Автор: Пользователь скрыл имя, 27 Декабря 2011 в 03:50, курсовая работа
При местной вентиляции вытяжной загрязненный воздух удаляется из мест его загрязнения.
Смешанные системы применяемые в производственных зданиях и помещениях представленных собой комбинацию общеобменной вентиляции с местной.
Аварийные вентиляционные установки предусматриваются в помещениях, в которых возможно внезапное неожиданное выделение вредных веществ.
Противодымные вентиляции предусматриваются для обеспечения эвакуации людей из помещения здания в начальной стадии пожара.
Введение
1. Исходные данные
2. Расчет теплопритоков
3. Расчет воздухообмена
4. Расчет калорифера
5. Расчет фильтра
6. Аэродинамический расчет
Список литературы
Теплый период:
Холодный период:
3. Воздухообмен по влаге с = 1
Теплый период:
Холодный период:
4.
Воздухообмен по борьбе с вредными выделениями
– предельно-допустимая концентрация вредных веществ в воздухе помещения, – концентрация вредных веществ в приточном воздухе.
5.
Определение нормативной
k – кратность, V – объем
-
санитарные узлы,
– умывальная,
Максимальный воздухообмен равен L =11930 м3/ч по влаге.
Сравниваем и принимаем, что L =11930 м3/ч
И по нему производим подбор оборудования и аэродинамический расчет . По каталогу ВЕЗУ(КЦКП) подбираем приточную камеру КЦКП-12,5,состоящую из передней панели с клапаном ,фильтра, воздухонагревателя(таблица1)
Таблица 1
Обозн. | Название | Марка | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм |
П.1.1 | Передняя панель с клапаном | - | 95 | 1300 | 1400 |
П.1.2 | Блок с карманными фильтрами | ФМ-66-635
-8-C-F |
1040 | 1300 | 1400 |
П.1.3 | Воздухонагреватель (калорифер) | ВНВ243.1-
103-120-c-d? d-ff-e |
360 | 1300 | 1400 |
П.1.4 | Вентилятор | RDN 400 | 1750 | 1300 | 1400 |
4.Расчет калорифера
Площадь живого сечения калорифера по воздуху
ρ -плотность воздуха=1,2 кг/м³
L- максимальный воздухообмен в помещении, м³/ч
vр- массовая скорость; 7-9м/с
f1= = 0,568м²
Принимаем калорифер КВБ-10 П-01УЗ
Fk= 27,7м2
fж.с= 0,585 м2
Определяем количество тепла необходимого на нагревание воздуха.
где tк= tпр- температура приточного воздуха в холодный период года, °C;
tн- температура наружного воздуха в холодный период года, °C.
Q=0,278*11930*1,2*(15-(-22))=
4.3 Определяем массовую скорость воздуха.
где fж.с- площадь живого сечения
4.4 Определяем весовой расход воды проходящий через калорифер.
Gводы=
где tг и tо – температура теплоносителя, 150и 70 соответственно °C.
Gводы= =3623,5 ккал/час
4.5 Определяем скорость воды в трубках калорифера.
где fж.с – живое сечение трубок калорифера
W= = 0,84м/с
Определяем коэффициент теплоотдачи k ,Вт/м²·°C
K=57,48 Вт/м²·°C
4.6 Определяем необходимую площадь нагрева калорифера.
где Тср= =-3,5 С
Тср= =125 С
tн - начальная т-ра нагреваемого воздуха
tв – конечная т-ра нагреваемого воздуха
К=57,48 Вт/м2С
4.7 Определяем запас поверхности нагрева калориферной установки
Δ=Fтабл-Fрасч/Fрасч*100%=20,
Что
удовлетворяет условию 10-30%
5. Расчёт фильтра
В приточных
агрегатах первыми по ходу воздуха
устанавливают воздушные
Выбираем фильтры для систем П1 марки ФяУБ с классом очистки G3, для которого:
- Пропускная способность, м3/ч (при удельной воздушной нагрузке 7000 м3/ч на 1 м2) 2150
- Начальное
аэродинамическое
- Конечное
аэродинамическое
- Эффективность очистки, %, не более – 80
- Пылеемкость фильтра, г/м2 – 570
- Фильтрирующий материал – фильтрирующий стекловолокнистый упругий материал ФСВУ
Оценим продолжительность работы карманных фильтров с использованием стекловолокнистых материалов ФСВУ в приточном агрегате КЦКП-12,5 на производительность по воздуху 11930 м3/ч. Из табл. 2.6 [2] следует, что для агрегата КЦКП-12,5 применяется карманный фильтр ФМ-66-635-8-С-F с поверхностью фильтрующего материала Fф = 12,4 м2, в количестве n = 4 штук.
1. Принимаем первоначальную запыленность воздуха Gзап = 0,5 мг/м3.
2. Определяем удельную воздушную нагрузку
3. Определяем
количество пыли осевшее на фильтре
за сутки
4. Определяем
продолжительность работы
ПОДБОР ЖАЛЮЗИЙНОЙ РЕШЕТКИ
Определение площади живого сечения
fжив= 0,83 м2
Определение геометрической площади решетки
Fгеом= 1,08 м2
Принимаем решетку по площади
ЖР 900*1200 мм
Потери давления в решетке
Pреш
= f.я *Pg =1,08*1.1=1,188 Па
Аэродинамический расчёт сводится к определению поперечного сечения воздуховодов и к потерям давления на отдельных участков и в целом по воздуховодам. На плане решаем трассировку воздуха, а после его раздачу.
Прежде чем начать расчёт необходимо:
1. Выбрать приточную и вытяжную решётки.
2. Разбиваем
схему на участки; находим
3. Выбираем магистральное направление от расчётного (расчёт начинаем с наиболее удалённого участка).
4. Для выбора
размеров решёток ахb, находим расчётную
площадь решёток:
где L – воздухообмен участка;
V – скорость воздуха, принимаем V в ветвях м/с
По
Fр. подбираем размеры решётки, и
точную площадь решётки, а по ней
скорость воздуха по формуле:
5. Эквивалентный диаметр определяем по формуле:
dэ =
,
6. Потери давления находим по формуле:
z = Рд ξ ,
где
ξ – коэффициент местных
Аэродинамический расчёт для притока.
Lмакс =11930 м3/ч
Принимаем решётку РР4 (250*450мм), Lреш =Lмакс/n =11930/10=1193 м3/ч.
Следовательно, Lфакт. П-1 =1193*10= 11930м3/ч
Сколько воздуха мы подаем в помещение, столько должны и удалить, следовательно,Lфакт.В-1=11930
Полученные
расчеты сводим в таблицу.
Аэродинамический расчет П1 | ||||||||||||||||||||||||||
№
уч |
Lуч. | lуч, | F, | a | b | dэ, | Vуч., | R, | n | Rnl | Pд, | ξ | z, | Rnl+z, | ∑(Rnl+z), | |||||||||||
м3/ч | м | м2 | мм | м/с | Па/м | Па | Па | Па | Па | |||||||||||||||||
1 | 2386 | 5,5 | 0,18 | 0,4 | 0,45 | 0,42 | 4,3 | 0,48 | 1 | 2,6 | 12,1 | 4,1 | 49,61 | 52,23 | 52,23 | |||||||||||
2 | 4772 | 6 | 0,275 | 0,5 | 0,55 | 0,52 | 5,5 | 0,53 | 1 | 3,2 | 18,2 | 4,1 | 74,62 | 77,82 | 130,06 | |||||||||||
3 | 7158 | 5,5 | 0,4 | 0,5 | 0,8 | 0,62 | 6,5 | 0,63 | 1 | 3,5 | 25,4 | 4,9 | 124,5 | 127,9 | 257,99 | |||||||||||
4 | 2386 | 6 | 0,18 | 0,4 | 0,45 | 0,42 | 4,3 | 0,48 | 1 | 2,9 | 12,1 | 4,1 | 49,61 | 52,47 | 310,47 | |||||||||||
5 | 4772 | 6 | 0,275 | 0,5 | 0,55 | 0,52 | 5,5 | 0,53 | 1 | 3,2 | 18,2 | 4,5 | 81,9 | 85,10 | 395,57 | |||||||||||
6 | 11930 | 6 | 0,64 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 7 | 0,54 | 1 | 3,2 | 29,4 | 1 | 29,4 | 32,64 | 428,21 | |||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Аэродинамический расчет В1 | ||||||||||||||||||||||||||
№ уч- | Lуч. | lуч, | F, | a | b | dэ, | Vуч., | R, | n | Rnl | Pд, | ξ | z, | Rnl+z, | ∑(Rnl+z), | |||||||||||
м3/ч | м | м2 | мм | м/с | Па/м | Па | Па | Па | Па | |||||||||||||||||
1 | 2386 | 5,5 | 0,18 | 0,4 | 0,45 | 0,42 | 4,3 | 0,477 | 1 | 2,623 | 12,1 | 4,1 | 49,61 | 52,23 | 52,23 | |||||||||||
2 | 4772 | 6 | 0,275 | 0,5 | 0,55 | 0,52 | 5,5 | 0,534 | 1 | 3,204 | 18,2 | 4,1 | 74,62 | 77,82 | 130,06 | |||||||||||
3 | 7158 | 4,4 | 0,4 | 0,5 | 0,8 | 0,61 | 6,5 | 0,632 | 1 | 2,780 | 25,4 | 4,9 | 124,5 | 127,24 | 257,3 | |||||||||||
4 | 2386 | 6 | 0,18 | 0,4 | 0,45 | 0,42 | 4,3 | 0,477 | 1 | 2,862 | 12,1 | 4,1 | 49,61 | 52,47 | 309,77 | |||||||||||
5 | 4772 | 6 | 0,275 | 0,5 | 0,55 | 0,52 | 5,5 | 0,534 | 1 | 3,204 | 18,2 | 5,9 | 107,4 | 110,6 | 420,35 | |||||||||||
6 | 11930 | 6 | 0,64 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 7 | 0,54 | 1 | 3,24 | 29,4 | 1 | 29,4 | 32,64 | 623.48 |