• Nie Znaleziono Wyników

Ćwiczenie 1

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Ćwiczenie 1"

Copied!
6
0
0

Pełen tekst

(1)

Ćwiczenie 1

Dr inż. Sylwia Szczęśniak p.315 bud. C-6

Konsultacje:

środa godz. 8.45-10.45 czwartek godz. 8.00 -10.00

Zadanie 1:

Zaprojektować system wentylacyjny kształtujący temperaturę powietrza w pomieszczeniach

handlowych N14, N15, N16, N17, N18 i N19.

(2)

Plan rozmieszczenia pomieszczeń w budynku:

Charakterystyka pomieszczeń:

Omawiane pomieszczenia są pomieszczeniami wewnętrznymi (bez przegród zewnętrznych) za wyjątkiem stropodachu.

Wysokość pomieszczenia h

p

= 4m.

Strumień powietrza pierwotnego v

z

= 40m

3

/os

F K n Vpp Qmaxzbj Qmaxzbc W∙10-3 Tabela 1. Charakterystyka pomieszczeń.

(3)

Nr 8oo 10oo 12oo 14oo 15oo 16oo 18oo 20oo 22oo

tz,oC 23 26,1 28,4 29,8 30 29,9 28,5 25,5 22,5

tp,oC 21,5 23,1 24,2 24,9 25 25 24,3 22,8 21,3

N14 3,1 8,51 10,53 11,43 12,15 12,5 13 13,21 13,2

N15 4,99 11,1 17,27 18,16 19,28 19,85 20,77 21,47 20,95

N16 5,53 12,4 17,63 20,14 21,4 22,04 23,09 23,9 22,85

N17 0,92 2,14 3,46 4,13 4,41 4,53 4,58 4,49 4,28

N18 9,64 21,52 30,38 34,54 36,72 37,79 39,74 41,37 40,05

N19 1,89 4,41 6,34 7,5 7,99 8,21 8,47 8,56 7,93

ΣQzbj, kW 26,07 60,08 85,61 95,9 101,95 104,92 109,65 113 109,26 Tabela 1. Zyski ciepła jawnego w lipcu

Tabela 2. Zyski ciepła jawnego we wrześniu

Nr 8oo 10oo 12oo 14oo 15oo 16oo 18oo 20oo 22oo

tz,oC 18,8 23 25 25,9 26 25,6 23,3 20,5 18,2

tp,oC 20 21,5 22,5 23 23 22,8 21,7 20,3 20

N14 2,62 7,19 10,15 11,56 12,29 12,69 13,82 13,77 13,15 N15 5,16 11,62 16,23 18,35 19,5 20,14 21,38 22,16 21,11 N16 5,61 12,93 18,04 20,38 21,65 22,36 23,72 24,66 23,41

N17 0,93 2,41 3,57 4,23 4,48 4,95 4,76 4,69 4,37

N18 9,81 22,41 31,06 34,92 37,1 38,32 40,79 42,62 41,12

N19 1,92 4,62 6,62 7,6 8,09 8,35 9,04 8,88 8,04

ΣQzbj, kW 26,05 61,18 85,67 97,04 103,11 106,81 113,51 116,78 111,2

Tabela 4. Strumienie powietrza wentylującego poszczególne pomieszczenia

Nr pom.

F K n Vpp Qmaxzbj Qmaxzbc W∙10-3 V azw Ψ

m2 m3 os m3/h m3/s kW kW kg/s m3/s m3/h m3/h % h-1 N14 109 436 14 560 0,156 13,82 15,83 0,782 1,432 5155 5160 10,9 11,8 N15 179 716 23 920 0,256 22,16 25,05 1,13 2,297 8269 8270 11,1 11,5 N16 200 800 25 1000 0,278 24,66 27,87 1,256 2,556 9202 9200 10,9 11,5

N17 33 132 6 240 0,067 4,95 5,65 0,272 0,513 1847 1850 13 14

N18 350 1400 44 1760 0,489 42,62 48,26 2,197 4,417 15901 15900 11,1 11,4 N19 69 276 9 360 0,100 9,04 10,38 0,525 0,937 3373 3380 10,7 12,2 940 3760 121 4840 1,346 117,25 12,15 43747 43760 11,1 11,63

(4)

Nr 8oo 10oo 12oo 14oo 15oo 16oo 18oo 20oo 22oo

N14 0,22 0,62 0,76 0,83 0,88 0,9 0,94 0,96 0,96

N15 0,23 0,5 0,78 0,82 0,87 0,9 0,94 0,97 0,95

N16 0,22 0,5 0,71 0,82 0,87 0,89 0,94 0,97 0,93

N17 0,19 0,43 0,7 0,83 0,89 0,92 0,93 0,91 0,86

N18 0,23 0,5 0,71 0,81 0,86 0,89 0,93 0,97 0,94

N19 0,21 0,49 0,7 0,83 0,88 0,91 0,94 0,95 0,88

ΣQzbj, kW 0,22 0,51 0,73 0,82 0,87 0,9 0,94 0,97 0,94 Tabela 3. Udział zysków ciepła jawnego w bilansie maksymalnym pomieszczenia - lipiec

Tabela 4. Udział zysków ciepła jawnego w bilansie maksymalnym pomieszczenia - wrzesień

Nr 8oo 10oo 12oo 14oo 15oo 16oo 18oo 20oo 22oo

N14 0,19 0,52 0,73 0,84 0,89 0,92 1 1 0,95

N15 0,23 0,52 0,73 0,83 0,88 0,91 0,96 1 0,95

N16 0,23 0,52 0,73 0,83 0,88 0,91 0,96 1 0,95

N17 0,19 0,49 0,72 0,85 0,91 1 0,96 0,95 0,88

N18 0,23 0,53 0,73 0,82 0,87 0,9 0,96 1 0,96

N19 0,21 0,51 0,73 0,84 0,89 0,92 1 0,98 0,89

ΣQzbj, kW 0,22 0,52 0,73 0,83 0,88 0,91 0,97 1 0,95

max zbj

zbj

Q i = Q

Nr 8oo 10oo 12oo 14oo 15oo 16oo 18oo 20oo 22oo

N14 1,8 4,9 6,1 6,6 7,0 7,2 7,5 7,6 7,6

N15 1,8 4,0 6,2 6,6 7,0 7,2 7,5 7,8 7,6

N16 1,8 4,0 5,7 6,5 6,9 7,1 7,5 7,8 7,4

N17 1,5 3,5 5,6 6,7 7,1 7,3 7,4 7,3 6,9

N18 1,8 4,0 5,7 6,5 6,9 7,1 7,5 7,8 7,5

N19 1,7 3,9 5,6 6,6 7,1 7,3 7,5 7,6 7,0

∆tsr 1,8 4,1 5,8 6,5 7,0 7,2 7,5 7,7 7,5

Tabela 5. Różnica temperatury powietrza wywiewanego i nawiewanego dla pomieszczeń - VII

Tabela 6. Różnica temperatury powietrza wywiewanego i nawiewanego dla pomieszczeń - IX

V

c t Q

p zbj

= ⋅

∆ ρ

(5)

Tabela 7. Temperatura powietrza nawiewanego dla pomieszczeń oraz wymagana moc chłodnicy- VII

Tabela 8. Temperatura powietrza nawiewanego dla pomieszczeń oraz wymagana moc chłodnicy- IX Nr 8oo 10oo 12oo 14oo 15oo 16oo 18oo 20oo 22oo

tz,oC 23 26,1 28,4 29,8 30 29,9 28,5 25,5 22,5

tp,oC 21,5 23,1 24,2 24,9 25 25 24,3 22,8 21,3

tn,oC 19,7 18,2 18,1 18,3 18,0 17,8 16,8 15,2 13,7

tz',oC 21,9 23,9 25,3 26,1 26,3 26,2 25,4 23,5 21,6

∆i,kJ/kg 3,5 9,5 13 12,5 13,5 15 16 14,5 12,5

QCh, kW 51,03 138,51 189,54 182,25 196,83 218,7 233,28 211,41 182,25

Nr 8oo 10oo 12oo 14oo 15oo 16oo 18oo 20oo 22oo

tz,oC 18,8 23 25 25,9 26 25,6 23,3 20,5 18,2

tp,oC 20 21,5 22,5 23 23 22,8 21,7 20,3 20

tn,oC 18,5 17,3 16,6 16,3 15,9 15,5 13,7 12,3 12,4

tz',oC - 21,9 23,1 23,7 23,8 23,5 22,1 20,4 -

∆i,kJ/kg - 7,2 11,7 14,5 15 15,5 14,1 11 8

QCh, kW 0 104,98 170,59 211,41 218,7 225,99 205,58 160,38 116,64

75 , 0

)

'

(

=

− +

= η

η

p z

z

z

t t t

t t

n

= t

p

− ∆ t

Nr pom.

N14 N15 N16 N17 N18 N19 Σ

Q

str

-1,28 -2,11 -2,36 -0,39 -4,12 -0,8 -11,06

∆t

p

-0,7 -0,8 -0,8 -0,6 -0,8 -0,7 -0,8

Tabela 9. Straty ciepła w okresie zimowym w nocy.

kW Q

t t

t c

V Q

N z

oz n

p N

151 )

5 , 10 8 , 20 ( 005 , 1 2 , 1 16 , 12

5 , 10 ) 18 20 ( 75 , 0 18

8 , 20 ) 8 , 0 ( 20

' ) (

=

=

= +

+

=

=

=

= ρ

(6)

Układ automatycznej regulacji i sterowania

Ctw

Ctn

p

p F

W

CZ WW

N

Cpz

F CH

WO

WN

Układ automatycznej regulacji i sterowania

Cytaty

Powiązane dokumenty

Wentylacja pomieszczenia jest to wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jego części ma- jąca na celu usunięcie powietrza zużytego i zanieczyszczonego i wprowadzanie

- Szary aluminiowy, połyskowy, połysk 80, RAL 9007 - Biały, półmatowy, połysk 40, RAL 9010.. - Czarny, półmatowy, połysk 35, RAL 9005 - Szary, półmatowy, połysk 30,

Podstawowym parametrem zewnętrznych przegród budowlanych pozwalają- cym na ograniczenie sezonowego zapotrzebowania budynku na ciepło oraz zminimalizowanie wpływu zmian

Wykorzystanie powstawania SEM pomiędzy dwoma przewodami z różnych metali, których końce są spojone i znajdują się w różnych temperaturach. Termopara - dwa

Wykorzystanie powstawania SEM pomiędzy dwoma przewodami z różnych metali, których końce są spojone i znajdują się w różnych temperaturach.. Termopara - dwa przewodniki

W przypadku budynku, w którym przegrody zewnętrzne zosta- ły wykonane z betonu komórkowego, zapotrze- bowanie na energię użytkową (uwzględniając typ i sprawność

oddechowego, sinica centralna, obwodowa, obrzęki, świsty, furczenia i trzeszczenia przy osłuchiwaniu),. - badania dodatkowe (rtg, spirometria, ergo spirometria, TK,

Temperatura powietrza Termometr °C (stopnie Celsjusza) Opady atmosferyczne Deszczomierz mm (milimetry) Wilgotność powietrza Higrometr %.. Zachmurzenie nieba ocena wizualna w