теплозащитные экраны разделяют на какие экраны
Теплозащитные шторы и экраны
Наружный экран
Достаточно простой способ снижения теплопотерь через окна — устройство с наружной стороны окна экрана, выполненного из теплоизоляционных пластин. Опущенный на ночь экран или закрывающиеся ставни позволят уменьшить поток тепла, излучаемый остеклением наружу, и создать дополнительную воздушную прослойку, являющуюся хорошей теплоизоляцией.
Внутренний экран
Одним из вариантов повышения теплозащиты окон является установка штор или жалюзи со стороны помещения. Их устройство позволяет снизить теплопотери в помещении в результате уменьшения потока лучистого тепла. При этом не следует закрывать шторами поверхность отопительного прибора, находящегося под окном.
Рис. 2. Установка штор (а, б) и жалюзи (в) со стороны помещения.
Если теплозащитная штора, жалюзи или экран выполнены из непрозрачного материала, то их опускают на окно, когда начинает смеркаться. В этом случае теплозащита окон повысится на определенный период времени — на ночь, когда температура наружного воздуха понижается и используется искусственное освещение.
Конструкция | Общее сопротивление теплопередаче, м 2 *°/Вт |
---|---|
Одинарное стекло | 0,17 |
Двойное стекло | 0,38 |
Тройное стекло | 0,62 |
Двойное стекло + штора | 0,46 |
Двойное стекло + 2 шторы | 0,55 |
Двойное стекло + штора, покрытая алюминиевым лаком | 0,53 |
Двойное стекло + деревянные ставни | 0,52 |
Тройное стекло + штора | 0,7 |
Тройное стекло + 2 шторы | 0,73 |
Тройное стекло + штора, покрытая алюминиевым лаком | 0,88 |
Тройное стекло + деревянные ставни | 0,76 |
Тройное стекло + ставни, покрытие алюминиевым лаком | 0,83 |
Экран в межстекольном пространстве
Повысить теплозащиту окон можно размещением различных экранов в межстекольном пространстве. Этот метод основан на том, что при установке экрана уменьшается разность температур между близлежащими поверхностями и снижается интенсивность движения молекул воздуха и, следовательно, конвективного теплообмена. Помимо этого в некоторых случаях при создании узких воздушных прослоек скорость восходящих воздушных потоков тормозится нисходящими, что уменьшает теплопередачу конвекцией. Установленный в межстекольном пространстве экран также снижает лучистую составляющую теплового потока.
Зашторивание светопроемов устройствами, размещаемыми между остеклением, позволяет не только сократить теплопотери через остекление в холодное время года, но и в некоторой степени отрегулировать освещенность.
Получили распространение шторы-жалюзи, экран которых представляет собой систему пластин, соединенных гибкими связями. Пластины могут поворачиваться вокруг собственной оси, изменяя количество солнечной радиации, поступающей через световые проемы, и улучшать показатели естественного освещения благодаря использованию света, отраженного пластинами. Нанесение на пластины селективных покрытий позволяет создавать простые и высокоэффективные воздушные солнечные коллекторы.
Выпускаемые промышленностью шторы-жалюзи также могут быть использованы для стандартных окон со спаренными и разделенными переплетами.
Возможно размещение в межстекольном пространстве свертывающейся шторы, которая имеет эластичный экран из металлизированной пленки, наматывающийся на барабан. На конце барабана размещается катушка со шнуром, конец которого выпускают через отверстия в переплете внутрь помещения.
Представляет интерес и расположенная в межстекольном пространстве комбинированная штора, состоящая из 2-х соединенным между собой полотен. Каждое из полотен прикреплено к катушкам, одна из которых находится в верхней, а другая в нижней части светопроема. Одно из полотен выполняют из прозрачной ткани или металлизированной пленки, другое из светонепроницаемого материала. Прозрачное полотно устанавливают в окне в дневное время, а темное — в вечернее или ночное. Помимо уменьшения теплопотерь через окно в холодное время года комбинированная штора может использоваться и в летнее время в качестве солнцезащитного устройства (при установке полотна из металлизированной пленки).
Значительно снизить потери тепла через окна можно с помощью расположенной между стеклами объемной шторы с экраном из складчатых металлизированных полотен. Полотна экрана выполняют из металлизированной пленки, а внутреннее полотно может быть изготовлено из прозрачной пленки. Экран объемной шторы поднимают с помощью шнура, присоединенного рейкой к нижней кромке экрана, и собирают в пакет в верхней части окна.
Анализ теплозащитных характеристик конструкций экранов показал, что наиболее эффективна объемная штора позволяющая снизить теплопотери на 38%. Установленные в межстекольном пространстве шторы-жалюзи позволяют повысить теплозащитные способности окон на 17 19%, а свертывающиеся прозрачные шторы из полиэтиленовой пленки или ткани в среднем на 28%.
Производственная санитария и гигиена труда (стр. 8 )
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 |
1. Как классифицируются вредные вещества в зависимости по степени опасности?
3. Как классифицируются вредные вещества по характеру воздействия на человека?
4. В чем заключается комбинированное действие вредных веществ на человека и каковы его виды?
5. Как осуществляется установление ПДК?
6. Назовите основные принципы установления гигиенических нормативов.
7. Какие основные направления профилактики производственных отравлений?
8. Как осуществляется гигиеническое нормирование содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны?
9. Назовите меры профилактики пылевых заболеваний.
ЗАЩИТА ОТ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВЫХ ИЗЛУЧЕНИЙ
При производстве работ, связанных с использованием расплавленных и нагретых металлов, пламени, горячих поверхностей и т. п., работники подвергаются действию теплоты, излучаемой этими источниками.
В ряде случаев интенсивность облучения рабочих составляет значительную величину (до 3000…6000 Вт/м2 и более). И в этих случаях лучистый поток теплоты становится основным вредным производственным фактором. Под влиянием облучения в организме происходят биохимические сдвиги, наступают нарушения деятельности сердечно-сосудистой и нервной систем. Длительное воздействие инфракрасных лучей с длиной волны 0,72…1,5 мкм вызывает катаракту глаз (помутнение хрусталика глаза).
Лучистый поток теплоты, кроме непосредственного воздействия на рабочих, нагревает пол, стены, перекрытие, оборудование. В результате в помещении повышается температура воздуха, что также ухудшает условия работы. У большинства производственных источников теплового излучения максимум излучаемой энергии приходится на длинноволновую часть спектра (инфракрасные лучи длиной волны λ >0,78 мкм).
Расчет теплового облучения работников производится в следующей последовательности.
1. Определяют интенсивность облучения на рабочем месте, зная источник излучения и расстояние до работающего:
, (5.1)
температура излучающей поверхности, К;
эмпирический коэффициент. Для кожи человека и хлопчатобумажной ткани А=85, для сукна А=110;
приведенная степень черноты, учитывающая неполное поглощение лучистого потока теплоты реальными (серыми) телами и отраженные потоки
(5.2)
степень черноты излучающего предмета и облучаемого человека;
коэффициент облученности, показывающий, какая часть лучистого потока теплоты от излучающего тела попадает на тело человека. Этот коэффициент определяется по справочнику и зависит от отношения расстояния от источника излучения до человека к эквивалентному размеру излучателя. При близком расположении человека к источнику φ0 =1; обычно φ0 348 Вт/м2, то возникает необходимость в проведении мероприятий по уменьшению действия излучения на работников.
Допустимые величины интенсивности теплового облучения согласно СанПиН 2.2.4.548-96 приведены в табл. 5.1.
Допустимые величины интенсивности теплового облучения поверхности тела работающих от производственных источников
Облучаемая поверхность тела, %
Интенсивность теплового
облучения, Вт/ м2, не более
5.1. КЛАССИФИКАЦИЯ ТЕПЛОЗАЩИТНЫХ СРЕДСТВ
Для защиты от теплового излучения применяются следующие коллективные теплозащитные средства:
теплоизоляция поверхностей источников излучения теплоты; экранирование источников либо рабочих мест; воздушное душирование; радиационное охлаждение; мелкодисперсное распыление воды; общеобменная вентиляция (рис. 5.1).
Общеобменная вентиляция применяется для доведения условий труда до комфортных с минимальными эксплуатационными затратами.
В каждом отдельном случае выбор теплозащитных средств должен осуществляться по максимальным значениям эффективности с учетом требований эстетики, безопасности для данного процесса или вида работ.
Теплозащитные средства должны обеспечивать тепловую облученность на рабочих местах не более 350 Вт/м2 и температуру поверхности оборудования не выше 35 0С при температуре внутри источника теплоты до 100 0С и не выше 45 0С при температуре внутри источника теплоты выше 1000С.
5.2. ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ
Теплоизоляция горячих поверхностей (печей, сосудов и трубопроводов с горячими газами и жидкостями) снижает температуру излучающей поверхности и уменьшает выделение теплоты. Кроме того, теплоизоляция уменьшает тепловые потери оборудования, снижает расходы топлива и приводит к увеличению производительности оборудования. В то же время теплоизоляция, повышая рабочую температуру изолированных элементов, может резко сократить срок их службы. Поэтому решение о теплоизоляции должно быть проверено расчетом рабочей температуры изолированных элементов. Если она окажется выше предельно допустимой, защита от тепловых излучений должна осуществляться другими способами.
При выборе материала для теплоизоляции необходимо принимать во внимание механические свойства материалов, а также их способность выдерживать высокую температуру. При высоких температурах рекомендуется применять многослойную изоляцию: сначала ставится материал, выдерживающий высокую температуру, а затем материал, имеющий более высокие изолирующие свойства.
Конструктивно теплоизоляция может быть мастичной, оберточной, засыпной, из штучных изделий и смешанной.
Мастичная изоляция осуществляется путем нанесения на горячую поверхность изолируемого объекта изоляционной мастики. Мастичную изоляцию можно применять на объектах любой конфигурации.
Оберточная изоляция изготавливается из волокнистых материалов – асбестовая ткань, минеральная вата, войлок и др. Оберточная изоляция наиболее пригодна для трубопроводов.
Засыпная изоляция используется в основном при прокладке трубопроводов в каналах и коробах там, где требуется большая толщина изоляционного слоя или при изготовлении теплоизоляционных панелей.
Теплоизоляцию штучными или формованными изделиями, скорлупами применяют для облегчения производства работ.
Смешанная изоляция состоит из нескольких слоев. В первом слое обычно устанавливают штучные изделия. Для наружного слоя применяют мастичную или оберточную изоляцию.
Рис. 5.5. Душирующий патрубок с верхним подводом воздуха типа ПДв:
1- воздуховод; 2 – корпус; 3 – направляющая решетка.
Рис. 5.6. Душирующий патрубок с нижним подводом воздуха типа ПДн:
1 – направляющая решетка; 2 – корпус; 3 – воздуховод.
1. Классификация средств теплозащиты.
2. Какие применяются виды теплоизоляции?
3. Для чего применяют теплозащитные экраны и их виды?
4. Что такое воздушный душ и в каких случаях он применяется?
5. От чего зависит охлаждающий эффект воздушного душирования?
6. Как оценивается эффективность установки теплозащитных экранов?
7. Классификация теплозащитных экранов по степени прозрачности.
Глава 6
ПРОМЫШЛЕННАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ
6.1. СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ
Процессы производства могут сопровождаться выделением в воздух производственных помещений водяных паров, теплоты, газов, паров и аэрозолей различного рода веществ. Такие выделения ухудшают качество воздуха и, следовательно, могут оказать вредное воздействие на жизнедеятельность человека. Эффективным средством обеспечения чистоты и допустимых параметров микроклимата воздуха рабочей зоны является промышленная вентиляция.
Вентиляцией называется организованный и регулируемый воздухообмен, обеспечивающий удаление из помещения загрязненного воздуха и подачу на его место свежего.
Классификация вентиляционных систем представлена на рис.6.1.
По способу перемещения воздуха вентиляция бывает с естественным и с механическим побуждением.
По месту действия вентиляция бывает общеобменной и местной.
Действие общеобменной вентиляции основано на разбавлении загрязненного, нагретого, влажного воздуха помещения свежим воздухом до предельно допустимых норм. Общеобменную вентиляцию применяет в случаях, когда вредные вещества, теплота и влага выделяются равномерно по всему помещению.
По способу подачи и удаления воздуха различают четыре схемы общеобменной вентиляции: приточная, вытяжная, приточно-вытяжная и системы с рециркуляцией.
В помещении при этом создается избыточное давление, за счет которого воздух уходит наружу через окна, двери или в другие помещения. Приточная система применяется для вентиляции помещений, в которых нежелательно попадание загрязненного воздуха из соседних помещений или холодного воздуха извне.
Вытяжная система предназначена для удаления воздуха из помещения. В помещении при этом создается пониженное давление и воздух соседних помещений или наружный воздух поступает в данное помещение. Вытяжную систему целесообразно применять в том случае, когда вредные выделения данного помещения не должны распространяться на соседние помещения, например для вредных цехов, химических и биологических лабораторий.
Рис. 6.1. Классификация вентиляционных систем
Приточно-вытяжные системы являются наиболее распространенными в промышленности, так как они более полно удовлетворяют условиям создания нормируемых параметров воздуха помещений.
Местная вытяжная вентиляция служит для улавливания вредных веществ в местах их выделения, не допуская распространения по помещению.
Местная вентиляция по сравнению с общеобменной требует значительно меньших затрат на устройство и эксплуатацию.
В производственных помещениях, в которых возможно внезапное поступление в воздух рабочей зоны большого количества вредных веществ, наряду с рабочей вентиляцией, предусматривается устройство аварийной вентиляции.
На производстве часто устраивают комбинированные системы вентиляции (общеобменную вентиляцию с местной, общеобменную с аварийной и т. п.).
6.2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕОБХОДИМОГО КОЛИЧЕСТВА ВОЗДУХА
ПРИ ОБЩЕОБМЕННОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ
Необходимый воздухообмен для общеобменной вентиляции может быть определен различными методами в зависимости от назначения помещения и вида вредных выделений.
1. При выделении паров и газов в помещении необходимое количество воздуха определяют, исходя из их разбавления до допустимых концентраций. Допуская, что вредные вещества распределяются равномерно по помещению и при длительной работе вентиляции не происходит изменение их содержания, необходимый воздухообмен L можно определить из условия баланса поступающих в помещение и удаляемых из него вредных веществ:
; , (6.1)
количество вредных веществ, выделяемых в помещение, мг/ч;
концентрация вредных веществ в приточном и удаляемом воздухе, мг/м3.
Концентрация qвыт не должна превышать предельно допустимую концентрацию, т. е. qвыт ≤ qпдк. Концентрация вредных веществ в приточном воздухе по санитарным нормам не должна превышать 0,3ПДК, qпр ≤ 0,3qпдк.
При одновременном выделении в воздух нескольких вредных веществ, не обладающих однонаправленным действием, рассчитывается количество воздуха для каждого вещества и необходимый воздухообмен принимается по тому вредному веществу, для которого требуется подача чистого воздуха в наибольшем количестве.
Когда происходит одновременное выделение нескольких вредных веществ однонаправленного действия, расчет общеобменной вентиляции выполняют путем суммирования количеств объемов воздуха, необходимого для
разбавления каждого вещества до его предельно допустимой концентрации при совместном действии вредных веществ. Допустимые концентрации при совместном действии вредных веществ находятся по формуле
(6.2)
2. При выделении избыточной явной теплоты количество воздуха определяют из условий ассимиляции избытков этой теплоты.
Количество приточного воздуха определяется по формуле:
, (6.3)
избыточное выделение явной теплоты, определяемое на основании баланса теплоты в помещении по формуле:
суммарное количество поступающей в помещение явной теплоты;
суммарное количество уходящей из помещения теплоты;
удельная теплоемкость воздуха при постоянном давлении, равная 1 кДж/(кг. К);
плотность приточного воздуха;
температуры удаляемого и приточного воздуха соответственно, ºС.
3. При выделении влаги количество приточного воздуха определяется по формуле: