أمثلة على حساب الديناميكا الهوائية لمجاري الهواء

6.1 الحساب الأيروديناميكي لأنظمة تهوية الإمداد.

يتم إجراء الحساب الديناميكي الهوائي من أجل تحديد أبعاد المقطع العرضي لمجاري الهواء وقنوات أنظمة تهوية الإمداد والعادم ولتحديد الضغط الذي يوفر تدفق الهواء المحسوب في جميع أقسام مجاري الهواء.

يتكون حساب الديناميكا الهوائية من مرحلتين:

1. حساب أقسام مجاري الهواء في الاتجاه الرئيسي - الطرق السريعة ؛

2. ربط الفروع.

يتم إجراء حساب الديناميكا الهوائية بالتسلسل التالي:

1) ينقسم النظام إلى أقسام منفصلة. يتم أخذ أطوال جميع الأقسام وتكاليفها في مخطط الحساب.

2) يتم تحديد الخط الرئيسي. يتم تحديد الفرع بأقصى طول وأقصى حمولة كطريق سريع رئيسي.

3) نقوم بترقيم الأقسام بدءًا من أبعد جزء من الطريق السريع.

4) تحديد أبعاد أقسام أقسام التصميم بالصيغة:

يتم اختيار أبعاد المقطع العرضي لمجاري الهواء وفقًا لسرعات الهواء المثلى. يتم أخذ السرعات القصوى المسموح بها لنظام التهوية الميكانيكية وفقًا للجدول 3.5.1 من المصدر [1]:

- للطريق السريع 8 م / ث ؛

- للفروع 5 م / ث.

5) وفقًا للمنطقة المحسوبة f ، يتم تحديد أبعاد القناة.

ثم يتم تحديد السرعة باستخدام الصيغة:

6) تحديد خسارة ضغط الاحتكاك:

حيث R هي خسارة الضغط المحددة بسبب الاحتكاك ، Pa / m.

يؤخذ حسب الجدول. 22.15 من كتيب المصمم (المدخل بالقطر المكافئ وسرعة الهواء v).

ل - طول المقطع ، م.

Vsh - معامل يأخذ في الاعتبار خشونة السطح الداخلي لقناة مجرى الهواء (للصلب Vsh = 1 ، للقنوات في جدران من الطوب Vsh = 1.36). يؤخذ حسب الجدول. 22.12 من كتيب المصمم.

7) تحديد فقدان الضغط في المقاومات المحلية بالصيغة:

حيث ∑ζ هي مجموع معاملات المقاومة المحلية للموقع ، مأخوذة وفقًا لدليل المصمم ؛

ضغط الدم - الضغط الديناميكي ، باسكال.

أوجد إجمالي فقد الضغط في المنطقة المحسوبة

9) تحديد فقدان الضغط في النظام بالصيغة:

حيث N هو عدد أقسام الطريق السريع.

ع - فقدان الضغط في معدات التهوية.

10) نربط الفروع بدءًا من الفرع الأطول. فقدان الضغط في الفرع يساوي فقدان الضغط في الخط من القسم المحيطي إلى النقطة المشتركة مع الفرع:

يجب ألا يتجاوز التباين بين خسائر الضغط على طول فروع مجاري الهواء 10٪ من خسائر الضغط في الأقسام المتوازية من الخط. إذا اتضح أثناء الحساب أنه من خلال تغيير القطر ، من المستحيل معادلة الخسائر ، فإننا نقوم بتثبيت الأغشية أو الصمامات أو الصمامات أو المعادلة مع حواجز شبكية (حواجز شبكية من النوع P و PP قابلة للتعديل).

يلخص الجدول رقم 6-16 حساب الديناميكا الهوائية للنظام P1 و P2 و P3 و P4 و B1 و B2 و B3 و B4 و B5 و B6 و B7 و B8. بعد الحساب ، يتم تطبيق أقسام مجاري الهواء على المخططات مع الإشارة إلى التكاليف.

6.2 الحساب الديناميكي الهوائي لأنظمة التهوية بالحث الطبيعي لحركة الهواء.

عند حساب نظام التهوية الطبيعية ، من الضروري أن تكون الخسائر في النظام أقل من الضغط الناتج عن فرق الكثافة (الضغط المتاح).

عند الحساب ، نحاول الحفاظ على تباين بنسبة 5-10٪ بين فقد الضغط في النظام والضغط المتاح ، ولكن إذا كان من الضروري زيادة الخسائر في النظام ، فإننا نستخدم شبكات قابلة للتعديل.

يتم حساب الضغط المتاح بالصيغة:

حيث ρн ، в - كثافة الهواء عند tн و tв ، على التوالي (يتم الحساب عند درجة حرارة الهواء الخارجي tн = 5 о C) ؛

ح هو ارتفاع عمود الهواء ، م.


يعتمد ارتفاع عمود الهواء على وجود أو عدم وجود نظام تهوية في غرفة معينة:

- إذا كانت الغرفة تحتوي على نظام تهوية إمداد ، فإن ارتفاع عمود الهواء يساوي المسافة من منتصف ارتفاع الغرفة إلى فوهة عمود العادم ؛

- إذا كان هناك فقط نظام عادم في الغرفة ، فإن ارتفاع عمود الهواء يساوي المسافة من منتصف فتحة العادم

إلى فم فتحة العادم.

يتم حساب نظام التهوية بدافع طبيعي بالترتيب التالي:

1) تحديد الطريق السريع. بالنسبة للغاطس الطبيعي ، سيكون هذا هو الفرع الذي يكون الضغط المتاح له هو الأصغر.

2) يتم تحديد المقطع العرضي للقنوات بنفس طريقة الإمداد بالنظام الميكانيكي.

3) نحسب الفروع المتبقية بنفس طريقة حساب التيار الرئيسي ، مع مقارنة التناقض مع الضغط المتاح.


7. اختيار معدات التهوية

7.1 اختيار شبكات التهوية الثابتة.

يتم تنفيذ دور سحب الهواء بواسطة شبكات تهوية من النوع STD. يتم تثبيتها في فتحة في جدار غرفة التهوية. مثل هذا الحل البناء لجهاز سحب الهواء لا يتعارض مع المتطلبات الصحية والصحية ، حيث لا توجد ملوثات هواء خارجية بالقرب منه. يتم سحب الهواء وفقًا للمتطلبات ، والتي بموجبها يجب ألا تقل أجهزة سحب الهواء عن 2 متر من مستوى سطح الأرض.

يتم الاختيار بالترتيب التالي:

1) لمعدل تدفق هواء معين ، حدد واحدًا أو أكثر من حواجز شبكية ذات مساحة خالية إجمالية

حيث v هي السرعة الموصى بها لحركة الهواء في قسم الشبكة. يؤخذ يساوي 2-6 م / ث ؛

Ltot - معدل التدفق الحجمي للهواء الذي يمر عبر الشبكة ، م 3 / ساعة.

f = 13386 / (3600 4) = 0.93 م 2

يتم تحديد عدد حواجز شبكية كما

حيث f1 هي مساحة المقطع العرضي الحر لشبكة واحدة ، m 2.

ن = 0.93 / 0.183 = 5 قطع.

تم اعتماد صريف من النوع STD 302 بمساحة مقطع عرضي حرة f1 = 0.183 م 2

2) نوضح السرعة بالصيغة

حيث ffact هو إجمالي مساحة المقطع العرضي الفعلية ، م 2.

ع = 13386 / (3600 0.915) = 4 م / ث

3) نحسب خسارة الضغط في الشبكات بالصيغة:

ص = ζ (ρ ت 2) / 2 ،

أين ζ هو معامل المقاومة المحلية. لحواجز شبكية من النوع STD هو 1.2.

ρ هي كثافة الهواء الخارجي خلال الفترة الباردة من العام عند درجة حرارة -32 0 درجة مئوية ، ρ = 1.48319 كجم / م 3.


∆p = 1.2 · (1.48319 · 4 2) / 2 = 14.2 باسكال.

اختيار مصبغة تهوية ثابتة. الجدول 17

رقم النظام.L ، م 3 / ساعةماركةعددالحجم ، مم
P1-P413386STD-3025750´1160

7.2 اختيار مرشح

1) اختيار المرشحات لنظام P1 (تزويد القاعة):

يتم تحديد عدد خلايا المرشح بواسطة الصيغة:

حيث L هو معدل التدفق الحجمي للهواء المزود إلى القاعة - 13386 م 3 / ساعة.

Li هو إنتاج خلية مرشح واحدة ؛ لمرشحات FYaPb تساوي 1500 م 3 / ساعة. حجم الخلية الواحدة هو 518-518 مم.

العدد = 13386/1500 = 8.9

المقاومة الديناميكية الهوائية لنوع الخلية: ∆p = 150 Pa.

جدول اختيار المرشح 18

رقم النظام.L ، م 3 / ساعةماركةالحجم ، مم
P113494FYaPb518´518
P2648FYaPb518´518
ص 3576FYaPb518´518
ص 4234FYaPb518´518

7.3. اختيار صمام الهواء المعزول.

تم تصميم مثبط الهواء المعزول لمنع فقدان الحرارة بشكل غير معقول في وقت لا يعمل فيه نظام التهوية. يتم اختيار نوع المثبط والأبعاد الكلية ومنطقة المقطع العرضي المجانية لممر الهواء وفقًا لمعدل التدفق المحدد.

طريقة اختيار المخمدات:

1) بالنسبة لمعدل تدفق الهواء المحدد ، يتم تحديد نوع المثبط ومنطقة المقطع العرضي الحر وفقًا للجدول.

2) تحديد سرعة حركة الهواء في قسم المعيشة

صمام حسب الصيغة:


الخامس = 13386 / (3600 1.48) = 2.5 م / ث ؛

المرحلة الأولي

ويشمل ذلك الحساب الديناميكي الهوائي لأنظمة تكييف الهواء أو التهوية الميكانيكية ، والتي تتضمن عددًا من العمليات المتسلسلة ، ويتم رسم مخطط محوري يتضمن التهوية: كل من الإمداد والعادم ، ويتم إعداده للحساب.

يتم تحديد أبعاد مساحة المقطع العرضي لمجاري الهواء اعتمادًا على نوعها: دائري أو مستطيل.

تشكيل المخطط

تم رسم المخطط في منظور بمقياس 1: 100. يشير إلى نقاط أجهزة التهوية الموجودة واستهلاك الهواء الذي يمر عبرها.

هنا يجب عليك تحديد الجذع - الخط الرئيسي الذي يتم على أساسه تنفيذ جميع العمليات. إنها سلسلة من الأقسام متصلة في سلسلة ، بأكبر حمولة وأقصى طول.

عند بناء طريق سريع ، يجب الانتباه إلى النظام الذي يتم تصميمه: العرض أو العادم.

يتبرع

هنا ، تم إنشاء خط الفوترة من موزع الهواء الأكثر بعدًا مع أعلى استهلاك. يمر عبر عناصر الإمداد مثل مجاري الهواء ووحدات مناولة الهواء حتى النقطة التي يتم فيها سحب الهواء. إذا كان النظام يخدم عدة طوابق ، فسيكون موزع الهواء موجودًا في الطابق الأخير.

العادم

يتم إنشاء خط من أكثر أجهزة العادم عن بُعد ، مما يزيد من استهلاك تدفق الهواء ، من خلال الخط الرئيسي إلى تركيب غطاء المحرك ثم إلى العمود الذي يتم من خلاله إطلاق الهواء.

إذا تم التخطيط للتهوية على عدة مستويات وكان تركيب غطاء المحرك موجودًا على السطح أو العلية ، فيجب أن يبدأ خط الحساب من جهاز توزيع الهواء في الطابق السفلي أو الطابق السفلي ، والذي يتم تضمينه أيضًا في النظام. إذا تم تثبيت غطاء المحرك في الطابق السفلي ، ثم من جهاز توزيع الهواء في الطابق الأخير.

ينقسم خط الحساب بالكامل إلى مقاطع ، كل منها عبارة عن قسم من مجرى الهواء بالخصائص التالية:

  • قناة ذات حجم مقطعي موحد ؛
  • من مادة واحدة
  • مع إستهلاك هواء ثابت.

الخطوة التالية هي ترقيم المقاطع. يبدأ بأقصى جهاز عادم أو موزع هواء ، يتم تخصيص رقم منفصل لكل منهما. الاتجاه الرئيسي - يتم تمييز الطريق السريع بخط عريض.

علاوة على ذلك ، على أساس مخطط محوري لكل جزء ، يتم تحديد طوله ، مع مراعاة المقياس واستهلاك الهواء. الأخير هو مجموع كل قيم تدفق الهواء المستهلك المتدفق عبر الفروع المجاورة للخط. يجب زيادة قيمة المؤشر التي يتم الحصول عليها نتيجة الجمع المتسلسل تدريجياً.

تحديد قيم الأبعاد للمقاطع العرضية لمجاري الهواء

أنتجت على أساس مؤشرات مثل:

  • استهلاك الهواء في الجزء ؛
  • القيم المعيارية الموصى بها لسرعة تدفق الهواء هي: على الطرق السريعة - 6 م / ث ، في المناجم حيث يتم أخذ الهواء - 5 م / ث.

يتم حساب قيمة الأبعاد الأولية للقناة على المقطع ، والتي يتم إحضارها إلى أقرب معيار. إذا تم تحديد مجرى هواء مستطيل ، فسيتم تحديد القيم بناءً على أبعاد الجوانب ، ولا تزيد النسبة بينهما عن 1 إلى 3.

أنواع مجاري الهواء

مجاري الهواء هي عناصر النظام المسؤولة عن نقل العادم والهواء النقي. وهي تشمل الأنابيب المستدقة الرئيسية ، والانحناءات ونصف الانحناءات ، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من المحولات. تختلف في الشكل المادي والمقطعي.

تعتمد منطقة التطبيق وخصائص حركة الهواء على نوع مجرى الهواء. يوجد تصنيف المواد التالي:

  1. فولاذ - مجاري هواء صلبة سميكة الجدران.
  2. الألمنيوم - مرن نحيف الجدران.
  3. بلاستيك.
  4. قماش.

من حيث الشكل ، يتم تقسيم المقاطع إلى أقسام دائرية بأقطار مختلفة ، مربعة ومستطيلة.

المرحلة الثانية

يتم هنا حساب أرقام السحب الديناميكي الهوائي. بعد اختيار المقاطع العرضية القياسية لمجاري الهواء ، يتم تحديد قيمة معدل تدفق الهواء في النظام.

حساب خسارة ضغط الاحتكاك

تتمثل الخطوة التالية في تحديد فقد ضغط الاحتكاك المحدد بناءً على البيانات المجدولة أو الرسوم البيانية.في بعض الحالات ، يمكن أن تكون الآلة الحاسبة مفيدة في تحديد المؤشرات بناءً على صيغة تسمح لك بالحساب مع خطأ 0.5 بالمائة. لحساب القيمة الإجمالية للمؤشر الذي يميز فقدان الضغط على القسم بأكمله ، تحتاج إلى ضرب مؤشره المحدد في الطول. في هذه المرحلة ، يجب أيضًا مراعاة عامل تصحيح الخشونة. يعتمد ذلك على حجم الخشونة المطلقة لمادة مجرى هواء معينة ، بالإضافة إلى السرعة.

حساب مؤشر الضغط الديناميكي على قطعة

هنا ، يتم تحديد مؤشر يميز الضغط الديناميكي في كل قسم بناءً على القيم:

  • معدل تدفق الهواء في النظام ؛
  • كثافة الكتلة الهوائية في الظروف القياسية وهي 1.2 كجم / م 3.

تحديد قيم المقاومات المحلية في الأقسام

يمكن حسابها بناءً على معاملات المقاومة المحلية. يتم تلخيص القيم التي تم الحصول عليها في شكل جدولي ، والذي يتضمن بيانات جميع الأقسام ، وليس فقط المقاطع المستقيمة ، ولكن أيضًا العديد من التركيبات. يتم إدخال اسم كل عنصر في الجدول ، كما يتم الإشارة إلى القيم والخصائص المقابلة هناك ، والتي وفقًا لها يتم تحديد معامل المقاومة المحلية. يمكن العثور على هذه المؤشرات في المواد المرجعية ذات الصلة لاختيار المعدات لوحدات التهوية.

في حالة وجود عدد كبير من العناصر في النظام أو في حالة عدم وجود قيم معينة للمعاملات ، يتم استخدام برنامج يسمح لك بتنفيذ عمليات مرهقة بسرعة وتحسين الحساب ككل. يتم تحديد قيمة المقاومة الإجمالية كمجموع معاملات جميع عناصر المقطع.

حساب خسائر الضغط عند المقاومة المحلية

بعد حساب القيمة الإجمالية النهائية للمؤشر ، يشرعون في حساب خسائر الضغط في المناطق التي تم تحليلها. بعد حساب جميع أجزاء الخط الرئيسي ، يتم تلخيص الأرقام التي تم الحصول عليها وتحديد القيمة الإجمالية لمقاومة نظام التهوية.

معلومات عامة

الحساب الديناميكي الهوائي هو تقنية لتحديد أبعاد المقطع العرضي لمجاري الهواء لتسوية خسائر الضغط ، والحفاظ على سرعة الحركة وحجم تصميم الهواء الذي يتم ضخه.

باستخدام طريقة التهوية الطبيعية ، يتم إعطاء الضغط المطلوب مبدئيًا ، ولكن يجب تحديد المقطع العرضي. هذا بسبب تأثير قوى الجاذبية التي تحث على سحب الكتل الهوائية إلى الغرفة من أعمدة التهوية. باستخدام الطريقة الميكانيكية ، تعمل المروحة ، ومن الضروري حساب ضغط الغاز ، وكذلك مساحة المقطع العرضي للقناة. يتم استخدام السرعات القصوى داخل مجرى التهوية.

لتبسيط هذه التقنية ، تؤخذ الكتل الهوائية على أنها سائلة بضغط صفر بالمائة. من الناحية العملية ، هذا صحيح ، لأن الضغط في معظم الأنظمة يكون ضئيلًا. تتشكل فقط من المقاومة المحلية ، عندما تصطدم بجدران مجاري الهواء ، وكذلك في الأماكن التي تتغير فيها المنطقة. تم تأكيد ذلك من خلال العديد من التجارب التي أجريت وفقًا للطريقة الموضحة في GOST 12.3.018-79 "نظام معايير السلامة المهنية (SSBT). أنظمة التهوية. طرق اختبار الديناميكا الهوائية ".

تتضمن التقنية اختيار المنطقة وشكل القسم لكل قسم من نظام التهوية. إذا أخذناها ككل ، فسيكون تعريف الخسائر مشروطًا ، وليس مطابقًا للصورة الحقيقية. بالإضافة إلى الحركة نفسها ، يتم حساب الحقن بشكل إضافي.

يتم إجراء الحسابات الديناميكية الهوائية لمجاري التهوية بعدد مختلف من البيانات المعروفة. في إحدى الحالات ، يبدأ الحساب من الصفر ، وفي الحالة الأخرى ، أكثر من نصف المعلمات الأولية معروفة بالفعل.

المرحلة الثالثة: ربط الفروع

بعد إجراء جميع الحسابات اللازمة ، من الضروري ربط عدة فروع.إذا كان النظام يخدم مستوى واحدًا ، فسيتم توصيل الفروع غير المدرجة في الجذع. يتم الحساب بنفس ترتيب الخط الرئيسي. يتم تسجيل النتائج في جدول. في المباني متعددة الطوابق ، تستخدم الفروع الأرضية في المستويات المتوسطة للربط.

معايير الارتباط

هنا ، تتم مقارنة قيم مجموع الخسائر: الضغط على طول الأقسام ليتم ربطها بخط متوازي متصل. من الضروري ألا يزيد الانحراف عن 10 بالمائة. إذا وجد أن التناقض أكبر ، فيمكن إجراء الربط:

  • عن طريق اختيار الأبعاد المناسبة للمقطع العرضي لمجاري الهواء ؛
  • عن طريق التثبيت على أغصان الأغشية أو صمامات الفراشة.

في بعض الأحيان ، لإجراء مثل هذه الحسابات ، تحتاج فقط إلى آلة حاسبة واثنين من الكتب المرجعية. إذا كان مطلوبًا إجراء حساب ديناميكي هوائي لتهوية المباني الكبيرة أو المباني الصناعية ، فستكون هناك حاجة إلى برنامج مناسب. سيسمح لك بتحديد أبعاد الأقسام بسرعة ، وفقدان الضغط في كل من الأقسام الفردية وفي النظام بأكمله.

https://www.youtube.com/watch؟v=v6stIpWGDow لا يمكن تحميل الفيديو: تصميم نظام التهوية. (https://www.youtube.com/watch؟v=v6stIpWGDow)

المطلب الرئيسي لجميع أنواع أنظمة التهوية هو ضمان التكرار الأمثل لتبادل الهواء في الغرف أو مناطق العمل المحددة. مع الأخذ في الاعتبار هذه المعلمة ، تم تصميم القطر الداخلي للقناة واختيار طاقة المروحة. من أجل ضمان الكفاءة المطلوبة لنظام التهوية ، يتم حساب خسائر ضغط الرأس في القنوات ، وتؤخذ هذه البيانات في الاعتبار عند تحديد الخصائص التقنية للمراوح. معدلات تدفق الهواء الموصى بها موضحة في الجدول 1.

طريقة السرعات المسموح بها

عند حساب شبكة مجرى الهواء باستخدام طريقة السرعات المسموح بها ، يتم أخذ سرعة الهواء المثلى كبيانات أولية (انظر الجدول). ثم يتم النظر في القسم المطلوب من القناة وفقدان الضغط فيه.

إجراء الحساب الديناميكي الهوائي لمجاري الهواء باستخدام طريقة السرعات المسموح بها:

  1. ارسم مخططًا لنظام توزيع الهواء. لكل قسم من مجرى الهواء ، حدد طول وكمية الهواء المار في ساعة واحدة.
  2. نبدأ الحساب من أبعد المناطق وأكثرها تحميلًا من المروحة.
  3. بمعرفة سرعة الهواء المثلى لغرفة معينة وحجم الهواء الذي يمر عبر القناة في ساعة واحدة ، نحدد القطر (أو المقطع) المناسب للقناة.
  4. حساب خسارة ضغط الاحتكاك صآر.
  5. وفقًا للبيانات المجدولة ، نحدد مجموع المقاومة المحلية س وحساب خسارة الضغط للمقاومة المحلية ض.
  6. يتم تحديد الضغط المتاح للفروع التالية لشبكة توزيع الهواء كمجموع خسائر الضغط في الأقسام الموجودة قبل هذا الفرع.

في عملية الحساب ، من الضروري ربط جميع فروع الشبكة باستمرار ، معادلة مقاومة كل فرع بمقاومة الفرع الأكثر تحميلًا. يتم ذلك باستخدام الأغشية. يتم تثبيتها على أقسام محملة بخفة من مجاري الهواء ، مما يزيد من المقاومة.

فاتورة غير مدفوعة. رقم 1. سرعة الهواء الموصى بها للغرف المختلفة

ميعادالمتطلب الاساسي
الصمتدقيقة. فقدان الرأس
قنوات جذعالقنوات الرئيسيةالفروع
تدفقغطاء محرك السيارةتدفقغطاء محرك السيارة
مساحات المعيشة35433
الفنادق57.56.565
المؤسسات686.565
مطاعم79776
المحلات89776

بناءً على هذه القيم ، يجب حساب المعلمات الخطية للقنوات.

خوارزمية لحساب فقدان ضغط الهواء

يجب أن يبدأ الحساب برسم مخطط لنظام التهوية مع الإشارة الإلزامية للترتيب المكاني لمجاري الهواء وطول كل قسم وشبكات التهوية والمعدات الإضافية لتنقية الهواء والتركيبات التقنية والمراوح. يتم تحديد الخسائر أولاً لكل سطر منفصل ، ثم يتم تلخيصها.بالنسبة لقسم تكنولوجي منفصل ، يتم تحديد الخسائر باستخدام الصيغة P = L × R + Z ، حيث P هو فقدان ضغط الهواء في القسم المحسوب ، R هي الخسائر لكل متر خطي للقسم ، L هو الطول الإجمالي مجاري الهواء في القسم Z هي الخسائر في التركيبات الإضافية لتهوية النظام.

يتم استخدام الصيغة Ptr لحساب فقد الضغط في مجرى دائري. = (L / d × X) × (Y × V) / 2g. X هو المعامل المجدول لاحتكاك الهواء ، ويعتمد على مادة مجرى الهواء ، L هو طول القسم المحسوب ، d هو قطر مجرى الهواء ، V هو معدل تدفق الهواء المطلوب ، Y هو كثافة الهواء التي تأخذ مع مراعاة درجة الحرارة ، g هي تسارع السقوط (الحر). إذا كان نظام التهوية يحتوي على قنوات مربعة ، فيجب استخدام الجدول رقم 2 لتحويل القيم الدائرية إلى قيم مربعة.

فاتورة غير مدفوعة. رقم 2. الأقطار المكافئة للقنوات الدائرية للمربع

150200250300350400450500
250210245275
300230265300330
350245285325355380
400260305345370410440
450275320365400435465490
500290340380425455490520545
550300350400440475515545575
600310365415460495535565600
650320380430475515555590625
700390445490535575610645
750400455505550590630665
800415470520565610650685
850480535580625670710
900495550600645685725
950505560615660705745
1000520575625675720760
1200620680730780830
1400725780835880
1600830885940
1800870935990

الأفقي هو ارتفاع القناة المربعة ، والعمودي هو العرض. تكون القيمة المكافئة للقسم الدائري عند تقاطع الخطوط.

تؤخذ خسائر ضغط الهواء في المنحنيات من الجدول رقم 3.

فاتورة غير مدفوعة. رقم 3. فقدان الضغط عند الانحناءات

لتحديد فقد الضغط في الناشرات ، يتم استخدام البيانات من الجدول 4.

فاتورة غير مدفوعة. رقم 4. فقدان الضغط في الناشرات

يعطي الجدول 5 مخططًا عامًا للخسائر في قسم مستقيم.

فاتورة غير مدفوعة. رقم 5. رسم تخطيطي لخسائر ضغط الهواء في مجاري الهواء المستقيمة

يتم تلخيص جميع الخسائر الفردية في هذا القسم من القناة وتصحيحها بالجدول رقم 6. علامة التبويب. رقم 6. حساب انخفاض ضغط التدفق في أنظمة التهوية


أثناء التصميم والحسابات ، توصي اللوائح الحالية بألا يتجاوز الفرق في حجم خسائر الضغط بين الأقسام الفردية 10٪. يجب تثبيت المروحة في منطقة نظام التهوية بأعلى مقاومة ، ويجب أن يكون لمجاري الهواء البعيدة أقل مقاومة. إذا لم يتم استيفاء هذه الشروط ، فمن الضروري تغيير تصميم مجاري الهواء والمعدات الإضافية ، مع مراعاة متطلبات الأحكام.
عندما يتحرك الهواء في أنظمة التهوية ، يحدث فقد للطاقة ، والذي يتم التعبير عنه عادةً في انخفاض ضغط الهواء في أقسام معينة من النظام وفي النظام ككل. يتم حساب الديناميكا الهوائية من أجل

تحديد أبعاد المقطع العرضي لأقسام الشبكة.

في الحالة الأخيرة ، يتم اختيار أبعاد المقطع العرضي لمجاري الهواء ، كقاعدة عامة ، وفقًا لسرعات الهواء القصوى المسموح بها.

يتكون الحساب الديناميكي الهوائي لنظام التهوية من مرحلتين: حساب أقسام الاتجاه الرئيسي - الخط الرئيسي وربط جميع أقسام النظام الأخرى.

يتم الحساب بالتسلسل التالي.

1. تحديد أحمال أقسام التصميم الفردية. لهذا ، ينقسم النظام إلى أقسام منفصلة. يتميز القسم المحسوب بتدفق هواء ثابت على طول الطول. تعمل المحملات كحدود بين الأقسام الفردية.

يتم تحديد التكاليف المقدرة للأقسام من خلال جمع تكاليف الفروع الفردية ، بدءًا من الأقسام الطرفية. تشير معدلات التدفق وطول كل قسم إلى الرسم التخطيطي المحوري للنظام المحسوب.

2. يتم تحديد الاتجاه الرئيسي (الرئيسي) ، والذي يتم من أجله تحديد أكثر سلسلة ممتدة من الأقسام المحسوبة المتسلسلة. مع طول الطرق السريعة المتساوية ، يتم اختيار أكثر الطرق تحميلًا كطريق التصميم.

3. عادة ما يبدأ ترقيم أقسام الطريق السريع بقسم بمعدل تدفق أقل. يتم إدخال الاستهلاك والطول ونتائج الحسابات اللاحقة في الجدول. حساب الديناميكا الهوائية.

4. بالنظر إلى سرعات حركة الهواء في الأنهار ومعدل تدفق الهواء في المنطقة ، يتم تحديد المقطع العرضي لمجرى الهواء:

يتم حساب السرعة كلما اقتربت من المروحة.

5. تحديد القطر d ، mm ، السرعة الفعلية لحركة الهواء في الحقيقة ، m / s ، فقدان الضغط المحدد بسبب الاحتكاك R ، Pa / m وفقدان الضغط الكلي على طول الطول Rإذا كانت مادة القناة مختلفة عن الفولاذ ، فسيتم إدخال عامل تصحيح n اعتمادًا على مادة القناة المستخدمة:

للقنوات المستديرة:

للقنوات المستطيلة:

6. بعد ذلك ، يتم تحديد فقدان الضغط للمقاومة المحلية. لكل قسم ، يتم كتابة جميع المقاومات المحلية بشكل منفصل وتلخيصها حسب الأقسام. يجب أن نتذكر أن المقاومة المحلية للقمصان يجب أن تعزى إلى المنطقة ذات الحمولة المنخفضة.

7. يتم تحديد فقدان الضغط DР ، Pa ، في قسم مجرى الهواء بواسطة الصيغة:

موانئ دبي = Rnl + Z ،

حيث R هي خسارة الضغط المحددة لكل 1 متر من القناة الفولاذية ، Pa / m ؛

Z - فقدان الضغط في المقاومات المحلية ؛

ن- تصحيح خشونة جدران مجرى الهواء يتم إجراؤه اعتمادًا على مادة القناة

8. يتم حساب فقدان الضغط في المقاومات المحلية Z، Pa بواسطة الصيغة

حيث Р д - ضغط الهواء الديناميكي في المنطقة ، Pa

Sx - مجموع معاملات المقاومة المحلية

ص - كثافة الهواء ، كجم / م 3 ؛

ش هي سرعة حركة الهواء في القناة ، م / ث.

9. إجمالي خسارة الضغط في النظام يساوي مجموع الخسائر على طول الخط وفي معدات التهوية:

DR = S (Rnl + Z) ساحر

بالنسبة للأنظمة ذات الحث الميكانيكي لحركة الهواء ، يتم تحديد ضغط المروحة المطلوب من قيمة إجمالي فقد الضغط في النظام. يتم إدخال نتائج الحساب في الجدول.

10. يتم ربط باقي الأقسام (الفروع) بدءاً من الفروع الأطول. تشبه طريقة ربط الفروع حساب أقسام الاتجاه الرئيسي. عند ربط فرع ، لا يمكن إعادة حساب خسائر الضغط المحسوبة مسبقًا في الخط الرئيسي وأقطار مجاري الهواء:

P rasp.out = S (Rnl + Z) موازية uch

تعتبر أبعاد المقاطع العرضية للفروع محددة إذا كان التناقض النسبي للخسائر في الأقسام المتوازية لا يتجاوز 15٪:

تعليقات:

  • البيانات الأولية للحسابات
  • من اين نبدأ؟ ترتيب الحساب

قلب أي نظام تهوية مع تدفق هواء ميكانيكي هو المروحة التي تخلق هذا التدفق في القنوات. تعتمد قوة المروحة بشكل مباشر على الضغط الذي يجب إنشاؤه عند مخرجها ، ومن أجل تحديد حجم هذا الضغط ، يلزم حساب مقاومة نظام القنوات بأكمله.

لحساب فقدان الضغط ، تحتاج إلى تخطيط وأبعاد القناة والمعدات الإضافية.

البيانات الأولية للحسابات

عندما يكون مخطط نظام التهوية معروفًا ، يتم تحديد أبعاد جميع مجاري الهواء وتحديد المعدات الإضافية ، ويصور المخطط في إسقاط أمامي متساوي القياس ، أي عرض منظور. إذا تم تنفيذه وفقًا للمعايير الحالية ، فستظهر جميع المعلومات اللازمة للحساب على الرسومات (أو الرسومات).

  1. بمساعدة مخططات الأرضية ، يمكنك تحديد أطوال الأقسام الأفقية لمجاري الهواء. إذا تم ، في الرسم التخطيطي المحوري ، وضع علامات الارتفاع التي تمر عليها القنوات ، فسيصبح طول المقاطع الأفقية معروفًا أيضًا. خلاف ذلك ، ستكون هناك حاجة لأجزاء من المبنى مع مسارات مجاري الهواء. وكملاذ أخير ، عندما لا توجد معلومات كافية ، يجب تحديد هذه الأطوال باستخدام القياسات في موقع التثبيت.
  2. يجب أن يظهر الرسم البياني بمساعدة الرموز جميع المعدات الإضافية المثبتة في القنوات. يمكن أن تكون هذه أغشية ، ومخمدات بمحركات ، ومخمدات حريق ، وكذلك أجهزة لتوزيع أو تفريغ الهواء (شبكات ، ألواح ، مظلات ، ناشرات). كل قطعة من هذا الجهاز تخلق مقاومة في مسار تدفق الهواء ، والتي يجب أن تؤخذ في الاعتبار عند الحساب.
  3. وفقًا للمعايير الموجودة في الرسم التخطيطي ، يجب الإشارة إلى معدلات تدفق الهواء وأحجام القنوات بجانب الصور التقليدية لمجاري الهواء. هذه هي المعلمات المحددة للحسابات.
  4. يجب أيضًا أن تنعكس جميع العناصر المشكلة والمتفرعة في الرسم التخطيطي.

إذا لم يكن هذا الرسم البياني موجودًا على الورق أو في شكل إلكتروني ، فسيتعين عليك رسمه على الأقل في نسخة تقريبية ؛ لا يمكنك الاستغناء عنه عند الحساب.

العودة إلى جدول المحتويات

من اين نبدأ؟

رسم تخطيطي لفقدان الرأس لكل متر من القناة.

في كثير من الأحيان ، يتعين عليك التعامل مع أنظمة تهوية بسيطة إلى حد ما ، حيث يوجد مجرى هواء من نفس القطر ولا توجد معدات إضافية. يتم حساب هذه الدوائر بكل بساطة ، ولكن ماذا لو كانت الدائرة معقدة ولها العديد من الفروع؟ وفقًا لطريقة حساب خسائر الضغط في مجاري الهواء ، والتي تم وصفها في العديد من المنشورات المرجعية ، من الضروري تحديد أطول فرع للنظام أو الفرع ذي المقاومة الأكبر. نادرًا ما يكون من الممكن اكتشاف هذه المقاومة بالعين ، لذلك من المعتاد الحساب على طول الفرع الأطول. بعد ذلك ، وباستخدام قيم معدلات تدفق الهواء الموضحة في الرسم البياني ، يتم تقسيم الفرع بأكمله إلى أقسام وفقًا لهذه الميزة. كقاعدة عامة ، تتغير التكاليف بعد التفرع (المحملات) وعند القسمة من الأفضل التركيز عليها. هناك خيارات أخرى ، على سبيل المثال ، شبكات الإمداد أو العادم المدمجة مباشرة في القناة الرئيسية. إذا لم يظهر هذا في الرسم التخطيطي ، ولكن هناك مثل هذه الشبكة ، فسيكون من الضروري حساب معدل التدفق بعدها. يتم ترقيم الأقسام بدءًا من الأبعد عن المروحة.

العودة إلى جدول المحتويات

ترتيب الحساب

الصيغة العامة لحساب فقد الضغط في القنوات لنظام التهوية بأكمله هي كما يلي:

H B = ∑ (Rl + Z) حيث:

  • H B - فقد الضغط في نظام مجرى الهواء بأكمله ، kgf / m² ؛
  • R - مقاومة الاحتكاك بمقدار 1 متر لمجاري هواء ذات مقطع عرضي مكافئ ، kgf / m² ؛
  • l طول المقطع ، م ؛
  • Z هي قيمة الضغط الذي فقده تدفق الهواء في المقاومات المحلية (العناصر المشكلة والمعدات الإضافية).

ملاحظة: يتم أخذ قيمة منطقة المقطع العرضي للقناة المشاركة في الحساب مبدئيًا بالنسبة للشكل الدائري للقناة. يتم تحديد مقاومة الاحتكاك للقنوات المستطيلة من خلال مساحة المقطع العرضي المكافئة للمنطقة المستديرة.

يبدأ الحساب من الموقع الأبعد رقم 1 ، ثم انتقل إلى الموقع الثاني وما إلى ذلك. يتم إضافة نتائج العمليات الحسابية لكل قسم ، والتي يشار إليها بالعلامة الرياضية للتجميع في صيغة الحساب. تعتمد المعلمة R على قطر القناة (د) والضغط الديناميكي فيها (P d) ، والأخير ، بدوره ، يعتمد على سرعة تدفق الهواء. يُؤخذ معامل خشونة الجدار المطلق (λ) تقليديًا على أنه مجرى هواء مصنوع من الفولاذ المجلفن ويبلغ 0.1 مم:

R = (λ / د) الفوسفور د.

ليس من المنطقي استخدام هذه الصيغة في عملية حساب خسائر الضغط ، حيث تم بالفعل حساب قيم R لسرعات وأقطار الهواء المختلفة وهي قيم مرجعية (R.V.Schekin ، I.G. Staroverov - كتب مرجعية). لذلك ، من الضروري ببساطة العثور على هذه القيم وفقًا للظروف المحددة لحركة الكتل الهوائية واستبدالها في الصيغة. هناك مؤشر آخر ، وهو الضغط الديناميكي P d ، المرتبط بالمعامل R ويشارك في الحساب الإضافي للمقاومات المحلية ، وهو أيضًا قيمة مرجعية. بالنظر إلى هذه العلاقة بين المعلمتين ، يتم سردهما معًا في الجداول المرجعية.

يتم حساب القيمة Z لخسائر الضغط في المقاومة المحلية بالصيغة:

Z = ∑ξ الفوسفور د.

تعني علامة الجمع أنك بحاجة إلى إضافة نتائج الحساب لكل مقاومة محلية في قسم معين. بالإضافة إلى المعلمات المعروفة بالفعل ، تحتوي الصيغة على المعامل ξ. قيمته بلا أبعاد وتعتمد على نوع المقاومة المحلية. يتم حساب قيم المعلمات للعديد من عناصر أنظمة التهوية أو تحديدها بشكل تجريبي ، وبالتالي فهي موجودة في الأدبيات المرجعية.غالبًا ما يتم تحديد معاملات المقاومة المحلية لمعدات التهوية من قبل الشركات المصنعة نفسها ، بعد تحديد قيمها تجريبياً في الإنتاج أو في المختبر.

بعد حساب طول القسم رقم 1 ، عدد ونوع المقاومة المحلية ، يجب تحديد جميع المعلمات واستبدالها بشكل صحيح في معادلات الحساب. بعد تلقي النتيجة ، انتقل إلى القسم الثاني وما بعده ، إلى المروحة نفسها. في الوقت نفسه ، لا ينبغي لأحد أن ينسى قسم مجرى الهواء الموجود بالفعل خلف وحدة التهوية ، لأن ضغط المروحة يجب أن يكون كافيًا للتغلب على مقاومتها.

بعد الانتهاء من الحسابات على طول الفرع الأطول ، يقومون بإجراء نفس العمليات الحسابية على طول الفرع المجاور ، ثم على طول الفرع التالي ، وهكذا حتى النهاية. عادة ، تحتوي جميع هذه الفروع على العديد من المناطق المشتركة ، لذلك ستتم الحسابات بشكل أسرع. الغرض من تحديد خسائر الضغط على جميع الفروع هو تنسيقها المشترك ، لأن المروحة يجب أن توزع تدفقها بالتساوي في جميع أنحاء النظام. أي ، من الناحية المثالية ، يجب أن يختلف فقد الضغط في أحد الفروع عن الآخر بنسبة لا تزيد عن 10٪. بعبارات بسيطة ، هذا يعني أن الفرع الأقرب للمروحة يجب أن يتمتع بأعلى مقاومة ، ويجب أن يكون للفرع الأبعد أدنى مستوى. إذا لم يكن الأمر كذلك ، فمن المستحسن العودة إلى إعادة حساب أقطار مجاري الهواء وسرعات الهواء فيها.

echo get_the_author_meta ("display_name"، $ auhor)؛ ؟>

يتم تحديد مقاومة مرور الهواء في نظام التهوية بشكل أساسي من خلال سرعة حركة الهواء في هذا النظام. وكلما زادت السرعة زادت المقاومة. هذه الظاهرة تسمى فقدان الضغط. يتسبب الضغط الساكن الناتج عن المروحة في حركة الهواء في نظام التهوية ، والذي يتمتع بمقاومة معينة. كلما زادت مقاومة مثل هذا النظام ، انخفض تدفق الهواء الذي تنقله المروحة. يمكن حساب خسائر الاحتكاك للهواء في مجاري الهواء ، وكذلك مقاومة معدات الشبكة (المرشح ، كاتم الصوت ، السخان ، الصمام ، إلخ) باستخدام الجداول والمخططات المقابلة المحددة في الكتالوج. يمكن حساب انخفاض الضغط الكلي عن طريق جمع قيم المقاومة لجميع عناصر نظام التهوية.

تحديد سرعة حركة الهواء في مجاري الهواء:

الأخطاء والعواقب المحتملة

يتم تحديد المقطع العرضي لمجاري الهواء وفقًا للجداول ، حيث يشار إلى الأبعاد الموحدة ، اعتمادًا على الضغط الديناميكي وسرعة الحركة. غالبًا ما يقوم المصممون عديمي الخبرة بتدوير معلمات السرعة / الضغط إلى أسفل ، ومن ثم التغيير في المقطع العرضي إلى أسفل. يمكن أن يؤدي هذا إلى ضوضاء مفرطة أو عدم القدرة على تمرير الحجم المطلوب من الهواء لكل وحدة زمنية.

يُسمح أيضًا بالأخطاء في تحديد طول مقطع مجرى الهواء. هذا يؤدي إلى احتمال عدم دقة في اختيار المعدات ، وكذلك إلى خطأ في حساب سرعة الغاز.


مثال على المشروع

يتطلب الجزء الديناميكي الهوائي ، مثل المشروع بأكمله ، نهجًا احترافيًا واهتمامًا دقيقًا بتفاصيل كائن معين.

يقوم باختيار مؤهل لأنظمة التهوية وفقًا للمعايير المعمول بها ، مع الدعم الفني الكامل. نحن نقدم خدمات في موسكو والمنطقة ، وكذلك المناطق المجاورة. معلومات مفصلة من مستشارينا ، يشار إلى جميع طرق الاتصال بهم في صفحة "جهات الاتصال".

iwarm-ar.techinfus.com

تسخين

غلايات

مشعات