Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






Подбор калорифера для ремонтно-механическом цехе






8.2.1) Задаваясь массовой скоростью воздуха vρ 1 =2-10, кг/(м2 с), определяют необходимую площадь фронтального сечения, м2, калориферов по воздуху:

f1=G/(vρ 1), м2 (8.14)

Где G – расход нагреваемого воздуха, кг/с.

G=(Lприт ρ /3600), кг/с (8.15)

Lприт приточный расход воздуха, м3/ч, выбираем мксимальное значение по таблице 6.2.

G=(Lприт ρ /3600)= (61320 1, 2/3600)=20, 44, кг/с (8.16)

f1=G/(vρ 1)= 20, 44/8=2, 555, м2 (8.17)

8.2.2) Исходя из необходимой площади фронтального сечения f1, подбираем номер и число устанавливаемых калориферов и находят действительную площадь их фронтального сечения f. Число калориферов должно быть минимальным

Выбираем 2 калорифера марки КВБ 12-П

Рисунок 8.2 – калорифер КВБ 12-П

 

 
Определение местных отсосов  
Лист

Характеристику калориферов заносим в таблицу 8.3, а размеры в таблицу 8.4.

Таблица 8.3 – Характеристика калорифера марки КВБ 12-П

Модель и номер калорифера Площадь поверхности нагрева, м2 Площадь живого сечения, м2 Масса, кг
По воздуху По теплоносителю
КВБ 12-П 143, 5 1, 2985 0, 00463 518, 3

 

Таблица 8.4 – Размеры калорифера марки КВБ 12-П

Модель и номер калорифера Размеры, мм dy n1 n2
А А1 А2 А3 Б Б1 Б2 Б3
КВБ 12-П                      

 

8.2.3) Определяют действительную массовую скорость воздуха в калориферах vρ =G/f

vρ =G/f =20, 44/(2 1, 2985)=7, 87 кг/(м2 с) (8.18)

При теплоносителе воде расход проходящей через каждый калорифер воды, м3/с, вычисляются по формуле

Где Q – расход теплоты на нагревание воздуха, Вт, Q=Gвент св(tп-tн);

tгор, tобр – температура воды на входе в калорифер и на выходе из него, 0С, принимаем по таблице 1.1;

n – число калориферо, параллельно включаемых по теплоносителю.

Q=Gвент св(tп-tн)=20, 44 1005(17, 62+22)=813881, 96 Вт (8.20)

Находим скорость воды, м/с, в трубках калориферов:

Лист

 
Определение местных отсосов  

w=Gводы/fтр= 0, 0038/0, 00463=0, 82 м/с (8.22)

Где fтр – живое сечение трубок калориферов для прохода воды, м2, принимаем по таблице 8.3.

По vρ и w находим коэффициент теплопередачи калорифера k, Вт/(м20С). k= 37, 2 Вт/(м20С).

8.2.4) Рассчитываем необходимую площадь поверхности нагрева, м2, калориферной установки

Где tср – средняя температура теплоносителя, 0С;

tср=(tгор+tобр)/2=(95+70)/2= 82, 5 0С (8.24)

8.2.5) Определяют общее число установленных калориферов

n= /Fк=258, 33/143, 5=1, 8=2 (8.26)

Где Fк – площадь поверхности нагрева одного калорифера выбранной модели, принимается по таблице 8.3.

8.2.6) Находим действительную площадь поверхности нагрева, м2, установки

Fy=Fk n=143, 5 2=287 м2 (8.27)

Тепловой поток выбранного калорифера не должен превышать расчётный более чем на 15%. Избыточный тепловой поток калориферов составит:

 
Определение местных отсосов  
Лист

9 РАСЧЁТ ВОЗДУШНО-ТЕПЛОВОЙ ЗАВЕСЫ

9.1 Расчёт воздушно-тепловой завесы для термического цеха

9.1.1) Определяем расход воздуха, подаваемого воздушно тепловой завесой

Где - отношение количества воздуха, подаваемого завесой к количесту смеси воздух, проходчщего через проём, принимаем =0, 7;

μ пр – коэффициент расхода воздуха, движущегося через проём при работе завес, принимаем μ пр =0, 3;

Fпр – площадь открываемого проёма, м2, Fпр =16 м2;

– относительная площадь, м2, =20 м2;

h – расстояние от середины проёма до его верха, м;

ρ н – плотность воздуха при наружной температуре, соответствующей расчётной по параметрам «Б» для холодного периода, кг/м3;

ρ в – плотность воздуха при температуре внутри помещения, кг/м3;

ρ см – плотность смеси воздуха, проходящего через открытый проём при температуре, равной нормируемой температуре в районе ворот, кг/м3;

tсм – температура смеси воздуха, проходящего через открытый проём, принимаемая равной нормируемой температуре в районе ворот, tсм=12 0С.

ρ н=353/(273+tн)= 353/(273-22)=1, 406 кг/м3 (9.2)

ρ в=353/(273+tв)= 353/(273+16)=1, 22 кг/м3 (9.3)

ρ см=353/(273+tсм)= 353/(273+12)=1, 238 кг/м3 (9.4)

 

 
Определение воздушно-тепловой завесы  
Лист

9.1.2) Определяем температуру воздуха, подаваемого завесой

tн – наружная температура воздуха для холодного периода года по параметру «Б», 0С;

– отношение количества тепла, теряемого воздухом, уходящим через открытый проём наружу, к тепловой мощности калориферов завесы, принимается =0, 125.

9.1.3) Определяем суммарную мощность калориферов воздушно-тепловой завесы

Qз=Gз 0, 28(tз-tнач) c, Вт (9.8)

Где tнач –температура воздуха, забираемого на завесу, 0С. Температуру воздуха, забираемого на завесу на уровне всасывающего отверстия вентилятора, принимают равной нормируемой температуре в районе ворот, при заборе воздуха из верхней зоны – равной температуре в этой зоне, при заборе воздуха снаружи – равной температуре наружного воздуха для холодного периода года, соответствующей парамутру «Б»;

C – теплоёмкость воздуха, с=1, 005 кДж/(кг 0С).

Qз=Gз 0, 28(tз-tнач) c= 8208, 68 0, 28(33, 74+22) 1, 005=128755, 08, Вт (9.9)

9.1.4) Определяем количество тепла, необходимого для компенсации дополнительных теплопотерь за счёт врывания воздуха через открытые проёмы

Qдоп=0, 28 c Gз/ (tв-tсм) n/60, Вт (9.10)

Где n – продолжительность открывания ворот в течении часа, мин, n=15.

Qдоп=0, 28 c Gз/ (tв-tсм) n/60=0, 28 8208, 68/ (16-12) 15/60=

=3299, 89, Вт (9.11)

 

 
Определение воздушно-тепловой завесы  
Лист

9.1.5) Определяем ширину щели

bщ=Fпр/(2

Где Hщ – высота щели, м, принимается равной высоте ворот.

9.1.6) Определяем скорость воздуха на выходе из щели

υ щ=Gщ/(7200 ρ з bщ Hщ) ≤ 25, м/с (9.13)

Где ρ з – плотность воздуха, падаваемого завесой, кг/м3.

ρ з=353/(273+tз)= 353/(273+33, 74)=1, 15 кг/м3 (9.14)

υ щ=Gщ/(7200 ρ з bщ Hщ)= 8208, 68/(7200 0, 1 4)=2, 48 ≤ 25, м/с (9.15)

9.2 Расчёт воздушно-тепловой завесы для ремонтно-механическом цехе

9.2.1) Определяем расход воздуха, подаваемого воздушно тепловой завесой

ρ в=353/(273+tв)= 353/(273+20)=1, 2 кг/м3 (9.16)

9.2.2) Определяем температуру воздуха, подаваемого завесой

9.2.3) Определяем суммарную мощность калориферов воздушно-тепловой завесы

Qз=Gз 0, 28(tз-tнач) c= 8638, 74 0, 28(33, 74+22) 1, 005=135500, 67, Вт (9.19)

9.2.4) Определяем количество тепла, необходимого для компенсации дополнительных теплопотерь за счёт врывания воздуха через открытые проёмы

Qдоп=0, 28 c Gз/ (tв-tсм) n/60=0, 28 8638, 74/ (20-12) 15/60=

=6945, 54, Вт (9.20)

 

 
Определение воздушно-тепловой завесы  
Лист

9.2.5) Определяем ширину щели

bщ=Fпр/(2

9.2.6) Определяем скорость воздуха на выходе из щели

υ щ=Gщ/(7200 ρ з bщ Hщ)= 8638, 74/(7200 0, 1 4)=2, 61 ≤ 25, м/с (9.22)

 

 
Определение воздушно-тепловой завесы  
Лист

 

 

выааааааааааааааааааааааа

 

Переходный 18, 32 21, 5 1, 55 7, 3 8, 9 2343, 7   3711, 5  
Холодный 16, 16 19, 5 1, 61 4, 6 5, 6     3711, 5  

Таблица 4.2-Воздухообмен в столовой

Период года tпр, 0С tух, 0С Gяизб, кг/с   dпр, г/кг dух, г/кг Gw, кг/ч   Gmax, м3/ч  
Тёплый 27, 4   2, 08 14, 8 17, 2 3869, 4  
Переходный 16, 3   0, 57 5, 7 13, 4 756, 4  
Холодный 16, 3   0, 57 5, 3   869, 3  

 

Лист

 
Расчёт воздухообмена конференц зала и столовой    


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.014 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал