Определение поступлений влаги 


Мы поможем в написании ваших работ!



ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Определение поступлений влаги



 

Поступление влаги в помещение происходит в результате испарения с поверхности кожи и дыхания людей, испарения со свободной поверхности жидкости, испарения с влажных поверхностей материалов и изделий, а также сушки материалов, работы технологического оборудования.

 

Таблица 3.1 Тепловой баланс помещений

Номер помещения Период

Поступления (потери) теплоты, Вт

Влаговыделения, кг/ч
   

люди

солнеч. радиация электр. освещ. электр. обруд. через огражд. отоп- ление всего явная  
    явная полн.              
1 ТП 130 290 670 - 400 - - 1200 0,23
  ХП 232 316 - 216   -810 0 -810 0,12
2 ТП 1270 2830 1100 - - - - 2370 2,27
  ХП 2030 2970 - 648   -1850 0 -1850 1,4
3 ТП 65 145 670 - - - - 735 0,115
  ХП 116 158 - 216   -810 0 -810 0,071
4 ТП 780 1740 1100 - 1200 - - 3080 1,4
  ХП 1250 1840 - 648   -1850 0 -1850 0,87
5 ТП 130 290 650 - 500 - - 1280 0,23
  ХП 208 304 - 216   -560 0 -560 0,142
6 ТП 1220 2720 2170 - 4500 - - 7890 2, 19
  ХП 1950 2850 - 648   -1650 0 -1650 1,35
7 ТП 1220 2720 950 - - - - 2170 2, 19
  ХП 1950 2850 - 648   -1520 0 -1520 1,35
8 ТП 130 290 630 - 500 - - 1260 0,23
  ХП 208 304 - 216   -720 0 -720 0,142
9 ТП 130 290 670 - 500 - - 1300 0,23
  ХП 208 304 - 216   -690 0 -690 0,142
10 ТП 1470 3270 1100 - - - - 2570 2,62
  ХП 2350 3450 - 648   -1590 0 -1590 1,62
11 ТП 65 145 650 - - - - 715 0,115
  ХП 100 150 - 216   -350 0 -350 0,075
12 ТП 130 290 650 - - - - 780 0,23
  ХП 200 300 - 200   -350 0 -350 0,15
13 ТП 130 290 650 - 500 - - 1280 0,23
  ХП 208 304 - 216   -350 0 -350 0,142
14 ТП 130 290 650 - 500 - - 1280 0,23
  ХП 208 304 - 216   -350 0 -350 0,142
15 ТП 390 870 1200 - 800 - - 2390 0,69
  ХП 624 912 - 432   -700 0 -700 0,43
16 ТП 130 290 650 - 500 - - 1280 0,23
  ХП 208 304 - 216   -350 0 -350 0,142
17 ТП 1470 3270 2170 - - - - 3640 2,62
  ХП 2350 3450 - 648   -1350 0 -1350 1,62
18 ТП 130 290 670 - 600 - - 1400 0,23
  ХП 208 304 - 216   -750 0 -750 0,142
19 ТП 1220 3625 1100 - - - - 2320 2, 19
  ХП 1950 2850 - 648   -1550 0 -1550 1,35
20 ТП 2760 5975 10350 - - - - 13110 4,58
  ХП 4914 7119 - 2160   -8970 0 -8970 3,046
21 ТП 600 1320 650 - 1500 - - 2750 1,07
  ХП 950 1380 - 225   -350 0 -350 0,66
22 ТП 600 1320 650 - 1500 - - 2750 1,07
  ХП 950 1380 - 200   -350 0 -350 0,66
23 ТП 600 1320 650 - 1500 - - 2750 1,07
  ХП 950 1380 - 216   -350 0 -350 0,66
24 ТП 980 2200 980 - 1200 - - 3160 1,76
  ХП 1570 2300 - 432   -1250 0 -1250 1,09
25 ТП 980 2200 850 - 1200 - - 3030 1,76
  ХП 1570 2300 - 432   -1280 0 -1280 1,09
26 ТП 325 725 650 - 1000 - - 1975 0,575
  ХП 520 760 - 200   -350 0 -350 0,355
27 ТП 130 290 650 - 500 - - 1280 0,23
  ХП 208 304 - 216   -350 0 -350 0,142
28 ТП 980 2200 1980 - 1500 - - 4460 1,76
  ХП 1570 2300 - 648   -1050 0 -1050 1,09

 


Выбор центрального кондиционера

 

В центрально-местных СКВ центральный кондиционер обрабатывает, как правило, только наружный воздух. Количество подаваемого СКВ наружного воздуха значительно влияет на затраты теплоты и холода. Поэтому его объем должен быть минимально необходимым, но не меньше величины, обеспечивающей:

) удаление выделяющихся в помещении вредных газов и паров;

) санитарную норму наружного воздуха на одного человека;

) компенсацию воздуха, удаляемого местными отсосами LM 0 и создание подпора в помещении.

При отсутствии в помещении токсичных выделений минимальный объем по п.2 определяется из выражения:

 

Lн.2 = l1 · n

 

где n - число людей в помещении: l1 - санитарная норма наружного воздуха на одного человека. Принимается по приложению СНиП [2]: l1 = 20 м3/ч при продолжительности пребывания людей в помещении не более 2 ч и l1 = 60 м3/ч в других случаях.

При отсутствии наружных дверей для создания повышенного давления в помещении принимают превышение притока над вытяжкой в объеме

 

Vn ом x kp,

где Vn ом - объем помещения, м3/ч; кр = 0,5.0,75 ч-1 - кратность воздухообмена.

Определяют расход наружного воздуха для всех кондиционируемых помещений. Результаты расчетов заносят в таблицу 4.1.


Таблица 4.1 Расход наружного воздуха.

Наименование помещения Номер помещения Число людей На одного человека, м³/ч Местные отсосы, м³/ч Всего в помещении м³/ч
Инвентарная 1 2 60 - 120
Класс НВП 2 26 60 - 1560
Книгохранилище 3 1 20 - 20
Читальный зал 4 16 60 - 960
Кабинет мастера 5 2 60 - 120
Учебные мастерские 6 25 60 - 1500
Аудитория 7 25 60 - 1500
Препараторская 8 2 60 - 120
Препараторская 9 2 60 - 120
Аудитория 10 30 60 - 1800
Кабинет врача 11 1 60 - 60
Медпункт 12 2 60 - 120
Директор 13 2 60 - 120
Завуч 14 2 60 - 120
Преподавательская 15 6 60 - 360
Препараторская 16 2 60 - 120
Аудитория 17 30 60 - 1800
Препараторская 18 2 60 - 120
Аудитория 19 25 60 - 1500
Спортзал 20 18+25 80+60 - 2940
Кабинет ин. языков 21,22,23 12 60 - 720
Учебный кабинет 24,25 20 60 - 1200
Учительская 26 5 60 - 300
Препараторская 27 2 60 - 120
Учебный кабинет 28 20 60 - 1200

  Всего:

21260

 

Определяем суммарный расход наружного воздуха с запасом на утечки L н. сум и подбираем центральный кондиционер. Величина L н. сум должна находиться в пределах рабочего диапазона производительности по воздуху выбранного центрального кондиционера.

L н. сум = 1,1Σ L н. i = 1,1 · 21260 = 23386 м³/ч.

 

К установке принимаем центральную установку кондиционирования RECAIR 6 E:

ц = 7 м3/с = 25200 м3/ч,

В = 1910 мм; L = 5350 мм; Н = 1750 мм; Н1 = 3500 мм, вес 2348 кг.


Подбор оборудования центрального кондиционера

 

По каталогу фирмы-производителя центрального кондиционера подбирают необходимое оборудование и определяют его аэродинамическое сопротивление

Приемная (запорная секция) - SU 6E; В = 1910 мм; Н = 1750 мм; L = 250 мм; потери давления Δ рзап = 15 Па.

Фильтровальная секция - для обычных помещений, в которых не предъявляют повышенные требования к чистоте воздуха, применяют фильтры грубой очистки классов EU3. Секция SL 6E; В = 1910 мм; Н = 1750 мм; L = 250 мм; аэродинамическое сопротивление Δ рФ = 180 Па.

Воздухоохладительная секция

JV 6E; В = 1910 мм; Н = 1750 мм; L = 400 мм; потери давления Δ рзап = 15 Па.

Секция увлажнения - для холодного периода года подбирают оросительную камеру, работающую в режиме адиабатного увлажнения, определяют (по возможности) расход воды, потери давления в форсунках и коммуникациях, аэродинамическое сопротивление камеры. KO 6E; В = 1910 мм; Н = 1750 мм; L = 750 мм; Δ рОК = 150 Па.

Воздухонагревательная секция - проектом не предусматривается.

Секция глушения шума - подбирают после выполнения акустического расчета и определяют аэродинамическое сопротивление: шумоглушительная секция VA 1500+700; В = 1910 мм; Н = 1750 мм; L = 1500+750 мм; Δ рШГ =100 Па.

Вентиляторная секция - суммируя потери давления в вентиляционной сети и секциях центрального кондиционера, определяют суммарные потери давления в системе Δ рсист, Па:

 

Δ рсист = Δ рсеть + Δ рзап . + Δ рФ + Δ рВО + Δ рОК + Δ рШГ = 332 + 15 + 180 + 15 + 150 + 100 = 800 ПаПо известному напору 1,1Δ рсист = 870 Па и известному суммарному расходу воздуха 1,1 L н. сум = 3 м³/с подбираем вентиляторную секцию PU 355:

Lw = 95 дБ, n = 1500 мин-1, η = 63%, ΔРt = 900 Па, N = 5 кВт;

В = 1910 мм; Н = 1750 мм; L = 1400 мм.



Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2020-03-26; просмотров: 166; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.139.79.59 (0.024 с.)