рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Аэродинамический расчет систем вентиляции.

Аэродинамический расчет систем вентиляции. - раздел Образование, Краткое описание проектируемого объекта Для Кузнечного Цеха Необходимо Произвести Расчет Одной Приточной Системы И Од...

Для кузнечного цеха необходимо произвести расчет одной приточной системы и одной вытяжной системы - система местной вытяжной вентиляции.

На планах и разрезах прокладываем трассы воздуховодов рассчитываемых систем, вычерчиваем их аксонометрические схемы на которых выделяем расчетные участки. Выбираем расчетное магистральное направление – наиболее протяженную и нагруженную цепочку последовательно соединенных участков. Далее последовательно нумеруем участки магистрали – от конца сети к вентилятору (вытяжной шахте), и после этого участки ответвлений.

Порядок расчета:

1. Задаемся скоростью движения воздуха на участках системы – 10-12 м/с на магистрали и 5-8 м/с на ответвлениях (значения скорости постепенно увеличиваются по мере приближения к вентилятору). Далее расчет производим , задавая для расчета следующие величины: расход на участке, м3/ч; длину расчетного участка, табличное значение скорости.

В качестве результата получаем следующие величины: размеры воздуховода, фактическую скорость на участке, площадь поперечного сечения воздуховода, удельные потери давления, потери давления на участке, динамическое давление на участке.

 

2. Для каждого расчетного участка определяем виды местных сопротивлений и по справочным данным определяем значения коэффициентов местных сопротивлений.

Определяем потери на местных сопротивлениях:

Z = åzå´Pд.

где Pд. – динамическое давление воздуха на расчетном участке, Па; zå - сумма местных сопротивлений на участке.

 

3. Определяем сумму потерь давления на участках магистрали: DР=DРтр.+Z, Па

где DРтр. – потери на трение на участках магистрали.

Таким же образом определяем потери давления на ответвлениях.

 

4. Выполняем увязку ответвлений – потери давления на ответвлении должны быть равны потерям давления на магистрали, считая от начала магистрали до точки разветвления. Величина невязки, равная: dР = 100´(DРмаг - DРотв)/DРмаг,, % должна не превышать ± 10%.

(где DРмаг , DРотв – соответственно потери давления на магистрали и на ответвлении, Па)

Устранение невязки производим с помощью установки диафрагм. Расчетное значение коэффициентом местного сопротивления zд.станд..

 

10.1.Аэродинамический расчет воздуховодов системы П1 (воздушный душ)

 

 

Таблица 13. Аэродинамический расчет воздуховодов системы П1 (воздушный душ)
L l d A V R Δ βш ΔPтр Σζ Pд Z ΔPуч ΣΔPуч
м3/ч м мм м2 м/с Па/м мм Па Па Па Па Па
8,81 0,099 5,163 0,85 0,1 7,49 1,46 16,0 23,38 30,87 30,9
7,19 0,159 6,429 1,00 0,1 7,19 1,30 24,8 32,24 39,43 70,3
28,3 0,196 7,823 1,20 0,1 1,40 36,7 51,41 85,37
4,57 0,396 7,744 0,75 0,1 3,43 0,10 36,0 3,6 7,028 163
Расчетное давление на участке ΔPp= 30,9 Невязка= 8,7 %  
1,7 0,099 5,163 0,85 0,1 1,45 1,67 16,0 26,74 28,19  
Расчетное давление на участке ΔPp= 70,3 Невязка= 3,7 % ζдиафр.= 2 dотв.= 273
1,7 0,099 5,163 0,85 0,1 1,45 4,14 16,0 66,24 67,69  
5,7 0,099 5,163 0,85 0,1 4,85 1,46 16,0 23,38 28,23 28,2
6,24 0,159 6,429 1,0 0,1 6,24 0,65 24,8 16,12 22,36 50,6
Расчетное давление на участке ΔPp= 156 Невязка= 0,9 % ζдиафр.= 1,8 dотв.= 390
9,96 0,196 7,823 1,20 0,1 2,50 36,7 91,8 103,8 154
Расчетное давление на участке ΔPp= 28,2 Невязка= 0,1 %
1,7 0,099 5,163 0,85 0,1 1,45 1,67 16,0 26,74 28,19  
Расчетное давление на участке ΔPp= 50,6 Невязка= 1,0 % ζдиафр.= 0,9 dотв.= 298
1,7 0,099 5,163 0,85 0,1 1,45 3,04 16,0 48,65 50,1  
Таблица 14. Ведомость значений КМС
№ уч. Элементы воздуховодов ζ Σζ
УДВ   Vж.с.= 3,0 ζ= 2,1 0,71 1,46
  Отвод на 900         0,35  
  Тройник на проход L0/Lc= 0,50 fп/fc= 0,62 0,40  
Тройник на проход L0/Lc= 0,67 fп/fc= 0,81 1,30 1,30
Отвод на 900         0,35 1,40
  Отвод на 900         0,35  
  Тройник на ответвление L0/Lc= 0,50 fо/fc= 0,49 0,70  
Решётка воздухозаборная Vж.с.= 2,0 ζ= 1,5 0,10 0,10
УДВ   Vж.с.= 3,0 ζ= 2,1 0,71 1,67
  Тройник на ответвление L0/Lc= 0,50 fо/fc= 0,62 0,96  
УДВ   Vж.с.= 3,0 ζ= 2,1 0,71 4,14
  Тройник на ответвление   L0/Lc= 0,33 fо/fc= 0,51 1,43  
  Диафрагма   dотв.=     2,00  
УДВ   Vж.с.= 3,0 ζ= 2,1 0,71 1,46
  Отвод на 900         0,35  
  Тройник на проход L0/Lc= 0,50 fп/fc= 0,62 0,40  
Тройник на ответвление L0/Lc= 0,67 fо/fc= 0,81 0,65 0,65
Отвод на 900         0,35 2,50
  Тройник на проход L0/Lc= 0,50 fп/fc= 0,49 0,35  
  Диафрагма   dотв.=     1,8  
УДВ   Vж.с.= 3,0 ζ= 2,1 0,71 1,67
  Тройник на ответвление L0/Lc= 0,50 fо/fc= 0,62 0,96  
УДВ   Vж.с.= 3,0 ζ= 2,1 0,71 3,04
  Тройник на ответвление   L0/Lc= 0,33 fо/fc= 0,51 1,43  
  Диафрагма   dотв.=     0,90  

10.2.Аэродинамический расчет воздуховодов системы В1 (поворотные отсосы от молотов)

Таблица 15. Аэродинамический расчет воздуховодов системы В1 (поворотные отсосы от молотов)
L l d A V R Δ βш ΔPтр Σζ Pд Z ΔPуч ΣΔPуч
м3/ч м мм м2 м/с Па/м мм Па Па Па Па Па
10,6 0,126 6,614 1,2 0,1 12,7 3,80 26,2 99,73 112,5
6,9 0,196 8,503 1,40 0,1 9,66 0,55 43,4 23,86 33,52 146,0
9,6 0,312 8,013 1,10 0,1 10,6 1,40 38,5 53,93 64,49
13,1 0,312 8,013 1,10 0,1 14,4 2,90 38,5 111,7 126,1 337
Расчетное давление на участке ΔPp= 112 Невязка= 0,1 % ζдиафр.= 2 dотв.= 302
3,9 0,126 6,614 1,2 0,1 4,68 4,10 26,2 107,6 112,3  
Расчетное давление на участке ΔPp= 146 Невязка= 2,8 % ζдиафр.= 2 dотв.= 289
3,9 0,126 6,614 1,2 0,1 4,68 5,23 26,2 137,3 141,9  
Таблица 16. Ведомость значений КМС
№ уч. Элементы воздуховодов ζ Σζ
Поворотный отсос     Vж.с.= 6,6 ζ= 2,00 3,80
  Отвод на 900             0,35  
  Отвод на 900             0,35  
  Отвод на 900             0,35  
  Тройник на проход f0/fc= 0,64 L0/Lc= 0,50 fп/fc= 0,64 0,75  
Тройник на проход f0/fc= 0,40 L0/Lc= 0,33 fп/fc= 0,63 0,55 0,55
Отвод на 900             0,35 1,40
  Отвод на 900             0,35  
  Отвод на 900             0,35  
  Отвод на 900             0,35  
Решётка вытяжная (зонт)     Vж.с.= 8,0 ζ= 2,2 2,20 2,90
  Отвод на 900             0,35  
  Отвод на 900             0,35  
Поворотный отсос     Vж.с.= 6,6 ζ= 2,00 4,10
  Тройник на ответвление f0/fc= 0,64 L0/Lc= 0,50 fп/fc= 0,64 0,10  
  Диафрагма       dотв.=     2,00  
Поворотный отсос     Vж.с.= 6,6 ζ= 2,00 5,23
  Тройник на ответвление   f0/fc= 0,40 L0/Lc= 0,33 fп/fc= 0,63 0,03  
  Диафрагма       dотв.=     3,20  

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Краткое описание проектируемого объекта

В результате производственных процессов и различных технологических операций в воздух помещения выделяются токсичные вещества вредные газы пары... В современных условиях когда происходит неуклонная интенсификация... Краткое описание проектируемого объекта Здание...

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Аэродинамический расчет систем вентиляции.

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Краткое описание проектируемого объекта.
Проектируемый объект – ремонтно-сварочный цех, расположенный в г. Пермь, 560 с.ш.. Здание цеха ориентировано воротами на север. · Объём цеха - 14300 м3.

Расчетные параметры наружного воздуха.
Расчетные параметры внутреннего воздуха в помещении должны обеспечиваться сис­темами отопления и вентиляции применительно к нормируемым параметрам наружного воз­духа. Согласно [3], в качестве расче

Расчетные параметры внутреннего воздуха.
  В соответствии с СНиП 2.04.05-91* в ХП температура рабочей зоны помещений для проектирования отопления и вентиляции принимается по оптимальным нормам, при этом в помещениях с избытк

Потери теплоты через наружные ограждения.
По согласованию с руководителем термическое сопротивление наружных ограждений может быть принять на уровне требуемых значений без расчёта. Для ограждений, конструкция которых задана, проводится теп

Потери теплоты от инфильтрации наружного воздуха.
При определении расчетных теплопотерь в помещении термического цеха учитывают теплопотери Qи, связанные с инфильтрацией наружного воздуха в помещение через наружное ограждение:

Воздушная завеса.
  Воздушной завесой оборудованы одни ворота, относящиеся к помещеню сборки крупногабаритных конструкций. Был произведён расчёт завесы шиберующего типа.  

Воздушная завеса.
  Воздушные завесы шиберного типа периодического действия устанавливают у ворот. Не имеющих тамбуров и открывающиеся чаще пяти раз или не менее чем на 40 минут в смену, и у открывающи

Воздушный душ.
Воздушное душирование применяют для создания на постоянных рабочих местах требуемых метеорологических условий при тепловом облучении и при открытых производственных процессах, если технологическое

Теплопоступления от людей.
Теплопоступления от людей складываются из отдачи явной и скрытой теплоты и зависят от тяжести выполняемой работы, температуры и скорости движения воздуха, а также от теплозащитных свойств од

Теплопоступления от искусственного освещения.
  Теплопоступления от искусственного освещения определяют по фактической, либо проектной мощности светильников. При этом считают, что вся энергия, затрачиваемая на освещение, п

Теплопоступления за счет солнечной радиации.
  Теплопоступления за счёт солнечной радиации определяют в ТП года через световые проёмы и покрытие, и наружные стены. Расчёт производится на ЭВМ по программе «Q-RAD1» или «Q-R

Тепловыделения от электродвигателей.
  Тепловыделения от установленных в общем помещении электродвигателей и приводимого ими в действие оборудования, Qоб-эл.дв., Вт:   Qоб-эл.дв

Тепловыделения от оборудования, обогреваемого электричеством.
  Тепловыделения от электрических нагревательных печей и сушил Qпеч.: Qпеч. = 1000´Nу´К1, где К1 – коэффициен

Тепловыделения от системы постоянного отопления.
  Qпост. от.= Qпот. от.[(tср.р-tв.в)/ (tср.нр-tв.деж)]1+n где Q

Определение поступлений влаги.
  В 4-х производственных отделениях цеха влага поступает только с поверхности кожи и дыхания людей. Количество влаги, выделяемой людьми, зависит от интенсивности работы и тем

Пыле- и газовыделения
Выделения газов от газовых печей в помещении сборки крупногабаритных конструкций: Мг= mг Bт Мг-количество газа,

Тепловой баланс помещений.
  Балансы теплоты составляются по итогам подсчёта всех видов теплопотерь и теплопоступлений для трёх расчётных периодов года. Для каждого периода определяются либо избытки DQ+

Выбор и обоснование систем отопления и вентиляции.
    Так как основной вид вредности в ремонтно-сварочном цехе – избыточная теплота, то проектируемая система вентиляции включает общеобменную приточно – вытяжную, а также

Помещения и полюсного расстояния источников тепловыделений.
  При расчете аэрации определяется необходимая площадь аэрационных проемов для обеспечения заданной температуры воздуха в рабочей зоне. Аэрацию рассчитывают для неблагоприятного режим

Расчет для теплого периода года.
Для расчета должны быть известны следующие данные: q расчетная летняя температура наружного воздуха для проектирования вентиляции (расчетные параметры А) tнА= 21,8

Воздухообмены в холодный и переходный периоды на участке сборки крупногабаритных конструкций.
В холодный и переходный периоды, наша задача состоит в расчете температуры приточного воздуха и проверки возможности аэрации в эти периоды. Вытяжку приниимаем в размере однократного обмена

Воздухообмены в других помещениях цеха.
Для других помещений задача состоит в расчете воздухообменов механической вентиляции и температуры приточного воздуха в ХП и ПП года для расчета калориферов. Расчеты выполнены аналогично вышеизложе

Подбор воздухораспределительных устройств.
Помещение сборки крупногабаритных конструкций:   Общеобменный приток в ХП года: Lприток=87200 м3/ч Принимаем к

Конструктивное оформление вентиляционных систем.
В системах общеобменной и местной вентиляции, проектируемых в ремонтно-сварочном цехе используются воздуховоды из листовой стали круглого сечения (имеют меньшие габариты). Чтобы не загромождать пом

Расчет системы воздушного отопления.
В помещении сборки крупногабаритных конструкций проектируем децентрализованную систему воздушного отопления, т.е. нагрев и циркуляция воздуха в помещении обеспечиваются воздушно-отопительными агрег

Расчет паропроводов высокого давления.
Расчет паропроводов начинаем с составления аксонометрической схемы на которой указываем отметки высот и местные сопротивления. По известной (требуемой) температуре пара перед приборами 130 о

Расчет напорных двухфазных конденсатопроводов.
На аксонометрической схеме отмечаем длины участков и местные сопротивления, а также отметки высот. (Максимальную высоту подъема конденсата после конденсатоотводчиков принимают не более 8 м.) Далее

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги