ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 01.01.2026
Просмотров: 2577
Скачиваний: 0
СОДЕРЖАНИЕ
§ 2 Основные виды вредных выделений и их воздействие на организм человека
Санитарно-гигиенические и технологические
§ I. Требования, предъявляемые к вентиляции
§ 2. Основные виды вредных выделений и их воздействие на организм человека
§ 2. Основные виды вредных выделений и их воздействие на организм человека
§ 3. Расчетные параметры внутреннего . И наружного воздуха
§ 8 Изображение в /-d-диаграмме процесса
§ 9. Изменение тепловлажностного
§ 10. Процесс нагрева и охлаждения воздуха
§ 11. Процесс адиабатического увлажнения воздуха
§ 13. Политропическии процесс тепло- и влагообмена воздуха
§ 14. Процесс смешения воздуха
§ 15. Изображение процесса тепло-
Глава IV уравнение баланса воздуха в помещении. Уравнения балансов вредных выделении в помещении
§ 17. Уравнения балансов воздуха
§ 18. Тепловой баланс помещения
§ 19. Теплопоступления от людей
§ 20. Теплопоступления от освещения
§ 22. Теплопоступления от нагретого оборудования
§ 23. Теплопоступления с продуктами сгорания
§ 24. Теплопоступления от остывающего
§ 26. Составление приближенного теплового баланса помещения и здания по укрупненным показателям
§ 28. Общая последовательность полного расчета
§ 29. Тепло- и влагообмен на свободной
§ 30. Поступления тепла и влаги в помещение с поверхности воды и с водяным паром
§ 31. Тепло- и влагообмен в аппаратах
§ 32. Краткая характеристика свойств
§ 33 .Определение количества газов и паров,
§ 34. Взрывоопасность газов и паров
§ 35. Определение требуемой производительности
§ 36. Параметры воздуха в вентиляционном процессе.
§ 37. Нестационарный режим вентилируемого помещения.
Глава IX аэродинамические основы организации воздухообмена в помещении
§ 39. Свободные изотермические струи
§ 40. Свободные неизотермические струи
§ 41. Струи, вытекающие через решетки
§ 42. Струи, настилающиеся на плоскость
§ 43. Свободные конвективные потоки,
§ 44. Струи, истекающие в ограниченное пространство
§ 47. Принципиальные схемы решения
§ 49. Устройства для забора воздуха
§ 52. Вентиляционные каналы и воздуховоды
§ 56. Расчет вытяжных систем вентиляции
§ 57. Воздуховоды равномерной раздачи
§ 62. Защита калориферов от замерзания
§ 64 Классификация обеспыливающих устройств
§ 65. Классификация пылеуловителей
§ 69 Электрические пылеуловители
§ 70. Классификация воздушных фильтров
§ 72. Смоченные пористые фильтры
§ 75. Индивидуальный агрегат для очистки воздуха от пыли
Таблица VH.5
|
Масса
и объем продуктов сгорания топлива
при теоретической массе воздуха |
Количество продуктов сгорания (с учетом влаги) 1 кг топлива |
Объемная масса продуктов сгорания при 1,01 -10s Па (760 мм рт. ст.). кг/м3 |
Теоретическая масса воздуха |
|
|
Топливо |
масса, кг |
объем пои 1,01 *10» Па (760 мм рт. ст.). м3 |
для сжигания 1 кг топлива, кг |
|
|
Дрова с влажностью 20% |
5,6—5,9 |
4,3—4,5 |
1,31 |
4,6 |
|
Торф воздушно-сухой с влажностью 25% . . |
5,5—6,5 |
4—4,7 |
1,38 |
4,9 |
|
Бурые угли .... |
5,6-7,8 |
4,3—6 |
1,29—1,32 |
4,9—7 |
|
Каменные * ... |
10—10,5 |
7,8—8,5 |
1,36—1,37 |
9—9,6 |
|
Антрациты |
10,6—11,5 |
8,1—8,9 |
1,39 |
10—10,7 |
|
Горючие сланцы . . . |
— |
3,6 |
— |
— |
|
Древесный уголь . . |
— |
0° :т ос СП |
— |
— |
|
Подмосковный > . . |
7,3 |
5,4 |
1,36 |
6,5 |
|
Кокс |
9,5—11,5 |
6,8—8,3 |
1,39 |
8—10,4 |
|
Мазут |
14,9 |
11,3 |
1,32 |
14,3 |
|
Автомобильный бензин |
15,9 |
— |
1,3 |
14,9 |
|
Природный газ . . . |
7,5 |
— |
1.2 |
7 |
|
Генераторный газ из каменного угля .... |
2,46 |
|
1,33 |
1,33 |
|
То же, из торфа . . . |
2,5 |
|
1,35 |
1,27 |
Газовыделения при работе дизелей. Массовый расход газов, выделяющихся в воздух машинных залов через неплотности дизелей, можно определить по формуле
Gn = N (З/Сц + 30/СК), (VII. 7)
где Сд — массовый расход выделяющихся газов, мг/ч; N — эффективная мощность дизеля, л. с.; Кц н Кк — концентрации отдельных составляющих в газах, образующихся в цилиндрах и в картере, мг/л, принимаемые по табл. VI 1,6.
Таблица VII.6
|
Значения концентраций Кц и /Ск, мг/л Газы |
*« |
*к |
Газы |
*Ц |
*к |
|
Акролеин |
0,9 |
0,04 |
Углекислый газ |
0 |
160 |
|
Окислы азота |
0,6 |
0 |
Углеводороды |
0,7 |
0,3 |
|
Окись углерода |
0,8 |
1.3 |
|
|
|
Газовыделения при работе карбюраторных двигателей. Массовый расход газов (акролеина и окиси углерода), выделяющихся в помещение при работе карбюраторных двигателей автомобилей, определяют по формуле
GK — 15Б, (VII.8)
к 100
где GK — массовый расход выделяющихся газов, кг/ч; 15 —масса выхлопных газов, образующихся из 1 кг топлива, кг; Б — расход топлива одним автомобилем, кг/ч; Р — содержание в выхлоаиых газах окиси углерода или акролеина, % (табл. VH.7).Таблица VII.7
|
Содержание
окиси углерода и акролеина в выхлопных
газах автомобильных двигателей, |
Окись углерода |
Акролеин |
||
|
Заводка, прогрев двигателя и выезд ля с места стоянки |
автомоби- |
4 |
0,15 |
|
|
Въезд и маневрирование автомобиля новке на место |
при уста- |
2 |
0,13 |
|
|
Регулирование |
|
4 |
0,15 |
|
|
Испытания на стенде |
|
3 |
0,13 |
|
Расход топлива одним автомобилем может быть определен по формуле
(VII.
9)
где Б — расход топлива одним автомобилем, кг/ч; 0,5 — удельный расход топлива, кг/ч на 1 л. с.; К — коэффициент, учитывающий режим работы автомобиля; N — мощность двигателя, л. с.
Коэффициент К при прогреве двигателя и выезде автомобиля из гаража принимается равным 1, при въезде в гараж и установке автомобиля на место — 0,75.
Продолжительность операций, мин, может быть принята следующей:
ВЕНТИЛЯЦИЯ 2
U—rfl' 16
„„..о, 22
'dt±. 45
«iii.-Wnfo. + Kp'U ^.Ж) 65
*й + 0./.-0,/,-«:} (V|II1|) 103
*47 262
Значения Кц для отечественных автомобилей с карбюраторными двигателями могут быть приняты по данным специальной литературы.
Определение массы газов или паров вредных веществ, поступающих в помещение, на основании химических анализов воздуха. В производственных условиях массу выделяющихся' газов или паров определяют путем одновременного проведения анализов воздуха и расчета воздухообмена, как естественного, так и искусственного.
Массовый расход газов, поступающих в помещение, определяют по формуле
V (х2 — *#) + L (ху — хп) 2
——
цв2
—— • о™* и)
G =
где G — массовый расход газов, поступающих в помещение, кг/ч; V — объем помещения, м3; Xi, Хг — соответственно начальная и конечная концентрация газов или паров в воздухе Помещения, мг/м3; L — воздухообмен в помещении, м3/ч; хП, ху — концентрация газов или паров соответственно в приточном и удаляемом воздухе, мг/м3; г — продолжительность испытания ч.
Пример VII.3. В формовочно-заливочном отделении чугунолитейного цеха в период заливки металла выделяется окись углерода СО. Воздухообмен в холодное время года составляет 90 765 м3/ч. Объем отделения 8250 м3. Продолжительность испыта-
6—425 ния б ч. Концентрации окиси углерода: *1 = 10 мг/м3; х2=40 мг/м3; х„=0; ху= = 50 мг/м3. Определить массовый расход поступающей в помещение окиси углерода. Решение
8250 (40 — 10) + 90765 (50 — 0) 6 О = — = 4.9 кг/ч.
§ 34. Взрывоопасность газов и паров
Некоторые газы и пары в определенной смеси с воздухом взрывоопасны. Повышенной взрывоопасностью отличаются смеси воздуха с ацетиленом, этиленом, бензолом, метаном, окисью углерода, аммиаком, водородом. Взрыв смеси может произойти только при определенных соотношениях горючих газов с воздухом или кислородом, характеризуемых нижним и верхним пределами взрываемости. Нижним пределом взрываемости называется то минимальное содержание газа или пара в воздухе, которое при воспламенении может привести к взрыву. Верхним пределом взрываемости называется то максимальное содержание газа или пара в воздухе, при котором в случае воспламенения еще может произойти взрыв. Опасная зона взрываемости лежит между нижним и верхним пределами. Концентрация газов или паров в воздухе производственных помещений ниже нижнего и выше верхнего предела взрываемости невзрывоопасна, так как при ней не происходит активного горения и взрыва — в первом случае из-за избытка воздуха, а во втором из-за его недостатка.
В табл. VII.8 приведены нижние и верхние пределы взрываемости некоторых газов и паров.
Таблица VI1.8 Взрывоопасные концентрации некоторых газов и паров
|
|
Нижние пределы |
и верхние | взрываемости j |
Газы и пары |
Нижние и верхние пределы взрываемости |
|
|
Газы и пары |
по объему, % |
по массе, мг/л |
по объему, % |
по массе, мг/л |
|
|
Аммиак . . . Ацетон . . . . Бензин . . . . Бензол . . . . Водород . . . |
16 и 27 3 и 11 2,4 и 4,9 4,1 и 74 |
111,2 и 187,65 71,1 и 260,7 137 и 281 44,66 и 223,3 3,362 и 60,68 |
Метан .... Окись углерода Этилацетат . . Этиловый спирт » эфир |
5,3 и 14 112,5 и 74 2,25 и 11 4 и 19 1,7 и 26 |
34,45 и 91 142,5 и 843,6 82,4 и 403 75,2 и 357,2 21,51 и 787,8 |
Для
определения предела взрываемости
газовоздушных смесей можно пользоваться
формулой Ле-Шателье:
100
—
где Пи «2. •••> Пп—содержание отдельных газов в смеси, % (по объему); xi, *2, •••» хп — пределы взрываемости соответствующих газов по объему, %.
Концентрация гадов с точки зрения взрывобезопасности в помещениях производственных зданий не должна превышать 30% нижнего предела взрываемости. ,
Пример VII.4. Определить нижний и верхний пределы взрываемости для паровоздушной смеси, состоящей из 30% бензола и 70% этилового спирта (по объему).
Решение. Из табл. VII.8 находим, что нижние пределы взрываемости по объему составляют, для бензола 1,4%, для этилового спирта 4%, а верхние пределы — соответственно 7 и 19%.
Нижний предел взрываемости смеси
100
= 2,57%.
ВЕНТИЛЯЦИЯ 2
U—rfl' 16
„„..о, 22
'dt±. 45
«iii.-Wnfo. + Kp'U ^.Ж) 65
*й + 0./.-0,/,-«:} (V|II1|) 103
*47 262
Глава VIII
РАСЧЕТ ВОЗДУХООБМЕНА В ПОМЕЩЕНИИ
§ 35. Определение требуемой производительности
ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ
Вентиляционные системы здания и их производительность выбирают в результате расчета воздухообмена. Подход к решению этой задачи зависит от вида систем, а также от способов раздачи воздуха и удаления его из помещения. Производительность систем местной вентиляции определяется специфическими требованиями (технологическими и санитарно-гигиеническими), изложенными в гл. XIV, а общеобменной вентиляции — решением уравнений балансов, рассмотренных в гл. IV. При расчете общеобменной вентиляции должны быть известны количество воздуха, подаваемого в помещение и удаляемого из него местной вентиляцией, а также воздухообмен помещения со смежными помещениями и через неплотности в наружных ограждениях. Если перетекание воздуха между помещениями здания не регламентировано нормами, то расход его через проемы оценивают ориентировочно при анализе воздушного режима здания (см. гл. XVII).
Рассчитываемый воздухообмен принято называть по виду вредных выделений, для борьбы с которыми он предназначен. Например, воздухообмен по избыткам явного тепла, по избыткам полного тепла, по вла- говыделениям, по вредным веществам и т. д.-
Для определения требуемой производительности систем общеобменной вентиляции по заданному виду вредных выделений необходимо решить соответствующую систему из двух уравнений — уравнения баланса вредных выделений и уравнения баланса воздуха в помещении.