Основные решения вентиляции

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 17 Декабря 2013 в 18:46, реферат

Краткое описание

Кинотеатры круглогодичного действия подразделяются на два типа: с фойе и с распределительными кулуарами. Помещения кинотеатров включают зрительный комплекс, киноаппаратный комплекс и служебно-хозяйственные помещения .
Расчетные температуры воздуха и кратность воздухообмена для основных помещений кинотеатров следует принимать по СНиП «Отопление, вентиляция и кондиционирование».
В кинотеатрах со зрительным залом вместимостью 400 чел., расположенных в среднем климатическом поясе можно ограничиться приточно-вытяжной вентиляцией без кондиционирования воздуха.

Прикрепленные файлы: 1 файл

Моя пояснялка ..doc

— 767.00 Кб (Скачать документ)

DL2– поправка, дБ, учитывающая акустическое влияние присоединения воздуховода к вентилятору и определяемая по;

Снижение уровня звуковой мощности в системе просчитывают от нагнетательного  патрубка вентилятора до первого воздухораспределителя.

3. Потери в сети, в отводах,  в тройниках и воздухораспределителях. Снижение звуковой мощности в  сети воздуховодов

 Lр.возд= Lрi*l,

где Lрi– снижение уровня звуковой мощности  на 1м;

DLр.возд125=7,368дБ;  Lр.возд250=3,858дБ;

Снижение уровня звуковой мощности в отводах:

Для d=1000 DLотв125=6*0=0 дБ;  DLотв250=6*1=6 дБ; 

Снижение уровня звуковой мощности в тройниках определим по формуле:

  ;

Fотвi– сечение ответвления, м2;

S Fотвi – сумма всех ответвлений, м2;

mn=F/S Fотвi –отношение площадей сечений воздуховодов;

Снижение уровня звуковой мощности внезапное расширение для плафонов

DLв.р. =0;

Снижение уровня звуковой мощности в сети воздуховодов:

DLсети=DLр.возд+DLотв.+DLр.тр+DLв.р.

4.Находим октавный уровень звукового давления в помещении. Для небольших по объему помещений октавный уровень звукового давления в расчетных точках при проникновении шума через несколько воздухораспределителей одной системы определим по формуле:

где В– постоянная помещения (см. пред. расчет);

где Li– октавный уровень звукового давления, дБ, создаваемый рассматриваемым источником шума в расчетной точке;

  1. Находим требуемое снижение уровня шума:

DLтр= Li- L + lgn+5, дБ

n– общее число источников шума

В том случае, если DLтр<3 дБ– глушитель не устанавливается.

 Расчет производим в табличной  форме, все результаты сводим  в табл. 10

 

 

Акустический расчет системы.

Таблица 10    

Рассматриваемая величина

Значение величин по октавному числу

п.п.

125

250

1

Lдоп

52

45

2

Lобщ= L+20lgРв+10lgQ+d

94,14

94,14

 

L

33

33

 

20lgРв+10lgQ

63,14

63,14

 

d

-2

-2

3

Lр. окт= Lобщ - L1+L2

90,14

87,14

 

DL1

4

7

 

DL2

0

0

 

4

DL сети=DL возд+DL ответв.+( DL тройн.+ DL пов.)

16,01

19,5

 

DL возд.

7,368

3,858

 

d=630

0,15

 
 

d=1120

0,096

0,096

 

dэкв=900

4,62

2,31

 

DL ответв.

0

7

 

d=630

0

6

 

dэкв=900

0

1

 

DL тройн.

4,29

4,29

 

DL пов.

0

1

5

L= Lр. Окт-DL сети +10lg(ΣФ/(4*π*r²)+4n/B)

70.584

66.284

6

DL треб.=L- Lдоп+lg n+5

23.584

25.284


 В результате расчета получили, что DLтр>3 дБ, следовательно принимаем к установке глушитель.

Подбор глушителя  шума.

 

  1. Определяем необходимое свободное сечение глушителя из соотношения:

                                                

Q- секундный расход воздуха, проходящего через глушитель, .

допускаемая скорость воздуха  в глушителе в зависимости  от значения предельных спектров [7.с.341], м/с.

                                                

2.Определяем габаритную площадь поперечного сечения шумоглушителя по формуле:

                                           

- фактор свободной площади  и равна50%

                                        

3.Подбираем тип и размер шумоглушителя:

К установке принимаю шумоглушитель пластинчатый , установленного на прямом участке.

L=2000мм. В=1600мм. Н=1500мм. =2,4 м²

4. Определяем фактическую скорость  в глушителе:

4.Рассчитываем гидравлическое сопротивление глушителя:

                                       

коэффициент местного сопротивления  в зависимости от фактора свободной  площади   

скорость движения воздуха в свободном сечении фактическая, м/с.

коэффициент гидравлического  трения в зависимости от dг, принимаем =0,04 [ 12. табл.5 ].

dг – гидравлический радиус, м.   .

А –расстояние между пластинами, мм

Н- высота пластин, мм.

плотность воздуха,

                                         .

 

 

Расчет воздушно-тепловой завесы.

 

Воздушные завесы смесительного типа tсм воздуха поступающего в помещение при работе воздушных завес для вестибюлей общественных зданий 12ос. Температура воздуха подаваемого воздушно тепловой завесой не выше 50ос у наружных дверей.

Температура наружного воздуха  по параметрам Б. Выпуск воздуха завесами обеспечивается вертикальными струями при установке завес над дверью.  Скорость выхода из щелей завесы не более 8 м/с. Забор воздуха на завесы как правило под потолком вестибюля. Подача воздуха в тамбур. Расчет и все расчетные таблицы Глава 7 «Справочник проектировщика» Ч. 3 кн.1.

В исходные данные перед расчетом внести проход людей через дверь в течение часа n=400 чел. Двери двойные 2*1,1 м .

Нормативная температура смеси  воздуха поступающего в помещение  при работе воздушно тепловой завесы для вестибюлей общественных зданий принимаем равной 12ос из открытого вестибюля прямой проход.

Расход воздуха для завесы:

;

- поправочный коэффициент для  учета прохода людей место  забора воздуха для завесы  и типа вестибюля Т.7.5  =0,11

- коэффициент расхода для  завес смесительного типа зависящий  от конструкции входа Т. 7. 6.   = 0,65

Fвх = 2,2 – площадь одной открываемой створки наружных входных дверей.

- разность давлений воздуха  с двух сторон наружного ограждения на уровне проема оборудованного завесой.

- плотность наружного воздуха,

t3- температура воздушной завесы ,

tсм- температура смеси при работающей завесе.

  = 9,8 hрасч.( - )= 9,8*2,9*(1,43-1,22) =5,97 Па

hрасч- расчетная высота завесы расстояние от центра проема по вертикали до уровня 0 давления.

     hрасч = hл.к. – 0,5hдв. = 2,9м

и принимаем по каталогу, соответственно рассчитав расход тепла.

Q = 0,278*G3(t3 - tсм)*c, Вт

 кг/ч

Q = 0,28*2130,89*1,005(50 – 12)=22786 Вт.

      Модель  Thermozone WAC 302

Размер Д*В*Ш   1670*400*640

Сила тока 2,6 А

Напряжение питания 230 В

Расход воздуха 1200-2500 м3/ч.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список используемой литературы:

 

  1. ГОСТ 21.602-79. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха: Рабочие 

чертежи. М.: Изд-во стандартов, 1980.

  1. Курсовое и дипломное проектирование по вентиляции гражданских и промышленных

зданий: Учебное  пособие для  вузов: В.П.Титов, Э.В.Сазонов, Ю.С.Краснов, 

В.И.Новожилов. М.: Стройиздат, 1985.

  1. Раздача воздуха в помещениях общественных зданий: Методические указания к

курсовому и дипломному проектам/ Куйбышевск. инж. - строит. ин-т; Сост. Ромейко  Н.Ф.

  1. Справочник проектировщика. Внутренние санитарно – технические устройства.Ч.2.

Вентиляция и кондиционирование  воздуха. М.: Стройиздат, 1978.

  1. СНИП 2.04.05-86. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха.

М.: Стройиздат, 1987.

  1. СНИП 2-01.01. Строительная климатология и геофизика. М.: Стройиздат, 1983.
  2. Щибраев Е.В. Борьба с шумом и вибрациями в системах вентиляции: Конспект лекций.

Куйбышев: Куйбышевск. гос. ун-т, 1982.

  1. Строительный каталог СК-8 «Инженерное оборудование зданий  и сооружений»
  2. Каталог ОАО МОВЕН «Оборудование систем вентиляции и кондиционирования». Часть 7, выпуск 2. 2001 г.
  3. Каталог-справочник ВЕНТЕРРА «Воздухораспределительные устройства» Ч. 5, 2007 г.
  4. Каталог АРКТИКА «Оборудование систем вентиляции»
  5. Каталог «Вентиляторы общего и специального назначения. Канальные вентиляторы», 2005
  6. Каталог оборудования FRICO, 1998.
  7. Аэродинамический расчет систем вентиляции с механическим побуждением: Методические указания / Сост. Ромейко М.Б., Жильников В.Б. Самара 2006.
  8. Вентиляция общественного здания: Методические указания. Сост. Сыромятникова Н.Е., Ромейко М.Б. Самара 2005.

 

 

 

 

 

Содержание

 

  1. Основные решения вентиляции.
  2. Расчёт воздухораспределения в зрительном зале.
  3. Выбор воздухораспределителей для остальных помещений.
  4. Определение сечения приточной шахты и расчёт жалюзийных решеток
  5. Подбор клапана воздушного утеплённого для приточной системы П1.
  6. Подбор клапана воздушного регулируемого для рецеркуляционной системы.
  7. Подбор фильтров для приточной системы П1.
  8. Подбор калорифера для приточной системы П1.
  9. Подбор калорифера для приточной системы П2.
  10. Подбор калорифера для приточной системы П3.
  11. Аэродинамический расчет приточной системы для зрительного зала и системы с рециркуляцией.
  1. Расчет рециркуляционной системы.
  1. Подбор вентилятора для приточной системы П1.
  2. Аэродинамический расчет механической вытяжки В1
  3. Аэродинамический расчет естественной вытяжной системы в кабинете администратора ВЕ4
  4. Расчёт естественных вытяжных шахт из зрительного зала и подбор клапана воздушного утеплённого дли систем ВЕ5, ВЕ6, ВЕ7, ВЕ8.
  5. Акустический расчет приточной системы П1.
  6. Подбор глушителя шума.
  7. Расчет воздушно-тепловой завесы.
  8. Список используемой литературы:

Информация о работе Основные решения вентиляции