Расчетные параметры наружного воздуха. — КиберПедия 

История развития пистолетов-пулеметов: Предпосылкой для возникновения пистолетов-пулеметов послужила давняя тенденция тяготения винтовок...

Своеобразие русской архитектуры: Основной материал – дерево – быстрота постройки, но недолговечность и необходимость деления...

Расчетные параметры наружного воздуха.

2018-01-30 332
Расчетные параметры наружного воздуха. 0.00 из 5.00 0 оценок
Заказать работу

Методические указания

к курсовому проекту

 

«Вентиляция общественного здания»

(зрелищного учреждения)

по дисциплине «Вентиляция» для студентов

специальности 270109 «Теплогазоснабжение и вентиляция»

 

 

Ростов-на-Дону

УДК 697.922

Методические указания к курсовому проекту «Вентиляция общественного здания» (зрелищного учреждения) по дисциплине «Вентиляция» для студентов специальности 270109 «Теплогазоснабжение и вентиляция». – Ростов н/Д: Рост.гос.строит.ун-т, 2010. – 39с.

 

Указан объем проекта, даны пояснения по выполнению отдельных разделов. Изложена последовательность выполнения проекта, приведены справочные данные, основные зависимости, расчетные формулы. Предназначены для студентов специальности 270109 дневной и заочной форм обучения.

 

УДК 697.922

Составители: канд. техн. наук, доц. Е.К. Глазунова

канд. техн. наук, доц. Т.А. Скорик

ассистент Н.Ю. Горлова

 

Редактор Н.Е. Гладких

Темплан 2010 г., поз. 229

Подписано в печать 11.06.10. Формат 60×84/16

Бумага писчая. Ризограф. Уч.-изд. л.2,5.

Тираж 100 экз. Заказ

Редакционно-издательский центр РГСУ.

344022, Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, 162

 

© Ростовский государственный строительный

университет,2010.


Содержание

Введение  
1 Состав курсового проекта  
2 Исходные данные для проектирования  
2.1 Задание на проектирование  
2.2 Расчетные параметры наружного воздуха  
2.3 Расчетные параметры внутреннего воздуха  
3 Определение вредностей, поступающих в зрительный зал  
3.1 Определение теплоизбытков  
3.2 Определение влагопоступлений  
3.3 Определение газовыделений  
4 Проектирование вентиляции зрительного зала  
5 Определение воздухообмена зрительного зала  
5.1 Общие положения  
5.2 Построение вентиляционного процесса и определение воздухообмена по i-d –диаграмме для теплого периода  
5.3 Построение вентиляционного процесса и определение воздухообмена по i-d –диаграмме для холодного периода  
5.3.1 Прямоточный вентиляционный процесс в холодный период года  
5.3.2 Вентиляционный процесс с рециркуляцией до воздухонагревателя в холодный период года  
5.3.3 Вентиляционный процесс с рециркуляцией после воздухонагревателя в холодный период года  
5.4 Построение вентиляционного процесса для переходного периода  
5.5 Определение воздухообмена из условия ассимиляции газопоступлений  
5.6 Определение воздухообмена из условия ассимиляции влагопоступлений  
5.7 Выбор расчетного воздухообмена  
6 Распределение воздуха в помещении зрительного зала  
7 Расчет вентиляции вспомогательных помещений  
7.1 Определение воздухообменов вспомогательных помещений  
7.2 Проектирование вентиляции вспомогательных помещений  
8 Аэродинамический расчет воздуховодов  
9 Подбор оборудования вентиляционных систем  
9.1 Воздухонагреватели  
9.2 Вентиляторы  
9.3 Дефлекторы  
10 Графическая часть проекта  
Список использованных источников  
Приложения  

Введение

 

Методические указания предназначены для выполнения курсового проекта по вентиляции общественного здания и составлены в соответствии с программой курса «Вентиляция» для студентов специальности «Теплогазоснабжение и вентиляция». Даются рекомендации по проектированию вентиляции и приводятся все необходимые справочные материалы.

Последовательность изложения материала в методических указаниях соответствует последовательности выполнения курсового проекта.

 

Состав курсового проекта

Курсовой проект состоит из расчетной и графической частей.

1.1 Расчетная часть проекта.

Расчетная часть проекта включает в себя следующие разделы:

- исходные данные для проектирования;

- определение вредностей, поступающих в зрительный зал;

- определение воздухообмена зрительного зала;

- расчет вентиляции вспомогательных помещений;

- аэродинамический расчет воздуховодов;

- подбор оборудования вентиляционных систем.

Графическая часть проекта.

В графическую часть проекта входят:

- планы этажей здания;

- разрез здания;

- аксонометрические схемы вентиляционных систем;

- установочный чертеж приточной камеры (план и разрез).

 

Исходные данные для проектирования

Задание на проектирование

В задании указывают наименование проектируемого объекта – кинотеатр, число мест, на которое рассчитан зрительный зал, район строительства и другие данные, выбираемые из таблицы 1 в соответствии с номером зачетной книжки.

Источником теплоснабжения служит тепловая сеть. Теплоносителем является перегретая вода с параметрами 130-70 0С.

Исходные данные включают выбор наружных и внутренних метеорологических условий для трех расчетных периодов года – холодного, переходного и теплого.

 

 

Таблица 1 – Исходные данные для проектирования

Показатель Последняя цифра номера зачетной книжки
                   
Район строительства Москва Белгород Калуга Волгоград Воронеж Курск Омск Псков Краснодар Ростов-на-Дону
Вариант плана кинотеатра (приложение Е)                    
Число мест в зрительном зале                    

 

 

Зрительный зал

Основные вредности, поступающие в помещение при большом количестве людей - теплота, влага, углекислый газ. Причиной образования углекислого газа в общественных зданиях является дыхание людей, при котором из воздуха помещения потребляется кислород. Наличие повышенной концентрации углекислого газа является свидетельством понижения концентрации кислорода, что негативно сказывается на самочувствии человека. Именно поэтому углекислый газ относят к вредным выделениям. ПДК для углекислого газа не нормируется, но существуют рекомендуемые допустимые концентрации.

Поступление всех видов вредностей рассчитывается для трех расчетных периодов года.

Определение теплоизбытков

Для определения теплоизбытков в помещении необходимо составить тепловой баланс, в котором будут учтены все виды поступлений теплоты и потерь теплоты.

В теплый период года теплоизбытки в помещении Qизб, Вт, определяются исходя из уравнения теплового баланса по формуле

 

, (3.1)

 

где Qл – тепловыделения от людей, Вт;

Qс.р. – поступление теплоты за счет солнечной радиации, Вт.

 

Теплопоступления от людей

, (3.2)

 

где n – расчетное число людей (равное количеству мест в зале);

q –тепловыделение одним человеком в состоянии покоя, Вт; принимается в зависимости от температуры окружающего воздуха (табл. 4 или [8]).

 

Таблица 4 – Выделение вредностей одним человеком в состоянии покоя

Температура воздуха t, °С Полные тепловыделения qп, Вт Явные тепловыделения qя, Вт Влаговыделения   D, г/ч Газовыделе- ния   z, л/ч
         
       
       
       
       

Примечание: явные тепловыделения – это тепловыделения, влияющие на температуру воздуха; полные – это тепловыделения, складывающиеся из явных и скрытых (скрытая теплота выделяется в виде паров и увеличивает теплосодержание воздуха, не изменяя его температуры).

 

Расчет поступления теплоты за счет солнечной радиации производится только через покрытие для теплового периода года в соответствии с [8, 12].

В холодный и переходный периоды года теплоизбытки в помещении Qизб, Вт, определяются исходя из уравнения теплового баланса по формуле

 

(3.3)

 

где Qот. – теплопотери, Вт, компенсируемые системой приборного отопления, поддерживающей нормируемую температуру в помещении, когда оно не используется. В соответствии с [3] эта температура должна быть не ниже 12°С.

Qпот. теплопотери помещения, Вт, при расчетной температуре внутреннего воздуха.

Теплопотери Qот. следует рассчитать по общепринятой методике, принимая приведенные сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций Ro, равные требуемым значениям Rreq [2].

Определение газопоступлений

Газопоступления (СО2) от людей зависят от характера производимой работы и поэтому сохраняются постоянными для всех периодов года.

Величина газопоступлений Z, л/ч определяется по формуле

, (3.5)

где n – число зрителей;

z – количество газа (СО2), выделяемое одним человеком, л/ч, (табл. 3 или [8]).

 

Результаты определения вредностей, поступающих в зрительный зал, сводятся в таблицу (Приложение Б).

 

Общие положения

Воздухообмен для зрительного зала определяется по расчету из условий ассимиляции выделяющихся вредностей до нормируемых величин, а такжепроверяется его соответствие требованиям санитарных норм. Расчет производится последовательно для каждого вида выделяющихся вредностей (теплота, влага, СО2) по трем периодам года (холодный, переходный, теплый). При определении воздухообмена учитывается принятая схема вентиляции помещения.

Воздухообмен из условия ассимиляции избыточной теплоты GQ, кг/ч, определяется по формуле

, (5.1)

 

где – явные избытки теплоты, Вт;

tух – температура воздуха, удаляемого из помещения, °С;

tпр – температура приточного воздуха, подаваемого в помещение, °С;

с – удельная теплоемкость воздуха, кДж/(кг°С); с=1.

 

При определении воздухообмена по i-d диаграмме формула имеет вид

 

, (5.2)

 

где – избытки полной теплоты, Вт;

iпр, iух – теплосодержание приточного и вытяжного воздуха, кДж/кг.

 

Температура воздуха, удаляемого вытяжными системами, зависит от высоты установки вытяжного отверстия от уровня пола НВ, м, и определяется из выражения

, (5.3)

 

где β – температурный градиент, °С/м (для общественных зданий β=0,4- 0,5);

1,5 – высота обслуживаемой зоны для залов клубов и кинотеатров, м.

Приточные отверстия устанавливаются под перекрытием помещения или в подшивном потолке.

Температура приточного воздуха tпр, °С, зависит от уровня приточных отверстий hпр, м, относительно пола (таблица 5).

Таблица 5–Рекомендуемая разность температур ∆tпр.= (tint – tпр)

Период года и подача воздуха в помещение Перепад темпера-тур на притоке Δtпр ,°С
Теплый период на 0,5° выше расчетной температуры наружного воздуха (подогрев в вентиляторе)
Холодный и переходный периоды при подаче воздуха а) непосредственно в рабочую зону б) на высоте от 2,5 м до 4 м от уровня пола в) на высоте более 4 м от уровня пола г) через потолочные плафоны эжекционного типа     2° 4 — 6 ° 6 — 8 ° 8 — 15°

 

Воздухообмен из условия ассимиляции влаговыделений GW, кг/ч,

 

, (5.4)

 

где W – влагопоступления в помещение, г/ч;

dух – влагосодержание уходящего из помещения воздуха, г/кг;

dпр – то же, приточного воздуха, г/кг.

 

Величину влагосодержания dпр, dух и теплосодержание iух и iпр можно определять по i-d диаграмме.

 

Зрительного зала

Подача воздуха в зрительный зал приточной системой должна быть организована так, чтобы в обслуживаемой зоне были обеспечены нормируемые параметры микроклимата.

Выбор способа подачи приточного воздуха и типа воздухораспределителя зависит от особенностей помещения, его габаритов, вида и количества выделяющихся вредностей и др.

Расчет воздухораспределения сводится к выбору типа воздухораспределителя, определению числа и размеров принятого типа воздухораспределителей, обеспечивающих нормируемую подвижность воздуха в обслуживаемой зоне.

Расчет воздухораспределения в зрительном зале может быть выполнен в соответствии с указаниями [14]. В данных методических указаниях в качестве примера приведена последовательность подбора воздухораспределителей плафонного типа ВДУМ (воздухораспределитель двухструйный универсальный модернизированный) (рисунок 6).

Сначала следует задаться скоростью в горловине плафона Vо, м/с, которая может находиться в пределах 4-10 м/с. По номограмме (рисунок 7) в зависимости от начальной скорости воздуха в горловине Vо и нормируемой подвижности воздуха в обслуживаемой зоне V определяется отношение , где хП – расстояние от места выхода струи до обслуживаемой зоны;

dо – диаметр горловины плафона, м.

При известной высоте, на которой будет происходить раздача воздуха, можно определить необходимый диаметр горловины dо.

  Рисунок 6 - Установка воздухораспределителя типа ВДУМ     Рисунок 7 - Номограмма для расчета воздухораспределителя типа ВДУМ

 

По таблице 6 принимают ближайший больший воздухораспределитель и выписывают его действительные размеры: и . Находят отношение и для него по номограмме определяют действительное значение скорости в горловине воздухонагревателя .

Производительность одного плафона Lо , м3

 

(6.1)

 

Тогда требуемое количество воздухораспределителей n, шт., определяют по формуле

, (6.2)

 

где L – общее количество воздуха, подаваемого в зрительный зал, м3/ч;

Располагать плафоны следует так, чтобы расстояние между центрами находилось в пределах 10-20 диаметров горловины.

Коэффициент местного сопротивления в зависимости от модификации плафона может быть принят в пределах 1,3-2,1.

 

 

Таблица 6 – Техническая характеристика воздухораспределителей типа ВДУМ

Типоразмер dо, мм Размеры, мм Масса, кг
d1 Н с регулятором без регулятора
        7,2 6,1
        10,6 9,1
        15,5 12,7
        22,9 19,8
          32,8
          49,5
        123,3  

 

Воздухонагреватели

Воздухонагреватели рассчитывают в следующей последовательности.

Количество теплоты, необходимой для нагрева воздуха Q, Вт, определяется по формуле

, (9.1)

где G – количество нагреваемого воздуха для зимнего периода, кг/ч;

tнач – начальная температура нагреваемого воздуха, ºС;

tпр – температура воздуха, поступающего в помещение, ºС.

Начальная температура воздуха при прямоточном режиме tнач= text. При использовании частичной рециркуляции

(9.2)

Задаваясь массовой скоростью воздуха , кг/(м2.с), определяют полную площадь фронтального сечения f, м2, теплообменников по воздуху

. (9.3)

Рекомендуемая массовая скорость во фронтальном сечении для подбора воздухонагревателей составляет 4 – 5 кг/(м2.с).

Пользуясь техническими данными о воздухонагревателях [9, 10], и исходя из необходимой площади фронтального сечения f, подбирают номер и число устанавливаемых параллельно теплообменников и находят действительную площадь их фронтального сечения fд, м2.

При подборе воздухонагревателей необходимо стремиться к тому, чтобы число их было минимальным.

Фактическая массовая скорость воздуха в воздухонагревателе

(9.4)

Скорость движения воды в трубках воздухонагревателя W, м/с, (только при теплоносителе вода) определяется по формуле

, (9.5)

где fтр – живое сечение трубок для прохода воды, м2 [9, 10];

tг – температура горячей воды, °С;

tо – температура обратной воды, °С;

Сw – теплоемкость воды, кДж/(кг. °С); Сw = 4,19.

 

В зависимости от W и для данной модели воздухонагревателя по [9, 10] определяют значение коэффициента теплопередачи воздухонагревателя К, Вт/(м2.оС).

Необходимая площадь поверхности нагрева Fтр, м2, воздухонагревательной установки

. (9.6)

Число устанавливаемых воздухонагревателей n, шт.

(9.7)

где Fв – площадь поверхности нагрева одного воздухонагревателя выбранной модели, м2.

Округляют число теплообменников до кратного числа их в первом ряду n, находят действительную площадь поверхности нагрева установки Fу, м2:

. (9.8)

Тепловой поток выбранного воздухонагревателя не должен превышать расчетный более чем на 10%. Избыточный тепловой поток выбранного воздухонагревателя составит

. (9.9)

При избыточном тепловом потоке более 10% следует применить другую модель или номер воздухонагревателя и произвести повторный расчет.

По [9, 10] по массовой скорости воздуха определяют аэродинамическое сопротивление воздухонагревательной установки ΔΡА, Па.

Гидравлическое сопротивление воздухонагревателя по воде ∆Pw, Па, определяют по формуле

, (9.10)

где А – коэффициент, принимаемый по [9, 14].

Гидравлическое сопротивление воздухонагревательной установки определяют умножением сопротивления одного воздухонагревателя на число воздухонагревателей, соединенных последовательно по воде.

На сопротивление по воздуху следует давать запас 10%, на сопротивление по воде – 20%.

 

Вентиляторы

Подбор вентиляторов и электродвигателей производится для рассчитываемых систем зрительного зала. Для общественного здания принимаются к установке радиальные вентиляторы. Вентиляторы комплектуются электродвигателем, передачей, виброоснованием, образуя вентагрегат. Необходимый вентиляторный агрегат подбирается по справочной литературе [9, 10, 11] в зависимости от расчетной производительности системы по воздуху и давления.

Расчетная производительность L, м3

, (9.11)

 

где 1,1 – коэффициент запаса;

G – расход воздуха в системе, кг/ч;

ρ – плотность воздуха в зависимости от его температуры, кг/м3.

 

Полное давление вентилятора принимается равным потерям давления в системе, которые определяются в результате гидравлического расчета Рсист., Па. В соответствии с этими данными (L, Pсист .) подбирается типоразмер вентилятора и всего комплекта.

Соответствие установочной мощности электродвигателя расчетной определяется по формуле:

, (9.12)

где Nуст – расчетная установочная мощность, кВт;

кэ – коэффициент запаса мощности;

N – потребная мощность на валу электродвигателя, кВт.

Величина кэ зависит от мощности на валу электродвигателя и определяется по таблице 9.

 

Таблица 9–Коэффициент запаса мощности

N, кВт кэ , для радиальных вентиляторов
0,5 1,50
0,51-1,0 1,30
1,01-2,0 1,20
2,01-5,0 1,15
5,0 1,10

 

Расходуемая мощность на валу электродвигателя N, кВт, определяется по формуле

(9.13)

где ηв – КПД вентилятора;

ηр – КПД передачи (на одном валу с электродвигателем – 1, для клиновых ремней – 0,9–0,95);

ηП – КПД подшипников (0,95-0,98).

 

Мощность принятого к установке электродвигателя должна быть ближайшей большей из выпускаемых комплектов.

 

Дефлекторы

Во многих случаях для удаления воздуха из верхней зоны предусматриваются системы с естественным побуждением, в частности дефлекторы.

Количество дефлекторов n, шт., определяется по формуле

(9.14)

где L – количество воздуха, удаляемого из зала, м3/ч;

L1 – производительность одного дефлектора, м3/ч (принимается в пределах 2000-5000).

В общественном здании для систем с естественным побуждением дефлекторы рассчитываются на гравитационное давление.

Скорость воздуха в патрубке дефлектора WД, м/с, при действии теплового напора определяется по формуле

(9.15)

где WД – скорость воздуха в патрубке дефлектора, м/с;

Н – тепловое давление, Па;

Σξ – сумма коэффициентов местного сопротивления вытяжного патрубка; ξ =0,5 (при отсутствии воздуховодов);

– отношение длины патрубка к его диаметру.

.

Величина теплового давления Н, Па, определяется по формуле

, (9.16)

 

где h – высота от входа воздуха в вытяжную систему до плоскости выхода из дефлектора, м;

ρн – плотность воздуха при температуре 5оС, кг/м3; ρн = 1,27;

ρв – плотность воздуха при температуре помещения, кг/м3.

 

Диаметр патрубка дефлектора D, м, определяется по формуле

(9.17)

 

Графическая часть проекта

 

Графическая часть проекта оформляется на стандартном листе бумаги А1 и выполняется в соответствии с требованиями [15,16].

Пример оформления графической части проекта представлен в приложении Ж.

 

 

Список использованной литературы

1 СНиП 23-01-99 (2003). Строительная климатология.

2 СНиП 23-02-2003. Тепловая защита зданий.

3 СНиП 41-01-2003. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха.

4 СНиП 2.08.02-89*. Общественные здания и сооружения.

5 ГОСТ 30494-96. Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях

6 ГОСТ 21.602-79. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Рабочие чертежи. – М.: Госстрой СССР, 1979. – 16 с.

7 Внутренние санитарно-технические устройства. В 3 ч. Ч.1. Отопление / В.Н. Богословский [и др.] / под ред. И.Г. Староверова и Ю.И. Шиллера. –4-е изд., перераб. и доп. – М.: Стройиздат, 1990. – 334 с. (Справочник проектировщика).

8 Внутренние санитарно-технические устройства. В 3 ч. Ч.3. Вентиляция и кондиционирование воздуха. Кн. 1 / В.Н. Богословский [и др.] / под ред. Н.Н. Павлова и Ю.И. Шиллера. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Стройиздат, 1992. –319 с. (Справочник проектировщика).

9 Внутренние санитарно-технические устройства. В 3 ч. Ч.3. Вентиляция и кондиционирование воздуха. Кн. 2 / Б.В. Баркалов [и др.] / под ред. Н.Н. Павлова и Ю.И. Шиллера. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Стройиздат, 1992.

10 Карагодин Ю.Н., Новгородский Е.Е. Обоснование выбора вентиляторов и воздухонагревателей при проектировании систем вентиляции. – Ростов н/Д: РГАС, 1993. – 147 с.

11 Карагодин Ю.Н. Обоснование выбора вентиляторов при проектировании систем вентиляции: учебное пособие. – Ростов н/Д: Рост. гос. строит. ун-т, 2006. – 87 с.

12 Определение количества теплоты, поступающей в помещение за счет солнечной радиации: методические указания – Ростов-на-Дону: Рост. гос. акад. стр-ва, 1997.

13 Аэродинамический расчет воздуховодов систем общеобменной вентиляции, воздушного отопления и кондиционирования: методические указания к курсовому и дипломному проектированию – Ростов-на-Дону: Рост. гос. строит. ун-т, 2008. – 40с.

14 Расчет воздухораспределения в помещениях: Методические указания к курсовому и дипломному проектированию.

15 Общие требования к оформлению курсовых проектов и работ: методические указания. – Ростов н/Д: Рост. гос. строит. ун-т, 2009. – 48 с.

16 Условные графические обозначения в проектах отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха и теплохолодоснабжения: методические указания к курсовому и дипломному проектированию.– Ростов н/Д: Рост. гос. строит. ун-т, 2009.– 31 с.

17 АВОК-СТАНДАРТ-1-2004. Здания жилые и общественные. Нормы воздухообмена.

Приложение А

Расчетные параметры наружного воздуха

 

Расчетный период года Температура, оС Теплосодержание, кДж/кг Скорость воздуха, м/с
Теплый      
Холодный      
Переходный      

 

 

Приложение Б

Сводная таблица вредных выделений в зале

 

Расчетный период года Теплоизбытки, Вт Влагопоступления, кг/ч Газопоступления, л/ч
Теплый      
Холодный      
Переходный      

 

Приложение В

Определение воздухообмена для зала

Расчетный период года Воздухообмен G, кг/ч, по
теплоизбыткам влаговыделениям газовыделениям
Теплый      
Холодный      
Переходный      

 

Приложение Г

Определение воздухообменов вспомогательных помещений

Помещение Строи- тельный объем, м3 Кратность, 1/ч Объем воздуха, м3 Номер установки
притока вытяжки притока вытяжки притока вытяжки
                 
                 

 

Приложение Д

Расчет воздуховодов

№ уч. L, м3 l, м d, мм W, м/с R, Па/м Rl, Па Σξ PД, Па z, Па Rl+z, Па Pузл, Па Прим.
                         
                         

Приложение Е

Варианты планов кинотеатров

Вариант 1

Вариант 2

 

Вариант 3

Вариант 4

Вариант 5

 


Приложение Ж

Пример оформления графической части проекта

 

 

 

 

Рисунок Ж.1

 

 

 

Рисунок Ж.2

 

Рисунок Ж.3

 

 

 

Рисунок Ж.4

 

 

Рисунок Ж.5

 

 

Рисунок Ж.6

 

Спецификация оборудования

Марка, поз. Обозначение Наименование Кол. Масса, кг Прим.
П 1.1 ОАО «Мовен» ВР-86-77-8 Агрегат вентиляторный а) вентилятор радиальный б) электродвигатель      
П 1.2 5.904-38 Вставка гибкая В.00.00-18   6,02  
П 1.3 5.904-38 Вставка гибкая Н.00.00-22   5,34  
П 1.4 КСк3-7-02АХЛЗ Воздухонагреватель      
П 1.5 Ус 39 АЗх5 Фильтр ячейковый      
П 1.6 КВУ 1600х1000Б Клапан воздушный утепленный   79,0  
П 1.7 Ду с 1,25х0,5 Дверь герметичная не утепленная   33,6  
П 1.8 Ду с 1,25х0,5 Дверь герметичная утепленная   33,6  

 

Рисунок Ж.7

Методические указания

к курсовому проекту

 

«Вентиляция общественного здания»

(зрелищного учреждения)

по дисциплине «Вентиляция» для студентов

специальности 270109 «Теплогазоснабжение и вентиляция»

 

 

Ростов-на-Дону

УДК 697.922

Методические указания к курсовому проекту «Вентиляция общественного здания» (зрелищного учреждения) по дисциплине «Вентиляция» для студентов специальности 270109 «Теплогазоснабжение и вентиляция». – Ростов н/Д: Рост.гос.строит.ун-т, 2010. – 39с.

 

Указан объем проекта, даны пояснения по выполнению отдельных разделов. Изложена последовательность выполнения проекта, приведены справочные данные, основные зависимости, расчетные формулы. Предназначены для студентов специальности 270109 дневной и заочной форм обучения.

 

УДК 697.922

Составители: канд. техн. наук, доц. Е.К. Глазунова

канд. техн. наук, доц. Т.А. Скорик

ассистент Н.Ю. Горлова

 

Редактор Н.Е. Гладких

Темплан 2010 г., поз. 229

Подписано в печать 11.06.10. Формат 60×84/16

Бумага писчая. Ризограф. Уч.-изд. л.2,5.

Тираж 100 экз. Заказ

Редакционно-издательский центр РГСУ.

344022, Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, 162

 

© Ростовский государственный строительный

университет,2010.


Содержание

Введение  
1 Состав курсового проекта  
2 Исходные данные для проектирования  
2.1 Задание на проектирование  
2.2 Расчетные параметры наружного воздуха  
2.3 Расчетные параметры внутреннего воздуха  
3 Определение вредностей, поступающих в зрительный зал  
3.1 Определение теплоизбытков  
3.2 Определение влагопоступлений  
3.3 Определение газовыделений  
4 Проектирование вентиляции зрительного зала  
5 Определение воздухообмена зрительного зала  
5.1 Общие положения  
5.2 Построение вентиляционного процесса и определение воздухообмена по i-d –диаграмме для теплого периода  
5.3 Построение вентиляционного процесса и определение воздухообмена по i-d –диаграмме для холодного периода  
5.3.1 Прямоточный вентиляционный процесс в холодный период года  
5.3.2 Вентиляционный процесс с рециркуляцией до воздухонагревателя в холодный период года  
5.3.3 Вентиляционный процесс с рециркуляцией после воздухонагревателя в холодный период года  
5.4 Построение вентиляционного процесса для переходного периода  
5.5 Определение воздухообмена из условия ассимиляции газопоступлений  
5.6 Определение воздухообмена из условия ассимиляции влагопоступлений  
5.7 Выбор расчетного воздухообмена  
6 Распределение воздуха в помещении зрительного зала  
7 Расчет вентиляции вспомогательных помещений  
7.1 Определение воздухообменов вспомогательных помещений  
7.2 Проектирование вентиляции вспомогательных помещений  
8 Аэродинамический расчет воздуховодов  
9 Подбор оборудования вентиляционных систем  
9.1 Воздухонагреватели  
9.2 Вентиляторы  
9.3 Дефлекторы  
10 Графическая часть проекта  
Список использованных источников  
Приложения  

Введение

 

Методические указания предназначены для выполнения курсового проекта по вентиляции общественного здания и составлены в соответствии с программой курса «Вентиляция» для студентов специальности «Теплогазоснабжение и вентиляция». Даются рекомендации по проектированию вентиляции и приводятся все необходимые справочные материалы.

Последовательность изложения материала в методических указаниях соответствует последовательности выполнения курсового проекта.

 

Состав курсового проекта

Курсовой проект состоит из расчетной и графической частей.

1.1 Расчетная часть проекта.

Расчетная часть проекта включает в себя следующие разделы:

- исходные данные для проектирования;

- определение вредностей, поступающих в зрительный зал;

- определение воздухообмена зрительного зала;

- расчет вентиляции вспомогательных помещений;

- аэродинамический расчет воздуховодов;

- подбор оборудования вентиляционных систем.

Графическая часть проекта.

В графическую часть проекта вход<


Поделиться с друзьями:

История развития пистолетов-пулеметов: Предпосылкой для возникновения пистолетов-пулеметов послужила давняя тенденция тяготения винтовок...

Механическое удерживание земляных масс: Механическое удерживание земляных масс на склоне обеспечивают контрфорсными сооружениями различных конструкций...

Своеобразие русской архитектуры: Основной материал – дерево – быстрота постройки, но недолговечность и необходимость деления...

Поперечные профили набережных и береговой полосы: На городских территориях берегоукрепление проектируют с учетом технических и экономических требований, но особое значение придают эстетическим...



© cyberpedia.su 2017-2024 - 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!

0.283 с.