8. Конструирование и расчет системы вентиляции.

Вентиляция помещений естественная, общеобменная. Приток воздуха осуществляется через поры и неплотности ограждающих конструкций или форточки окон, вытяжка – через вертикальные вентиляционные каналы кухонь и санузлов. Каналы размером 140х250 мм (эквивалентные диаметры соответственно 180 мм), проложены в толще внутренних капитальных стен.

1). Расчет системы вентиляции

Количество воздуха Vк, м3/с, которое необходимо удалять через вентиляционные каналы определяют по формуле:

Vк=3ΣFn-50

где 3 – воздухообмен в квартире жилого дома определяют из расчета 3 м3/ч воздуха на 1 м2 площади пола жилой комнаты;

ΣFn – суммарная площадь жилых комнат квартиры, м2 :

ΣFn= 49.92 м2.

Vк=99.8м3

90 – минимальный расход воздуха, м3/ч, удаляемый из кухни с 4-х комфорочной газовой плитой.

Гравитационное давление Ргр, Па определяют по формуле:

Ргр=hg(ρнв)

где h – вертикальное расстояние от центра оконного проема соответствующего этажа до устья вытяжной шахты, м;

ρн, ρв – плотность наружного, внутреннего воздуха, кг/м3,

g – ускорение свободного падения тел g=9,81 м/с2.

Плотность воздуха ρt, кг/м3 при любой температуре определяется из выражения:

ρt=353/(273+t)

Расчет воздуховодов осуществляется по номограмме [7,стр. 259], составленной для круглых стальных воздуховодов.

Определим скорость воздуха в канале:

υ =Vк/(fк 3600)

где fк – площадь вентиляционного канала, м2.

υ =99.8/(0.035·3600) = 0.8 (м/с)

По номаграмме по эквивалентному диаметру и скорости воздуха определяем потерю давления на трение R, Па/м и динамическое давление Рд, Па.

Определим потери давления на преодоление сил трения ΔPтр, Па, на каждом канале:

где R – удельная потеря давления на терение, Па/м

l – длина участка, м.

m – поправка, учитывающая форму канала, из номограммы[8,стр. 65],

n – поправка, учитывающая шероховатость, определяемая в зависимости от абсолютной шероховатости.

Значения n принимаются из таблицы [8,стр. 84] по коэффициенту К, равному 0.45 – для канала из кирпичной кладки с отштукатуренной паоверхностью[8,стр. 101].

Определим потери давления в местных сопротивлениях на каждом канале:

Z=РдΣξр

где Рд – динамическое давление;

Σξр – сумма коэффициентов местных сопротивлений: железная решетка - ξ = 1.7 Па, отвод под углом 90°

- ξ = 1.2 Па, зонт- ξ = 1.3 Па.

Определим полные потери давления в вентиляционном канале:

ΔР= ΔРтр+Z

Определим невязку, сравнивая аэродинамическое сопротивление канала с располагаемым гравитационным давлением:

Для участка №1:

 (Па)

ΔP = 0.07·9.46·1.19·1.38+0.38·4.2 = 2.69 (Па)


Для участка №2:

ΔP = 0.07·6.46·1.19·1.38+0.38·4.2 = 2.34 (Па)

Для участка №3:

ΔP = 0.07·3.46·1.19·1.38+0.38·4.2 = 2,00 (Па)

.

Результаты заносим в таблицу 4 приложения.


9. Список используемой литературы

1.         СНиП 41-01-2003.Отопление, вентиляция и кондиционирование / Госстрой России. – М.: ГУП ЦПП, 2004.

2.         СНиП 23-02-2003. Тепловая защита зданий / Госстрой России. – М.: ГУП ЦПП, 2003.

3.         СНиП 23-01-99*. Строительная климатология / Госстрой России. – М.: ГУП ЦПП, 2003.

4.         СНиП II-03-79*. Строительная теплотехника / Госстрой России. – М.: ГУП ЦПП, 1998.

5.         Справочник проектировщика. Внутренние санитарно – технические устройства. Часть I. "Отопление". Под ред. Староверова И.Г. – М.: Стройиздат, 1990.

6.         Циркуляционные насосы для отопительных систем: "Grundfos".

7.         Тихомиров К.В., Сергеенко Э.С. Теплотехника, тепло- и газоснабжение и вентиляция: Учеб. для вузов. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Стройиздат, 1991. – 480 с.: ил.

8.         Щекин Р.В., Кореневский Г.Е., Скороходько Ф.И. Справочнк по теплоснабжению и вентиляции. Книга вторая: "Вентиляция и кондиционирование воздуха". - 4-е изд., перераб. и доп. – Киев.: Будiвельник, 1976. – 352 с.


Приложения

Таблица 2

№ стояка , № помещения

Теплопотери помещения QП, Вт

Теплоотдача отдельных труб Q тр, Вт

Теплоотдача прибора Q пр, Вт

Коэффициент β1

Коэффициент β2

Температура воздуха в помещении tВ, °С

Температура воды на входе в прибор tВх, °С

Температура воды на выходе из прибора tВых, °С

Температурный напор, t, °С

Расход воды через прибор Gпр, кг/ч

Коэффициент n Коэффициент p Коэффициент c Коэффициент φ Коэффициент b

Коэффициент φк

Требуемый номинальный тепловой поток Qнп, Вт

Коэффициент β3

Коэффициент β4

Условный номинальный тепловой поток Qну, Вт

Число приборов Марка приборов
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ст. 1 РСГ
104 1282,50 1131,14 716,93 1,03 1,04 21 95 70 61,5 26 0,3 0,025 1 1 0,991 0,78 919,14 1,02 - 1056 1 2-1-6
102 1360,67 810,22 955,56 1,03 1,04 21 95 70 61,5 35 0,3 0,025 1 1 0,991 0,79 1209,57 1,02 - 1231 1 2-1-7
101 1974,11 1556,09 1196,06 1,03 1,04 23 95 70 58,5 44 0,3 0,025 1 1 0,991 0,94 1272,40 1,02 - 1406 1 2-1-8
103 1228,87 381,36 1038,19 1,03 1,04 21 95 70 61,5 38 0,3 0,025 1 1 0,991 0,79 1314,16 1,02 - 1406 1 2-1-8
204 1172,83 1131,14 607,26 1,03 1,04 21 95 70 61,5 22 0,3 0,025 1 1 0,991 0,78 778,54 1,02 - 881 1 2-1-5
202 1230,58 810,22 825,47 1,03 1,04 21 95 70 61,5 30 0,3 0,025 1 1 0,991 0,79 1044,90 1,02 - 1056 1 2-1-6
201 1822,41 1556,09 1044,37 1,03 1,04 23 95 70 58,5 38 0,3 0,025 1 1 0,991 0,74 1411,31 1,02 - 1581 1 2-1-9
203 1102,97 381,36 912,29 1,03 1,04 21 95 70 61,5 34 0,3 0,025 1 1 0,991 0,79 1154,80 1,02 - 1231 1 2-1-7
304 1356,49 1131,14 934,92 1,03 1,04 21 95 70 61,5 35 0,3 0,025 1 1 0,991 0,79 1183,44 1,02 - 1231 1 2-1-7
302 1439,66 810,22 1034,55 1,03 1,04 21 95 70 61,5 38 0,3 0,025 1 1 0,991 0,79 1309,56 1,02 - 1406 1 2-1-8
301 2097,55 1556,09 1319,51 1,03 1,04 23 95 70 58,5 49 0,3 0,025 1 1 0,991 0,75 1759,35 1,02 - 2012 1 2-1-7
303 1305,30 381,36 1114,62 1,03 1,04 21 95 70 61,5 41 0,3 0,025 1 1 0,991 0,79 1410,91 1,02 - 1446 1 2-2-5
ст.2
109 1305,02 1131,14 739,45 1,03 1,04 21 95 70 61,5 27 0,3 0,025 1 1 0,991 0,78 948,01 1,02 - 1056 1 2-1-6
108 1342,25 597,02 1043,74 1,03 1,04 21 95 70 61,5 38 0,3 0,025 1 1 0,991 0,79 1321,19 1,02 - 1406 1 2-1-8
107 2070,59 1685,99 1227,6 1,03 1,04 23 95 70 58,5 45 0,3 0,025 1 1 0,991 0,75 1636,80 1,02 - 1730 1 2-2-6
106 1120,76 180,46 1030,53 1,03 1,04 21 95 70 61,5 38 0,3 0,025 1 1 0,991 0,79 1304,47 1,02 - 1406 1 2-1-8
209 1195,34 1131,14 629,77 1,03 1,04 21 95 70 61,5 45 0,3 0,025 1 1 0,991 0,80 787,21 1,02 - 881 1 2-1-5
208 1216,35 597,02 917,84 1,03 1,04 21 95 70 61,5 34 0,3 0,025 1 1 0,991 0,79 1161,82 1,02 - 1231 1 2-1-7
207 1910,23 1685,99 1067,24 1,03 1,04 23 95 70 58,5 39 0,3 0,025 1 1 0,991 0,74 1442,22 1,02 - 1581 1 2-1-9
206 1007,45 180,46 917,22 1,03 1,04 21 95 70 61,5 34 0,3 0,025 1 1 0,991 0,79 1610,04 1,02 - 1730 1 2-2-6
309 1379,0 1131,14 957,43 1,03 1,04 21 95 70 61,5 35 0,3 0,025 1 1 0,991 0,79 1211,94 1,02 - 1231 1 2-1-7
308 1418,68 597,02 1120,17 1,03 1,04 21 95 70 61,5 41 0,3 0,025 1 1 0,991 0,79 1417,94 1,02 - 1581 1 2-1-9
307 2213,26 1685,99 1370,27 1,03 1,04 23 95 70 58,5 50 0,3 0,025 1 1 0,991 0,75 1827,03 1,02 - 2012 1 2-2-7
306 1189,49 180,46 1099,26 1,03 1,04 21 95 70 61,5 41 0,3 0,025 1 1 0,991 0,79 1391,47 1,02 - 1406 1 2-1-8
ст.3
113 1305,02 1131,14 739,45 1,03 1,04 21 95 70 61,5 27 0,3 0,025 1 1 0,991 0,78 948,01 1,02 - 1056 1 2-1-6
114 1258,91 597,02 960,40 1,03 1,04 21 95 70 61,5 35 0,3 0,025 1 1 0,991 0,79 1215,70 1,02 - 1231 1 2-1-7
115 1760,75 368,24 1576,63 1,03 1,04 21 95 70 61,5 58 0,3 0,025 1 1 0,991 0,80 1970,79 1,02 - 2012 1 2-2-7
213 1186,29 1131,14 620,72 1,03 1,04 21 95 70 61,5 23 0,3 0,025 1 1 0,991 0,78 795,79 1,02 - 881 1 2-1-5
214 1133,01 597,02 834,50 1,03 1,04 21 95 70 61,5 31 0,3 0,025 1 1 0,991 0,79 1056,33 1,02 - 1056 1 2-1-6
215 1609,67 368,24 1425,55 1,03 1,04 21 95 70 61,5 52 0,3 0,025 1 1 0,991 0,80 1781,94 1,02 - 2012 1 2-2-7
313 1379,0 1131,14 957,43 1,03 1,04 21 95 70 61,5 35 0,3 0,025 1 1 0,991 0,79 1211,94 1,02 - 1231 1 2-1-7
314 1334,35 597,02 1035,84 1,03 1,04 21 95 70 61,5 38 0,3 0,025 1 1 0,991 0,79 1311,19 1,02 - 1406 1 2-1-8
315 1852,47 368,24 1668,35 1,03 1,04 21 95 70 61,5 61 0,3 0,025 1 1 0,991 0,80 2085,44 1,02 - 2294 1 2-1-8
ст.4
120 1282,5 1131,14 716,93 1,03 1,04 21 95 70 61,5 26 0,3 0,025 1 1 0,991 0,78 919,14 1,02 - 1056 1 2-1-6
119 1649,24 990,62 1153,93 1,03 1,04 21 95 70 61,5 43 0,3 0,025 1 1 0,991 0,79 1460,67 1,02 - 1581 1 2-1-9
118 1193,66 968,09 709,62 1,03 1,04 23 95 70 58,5 26 0,3 0,025 1 1 0,991 0,73 972,08 1,02 - 1056 1 2-1-6
116 1353,53 652,89 1027,08 1,03 1,04 23 95 70 58,5 38 0,3 0,025 1 1 0,991 0,74 1387,95 1,02 - 1406 1 2-1-8
220 1172,83 1131,14 607,26 1,03 1,04 21 95 70 61,5 22 0,3 0,025 1 1 0,991 0,78 778,54 1,02 - 881 1 2-1-5
219 1498,16 990,62 1002,85 1,03 1,04 21 95 70 61,5 37 0,3 0,025 1 1 0,991 0,79 1269,43 1,02 - 1406 1 2-1-8
218 1114,31 968,09 630,27 1,03 1,04 23 95 70 58,5 23 0,3 0,025 1 1 0,991 0,73 863,38 1,02 - 881 1 2-1-5
216 1274,18 652,89 947,73 1,03 1,04 23 95 70 58,5 35 0,3 0,025 1 1 0,991 0,74 1280,72 1,02 - 1406 1 2-1-8
320 1356,49 1131,14 934,92 1,03 1,04 21 95 70 61,5 35 0,3 0,025 1 1 0,991 0,79 1183,44 1,02 - 1231 1 2-1-7
319 1338,93 990,62 843,62 1,03 1,04 21 95 70 61,5 31 0,3 0,025 1 1 0,991 0,79 1067,87 1,02 - 1231 1 2-1-7
318 1280,65 968,09 796,61 1,03 1,04 23 95 70 58,5 29 0,3 0,025 1 1 0,991 0,74 1076,50 1,02 - 1231 1 2-1-7
316 1440,55 652,89 1114,1 1,03 1,04 23 95 70 58,5 41 0,3 0,025 1 1 0,991 0,74 1505,54 1,02 - 1581 1 2-1-7
ЛК
111 2839,85 992,58 2343,56 1,03 1,04 18 95 70 64,5 86 0,3 0,025 1 1 0,991 0,86 2725,07 1,02 - 1406 2 2-1-8

Таблица № 3: "Гидравлический расчет системы отопления"

№ участка

Тепловая нагрузка участка Qуч, Вт

Расход воды на участке Gуч, кг/ч

Длина участка l, м Диаметр участка d, мм Скорость движения воды V, м/с Удельная потеря на трение R, Па/м Потери давления на трение по длине участка R·l, Па Сумма коэффициен-тов местного сопротивле-ния Σξ, Па Потери давления в местных сопротив-лениях Z, Па Общие потери давления на участке R·l + Z Прило-жение
Главное циркуляционное кольцо - стояк №1
1-2 66356.71 2445 4.9 40 0.503 95 465.5 3.15 398.5 864.0
2-3 37582.21 1385 0.4 32 0.377 65 26 1.0 71.1 97.1
3-4 20213.79 745 1.4 25 0.348 80 112 1.0 60.5 172.5
4-5 17373.94 640 7.5 25 0.300 60 450 4.15 186.75 636.75
5-6 11527.79 425 3.0 20 0.321 95 285 1.0 51.5 336.5
6-7 6199.0 228 4.4 15 0.308 130 572 9.15 434.0 6506.0
7-8 4842.51 178 4.7 15 0.239 80 376 5.5 157.1 533.1
8-9 3402.85 125 3.1 15 0.165 40 124 2.5 34.0 1158.0
9-9’ 1305.30 48 17.5 10 0.101 22 385 13.5 68.9 10453.9
9’-8’ 3402.85 125 3.1 15 0.165 40 124 4.5 61.3 185.3
8’-7’ 4842.51 178 4.7 15 0.239 80 376 7.5 214.2 590.2
7’-6’ 6199.0 228 6.4 15 0.308 130 832 9.15 434.0 6258.9
6’-5’ 11527.79 425 3.0 20 0.321 95 285 3.0 154.6 439.6
5’-4’ 17373.94 640 7.4 25 0.300 60 444 7.65 344.25 781.65
4’-3’ 20213.79 745 1.2 25 0.348 80 96 3.0 181.7 277.7
3’-2’ 37582.21 1385 0.8 32 0.377 65 52 3.0 213.2 265.2
2’-1’ 66356.71 2445 5.3 40 0.503 95 503.5 3.15 398.5 902.0
Σ 30458,4

Таблица №4: "Аэродинамический расчет вытяжной системы ветиляции"

№ этажа, наименование системы

Кол-во удаляемого воздуха l, м3

Площадь сечения, axb, мм х мм Эквивалентн. диаметр, d, мм L, м – длина воздуховода (канала) V- скорость воздуха, м/с R- удельная потеря давления на трение, Па/м Поправочный коэф-т m Коэф-т абсолют. шероховатости, К Коэф-т, учитыв. Шероховатость, n Потери давления на трение ΔPl, Па Сумма к местному сопрот. Σξ

Динамическ. Давление, Pd, Па

Потери давления в мест.сопр-х, Z, Па Суммар-епотери давления на расч. Участке, ΔPl+Z, Па

Гравитационное давление, Ргр, Па

Невязка, А,%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1,ВЕ1 99,8 140х250 180 9,46 0,8 0,07 1,19 0,45 1,38 1,09 4,2 0,38 1,60 2,69 6,34 58
2, ВЕ1 99,8 140х250 180 6,46 0,8 0,07 1,19 0,45 1,38 0,74 4,2 0,38 1,60 2,34 4,43 47
3, ВЕ1 99,8 140х250 180 3,46 0,8 0,07 1,19 0,45 1,38 0,40 4,2 0,38 1,60 2,0 2,52 21

Информация о работе «Теплоснабжение и вентиляция»
Раздел: Строительство
Количество знаков с пробелами: 41806
Количество таблиц: 6
Количество изображений: 5

Похожие работы

Скачать
240395
3
1

... исполнители высокой квалификации; это вполне может быть осуществлено в короткие сроки силами службы эксплуатации. Использование вторичных энергоресурсов для нагрева теплоносителей в системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Использование вторичных энергоресурсов (ВЭР) для теплоснабжения промышленных зданий приобретает все большие масштабы. Экономически это вполне оправдано – ...

Скачать
39661
9
4

... менее 10 м вод. ст. Для ЦТП принимается располагаемый напор 25 м, при непосредственном присоединении систем отопления ≥ 5 м. Строится линия потерь давления в подающей магистрали. В закрытых системах теплоснабжения она является зеркальным отображением пьезометрической линии обратной магистрали. В открытых системах потери давления в подающей линии больше потерь давления в обратной линии из-за ...

Скачать
35325
11
0

... . где  - соответственно коэффициенты облучения для горизонтальной и вертикальной солнцезащитной конструкции, принимаемые в зависимости от углов  и  по рисунку 2.2 [стр. 111 Главы 2. Теплоснабжение и вентиляция. Б. М. Хрусталева Изд-во АСВ, 2008]. 2.2 Расчетная часть. Теплопоступление от людей На площадке в каждом подъезде находятся 3-х; 2-ух; 1-ая квартиры. Вид квартиры ...

Скачать
14411
0
0

... экономики, организации труда и организации производства; - основы трудового законодательства; -  правила и нормы охраны труда. Инженер по специальности «Теплогазоснабжение и вентиляция» должен знать: -  социологические основы регионального и городского проектирования, учет требований населения по теплоснабжению, газоснабжению и вентиляции; -  основные научно-технические проблемы и перспективы ...

0 комментариев


Наверх