ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ АРЕНДНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПРОМСТРОЙПРОЕКТ ПОСОБИЕ 3.91 к СНиП 2.04.05-91 Вентиляторные установки Главный инженер института И.Б.Львовский Главный специалист Б.В.Баркалов УДК 697.911 Рекомендовано к изданию решением секции Технического Совета арендного предприятия Промстройпроект. Пособие 3.91 к СНиП 2.04.05-91 разработано Промстройпроектом (канд. техн. наук Б.В.Баркалов) при участии ин-та СантехНИИПроект (канд. техн. наук Л.А.Бычкова) взамен раздела 11 пособия к СНиП 2.04.05.86. В Пособии 3.91 приводятся указания по расчету потерь давления в установках радиальных вентиляторов и их аэродинамических характеристик. Течение воздуха в вентиляторе и присоединение к нему фасонных частей взаимосвязаны. Пособие предназначено для специалистов в области отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Рецензент доктор технических наук В.П.Титов Редактор инженер Н.В.Агафонова
__________ 1. Бычкова Л.А. Рекомендации по расчету гидравлических сопротивлений сложных элементов систем вентиляции - М., Стройиздат, 1981, 29 с.
(1) где - сумма коэффициентов сопротивления входного и выходного элементов, - динамическое давление вентилятора в рабочей точке, Па.
для составных элементов за вентиляторами с лопатками, загнутыми назад, показанных на рис. 2, при = l / Dg = 1-1,5; n = A / Av = 1,5 - 2,6; = H / Dg = 1 - 2 принимать равными ζ=2 при L1, ζ =0,7 при Lopt и L2.
= Pv - ΔP (2)
η' = η - Δη = η (1 - ) (3) где η- Кпд вентилятора при заданном расходе воздуха; Δη и - суммарное, действительное и относительное снижение КПД, вызванное присоединительными элементами.
(4) где ζ принимается по табл. 3-5 или по п. 4.в.
Аналогично могут быть построены кривые КПД η' (рис.1) и статистического КПД вентиляторной установки.
n' = n L / L' (5)
Примечание. Потери в прямоугольной входной коробке, поворачивающей поток воздуха на 90оС, не могут значительно превышать потери в прямоугольном колене.
Пример 1. Задано определить оптимальные геометрические характеристики и гидравлические потери пирамидального диффузора за радиальным вентилятором с лопатками, загнутыми вперед. Относительная длина диффузора = l / Dg = 1,5. Решение. По рис.3б находим, что длине = 1,5 соответствует оптимальная степень расширения n=1,9. Коэффициент сопротивления в таком диффузоре согласно табл. 3 составит на оптимальном режиме 0,3, на левой границе рабочей области 0,5, на правой границе 0,31. Пример 2. Требуется по заданной характеристике полного давления радиального вентилятора с лопатками, загнутыми назад, построить характеристики вентустановки (рис.1). Перед входом в вентилятор размещен плавный отвод, за вентилятором следует диффузор, отвод, короб. Решение. Согласно табл. 2 коэффициенты ζ и относительное снижение КПД установки с плавным отводом R=1,5D0 на входе для трех характерных режимов составят: ζ=0,4; 0,45 и 0,36;а =0,01; 0,01 и 0,02. За вентилятором размещен диффузор ( = 1,5, n = 2), отвод (R = Dg) и короб = H/ Dg = 2. Для выходного элемента по п. 4в коэффициенты ζ для трех характерных режимов работы вентилятора составят: при L1 коэффициент ζ = 2, при Lopt и L2, ζ = 0,7. Используя эти значения, рассчитываем по формуле 4 относительное снижение КПД установки под влиянием элементов выхода. Полное давление вентиляторной установки на характерных режимах определяется по формуле (1) как разность полного давления вентилятора и суммарных потерь давления во входных и выходных элементах установки. Относительное снижение КПД установки в каждой из трех точек суммируется для элементов входа и выхода, а КПД рассчитывается по формуле (3). По полученным трем точкам строится кривая КПД вентустановки. Рис. 1. Аэродинамические характеристики вентилятора и вентиляторной установки: 1- кривая полного давления вентилятора; 2- кривая полного давления вентиляторной установки; 3- характеристика сети; 4- рабочая точка вентиляторной установки; 5- рабочая точка вентилятора (без учета потерь давления в фасонных присоединительных элементах сети); 6- кривая КПД вентилятора; 7- кривая КПД вентиляторной установки; 8- значение КПД вентилятора, соответствующее рабочей точке 5; 9- значение КПД вентиляторной установки, соответствующее рабочей точке Рис. 2. Составной присоединительный элемент вентиляторной установки: Av, A – площади поперечного сечения диффузора, м2; l – длина диффузора, м; H - высота воздуховода, м; Dg - гидравлический диаметр выходного сечения вентилятора Dg=4Av/Ф, где Ф- периметр выходного сечения вентилятора, м. Рис. 3. Геометрические характеристики оптимальных пирамидальных диффузоров за радиальными вентиляторами: а - размеры диффузоров; б - график оптимальных относительных размеров диффузоров и nopt=A/Av за вентиляторами с лопатками загнутыми вперед; в- то же, но с лопатками загнутыми назад; Av, A- площадь поперечного сечения диффузора, м2; l- длина диффузора, м; Ф- периметр выходного сечения вентилятора, м. Рис. 4. Геометрические характеристики оптимальных, плоских несимметричных диффузоров за радиальными вентиляторами: а - размеры диффузоров; б - график оптимальных относительных размеров диффузоров и nopt = A/Av за вентиляторами с лопатками загнутыми вперед; в- то же, но с лопатками загнутыми назад; Av, A - площадь поперечного сечения диффузора, м2; l- длина диффузора, м; Ф- периметр выходного сечения вентилятора, м. Таблица 1 Значение коэффициентов сопротивления ζ и относительного снижения КПД установок радиальных вентиляторов с лопатками, загнутыми вперед
Таблица 2 Значение коэффициентов сопротивления ζ и относительного снижения КПД установок радиальных вентиляторов с лопатками, загнутыми назад
Таблица 3 Значение коэффициентов сопротивления ζ установок радиальных вентиляторов с пирамидальными диффузорами на выходе (рис. 3а)
Таблица 4 Значение коэффициентов сопротивления ζ установок радиальных вентиляторов с плоскими диффузорами на выходе (рис.4а)
Таблица 5 Значение коэффициентов сопротивления ζ установок с радиальными вентиляторами
Поделитесь этой записью или добавьте в закладки |
|