حساب وتصميم مجاري النسيج

العوامل الأساسية التي تؤخذ في الاعتبار في تصميم مجاري الهواء النسيجية

لحساب مجاري الهواء القماشية ، نستخدم أداة TEXAIR-S الموحدة. نظرًا لأنه يتم حساب كل نظام توزيع لمجاري الهواء النسيجية لكل منشأة فورية ومحددة وهدف تقني ومعلمات المعدات المدروسة ، فإننا نأخذ في الاعتبار في مرحلة التصميم العوامل التالية: درجة حرارة الهواء المزود ودرجة حرارة الهواء في المنشأة ، والضغط الزائد ، وسرعة الهواء في مجرى الهواء ، والمسافة إلى منطقة العمل ، وتكوين المنشأة ، والمكونات الأخرى. باستخدام TEXAIR-S ، يحسب المهندسون قطر مجرى الهواء الأمثل والقطر الأمثل للفتحات المثقبة بالإضافة إلى كميتها وموضع القناة بالنسبة إلى المحاور وتفاصيل التعليق. يوفر هذا أساسًا لسرعة الهواء النسبية في منطقة العمل.

توفر أداة البرمجيات الموحدة TEXAIR-S وسيلة لنمذجة نظام توزيع الهواء ، مع مراعاة الغرض منه. في حالة تسخين الهواء وتكييفه ، تختلف حركة تدفقات الهواء ، لذلك علينا أن نأخذ في الاعتبار جميع المعلمات الديناميكية الحرارية من أجل تجنب الطبقات (التقسيم الطبقي) والمناطق الميتة بالهواء على ارتفاعات مختلفة في المنشأة.

في بعض المرافق ، بسبب العمليات التكنولوجية ، يلزم تقسيم المناطق المحلية لتدفقات الهواء ؛ في هذه الأثناء ، في كثير من الأحيان يجب أن تنبعث أحجام الهواء المتزايدة مع مراعاة متطلبات سرعة الهواء في منطقة العمل. توفر أداة البرمجيات الموحدة TEXAIR-S وسيلة لحساب الحسابات المقابلة واختيار مكونات الانبعاث المقابلة للنظام بشكل صحيح.

انبعاث الطاقة الحرارية من خلال مجاري الهواء النسيجية

الشرط الرئيسي المنصوص عليه لمجاري الهواء النسيجية هو تدفق مستمر ومتساوي للهواء على طول الخط بالكامل. وتتعامل مجاري الهواء TEXAIR مع هذا الهدف بأعجوبة.

ومع ذلك ، إذا كان الخط طويلًا بشكل ملحوظ ، فقد يفقد الهواء الذي يمر على طول مجرى النسيج الطاقة الحرارية بسبب فقد الحرارة بسبب اختلاف درجة حرارة الهواء الذي يتم توفيره والهواء الموجود في المنشأة. وبالتالي ، فإن درجة حرارة الهواء في مجرى الهواء النسيجي ستختلف عن درجة الحرارة في الجزء النهائي.

يمكن ملاحظة ذلك في الرسم رقم 1 ، الذي يعرض مجرى هواء بطول 60 مترًا يتكون من 6 أجزاء متساوية الطول.

توزيع الطاقة الحرارية مع تدفق الهواء المستمر

من أجل ضمان توزيع الحدث للطاقة الحرارية ، يجب زيادة تدفق الهواء بما يتناسب مع فقد الحرارة على طول مجرى الهواء بالكامل ، كما هو موضح في الرسم البياني رقم 2.

انبعاث الهواء لتوزيع الطاقة بشكل متساوٍ

إذا لم يكن طول الخط كبيرًا أو كان يتميز بتكوين معقد ، فسيكون توزيع الهواء في المنطقة هو الخيار الأفضل للتبريد أو التدفئة الأمثل.

ضغط

يكمن أساس مبدأ تشغيل توزيع الهواء المنسوج في مبدأ الضغط الساكن المستمر. بفضل ذلك ، يمكننا تحقيق توزيع متساوي للهواء على طول النظام بالكامل.

نظرًا لأن سرعة الهواء تنخفض في الداخل باتجاه نهاية القناة ، يتم ملاحظة زيادة ناتجة في الضغط الساكن. ولهذا السبب المحدد ، نأخذ هذا الحجم في الاعتبار أثناء مرحلة التصميم من أجل ضمان التوزيع المتساوي للمنطقة على طول الخط بالكامل.

يتراوح الرقم الثابت الموصى به من قبل خبراء TEXAIR بين 60 و 500 باسكال. ومع ذلك ، نظرًا لأن أنظمة الشفط تعمل بمستوى ضغط أكبر بكثير ، فإننا نحسب مثل هذه المشروعات أيضًا.

اختيار قطر مجرى الهواء

يتم اختيار قطر مجاري الهواء النسيجية بناءً على معلمتين أساسيتين: تدفق الهواء والسرعة الحالية المطلوبة داخل القناة. عادة ما يتم تنظيم هذه السرعة من خلال قواعد ولوائح البناء SNiP للقنوات المعدنية ، ولكن بالنسبة لمجاري النسيج ، يمكن زيادة الحد الأعلى لسرعة الهواء ، نظرًا لأن كمية الضوضاء التي تصدرها أقل بكثير مما هي عليه في حالة المعدن. تتراوح سرعة الهواء المقبول لمجاري النسيج من 6 إلى 10 م / ث.

Warning: Undefined variable $args in /home/o/olilweb/wp-texair.olilweb.beget.tech/public_html/wp-content/themes/testik-5ae13f/single-textile-ventilation.php on line 98 Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/o/olilweb/wp-texair.olilweb.beget.tech/public_html/wp-content/themes/testik-5ae13f/single-textile-ventilation.php on line 98

قد تكون مهتمًا