ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 01.01.2026

Просмотров: 2635

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

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

+ УЧ<(— )-S<iy;( -£L- —

'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

  1. 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")

I. Один приток, одна вытяжка

(VIII. 12')

(VIII 12')

(VIII.12)

G„ —G.

ср^у

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

cp(tn~~tn)

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)

<?уп=л<?;/(/у-/п).

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.

  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).


В этом случае для расчета воздухообмена по избыткам полного теп­ла используют систему уравнений:

(VIII. 13)

Решение системы имеет вид, кг/ч:

GnGyi + Gy 2.

и

(VIII. 14)

*

(VIII. 15

)

(VIII. 16)

В некоторых случаях при расчете воздухообмена по рассматривае­мой схеме бывает задано соотношение между величинами Gn и Gy2. Примером может служить обеденный зал столовой или ресторана, где соотношение указанных величин нормируется с целью создания некото­рого подпора для предотвращения перетекания в зал загрязненного воздуха из подсобных помещений Расход воздуха Gy2 выдавливается в соседние помещения через проемы и неплотности. Решение системы (VIII. 13) в этом случае имеет вид, кг/ч:

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)

Gyj — Gn — Gy 2 — (1 — k) Gn.

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.

  1. 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).

  1. 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: •