По нагреваемой среде соединяем воздух последовательно, чтобы увеличить площадь нагрева. Сопротивление калорифера принимаем 62 Па.
2. Подбор фильтра
Фильтр подбирается по производительности, рассчитанной для холодного периода, которая составляет
, а также по степени очистки и предъявляемым к нему требованиям (степень очистки, род улавливаемых загрязнителей и т.д.). Для животноводческого помещения применяем фильтр со степенью очистки 55% (фильтр III класса очистки), основным загрязнителем которого является пыль размером 10-50 мкм.Фильтры ФяГ состоят из рамки, изготавливаемой из картона или оцинкованной стали, внутри которой уложен фильтрующий материал в виде гофр, опирающийся со стороны выхода воздуха на сетку гофрированной (волнообразной) формы.
Фильтры типа ФяГ предназначены для очистки наружного и рециркулярного воздуха в системах приточной вентиляции и кондиционирования для помещений различного назначения: бытовых административных и промышленных зданий.
В процессе эксплуатации фильтров следует контролировать их аэродинамическое сопротивление по показаниям манометра, подсоединенного к штуцерам, устроенным в стенках воздухоочистных камер до и после фильтров.
При достижении перепада давления, рекомендуемого для данного фильтра, или исходя из располагаемого давления в системе, фильтры необходимо заменять.
Таблица 4. Технические требования и характеристики
Класс фильтра ФяГ по ГОСТ Р 51251-99, ЕN 779 (Eurovent 4/9) | Сопротивление, Па | Эффективность очистки,% | ||
начальное | конечное | |||
глубина, L, мм | ||||
48 | 100 | |||
G3 (EU3) | 40-70 | 30-55 | 200 | 55 |
Фильтры работоспособны и сохраняют свои технические характеристики при температуре очищенного воздуха от - 40°С до +70°С. Окружающая среда и фильтруемый воздух не должны содержать агрессивных газов и паров.
Параметры фильтров определялись согласно ГОСТ Р 51251 - 99 "Руководства по испытанию и оценке воздушных фильтров для систем приточной вентиляции и кондиционирования воздуха"/М. Стройиздат, 1979.
Таблица 5. Характеристика подобранного фильтра
Индекс фильтраФяГ | Габаритные размеры, мм | Производительность фильтра, м3/ч | Масса, кг | ||
высота A | ширина B | глубина L | |||
3 (4) 059 | 892 | 490 | 48 | 3100-4400 | 2,8 |
В данном помещении устанавливаем 2 фильтра ФяГ 3 (4) 059.
3. Подбор утеплённого клапана
Клапаны воздушные утепленные предназначены в качестве воздухозаборных клапанов в вентиляционных системах. Клапан состоит из корпуса (из оцинкованной стали), внутри которого на подшипниках скольжения установлены поворотные лопатки, ТЭНов (мощностью 0,4 кВт) и привода (ручного и электрического).
Каждая лопатка имеет коробчатое сечение. Клапаны могут использоваться для режимов "открыто-закрыто " или плавного регулирования количества воздуха. В качестве исполнительного механизма может использоваться ручной привод, привод фирмы "Belimo ".
Клапаны предназначены для использования в системах вентиляции и кондиционирования воздуха и могут применяться для регулирования количества воздуха и газовых смесей, агрессивность которых, по отношению к оцинкованной стали, не выше агрессивности воздуха, с температурой до 80 °С, не содержащих пыли и других твердых примесей в количестве более 100 мг/м 3, а также липких веществ и волокнистых материалов.
Клапаны предназначены для эксплуатации в условиях умеренного климата (У) категории размещения 1 по ГОСТ 15150, и для экспорта в условиях умеренного (У) и тропического (Т) климата категории размещения 1 по ГОСТ 15150-69.
4. Подбор вентилятора
Вентилятор выбирается на основе гидравлического расчёта. Определяем количество раздающих устройств, исходя из условия равенства скорости движения воздуха в жалюзийной решётке и скорости на последнем участке.
Общая площадь жалюзийных решёток:
где
- скорость движения воздуха в жалюзийной решётке, .Количество жалюзийных решёток:
где
- площадь живого сечения жалюзийной решётки, . Для РС-Г 425х75 составляет .Расход воздуха на последнем участке:
Скорость воздуха на последнем участке:
где
- диаметр канала, .Так как система имеет две ветви, то количество участков на каждой из них составляет 38. На аксонометрической схеме производим разбиение участков - отрезков воздуховода с постоянным сечением и расходом. За расчётное направление принимаем наиболее протяжённое.
Потери на участке складываются из потерь на трение и потерь напора в местных сопротивлениях на участке.
В инженерной практике потери давления на трение
определяют по формуле:(17)
где
- коэффициент учёта шероховатости стенок и скорости воздуха, для стальных трубопроводов принимается 1, для кирпичных - 2,2; - табличное значение удельных давления на трение, ; - длина участка, .Гидравлические потери давления на местные сопротивления
определяются по формуле: (18)где
- сумма коэффициентов местных сопротивлений на участке; - динамическое давление, .Общие потери давления в сети воздуховодов для стандартного воздуха определяются по формуле:
(19)Приведём пример расчёта участка 25 - воздухозаборная шахта протяжённостью 0,89м. Местные сопротивления - вход в шахту (
), два поворота потока ( ), расширение сечения ( ). Принятое сечение - 375х375, скорость на участке - 5,6 , динамическое давление , удельные сопротивления . Таким образом полное падение сопротивления на участке №25 составляет по формуле (19):Расчёт всех участков сведём в таблицу 8.
Определив потери давления во всей системе, которые составили
, также по расходу определяем по каталогам вентилятор ВР 86-77-4, характеристики которого приведены в таблице 6.Таблица 6. Характеристики вентилятора ВР 86-77-4
Типоразмер вентилятора | Электродвигатель | Частота вращения рабочего колеса, мин-1 | Параметры в рабочей зоне | Масса вентилятора не более, кг | ||
Типоразмер | Мощность, кВт | Производительность, тыс. м3/час | Полное давление, Па | |||
ВР 86-77 №4 | АИР112M2 | 7,5 | 2850 | 4,3-8,6 | 2350-1500 | 89,8 |
Аэрация - организованный естественный воздухообмен в помещении. Её осуществляют через специально предусмотренные отверстия в наружных ограждениях с использованием естественных побудителей движения воздуха - гравитационных сил и ветра.
1. Расчёт аэрации в тёплый период
Определим расход воздуха, необходимый для обеспечения нормируемой температуры в рабочей зоне (для летнего периода):
(20)