ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 01.01.2026

Просмотров: 2653

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

Электрические пылеуловители и фильтры очищают воздух (или газ) от взвешенных в нем частиц (пыль, туман, дым) путем ионизации их при прохождении через электрическое поле.

Действие пылеуловителей и фильтров характеризуется следующи­ми показателями: степенью очистки, пропускной способностью или удельной воздушной нагрузкой, пылеемкостью, аэродинамическим сопротивлением, расходом энергии и стоимостью очистки.

Степень, или эффективность очистки (коэффициент очистки) пред­ставляет собой отношение разности массового расхода пыли, содержа­щейся в воздухе или газе до и после пылеуловителя или фильтра, к массовому расходу пыли до пылеуловителя или фильтра:

где GH и Gr — массовый расход пыли, содержащейся в воздухе или газе соот­ветственно до и после пылеуловителя или фильтра, кг/ч.

Степень очистки может быть выражена и в процентах:

t] = G,1-7— 100. (XIII.2)

GhСтепень очистки может быть выражена также в процентах и как отношение разности концентраций — начальной и конечной (до и после очистки)—к начальной концентрации:

т] юо. (XIII.3)

С„

При оценке двух пылеуловителей целесообразнее сравнивать их по процентам неуловленной пыли (100—rj). Например, если один пыле­уловитель имеет T]i = 85%, а другой — rj2=95%, то второй пылеулови­тель эффективнее первого в 3 раза, так как

100-Лд _ _[£ _ з

100 — Лг 5

Общая степень очистки воздуха в нескольких фильтрах, установ­ленных последовательно, определяется по формуле

Л — 1 — (1 —Th)(l —Л2>*' 'О — Ля)» (XIII.4)

где Ль Лг, • •., Лп — степень очистки соответственно в первом, втором и п-м фильтрах

Удельная воздушная нагрузка характеризуется отношением объем­ного расхода воздуха или газов, проходящих через пылеуловитель или фильтр, к площади фильтрующей поверхности, и выражается в м3/ч на 1 м2.

Пылеемкость представляет собой количество пыли, г или кг, кото­рую удерживает пылеуловитель или фильтр за период непрерывной работы между двумя очередными операциями регенерации фильтрую­щего слоя или до достижения определенной величины сопротивления пылеуловителя или фильтра. Поскольку пылеемкость зависит от раз­мера частиц пыли, ее следует относить к пыли определенной дисперс­ности.


Аэродинамическое сопротивление пылеуловителя или фильтра представляет собой разность давлений на входе и выходе, измеренную * в Па (кгс/м2).

Расход энергии характеризуется затратой электроэнергии в кВт-ч на очистку 1000 м3 воздуха или газа.

Стоимость очистки воздуха или газов слагается из капитальных за­трат и^эксдлуатационных расходов.


§ 65. Классификация пылеуловителей

Классификация пылеуловителей по их эффективности в зависимо­сти от физико-химических свойств пыли или очищаемых газов представ­лена в табл. XIII. 1. Здесь эффективность оценивает остаточное содер­жание только тех пылевых частиц, размер которых соответствует раз­мерам эффективно улавливаемых частиц.

Группа дисперсности пыли может быть определена на основании данных анализов дисперсности по классификационной номограмме в Справочнике проектировщика [44].

Характеристика видов пылеуловителей, применяемых в аспираци- онных системах вентиляции, приведена в табл. XIII.2.

Таблица XIII.1 Классификация пылеуловителей по их эффективности

Размеры эффективно улав­

Низшие пределы эффективности в зависимости от дисперсности пыли

Класс пылеуловителя

ливаемых пылевых частиц, мкм

группа дисперсности пыли

эффективность, %

I

Более 0,3—0,5

>>

<" 80 99,9—80

II

» 2

| IV

1 ш

92—85

99,9—92

III

» 4

с::

99—80

99,9—99

IV

» 8

1'!

99,9—95

>99,9

V

ю

о

I

>99


Таблица XI11.2

Характеристика видов пылеуловителей

Вид

пылеуловителя

Тип пылеуловителя

° о

Ь%

ч л 8“ о

Область наиболее целесообразно го применения по группам дисперсности пыли

Сопротивление, Па (кгс/мг)

Sss

сз

I

II

III

IV

V

Гравитацион­

ные

Пылеосадочные каме­ры

V

I

“Г

+

2-102(20)

Инерционные

Циклоны большой про­изводительности (оди­ночные и групповые)

Циклоны высокой эф­фективности

Батарейные циклоны

Центробежные скруб­беры и циклоны-промы- ватели

Струйные типа рото- клон

Вентури

V

IV

IV

IV

ми \ II

1111 1"

1 I 1 и II 1 +

1 1 1 1 1 + + + +

+

+

+

+

+

+

Ч-

1 1 II 1+1++

1 1 II 1 1 11 +

6-102(60)

2-103(200)

2-103(200)

М 08(100)

  1. 103(120) 3,4-Ю3(350)

  2. 103(135)

    1. 103(350) >10-103(1000)

Промыватели

Пенные

II

+

+

2-103(200)

Сетчатые (для улавли­вания волокнистой пы-

V

+

(4—8)-102(40—80)

Тканевые

ли)

Матерчатые (рукав­ные)

п

+1 1

+1 1

+

++I

1 1 +

6-102(60)

  1. 103(150)

  1. 103(250)

Электричес­

кие

Электрические пла­стинчатые

г,

-U

+

+

<3-102(30) 6-102(60)