Применение воздушных завес
Расчет воздушных и воздушно-тепловых завес щиберующего действия у наружных ворот и технологических проемов в промышленных зданиях. Определение оптимальных значений относительной ширины воздуховыпускной щели завесы для зданий, не имеющих теплоизбытков.
Рубрика | Производство и технологии |
Вид | реферат |
Язык | русский |
Дата добавления | 14.10.2015 |
Размер файла | 627,4 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
Воздушные завесы нашли широкое применение как устройства, препятствующие проходу воздуха через открытые проемы, которые по технологическому процессу нельзя держать закрытыми. Благодаря этим устройствам через открываемые зимой ворота предотвращается прорыв холодного воздуха в производственные помещения.
Воздушные завесы применяются также в проемах между двумя производственными зонами, когда одна из них отапливается, а другая не отапливается; в проемах наружных ограждений, через которые проходит производственное оборудование (транспортеры н т. п.).
Воздушные завесы дают возможность поддерживать зимой в производственных помещениях требуемые санитарными нормами метеорологические условия и при этом значительно сокращать расход тепла.
Воздушными завесами можно воспользоваться для предотвращения перемещения воздуха из одного помещения, в котором имеется концентрация вредных паров, газов или пыли (хотя бы в размерах, предельно допустимых по нормам), в другое, где выделения этих вредностей нет.
По-видимому, впервые воздушные завесы были применены именно для решения такой задачи.
Наружный воздух входит в помещение через ворота и другие проемы в наружных ограждениях вследствие разности давлений снаружи и внутри здания. Разность давлений может создаваться под действием теплового напора, ветра и при работе механической вентиляции.
Поэтому наиболее правильно рассматривать ворота, защищенные воздушной завесой, как приточный проем при совместном действии аэрации и механической вентиляции. Действие воздушной завесы следует учитывать как дополнительное сопротивление, уменьшающее количество воздуха, проходящего через ворота в помещение.
Применение воздушных и воздушно-тепловых завес способствует не только комфортному пребыванию и работы людей, но сокращает затраты тепловой энергии на отопление. Расчет и подбор воздушных завес включен в раздел проекта Отопление и Вентиляция. Зачастую в проекте завесы подбирают не по расчетным данным, а по каталогу компании производителя, не делая расчетов по определению точной мощности и конструкции. Специалисты нашей компании грамотно рассчитывают и подбирают тепловые завесы.
Далее мы приведём пример расчета воздушно-тепловой завесы (примеры и теория взяты из В.М. Эльтерман «Воздушные завесы» и «Справочник проектировщика промышленных, жилых и общественных зданий и сооружений» Часть II под редакцией И.Г. Староверова). В примере приведены данные для расчета всех видов воздушно-тепловых завес.
РАСЧЕТ ВОЗДУШНЫХ И ВОЗДУШНО-ТЕПЛОВЫХ ЗАВЕС ШИБЕРУЮЩЕГО ДЕЙСТВИЯ У НАРУЖНЫХ ВОРОТ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЕМОВ В ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЯХ
Пример 1. Рассчитать воздушную завесу для раздвижных ворот размерами FB=4х3=12 м2.открывающихся на 1.5ч в сутки в деревообрабатывающем цехе, работающем в одну смену. Расчетная температура наружного воздуха в зимнее время tн= -25°С; температура в рабочей зоне tр.з = 18°С; средняя температура по высоте помещения tвн=20°С;
Дtрасч = 20- (-25) = 45°С
Продолжительность отопительного периода n=200 суток.
Категория работ -- легкая, рабочие места, расположенные вблизи ворот, защищены ширмами. Длина притворов окон с деревянными двойными переплетами l =760 м; длина притворов двух ворот l=48 м, длина притворов фонаря с металлическими переплетами l=700 м. Вертикальное расстояние между центром проема ворот и центром фрамуг фонаря h=5 м. Объемы воздуха, подаваемого в цех и удаляемого из цеха механическим путем, сбалансированы.
Решение
1. Температуру смеси воздуха в рабочей зоне вблизи ворот принимаем tсм =14°С.
2. В здании нет постоянных избытков тепла, поэтому оптимальную относительную ширину щели воздушной завесы определяем по Табл.1, учитывая величину nф=200x1.5=300. При этом Fщ =1/30 откуда оптимальная ширина щели b = 1/30 B2 = 4/60 = 0.067m. Принимается ближайшая ширина щели, кратная 0.25, b=0.075 m, при этом фактическая величина Fщ=(2*0.075)/4=1/27
3. По Табл.2 при Дtрасч =50°С (ближайшее к заданному 45°) находим оптимальное значение qопт=0.62.
4. Коэффициент расхода воздуха для раздвижных ворот по Табл.3 µ= 0.29
5. По Табл.4 и заданным длинам притворов находим произведения площади щелей на коэффициенты расхода для приточных и вытяжных щелей:
(µ1F)прит = 760*0.02+48*0.01=2.0 m2 ; (µ1F)выт = 700*0.004=2.8 m2
завеса воздушный проем здание
Табл. 1
Оптимальные значения относительной ширины воздуховыпускной щели завесы Fщ.опт. для зданий, не имеющих теплоизбытков
Табл. 2
Оптимальные значения 2 qопт
Табл. 3
Коэффициенты расхода воздуха µ для открытых проемов при действии двусторонних боковых воздушных завес
Табл. 4
Произведение площади щели длиной 1 м на коэффициент расхода воздуха через эту щель в м2
6. Находим отношение приведенной площади приточных и вытяжных отверстий по формуле (отношение приведенной площади приточных проемов к площади вытяжных проемов; при заборе воздуха для завесы из помещения):
Б=µ*Fв(1-q)+(µ*F)пр/(µ*F)вт,
при заборе воздуха для завесы снаружи ф-ла примет вид:
Б=µ*Fв+(µ*F)пр/(µ*F)вт ;
где, (µ*F)пр - суммарная площадь приточных отверстий в окнах, умноженная на коэффициент расхода [m2], (µ*F)вт - суммарная площадь вытяжных отверстий и щелей в створках фонарей, шахт, умноженная на коэффициент расхода [m2], µ -коф. расхода воздуха через ворота.
Б=0.29*121-0.62+22.8=1.18
7. По формуле (для зданий с фонарями, когда нейтральная зона расположена выше ворот:) определяем высоту расположения нейтральной зоны hн.з.=h/(1.052Б)2+1[m], в зданиях с теплоизбытками, в которых в зимнее время устраивается аэрация ф-ла примет вид:
hн.з.=h-hпр/[1.1(µ*F)пр/(µ*F)вт]2+1+ hпр[m],
где, hпр - высота расположения середины приточных створок над серединой ворот [м], µ*Fпр - суммарная площадь приточных отверстий в окнах, умноженная на коэффициент расхода [m2], (µ*F)вт - суммарная площадь вытяжных отверстий и щелей в створках фонарей, шахт, умноженная на коэффициент расхода [m2], h -расстояние от середины ворот до середины створок в фонаре в [м], hн.з. - высота нейтральной зоны от середины ворот в [м].
8. Количество воздуха, проходящее при действии завесы через ворота, определяют по формуле (производительности завес) Gпр=3600*Fв*µv19,62hн.з.(?н -?вн)?см [кг/ч], (когда нейтральная зона проходит выше ворот)
где, ?н - удельный вес наружного воздуха [H/m3], при температуре t, ?см - удельный вес смеси наружного и внутреннего воздуха [H/m3] при t, ?вн - удельный вес внутреннего воздуха,
Gпр=3600*0.29*12v19.62*1.97*0.215*1.23 = 40100 [H/m3]
(когда нейтральная зона проходит в пределах ворот)
где, Д?=?-25-?20= 1.42-1.205 = 0.215 [H/m3] или [кГ/m3], ?см = ?14 =1.23 [кГ/m3].
9. Расход воздуха на завесу по формуле, когда нейтральная зона проходит выше воротGз=qGпр [кг/ч].
где, q = Q'/Qз - отношение количества тепла, теряемого с воздухом завесы, выбрасываемым наружу (рис.1), к общему количеству тепла, заключенному в воздухе, подаваемом в завесу (за уровень отсчета принимается температура наружного воздуха) по Рис. 2 Q'/Qз = 0,115
и по формуле tз=tн+tсм - tнq1- Q'/Qз находим необходимую температуру воздуха подаваемую в завесу:
tз=-25+14+250,621- 0,115=46,1 °С
10. Расход тепла определяем по формуле Q=Gз*0,24(tз- tнач) [ккал/ч].
где, tнач - температура воздуха, поступающего к калориферам при воздухозаборе расположенным у пола вблизи ворот.
Q=24850*0,2446,1- 14=191000 [ккал/ч] = 222.133 [кВт].
11. Дополнительный расход тепла на систему отопления для догрева воздуха, проходящего через ворота, от температуры смеси tсм до температуры tвн Составляет:
Qдоп=Gпр*0,24tр.з.- tсм=0,24*0,2418-14=38600 [ккал/ч] = 44.8918 [кВт].
Решение 2. На графиках рис. 2 и 3 пунктирной линией дано решение данного примера.
Рис. 2 График потерь тепла с частью струи уходящей наружу
Рис. 3 Номограмма для расчета воздушных завес при расположении нейтральной зоны выше ворот
Пример 2.
Рассчитать воздушно-тепловую завесу для многоэтажного здания при заборе на завесу внутреннего воздуха. Вестибюль открытый. Входные двери вращающиеся.
Известно: tн =-26 °С; ?н =1,43 [кГ/m3]; hл.к.=60 [м]; tв=16 °С; ?в =1,22 [кГ/m3]; hэт=3,3 [м];
Hдв=2,5 [м]; Площадь открываемой створки наружной двери 0,8 * 2,5 = 2 м2: nобщ = 2500 [чел/ч.]
Решение
1. Поправочный коэффициент К принимаем по Табл.5 с учетом, что количество людей nобщ проходящих в здание, превышает 1500 чел/ч, в этом случае
nобщ/1500=2500/1500=1,67?2 и n=2500/2=1250 [чел/ч.]
При воздухозаборе внутри открытого вестибюля, вращающихся дверях и числе проходов через вход 1250 в час К=0,46.
2. Коэффициент расхода µ = 0,1 принимаем по Табл. 5.
3. Определяем количество наружного воздуха, поступающего через вход, по формулеGвх=K*3600*Fвх*µвх*v9,81*(hл.к.+2hэт-Hдв)(?н -?вн )?н [кг/ч] (Количество наружного воздуха, поступающего через вход в здание при сбалансированных расходах приточной и вытяжной механической вентиляции),
где, К-- поправочный коэффициент, который в зависимости от числа проходящих людей, места расположения забора воздуха для агрегата завесы и конструкции входа принимается по Табл. 6; Fвх - площадь одной открываемой створки наружных входных дверей в [m2], µвх - коэффициент расхода воздуха через вход, принимается в зависимости от конструкции входных дверей по Табл. 5; hл.к. - высота лестничной клетки [м]; hэт - полная высота одного этажа [м]; Hдв - высота входной двери [м].
с учетом, что одновременно открыты 2 двери:
Gвх=0.46*3600*2*2*0.1v9.81*(60+(2*3.3)-2.5)(1.43-1.22)1.43 = 9000 [кг/ч]
4. Определяем расход воздуха на завесу по формуле Gз= Gвхtвн-tнtз-tвн [кг/ч] (производительность воздушной завесы при заборе воздуха внутри или снаружи здания):
Gз= 900016+2650-16=11200 [кг/ч]
5. Определяем расход тепла на завесу по формуле Q=Gз*0.24(tз- tвн ), где 0.24 [ккал/кг] или 1,02 [кДж/кг*К] (при заборе воздуха внутри здания), а Q=Gз*0.24(tз- tн ) (при заборе воздуха снаружи):
Qзвн=11200*0.2450-16=92000 [ккал/ч] или 106.996 [кВт/ч].
Табл. 5
Табл. 6
Используемая литература
1. Справочник проектировщика «Вентиляция и кондиционирование воздуха» по ред. И.Г. Староверова.
2. Воздушные завесы В.М. Эльтерман.
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Общие сведения о воздуховодах, дефлекторах вентиляционных систем. Назначение, основные технические характеристики разновидностей клапанов, глушителей шума, воздушных заслонок, воздушно-тепловых завес, циклонов. Их назначение и условия эксплуатации.
книга [2,2 M], добавлен 08.12.2010Характеристика систем воздухоснабжения и потребления энергоносителей. Трубопроводы компрессорных станций. Пневмосети промышленных предприятий. Расчет магистральных газопроводов. Определение нагрузок на компрессорную станцию. Выбор воздушных фильтров.
курсовая работа [136,5 K], добавлен 19.04.2011Исследование основных характеристик тепловой завесы. Изучение особенностей подбора калорифера и вентилятора. Определение гидравлических сопротивлений участков завесы, площади входного сечения стояка, площади поверхности нагрева калориферных установок.
курсовая работа [212,2 K], добавлен 10.03.2013Анализ принципа действия и технологических схем ЦТП. Расчет тепловых нагрузок и расходов теплоносителя. Выбор и описание способа регулирования. Гидравлический расчет системы теплоснабжения. Определение расходов по эксплуатации системы теплоснабжения.
дипломная работа [639,3 K], добавлен 13.10.2017Расчет операций по достижению оптимальных значений чертежных размеров деталей. Оптимизация технологических размеров-координат для минимизации брака деталей в условиях несовмещения конструкторских баз при соблюдении правила единой установочной базы.
лабораторная работа [529,7 K], добавлен 07.06.2012Принцип действия тепловых реле, влияние перегрузок и температуры окружающей среды на их долговечность. Время-токовые характеристики и выбор тепловых реле. Конструктивные особенности тепловых реле, применение во всех сферах промышленности и в быту.
контрольная работа [1,2 M], добавлен 26.06.2011Выбор марки и расчет количества компрессоров для соответствующей станции, определение мощности необходимых электродвигателей. Расчет воздушных фильтров, концевых воздухоохладителей, водомаслоотделителей, расходов охлаждающей воды и смазочного масла.
контрольная работа [144,1 K], добавлен 05.06.2014Особенности проектирования промышленных зданий. Характеристика объёмно-планировочного, конструктивного решения цехов. Описание отдельных строительных элементов: плит перекрытия, стеновых блоков, окон, кровли. Проектирование ворот и дверей помещения.
контрольная работа [844,3 K], добавлен 18.12.2013Анализ вариантов технологических схем изготовления детали. Расчет технологических параметров: определение размеров заготовки; расчет коэффициента использования материала; расчет усилия резки листа на полосы. Описание конструкции штампа, принцип действия.
курсовая работа [881,9 K], добавлен 04.12.2010Расчет и построение графиков теплового потребления для отопительного и летнего периодов. Гидравлический расчет магистральных теплопроводов двухтрубной водяной сети. Определение расчетных расходов теплоносителя для жилых зданий расчетного квартала.
курсовая работа [297,5 K], добавлен 28.12.2015Расчет тепловых нагрузок цехов промышленного предприятия, тепловой и гидравлический расчет водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов, выбор схем присоединения зданий к тепловой сети. График температур в подающем и обратном трубопроводах.
курсовая работа [1,0 M], добавлен 22.09.2021Общие сведения и классификация неорганических воздушных и гидравлических вяжущих веществ. Характеристика особенностей их производства и сферы применения. Применение воздушной извести, магнезиальных и гипсовых веществ. Способ получения портландцемента.
курсовая работа [1,1 M], добавлен 07.12.2010Проектирование электроприводов подъемно-опускных ворот. Определение статических нагрузок и предварительной мощности двигателей привода подъемно-опускных ворот. Выбор тормозов и их аппаратов управления. Принцип работы асинхронных вентильных каскадов.
курсовая работа [862,1 K], добавлен 25.01.2012Анализ вариантов технологических схем изготовления детали. Определение усилия вырубки развертки детали и подбор пресса. Расчет ширины полосы материала для изготовления заготовки. Определение усилий гибки. Расчет коэффициента использования материала.
курсовая работа [171,6 K], добавлен 20.03.2016Основные способы устранения неполадок при компрессорной эксплуатации. Конструкции и принцип действия воздушных подъемников, методы снижения пусковых давлений, оборудование устьев компрессорных скважин. Расчет лифтов при различных условиях работы.
курсовая работа [956,0 K], добавлен 11.07.2011Воздушно-плазменная резка металлов и сплавов, ее физическая основа, достоинства метода. Схемы плазмообразования, описание оборудования и отличительные особенности этого вида резки. Параметры, влияющие на скорость резки. Расчет экономической эффективности.
доклад [713,0 K], добавлен 08.12.2010Тепловой расчет и компоновка парового котла ПК-14. Выбор топлива, расчет его теплосодержания и продуктов сгорания. Определение тепловых потерь и коэффициента полезного действия котла. Расчет топочной камеры, конвективных и хвостовых поверхностей нагрева.
курсовая работа [751,1 K], добавлен 28.09.2013Классификация автоматических ворот по области применения, типу открывания, конструктивному решению и материалам. Конструкция и устройство откатных и распашных ворот. Линейные и рычажные электроприводы. Конструкция створки ворот, выбор и крепление петель.
контрольная работа [6,6 M], добавлен 21.11.2010Исходные данные для расчета тепловых потерь печи для нагрева под закалку стержней. Определение мощности, необходимой для нагрева, коэффициент полезного действия нагрева холодной и горячей печи. Температура наружной стенки и между слоями изоляции.
контрольная работа [98,4 K], добавлен 25.03.2014Изучение особенностей аэродинамических характеристик винтов дирижабля, имеющих тягу, совпадающую в направлении с аэростатической силой дирижабля. Влияние осредненной скорости ветра на коэффициент тяги изолированного винта в присутствии корпуса дирижабля.
статья [930,8 K], добавлен 10.10.2012