ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 01.01.2026
Просмотров: 2547
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
§ 71. Сухие пористые фильтры
Рулонный волокнистый фильтр ФРУ (рис. XII 1.17) выполнен в виде коробчатого каркаса /, через сечение которого протекает очищаемый воздух. Каркас в верхней и нижней частях имеет катушки-барабаны 2. На верхнюю катушку наматывается в виде рулона фильтрующий материал, полотнище которого пропускается через живое сечение фильтра и закрепляется на нижней катушке. Воздух, проходя через полотнище, оставляет в нем пыль.
Рулонные фильтры ФРУ снаряжаются фильтрующим материалом ФСВУ из упругого стекловолокна в виде матов длиной 15—25 м.
На одной из боковых стенок каркаса фильтра установлен механический привод 3 с электродвигателем (N=0,27 кВт), обеспечивающий работу механизмов фильтра.
Сопротивление фильтра возрастает с накоплением в фильтрующем материале пыли. При достижении расчетной величины сопротивленияматериал перематывается с верхней катушки на нижнюю, в результате чего в воздушный поток вводится чистый материал и сопротивление фильтра падает. Предусмотрена ручная и автоматизированная перемотка фильтра
Для обслуживания верхней катушки должна быть устроена рабочая площадка с лестницей. Рулонные фильтры устанавливают в приточных системах вентиляции и в системах кондиционирования воздуха при запыленности атмосферного воздуха до 1 мг/м3.

|
Г |
V |
|
* зов |
|
|
|
|
|
|
4J- |
|
Ьг |
Ь- |
|
|
0 |
Фильтры ФРУ выпускаются пропускной способностью от 20 000 до 120 000 м3/ч с начальным сопротивлением 39—49 Па (4—5 кгс/м2) при удельной воздушной на!рузке 10 000 м3/ч на 1 м2. Удельная пылеемкость при увеличении сопротивления с 39 до 137 Па (с 4 до 14 кгс/м2) может доходить до 300 г/м2. Фильтры ФРУ могут устанавливаться секциями шириной 800, 1050 и 1600 мм в зависимости от ширины кондиционера или камеры
Фильтры ФРУ можно использовать как сухими, так и смоченными.
Кроме фильтров ФРУ, имеются рулонные волокнистые фильтры ФРП, в которых в качестве фильтрующего материала принят нетканый фильтрующий материал ФВН.
Ячейковый губчатый фипьтр ФяП представляет собой плоскую (коробчатую) ячейку (рис. XIII. 18) высотой 85 мм, заполненную слоем модифицированного пенополиуретана толщиной 20—25 мм. Пенополиуретан обработан раствором щелочи для. повышения его воздухопроницаемости.
Регенерацию фильтра осуществляют промывкой ячеек в холодной воде при сухой пыли или в теплой воде при липкой пыли. Пропускная
Рис. XIII.18. Ячейка фильтров ФяП и ФяР

Путем установки ячеек фильтров в каркасы из них образуют фильтрующие панели различной площади.
Предназначен фильтр ФяП для сухой очистки воздуха от пыли в приточных системах вентиляции при начальной запыленности воздуха не более 5—10 мг/м3.
§ 72. Смоченные пористые фильтры
Смачивание фильтров малоиспаряющимися вязкими жидкостями повышает их эффективность.
Для смачивания фильтров рекомендуется применять следующие сорта масел;
Рис.
XIII.19. Самоочищающийся фильтр Кд-10006
в холодный период года — висциновое (при минимальной температуре—15 °С), индустриальное 12 или веретенное 2 (при —20 °С), трансформаторное (при — 35 °С), приборное МВП (при —50 °С), водно-глицериновый раствор; парфюмерное;
в теплый период года — висциновое, индустриальное 20 или веретенное 3, водно-глицериновый раствор; парфюмерное.
Все эти масла обладают большой вязкостью, хорошо удерживаются на смоченных ими поверхностях, мало испаряются и не замерзают.
В самоочищающихся масляных фильтрах Кд-10006 (рис. XIII. 19) и Кд-20006 воздух очищается от пыли в процессе его прохождения через две бесконечные непрерывно движущиеся сетки, смоченные маслом. Скорость первой по ходу воздуха сетки 16 см/мин, второй — 7 см/мин.
Фильтр состоит из металлического корпуса 1, бака для масла с ручной мешалкой для взмучивания осадка при сливе отработанного масла 2 и двух бесконечных проволочных сеток 3 и 4. Каждая сетка натянута между двумя валиками. Верхний валик — ведущий — закреплен в подшипниках и приводится во вращение электродвигателем 5 через двухступенчатый червячный редуктор и зубчатую передачу 6, а нижний — натяжной 7 — установлен в подшипниках, которые перемещаются при помощи натяжных винтов. При движении сетки проходят через масляную ванну, где смывается осевшая на них пыль.
Для нормальной работы фильтра очищаемый воздух должен поступать равномерно по всему сечению фильтрующей поверхности со скоростью, не превышающей 3 м/с.
Фильтры Кд-10006 и Кд-20006 имеют соответственно номинальную пропускную способность 10000 и 20 000 м3/ч при удельной нагрузке 10 000 м3/ч на 1 м2 и сопротивлении по воздуху 98 Па (10 кгс/м2). Эффективность улавливания частиц размером более 10 мкм составляет 95%.
Эти фильтры устанавливают для очистки воздуха от пыли в приточных системах вентиляции и системах кондиционирования воздуха.
Кроме перечисленных фильтров, промышленность выпускает масляные самоочищающиеся сетчатые фильтры для кондиционеров Кт 04.2000.0, Кт 06.2000.0, Кт 08.2000.0, Кт.г 16.2000.0 и Кт 25.2000.0 производительностью соответственно от 40 000 до 250000 м3/ч.
Фильтры ячейковые масляные ФяР системы инж. Е. В. Рекка выполнены в виде ячейки коробчатого типа (см. рис. XIII. 18), заполненной 12 гофрированными металлическими сетками. Из ячеек могут быть собраны фильтрующие панели различной площади.
Перед применением фильтры промасливают висциновым маслом № 2 или 3 путем погружения их в ванну с маслом. Затем, после стенания излишков масла, фильтры устанавливают на место. Регенерацию фильтров осуществляют промывкой ячеек в горячем (60°С) 5%-ном содовом растворе, а затем в горячей чистой воде. После сушки ячейки фильтров снова смачивают маслом.
Наряду с фильтрами ФяР применяются фильтры ФяВ, которые при той же конструкции и размерах заполняются гофрированными винипла- стовыми «сетками» (пленками) и двумя металлическими сетками. Фильтры ФяВ можно использовать как в замасленном, так и в сухом виде.
При удельной воздушной нагрузке 7000 м3/ч на 1 м2 пропускная способность фильтров ФяР и ФяВ составляет 1540 м3/ч. Начальное сопротивление их соответственно равно 39 Па (4 кгс/м2) и 49 Па (5 кгс/м2), а удельная пылеемкость у фильтра ФяР при увеличении сопротивления с 39 до 78,5 Па (с 4 до 8 кгс/м2) составляет 1500 г/м2, у фильтра ФяВ при увеличении сопротивления с 49 до 98 Па (с 5 до 10 кгс/м2) —2000 г/м2. Эффективность очистки 80—95% (частицы размером более 10 мкм).
Эти фильтры применяют в приточных системах вентиляции для очистки атмосферного воздуха с начальной запыленностью более 5— 10 мг/м3.
В практике очистки воздуха в приточных системах вентиляции находит применение и ячейковый масляный фильтр с кольцами Рашига, заполнителем в котором являются керамические кольца (4400 шт. на одну ячейку размером 520X520X140 мм), смоченные маслом. Пропускная способность ячейки 1000 м3/ч при начальном сопротивлении 78,5 Па (8 кгс/м2), а удельная пылеемкость при увеличении сопротивления вдвое — 2000 г/м2. Степень очистки 95—98%.
Пример ХИМ. Подобрать для очистки 25 000 м3/ч приточного воздуха с начальной запыленностью 5 мг/м3 ячейковый воздушный фильтр ФяР.
Решение. При удельной воздушной нагрузке 7000 м3/ч на 1 м2 необходимая площадь фильтрующей поверхности будет равна:
25 000 F = ——-=3,57 мг.
7000
Так как площадь рабочего сечения фильтра ФяР равна 0,22 м2, то число необходимых ячеек составит:
„ = ^|=1б,2.
0,22
Принимаем панель из 16 ячейковых фильтров ФяР.
При степени очистки фильтра 90% в нем за 1 ч должно оседать количество пыли
25 000-0,005-90 „ ,
а — =? 7 г/ч.
4 16-100
При удельной пылеемкости фильтра 1500 г/м2 пылеемкость ячейки составит:
1500-0,22 = 330 г,
время службы фильтра до регенерации будет равно:
330
* = — «47 ч.