Вентиляция кинотеатра

2Нижегородский государственный архитектурно-

строительный  университет 
 
 

Кафедра отопления, вентиляции и кондиционирования  воздуха
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пояснительная записка к курсовому проекту  

Вентиляция  кинотеатра 
 
 
 
 

          Студент IV курса

                     гр. 368                                                Путников А.С.

          Преподаватель                                             Дунюшкин Д.В.

                                             
 
 

Нижний Новгород

2001

 
 

Содержание 

 
  1. Определение расчётных воздухообменов ………………………………. 3
  2. Расчёт количества решёток приточных и вытяжных систем ………….. 4
  3. Аэродинамический расчёт вентиляционных систем …………………... 5

          3.1 Расчёт приточной системы вентиляции  с механическим 

          побуждением П1……………………………………………………… 6

          3.2 Расчёт вытяжной системы вентиляции  с механическим 

          побуждением В1……………………………………………………… 8

          3.3 Расчёт естественной вытяжной  системы вентиляции ВЕ1 …………. 10

       4. Подбор вентиляционного оборудования………………………………… 12

          4.1 Подбор вентилятора для вытяжной системы

            с механическим побуждением……………………………………… 12

          4.2 Подбор оборудования приточной  камеры……………………………. 12

                4.2.1 Подбор и расчёт калориферов…………………………………… 12

                4.2.2 Подбор и расчёт воздухозаборной  решётки……………………. 14

                4.2.3 Подбор фильтра…………………………………………………... 14

                4.2.4 Подбор утеплённого клапана……………………………………. 14

                4.2.5 Подбор вентилятора……………………………………………… 15

       Литература……………………………………………………………………. 16 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

1. Определение расчётных  воздухообменов

     Расчётный воздухообмен для каждого помещения  определяют по формулам:

               ,  

              , 

где  n – кратность воздухообмена, характеризующая количество воздуха, заменяемое в течении 1 часа, ч-1; [1, 2]

      V – объём помещения, м3.

     Результаты  расчётов сводим в таблицу 1.

Таблица 1 – Расчёт воздухообмена  в помещениях.

Наименование t, оС V, м3 Нормативная кратность n, ч-1 Расход воздуха L, м3
помещения
1 Зрительный  зал - - - - - -
2 Кассы 12 41,2 2 - 82,4 -
3 Фойе 14 1592 2 - 3184 -
4 Кабинет администрации 18 41,2 2 1,5 82,4 61,8
5 Комната спорт.игр 18 144 2 1,5 288 216
6 Буфет 16 60 3 3 180 180
7 Комнат персонала 18 44 2 1,5 88 66
7` Кабинет директора 18 80,8 2 1,5 161,6 121,2
8 Санузлы 15 152 - 100м3на кажд.унитаз - 800
9 Курительные 14 80 Через смежное  помещение 10 - 800
10 Кладовая  12 77,6 _ 1   77,6
11 Комната художника 18 51,6 _ 3   154,8
12 Комната раб.сцены 18 51,6 _ 2 _ 103,2
13 Склад декораций 18 35,2 - 3 _ 105,6
14 Фотолабор. 15 43,6 3 3 130,8 130,8
15 Звукоаппаратная 18 18,2 - 2 _ 36,4
16 Кинопроекционная 16 60,55 3 3 181,65 181,65
17 Гардероб 60 18 - 3 _ 54
18 Вестибюль 14 592 2 _ 1184 _
19 Кружковая 18 307,2 _ 2 _ 614,4
20 Книгохранилище 18 60,8 2 2 121,6 121,6
21 Библиотека 18 61,6 _ 2 _ 123,2
22 Читальный зал 18 167,2 2 1,5 _ 250,8
23 Артистические 18 115,6 _ 2 _ 231,2
            4542,45 4430,25

     Общий приток: .

     Общая вытяжка: .

 

2. Расчёт количества  решёток приточных  и 

вытяжных  систем

     Количество  решёток для обеспечения воздухообмена  в помещении определяется из выражения:               

где    L – расход воздуха в соответствующей системе, м3/ч;

      - площадь живого сечения решётки,  м2, принимаемая по [3];

      - расчётная скорость воздуха  в решётке, м/с; для приточных  механических ; для вытяжных гравитационных до 2м/с; для вытяжных механических .

     Расчёт  количества решёток сводим в таблицу 2.

     Таблица 2 – Определение  типа и количества решёток.

Наименование 

помещения

L,

м3

    Тип           решетки Площадь живого

сечения

, м2

Скорость воздуха 
, м/с
Кол-во решёток  или сеток

 Nр, шт.

1                     2 3 4 5 6 7
П1 Кассовый вестибюль 174 РВ-1 0,0225 2,15 1
Кассы 200 РВ-1 0,0225 1,24 2
Кабинет администрации 45 РРНП-00 0,01 1,25 1
Фойе, буфет 1788 РВ-1 0,0225 2,01 11
Моечная 86,61 РВ-1 0,0225 1,07 1
Доготовочная 57,74 РРНП-00 0,01 1,60 1
Кабинет директора 63 РВ-1 0,0225 1,75 1
Контора 105 РВ-1 0,0225 1,30 1
Комната персонала 63 РРНП-00 0,01 1,75 1
Перемоточная 31,5 РРНП-00 0,01 0,88 1
Коридоры 159,8 РРНП-00 0,01 1,48 3
П2 Кинопроекционная 220,5 РВ-1 0,0225 2,72 1
В1 Санузлы 14512 РВ-1 0,0225 1,49 12
Курительная 225 РВ-1 0,0225 1,39 2
Санузел 100 РВ-1 0,0225 1,25 1
В2 Моечная 173 РВ-1 0,0225 1,07 2
Доготовочная 115,48 РВ-1 0,0225 1,43 1
В3 Кабинет директора 47,25 РРНП-00 0,01 1,31 1
Контора 78,75 РВ-1 0,0225 0,97 1
Комната персонала 47,25 РРНП-00 0,01 1,31 1
В4 Кабинет администратора 33,75 РРНП-00 0,01 0,94 1
Кладовая  плакатов 67,5 РРНП-00 0,01 1,88 1
Комната художника 180 РВ-1 0,0225 1,11 2
В5 Перемоточная 31,5 РРНП-00 0,01 0,88 1
Кинопроекционная 220,5 РВ-1 0,0225 1,36 2
В6 Агрегатная  охл. проектов 63 РРНП-00 0,01 1,75       1
ВЕ1 Токарная мастерская 78 РВ-1 0,0225 0,96 1
Хоз.кладовая 24 РРНП-00 0,01 0,67 1
Помещение инвентаря 12 РРНП-00 0,01 0,33 1
Комната киномеханика 45 РВ-1 0,0225 0,55 1

 

3. Аэродинамический  расчёт вентиляционных  систем 

     Расчёт  проводится для того, чтобы определить потери давления и диаметры воздуховодов.

     Порядок расчёта:

    1. Вычерчивают аксонометрическую схему системы вентиляции и проставляют длины участков и расходы с учётом нарастающего итога.

     Участком  вентсистем называется канал (воздуховод), имеющий постоянный расход. Границами участков служат тройники.

    1. Выбирают магистральное направление.
    2. Начиная с конечного участка, производят нумерацию магистрального направления, а затем нумеруют ответвления.
    3. По значениям допускаемых скоростей [4] определяют площадь сечения участка системы:

           

           По справочникам принимают стандартный ближайший размер [4].

    1. По таблицам аэродинамического расчёта [4] по расходу и диаметру определяют R, , Рд, а если воздуховод или канал неметаллический, то и .
    2. Определяют коэффициенты местных сопротивлений на участках.
    3. Определяют Z по формуле:

           

    1. - для металлических воздуховодов

         - для неметаллических воздуховодов

    Порядок расчёта от п. 4 до п. 8 повторяют для всех участков магистрали.

    1. Начинают рассчитывать ответвления аналогично п. 4 по п. 8.

           

    1.  Каждое  ответвление следует выравнивать  по сопротивлению с участком магистрали от начального участка до точки врезки ответвления

           

     Воздуховоды прямоугольного сечения рассчитываются аналогичным образом, но в п. 4 определяется скорость на участке, т. е.

    4.

     По  справочникам принимают стандартный  ближайший размер [4] и вычисляют dэ и :

           

где        a и b – размеры воздуховода.

           

    5. По  таблицам аэродинамического расчёта  [4] по  и dэ определяют R,  Рд, а если воздуховод или канал неметаллический, то и ( ).

     Если  не получается уравнять ответвление  с участком магистрали, то на ответвлении устанавливается либо диафрагма, либо дроссель-клапан.

           

где     - давление, которое необходимо погасить. 

3.1 Расчёт  приточной системы вентиляции  с механическим побуждением П1 

     Расчёт  сводим в таблицу 3.  

     Таблица 3 – Расчёт приточной  механической вентсистемы. 

№№ L,

м3

axb,

мм

dэ,

мм

,

м/с

R,

Па/м

,

м

,

Па

Рд,

Па

Z,

Па

, Па
с
, Па
1-2 105 80х80 80 4,56 3,95 0,3 1,16 3,0 12,48 37,42 38,59  
2-3 63 80х80 80 2,73 1,57 0,2 0,32 3,0 4,47 13,42 13,74  
2-5 168 100х100 100 4,67 3,06 1,2 3,67 0,35 13,09 4,58 8,25  
5-6 227,84 100х150 120 4,22 2,17 6,0 13,0 0,26 10,69 2,78 15,78  
5-26 54,84 80х80 80 2,6 1,43 1,5 2,14 2,48 4,06 10,06 12,20  
15-16 63 80х80 80 2,73 1,57 0,3 0,471 3,0 4,47 13,42 13,89  
16-6 149,61 100х100 100 4,16 2,5 1,2 3,0 1,18 10,38 12,25 15,25  
16-17 86,61 80х80 80 3,76 2,78 0,2 0,56 3,0 8,48 25,45 26,01  
6-7 377,45 150х150 150 4,66 1,71 3,2 5,49 0,22 13,03 2,87 8,36  
7-8 435,19 150х200 171,43 4,03 1,44 35,6 51,15 0,64 9,75 6,24 57,39  
7-18 57,74 80х80 80 2,51 1,33 1,5 3,0 3,83 3,78 14,48 17,48  
9-10 49,98 80х80 80 2,17 1,04 1,0 1,04 2,725 2,83 7,7 8,74  
10-11 81,48 80х80 80 3,54 2,46 26,6 65,44 0,59 7,52 4,44 69,88  
10-19 31,5 80х80 80 1,37 0,48 3,0 1,44 4,1 1,13 4,62 6,06  
11-8 131,46 100х100 100 3,65 1,98 2,0 3,96 1,2 7,94 9,59 13,55  
8-12 566,65 150х250 188 4,2 1,13 1,2 1,36 0,33 10,58 3,49 4,85  
13-12 985,65 250х250 250 4,38 0,89 3,6 3,21 1,35 11,51 15,54 18,75  
20-11 49,48 80х80 80 2,17 1,04 8,5 8,84 5,54 2,83 15,65 24,49  
21-22 45 80х80 80 1,95 1,01 2,1 2,12 4,08 2,28 9,31 11,43  
24-22 274 150х150 150 3,38 1,03 1,7 1,75 3,75 6,86 25,71 27,46  
22-23 319 150х150 150 3,94 1,4 2,4 3,35 0,77 9,31 7,17 10,52  
23-12 419 150х200 171,43 3,88 1,16 3,4 3,94 1,25 9,03 11,29 15,23  
23-25 100 80х80 80 4,34 3,72 1,0 3,72 2,64 11,3 30,4 34,12  
26-а 325,08 150х150 150 4,01 1,41 7,8 11,0 2,3 9,65 22,19 33,19 33,19
   а-б 650,16 150х250 188 4,82 1,46 6,4 9,34 2,15 13,94 29,97 39,31 72,50
б-в 975,24 250х250 250 4,33 0,87 6,4 5,57 1,97 11,25 22,16 27,73 100,23
в-г 1300,2 250х300 273 4,82 1,29 6,4 8,26 2,08 13,94 28,99 37,25 137,25
г-д 1625,4 250х400    308 4,52 0,8 6,4 5,14 2,05 12,23 25,13 30,27 167,52
д-13 1788 250х500 333 3,97 0,53 7,8 4,16 0,78 9,46 7,38 11,54 179,06
13-14 2773,65 400х400 400 4,82 0,62 14,3 8,82 0,59 13,44 8,22 17,04 196,1
15`-16` 2773.65 400[400 400 4.82 0.62 5.3 3.29 1.57 13.94 21.89 25.18 221.28
 

     Значения  коэффициентов местных сопротивлений:

     1-2: ,       ,      ,   

     2-3:       ,      ,   

     2-5:  ,      ,   

     5-6:  ,      ,   

     5-26:  ,     ,

              ,      ,   

     15-16:  ,          ,      ,   

     16-6:   ,      ,   

     16-17:  ,           ,      ,   

     6-7:  ,      ,   

     7-8:     ,      ,   

     7-18: ,      ,      ,   

     9-10: ,       ,          ,   

     10-11: ,      ,   

     10-19:  ,     ,     ,      ,   

     11-8:  ,   ,      ,   

     12-8:  ,      ,   

     12-13:  ,      ,   

     20-11:  ,    ,    ,      ,   

     21-22:  ,   ,    ,      ,   

     24-22:  ,    ,      ,   

     22-23:  ,      ,   

     23-12:  ,      ,   

     25-23:  ,    ,    ,      ,   

     26-а:  ,    ,     ,      ,   

     а-б:  ,     ,     ,      ,   

     б-в:  ,      ,      ,   

               ,      ,   

     в-г: ,      ,      ,   

               ,     

     г-д:  ,         ,      ,   

               ,     

     д-13:  ,          ,      ,   

     15`-16`:  .   ,       

     Уравниваем  потери давления:

                  

           По [4] принимаем дроссель-клапан: , .

                      

           По [4] принимаем дроссель-клапан: , .

                       

           По [4] принимаем дроссель-клапан: , .

                        

           По [4] принимаем дроссель-клапан: , .

                       

           По [4] принимаем дроссель-клапан: , . 

                           

           По [4] принимаем дроссель-клапан: , . 

                

                           

      По [4] принимаем дроссель-клапан: , .

      8. 

                           

           По [4] принимаем дроссель-клапан: , .

      9. 

                           

           По [4] принимаем дроссель-клапан: , .

      10. 

                           

           По [4] принимаем дроссель-клапан: , . 

      11. 

                           

           По [4] принимаем дроссель-клапан: , . 

      12. 

                      

           По [4] принимаем дроссель-клапан: , . 

3.2 Расчёт  вытяжной системы вентиляции  с механическим побуждением В1 

     Расчёт  сводим в таблицу 4. 

Таблица 4 – Расчёт вытяжной механической системы  вентиляции 

№№ L,

м3

F,

м2

axb,

мм

dэ,

мм

,

м/с

R,

Па/м

,

м

,

Па

Рд, Па Z,

Па

, Па
1-2 726,0 0,045 150х300 200 4,48 1,22 7,2 8.78 2,6 12,04 31,3 40.08
2-3 1452 0,1 250х400 308 4,03 0,60 0,8 0,48 0,14 9,76 1,37 1,85
3-4 1564,5 0,1 250х400 308 4,35 0,75 0,4 0.298 0,14 11,35 1,59 1.888
4-5 1677 0,1 250х400 308 4,66 0,75 10,2 7.599 0,93 13,03 12,12 19.719
5-6 1777 0,1 250х400 308 4,90 0,97 3,6 3.492 0,63 14,41 9,076 31.69
6`-7 1777 0,1 250х400 308 4,90 0,97 1,0 4.171 1,3 14,41 18,728 25.899
8-2 726,0 0,045 150х300 200 4,48 1,22 7,6 9.28 3,93 12,04 47,32 56.6
9-3 112,5 0,010 100х100 100 3,13 1,43 2,8 3.99 1,94 5,86 11,368 15.358
10-4 112,5 0,010 100х100 100 3,13 1,43 2,2 3.135 1,94 5,86 11,368 14.503
11-5 100,0 0,010 100х100 100 2,77 1,27 2,0 2.528    1,91   4,60 8,786 11.314
 
 

     Значения  коэффициентов местных сопротивлений:

     1-2:    

     2-3:  ,      ,  

     3-4:  ,      ,  

     4-5:  ,      ,  

           

     5-6:   

     6`-7: 

     8-2:      

     9-3:           ,      ,  

     10-4:          ,      ,  

     11-5:          ,      ,  

     Уравниваем  потери давления:

                 

           По [4] принимаем дроссель-клапан: , .                                              

                

           По [4] принимаем дроссель-клапан: , .                                              

                

           По [4] принимаем дроссель-клапан: , .                                            

                

           По [4] принимаем дроссель-клапан: , .                                              

           3.3 Расчёт естественной вытяжной системы

 вентиляции  ВЕ1 

     Основной  отличительной особенностью этого  расчёта от механической системы является ограничение потерь давления располагаемым давлением по каждому уровню.

     Расчёт  производится в следующей последовательности:

    1. Вычерчивается аксонометрическая схема воздуховодов, и расставляются длины участков и расходы с нарастающим итогом.
    2. Выбирается магистральное направление, начиная с самого верхнего уровня.
    3. Производят нумерацию участков по каждому уровню.
    4. Определяют располагаемое давление для верхнего уровня:

           

где    Нр – вертикальное расстояние от среза вытяжной шахты до центра вытяжной решётки, м;

      - удельный вес соответственно  наружного (5оС) и внутреннего (16оС) воздуха, Н/м3.

           

           

    1. По аналогии с механической системой вентиляции определяют диаметр и потери давления по направлению верхнего уровня с учётом поправки на шероховатость, если воздуховоды (каналы) отличаются абсолютной шероховатостью от табличного значения.

           

    1. Находят суммарные  потери давления по направлениям:

           

    1. Потери  давления должны удовлетворять неравенству:

           

     Расчёт  сводим в таблицу 5.

Таблица 5 – Расчёт естественной системы вентиляции ВЕ1

 
L,

м3

,

м

ахв мм    dэ,

мм

R,

Па/м

,

м/с

,

Па

материал
Рд,

Па

Z,

Па

, Па
1-2 159 8,6 250х250 250 0,04 0,71 0,344 * 3,1 0,3 1,0 1,0 1,744
2-3 114 6,6 250х250 250 0,02 0,51 0,13 ** 1,8 0,156 0,28 1,45 0,469
3-4 78 3,4 150х200 171 0,059 0,72 0,2 * 2,67 0,31 0,83 1,0 1,03
5-6 12 0,8 80х80 80 0,074 0,52 0,059 * 2,53 0,16 0,41 1,0 0,469
6-7 24 0,6 100х100 100 0,1 0,66 0,06 * 2,63 0,26 0,68 1,0 0,74
6-4 36 1,8 100х150 120 0,087 0,67 0,157 * 0,58 0,27 0,16 1,0 0,317
Вентиляция кинотеатра