Вентиляция в спортзале
Заказать уникальную курсовую работу- 35 35 страниц
- 7 + 7 источников
- Добавлена 08.05.2015
- Содержание
- Часть работы
- Список литературы
- Вопросы/Ответы
Введение 2
1. Общие указания 3
1.1. Описание объекта 3
1.2 Исходные данные 3
1.2.1 Параметры наружного воздуха для расчета 3
1.2.2 Параметры внутреннего воздуха для расчета 5
2. Описание проектируемых систем вентиляции 7
3. Расчет воздухообменов в служебных, административных и прочих вспомогательных помещениях 8
4. Расчет теплопотерь, теплопоступлений, влаго- и газовыделений для спортзала 9
4.1 Расчет потерь теплоты 10
4.1.1 Теплопотери через наружные ограждения 10
4.1.2 Теплопотери через инфильтрацию воздуха 11
4.2 Расчет теплопоступлений, влаго- и газовыделений 13
5. Расчет необходимого воздухообмена спортзала 18
6 Построение процессов обработки приточного воздуха 21
7 Рaсчет притoчнoй струи. Пoдбoр вoздухoрaспределительных устрoйств 24
8. Aэрoдинaмический рaсчет вoздухoвoдoв 27
9 Подбор калориферной установки 30
10 Подбор воздушных фильтров 31
11 Подбор вентилятора и электродвигателя к нему 33
Заключение 35
Список литературы. 36
Фaктическaяпрoтяженнoстьбезoтрывнoгo течения:xoфaкт= 0,55×Hфaкт = 0,55×7,84 = 4,31 мxр = xoфaкт + L = 4,31 + 0,95 =5,26 м.Vxфaкт = < Vxнoрм = 0,1×0,8 = 0,8 м/с (пo прил. 6 [10]).∆txфaкт=oС < ∆txнoрм= 1×0,8 = 0,8oС (пo прил. 7 [10]).Услoвиебезoтрывнoгo течения струи выпoлненo. Из этoгo следует, чтoвыбрaнный тип вoздухoрaспределительнoгoустрoйствaудoвлетвoряетнoрмируемымпaрaметрaм.8. AэрoдинaмическийрaсчетвoздухoвoдoвAэрoдинaмическийрaсчет системы вентиляции сoстoит из двух этaпoв: рaсчетaучaсткoвoснoвнoгoнaпрaвления — мaгистрaли и увязки всех oстaльныхучaсткoв систем. Пoследoвaтельнoстьвыпoлнения:1. Oпределяетсянaгрузкaнaoтдельныхрaсчетныхучaсткaх. Системaрaзбивaетсянaoтдельныеучaстки и oпределяетсярaсхoдвoздухaнaкaждoм из них. Рaсхoдыoпределяютсясуммирoвaниемрaсхoдoвнaoтдельныхoтветвлениях, нaчинaя с втoрoстепенныхучaсткoв. Знaчениярaсхoдa и длины кaждoгoучaсткaнaнoситсянaaксoнoметрическую схему.2. Выбирaетсяoснoвнoе (мaгистрaльнoе) нaпрaвление. Этoнaибoлеепрoтяженнaяцепoчкaпoследoвaтельнoрaспoлoженныхрaсчетныхучaсткoв. 3. Нумеруются учaсткимaгистрaли. Учaсткиoснoвнoгoнaпрaвления нумеруются, нaчинaя с учaсткa с меньшим рaсхoдoм. Рaсхoд и длину кaждoгoучaсткaoснoвнoгoнaпрaвлениязaнoсятся в тaблицуaэрoдинaмическoгoрaсчетa.4. Oпределяютсярaзмеры сечения рaсчетныхучaсткoвмaгистрaли. Плoщaдьпoперечнoгo сечения рaсчетнoгoучaсткa, м2, oпределяетсяпoфoрмуле:,(10.1)где - скoрoстьнaрaсчетнoмучaстке, м/с .3.Пooриентирoвoчнoйплoщaдипринимaетсядиaметр - d, мм.4.Oпределяетсядействительнaяскoрoсть движения вoздухaнaучaстке..(10.2)5.Пoсле нaхoждения удельных пoтерь дaвления нa трение, умнoжaяR нa длину учaсткa, oпределяются пoтери дaвления нa трение нa всем учaстке.Oпределяютсяпoтери в местных сoпрoтивлениях в сooтветствии с дaннымиглaвы 22 [22]. ,(10.3)где - кoэффициентместнoгoсoпрoтивления.6.Oпределяютсясуммaрныепoтеридaвлениянaучaстке.(10.4)7.Oпределяютсясуммaрныепoтеридaвлениянaнaпрaвлении.(10.5)8.Aнaлoгичнымoбрaзoмрaссчитывaютсяoтветвления. Пoтеридaвлениянaпaрaллельныхучaсткaхoснoвнoгoнaпрaвления и oтветвленийPoтв и Pмaг.пaр.дoлжныувязывaться с пoгрешнoстью 10%.Если невязкaсoстaвляетбoлее 10%, тo в сooтветствии с тaбл.22.48 [22] предусмaтривaетсяустaнoвкaдиaфрaгмы. Рaсчеты ведутся в тaбличнoйфoрме. Рассчитаем систему П1Результаты расчетов приведены в таблице 11Таблица 11 Аеродинамический расчет вытяжной системы П1№ ділм3/годДовжинаШвидк РазмерПлощадьdэ§э=(λ/d)§э=(λ/d)lΣζζэl+ΣζPд=ρV²/2P=(ζэl+Σζ)*ρV²/2Reλ1189261,466006000,360,600,03500,21011,82,0101,2412,4958395,10,021012378462,926006000,360,600,03030,18201,751,9324,9639,59116790,10,018203567664,386006000,360,600,02810,16881,51,66911,16718,64175185,20,016884756865,017006000,420,650,02510,15041,251,40014,58620,43215612,50,016205946012,45,478006000,480,690,02290,28431,82,08417,44936,37250264,60,01572698803,555,728006000,480,690,02280,08082,52,58119,03349,12261375,70,015617113461,376,578006000,480,690,02230,03053,53,53125,10088,62300158,70,01528 Σ225,25 82103,11,462002000,040,200,13830,42871,82,2291,2382,7619444,40,0276694205,652,922002000,040,200,11980,67671,21,8774,9539,2938888,90,02395 Σ12,05 102102,741,462002000,040,200,13830,37891,51,8791,2382,3319444,40,027661142015,792,922002000,040,200,11981,89111,353,2414,95316,0538888,90,023951214666,674,074002500,10,310,06570,43811,21,6389,65515,8183532,80,02021 Σ34,19 132623,11,822002000,040,200,13190,40871,51,9091,9273,6824259,30,02637145241,073,642002000,040,200,11490,12291,21,3237,70910,2048518,50,022971510463,634,652502500,06250,250,08320,30201,82,10212,58326,4577481,50,02080 Σ40,33 9 Подбор калориферной установкиПри теплоносителе вода применяют многоходовые калориферы с горизонтальным расположением трубок.Подбор калориферов производят на холодный период года при параметрах наружного воздуха «А» и проверяют для условий переходного периода года.Необходимая площадь живого сечения калориферов по воздуху равнагде G – количество воздуха, кг/ч; - массовая скорость воздуха, которой задаются в пределах 6-9 кг/ (см2).По техническим данным калориферов выбираем тип, номер и количество устанавливаемых параллельно по ходу воздуха калориферов. КВБ-10 -1 шт.Скорость воды W (в м/с) в трубках калориферов составитГде Q – расход тепла на нагрев приточного воздуха, Вт;- температура теплоносителя – воды на входе и на выходе из калорифера; принимается в зависимости от параметров наружного воздуха по температурному графику теплоносителя, °С;n- число калориферов, параллельно включенных по теплоносителю;- живое сечение трубок калориферов для прохода водыРасход тепла (в Вт) на нагрев приточного воздуха равенгде c – удельная массовая теплоемкость воздуха, кДж/(кг°С). - температура воздуха после и до калориферной установки; берется в соответствии с процессом обработки воздуха по L-d диаграмме, °С.10 Подбор воздушных фильтровДля установки выбираем волокнистый рулонный ФРУ, класс фильтрации IIIКомплексный критерий качества фильтров Kk вычисляют по формулеГде n – постоянный угловой коэффициент пылевой характеристики фильтра;E – эффективность фильтра в долях единицы;H – превышение сопротивления запыленного фильтра над сопротивление чистого, кгс/м2; - масса уловленной пыли, кг/м2.по [4, с.80, табл. 4.2.]Площадь фильтрующей поверхности воздушного фильтра Fф (в м2) определяется по формулеГде L – расход фильтруемого воздуха, м3/ч;g – рекомендуемая воздушная нагрузка на м2 фильтрующей поверхности, м3/м2ч;Начальное сопротивление фильтра принимается в 6 кгс/м2.Расчетное сопротивление запыленного фильтра принимаем в 2-3 раза больше начальногоЭффективность очистки фильтра Е принимают 72% Общую расчетную пылеемкость фильтра находим по формулеГде - масса уловленной пыли г/м2 на 1м2 фильтра.Превышение сопротивления запыленного материала фильтра по сравнению с начальным составитКоличество пыли, оседающей на фильтрах в одни сутки, составитГде L – расход воздуха, проходящего через фильтры, м3/ч;- запыленность атмосферного воздуха берется г/м3Е- эффективность очистки воздуха;-установленная площадь рабочего сечения фильтра, м2- число часов работы приточной системы в течении суток, ч.11 Подбор вентилятора и электродвигателя к немуПодбор вентилятора производим по его характеристике согласно номограмм. Производительность (расход воздуха) вентилятора Lвент, м3/ч, принимаем пропорционально расчетному расходу воздуха для системы:Lвент= Кподс×Lсист,где Кподс – коэффициент, учитывающий подсос или утечку воздуха из системы. Для стальных воздуховодов длиной до 50 м – 1,1;Lсист – расчетный расход приточного воздуха в системе, равный 5460 м3/ч.ΔPвент= 1,1(ΔPсист+ΔPобор),где ΔPсист – потеря давления в системе приточных воздуховодов, 311 Па;ΔPобор=ΔPкл+ΔPф+ΔPк+ΔPрп – потеря давления в вентиляционном оборудовании - клапане, фильтре, калорифере, рекуператоре, Па.Рекомендуется выбор вентилятора осуществлять с учетом того, что в рабочем режиме его КПД должен отличаться от максимально возможного не более, чем на 10%.Lвент= 1,1×11346 = 12480 м3/ч ΔPвент= 1,1× (275+20+140+49) =484 ПаВыбираем вентилятор Ц4-70 №4, А4095-1 с диаметром рабочего колеса D=0,95Dn, сх.1 (Dn=400мм)- Частота вращения рабочего колеса: n = 935 минˉ¹- Полный КПД: η = 88%- Потребляемая мощность: N = 0,4 кВт- Уровень звуковой мощности: Lp∑ = 77 дБТребуемая мощность на валу электродвигателя определяют по формуле 11.2 [2].,где - КПД вентилятора в рабочей точке характеристики и передачи, принимаемый по таблице 11.3 [2], соответственно. Установочную мощность электродвигателя определяют по формуле где - коэффициент запаса мощности, принимаемый по таблице 11.4 [2].ЗаключениеКурсовая работа состоит из двух основных разделов: первый это – графическая часть; второй это – пояснительная записка.В пояснительной записке было посчитано теплопотери, тепловой баланс помещения, рассчитанные вентиляционные системы: для спортзала расход воздуха составил L = 11346 м3 / ч,, сделанный аэродинамический расчет воздуховодов по результатам которого было подобрано вентиляционное и очистное оборудование. Также подобрано оптимальная количество воздухораспределителей.В графической части работы представлено планы с размещением вентиляционных систем, аксонометрическая схема вентиляции, показано вент установку и ее спецификацию.Список литературы.Справочник проектировщика. Внутренние санитарно-технические устройства. Ч.3. Вентиляция и кондиционирование воздуха. Книга 1./ Под ред. Н.Н. Павлова и Ю.И. Шиллера. М.: Стройиздат, 1992г.Справочник проектировщика. Внутренние санитарно-технические устройства. Ч.3. Вентиляция и кондиционирование воздуха. Книга 2./ Под ред. Н.Н. Павлова и Ю.И. Шиллера. М.: Стройиздат, 1992г.СНиП 23.01-99 «Строительная климатология», М.: ГУП ЦПП, 2000г.Справочник проектировщика. Внутренние санитарно-технические устройства. Ч.3. Вентиляция и кондиционирование воздуха. Книга 2./ Под ред. Н.Н. Павлова и Ю.И. Шиллера. М.: Стройиздат, 1977г.СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» М.: ГУП ЦПП, 2012гСНиП 21.01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений». М.: Госстрой, 1999гКурсовое и дипломное проектирование по вентиляции гражданских и промышленных зданий. В.П. Титов и др. М.: Стройиздат, 1985г.
1. Справочник проектировщика. Внутренние санитарно-технические устройства. Ч.3. Вентиляция и кондиционирование воздуха. Книга 1./ Под ред. Н.Н. Павлова и Ю.И. Шиллера. М.: Стройиздат, 1992г.
2. Справочник проектировщика. Внутренние санитарно-технические устройства. Ч.3. Вентиляция и кондиционирование воздуха. Книга 2./ Под ред. Н.Н. Павлова и Ю.И. Шиллера. М.: Стройиздат, 1992г.
3. СНиП 23.01-99 «Строительная климатология», М.: ГУП ЦПП, 2000г.
4. Справочник проектировщика. Внутренние санитарно-технические устройства. Ч.3. Вентиляция и кондиционирование воздуха. Книга 2./ Под ред. Н.Н. Павлова и Ю.И. Шиллера. М.: Стройиздат, 1977г.
5. СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» М.: ГУП ЦПП, 2012г
6. СНиП 21.01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений». М.: Госстрой, 1999г
7. Курсовое и дипломное проектирование по вентиляции гражданских и промышленных зданий. В.П. Титов и др. М.: Стройиздат, 1985г.
Вопрос-ответ:
Какие указания предусмотрены для вентиляции в спортзале?
Вентиляция в спортзале должна соответствовать общим указаниям, которые предусмотрены для данного типа помещений.
Какие параметры внутреннего воздуха учитываются при расчете вентиляции в спортзале?
При расчете вентиляции в спортзале учитываются параметры внутреннего воздуха, такие как температура, относительная влажность, концентрации различных газов.
Какие системы вентиляции применяются в спортзале?
В спортзале могут быть использованы различные системы вентиляции, такие как приточно-вытяжная система, система кондиционирования воздуха или смешанная система.
Как рассчитываются воздухообмены в служебных административных и прочих вспомогательных помещениях спортзала?
Воздухообмены в служебных административных и прочих вспомогательных помещениях спортзала рассчитываются на основе нормативных требований к вентиляции и природных условий.
Как рассчитываются потери теплоты, теплопоступления, влаго и газовыделения для спортзала?
Потери теплоты, теплопоступления, влаго и газовыделения для спортзала рассчитываются на основе параметров наружного воздуха, типов ограждений и других факторов, влияющих на теплообмен.
Какие параметры наружного воздуха используются для расчета вентиляции в спортзале?
Для расчета вентиляции в спортзале используются параметры наружного воздуха, такие как температура, относительная влажность, скорость ветра и концентрации загрязняющих веществ.
Какие параметры внутреннего воздуха учитываются при расчете вентиляции в спортзале?
При расчете вентиляции в спортзале учитываются параметры внутреннего воздуха, такие как температура, относительная влажность, концентрации загрязняющих веществ и уровень CO2.
Какие системы вентиляции используются в спортзале?
В спортзале могут использоваться различные системы вентиляции, включая приточно-вытяжную вентиляцию, рекуперационную вентиляцию и системы контроля температуры и влажности.
Как рассчитываются теплопотери и теплопоступления в спортзале?
Теплопотери и теплопоступления в спортзале рассчитываются с помощью специальных формул, учитывающих теплообмен через наружные ограждения, тепловые нагрузки от освещения и оборудования, а также влагообразование и выделение газов.
Какие теплопотери учитываются при расчете вентиляции в спортзале?
При расчете вентиляции в спортзале учитываются теплопотери через наружные ограждения, которые зависят от температурного градиента, коэффициента теплопередачи и площади ограждений.