PROJEKT - vzduchotechnika. 4. Návrh potrubní sítě. Ing. Vladimír Zmrhal, Ph.D. Organizace:

Podobné dokumenty
STANOVENÍ SOUČINITELŮ MÍSTNÍCH ZTRÁT S VYUŽITÍM CFD

PROJEKT III. (IV.) Vzduchotechnika 5. Šíření hluku potrubní sítí

Teplovzdušné vytápění a větrání Dimenzování VZT

Využití počítačové simulace CFD pro stanovení součinitelů místních ztrát

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra Technických zařízení budov. Modelování termohydraulických jevů 3.hodina. Hydraulika. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D.

Dimenzování teplovodních otopných soustav

Základní řešení systémů centrálního větrání

125ESB 1-B Energetické systémy budov

Proudění Sborník článků z on-line pokračujícího zdroje Transformační technologie.

Václav Uruba home.zcu.cz/~uruba ZČU FSt, KKE Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i., ČVUT v Praze, FS, UK MFF

Třecí ztráty při proudění v potrubí

CVIČENÍ č. 11 ZTRÁTY PŘI PROUDĚNÍ POTRUBÍM

katedra technických zařízení budov, fakulta stavební ČVUT TZ 31: Vzduchotechnika cvičení č.1 Hluk v vzduchotechnice vypracoval: Adamovský Daniel

VZDUCHOVODY MULTI-PLAST

VÝPIS MATERIÁLU 07 DOSTAVBA SEKCE OPTIKY - SLOVANKA. Atelier EGIS spol.s.r.o. Projektování a p íprava staveb Na Boti i5, Praha

6. Základy kreslení VZT zařízení

Areál MZS Chodov; Stavební úpravy správní budovy č.p. 588; D.2 - Vzduchotechnika TECHNICKÁ ZPRÁVA VZDUCHOTECHNIKA

Spalovací vzduch a větrání pro plynové spotřebiče typu B

Měření VZT parametrů. Roman Rybín květen 2018

38. VZNIK TLAKOVÉ ZTRÁTY PŘI PROUDĚNÍ TEKUTINY Jiří Škorpík

PROJEKT STAVBY VZDUCHOTECHNIKA. Stavební úpravy, nástavba a přístavba. Domov pro seniory Kaplice. SO 01 a SO 02. ul. Míru Kaplice

MULTI-PLAST systém plastového potrubí MULTI-PLAST

TZB - VZDUCHOTECHNIKA

P.5 Výpočet tlakových ztrát

Tlakové ztráty v potrubí verze 1.8 Manuál k programu. Ing. Petr ZÁRUBA program v Pythonu v manuál vytvořen v L A TEXu

Vězeňská služba České Republiky Soudní 1672/1A, Nusle, Praha 4

TZB - VZDUCHOTECHNIKA

Vytápění budov Otopné soustavy

Teplotní analýza požárního úseku. Návrh konstrukce za zvýšené teploty

12 Odběrná plynová zařízení

OPTIMA-S. Regulátor variabilního průtoku (VAV) Popis. Konstrukční provedení. Regulace OPTIMA-S. 10 Regulátory průtoku OPTIMA-S

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

Kruhové tlumiče hluku. Tlumiče hluku určené pro instalaci do vzduchotechnického potrubí. ITS122-01, revize 1.1, Greif-akustika, s.r.o.

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ

Proudění vody v potrubí. Martin Šimek

Obsah 1) ÚVOD ) VÝCHOZÍ PODKLADY ) POŽADOVANÉ HODNOTY MIKROKLIMATU ) ROZDĚLENÍ ZAŘÍZENÍ A POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ...

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

Dimenzování vodní otopné soustavy - etážová soustava s nuceným oběhem -

OPERATIVNÍ TEPLOTA V PROSTORU S CHLADICÍM STROPEM

Autor: Bc. Milan Lapáček. Brno Uživatelská příručka. Nástroj pro hodnocení vlivu znečištění potrubních tras

Vnitřní plynovod - komíny, přívod vzduchu, odvod spalin - - hydraulický výpočet -

T01 Technická zpráva. Investor Místo zakázky Stupeň projektu HIP Projektant Zodpovědný projektant

R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, , )

Kulisové tlumiče hluku

Vytápění BT01 TZB II cvičení

Základní části teplovodních otopných soustav

Rekuperační jednotky pro byty a domy : JD JD 1

Proudění vzduchu Nucené větrání

3. Rozměry a hmotnosti Zabudování a umístění Výpočtové a určující veličiny Materiál Kontrola...

1 / ; DOB-SSZ-RDS

TECHNICKÁ ZPRÁVA TZB

OPTIMA-RM. Převodník pro řešení vícezónového VAV systému

Buňkové tlumiče hluku

Tematické okruhy z předmětu Vytápění a vzduchotechnika obor Technická zařízení budov

Extero IP X4. Instalační rozměry: Rozměry, mm H Extero 100. Typ D. 138 Extero Extero ,2 Extero ,2 Extero ,2

Hluk Hodnoty akustického výkonu jsou uvedeny ve výkonových křivkách. otáčky průtok vzduchu při otáčkách výkon max

Štěměchy-Kanalizace a ČOV SO-02 Zařízení vzduchotechniky strana 1/5. Obsah :

Hydraulika a hydrologie

3. Rozměry, hmotnosti Zabudování a umístění Základní parametry Elektrické prvky, schéma připojení... 8

Technická zpráva. Obsahový list. Textová část: Výkresová část: D.1.4.c.001 Technická zpráva ENERGIS 92, s.r.o.

CFD. Společnost pro techniku prostředí ve spolupráci s ČVUT v Praze, Fakultou strojní, Ústavem techniky prostředí

07 Vnitřní vodovod 2.díl

VZDUCHOTECHNIKA. Technická zpráva

SO 01 OBECNÍ DŮM F1.4. Technika prostředí staveb F1.4.c) Zařízení vzduchotechniky TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.4 VZT 01 TECHNICKÁ ZPRÁVA

Komplexní vzdělávací program pro podporu environmentálně šetrných technologií ve výstavbě a provozování budov

Návrh trubkového zahřívače kapalina - kapalina (protiproudové uspořádání) Postup výpočtu

Systém roz DISTRIBUČNÍ ELEMENTY. ROZ systém rozvodu vzduchu. Specifikace

13 Plynové spotřebiče

NOVA. Komfortní mřížky a vyústky pro distribuci vzduchu

3. Rozměry a hmotnosti Zabudování a umístění Výpočtové a určující veličiny Objednávkový klíč Záruka...

Zvyšování kvality výuky technických oborů

DESIGNOVÉ DIGESTOŘE S VENTILÁTOREM. horní nebo zadní vývod pro napojení zpětná klapka na výtlaku

POTŘEBA ENERGIE PRO VĚTRÁNÍ OBYTNÝCH BUDOV

S TERMOSTATICKÝM OVLÁDÁNÍM PRO VÝŠKU STROPU

102FYZB-Termomechanika

Protokol pomocných výpočtů

Vytápění budov Otopné soustavy

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

OBSAH: Technická zpráva k projektu - část VZDUCHOTECHNIKA zpracováno : 06/2016 Strana 2

Univerzita obrany. Měření součinitele tření potrubí K-216. Laboratorní cvičení z předmětu HYDROMECHANIKA. Protokol obsahuje 14 listů

14 Komíny a kouřovody

PRODUKCE TEPLA OSOB JAKO PODKLAD PRO ENERGETICKÉ SIMULAČNÍ VÝPOČTY

PŘÍKLADY Z HYDRODYNAMIKY Poznámka: Za gravitační zrychlení je ve všech příkladech dosazována přibližná hodnota 10 m.s -2.

6. KONCOVÉ ELEMENTY. Koncové elementy

1 Úvod. 2 VZT zařízení 1 a 2 - větrání. 2.1 Popis řešení

Hydraulické posouzení vzduchospalinové cesty. ustálený a neustálený stav

Větrací systémy s rekuperací tepla

Myslím, že zbývá poslední úloha ha, ha, ha. Ano, dnes se zamyslíme nad větráním pobytových a hygienických místností.

Aerosolové a mikrobiální mikroklima čistého prostoru

Technická zpráva Technické zařízení budov

Ing. Viktor Zbořil BAHAL SYSTEM VĚTRÁNÍ RODINNÝCH DOMŮ

7 PARAMETRICKÁ TEPLOTNÍ KŘIVKA (řešený příklad)

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT

Příloha číslo 2 strana 1

Vnitřní vodovod. Ing. Stanislav Frolík, Ph.D. Thákurova 7, Praha 6 Navrhování systémů TZB 1

2) Charakteristika zařízení

CHLADICÍ STROPY ANOTACE

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní. Bakalářská práce, akad. rok 2016/17 Katedra Konstruování strojů

Kulisové tlumiče hluku

Transkript:

PROJEKT - vzduchotechnika 4. Návrh potrubní sítě Autor: Organizace: E-mail: Web: Ing. Vladimír Zmrhal, Ph.D. České vysoké učení technické v Praze Fakulta strojní Ústav techniky prostředí Vladimir.Zmrhal@fs.cvut.cz http://www.fs.cvut.cz/u16/~zmrhal

1. TLAKOVÁ ZTRÁTA POTRUBÍ 1.1. TLAKOVÁ ZTRÁTA TŘENÍM l l w pz, t = λ pd = λ ρ = R. l d d (4.1) kde λ...součinitel třecích ztrát [-] d...charakteristický rozměr (průměr) [m] l...délka potrubí [m] p d...dynamický tlak [Pa] w...rychlost proudění [m/s] ρ...hustota vzduchu ρ = 1, [ kg.m -3 ] Součinitel třecích ztrát Pro laminární proudění 64 λ = (4.) Re Pro turbulentní proudění log 5,5d λ = 0,8 ε + 55 d / Re (4.3) nebo 1,318 λ = ε 5,74 ln + 3,7 Re 0,9 d (4.4) nebo zjednodušeně λ = 0,081 Re d 0,15 0,11 (4.5) Re = wd ν (4.6) kde ε...ekvivalentní drsnost stěn vzduchovodů [mm] ν...kinematická viskozita [m /s] Vladimír Zmrhal

Tab. 1 Ekvivalentní drsnost stěn vzduchovodů Provedení ε [mm] Pozinkovaný ocelový plech 0,15 Betonový kanál 0,3-0,8 Azbestocement 0, 0,6 Keramika s glazurou 1,4 Překližka 0,6 Vinidur, sklo, plast. fólie 0,0015 0,01 Pro výpočet tlakové ztráty třením ve čtyřhranného potrubí se používají shodné vztahy jako pro kruhové potrubí s tím, že za d se dosadí ekvivalentní průměr (podle rychlosti) d ekv 4S 4ab ab = = = O ( a + b) a + b (4.7) a provede se korekce pro obdélníkové potrubí λ = C λ 0 (4.8) kde λ 0...součinitel tření pro kruhové potrubí podle (4.3),(4.4), nebo (4.5) Korekce C pro turbulentní proudění C = 1,1 0,1 b a (4.9) 1.. MÍSTNÍ TLAKOVÁ ZTRÁTA w pz, m = ξ p d = ξ ρ (4.10) kde ξ...součinitel místních ztrát (ztrátový součinitel) [-] Součinitel místní tlakové ztráty ξ pro různé druhy tvarovek používaných ve vzduchotechnice bývá stanoven na základě experimentálních měření. Hodnoty součinitele ξ se můžou značně lišit v závislosti na použitém zdroji. Pro výpočet potrubní sítě použijte údaje uvedené v literatuře [1]. 1.3. CELKOVÁ TLAKOVÁ ZTRÁTA (EXTERNÍ) Celková tlaková ztráta potrubní sítě je dána součtem tlakové ztráty třením a místních talkových ztrát Vladimír Zmrhal 3

l w w l w pext = pz, t + pz, m = λ ρ + ξ ρ = λ + ξ ρ d d (4.11) a je rovna celkovému dopravnímu tlaku ventilátoru p = p (4.1) c, v ext. NÁVRH POTRUBÍ METODOU RYCHLOSTI Metoda spočívá ve volbě vhodné rychlosti proudění v hlavních a vedlejších větvích vzduchovodu podle doporučovaných hodnot (Tab. a Tab. 3). Tab. Doporučené rychlosti proudění ve větracích zařízeních podle druhu prostoru Provedení w [m/s] Byty 3-5 Hotelové pokoje, lůžkové pokoje nemocnic 4-5 Malé kanceláře, knihovny, čítárny 5-6 Divadla, posluchárny 4-6 Velké kanceláře, restaurace, obchody, banky 6-7,5 Běžné obchody, kavárny 5-9 Průmyslové aplikace 10 1,5 Tab. 3 Doporučené rychlosti proudění ve vzduchovodech podle polohy úseku v síti (větrání a nízkotlaká klimatizace) w [m/s] Druh budovy obytná veřejná průmyslová Potrubí Za ventilátorem 5 8,5 7,5-11 10-14 Hlavní stoupačky 4-6 5-8 6 11 Odbočky rozvodu v podlaží 3-5 3 6,5 4-9 Odvod vzduchu 3,5 4,5 4 5,5 5-9 Elementy Venkovní žaluzie sání,5-4,5 4,5 3-5 Odvodní výustky do,0 do,5 do 3.1. POSTUP VÝPOČTU 1) zvolíme hlavní větev potrubí Pravidlo 1: Hlavní větev je větev s největší tlakovou ztrátou ) známe průtok vzduchu potrubním úsekem V 3) zvolíme rychlost proudění w dle doporučených hodnot Pravidlo : Rychlost proudění směrem k ventilátoru narůstá. Vladimír Zmrhal 4

4) vypočítáme potřebný průřez potrubí S a z něj stanovíme rozměr d nebo a x b dle řady potrubí Pravidlo 3: Řada potrubí: 80, 100, 15, 140, 160, 180, 00, 50, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000, 110, 150, 1400, 1600, 1800, 000 5) na základě zvoleného rozměru potrubí vypočítáme skutečnou rychlost w skut 6) vypočítáme dynamický tlak p d, součinitel třecích ztrát λ, popř.součinitel místní ztráty ξ a stanovíme tlakovou ztrátu potrubního úseku p z,i. 7) celková tlaková ztráta hlavní potrubní větve je p = p (4.13) ext z, i Pravidlo 4: Tlaková ztráta hlavní potrubní větve musí být shodná s tlakovou ztrátou na ostatních větvích >> zaregulování!! 3. POUŽITÉ ZDROJE [1] ASHRAE Handbook 001 Fundamentals, 001, ASHRAE, Atlanta. ISBN - 1-883413- 87-7 [] CHYSKÝ, J., HEMZAL, K. a kol. Větrání a klimatizace. 1993, Brno: Bolit B-press. 560 s. ISBN 80-901574-0-8 [3] RECKNAGEL, H., SPRENGER, E., SCHRAMEK, E. Taschenbuch fur Heizung + Klimatechnik 94/95, 1995. ISBN 3-486-613-0 Vladimír Zmrhal 5