Отопление и вентиляция ремонтного молодняка на 300-голов

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 04 Ноября 2012 в 23:56, курсовая работа

Краткое описание

В данной пояснительной записи производится расчет отопления и вентиляции для телятника на 300 голов боксового беспривязного содержания с подпольным навозохранением.

Содержание работы

Введение……………………………………………………………........3

Краткая характеристика помещения……………………………………4

1.Определение расчетного воздухообмена……………………………5

1.1 Определение воздухообмена по углекислоте………………………..5

1.2 Расчет воздухообмена по влага выделениям………………………….5

2. Расчет теплового баланса помещения…………………………………….6

3. Выбор систем вентиляции и отопления…………………………………..12

4. Подбор калориферов воздушного отопления, совмещенного с приточной

системой вентиляции…………………………………………………………………..12

5. Расчет воздуховодов и подбор вентилятора для системы вентиляции……………………………………................................15

6. Расчет вытяжной вентиляции……………………………………………………22

Список использованной литературы…………………………………………….23

Содержимое работы - 1 файл

телята 300а.doc

— 1.36 Мб (Скачать файл)

Фк.у / Ф=110633,8/95797,35=1,157

Условие выполняется, следовательно  калорифер выбран правильно.

5. Расчет воздуховодов и подбор  вентилятора для приточной системы вентиляции.

 

Определяем подачу вентилятора Qв3/ч) для данного помещения по формуле [1, cтр. 35]:

Qв= kпQ(273+t)/(273+tв)                                                                  (5.1)

где kп- поправочный коэффициент на подсосы воздуха в воздуховодах; t- температура воздуха, проходящего через вентилятор, С; tв- температура воздуха в рабочей зоне помещения, С.

Принимаем kп=1,1 [1, cтр. 35]    

Qв=1,1 9020,4 (273-31)/(273+8)=8484,9 м3

 

Расчетное давление Рв (Па) , которое должен развивать вентилятор, определяем по формуле [1, cтр. 35]:

 Рв=1,1[S(Rl+Z)+ Pд.вых+ Pк.у],                                                  (5.2)

где 1,1 - запас давления на непредвиденные сопротивления; S(Rl+Z) -  - потери давления на трение и в местных сопротивлениях в наиболее протяженной ветви вентиляционной сети, Па; R - удельная потеря давления на трение, Па/м; l - длина участка воздуховода, м; Z=SzPд - потеря на трение в местных сопротивлениях участка воздуховода, Па; Sz -  сумма коэффициентов местных сопротивлений на участке; Pд=V2r/2- динамическое давление потока воздуха, Па; - скорость движения воздуха в трубопроводе (в магистральных линиях 10..15 м/с, в ответвлениях 6...9 м/с); r- плотность воздуха в трубопроводе, кг/м3; Рд.вых - динамическое давление на выходе из сети, Па; Рк - сопротивление калориферов, Па.

 

Разбиваем вентиляционную сеть на отдельные участки с постоянным расходом воздуха . Получаем три участка: первый участок длиной l1=10 м и расходом Q1=9020,4 м3/ч ; второй участок длиной l2=4,75 м и расходом Q2=4510,2 м3/ч ; третий участок длиной l3=29 м и расходом Q3=4510,2 м3/ч.

Определяем диаметры воздуховодов по формуле [1, cтр. 36]:

                                                (5.3)

где di- диаметр i-го воздуховода (м); Qi- расход i-го воздуховода (м3/ч); Vi- скорость воздуха в i-ом воздуховоде (м/с)

Скорость движения воздуха  в магистралях - 10...15 м/с 

                                                    в ответвлениях - 6...9 м/с

Принимаем скорость движения воздуха на участках :

1 участок - 12 м/с

2 участок - 9 м/с

3 участок - 9 м/с

    Вычисляем  диаметры воздуховодов

 

Подсчитываем площади  выходных отверстий для участка 3 наиболее удаленного от вентилятора. Принимаем расстояние между отверстиями 2 м , тогда при общей длине воздуховода 29 м на прямолинейной его части будет 14 отверстий. Принимаем скорость воздуха на выходе из отверстия 6 м/с.

Определяем диаметр  наиболее удаленного отверстия по формуле [1, cтр. 36]:

f1=Q1 /(3600nV)                                                                           (5.4)

где Q1-расход воздуха через рассчитываемый воздуховод, м3/ч; n-   число отверстий ; V- скорость воздуха на выходе из отверстий, м/с.

f1=4510,2/3600 14 6=0,0149 м2

Определяем площадь  сечения воздуховода

F= pd32/4

F=3,14 0,522/4=0,138 м2

Число отверстий в  воздуховоде должно удовлетворять неравенству

n<1+mF/ f1

где  m=0,65- коэффициент расхода

14<1+0,138/0,65 0,0149=15,25

14<15,25 - удовлетворяет,  следовательно количество отверстий  выбрано правильно.

Площадь i-го отвертия находим  по формуле[1, cтр. 36]:

fi=Aif1                                                                                              (5.5)

Коэффициенты Аi находим  по формуле [1, cтр. 36]:

                                                             (5.6)

Подсчитываем по формуле  значения коэффициентов для отверстий 2...14:

Площади отверстий 2...14 воздуховода  вычисляем по формуле(5.5):

f2=1,0025 0,0149=0,0149 м2

f3=1,01 0,0149=0,015 м2

f4=1,0229 0,0149=0,0152 м2

f5=1,0419 0,0149=0,0155 м2

f6=1,0679 0,0149=0,0159 м2

f7=1,1025 0,0149=0,0164 м2

f8=1,1481 0,0149=0,0171 м2

f9=1,2084 0,0149=0,018 м2

f10=1,2899 0,0149=0,0192 м2

f11=1,4038 0,0149=0,0209 м2

f12=1,5732 0,0149=0,0234 м2

f13=1,8546 0,0149=0,0276 м2

f14=2,4426 0,0149=0,0364 м2

 

Таблица 1.

Коэффициенты Ai и площади поперечных сечений отверстий

i

 Аi

fi м2

1

1

0,0149

2

1,0025 

0,0149

3

1,01

0,015

4

1,0229

0,0152

5

0,0419

0,0155

6

1,0679           

0,0159

7

1,1025

0,0164

8

1,1481

0,0171

9

1,2084

0,018

10

1,2899

0,0192

11

1,4038

0,0209

12

1,5732

0,0234

13

1,8546

0,0276

14

2,4426

0,0364


 

При помощи монограммы определяем потери давления на трение в наиболее протяженной ветви вентиляционной сети (участки 1,2,3). Так, для участка 1 на осях нонограммы находим точки d1=520 мм и V1=12 м/с . Пересечение перпендикуляров, востановленных из этих точек, указывает значение R1=2,45 Па/м. На верхней шкале нонограммы для данной скорости находим динамическое давление потока для участка 1: Pд1=80 Па (при r=1,2 кг/м3). Фактическая плотность приточного воздуха, температура которого 8 С r=1,23 кг/м3. Поэтому Pд1=80 1,23/1,2=82 Па. Аналогично находим значения R и Pд для участков 2 и 3 сети.

Участок 2,3: R2= R3=1,9 Па/м   Pд2= Pд3=47,5 Па (при r=1,2 кг/м3)               Pд2= Pд3=47,5 1,23/1,2=48,7 Па

Вычисляем значения потерь давления на трение:

участок 1: R1l1=2,45 10=24,5 Па

участок 2: R2l2=1,9 4,75=9 Па

участок 3: R3l3=1,9 29=55,1 Па

Определяем коэффициенты местных сопротивлений [1, прил. 12]:

участок 1: вход в жалюзийную рещетку с поворотом потока - z=2; диффузор у вентилятора - z=0,15; отвод 90о круглого сечения (R/d)=2 z=0,15; колено 90о круглого сечения z=1,1; Sz1=2+0,15+0,15+1,1=3,4;

участок 2: отвод 90о круглого сечения (R/d)=2- z=0,15; внезапное сужение сечения (F2/F1=d22/d32=0,422/0,522=0,69) - z=0,2; колено 90о круглого сечения z=1,1; Sz2=0,15+0,2+1,1=1,45;

участок 3: 14 выходных боковых  отверстий (V0/V1=6/9=0,66) - z=14 1,25=17,5; Sz3=17,5 

Вычисляем потери давления в местных сопротивлениях:

участок 1: Z1=Sz1 Pд1       Z1=3,4 82=278,8 Па

участок 2: Z2=Sz2 Pд2       Z2=48,7 1,45=70,6 Па

участок 3: Z3=Sz3 Pд3       Z3=17,5 48,7=852,25 Па

Вычисляем потери давления на трение и в местных сопротивлениях по участкам:

участок 1: R1l1+ Z1=24,5+278,8=303,3 Па

участок 2: R2l2+ Z2=9+70,6=79,6 Па

участок 3: R3l3+ Z3=55,1+852,25=907,35 Па

Определяем динамическое давление на выходе из сети:

Pд.вых=62 1,23/2=22,14 Па

Определяем сопротивление  калориферной установки  (Па)  по формуле [2, таб. 5.6]:

Pк.у=m А(v )n                                                                                                                                     (5.7)

где m - число калориферов  в калориферной установке.

m=2   A=1,2  n=1,76

 Pк.у=2 1,2 10,451,76=149,24 Па

 

Таблица 2.

Бланк расчета системы  вентиляции:

Nуч.

Qв

м3

l

м

v м/с

d

мм

R

Па/м

Rl

 Па

Sz

Рд

Па

Z

Па

Rl+Z

Па

1

9020,4

10

12

520

2,45

24,5

3,4

82

278,8

303,3

2

4510,2

4,75

9

420

1,9

9

1,45

48,7

70,6

79,6

3

4510,2

29

9

420

1,9

55,1

17,5

48,7

852,25

907,35


Потери давления на трение и в местных сопротивлениях в  наиболее протяженной ветви вентиляционной сети находим суммированием:

S( Rl+ Z)=303,3+79,6+907,55=1290,25 Па

 

По формуле (5.2) находим  расчетное полное давление, которое  должен развивать вентилятор:

Рв=1,1(1290,25+22,14+149,24)=1607,8 Па

Qв=8484,9 м3

 

Подбор вентилятора  будем вести по номограмме для  подбора центробежных вентиляторов серии Ц4-70 [1, с. 39], по расчетному давлению и подаче определяем номер вентилятора 5 безразмерный коэффициент А=10400, hв=0,79 и скорость воздуха в выхлопном отверстии вентилятора 19 м/с, а частота вращения [1, с. 39]:

n=A/Nв                                                                                                                                    (5.8)

n=10400/5=2080, об/мин

Необходимую мощность (кВт) на валу электродвигателя для привода  вентилятора подсчитываем по формуле [1, с. 40]:

Nв= Qв Рв/(3,6 106 hв hп) ,                                             (5.9)

где  hв - КПД вентилятора; hп- КПД передачи (при непосредственной насадке на вал электродвигателя hп =1, для муфтового соединения                  hп =0,98, для клиноременной передачи hп =0,95). В данном расчете будем использовать клиноременную передачу.

Определим мощность на валу электродвигателя по формуле (5.9), приняв клиноременную передачу:

Nв= 8484,9 1607,8/(3,6 106 0,79 0,95)=5,05 ,кВт

Установленную мощность двигателя определяем по формуле [1,с.40]:

Nус=kз Nв,                                                             (5.10)

 где kз  - коэффициент запаса мощности, принимаемый по таблице [1,таб.8]:

По таблице [1,таб.8] определяем kз=1,1.

Установленная мощность электродвигателя равна:

Nус=1,1 5,05=5,56,кВт

В справочнике [4] подбираем  электродвигатель, у которого мощность и частота вращения самые близкие к расчетным, этим двигателем может являться двигатель марки 4A132S4CУ1мощностью 7,5 кВт , частотой вращения 1500 об/мин и к.п.д. равным 87,5 %.  Расхождение в частоте вращения учитываем соответствующими диаметрами шкивов клиноременной передачи между электродвигателем и вентилятором.

                                  

 

                                6. Расчет вытяжной вентиляции

 

Вытяжная вентиляция осуществляется вытяжными шахтами  высотой 4 м. Определим количество и размеры всех вытяжных шахт.

Площадь поперечного  сечения (м2) всех вытяжных шахт при естественой тяге определяется по формуле [1, с.150]:

F=Q/(3600Vвш),                                                                           (6.1)

где Vвш-скорость движения воздуха в вытяжной шахте (м/с).

Скорость воздуха определяют по формуле  [1, с.150]:

Vвш=2,2                                                                       (6.2)

где h-высота вытяжной шахты (м), равная вертикальному расстоянию от приемного отверстия до устья ; tв-расчетная температура внутри помещения ( С); tнв-расчетная вентиляционная температура наружного воздуха ( С) 

h= 4 м

 Vвш= м/с

Находим площадь сечения всех вытяжных шахт по формуле (6.1):

F=18040,8/(3600 1,36)=3,68 м2

Принимаем шахты размерами 0,6*0,6м

Информация о работе Отопление и вентиляция ремонтного молодняка на 300-голов