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)

Начинаю расчет воздухонагревателей:

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

   1. К1   КЦКП-3.15. соответствующие воздухонагреватели по табл.4[11]

   2. П1   КЦКП-20 соответствующие воздухонагреватели по табл.4[11]

   3. П2   КЦКП-8 соответствующие воздухонагреватели по табл.4[11]

Плотность приточного воздуха 

 

Массовый расход воздуха:

Тепловая  нагрузка воздухонагревателя:

Считаю расход греющей воды из теплосети:

Считаю  массовую скорость воздуха  в сечении воздухонагревателя:

Нахожу  скорость воды в трубках:

Коэффициент теплопередачи нахожу:

Средняя разность температур:

Тогда требуемая поверхность  нагрева:

Требуемое число рядов воздухонагревателя:

Принимаем шаг пластин 3,5мм.

Принимаем шаг пластин 2,2мм.

Принимаем шаг пластин 3,5мм.

Аэродинамическое  сопротивление воздухонагревателя:

Гидравлическое  сопротивление по воде:

Обозначение воздухонагревателей:

К1:   ВНВ 243.1-043-065-4-3,5-0-2

П1:   ВНВ 243.1-163-120-2-2,2-0-1

П2:   ВНВ 243.1-073-090-3-3,5-0-1

 

6.4 Расчет водяных воздухоохладителей.

Аналогично  расчету воздухонагревателя, расчет сводится к  определению необходимой  поверхности теплообмена для охлаждения воздуха и к выбору соответствующей конструкции теплообменника, т.е. числа рядов трубок  и шага пластин, а также аэродинамического сопротивления охладителя для последующего подбора вентилятора.

 

Последовательность  расчета:

 

Определяем  массовый расход охлаждаемого воздуха, кг/ч:

Где ρ-плотность приточного воздуха, кг/м³;               

Находим необходимое количество теплоты, которое  нужно удалить  из воздуха при  его охлаждении, Вт.:

Вычисляем расход охлаждающей  воды кг/с:

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

Находим массовую скорость воздуха  в геометрическом сечении воздухоохладителя 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 воздухоохладителей  можно  считать  равным 1000 кг/м³

 

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

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

 

 

Находим требуемую поверхность  охлаждения, 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]

 

Определяем  аэродинамическое сопротивление  воздухонагревателя, Па:

Вычисляем гидравлическое сопротивление  воздухонагревателя по воде, Па:

 

Записываем  обозначение воздухонагревателя в виде:

BОВ 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).

 

Начинаю расчет воздухоохладителей:

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

 

 

   1. К1   КЦКП-3.15. соответствующие воздухонагреватели по табл.4[11]

   2. П1   КЦКП-20  соответствующие воздухонагреватели по табл.4[11]

   3. П2   КЦКП-8 соответствующие воздухонагреватели по табл.4[11]

Плотность приточного воздуха 

 

Массовый расход воздуха:

Тепловая  нагрузка воздухоохладителя:

 

Считаю  расход охлаждающей воды:

Считаю  массовую скорость воздуха  в сечении воздухоохладителя:

Нахожу  скорость воды в трубках:

 

Коэффициент теплопередачи нахожу:

Средняя разность температур:

Тогда требуемая поверхность  нагрева:

Требуемое число рядов воздухоохладителя:

Принимаем шаг пластин 1,8мм.

Принимаем шаг пластин 3,5мм.

Принимаем шаг пластин 3,5мм.

Аэродинамическое  сопротивление воздухоохладителя:

Гидравлическое  сопротивление по воде:

Обозначение воздухоохладителей:

К1:   ВНВ 243.1-043-065-2-1,8-0-2

П1:   ВНВ 243.1-163-120-3-3,5-0-1

П2:   ВНВ 243.1-073-090-3-3,5-0-1

6.5 Подбор вентиляторов  и электродвигателей.

Последовательность  подбора:

Находим параметр δ(диаметр  относительного отверстия):

Вычисляем диаметр рабочего колеса D, мм. :

Где -показатель габаритности выбранного типа вентилятора, табл.6[11].

Определяем  необходимую частоту  вращения рабочего колеса n.мин-1 :

Где -показатель быстроходности выбранного типа вентилятора, табл.6[11].

Вычисляем мощность N, кВт, требуемую для привода вентилятора :

Где -КПД  в зависимости от выбранного типа вентилятора, табл.8[11].

Подбираем электродвигатель по величине установочной мощности, кВт :

Где  k- коэффициент запаса зависимости от выбранного типа вентилятора, табл.9[11].

Вычисляем уровень звуковой мощности Дб(А):

Где  L0- коэффициент запаса зависимости от выбранного типа вентилятора, табл.10[11].

Находим уровни шума в октановых  полосах частот LP , ДБ:

Где  ∆Lp- поправка принимаемая в зависимости от частоты, табл.11[11].

 

 

Подбор  вентилятора и  электродвигателя:

    1. К1- L=3443м³/ч

-приемная секция 14Па

-секция  фильтра 150Па

-секция  воздухонагревателя 78Па

-секция  воздухоохладителя  61Па

-шумоглушитель  50Па

-потери  давления в сети  воздуховодов 372Па

Всего 725Па

    1. П1- L=23415м³/ч

-приемная  секция 18Па

-секция  фильтра 150Па

-секция  воздухонагревателя 49Па

-секция  воздухоохладителя  57Па

-шумоглушитель  50Па

-потери  давления в сети  воздуховодов 146Па

Всего 470Па

    1. П2- L=9376м³/ч

-приемная  секция 22Па

-секция  фильтра 150Па

-секция  воздухонагревателя 76Па

-секция  воздухоохладителя  76Па

-шумоглушитель  50Па

-потери  давления в сети  воздуховодов 324Па

Всего 698Па

    1. В1- L=17000м³/ч

-потери  давления в сети  воздуховодов 258Па

Всего 258Па

    1. В2- L=19811м³/ч

-потери  давления в сети  воздуховодов 206Па

Всего 206Па

 

 

 

 

Находим параметр δ(диаметр  относительного отверстия):

Выбираем  вентиляторы:

К1: Выбираем тип вентилятора RDH, для которого находим DS=24,8,  и находим D=24,8∙11,3=280,02мм. Принимаем по табл.7[11] стандартный диаметр колеса DH=280мм.

П1: Выбираем тип вентилятора ADH, для которого находим DS=19,1,  и находим D=19,1∙32,88=628. Принимаем по табл.7[11] стандартный диаметр колеса DH=630мм.

П2: Выбираем тип вентилятора TLZ, для которого находим DS=22,84,  и находим D=22,84∙18,85=431. Принимаем по табл.7[11] стандартный диаметр колеса DH=450мм.

В1: Выбираем тип вентилятора VTZ, для которого находим DS=24,45,  и находим D=24,45∙32,55=796. Принимаем по табл.7[11] стандартный диаметр колеса DH=800мм.

В2: Выбираем тип вентилятора ADH, для которого находим DS=19,1,  и находим D=19,1∙37,15=709,5. Принимаем по табл.7[11] стандартный диаметр колеса DH=710мм

 

Определяем  необходимую частоту  вращения рабочего колеса n.мин-1 :

Где -показатель быстроходности выбранного типа вентилятора, табл.6[11].

 

Вычисляем мощность N, кВт, требуемую для привода вентилятора :

Где -КПД  в зависимости от выбранного типа вентилятора, табл.8[11].

С учетом коэффициента запаса, получаем:

 

 

Вычисляем уровень звуковой мощности  Дб(А):

Где  L0- коэффициент запаса зависимости от выбранного типа вентилятора, табл.10[11].

6.6 Подбор шумоглушителя.

 

Находим длину глушителей:

Расчет требуемого снижения шума в глушителе

 

К1

П1

П2

В1

В2

Частота, Гц

4000

1000

125

2000

8000

∆Lpc ,ДБ

29,8

25

22,7

26

29

Lдоп ,ДБ

45

50

65

47

44

Lр ,ДБ

81

85

94,64

84

75

∆Lpш ,ДБ

6,2

10

6,94

11

2

∆Lпл ,ДБ на 1 м.

9

15

7

12

4

длина глушителя

1 метр

1 мерт

2 метра

1 метр

0,5 метра

           

По  табл.13[11] определяем длины глушителей для вентиляторов. И сводим в таб

 

 

 

6.7. Расчет суммарной длины установки.

 

    1. К1

-приемная  секция 100мм.

Информация о работе Вентиляция общественного здания