ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 01.01.2026

Просмотров: 2577

Скачиваний: 0

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

СОДЕРЖАНИЕ

Часть II

§ 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

§ 5. Воздушный режим здания.

Глава III

§ 8 Изображение в /-d-диаграмме процесса

§ 9. Изменение тепловлажностного

§ 10. Процесс нагрева и охлаждения воздуха

§ 11. Процесс адиабатического увлажнения воздуха

§ 12. Процесс изотермического

§ 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

§ 16. Общие положения

§ 76. Общие положения

§ 17. Уравнения балансов воздуха

Глава V

§ 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

§ 25. Передача тепла через

§ 26. Составление приближенного теплового баланса помещения и здания по укрупненным показателям

§ 27. Меры теплозащиты

§ 28. Общая последовательность полного расчета

Глава VI

§ 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

Глава VII

§ 32. Краткая характеристика свойств

§ 33 .Определение количества газов и паров,

§ 34. Взрывоопасность газов и паров

Глава VIII

§ 35. Определение требуемой производительности

§ 36. Параметры воздуха в вентиляционном процессе.

§ 37. Нестационарный режим вентилируемого помещения.

Глава IX аэродинамические основы организации воздухообмена в помещении

§ 38. Общие положения

§ 39. Свободные изотермические струи

§ 40. Свободные неизотермические струи

4С я Ср V Рокр V j о

§ 41. Струи, вытекающие через решетки

§ 42. Струи, настилающиеся на плоскость

§ 43. Свободные конвективные потоки,

§ 44. Струи, истекающие в ограниченное пространство

§ 45. Движение воздуха около

§ 46. Схемы движения воздуха

§ 47. Принципиальные схемы решения

§ 49. Устройства для забора воздуха

§ 51. Вентиляционные камеры

§5/ Вентигяци-онные камеры1 — вентиляционный агрегат, 2 — соединительная секция, 3 — ороси тельная секция, 4 — калориферная секция, 5 — приемная секция

§ 52. Вентиляционные каналы и воздуховоды

Глава XI

§ 63. Основные понятия

§ 54. Распределение давлении

§ 56. Расчет вытяжных систем вентиляции

§ 57. Воздуховоды равномерной раздачи

Глава XII

§ 59 Устройство калориферов

§ 60. Установка калориферов

§ 61 Расчет калориферов

§ 62. Защита калориферов от замерзания

§ 63. Общие сведения

§ 64 Классификация обеспыливающих устройств

§ 65. Классификация пылеуловителей

§ 66. Сухие пылеуловители

§ 67. Мокрые пылеуловители

§ 68. Тканевые пылеуловители

§ 69 Электрические пылеуловители

§ 70. Классификация воздушных фильтров

§ 71. Сухие пористые фильтры

§ 72. Смоченные пористые фильтры

§ 73. Фильтрующий материал фп

§ 74. Фильтры для тонкой и сверхтонкой очистки воздуха от пыли, микроорганизмов и частиц радиоактивных аэрозолей

§ 75. Индивидуальный агрегат для очистки воздуха от пыли

Глава XIV

§ 77. Местная вытяжная вентиляция

§ 78. Вытяжные шкафы

§ 79. Бортовые и кольцевые отсосы

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 . .

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

Газы

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,

Режим работы

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)

Б = 0,5кУ~М,

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

V2 — *#) + Lу — 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

(VII. 12)

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.