Файл: 1. Порядок расчета систем вентиляции 1 Аэродинамический расчет сети произвтся с целью опрния суммарного давления по всем участкам. 2.doc

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 26.10.2023

Просмотров: 96

Скачиваний: 1

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

Защита от ионизирующего излучения

α-частицы-поток ядер гелия испускаемых веществом. Пробег α-частиц в воздухе составляет 8-9 см, а в мягкой биологической ткани несколько десятков мкм обладая достаточно большой массой α-частиц быстро теряет свою энергию в взаимодействии с веществом, что определяет низкую проникающую способность и высокую удельную ионизацию. Β-частицы-поток нейтронов и позитронов возникающих при радиоактивном распаде. Ионизирующая способность β-частиц ниже, а проникающая способность выше чем у α-частиц. γ-излучение-высокочастотное ЭМ излучение, возникающее при переходе атомов из одного энергетического состояния в другое в процессе ядерных реакций или радиоактивного распада. γ-лучи обладают высокой проникающей способностью и малым ионизирующем действием. Рентгеновское излучение-ЭМ излучение возникающее при бомбардировке вещества потоком электронов. Как и γ-излучение обладает низкой ионизирующей способностью и большой глубиной проникновения.

19. Воздействие ионизирующих излучений на человека

Ионизирующее излучение вызывает в организме цепочку обратимых и необратимых изменений. Ионизация живой ткани приводит к разрыву молекулярной связи и изменению химической структуры различных соединений. Изменения в химическом составе значительного числа молекул приводит к гибели клеток. Под воздействием излучения в живой ткани происходит расщепление воды на атомный водород и гидроксильную группу, которые вступают в соединение с другими молекулами ткани, тем самым образуя новые химические соединения, несвойственные здоровой ткани. В результате этих изменений нормальное течение биохимических процессов и обмены веществ нарушаются. Под влияние ионизирующего излучения в организме могут возникнуть торможения функций кроветворных органов, нарушение свертываемости крови, повышение хрупкости кровеносных сосудов, расстройство ЖКТ (желудочно-кишечный тракт) и истощение организма, а так же снижение сопротивляемости организма инфекционным заболеваниям.

20. Вентиляционные системы, виды вентиляций
Чтобы создать в производственных помещениях нормальные метеорологические условия, удалить из них вредные газы и пары, пыль необходимо правильно спроектировать и надлежащим образом эксплуатировать вентиляционную систему


Вместе с тем вентиляция должна обеспечивать условия, отвечающие требованиям технологического процесса, сохранения оборудования и строительных конструкций здания. Устройство вентиляции в производственных и вспомогательных помещениях промышленных предприятий является обязательным.

Вентиляция - это организованный воздухообмен в помещениях.

Вентиляция по способу перемещения воздуха подразделяется на естественную и механическую. Возможно их сочетание - смешанная вентиляция.

Естественная вентиляция подразделяется на аэрацию и проветривание.

Механическая вентиляция в зависимости от направления воздушных потоков бывает вытяжной (отсасывающей), приточной (нагнетательной) и приточно-вытяжной.

По характеру охвата помещения различают общеобменную и местную (локализующую) вентиляцию; возможно также сочетание этих двух видов вентиляции.

По времени действия - постоянно действующую и аварийную.

21. Вентиляционное оборудование

У стройства для забора и распределения воздуха: а - приемные шахты; б - распределители воздуха в помещении.


Вентиляционное оборудование состоит из шахт для забора воздуха, воздуховодов, вентиляторов, пылеочистителей, калориферов.

Шахты для забора воздухаобеспечивают поступление чистого атмосферного воздуха, не загрязненного вредными газами, парами и пылью. Концентрации вредных веществ в струе приточного воздуха при выходе ее из воздухораспределителя не должны превышать 30% ПДК, в виде отдельных устройств или специальных пристроек к наружной стене здания.012 Приточные отверстия в шахтах имеют жалюзи с наклонными планками, защищающие каналы от дождя и снега. При определении размеров приточных отверстий и каналов шахт принимают скорость движения воздуха в отверстиях 4-12 м/с, в каналах 2-6 м/с.

Воздуховодырасполагают внутри здания. Они предназначены для обеспечения движения воздуха от воздухоприемного отверстия к вентилятору, от вентилятора - в производственные помещения и внутри этих помещений для подачи или забора воздуха в местах, предусмотренных расчетом вентиляционной установки.



Воздуховоды могут иметь цилиндрическую или квадратную форму. Диаметр воздуховодов устанавливается в зависимости от мощности вентиляционной установки.

Для уменьшения сопротивления движению воздуха воздуховоды должны иметь гладкие внутренние поверхности, плавные изгибы, ответвления и переходы. Герметичность воздуховодов, удобный и быстрый демонтаж и монтаж при чистке достигается посредством фланцевых соединений.

22. Расчет искусственного освещения

Р асчет искусственного освещения в помещениях можно производить следующими четырьмя методами: точечным, ватт (по таблицам удельной мощности), графическим и методом коэффициента использования светового потока.

Точечный метод применяется для расчета осветительной установки при локализованном размещении светильников. Этим методом можно определить освещение наклонных плоскостей, а также проверить расчет равномерного общего освещения (без учета отраженного светового потока).

М етод-ватт (по таблицам удельной мощности) является наиболее простым, но и наименее точным из всех методов расчета освещения, поэтому применяется для ориентировочных расчетов. Этот метод дает возможность определить мощность каждой лампы (Вт) для обеспечения в помещении нормируемой освещенности

Графический метод проф. А. А. Труханова дает наибольшую точность при расчете осветительных установок с направленным светом. Расчет по этому методу ведется по номограммам.

Метод коэффициента использования светового потока наиболее применим для расчета общего равномерного освещения помещений в условиях эксплуатации промышленных предприятий. При расчете этим методом учитывается как прямой свет от светильника, так и свет, отраженный от стен и потолка

23. Аварийная вентиляция и кондиционирование воздуха




Аварийная вентиляция устраивается в производственных помещениях, в воздух которых возможно внезапное поступление больших количеств вредных или взрывоопасных газов. Выполняется вытяжной, при этом поступление воздуха в помещение специальным вводом может не предусматриваться. Аварийная вентиляция должна обеспечивать воздухообмен не менее 8-кратного совместно с основной системой вентиляции для всех производств, кроме категории А, Б, В, для которых обеспечивается также 8-кратный воздухообмен, но дополнительно к основной системе вентиляции.


При пользовании аварийной вентиляцией допускается временное охлаждение помещений.

Для аварийной вентиляции используются преимущественно осевые вентиляторы, обладающие большой производительностью, исключающие возможность какого-либо искрообразования.

Система аварийной вентиляции должна включаться автоматически при остановке любой из основных систем.

Кондиционирование воздуха создает и автоматически поддерживает внутри производственных помещений заданную температуру, относительную влажность, чистоту и скорость движения воздуха.

На машиностроительных заводах установки для кондиционирования воздуха предусматривают в помещениях лабораторий, когда требуется особая точность измерений, или в цехах, в которых производится окончательная обработка, сборка и выпуск деталей, приборов и изделий повышенной точности.

24. Местная вентиляция

Местная вентиляция предназначена для удаления выделяемых вредностей в месте их образования, что позволяет значительно уменьшить расходы на общеобменные, общецеховые вентиляционные системы, вследствие удаления вредности высокой концентрации с помощью малого объема удаляемого воздуха. Местная вентиляция может выполняться вытяжной - в виде местных отсосов, а также приточной - в виде воздушных завес, душей и оазисов.
Местные отсосы применяют для удаления всех видов вредностей: тепла, влаги, газов, паров, пыли. В зависимости от назначения и конструктивного выполнения они могут быть подразделены на закрытые приемники, бортовые отсосы, защитно-обеспыливающие кожухи и вытяжные зонты.

Закрытые приемникиполностью закрывают источник выделения вредностей при этом работающие находятся вне укрытия и выполняют необходимые операции с помощью дистанционного управления. Выброс газов и пыли через открытые дверки укрытия и отдельные неплотности предупреждается тем, что скорость засасывания воздуха через них принимается в несколько раз большей скорости диффузии газов или скорости витания пылевидных частиц.

Количество воздуха L (м3/ч), подлежащего удалению из приемников и отсосов, определяется по формуле L = Fv*3600, где F - площадь проемов, отверстий, через которые засасывается воздух, м2; v - скорость воздуха, м/с.

Скорость засасывания воздуха для малоопасных по токсичности веществ при отсутствии нагревания и механического перемешивания принимают 0,5-0,7 м/с, а при наличии токсических веществ, а также при нагревании и работе механизмов,
когда возможны внезапные выбросы, - 1,0-1,5 м/с.

Необходимая скорость засасывания воздуха в отверстиях небольших сечений может быть получена путем создания внутри аппарата разрежения до 100 Па по отношению к окружающей среде.

К закрытым приемникам относятся сушильные, окрасочные и другие промышленные камеры, имеющие широкое применение на машиностроительных предприятиях.

25. Инерционные пылеуловители

В инерционных пылеуловителях, наряду с силами тяжести, для повышения эффекта пылеочистки используют также инерционные силы, которые в несколько раз могут превышать силы тяжести. Благодаря этому габариты пылеуловителя уменьшаются. Принцип действия инерционных аппаратов основан на том, что при резком изменении направления движения газового потока частицы пыли под воздействием силы инерции стремятся двигаться в прежнем направлении. В результате поток газов поворачивается, а частицы из него выпадают в бункер.

26. Циклон

Схема пылеотделителя типа циклон

Под действием центробежной силы пыль попадая в циклон трется о поверхность, теряет скорость и выпадает из воздуха. Воздух очищенный от пыли поднимается в верх по трубе. Для повышения частоты очистки (удаления среднедисперсионной пыли) необходимо внутреннюю поверхность циклона постоянно смачивать вследствие чего более мелкая пыль намокает, теряет скорость и осаждается.


27. Порядок расчета конусной диафрагмы

Диаметр горловины для конусной диафрагмы определяется по формуле:

, (13.2.3)

где - отношение скорости в воздуховоде к скорости воздуха в горловине (определяется в зависимости от избыточного давления, которое требуется погасить диафрагмой, и принятого угла раскрытия конуса), таблица 22.50[7].

Длину конуса диафрагмы, мм, вычисляют по формуле:

l = (d1-d2)2tgб, (13.2.4)

tgб - тангенс угла раскрытия конуса, таблица 22.50[7].

Требуется погасить избыточное давление, равное 555,5Па, при скорости в ответвлении н1=16,14м/с и диаметре ответвления d1=250мм.

Принимаем диафрагму с углом раскрытия б=350 (tgб=0,7), о=3,14, при этом =0,4 (p=543,9Па).