Рассчитываем количество решеток в каждом помещении.

Приточная система:

 

1) Спортивный зал

L=1428 (м3/час)

F = м2

=0,25*0,25*0,65=0,04м2

n =

 

2) Холл

L = 1092 (м3/час)

F= м2

=0,25*0,25*0,65=0,04 м2

n =

 

3) Раздевальня мужская

L = 180 ( м3/час)

F = м2

= 0,15*0,15*0,65 = 0,01м2

n =

 

4) Комната инструктора

L = 108 (м3/час)

F = м2

=0,15*0,15*0,65=0,015м2

n=

 

5) Раздевальня женская

L = 1698

F= м2

=0,25*0,25 *0,65=0,04м2

n=

Вытяжная система:

1) Спортивный зал

L = 1428 (м3/час)

F= м2

F1=0,25*0,25*0,65=0,04м2

n=

 

2) Холл

L = 546 (м3/час)

F= м2

=0,2*0,2*0,65=0,03 м2

n =

 

3) Кабинет врача

L = 157 (м3/час)

F= м2

=0,15*0,15*0,65=0,015м2

n=

 

4) Сан.узел

L = 200 (м3/час)

F = м2

=0,15*0,15*0,65=0,015м2

n=

 

5) Раздевальня мужская

L=135 (м3/час)

F= м2

 

=0,15*0,15*0,65=0,015м2

n=

 

6) Комната инструктора

L = 72 (м3/час)

F = м2

=0,15*0,15*0,65=0,015м2

n=

 

7) Раздевальня женская

 

L = 127,3

F = м2

=0,15*0,15*0,65=0,015м2

n=

 

8) Комната инвентаря

L = 76 (м3/час)

F = м2

=0,15*0,15*0,65=0,015м2

n =

 

 

Основные решения по вентиляции.

 

В помещении спортзала запроектирована приточно-вытяжная механическая система вентиляции, которая обслуживает помещения. Воздухообмен для этих помещений определяется из условия борьбы с избытками тепла и влаги.

Приточный воздух в помещениях подается системой П1, воздухообмен которой равен 4156 м3/ч. Воздух в теплый период очищается и подается в помещение. В холодный период воздух очищается, нагревается и подается в помещение. В помещение воздух поступает по металлическим оцинкованным воздуховодам круглого сечения, которые проложены в навесном потолке. Раздача воздуха ведется в верхнюю зону через воздухораспределители потолочные, типа ВДУМ – 4шт. При том в обслуживаемой зоне поддерживается =20 и V=0,2м/с в холодный период, и 0,5м/с в теплый период года.

Запроектирована вытяжная система В1 в здании. Санузлы обслуживает вытяжная система В1. Количество вытяжного воздуха взято по санитарным нормам. Вентиляционный агрегат расположен на наружной стене по оси 1 системы В1. Количество вытяжного воздуха L = 3509 м3/ч.

Воздуховоды металлические оцинкованные круглого сечения проложены в верхней зоне помещения. Воздух забирается через отверстия в стенках воздуховода закрытого решеткой. Местный отсос осуществляется через зонт, а обще-обменная вентиляция через решетки, установленные в стенках воздуховода.

Естественная вытяжка происходит через кирпичную стену. На все вытяжные шахты установлены зонты

Воздуховоды изготовлены в тонколистовой оцинкованной стали в соответствии с ГОСТ ом 10904-90, толщиной в зависимости от диаметра.

 

Подбор оборудования.

 

Подбор калорифера.

Расчет калориферов выполняется в следующей последовательности:

 

1.Определяем расход тепла на нагрев приточного воздуха по формуле:

Q=0,278*Gпр*C(tк-tн),(Вт), где:

Gпр- количество приточного воздуха, кг/ч

tк,tн- температура воздуха на входе в калорифер, ˚С

C=1,005 кДж/кг -удельная теплоёмкость воздуха.

Q=0,278*3276*1,005(20-42)=56748

 

2.Задаёмся рекомендуемой скоростью воздуха =3-10 .

Находим требуемую площадь фронтального сечения для прохода воздуха f, по формуле:

 

Fж.с = 2), где:

Gпр- количество приточного воздуха, кг/ч.

– массовая скорость воздуха.

Fж.с = = 3,03

 

3.По техническим данным выбираем тип, номер калорифера и число калориферов, установленных параллельно по воздуху.

4.Определяем действительную массовую скорость воздуха в живом сечении калориферов, (кг/м2˚С), по формуле:

= (кг/м2∙°С)

 

=

 

5.Определяем требуемый расход воды по формуле:

W=3,6*Q/ ( -T0), (м/с), где:

 

W= = 826

 

=4,19(кДж*кг°С)-теплоёмкость воды

 

6.Выбираем способ обвязки калориферов в группе и рассчитываем скорость воды в их трубках, W, м/с и рассчитываем по формуле:

w = W/3600* , где:

=1000кг/ -плотность воды.

-число калориферов, установленных параллельно по воде.

 

w = = 0,2

7. По таблицам справочной литературы (пр.2) или по формулам находят коэффициент теплопередачи калориферов K, Вт/ :

K=a* , где:

а – эмпирический коэффициент (см. табл. )

 

K= = 4,1

8.Находим требуемую поверхность нагрева калориферной установки ,

 

=Q/K(( /2- )/2)

 

9. Определяем необходимое число калориферов в установке , штук, по формуле:

= /

 

= = 2,8

 

10. Действительную поверхность нагрева , , находим по формуле:

 

=3 =136

 

11. Определяем запас поверхности нагрева по уравнению:

 

*100%

 

=8.8

Подбор калорифера для приточной системы П1:

 

При небольшой степени нагрева приточного воздуха принимаю калорифер с обводным клапаном. Принимаю расход воздуха через калорифер в

размере 30% от , а остальной воздух идёт через клапан с

температурой наружного воздуха , а затем смешивается с нагретым.

 

 

= 20°С

= -32°С

=

=70°С

 

1. Q = 0,278 * 4571,6 * (20+32) = 66087 Вт

2. Fж.с = = 0,25(м2)

 

3. Принимаю калорифер типа ВНВ243-090-050-1-4,0- 4, - 2 шт.

 

4. = 4156/3600*0,25 = 4.6 (кг/м2˚С)

 

5. * 66087/1000*(130-70)*0,00019*2 =2,9 кг/ч

 

6. K = 21,68* * = 43,44 Вт/(

 

7.

 

8. =

 

Принимаю к установке 2 калорифера типа ВНВ243-090-050-1-4,0- 4 с двумя рядами трубок, параллельно по воде.

 

 

Обвязка:

       
   


 
 

 

 


Калориферы подключены последовательно по воде.

 

Подбор воздушного фильтра

 

Требования санитарно-гигиенической очистки, как правило, удовлетворяются фильтрами третьего класса эффективности.

Находим по каталогу фильтра номинальную воздушную нагрузку:

Конечное сопротивление: H=150Па

Начальное сопротивление: H=60Па

К расчёту принимаем масляные ячейковые фильтры.

 

Подбираем воздушный фильтр для системы П1:

1. Находим площадь фильтрующей поверхности:

 

L-расход фильтрующего воздуха,

 

 

2. Находим количество ячеек:

 

шт

 

 

3. Вариант компоновки

 

 


площадь рабочего сечения ячейки равная 0,22

 

4.Находим общую площадь фильтра:

 

= *n=0,22*1,96=0,44

 

5. Находим начальное сопротивление чистого фильтра по каталогу фильтра:

=60 Па

6. Находим конечное сопротивление запыленного фильтра:

-в 2-3 раза больше

7. Находим превышение сопротивления запыленного фильтра по сравнению с начальным:

Н=

8. Находим общую расчётную пылеёмкость фильтра:

, г.

=2450*0,44=1078 г.

-масса уловленной пыли на 1м поверхности, г/

 

9. Находим количество пыли, оседающей в фильтрах за 1 сутки:

L-расход подаваемого воздуха,

E-эффективность очистки воздуха, выраженная в долях единиц 0,8

-число часов работы приточной системы в течение суток

2978*0,001*0,8*16=38,12,

 

10.Время работы фильтра до регенерации:

Z= / , сутки

Z=1078/38,12=28 (сутки)

 

Таким образом регенерация должна проводится через 28 дней.

 

Подбор заслонки.

Заслонка или утеплённый клапан КВУ служит для регулирования количества воздуха и частичного обогрева. Подбираем заслонку для приточной системы П1. Выбираем заслонку КВУ размером 600Х1000 мм с площадью живого сечения 0,57 и массой 35 кг.