Автор: Пользователь скрыл имя, 11 Декабря 2011 в 16:20, практическая работа
Проектируемое здание предприятия предполагается оборудовать центральной комбинированной водо–водяной системой отопления с насосной циркуляцией теплоносителя. Система отопления присоединяется к городской тепловой сети по независимой схеме с использованием скоростного водо–водяного водонагревателя.
Присоединение к тепловой сети осуществляется в помещение индивидуального теплового пункта предприятия (ИТП), где располагаются: водонагреватель, насосное оборудование, расширительный сосуд и оборудование управления работой системы отопления.
Количество приточного воздуха не должно более, чем на 5% превышать количество вытяжного, что соблюдено в расчете.
2.3
Распределение помещений по
2.4 Пример 8. Определение количества приточного и вытяжного воздуха для отдельных систем вентиляции проводится на основании данных таблицы 1. Результаты даны в табл. 2.
Таблица 2
Система вентиляции | Обозначение системы вентиляции | №№ помещений, обслуживаемых системой | Количество воздуха в системе, м3/ч |
Механическая приточная вентиляция | ПВ–1 | 3 | 6768 |
ПВ–2 | 4,5,6,7,8,9,10,11,12,16,17,18, |
4923 | |
Механическая вытяжная вентиляция | В–1 | 3 | 4572 |
В–2 | 5,6,7,8,9,1011,12,14,15,16,17, |
1407 | |
Естественная вытяжная вентиляция | ЕВ–1 | 2 | 270 |
ЕВ–2 | 20,21 | 315 | |
ЕВ–3 | 22,23 | 450 | |
ЕВ–4 | 25,26 | 810 | |
ЕВ–5 | 27 | 120 | |
ЕВ–6 | 28 | 120 |
В оборудование приточных камер входят: воздушные фильтры для очистки наружного воздуха от пыли, калориферы, вентиляторы и магистральный воздуховод.
Для
приточных камер при
где:Lпр–количество приточного воздуха, м3/ч;ℓф–пропускная способность ячейки фильтра, м3/ч (lф=1540 м3/ч).
Пример 9. Определить количество ячеек фильтров для приточной камеры ПВ–1по данным таблицы 2.
ПВ–1
Принимаем к установке 5 ячеек фильтра.
Расчетное аэродинамическое сопротивление фильтров можно принять равным 70 Па.
2.5.2
Расчет и подбор калориферов
производится в следующем
а) Определяют теплопроизводительность калориферной установки (Qку, Вт) по формуле
где: Lпр – количество нагреваемого приточного воздуха, м3/ч; С – теплоемкость воздуха, (1005 Дж/кг 0С); g – объемная масса воздуха, (1,2 кг/м3); tпр – температура приточного воздуха 0С(см. задание); tнв – расчетная температура наружного воздуха , 0С (см. задание);
б) Определяют площадь живого сечения калориферной установки (fку, м2) по формуле
где: (gw) – массовая скорость воздуха кг/м2с.
в) Определяют поверхность нагрева калориферной установки (Fку, м2) по формуле
где: Кк – коэффициент теплоотдачи калорифера Вт/м2 0С; tтср – средняя температура теплоносителя (воды) в калорифере, 0С; tпрср – средняя температура приточного воздуха, проходящего через калорифер, 0С.
2)
По полученным значениям fку
и Fку подбирают тип, номер и количество
калориферов в калориферной установке.
Пример 10.Подобрать калориферы для приточных камер ПВ–1 и ПВ–2 (см. таблицу 2). Климатические условия для г. Москвы.
Производительность приточных камер по воздуху:
ПВ–1 6768 м3/ч=6768/3600=1,88 м3/с
Теплопроизводительность калориферных установок приточных камер.
ПВ–1 Qky = 1.88*1005*1.2*(14+11) = 56682 Вт
Площадь живого сечения калориферных установок: (массовая скорость воздуха (gw) может быть принята в пределах 7–12 кг/м2с. Принимаем (gw)=9,1 кг/м2с.).
ПВ–1
Поверхность нагрева калориферных установок.
Коэффициент теплоотдачи калориферов. (Кк) принимается по справочным данным (Приложение 2). Скорость воды в трубках калориферов может быть принята в пределах 0,6–1,0 м/с. Принимаем 0,8 м/с.
Расчетные температуры для калорифера:
средняя температура теплоносителя
Тг и То – температура горячей и обратной воды.
Средняя температура приточного воздуха в калорифере
tnpcp =
(14-11)/2 = 1.5 0С
Поверхность нагрева калориферной установки ПВ–1 подбираем, предполагая использовать калорифер КВС–П.
ПВ–1
Fky = (1.1*56682)
/(42,2 (105 - 1.5))
= 14,3 м2
По Fку принимаем к установке стальные калориферы с пластинчатым оребрением средней модели (Приложение, табл. 1):
ПВ–1 – один калорифер КВС–П №10 (Fку=33,3 м2; fку=0.30 м2)
Фактическая массовая скорость воздуха будет равна
ПВ–1 (gw)=
1.88*1.2/0.25 =9 кг/м2с
Это значение находится в допустимых пределах 7–12 кг/м2 с. Аэродинамическое сопротивление калорифера КВС–П №10 равно 92 Па.
2.5.3. Подбор вентиляторов выполняется по двум показателям: производительности Lв (м3/ч, м3/с) и создаваемому напору Нв (Па). При этом принимают:
Lв=1,1 Lпр; Нв=1,1 Нсис.в.
где: Нсис.в.–сумма аэродинамических сопротивлений приточной вентиляционной камеры hпк и системы воздуховодов hв, Па. (Нсис.в= hпк+hв)
Аэродинамическое сопротивление приточной камеры hпк=hз+hф+hк, а вытяжной системы Hсис.в=hв.
где: соответственно аэродинамическое сопротивление воздухозаборного устройства (hз), фильтров (hф) и калориферов (hк), Па.
Вентиляторы
(тип и номер) подбирают по справочным
данным или графикам так, чтобы коэффициент
полезного действия вентилятора (КПД)
был не менее 0,70.
Пример 11. Подобрать вентиляторы для приточной камеры ПВ–1 (центробежные вентиляторы) и вытяжной системы В–1 (крышные вентиляторы).
Требуемая производительность
ПВ–1 Lв1=1,1 Lпр1=1,1х6768=7445 м3/ч
В–1 L'в1=1,1 Lвыт1=1,1х4572=5029 м3/ч
Аэродинамическое сопротивление систем вентиляции
ПВ–1 Нсис.в1=(hз+hф+hк)+
В–1 Н'сис.в1=hв1=250 Па
Требуемый напор вентиляторов
ПВ–1 Нв1=1,1Нсис.в1=1,
В–1 Н'в1=1,1Н'сис.в1=1,
Данные расчета вентиляторов сведены в табл. 3.
Таблица 3
Система вентиляции | Кол-во воздуха в системе, м3/ч | Производительность вентилятора, м3/ч | Аэродинамическое сопротивление систем, Па | Напор вентилятора, Па |
ПВ–1 | 6768 | 7445 | 502 | 552 |
В–1 | 4562 | 5029 | 250 | 275 |
Тип, номер и характеристики вентиляторов, принятых к установке, даны в табл. 4 (подобраны по Приложению 3).
Таблица 4
Система вентиляции | Тип и номер вентилятора | Производительность, м3/ч | КПД, % | Напор вентилятора,
Па |
Электродвигатель | |
Мощность, кВт | Частота вращения, об/мин. | |||||
ПВ–1 | В–Ц4–75№6,3 | 9100 | 85 | 667 | 3,0 | 1120 |
В–1 | ВКР №6,3 | 7280 | 74 | 349 | 1,50 | 950 |
2.5.4. Расчет и подбор магистральных воздуховодов.
Площадь
поперечного сечения
где: Lпр(выт)–количество приточного или вытяжного воздуха, проходящего через воздуховод (м3/с); Vв–скорость воздуха (м/с).
Vв
можно принять для расчета равной 4–8 м/с.