i=415
441 - 442 - 443 - 444 - 445 - 446 - 447 - 448 - 449 - 450 - 451 - 452 - 453 - 454 - 455 - 456 - 457 - 458 - 459 - 460 - 461 - 462 - 463 - 464 - 465 - 466 - 467 - 468 - 469 - 470 - 471 - 472 - 473 - 474 - 475 - 476 - 477 - 478 - 479 - 480 - 481 - 482 - 483 - 484 - 485 - 486 - 487 - 488 - 489 - 490 - 491 - 492 - 493 - 494 - 495 - 496 - 497 - 498 - 499 - 500 - 501 - 502 - 503 - 504 - 505 - 506 - 507 - 508 - 509 - 510 - 511 - 512 - 513 - 514 - 515 - 516 - 517 - 518 - 519 - 520 - 521 - 522 - 523 - 524 - 525 - 526 - 527 - 528 - 529 - 530 - 531 - 532 - 533 - 534 - 535 - 536 - 537 - 538 - 539 - 540 - 541 - 542 - 543 - 544 - 545 - 546 - 547 - 548 - 549 - 550 - 551 - 552 - 553 - 554 - 555 - 556 - 557 - 558 - 559 - 560 - 561 - 562 - 563 - 564 - 565 - 566 - 567 - 568 - 569 - 570 - 571 - 572 - 573 - 574 - 575 - 576 - 577 - 578 - 579 - 580 - 581 - 582 - 583 - 584 - 585 - 586 - 587 - 588 - 589 - 590
Доска объявлений
Прайс-листы
Общая информация

 

Особенности раздачи теплого воздуха в помещениях с системами воздушного отопления
Наиболее эффективным методом отопления производственных помещений является нагрев приточного вентиляционного воздуха. Однако, организация воздухообмена при совместном использовании систем вентиляции и обогрева, сопряжена с рядом трудностей.

Так, струя нагретого воздуха, подаваемого сверху вниз, может не достигать рабочей зоны, поднимаясь к потолку. Как следствие — неудовлетворительные условия в обслуживаемой части помещения и значительный перерасход тепла. Отопление помещения путем нагрева приточного воздуха может осуществляться как при помощи местных устройств, так и централизованно. В первом случае обычно используются тепловентиляторы, состоящие из водяного теплообменника или электрических нагревательных элементов, осевого или радиального вентилятора и воздухораздающего устройства.

Центральные же системы состоят из калориферной установки, сетевого оборудования и, при необходимости, доводчиков.

И в местных, и в центральных системах воздушного отопления в качестве концевых устройств обязательно используются воздухораспределители: решетки, плафоны, специальные закручиватели.

При проектировании систем вентиляции, совмещенных с воздушным отоплением, необходимо правильно выбрать воздухораспределитель, высоту его установки, размеры обслуживаемой рабочей зоны, угол наклона приточного потока, его предельную дальнобойность.

При правильной организации воздухораспределения скорость в приточной струе по мере приближения ее к рабочей зоне должна падать до весьма малых величин. В этих условиях, учитывая, что в неизотермических струях соотношение между гравитационными и инерционными силами вниз по потоку растет, силы вытеснения начинают оказывать существенное влияние. Под воздействием гравитационных сил изменяется дальнобойность струи, ее траектория, происходит перестройка скоростных и температурных полей.

Рисунок 1. Схемы подачи воздуха

Наиболее распространены следующие способы подачи теплого воздуха: наклонно под углом 35° к горизонту (рис. 1, схема Б), горизонтальными струями (сосредоточенная), при которой обслуживаемая зона омывается обратным потоком (рис. 1, схема В), вертикально вниз (рис. 1, схема Г), в рабочую зону (рис. 1, схема Е).

Рассмотрим особенности расчета каждой из упомянутых схем и способы их реализации с помощью оборудования компании «Арктос».

Схема Б

Для обеспечения наиболее равномерного распределения скоростей и температур при раздаче теплого воздуха по схеме Б ось струи должна пересекать верхний уровень обслуживаемой зоны на расстоянии xв с координатами по длине — xв, по высоте — zв.

xв= 0,63 • H

zв= 0,63 • H

a1= 1,58 • H

где:

H — геометрическая характеристика ;

m, n — скоростной и температурный коэффициенты;

F0 — расчетное сечение воздухораспределителя;

V0 — скорость воздуха в расчетном сечении;

∆t0 — избыточная температура приточного воздуха;

∆zв = ho - zв -h0.3= 1 м — высота опуска вершины оси струи над уровнем рабочей зоны;

а1 — длина модуля помещения, обслуживаемого одним воздухораспределителем.

При подаче воздуха сверху вниз наклонными струями максимально допустимая избыточная температура подаваемого теплого воздуха ∆t0max рассчитывается по формуле:

где β — угол, под которым струя воздуха входит в рабочую зону, β= 0,67 • α;

α — угол наклона жалюзи решеток, град.

Если рассчитанная величина ∆t0max соответствует требуемому значению, то проверяются параметры Vxmax, ∆txmax в обслуживаемой зоне с учетом коэффициента неизотермичности — Kн по следующим формулам:

Полученные Vxmax, ∆txmax , должны быть не более нормируемых согласно заданию.

Если полученное значение ∆t0max меньше заданного, то возможно несколько вариантов решения этой проблемы:

1 вариант. Внести недостающее тепло в рабочую зону, например, при помощи электрических тепловентиляторов.

2 вариант. Применить для раздачи теплого воздуха регулируемые решетки, увеличить угол наклона жалюзи в направлении к рабочей зоне с αmin = 00 (для теплого периода) до αmax = 500 (для холодного периода). Cнова рассчитать ∆t0max и вновь сопоставить с требуемым.

3 вариант. При проектировании системы воздушного отопления необходимо предусмотреть возможность отключения части воздухораздающих решеток. Для новых условий следует пересчитать ∆t0max, и если полученное значение больше заданного, то, в соответствии с указаниями [6], определяется угол наклона жалюзи α и соответствующие значения m, n, H, Kн. Затем снова вычисляются параметры воздуха. Если новые значения удовлетворяют заданным, то расчет считается законченным.

Схема В

При подаче воздуха горизонтальными струями рабочая зона обогревается обратным потоком. Различие между максимальной и минимальной температурой воздуха в зоне пребывания человека при этом может быть весьма значительным. Максимальная (допустимая) избыточная температура подаваемого теплого воздуха определяется по формуле:

Максимальная скорость и избыточная температура в обслуживаемой зоне, омываемой обратным потоком, определяются соотношениями:

Минимально допустимая высота установки воздухораспределителя над уровнем пола составляет:

hn — высота помещения, м;

b — ширина зоны обслуживания.

Полученные значения Vобрmax, ∆обрmax, сопоставляются с нормируемыми.
Рисунок 2. Дальнобойность вертикальных нагретых струй
Рисунок 3. Номограмма для определения коэффициента неизотермичности KHхол при Hхол/F0<14.7

В качестве воздухораздающих устройств можно использовать следующие изделия компании «Арктос»: настенные решетки с подвижными и неподвижными жалюзи, универсальные круглые пластиковые диффузоры, панельные воздухораспределители с турбулизирующими ячейками и закручивателями. Подробные рекомендации по расчету и подбору воздухораспределителей даны в материалах компании «Арктос» [6].

Схема Г

При вертикальной подаче воздуха распределение температур в рабочей зоне принято считать наиболее благоприятным. Здесь важно рассчитать параметры струи так, чтобы обеспечить требуемую дальнобойность. Для этого вводится коэффициент неизотермичности (Kн), учитывающий состояние инерционных и гравитационных сил. За расчетную температуру в рабочей зоне принимается температура на изотермической оси. Максимальную избыточную температуру приточного воздуха, при которой всплывание теплого воздуха не существенно, рекомендуется определять по формуле:

Полученное значение сопоставляется с требуемым ∆t0хол из тепловоздушного баланса для холодного периода.

Если ∆t0хол≤ ∆t0max , то определяется геометрическая характеристика Hхол по номограмме или формуле:

Рассчитывается значение Hхол/F0. Если Hхол / F0 ≥ 14.7, то рассчитывается коэффициент неизотермичности по формуле:

и определяются параметры воздуха в струе в холодный период года:

полученные значения сопоставляются с нормируемыми.

Если значение Hхол / F0 < 14.7, то по графику на рисунке 2 определяется относительная дальнобойность нагретой струи Hхол / F0, вычисляется x и сравнивается с величиной h0 — hо.з, принятой в расчете.

Если x ≥ h0 — hо.з, то по графику на рисунке 3 определяется коэффициент неизотермичности KHхол, рассчитываются параметры воздуха в струе в холодный период года и сопоставляются с нормируемыми.

Если x < h0 — hо.з, то следует уменьшить ∆t0хол и повторить расчет, а недостающее тепло вносить в помещение другим способом, например, электрическими или водяными тепловентиляторами, как это было описано в схеме Б.

Для раздачи теплого воздуха сверху вниз по схеме Г рационально использовать следующие устройства компании «Арктос»: приточные щелевые решетки АРС и АЛС, потолочные пластиковые круглые диффузоры и панельные воздухораспределители [6].

При наличии технической возможности, как вариант, рекомендуется отключить часть воздухораспределителей, и пересчитать значение∆t0max . Если полученное значение ∆t0max≥∆t0хол, то рассчитываются новые значения Hx и KxH при новых значениях V0 и ∆t0хол по описанной выше схеме, и параметры воздуха в приточной струе:

Vxmax, ∆txmax, которые сопоставляются с нормируемыми.
Схема Е

Вначале выполняется расчет воздухораспределения для теплого периода года при максимальном воздухообмене. По полученным параметрам V0, F0, h0 и принятым характеристикам воздухораспределителя m и n для теплого периода определяется максимально допустимая избыточная ∆t0max температура в режиме воздушного отопления по формуле:

Полученное значение сопоставляется с требуемым ∆t0хол из тепловоздушного баланса для холодного периода. Если ∆t0max≤∆t0xол, то расчет считается законченным.∆t0xол , то возможны четыре варианта решения.

1 вариант. При установке панельных воздухораспределителей ВПМ фирмы «Арктос» за счет изменения положения подвижной веерной вставки с b=6 (8)мм в теплый период на b=12 (16)мм для холодного периода находятся новые значения коэффициентов m=1,3 и n=1,1 по таблице аэродинамических характеристик для схемы Е [6]. Указанное изменение положения подвижной вставки позволит увеличить значение ∆t0max в 2,5 раза. Если новое значение удовлетворяет заданному, то расчет считается законченным.

2 вариант. Применение панельных воздухораспределителей фирмы «Арктос» с турбулизирующими ячейками позволяет увеличить значение ∆t0max в 1,7 раза при изменении схемы установки ячеек.

Если новое значение удовлетворяет заданному, то расчет считается законченным.

3 вариант. Принимается для режима воздушного отопления ∆t0max=∆t0xол, а недостающее тепло компенсируется с помощью тепловентиляторов. Если новое значение удовлетворяет заданному, то расчет считается законченным.

4 вариант. При наличии технической возможности рекомендуется отключить часть воздухораспределителей, подающих воздух в помещение, и пересчитать значение ∆t0max . Если полученное значение ∆t0max≥∆t0xол, то рассчитываются параметры воздуха в приточной струе на расстоянии 1 м от воздухораспределителя: Vxmax при новом значении V0 и ∆t0max при ∆t0xол и сопоставляются с нормируемыми. Если новое значение удовлетворяет заданному, то расчет считается законченным.



Версия для печати



Прайс-листы