Fani
Priekš
mehāniskās ventilācijas sistēmas
parasti izmanto radiālo
(centrbēdzes) ventilatori. Atlase
radiālais ventilators veic
atbilstoši darbības mērķiem
Lv,
m/h,
un spiediena kritums Pv,
Pa, saskaņā ar iesniegto kopsavilkuma grafiku
v. Ja krustojuma punkts
koordinātas nesakrīt ar darba
raksturīgs, tad tas tiek nojaukts vertikāli
uz pamatā esošo darbības līkni,
noteikt atbilstošo komplektāciju
spiediens Pplkst
un pārrēķiniet sistēmu šim spiedienam
(parasti palieliniet šķērsgriezumu par vienu vai diviem
galvenās sadaļas). Var būt
darbības punkta pārvietošana uz atrašanās vietu
augstāka veiktspēja ar pieaugumu
sistēmas pretestība. Individuāls
fanu īpašības, zinot
Lv
un P, atrodiet rotācijas frekvenci n
, apgr./min, efektivitāte
darba zonā. Ventilatoram ir jābūt
strādāt ar maksimālu efektivitāti, novirzi
no kuriem nedrīkst pārsniegt 10%,
Tātad
kā fanu īpašības
sastādīts standarta apstākļiem,
izvēloties ventilatorus
iepriekš aprēķināt:
Rv
= 1,1 Reset [( 273 + t)
/ 293]
(1010/R);
Lv
= k
Lkomplekts
kur
Rkomplekts
- ventilācijas projektētā pretestība
tīkli ar aprīkojumu (filtri,
gaisa sildītāji, restes ar žalūzijām utt.) Pa;
t
ir cauri ejošā gaisa temperatūra
ventilators, ° С;
Rbārs
- barometriskais spiediens vietā
ventilatora iestatījumi, kPa; .
UZ
- korekcijas koeficients sūkšanai
gaiss izplūdē un noplūde pieplūdē
sistēmas, kas pieņemtas atkarībā no
ventilatoru uzstādīšanas vietas: k \u003d 1.1
sistēmām ar metāla gaisa vadiem,
plastmasas un azbestcementa caurules
līdz 50 m; K=1,15 sistēmām ar gaisa vadiem
no citiem materiāliem, kā arī sistēmām
ar kanāla garumu vairāk nekā 50 m;
Lkomplekts—
paredzamā gaisa plūsma sistēmā
ventilācija, m3/st.
Kanāla garums, nosakot
K vērtību nosaka garums
kanāli, kas ir izslēgti
telpas. Enerģijas patēriņš uz
motora vārpstu nosaka
formula, kW
N
= 0,728vRkomplekts
10/
(P),
kur
P
— efektivitāte pārraidi saņēma .
Minimālā uzstādītā jauda
elektromotors, kW
N
Plkst=k
N,
kur
kz
— jaudas rezerves koeficients,
pieņēma .
Uz
pamatojoties uz N vērtībuplkst
un apgriezienu skaits pēc pacelšanas
ventilatora motors.
Ventilators
ir mehānisks
ierīce, kas paredzēta
gaisa kustība caur kanāliem
gaisa kondicionēšanas un ventilācijas sistēmas,
kā arī tiešai piegādei
gaiss telpā vai iesūkšana no
telpas, un izveidojot nepieciešamo
šī spiediena starpība (pie ieejas un izejas
ventilators).
Autors
dizains un darbības princips
ventilatori ir sadalīti aksiālos (aksiālos),
radiālā (centrbēdzes) un diametrālā
(tangenciāls).
V
atkarībā no kopējā spiediena vērtības,
ko viņi rada, pārvietojoties
gaiss, ventilatori ir zemi
spiediens (līdz 1 kPa), vidējs spiediens
(līdz 3 kPa) un augsts spiediens (līdz 12 kPa).
Autors
lāpstiņriteņa griešanās virziens
(skatoties no sūkšanas puses)
ventilatori var griezties pulksteņrādītāja virzienā
(ritenis griežas pulksteņrādītāja virzienā)
un griešanās pa kreisi (ritenis griežas
pretpulksteņrādītājvirzienā).
V
atkarībā no transportējamā sastāva
vides un darbības apstākļu ventilatori
iedalīts:
-
parasts
– gaisam (gāzēm) ar temperatūru
līdz 80С; -
izturīgs pret koroziju
– korozīvām vidēm; -
karstumizturīgs
- gaisam ar temperatūru virs 80C; -
Sprādziendrošs
– sprādzienbīstamām vidēm; -
putekļains
– putekļainam gaisam (cietam
piemaisījumi vairāk nekā 100 mg/m3).
Autors
ventilatora lāpstiņriteņa savienojuma metode
un motoru ventilatori var
būt:
-
Ar
tieša saikne ar
elektriskais motors; -
Ar
savienojums uz elastīgās sakabes; -
Ar
Ķīļsiksnas transmisija; -
Ar
bezpakāpju transmisijas regulēšana;
Galvenā
ventilatora īpašības ir
šādas iespējas:
-
patēriņu
gaiss, m3/h; -
pabeigts
spiediens, Pa; -
biežums
rotācija, apgr./min; -
patērēts
piedziņas jauda
ventilators, kW; -
efektivitāte
- efektivitātes koeficients
ventilators, ņemot vērā mehānisko
jaudas zudumi dažādiem veidiem
berze ventilatora darba daļās,
apjoma zudums noplūžu dēļ
blīves un aerodinamiskie zudumi
ventilatora plūsmas daļā; -
līmenī
skaņas spiediens, dB;
Deflektora aprēķins
Ēku ventilācijas īpatnības dažādiem mērķiem: Dzīvojamo ēku ventilācija, 4
Dabiskās ventilācijas aerodinamiskais aprēķins sastāv no kanālu šķērsgriezuma izmēru noteikšanas un to izturības pret gaisa kustību.
Ņemot vērā gaisa kustības ātrumu un m / s, aprēķiniet kanālu sākotnējo posmu f, m 2 pēc formulas:
f = V / (3600*v), (III.52)
kur V ir noteiktais izplūdes gaisa tilpums projektēšanas zonā, m 3 / h.
Rīsi. III.38 Nomogramma TsAGI tipa deflektoru izvēlei Att. III .37 TsAGI deflektors
1 - lietussarga vāciņš, 2 - ķepas, 3 - konusa vairogs, 4 - difuzors, 5 - atzarojuma caurule, 6 - korpuss
Provizoriskajam aprēķinam ieteicami šādi gaisa ātrumi: augšējā stāva vertikālajos kanālos - 0,5 & pide.0,6, no katra apakšējā stāva - par 0,1 vairāk nekā no iepriekšējā, bet ne lielāku par 1, saliekamajos kolektoros - plkst. vismaz 1 , izplūdes šahtā - 1 - 1,5 m / s.
Ja zudumi ir lielāki par pieejamo spiedienu, ko nosaka pēc formulas (III.50), tad jāveic viens no šādiem pasākumiem: jāpalielina kanālu šķērsgriezumi, jāsakārto divi kanāli viena vietā, jāuzstāda aksiālais ventilators palielināt vilci vai deflektoru.
Deflektors (III.37. att.) ir sprausla, kas tiek novietota cauruļu vai šahtu ietekā, kā arī tieši virs izplūdes atverēm ēku jumtos. Deflektora darbības princips ir balstīts uz gaisa plūsmas enerģijas - vēja - izmantošanu. Kad gaiss plūst apkārt deflektora priekšējā daļā, tiek izveidota pozitīva spiediena zona, bet pārējā daļā (apmēram 5/7 no perimetra) - retināšanas zona, kas veicina pastiprinātu gaisa izvadīšanu no telpas. Visizplatītākie TsAGI tipa deflektori ir apaļi (parādīts III.37. att.) un kvadrātveida.
Ir ērti izvēlēties deflektorus, izmantojot nomogrammas. Uz att. III.38 parāda nomogrammu deflektora sprauslas diametra izvēlei ar jaudu L, m 3 / h, atbilstoši vēja ātrumam, neņemot vērā gravitācijas spiedienu.
Mūsdienu viesnīcu ēkās, kā minēts, ir projektēta mehāniskā ventilācija, kuru var aprīkot ar gaisa kondicionēšanas sistēmu. Padeves bloks un centrālais gaisa kondicionieris var atrasties tehniskajā pazemē, 1. stāvā vai pēdējā tehniskajā stāvā, un izplūdes bloks var atrasties tehniskajā stāvā. Gaiss tiek izplatīts pa grīdām un telpām, kā arī tā izplūdi, pa gaisa vadiem, kas apvienoti vertikālos vai horizontālos kolektoros (III.39. att., a un b).
Rīsi. III .39 Daudzstāvu dzīvojamo un sabiedrisko ēku mehāniskās pieplūdes un izplūdes ventilācijas gaisa vadu shēmas
a - sistēma ar vertikāliem kolektoriem, b - sistēma ar horizontāliem kolektoriem, 1 - izplūdes atveres, 2 - vertikālais kolektors, 3 - atzarojuma kanāls, 4 - pašaizverošie pretvārsti, 5 - vārsts, kas automātiski atveras, ieslēdzot ventilatoru un temperatūra paaugstinās punktā K līdz 50 grādiem, 6 - ventilators, 7 - vārsts, 8 - padeves atveres, 9 - padeves bloks vai gaisa kondicionieris
Ēkās, kuru augstums ir desmit vai vairāk stāvu, augšējo divu stāvu izplūdes gaisa kanālos ir jāparedz pašaizverošu pretvārstu 4 uzstādīšana, kā arī pieplūdes un izplūdes šahtās, kas atrodas tehniskajā stāvā. , vārsts 5, kas automātiski atveras, kad ventilators apstājas un temperatūra paaugstinās virs 50 grādiem pēc Celsija . Šie pasākumi ir nepieciešami, lai bloķētu divu augšējo stāvu gaisa vadus un izvadītu gaisu no sistēmas ugunsgrēka gadījumā ēkā.
Lielā naftas un gāzes enciklopēdija
Veiktspēja - Deflektors
Deflektoru veiktspēja ir atkarīga no termiskā spiediena, vēja spēka, uzstādīšanas augstuma, kā arī no to izmēriem, konstrukcijas īpatnībām un izplūdes kanālu garuma. Palielinoties vēja ātrumam, palielinās deflektora veiktspēja.
Deflektoru veiktspēja tiek ņemta vismaz trīs reizes lielāka par gaisa apmaiņu.
Deflektora veiktspēja, protams, ir atkarīga no tā izmēra. Lai nodrošinātu visu deflektora kvalitātes rādītāju noturību, tā atsevišķo elementu (katram tipam) izmēru attiecībai visos gadījumos jāpaliek nemainīgai un, piemēram, sprauslas diametra (dflej) daudzkārtnei, kas parasti ir vienīgā vērtība, kas nosaka deflektora izmēru.
Precīzai deflektora izvēlei ir nepieciešams iepriekš aprēķināt veikala aerāciju, ņemot vērā deflektora veiktspēju un atrast patieso PPOY vērtību.
Atbilstoši vēja ātrumam VB m / s, kas ir pieņemts saskaņā ar SNiP noteiktai zonai, gaisa blīvuma atšķirība un deflektora D diametrs nosaka deflektora veiktspēju.
Pēc analoģijas citām sākotnējām temperatūrām mēs iegūstam veidlapā ievadītās vērtības. Deflektoru veiktspēja tiek uzskatīta par trīskāršu gaisa apmaiņu. Papildu izplūdes atveres, kā redzams no veidlapas ierakstiem, ir nepieciešamas tikai pārejas un vasaras sezonā.
Ēkas apakšējā daļā esošo ieplūdes atveru kopējā platība nedrīkst būt mazāka par deflektoru ieplūdes cauruļu atveru kopējo laukumu. Deflektora darbība parasti maz atšķiras no jebkuras ventilācijas atveres, kas atrodas līdzīgi novietotā jumta logā. Tomēr nevar sniegt vienkāršu formulu deflektora veiktspējas aprēķināšanai, jo šo veiktspēju nosaka četru iepriekš uzskaitīto faktoru kompleksā mijiedarbība.
Deflektoru veiktspēja ir atkarīga no termiskā spiediena, vēja spēka, uzstādīšanas augstuma, kā arī no to izmēriem, konstrukcijas īpatnībām un izplūdes kanālu garuma. Palielinoties vēja ātrumam, palielinās deflektora veiktspēja.
Izvēloties deflektorus, jāvadās pēc ražotāju tehniskajiem parametriem. Šo datu ticamība, lai noteiktu deflektoru veiktspēju, katru reizi ir jāpārbauda.
Dažos gadījumos, lai palielinātu darba efektivitāti, deflektoram ir vēlams piešķirt asimetrisku formu plāna ziņā. Tomēr, lai tas neietekmētu deflektora darbību, mainoties vēja virzienam, tas jāgriežas ap savu vertikālo asi, un deflektoram vienmēr ir automātiski jāatrodas tādā pašā stāvoklī attiecībā pret vēja virzienu. Šāda veida rotējošus deflektorus sauc par vēja lāpstiņām.
Visefektīvāk deflektors darbojas, ja tas atrodas vietā uz jumta, kur vēja kinētiskā enerģija tiek maksimāli izmantota, lai ventilācijas sistēmā radītu vakuumu. Ja deflektorus novieto retināšanas zonā, kas rodas, vējam plūstot ap ēku, slēgtā telpā vai uz zemas ēkas jumta, kas atrodas starp divām augstām ēkām, deflektoru veiktspēja tiek ievērojami samazināta vai pilnībā samazināta līdz nullei. .
Deflektori nodrošina piepildītā gaisa izvadīšanu ārpusē, neļaujot iekļūt telpā atmosfēras nokrišņiem. Viņu darbs ir balstīts uz vēja un termiskā spiediena izmantošanu. Deflektora veiktspēja ir atkarīga no četriem faktoriem: 1) tā novietojuma uz jumta, 2) pretestības gaisa kustībai pašā deflektorā un izplūdes kanālā, 3) gaisa kolonnas augstuma, kas rada termisko spiedienu, 4) iekārtas efektivitāte, izmantojot vēja kinētisko enerģiju.
Ēkas apakšējā daļā esošo ieplūdes atveru kopējā platība nedrīkst būt mazāka par deflektoru ieplūdes cauruļu atveru kopējo laukumu. Deflektora darbība parasti maz atšķiras no jebkuras ventilācijas atveres, kas atrodas līdzīgi novietotā jumta logā. Tomēr nevar sniegt vienkāršu formulu deflektora veiktspējas aprēķināšanai, jo šo veiktspēju nosaka četru iepriekš uzskaitīto faktoru kompleksā mijiedarbība.
812 369-71-85
Noslēdzam līgumu
Mūsu priekšrocības:
- pārskatāma un elastīga maksājumu sistēma;
- iespēja sagatavot Jums individuālu maksājumu grafiku;
- visu garantijas nosacījumu pārskatāmība;
- vienmēr saskaņoti un noteikti darba noteikumi.
Mēs neatbalstām "Dopov" filozofiju, tāpēc mūsu Klients vienmēr zina darba un materiālu galīgo cenu šajā posmā. Papildu vienošanās iespējamas tikai tad, kad pēc Jūsu iniciatīvas parādīsies jauni darbi.
Projekta pabeigšanas un uzstādīšanas darbi
1. Mēs pilnībā nokomplektējam jūsu objektu ar visu nepieciešamo aprīkojumu, materiāliem un mehānismiem. Piegāde, izkraušana, pacelšana vienmēr ir iekļauta Līguma cenā. Jums ir jānodrošina tikai piekļuves un uzglabāšanas vietas. Parasti Objekta pabeigšanas termiņš aizņem aptuveni 3-4 dienas.
Šo posmu veic mūsu kvalificētās montāžas komandas, kas sastāv no darbiniekiem ar Krievijas pilsonību. Mēs garantējam Jums augstu darba kultūru, drošību un darba kvalitāti, kā arī uzstādīšanas laiku. Ventilācijas uzstādīšanu Sanktpēterburgā un reģionā varat pasūtīt lēti jau tagad!
2. Mēs esam gatavi sadalīt šo posmu vairākos posmos, ņemot vērā jūsu vēlmes, jo ne vienmēr ir iespējams veikt visu montāžas darbu klāstu vienā reizē (dažkārt mums ir jāpielāgojas apdares un cita veida uzstādīšanas gaitai darbs).
3. Sava kvalitātes kontroles sistēma - uzstādīšanas darbu laikā pastāvīgi kontrolējam to kvalitāti, izmantojot pārbaudītu un efektīvu metodiku.
4. Visu darba posmu noteikumi vienmēr tiek saskaņoti ar Jums un skaidri norādīti līgumā.
Vienmēr ievērojam termiņus visu uzstādīšanas darbu posmu īstenošanai, sākot no Objekta pabeigšanas ar materiāliem un beidzot ar apdares darbiem.
Mēs esam finansiāli atbildīgi nokavējuma naudas veidā.
Personīgais inženieris-menedžeris, kas ir piesaistīts jūsu objektam, vienmēr uzrauga ventilācijas uzstādīšanas darbu laiku katrā posmā un, ja nepieciešams, koriģē darbu gaitu.
Gatavo priekšmetu nododam Jums
Pēc uzstādīšanas darbu pabeigšanas rezultātu nododam Jums un sagatavojam Objektu nodošanai ekspluatācijā. Tāpat mums ir obligāti jānodod jums visa izpilddokumentācija un instrukcijas.
Visiem uzstādīšanas darbiem dodam garantiju - 5 gadi!
Visi garantijas nosacījumi ir pārskatāmi un vienmēr ir noteikti līgumā.
Tik garš garantijas laiks liek mums pašiem nepārtraukti sekot līdzi uzstādīšanas darbu procesam un kvalitātei – tas ir nopietns mūsu uzņēmuma pašmotivācijas instruments, ar ko lepojamies.
Sistēmu uzstādīšanas cenas
Ventilācija ļauj radīt komfortu jebkurā telpā. Un dažviet bez tā nemaz nevar iztikt. Šajā sadaļā viss par ventilāciju gan privātam klientam, gan korporatīvajam klientam. |
|
Gaisa kondicionēšana nav greznība, bet gan iespēja normāli dzīvot ārpus laikapstākļiem! Kā izveidot savu klimatu un nebūt atkarīgs no laikapstākļu kaprīzēm? Uzziniet šajā sadaļā. |
|
Noderīgi:
— Ērta programma Excel formātā deflektora aprēķināšanai
— SP60 13330.2012 (apkure, ventilācija un gaisa kondicionēšana)
Dizaina iezīmes
TsAGI deflektors un citi modeļi ir izgatavoti atbilstoši ventilācijas ejas šķērsgriezuma formai. Tie sastāv no šādām daļām:
- Caurule, kas piestiprināta pie caurules galvas.
- Konusa formas difuzors fiksēts uz atzarojuma caurules.
- Gredzens uzstādīts difuzora ārpusē.
- Lietussargs (vāciņš), kas paredzēts, lai aizsargātu kanālu no svešķermeņu iekļūšanas.
- Kājas vāciņa piestiprināšanai.
- Stiprinājuma kronšteini.
Lietussargu var izgatavot dažādās formās:
- Plakans. Vienkāršākais variants, ko ir viegli izgatavot no lokšņu tērauda vai vara.
- Noņemams. Piemērots skursteņiem, kuriem nepieciešama bieža tīrīšana.
- Gable. Nodrošina vislabāko aizsardzību pret lietus.
- noapaļots. Tam ir estētisks izskats.
Pašdarināts ventilācijas deflektors
Labas iegrimes klātbūtne ir priekšnoteikums jebkura katla, kamīna vai vecās labās lauku stila krāsns normālai darbībai. Pretējā gadījumā, piemēram, stiprā vējā slikta caurvēja var izraisīt dūmu aizplūšanu atpakaļ ēkā vai pat nopietnu saindēšanos ar tvana gāzi.
Lai šāda situācija nenotiktu, caurules augšpusē ir uzstādīta īpaša ierīce, ko sauc par ventilācijas deflektoru.
Viņa darbs ir balstīts uz Bernulli efektu. Tās būtība ir tāda, ka gaisa strūklai saduroties ar deflektora difuzora virsmu un apejot tai no visām pusēm, šajā vietā rodas retums un uzlabojas saķere.
Šādas ierīces izmantošana ļauj palielināt ventilācijas vai skursteņa efektivitāti par 15-20%, kā arī pasargāt tos no mitruma vai gružu iekļūšanas caurules iekšpusē.
Ir vairāki deflektoru modeļi, taču Grigoroviča modelis tiek uzskatīts par veiksmīgāko no tiem. Tā deflektora konstrukcija ir ērta uzstādīšanai uz jebkura veida caurulēm, nav īpaši sarežģīta un to var izgatavot ar rokām.
Deflektora aprēķins
Pirms turpināt deflektora sastāvdaļu izgatavošanu, ir jāaprēķina to galvenie izmēri. Aprēķina pamatā būs mūsu skursteņa iekšējais diametrs. Pamatojoties uz to, tiek izvēlēts deflektora augstums un difuzora platums. Lai to izdarītu, varat izmantot datus no šīs tabulas:
Deflektora montāža
Šim nolūkam mums ir vajadzīgas tādas lietas kā:
- Skārda loksne vai cinkots dzelzs,
- metāla šķēres,
- Alumīnija kniedes vai skrūves ar uzgriežņiem,
- metāla rakstītājs,
- Vidēja blīvuma kartona un kancelejas preču šķēres.
Lai detaļas izgatavotu pēc iespējas precīzāk, vispirms uz kartona uzzīmējam to kontūras un no tā izgriežam ieplūdes caurulei, deflektora korpusam, difuzoram, augšējam aizsargvāciņam un stiprinājuma kronšteiniem šablonus.
Pēc tam uz veidnēm novērtējam, kā detaļas sakrīt, un, ja viss ir kārtībā, tad turpinām skārda griešanu.
Gatavām detaļām visas asās malas ir jānotīra un jānoņem urbumi.
Difuzora elementus var savienot savā starpā, izmantojot kniedes, skrūves un uzgriežņus, vai arī varat izmantot speciālista pakalpojumus ar pusautomātisko metināšanas iekārtu. Loka metināšana šajā gadījumā nav piemērota, jo tā viegli izdeg cauri plānai alvai.
Deflektora uzstādīšana
Vispirms uz caurules jāpiestiprina apakšējais deflektora cilindrs. Stiprināšanas metodi (piemēram, skavas, skrūves ar tapām) izvēlas lokāli, atkarībā no caurules materiāla un tā stāvokļa.
Pēc tam mēs ar skavu palīdzību piestiprinām difuzoru uz cilindra. Uz tā mēs uzstādām reverso konusu un aizsargvāciņu. Ja stiprinājumiem tiek izmantotas skrūves ar uzgriežņiem, to vītnes ieteicams labi ieeļļot, lai aizsargātu pret koroziju.