Poniżej przedstawione są przykładowe tabele, które mogę być pomocne w wykonaniu projektu z wentylacji przemysłowej.
Dodatkowo zamieszczam spis istotnych elementów, które powinny znaleźć się w wykonywanym przez Państwa projekcie.
1. Opis techniczny
1.1. Podstawy i zakres opracowania
1.3. Charakterystyka budowlana obiektu
1.4. Opis przyjętych rozwiązań w tym charakterystyka temperatur (wynikająca z wstępnych założeń potrzebnych do obliczenia zysków ciepła dla hali produkcyjnej).
2. Obliczenia
Przypominam, że zyski ciepła mają być liczone tylko dla pomieszczenia produkcyjnego.
2.1. Obliczenia zysków ciepła
2.1.1. Obliczenia zysków ciepła od urządzeń
2.1.2. Obliczenia zysków ciepła jawnego od ludzi
2.1.3. Obliczenia zysków ciepła od oświetlenia
2.1.4. Obliczenia zysków ciepła od słońca przez przegrody przeźroczyste
2.1.5. Obliczenia zysków ciepła od słońca przez przegrody nieprzeźroczyste
2.2. Obliczenia ilości powietrza wentylacyjnego
2.2.1. Obliczenia ilości powietrza wentylacyjnego na podstawie obciążenia cieplnego pomieszczenia (zysków ciepła) (hala produkcyjna)
2.2.2. Obliczenia ilości powietrza wentylacyjnego przy uwzględnieniu wymaganej krotności wymian (część socjalna)
2.2.3. Zestawienie ilości powietrza wentylacyjnego na podstawie minimum higienicznego (sanitariaty)
2.2.4. Obliczenia ilości powietrza nawiewanego i wywiewanego dla wszystkich pomieszczeń
2.3. Obliczenia prędkości rzeczywistych w kanałach i dobór średnic kanałów
2.4. Obliczenia liniowych i miejscowych strat ciśnienia
2.4.1. Obliczenia liniowych strat ciśnienia w kanałach nawiewnych i wywiewnych
2.4.2. Obliczenia miejscowych strat ciśnienia w kanałach nawiewnych i wywiewnych
2.5 Obliczenia redukcji ciśnienia w kanałach nawiewnych i wywiewnych
3. Dobór urządzeń
3.1. Dobór anemostatów nawiewnych i wywiewnych
3.2. Dobór skrzynki rozprężnej
3.3. Dobór przepustnic
3.4. Dobór wentylatorów wywiewnych
3.5. Dobór central wentylacyjnych
4. Spis elementów instalacji
5. Karty katalogowe dobranych urządzeń
6. Spis rysunków
7. Spis wykorzystanych do projektu norm i rozporządzeń
Po wyborze procesu produkcyjnego, należy dodać punkty dotyczące odciągów miejscowych.
Tabela 1. Spis pomieszczeń budynku
Nr pomieszczenia |
Nazwa pomieszczenia |
Powierzchnia [m2] |
Wysokość [m] |
Kubatura [m3] |
1 |
Hala produkcyjna |
487,20 |
6,00 |
2923,20 |
2 |
Magazyn |
114,00 |
3,00 |
342,00 |
3
|
Holl |
26,22 |
3,00 |
78,66 |
4 |
Stołówka |
48,00 |
3,00 |
144,00 |
5 |
WC |
13,00 |
3,00 |
39,00 |
6 |
Szatnia |
50,00 |
3,00 |
150,00 |
7 |
Biuro |
22,00 |
3,00 |
66,00 |
8 |
Pom. gospodarcze |
6,22 |
3,00 |
18,66 |
Obliczenia zysków ciepła
Obliczenia zysków ciepła od urządzeń
Tabela 2. Zyski ciepła od urządzeń
Nr pomieszczenia |
Nazwa pomieszczenia |
Urządzenia |
Ilość |
Zyski Ciepła [W] |
Suma [W] |
1 |
Hala produkcyjna |
Piec nadmuchowy |
1 |
45000 |
45000 |
|
|
Wulkanizator do opon |
1 |
70 |
70 |
|
|
Nagrzewnica elektryczna |
1 |
10000 |
10000 |
|
|
Ładowarka akumulatorów samochodowych |
1 |
150 |
150 |
|
|
Przetaczarka tarcz hamulcowych |
1 |
30 |
30 |
|
|
Sprężarka powietrza |
1 |
70 |
70 |
|
|
Podnośnik samochodowy 4 kolumnowy |
2 |
50 |
100 |
|
|
|
|
|
Obliczenia zysków ciepła jawnego od ludzi
Tabela 3. Zyski ciepła jawnego od ludzi
Godzina |
tz [C] |
tp [C] |
φ |
n |
gj |
QL[W] |
8.00 |
23,2 |
20 |
50 |
12 |
141 |
1692 |
10.00 |
25,3 |
20 |
50 |
12 |
141 |
1692 |
12.00 |
26,8 |
20 |
50 |
12 |
141 |
1692 |
14.00 |
27,3 |
20 |
50 |
12 |
141 |
1692 |
15.00 |
27,2 |
20 |
50 |
12 |
141 |
1692 |
16.00 |
26,8 |
20 |
50 |
12 |
141 |
1692 |
Obliczenia zysków ciepła od oświetlenia
Tabela 4. Zyski ciepła od oświetlenia
Nr pomieszczenia |
Nazwa pomieszczenia |
n |
Powierzchnia [m2] |
N |
β |
α |
ko |
φ |
Qo [W] |
1
|
Hala produkcyjna |
|
487,20
|
1920
|
0,3
|
0
|
0,9
|
0,8
|
1428,48
|
ZYSKI CIEPŁA OD OŚWIETLENIA
Gdzie :
F- powierzchnia pomieszczeń ; F= 487,20 m2
E = 300 lx wymagane natężenie oświetlenia ogólnego w warsztacie samochodowym
ϕ=EF= 146160lm
Dobrano lampy halogenowe: 80W o strumieniu ϕ'=6150lm
n=E/ ϕ'=146160:6150=23,8 → przyjęto n= 24 lampy
No=24*80W=1920W
jm- współczynnik równoczesności - zakładam 0,8
- współczynnik uwzględniający odprowadzenie ciepła przez oprawy wentylowane - zakładam 0 (oprawa wentylowana)
- współczynnik akumulacji : dla dużej akumulacji ciepła i czasu od włączenia oświetlenia 12 h współczynnik k wynosi : 0,9
Obliczenia zysków ciepła od słońca przez przegrody przeźroczyste
Tabela 5. Zyski ciepła od słońca przez przegrody przeźroczyste
Godzina |
Nazwa okna |
Ilość okien |
f [m2] |
F [m2] |
Φ1 |
Φ2 |
Φ3 |
kc |
Rs |
Icmax |
kr |
Rc |
Irmax |
U [W/m2K] |
tz [oC] |
tp [oC] |
Qok [W] |
8.00 |
N |
4 |
3,00 |
3,00 |
0,73 |
1,00 |
0,80 |
0,96 |
0,2 |
77 |
0,96 |
0,8 |
77 |
2,60 |
23,2 |
20 |
617,871 |
10.00 |
N |
4 |
3,00 |
3,00 |
0,73 |
1,00 |
0,80 |
0,91 |
0,3 |
90 |
0,91 |
0,7 |
90 |
2,60 |
25,3 |
20 |
739,315 |
12.00 |
N |
4 |
3,00 |
3,00 |
0,73 |
1,00 |
0,80 |
0,93 |
0,6 |
94 |
0,93 |
0,4 |
94 |
2,60 |
26,8 |
20 |
824,799 |
14.00 |
N |
4 |
3,00 |
3,00 |
0,73 |
1,00 |
0,80 |
0,94 |
0,7 |
90 |
0,94 |
0,3 |
90 |
2,60 |
27,3 |
20 |
820,637 |
15.00 |
N |
4 |
3,00 |
3,00 |
0,73 |
1,00 |
0,80 |
0,95 |
0,7 |
84 |
0,95 |
0,3 |
84 |
2,60 |
27,2 |
20 |
783,878 |
16.00 |
N |
4 |
3,00 |
3,00 |
0,73 |
1,00 |
0,80 |
0,95 |
0,8 |
77 |
0,95 |
0,20 |
77 |
2,60 |
26,8 |
20 |
724,795 |
18.00 |
N |
4 |
3,00 |
3,00 |
0,73 |
1,00 |
0,80 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2,60 |
- |
20 |
- |
20.00 |
N |
4 |
3,00 |
3,00 |
0,73 |
1,00 |
0,80 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2,60 |
- |
20 |
- |
ZYSKI CIEPŁA OD SŁOŃCA PRZEZ PRZEGRODY NIEPRZEZROCZYSTE
Q=F∙U∙
'
F- pole powierzchni przegrody nieprzezroczystej [m2]
U- współczynnik przenikania ciepła przegrody [W/m2*K]
'- równoważna różnica temperatur [K]
∆tr'=∆tr+(tzśr-24,5)+(22-tp)
Δtr'-równoważna różnica temperatury dla ścian w zależności od masy ścian oraz strony świata
tp- temperatura w pomieszczeniu
β - poprawka uwzględniająca stopień przezroczystości atmosfery
tzśr- dla Polski Środkowej 23,2ºC lipiec 3 strefa
Obliczenia ilości powietrza wentylacyjnego przy uwzględnieniu wymaganej krotności wymian
- wymagana krotność wymian w pomieszczeniu [h-1] - przyjmuje odpowiednia wartość w zależności od przeznaczenia danego pomieszczenia,
- kubatura pomieszczenia [m3].
Tabela 6. Zestawienie ilości powietrza wentylacyjnego przy uwzględnieniu wymaganej krotności wymian
Nr pomieszczenia |
Nazwa pomieszczenia |
Kubatura [m3] |
Krotność wymian |
V [m3/h] |
2 |
Magazyn |
342,00 |
6 |
2052,00 |
3 |
Holl |
78,66 |
3 |
235,98 |
4 |
Stołówka |
144,00 |
8 |
1152,00 |
5 |
WC |
39,00 |
30 |
1170,00 |
6 |
Szatnia |
150,00 |
4 |
600,00 |
7 |
Biuro |
66,00 |
8 |
528,00 |
8 |
Pom. gospodarcze |
18,66 |
2 |
37,32 |
Tabela 7. Zestawienie ilości powietrza wentylacyjnego na podstawie minimum higienicznego.
Nr pomieszczenia |
Nazwa pomieszczenia |
V [m3/h] |
5 |
WC |
50 |
Obliczenia prędkości rzeczywistych w kanałach i dobór średnic kanałów
Tabela 8. Zestawienie średnic kanałów i prędkości rzeczywistych w kanałach nawiewnych.
Odcinki |
V [m3/h] |
d [mm] |
v rzecz [m/s] |
L [m] |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Obliczenia liniowych strat ciśnienia w kanałach nawiewnych i wywiewnych
R - opór jednostkowy przewodu wentylacyjnego [Pa/m],
l - długość rozpatrywanego odcinka przewodu [m],
- współczynnik uwzględniający chropowatość ścianek przewodu - 1,0 ( dla blachy gładkiej ocynkowanej).
Jednostkowy spadek ciśnienia R odczytywany jest z nomogramu dla przewodów gładkich, okrągłych. Do odczytania wartości R potrzebne są następujące dane:
- średnica przewodu [mm],
- przepływ [m3/h],
- prędkość przepływu [m/s].
Obliczenia miejscowych strat ciśnienia w kanałach nawiewnych i wywiewnych
- gęstość powietrza [kg/m3],
- ciepło właściwe powietrza [1kJ/kgK],
- prędkość powietrza [m/s],
- współczynnik oporów miejscowych odpowiedni dla danego elementu instalacji wentylacyjnej.
Dla każdego z elementów instalacji, dobrany został współczynnik ζ zależny np. od miejsca zainstalowania tego elementu, prędkości przepływu, pola powierzchni. Kryteria doboru współczynnika ζ dla przykładowych elementów:
- kolanko - kąt zagięcia [o], prędkość przepływu v [m/s],
- trójnik - stosunek prędkości przed i za trójnikiem v2/v1 [m/s],
- konfuzor i dyfuzor - prędkość przepływu przy wlocie [m/s], stosunek pól [m2], kąt nachylenia ścianek [o].
26