Домой Блог Страница 9

Потери теплоты помещений

Расчетные потери теплоты отапливаемого помещения QЗД, Вт, определяются суммой потерь теплоты отапливаемых помещений: QЗД = ?Q4. Q4 – расчетные суммарные потери теплоты отапливаемого здания (тепловая нагрузка помещения), Вт. Для расчета суммарных потерь теплоты каждого отапливаемого помещения предварительно необходимо: — выявить значения сопротивления теплопередачи для всех наружных ограждений, а также для внутренних, разделяющих помещения с разностью расчетных температур между ними 3°С и более; —...

Измерение скорости потока

Динамическое давление Рd в воздуховоде представляет кинетическую энергию (работу движения) одного кубического метра перемещаемого воздуха: Рd=P0-P = pV2/2 Р — плотность перемещаемого воздуха при температуре измерений, кг/м3; V — скорость течения воздуха, м/с. Отсюда вычисляется скорость течения воздуха в измерительной точке: V = (2/(р* Pd))1/2, м/с С помощью гибких трубок полное давление Р0 подводится к положительному входу дифференциального манометра (вход повышенного давления, обозначен...

Измерение давления и расхода воздуха

Для определения распределенных и локальных аэродинамических потерь в различных элементах воздуховодов, потерь в воздушных фильтрах, клапанах, теплообменниках, расхода воздуха в воздуховодах или производительность вентилятора, статического и полного давлений вентилятора необходимо измерять статическое и полное давления в каналах. Для этих целей специалистами ООО «ИННОВЕНТ» был разработан и выпускается прибор «МД1-2000». По результатам эксплуатации этого прибора сторонними организациями поступила масса вопросов,...

Подбор воздушно-тепловой завесы

В продолжении разговора про тепловые завесы, о которых начали говорить в статье: "Воздушно тепловая завеса" скажем, что тепловая завеса характеризуется следующими некоторыми параметрами: Количество движения истекающей из раздаточного короба струи (на единицу длины L тепловой завесы): (mVЩ)ЕД = (p*VЩ2*FЩ)/L = p*Q2/L2*б VЩ — средняя скорость выхода потока из щели тепловой завесы, м/с Q — производительность вентилятора, м3/с б — ширина щели, м FЩ =...

Использование гибких воздуховодов

Ряд канальных вентиляторов в круглом корпусе, например, серия KD ... ХL3, СК... С имеют достаточно высокое динамическое давление на выходе и, соответственно, высокую скорость потока, что необходимо учитывать при их использовании в вентиляционных системах. Пример такого вентилятора приведен на рисунке. При производительности, например, 800 м3/час скорость потока на выходе равна 11 м/с, а динамическое давление 73 Па. Аэродинамические потери в...

Сеть на входе и выходе вентилятора

Рассмотренные выше вентиляторы имеют следующие средние скорости в выходном сечении на режиме максимума КПД: ВР-86-77-5 — около 15 м/с, BP 300-45-3,15 — около 21 м/с. Такие большие скорости потока недопустимы в воздуховодах из-за больших потерь и высоких уровней аэродинамического шума. Поэтому для уменьшения скорости потока необходимо расширять проходное сечение воздуховода после вентилятора, и, следовательно, в этом случае применимы приведенные...

Спектральный состав шума вентиляторов

Рассмотрим некоторые особенности шумовых характеристик осевых, радиальных и диаметральных вентиляторов. Осевые вентиляторы содержат, как правило, осевое рабочее колесо в цилиндрическом корпусе. Колесо может крепиться непосредственно на валу электродвигателя, либо на подшипниковом узле, в обоих случаях они установлены на стойках внутри цилиндрического корпуса. Если используется подшипниковый узел, то электродвигатель устанавливается снаружи корпуса и вращение на колесо передается через шкиво -...

Частотные спектры шума вентиляторов

Поскольку шум вентилятора состоит из случайных и периодических составляющих, то его принято характеризовать частотными спектрами того или иного вида. Частотный спектр показывает уровни звукового давления или мощности для каждой из частотных составляющих, представляющих определенную полосу частот, т.е. частотное распределение уровней шума, а также суммарный уровень по всем полосам. Наиболее широко применяются октавные частотные полосы. За основную центральную частоту принимается...

Регулирование вентиляторов

В ряде случаев в процессе работы необходимо изменять аэродинамические характеристики вентилятора. Регулирование вентиляторов (изменение аэродинамических параметров вентилятора) осуществляется следующими способами: — лопаточным аппаратом; — изменением частоты вращения колеса При регулировании лопаточным аппаратом изменяется безразмерна характеристика, а следовательно, и размерная характеристика вентилятора. При частотном регулировании безразмерная характеристика вентилятора и положение рабочего режима на ней не меняются, поэтому сохраняется и КПД вентилятора при новой...

Безразмерные параметры вентиляторов

Геометрически подобные вентиляторы описываются безразмерными характеристиками (при автомодельности по числу Re), которая называется типовой. Типовая характеристика не зависит ни от диаметра вентилятора, ни от частоты вращения, ни от плотности воздуха (температуры). Типовая характеристика — это зависимость безразмерных величин коэффициентов давления ? и мощности ?, от коэффициента производительности ? или ?А (для осевых вентиляторов) — коэффициент производительности: ? =Q/Fu; — коэффициент осевой скорости:...

Мы в соц.сетях

5ЧитателиЧитать

А Вы знали?

Оборудование и элементы приточной системы вентиляции: разбор каждого компонента в деталях

Вентиляционные системы являются неотъемлемой частью современных зданий и помогают обеспечить комфортные условия проживания и работы. Одним из ключевых элементов такой системы является приточная система...

Популярное

Free WordPress Themes, Free Android Games