Ventilations- og klimaanlæg i produktionshallen

Nuancer af aerodynamiske beregninger

Beregningen af ​​fyrrumsskorstenen skal tage hensyn til følgende nuancer:

  • Under hensyntagen til kedlens tekniske egenskaber bestemmes typen af ​​bagagerumskonstruktion såvel som det sted, hvor skorstenen skal placeres.
  • Gasudgangskanalens styrke og holdbarhed beregnes.
  • Det er også nødvendigt at beregne skorstenshøjden under hensyntagen til både det brændte brændstof og trækketypen.
  • Beregning af turbulatorer til skorstene.
  • Den maksimale kedelrumsbelastning beregnes ved at bestemme den minimale strømningshastighed.

Vigtig! Til disse beregninger er det også nødvendigt at kende vindbelastningen og trykværdien.

  • På sidste trin oprettes en tegning af skorstenen med optimering af sektionerne.

Aerodynamiske beregninger er nødvendige for at bestemme rørhøjden, når der anvendes naturlig tryk. Derefter er det også nødvendigt at beregne udbredelseshastigheden for emissioner, der afhænger af områdets topografi, gasstrømningens temperatur og lufthastigheden.

Bestemmelse af skorstenens højde for højderyg og flade tage
Bestemmelse af skorstenens højde for højderyg og flade tage

Rørets højde afhænger direkte af kedelens effekt. Røgkanalens forureningsfaktor bør ikke overstige 30%.

Formler til beregning af skorstenen med naturlig træk:

Normative dokumenter anvendt i beregninger

Alle designstandarder, der kræves til oprettelse af kedelanlæg, er beskrevet i SNiP ІІ-35-76. Dette dokument er grundlaget for alle nødvendige beregninger.

Video: et eksempel på beregning af en skorsten med naturlig træk

Passet til skorstenen indeholder ikke kun strukturens tekniske egenskaber, men også oplysninger om anvendelse og reparation. Dette dokument skal udstedes lige inden skorstenen tages i brug.

Råd! Reparation af skorstene er et farligt job, der udelukkende skal udføres af en specialist, da det kræver specielt erhvervet viden og en masse erfaring.

Miljøprogrammer opstiller standarder for tilladte koncentrationer af forurenende stoffer som svovldioxid, nitrogenoxider, aske osv. En sundhedsbeskyttelseszone anses for at være et område, der ligger 200 meter omkring kedelhuset. Forskellige typer elektrostatiske bundfældere, askeopsamlere osv. Bruges til at rense røggasser.

Skorstensdesign med vægbeslag
Skorstensdesign med vægbeslag

Uanset det brændstof, som varmeren kører på (kul, naturgas, dieselolie osv.), Er et evakueringssystem til forbrændingsprodukter vigtigt. Af denne grund er de vigtigste krav til skorstene:

  • At have nok naturlige trang.
  • Overholdelse af etablerede miljøstandarder.
  • God båndbredde.

Beregning af forsynings- og udsugningsventilation

LUFTVARMER

I klimaet i den midterste zone skal luften, der kommer ind i rummet, opvarmes. Til dette installeres forsyningsventilation med opvarmning af den indkommende luft.

Opvarmning af kølemidlet udføres på forskellige måder - af en elektrisk varmelegeme, indløbet af luftmasser i nærheden af ​​et batteri eller komfuropvarmning. Ifølge SN og P skal temperaturen i den indkommende luft være mindst 18 grader. celsius.

Følgelig beregnes luftvarmerens kapacitet afhængigt af den laveste (i det givne område) udetemperatur. Formel til beregning af den maksimale temperatur til opvarmning af et rum med et luftvarmer:

N / V x 2,98 hvor 2,98 er en konstant.

Eksempel: luftforbrug - 180 kubikmeter / time. (garage). N = 2 kW.

Yderligere 2000 W / 180 km / t. x 2,98 = 33 grader cent.

Garagen kan således opvarmes op til 18 grader. Ved en gadetemperatur på minus 15 grader.

Typer af skorstene til kedelrum

I dag er der flere varianter af skorstene, der bruges i kedelrum. Hver af dem har sine egne egenskaber.

Metalrør til kedelrum

Typer af metalskorstene. Hver type rør skal opfylde miljøstandarder a) enkeltmast, b) tomast, c) firemast, d) vægmontering
Typer af metalskorstene. Hver type rør skal opfylde miljøstandarder a) enkeltmast, b) tomast, c) firemast, d) vægmontering

De er en meget populær mulighed på grund af følgende funktioner:

  • nem montering
  • på grund af den glatte indre overflade er strukturerne ikke tilbøjelige til at tilstoppe med sod og er derfor i stand til at give fremragende trækkraft;
  • hurtig installation
  • om nødvendigt kan et sådant rør installeres med en lille hældning.

Vi råder dig til at undersøge, hvordan skorstenens højde beregnes på vores hjemmeside.

Vigtig! Den største ulempe ved stålrør er, at deres varmeisolering bliver ubrugelig efter 20 år, hvilket forårsager ødelæggelse af skorstenen under påvirkning af kondensat.

Mursten rør

I lang tid havde de ingen konkurrenter blandt skorstene. I øjeblikket ligger vanskeligheden ved installation af sådanne strukturer i behovet for at finde en erfaren komfurproducent og betydelige økonomiske omkostninger til køb af de nødvendige materialer.

Med det korrekte arrangement af strukturen og en kompetent ildkasse observeres soddannelse praktisk talt ikke i sådanne skorstene. Hvis en sådan struktur blev installeret af en professionel, vil den tjene i meget lang tid.

Skorsten lavet af mursten
Skorsten lavet af mursten

Det er meget vigtigt at kontrollere både indvendigt og udvendigt murværk for korrekte samlinger og hjørner. For at forbedre trækkraften udføres et overløb i toppen af ​​røret, og for at forhindre, at der dannes røg i nærvær af vind, anvendes en holdbar stationær hætte.

Naturlig ventilation af lokaler

Denne type ventilationssystem er den mest overkommelige. Det overholder fuldt ud de etablerede sanitetsstandarder. Korrekt organiseret ventilation skal sikre en uhindret strøm af frisk luft ind i lokalet, forskydning af udsugningsluftmasser mættet med kuldioxid uden for deres grænser.

Hvis vi siger kort om princippet om naturlig ventilation, er det baseret på fysikens love. Frisk luft fra gaden kommer ind i bygningen gennem revner i vindues- og dørkonstruktioner og fortrænger forurenede luftmasser udenfor gennem specielle ventilationsåbninger placeret i den øverste del af væggene.

Fordelene ved luftudveksling naturligt:

  • enkelhed i designet - kun gitre til ventilationsåbninger er nødvendige;
  • besparelser - intet behov for yderligere elektrisk udstyr
  • muligheden for uafhængig indretning af naturlig ventilation i huset.

Naturlig ventilation af lokaler

Ulemper:

  • normal luftudveksling er kun mulig med en signifikant forskel mellem de eksterne og interne temperaturer, især om vinteren;
  • processen med luftudveksling kontrolleret af intet og ingen kaldes uorganiseret naturlig ventilation, som ikke er egnet til industrielle lokaler og lukkede steder med stor trafik af mennesker;
  • til drift af høj kvalitet skal systemet organiseres en uhindret passage af luftstrømme.

Kanalventilation til hjemmet

En sådan ventilation involverer induktion af luftcirkulation uden brug af blæsere. Til dette er der lavet yderligere huller i vinduesrammer, døre osv. For korrekt at organisere det naturlige ventilationssystem, og det fungerede effektivt, er det nødvendigt først at foretage sin beregning.

Denne type ventilation involverer den spontane bevægelse af luftstrømmen på grund af forskellen i temperatur uden for og inde i bygningen. Et sådant system kan være kanal- og kanalløst i overensstemmelse med driften - periodisk og kontinuerligt.

Konstant åbning / lukning af døre og vinduer giver rumventilation. Kanalfri ventilation er baseret på konstant frigivelse af termisk energi i industrielle lokaler - beluftningsprocessen.

I hytter på landet og byer i flere etager er der oftere organiseret et kanalventilationssystem af naturlig type. Luftkanaler er arrangeret lodret direkte i væggene i huse, specielle miner eller blokke.

Kedelrum skorsten design

Skorstenen kan enten være placeret på varmeudstyret eller stå separat ved siden af ​​kedlen eller komfuret. Røret skal være 50 cm højere end taghøjden. Skorstenens størrelse i sektionen beregnes i forhold til kedelrummet og dets designfunktioner.

De vigtigste strukturelle elementer i røret er:

  • gasudgangsaksel;
  • termisk isolering;
  • korrosionsbeskyttelse;
  • fundament og støtte
  • en struktur designet til at komme ind i gaskanaler.

Diagram over indretningen af ​​et moderne kedelanlæg
Diagram over indretningen af ​​et moderne kedelanlæg

Først kommer røggassen ind i skrubberen, som er en rengøringsanordning. Her falder røgtemperaturen til 60 grader Celsius. Derefter renses gassen ved at omgå absorberne, og først derefter frigives den i miljøet.

Vigtig! Kedelhusets kraftværks effektivitet er i høj grad påvirket af gashastigheden i kanalen, og derfor er en simpel beregning simpelthen nødvendig her.

Skorstenstyper

I moderne kedelkraftværker anvendes forskellige typer skorstene. Hver af dem har sine egne egenskaber:

  • Søjle. Består af en indre tønde lavet af rustfrit stål og en ydre skal. Her er der termisk isolering for at forhindre dannelse af kondens.
  • Næsten facade. Fastgjort til bygningens facade. Designet præsenteres i form af en ramme med gasrør. I nogle tilfælde kan specialister klare sig uden ramme, men derefter bruges forankring på ankerbolte, og der anvendes sandwichrør, hvis yderste kanal er lavet af galvaniseret stål, den indvendige kanal er lavet af rustfrit stål og et tætningsmiddel 6 cm tykt er placeret mellem dem.

Opførelse af en næsten facade industriel skorsten
Opførelse af en næsten facade industriel skorsten

  • Gård. Det kan bestå af et eller flere betonrør. Truss er installeret på en ankerkurv fastgjort til basen. Designet kan bruges i områder med jordskælv. Maling og primer bruges til at forhindre korrosion.
  • Mast. Et sådant rør har strygejern og betragtes derfor som mere stabilt. Anti-korrosionsbeskyttelse realiseres her i form af et varmeisolerende lag og ildfast emalje. Den kan bruges i områder med øget seismisk fare.
  • Selvbærende. Disse er "sandwich" -rør, som er fastgjort til bunden ved hjælp af ankerbolte. De er kendetegnet ved øget styrke, som gør det muligt for strukturer let at modstå enhver vejrforhold.

Beregningsformler for ventilationssystemet

Luftning (ventilation) af bygninger ved hjælp af åbning af akterspejle er en ret effektiv mulighed for naturlig ventilation.

Pe = (Pvn - Pn) * H * g, hvor:

  • P n (kg / m3) - tæthed af luftmasser uden for rummet.
  • P vn (kg / m3) - tæthed af luftmasser inde i rummet.
  • H (m) - afstanden mellem indløb og udstødning.
  • g - acceleration på grund af tyngdekraften (konstant værdi lig med 9,8 m / s2).

Hjemmeventilationssystem

Ved beregning af naturlig ventilation skal der tages hensyn til placeringen af ​​de nedre, øverste åbninger for indtagelse af frisk luft og fjernelse af spildluft. Indledningsvis foretages beregningen for de nederste sektioner og derefter for de øverste sektioner af hullerne.Derefter indstilles beluftningsmodellen for bygningen.

Udstødningsberegning

I rummet, omtrent i midten mellem gennemstrømnings- og udstødningsåbningerne (transomer), har det ydre og indre lufttryk den samme værdi. På dette tidspunkt er der nul indvirkning. Følgelig beregnes virkningen på de nederste sektioner af hullerne med formlen:

P1 = H1 (Pн - Ср), hvor

  • Cp (kg / m3) - svarer til den gennemsnitlige temperatur for tætheden af ​​det indre luftmiljø.
  • H 1 (m) - afstand fra niveauet for lige tryk i det ydre og indre miljø til de lavere forsyningslumener.

Beregning af emhætten til huset

Over niveauet for lige tryk, i midten af ​​de øvre udstødningslumener, oprettes en overskydende spænding, der beregnes ved hjælp af følgende formel:

P2 = H 2 (Pн - ons)

Vi anbefaler, at du gør dig fortrolig med: Balkonventilation

Det er dette tryk, der bidrager til fjernelse af luftmasser udenfor. Den samlede spænding til indendørsluftskifte beregnes ved hjælp af formlen:

Pe = P1 + P2

Frisk luft kommer ind i bygningen gennem åbne vinduer (ventilationsåbninger) eller forsyningsventiler, der er specielt udstyret i rammerne til vinduesstrukturer. Udsugningsluft fjernes gennem udstødningsåbninger udstyret i den øverste del af væggene i køkkenet, badeværelset, toilet. Endvidere fjernes det fra huset gennem specielle ventilationsaksler.

Luftstrømningshastighed

Når du kender luftforholdet, kan du nemt beregne lufthastigheden med naturlig ventilation. Først skal du beregne kanalernes tværsnitsareal.

S = R2 * Pi, hvor

  • R er radius for den del af luftkanalen, der er udstyret i rummet.
  • Pi er en konstant 3,14.

Luftstrømningshastighed i ventilation

Luftkanaler skal have en bestemt form og størrelse. Når luftkanalens tværsnit er kendt, kan diameteren på den nødvendige kanal til rummet beregnes ved hjælp af følgende formel:

D = 1000 * √ (4 * S / Pi), hvor

  • S er tværsnitsarealet af de luftkanaler, der er udstyret i huset.
  • Pi er en konstant matematisk værdi på 3,14.

Hvis luftkanalerne er rektangulære, beregnes tværsnitsarealet af den krævede kanal i stedet for diameteren. For at gøre dette skal du gange bredden og længden af ​​luftkanalen. Størrelsen af ​​bredden til størrelsen af ​​længden skal svare til i forholdet 1: 3.

Minimumsstørrelsen på en rektangulær kanal er 10x15 cm, den maksimale er 2x2 m. Sådanne strukturer er kendetegnet ved en ergonomisk form, er lettere at installere, klæber tættere på vægoverfladerne og maskeres let i loftet.

Luftkanalparametre

Ventilationsluftkanalparametre

I processen med at skabe et naturligt ventilationsskema af kanaltypen bestemmes en aktiv del af luftkanalerne, hvorigennem et tilstrækkeligt volumen luft vil passere til at skabe en modvirkning med konstruktionsspændingen. For netværks længste vej bestemmes trykomkostningerne i luftkanalerne som summen af ​​sådanne belastninger i alle sektioner af kanalen. I hvert af disse sektioner består stressomkostningerne af omkostningerne ved friktion og modstand, de kan udtrykkes med formlen:

p = Rl + Z, hvor

  • R (Pa / m) - specifikt tab som følge af friktion af luftmasser mod kanaloverfladen.
  • l (m) - længden af ​​den beregnede sektion af kanalen.
  • Z - omkostninger i områder med modstand.

Det krævede kanals aktive tværsnitsareal beregnes ved hjælp af formlen:

F = L / (3600V), hvor

  • L (m3 / h) - luftforbrug.
  • V (m / s) - bevægelseshastighed langs luftstrømskanalen.

Ventilationskanalernes aktive tværsnitsarealer beregnes for den specificerede luftstrømningshastighed. Til dette anvendes specielle nomogrammer eller færdige designdata hentes fra tabelberegninger.

Vi anbefaler, at du gør dig fortrolig med: Lær alt om afstanden fra ovnen til emhætten

Valg af luftkanaler

For rektangulære luftkanaler med naturlig ventilation vælges en diameter svarende til en afrundet luftkanal i henhold til følgende formel:

dЭ = 2 * a * b / (a ​​+ b), hvor

a og b (m) er længderne på luftkanalens sider.

Hvis der anvendes metalprodukter, ændres deres friktionsomkostningstal. Hovedparameteren er taget fra nomogrammet for stålluftkanaler og ganget med en faktor:

Valg af luftkanaler

  • k = 1,1 - bruges til slagg-gips kanaler.
  • k = 1,15 - bruges til slaggbetonprodukter.
  • k = 1,3 - bruges til luftkanaler af mursten.

Overtrykket for at overvinde modstanden i forskellige sektioner af luftkanalen beregnes ved hjælp af formlen:

Z = v2 / 2, hvor

  • Z er summen af ​​modstandskoefficienter langs kanalsektionens længde.
  • v2 / 2 - standard dynamisk stress.

For at danne begrebet naturlig ventilation anbefales det at undgå vridning af kanaler, et stort antal ventiler og portventiler. Dette vil skabe yderligere modstand. Som regel er 91% af alle tab for at overvinde modstand i sådanne områder.

Ventilation af naturlig type er kendetegnet ved en lille indflydelsesradius, gennemsnitlig ydeevne i rum med lille overskudsvarme. Dette er den største ulempe ved systemet. Og de største fordele inkluderer lave omkostninger ved konstruktion og yderligere vedligeholdelse og nem installation.

Bedømmelse
( 2 karakterer, gennemsnit 4.5 af 5 )

Varmeapparater

Ovne