Смекни!
smekni.com

Отопление и вентиляция гражданского здания г Воронежа (стр. 5 из 6)

№ участка Тепловая нагрузка на участок Qуч, Вт Расход теплоно-сителя на участке G, кг/ч Длинна участка l, м Диаметр трубы d, мм Скорость воды на участке W, м/с Динами-ческий напор hw, Па Удельная потеря давления на трение R, Па Потеря давления на трение Rl, Па Сумма коэффици-ентов местных сопротивлений Σζ Потеря давления на местные сопротив-ления z=Σζ·hw,Па Полные потери давления Rl+Z,, Па
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Большое циркуляционное кольцо
1 2432 83,66 0,6 20 0,065 2,45 4,00 2,40 2,50 6,13 8,53
2 4865 167,36 11,3 32 0,049 1,10 1,40 15,82 2,50 2,75 18,57
3 9729 334,68 7,9 40 0,071 3,14 2,40 18,96 2,50 7,85 26,81
4 14593 502,00 4,8 50 0,069 2,45 1,60 7,68 1,00 2,45 10,13
5 19457 669,33 4,8 50 0,087 4,02 2,40 11,52 1,00 4,02 15,54
6 24321 836,65 4,8 50 0,115 7,06 4,00 19,20 1,00 7,06 26,26
7 29185 1003,98 4,8 50 0,144 11,08 6,00 28,80 1,00 11,08 39,88
8 34049 1171,30 2,4 50 0,152 36,29 7,00 16,80 1,50 54,44 71,24
9 62215 2140,22 16 70 0,174 15,89 7,00 112,00 7,50 119,18 231,18
10 31107,5 1070,11 1,7 50 0,144 11,08 6,00 10,20 2,00 22,16 32,36
11 31107,5 1070,11 1,1 50 0,144 11,08 6,00 6,60 3,50 38,78 45,38
12 62215 2140,22 11,9 70 0,174 15,89 7,00 83,30 4,00 63,56 146,86
13 34049 1171,30 2,4 50 0,152 36,29 7,00 16,80 1,50 54,44 71,24
14 29185 1003,98 4,8 50 0,144 11,08 6,00 28,80 1,00 11,08 39,88
15 24321 836,65 4,8 50 0,115 7,06 4,00 19,20 1,00 7,06 26,26
16 19457 669,33 4,8 50 0,087 4,02 2,40 11,52 1,00 4,02 15,54
17 14593 502,00 4,8 50 0,069 2,45 1,60 7,68 1,00 2,45 10,13
18 9729 334,68 7,9 40 0,071 3,14 2,40 18,96 2,50 7,85 26,81
19 4865 167,36 7,4 32 0,049 1,10 1,40 10,36 3,00 3,30 13,66
20 2432 83,66 0,6 20 0,065 2,45 4,00 2,40 1,00 2,45 4,85
Малое циркуляционное кольцо
1 2432 83,66 0,6 20 0,065 2,45 4,00 2,40 3,6 8,8 11,2
2 4865 167,36 0,6 32 0,049 1,10 1,40 0,8 1,5 1,7 2,5
3(8) 34049 1171,30 2,4 50 0,152 36,29 7,00 16,80 1,50 54,44 71,24
4(9) 62215 2140,22 16 70 0,174 15,89 7,00 112,00 7,50 119,18 231,18
5(10) 31107,5 1070,11 1,7 50 0,152 36,29 7,00 11,90 1,50 54,44 66,34
6(11) 31107,5 1070,11 1,1 70 0,174 15,89 7,00 7,70 7,50 119,18 126,88
7(12) 62215 2140,22 11,9 50 0,144 11,08 6,00 71,40 2,00 22,16 93,56
8(13) 34049 1171,30 2,4 50 0,144 11,08 6,00 14,40 3,50 38,78 53,18
9 4864 167,32 4,5 70 0,174 15,89 7,00 31,50 4,00 63,56 95,06
10 2432 83,66 0,6 20 0,065 2,45 4,00 2,40 1,50 3,68 6,08

Определим невязку в большом и малом циркуляционном кольцах.

%.

Невязка допустима. Для водяного отопления с искусственной циркуляцией в котельной устанавливаются два одинаковых попеременно работающих центробежных насос – рабочий и резервный.


8. Расчет системы вентиляции

В канальных системах естественной вытяжной вентиляции воздух перемещается в каналах и воздуховодах под действием естественного давления, возникающего вследствие разности давлений холодного наружного и теплого внутреннего воздуха.

Естественное давление Δре Па, определяют по формуле

где hi – высота воздушного столба, принимаемая от центра вытяжного отверстия до устья вытяжной шахты, м;

ρн, ρв – плотность соответственно наружного и внутреннего воздуха, кг/м3

Расчетное естественное давление для систем вентиляции жилых и общественных зданий, согласно СНиП П-33-75, определяется для температуры наружного воздуха +5° С. Считается, что при более высоких наружных температурах, когда естественное давление становится весьма незначительным, дополнительный воздухообмен можно получать, открывая более часто и на более продолжительное время форточки, фрамуги, а иногда и створки оконных рам.

Анализируя выражение для естественного давления можно сделать следующие практические выводы.

1. Верхние этажи здания по сравнению с нижними находятся в менее благоприятных условиях, так как располагаемое давление здесь меньше.

2. Естественное давление становится большим при низкой температуре наружного воздуха и заметно уменьшается в теплое время года.

3. Охлаждение воздуха в воздуховодах (каналах) влечет за собой снижение действующего давления и может вызвать выпадение конденсата со всеми вытекающими при этом последствиями

Кроме того, из этого следует, что естественное давление не зависит от длины горизонтальных воздуховодов, тогда как для преодоления сопротивлении в коротких ветвях воздуховодов, безусловно, требуется меньше давления, чем в ветвях значительной протяженности. На основании технико-экономических расчетов и опыта эксплуатации вытяжных систем вентиляции радиус действия их от – оси вытяжной шахты до оси наиболее удаленного отверстия допускается не более 8 м.

Для нормальной работы системы естественной вентиляции необходимо, чтобы было сохранено равенство:

где R – удельная потеря давления на трение, Па/м;

1 – длина воздуховодов (каналов), м;

RI – потеря давления на трение расчетной ветви, Па;

Ζ – потеря давления на местные сопротивления, Па;

Δрс – располагаемое давление, Па;

α – коэффициент запаса, равный 1,1—1,15;

β – поправочный коэффициент на шероховатость поверхности.

Расчету воздуховодов (каналов) должна предшествовать следующая расчетно-графическая работа.

1. Определение воздухообменов для каждого помещения по кратностям (согласно СНиП соответствующего здания) или по расчету. При этой работе заполняется бланк.

2. Компоновка систем вентиляции. В одну систему объединяют только одноименные или близкие по назначению помещения. Системы вентиляции квартир, общежитии и гостиниц не совмещают с системами вентиляции детских садов и яслей, торговых и других учреждений, находящихся в том же здании. Санитарные узлы во всех случаях обслуживаются самостоятельными системами и при пяти унитазах и более оборудуются механическими побудителями. В детских садах и яслях рекомендуется устраивать вытяжные системы естественной вентиляции, самостоятельные для каждой группы детей, объединяя помещения с учетом их на значения (СНиП П-Л.3-71). В курительных комнатах, как правило, осуществляется механическая вентиляция Вытяжку из комнат жилого дома с окнами, выходящими на одну сторону, рекомендуется объединять в одну систему.