1.Какими параметрами характеризуется микроклимат помещения?
2.Какие условия в помещении называют оптимальными?
3.Что такое радиационная температура помещения?
4.Сформулируйте первое и второе условие комфортности микроклимата в помещении.
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3 ИЗМЕРЕНИЕ СКОРОСТИ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА
3.1. Цель работы
Ознакомиться с приборами для измерения скорости воздушного потока в системах вентиляции и приобрести навыки измерения.
3.2. Основные теоретические сведения
В приточных системах вентиляции воздух, выходящий из приточного отверстия, обладает определенной скоростью, зависящей от расхода подаваемого воздуха и от площади сечения выходного отверстия. По мере движения воздушной струи в помещении за счет силы трения в процесс движения вовлекаются прилегающие к движущемуся потоку неподвижные слои воздуха. Это приводит к тому, что скорость потока по оси струи уменьшается, а масса движущегося воздуха и сечение струи увеличиваются. Таким образом, происходит постепенное затухание скорости воздушного потока.
Особенности поведения воздушной струи имеют большое значение при проектировании приточных систем вентиляции, так как одним из нормируемых параметров микроклимата помещения является подвижность воздуха [2]. Расстояние, на котором скорость движения струи достигает допустимого значения, влияет на место расположения приточных отверстий.
Кроме того, измерение скорости в системах вентиляции проводится внутри воздуховодов для распределения расчетных расходов воздуха по отдельным участкам и помещениям.
2.3. Приборы и оборудование
Для измерения скорости воздуха используют специальные приборы:
анемометры, которые бывают механические и термоэлектрические;
метеометры.
Механические анемометры бывают чашечные и крыльчатые. Чашечным
11
анемометром измеряются скорости от 1 до 20 м/с, крыльчатым – от 0,2 до 5 м/с. В качестве побудителя движения воздуха используется центробежный вен-
тилятор. Для измерения скорости воздушного потока в лабораторной работе используется метеометр МЭС-2.
3.4. Порядок проведения работы
Измерения производятся по нескольким сечениям воздушного потока. Схема расположения точек замера приведена на рис. 3.1.
Рис. 3.1. Схема расположения точек замера скорости воздушного потока
Все измерения заносят в табл. 3.1.
Таблица 3.1
Результаты определения скорости воздушного потока
Номер |
Расстояние, м |
Скорость движения |
|
точки измерения |
воздушного потока υ, м/с |
||
|
|||
|
|
|
По полученным скоростям движения воздуха (табл. 3.1) строят график изменения скорости воздушного потока по оси струи.
3.5. Выводы
По результатам измерений и построенному графику сделать вывод об изменении скорости воздушного потока по оси струи, объяснить причины изменения.
3.6. Отчёт о выполнении работы
12
В отчёте приводится: цель работы, схема расположения точек замера, результаты измерений скорости воздушного потока, графики, выводы.
Контрольные вопросы
1.Объяснить причины изменения скорости воздушного потока по оси струи.
2.Какие приборы используются для измерения скорости воздушного потока?
3.Для чего нужно знать скорость движения воздуха в системах вентиляции?
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 4 ИЗУЧЕНИЕ РАБОТЫ ОБОРУДОВАНИЯ
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ТЕПЛОВОГО ПУНКТА С ЭЛЕВАТОРОМ
4.1. Цель работы
Получить знания об устройстве и назначении основных и вспомогательных элементах индивидуального теплового пункта.
4.2. Основные теоретические сведения
Лабораторная работа выполняется в помещении индивидуального теплового пункта учебного корпуса №1 Воронежского ГАСУ. Система отопления подключена к тепловой сети от ТЭЦ «Вогрэс». Расчётная температура теплоносителя
тепловой сети (при расчётной температуре наружного воздуха text t50.92 =-26 °С): в подающей магистрали TП =150 °С; в обратной магистрали TО =70 °С.
В зависимости от температуры наружного воздуха tH температура воды в
тепловой сети изменяется в соответствии с графиком (рис. 4.1).
В систему отопления жилых и общественных зданий не допускается подавать теплоноситель с температурой +150 °С.
Допустимые значения: 95 °С – для двухтрубных; 105 °С – для однотрубных систем отопления.
Для снижения температуры воды, поступающей в систему отопления, осуществляют подмешивание остывшей обратной воды, возвращающейся из системы отопления к горячей воде из подающей магистрали тепловой сети. Одним из устройств, позволяющих осуществить подмешивание, является элеватор, схема конструкции которого приведена на рис. 4.2.
13
TП – температура воды в подающей магистрали, TО – температура воды в обратной магистра-
ли;
TСО1, TСО2 – температура соответственно в однотрубных и двухтрубных системах отопления
Рис. 4.1. Температурный график
При прохождении воды через сопло скорость потока увеличивается, а статическое давление в камере всасывания понижается, в связи с чем и происходит подмешивание воды из обратного трубопровода.
14
Рис. 4.2. Схема конструкции элеватора
Основная характеристика элеватора – коэффициент смешения u , рассчитываемый по формуле
|
u G2 |
ТП ТСО , |
(4.1) |
|||
|
G |
Т |
СО |
Т |
О |
|
|
1 |
|
|
|
||
где G1 |
– расход теплоносителя из тепловой сети, кг/с; |
|
||||
G2 |
– расход подмешиваемой воды из обратной магистрали, кг/с; |
|
||||
TП , TО , TСО – см. на рис 4.1.
Схема индивидуального теплового пункта учебного корпуса №1 приведена на рис. 4.3.
Рис. 4.3. Схема индивидуального теплового пункта учебного корпуса №1
4.3. Приборы и оборудование
Для выполнения работы используются приборы и оборудование:
контактный термометр (термощуп) или пирометр (для измерения температуры трубопроводов);
метеометр (для измерения температуры наружного воздуха).
15