Автор работы: Пользователь скрыл имя, 04 Ноября 2012 в 23:56, курсовая работа
В данной пояснительной записи производится расчет отопления и вентиляции для телятника на 300 голов боксового беспривязного содержания с подпольным навозохранением.
Введение……………………………………………………………........3
Краткая характеристика помещения……………………………………4
1.Определение расчетного воздухообмена……………………………5
1.1 Определение воздухообмена по углекислоте………………………..5
1.2 Расчет воздухообмена по влага выделениям………………………….5
2. Расчет теплового баланса помещения…………………………………….6
3. Выбор систем вентиляции и отопления…………………………………..12
4. Подбор калориферов воздушного отопления, совмещенного с приточной
системой вентиляции…………………………………………………………………..12
5. Расчет воздуховодов и подбор вентилятора для системы вентиляции……………………………………................................15
6. Расчет вытяжной вентиляции……………………………………………………22
Список использованной литературы…………………………………………….23
Фк.у / Ф=110633,8/95797,35=1,157
Условие выполняется, следовательно калорифер выбран правильно.
5. Расчет воздуховодов и подбор
вентилятора для приточной
Определяем подачу вентилятора Qв (м3/ч) для данного помещения по формуле [1, cтр. 35]:
Qв= kпQ(273+t)/(273+tв)
где kп- поправочный коэффициент на подсосы воздуха в воздуховодах; t- температура воздуха, проходящего через вентилятор, С; tв- температура воздуха в рабочей зоне помещения, С.
Принимаем kп=1,1 [1, cтр. 35]
Qв=1,1 9020,4 (273-31)/(273+8)=8484,9 м3\ч
Расчетное давление Рв (Па) , которое должен развивать вентилятор, определяем по формуле [1, cтр. 35]:
Рв=1,1[S(Rl+Z)+ Pд.вых+ Pк.у],
где 1,1 - запас давления на непредвиденные сопротивления; S(Rl+Z) - - потери давления на трение и в местных сопротивлениях в наиболее протяженной ветви вентиляционной сети, Па; R - удельная потеря давления на трение, Па/м; l - длина участка воздуховода, м; Z=SzPд - потеря на трение в местных сопротивлениях участка воздуховода, Па; Sz - сумма коэффициентов местных сопротивлений на участке; Pд=V2r/2- динамическое давление потока воздуха, Па; - скорость движения воздуха в трубопроводе (в магистральных линиях 10..15 м/с, в ответвлениях 6...9 м/с); r- плотность воздуха в трубопроводе, кг/м3; Рд.вых - динамическое давление на выходе из сети, Па; Рк - сопротивление калориферов, Па.
Разбиваем вентиляционную сеть на отдельные участки с постоянным расходом воздуха . Получаем три участка: первый участок длиной l1=10 м и расходом Q1=9020,4 м3/ч ; второй участок длиной l2=4,75 м и расходом Q2=4510,2 м3/ч ; третий участок длиной l3=29 м и расходом Q3=4510,2 м3/ч.
Определяем диаметры воздуховодов по формуле [1, cтр. 36]:
где di- диаметр i-го воздуховода (м); Qi- расход i-го воздуховода (м3/ч); Vi- скорость воздуха в i-ом воздуховоде (м/с)
Скорость движения воздуха в магистралях - 10...15 м/с
в ответвлениях - 6...9 м/с
Принимаем скорость движения воздуха на участках :
1 участок - 12 м/с
2 участок - 9 м/с
3 участок - 9 м/с
Вычисляем диаметры воздуховодов
Подсчитываем площади выходных отверстий для участка 3 наиболее удаленного от вентилятора. Принимаем расстояние между отверстиями 2 м , тогда при общей длине воздуховода 29 м на прямолинейной его части будет 14 отверстий. Принимаем скорость воздуха на выходе из отверстия 6 м/с.
Определяем диаметр наиболее удаленного отверстия по формуле [1, cтр. 36]:
f1=Q1 /(3600nV)
где Q1-расход воздуха через рассчитываемый воздуховод, м3/ч; n- число отверстий ; V- скорость воздуха на выходе из отверстий, м/с.
f1=4510,2/3600 14 6=0,0149 м2
Определяем площадь сечения воздуховода
F= pd32/4
F=3,14 0,522/4=0,138 м2
Число отверстий в воздуховоде должно удовлетворять неравенству
n<1+mF/ f1
где m=0,65- коэффициент расхода
14<1+0,138/0,65 0,0149=15,25
14<15,25 - удовлетворяет,
следовательно количество
Площадь i-го отвертия находим по формуле[1, cтр. 36]:
fi=Aif1
Коэффициенты Аi находим по формуле [1, cтр. 36]:
Подсчитываем по формуле значения коэффициентов для отверстий 2...14:
Площади отверстий 2...14 воздуховода вычисляем по формуле(5.5):
f2=1,0025 0,0149=0,0149 м2
f3=1,01 0,0149=0,015 м2
f4=1,0229 0,0149=0,0152 м2
f5=1,0419 0,0149=0,0155 м2
f6=1,0679 0,0149=0,0159 м2
f7=1,1025 0,0149=0,0164 м2
f8=1,1481 0,0149=0,0171 м2
f9=1,2084 0,0149=0,018 м2
f10=1,2899 0,0149=0,0192 м2
f11=1,4038 0,0149=0,0209 м2
f12=1,5732 0,0149=0,0234 м2
f13=1,8546 0,0149=0,0276 м2
f14=2,4426 0,0149=0,0364 м2
Таблица 1.
Коэффициенты Ai и площади поперечных сечений отверстий
i |
Аi |
fi м2 |
1 |
1 |
0,0149 |
2 |
1,0025 |
0,0149 |
3 |
1,01 |
0,015 |
4 |
1,0229 |
0,0152 |
5 |
0,0419 |
0,0155 |
6 |
1,0679 |
0,0159 |
7 |
1,1025 |
0,0164 |
8 |
1,1481 |
0,0171 |
9 |
1,2084 |
0,018 |
10 |
1,2899 |
0,0192 |
11 |
1,4038 |
0,0209 |
12 |
1,5732 |
0,0234 |
13 |
1,8546 |
0,0276 |
14 |
2,4426 |
0,0364 |
При помощи монограммы определяем
потери давления на трение в наиболее
протяженной ветви
Участок 2,3: R2= R3=1,9 Па/м Pд2= Pд3=47,5 Па (при r=1,2 кг/м3) Pд2= Pд3=47,5 1,23/1,2=48,7 Па
Вычисляем значения потерь давления на трение:
участок 1: R1l1=2,45 10=24,5 Па
участок 2: R2l2=1,9 4,75=9 Па
участок 3: R3l3=1,9 29=55,1 Па
Определяем коэффициенты местных сопротивлений [1, прил. 12]:
участок 1: вход в жалюзийную рещетку с поворотом потока - z=2; диффузор у вентилятора - z=0,15; отвод 90о круглого сечения (R/d)=2 z=0,15; колено 90о круглого сечения z=1,1; Sz1=2+0,15+0,15+1,1=3,4;
участок 2: отвод 90о круглого сечения (R/d)=2- z=0,15; внезапное сужение сечения (F2/F1=d22/d32=0,422/0,522=0,
участок 3: 14 выходных боковых отверстий (V0/V1=6/9=0,66) - z=14 1,25=17,5; Sz3=17,5
Вычисляем потери давления в местных сопротивлениях:
участок 1: Z1=Sz1 Pд1 Z1=3,4 82=278,8 Па
участок 2: Z2=Sz2 Pд2 Z2=48,7 1,45=70,6 Па
участок 3: Z3=Sz3 Pд3 Z3=17,5 48,7=852,25 Па
Вычисляем потери давления на трение и в местных сопротивлениях по участкам:
участок 1: R1l1+ Z1=24,5+278,8=303,3 Па
участок 2: R2l2+ Z2=9+70,6=79,6 Па
участок 3: R3l3+ Z3=55,1+852,25=907,35 Па
Определяем динамическое давление на выходе из сети:
Pд.вых=62 1,23/2=22,14 Па
Определяем сопротивление калориферной установки (Па) по формуле [2, таб. 5.6]:
Pк.у=m А(v
)n
где m - число калориферов в калориферной установке.
m=2 A=1,2 n=1,76
Pк.у=2 1,2 10,451,76=149,24 Па
Таблица 2.
Бланк расчета системы вентиляции:
Nуч. |
Qв м3/ч |
l м |
v м/с |
d мм |
R Па/м |
Rl Па |
Sz |
Рд Па |
Z Па |
Rl+Z Па |
1 |
9020,4 |
10 |
12 |
520 |
2,45 |
24,5 |
3,4 |
82 |
278,8 |
303,3 |
2 |
4510,2 |
4,75 |
9 |
420 |
1,9 |
9 |
1,45 |
48,7 |
70,6 |
79,6 |
3 |
4510,2 |
29 |
9 |
420 |
1,9 |
55,1 |
17,5 |
48,7 |
852,25 |
907,35 |
Потери давления на трение
и в местных сопротивлениях в
наиболее протяженной ветви
S( Rl+ Z)=303,3+79,6+907,55=1290,25 Па
По формуле (5.2) находим расчетное полное давление, которое должен развивать вентилятор:
Рв=1,1(1290,25+22,14+149,24)=
Qв=8484,9 м3\ч
Подбор вентилятора будем вести по номограмме для подбора центробежных вентиляторов серии Ц4-70 [1, с. 39], по расчетному давлению и подаче определяем номер вентилятора 5 безразмерный коэффициент А=10400, hв=0,79 и скорость воздуха в выхлопном отверстии вентилятора 19 м/с, а частота вращения [1, с. 39]:
n=A/Nв
n=10400/5=2080, об/мин
Необходимую мощность (кВт) на валу электродвигателя для привода вентилятора подсчитываем по формуле [1, с. 40]:
Nв= Qв
Рв/(3,6
106
hв
hп) ,
где hв - КПД вентилятора; hп- КПД передачи (при непосредственной насадке на вал электродвигателя hп =1, для муфтового соединения hп =0,98, для клиноременной передачи hп =0,95). В данном расчете будем использовать клиноременную передачу.
Определим мощность на валу электродвигателя по формуле (5.9), приняв клиноременную передачу:
Nв= 8484,9 1607,8/(3,6 106 0,79 0,95)=5,05 ,кВт
Установленную мощность двигателя определяем по формуле [1,с.40]:
Nус=kз Nв,
где kз - коэффициент запаса мощности, принимаемый по таблице [1,таб.8]:
По таблице [1,таб.8] определяем kз=1,1.
Установленная мощность электродвигателя равна:
Nус=1,1 5,05=5,56,кВт
В справочнике [4] подбираем электродвигатель, у которого мощность и частота вращения самые близкие к расчетным, этим двигателем может являться двигатель марки 4A132S4CУ1мощностью 7,5 кВт , частотой вращения 1500 об/мин и к.п.д. равным 87,5 %. Расхождение в частоте вращения учитываем соответствующими диаметрами шкивов клиноременной передачи между электродвигателем и вентилятором.
Вытяжная вентиляция осуществляется вытяжными шахтами высотой 4 м. Определим количество и размеры всех вытяжных шахт.
Площадь поперечного сечения (м2) всех вытяжных шахт при естественой тяге определяется по формуле [1, с.150]:
F=Q/(3600Vвш),
где Vвш-скорость движения воздуха в вытяжной шахте (м/с).
Скорость воздуха определяют по формуле [1, с.150]:
Vвш=2,2
где h-высота вытяжной шахты (м), равная вертикальному расстоянию от приемного отверстия до устья ; tв-расчетная температура внутри помещения ( С); tнв-расчетная вентиляционная температура наружного воздуха ( С)
h= 4 м
Vвш= м/с
Находим площадь сечения всех вытяжных шахт по формуле (6.1):
F=18040,8/(3600 1,36)=3,68 м2
Принимаем шахты размерами 0,6*0,6м
Информация о работе Отопление и вентиляция ремонтного молодняка на 300-голов