Вентиляция общественного здания

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 18 Декабря 2012 в 20:34, курсовая работа

Описание

Целью настоящего курсового проекта является проектирование и расчет механической приточно-вытяжной вентиляции административного здания для обеспечения нормативных параметров микроклимата в помещениях здания.
Расчет выполняется для следующих условий:
Район строительства – город Курск.
Наименование объекта – магазин бытовой химии и хозяйственных товаров, который имеет два этажа и подвал.

Содержание

1. Исходные данные
1.1. Описание проектируемого здания
1.2. Расчетные параметры наружного и внутреннего воздуха
2. Расчет воздухообмена в помещениях
3. Определение количества и площади сечения вытяжных и приточных каналов, подбор жалюзийных решеток
4. Определение производительности приточных и вытяжных установок. Описание принятых решений приточно-вытяжной вентиляции
5. Аэродинамический расчет приточной системы вентиляции с механическим побуждением движения воздуха
6.Подбор вентиляционного оборудования: фильтра, калорифера, вентилятора
6.1. Выбор типоразмеров установок.
6.2. Расчет аэродинамического сопротивления приемных и фильтровальных секций для приточных установок.
6.3. Расчет водяных воздухонагревателей.
6.4. Расчет водяных воздухоохладителей.
6.5. Подбор вентиляторов и электродвигателей.
6.6. Подбор шумоглушителя.
6.7. Расчет суммарной длины установки.
7. Список литературы.

Работа состоит из  1 файл

ПЗ ВЕНТИЛЯЦИЯ МОЯ.docx

— 333.95 Кб (Скачать документ)

состоящие из воздухоприемного устройства, а также оборудования для нагрева и очистки приточного  воздуха.

Приток  воздуха осуществляется вентиляционными установками П1, П2, К1. Расчётное количество воздуха, подаваемое системами:

    1. П1, составляет  L= 3443 м3/ч.
    2. П2, составляет  L= 23415 м3/ч.
    3. К1, составляет  L= 9376 м3/ч.

Забор воздуха осуществляется через воздухозаборные решетки, установленные в оцинкованных воздуховодах. Забор воздуха осуществляется вентиляционными установками В1, В2, В3. Расчётное количество воздуха, подаваемое системами:

    1. В1, составляет  L= 17000 м3/ч.
    2. В2, составляет  L= 19811 м3/ч.
    3. В3, составляет  L= 200 м3/ч.

 Приточные  решетки металлические,  установлены на  высоте  не менее  2м от пола. В  приточной камере  располагается модульная приточная установка в напольном исполнении, состоящая из заслонки, фильтра, водяного воздухонагревателя (калорифера), воздухоохладителя, вентилятора, шумоглушителя. Далее воздух по металлическим воздуховодам, смонтированным под потолком подвала, поднимается в вертикальные каналы и через решётки в помещение.

Вентиляционная камера расположена на цокольном этаже.

При объединении  вытяжных  каналов  на чердаке и выборе расположения вытяжных каналов надо учитывать  рекомендации из [2], согласно которым  радиус действия системы  вентиляции с механическим побуждением –не более 30м. Сборные каналы на чердаке выполнены из оцинкованных воздуховодов. Вытяжная шахта кирпичная.

 

 

5. Аэродинамический расчет приточной системы вентиляции с механическим побуждением движения воздуха

В системах с механическим побуждением  за расчётное принимают  направление через наиболее протяжённую и нагруженную ветвь.

Аэродинамический  расчет вентиляционной системы состоит  из двух этапов: 1) расчет участка основного  направления магистрали.2) увязка всех остальных  участков системы.

Потери давления в системах вентиляции складываются из потерь давления на трение и потерь давления в местных сопротивлениях, Па

Потери давления на трение, Па

где       R – удельные потери на трение, Па/м;

l – длина участка воздуховода, м;

n – поправочный коэффициент, который зависит от абсолютной эквивалентной

шероховатости воздуховодов.

 

Удельные потери давления на трение, Па/м, в круглых  воздуховодах определяем по табл. 2.22 [5].

Динамическое  давление, Па

Потери давления в местных сопротивлениях, Па

где         - сумма коэффициентов местных сопротивлений на расчетном участке

воздуховода, коэффициенты на границе  двух участков относят  к участку с  меньшим 

расходом  и определяем по табл. 22.16-22.43 [9].

Для воздуховодов прямоугольного сечения  за расчетную величину d принимаем эквивалентный диаметр dэ, мм, при котором потери давления в круглом воздуховоде при той же скорости будут равны потерям давления в прямоугольном воздуховоде

где       a, b – стороны прямоугольного воздуховода или канала, мм.

При расчете желательно, чтобы скорости движения воздуха на участках возрастали по мере приближения к  вентилятору.

Расчеты сводим в таблицу.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Подбор вентиляционного оборудования: фильтра, калорифера, вентилятора

Оборудование  подбираю Российского производителя тип “КЦКП”. Приточные и вытяжные установки для организации механической вентиляции помещений поставляется в виде отдельных элементов, собираемых в установку на площадке монтажа.

6.1. Выбор типоразмеров установок.

Мне известны производительности систем:

    1. К1- L=3443м³/ч
    2. П1- L=23415м³/ч
    3. П2- L=9376м³/ч
    4. В1- L=17000м³/ч
    5. В2- L=19811м³/ч

 По табл.1[11], с учетом оптимальной скорости воздуха 2,5 м/с выбираем типоразмеры:

   1. К1   КЦКП-3.15 с внешними поперечными размерами 700х800мм.

   2. П1   КЦКП-20 с внешними поперечными размерами 1900х1400мм.

   3. П2   КЦКП-8 с внешними поперечными размерами 1000х1090мм.

   4. В1   КЦКП-16 с внешними поперечными размерами 1600х1400мм.

   5. В2   КЦКП-20 с внешними поперечными размерами 1900х1400мм.

Установки данных типоразмеров будут  использоваться в  дальнейших расчетах отдельных секций.

Необходимый набор  секций для систем:

  1. К1: - воздушный клапан

       - фильтр

       - воздухонагреватель (в  данном случае  водяной)

       - воздухоохладитель

       - вентилятор

       - шумоглушитель

       - блок с горизонтальным  клапаном для выхлопа  вверх 

  1. П1: - воздушный клапан

       - фильтр

       - воздухонагреватель (в  данном случае  водяной)

       - вентилятор

       - шумоглушитель

       - блок с горизонтальным  клапаном для выхлопа  вверх

  1. П2: - воздушный клапан

       - фильтр

       - воздухонагреватель (в  данном случае  водяной)

       - вентилятор

       - шумоглушитель

       - блок с горизонтальным  клапаном для выхлопа  вверх

  1. В1: - воздушный клапан

       - вентилятор

       - шумоглушитель

       - блок с горизонтальным  клапаном для выхлопа  вверх

  1. В2: - воздушный клапан

       - вентилятор

       - шумоглушитель

       - блок с горизонтальным  клапаном для выхлопа  вверх

6.2. Расчет аэродинамического сопротивления приемных и фильтровальных секций для приточных установок.

Аэродинамическое  сопротивление приемной секции или приемной панели с вертикальным клапаном, вычисляется  по формуле:

где ζ- коэффициент местного сопротивления, равный 3,65 для приемной секции и 2,6 для передней панели с клапаном; ρ и ν- соответственно плотность кг/м³ и скорость м/с воздуха во фронтальном сечении секции.

Плотность ρ, кг/м³  - определяется  по  температуре наружного     воздуха  
 

 

Скорость - по формуле:

Где - геометрическое сечение установки для прохода воздуха, принимаемое в зависимости от выбранного типоразмера установки, с учетом толщины панели = 50мм. поэтому

Вычислим  по этим формулам наши установки:

Температура:

 

Производительность  установок:

    1. К1- L=3443м³/ч, размер 700х800мм.
    2. П1- L=23415м³/ч, размер 1900х1400мм.
    3. П2- L=9376м³/ч, размер 1000х1090мм.
  1. К1:
  1. П1:
  2. П2:

Отсюда:

    1. К1:
    2. П1:
    3. П2:

Плотность воздуха:

Аэродинамическое  сопротивление приемной секции:

    1. К1:  

Длина приемной секции 425 мм.. Выбираем фильтр класса G3 табл.3[11], тогда ее аэродинамическое сопротивление составит

Длина фильтрующей секции 260 мм. Принимаем фильтр с материалом ФСВУ, поэтому обозначаю  секцию ФяУБ.

    1. П1:  

Длина приемной секции 665 мм.. Выбираем фильтр класса G3 табл.3[11], тогда ее аэродинамическое сопротивление составит

Длина фильтрующей секции 300 мм. Принимаем фильтр с материалом ФСВУ, поэтому обозначаю  секцию ФяУБ.

    1. П2:  

Длина приемной секции 525 мм.. Выбираем фильтр класса G3 табл.3[11], тогда ее аэродинамическое сопротивление составит

Длина фильтрующей секции 260 мм. Принимаем фильтр с материалом ФСВУ, поэтому обозначаю  секцию ФяУБ.

 

 

    1. Расчет водяных воздухонагревателей.                                                                                  

Расчет сводится к определению  необходимой поверхности  нагрева для передачи требуемого количества теплоты и к  выбору соответствующей  конструкции теплообменника, т.е. числа ходов  и рядов трубок и шага пластин, а  также аэродинамического сопротивления воздухонагревателя для последующего подбора вентилятора и гидравлического сопротивления по воде.

Последовательность  расчета:

Определяем  массовый расход нагреваемого воздуха, кг/ч:

Где ρ-плотность приточного воздуха, кг/м³;               

Находим требуемое количество теплоты, передаваемое в воздухонагревателе от теплоносителя  к приточному воздуху, Вт.:

Где с- удельная теплоемкость воздуха; с=1,005 кДж/(кг∙К)

Вычисляем расход греющей воды кг/с:

Где  =4190 кДж/(кг∙К)- удельная теплоемкость воды.

Находим массовую скорость воздуха  в геометрическом сечении воздухонагревателя кг/(м²∙с):

Где - геометрическое сечение воздухонагревателя для прохода воздуха, принимаемое в зависимости от выбранного типоразмера установки табл.4 [11].

Вычисляем скорость воды в трубках  воздухонагревателя, м/с:

Где  - плотность воды.  Для воздухонагревателей 1-го подогрева можно считать равным 950 кг/м³

Определяем  значение коэффициента теплопередачи воздухонагревателя, Вт/(м²∙К):

Находим среднюю разность температур воды и  воздуха в воздухонагревателе, °С:

Находим требуемую поверхность  нагрева, м²:

 

Выбираем  шаг пластин (за начальное  значение рекомендуется  принимать 2,5 мм.) и  вычисляем число  рядов трубок:

Где - поверхность нагрева для одного ряда трубок при выбранном шаге пластин табл.4[11]

Находим запас поверхности  нагрева:

Определяем  аэродинамическое сопротивление  воздухонагревателя, Па:

Вычисляем гидравлическое сопротивление  воздухонагревателя по воде, Па:

Записываем  обозначение воздухонагревателя в виде:

BHB 243.1-b-h-c-d-f-e

Где b и h –длина трубок и высота трубной решетки воздухонагревателя табл.3[11]; c и d – соответственно число рядов и шаг пластин; e – исполнение по стороне обслуживания (1-левое, 2-правое).

Информация о работе Вентиляция общественного здания