Файл: Романенко П.Н. Пожарная профилактика систем отопления и вентиляции учебник.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 10.04.2024

Просмотров: 199

Скачиваний: 0

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

Рис. 12.2. Схемы естественной вен­

тиляции

без организованного притока

Расчетное давление

д л я такой вентиляции определяется при

температуре наружного

воздуха + 5 ° С. При более высоких темпе­

ратурах наружного воздуха помещения проветривают через фор­

точки

и

створки

окон.

Р а с п о л а г а е м о е

давление

для

помещений

верхнего

э т а ж а , находящихся

в худших

условиях

по

напору,

опре­

деляется

по

формуле:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ни

= h\\

(р„ — рв ),

мм

вод,

ст.,

 

 

 

 

(12.8)

где hu

— вертикальное

 

расстояние

от

центра

вытяжного

отвер­

 

 

стия

до

устья вытяжной шахты, м (см. рис. 12.2);

 

Рн —р„—разность

плотностей

наружного

и внутреннего воздуха,

 

 

кг/м3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Располагаемое

давление

для

первого

э т а ж а

 

 

 

 

 

 

 

 

Н\

=

л

н — р„),

мм

вод. cm-,

 

 

 

 

(12.9)

где h\

— расстояние от

центра

вытяжного

отверстия

до

устья вы­

 

 

тяжной

шахты,

м.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д л я

ж и л ы х и

общественных

зданий

расчет

сети

воздуховодов

начинают с ориентировочного подбора их сечении, исходя из до­ пустимых значений скорости движения в них воздуха: в к а н а л а х

верхнего

э т а ж а 0,6

 

м/сек,

в

к а н а л а х нижнего э т а ж а

и сборных

к а н а л а х

на чердаке

1

м/сек

и

в

вытяжной

шахте1—1,5 м/сек.

По ориентировочно

принятым

р а з м е р а м

сечений на

участках

сети воздуховодов с помощью таблиц или номограмм [34, 48] опре­

деляют

суммарную потерю давления на трение,

а т а к ж е

местные

сопротивления.

Если

их сумма

на 10%

(с учетом

необходимого

з а п а с а )

меньше

располагаемого

давления

(по

соответствующему

этажу,

д л я которого рассчитывается воздуховод), то принятые

сечения

каналов являются окончательными. В

противном

случае

перерассчитывается

один или

несколько

участков

воздуховода.

280


Д л я

"увеличения

располагаемого давления в

установках есте­

ственной

вентиляции

на устья вентиляционных

шахт устанавли ­

вают насадки —

дефлекторы . Усиление тяги происходит под влия­

нием разрежения, создаваемого

при обтекании ветром дефлекто­

ра. На рис. 12.3

показана схема

дефлектора Ц А Г И .

Рис. 12.3. Дефлектор

/—цилиндрический патрубок; 2—диффузор: 3—зонт; і—кольцо

Разрежение, создаваемое дефлектором, и его производитель­ ность зависят от скорости ветра и могут быть определены по гра­ фику на рис. 12.4. На оси ординат этого графика отложено отно-

Рис. 12.4. График разрежения и про­ изводительности дефлектора

281

шение

Я д / Я „ ,

где

Я д

— разрежение,

создаваемое

ветром;

Нв—•

скоростной

напор

ветра

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,

мм

вод.

ст.

 

 

 

При

известной

скорости

ветра

w„

и принятой

скорости

возду­

ха в патрубке

дефлектора

wA= (0,24-0,4)да„

по

графику

опреде­

ляют

величину

HJHB

и

разрежение,

создаваемое

дефлектором:

 

 

 

 

 

 

 

 

-, мм

вод.

cm.

 

 

(12.10)

 

 

 

 

 

 

 

 

Н„ 2g

 

 

 

 

 

 

 

 

Расчет

естественной

 

вентиляции

с

организованным

притоком

воздуха

 

(аэрации)

рассмотрен

в главе

10.

 

 

 

Примеры расчета

воздуховодов

механической

вентиляции

име­

ются

в

литературе [33,

34].

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 12.3. Поверочный расчет вентиляционных установок

Поверочный

расчет

выполняется

в

том

случае,

когда

венти­

ляционная

установка

смонтирована

и

находится

в

эксплуатации.

В задачу

расчета

входит

определение

эффективности действия

вентиляционной установки: расходов воздуха по всем участкам, скорости приточного воздуха в месте его выхода из вентиляцион­ ной сети и гидравлических сопротивлений сети. В приточных уста­ новках определяется, кроме того, эффективность работы калори­

феров: температура нагреваемого приточного

воздуха

при соот­

ветствующих

п а р а м е т р а х

теплоносителя и температура

наружно ­

го воздуха, а

в установках

кондиционирования

воздуха

— эффек­

тивность работы оборудования по температурно - влажностпой об­

работке

воздуха (о последней судят по температуре

и влажности

воздуха

в помещении, а т а к ж е -по концентрациям

загрязняющих

воздух примесей) . Многие из перечисленных данных получают не

расчетом, а измерениями . Поэтому

в указанной постановке назва­

ние поверочный

расчет является

условным.

Д л я оценки

эффективности работы вентиляционной установки

показатели, характеризующие ее работу в эксплуатационных ус­

ловиях, сравнивают с их проектными значениями . При этом

экс­

плуатационные показатели д о л ж н ы быть

получены при пуске

всех

вентиляторов,

электродвигателей,

калориферов,

фильтров, у в л а ж ­

нительных установок

и другого

оборудования

при

непрерывной

работе в течение 6—8 ч.

 

 

 

 

 

Допускаются следующие отклонения от проектных

данных:

а)

объем

перемещаемого воздух а ± 10% ;

 

 

 

6\

скорость воздуха в вентиляционных решетках

± 1 0 % ;

 

в)

температура

подаваемого

воздуха

± 2 ° С;

 

 

г)

относительная

влажность

воздуха

± 5 % .

 

 

 

282


 

Р а с х о ды воздуха рассчитываются

по

уравнению

неразрыв­

ности

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F =

3600 Ftt>c p , м*/ч,

 

 

 

 

(12.11)

где

F — площадь

сечения

канала,

через

которую

проходит

воздух,

 

 

 

м2;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ш с р

— средняя

скорость

в сечении

воздуховода,

м/сек.

 

 

Значение

wcp

 

определяется

по

формуле:

 

 

 

 

 

 

 

 

wcp

=

тс», +

и'о-тw-i

+

да,,

,

 

 

 

/.о ігі\

 

 

 

 

l ^

f

 

2,

м/сек,

 

 

(12.12)

где

ou ï,

Wz, w3,

 

wn

скорости

воздуха

в пределах

равновели­

 

 

 

 

 

 

 

ких площадок 1, 2, 3

п,

на которые раз­

 

 

 

 

 

 

 

бивается

сечение

воздуховода,

м/сек;

 

 

 

 

 

 

п •— число площадок .

 

 

 

 

 

 

Д л я

измерения

скорости движения

воздуха

в диапазоне 0,4—

15

м/сек

применяются

крыльчатые

анемометры,

а в

диапазоне

1—35

м/сек

чашечные

анемометры.

Крыльчатые

анемометры

устанавливают так, чтобы

ось была

параллельна

потоку

воздуха.

После этого одновременно включают механизм отсчета и секун­ домер. По истечении 0,5—1 мин секундомер и анемометр одновре­ менно останавливают, а затем находят разность начальных и ко­ нечных показании числа оборотов в 1 сек и по тарировочному

графику определяют скорость движения воздуха. Одни

и те ж е

измерения нужно проводить

д в а ж д ы .

Если

разность в

отсчетах

при первом и втором измерениях более

чем 3%. измерения прово­

дят в третий раз. Среднее из

двух отсчетов

принимается

за ре­

зультат измерения.

 

 

 

 

Скорость воздуха в воздуховодах можно определить, измерив давление в соответствующей точке. Д л я этого удобно пользовать­ ся пневматической трубкой Прандтл я в сочетании с микромано ­ метром, например, конструкции Ц А Г И [6].

Пневматическая трубка вводится в воздуховод так, чтобы от­ верстие в передней ее части было направлено навстречу потоку воздуха. Импульс потока на это отверстие может быть зафикси ­ рован на микроманометре; он представляет собой полное давление

воздуха р „ . Статическое

давление

р с т потока передается на ми­

кроманометр

благодаря

наличию

боковой щели

на наружной

цилиндрической оболочке

трубки.

 

 

Разность

измеренного

полного

п статического

давлений дает

динамическое

давление

потока,

равное

 

 

Рл = Рп — Per = ^ г . -'""Ив о д - ст.

(12.13)

283


П о величине рл можно определить скорость движения воздуха

врассматриваемой точке

 

w= у

-

^ -

, м./сек,

 

(12.14)

где g— ускорение

силы

тяжести,

м/сек2;

 

 

р — плотность воздуха,

кг/м3.

 

 

 

При определении средней скорости в прямоугольных

воздухо­

водах площадь сечения их А\Б

разбивают

на несколько

равно­

великих площадок

площадью сечения а Х б

к а ж д а я (рис.

12.5, а).

Рис. 12.5. Разбивка площади сечения воздуховодов для измерения средней скорости

я — прямоугольные воздуховоды; 6" — круглые воздуховоды

Форма площадок

д о л ж н а быть близкой

к квадрату, а число пло­

щадок не менее 9 при размере к а ж д о й площадки не более

0,05

м2.

Скорость определяется

в центре

к а ж д о й

площадки . В воздухово­

дах круглого сечения

все площадки д о л ж н ы

быть

концентричны

и иметь форму

колец

(рис. 12.5,

б). В

к а ж д о м

кольце

д о л ж н о

быть четыре точки измерения скорости,

л е ж а щ и е

на

окружности,

делящей площадь кольца на равновеликие

части. Р а з б и в к у

нужно

производить так, чтобы в воздуховодах

с

диаметром

до

200

мм

было три кольца, с диаметром до 400 мм

четыре,

с

диаметром

до 700 мм — пять, а с диаметром

более

700

мм — пять-шесть

ко-

284