Ориентируясь на полученное значение
и
с помощью
приложения 12, подбираем оптимальные диаметры труб расчетного кольца и
определяем действительное удельное сопротивление R, Па/м и скорость ω, м/с на
каждом участке.
Пример расчета 1 участок.
уч=
кг/ч=20 мм;
ω=0,015м/с ; R=0,64
Па/м;
=0.16 м/с;
L=12,5; RL=8,0 Па
Результаты гидравлического расчета теплопроводов системы водяного отопления
Номер участка Qуч Вт G, кг/ч d,
мм ω, м/с R,
Па/м R1, Па
Z,
|
ПаR1+Z, Па |
|
|
|
||||||
|
1 |
4487 |
167,95 |
20 |
0,015 |
0,64 |
8,0 |
6,15 |
77,49 |
85,49 |
|
2 |
3442 |
118,3 |
20 |
0.015 |
0.64 |
4,09 |
8,55 |
107,73 |
111,83 |
|
3 |
2268 |
77,95 |
25 |
0.015 |
0.64 |
8,0 |
6,35 |
92,61 |
80,01 |
|
4 |
856 |
29,41 |
32 |
0,015 |
0,64 |
2,05 |
7,95 |
100,17 |
102,22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
379,55 |
Диаметры трубопроводов считаются подобранными
правильно, если имеется некоторый (не более 10%) запас давления в кольце на
неучтенные местные сопротивления и возможные неточности в монтаже систем
отопления, т.е:
![]()
3. МЕТОДИКА РАСЧЕТА ВЕНТИЛЯЦИИ
.1 Расчет воздухообмена
Воздушная среда в помещении, удовлетворяющая санитарным нормам, обеспечивается в результате удаления загрязненного воздуха из помещения и подачи чистого наружного воздуха.
Воздухообменом называется частичная или полная замена воздуха, содержащего вредные выделения, чистым атмосферным воздухом.
Количество воздуха, подаваемого в помещение или
удаляемого из него за один час, отнесенное к его внутреннему объему, принято
называть кратностью воздухообмена:
,
|
где: |
|
|
||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
«-» |
- |
воздухообмен по вытяжке |
||
Кухня:
=
Ванная
=
Туалет
=![]()
|
№ помещения |
Помещение |
Размер помещения, м |
Объем помещения, м3 |
Кратность воздухообмена |
Воздухообмен
|
||
|
|
|
длина |
ширина |
высота |
|
|
|
|
5 |
Кухня |
4,29 |
2,8 |
2,5 |
30,05 |
2,99 |
90 |
|
6 |
Ванная |
1,7 |
1,54 |
2,5 |
6,55 |
3,81 |
25 |
|
7 |
Туалет |
1,04 |
1 |
1,53 |
2,6 |
9,61 |
25 |
.2 Определяем естественное давление
В канальных системах естественной вытяжной
вентиляции воздух перемещается в каналах и воздуховодах под действием
естественного давления, возникающего вследствие разности давлений холодного
наружного и теплого внутреннего воздуха.
Естественное давление ∆pe, Па:
где- высота воздушного столба, принимается от центра вытяжного отверстия до устоя вытяжной шахты, м;- Ускорение свободного падения м/с2;
ρн,ρв - плотность наружного и внутреннего воздуха, кг/м3.
Для нормальной работы системы
естественной вентиляции необходимо, чтобы было сохранено равенство:
,
где- удельная потеря давления на трение, Па/м;- потеря давления на трение расчетной ветви, Па;- потеря давления на местные сопротивления, Па;
Δpe - располагаемое давление, Па;
α - коэффициент запаса, равный 1,1…1,15;
β - поправочный коэффициент на шероховатость поверхности
Потери на местные сопротивления: z=Σξ·hv
Σξ - сумма
коэффициентов местных сопротивлений- динамическое давление, Па.
.3 Расчет воздуховодов
При заданных объемах воздуха, подлежащего перемещению по каждому участку каналов, принимают скорость его движения.
По объему воздуха L и принятой скорости v определяют предварительно площадь сечения каналов f
Пример расчета 5 участок.
Располагаемое давление в системе
вентиляции для помещения второго этажа
=5,2*9,81*(1,245-1,16)=4,33
, кг/м3.ρв=
кг/м3
Канал кирпичный.
Предварительная площадь сечения канала принимаем 0,5х1.
Площадь сечения канала f=0,0378 м2
Эквивалентный диаметр
мм
Потеря давления на трение на всем участке с учетом коэффициента шероховатости
По номограмме определяем: hv=0,43
Па, R=0.08 Па/м,
Rlβ=0,08*5,2*1,25=0,52 Па
Σξ=4,5
Определяем потерю давления на
местные сопротивления z=
Σξ
Па
Общая потеря давления на участке составляет Rlβ+z=0,52+1.94=2,46 Па
- условие выполняется
Расчет воздуховодов системы естественной вытяжной вентиляции
|
Номер участка |
L,м3/ч |
1,м |
ахв, мм |
dэ, м |
f,м2 |
β, м/с |
R, Па/м |
Rlβ, Па |
hv, Па |
Σξ |
Z, Па |
Rlβ+z, Па |
|
1 |
25 |
3,1 |
140х140 |
140 |
0,0195 |
0,85 |
0,08 |
0,21 |
0,43 |
2,5 |
1,08 |
1,29 |
|
2 |
25 |
3,1 |
140х140 |
140 |
0,0195 |
0,85 |
0,08 |
0,21 |
0,43 |
2,5 |
1,08 |
1,29 |
|
3 |
25 |
3,1 |
140х140 |
140 |
0,0195 |
0,85 |
0,08 |
0,21 |
0,43 |
2,5 |
1,08 |
1,29 |
|
4 |
25 |
2,1 |
140х140 |
140 |
0,0195 |
0,85 |
0,08 |
0,14 |
0,43 |
2,7 |
1,16 |
1,30 |
|
5 |
90 |
5,2 |
140х270 |
180 |
0,0378 |
1,25 |
0,08 |
0,52 |
0,43 |
4,5 |
1,94 |
2,46 |
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Федеральный закон РФ №261-ФЗ « об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности»
СП 60.13330 2012. Отопление, вентиляция и кондиционирование.
ГОСТ 30494-96. Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях
СП 131.13330 2012 Строительная климатология
СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий
СП 23-101-2004 Проектирование тепловой защиты зданий.
СП 55.13330 2011 Дома жилые однокварирные
Теплотехника, теплогазоснабжение и вентиляция: учебник для вузов/ К.В. Тихомиров, Э.С. Сергеенко. - 5-е издание, репринтное. - М.: БАСТЕТ, 2009.-480с.
Захаров, А.А. Практикум по применению теплоты и теплоснабжению в сельском хозяйстве: учебное пособие.-М.: Колос, 1995.-176с.
СНиП 2.08.01-89*. Жилые здания