Курсовая работа (т): Отопление и вентиляция кинотеатра

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам




.2 Аэродинамический расчет естественных систем вентиляции

Методика аэродинамического расчета естественных систем аналогична методике расчета на приток. Отличие состоит в следующем:

) В малых значениях рекомендуемых скоростей движения воздуха - максимальная 1,5 м/с.

) В заданном значении располагаемого давления:

, Па

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

 на 5% 10%

Увязка происходит путем увеличения расхода или диаметра.


Результаты расчета сведены в таблицу .

5%


%


6%


8,6%


9,2%


7. Подбор вентиляционного оборудования

.1 Подбор калорифера

воздухообмен вентиляция теплопоступление аэродинамический

Система П1.

) Определяется тепловой поток, который необходимо передать воздуху:

, Вт

где G - массовый расход воздуха, кг/ч

 - 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.

, кг/ч

Вт

) Задаемся массовой скоростью движения воздуха во фронтальном сечении воздухонагревателя:

 кг/(с*м2)

) Находится требуемое живое сечение воздухонагревательной установки по воздуху:

, м2

) Выбирается один или несколько калориферов, суммарное значение живого сечения по воздуху которых приблизительно равно требуемому:

КСк3-12: åf’=1.027 м2

) Уточняется массовая скорость движения воздуха:

 кг/(с*м2)

) Определяется массовый расход воды:

, кг/ч

где св = 4,187 кДж/(кг0с) - теплоемкость воды

tг,tо - температура воды в подающем и обратном трубопроводах

, кг/ч

) Определяется скорость воды в живом сечении воздухонагревательной установки:

, м/с

где rн = 1000 кг/м3 - плотность воды

åfв - сечение воздухонагревательной установки для прохода воды, м2

) Определяется коэффициент теплопередачи:

Вт/(м2*0С);

) Определяется требуемая поверхность нагрева калориферной установки:

, м2

где Dt - разность средних температур теплоносителя и воздуха, 0С

, 0С

, м2

) Определяется количество рядов калориферов по воздуху:


где åFр - суммарная поверхность нагрева калориферов в одном ряду, м2

) Определяется действительная поверхность нагрева калорифера:

, м2

) Определяется действительная поверхность нагрева калорифера:


) Определяется аэродинамическое сопротивление калорифера:

, Па

.2 Подбор воздушных клапанов

Система П1.

) По заданному расходу воздуха по таблице подбирается тип воздушного клапана, его габаритные размеры и площадь живого сечения для прохода воздуха:

КВУ 600*1000Б; fжс = 0,57 м2; L = 1000 мм; Н = 570 мм; m = 35 кг.

) Определяется скорость воздуха в живом сечении:

 м/с

) Определяется аэродинамическое сопротивление:

, Па

где  - коэффициент местного сопротивления воздуху

r - плотность воздуха, кг/м3

V - скорость воздуха в живом сечении, м/с

 Па

7.3 Подбор жалюзийных решеток

Система П1

) По заданному расходу воздуху воздуха подбирают одну или несколько решеток с суммарным живым сечением:

, м2

где L - общий расход воздуха, м3/ч

Vор = 2¸6 м/с - ориентировочная скорость воздуха в сечении решетки

 м2

) Определяется количество решеток:

,

где fжс - площадь живого сечения одной решетки

n = 8

3) Уточняется скорость движения воздуха:

, м/с

где fжс - фактическая площадь живого сечения, м2

 м2

 м/с

) Определяется аэродинамическое сопротивление при проходе воздуха через решетку:

, Па

где x = 1,2 - коэффициент местного сопротивления воздуху,

r - плотность воздуха, кг/м3

V - скорость воздуха в сечении решетки, м/с

 Па

Для приточной системы П1 подобраны решетки типа СТД 5289, в количестве 8 штук, fжс = 0,06 м2, масса 1,13кг.

.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:

≈6 исполнение3*3 (10281028) - система П1

.5 Подбор вентиляторов

Система П1:

Подбор осуществляется по двум характеристикам:

1)       Давление, развиваемое вентилятором:

, (Па)

где kз = 1,1 - коэффициент запаса учитывающий неучтенные потери

DРсист - потери давления в системе, Па

, (Па)

где DРобор - потери давления в вентиляционном оборудовании, Па

, (Па)

 (Па)

 (Па)

 (Па)

2)       Производительность вентилятора:

, (м3/ч )

где kп = 1,1 - коэффициент учитывающий подсосы и утечки воздуха из системы

 (м3/ч)

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

) Определяется расход воздуха:

, кг/ч

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

, Па

где Ргр - гравитационное давление, Па

, Па

Н - расчетная высота, м

, м

лк - 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

, Па

с = -0,6 - расчетный аэродинамический коэффициент(для заветренной стороны)

Vв - скорость ветра, м/с

 кг/м3

 кг/м3

 Па

, Па

 Па

 кг/ч

) Определяется тепловая мощность калорифера:

, (Вт)

где tнач - температура воздуха забираемого завесой, 0С(tнач=tсм)

 (Вт)

Метеор ТВВ 15

8. НИРС

Естественная вентиляция с побуждением

В общем потоке жалоб населения на бытовые неудобства (недостатки в электро- и водоснабжении, отоплении, плохое состояние кровли, стен и окон и т. п.) жалобы на вентиляцию в прошлом практически отсутствовали, но в последние годы они стали обычным явлением, предметом разбирательств и судебных исков. Единственная причина жалоб на вентиляцию в нашей стране сегодня - это плохая, недостаточная вентиляция.

Специалисты говорят о плохой работе вентиляции в двух случаях.

Во-первых, когда она не обеспечивает нормативного воздухообмена в каждой из комнат, либо вытяжные вентиляционные решетки работают как приточные, открывая доступ в комнату воздуху из вытяжного коллективного канала (обратная тяга).

Во-вторых, когда вентиляция избыточна. Например, в зимнее время воздухообмен может в несколько раз превышать нормативное значение.

И то, и другое плохо.

Недостаточный воздухообмен губителен для нашего здоровья, в особенности, для детей. Недостаток свежего воздуха приводит к повышению относительной влажности, способствует созданию болезнетворной микрофлоры в квартире, появлению плесени, грибков и насекомых, загрязнению воздуха вредными микропримесями (продуктами жизнедеятельности человеческого организма, газовыделениями кухни, санузлов, бытовой химии, выделениями запахов и вредных веществ современными отделочными и мебельными материалами, игрушками, электроприборами, факсами, принтерами, ксероксами, компьютерами и т. п.). Большинство из нас, не говоря уже о детях, проводит дома большую часть времени суток, и здоровая атмосфера в доме чрезвычайно важна для семейного благополучия.

Главная причина плохой, недостаточной вентиляции объясняется непреложным законом: нет вытяжки без притока. В старых домах инфильтрация была достаточной и даже чрезмерной: пожилые люди помнят, как осенью все конопатили щели в окнах ватой и заклеивали их бумагой, весной окна очищали и отмывали; свободными в течение всего года оставались форточки - обязательная принадлежность каждого окна. Ныне ситуация изменилась. Современные конструкции зданий из монолитного железобетона с окнами из стеклопакетов и с герметичными дверями квартир обладают очень низкой воздухопроницаемостью, инфильтрация слишком мала для нормативного притока, а без притока нет и вытяжки. Вторая причина недостаточной естественной вентиляции - кондиционирование помещений: если температура воздуха в комнате ниже температуры наружного воздуха, то естественная вытяжка по своей природе невозможна, зачастую мы наблюдаем в этом случае обратную тягу.

Ухудшают работу естественной вытяжки и другие факторы: теплые чердаки, разноуровневые секции (малоэтажная секция оказывается в зоне аэродинамической тени), строительство многоэтажных зданий рядом с малоэтажными, недопустимая конструкция оголовка вытяжного вентиляционного канала, самовольное изменение жильцами конструкции коллективного канала, установка жильцами вытяжных вентиляторов и, почти повсеместно, отсутствие технического обслуживания и контроля состояния систем вентиляции здания.

Избыточная вентиляция зимой приводит к неоправданным расходам энергии на отопление. При росте цен на тепло в несколько раз или даже до европейского уровня, а это время, вероятно, не за горами, нам придется относиться к экономии энергии в своей квартире так же трепетно, как это давно делают европейцы.

Тема заголовка, однако, относится только к первому аспекту, к способам обеспечения достаточного воздухообмена, достаточного с точки зрения медицины. Нормы воздухообмена для жилых зданий обоснованы, утверждены и подлежат безусловному соблюдению.

Принцип действия естественной вентиляции в ее классическом исполнении основан на разности плотности воздуха снаружи и внутри помещения: движущая сила процесса, так называемое гравитационное давление, прямопропорциональна разности плотностей воздуха и высоте вытяжного «теплого» канала.

Источник: https://www.bibliofond.ru/detail.aspx?id=728681