Файл: южноуральский государственный аграрный университет.docx
Добавлен: 11.01.2024
Просмотров: 46
Скачиваний: 2
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
– расход воздуха через жалюзийную решётку, /с, = ;
– скорость воздуха, м/с, = 4…6 м/с.
2. Размер отверстия под решетку, 0,5×0,5, м, площадь которой , .
3. Живое сечение решетки , :
– коэффициент живого сечения решетки, = 0,8.
4. Уточненная скорость прохода воздуха через жалюзийную решетку, м/с:
3.2 Расчет калориферов
3.2.1 Расчёт и выбор электрических калориферов
1. Необходимая мощность калориферов, кВт,
Выбираем: СФО-250/I-T
2. Предварительно с некоторым запасом мощности тип калорифера и его живое сечение f, , для прохода воздуха могут быть найдены из таблицы 4.
3. Скорость воздуха в живом сечении калорифера, м/с,
– расчетный воздухообмен, кг/с;
f – площадь живого сечения калорифера, , таблица 4.
4. Температура на поверхности электрических нагревателей калориферов типа СФО не должна превышать 150 °С.
5. По рисунку 8 приложения для выбранного типа калорифера и скорости воздуха определяется достигаемый перепад температур воздуха в калорифере
и разность температур между температурой на поверхности нагревательного элемента и нагретого воздуха
Скорость в живом сечении калориферной установки, м/с,
4 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТЕРЬ ДАВЛЕНИЯ В ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ СЕТИ И ПОДБОР ВЕНТИЛЯТОРА
На схеме в системах сосредоточенной подачи воздуха перед насадком должен быть прямой участок не менее 1 м.
Для каждого участка определяются линейные потери давления и местные.
R – удельные потери давлении на трение на прямом участке, Па/м
– потери давления i-го участка, Па;
– удельные потери давления на трение i-го участка, Па/м:
– длина i-го участка вентиляционной сети, включая и фасонные части, м;
– потери давления в местных сопротивлениях на i-ом участке вентиляционной сети, Па;
λ – коэффициент сопротивления трению, λ = 0,02;
di – диаметр воздуховодов на i-ом участке вентиляционной сети, м;
– скорость движения воздуха на i-ом участке вентиляционной сети, м/с,
– плотность воздуха при температуре транспортировки по вентиляционной сети, ;
– сумма коэффициентов местного сопротивления на i-ом участке вентиляционной сети таблица 15.
Потери давления в раздающей части сети воздуховодов , Па, определяются из следующего выражения:
Расчет выполняется в два этапа:
Первый этап – определить потери давления сети воздуховодов последовательно расположенных участков системы воздуховодов.
Второй этап – увязать по потерям давления параллельно расположенные участки с магистральным направлением.
Первый этап:
-
Жалюзийная решетка:
где – потери давления в местном сопротивлении жалюзийной решетки, Па;
– плотность воздуха, , проходящего через жалюзийную решётку,
– коэффициент местного сопротивления жалюзийной решетки;
– скорость движения воздуха через жалюзийную решетку, м/с, (см. расчет жалюзийной решетки).
-
Утепленный клапан:
где – потери давления в местном сопротивлении утепленного клапана, Па;
– плотность воздуха, , проходящего через утепленный клапан,
– коэффициент местного сопротивления утепленного клапана;
– скорость движения воздуха через утепленный клапан, м/с.
-
Конфузор на всасывании:
где – потери давления в местном сопротивлении конфузора, Па;
– плотность воздуха, , проходящего через конфузор;
– коэффициент местного сопротивления конфузора;
– средняя скорость движения воздуха через конфузор, м/с.
-
Суммарные местные потери давления всасывающей части ΣZ, Па:
Алгоритм расчета потерь давления в местных сопротивлениях нагнетательной части приточной системы по формуле (51).
-
Диффузор:
где – потери давления в местном сопротивлении диффузора, Па;
– плотность воздуха, , проходящего через диффузор;
– коэффициент местного сопротивления диффузора;
– средняя скорость движения воздуха через диффузор, м/с.
-
Регулирующая заслонка:
где – потери давления в местном сопротивлении заслонки, Па;
– плотность воздуха, кг/м3, проходящего через заслонку;
– коэффициент местного сопротивления заслонки;
– средняя скорость движения воздуха через заслонку, м/с.
-
Колено:
где – потери давления в местном сопротивлении колена, Па;
– плотность воздуха, кг/м3, проходящего через колено;
– коэффициент местного сопротивления колена;
– средняя скорость движения воздуха через колено, м/с.
№ уч. | V, | l, м | v, м/с | d, м | R, Па/м | Rl, Па | | Z, Па | Rl+Z, Па |
1 | 6 | 1 | 6 | 1,14 | 0,088 | 0,088 | 0,5 | 9 | 9,088 |
2 | 9 | 1 | 9 | 1,5 | 0,088 | 0,088 | 0,1 | 5,8 | 5,888 |
3 | 4,89 | 1 | 4,89 | 1,12 | 0,088 | 0,088 | 0,2 | 2,678 | 2,766 |
4 | 4,89 | 1 | 4,89 | 1,12 | 0,088 | 0,088 | 0,2 | 2,678 | 2,766 |
5 | 9,5 | 1 | 9,5 | 1,6 | 0,088 | 0,088 | 0,3 | 15,16 | 15,248 |
6 | 6,5 | 1 | 6,5 | 1.3 | 0,088 | 0,088 | 0,2 | 4,7 | 4,788 |