ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 01.01.2026
Просмотров: 2605
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
§ 19. Теплопоступления от людей
В общем энергетическом балансе человека две составляющие определяют теплопоступления в помещение: явное лучисто-конвективное тепло и скрытое тепло влаги, испаряющейся с поверхности тела и легких человека, Q4.ckp-
Полное количество выделяемого человеком тепла зависит в основном от степени тяжести выполняемой им физической работы и в меньшей мере от температуры помещения и теплозащитных свойств одежды. Доля отдачи явного тепла зависит от температуры помещения, скорости движения воздуха, а также от теплозащитных свойств одежды и интенсивности работы. Одетый человек при выполнении физической работы увеличивает выделение влаги, так как одежда препятствует отдаче явного тепла. Если он снимет одежду, то станет больше отдавать явного тепла, а потоотделение при этом уменьшится. Полное количество выделяемого тепла в обоих случаях останется приблизительно одинаковым.
При расчете вентиляции особенно важно правильно определять отдачу явного тепла. Ее можно подсчитать в Вт или ккал/ч по формуле:
<?ч.я = Ри Род (2,5+10,3 VW) (35 - (П) (V.3)
или ,
Qч.я = ft, Род fe,16 + 8,87^^T)t35 - г'п), (V.3')
где ри — коэффициент, учитывающий интенсивность работы и равный I для легкой работы, 1,07 для работы средней тяжести и 1,15 для тяжелой работы; род — коэффициент, учитывающий теплозащитные свойства одежды и равный 1 для легкой одежды, 0,65 для обычной одежды и 0,4 для утепленной одежды; ов — скорость движения воздуха в помещении, м/с; tn — температура помещения, °С.
В табл. V.1 приведены диапазоны влаговыделений и полных тепловыделений для принятых градаций степени тяжести физической работы.
Таблица V.I
|
Влаговыделения и полные тепловыделения от человека Категория физической работы по степени ее тяжести |
Влаговыделения, г/ч |
Полные тепловыделения, Вт (ккал/ч) |
|
Состояние покоя |
30—115 |
93—140 (80—120) |
|
Легкая |
40—200 |
140—175 (120—150) |
|
Средней тяжести |
70—280 |
175—290 (150—250) |
|
Тяжелая |
135—415 |
Более 290 (250) |
Большие значения влаговыделений и меньшие значения тепловыделений в табл. V.I соответствуют высокой температуре помещения (примерно 35 °С), цифры второй границы соответствуют низкой температуре помещения (примерно 10 °С). Более подробные сведения по этому вопросу приведены в специальной справочной литературе.
§ 20. Теплопоступления от освещения
Вся электрическая энергия, затрачиваемая на освещение, переходит в тепловую Qocb, которую необходимо учитывать в тепловом балансе помещения.
Количество тепла, Вт, поступающего в помещение от искусственного освещения, может быть найдено по формуле
Qocb = ^^осв Лосв» (V.4)
где Е — освещенность, лк; F — площадь помещения, мг; ^осв — удельные выделения тепла. Вт/м2 на 1 лк освещенности, составляющие от 0,05 до 0,13 для люминесцентных светильников и от 0,13 до 0,25 для ламп накаливания; т|0св — доля тепловой энергии, попадающей в помещение.
В тех случаях, когда арматура и лампы находятся вне помещения (за остекленной поверхностью, на чердаке, в потоке вытяжного воздуха), в него попадает только радиационное (видимое и невидимое излучение) тепло, доля которого т)0св для люминесцентных светильников составляет около 0,55 потребляемой энергии, для ламп накаливания — примерно 0,85.
Для помещений различного назначения в соответствующих главах СНиП дана требуемая освещенность Е. Например, для аудиторий наименьшая освещенность при использовании люминесцентных светильников равна 300 лк, залов — 200 лк, для спальных комнат —75 лк. При использовании ламп накаливания эти цифры должны быть уменьшены приблизительно вдвое.
При составлении теплового баланса помещения следует иметь в виду, что освещение обычно действует только часть суток и, как правило, теплопоступления от него не совпадают во времени с поступлениями тепла от солнечной радиации.§ 21. ТЕПЛОПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ,
СТАНКОВ И МЕХАНИЗМОВ
Механическое оборудование и электропривод к нему находятся в одном или разных помещениях. Электроэнергия в’ основном расходуется на выполнение механической работы и в результате переходит в тепло. Часть ее превращается в тепло в самих электрических устройствах (джоулево тепло). Тепло передается в помещение или частично расходуется на нагрев обрабатываемого изделия, охлаждающей эмульсии, перекачиваемого воздуха- или воды и т. д.
Общие теплопоступления от электродвигателей и, приводимого ими в действие оборудования, Вт, определяются по формуле
Фэл = My kvcn &загр ^одн (1 — Т] -j- £х Т)).^ (V .5)
где N? — установочная мощность электродвигателей, Вт; k„ca — коэффициент использования установочной мощности (0,7—0,9), &3агр — коэффициент загрузки (0,5— 0,8); £0дн — коэффициент одновременности работы электродвигателей (0,5—1); ц— к п. д. электродвигателя, определяемый по каталогу (0,75—0,92); kT — коэффициент перехода механической энергии в тепловую (0,1—1), учитывающий, что часть тепла может быть отдана охлаждающей эмульсии, перекачиваемой воде или воздуху и унесена за пределы данного помещения.
Произведение Ny kacn 6загр 60дн в формуле (V.5) соответствует фактически расходуемой электроэнергии, которая в конечном счете почти полностью превращается в тепло. Слагаемое 1—ц определяет долю тепла, выделяемого электродвигателем и электрическим оборудованием, а слагаемое kTr\—долю тепла, выделяемого механическим оборудованием, приводимым в действие электродвигателем.
§ 22. Теплопоступления от нагретого оборудования
Относительно простым является расчет теплопоступлений от нагретой поверхности металлических баков, ванн с нагретой. водой, растворами или маслом, температура стенок которых близка к температуре находящейся в них жидкости. Температура жидкости задана технологическим проектом.
Количество тепла, поступающего с 1 м2 нагретой поверхности, имеющей температуру /нов, в помещение с температурой воздуха /в, можно определить по формуле
Я ~ (епр С0Ь-\- А tn0B /в) (tnon /в) = (ал "Г «к) ОпОВ /в) — апов (^ПОВ ^в)* (V .6)
Здесь принято, что температура воздуха и окружающих поверхностей в помещении одинакова и равна /в.
Температура поверхности технологического оборудования /пов в цехах может быть достаточно высокой (300°С и более). В связи с этим в расчете важно учитывать зависимость интенсивности теплообмена от температуры.
|
Температурный коэффициент Ь, который входит в составляющую лучистого теплообмена, и коэффициент А, связанный с конвективным теплообменом, зависят от абсолютных значений и разности температур /Пов и /в. Температуру в помещении ta считаем постоянной и равной примерно 20 °С, в этом случае значения коэффициентов b и А зависят ТОЛЬКО ОТ /нов- Значения коэффициента А (для вертикальной поверхности) и температурного коэффициента b независимости от /нов-даны в табл. V.2.Значения- коэффициентов Ъ и А Таблица V.2 t °с пов' ^ |
Ь |
А |
'пов- °с |
Ь |
А |
|
20 |
1,01 |
1,67 |
380 |
4,87 |
1,41 |
|
80 |
1,36 |
1,6 |
480 |
6,92 |
1,36 |
|
180 |
2,3 |
1,53 |
580 |
9,43 |
1,33 |
|
280 |
3,3 |
1,47 |
980 |
25,5 |
1,19 |
Для нагретых горизонтальных поверхностей, обращенных вверх, коэффициент А должен быть увеличен на 30%, а обращенных вниз уменьшен на 30%.
*пов.<*Л.ОСя,
Вт/(мг
К)
$20
№00
С

Рис. V.I. Зависимости коэффициентов полного аПов, лучистого ал и конвективного ак теплообмена от температуры taoil поверхности — вертикальной (/) и горизонтальной, обращенной вверх, (2)
ным коэффициенту излучения нагретой поверхности, т. е. еПрС0= = ВповСо.
Для ржавых или окисленных стальных поверхностей коэффициент излучения равен около 4,7.
В результате этого рассмотрения приходим к выводу, что коэффициенты лучистого и конвективного теплообмена ал, ак и общий коэффициент сложного лучисто-конвективного теплообмена аПОв также зависят только от ^пов- Зависимости ал, ак и аПов от (Пов приведены на рис. V.I.
Зная площадь Fn0B, температуру нагретой поверхности £ПОв и определив аПов по рис. V.1, можно рассчитать теплопоступление от нагретой
поверхности Quoв в помещение по обычной формуле:
ОпОВ — ®ПОВ (^ПОВ ^в) Fпов •
(V.7)
Несколько сложнее оказывается расчет теплопоступлений от нагревательных печей, сушил, котлов, стенки которых выложены нз кирпича или другого материала и имеют значительное сопротивление теплопередаче.
Температура в печи задана технологическим проектом, известна также ее конструкция и площадь стенок FCi, свода и пода Fnoa печи. Обычно принимают, что температура на внутренней поверхности печи /в.л на 5° С ниже заданной температуры в печи /Поч.
Теплопоступления от стенок печи в помещение Qcr можно вычислить по формуле
(V.8)
![]()
(V.9)
/Сет