zdroj: projekční podklady firmy Elektrodesign ventilátory, s.r.o. www.elektrodesign.cz



Podobné dokumenty
DISTRIBUCE VZDUCHU PŘI NUCENÉM VĚTRÁNÍ

Dýzy s dalekým dosahem

Ventilátory Vzduchotechnické jednotky Distribuční elementy Požární technika Vzduchové clony Tunelové ventilátory ADQ. Stropní anemostaty

1. Popis Provedení Nastavení lopatek... 4 III. TECHNICKÉ ÚDAJE Základní parametry... 7 IV. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 16

nastavitelné, pro výšku výfuku od 3.80 m TROX GmbH Telefon organizační složka Telefax

Ventilátory Vzduchotechnické jednotky Distribuční elementy Požární technika Vzduchové clony Tunelové ventilátory VVKR-A.

DISTRIBUCE VZDUCHU PŘI NUCENÉM VĚTRÁNÍ

S NASTAVITELNÝMI LAMELAMI PRO VÝŠKU STROPU

DISTRIBUCE VZDUCHU PŘI NUCENÉM VĚTRÁNÍ. Úvod do aerodynamiky interiéru. Terminologie

1. Popis Provedení Rozměry a hmotnosti Zabudování a umístění Základní parametry Základní parametry...

3. Rozměry a hmotnosti Zabudování a umístění Elektrické prvky, schéma zapojení Výpočtové a určující veličiny...

1. Popis Provedení... 3 III. TECHNICKÉ ÚDAJE Základní parametry... 6 IV. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 6 V. MATERIÁL, POVRCHOVÁ ÚPRAVA 6

3. Rozměry a hmotnosti Zabudování a umístění Základní parametry Základní parametry Materiál...

3. Rozměry a hmotnosti Umístění a zabudování... 5

3. Rozměry a hmotnosti Zabudování a umístění Základní údaje Výpočtové a určující veličiny... 5

3. Rozměry a hmotnosti Zabudování a umístění Základní údaje Výpočtové a určující veličiny... 5

3. Rozměry a hmotnosti Zabudování a umístění Základní údaje Výpočtové a určující veličiny... 8

3. Nastavení lopatek Čelní desky - nastavení lamel Rozměry a hmotnosti Zabudování a umístění... 10

1. Popis Provedení... 3 III. TECHNICKÉ ÚDAJE Základní parametry Vzduchotechnické hodnoty IV. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 17

II. VŠEOBECNĚ 3 1. Popis Provedení Zabudování a umístění... 4 III. TECHNICKÉ ÚDAJE Výpočtové a určující veličiny...

3. Nastavení lopatek Směry proudění Rozměry a hmotnosti Zabudování a umístění Základní parametry...

RDR. Regulátory konstantního průtoku vzduchu

ANEMOSTATY DIFÚZNÍ IMOS - ADQ TECHNICKÉ PODMÍNKY TPI SYSTEMAIR a.s.

II. VŠEOBECNĚ 3 1. Popis Provedení Nastavení lopatek Směry proudění Rozměry a hmotnosti... 5

OTOPNÁ TĚLESA Rozdělení otopných těles 1. Lokální tělesa 2. Konvekční tělesa Článková otopná tělesa

Ventilátory Vzduchotechnické jednotky Distribuční elementy Požární technika Vzduchové clony Tunelové ventilátory VVKR-B, C.

tel./fax: 381/ mobil: 731/ / /

Ventilátory Vzduchotechnické jednotky Distribuční elementy Požární technika Vzduchové clony Tunelové ventilátory KSV.

Požadovaný komfort v každé místnosti Útulno a pohoda uvnitř, ať je venku jakkoliv

Ventilátory Vzduchotechnické jednotky Distribuční elementy Požární technika Vzduchové clony Tunelové ventilátory VVKN.

jednotky Frivent DWR Technické údaje Rozměry a hmotnosti pro energeticky úsporné větrání a vytápění hal... Klimatizace červenec 2007

Baltic

Proudění vzduchu, nucené větrání

Čistý nástavec CGF. Kódové značení. Pozor:

Mřížky a vyústky NOVA-L. Stěnová mřížka. Obr. 1: Typy tvarování lamel. Obr. 2: Rozměry mřížky

Vířivé anemostaty. Nastavitelné, pro výšku výfuku 3,80m. TROX GmbH Telefon organizační složka Telefax

H x L. NOVA-A-1-1-LxH. H x L. NOVA-A-2-1-LxH. H x L. H x L. H x L

Ohřívače vzduchu. Lersen ALFA 35. Plynový ohřívač vzduchu ALFA ECO

3. Rozměry a hmotnosti Umístění a zabudování... 9

nastavitelné, pro výšku výfuku 3,80 m TROX AUSTRIA GmbH. tel.: organizační složka fax:

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební

1. Popis Provedení... 3 III. TECHNICKÉ ÚDAJE Základní parametry... 5 IV. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 11 V. MATERIÁL, POVRCHOVÁ ÚPRAVA 11

Sedlové ventily (PN 16) VS 2 Dvoucestný ventil, vnější závit

Vířivé anemostaty. spodní díl z děrovaného plechu. TROX GmbH Telefon organizační složka Telefax

Vířivé anemostaty. s nastavitelnými lamelami Série TDV-SilentAIR. TROX GmbH Telefon organizační složka Telefax

a průmyslové vytápění

Komponenty pro systémy voda vzduch a decentralizované větrání

České vysoké učení technické v Praze

DOKUMENTACE VĚTRACÍCH A KLIMATIZAČNÍCH SYSTÉMŮ

Vířivé anemostaty. Série FDE s pevnými lamelami pro vysoké průtoky vzduchu

VARYCONTROL. VVS-regulátor. pro systémy s variabilním průtokem série TVJ TVT

H x L. NOVA-B-1-1-LxH. H x L. NOVA-B-2-1-LxH. H x L. H x L. min H x L

RPK-S. Regulátory konstantního průtoku

PŘESTAVITELNÁ KRUHOVÁ POTRUBNí ŠTĚRBINOVÁ VÝUSŤ EMCO TYPU RRA-V

Ventilátory Vzduchotechnické jednotky Distribuční elementy Požární technika Vzduchové clony Tunelové ventilátory CAP.

ILTO 650/850 a 1000 ČISTÉ OVZDUŠÍ A ÚSPORA ENERGIE PRO NOVÉ A RENOVOVANÉ OBJEKTY ÚČINNÉ VĚTRACÍ JEDNOTKY.

ELEKTRICKÉ SVĚTLO 1 Řešené příklady

ELEKTRICKÉ SVĚTLO 1 Řešené příklady

VELKOPLOŠNÁ VÝUSŤ EMCO TYPU QAL 386

II. VŠEOBECNĚ Popis Provedení Rozměry a hmotnosti Zabudování a umístění... 5 III.

1. Popis Provedení Rozměry a hmotnosti Zabudování a umístění Základní parametry... 13

Vířivé anemostaty. Série VDW 2/7/TCH/6. doporučené použití v místnostech s výškou od cca 2, ,00 m

VOLBA SYSTÉMŮ VZT a CHLAZENÍ

Vířivé anemostaty. s pevnými lamelami Série TDF-SilentAIR. vhodné pro instalaci v místnostech s výškou od cca 2,60 4,00 m

NOVA. Komfortní mřížky a vyústky pro distribuci vzduchu

Nová dimenze ELS. Jednotrubkový větrací systém s ventilá tory podle DIN pro WC, koupelny a bytové kuchyně. Přehled typů Technické údaje

Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technickoekonomických studijních programů Registrační číslo projektu:

T 2.2/1/CZ/1. Vířivé anemostaty. Typ AIRNAMIC. Vynikající aerodynamické vlastnosti díky inovativní polymerové technologii. The art of handling air

Cvičení č.4 Centrální systémy vzduchotechniky

Vzduchové clony....protože na designu záleží.

1. Popis Provedení... 3 III. TECHNICKÉ ÚDAJE Základní parametry Vzduchotechnické hodnoty IV. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 17

VÝUSTĚ S VÍŘIVOU KOMOROU EMCO TYPU WKD 381

VÍŘIVÁ VÝUSŤ EMCO DRS 483/DRV 483

Teplovzdušné vytápění a větrání Dimenzování VZT

TABULKA VÝKONŮ VYTÁPĚNÍ A VZT ZAŘÍZENÍ

Metodický pokyn pro návrh větrání škol

IMOS-VVKN TECHNICKÉ PODMÍNKY

3. Rozměry a hmotnosti Zabudování a umístění Základní parametry Výpočtové a určující veličiny... 12

Projekční data. Kazetové jednotky Cassette-Geko. Jednotky pro klima dobré spolupráce

VENESSE Comfort. Výkon ohřívače [kw] Hluk** [db(a)]

Uponor Profi systém - Technické informace

SEZNAM PŘÍLOH TECHNICKÁ ZPRÁVA

1. Popis Provedení... 3 III. TECHNICKÉ ÚDAJE Odchylka od TPM... 9 IV. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 11 V. MATERIÁL, POVRCHOVÁ ÚPRAVA 11

DUOVENT COMPACT RV VCC. ErP 85% EC. Větrací jednotka s regenerací tepla. Technické parametry. Rekuperace. Digireg. Minireg. VAV-CAV-COP typy regulace

AXIÁLNÍ VENTILÁTORY TYPU TTT NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ

D.1.4. TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB VZDUCHOTECHNIKA

Teplovzdušná jednotka AIX (Návod k instalaci, uvedení do provozu a použití)

II. VŠEOBECNĚ 2 1. Popis Provedení... 2 III. TECHNICKÉ ÚDAJE Základní parametry... 4

STACIONÁRNÍ TEPLOVZDUŠNÉ TOPNÉ SOUSTAVY

6. KONCOVÉ ELEMENTY. Koncové elementy

Mřížky a vyústky NOVA-C-2-R2. Vyústka do kruhového potrubí. Obr. 1: Rozměry vyústky

REGULACE V TECHNICE PROSTŘEDÍ (STAVEB) Cvičení č. 2

ENERGIS 92, s.r.o. DPS. ATELIER SAEM, s.r.o. Energis 92, s.r.o. SAEM, s.r.o. FIRMY ATELIER SAEM, s.r.o. INVESTOR. Vypracoval:

9 Spřažené desky s profilovaným plechem v pozemních stavbách

Vytápěcí jednotky. GEA SAHARA PROMPT... dnes objednáte, zítra dodáme. Technická data. 04/2015 (CZ) GEA Heat Exchangers

Rozměry [mm] A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S Z /4 VS ES /4 VS ES

Série DLQ AK ADLQ AK doporučené pro instalaci v místnostech s výškou od cca 2, ,00 m

T 2.2/2/CZ/1. Vířivé anemostaty. Typ XARTO. Pro kreativní stropní design. The art of handling air

Vířivé anemostaty. doporučené použití v místnostech s výškou od cca 2, ,00 m

Clemův motor vs. zákon zachování energie

Transkript:

Cvičení č.4 Návrh prvků pro přívod a odvod vzduchu Základní zásady návrhu: zajistit přívod/odvod požadovaného množství vzduchu zajistit přívod do pobytové zóny zabránit nadměrným rychlostem vzduchu v pobytové zóně osob o průmysl obvykle od 0,25 do 0,5 m/s o ostatní (komfortní) prostředí 0,15 až 0,22 m/s hluk! dodržet maximální hladiny akustického tlaku hluku o komfortní prostředí max. 40 db(a) lépe do 35 db(a) Talířové ventily Talířové ventily jsou velmi jednoduchým distribučním prvkem použitelným pro odvod i přívod vzduchu. Avšak jejich nejčastější využití nalezneme v malých systémech bytového větrání a odvodu vzduchu z hygienických místností. Obvykle je lze navrhnout na objemové průtoky vzduchu do 250 m 3 /h. Příklad návrhového grafu pro talířový ventil: - svislá osa tlaková ztráta - vodorovná osa objemový průtok vzduchu přes ventil - šikmé tlusté čáry otevření ventilu, poloha vnitřní kuželky k rámu - slabé šikmé lomené čáry hladina akustického tlaku hluku Návrh doporučuji podle požadovaného objemového průtoku vzduchu přes jeden ventil. Zvolíte jedno z otevření ventilu, ale nedoporučuji překročit hladinu akustického tlaku hluku vytvářeného proudícím vzduchem přes 30 db. Zároveň je možné odečíst tlakovou ztrátu. zdroj: projekční podklady firmy Elektrodesign ventilátory, s.r.o. www.elektrodesign.cz Čtyřhranné vyústky Čtyřhranné vyústky jsou universální distribuční prvek použitelný pro přívod i odvod vzduchu. Používají se výhradně pro směšovací větrání. Dělí se podle tvaru, uspořádání a počtu řad lamel vyplňujících průtočnou plochu vyústky. Čtyřhranné vyústky jsou nejuniverzálnějším a nejběžnějším distribučním

prvkem pro většinu aplikací v komfortním i průmyslovém větrání. V podstatě je možné je navrhnout na objemové průtoky od 100 do 1000 m 3 /h, při extrémních rozměrech i více. Příklad návrhového grafu čtyřhranné jednoduché vyústky Levá část grafu: - návrh rozměrů - levá svislá osa rychlost proudu vzduchu ve vyústce - pravá svislá osa zároveň i vodorovná osa (doprava skloněné šikmé čáry) objemový průtok vzduchu - vodorovná osa rozměry vyústky, šířka a výška - šikmé tlusté čáry otevření ventilu, poloha vnitřní kuželky k rámu - slabé šikmé lomené čáry hladina akustického tlaku hluku - střední osa mezi grafy šířka proudu Pravá část grafu: dosah proudu vzduchu - vodorovná osa vzdálenost od vyústky, ve které proud vzduchu dosáhne koncové rychlosti - pravá svislá osa koncová rychlost proudu vzduchu zdroj: projekční podklady firmy Proklima Svamp, s.r.o. www.proclima.cz

Anemostaty Anemostaty jsou koncový vzduchotechnický element pro distribuci vzduchu. Používají se v místnostech s výškou cca 2,6-5m a jsou vhodné pro přívod i odvod vzduchu. Anemostaty mají čelní výtokové plochy z pevných profilových lamel vodorovně uspořádaných a dělí se na základní typy podle tvaru proudu vzduchu na radiální s proudem vzduchu kolmém na osu anemostatu a axiální s proudem vzduchu směřovaným v ose anemostatu. Jsou vhodné pro osazení do integrovaných stropů a podhledů, mohou se umístit i volně pod stropem. Požadovaný objemový průtok se nastaví regulačním zařízením, které může být předřazeno před výtokový tvar. Anemostaty jsou distribuční prvky používané převážně v komfortních systémech a navrhují se na vyšší průtoky než předchozí typy. Obvykle se navrhují na průtoky od 400 do 3000 m 3 /h. Schéma osazení anemostatu Návrhové parametry: V [m 3.h -1 ] - objemový průtok vzduchu pro jeden anemostat Δp c [Pa] - celková tlaková ztráta při = 1,2 kg.m -3 L WA [db(a)] - hladina akustického výkonu A, B [m] - vzdálenost mezi dvěma anemostaty X [m] - vzdálenost středu anemostatu od stěny H [m] - výška od stropu H 1 [m] - vzdálenost mezi stropem a zónou pobytu L [m] - vodorovná a svislá vzdálenost (X + H1) w H1 [m.s -1 ] - střední rychlost proudění mezi dvěma anemostaty ve vzdálenosti H1 w L [m.s -1 ] - střední rychlost proudění na stěně w ef [m.s -1 ] - výstupní efektivní rychlost vzduchu Δt P [K] - rozdíl mezi teplotou přiváděného vzduchu a teplotou vzduchu v místnosti Δt L [K] - rozdíl mezi teplotou proudění ve vzdálenosti L = A/2 + H 1 případně L = X + H 1 a teplotou vzduchu v místnosti

Geometrické a výkonové parametry při návrhu anemostatu zdroj: projekční podklady firmy Mandík, a.s. www.mandik.cz Příklad návrhu anemostatu: Je vhodné vycházet z projekčních podkladů výrobce zařízení. Postupy se mohou podle výrobců lišit, protože se odlišují jednotlivé distribuční prvky. Proto je mnohdy obtížné zaměňovat specifické návrhové postupy mezi různými výrobci (výrobky). Zadání: Přiváděný vzduch: V = 1000 m 3 /h, Δt p = - 8 K (chlazení vysoké Δt) Místnost: 12 x 7 m, výška místnosti: H = 3,2 m půdorysné vzdálenosti anemostatů od sebe: A = 4 m, B = 3 m výška anemostatu nad oblastí pohybu osob H 1 = 1,4 m vzdálenost krajní řady anemostatů od stěny X = 2 m Postup s využitím grafů výrobce: (firma Mandík, a.s.)

1) Stanovení tlakové ztráty a hladiny akustického výkonu z grafu vyplývá : - hladina akustického výkonu LWA = 32 db(a) - celková tlaková ztráta Δp c = 17 Pa Pozn.: v případě tohoto anemostatu je při návrhu nutné zohlednit nastavení regulační klapky zejména akustický výkon a tlaková ztráta 2) Popis teplotního pole Pomocí teplotního koeficientu lze dopočítat rozdíl Δt L mezi teplotou proudění ve vzdálenosti L = A/2 + H 1 případně L = X + H 1 a teplotou vzduchu v místnosti. Rozdíl Δt L nnn je samozřejmě závislý na počátečním rozdílu Δt P. Pro stanovení L rozhoduje menší z rozměrů A a B.

Pro vzdálenost: - ve které dochází k pádu vzduchového proudu směrem k oblasti pobytu lidí L = B/2 + H 1 = 3/2+1,4 = 2,9 m o teplotní koeficient je 0,18 o rozdíl mezi teplotou přiváděného vzduchu v pobytové zóně a teplotou vzduchu je: o Δt H1 = 0,18. (-8) = -1,44 K - ve které proud vzduchu klesá po stěně L = X + H 1 = 2+1,4 = 3,4 m o teplotní koeficient je 0,14 o rozdíl mezi teplotou přiváděného vzduchu proudícího po stěně a teplotou vzduchu je: o Δt L = 0,14. (-8) = -1,12 K 3) Stanovení rychlostí proudění Potřebujeme zjistit rychlost proudění přiváděného vzduchu v pobytové oblasti osob. Stanovuje se opět pro dvě vzdálenosti L. z grafu vyplývá: - střední rychlost proudění mezi dvěma anemostaty pro L = 2,9 m je w H1 = 0,17 m/s - střední rychlost proudění na stěně pro L = 3,4 m je w L =0,2 m/s Trysky a dýzy Vytváří kompaktní proud vzduchu s dalekým dosahem používaný pro rozlehlé, vysoké místnosti divadla, haly, koncertní sály. Vyznačují se vysokou počáteční rychlostí vzduchu. Obvykle se nepoužívají pro přímý přívod vzduchu do pobytové zóny lidí, při návrhu je nutné zohlednit hlukové parametry. Směr proudu přiváděného vzduchu je ovlivněn jak teplotní diferencí mezi přiváděným vzduchem a vzduchem v místnosti, tak i vnějšími vlivy, např. místním prouděním. Pokud má být zajištěna optimální distribuce vzduchu v režimu vytápění, větrání i chlazení, je nutné měnit směr výstupu přiváděného vzduchu. Nastavitelné dýzy se vyrábí s přestavením servopohony nebo ručně. Vyrábí se také dýzy pevné, bez možnosti změny směru vyfukovaného vzduchu.

Základní varianty trysek a dýz Princip distribuce vzduchu z dýzy při chlazení zdroj: projekční podklady firmy Mandík, a.s. www.mandik.cz Princip distribuce vzduchu z dýzy při izotermním proudění zdroj: projekční podklady firmy Mandík, a.s. www.mandik.cz

Princip distribuce vzduchu z dýzy při vytápění zdroj: projekční podklady firmy Mandík, a.s. www.mandik.cz Návrhové parametry: V [m 3.h -1 ] - objemový průtok vzduchu pro jednu dýzu Δp c [Pa] - celková tlaková ztráta při 1,2 kg.m -3 L WA [db(a)] - hladina akustického výkonu A [m] - osová vzdálenost mezi dvěma dýzami v řadě B [m] - vodorovná vzdálenost od dýzy k setkání dvou proudů vzduchu X [m] - vzdálenost středu anemostatu od stěny H [m] - vzdálenost dýzy od podlahy H 1 [m] - vzdálenost setkání dvou proudů od zóny pobytu osob H 2 [m] - vzdálenost setkání dvou proudů od osy dýzy L [m] - délka proudu při izotermním proudění L p [m] - max. dosah svislého teplého proudu, směřujícího dolů y [m] - odklon proudu α T [ ] - úhel nastavení dýzy při ohřevu α K [ ] - úhel nastavení dýzy při chlazení w ef [m.s -1 ] - efektivní výstupní rychlost vzduchu v dýze w H1 [m.s -1 ] - střední rychlost proudu vzduchu v zóně pobytu osob w L [m.s -1 ] - střední rychlost proudu vzduchu v délce L w ef [m.s -1 ] - výstupní efektivní rychlost vzduchu Δt P [K] - rozdíl mezi teplotou přiváděného vzduchu a teplotou vzduchu v místnosti Δt H1 [K] - rozdíl mezi teplotou vzduchu v ose proudu při vstupu do zóny pobytu a teplotou vzduchu v místnosti Δt L [K] - rozdíl mezi teplotou vzduchu v délce L a teplotou vzduchu v místnosti Příklad na návrh dýzy Zadání: Objemový průtok přiváděného vzduchu V = 185 m 3 /h Vzdálenost dvou sousedících dýz v řadě A = 2 m Vodorovná vzdálenost od dýzy k setkání dvou proudů vzduchu B = 10 m Výška dýzy od podlahy H = 3,5 m provoz chlazení: Δt p = -6 K provoz vytápění Δt p = +4 K Postup s využitím grafů výrobce: (firma Mandík, a.s.)

1) Volba typu dýzy, tlaková ztráta a hladina akustického výkonu z grafu vyplývá : - hladina akustického výkonu L WA = 27 db(a) - celková tlaková ztráta Δp c = 95 Pa Protože je předpokládán dosah proudu vyšší než 10 m je zvolena menší dýza velikosti 130 než velikost 180, ze které by proud vzduchu měl nižší počáteční rychlost. 2) Provoz při chlazení a. stanovení střední rychlosti proudu vzduchu v délce L w L dosah proud L lze spočítat podle rovnice L = B/cos α K = 10/cos 15 = 10,35 m z grafu vyplývá rychlost w L = 0,45 m/s

b. stanovení odklonu proudu y z grafu vyplývá odklon proudu vzduchu y = 2,56 m Dále lze dopočítat další geometrické vlastnosti proudu vzduchu: výška, kde by se měly proudy střetnout (bez vlivu teplotního zakřivení) H2 H 2 = tg α k. B = tg 15. 10 = 2,68 m H 1 = H 1,8 + H 2 y = 3,5 1,8 + 2,68 2,56 = 1,82 m s vlivem teplotního zakřivení c. střední rychlost proudu vzduchu v zóně pobytu osob w H1

Podle střední rychlosti proudu vzduchu v délce L w L stanovené v bodě a) a vzdálenosti H1 lze z grafu stanovit rychlost w H1 = 0,12 m/s. 3) Provoz izotermní a. stanovení střední rychlosti proudu vzduchu v délce L w L U izotermního proudění je délka proudu L = B vodorovné vzdálenosti od dýzy k setkání dvou proudů vzduchu. L = B = 10 m z grafu vyplývá rychlost w L = 0,53 m/s b. stanovení odklonu proudu y samozřejmě není u izotermního proudění :-) vzdálenost setkání dvou proudů od zóny pobytu osob H 1 = H 1,8 = 3,5 1,8 = 1,7 m c. střední rychlost proudu vzduchu v zóně pobytu osob w H1 z grafu vyplývá rychlost w H1 cca 0,15 m/s - bohužel nalézt H1 = 1,7 na šikmých čarách nelze - odhad

4) Provoz při vytápění a. stanovení střední rychlosti proudu vzduchu v délce L w L Kombinace délky proudu L a rychlosti w L může zůstat stejná jako v předchozích případech, L = 10,35 m a w L = 0,45 m/s pokud necháme stejný úhel α K : dosah proud L pro α K = 15 vychází: L = B/cos α K = 10/cos 15 = 10,35 m Obvykle se volí α K větší: např. 25 potom je dosah proud L = B/cos α K = 10/cos 25 = 11 m z čehož vyplývá rychlost w L = 0,45 m/s

b. stanovení odklonu proudu y z grafu vyplývá odklon přiváděného proudu vzduchu od uvažované osy o y = 1,7 m c. střední rychlost proudu vzduchu v zóně pobytu osob w H1 výška, kde by se měly proudy střetnout (bez vlivu teplotního zakřivení) H 2 H 2 = tg α k. B = tg 25. 10 = 4.66 m H 1 = H 1,8 - H 2 + y = 3,5 1,8 4,66 + 1,7 = -1,26 m (Pozn.: znaménka jsou jinak než u chlazení!) Z toho vyplývá, že vzduchový proud dosáhne obytné zóny velmi brzo ještě před svým koncem. Koncová rychlost, jakou lze uvažovat bude výrazně vyšší než rychlost w L = 0,45 m/s. Není správné. Jakým způsobem zajistit nápravu? Před změnou průměru distribučního prvku, který výrazně ovlivní celý návrh, včetně již posouzeného letního stavu zkusme změnit úhel nastavení přívodní trysky. Místo navrhovaných 25 zvolme původních 15 dosah proud L = B/cos α K = 10/cos 15 = 10,35 m

vzhledem k necitlivosti grafu na zadané L lze uvažovat w L = 0,45 m/s stanovení odklonu proudu y z grafu vyplývá stejný odklon přiváděného proudu vzduchu od uvažované osy jako v předchozím případě - vstupní parametry jsou stejné, vyjma L, kde rozdíl mezi 10,35 m a 11 m nelze v grafu definovat y = 1,7 m H 2 = tg α k. B = tg 15. 10 = 2,68 m H 1 = H 1,8 - H 2 + y = 3,5 1,8 2,68 + 1,7 = 0,72 m Výsledek je o trochu lepší konec proudu vzduchu je ve výšce cca 0,72 m nad obytnou zónou. Rychlost vzduchu na hranici bude zřejmě menší než 0,45 m/s ovšem z projekčních podkladů ji nelze stanovit. Při dalším snižování úhlu nastavení dýzy se může se stát, že proud vzduchu nebude vytápět pobytovou zónu, ale podstropní prostor. Návrh i za cenu tohoto kompromisu ponecháme.