Главная » Публицистика 0 ... 43 44 45 46 47 48 49 ... 105 Рис. 5.6. Схема аэрации трехпролетного здания с тепловыделениями во всех пролетах номера пролетов; 1-7 номера проемов 3. Температура удаляемого воздуха, °С, для пролетов I и III соответственно по формулам (5.39) и (5.40), а для пролета II по. формуле (5.24). 4. Высота расположения температурного перекрытия, м, для пролетов I, II и III соответственно по формулам (5.41), (5.26) и (5.42) или по рис. 5.3. 5. Разность давлений, вызывающая перемещение аэрационного воздуха через проемы. Па: Л/71 2 = (Z, - Zi ) (р„ - Рр.з,) + (5.62) + 3(Z2-z,)(Ph-p„); A/7i 6 3 = Л/75 7 з = з(ZII-Z)(p„-(5.63) - Рр.зп) + 9(3 - „)(P„ - Руп); А/75-4 = - 25)(Рн - Рр.зш) + (5.64) + g(Z4 -Z,„)(p„- Руш)- 6. Потери давления на проход воздуха через каждый аэрационный проем. Па:
7. Площади проемов для притока и f, и площади проемов для удаления аэрацион- Qr.n,E Qr.n,I Qr.e,i Рис. 5.7. Схема аэрации двухэтажного здания номера этажей; 1-4 номера проемов ного воздуха F2, F3 и F4 соответственно по формулам (5.11) и (5.14). Аэрацию многопролетных зданий рассчитывают аналогично аэрации трехпролетных. 5-6. ДВУХЭТАЖНЫЕ ЗДАНИЯ Для каждого этажа в отдельности (рис. 5.7) должны быть известны те же исходные данные, что и при расчете однопролетных зданий. Дополнительно должны быть заданы площади проемов между этажами. Температуру воздуха в рабочей зоне, количество избыточной теплоты, условное количество теплоты и коэффициент т определяют соответственно по формулам (5.1)-(5.4) отдельно для каждого этажа. Далее расчет ведут в следующем порядке. 1. Массовый расход воздуха, проходящего через проемы 1 тл 4, кг/с: "iG„36i (5.72) 2. Температура воздуха, удаляемого из первого этажа, °С: у. = н + ензб/(4)- (5.73) 3. Массовый расход воздуха, проходящего через проемы 2 и 5, кг/с: 0,2=-----7--, (5.74) (р.зП-н) (5.75) 4. Температура воздуха, удаляемого из второго этажа, °С: уп = + (бизб. + е„зб,1)/(з)- (5.76) 5. Высота расположения температурного перекрытия, м: Z, = 2,64U---Z„,; (5.77) \3Pp.3i ntQj Z„ = 2,64 -Z„„; (5.78) эту величину можно определить также по рис. 5.3. 6. Разность давлений, вызывающая перемещение аэрационного воздуха через проемы. Па: APi-4-з = 3(Z, - Zi)(p„ - Pp.3i) + + g(Z- Zi)(p„ - Py,) + 3Z„(p„ - (5.79) - Рр.зп) + 9(3- Zii) (p„ - pyii); А/г-з = 5(11 - -?2)(p„ - pp.3„) + (5.80) + 3(Z3 -Z„)(p„- py„). 7. Потери давления на проход воздуха через каждый аэрационный проем. Па: Ар2 = Ар2~ъ; (5.81) Л/)з = Л/72-3 - А/72; (5-82) Л/7, = Л/71 4„з - Л/74 - Л/73. (5-84) 8. Площади проемов для притока F, и F2 и площадь проемов фонаря F3 соответственно по формулам (5.11) й (5.14). Аэрацию многоэтажных зданий рассчитывают аналогично аэрации двухэтажных. 5.7. ЗДАНИЯ, ОБОРУДОВАННЫЕ МЕСТНОЙ МЕХАНИЧЕСКОЙ ВЕНТИЛЯЦИЕЙ Порядок расчета аэрации, изложенный в пп. 5.2-5.6, в основном сохраняется. Исходные данные должны быть дополнены массовым расходом и температурой воздуха, подаваемого в рабочую зону помещения приточной механической вентиляцией, G„ и ?„„д, а также массовым расходом и температурой воздуха, удаляемого из рабочей зоны вытяжной механической вентиляцией, 0 и (рис. 5.8). Рис. 5.8. Схема аэрации здания, оборудованного местной механической вентиляцией /-2-номера проемов Температуру возду>а в рабочей зоне, количество избыточной теплоты, условное количество теплоты и коэффициент т определяют соответственно по формулам (5.1)-(5.4). Далее находят следующие параметры. 1. Массовый расход воздуха, перемещаемого через приточные проемы, кг/с: >бизб- под(р.з - д) . (5.85) 2. Массовый расход воздуха, перемещаемого через проемы фонаря, кг/с: G2 = G, + G„,-G. (5.86) 3. Температура удаляемого воздуха, °С: fy = f„ + "~b"p-(5.87) pGj 4. Высота расположения температурного перекрытия, м: Z = 2,64 /г Т G -р р.з "2 \ V9Pp.3 nQ, - Z„; (5.88) этот параметр можно определить также по рис. 5.3. Разность давлений, вызывающую перемещение аэрационного воздуха, потери давления на проход воздуха через проемы для притока и удаления и их площадь определяют соответственно по формулам (5.8), (5.10), (5.13), (5.11) и (5.14). Пример 5.4. Рассчитать аэрацию однопро-летного цеха с местной механической вентиляцией (см. рис. 5..8) для теплогЬ периода года. Исходные данные: Сд = 50 кг/с; ?„„д=15°С; = 200 кг/с; /g,. = t = 25 °С; остальные исходные данные те же, что и в примере 5.1. •5.8. Составляющие теплового баланса помещения Решение. Определяем следующие параметры: массовый расход воздуха, перемещаемого через приточные проемы, по формуле (5.85) 0,355-10000 - 50-1 (25 - 15) G, =------ = 610 кг/с; 1 (25 - 20) массовый расход воздуха, перемещаемого через проемы фонаря, по формуле (5.86) = 610 + 50 - 200 = 460 кг/с; температуру удаляемого воздуха по формуле (5.87) ?У = 20+ [10000 - 200-1(25 - - 20)]/(1-460) = 39,6 °С; высоту расположения температурного перекрытия по формуле (5.88) / 1-298 Z = 2,64 -г X \9,81-1,18 4603 у/5 X- - 2,65 = 5,9 м; 41-3500/ разность давлений по формуле (5.8) Ар = 9,81 (5,9 - 1,5)(1,2 - 1,18) + + 9,81 (18 - 5,9)(1,2 - 1,13) = 9,2 Па; потери давления в приточных проемах по формуле (5.10) Ар = 0,4-9,2 = 3,7 Па; площадь приточных проемов в стенах по формуле (5.11) При = 3,5 F,.= 610/2-1,2-3,7/3,5 = 420 м потери давления в проемах фонаря по формуле (5.13) Ар2 = 9,2 - 3,7 = 5,5 Па; площадь проемов фонаря по формуле (5.14) при С = 5,8 р2 = 460/2-1,13-5,5/5,8 = 314 м 5.8. СОСТАВЛЯЮЩИЕ ТЕПЛОВОГО БАЛАНСА ПОМЕЩЕНИЯ И р 3 И ПОЛЮСНОЕ РАССТОЯНИЕ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВЫДЕЛЕНИЙ Z„ Для расчета Должны быть известны следующие данные: а) геометрические размеры помещения, м (длина А, ширина В, высота 7/); б) геометрические размеры источников тепло- WOO 500 200 WO 50 0,050,1255 7,0 2515 10 2 5t5WOqr.e/f, Рис. 5.9. Зависимость температуры поверхности источника геплоБЫделений от удельной теплонапряжен-ности и степени черноты его поверхности (/- площадь поверхности источника) выделений, м (длина а, ширина Ь, высота И), и их расположение в плане помещения; в) общие тепловыделения в помещении от каждого источника 53, кВт; г) температура и степень черноты поверхности каждого источника тепловыделений t„, °С, и S. Если температура поверхности или общие тепловыделения от источника неизвестны, их можно приближенно определить по рис. 5.9. При расчете определяют следующие параметры. 1. Конвективные тепловыделения от каждого источника, кВт: = т..., (5.89) где V; - коэффициент, определяемый для каждого источника тепловыделений по табл. 5.3 в зависимости от температуры и степени черноты его поверхности; если отдельные поверхности источника тепловыделений имеют различную температуру или степень черноты, то их следует рассматривать как самостоятельные источники. 2. Лучистые тепловыделения от каждого источника, кВт: Чп = Я...-Ч.- (5.90) 3. Лучистые тепловыделения от каждого источника, направленные в рабочую зону, кВт: ?л.р.з = Ф?л (5-91) где ф-коэффициент, учитывающий долю лучистых тепловыделений источника, направленных в рабочую зону: Ф-(Фг/; + Ф/в)/(./;+./в); (5.92) здесь фг и фд-коэффициенты, значения которых определяются для каждого источника тепловьщеле- 0 ... 43 44 45 46 47 48 49 ... 105 |