Как читать чертежи по вентиляции
Содержание
- Общие сведения
- Классификация условных обозначений
- Буквенные
- Графические
- Подведем итоги
Комплекту чертежей систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха присвоена марка ОВ. Рабочие чертежи этой марки выполняются по ГОСТ 21.602 – 79.
Готовые решения для управления вентиляцией можно найти на сайте компании Lamsystems https://lamsystems-it.ru/product/gotovye-resheniya-dlya-upravleniya/.
В состав комплекта чертежей этой марки входят следующие чертежи, выполняемые в масштабах:
План-схема размещения установок…………………1:400,1:800
Планы, разрезы и схемы систем…………………….1:100,1:200
Фрагменты планов и разрезов систем……………. 1:50,1:100 Планы и разрезы установок…………………………1:50,1:100
Узлы при детальном изображении………………….1:2,1:5,1:10
Отопительно–вентиляционные системы и их элементы обозначают соответствующими марками:
С механическим побуждением:
приточные системы, установки систем………………………П вытяжные системы, установки систем………………………. .В
С естественным побуждением:
Стояк системы отопления…………………………………………Ст Главный стояк системы отопления……………………………….ГСт Горизонтальная ветвь……………………………………………..ГВ
Планы и разрезы систем отопления, как правило, совмещают с планами и разрезами систем вентиляции и кондиционирования воздуха. На планах и разрезах систем указывают: координационные оси здания и расстояния между ними, отметки чистых полов этажей и основных площадок, диаметры (сечения) воздуховодов и трубопроводов, обозначения стояков систем отопления, число секций радиаторов, число и длину ребристых труб и т.п., а также другие необходимые данные.
Наименование планов делают по типу «План на отм.3,000». При выполнении двух или более планов на разных уровнях в пределах этажа их обозначают так: «План 2-2», «План 3-3». При выполнении части плана – «План на отм.0.000 между осями 1-8 и А-Д». Примеры оформления чертежей даны на рисунках 6.12, 6.13.
Аксонометрические схемы систем отопления и вентиляции выполняют во фронтальной изометрии. На схемах элементы систем показывают условными графическими обозначениями. При большой протяженности, при сложном
расположении воздуховодов и трубопроводов их изображают с разрывом, как показано на рисунке 6.14.
На схемах для систем отопления указывают: трубопроводы, их диаметры и уклоны, нагревательные приборы, стояки систем отопления, отметки уровней осей трубопроводов и другие необходимые данные. Пример оформления схем систем отопления дан на рисунке 6.14, а системы теплоснабжения установок – на рисунке 6.15.
На чертежах схем систем отопления и теплоснабжения установок, как правило, изображают схемы узлов управления системами отопления и теплоснабжения установок как показано на рисунке 6.16.
На схемах систем вентиляции и кондиционирования воздуха указывают:
● воздуховоды, их диаметры (сечения) и количество проходящего воздуха
● лючки для замеров параметров воздуха и чистки воздуховодов, марки лючков и обозначение документов, рисунок 6.17. Кроме этого, на чертежах схем приводят все данные, необходимые для выполнения работ.
В наименовании схемы систем теплоснабжения установок указывают обозначение установок, а в наименовании схем систем вентиляции и кондиционирования воздуха – обозначение систем. Причем в основной надписи полностью, а над схемами − сокращенно. На рисунках 6.18 и 6.19 даны примеры оформления схем систем вентиляции. Чертежи установок систем представляют собой планы и разрезы установок, выполненных упрощенно без детализации, как показано на рисунке 6.20. Чертеж общего вида приведен на рисунке 6.21.
Проект вентиляции состоит из текстовой и графической части. Чертёж должен содержать максимум полезной информации. Для краткой подачи используются условные обозначения вентиляции: это схематичные, унифицированные значки, обозначающие отдельные элементы. Они понятны любому инженеру. Основные правила указаны в ГОСТ, СНиП, а также АВОК.
Общие сведения
Графические условные значки широко используются на всех этапах создания проекта систем вентиляции, отопления и кондиционирования. С их помощью легко передать требуемый объём информации. Они помогают лучше разобраться с проектом, быстрее проанализировать наиболее сложные участки вентиляционной трассы, не загромождают чертёж, делая его более читабельным.
Основные значки, используемые при составлении графической части, подробно описаны в ГОСТ 21.206-93 и ГОСТ 21.205-93. Эти документы не переиздавались несколько десятилетий. За это время появилось много новых элементов, условные обозначения которых не отражены данной нормативной документацией.
Из-за устарелости нормативных данных постоянно возникает неразбериха. Фирмы-производители оборудования придумывают свои буквенные и графические сокращения, чтобы обозначить неизвестные элементы. Это негативно сказывается на скорости проектирования, а также снижает коммуникацию с зарубежными организациями,
Классификация условных обозначений
Рабочий чертёж вентиляции включает буквенные/графические сокращения для основных элементов. Неважно, проектируется система проветривания для небольшой квартиры или огромного производственного помещения, везде используется одинаковая система знаков
Буквенные
Буквенные сокращения названий элементов прописаны в ГОСТ 21. 602-2003:
- П – приточная вентсистема с искусственным побуждением.
- В – вытяжная с механической тягой.
- У – завеса воздушная.
- А – устройства отопления
- ПЕ – приточка с естественным побуждением.
- ВЕ – вытяжная вентсистема с естественной тягой.
- ЛП – люки для замера основных характеристик воздушной массы.
- ЛВ – технологические отверстия для чистки внутренней поверхности воздуховода.
- Буквенное и числовое обозначение воздуховодов представлено в ГОСТ 21.205.
- Отметки высот на аксонометрических схемах систем воздухообмена обозначаются цифрами, вписанными в прямоугольник.
- Размер сечения воздуховода указывается в миллиметрах.
- Уклон вентиляционных шахт, если такой предусмотрен проектом, обозначается знаком «Ð». Угол указывает направление уклона, а цифра после знака – его числовое значение.
Графические
Основной объём информации подаётся в графическом виде, это позволяет быстро, общедоступно и безошибочно описать вентсистему.
Основные элементы системы: воздуховоды, решётки, воздухораспределители, местная система забора отработанного воздуха обозначаются согласно таблице 3 ГОСТ 21.205:
- Вентиляторы, расположенные на крыше, обозначаются с помощью упрощённой штрихпунктирной линии. Если на кровле установлены сложные вентиляционные или охладительные установки, то рисуется отдельный план.
- Если воздуховоды проложены многоярусно, то в пределах одного плана разрешается их условное обозначение один под другим.
- Вся дополнительная информация: расчётная температура, кратность воздухообмена, наружные микроклиматические параметры указываются в таблице. Она может располагаться на общем чертеже или отдельной вкладке.
Таб. 1 Воздуховоды
Таблица содержит условные обозначения на планах, разрезах и схемах прямоугольных и круглых воздуховодов.
Таб. 2 Шахтовые воздуховоды
Таблица показывает обозначения воздуховодов, проходящих через шахты.
Таб. 3 Фитинги прямоугольного сечения
Элементы соединения различных системы вентилирования. Согласно требованиям, прописанным в нормативной документации, рекомендуется использовать для монтажных проектов.
Таб. 4 Фитинги круглого сечения
То же самое, что и в таблице 3, но с элементами круглого сечения.
Таб. 5 Вытяжные и приточные устройства
Решётки и воздухораспределительные устройства для общеобменной/локальной вентсистемы.
Таб. 6 Элементы систем вентиляции
Указаны прямой и обратный клапан, дроссель клапана, дверки для обслуживания калорифера, замены фильтров, клапан аварийный огнезадерживающий и ряд других элементов.
У каждого графического элемента есть свой код, он написан в крайнем левом столбце. Первые две цифры – номер таблицы, вторые две – порядковый номер по списку.
Подведем итоги
Грамотное оформление чертежа, согласно действующим нормам, требует специфических знаний, так как неточности приводят к ошибкам при монтаже и, как следствие, выходе из строя всей системы.
Пример проекта
В компании «Мега.ру» вы найдёте квалифицированных проектировщиков вентсистем, которые помогут правильно рассчитать и начертить проект. Мы оказываем услуги в Москве и области, а также соседних регионах, практикуем удалённое сотрудничество. Рады ответить на все интересующие вопросы, телефоны для связи размещены на странице «Контакты».
Условные графические обозначения применяются на всех стадиях проектирования систем отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха и теплохолодоснабжения, а также при монтаже, наладке и эксплуатации указанных систем, т.к. они позволяют передать в графическом виде общую информацию, необходимую при работе с проектом, и облегчить процесс проектирования, изучения и анализа проектов.
Действующая система условного графического обозначения, установленная в ГОСТ 21.206-93 и ГОСТ 21.205-93, не отражает всего многообразия новых элементов и оборудования, широко применяемого в настоящее время. В результате проектные организации и фирмы-производители вынуждены использовать для своих проектов и каталогов индивидуальные условные обозначения, что значительно затрудняет и работу проектировщиков, и использование отечественной и зарубежной климатической техники.
Графические обозначения в стандарте ANSI / ASHRAE Standard 134-2005 в основном относятся к трубопроводам и воздуховодам. Они предназначены для чертежей планов и разрезов и не могут быть использованы для чертежей принципиальных и аксонометрических схем, распространенных в отечественной практике проектирования.
В настоящем стандарте предложены условные графические обозначения, используемые в реальных проектах, учитывающие номенклатуру наиболее часто применяемых элементов и оборудования, которые не искажают и не дублируют условные графические обозначения, установленные в ГОСТ 21.206-93 и ГОСТ 21.205-93.
Стандарт разработан для апробации на практике предложенных условных графических обозначений. Все предложения и замечания просьба направлять в Комитет НП «АВОК» по стандартизации.
Стандарт предназначен для специалистов по проектированию, монтажу, наладке и эксплуатации систем отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха и теплохолодоснабжения, а также студентов высших учебных заведений.
УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ В ПРОЕКТАХ ОТОПЛЕНИЯ, ВЕНТИЛЯЦИИ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА И ТЕПЛОХОЛОДОСНАБЖЕНИЯ
GRAPHIC SYMBOLS FOR HEATING, VENTILATING, AIR-CONDITIONING, HEAT AND COOL SUPPLY
Дата введения – 2006-01-04
1.1 Настоящий стандарт устанавливает графические обозначения трубопроводов, воздуховодов, элементов и оборудования для проектирования систем отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха, теплохолодоснабжения зданий и сооружений различного назначения.
1.2 Графические обозначения следует использовать на чертежах планов и разрезов, а также в аксонометрических и принципиальных схемах.
1.3 В стандарте приведены графические изображения приводов и элементов автоматизации и контроля необходимых для проектирования средств управления.
1.4 Размеры условных графических обозначений на чертежах и схемах принимают без соблюдения масштаба, но с сохранением конфигурации.
1.5 Графические символы в стандарте предназначены для ручного и автоматизированного проектирования.
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ 21.206-93 СПДС. Условные обозначения трубопроводов;
ГОСТ 21.205-93 СПДС. Условные обозначения элементов санитарно-технических систем;
ГОСТ 2.710-81 ЕСКД. Обозначения буквенно-цифровые в электрических схемах;
ANSI/ASHRAE Standard 134-2005. ASHRAE STANDARD. Graphic Symbols for Heating, Ventilating, Air-Conditioning and Refrigerating Systems;
ГОСТ 21.602-2003 СПДС. Правила выполнения рабочей документации отопления, вентиляции и кондиционирования.
3.1 Обозначения трубопроводов, их диаметры и размеры воздуховодов следует показывать в соответствии с требованиями ГОСТ 21.602-2003.
3.2 Условные обозначения разделены на следующие разделы:
– оборудование (приложение 3), -оборудование для очистки вентиляционных выбросов (приложение 4),
– элементов автоматизации и приводов (приложение 5).
3.3 В таблицах установлен код обозначения. Первые две цифры – номер таблицы, третья и четвертая цифры – порядковый номер обозначения в данной таблице.
Серия 1.194-KP-1 – серия системы вентиляции, чертежи конструкции вентиляции
Типовые конструкции вентиляции
Скачать PDF
Альбом включает откорректированные типовые чертежи конструктивных решений вентиляционных систем и устройств.
Техническая документация разработана на основании СНиП II-33-75 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» и ГОСТ по состоянию на 1978г.
- Документация 1.194-КР-1-01, 1.194-КР-1-02, 1.194-КР-1-03 разработана взамен чертежа 117/150 института «ЛенНИИпроект».
- Документация 1.194-КР-1-04 — взамен чертежей 116/20 и 116/21 «Узлы кольцевого воздуховода над плитами».
- Документация 1.194-КР-1-05 — взамен чертежа 76281 «Створный клапан».
- Документация 1.194-КР-1-06 — взамен чертежа 76284 «Утепленные квадратные шахты». Документация 1.194-КР-1-06 разработана для одноэтажных вспомогательных зданий, предприятий, жилых и общественных зданий, согласно п. 4.172 СНиП II-33-75.
Представляем вам типовые серии вентиляции, которые вы можете скачать на нашем сайте. К вашим услугам и другие виды серий, доступные для скачивания.
Кроме того, мы осуществляем изготовление всех видов деталей, чертежи которых указаны в приложенной документации, на заказ. Если вы хотите узнать больше подробностей об этом, то вы можете позвонить нашим специалистам по указанному на сайте номеру. Менеджеры готовы ответить на ваши вопросы круглосуточно.
В данном документе вы увидите актуальный чертеж вентиляции, созданный на основе нормативных документов (СНиП II-33-75) и государственных стандартов 1978 года.
В альбоме вам представлена обновленная информация. Изменены проекты створных клапанов, утепленных шахт квадратной формы, узлов воздуховода над плитами.
Такие документы включают в себя общие проекты, схемы, планы, разрезы. На план-схеме изображается изделие серии Системы вентиляции в определенном размере. Вы сможете увидеть все детали данного товара и прочитать нормы, касающиеся параметров, допустимых отклонений и условий применения.
Фланец. Сборочный чертеж
1.194-КР-1-04.01.02 СБ
Отвод фланцевый. Сборочный чертеж
1.194.КР-1-04.02 СБ
Конструкции вентиляции
То, какой будет вентиляция в данном здании, зависит от назначения и условия эксплуатации воздухообменной системы. Естественно, без деталей и узлов серии вентиляции невозможно собрать полноценную конструкцию для канальной, приточно-вытяжной или любой другой системы.
Изделия серии 1.194-KP-1, которые мы можем изготовить для вас на заказ, в любом количестве, позволяют создать тот вид вентиляции, который вас наиболее устраивает.
Существует несколько видов конструкций вентиляции:
- естественная (при которой воздух движется под воздействием давления и температуры),
- механическая вытяжная (для нее используют вентиляторы вытяжного типа),
- механическая приточная (для нее применяют вентиляторы, подающие воздух в помещение),
- механическая приточно-вытяжная (совмещает в себе оба принципа работ двух предыдущих вариантов; воздух поступает и уходит из комнаты с помощью специальных вентиляторов),
- автоматизированная приточно-вытяжная (в таком виде конструкции работники практически не задействованы, система сама выбирает наиболее подходящие варианты циркуляции воздуха).
Какой бы вариант вы ни выбрали, вам понадобятся изделия серии 1.194-KP-1.
Схема системы вентиляции | Как создать план HVAC » вики полезно Схема воздуховодов
На этом образце плана ОВКВ механического помещения показано расположение оборудования приточно-вытяжной обработки воздуха (приточно-вытяжной установки): смесительная камера, воздушный фильтр, вентилятор (воздуходувка), змеевик теплообменника, диффузоры.
«Вентиляция (V в HVAC) — это процесс «изменения» или замены воздуха в любом помещении для обеспечения высокого качества воздуха в помещении (т. бактерии и углекислый газ.) Вентиляция используется для удаления неприятных запахов и чрезмерной влажности, подачи наружного воздуха, обеспечения циркуляции воздуха внутри здания и предотвращения застоя воздуха внутри здания.
«Механическая» или «принудительная» вентиляция используется для контроля качества воздуха в помещении. Избыточную влажность, запахи и загрязняющие вещества часто можно контролировать путем разбавления или замены наружным воздухом. Однако во влажном климате требуется много энергии для удаления избыточной влаги из вентиляционного воздуха.
Вентиляция увеличивает количество энергии, необходимой для обогрева или охлаждения, однако для снижения потребления энергии можно использовать вентиляцию с рекуперацией тепла. Это связано с теплообменом между входящим и выходящим воздухом. Вентиляция с рекуперацией энергии дополнительно включает в себя влагообмен.» [Вентиляция (архитектура). Википедия]
Пример плана этажа HVAC «Компоновка системы вентиляции» был создан с использованием программного обеспечения для построения диаграмм и векторной графики ConceptDraw PRO, расширенного с помощью решения HVAC Plans из области Building Plans в ConceptDraw Solution Park.
План этажа HVAC
Используемые решения
Строительные планы >
Планы этажей
Служба поддержки
Планы HVAC используются для создания и обслуживания систем отопления и кондиционирования воздуха. План HVAC является важной частью планирования строительства. Разработана как для частных домов, так и для многоквартирных и общественных зданий. Создание планов HVAC как части пакета строительной документации является обязательным требованием для любого строительного проекта. Создание плана, показывающего расположение и подключение оборудования HVAC, включает в себя множество различных элементов, которыми можно управлять с помощью ConceptDraw PRO, дополненного решением HVAC Plans. С ConceptDraw PRO вы можете легко создавать и передавать планы HVAC любой сложности.
На этом образце плана этажа HVAC показана схема системы вентиляционных каналов.
Система воздуховодов также называется воздуховодом. Планирование (разметка), определение размеров, оптимизация, детализация и определение потерь давления в системе воздуховодов называется проектированием воздуховодов». [Дукт (поток). Википедия].
Пример плана этажа HVAC «Компоновка воздуховодов» был создан с использованием программного обеспечения ConceptDraw PRO для построения диаграмм и векторного рисования, дополненного решением HVAC Plans из области Building Plans в ConceptDraw Solution Park.
План этажа HVAC
Используемые решения
Строительные планы >
Планы этажей
Решение Network Layout Floor Plans расширяет функциональные возможности программного обеспечения ConceptDraw PRO мощными инструментами для быстрого и эффективного документирования сетевого оборудования и отображения его местоположения на профессионально разработанных сетевых планах этажей. Никогда прежде создание планов этажей сетевой компоновки, планов сетевых коммуникаций, планов топологии сети и карт топологии сети не было таким простым, удобным и быстрым, как с помощью предварительно разработанных шаблонов, образцов, примеров и полного набора векторных элементов дизайна, включенных в планы этажей сетевой компоновки. решение. Все перечисленные типы планов станут хорошей поддержкой для будущей правильной разводки кабелей и установки сетевого оборудования.
Используйте решение HVAC Plans для создания профессиональных, четких и ярких планов проектирования систем HVAC, которые эффективно представляют ваши идеи маркетингового плана HVAC, разработки планов современных вентиляционных установок, центральных воздухонагревателей, для отображения систем охлаждения для автоматизированного управления зданиями, окружающей среды. системы управления и энергоснабжения.
Библиотека векторных шаблонов «Оборудование ОВиК» содержит 26 символов климатического оборудования, таких как насосы, вентиляторы, конденсаторы, змеевики, глушители и т.д.
Используйте библиотеку элементов дизайна «Оборудование HVAC» для построения схем систем HVAC, отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха, охлаждения, автоматизированного управления зданием и системы контроля окружающей среды с помощью программного обеспечения для построения диаграмм и векторного рисования ConceptDraw PRO.
«ОВиК (отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха) — это технология обеспечения комфорта в помещении и в транспортном средстве. Проектирование систем ОВКВ — это раздел машиностроения, основанный на принципах термодинамики, гидромеханики и теплопередачи. Иногда добавляется охлаждение к аббревиатуре поля как HVAC&R или HVACR, или вентиляция опущена, как в HACR (например, обозначение автоматических выключателей с рейтингом HACR). Стандарт
HVAC важен при проектировании средних и крупных промышленных и офисных зданий, таких как небоскребы, и в морской среде, такой как аквариумы, где безопасные и здоровые условия строительства регулируются в отношении температуры и влажности с использованием свежего воздуха с улицы». [HVAC Википедия]
Библиотека форм «Оборудование ОВК» содержится в решении «Планы ОВК» в области «Планы зданий» в ConceptDraw Solution Park.
Символы оборудования HVAC
Используемые решения
Строительные планы >
Планы HVAC
Проектирование систем вентиляции
Приведенная ниже процедура может быть использована для проектирования систем вентиляции:
- Расчет тепловой или охлаждающей нагрузки, включая явное и скрытое тепло
- Расчет необходимой воздушной смены в зависимости от количества людей и их активности или любого другого специального процесса в помещениях
- Рассчитать температуру приточного воздуха
- Рассчитать циркулирующую массу воздуха
- Рассчитать потери температуры в воздуховодах
- Рассчитать мощность компонентов — нагревателей, охладителей, омывателей, увлажнителей
- Расчет размера котла или нагревателя
- Проектирование и расчет системы воздуховодов
1.
Расчет тепловых и холодовых нагрузокРасчет тепловых и холодовых нагрузок по
- Расчет внутренних тепловых или холодовых нагрузок
- Расчет окружающих тепловых или холодовых нагрузок
2. Расчет воздушных смен в соответствии с обитателями или любыми процессами
Расчет загрязнения, создаваемого людьми и их деятельностью и процессами.
3. Рассчитать температуру приточного воздуха
Рассчитать температуру приточного воздуха. Общие рекомендации:
- Для обогрева, 38 — 50 o C (100 — 120 o F) может быть подходящим
- Для охлаждения, где воздухозаборники находятся вблизи зон людей, 6 — 8 o
5 (10 — 15 o F) Температура ниже комнатной может быть подходящей
- Для охлаждения, где используются высокоскоростные диффузионные струи, 17 o C (30 o F) температура ниже комнатной может быть подходящей
4.
Расчет количества воздухаНагрев воздуха
Если воздух используется для обогрева, необходимый расход воздуха может быть выражен как
q ч 90 h / (ρ c p (t s — t r )) (1)
where
q h = volume of air for heating (m 3 /s)
H h = heat load (W)
c p = Специальный тепловой воздух (J/кг K)
T S = температура подачи ( O C)
T R
9126 T
R3191319126 T R319131 T R319131 T R319131126 T RAI )ρ = Плотность воздуха (кг/м 3 )
Воздушный охлаждающий
= H C / (ρ C P (T O — T R ) (2), где
8
, где8
, где
9000 2. охлаждение (м 3 /s)
H C = охлаждающая нагрузка (W)
T O = температура на выходе ( O . r if the air in the room is mixed
Example — Heating Load
If the heat load is H h = 400 W , supply temperature t s = 30 O C и комнатная температура T R = 22 O C , скорость потока воздуха может быть рассчитана как:
Q H = 999444944999999 W) W) W) W) W). / ((1,2 кг/м 3 ) (1005 Дж/кг К) ((30 o Кл) — (22 o Кл)))
= 0,091 м 900
= 149 м 3 /ч
Влажность
Увлажнение
Если наружный воздух более влажный, чем воздух в помещении, то воздух в помещении можно увлажнить путем подачи воздуха снаружи. The amount of supply air can be calculated as
q mh = Q h / (ρ (x 1 — x 2 )) (3)
where
q mh = объем воздуха для увлажнения (м 3 /s)
Q H = влажность, которая должна быть поставлена (кг/с)
ρ = DENTIOR (KG/M 999959995 . 9. 9008
ρ 9008
ρ 9008
ρ . x 2 = влажность комнатного воздуха (кг/кг)
x 1 = влажность снабжения (кг/кг)
512012012012012012012012012012012012012012012012012012012012012012 влажнее, чем воздух в помещении — тогда воздух в помещении можно осушать, подавая воздух снаружи. Количество приточного воздуха можно рассчитать какq md = Q d / (ρ (x 2 — x 1 )) (4)
where
q md = объем воздуха для осушения (M 3 /s)
Q D = Влажная часть для дегидированной (кг /с)
.0126 Q
h = 0,003 кг/с , влажность в помещении x 1 = 0,001 кг/кг и влажность приточного воздуха x 2 количество 9 баллонов, кг/ 9 воздуха выражается как:q mh = (0,003 кг/с) / ((1,2 кг/м 3 ) ((0,008 кг/кг)- (0,001 кг/кг)))
8 8
= 0,36 м 3 /с
В качестве альтернативы количество воздуха определяется потребностями людей или процессов.
5. Потери температуры в воздуховодах
Потери тепла в воздуховодах можно рассчитать как
H = A k ((t 1 + t 2 ) / 2 — t 4 3 ) (5)
where
H = heat loss (W)
A = area of duct walls (m 2 )
t 1 = начальная температура в воздуховоде ( O C)
T 2 = окончательная температура в протоке ( O C)
K = коэффициент потерь тепло. 5,68 Вт/м 2 К для протоколов из листового металла, 2,3 Вт/м 2 К для изолированных протоков)
T R = окружающая комната температура ( o
8 .Потери тепла в воздушном потоке можно выразить как
H = 1000 Q C P (T 1 — T 2 ) (5b)
, где
Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = MASTIN c p = удельная теплоемкость воздуха (кДж/кг K)
(5) и (5b) можно комбинировать с
+ т 2 ) / 2 — т р )) = 1000 Q C P (T 1 — T 2 ) (5C)
Обратите внимание, что для более крупных температурных каплей следует использовать температуру среднего логаритма.
6. Выбор нагревателей, омывателей, увлажнителей и охладителей
Устройства, используемые в качестве нагревателей, фильтров и т. д., должны выбираться на основе количества и производительности воздуха из каталогов производителей.
7. Котел
Рейтинг котла может быть выражен как
B = H (1 + x) (6)
, где
B = RATERELER (KW)
H
194444444444194444444444419 4094444444444 ГВАЛА. в системе (кВт)
x = запас на нагрев системы, обычно используются значения от 0,1 до 0,2
Котел с правильной мощностью должен быть выбран из заводских каталогов.
8. Размеры DUCTS
Скорость воздуха в протоке может быть выражена:
V = Q / A (7)
, где
V = AIRTOCITY = AIRSOCITY = AIRSITOCITY = AIRSITOCITY = AIRITOCITY = AIRSITOCITY = AIRTOCITY = AIRITY AIRITOCITION. S)
Q = Объем воздуха (M 3 /s)
A = поперечное сечение протока (M 2 )
в целом давление в обстоятельстве. как
dp t = dp f + dp s + dp c (8)
where
dp t = total pressure loss in system ( PA, N/M 2 )
DP F = Потеря высокого давления в воздуховодах из -за трения (PA, N/M 2 )
DP 999
DP 912769696969 9 9 999
.0131 = незначительные потери давления в фитингах, коленах и т. д. (Па, Н/м 2 )
dp c = незначительные потери давления в компонентах, таких как фильтры, нагреватели и т.