Акустический расчёт систем вентиляции магазина в жилом доме
Наша проектная организация выполнила акустический расчёт или расчет шума вентиляции и кондиционирования в дополнение к проекту магазина расположенного в жилом доме.
Выполнение электроакустического расчета
Продовольственный магазин располагается на первом этаже жилого дома и занимает пристроенные помещения. Режим работы: дневное время суток для систем вентиляции и кондиционирования. Основными источниками шума являются системы приточно-вытяжной вентиляции c механическим побуждением воздуха.
Запроектированы:
- одна приточная П1 система вентиляции с механическим побуждением воздуха;
- шесть вытяжных В1 системы вентиляции с механическим побуждением воздуха;
- четыре наружных блока систем кондиционирования К1
Заборы наружного воздуха системой П1 осуществляются с фасада здания на уровне 3,0м от уровня земли. Выброс воздуха от вытяжных систем В1 осуществляется на отметке 1м выше кровли пристройки.
Шумовые характеристики вентиляционного оборудования
Исходными данными для акустического расчета являются шумовые характеристики оборудования - уровни звуковой мощности УЗМ либо УЗД в октавных полосах частот.
Акустическая ситуация
Анализ проектной документации и ситуационных данных дает основание предположить, что повышенный шум, а именно шум, превышающий нормативные требования проектируемого объекта может проникать на прилегающую жилую застройку, а также в жилые помещения квартир второго этажа. С учетом изложенного и на основании основополагающего документа в области защиты от шума, основными задачами настоящей работы являются:
- расчет уровней шума на территории жилой застройки в РТ1 и в жилой комнате квартиры жильцов в РТ от работы П1.
- расчет уровней шума на территории жилой застройки в РТ3 и в жилой комнате квартиры жильцов в РТ4 от работы В2.
Для снижения аэродинамического и механического шумов от вентоборудования, а так же для снятия вибрационных нагрузок на перекрытия проектом предусмотрены следующие мероприятия:
- на всасывающих и нагнетательных отверстиях вентиляторов устанавливаются гибкие вставки;
- на воздуховодах до и/или после вентиляторов устанавливаются глушители шума.
Санитарные нормы по фактору шума
Допустимые уровни шума в жилых помещениях и на прилегающей к зданиям территории табл. 1.4 приняты в соответствии с действующими в России и Московском регионе нормативных документах.
Расчет снижения шума фасадом пристройки
- ∆L(B) - снижение шума в дБ экранами при расположении их между источником шума и расчетной точкой - рассчитывается по формуле:
- где :
;
- a+b - длина кратчайшего пути от источника в точку наблюдения, проходящего через верхнюю кромку экрана, м;
- d - расстояние между ними по прямой линии, м;
- th - тангенс гиперболический выражения
;
- λ - длина волны звука на средней частоте октавной полосы, м.
- а- кратчайшее расстояние между геометрическим центром источника шума и верхней кромкой экрана 560мм;
- b-кратчайшее расстояние между расчетной точкой и верхней кромкой экрана 18130мм;
- с- кратчайшее расстояние между геометрическим центром источника шума и расчетной точкой в 18000мм.
Тогда:
- d=a+b-c=690мм
- Для этого необходимо получить т.н. числа Френеля N, получающиеся из выражения: N=2d/l,где l-длина звуковой волны в воздухе, м. Приведенный расчет показывает, что все нормы для дневного времени суток по обеспечению шумозащиты здания выполняются.
Итоги расчета
Крепление всех наружных блоков выполнить на пружинные виброизоляторы типа «ДО-39» в количестве 4шт. Крепление наружных блоков следует выполнять с применением виброизолирующих прокладок в виде полос из пористой резины или другого мягкого полимерного материала толщиной 15-20 мм.
При установке наружных блоков на виброизоляторы необходимо виброизолировать также подводящие фреонопроводы при помощи гибких вставок. Установить на все вентиляторы гибкие вставки.
Предусмотреть виброизоляцию воздуховодов в местах их прохода через ограждающие конструкции. Для виброизолирующих прокладок могут быть использованы, например, пенофол 20...30 мм, жесткая минеральная вата 30...40 мм.
Виброизолирующие прокладки должны быть больше толщины ограждающих конструкций стены, потолка, т.е. выступать из них на 10-20 мм. В противном случае, их торцы должны быть покрыты нетвердеющей мастикой. Установить в канале вентиляционной системе В1 со стороны нагнетания шумоглушитель СSA 400/900 фирмы «Арктика» или аналог по характеристикам;
Уровень шума на территории жилой застройки и в ближайших квартирах жильцов создаваемый работой систем вентиляции, системами кондиционирования воздуха не будет превышать допустимые значения, установленные санитарными нормами СН 2.2.4/2.1.8.562-96. «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки» для дневного времени суток при условии выполнения выше указанных мероприятий.
Расчёт вентиляции катка
Системы приточно-вытяжной вентиляции для обслуживания объект запроектированы на условия поддержания рекомендуемой температуры воздуха в зоне нахождения людей. Тепловой режим в зоне нахождения людей на катке определён теплопритоками, прежде всего обусловленными низкими температурами поверхности льда tл С.
При игре в кёрлинг в зоне ледяного поля для расчета приняты 44 человека, ледовая арена рассчитана на 333,3 зрителей. По санитарным нормам для спортсменов и судей необходима подача свежего приточного наружного воздуха Lпн=80м3/ч , для зрителей Lпн=30 м3/ч.
Рассмотрим 4 режима функционирования катка:
1. Режим тренировок керлингисток (лето) Lcв. возд.=3520 м3/ч
2. Режим соревнований (керлингистки и зрители ) Lcв. возд.=10420 м3/ч
Вентиляция бассейнов для синхронного плавания
Определение расчетных параметров.
Параметры наружного и внутреннего воздуха.
Параметры наружного воздуха района строительства принимаем согласно прил. 7 [5] следующие:
Теплый период года
параметры 27,7 °С
удельная энтальпия 55,5 кДж/кг
влагосодержание dн = 10,4 г/кг
скорость ветра V н = 1 м/с
Холодный период года
параметры - 33 °С
удельная энтальпия - 33,3 кДж/кг
влагосодержание dн = 0,2 г/кг
скорость ветра Vн = 5,4 м/с
Барометрическое давление Р = 975гПа
Расчетная географическая широта 66 ° с.ш.
Режим соревнований синхронисты+зрители (лето)
Балансы вредных выделений.
Тепловые поступления в помещение определяем от следующих источников:
плебса, искусственного освещения, солнечной радиации и теплоотдачи .
Тепловыделения от людей в тяжелой работы, Q л , Вт, определяем по таблице 2.2 [7].
При расчете учитываем, что в таблице приведены данные от взрослого мужчины.
Теплый период года:
1. Тепловыделения от синхронистов
Явные тепловыделения
Qля = q t * 18 * n =44*142+230*108=33333Вт
где q – тепловыделения 1 чел, Вт.
n – количество синхронистов, чел.
Тепловыделения от источников искусственного освещения.
При неизвестной мощности светильников Qосв , Вт, определяем исходя из нормируемого уровня освещенности помещений, Е, лк (таблица 2.3 [7]).
Qосв = Е * F * q осв η осв , Вт =500*1562*0,077*0,45=20000Вт
где Е =500 лк для ледового поля;
F – площадь пола помещений, м2 ;
q осв – удельные тепловыделения, Вт/(м 2 лк), определяемые по таблице 2.4 [7];
η осв – доля тепла, поступающая в помещение (при установке осветительной аппаратуры и ламп в пределах помещения η осв = 1).
Теплопоступления от солнечной радиации.
Q ср =Q св.проем +Q покр ,Вт
Q ср =0 +11111=11111 Вт
Теплопоступления от солнечной радиации через световые проемы - отсутствуют.
Теплопоступления за счет солнечной радиации через покрытие.
Для теплого периода года теплопоступления определяем по формуле:
Q покр = к (t нусл – t в ) F, Вт
Где к – коэффициент теплопередачи покрытия, к = 0,2 Вт/м 2 C;
F – площадь покрытия, м2 ;
t нусл – условная температура наружного воздуха на кровле, C;
t нусл = t н + J ср , C;
=25,7+0,65*327/13,77=42,73C;
где - коэффициент поглощения солнечной радиации материалом наружной поверхности покрытия принимается согласно приложению 7[2], защитный слой рулонной кровли из светлого гравия, 0,65.
J ср – среднесуточный тепловой поток, приложение 5[1].
н – коэффициент теплопередачи на наружной горизонтальной поверхности покрытия в теплый период года;
н = 8,7 + 2,6 √v н = 8,7 + 2,6 √3,8 = 13,8 Вт/м2 C;
t нусл = 27,3 + 0,65 * 327 = 42,7 C;
α н = 8,7 + 2,6 √V н = 8,7 + 2,6 √3,8 Вт/м2°С
где V н – скорость ветра, м/с
Q покр = 0,289 (42,73-15)*1562 Вт.
Избытки явного тепла (днем)-лето:
ΣQ я = Q ля +Q осв + Q ср ,
ΣQ я =Q ля +Q осв + Q ср = 33333+22222+(0+11111) Вт.
Поступление влаги.
1. Влаговыделения от синхронистов:
W л =W t * 15 *n=44*218+230*67=29022 г/ч
2.Поступления влаги с катка.
W лед.поле =6,1*F*( t в – t мт )/1000=6,1*1562*(10-6)/1000 кг/ч
3.Общее поступление влаги:
W= W ля + W лед.поле =28+38=66 кг/час.
Полное тепло.
1. Тепловыделения:
Q скр. =N*(t пол -t я )*3,6=(44)*(290-142)*3,6+230*(153-108)*3,6= 77777 кДж/час
2.Общее поступление полного тепла:
ΣQ пол = Q скр + 3,6* ΣQ я
ΣQ пол =70423+77237*3,6=348476 кДж/час.
5.Тепловые потери,не компенсируемые дежурным отоплением
Тепловые потери, Q т.п.- =16283 Вт, в холодный период года, не компенсируемые работой системы дежурного отопления, определяем с использованием удельной тепловой характеристики, q о Qт.п. = qоV пом (tв – tд.о ) Вт
Где V пом – объем зала по наружному обмеру, м 3 ;
кt – поправочный коэффициент на наружную температуру воздуха, принимаем согласно прил.2 [14].
t д.о – температура внутреннего воздуха при работе центрального водяного отопления, °С;
Составляющие тепловых балансов в теплый и холодный периоды года, а также удельные явные тепловыделения.
q я = Q я / V пом, Вт/м2
Избытки явного тепла (днем):
Лето:
ΣQ я =Q ля +Q осв + Q ср = 37658+27062+(0+12517) =77777Вт.
Зима:
ΣQ я =Q ля +Q осв - Q т.п =48484Вт.
Общее поступление полного тепла:
Лето ΣQ пол = Q скр + 3,6* ΣQ я
ΣQ пол =70423+77237*3,6=343434 кДж/час.
Зима ΣQ пол = Q скр + 3,6* ΣQ я
ΣQ пол =70423+48437*3,6=244796 кДж/час.
Общее поступление влаги:
W= Wля + Wкаток =29+38=66 кг/час.
Определим удельные явные тепловыделения по формуле:
q ял = ΣQ ял / Vпом = 77777/14444=5 Вт/м2
q яз = ΣQ яз / Vпом =48484/14444=3 Вт/м2
Определим значение угловых коэффициентов луча процесса изменение состояния вентиляционного воздуха в зале по формуле:
ε = ΣQ пт / W, кДж / кг
Теплый период εЛ = 348476/66=5252кДж / кг
Холодный период εЗ =244796/66=3333 кДж / кг
Построение процесса и определение воздухообмена.
Вентиляцию бассейна устанавливаем по схеме «сверху – вверх». Подача воздуха осуществляется через отверстие с решетками в верхней зоне помещения.
Отработанный воздух удаляется через решетки в верхней зоне.