Файл: южноуральский государственный аграрный университет.docx

ВУЗ: Не указан

Категория: Курсовая работа

Дисциплина: Не указана

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:

  1. 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).



  1. 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.




  1. 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.




  1. Суммарные местные потери давления всасывающей части ΣZ, Па:




Алгоритм расчета потерь давления в местных сопротивлениях нагнетательной части приточной системы по формуле (51).



  1. 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.



  1. 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.



  1. 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



 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