Автор работы: Пользователь скрыл имя, 07 Февраля 2014 в 21:23, курсовая работа
Данный проект выполнен в соответствии с требованиями СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование». Район строительства город Смо-ленск. Возводимое здание – Кинотеатр на 300 мест. Здание кинотеатра одноэтажное, стены и перегородки кирпичные, высота помещений от уровня пола до потолка 6,4 м. Здание располагается в осях 1-4 А-Г
Для данного объекта запроектирована приточно-вытяжная, общеобменная система вентиляции, с механическим и естественным побуждением.
Vор = 2¸6 м/с – ориентировочная скорость воздуха в сечении решетки.
Результаты расчетов сведены в таблицу.
6.1. Аэродинамический
расчет приточной системы венти
Последовательность расчета:
1) Система разбивается на отдельные участки. Расход воздуха на участке не меняется. Расчетные расходы определяются, начиная с периферийного участка. Значения расходов и длину каждого участка показывают на аксонометрической схеме.
2) Выбирается основная магистраль, как наиболее нагруженная и протяженная ветвь.
3) Нумеруем участки магистрали. Участки основной магистрали нумеруют, начиная с наиболее удаленного, затем проставляют номера участков ответвлений.
4) Определяется ориентировочная площадь поперечных сечений воздуховода:
где L расчетный расход на участке, м3/ч
Vор ориентировочная скорость движения воздуха, м/с
5) Определяется расчетная
где fф площадь сечения принятого стандартного воздуховода, м2
6) Определяются потери давления на трения по длине:
где R=f(d ; V)
R удельные потери давления на трение. Определяются по таблицам в зависимости от диаметра воздуховода и скорости движения воздуха, Па
l длина участка, м
β коэффициент учитывающий шероховатость поверхности
где kэ абсолютная шероховатость
7) Определяются потери давления в местных сопротивлениях:
динамическое давление, Па
- сумма коэффициентов местных сопротивлений
8) Определяются потери
давления на расчетном участке:
9) Определяются потери давления в системе:
где потери давления в вентиляционном оборудовании, Па
10) Производится увязка ответвлений. Потери давления в ответвлении определяются:
Невязка потерь давления не должна превышать 10%.
Результаты аэродинамического расчета и расчетные схемы систем приводятся в табл. 6.1.
Расчёт В1
6.2. Аэродинамический
расчет естественных систем вен
Методика аэродинамического расчета естественных систем аналогична методике расчета на приток. Отличие состоит в следующем:
1) В малых значениях
рекомендуемых скоростей
2) В заданном значении располагаемого давления:
где Н расстояние по вертикали от центра вытяжной решетки до центра вытяжной шахты, м
g ускорение свободного падения, м/с2
–плотности соответственно наружного воздуха и внутреннего воздуха, кг/м3
Увязка происходит путем увеличения расхода или диаметра.
Результаты расчета сведены в таблицу .
5%
7%
6%
8,6%
9,2%
7. Подбор вентиляционного
оборудования.
7.1. Подбор калорифера
Система П1.
1) Определяется тепловой
поток, который необходимо пере
где G – массовый расход воздуха, кг/ч
L – объемный расход воздуха, м3/ч;
rн – плотность воздуха при его начальной температуре, кг/м3 ;
с = 1,005 кДж/(кг0С) – теплоемкость воздуха;
tк,tн – соответственно конечная и наружная температуры нагреваемого воздуха, 0С.
2) Задаемся массовой
скоростью движения воздуха во
фронтальном сечении воздухонаг
3) Находится требуемое
живое сечение
4) Выбирается один или несколько калориферов, суммарное значение живого сечения по воздуху которых приблизительно равно требуемому:
КСк3-12: åf’=1.027 м2
5) Уточняется массовая скорость движения воздуха:
6) Определяется массовый расход воды:
где св = 4,187 кДж/(кг0с) – теплоемкость воды
tг,tо – температура воды в подающем и обратном трубопроводах
7) Определяется скорость
воды в живом сечении
где rн = 1000 кг/м3 – плотность воды
åfв – сечение воздухонагревательной установки для прохода воды, м2
8) Определяется коэффициент теплопередачи:
9) Определяется требуемая
поверхность нагрева калориферн
где Dt – разность средних температур теплоносителя и воздуха, 0С
10) Определяется количество рядов калориферов по воздуху:
где åFр – суммарная поверхность нагрева калориферов в одном ряду, м2
11) Определяется действительная
поверхность нагрева
12) Определяется действительная
поверхность нагрева
13) Определяется аэродинамическое сопротивление калорифера:
7.2. Подбор воздушных клапанов.
Система П1.
1) По заданному расходу
воздуха по таблице
КВУ 600*1000Б; fжс = 0,57 м2; L = 1000 мм; Н = 570 мм; m = 35 кг.
2) Определяется скорость воздуха в живом сечении:
3) Определяется аэродинамическое сопротивление:
где – коэффициент местного сопротивления воздуху
r – плотность воздуха, кг/м3
V – скорость воздуха в живом сечении, м/с
7.3. Подбор жалюзийных решеток.
Система П1
1) По заданному расходу воздуху воздуха подбирают одну или несколько решеток с суммарным живым сечением:
где L – общий расход воздуха, м3/ч
Vор = 2¸6 м/с – ориентировочная скорость воздуха в сечении решетки
2) Определяется количество решеток:
где fжс – площадь живого сечения одной решетки
n = 8
3) Уточняется скорость движения воздуха:
где fжс – фактическая площадь живого сечения, м2
4) Определяется аэродинамическое
сопротивление при проходе
где x = 1,2 – коэффициент местного сопротивления воздуху,
r - плотность воздуха, кг/м3
V – скорость воздуха в сечении решетки, м/с
Для приточной системы П1 подобраны решетки типа СТД 5289, в количестве 8 штук, fжс = 0,06 м2, масса 1,13кг.
7.4. Подбор фильтров.
Система П1
Выбираются фильтры типа ФяКП:
Характеристики:
- DР = 150 Па
- эффективность очистки 92%
- пылеемкость фильтра 4000 г/м3
- тип фильтрующего материала – иглопробивной материал типа ФНИ
- масса 8,8 кг
- пропускная способность ячейки 2500 м3/ч
Определяется количество ячеек фильтра:
7.5. Подбор вентиляторов.
Система П1:
Подбор осуществляется по двум характеристикам:
где kз = 1,1 – коэффициент запаса учитывающий неучтенные потери
DРсист – потери давления в системе, Па
где DРобор – потери давления в вентиляционном оборудовании, Па
где kп = 1,1 – коэффициент учитывающий подсосы и утечки воздуха из системы
Подбирается вентилятор типа ВЦ14-46-7,5; Nу = 7,5 кВт, n = 960 об/мин; m=153кг
Система В1: l=8816 м3/ч
Подбирается крышный вентилятор типа DVS730
Система В2: l=845 м3/ч
Подбирается крышный вентилятор типа DVS310EV
Система В3: l=1700 м3/ч
Подбирается крышный вентилятор типа DVS355E4
7.6. Подбор воздушно-тепловой завесы.
1) Определяется расход воздуха:
где k = 0,09 – коэффициент учета числа проходящих людей, места забора воздуха для завесы и типа вестибюля
mвх = 0,65 – коэффициент расхода проема, зависящий от конструкции входа (двойные с тамбуром).
Fвх = 1,5 м2 – площадь одной открываемой створки наружных входных дверей
tсм = 120C – температура смеси воздуха, поступающего в помещение при работе завесы
tн – температура наружного воздуха для ХПГ
tз = 400С – температура воздуха подаваемого завесой
где Ргр – гравитационное давление, Па
Н – расчетная высота, м
hлк – высота этажа тамбура, м
rн ,rв – плотности наружного и внутреннего воздуха для ХПГ, кг/м3
k1 = 0,3 – поправочный коэффициент на ветровое давление(здание без аэрационных проемов)
Рв – ветровое давление, Па
с = -0,6 – расчетный аэродинамический коэффициент(для заветренной стороны)
Vв – скорость ветра, м/с
3) Определяется тепловая мощность калорифера:
где tнач – температура воздуха забираемого завесой, 0С(tнач=tсм)
Метеор ТВВ 15
8. НИРС
Информация о работе Вентиляция с требованиями СНиП 41-01-2003