рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ВОЗДУХОВОДОВ

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ВОЗДУХОВОДОВ - раздел Энергетика, Отопление и вентиляция жилых и общественных зданий Аэродинамический Расчет Воздуховодов. Его Проводят С Целью Определения Размер...

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ВОЗДУХОВОДОВ. Его проводят с целью определения размеров поперечного сечения участков сети. В системах с механическим побуждением движения воздуха потери давления определяют выбор вентилятора.

В этом случае подбор размеров поперечного сечения воздуховодов проводят по допустимым скоростям движения воздуха.

Потери давления Р, Па, на участке воздуховода длиной l определяют по формуле: & #61508;Р=Rl+Z где R – удельные потери давления на 1м воздуховода, Па/мБ определяются по табл.12.17 [4] -коэффициент, учитывающий фактическую шероховатость стенок воздуховода, определяем по табл. 12.14 [4] Z-потери давления в местных сопротивлениях, Па, определяем по формуле: Z=Pg , Где Pg – динамическое давление воздуха на участке, Па, определяем по табл. 12.17 [4]  - сумма коэффициентов местных сопротивлений.

Аэродинамический расчет состоит их 2 этапов: 1) расчета участков основного направления; 2) увязка ответвлений.

Последовательность расчета. 1. Определяем нашрузки расчетных участков, характеризующихся постоянством расхода воздуха; 2. Выбираем основное направление, для чего выявляем наиболее протяженную цепь участков; 3. Нумеруем участки магистрали и ответвлений, начиная с участка, наиболее удаленного с наибольшим расходом. 4. Размеры сечения воздуховода определяем по формуле где L –расход воздуха на участке, м3/ч р¬- рекомендуемая скорость движения воздуха м/с, определяем по табл. 11.3 [3] 5. Зная ориентировочную площадь сечения, определяем стандартный воздуховод и расчитываем фактическую скорость воздуха: 6. Определяем R,Pg по табл. 12.17 [4]. 7. Определяем коэффициенты местных сопротивлений. 8. Общие потери давления в системе равны сумме потерь давления в воздуховодах по магистрали и в вентиляционном оборужовании: P=(R l+Z)маг+Pоб 9. Методика расчета ответвлений аналогична.

После их расчета проводят неувязку.

Результаты аэродинамического расчета воздуховодов сводим в табл 8.1. Расчет естественной вентиляции Pg=g*h(&#61554;н-&#61554;в)=9.81 *4.7(1.27-1.2)=3.25 Па № L l р-ры &#61514; &#61538; R Rl&#61538; &#61523;&#61560; Pg Z Rl&#61538;+ &#61523;Rl&#61538; прим уч. а х в dэ Z +Z Магистраль 1 500 1.85 400x400 400 0.8 1.4 0.02 0.05 2.97 0.391 1.16 1.21 2 500 1.5 420x350 0.94 1.21 0.03 0.054 0.55 0.495 0.27 0.324 3 1000 5 520x550 0.97 1.23 0.02 0.132 0.85 0.612 0.52 0.643 2.177 4 12113 2.43 520x550 1.2 1.25 0.03 0.038 1.15 0.881 0.93 0.968 3.146 Ответвления 5 243 1.85 270x270 0.92 1.43 0.04 0.06 2.85 0.495 1.41 1.47 6 243 7 220x360 0.9 1.21 0.04 0.34 1.1 0.495 0.54 0.88 2.35 7 500 1.85 400x400 400 0.8 1.4 0.02 0.05 3.45 0.391 1.35 1.4 Участок №1 Решетка &#61560;=2 Боковой вход &#61560;=0.6 Отвод 900 &#61560;=0.37 Участок №2 Тройник &#61560;=0.25 Участок №3 Тройник &#61560;=0.85 Участок №4 Зонт &#61560;=01.15 Невязка=(&#61508;Ротв5+6 - &#61508;Руч.м. 1+2+3)/&#61508;Руч.ш. 1+2+3*100%= =(2.35-2.177)/2.177*100%=7.9% < 15% - условие выполнено Невязка=(&#61508;Ротв7 - &#61508;Руч.м. 1+2)/&#61508;Руч.м. 1+2*100%= =(1.4-1.534)/1.534*100%=-8.7% > -15% - условие выполнено 8.

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Отопление и вентиляция жилых и общественных зданий

Время работы с 9 до 19 часов. В качестве теплоносителя предложена вода с параметрами 130/70 &#61616;C… Стены из обыкновенного кирпича толщиной в 2,5 кирпича; R0=1,52 m2K/Вт Покрытие - &#61540; = 0,45 м; R0=1,75…

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: АЭРОДИНАМИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ВОЗДУХОВОДОВ

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:

ВЫБОР ПАРАМЕТРОВ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА
ВЫБОР ПАРАМЕТРОВ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА. Расчетные параметры наружного воздуха, а также географическая широта и барометрическое давление принимаются по прил. 7[1] в зависимости от положения объекта стро

РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ ВНУТРЕННЕГО ВОЗДУХА
РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ ВНУТРЕННЕГО ВОЗДУХА. Для вентиляции используются допустимые значения параметров внутреннего воздуха. Они принимаются в зависимости от назначения помещения и расчетного пери

Теплопоступления от людей
Теплопоступления от людей. Учитываем, что в помещении находятся 200 человек: 130 мужчин и 70 женщин – они работают сидя, т.е. занимаются легкой работой. В расчете учитываем полное тепловыдел

Теплопоступления за счет солнечной радиации
Теплопоступления за счет солнечной радиации. Определяем как сумму теплопоступлений через световые проемы и покрытия в теплый период года. , Вт Теплопоступления через остекления определим по формуле

СОСТАВЛЕНИЕ СВОДНОЙ ТАБЛИЦЫ ВРЕДНОСТЕЙ
СОСТАВЛЕНИЕ СВОДНОЙ ТАБЛИЦЫ ВРЕДНОСТЕЙ. Разность теплопоступлений и потерь тепла определяет избытки или недостатки тепла в помещении. В курсовом проекте мы условно принимаем, что система ото

ВОЗДУХООБМЕН ПО УГЛЕКИСЛОМУ ГАЗУ
ВОЗДУХООБМЕН ПО УГЛЕКИСЛОМУ ГАЗУ. Определяется по формуле: , м3/ч МСО2 – количество выделяющегося СО2, л/ч, принимаем по табл. 5.5 данного КП. УПДК – предельно-допустимая концентрация СО2 в воздухе

Воздухообмен по избыткам тепла и влаги теплый период года
Воздухообмен по избыткам тепла и влаги теплый период года. На Id-диаграмме наносим точку Н, она совпадает с т. П (tH=21,7&#61616;С; IH=49 кДж/кг.св), характеризующей параметры приточного воздух

Воздухообмен по избыткам тепла и влаги в переходный период года
Воздухообмен по избыткам тепла и влаги в переходный период года. В переходный период предусмотрена рециркуляция воздуха. По параметрам наружного воздуха (tН=8&#61616;С, IН=22,5 кДж/кг.св) строи

Воздухообмен по избыткам тепла и влаги в зимний период года
Воздухообмен по избыткам тепла и влаги в зимний период года. В зимний период также предусмотрена рециркуляция воздуха. По параметрам наружного воздуха (tН=-40&#61616;С, IН=-40,2 кДж/кг св) стро

РАСЧЕТ ВОЗДУХООБМЕНА ПО НОРМАТИВНОЙ КРАТНОСТИ И СОСТАВЛЕНИЕ ВОЗДУШНОГО БАЛАНСА ДЛЯ ВСЕГО ЗДАНИЯ
РАСЧЕТ ВОЗДУХООБМЕНА ПО НОРМАТИВНОЙ КРАТНОСТИ И СОСТАВЛЕНИЕ ВОЗДУШНОГО БАЛАНСА ДЛЯ ВСЕГО ЗДАНИЯ. Для остальных помещений воздухообмен рассчитывается по нормативной кратности в зависимости от назнач

РАСЧЕТ ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ
РАСЧЕТ ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ. Принимаем схему воздухообмена снизу-вверх, т.к. имеются избытки тепла и влаги. Выбираем схему воздухораспределения по рис. 5.1[7], т.к НП>4m, то IV сх

РАСЧЕТ КАЛОРИФЕРА
РАСЧЕТ КАЛОРИФЕРА. Для подогрева приточного воздуха используем калориферы, которые, как правило, обогреваются водой. Приточный воздух необходимо нагревать от температуры наружного воздуха tн

ПОДБОР ФИЛЬТРОВ
ПОДБОР ФИЛЬТРОВ. В помещения административно-бытовых зданий борьба с пылью осуществляется путем предотвращения попадания её извне и удаление пыли, образующейся в самих помещениях. Подаваемый

ПОДБОР ВЕНТИЛЯТОРНЫХ УСТАНОВОК
ПОДБОР ВЕНТИЛЯТОРНЫХ УСТАНОВОК. Вентиляторы подбирают по сводному графику и инидвидуальным характеристикам [4]. Вентиляторы, размещаемые за пределами обслуживаемого помещения выбираем с учетом поте

АККУСТИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ
АККУСТИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ. Уровень шума является существенным критерием качества систем вентиляции, что необходимо учитывать при проектировании зданий различного назначания. 1. По табл. 17.1 [4] выбирае

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