nx دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد nx کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
این پروژه توسط مرکز nx2 آماده و تنظیم شده است
توجه : در صورت مشاهده بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي nx،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد
بخشی از متن nx :
سیستمهای جابجایی هوا
سیستم جابجایی هواتا نیمه دهه 1960 توجه كمی به نیازجابجایی هوا در سیستمهای تهویه صنعتی شده بود. سیستمهای خروجی با كیفیت بالا بوسیلهی سرویسهای مهندسیای طراحی شده بودند كه گهگاهی و یا به طور اتفاقی جابجایی هوا را از محیط كار طراحی میكردند. اما به طور معمول یك پیمانكار معمولی یك سیستم خروجی را بدون درنظر گرفتن سیستم جابجایی هوا نصب میكرد. بسیاری از مشكلات به حساب نیامده در اجرا و انجام سیستمهای خروجی تهویه در گذشته به فقدان جابجایی مناسب هوا نسبت داده شده است.
این مشكلات كهنه و قدیمی برای تولید افزایش سوددهی در دهه 1960 شروع شدند، زمانی كه یك مقداری از مكانها و آژانسهای محلی تقاضای سیستمهای جابجایی هوا را برای ارتباط با سیستمهای جدید خروجی كردند. قابل فهم نبود كه حتی بدون یك سیستم جابجایی هوا، هوا میتواند بوسیلهی نفوذ و گرما به درون ساختمان كشیده شود، قبل از اینكه خارج شود.
سیستمهای جابجایی هوایی كه خوب طراحی شده بودند مقدار بیشتری هوای گرم را نسبت به طریقه معمول تهیه میكردند. (شكل 1-12)
حتی طراحان وظیفه شناس ضرورت ایجاد جابجایی هوا و قابل دسترس ساختن یك تنوعی از واحدهای پكیج شده برپایه ورودی هود، فیلتر، فن و مدلهای گرمایی و سرمایی و شبكههای خروجی كه برای نصب این سیستمها به طور تكنیكی و اقتصادی قابل توجه ساخته شده بودند، پذیرفتند بعلاوه هزینه بالا از حالت خروج هوا در نیمكره شمالی تشویق كرده است معمول كردن طراحی برای اینكه گرما را از جریانهای بزرگ خروجی بازیافت كند.
ریسر كوله كردن جریانهای خروجی بعد از اینكه هوا به طور مناسب پاك شد در یك حد محدود عمل میكند. این فصل در مورد 3 تا از این خروجیها بحث خواهد كرد، با تاكید بر روی خروجی پایه از جابجایی اولیه هوا در نصب بازیافت گرما و چرخش هوا از جریان خروجی در این فصل ما از یك مطالعه موردی در مورد كارخانهی ذوب فولاد در شمال نیویورك كه یك نقصی در مورد جابجایی هوا دارد استفاده شده و شرح داده شده كه چطور طراح اول باید كیمت هوای جابجا شدهی مورد نیاز راحساب كند برای تعادل جریان خروجی و سپس روشها را برای تعیین محل واحد جابجایی هوا جایی كه تماس كارگر را برای تماس با هوای آلوده را كاهش بدهد بررسی كند.
برای حل این مشكل و دیگر صنایع سنگین یك سیستم تولید هوا در طول فصل زمستان و پاییز تهیه میكنند. شكل 1-12: سیستمهای جابجایی هوا (RAS- A and RAS- B) B, A شامل واحدهای پایه و مجراهای توزیع هستند. در هردوحالت واحدها بوسیلهی خروجیهایی كه در سطح زیرزمینی قراردارند ترقی داده شدهاند. در RAS- A مجرای توزیع موقعیتش در امتداد محیط ساختمان با 3 انشعاب مجراهای نفوذی كه در كنار دیوار با یك دیفیوزر در كنارهی ساختمان خاتمه پیدا میكند. یك دیوار نفوذی مجزا از واحد در RAS- B به یك توزیع چند برابر هدایت میكن بر روی یك دیوار كناری با یك سری دیفیوزرهای كه سرعت پایین هوا را در ارتفاع كاری تولید میكنند.
در بعضی حالتها جایی كه موقعیت اجازه میدهد واحدهای جابجایی هوا در صنایع سنگین ممكن است شامل یك سردكننده تبخیر كننده برای موقعیتهای تابستان باشد. در صنایع با تكنولوژی بالا و در تحقیقات و آزمایشگاههای ساده جایی كه سیستمهای صحیح HVAC تجهیزات انتخابی را بر پایهی ASHRAE 2000 مشخص میكنند.
1-12 انواع واحدهای جابجا كننده هواهمانطور كه در بالا اشاره شد یك تنوعی از گرمكنندهها، تهویهها و سیستمهای HVAC در ASHRAE 2000 توصیف شده است كه میتواند به عنوان واحدهای جابجا كنندهی هوا استفاده شود. این سیستمهای پكیجشده قابل دسترس هستند برای: 1- برای استفاده با آب گرم یا بخار 2- به عنوان سیستمهای غیر مستقیم سوخته شده بوسیلهی گاز یا روغن با منفذی از تولیدات احتراق در خارج 3- به عنوان واحدهای مستقیم سوزاندن گاز ازنوع استفاده شده در مثال كارخانهی ذوب فلز كه در این فصل آشنا شدید.
به طور قراردادی واحدهای جابجایی هوا آب داغ و بخار به عنوان واحدهای پكیجشده قابل دسترس هستند و یا میتوانند تركیباتی را در آن مكان جمعآوری كنند برای اینكه جریان خاص مورد نیاز را بدست آورند. واحدهای بخار احتیاج دارند به سرویس نیروگاه مهم و اغلب برای تاسیسات بزرگتر معمول هستند. واحدهای آب داغ تقریباً در سیستمهای كوچك استفاده میشوند. واحد جابجایی هوای پكیجشده بوسیلهی گاز یا روغن با یك بخش مبادله گرما كه برای سیستمهای متوسط و بزرگ استفاده میشود كه اقتصادی و قابل انعطاف هستند. این طرح كارایی بالا را عرضه میكند و هنگامی كه تولیدات احتراق به محیط خارج نفوذ میكنند، برای همهی كاربردهایش سالم درنظر گرفته شده است.
جایی كه گاز نسبتاً ارزان میباشد، به طور مستقیم واحدهای سوزاندن گاز برای سیستمهای بزرگتر از 10000cfm مناسب هستند. این واحدها با كنترلهای احتراق وسیع برای بهینهسازی بازده احتراق برای دستیابی به انتشار مجاز تولیدات احتراق به مكان تهویه شده طراحی شدهاند. ریسر كولهكردن هوای محیط كار از منطقه احتراق از فساد تدریجی گرمایی محصولات، هوای آلودهی صنایع خاصی از قبیل حلالهای كلرینه شده كه ممكن است به طور جدی برای سلامتی خطرناك باشند جلوگیری میكند. مستقیماً واحدهای سوزاندن گاز از قبل برای سهولت تحویل دادن گاز و تاسیسات در محل پكیج شدهاند. به طول معمول نوع مدلهای موازی برای بالا بردن مقاومت مجرا در حدود قابل استفاده هستند. مدلهای سانتریفیوژ برای بالابردن مقاومت بیرونی یا خارجی در حدود مناسب هستند.
شكل 2-12 واحدهای جابجایی گاز سوزانده شده (RAUS).واحد غیرمستقیم سوزاندن به یك حوضچه احتراق و مبدل حرارتی مجهز شدهاست. بنابراین جابجایی بخار هوا و پروسه احتراق گاز جدا هستند. این واحدها به یك دمپرزهای ریسركوله شده مجهز هستند. تولیدات از واحد احتراق گاز به طور مستقیم به محیط كار خارج میشوند. بر طبق این متن اگر هوا در محل كار به چرخش درآید آن میبایست جریان پایینتر از احتراق را واردكند. از جهت دیگر هوای ناپایدار آلوده در اثر سوختن تجزیه حرارتی میشود و به فضا وارد میشود. واحدهای جابجایی هوای سوخته شده به طور مستقیم با كنترلهای استادانه كه یك اپراتوری سالم را بوجود آورده است، مجهز شدهاند.
2-12 ضرورت جابجایی هوا امروزه توافقنامههایی برای ورود و خروج هوا وجود دارد، وقتی كه هوا از محل كار خارج میشود باید هوایی جایگزین آن شود، این تعادل ساده نیازمند تغییر و گزارش میباشد. اگر یك مغازه آبكاری و پرداخت نقره با خروجی كلی 100000cfm اضافه از یك. مقدار كمی احتیاجات 2000cfm اضافی از خروجی نباید به طوری فوری از سیستم جابجایی هوا (RAS) بالابرده شود. در عمل، یك سیستم جابجایی هوا نمیتواند تا وقتی كه از حالت تعادل بیش از 10% خارج شده است ترفیع داده شود. راه دیگر ارزیابی ضرورت یك سیستم جابجایی هوا مقایسه حجم اتاق در برابر میزان هوای خروجی مورد نیاز میباشد. حالتی كه اثبات شده نشان میدهد كه جابجایی هوا زمانی كه حجم خروجی ساعتی از 3 برابر حجم ساختمان تجاوز كند ضروری میباشد، هیچ توجیهی برای دسترسی به این حقیقت بدست نیامده است. اگر در تاسیساتی مثل چاپگر رنگ جدید در یك اتاق با حجم 10000 فوت مكعب به خروجیای در حدود 1000cfm كه یك RAS مجزا یا استفاده از یك شاخهی تولیدی 1000cfm از یك سیستم موجود را تضمین میكند.
در یك كارخانه بزرگ ذوب فولاد در مطالعه موردی ما تهویه خروجی كلی در حدود 232800cfm بدون جابجایی هوا میباشد. شكایتهایی بوسیلهی مدیرانی كه بهطور ثابت در آنجاهستند درمورد نقص قابل توجهی از جابجایی هوا دریافت شد. به همین منظور هوای مجزای باقیمانده در ساختمان، هوای خارج است كه از تمام درزها و شكافها و قسمتهای باز به درون كشیده میشود. كارگرها در قسمتهای ایزوله شده كه با دیوارهایی برای در امان ماندن از اغتشاشات هوا و یا هوای سرد زمستان قرار میگیرند. بعضی مشكلات از توجه به فشار منفی در حدود شروع شد. خیلی مشكل است بازكردن درها و پنجرهها وقتی فشار منفی از تجاوز كند. كارگرها به وضوح از بستهشدن شدید درها میگریزند. به خاطر فقدان جابجایی هوا در این ساختمان، یك فن خروجی معمولی استاتیكی به طور معمول در سقف قرارداده میشود كه فشار منفیای در حدود تولید میكند. این موقعیت سبب برگشت از دودكش واحدگرمكننده و آونها میشود و باعث آلوده شدن محیط كار بوسیلهی منوكسید كربن میشود. در سطوح اجرایی از این فشار استاتیكی پایین، حجم محوری بالای تهویه كنندهها باعث شده است كه بوسیلهی عملكرد فنهای استاتیكی بزرگ كه در سیستمهای محلی استفاده شده است، به طور مخالف تاثیر بپذیرد. این 4 فن دركارخانه ذوب فلز در این مورد نرخ جریانی در حدود 18000cfm دریك فشار استاتیكی دارد. به خاطر كمبود هوای موجود باعث فشار منفی در حدود میشود. جریان واقعی خروجی از سقف در حدود 5-10% میباشد. شكل 3-12 شمایی از ساختمان كارخانه را به طور كامل با موقعیتهای تقریبی و نرخهای جریان از سیستمهای خروجی در 4 محل مهم ساختمان كه در جدول 2-12 توصیف شده است، را نشان میدهد.
3-12 كمیت جابجایی هوا مرحله اول مهم در طرحی یك RAS انتخاب جریان تولیدی میباشد. راه نزدیك شدن به این انتخاب این است كه فرض كنیم تولید باید برابر خروج باشد. در عمل طراحی یك تعادل بین تولید و خروج و اجرای آن برای تولید فشارهای مختلف بین مناطق كاری مهم برای پایداری یا جریان هوا از یك منطقه به منطقه دیگر ضروی میباشد. در مثال كارخانه ذوب فلز (شكل 3-12) هوا باید از منطقه كاری به سمت منطقه اشتعال جریان پیدا كند برای اطمینان از اینكه غلظت بالایی از فیومهای فلزی دیگر قسمتهای كارخانه را آلوده نكند. دراین حالت جابجایی برای اشتعال كمپلكس قوس الكتریكی باید كمتر از Furance خروجی باشد، بنابراین تولید یك مقدار ناچیز هوای باقیمانده در این محل از كارخانه جایی كه كورهها قرارداده شدهاند. به طور معمول قابل ملاحظه است اینكه جریان ورودی با جریان خروجی هماهنگ باشد. اگرچه نرخ تولید 90-110% ظرفیت خروجی هستب به نرمال در عمل به عنوان مرزهای طراحی برای سیستمهای جابجایی هوا استفاده میشود.
تعیین نرخ RAS برای یك صنعت خانگی به چند روش انجام میشود. در تعدادی از این روشها برای تاسیسات كوچك ممكن است عدم كارایی زیادی بوجود آید. در یك روز با باد كم در ساختمان میتواند باز باشد، در صورتیكه محل ساختمان و سیستم خروجی و RAS موجود اپراتوری شوند. اگر ساختمان به طور مناسب كیپ باشد و یك كمبود هوا وجود داشته باشد، باعث بوجود آمدن جریان هوا از میان درهای باز میشود. اگر متوسط سرعت ورودی از میان درها اندازهگیری شده باشد، تولید سرعت و سطح باز در كمبود هوا را نشان میدهد. حتی در زیر موقعیت ایدهال این رویه شاید فقط 30% از مقداری كه بوسیلهی روشهای صحیح كه دمش را توصیف میكند نشان میدهد.
در مورد كارخانهی ذوب فولاد این دادهها در دفتر مهندسی برای همهی سیستمها قابل دسترس بودند. انتظار میرفت كه یك تفاوتی را با چیزی كه در جدول 12-1 چاپ شده است را نشان میدهد. اپراتوری شیفتها و زمان برای همهی خروجیهای اصلی برای اینكه یك سیستم جابجایی مناسب بوجود آید، در نظر گرفته شدند. هیچ سیستم جابجایی هوایی در زمان بازدید نصب نشده بود. ما خوششانس بودیم كه در این حالت دادههای مهندسی قابل دسترس بودند. به هرحال در یك كارخانهی كوچك بدون سیستم مهندسی جزییات به ندرت قابل دسترس هستند.
اگر دادههای مهندسی قابل دسترس نبودند، یك استانداردهای توافق شده خروجی برای طراحی سیستم تهویه صنایع قابل كاربرد است. به هرحال اگر این دادهها قابل دسترس نبودند از جدول مرجع 12-2 میتوانید استفاده كنید. بهترین راه برای تعیین چگونگی جابجایی هوا به محاسبهی مقدار هوایی كه به طورمعمول از كارخانه خارج میشود دارد كه بوسیلهی اندازهگیریهای مستقیم سیستم خروجی مورد استفاده در فصل 3 توصیف شده است. هنگامی ساختمانها ممكن است كمبود هوا پیدا كنند كه نرخ خروجی مشاهده شده كمتر از نرخ طراحی باشد اگر فنهای خروجی فشار پایین به طور وسیع استفاده شوند. برای كمینه كردن این محصول مصنوعی، اگر هوا نفوذ كرد، درها و پنجرهها باید قبلاز اندازهگیری بازشده باشند. اندازهگیری از سیستم اصلی و خروجیها با استفاده از لوله پیتوت استاتیكی صورت گرفته كه نتایج عالی را دربر دارد.
اگرچه Face velocity و فشار استاتیكی هود اندازهگیری شده معمولاً برای ارزیابی كافی هستند. یك مشكل كه مكرراً در تاسیس وسایل خروجی بوجود میآید، مشكل در اندازهگیری هوای خروجی از فنهای استاتیكی موازی كه به طور معمول به عنوان خروجیهای سقفی استفاده میشود كه منجر به عدم دسترسی آنها میشود، میباشد. مكرراً ضروری است كه سازندهها دادههای اجرایی را برای تخمین خروجی فنها استفاده كنند.
در مثال كارخانه ذوب فلز، اندازهگیری جریان واقعی بوسیلهی مولفهایی كه برای تولید یك وسیلهی خروجی جریان در ستون (As measured) در جدول 1-12 كامل شد. اگر یك مقایسه دادهها در جدول1-12 بین دادههایی كه مهندسان ارایه كردهاند و دادههایی كه به طور مستقیم اندازهگیری شدهاند، انجام شود، اهمیت تاسیس ظرفیت مورد نیاز واحدهای جابجایی هوا بوسیلهی اندازهگیری مستقیم مورد توجه قرار میگیرد.
4-12 خروج جریان از جابجایی هوا قوانین عمومی نفوذ هوا به داخل محیط كار: 1- هوا باید به محل فعالیت كارگران در كمتر از 8-10 ft از بالای سقف وارد شود. 2- سرعت آن در حدود كمتر از 200 fpm باشد 3- جابجایی هوا باید در یك راهی خارج شود كه چرخهگرما را كه در شكل 4-12 نشان داده شده است را نشان دهد. 4- سیستم جابجایی هوا باید هوای تمیز را به بیشترین سطح كارخانه برساند. در عمل اغلب مشكل است كه خروجی ژئومتری مورد نظر برای جابجایی هوا بدست آوریم. در یك روش سادهی جدید موقعیت لوله توزیع و شبكهی خروجی برای بدست آوردن الگوی خوب خروجی بوسیلهی همكاری بین مهندس و معمار به سادگی امكانپذیر شده است.
در همهی حالتها مهندس تهویه باید نرخ كلی خروجی، موقعیت هودهای خروجیای كه به عنوان یك سیستم عمل میكنند و همچنین زمان استفادهی هركدام را پیشبینی كند. به طور مكرر امكان آن هست كه یك RAS را به یك سیستمهای خروجی خاص، ارتباط واحد جابجایی هوا با فنهای خروجی در آن سیستم و همچنین بكاربردن به عنوان سیستمهای كامل خروجی نسبت دهیم. كه باعث به حداقل رساندن پوشش اولیه برای اتصالات و هزینههای اپراتوری بعدی میشود. در یك سیستم جدید طراح میتواند یك RAS را شناسایی كند كه درآن سیر جریان هوای ورودی و شبكه خروجی كاملاً معین است و جریان هوا بوسیلهی مانع فیزیكی یا الگوهای سمی حركتهای هوا و درها بازداشته نمیشود. همانطور كه در بالا گفته شد هوای جابجا شده باید از سطح اشغالشدهی فعال خارج شود نه از سطح بالای ساختمان.
این امكان وجود دارد كه انتخاب و موقعیت شبكه خروجی طوری صورت بگیرد كه حداقل نفوذ بر روی كارگران در زمستان را بوجود آورد و همچنین باعث نفوذ هوای سرد در تابستان شود. واحدهای جابجایی هوا به طور مكرر لولههای بزرگی را از بخشهای خاص عبور میدهند كه برای تعیین فضای مورد نیاز برای لوله احتیاج به همكاری با معمار میباشد، مخصوصاً زمانی كه معمار برای استفاده فضای با ارزش ورودی برای این هدف بیمیل است. لولههای RAS معمولاً محل آنها در خارج از واحد با انشعابهای خروجی نفوذكننده میباشد. (در شكل 1-12 نشان داده شده است.)
استقرار 50000-100000cfm جابجایی واحدهای هوا به علت اندازهی بزرگ و احتیاجات پایهای كه دارند مشكل است اگر امكان دارد بالابردن موقعیت واحدها از سطح زمین یا یك دیوار خارجی ساختمان با براكت عمل خوبی است. این عمل اجازه میدهد كه از یك سیستم توزیع چند برابر با افت فشار پایین استفاده كند. در این حالت هزینهها نسبتاً پایین هستند و مطلوبیت این واحدها نگهداری آنها را تشویق میكند.
در آب هوای سرد شمالی این لولهها باید ایزوله شود. درحالتی كه دسترسی فضا در یك خروجی دیوار محدود است، موقعیت سقفی از واحد جابجایی هوا ممكن است ضروری باشد. تاسیسات سقفی به حمل كردن به سمتبالا، نافذهای سقفی برای خدمات الكتریكی و سوختی و همچنین منفذهایی برای لولههای خروجی هوا احتیاج دارد. شكل 4-12 وقتی كه هوای جابجا شده گرم میشود توسط عبور هوا از بالای پروسههای گرمازا شروع میشود. به علت تفاوت دانسیته، جریانهای هوای جابجا شده از بالای ساختمان مكرراً به طور مستقیم یك چرخهی كوتاه به سمت خروجیهای سقفی ایجاد میكند.
ادامه خواندن مقاله سيستمهاي جابجايي هوا
نوشته مقاله سيستمهاي جابجايي هوا اولین بار در دانلود رایگان پدیدار شد.