Выбираем основные магистральные расчетные направления, которые характеризуются наибольшей протяженностью.
Расчет начинаем с первого участка.
Используем перфорированные пленочные воздухораспределители. Выбираем форму поперечного сечения – круглая.
Задаемся скоростью в начальном поперечном сечении:
Определяем диаметр пленочного воздухораспределителя,
Принимаем ближайший диаметр, исходя из того, что полученный равен
Динамическое давление,
где
Определяем число Рейнольдса:
где
Коэффициент гидравлического трения:
где
Рассчитаем коэффициент, характеризующий конструктивные особенности воздухораспределителя:
где
Полученное значение коэффициента
Установим минимальную допустимую скорость истечения воздуха через отверстие в конце воздухораспределителя,
где
Коэффициент, характеризующий отношение скоростей воздуха:
где
Установим расчетную площадь отверстий,
По таблице 8.8 [2] принимаем один участок.
Определим площадь отверстий,
где
воздухораспределителя (
Диаметр воздуховыпускного отверстия
Определим число рядов отверстий:
где
Определим площадь воздуховыпускного отверстия,
Шаг между рядами отверстий,
Определим статическое давление воздуха,
─в конце воздухораспределителя:
─в начале воздухораспределителя:
Потери давления в воздухораспределителе,
Дальнейший расчет сводим в таблицу. Причем:
где R – удельные потери давления на единице длины воздуховода, определяется по монограмме (рис. 8.6 [2])
Таблица 9. Расчет участков воздуховода.
Номер участка | | | | | | | | | | | |
1 | 2250 | 175 | 500 | 0,196 | 6,5 | – | – | – | 25,35 | – | 148,75 |
2 | 2250 | 5 | 500 | 0,196 | 6,5 | 0,85 | 0,85 | 0,65 | 25,35 | 16,48 | 17,33 |
3 | 4500 | 2 | 560 | 0,4 | 8 | 0,7 | 3,5 | -0,1 | 38,4 | -3,84 | -0,34 |
4 | 18000 | 3 | 1000 | 0,785 | 10 | 1 | 3 | 3,2 | 60 | 192 | 194 |
калорифер | 18000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 192 |
жал. реш. | 18000 | – | – | – | 5 | – | – | 2 | 15 | 30 | 30 |
итого: | 581,74 |
7. Вытяжные шахты