Автор работы: Пользователь скрыл имя, 18 Декабря 2012 в 20:34, курсовая работа
Целью настоящего курсового проекта является проектирование и расчет механической приточно-вытяжной вентиляции административного здания для обеспечения нормативных параметров микроклимата в помещениях здания.
Расчет выполняется для следующих условий:
Район строительства – город Курск.
Наименование объекта – магазин бытовой химии и хозяйственных товаров, который имеет два этажа и подвал.
1. Исходные данные
1.1. Описание проектируемого здания
1.2. Расчетные параметры наружного и внутреннего воздуха
2. Расчет воздухообмена в помещениях
3. Определение количества и площади сечения вытяжных и приточных каналов, подбор жалюзийных решеток
4. Определение производительности приточных и вытяжных установок. Описание принятых решений приточно-вытяжной вентиляции
5. Аэродинамический расчет приточной системы вентиляции с механическим побуждением движения воздуха
6.Подбор вентиляционного оборудования: фильтра, калорифера, вентилятора
6.1. Выбор типоразмеров установок.
6.2. Расчет аэродинамического сопротивления приемных и фильтровальных секций для приточных установок.
6.3. Расчет водяных воздухонагревателей.
6.4. Расчет водяных воздухоохладителей.
6.5. Подбор вентиляторов и электродвигателей.
6.6. Подбор шумоглушителя.
6.7. Расчет суммарной длины установки.
7. Список литературы.
Начинаю расчет воздухонагревателей:
1. К1 КЦКП-3.15. соответствующие воздухонагреватели по табл.4[11]
2. П1 КЦКП-20 соответствующие воздухонагреватели по табл.4[11]
3. П2 КЦКП-8 соответствующие воздухонагреватели по табл.4[11]
Плотность приточного воздуха
Массовый расход воздуха:
Тепловая нагрузка воздухонагревателя:
Считаю расход греющей воды из теплосети:
Считаю массовую скорость воздуха в сечении воздухонагревателя:
Нахожу скорость воды в трубках:
Коэффициент теплопередачи нахожу:
Средняя разность температур:
Тогда требуемая поверхность нагрева:
Требуемое
число рядов
Принимаем шаг пластин 3,5мм.
Принимаем шаг пластин 2,2мм.
Принимаем шаг пластин 3,5мм.
Аэродинамическое
сопротивление
Гидравлическое сопротивление по воде:
Обозначение воздухонагревателей:
К1: ВНВ 243.1-043-065-4-3,5-0-2
П1: ВНВ 243.1-163-120-2-2,2-0-1
П2: ВНВ 243.1-073-090-3-3,5-0-1
6.4 Расчет водяных воздухоохладителей.
Аналогично расчету воздухонагревателя, расчет сводится к определению необходимой поверхности теплообмена для охлаждения воздуха и к выбору соответствующей конструкции теплообменника, т.е. числа рядов трубок и шага пластин, а также аэродинамического сопротивления охладителя для последующего подбора вентилятора.
Последовательность расчета:
Определяем массовый расход охлаждаемого воздуха, кг/ч:
Где ρ-плотность приточного воздуха, кг/м³;
Находим необходимое количество теплоты, которое нужно удалить из воздуха при его охлаждении, Вт.:
Вычисляем расход охлаждающей воды кг/с:
Где =4190 кДж/(кг∙К)- удельная теплоемкость воды.
Находим массовую скорость воздуха в геометрическом сечении воздухоохладителя кг/(м²∙с):
Где - геометрическое сечение воздухонагревателя для прохода воздуха, принимаемое в зависимости от выбранного типоразмера установки табл.4 [11].
Вычисляем скорость воды в трубках воздухонагревателя, м/с:
Где - плотность воды. Для воздухоохладителей можно считать равным 1000 кг/м³
Определяем
значение коэффициента
теплопередачи
Находим среднюю разность температур воды и воздуха в воздухоохладителе, °С:
Находим требуемую поверхность охлаждения, м²:
Выбираем шаг пластин (за начальное значение рекомендуется принимать 2,5 мм.) и вычисляем число рядов трубок:
Где - поверхность нагрева для одного ряда трубок при выбранном шаге пластин табл.4[11]
Определяем аэродинамическое сопротивление воздухонагревателя, Па:
Вычисляем гидравлическое сопротивление воздухонагревателя по воде, Па:
Записываем обозначение воздухонагревателя в виде:
BОВ 243.1-b-h-c-d-f-e
Где b и h –длина трубок и высота трубной решетки воздухонагревателя табл.3[11]; c и d – соответственно число рядов и шаг пластин; e – исполнение по стороне обслуживания (1-левое, 2-правое).
Начинаю расчет воздухоохладителей:
1. К1 КЦКП-3.15. соответствующие воздухонагреватели по табл.4[11]
2. П1 КЦКП-20 соответствующие воздухонагреватели по табл.4[11]
3. П2 КЦКП-8 соответствующие воздухонагреватели по табл.4[11]
Плотность приточного воздуха
Массовый расход воздуха:
Тепловая нагрузка воздухоохладителя:
Считаю расход охлаждающей воды:
Считаю массовую скорость воздуха в сечении воздухоохладителя:
Нахожу скорость воды в трубках:
Коэффициент теплопередачи нахожу:
Средняя разность температур:
Тогда требуемая поверхность нагрева:
Требуемое число рядов воздухоохладителя:
Принимаем шаг пластин 1,8мм.
Принимаем шаг пластин 3,5мм.
Принимаем шаг пластин 3,5мм.
Аэродинамическое
сопротивление
Гидравлическое сопротивление по воде:
Обозначение воздухоохладителей:
К1: ВНВ 243.1-043-065-2-1,8-0-2
П1: ВНВ 243.1-163-120-3-3,5-0-1
П2: ВНВ 243.1-073-090-3-3,5-0-1
6.5 Подбор вентиляторов и электродвигателей.
Последовательность подбора:
Находим параметр δ(диаметр относительного отверстия):
Вычисляем диаметр рабочего колеса D, мм. :
Где -показатель габаритности выбранного типа вентилятора, табл.6[11].
Определяем необходимую частоту вращения рабочего колеса n.мин-1 :
Где -показатель быстроходности выбранного типа вентилятора, табл.6[11].
Вычисляем мощность N, кВт, требуемую для привода вентилятора :
Где -КПД в зависимости от выбранного типа вентилятора, табл.8[11].
Подбираем электродвигатель по величине установочной мощности, кВт :
Где k- коэффициент запаса зависимости от выбранного типа вентилятора, табл.9[11].
Вычисляем уровень звуковой мощности Дб(А):
Где L0- коэффициент запаса зависимости от выбранного типа вентилятора, табл.10[11].
Находим уровни шума в октановых полосах частот LP , ДБ:
Где ∆Lp- поправка принимаемая в зависимости от частоты, табл.11[11].
Подбор вентилятора и электродвигателя:
-приемная секция 14Па
-секция фильтра 150Па
-секция воздухонагревателя 78Па
-секция воздухоохладителя 61Па
-шумоглушитель 50Па
-потери давления в сети воздуховодов 372Па
Всего 725Па
-приемная секция 18Па
-секция фильтра 150Па
-секция воздухонагревателя 49Па
-секция воздухоохладителя 57Па
-шумоглушитель 50Па
-потери давления в сети воздуховодов 146Па
Всего 470Па
-приемная секция 22Па
-секция фильтра 150Па
-секция воздухонагревателя 76Па
-секция воздухоохладителя 76Па
-шумоглушитель 50Па
-потери давления в сети воздуховодов 324Па
Всего 698Па
-потери давления в сети воздуховодов 258Па
Всего 258Па
-потери давления в сети воздуховодов 206Па
Всего 206Па
Находим параметр δ(диаметр относительного отверстия):
Выбираем вентиляторы:
К1: Выбираем тип вентилятора RDH, для которого находим DS=24,8, и находим D=24,8∙11,3=280,02мм. Принимаем по табл.7[11] стандартный диаметр колеса DH=280мм.
П1: Выбираем тип вентилятора ADH, для которого находим DS=19,1, и находим D=19,1∙32,88=628. Принимаем по табл.7[11] стандартный диаметр колеса DH=630мм.
П2: Выбираем тип вентилятора TLZ, для которого находим DS=22,84, и находим D=22,84∙18,85=431. Принимаем по табл.7[11] стандартный диаметр колеса DH=450мм.
В1: Выбираем тип вентилятора VTZ, для которого находим DS=24,45, и находим D=24,45∙32,55=796. Принимаем по табл.7[11] стандартный диаметр колеса DH=800мм.
В2: Выбираем тип вентилятора ADH, для которого находим DS=19,1, и находим D=19,1∙37,15=709,5. Принимаем по табл.7[11] стандартный диаметр колеса DH=710мм
Определяем необходимую частоту вращения рабочего колеса n.мин-1 :
Где -показатель быстроходности выбранного типа вентилятора, табл.6[11].
Вычисляем мощность N, кВт, требуемую для привода вентилятора :
Где -КПД в зависимости от выбранного типа вентилятора, табл.8[11].
С учетом коэффициента запаса, получаем:
Вычисляем уровень звуковой мощности Дб(А):
Где L0- коэффициент запаса зависимости от выбранного типа вентилятора, табл.10[11].
6.6 Подбор шумоглушителя.
Находим длину глушителей:
Расчет требуемого снижения шума в глушителе | |||||
К1 |
П1 |
П2 |
В1 |
В2 | |
Частота, Гц |
4000 |
1000 |
125 |
2000 |
8000 |
∆Lpc ,ДБ |
29,8 |
25 |
22,7 |
26 |
29 |
Lдоп ,ДБ |
45 |
50 |
65 |
47 |
44 |
Lр ,ДБ |
81 |
85 |
94,64 |
84 |
75 |
∆Lpш ,ДБ |
6,2 |
10 |
6,94 |
11 |
2 |
∆Lпл ,ДБ на 1 м. |
9 |
15 |
7 |
12 |
4 |
длина глушителя |
1 метр |
1 мерт |
2 метра |
1 метр |
0,5 метра |
По табл.13[11] определяем длины глушителей для вентиляторов. И сводим в таб
6.7. Расчет суммарной длины установки.
-приемная секция 100мм.