Cálculo del sistema de ventilación.
Volumen de aire de suministro normativo
Por lo general, los sistemas de ventilación natural se utilizan en edificios residenciales. En este caso, el aire exterior ingresa al local a través de travesaños, rejillas de ventilación y válvulas especiales, y su eliminación se realiza a través de conductos de ventilación. Se pueden unir o ubicar en las paredes internas. No se permite la construcción de conductos de ventilación en las estructuras de cerramiento externo debido a la posible formación de condensados en la superficie y el consiguiente daño a las estructuras. Además, el enfriamiento puede reducir la tasa de intercambio de aire.
Garantizar el flujo de aire natural a través de la ventilación.
La determinación de los parámetros de las tuberías de ventilación para edificios residenciales se realiza sobre la base de los requisitos regulados por SNiP y otros documentos reglamentarios. Además, también es importante el indicador de la multiplicidad de intercambio, que refleja la eficiencia del sistema de ventilación. Según él, el volumen de flujo de aire en la habitación depende de su propósito y es:
- Para edificios residenciales: 3 m3/hora por 1 m2 de superficie, independientemente del número de personas que permanezcan en el territorio. Según las normas sanitarias, 20 m3/hora es suficiente para residentes temporales y 60 m3/hora para residentes permanentes.
- Para edificios auxiliares (garaje, etc.) - al menos 180 m3 / hora.
Para calcular el diámetro de las tuberías para ventilación, se toma como base un sistema con flujo de aire natural, sin instalar dispositivos especiales. La opción más fácil es usar la relación entre el área de la habitación y la sección transversal del orificio de ventilación.
En edificios residenciales, se requieren 5,4 m2 de sección transversal del conducto de aire por 1 m2 y alrededor de 17,6 m2 en edificios de servicios públicos. Sin embargo, su diámetro no puede ser inferior a 15 m2, de lo contrario no se prevé la circulación de aire. Se obtienen datos más precisos mediante cálculos complejos.
Algoritmo para determinar el diámetro de la tubería de ventilación.
Según la tabla proporcionada en el SNiP, los parámetros de la tubería de ventilación se determinan según la tasa de intercambio de aire. Es un valor que muestra cuántas veces durante una hora se renueva el aire de la habitación y depende de su volumen. Antes de determinar el diámetro de la tubería para ventilación, haga lo siguiente:
- Calcula el volumen de cada habitación multiplicando sus tres dimensiones.
- Determine el volumen de aire requerido de acuerdo con la fórmula (por separado para cada habitación)
- Por lo general, para la mayoría de las habitaciones, se normaliza un escape o un flujo de entrada. En algunas habitaciones, es necesario garantizar tanto el suministro de aire como su eliminación oportuna.
- Todos los valores de L deben redondearse para obtener un múltiplo de 5.
- Para aquellas habitaciones donde solo se necesita suministro o escape, el volumen de aire calculado se resume por separado.
- Haga un balance en el que el volumen total de entrada y salida debe coincidir.
- Habiendo determinado el volumen de aire requerido para toda la carcasa, el diámetro del tubo de escape se encuentra en el diagrama. En este caso, se debe tener en cuenta que la velocidad en el conducto central no debe exceder los 5 m/s, y en sus ramas, 3 m/s.
Diagrama para determinar el diámetro de la tubería de ventilación.
Método de cálculo
Para la ventilación general, la necesaria
el intercambio de aire se determina a partir de la condición
eliminación del exceso de calor y dilución
emisiones nocivas del aire fresco
concentraciones permitidas. Por último
concentraciones permisibles de sustancias nocivas
en el aire del área de trabajo establecida
según GOST 12.1.005-88.
2.1.Valor de temperatura estimado
El suministro de aire depende de
ubicación geográfica de la empresa
tomar igual a 22,3 °C.
Temperatura del aire en el área de trabajo.
tomar 3 ... 5 ° C más alto que el calculado
temperatura del aire exterior. Densidad
aire, kg/m3, entrando al
habitación,
.(1)
El exceso de calor a ser
retiro del área de producción,
determinado por el balance de calor:
,(2)
donde
es el calor suministrado a la habitación desde
varias fuentes, kJ/h;
-calor,
consumido (perdido) por las paredes del edificio
y saliendo con materiales calientes,
kilojulios por hora
A las principales fuentes de calor
en naves industriales
relacionar:
-
equipo de superficie caliente
(hornos, cámaras de secado, tuberías
y etc.); -
equipos accionados por motores eléctricos;
-
radiación solar;
-
personal que trabaja en las instalaciones;
-
diversas masas refrigerantes (metal,
agua, etc).
Porque la diferencia de temperatura del aire
dentro y fuera del edificio en un cálido
período del año es insignificante (3 ... 5 ° С), entonces
al calcular el intercambio de aire por exceso
liberación de calor pérdida de calor a través de
las estructuras de construcción pueden ser ignoradas.
Al mismo tiempo, cierto aumento en el intercambio de aire
efecto positivo en las condiciones de trabajo
trabajando en los días más calurosos del cálido
período del año.
con considerar
fórmula (2) toma
la siguiente vista:
.(3)
En esta tarea de diseño, el exceso
la cantidad de calor se determina
sólo teniendo en cuenta la disipación de calor
equipo electrico y trabajo
personal:
,(4)
donde
,
-calor generado durante el funcionamiento
motores eléctricos de equipos, kJ/h;
,
- el calor desprendido por el trabajador
personal, kJ/h.
Calor generado por motores eléctricos
equipo,
,(5)
donde
β es un coeficiente que tiene en cuenta la carga
equipo, su simultaneidad
modo de trabajo
trabajo; β = 0,25…0,35; N—totales
potencia instalada de motores eléctricos,
kilovatios
El calor generado por el personal de trabajo
(6)
donde n es el número de empleados, personas; AR- calor liberado por una persona, KJ / h (aceptado
igual a 300 kJ/h en trabajo ligero; en
trabajo moderado 400 kJ/h;
durante el trabajo duro 500 kJ/h).
2.2.Consumo
suministro de aire, m3/h, requerido
para eliminar el exceso de calor
(7)
donde
qde 6
— exceso de cantidad de calor, kJ/h;
Con —
capacidad calorífica del aire, J / (kg-K);c=
1,2 kJ/(kg·K); ρ es la densidad del aire,
kg/m3;toudes la temperatura del aire que se extrae
del local, se toma igual a
temperatura del aire en funcionamiento
zona, °С; tetc.
— temperatura del aire de suministro, °C.
Consumo de aire de suministro, m3/h,
necesario para mantener
concentración de sustancias nocivas en
dentro,
,(8)
donde
GRAMO-
la cantidad de sustancias nocivas emitidas,
mg/h (ver tabla); qoud
-concentración
sustancias nocivas en el aire de escape,
que no debe exceder el máximo
admisible, mg / m3, es decirqoud
qMPC;qetc.-concentración
sustancias nocivas en el aire de suministro,
mg/m3.
(9)
2.3.Definición
intercambio de aire requerido.
Para determinar el intercambio de aire requerido
Lnecesario
comparar valoresL1y yo2calculado
de acuerdo con las fórmulas (1) y (8), y elija el mayor
de ellos.
2.4. Por
nomograma (Fig. 1) elige un ventilador
TsAGI serie Ts4-70 No. 6 e identificarlo
características principales: distrito
velocidad de la rueda ω,
Sra,
velocidad norte,
rpm, eficiencia η,
presión total H
kgf/m2 (
mm agua st)
2.5.Tasa de intercambio de aire, 1/h,
(10)
donde L—renovación de aire requerida, m3/h; VC-interior
volumen libre de la habitación, m3.
Tasa de intercambio de aire de la habitación
por lo general va de 1 a 10 (grandes
valores para habitaciones con significativo
emisiones de calor, sustancias nocivas
o de tamaño pequeño).
Para talleres de fabricación de máquinas e instrumentos
tasa de intercambio de aire recomendada
es 1 ... 3, para fundiciones,
forja y estampación, talleres térmicos,
industrias químicas - 3 ... 10.
2 Cálculo de canales de ventilación natural
Diseño
escape, ventilación natural
cocinas, sanitarios y baños.
Esquema de solución de escape natural
ventilación de cocinas e instalaciones sanitarias
ventilación aislada separada
canales Las aberturas de escape están cerradas.
rejillas con persianas, que tienen
en las alturas
0,5÷0,7 m del techo. Presentado
dimensiones de la lumbrera:
—
para cocina 200250
milímetro;
—
para letrinas y baños 150150
milímetro;
—
para unidades sanitarias combinadas 150200
milímetro
V
conductos de escape de edificios de ladrillo
establecido en
paredes más gruesas. El tamaño
canales es un múltiplo de tamaño de ladrillo min
el tamaño
140140
milímetro Habiendo arreglado los canales en términos de un típico
pisos, transfiéralos al plano del ático. Por
cada habitación tiene el tamaño
la cantidad de aire a eliminar (tabla
11).
Tabla 11
Tipos de cambio de aire
y tamaños recomendados de conductos de ventilación
Un tipo |
Intercambio de aire |
Presentado |
Cuadrado |
Dequivalente, |
Cocina con estufa: dos quemadores tres quemadores cuatro quemadores |
60 75 90 |
140140 140270 140270 |
0,020 0,038 0,038 |
140 180 180 |
Inodoro |
25 |
140140 |
0,020 |
140 |
Cuarto de baño |
25 |
140140 |
0,020 |
140 |
Conjunto cuarto de baño |
50 |
140270 |
0,038 |
180 |
gravitacional
se determina la presión natural
a temperatura exterior
igual a +5 ºС. A temperaturas más altas
la habitación se puede ventilar
utilizando travesaños o rejillas de ventilación.
Procedimiento de cálculo:
1.
Determinamos la gravitación natural
de presión para canal natural
ventilación, cocinas con tres fuegos
losa en el segundo piso. Aerodinámico
el cálculo comienza con el más desfavorable
canal localizado - canal del segundo
pisos, salida de los canales como independientes
korinnikov
,
=1,27
kg/m3,
donde
3,4
m - distancia desde el centro del escape
agujeros en la boca
eje de escape
(Figura 14);
Figura 14.
kg/m3;
Pensilvania.
2.
Velocidad de aire recomendada
en los canales de los pisos superiores = 0,5÷1,0 m/s.
Recomendado
el tamaño del canal es 140270
milímetro
Cuadrado
canal 0.038 m2.
Diámetro
equivalente Dequivalente=180
milímetro
3.
Determinar la velocidad del aire en el canal.
Sra.
4.
Determinar el diámetro del canal equivalente
milímetro
5.
Determinar la pérdida de presión por fricción
por metro lineal de conducto de aire
adj. F
R=
0,035 pa/m,
Sra
enmilímetro
6.
Determinar la pérdida de presión por fricción
a lo largo de toda la longitud del canal de ladrillo, teniendo en cuenta
coeficiente de rugosidad del canal,
determinada por la velocidad del aireSra
(aplicación 3)
0,035·3,4·1,30=0,155
Pensilvania,
donde
- coeficiente teniendo en cuenta la rugosidad
canal.
7. Definir pérdidas
presión sobre las resistencias locales (30)
,
donde
suma
resistencia local en el sitio (w / r
=1,2; codo 90º = 1,2; sonda sobre el eje =1,3)3,7
(Apéndice I).
Por
adj. Definimos
según la velocidad del movimiento del aire en el canal
Sra
Pensilvania.
8. Definir
pérdida total de presión debido a la fricción y
resistencia local
0,155
+0,677 = 0,832 Pa
,
2,0
> 0,832 Pa
Información general
Ventilación - Organizada y Regulada
intercambio de aire para eliminar
del aire interior contaminado
impurezas nocivas (gases, vapores,
polvo), y el suministro de aire fresco en él.
Según el método de suministro fresco
aire y eliminación del sistema contaminado
La ventilación se divide en natural,
mecánico y mixto. Con cita
La ventilación puede ser general y
local.
La ventilación general es un sistema
ventilación diseñada para
suministro de aire limpio a la habitación,
Eliminación del exceso de calor, humedad y
sustancias nocivas de las instalaciones. En el último
caso, se aplica si es perjudicial
selecciones van directamente a
el aire de la habitación y los lugares de trabajo no son
fijo y ubicado en todo
habitación.
Por lo general, volumen de aire Letc.suministrado a las instalaciones durante el intercambio general
ventilación, igual al volumen de aireLv,
retirado del local. Sin embargo, en
tiendas limpias de electrovacío
producción para la cual una gran
la ausencia de polvo importa, el volumen
más flujo de aire
capuchas, por lo que algunos
exceso de presión en la producción
adentro para evitar el polvo
de las habitaciones adyacentes. En general
la diferencia entre los volúmenes de entrada y
el aire extraído no debe exceder
10…15%.
En sistemas con accionamiento mecánico
movimiento de aire a través de conductos
protagonizada por aficionados
crear mucha más presión
en comparación con el impulso natural.
Esto permite aumentar la velocidad
movimiento de aire, suministro de aire a
mayor distancia y proporcionar
conductos más pequeños.
La selección de ventiladores se realiza según
características aerodinámicas,
que se compilan para cada número
y tipo de ventilador y expresar la dependencia
entre su desempeño
aire, presión y velocidad
rueda de trabajo Sin embargo, de varios
se seleccionan tipos y números de ventiladores
aquel cuya eficiencia es mayor para el mismo
rendimiento y presión. Deberían
recuerde que la eficiencia del ventilador seleccionado
debe ser al menos 0,85 ήmáx.(ήmáx.—
máxima eficiencia del ventilador según su
características aerodinámicas).
Velocidad periférica del impulsor
ventilador centrífugo según la condición
la ausencia de ruido no debe ser superior a 25 m / s
para edificios residenciales y 17 m/s para clubes y
cines; velocidad circunferencial del trabajador
ruedas de ventiladores axiales - no más
35 m/s para edificios residenciales y 25 m/s para clubes
y cines.
Consecuencias de una mala ventilación
Si el sistema de suministro de aire fresco no está organizado correctamente en las instalaciones, habrá falta de oxígeno y aumento de la humedad. Los errores en el diseño de la campana están plagados de la aparición de hollín en las paredes de la cocina, el empañamiento de las ventanas y la aparición de hongos en la superficie de las paredes.
Empañamiento de las ventanas por falta de ventilación
Debe tenerse en cuenta que para la instalación del sistema de ventilación se pueden utilizar tuberías de sección redonda o cuadrada. Cuando se extraiga el aire sin el uso de dispositivos especiales, es recomendable instalar conductos de aire redondos, ya que son más fuertes, más estancos y tienen buenas características aerodinámicas. Los tubos cuadrados se utilizan mejor para la ventilación forzada.