Проектирование приточно-вытяжной вентиляции больницы, расположенной в городе Могилёве (высота этажа – 3,5 м; фасад здания ориентирован на запад), страница 6

- расстояние прошедшее струёй до отрыва:

,м         (7.4.)

где Н – геометрическая характеристика струи:

,м;

Подставляя полученное значение в (7.4.), получим:

,м;

Тогда выражение (7.3.) примет вид:

, м .

 - коэффициент стеснения, определяется по формуле для осесимметричных струй:

,        (7.5.)

Коэффициент  принимаем в зависимости от  и :

;

;

а1 =4,7м – длина участка, обслуживаемого воздухораспределителем, равная длине меньшей стороны помещения.

Следовательно .

- расходы воздуха удаляемого и подаваемого в расчётное помещение, м3/ч.

Из выражения (7.5.):

,

 - коэффициент взаимодействия, определяется в зависимости от числа струй и в зависимости от отношения , .

 - коэффициент неизотермичности, при горизонтальной подаче  .

Подставив полученные значения в (7.1.), (7.2.) получим:

, м/с     

  .

Решетки подобраны таким образом, что струя входит в рабочую зону с оптимальными параметрами:

,

.

8. Аэродинамический расчёт вентустановок – одной вытяжной с естественным побуждением и одной приточной с механическим.

1. Расчёт вытяжной вентустановки с естественным побуждением (ВЕ10).

Рекомендуются следующие скорости воздуха:

- сборные горизонтальные воздуховоды и вытяжная шахта не более 1,5 м/с;

- вертикальные каналы: с первого этажа неболее1м/с, со второго этажа не более 0,8м/с;

- в вытяжных жалюзийных решетках 0,5-1 м/с.

Расчётное гравитационное давление, Па, определяется для температуры наружного воздуха +50С, внутреннего 18-200С по следующему выражению:

,    (8.1.)

 - плотность наружного и внутреннего воздуха, кг/м3;

- высота воздушного столба, м, принимается:

от середины высоты помещения до устья вытяжной шахты, м;

- ускорение свободного падения, м/с2.

Радиус действия вытяжных систем с естественным побуждением не более 10м.

Определяем гравитационное давление, действующее в вертикальных каналах первого и второго этажей:

,Па         (8.1.),

,Па         (8.2.), коэффициент 0,9 – 10%снижение давления на неучтённые потери давления при расчёте.

Подставляя значения м, м, кг/м3, кг/м3 в выражения (8.1.), (8.2.), получим:

,Па        

,Па

Для того, чтобы выбрать расчётное направление определяем удельное располагаемое давление в направлении через канал первого этажа   и второго этажа, наиболее удалённых от вытяжной шахты – это через участки 1 и 5.

,Па/м     (8.3.)

,Па/м     (8.4.)

Принимаем расчётное направление через канал второго этажа, т.к.. Направление через оставшиеся участки не проверяем, т.к. их суммарная длина меньше.

Расчёт воздуховодов сводим в таблицу 8.1.

Определяем размеры сечения горизонтального воздуховода (участки 5`, 6, 7). Пусть участок 7 имеет размер сечения  мм, т.е. F=0,06м2, тогда скорость на этом участке составит:

м/с, что приемлемо.

Аналогичным образом находим размеры сечений оставшихся участков.

Участок 5:

Эквивалентный диаметр по скорости: мм,

Скорость на участке: м/с,

Местные сопротивления:

коэффициент местного сопротивления решётки на входе: ; три поворота воздуховода квадратного сечения .

.

Участок 5`:

Эквивалентный диаметр по скорости: мм,

Скорость на участке: м/с.

Абсолютная шероховатость для асбоцементных каналов n=1.

Местные сопротивления:

тройник проход при  , , .

Участок 6:

Эквивалентный диаметр по скорости: мм,

Скорость на участке: м/с.

Местные сопротивления:

тройник проход при  , , .

Участок 7:

Эквивалентный диаметр по скорости:мм,

Скорость на участке:м/с.

Местные сопротивления:

тройник проход при  , , .

Участок 4:

Шахта деревянная, изнутри обитая железом по войлоку, снаружи – сухой штукатуркой, сечение 400х400. Скорость в шахте: м/с.

Для вытяжной шахты с зонтом x=1,3.

Участок 11:

Кирпичный канал размером мм.

Эквивалентный диаметр по скорости: мм,

Скорость на участке: м/с,

Местные сопротивления:

два поворота воздуховода квадратного сечения , тройник на ответвление при , , .

.

Участок 10:

Кирпичный канал размером мм.

Эквивалентный диаметр по скорости: мм,

Скорость на участке: м/с,