8. Воздушно-тепловая завеса
Воздушная завеса – устройство для предотвращения врывания воздуха через открытый проем.
Воздушные завесы устраивают в отапливаемых зданиях для обеспечения требуемой температуры воздуха в рабочей зоне и на постоянных рабочих местах.
В курсовом проекте мы конструируем завесу шиберного типа.
Температура смеси воздуха, поступающего в помещение при работе завесы, принимается для работ средней тяжести 12ºС.
Температура воздуха, подаваемого воздушно – тепловой завесой, принимается не выше 70ºС
Воздушно-тепловая завеса запроектирована с двусторонним выпуском воздуха. Воздушная струя завесы направлена под углом 30º к плоскости проема, оборудованного завесой. Высота воздуховыпуской щели принимается равной высоте открытого проема, то есть в нашем случае на высоте 3 м Завеса компонуется центробежным вентилятором, калорифером, которые устанавливаются на полу. Воздух на завесу забирается на уровне всасывающего патрубка вентилятора.
8.1 Расчет воздушно-тепловой завесы
Определяется расход воздуха, подаваемого завесой по формуле
коэффициент расхода проема при работе завесы, ( 7, табл.7.2)
- относительный расход, подаваемого завесой к расходу воздуха, проходящего в помещение, равен 0,6 ( 7, табл.7.2)
- относительная площадь, равна 20 ( 7, табл.7.2)
Значениям
и
соответствует коэффициент
0,32
площадь проема(раздвижные ворота), м²,
![]()
![]()
плотность, кг/м³ смеси воздуха, подаваемого завесой и наружного воздуха.
принимается равной 12ºС (для категории работ IIa).
![]()
разность давления воздуха с двух сторон проема, Па. Для ориентировочных расчетов значение
можно определить по следующей формуле
поправочный коэффициент на ветровое давление, учитывающий степень герметичности здания ( 7, табл.7.3) Для зданий без аэрационных проемов рекомендуемое значение ![]()
тепловое давление(гравитационное), Па.
![]()
расчетная высота, от центра проема до нейтральной линии. Для зданий без аэрационных фонарей это значение принимается равным половине высоты проема(ворот).
![]()
плотность наружного и соответственно внутреннего воздуха в зимний период , кг/м³.
![]()
![]()
Определим значение
.
=4,135 Па
ветровое давление, Па, определяется по формуле
![]()
расчетный аэродинамический коэффициент, для наветренной стороны принимается равным 0,8
скорость ветра, м/с, для холодного периода равна 3 м/с
Таким образом
Далее вычислим значение
:
![]()
Расход воздуха, подаваемого завесой равен
22403,63![]()
Теперь определим температуру, с которой воздух поступает в помещение от тепловой завесы по формуле
![]()
отношение теплоты, теряемой с воздухом, уходящей через открытый проем наружу к тепловой мощности завесы, принимается по рисунку 7.3 (а) /7/ и принимается равным 0,07
Таким образом, температура, с которой воздух попадает в помещение от тепловой завесы равна
![]()
Определим тепловую мощность калориферов воздушно-тепловой завесы по формуле
![]()
-температура воздуха, забираемого для завесы, ºС, на уровне всасывающего отверстия вентилятора. Значение
принимается равной
, а именно 12ºС.
Есть все необходимые данные для вычисления величины
. Выполним вычисление
=244610 Вт
Определим скорость воздуха на выходе из щели. Необходимо чтобы выполнялось следующее условие:
≤ 25м/с

плотность, кг/м³ воздуха подаваемого завесой ![]()
площадь щели, м², определяется по формуле

Все необходимые значения для определения площади щели известны, следовательно…
![]()

12,69≤25 м/с
Условие
≤ 25м/с – выполнено.
Аэродинамический расчет завесы
Расчетная схема воздушной тепловой завесы представлена в Приложении А. Результаты аэродинамического расчета сведены в Таблицу 13. Коэффициенты местных сопротивлений сведены в Таблицу 12.
Таблица 12 – Коэффициенты местных сопротивлений
| Nуч | Сопротивления на участке | ξ | Σξ |
| 1 | Отвод 900 (550х600) | 0,43 | 0,88 |
| Тройник на ответвление | 0,45 | ||
| Lо/Lств=11201,8/22403,6=0,5 | |||
| Fо/Fств=0,33/0,6=0,55 | |||
| 2 | 2 отвода 900(750х800) | 0,59*2 | 1,18 |
Таблица 13 – Аэродинамический расчет воздушной тепловой завесы
| завеса | |||||||||||||
| Nуч | Lз1, м3/ч | l, м | v, м/c | ахв,мм | F,м2 | dэ,мм | R,Па/м | Rl,Па | Рд,Па | Σξ | Z,Па | ΣР | Σ |
| 1 | 11202 | 6,5 | 9,4 | 550х600 | 0,33 | 0,57 | 1,4 | 9,1 | 48,455 | 0,88 | 42,6405 | 51,74 | 51,74 |
| 2 | 22404 | 3 | 10,4 | 750х800 | 0,6 | 0,77 | 1,6 | 11,25 | 58,947 | 1,18 | 69,5577 | 80,81 | 132,55 |
... определяем по плану цеха с учетом, что осветительные щитки прикреплены к стене на расстоянии 1,2 м от пола. Схема сети питания освещения цеха представлена на рис.5.2. Рис 5.2. Схема сети освещения. Опредилим расчетные токи каждого участка: А А А А А А А А А А А Минимальные сечения фаз линий из условия допустимого нагрева определим ...
... и графиком работы корпусообрабатывающего цеха; условия труда должны предусматривать охрану здоровья и работоспособности людей. Основные организационные и технологические мероприятия определяют состав и специализацию участков механизированных линий сборочно-сварочного цеха. Технологические линии организуются в соответствии с классификацией узлов и секций по технологическим группам, а также ...
... ,25/(41,12+1548)=382 мг/л В результате после прохождения локальных очистных сооружений стоки мясокомбината удовлетворяют требованиям к сбросу в поселковую канализацию, не нарушая при этом работы очистных сооружений и канализационной сети. На площадке предприятия запроектирована полная раздельная система водоотведения. Разработана очистка производственных сточных вод в количестве 41,12 м3/сут. ...
... 1500*2500 3,75м 3,75м настольно-сверлильный станок 1 стационарный 1000*1500 1,5м 1,5м подставка под настольное оборудование 1 стационарный 1000*1600 1,6м 1,6м итог: 31,14м.кв. 2.2. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ При проектировании участка предлагается рассчитать основные технико- экономические показатели деятельности участка. Для этого предлагается провести расчет стоимости 1 нормо- часа ...
0 комментариев