Индивидуальные и групповые автопоилки: для животных. Схемы и конструкции...
Двойное оплодотворение у цветковых растений: Оплодотворение - это процесс слияния мужской и женской половых клеток с образованием зиготы...
Топ:
Характеристика АТП и сварочно-жестяницкого участка: Транспорт в настоящее время является одной из важнейших отраслей народного хозяйства...
Установка замедленного коксования: Чем выше температура и ниже давление, тем место разрыва углеродной цепи всё больше смещается к её концу и значительно возрастает...
Интересное:
Влияние предпринимательской среды на эффективное функционирование предприятия: Предпринимательская среда – это совокупность внешних и внутренних факторов, оказывающих влияние на функционирование фирмы...
Финансовый рынок и его значение в управлении денежными потоками на современном этапе: любому предприятию для расширения производства и увеличения прибыли нужны...
Уполаживание и террасирование склонов: Если глубина оврага более 5 м необходимо устройство берм. Варианты использования оврагов для градостроительных целей...
Дисциплины:
|
из
5.00
|
Заказать работу |
Содержание книги
Поиск на нашем сайте
|
|
|
|
7. Расчёт камеры орошения
Определяем критерии 

где
- начальная температура воздуха (точка Н)
- конечная температура (точка О)
- температура точки росы

Определяем критерий

где
- начальная энтальпия воздуха
- конечная энтальпия воздуха
- энтальпия точки росы

Коэффициент адиабатической эффективности 0.85 [4]
Задаёмся начальной температурой воды в кондиционере 
Составляем уравнение теплового баланса секции орошения и определения коэффициента орошения
Определяем температурный критерий


Определяем критерий R, учитывающий влияние влагообмена на теплообмен:
3.15
Находим произведение

Согласно номограмме Л.М. Зусмановича явный теплообмен и скрытый теплообмен совпадают, значит начальная температура воды в кондиционере tн = 12 оС задана правильно
Определяем коэффициент орошения по номограмме µ=1,4
Определяем расход воды форсунками:

где µ- коэффициент орошения, определяемый по номограмме Л.М. Зусмановича: µ=1,4

Находим производительность одной форсунки:

где n - общее число форсунок: n=183 шт.
По рис. 26 [1] по диаметру выхода форсунок d = 5 мм и производительности одной форсунки q = 918 кг/ч определяем избыточное давление перед форсунками: DP = 4,5 атм.
Находим конечную температуру воды в кондиционере

Определяем расход холодной воды поступающей из холодильной установки при 

8. Расчёт воздухонагревателей
1. Задавая массовую скорость воздуха
= 6 кг/м2·с, определим необходимую площадь живого сечения воздухонагревателя по формуле:

где L – расход нагреваемого воздуха
2. Определяем кол-во воды проходящее через воздухонагреватель:

– температура воды на входе в воздухонагреватель,
– температура воды на выходе из воздухонагревателя,
n – количество воздухонагревателей;
По полученным данным выбираем воздухонагреватель [4]:
ХВНВ 243.1-163-160-с-d;d-ff-e
9. Аэродинамический расчет приточных воздуховодов
Воздух в зал подаётся по четырём воздуховодам
1. Количество воздуха, проходящего через 1 воздуховод:


2. Начальное сечение воздуховода:

Где
– начальная скорость в воздуховоде. 

По полученным значениям выбран воздуховод с площадью сечения
: шириной a=2500мм, высотой b(h)= 1200мм
Уточняем скорость воздуха в начале воздуховода:

Эквивалентный диаметр воздуховода


3. Выбираем воздухораспределитель
Общее количество воздухораспределителей 68 штук в одном воздуховоде – 17 штук
Определим расход воздуха через каждый воздухораспределитель:

Площадь поперечного сечения воздухораспределителя:

Скорость воздуха в воздухораспределителе V принимаем равной 7 м/с

Выбираем из справочника проектировщика воздухораспределитель:
ПРМп4 – Плафон регулируемый многодиффузорный 5.904-39 прямоугольного сечения
Размеры 500мм х 500мм
Уточним скорость воздуха в воздухораспределителе:

Эквивалентный диаметр воздухораспределителя

4. Полное давление в воздуховоде:


Определяем статистическое давление в воздуховоде:

для ПРМп4 равно 1,3 ÷ 1,7
Принимаем 

Определяем потери давления на трение:
По
и определяем удельные потери на трение в начале воздуховода: 
Пусть сечение воздуховода остаётся постоянным.
Определяем конечное давление:

Находим конечную скорость:




По
и определяем удельные потери на трение в конце воздуховода: 

Условие не выполняется.
Выполняем перерасчёт
Примем высоту воздуховода в конце 135мм



По
и определяем удельные потери на трение в конце воздуховода: 

Условие выполняется.
Полное давление в начале воздуховода:
Рассчитаем давление перед кондиционером

Задаёмся скоростью воздуха 
Площадь воздуховода:
По полученным значениям выбран воздуховод с площадью сечения
: шириной a=1600мм, высотой b(h)= 1250мм

По
и
определяем удельные потери на трение в конце воздуховода: 





10. Аэродинамический расчет вытяжных воздуховодов
1. Количество воздуха, проходящего через 1 воздуховод:

где n – количество вытяжных воздуховодов
2.Начальное сечение воздуховода:

Где
- начальная скорость в воздуховоде

По полученному значению выбран воздуховод с площадью поперечного сечения 4 м2, шириной а=2000 мм, высотой b(h)=2000 мм.
Уточним скорость воздуха в начале воздуховода:

Эквивалентный диаметр воздуховода:


По
и
определяем удельные потери на трение в конце воздуховода: 
|
|
|
Индивидуальные очистные сооружения: К классу индивидуальных очистных сооружений относят сооружения, пропускная способность которых...
Организация стока поверхностных вод: Наибольшее количество влаги на земном шаре испаряется с поверхности морей и океанов (88‰)...
Состав сооружений: решетки и песколовки: Решетки – это первое устройство в схеме очистных сооружений. Они представляют...
Археология об основании Рима: Новые раскопки проясняют и такой острый дискуссионный вопрос, как дата самого возникновения Рима...
© cyberpediasu.com 2017-2026 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!