Всё сдал! - помощь студентам онлайн Всё сдал! - помощь студентам онлайн

Реальная база готовых
студенческих работ

Узнайте стоимость индивидуальной работы!

Вы нашли то, что искали?

Вы нашли то, что искали?

Да, спасибо!

0%

Нет, пока не нашел

0%

Узнайте стоимость индивидуальной работы

это быстро и бесплатно

Получите скидку

Оформите заказ сейчас и получите скидку 100 руб.!


Расчет вентиляционной системы

Тип Реферат
Предмет Физика
Просмотров
537
Размер файла
226 б
Поделиться

Ознакомительный фрагмент работы:

Расчет вентиляционной системы

1. Тепловой баланс помещений

Расход тепловой мощности на отопление здания в течение отопительного периода, Q0T Вт, определяем по формуле:

Q0T = Qогр + Qвент + Qтехн;(4)

где Qогр - потери тепла через наружные ограждения; Вт.

Qвент - расход тепла на нагревание воздуха, поступающего в помещение; Вт.

Инфильтрация наружного воздуха отсутствует, т. к. в здании запроектированы герметично закрывающиеся пластиковые окна.

Qтехн - технологические и бытовые тепловыделения: Вт.

Все расчеты сводим в таблицу 2

Таблица 2. Тепловые потери в помещениях

№ помQогрQвентQтехнQ0T
10120680-2068
10214280-1428
10314280-1428
10430170-3017
1053230-323
10610340-1034
10726150-2615
10814120-1412
10923630-2363
ПО2590-259
11114120-1412
11214120-1412
11311400-1140
1143250-325
Кор. 1 эт28180-2818
ЛК114770-1477
ЛК229660-2966
20116540-1654
2029510-951
2039510-951
2048960-896
205430-43
206500-50
2079510-951
20819020-1902
20918300-1830
210830-83
2119220-922
2129220-922
2139220-922
21418470-1847
2159220-922
2161170-117
2177960-796
21816690-1669
Кор. 2 эт14820-1482
30130640-3064
Σ149471

2. Выбор и компоновка системы отопления

Проектом предусматривается устройство двухтрубной системы отопления с верхней разводкой. Теплоносителем является вода с параметрами 110 °С - 70 °С

В верхних точках системы предусматривается установка автоматических воздухоотводчиков, предназначенных для выпуска воздуха.

В тепловом узле предусматривается установка счетчиков тепла и РТЕ-21 (регулятор температуры), необходимого для приготовления горячей воды.

3. Гидравлический расчет системы отопления

Гидравлический расчет системы отопления заключается в определении таких размеров всех ее элементов, при которых она будет обеспечивать требуемую по санитарным нормам температуру воздуха в каждом помещении.

Целью гидравлического расчета является подбор таких диаметров участков циркуляционного кольца, которые обеспечивают пропуск расчетного количества воды.

Расход воды на участках определяется по формуле:


где Qi - тепловая нагрузка участка, Вт;

β1- поправочный коэффициент, зависящий от номенклатуры шага радиатора; определяем согласно [2, прил. 12. табл. 1];

β2- поправочный коэффициент, зависящий от доли увеличения теплопотерь через зарадиаторный участок и принимаемый в зависимости от типа наружного ограждения; определяем согласно [2, прил. 12. табл. 1];

β1и β2 принимаем равными 1,02 и 1,04 соответственно.

с - удельная массовая теплоемкость воды, 4,19 кДж/кг °С;

(tr -to) - расчетная разность температур воды в системе, °С.

Далее по значениям Rср, G и допустимых скоростей подбирают значения потерь давления на трение на 1 м - R, скорости движения воды v и диаметров d. Потери давления на трение на участке определяют по формуле:

Потери давления в местных сопротивлениях:

,

где - динамическое давление, Па;

- суммарный коэффициент местных сопротивлений, (см. таблицу 4). Общие потери давления на участке определяются (Rl + ).

Расход воды через 1 секцию МС-140 составляет 4,6 л. Зная расход воды общий (через весь стояк) определим диаметр стояка d=20 мм.

Для остальных стояков расчет аналогичный.


Таблица

№участка

4. Наименование местного сопротивленияп
Обратная
1-2Три радиатора6
2-32 отвода+тройник на ответвление2,5
3-41 отвод+1 тр.на отв.+1 тр.на проход3
4-51 тр.на проход+1 тр.на отв.2,5
5-68 отвод+1 тр.на проход+1 тр.на отв.6,5
6-71 отвод+1 тр.на отв.+1 тр.на проход3
7-84 отвод+1 тр.на проход+1 тр.на отв.4,5
8-91 отвод+1 тр.на отв.+1 тр.на проход3
9-101 тр.на проход+1 тр.на отв.2,5
10-111 тр.на проход+1 тр.на отв.2,5
11-121 тр.на проход+1 тр.на отв.2,5
12-131 отвод+1 тр.на отв.+1 тр.на проход3
13-1412 отводов Прямая6
1'-2'ботводов+тр.на прох.+ тр.на отвл.5,5
2'-3'2 отводов+тр.на прох.+ тр.на отвл3,5
3'-4'1 тр.на проход+1 тр.на отв.2,5
4'-5'1 тр.на проход+1 тр.на отв.2,5
5'-б'4 отвод+1 тр.на проход+1 тр.на отв.4,5
б'-7'1 отвод+1 тр.на проход+1 тр.на отв.3
7'-8'1 тр.на проход+1 тр.на отв.2,5
в'-Э74 отвод+1 тр.на проход+1 тр.на отв.4,5
9'-10'1 тр.на проход+1 тр.на отв.2,5
1O'-11'1 тр.на проход+1 тр.на отв.2,5
11'-12'1 тр.на проход+1 тр.на отв2,5
12'-13'1 тр.на проход+1 тр.на отв2,5
13'-14'Три радиатора+Звениля15

4. Расчет поверхности отопительных приборов

К установке принимаем чугунные секционные радиаторы типа МС-140-600-0,9, для которых:

А=0,244 м2

Qн.у =185 BT

где А - наружная нагревательная поверхность одной секции чугунного радиатора;

Qн.у — номинальный условный тепловой поток одной секции радиатора.

Значение QH y используется для выбора типоразмера отопительного прибора и соответствует номинальному перепаду температур теплоносителя tcp и окружающего воздуха, tв.

Поскольку действительный температурный перепад ∆tср в большинстве

случаев не соответствует номинальному, для использования справочных данных вводится комплексный коэффициент приведения к расчетным условиям, φк.

(8)

где ∆tср - разность средней температуры воды в отопительном приборе и температуры окружающего воздуха tв, °C.

п, р, с - экспериментальные числовые показатели чугунного секционного радиатора.

Экспериментальные числовые показатели

НаправлениеРасход
движениятеплоносителяпРс
теплоносителяG, кг/ч.
18-300,021,039
Сверху-вниз54-5360,301,0
536-9000,010,996

где tг и tо - температура воды на входе в отопительный прибор и на выходе из него, °С. tг = 110 °С; tо = 70 °C; tв - температура воздуха в помещении, °С; 70 -номинальный температурный напор; Gпр - расход воды в отопительном приборе, кг/ч.

Требуемый номинальный тепловой поток нагревательного прибора предназначенный для выбора его типоразмера, определяем по формуле


Считая, что 5% тепловых потерь помещения компенсируется теплоотдачей открыто проложенных теплопроводов отопления

Минимально допустимое число секций чугунного радиатора определяем по формуле

где - коэффициент учета способа установки радиатора (при открытой установке = 1). - коэффициент учета числа секций в приборе.

Коэффициент учета числа секций в приборе для радиатора МС - 140 – 108

Число секций в прибореДо 1516-2021-25
1,00,980,96

Полученное число секций округляем до целого. Если десятичная дробь равна 0,28 и меньше, то округляем в сторону уменьшения, если дробь больше 0,28, то округляем в сторону увеличения. Весь расчет сведем в таблицу 5


Таблица 5 Расчет секций отопительных приборов

№пом.Qпом.Qnp.tcp.øGnpQн.т.Qн.у.Nмин.N
10120681964,6690,9842,2392004,718510,83611
10214281356,6690,9729,1671398,61857,55988
10314281356,6690,9729,1671398,61857,55988
10430172866,2690,9861,6222924,618515,80916
1061034982,3690,9721,1191012,71855,47396
10814121341,4690,9728,841382,91857,47518
10923632244,9690,9848,2642290,718512,38213
11114121341,4690,9728,841382,91857,47518
11214121341,4690,9728,841382,91857,47518
11311401083690,9723,2851116,51856,03517
ЛК114771403,2690,9730,1681446,51857,81928
ЛК229662817,7690,9860,5812875,218515,54216
20116541571,3690,9733,7831619,91858,75629
202951903,45690,9619,424941,091855,0876
203951903,45690,9619,424941,091855,0876
204896851,2690,9618,301886,671854,79285
207951903,45690,9619,424941,091855,0876
20819021806,9690,9738,8481862,818510,06910
20918301738,5690,9737,3781792,31859,687910
211922875,9690,9618,832912,41854,93195
212922875,9690,9618,832912,41854,93195
213922875,9690,9618,832912,41854,93195
21418471754,7690,9737,7251808,91859,777910
215922875,9690,9618,832912,41854,93195
217796756,2690,9616,258787,711854,25795
21816691585,6690,9734,0891634,61858,83569
Кор.2Эт.14821407,9690,9730,271451,41857,84568
30130642910,8690,9862,5822970,218516,05517

5. Обоснование выбора расчетных параметров воздуха

Расчетные параметры внутреннего воздуха

Согласно заданию на дипломный проект требуется разработать систему вентиляции в лаборатории находящейся в г. Электросталь. В лаборатории выполняется работа легкой тяжести 1А. Согласно СНиП 4.1.01.-2003 помещении лаборатории следует обеспечить метеорологические условия в пределах допустимых норм.

В соответствии с СНиП 4.1.01.-2003, температуру внутреннего

воздуха в тёплый период принимаем на 0 - 4 °С выше температуры наружного воздуха (параметр A) tBтп = 22,3 + 4 = 26,3 °С;

Относительная влажность ф = 75%;

Подвижность воздуха V ≤0,2 м/с.

В холодный период в соответствии с СНиП 4.1.01.-2003 задаёмся

температурой в диапазоне 21-25 °С, Согласно СНиП 4.1.01.-2003 принимаем максимальную из допустимых температур tвхп = 25 °С;

Относительная влажность 0 = 75%;

Подвижность воздуха V <0,1 м/с.

Расчетные параметры наружного воздуха

Для г. Моск. обл. в соответствии с СНиП 4.1.01.-2003

В тёплый период расчётная температура принимается по параметру А.

Температура воздуха: 22,3 °С;

Удельная энтальпия: 49,4 кДж/кг;

Скорость ветра: 1 м/с.

Холодный период температура воздуха принимается по параметру Б:

Температура воздуха: -28 °С;

Удельная энтальпия: -25,3 кДж/кг;

6. Воздухообмен по установленным нормам и кратностям

Для определения воздухообмена помещений воспользуемся СНиП 2.09.04-87*.

Воздухообмены большинства вспомогательных помещений лаборатории определяются из условия нормативной величины кратности по вытяжке и притоку.

При расчёте по кратности воздухообмен определяется по формуле

(14)

где L - количество воздуха, удаляемого из помещения, м3/ч;

к - Нормативная кратность воздухообмена;

V — Внутренняя кубатура помещения, м.

Величина к приводится в СНиП 2.09.04-87* в зависимости от назначения здания и помещения. Результаты расчёта сведём в таблицу №6

Воздухообмен помещений, для которых не указаны величины кратностей, определяем расчетом по условиям ассимиляции теплоизбытков помещения с учетом местных отсосов.

Расчет теплопоступлений в помещениях

Теплопоступления от солнечной радиации

Теплопоступления от солнечной радиации через двойное остекление учитывается в тепловом балансе для тёплого периода года для наиболее жаркого месяца года и расчётного времени суток.

Поступление тепла в помещение за счёт солнечной радиации и разности температур наружного и внутреннего воздуха через двойное остекление следует определять по формуле

где , - поступление тепла соответственно для прямой и рассеянной солнечной радиации в июле, принимаемое по ЛИТ [9]

, - коэффициенты, учитывающие затемнение окон по ЛИТ [9]

Fo - площадь световых проёмов, м2;

- коэффициент теплопропускания солнцезащитных устройств, принимаемый по [3]

Принимаем = 0,54; = 0,9; = 0,57.

Световые проемы в помещениях 102, 103, 201, 207, 209 ориентированы на запад час наибольшего теплопоступления 16-17 ч, F =4,48м2,.

Qo = (470 +105) • 0,54 • 0,9 • 4,48 • 0,57 • 3,6 = 2565кДж / ч

Световые проемы в помещениях 109, 112, 212, 213, 214 ориентированны на восток F=4,48 м2.

Qo = (470 +105) • 0,54 • 0,9 • 4,48 • 0,57 • 3,6 = 2565кДж / ч

Теплопоступления от искусственного освещения

Теплопоступление от искусственного освещения определяется по формуле

(16)

где - требуемая освещённость в помещении, лк; принимается по [5] в зависимости от назначения здания и помещения;

F - площадь пола в помещении, м2;

- удельная величина тепла, кДж/(м2 ч лк);

- доля тепловой энергии, попадающей осветительных приборов в обслуживаемую зону помещения.

В помещениях применяем люминесцентные лампы.

Расчёт сведём в таблицу 7.

Таблица №7 Теплопоступление от искусственного освещения

Наименование помещения,лкF, м2, кДж/(м2 -ч-лк), кДж/ч
10230020,80,2760,61033
10330020,80,2760,61033
10930043,680,2760,62170
11230021,320,2760,61059
20130018,620,2760,6925
20730018,720,2760,6930
20930020,50,2760,61018
212300190,2760,6944
213300190,2760,6944
214300190,2760,6944

Теплопоступление от людей

В каждом рассматриваемом помещении работает по 2 человека, теплопоступление от людей незначительные и в расчете не учитываются.

Теплопоступление от системы отопления

Теплопоступление от системы отопления принимаем из части отопления.

Расчет теплопотерь в помещениях

Расчет теплопотерь через внешние ограждения здания

Расчет теплопотерь принимаем из части отопления для данных помещений

Для помещения 102, Qorp=5140 кДж/ч

Для помещения 103, Qorp=5140 кДж/ч

Для помещения 109, Qorp=8503 кДж/ч

Для помещения 112, Qorp=:5079 кДж/ч

Для помещения 201, Qorp=5954 кДж/ч

Для помещения 207, Qorp=3420 кДж/ч

Для помещения 209, Qorp=3420 кДж/ч

Для помещения 212, Qorp=3319 кДж/ч

Для помещения 213, Qorp=3319 кДж/ч

Для помещения 214, Qorp=6650 кДж/ч

Результаты расчета тепловыделений и теплопоступлений сводим в таблицу теплового баланса помещений.

7. Расчет воздухообмена

Расчет местной вытяжной вентиляции

В данной лаборатории технологическое оборудование, выделяющее вредности, оборудуется местными отсосами. Объем воздуха, удаляемый местными отсосами, определен из условия создания нормативной скорости в рабочем проеме отсоса, при соблюдении одновременности работы оборудования.

Все работы сопровождающиеся выделением вредностей производятся в вытяжных шкафах.

Рекомендуемые скорости всасывания воздуха в проемы шкафов принимаем по справочной литературе [9]

Объем воздуха, удаляемого от шкафа, определяется по формуле;

L= 3600Fv, (17)

Где v - скорость в рабочем проеме шкафа, м/с. F - площадь проема, м2;

Определим количество воздуха, удаляемого от шкафа для следующих позиций;

Помещение 102. Одновременная работа одной из позиций.

Позиция 1. Вытяжной шкаф,

Характеристика вредностей: пыль (измельчение твердых проб), до 1г/ч. F=1,5*0,47=0,705м2, v=0,47 м/c.

L = 3600 * 0,705 * 0,47 = 1200м3

Позиция 2. Вытяжной шкаф,

Характеристика вредностей: тепло (пробоподготовка растительности), до 1г/ч.

F=0,98*0,5=0,49 м2, v=0,56 м/c.

L=3600*0,49*0,56=1000 м3/ч.

Помещение 103. Одновременная работа одной из позиций.

Позиция 3. Вытяжной шкаф,

Характеристика вредностей: пыль (измельчение проб радиоактивной пульпы), до 2г/ч.

F=1,5*0,5=0,75 м2, v=0,5 м/c.

L=3600*0,75*0,5=1350 м3/ч.

Перед выбросом наружу очищается в воздушных фильтрах ФТ-2000У.

Позиция 4. Вытяжной шкаф,

Характеристика вредностей: тепло, пары (выпаривание жидкой радиоактивной пульпы), до 50г/ч.

F=1,5*0,5=0,75 м2, v=0,5 м/c.

L=3600*0,75*0,5=1350 м3/ч.

Перед выбросом наружу очищается в воздушных фильтрах ФТ-2000У.

Позиция 5. Вытяжной шкаф,

Характеристика вредностей: тепло (озоление проб), до 1г/ч. F=0,98*0,5=0,49 м2, v=0,56 м/c.

L=3600*0,49*0,56=1000 м3/ч.

Помещение 109. Одновременная работа любых 2-х шкафов из 4-х.

Позиция 6. Вытяжной шкаф,

Характеристика вредностей: пары NO2, пары азотной кислоты (20%), тепло, до 2г/ч.

F=1,8*0,47=0,846 м2, v=0,4/ м/c.

L=3600*0,846*0,4=1200 м3/ч.

Позиция 7. Вытяжной шкаф,

Характеристика вредностей: радиохимическое выделение радионуклидов (ТБФ), до 1г/ч.

F=1,8*0,5=0,9 м2, v=0,5 м/c.

L=3600*0,9*0,5=1600 м3/ч.

Позиция 8. Вытяжной шкаф,

Характеристика вредностей: пары азотной, плавиковой кислот, до 1г/ч. F=1,8*0,47=0,846m2, v=0,52m/c.

L=3600*0,846*0,52=l 600м3/ч.

Позиция 9. Вытяжной шкаф,

Характеристика вредностей: озоление проб, радионуклиды, до 1г/ч. F=0,98*0,5=0,49 м2, v=0,56m/c.

L=3600*0,49*0,56=1000м3/ч.

Помещение 112. Позиция 10. Вытяжной шкаф, Характеристика вредностей: тепло, до 1г/ч. F=l,5*0,5=0,75 м2, v=0,45m/c.

L=3600*0,75*0,45=1200м3/ч.

Помещение 201.

Позиция 11. Вытяжной шкаф,

Характеристика вредностей: пары азотной, серной кислот, до 1г/ч.

F=1,5*0,5=0,75m2, v=0,45m/c.

L=3600*0,75*0,45=1200м3/ч.

Помещение 207. Одновременная работа позиций 12 или 13,14.

Позиция 12. Вытяжной шкаф,

Характеристика вредностей: пары аммиака, азотной и соляной кислот, до 1г/ч.

F=1,5*0,5=0,75m2, v=0,45m/c.

L=3600*0,75*0,45=1200м3/ч.

Позиция 13. Вытяжной шкаф,

Характеристика вредностей: тепло (сжигание осадка сульфата бария), до 1г/ч.

F=0,98*0,5=0,49 м2, v=0,5m/c.

L=3600*0,49*0,5=1000м3/ч.

Позиция 14. Вытяжной шкаф, Характеристика вредностей: тепло, до 1г/ч. F=0,98*0,5=0,49 м2, v=0,5m/c.

L=3600*0,49*0,5=l 000м3/ч.

Помещение 209.

Позиция 15. Вытяжной шкаф, 2 шт.

Характеристика вредностей: пары азотной, серной кислот, фосфорной, окислы азота, тепло (выпаривание), до 50г/ч.

F=l,8*0,47=0,846 м2, v=0,4m/c.

L=3600*0,846*0,4=1200м3/ч.

Позиция 16. Вытяжной шкаф.

Характеристика вредностей: пары азотной, плавиковой, соляной кислот, до 50г/ч.

F=1,5*0,5=0,75m2, v=0,45m/c.

L=3600*0,75*0,45=1200м3/ч.

Позиция 17. Вытяжной шкаф.

Характеристика вредностей: пары хлороформа, тепло, до 2г/ч.

F=l,5*0,5=0,75 м2, v=0,45m/c.

L=3600*0,75*0,45=1200м3/ч.

Помещение 212.

Позиция 18. Вытяжной шкаф.

Характеристика вредностей: пары азотной кислоты, тепло, до 20г/ч. F=l,8*0,47=0,846 м2, v=0,4m/c.

L=3600*0,846*0,4=1200м3/ч.

Помещение 213.

Позиция 19. Вытяжной шкаф.

Характеристика вредностей: пары азотной, соляной кислот, тепло, до 20г/ч. F=l,8*0,47=0,846 м2, v=0,4m/c.

L=3600*0,846*0,4=1200м3/ч.

Помещение 214. Одновременная работа одной из позиций.

Позиция 20. Вытяжной шкаф.

Характеристика вредностей: пары серной кислоты, до 2г/ч. F=1,5*0,6=0,9m2, v=0,37m/c.

L=3600*0,9*0,37=1200m3/ч.

Позиция 21. Вытяжной шкаф.

Характеристика вредностей: пары гексана, до 5г/ч.

F=1,8*0,47=0,846m2, v=0,45m/c.

L=3600*0,846*0,45=1200м3/ч.

Воздушный баланс помещений

Помещения, где находятся вытяжные шкафы, применяем комбинированную схему вентиляции. Наряду с приточно-вытяжной общеобменной вентиляцией (где общеобменный приток подается перетоком из коридора) имеется местная вытяжка, которая компенсируется притоком, подаваемым в верхнюю зону.

Рассчитаем воздушный баланс для помещения 102 (Участок обработки и подготовки радиоактивных проб).

Температура удаляемого воздуха из верхней зоны помещения 102 и его плотность вычисляем по формулам:

Где - температура воздуха рабочей зоны,,

grad t определяем согласно [12, стр. 93, табл. 8.2];

Н - высота помещения, м;

- высота рабочей зоны, = 1,5 м

- плотность воздуха, кг/м3;

tухтп = 26,3 + 0,25 • (3,5 -1,5) = 26,8 °С;

tуххп = 25 + 0,25 • (3,5 -1,5) = 25,5 °С;

ухтп =1,178 кг/м3;

уххп =1,183 кг/ м3.

1) Теплый период:

Количество приточного воздуха находим из выражения:


Gпр = Gм.о. +Gв.з.; (20)

Количество приточного воздуха равно количеству вытяжного воздуха

Gпр = Gвыт = Gм.о. + Gв.з. где: Gпр - количество приточного воздуха, кг/ч;

Gм.о. - количество воздуха, удаляемого местными отсосами, кг/ч;

Gв.з. - количество воздуха в верхней зоне, кг/ч;

Gв.зтп. = 6Fp = 6 •20,8•1,178 = 147 кг/ч (21)

где: F - площадь помещения, м2;

р - плотность воздуха, кг/ м3;

Gпртп = 1018 + 147 = 1165 кг/ч

2. Холодный период:

Количество приточного воздуха, а также количество воздуха верхней зоны, можно найти, решив систему из двух уравнений:

Gпр = Gм.о. +Gв.з.

Gпр • tпр + Qизб / C = Gм.о. • tрз + Gв.з. • tуд,

где: Gпр - количество приточного воздуха, кг/ч;

Gм.о. - количество воздуха, удаляемого местными отсосами, кг/ч;

Gв.з - количество воздуха в верхней зоне, кг/ч;

Qизб - количество избытков тепла, кДж/ч;

tрз - температура рабочей зоны, °С (tрз =25 °С);

C - теплоемкость воздуха, кДж/(кг°С) (С= 1,005 кДж/(кг •°С));

tуд - температура удаляемого воздуха, °С (tуд =25,5 °C);

Qизб - количество избытка тепла, кДж/ч, Qизб = 1033кДж/ч.

Gв.зхп. = 6Fp = 6 •20,8•1,183 = 147,6 кг/ч,


где: F - площадь помещения, м2;

р - плотность воздуха, кг/м3;

Gпрхп = 1014 + 147,6 = 1162 кг/ч

Найдем tпр:

Для остальных помещений расчет аналогичный. Данные расчета сведем в таблицу

Таблица 10.

№ помПериод годаGпр, кг/чGвз, кг/чtух, °Сtпр, °С
102ТП116514726,822,3
ХП1162147,625,524
103ТП129314726,822,3
ХП1285147,625,524
109ТП25163092722,3
ХП219831025,724
112ТП1168,6150,626,822,3
ХП1165,7151,325,524
201ТП1149,6131,626,722,3
ХП1146,6132,225,424
207ТП1830,3132,226,922,3
ХП1822,8132,825,624
209ТП116314526,822,3
ХП1160145,525,524
212ТП1152,2134,226,822,3
ХП1149,2134,825,524
213ТП1152,2134,226,722,3
ХП1149,2134,825,424
214ТП1152,2134,226,722,3
ХП1149,2134,825,424

Таблица 10. Воздушный баланс здания

ЭтажПериод годаВнутренние параметрыПритокВытяжка
tпр. °С tр.з. °Сρ,%м3/чкг/чм3/чкг/ч
1ХП24 2575920010935923110935
2ХП24 257511355134961122413295
3ХП24 2575170201
Всего по зданию20555244312062524431

8. Выбор приточной камеры

Выбор типа и числа приточных камер

П1: Принимаем приточную камеру КЦК-20-П-200/5.

П2: Принимаем приточную камеру КПП-0,5-Л-5,5/4.

Выбор секций подогрева для приточных систем

Произведем расчет секции подогрева для системы П-1 с приточной камерой КЦК-20-П-200/5, нагревающей воздух с начальной температурой tн = -28° С до конечной температуры 24 ° С. Количество нагреваемого воздухаL= 20275 м3/ч.

Определяем расход тепла Q, ккал/кг, на нагрев воздуха по формуле:

Q= 0,24*G*(tк - tн) (22)

где G - количество нагреваемого воздуха, кг/ч;

0,24 - теплоемкость воздуха, ккал/(кг °С);

tн - начальная температура нагреваемого воздуха, °С;

tк - конечная температура нагретого воздуха, °С

Поверхность нагрева калориферной установки определяется из выражения


F= (23)

где к - коэффициент теплопередачи калорифера, ккал/(м2*ч*°С);

∆tcp - средняя разность температур теплоносителя и воздуха, °С;

(24)

где tr - температура горячей воды на входе в калорифер, °С;

tо - температура обратной воды на выходе из калорифера, °С

Массовая скорость воздуха в живом сечении калориферной установки определяется по формуле

(25)

где fж - площадь живого сечения для прохода воздуха, м2;

Расход воды определяется по формуле

(26)

Скорость воды в трубках калориферной установки определяется

по формуле

(27)

где fтр - площадь живого сечения трубок калориферной установки для прохода теплоносителя, м2;

Сопротивление калориферов движению воздуха зависит от модели калорифера и массовой скорости ор проходящего через него воздуха.

При подборе калориферов принимаем запас: на сопротивление по воде -20%.

Рассчитаем калорифер для системы П1.

1. Расход тепла на нагрев воздуха составит

Q= 0,24*20275 * 1,23 * (24 +28)=293274 ккал/ч

1. Определим расход воды

2. Вычислим скорость воды в трубках калориферной установки

Условию w≥0,02 отвечает калорифер типа 12.1 -М-А-НВ-1620–1150-2-2,0-

4-50-6.

4. Найдем массовую скорость

5. Коэффициент теплопередачи находим по табличным данным [9] исходя из значения массовой скорости - к=49,5, ккал/(м2*ч*°С);

6. Определим поверхность нагрева калориферной установки

Фактическая поверхность нагрева Рф=71,06 м2

Запас поверхности нагрева составляет

,

что допустимо.

Произведем расчет секции подогрева для системы П-2 с приточной камерой КПП-0,5-Л-5,5/4, нагревающей воздух с начальной температурой tн= -28° С до конечной температуры 24 ° С. Количество нагреваемого воздуха L= 280 м3/ч.

Рассчитаем калорифер для системы П2.

1. Расход тепла на нагрев воздуха составит

Q=0,24*280*1,23 *(24+28)=4050 ккал/ч

2. Определим расход воды

3. Вычислим скорость воды в трубках калориферной установки

Условию w≥0,02 отвечает калорифер типа 12.1-М-А-НВ-250-200-3-2,4-6-25.

4. Найдем массовую скорость

5. Коэффициент теплопередачи находим по табличным данным [9] исходя из значения массовой скорости - к=9,5, ккал/(м2*ч*°С);

6. Определим поверхность нагрева калориферной установки

Фактическая поверхность нагрева Fф=9,9 м2

Запас поверхности нагрева составляет

что допустимо.

9. Аэродинамический расчет вентиляционных систем

Аэродинамический расчет вентиляционных систем производится на основании расчетных аксонометрических схем систем вентиляции.

На схеме расставляются номера участков, начиная от самого удаленного и нагруженного участка. Затем рассчитываются объемные расходы воздуха на каждом участке и заносятся в таблицу. Туда же заносятся длины участков, снятые с планов.

Методика аэродинамического расчета

Строим аксонометрическую схему вентиляционной сети.

Систему разбиваем на отдельные участки. Расчетный участок характеризуется постоянным по длине расходом воздуха. Границами между отдельными участками служат тройники.

Выбираем основное направление, которое представляет собой наиболее протяженную цепочку последовательно расположенных участков.

Диаметры круглых металлических воздуховодов принимаем по скорости воздуха. Рекомендуемая скорость принимается из условий: начало системы 5-6 м/с, у вентилятора 10-16 м/с.

Определяем фактическую скорость

(29)

Находим динамическое давление:

(30)

По значению d и V по таблицам для круглых воздуховодов определяем значение удельных потерь давления на трение R.

Выбираем коэффициент местных сопротивлений и подсчитываем сумму их по участкам Σ £. Расчеты сведем в таблицы

Рассчитываем полные потери давления по участкам


Rl + Z = Rl + Σ£Pд (30)

Таблица 11. Местные сопротивления П1

Уч.Название местного сопротивленияξΣξ
1Перфорированный воздухораспределитель1,21,2
2Тройник0,20,2
3Тройник0,450,45
4Тройник0,350,35
5Тройник0,20,2
6Тройник0,450,45
7Тройник0,30,3
8Тройник0,150,15
9Тройник0,50,5
10Тройник0,90.9
11Тройник0,550,55
12Тройник0,20,2
13Тройник0,350,35
14Тройник0,7
Поворот на 90 °0,591,29
15Тройник0,9
Калорифер
Соединительная секция
16Решетка1,21,2
172 решетки2*1,22,4
18Тройник0,2
2 Поворота на 902*0,180,36
19Тройник0,20,2
20Тройник0,2
2 Поворота на 90 °2*0,20,6
21Тройник0,350,35
22Тройник0,20,2
23Тройник0,20,2
24Тройник0,350,35
25Тройник0,40,4
26Тройник0,20,2
27Тройник0,2
Поворот на 90 и0,50,7
28Тройник0,20,2
29Решетка1,2
Поворот на 90 °0,081,28
30Решетка1,2
Поворот на 90 и0,081,28
31Решетка1,2
Поворот на 900,21,4
32Дифузор1,21,2
33Решетка1,2
Поворот на 90 и0,081,28
34Решетка1,2
Поворот на 90 °0,081,28
35Перфорированный воздухораспределитель1,2
36Решетка1,22,4
37Перфорированный воздухораспределитель1,2
38Дифузор1,22,4
39Перфорированный воздухораспределитель1,21,2
40Перфорированный воздухораспределитель1,21,2
41Решетка1,21,2
42Решетка1,21,2
43Перфорированный воздухораспределитель1,21,2
44Решетка1,21,2
45Решетка1,21,2
46Поворот на 900,08
Дифузор1,21,28
47Перфорированный воздухораспределитель1,21,2
48Перфорированный воздухораспределитель1,21,2
49Перфорированный воздухораспределитель1,21,2
50Решетка1,21,2
51Перфорированный воздухораспределитель1,21,2
52Перфорированный воздухораспределитель1,21,2
533 решетки3*1,2
Поворот на 90 °0,23,8
54Тройник0,20,2
55Решетка1,21,2
56Поворот на 90 °0,18
Дифузор1,21,28
57Решетка1,21,2

Таблица 12. Местные сопротивления П2

Уч.Название местного сопротивленияξΣξ
1Решетка1,2
Поворот на 90 °0,081,28
2Тройник0,2
2 Поворота на 90 и5*0,08
Шумоглушитель2*24
3Калорифер
Соединительная секция1,2
Решетка1,21,2

Таблица 13. Местные сопротивления В1

Уч.Название местного сопротивленияξΣξ
1Решетка1,2
3 поворота на 90 °2*0,081,36
2Тройник0,20,2
3Тройник0,350,35
4Тройник0,18
3 Поворота на 90 °3*0,250,93
5Тройник0,60,6
6Тройник0,35
2 Поворота на 90 °2*0,29
Конфузор перед вентилятором0,641,57
7Конфузор после вентилятора0,64
2 Поворота на 90 °2*0,291,22
8Решетка1,2
2 Поворота на 902*0,081,36
9Тройник0,20,2
10Тройник0,20,2
11Тройник0,60,6
12Тройник0,350,35
13Решетка1,2
Поворот на 90 °0,081,28
14Тройник0,750,75
15Тройник0,150,15
16Решетка1,21,2
17Решетка1,21,2
18Решетка1,21,2
19Решетка1,21,2
20Решетка1,2
Поворот на 90 °0,081,28
21Решетка1,21,2
22Решетка1,2
Поворот на 90 °0,081,28
23Решетка1,2
Поворот на 90 °0,081,28
24Вытяжной дифузор1,2.1,2

Таблица 14. Местные сопротивления В2 Таблица 18

Уч.Название местного сопротивленияξΣξ
16 поворотов на 90 °6*0,250,75
25 поворотов на 90 °5*0,25
Тройник0,6
Конфузор перед вентилятором0,642,49
3Конфузор после вентилятора0,64
2 Поворота на 902*0,251,14
43 Поворота на 90 °3*0,20,6

Таблица 15. Местные сопротивления В3

Уч.Название местного сопротивленияξΣξ
16 поворотов на 90 °6*0,251,5
2Тройник0,3
Конфузор перед вентилятором0,640,94
3Конфузор после вентилятора0,64
2 Поворота на 90 °2*0,291,22
43 Поворота на 90 и3*0,20,6

Таблица 16. Местные сопротивления В4

Уч.Название местного сопротивленияξΣξ
15 поворотов на 90 °5*0,251,25
2Тройник0,5.0,5
3Тройник0,20,2
4Тройник0,5
Конфузор перед вентилятором0,641,14
5Конфузор после вентилятора0,64
2 Поворота на 90 °2*0,431,5
6Поворот на 90 и0,250,25
7Тройник0,35
Поворот на 90 °0,250,6
8Поворот на 90 °0,20,2
93 Поворота на 90 °3*0,20,6
10Поворот на 90 °0,20,2
11Тройник0,20,2
12Тройник0,2
Поворот на 90 °0,290,49
13Поворот на 90 °0,20,2
14Поворот на 90 °0,20,2

Таблица 17. Местные сопротивления В5

Уч.Название местного сопротивленияξΣξ
1Вытяжной дифузор1,2
Поворот на 90 и0,21,4
2Тройник0,3
Поворот на 90 и0,240,54
3Тройник0,15
3 Поворота на 90 °3*0,240,87
4Тройник0,40.4
5Тройник0,2
Конфузор перед вентилятором0,640,84
6Конфузор после вентилятора0,64
2 Поворота на 90 °2*0,311,26
7Вытяжной дифузор1,2
Поворот на 90 и0,181,38
8Тройник0,350,35
9Тройник0,2
3 Поворота на 90 и3*0,250,95
10Вытяжной дифузор1,2
Поворот на 90 °0,181,38
11Вытяжной дифузор1,21,2
12Вытяжной дифузор1,21,2
13Вытяжной дифузор1,21,2
15Тройник0,35
2 Поворота на 90 °2*0,20,75
162 Поворота на 90 °2*0,20,4

Таблица 18. Местные сопротивления В6

Уч.Название местного сопротивленияξΣξ
1Решетка1,2
2 поворота на 90 °2*0,081,36
2Тройник0,3
3 Поворота на 90 и3*0,081,44
3Тройник0,5
3 Поворота на 90 и3*0,21,1
4Тройник0,5
2 поворота на 90 °2*0,2
Конфузор перед вентилятором0,641,54
5Конфузор после вентилятора0,64
2 Поворота на 90 °2*0,21,04
6Решетка1,2
Поворот на 90 и0,081,28
7Решетка1,2
2 поворота на 90 и2*0,081,28
8Тройник0,35
Поворот на 90 и0,180,53
9Решетка1,2
Поворот на 90 °0,081,28
102 решетки2*1,2
Поворот на 90 °0,082,48

Таблица 19. Местные сопротивления В7

Уч.Название местного сопротивленияξΣξ
12 Решетки2*1,2
3 Поворота на 903*0,082,64
2Тройник0,4
2 Поворота на 90 °2*0,08
Конфузор перед вентилятором0,641,2
3Конфузор после вентилятора0,64
4 Поворота на 90 °4*0,08
4Решетка1,22,16
Поворот на 900,081,28

Таблица 20. Местные сопротивления В8

Уч.Название местного сопротивленияξΣξ
1Решетка1,2
Поворот на 90 и0,08.1,28
2Тройник0,2
2 Поворота на 90 °2*0,08
Конфузор перед вентилятором0,642
3Конфузор после вентилятора0,64
4 Поворота на 90 °4*0,080,96
4Решетка1,2
Поворот на 90 °0,081,28

Таблица 21. Местные сопротивления В9

Уч.Название местного сопротивленияξΣξ
1Решетка1,2
Поворот на 90 °0,081,28
2Тройник0,350,35
3Тройник0,40,4
4Тройник0,35
3 Поворота на 90 °3*0,180,89
5Тройник0,5
2 Поворота на 90 °2*0,251
6Тройник0,15
Поворот на 90 и0,250,4
7Тройник0,3
Поворот на 90 и0,25
Конфузор перед вентилятором0,641,19
8Конфузор после вентилятора0,64
4 Поворота на 90 °4*0,251,64
9Решетка1,2
Поворот на 900,081,28
10Тройник0,50,5
11Тройник0,350,35
12Тройник0,2
Поворот на 90 и0,150,35
13Решетка1,21,2
14Решетка1,21,2
15Решетка1,21,2
16Решетка1,2
Поворот на 900,181,38
17Решетка1,2
Поворот на 90 и0,081,28
18Решетка1,21,2
19Вытяжной дифузор1,21,2
202 Решетки2*1,22,4
21Тройник0,2
Поворот на 90 и0,080,28
22Решетка1,21,2

Таблица 22. Местные сопротивления В10

Уч.Название местного сопротивленияξΣξ
1Поворот на 90 °0,20,2
2Тройник0,35
3 Поворота на 90 °3*0,20,95
3Тройник0,5
4 Поворота на 904*0,29
Конфузор перед вентилятором0,642,3
4Конфузор после вентилятора0,64
2 Поворота на 90 и2*0,291,22
65 Поворотов на 90 °5*0,21

Таблица 23. Местные сопротивления В11

Уч.Название местного сопротивленияξΣξ
15 Поворотов на 905*0,21
2Тройник0,2
7 Поворотов на 907*0,2
Конфузор перед вентилятором0,642,24
3Конфузор после вентилятора0,64
5 Поворотов на 90 и5*0,21,64
42 Поворота на 90 °2*0,20,4
52 Поворота на 90 и2*0,20,4
63 Поворота на 90 °3*0,20,6

Таблица 24. Местные сопротивления В12

Уч.Название местного сопротивленияξΣξ
1Поворот на 900,20,2
2Тройник0,2
5 Поворотов на 902*0,20,6
3Тройник0,35
2 Поворота на 90 °2*0,29
Конфузор перед вентилятором0,641,57
4Конфузор после вентилятора0,64
4 Поворота на 90 °4*0,291,8
5Поворот на 90 °0,20,2
62 Поворота на 90 °2*0,20,4

Таблица 25. Местные сопротивления В13

Уч.Название местного сопротивленияξΣξ
1Решетка1,2
3 Поворота на 90 °3*0,081,44
2Тройник0,2
3 Поворота на 90 °3*0,2
Конфузор перед вентилятором0,641,44
3Конфузор после вентилятора0,64
4 Поворота на 90 °4*0,21,44
4Решетка1,2
Поворот на 90 °0,081,28
5Тройник0,35
2 Поворота на 902*0,20,75
6Решетка1,2
Поворот на 90 °0,081,28

Таблица 26. Местные сопротивления В14

Уч.Название местного сопротивленияξΣξ
1Решетка1,2
Поворот на 90 °0,071,27
2Тройник0,2
5 Поворотов на 90 °5*0,08
Конфузор перед вентилятором0,64 *1,24
3Конфузор после вентилятора0,64
3 Поворота на 90 и3*0,080,88
4Решетка1,21,2

Таблица 27. Местные сопротивления В15

Уч.Название местного сопротивленияξΣξ
1Решетка1,2
Поворот на 90 и0,08
Конфузор перед вентилятором0,641,92
2Конфузор после вентилятора0,64
3 Поворота на 90 °3*0,080,88

10. Выбор вентиляционного оборудования

Вентиляционное оборудование для приточных и вытяжных систем выбираем по их производительности и по потерям давления. Подбор вентиляционного оборудования сведем в таблицу 28.

Таблица 28. Вентиляционное оборудование

Тип вентилятораДвигательЧастота вращения рабочего колеса, об/минПроизводительность, тыс. м3/чПолное давление, ПаМасса вентилятора, кг
ТипоразмерМощность кВт
П1GXLB-5-63АИР132М411150015-25850-45055
П2GXLF-5-014АИР63А20,3730000,2-0,5250-45010
В1ВЦ4-75-44А71В40,7515001,87-3,67440-23150,5
В2ВЦ4-75-3,154А80А21,530002,1-3,71200-62341,5
ВЗВЦ4-75-44А71В40,7515001,87-3,67440-23150,5
В4ВЦ-14-46-54А112МВ649506,60-8,80940-1050129
В5ВЦ4-75-44А71В40,7515001,87-3,67440-23150,5
В6ВЦ4-75-3,154А80А21,530002,1-3,71200-62341,5
В7ВРПН-Н-1,6-2-3АИС56А20,0929300,2-0,7250-5010
В8ВРПН-Н-1,6-2-3АИС56А20,0929300,2-0,7250-5010
В9ВЦ14-46-2,5АИР63В40,3713200,97-1,42370-44030
В10ВЦ4-75-44А71В40,7515001,87-3,67440-23150,5
В11ВЦ4-75-3,154А80А21,530002,1-3,71200-62341,5
В12ВЦ4-75-44А71В40,7515001,87-3,67440-23150,5
В13ВЦ4-75-3,154А80А21,530002,1-3,71200-62341,5
В14ВРПН-Н-1,6-2-3АИС56А20,0929300,2-0,7250-5010
В15VT-125B0,08725000,2-0,4250-508

11. Выбор фильтрующего оборудования

Согласно требованиям в проекте принимаются воздушные фильтры типа ФТ. Конкретная марка фильтра определяется по его производительности.

Система В2: для вытяжного шкафа позиции 7 при L = 1600м3/ч

принимаем воздушный фильтр типа ФТ - 2000У, с производительностью по воздуху 2000м3/ч, аэродинамический коэффициент сопротивления 260 Па, степень очистки 99,995%.

Для вытяжного шкафа позиции 9 при L = 1000м3/ч, принимаем воздушный фильтр типа ФТ - 1200У, с производительностью по воздуху 1200м3/ч, аэродинамический коэффициент сопротивления 270 Па, степень очистки 99,995%.

Система В11: для вытяжного шкафа позиции 3 при L = 1350м3/ч

принимаем воздушный фильтр типа ФТ - 2000У, с производительностью по воздуху 2000м3/ч, аэродинамический коэффициент сопротивления 260 Па, степень очистки 99,995%.

Для вытяжного шкафа позиции 4 при L = 1350м3/ч, принимаем воздушный фильтр типа ФТ - 2000У, с производительностью по воздуху 2000м3/ч, аэродинамический коэффициент сопротивления 260 Па, степень очистки 99,995%.


Нет нужной работы в каталоге?

Сделайте индивидуальный заказ на нашем сервисе. Там эксперты помогают с учебой без посредников Разместите задание – сайт бесплатно отправит его исполнителя, и они предложат цены.

Цены ниже, чем в агентствах и у конкурентов

Вы работаете с экспертами напрямую. Поэтому стоимость работ приятно вас удивит

Бесплатные доработки и консультации

Исполнитель внесет нужные правки в работу по вашему требованию без доплат. Корректировки в максимально короткие сроки

Гарантируем возврат

Если работа вас не устроит – мы вернем 100% суммы заказа

Техподдержка 7 дней в неделю

Наши менеджеры всегда на связи и оперативно решат любую проблему

Строгий отбор экспертов

К работе допускаются только проверенные специалисты с высшим образованием. Проверяем диплом на оценки «хорошо» и «отлично»

1 000 +
Новых работ ежедневно
computer

Требуются доработки?
Они включены в стоимость работы

Работы выполняют эксперты в своём деле. Они ценят свою репутацию, поэтому результат выполненной работы гарантирован

avatar
Математика
История
Экономика
icon
159599
рейтинг
icon
3275
работ сдано
icon
1404
отзывов
avatar
Математика
Физика
История
icon
156450
рейтинг
icon
6068
работ сдано
icon
2737
отзывов
avatar
Химия
Экономика
Биология
icon
105734
рейтинг
icon
2110
работ сдано
icon
1318
отзывов
avatar
Высшая математика
Информатика
Геодезия
icon
62710
рейтинг
icon
1046
работ сдано
icon
598
отзывов
Отзывы студентов о нашей работе
63 457 оценок star star star star star
среднее 4.9 из 5
Тгу им. Г. Р. Державина
Реферат сделан досрочно, преподавателю понравилось, я тоже в восторге. Спасибо Татьяне за ...
star star star star star
РЭУ им.Плеханово
Альберт хороший исполнитель, сделал реферат очень быстро, вечером заказала, утром уже все ...
star star star star star
ФЭК
Маринаааа, спасибо вам огромное! Вы профессионал своего дела! Рекомендую всем ✌🏽😎
star star star star star

Последние размещённые задания

Ежедневно эксперты готовы работать над 1000 заданиями. Контролируйте процесс написания работы в режиме онлайн

Подогнать готовую курсовую под СТО

Курсовая, не знаю

Срок сдачи к 7 дек.

только что
только что

Выполнить задания

Другое, Товароведение

Срок сдачи к 6 дек.

1 минуту назад

Архитектура и организация конфигурации памяти вычислительной системы

Лабораторная, Архитектура средств вычислительной техники

Срок сдачи к 12 дек.

1 минуту назад

Организации профилактики травматизма в спортивных секциях в общеобразовательной школе

Курсовая, профилактики травматизма, медицина

Срок сдачи к 5 дек.

2 минуты назад

краткая характеристика сбербанка анализ тарифов РКО

Отчет по практике, дистанционное банковское обслуживание

Срок сдачи к 5 дек.

2 минуты назад

Исследование методов получения случайных чисел с заданным законом распределения

Лабораторная, Моделирование, математика

Срок сдачи к 10 дек.

4 минуты назад

Проектирование заготовок, получаемых литьем в песчано-глинистые формы

Лабораторная, основы технологии машиностроения

Срок сдачи к 14 дек.

4 минуты назад

2504

Презентация, ММУ одна

Срок сдачи к 7 дек.

6 минут назад

выполнить 3 задачи

Контрольная, Сопротивление материалов

Срок сдачи к 11 дек.

6 минут назад

Вам необходимо выбрать модель медиастратегии

Другое, Медиапланирование, реклама, маркетинг

Срок сдачи к 7 дек.

7 минут назад

Ответить на задания

Решение задач, Цифровизация процессов управления, информатика, программирование

Срок сдачи к 20 дек.

7 минут назад
8 минут назад

Все на фото

Курсовая, Землеустройство

Срок сдачи к 12 дек.

9 минут назад

Разработка веб-информационной системы для автоматизации складских операций компании Hoff

Диплом, Логистические системы, логистика, информатика, программирование, теория автоматического управления

Срок сдачи к 1 мар.

10 минут назад
11 минут назад

перевод текста, выполнение упражнений

Перевод с ин. языка, Немецкий язык

Срок сдачи к 7 дек.

11 минут назад
planes planes
Закажи индивидуальную работу за 1 минуту!

Размещенные на сайт контрольные, курсовые и иные категории работ (далее — Работы) и их содержимое предназначены исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права в отношении Работ и их содержимого принадлежат их законным правообладателям. Любое их использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие в связи с использованием Работ и их содержимого.

«Всё сдал!» — безопасный онлайн-сервис с проверенными экспертами

Используя «Свежую базу РГСР», вы принимаете пользовательское соглашение
и политику обработки персональных данных
Сайт работает по московскому времени:

Вход
Регистрация или
Не нашли, что искали?

Заполните форму и узнайте цену на индивидуальную работу!

Файлы (при наличии)

    это быстро и бесплатно