Смекни!
smekni.com

Вентиляция промышленного здания ООО Буинского комбикормового завода (стр. 11 из 20)

Fж = G/ (3600νρ) = 3773,1/(3600 х 9) = 0,116 м2

К установке принимаем стальной пластинчатый одноходовой калорифер КВС7А-П

Площадь живого сечения по воздуху fф = 0,1720 м2

Плотность живого сечения для прохода теплоносителя fтр =0,00116 м2

Площадь поверхности нагрева Fк=14,16 м2

3. Определяем по фактическому живому сечению fф фактическую массовую скорость воздуха

(νρ)ф =G/(3600 fф)

(νρ)ф =3773,1/(3600× 0,1720)=6,093 кг/с×м2

4. Находим скорость прохода теплоносителя в трубках калорифера:

ω = Q/( fтр ×ρ× Cв (tг - tо))=47726,6/(0,00116 ×970 ×4190(95-70) )=0,45 м/c

где Q – расход тепла на нагрев воздуха, Вт

ρ- плотность воды, кг/м3

fтр – плотность живого сечения для прохода теплоносителя

tг - температура горячей воды, поступающей в калорифер

tо – температура обратной воды

Cв – удельная теплоёмкость воды

4. Находим коэффициент теплоотдачи калориферов по таблице из Справочника:

K=38,87 Вт/ м2 оС

5.Определяем сопротивление калорифера по воздуху по таблице из Справочника:

Δркалор= 91,91 Па

6.Определяем отношение наименьшей разности температур к наибольшей:

(tО-tК)/( tГ-tН)=(70-14,5)/(95+31)=55,5/126=0,44 ≤ 0,6

Значит определяем площадь поверхности нагрева по среднеарифметической формуле

7.Определяем требуемую площадь поверхности нагрева :

Fтр= Q/(К (Тср- tср))

tср – средняя температура воздуха, проходящего через калорифер

tср =(-31 + 14,5)/2 = -8,25 оС

Тср - средняя температура теплоносителя

Тср = (95+70)/2 = 82,5 оС

Fтр = 47726,6 /38,87 (82,5 + 8,25) = 13,53 м2

8.Определяем необходимое число устанавливаемых калориферов

n= Fтр/Fк =13,53/14,16 = 0,95

Устанавливаем один калорифер площадью 14,16 м2

Приточная система П2

1.Расход тепла Q определяется по формуле[20]:

Q = 0,278 × С× Lρ (tк - tн), Вт

где С – удельная теплоемкость воздуха, кДж/кг ч

L – количество нагреваемого воздуха, м3

tк и tн - температуры воздуха после и до калорифера, 0 С

Q = 0,278 × 1 × 2361,5 ×1,453 (14,5 +31) = 43402 Вт

2.Задаваясь массовой скоростью νρ=4-12кг/с×м2 , определяем необходимую площадь живого сечения для прохода воздуха:

Fж = G/ (3600νρ) = 3431,3/(3600 х 9) = 0,106 м2

К установке принимаем стальной пластинчатый одноходовой калорифер КВС6А-П

Площадь живого сечения по воздуху fф = 0,1392 м2

Плотность живого сечения для прохода теплоносителя fтр =0,00116 м2

Площадь поверхности нагрева Fк=11,4 м2

3. Определяем по фактическому живому сечению fф фактическую массовую скорость воздуха

(νρ)ф =G/(3600 fф)

(νρ)ф =3431,3/(3600× 0,1392)=6,85 кг/с×м2

4. Находим скорость прохода теплоносителя в трубках калорифера:

ω = Q/( fтр ×ρ× Cв (tг - tо))=43402/(0,00116 ×970 ×4190(95-70) )=0,37 м/c

где Q – расход тепла на нагрев воздуха, Вт

ρ- плотность воды, кг/м3

fтр – плотность живого сечения для прохода теплоносителя

tг - температура горячей воды, поступающей в калорифер

tо – температура обратной воды

Cв – удельная теплоёмкость воды

4. Находим коэффициент теплоотдачи калориферов по таблице из Справочника:

K=39,68 Вт/ м2 оС

5.Определяем сопротивление калорифера по воздуху по таблице из Справочника:

Δркалор= 112,54 Па

6.Определяем отношение наименьшей разности температур к наибольшей:

(tО-tК)/( tГ-tН)=(70-14,5)/(95+31)=55,5/126=0,44 ≤ 0,6

Значит определяем площадь поверхности нагрева по среднеарифметической формуле

7.Определяем требуемую площадь поверхности нагрева :

Fтр= Q/(К (Тср- tср))

tср – средняя температура воздуха, проходящего через калорифер

tср =(-31 + 14,5)/2 = -8,25 оС

Тср - средняя температура теплоносителя

Тср = (95+70)/2 = 82,5 оС

Fтр = 43402 /39,68 (82,5 + 8,25) = 12,05 м2

8.Определяем необходимое число устанавливаемых калориферов

n= Fтр/Fк =12,05/11,4 = 1,06

Устанавливаем один калорифер площадью 11,4 м2

Приточная система П3

1. Расход теплоты на подогрев приточного воздуха определяется по формуле

QПР =0,28 с Lρ(tК-tН), Вт

QПР = 0,28×1×4376,5×1,208(31-8,2)=33751 Вт

где С – удельная теплоемкость воздуха, кДж/кг ч

L – количество нагреваемого воздуха, м3

tк и tн - температуры воздуха после и до калорифера, 0 С

2.Задаваясь массовой скоростью νρ=4-12кг/с×м2 , определяем необходимую площадь живого сечения для прохода воздуха:

Fж = G/ (3600νρ) = 5286,8/(3600 х 7) = 0,2098 м2

К установке принимаем стальной пластинчатый одноходовой калорифер КВС9А-П

Площадь живого сечения по воздуху fф = 0,2376 м2

Плотность живого сечения для прохода теплоносителя fтр =0,00116 м2

Площадь поверхности нагрева Fк=19,56 м2

3. Определяем по фактическому живому сечению fф фактическую массовую скорость воздуха

(νρ)ф =G/(3600 fф)

(νρ)ф =5286,8/(3600× 0,2376)=6,18 кг/с×м2

4. Находим скорость прохода теплоносителя в трубках калорифера:

ω = Q/( fтр ×ρ× Cв (tг - tо))=33751/(0,00116 ×970 ×4190(95-70) )=0,29 м/c

где Q – расход тепла на нагрев воздуха, Вт

ρ- плотность воды, кг/м3

fтр – плотность живого сечения для прохода теплоносителя

tг - температура горячей воды, поступающей в калорифер

tо – температура обратной воды

Cв – удельная теплоёмкость воды

4. Находим коэффициент теплоотдачи калориферов по таблице из Справочника:

K=37,28 Вт/ м2 оС

5.Определяем сопротивление калорифера по воздуху по таблице из Справочника:

Δркалор= 96,23 Па

6.Определяем отношение наименьшей разности температур к наибольшей:

(tО-tК)/( tГ-tН)=(70+8,2)/(95+31)=78,2/126=0,6 ≥ 0,6

Значит определяем площадь поверхности нагрева по среднеарифметической формуле

7.Определяем требуемую площадь поверхности нагрева :

Fтр= Q/(К (Тср- tср))

tср – средняя температура воздуха, проходящего через калорифер

tср =(-31 + 14,5)/2 = -8,25 оС

Тср - средняя температура теплоносителя

Тср = (95+70)/2 = 82,5 оС

Fтр = 33751 /37,28 (82,5 + 8,25) = 9,98 м2

8.Определяем необходимое число устанавливаемых калориферов

n= Fтр/Fк =9,98/19,56 = 0,5

Устанавливаем один калорифер площадью 19,56 м2

5.2 Подбор фильтров

Приточная система П1

Для прективуемого объекта можно применять фильтр грубой очистки, например ячейковые фильтры ФяРБ. Номинальная пропускная способность одной ячейки фильтра Lя = 1540 м3/ч, эффективность очистки Е =0,82[17].

Требуемое количество ячеек фильтра n=L/Lя =2596,8/1540=1,69=2

Общая площадь фильтра Fф=0,22×2=0,44 м2

Действительная удельная воздушная нагрузка фильтра

УФ= L/Fф =2596,8/0,44=5901,8 м3/(м2ч)

Начальное сопротивление фильтра Δрн=28 Па. Пылеемкость фильтра при увеличении его сопротивления на р = 100 Па составит ПФ = 2300 г/м2.

Количество пыли, оседающей на фильтрах за сутки (8 часов работы)

Gc=CНL Е τ = 0,001×2596,8×0,82×8=17 г/сутки

где CН – начальная запыленность воздуха

Продолжительность работы фильтра без регенерации

m= ПФ Fф/ Gc=2300×0,44/17=60 суток

Приточная система П2

Для прективуемого объекта можно применять фильтр грубой очистки, например ячейковые фильтры ФяРБ. Номинальная пропускная способность одной ячейки фильтра Lя = 1540 м3/ч, эффективность очистки Е =0,82[17].

Требуемое количество ячеек фильтра n=L/Lя =2361,5/1540=1,53=2

Общая площадь фильтра Fф=0,22×2=0,44 м2

Действительная удельная воздушная нагрузка фильтра

УФ= L/Fф =2361,5/0,44=5367 м3/(м2ч)

Начальное сопротивление фильтра Δрн=25 Па. Пылеемкость фильтра при увеличении его сопротивления на р = 100 Па составит ПФ = 2300 г/м2.

Количество пыли, оседающей на фильтрах за сутки (8 часов работы)

Gc=CНL Е τ = 0,001×2361,5×0,82×8=15,5 г/сутки

где CН – начальная запыленность воздуха

Продолжительность работы фильтра без регенерации

m= ПФ Fф/ Gc=2300×0,44/15,5=65 суток

Приточная система П3

Для прективуемого объекта можно применять фильтр грубой очистки, например ячейковые фильтры ФяРБ. Номинальная пропускная способность одной ячейки фильтра Lя = 1540 м3/ч, эффективность очистки Е =0,82[17].

Требуемое количество ячеек фильтра n=L/Lя =6105,1/1540=4

Общая площадь фильтра Fф=0,22×4=0,88 м2

Действительная удельная воздушная нагрузка фильтра

УФ= L/Fф =6105,1/0,88=6937,6 м3/(м2ч)


Начальное сопротивление фильтра Δрн=38 Па. Пылеемкость фильтра при увеличении его сопротивления на р = 100 Па составит ПФ = 2300 г/м2.

Количество пыли, оседающей на фильтрах за сутки (8 часов работы)

Gc=CНL Е τ = 0,001×6105,1×0,82×8=40 г/сутки

где CН – начальная запыленность воздуха

Продолжительность работы фильтра без регенерации

m= ПФ Fф/ Gc=2300×0,88/40=51 сутка

5.3 Подбор воздушных клапанов

Приточная система П1

Выбираем воздушный клапан АВК 300×500 с электроприодом МЭО 16/63-0,25 исопротивлением Δр = 10 Па

Приточная система П2

Выбираем воздушный клапан АВК 300×500 с электроприодом МЭО 16/63-0,25 исопротивлением Δр = 10 Па

Приточная система П3

Выбираем воздушный клапан АВК 500×500 с электроприодом МЭО 16/63-0,25 исопротивлением Δр = 10 Па

5.4 Подбор вентиляторов

Приточная система П1

Расчетное давление вентилятора составит:

ΔрВЕНТ=1,2(ΔрСИСТ +ΔрКЛАП+ΔрФИЛЬТ +ΔрКАЛ +ΔрРЕШ +ΔрГЛУШ)=

=1,2 (84,91+10+28+91,91+2,2+25)=266,22 Па