ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 01.01.2026
Просмотров: 2635
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
Определение производительности систем общеобменной вентиляции в общем случае. Пусть в уравнениях (IV.l), (IV.5), (IV.6), (IV. 10) и (IV.12) Gni и Gyi —искомые производительности соответственно приточной и вытяжной систем общеобменной вентиляции. Если количество воздуха, подаваемого и удаляемого остальными п—1 приточными и m—1 вытяжными системами, задано, то, решая попарно уравнения (IV. 1) и (IV.5), (IV.1) и (IV.6), (IV.1) и (IV.10), (IV.1) и (IV. 12), можно найти требуемую производительность систем общеобменной вентиляции соответственно по избыткам полного тепла, по избыткам явного тепла, по влаговыделениям, по вредным веществам.
В общем случае расчет воздухообмена, например но избыткам явного тепла, заключается в следующем.
Из уравнения (IV. 1)
ВЕНТИЛЯЦИЯ 2
U—rfl' 16
„„..о, 22
'dt±. 45
«iii.-Wnfo. + Kp'U ^.Ж) 65
*й + 0./.-0,/,-«:} (V|II1|) 103
*47 262
/=2
Решая это уравнение относительно Gyi, находят требуемую производительность вытяжной системы общеобменной вентиляции по избыткам явного тепла, кг/ч:
< + <* Ё о,/«,/-'«)
— i=? . (VIII .3)
С/> (^У1 Gil)
По уравнениям (VIII.1) и (VIII.3) определяется производительность систем общеобменной вентиляции в массовых единицах, а для аэродинамического расчета воздуховодов и подбора оборудования необходимо знать производительность в объемных единицах. Пересчет производительности вентиляционных систем из массовых в объемные единицы (м3/ч) осуществляется по известным формулам:
£ni = Gnl/Pni (VIII.4)
Lyi — Gyi / Pyj • (VIII.5)
Общеобменная вытяжка, рассчитанная по избыткам полного тепла, составляет, кг/ч:
ВЕНТИЛЯЦИЯ 2
U—rfl' 16
„„..о, 22
'dt±. 45
«iii.-Wnfo. + Kp'U ^.Ж) 65
*й + 0./.-0,/,-«:} (V|II1|) 103
*47 262
Gyi = — TTTT— . (VIII.7)
(rfyi — djji)/1000
где .Д4ил — влаговыделения в помещении, кг/ч.
Требуемый общеобменный приток Gni по избыткам полного тепла или по влаговыделениям определяется из уравнения баланса воздуха по формуле' (VIII. 1).
Пересчет воздухообмена в объемные единицы (м3/ч) в этом случае также проводят по формулам (VIII.4) и (VIII.5).
Воздухообмен, рассчитанный для одного помещения по избыткам явного или полного тепла и влаговыделениям, должен быть одинаков.
Q' выражено в кДж/ч (см. сноску на с. 29).
Расхождение между результатами расчетов объясняется неточностью определения энтальпии и влагосодержания по /—d-диаграмме. На практике в этом случае за расчетную принимается большая из полученных по формулам (VIII.6) и (VIII.7) величин.
Общеобменная вытяжка, рассчитанная по вредным веществам, составляет, кг/ч:
Л4вр
'Н V РпI Рп1 / " V Ру/ РП1
0У1 = — . (VIII.8)
Oyi
Pyi Pni
где Л1вр — количество вредного вещества, поступающего в помещение, мг/ч; С — его концентрация, мг/м3.
Формула (VIII.8) применяется, если в помещении имеются избытки тепла. Пересчет воздухообмена в объемные единицы в этом случае также проводится по формулам (VIII.4) и (VIII.5). Если избытки тепла в помещении отсутствуют или весьма незначительны и можно принять рпРр.з»Ру, то воздухообмен по вредным веществам удобнее определять непосредственно в объемных единицах, т. е. в м3/ч:
ВЕНТИЛЯЦИЯ 2
U—rfl' 16
„„..о, 22
'dt±. 45
«iii.-Wnfo. + Kp'U ^.Ж) 65
*й + 0./.-0,/,-«:} (V|II1|) 103
*47 262
Во многих промышленных цехах воздухообмен по вредным веществам может оказаться определяющим. Поэтому для этих зданий рассчитывают воздухообмен по всем видам вредных выделений, принимая наибольшую из полученных величин.
Для оценки интенсивности воздухообмена в помещении применяется удельная характеристика, называемая кратностью воздухообмена (отношение воздухообмена в объемных единицах к объему вентилируемого помещения):
Кр = Ln/Vn0M. (VIII. 10)
Частные случаи определения производительности систем общеобменной вентиляции
Отсутствие местной вентиляции (большинство помещений жилых и общественных зданий, некоторые производственные помещения— механические цехи и т. п.). Схема организации воздухообмена в помещении приведена в табл. VIII.1 (случай I).
Для расчета воздухообмена по избыткам полного тепла необходимо решить систему уравнений:
*й + 0./.-0,/,-«:} (V|II1|)
0„-Gy
= 0. JВ
и
Случаи
организации воз- духообмрна
По
избыткам явного тепла
Схема
организации воздухообмена
** 5
&
К S
а
«з ц 52
с) О а» в
По
влаговыделениям
По
вредным веществам
Г
лава VIII. Расчет воздухообмена в помещении
М
вР
(VIII
12")
(VIII.
12')
(VIII
12')
(VIII.12)
G„
—G.I. Один приток, одна вытяжка
л
0.
МДJ,
%
'У2
’У2
'Мвр-СУ2
А<?я -Су2 V!y2-V
Я*
мад
iooo-cya
(dy2-dn)
(VIII
14”)
(VIII
14)
(VIII
14”)
У1
2 Один приток, две вытяжки
dy
1
dn
йО.
.Mfo.Msp
(VIII
14')
РУ1
(VIII
15)
(VIII
15)
(VIII
15)
(VIII
15)

Решение этой системы имеет вид, кг/ч:
(VII
1.12)
Объемные расходы воздуха при этом определяются по формулам (VI11.4) и (VIII.5). Естественно, Ly=^Ln, так как ру^=рп.
Аналогичные формулы для расчета воздухообмена по влаге и избыткам явного тепла для этого случая приведены в табл. VIII. 1.
Удаление воздуха из помещения на двух разных уровнях. К этому случаю относится большинство производственных помещений при наличии в них местных отсосов, забирающих воздух из рабочей зоны в количестве Gy2, кг/ч (см. случай 2 в табл. VIII.1). Примером таких помещений могут служить деревообрабатывающие, обувные, малярные цехи и т п. В общественных зданиях также имеются помещения, в которых воздухообмен происходит по этой схеме. Примером могут служить кухни предприятий общественного питания. В некоторых помещениях на двух разных уровнях — на уровне верхней Gyi и нижней Gy2 зоны — осуществляется общеобменная вытяжка (случай 2'). По описываемой схеме происходит воздухообмен в помещениях обе* денных залов (удаление воздуха на двух разных уровнях), в зрительных и актовых залах (расположение отверстий для рециркуляции воздуха в нижней зоне помещения).
![]()
(VIII. 13)
Решение системы имеет вид, кг/ч:
Gn
—
Gyi
+
Gy
2.
и![]()
*
)
(VIII.
16)
![]()
M/y2-/n)+(l-fe)(/y,-/n) *
%
где 6=Gy2/Gn— коэффициент, принимаемый для обеденных залов в соответствии с рекомендациями СНиП 11-Л 8-71 от 0,5 до 1
Количество воздуха, удаляемого в этом случае из верхней зоны помещения, кг/ч:
(VIII.
17)
Количество воздуха, перетекающего в соседние помещения через проемы и неплотности, кг/ч:
(VIII. 18
)
Расчет воздухообмена при расположении отверстий для рециркуляции воздуха не в верхней зоне помещения", а на произвольном уровне производится также по формуле (VIII. 16). В этом случае /у2 — энтальпия воздуха на уровне рециркуляционных отверстий, а величина k определяется по соотношению расходов рециркуляционного и приточного воздуха.
Поступление воздуха в помещение от двух источников. К этому случаю относятся загрязненные помещения, в которые за счет некоторого создаваемого в них разрежения из соседних помещений через проемы проникает определенное количество воздуха. Расход этого воздуха Gn2 определяется при расчете воздушного режима. К помещениям такого рода в промышленных зданиях относятся гальванические цехи, ряд цехов химических производств, помещения с выделением взрывоопасных паров и газов. В общественных зданиях — это помещения пунктов питания (буфеты, кухни и другие помещения для приготовления и разогрева пищи), раздевалки при душевых и т. п. Схема
воздухообмена для этого случая представлена в табл. VIII.I (случай 3).
Для расчета воздухообмена по избыткам полного тепла необходимо решить систему уравнений:
AQn + бп1 /п1 + бп2/п2 Gyly — Q> | (VIII. 19)
бщ 4“ бп2— Gy = 0. j
Решение этой системы имеет вид, кг/ч:
Gy
= + —LnlL (VIII.20)
бщ = бу — бпа- (VIII.21)
Расчет воздухообмена по избыткам полного тепла в этом случае затруднен необходимостью определять величину /у подбором. Задачу можно решить путем вспомогательного построения в / — d-диаграмме, используя для составления системы уравнений геометрическое подобие фигур, образованных линиями процесса на диаграмме.
Однако в рассматриваемом случае можно применить и весьма простой прием определения искомых величин Gy и Спь При известной величине /у целесообразней рассчитать воздухообмен по избыткам явного тепла AQHteAQn—Л4вл/пар. Здесь /пар — энтальпия пара при tB. По аналогии с формулой (VIII.20)
бу
= °п2Ср
^п3—. (VIII .20')
Ср \ty — ^ni)
Величина Gm определяется по формуле (VIII.21). Параметры воздуха в помещении и воздуха, удаляемого из помещения, определяются аналитически или построением в /—d-диаграмме процессов смешения и изменения состояния воздуха в помещении. Для помещений со значительными влаговыделениями величину Gy после определения /у целесообразно проверить по формуле (VII 1.20).
Удаление воздуха из помещения на двух разных уровнях при поступлении воздуха от двух источников. Это наиболее сложная схема воздухообмена (случай 4 в табл. VI11.1). Такова, например, схема воздухообмена в горячих цехах предприятий общественного питания при устройстве укрытия с
4 f 1 .отсосом воздуха над плитой. По этой же схеме осуществляется воздухообмен в горячих цехах литейного, термического и других подобных производств при наличии аэрации, систем местных отсосов и приточной системы вентиляции для компенсации этих местных отсосов или для ду- ширования рабочих мест у теплоизлучающего оборудования.
В этом случае для расчета воздухообмена по избыткам полного тепла используют систему уравнений: •