ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 01.01.2026

Просмотров: 2626

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

рубка 6, находящегося в нижней части циклона. Конструкция циклона

СИОТ характеризуется отсутствием цилиндрической части и треуголь­

ной формой входного патрубка.

Циклоны СИОТ можно применять для очистки воздуха от сухой

неслилающейся неволокни­стой пыли. Эти циклоны вы­пускают семи номеров (№ 1—7) пропускной спо­собностью от 1500 до 10 000 м3/ч.

Циклон ВЦИИИОТ (с обратным конусом, рис. XIII.6) состоит из цилинд­ра 1, обратного конуса 2, внутреннего конуса 3, вы­хлопной трубы 4, входного патрубка 5, бункера для приема пыли 6 и шибера 7. Циклоны ВЦНИИОТ Плян применяют для средней

очистки воздуха от сухой неслилающейся неволокни­стой пыли и для очистки воздуха от абразивной пы­ли. Их можно применять также при слипающихся пылях типа сажи и талька. Рис. XIII.7. Цик- Рис. XIII.8. Циклон Для повышения эффектив-

лон СДК-ЦН-33 ЛИОТ № 1 ности пылеосаждения и

предохранения пыли от- взмучивания и уноса из пы­леприемного бункера в ниж­ней части циклона имеется внутренний конус.

Спирально-кон у с ные циклоны И И ЙОГ аза СДК- ЦН-33 (рис. XIII.7) и СК-ЦН-34 относятся к ап­паратам с высоким аэроди­намическим сопротивлени­ем и могут устанавливаться только в тех случаях, когда при максимальной степени очистки аэродинамическое сопротивление не нормиру­ется.

Рис. XIII.9. Циклон Клайпедского ОЭКДМ

/—верхний конус; 2 — нижний конус: 3—рассека­тель; 4— внутренний стакан; 5 — конус циклона; С — корпус циклона

Циклон ЛИОТ № 1 (рис. XIII.8) состоит из кор­пуса 1, конуса 2, входного патрубка 3, выхлопной тру­бы 4, спирали 5 и патрубка для выхода пыли 6. Цикло­ны изготовляются как пра­вого, так и левого исполне­ния. У циклона правого ис­полнения воздух движется


по часовой стрелке (если смотреть на циклон сверху), а у циклона ле­вого исполнения — против часовой стрелки (см. рис. XII1.8). Циклоны ЛИОТ могут устанавливаться как на всасывании, так и на нагнетании.

В деревообрабатывающей промышленности для улавливания дре­весных отходов применяют циклоны Гипродрева, Гипродревпрома и циклоны типа Клайпедского ОЭКДМ (рис. XI1I.9). Циклон Клайпед­ского ОЭКДМ можно применять для улавливания стружки, опилок, пыли и древесных отходов на деревообрабатывающих заводах и в це­хах производства древесностружечных плит. Циклон, устанавливаемый на нагнетании, может быть как правого, так и левого исполнения. Все циклоны для улавливания древесных отходов при установке следует за­землять.

Подбор циклонов. Аэродинамическое сопротивление циклонов, Па (кгс/см2), определяется по формуле

Руо

о— = — . (XIII. 12)

где £о и £bi — коэффициент местного сопротивления циклона, вычисленный соот­ветственно по скоростному давлению рско в горизонтальном сечении корпуса циклона и по скоростному давлению рсних во входном отверстии циклона; коэффициенты мест­ного сопротивления циклонов наиболее распространенных марок приведены в табл. XIII.4; р — плотность воздуха, кг/м3 (кгс-с24); t>o и vBX — скорость движения воздуха соответственно в корпусе циклона и во входном отверстии циклона, м/с.

Таблица XIII.4

Коэффициенты местного сопротивления циклонов


Марка циклона

Коэффициенты местного сопротивления циклонов

Марка циклона

Коэффициенты местного сопротивления циклонов

без улитки

с улиткой на выхлопной трубе

без улитки

с улиткой на выхлопной трубе

^вх

С.

^вх |

^вх

С.

^вх I

Ь

ЦН-11

6 1

250

5.2

210

ВЦНИИОТ

10,5

10,4

ЦН-15

7,8

160

6,7

140

ЛИОТ

4,2

460

3,7

411

ЦН-15у

8 2

170

7,5

160

СДК ЦН-33

20,3

600

31,3

920

ЦН-24

10,9

80

12,5

90

СК-ЦН-34

24,9

1270

30,3

1540

СИОТ

6

4,2


Коэффициент местного сопротивления группы циклонов ЦН-11 при прямоугольной их компоновке и расположении в одной плоскости с от­водом очищенного воздуха через общую камеру определяют как

С5Р = С0+35или^=^вх+1, а с отводом очищенного воздуха через улитку — как £оР = £о + 28 илиР==Свх+ 0,8.

Пропускная способность циклонов по воздуху, м3/ч, определяется в зависимости от скорости движения воздуха во входном отверстии или в сечении корпуса, от аэродинамического сопротивления и размера цик­лона по формулеРис. XIII.10. Ротационный пы­леуловитель (ротоклон)

ИЛИ

L 3600 F0 v0 = 3600 X л D 2f 2p

*~Vl£- (X,,,,4)

где D — диаметр корвуса циклона, мм.

Для расчета эффек­тивности выбранного цик­лона необходимо иметь данные о дисперсном со­ставе пыли и плотности пылевых частиц. Необхо­димо также знать диаметр корпуса циклона, принятое в проекте аэроди­намическое сопротивление, температуру воздуха, фракционный состав и размер частиц пыли.

Струйные ротационные пылеуловители типа ро­токлон. Ротационный пылеуловитель представляет собой вентилятор, который одновременно с перемещением воздуха очищает его от ныли. Очистка воздуха происходит под действием центробежных сил, возника­ющих при вращении рабочего колеса.

В ротационный пылеуловитель типа ротоклон (рис. XIII.10) запы­ленный воздух поступает через всасывающее отверстие 1. При вращении центробежного колеса пылевоздушная смесь движется по межлопаточ- ным каналам и под действием сил инерции и сил Кориолиса пылевые частицы прижимаются к поверхности диска колеса и к поверхностям на­бегающих лопаток. Пыль v. небольшим количеством воздуха (3—5%) поступает через зазор 2 между корпусом и диском колеса в кольцеобраз­ный приемник 3. Из приемника пыль через патрубок 4 направляется в бункер 5, где оседает. Воздух из бункера через отверстие 6 вновь возвра­щается в пылеприемник 3. Очищенный воздух поступает в улитку кожу­ха и через нагнетательное отверстие 7 покидает пылеуловитель.

Ротационные пылеуловители имеют высокую эффективность при улавливании пылевых частиц размером не менее 8 мкм (83%), а при улавливании частиц пыли размером более 20 мкм эффективность их до­стигает 97%.


При ротационном методе пылеотделения эффект пылезадержания может быть увеличен с помощью водяной пленки. В этом случае для очистки воздуха может быть использован центробежный вентилятор.


§ 67. Мокрые пылеуловители

Инерционные пылеуловители. К мокрым инерционным пылеулови­телям относятся центробежные скрубберы, циклоны-промыватели, пы­леуловители Вентури и др.

Принцип действия центробежного скруббера ВТИ (рис. XIII.11) состоит в следующем. Запыленный воздух вводится в скруббер наклон­но расположенным патрубком 1, в котором находится смывное приспо­собление 2. Воздушный поток со смоченными и укрупненными частица-

1885

Рис. XIII.12. Циклон-промыватель СИОТРис XIII.13 Схемы большой трубы Вентури (а) и присоединения к тру­бе Вентури каплеуловителя мокрого типа (б)

ми пыли со скоростью 15— 23 м/с входит тангенциально в корпус 3. По стенкам корпуса сверху вниз винтообразно сте­кает водяная пленка, подавае­мая оросительной трубкой 4 через форсунки 5, установлен­ные касательно к внутренней

поверхности цилиндра. Эта пленка смывает отделяющуюся пыль со сте­нок вниз. Шлам собирается в конусе и через конусный патрубок (гидро­затвор) 6 поступает в шламоотстойник.

Очищенный воздух через улитку 7 и выходной патрубок 8 удаляется в атмосферу. Коэффициент местного сопротивления скруббера, отнесен­ный к скорости потока во входном патрубке, составляет £вх = 2,5.

Степень очистки в скруббере колеблется от 86 до 99% и повышается с увеличением удельного веса пыли, скорости движения воздуха во вход­ном патрубке и с уменьшением диаметра корпуса.

Центробежный скруббер ВТИ Применяют в вытяжных системах вен­тиляции для очистки воздуха от кварцевой, коксовой, угольной, извест­ковой, абразивной пыли и т. п.

В циклоне-промывателе СИОТ (рис. XIII. 12) улавливание пыли происходит в результате осаждения ее на смоченную внутреннюю по­верхность стенок корпуса под действием сил инерции и благодаря про­мывки воздуха водой, распыляемой во входном патрубке воздушным по­током. Вода подается в циклон во входной патрубок и на днище водо­распределителя /, которое расположено в верхней части циклона. Циклон-промыватель состоит из корпуса 2, входного и выходного патруб­ков, а также из раскручивателя 3. Для поддержания постоянного давле­ния воды, необходимой для промывки воздуха, циклон-промыватель снабжается водонапорным бачком с шаровым клапаном.