Выбираем из справочника проектировщика воздухораспределитель:
ПРМп4 – Плафон регулируемый многодиффузорный 5.904-39 прямоугольного сечения
Размеры 500мм х 500мм
Уточним скорость воздуха в воздухораспределителе:
Эквивалентный диаметр воздухораспределителя
4. Полное давление в воздуховоде:
Определяем статистическое давление в воздуховоде:
для ПРМп4 равно 1,3 ÷ 1,7Принимаем
Определяем потери давления на трение:
По
и определяем удельные потери на трение в начале воздуховода:Пусть сечение воздуховода остаётся постоянным.
Определяем конечное давление:
Находим конечную скорость:
По
и определяем удельные потери на трение в конце воздуховода: Условие не выполняется.Выполняем перерасчёт
Примем высоту воздуховода в конце 135мм
По
и определяем удельные потери на трение в конце воздуховода: Условие выполняется.Рассчитаем давление перед кондиционером
Задаёмся скоростью воздуха
Площадь воздуховода:
По полученным значениям выбран воздуховод с площадью сечения
: шириной a=1600мм, высотой b(h)= 1250ммПо
и определяем удельные потери на трение в конце воздуховода:10. Аэродинамический расчет вытяжных воздуховодов
где n – количество вытяжных воздуховодов
2.Начальное сечение воздуховода:
Уточним скорость воздуха в начале воздуховода:
По
и определяем удельные потери на трение в конце воздуховода:Определим расход воздуха через каждый воздухораспределитель:
Площадь поперечного сечения воздухораспределителя:
Скорость воздуха в воздухораспределителе V принимаем равной 7 м/с
Примем воздухораспределитель 500мм х 1000мм
4. Полное давление в начале вытяжного воздуховода:
Динамическое давление в начале воздуховода:
Статическое давление:
Задаёмся скоростью воздуха в конце воздуховода:
Выбираем воздуховод: 2000мм × 190мм
По
и определяем удельные потери на трение в конце воздуховода:Полное давление в воздуховоде:
11. Выбор оборудования
Подбираем вентилятор [4]: ВР-80-75-16 сх.5
КПД=79%
Частота вращения: 610 об/мин
Потребляемая мощность: Ny=45 кВт
Уровень звуковой мощности: Lw=107 дБ
Устанавливаем два параллельно соединённых фильтра марки Ф12РУ1 с пропускной способностью 120000 м3/ч
Фильтрующий материал ФСВУ
Подбираем вентилятор [4]: GXBB-5-140 сх.5
КПД=43%
Частота вращения: 875 об/мин
Потребляемая мощность: Nп=68,1 кВт
Уровень звуковой мощности: Lw=113 дБ
Заключение
В основе курсового проекта представлена система кондиционирования воздуха ткацкого цеха в г. Кутаиси с расчетными параметрами внутреннего и наружного воздуха.
В начале расчета были определены теплопоступления, теплопотери и теплоизбытки для тёплого и холодного периода года. По тепловым избыткам был найден требуемый воздухообмен, который составил в теплый период года 424167 м3/ч, а в холодный период года 394718 м3/ч. Расход воздуха в холодный период года меньше, чем теплый период года. Следовательно, в холодный период года кондиционеры должны работать с несколько уменьшенной производительностью. В холодный период к наружному воздуху подмешивается рециркуляционный воздух. Следовательно, процесс обработки воздуха в камере орошения пойдет по h = const (точка C характеризует состояние смеси наружного и внутреннего воздуха перед камерой орошения). Причем содержание наружного воздуха в смеси с рециркуляционным составляет 17 %. Количество наружного воздуха, приходящегося на одного рабочего составляет 4194 м3/ч. Кратность воздухообмена – 6 об/ч.
Таким образом, нормы СНиП выполняются.
Полная производительность кондиционера составила 466584 м3/ч. Было выбрано 5 кондиционеров КЦКП-100 с производительностью 100000 м3/ч. Выбрано следующее оборудование кондиционера: секция приемных клапанов, промежуточная секция, секция воздухонагревателя марки 2хВНВ 243.1-170-175-с-d;d-l-e, секция рециркуляции, камера орошения марки К150-125-250, вентиляторная секция (вентилятор марки ВР 80-75-16 схема 5), блок шумоглушения. Также был подобран рулонный фильтр марки Ф12РУ1А.
В ходе расчета камеры орошения определили расход холодной воды, который составил 81846 кг/ч.
Далее был произведен аэродинамический расчет приточных и вытяжных воздуховодов. Который состоит в том, чтобы подобрать размеры воздуховодов исходя из допустимых скоростей движения воздуха по ним, и определить полное давление в воздуховоде.