- 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,
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.