Смекни!
smekni.com

Свинарник-маточник на 300 мест (стр. 7 из 9)

– число голов.

;

Подача воздуха одной ОВС:

;

Определим температуру подогретого воздуха,

:

,

где

– наружная температура в зимний период года,
;

.

5. Расчет и выбор калориферов

В системе вентиляции и отопления устанавливаем водяной калорифер. Теплоноситель – пар низкого давления.

Предусматриваем две отопительно-вентиляционные системы, поэтому:

Рассчитаем требуемую площадь живого сечения,

, для прохода воздуха:

,

где

– массовая скорость воздуха,
, (принимается в пределах 4–10

).

Принимаем массовую скорость в живом сечении калорифера:

.

.

Принимаем один калорифер (

), (
).

По таблице 8.10 [2] по рассчитанному живому сечению выбираем калорифер марки КВСБ со следующими техническими данными:


Таблица 8. Технические данные калорифера КВСБ.

Номер калорифера Площадь поверхности нагрева
,
Площадь живого сечения по воздуху
,
Площадь живого сечения по теплоносителю
,
10 28,11 0,581 0,00261

Уточняем массовую скорость воздуха:

.

Определяем коэффициент теплопередачи,

:

,

где

– коэффициент, зависящий от конструкции калорифера;

– массовая скорость в живом сечении калорифера,
;

и
– показатели степени.

Из таблицы 8.12 [2] выписываем необходимые данные для КВСБ:

;
;
;
;
.

.

Определяем среднюю температуру воздуха,

:

.

Среднюю температуру воды принимаем равной температуре насыщения (табл 1.8. [2])

Определяем требуемую площадь поверхности теплообмена калориферной установки,

:

.

Определяем число калориферов:

,

где

– общая площадь поверхности теплообмена,
;

– площадь поверхности теплообмена одного калорифера,
.

.

Округляем

до большего целого значения, т.е.
.

Определяем процент запаса по площади поверхности нагрева:

.

– удовлетворяет.

Аэродинамическое сопротивление калориферов,

:

,

где

– коэффициент, зависящий от конструкции калорифера;

– показатель степени.

.

Аэродинамическое сопротивление калориферной установки,

:

,

где

– число рядов калориферов;

– сопротивление одного ряда калориферов,
.

.

6. Аэродинамический расчет воздуховодов

В с/х производственных помещениях используют перфорированные пленочные воздухораспределители. Предусматривают расположение двух несущих тросов внутри пленочной оболочки, что придает воздуховодам овальную форму при неработающем вентиляторе и тем самым предотвращает слипание пленки.

Задача аэродинамического расчета системы воздуховодов состоит в определении размеров поперечного сечения и потерь давления на отдельных участках системы воздуховодов, а также потери давления во всей системе воздуховодов.

Исходными данными к расчету являются: расход воздуха

, длина воздухораспределителя
, температура воздуха и абсолютная шероховатость
мм (для пленочных воздуховодов).

В соответствии с принятыми конструктивными решениями составляют расчетную аксонометрическую схему воздуховодов с указанием вентиляционного оборудования и запорных устройств.

Схему делят на отдельные участки, границами которых являются тройники и крестовины. На каждом участке наносят выносную линию, над которой проставляют расчетный расход воздуха

(
), а под линией – длину участка
(м). В кружке у линии указывают номер участка.