Вентиляция филиала сбербанка в г. Балашов

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 19 Августа 2011 в 12:20, курсовая работа

Описание работы

Здание двухэтажное чердачное с плоской кровлей. Высота этажей составляет . Высота чердачного помещения . Высота расположения оконных проемов равна над уровнем пола. Размеры оконных проемов – . Толщина наружных стен . В состав внутренних ограждений входят несущие кирпичные стены толщиной и перегородки из бетонных плит толщиной . Толщина междуэтажных перекрытий .

Содержание работы

1. Исходные данные 3
1.1. Место строительства и характеристика здания 3
1.2 Расчетные параметры наружного и внутреннего воздуха 3
2. Определение воздухообменов 5
2.1. Определение выделений теплоты, водяных паров, вредных веществ, теплопоступлений от солнечной радиации 5
2.2. Организация воздухообмена 8
2.3. Выбор расчетных температур приточного и удаляемого воздуха 8
2.4. Определение воздухообмена для расчетного помещения по вредным выделениям 9
2.5. Определение воздухообмена для других помещений 13
2.6. Воздушный баланс здания 13
3. Расчет воздухораспределения 15
3.1. Исходные данные 15
3.2. Допустимые параметры струи на входе в рабочую зону. 15
3.3. Выбор типоразмера и количества воздухораспределителей 15
3.4. Уточнение расчетной схемы струи 16
4. Конструирование систем вентиляции 22
4.1. Выбор и размещение приточной камеры. 22
4.2. Воздуховоды, шахты 22
5. Приточная система вентиляции 23
5.1. Нагревание приточного воздуха 23
5.2.Очистка приточного воздуха 24
5.3.Аэродинамический расчет приточной вентиляционной системы П1 25
5.4 . Выбор вентилятора для системы П1 34
6. Вытяжные системы вентиляции 35
6.1 . Аэродинамический расчет вытяжной вентиляционной системы В1. 35
6.2. Выбор вентилятора для системы В1 41
6.3. Аэродинамический расчет вытяжной вентиляционной системы В2. 41
6.4. Выбор вентилятора для системы В2 45
7. Акустический расчет вентиляционной системы П1 46
Библиографический список 51

Файлы: 1 файл

ПЗ ТОСМ.doc

— 1.37 Мб (Скачать файл)

 

 

Невязка: Диафрагма не требуется. 

6.2. Выбор  вентилятора для системы В1

     Для подбора вентилятора должны быть известны его производительность L, равная расходу воздуха в вентиляционной сети, взятому с запасом, и давление, равное потерям давления в расчетной магистрали вентиляционной сети.

      .

      .

     Выбирается  вентилятор марки ВЦ 4-75-6,3 исполнение 1 со следующими характеристиками: диаметр колеса равен 1,1 , частота вращения , мощностью , . 

6.3. Аэродинамический расчет вытяжной вентиляционной системы В2. 

     Расчет  анологичен расчету вытяжной вентиляционной системы В1. Расчетная схема приведена на рис. 6.2. Результаты расчета представлены в таблице 6.2.

     Перечень местных сопротивлений вентиляционной системы В2:

Участок №1

Воздухораспределитель типа , ,

 

                                                                                               

Участок №2

Боковое отверстие  с воздухораспределителем типа РВ2, :

(значение  принимается как для узла ответвления при слиянии потока)

, , ,       ,   

отвод 90°, а´ b = 200´355 мм,                                      ,

         

 
 

Участок №3

Тройник на проход при слиянии потока:

, , ,      

отвод 90°, а´ b = 200´450 мм,                                       ,

                             

                                                         

Участок №4

Выпуск воздуха вертикальный                                             

                                                                                                   

     Увязка  ответвления системы  В2:

Участок №5

Воздухораспределитель типа , ,

 

                                                                                               

Участок №6

Боковое отверстие с воздухораспределителем типа РВ2, :

(значение  принимается как для узла ответвления при слиянии потока)

, , ,       ,   

         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     

     Таблица 6.2.

Аэродинамический  расчет вытяжной системы вентиляции В2 

Номер участка Расход воздуха L,м3/ч Длина участка l, м Скорость  воздуха v, м/с Размер сечения  воздуховодов Потери давления на трение Динамическое  давление Рд, Па Сумма коэфф. местных сопротивлений Σζ Потери давления, Па
a x b, мм F, м2 dэ, мм R, Па/м Rl,Па На местные сопротивления Z Всего на участке Суммар- ные
1 400 3,2 1,6 200х355 0,071 256 0,148 0,5 1,5 3,15 4,6 5,1 5,1
2 800 5,1 3,1 200х355 0,071 256 0,471 2,4 5,9 0,57 3,4 5,8 10,9
3 1600 2,3 4,9 200х450 0,09 277 0,988 2,3 14,6 0,76 11,1 13,4 24,2
4 1760 3,5 5,4 200х450 0,09 277 1,179 4,1 17,7 1 17,7 21,8 46,1
Располагаемое давление участков 5-6 :∆Ррасп5-6 = ∆Р1-2
5 400 3,2 1,6 200х355 0,071 256 0,148 0,5 1,5 3,15 4,6 5,1 5,1
6 800 1,1 3,1 200х355 0,071 256 0,471 0,5 5,9 0,73 4,3 4,8 9,9
 

Невязка:

Диафрагма не требуется.  
 

6.4. Выбор вентилятора для системы В2

     Для подбора вентилятора должны быть известны его производительность L, равная расходу воздуха в вентиляционной сети, взятому с запасом, и давление, равное потерям давления в расчетной магистрали вентиляционной сети. 

     Для вытяжной системы  В2:

      .

      .

     Выбирается  вентилятор марки ВЦ 4-75-4 исполнение 1 со следующими характеристиками: диаметр колеса равен , частота вращения , мощностью , .

 

  1. Акустический  расчет вентиляционной системы П1
 

    Источниками шума в системах вентиляции, кондиционирования  воздуха и воздушного отопления  являются вентиляторы, отопительные агрегаты (калориферы), регулирующие устройства в воздуховодах (дроссели) воздухораспределительные устройства (решетки).

    Основной  источник шума в вентиляционных установках – вентилятор. Для снижения шума вентилятора следует выбирать агрегат с наименьшими удельными уровнями шума и обеспечивать работу вентилятора в режиме максимального КПД.

    Для снижения шума от вентилятора по пути его распространения по воздуховодам следует предусматривать центральные (непосредственно у вентилятора) и концевые (в воздуховоде перед воздухораспределительными устройствами) глушители шума ограничивать скорость движения воздуха в сетях величиной, обеспечивающей уровни шума, генерируемого регулирующими и воздухораспределительными устройствами, в пределах допустимых значений в обслуживаемых помещениях.

  В качестве глушителей шума систем вентиляции могут  применяться трубчатые, пластинчатые, цилиндрические и камерные, а также облицованные изнутри звукопоглощающими материалами воздуховоды и их повороты.

      Задачей акустического расчета вентиляционной установки в курсовом проекте  является определение:

      1) уровня шума  вентилятора и воздухораспределителя;

      2) снижения уровня шума в элементах  вентиляционной сети на участке  от вентилятора до ближайшего  вентилируемого помещения с нормируемым  уровнем шума;

      3) требуемого снижения уровня шума в шумоглушителе;

      4) размеров шумоглушителя.

     Расчетная точка выбрана в ближайшем  к вентилятору помещении с  нормируемым УЗМ – операционный зал 2 на первом этаже. Расчетная схема приведена на рис. 7.1. Допустимый уровень звуковой мощности (УЗМ) в операционном зале на частоте 1000 Гц - . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Уровень звуковой мощности вентилятора определяется по формуле:

     

,

где – критерий шумности, принимаемый по [3], принят равным 50 для нагнетания.

       – полное давление, создаваемое вентилятором, ;

       – производительность вентилятора по воздуху, ;

       – поправка на режим работы вентилятора, зависящая от отношения рабочего коэффициента полезного действия к максимальному значению КПД.

Определим  УЗМ  вентилятора.  При  КПД/КПДmax= 0,85/0,85 = 1, поправка δ = 0 дБ. Полное давление, создаваемое вентилятором, Р = 1200/9,81 = 122,3 кгс/м2.

.

     Суммарное снижение УЗМ в сети , , по пути распространения шума определяется суммой снижения УЗМ в элементах сети воздуховодов:

     

,

где – снижение УЗМ отдельного  элемента сети;

       – количество элементов сети.

Определим снижение УЗМ в элементах сети.

№1

Прямой  участок воздуховода.

Гидравлический  диаметр dу=630 мм.

Снижение  УЗМ на 1 м длины 0,15 дБ/м.  Всего: .

№2

Плавный поворот на 90˚при ширине после поворота 630 мм -

№3

Прямой  участок воздуховода.

Гидравлический  диаметр dу=630 мм.

Снижение  УЗМ на 1 м длины 0,15 дБ/м.  Всего: .

№4

Разветвление  (тройник) при:

F = 1м2 ;

Fi = 0,355 м2;

S Fi = 0,126+0,355=0,48м2.

m = F/ ∑Fi =0,355/0,48= 0,74.

.

Изменение сечения  при m= F1/F2 =1/0,355 =2,82.

при m>1.

№5

Изменение сечения  при m=F1/F2 - соотношение площадей до и после изменения сечения: m=0,126/1 =0,126.

при m<1.

№6 

Решетка:

 

№7

Прямой  участок воздуховода.

Гидравлический  диаметр dу=524 мм.

Снижение  УЗМ на 1 м длины 0,15 дБ/м.  Всего: .

№8

Разветвление  (тройник) при:

площадь поперечного  сечения воздуховода перед ответвлением F = 0, 355м2 ;

площадь рассматриваемого ответвления воздуховода  Fi = 0,5 м2;

суммарная площадь всех ответвлений S Fi = 0,09+0,5=0,59 м2.

m = F/ ∑Fi =0,5/0,59= 0,85

.

№9

Коленообразный поворот на 90˚при ширине после поворота 1000 мм -

№10

Прямой  участок воздуховода.

Гидравлический  диаметр dу=667 мм.

Снижение  УЗМ на 1 м длины 0,15 дБ/м.  Всего:

№11

Коленообразный поворот на 90˚при ширине после поворота 1000 мм -

№12

Прямой  участок воздуховода.

Гидравлический  диаметр dу=667 мм.

Информация о работе Вентиляция филиала сбербанка в г. Балашов