CHƯƠNG 6: TÍNH TOÁN THIẾT KE BUONG ONG GIO

Một phần của tài liệu Thiết kế hệ thống Điều hòa không khí và Đánh giá hiệu quả khi ứng dụng công nghệ tích trữ lạnh cho trung tâm thương mại the zei mỹ Đình (Trang 126 - 131)

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Phụ tái qua mỗi nhánh FCU sẽ trừ dần đến FCU xa nhất. Kết qua trong bang sau

CHƯƠNG 6: CHƯƠNG 6: TÍNH TOÁN THIẾT KE BUONG ONG GIO

6.1. _ Mục tiêu của việc tính toán đường ống gió

Ong dẫn không khí là một trong các phương tiện dùng để vận chuyền và phân phối lạnh đến nơi có yêu cầu. Đường ống dẫn không khí từ bệ phận làm lạnh của hệ thống lạnh đến không gian cần điều hòa được gọi là ống cấp hay ống đi, còn đường ống dẫn không khí từ bên trong không gian cần điều hòa trở về về thống lạnh được gọi là ống tái tuần hoàn hay ống về. Ngoài hai loại ống nêu trên có thẻ có loại éng thai dung dé thai bớt một phần không khí trong không gian cần điều hòa ra ngoài môi trường.

Khi thiết kế đường ống dân không khí ta cần chú ý một số yêu cầu như:

- ft gay én - Tén that lạnh nhỏ

- Ton that Ap suất trên đường ống ít - _ ͆ chiếm không gian và có tính mỹ thuật -_ Có cơ cầu hợp lý, dễ lắp đặt và giá thành thích hợp - Chi phí vận hành thấp

Ngoài ra, cần phải lưu ý đến một số yếu tố khác như - _ Độ trong sạch của không khí

- _ Phương pháp khống ché nhiệt độ và độ âm của không khí

- _ Vấn đề về thông gió, phân phối gió và tốc độ chuyên động của không khí trong khU vực cần điều hòa

6.2. Phương pháp tính toán đường ống gió

Dựa trên tài liệu [2] khi thiết kế đường óng gió cho hệ thống điều hòa không khí, người ta sử dụng một trong ba phương pháp sau:

© Phương pháp ma sát đồng đều

Nội dung chính của phương pháp này là tôn thất áp suất trên một đơn vị chiều dài ống là như nhau trong toàn bộ hệ thống. Thường thì phương pháp này thích hợp cho các hệ thống có tóc độ thấp, được dùng phỏ biến đề thiết kế các ống đi, ống về, ống thai. Thông thường người ta dùng phương pháp này thiết kế cho hệ thống có áp suất cao.

Đối với các ống đi, phương pháp này đồng thời giảm luôn tóc độ chuyến động không khí theo hướng chuyên động của dòng, điều này giảm bớt độ ồn hệ thống. Quá trình thiết kế theo phương pháp này có thé tiến hành một trong hai hướng sau:

108

SVTH: Ngô Viết Gia Đạt

-__ Lựa chọn tiết diện điện hình trong hệ thống ống dẫn và lựa chọn tóc độ không khí thích

hợp tương ứng tiết diện đó. Từ đó xác định tôn thất áp suất, giá trị tôn thất áp suất ở tiết diện điển hình được xem như yếu tỗ chuẩn đề tính tiếp cho các đoạn ống còn lại.

- _ Chọn giá trị tốn thất áp suất hợp lý và giữ nguyên giá trị này cho toàn bộ hệ thống.

Trên cơ sở lưu lượng đã biết, xác định được kích thước ống dẫn ở các vị trí khác nhau.

Khi thực hiện phương pháp này cân chọn tôn thát áp suất hợp lý, nếu tôn thất áp suất tháp thì tóc độ không khí nhỏ, kích thước ống lớn. Ngược lại tôn that áp suất cao thì tốc độ không khí cao, kích thước ống nhỏ và độ ồn nhiều hơn. Đề giải quyết vấn đề này, dựa vào kinh nghiệm thì các nhà thiết kế đề nghị lựa chọn tốn thất áp suất có giá trị trong khoang tir Ap = (0,8 — 1) N/m®,

¢ Phuong pháp giảm tốc độ

Được xem là phương pháp đơn gián nhát, tuy nhiên đòi hỏi người thiết kế phải có

kinh nghiệm, người ta sẽ chọn một tốc độ chuyên động không khí trên cơ sở mức đọ én

chấp nhận được và chủ động thực hiện giảm bớt tốc độ cho các đoạn ống kế tiếp. Phương pháp này thường được áp dụng cho hệ thống ống dẫn không khí tương đối đơn giản.

© Phương pháp phục hồi áp suất nh

Phương pháp này có thê sử dụng cho bát kỳ loại tốc độ nào. Người ta thường sử dụng phương pháp này để thiết kế đường ống đi.

Nội dung chính của phương pháp này là xác định kích thước ống sao cho tôn thất áp suất của hệ thống bằng độ gia tăng áp suất tĩnh trong ống. Và có phần phức tạp hơn so với phương pháp ma sát đồng đều.

> Kết luận:

Sau khi đã phân tích đặc điểm của từng phương pháp trên, để thuận tiện cho việc tính toán cũng như đạt đệ tin cậy cao, thì phương pháp hợp lý nhất đề thiết kế hệ thống ống dẫn không khí cho công trình là phương pháp ma sát đồng đều.

6.3. Các bước tính toán thiết kế hệ thẳng ống dẫn không khí 6.3.1. Lựa chạn ống gió

Trong hệ thống điều hòa không khí của công trình, ta sử dụng hệ thống ống dẫn không khí kiêu treo và được che bởi lớp trần giả. Bao gồm hai loại ống gió chính:

ô _ ễng giú cứng (tole): là ống dẫn giú chớnh của hệ thống, vật liệu làm ống là tụn kẽm, bên ngoài phải được bọc thêm lớp cách nhiệt. Tiết diện ống có hình chữ nhật, có thẻ chế †ạo các khuỷu, nói Tê, cén, cut...

108

SVTH: Ngô Viết Gia Đạt

CHUONG 6 GVHD: TS. V6 Kién Quéc

ô Ong giú mềm: là một loại ống giú được sản xuất từ vật liệu và cỏch thức đặc biệt cú khả năng co giãn, uốn lượn dễ dàng... gồm 3 lớp ngoài, lớp trong và lớp chính giữa.

6.3.2. Đường kính tương đương và kích thước ống gió

Đề hễ trợ cho việc thết kế, người ta xây dựng săn các gián đồ trong đó các ống dẫn được xem nhự có tiết diện tròn và đường kính ống dẫn là một trong các thông số chủ yếu của giản đồ. Trong trường hợp ống dẫn có tiết diện hình chữ nhật, ta vẫn có thể sử dụng các gián đồ tuy nhiên cần phải có thông số đường kính tương đương dịa.

“_ Xác định dịa: theo như phương pháp ma sát đồng đều, dựa vào kinh nghiệm các nhà thiết kế thì tốn that trong khoảng 0,8 — 1 N/mề. Trên cơ sở đã có Ap và lưu lượng cụ thẻ, dựa vào Hình 11.5 tài liệu [2]. xác định được đường kính tương đương da.

“_ Xác định a, b: Gọi 2 kích thước tiết diện chữ nhật là a, b. Trong quá trình tính toán, mục tiêu cuối cùng là xác định được kính thước ống gió tiết diện chữ nhật. dựa vào bang 10.4 tai liéu [2] với đường kính tương dục ta có thé xác định được a, b tương ứng.

* Tinh lai diện tích và vân tốc không khí:

S=a.b,m2

@= gm/s

Đối với các đoạn ống tiếp theo, tính lưu lượng cần thiết để xác định phần trăm về lưu lượng so với đoạn ống trước, sau đó tra bảng 11.1 tài liệu [2] để xác định phần trăm diện tích so với đoạn ống trước rồi tính toán như trên.

6.3.3. Xác định tôn thất áp suất ống gió

Tương tự như nước chảy trong ống dẫn nước, không khí chuyên động bên trong ống dẫn gió cũng xuất hiện 2 dạng tôn thất áp suất đó là tôn thất áp suất do ma sát và tốn thất áp suất cục bệ tại các phụ kiện.

6.3.3.1. Tên thái áp suất ma sát

Apm„; = Ù Ap, Trong đó:

o__L- chiều dài ống gió, m

o_ Api- trở kháng ma sát trên 1 mề chiều dài é6ng, N/m?

110

SVTH: Ngô Viết Gia Đạt

6.3.3.2. Tên thái áp suất cục bộ

Apa = B.Pa Trong đó:

o_B- hệ số trở lực cục bộ o_ Pa=0,602.v2- áp suất động, Pa a) Trở kháng cục bộ do dean co 90°

Hình 6. 1. Đozn cong có tiết diện chữ nhát - Xác định các tỉ số của đoạn ống đang khảo sát:

R oH ww

- Tra bang T†1.11a tài liệu [2] để có được hệ số trở lực cục bệ B.

b) Trở kháng cục b ộ đo đoạn re nhánh dạng T

Hình 6. 2. Đoạn áng rẽ nhánh dạng chữ T, áng nhánh nói vào áng chính bằng cạnh nghiêng - Sử dụng rẽ nhánh dạng chữ T với ống chính và óng nhánh tiết diện chữ nhật, óng nhánh nói vào ống chính băng một cạnh nghiêng 45°.

111

SVTH: Ngô Viết Gia Đạt

CHUONG 6 GVHD: TS. V6 Kién Quéc

- _ Xác định tí số của đoạn ống đang khảo sát:

V,

ye

- Tra bang 11.34a tai liéu [2], ta có hệ số trở lực cục bệ B c)_ Trở kháng cục bộ do tiết diện thu hẹp dẫn

Hình 6. 3. Đozn áng có tiết diện thu hep dan

- _ Chọn góc †hu hẹp của đoạn ống 0 -_ Xác định tỉ số trên đoạn ống

Ay 4;

- Tra bang 11.27 tài liệu [2], ta có hệ số trở lực cục bệ B 6.3.4. Tính chọn quạt

Quạt được chọn dựa trên tông tôn thát áp suất (cột áp) trên đường ống gió khảo sát và lưu lượng qua nó. Ngoài ra các thông só về cột áp, năng suất quạt cũng có thể được tính như các mục bên dưới. Bao gồm 3 loại:

© Quat ly tam

¢ Quat huéng trục

* Quat ngang dòng (lồng sóc)

6.4. Tính toán kích thước và trở lực đường ống gió cấp

Ta chọn một khu vực Khu sinh hoạt cộng đồng 2 + Thương mại dịch vụ 3 để tính

toán điện hình vì khu vực này sử dụng chung một cụm đường óng gió. Phân bố lưu lượng vao cac FOU ở khu vực này như sau:

112 SVTH: Ngô Viết Gia Đạt

Lưu lượng k Lưu lượng gió cho một

Khu Sinh hoạt cộng đồng 2 681 3 227

Thương mai dịch vụ 3 1009 3 336,33

Một phần của tài liệu Thiết kế hệ thống Điều hòa không khí và Đánh giá hiệu quả khi ứng dụng công nghệ tích trữ lạnh cho trung tâm thương mại the zei mỹ Đình (Trang 126 - 131)

Tải bản đầy đủ (PDF)

(244 trang)