ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 01.01.2026
Просмотров: 2555
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
§ 41. Струи, вытекающие через решетки
Изучение струй, вытекающих через решетки, проводили М. И. Гри- митлин [18] и другие исследователи.
/
ем
Рис. IX.12 Схема формирования и развития струи, вытекающей через отверстие, закрытое решеткой
/ — ядро постоянных скоростей; 2 — участок формирования, 3 — начальный участок; 4 — основной участо
к
Статическое давление в начале участка формирования понижается до отрицательного, так как здесь происходит увеличение скорости и, следовательно, динамического давления, а в конце участка сравнительно быстро поднимается до положительного и постепенно выравнивается с давлением окружающей среды.
В плоских квадратных решетках длина участка формирования приблизительно равна стороне решетки. Площадь сформировавшейся струи на 20—30% больше площади решетки. Угол расширения струи 16—18°
Расчетные формулы для основных параметров струи приводятся в работе М. И. Гримитлина. Во все расчетные величины входит коэффициент живого сечения решетки, поскольку оно оказывает большое влияние на формирование струи.
§ 42. Струи, настилающиеся на плоскость
Струя, направленная на плоскость, растекается по ней и настилается на нее.
При угле между плоскостью и осью струи а=90° растекание струи происходит равномерно во все стороны. С уменьшением угла а до 45° большая часть струи будет направлена в сторону более плавного поворота, а при а=22°30' вся струя течет только в одну сторону. Это явление растекания струи, направленной на плоскость, изображено на рис. IX. 13.
Если струя направлена вдоль плоскости, т. е. если угол а=0°, а кромка насадка соприкасается с плоскостью, то струя будет настилаться на плоскость. Такие струи называются полуограниченными. Дальнобойность полуограниченной струи больше, чем свободной, поскольку размывание струи в этом случае происходит не по всему внешнему контуру, а только в той его части, которая взаимодействует с окружающим воздухом. Тормозящее действие плоскости, по которой течет струя, оказывается незначительным по сравнению с тормозящим действием окружающего воздуха. Пограничный слой со стороны плоскости имеет незначительную толщину, с внешней же стороны он быстро разрастается и оказывается примерно таким же, как у свободной струи.
Расчет круглой струи, направленной вдоль плоскости, для случаев, когда кромка насадка соприкасается с плоскостью, с достаточной для практики точностью можно вести по формулам свободной струи, если вводить в них вместо начального радиуса насадка R0 величину RoY 2.
Для плоской полуограниченной струи также можно пользоваться формулами свободной плоской струи, вводя в них вместо полуширины струи Во полную ее ширину 2В0.
Если струя выпущена под углом а = 40...45° к плоскости, но кромка насадка соприкасается с ней, то оказывается, что и в этом случае струя будет настилаться или, как еще говорят, «налипать» на плоскость. В зоне соприкосновения кромки насадка с плоскостью питание струи окружающим воздухом будет затруднено. Имевшийся в этой зоне ограниченный объем воздуха быстро окажется израсходованным, и статическое давление в этом объеме сделается отрицательным. В результате этого струя прижмется к плоскости и, настилаясь («налипая») на нее, будет распространяться как полуограниченная струя.
Струя будет отрываться от плоскости, если угол а станет более 45°; если насадок отодвинут от края плоскости и между ними имеется разрыв, через который может поступать воздух для питания струи, то она не будет «налипать» на плоскость.
На рис. IX. 14 приведены профили скоростей струи, вытекающей из прямоугольного отверстия при угле а=0° и а=—30°. Максимальные скорости на равных относительных расстояниях в этих двух случаях оказываются почти одинаковыми, а угол одностороннего бокового расширения струи во втором случае значительно больше.
Рис.
IX. 13. Профили скоростей струи
а
—
при угле между осью струи и плоскостью
а=22°30'; б
— то же, а=*45°
Неизотермические струи, настилающиеся на горизонтальные плоскости, при определенных условиях будут отрываться от них. Отрыв холодной струи от плоскости потолка или теплой струи от плоскости пола объясняется действием архимедовых сил. Место отрыва струи от плоскости зависит от соотношения сил архимедовых, инерционных и вязкости.
Рис.
IX 14. Профили скоростей струи
а
— при угле между осью струи и плоскостью
а=0°; б — то же, а——30°
Опыты, проведенные М. Ф. Бромлеем с нагретой струей, показали, что отрыв ее от плоскости при различных скоростях истечения из насадка в диапазоне значений критерия Рейнольдса от 3100 до 19000 и критерия Архимеда от 0,0023 до 0,054 происходит на различных относительных расстояниях. При Ar=g~— от 0,0023 до 0,0097 струя не
отрывается от плоскости на протяжении x/d0 = 22 ...25, при Аг от 0,0127 до 0,0207 отрыв струи происходит на расстоянии x/d0 = 6... 7, а при Аг = = 0,054 струя вообще не настилается на плоскость и отрывается от нее в непосредственной близости от насадка. В последнем случае истечение струи из насадка характеризуется наименьшим из всех экспериментальных значений критерия Рейнольдса (Re = 3100) и, следовательно, влияние инерционных сил в этом случае также было наименьшим.
Заметное влияние на отрыв (отлипание) неизотермической струи от плоскости оказывает высота положения кромки насадка относительно плоскости. Если насадок смещен по вертикали от плоскости так, что между ними образуется разрыв, то отлипание наступает на меньшем относительном расстоянии.
§ 43. Свободные конвективные потоки,
ВОЗНИКАЮЩИЕ У НАГРЕТЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ, —
ТЕПЛОВЫЕ СТРУИ
Тепловые струи, так же как и приточные струи естественной или механической вентиляции, являются основными факторами, определяющими циркуляцию воздуха в производственных помещениях, распределение тепла и концентраций паров, газов и пыли.
Движение воздуха, возникающее вследствие разности плотностей нагретых и холодных частиц, называют свободным.
При соприкосновении с нагретой поверхностью воздух нагревается и становится легче. Вследствие разности плотностей нагретых и холодных частиц воздуха возникает подъемная сила, под действием которой нагретые частицы поднимаются; на их место поступают новые частицы— холодные, которые также нагреваются и поднимаются. Таким образом, образуется восходящий тепловой поток, определяемый наличием теплообмена у нагретой поверхности.
Чем больше передается тепла, тем интенсивнее движение воздуха. Так как количество переданного тепла пропорционально разности температур и площади нагретой поверхности, то и свободное движение воздуха определяете^ именно этими факторами. Температурным напором определяется разность плотностей и. следовательно, подъемная сила, а площадью поверхности — зона распространения процесса.
Движение воздуха на различных уровнях вертикальной нагретой стенки происходит по-разному (рис. IX. 15). В нижней ее части воздух стелется по поверхности утолщающимся слоем — ламинарное движение, выше появляются завитки («локоны»), бегущие вдоль поверхности,— локонообразное движение, и, наконец, в верхней части стенки «локоны» отрываются и в виде вихрей распространяются в окружающей среде — турбулентное движение.
Движение воздуха около горизонтальных нагретых поверхностей отличается значительной сложностью и зависит от положения плиты и ее размеров. Когда нагретая поверхность обращена вверх, движение происходит по схеме рис. IX.16, а. Если же при этом плита имеет большие размеры, то вследствие налипания с краев сплошного потока нагретого воздуха центральная часть плиты оказывается изолированной и воздух к ней будет подтекать только сверху (рис. IX. 16, б). Когда нагретая поверхность обращена вниз, движение воздуха происходит по схеме рис. IX. 16, в. В этом случае по нагретой поверхности движется лишь тонкий слой воздуха, замещаемый встречным потоком, расположенным ниже.
Конвективные
струи изучали многие исследователи:
Я. Б. Зельдович, Л. Прандтль, О. Г.
Саттон, Б. Шмидт, Г. Н. Абрамович, В. М.
Эль- терман, И. А. Шепелев и др.
Рис.
IX. 17. Схема конвективной струи в
неограниченном пространстве
/
— нагретая пластина; 2 —полюс струи;
I—IV
—
зоны
Рис.
IX. 15. Характер свободного движения
воздуха около вертикальной нагретой
поверхности
'А
в)

![]()
а — обращенных вверх; 6 — то же, при плитах большого размера; в — обращенных вниз
На основе этих исследований можно представить схему тепловой струи, возникающей над нагретым горизонтальным источником, обращенным вверх (рис. IX.17).
По данной схеме в тепловой струе можно выделить четыре зоны: / — пограничный слой, состоящий из ламинарного подслоя, расположенного непосредственно у поверхности нагретой пластины, и основного пограничного слоя; II— разгонный участок; III—переходный участок; IV — основной участок.
В пограничном ламинарном подслое движение воздуха происходит вдоль поверхности; вертикальная составляющая скорости ничтожна. Тепло от нагретой пластины передается воздуху путем теплопроводности, и поэтому здесь наблюдается значительный перепад температур.
В пределах основного пограничного слоя может быть ламинарное или турбулентное движение воздуха в зависимости от величины произведения критериев Грасгофа и Прандтля. При GrPr^l-lO наблюдается развитое турбулентное движение.
Нагретый воздух из пограничного слоя поднимается над горячей пластиной отдельными струйками, а на его место опускается холодный воздух. Толщина пограничного слоя равна примерно 0,2d. Интенсивность подтекания воздуха в пограничном слое больше, чем в вышележащей части струи (на единицу высоты струи).
В разгонном участке в основном проявляются архимедовы силы, и под их действием скорость движения воздуха непрерывно возрастает, статическое давление уменьшается, что и приводит к уменьшению се