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.

теплозащитные экраны разделяют на какие экраны. window16. теплозащитные экраны разделяют на какие экраны фото. теплозащитные экраны разделяют на какие экраны-window16. картинка теплозащитные экраны разделяют на какие экраны. картинка window16
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.

Таблица 1. Эффективность использования теплозащитных экранов различных типов

КонструкцияОбщее сопротивление теплопередаче, м 2 *°/Вт
Одинарное стекло0,17
Двойное стекло0,38
Тройное стекло0,62
Двойное стекло + штора0,46
Двойное стекло + 2 шторы0,55
Двойное стекло + штора, покрытая алюминиевым лаком0,53
Двойное стекло + деревянные ставни0,52
Тройное стекло + штора0,7
Тройное стекло + 2 шторы0,73
Тройное стекло + штора, покрытая алюминиевым лаком0,88
Тройное стекло + деревянные ставни0,76
Тройное стекло + ставни, покрытие алюминиевым лаком0,83

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%.

Источник

Производственная санитария и гигиена труда (стр. 8 )

теплозащитные экраны разделяют на какие экраны. pandia next page. теплозащитные экраны разделяют на какие экраны фото. теплозащитные экраны разделяют на какие экраны-pandia next page. картинка теплозащитные экраны разделяют на какие экраны. картинка pandia next pageИз за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

теплозащитные экраны разделяют на какие экраны. 1522807240837y8. теплозащитные экраны разделяют на какие экраны фото. теплозащитные экраны разделяют на какие экраны-1522807240837y8. картинка теплозащитные экраны разделяют на какие экраны. картинка 1522807240837y8

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:

теплозащитные экраны разделяют на какие экраны. image031 30. теплозащитные экраны разделяют на какие экраны фото. теплозащитные экраны разделяют на какие экраны-image031 30. картинка теплозащитные экраны разделяют на какие экраны. картинка image031 30, (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

теплозащитные экраны разделяют на какие экраны. image032 28. теплозащитные экраны разделяют на какие экраны фото. теплозащитные экраны разделяют на какие экраны-image032 28. картинка теплозащитные экраны разделяют на какие экраны. картинка image032 28(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.

теплозащитные экраны разделяют на какие экраны. image033 26. теплозащитные экраны разделяют на какие экраны фото. теплозащитные экраны разделяют на какие экраны-image033 26. картинка теплозащитные экраны разделяют на какие экраны. картинка image033 26

Рис 5.1. Классификация коллективных средств теплозащиты

При выборе материала для изоляции необходимо принимать во внимание механические свойства материалов и их способность выдерживать высокую температуру. Обычно применяют материалы, коэффициент теплопроводности которых при температурах 50…100 оС меньше 0,2 Вт/(м оС). Это могут быть материалы в их естественном состоянии, например, асбест, слюда, или материалы, полученные в результате специальной обработки естественных материалов. Для расчета толщины теплоизоляции необходимо иметь такие исходные данные, как: температуры сред (t и t, оС), разделяемых теплоизоляционной перегородкой, допустимая температура на поверхности теплоизоляции tд, оС, и геометрические размеры теплоизолируемой поверхности (площадь поверхности F, м2). Толщина теплоизоляционного материала определяется исходя из допустимых тепловых потерь объекта и теплопроводности материала.

5.3. ТЕПЛОЗАЩИТНЫЕ ЭКРАНЫ

Теплозащитные экраны применяют для локализации источников лучистой теплоты и снижения температуры поверхностей, окружающих рабочее место. Ослабление теплового потока за экраном связано с его поглотительной и отражающей способностью. Кратность ослабления теплового потока при установке экранов определяется по формуле:

В случае установки n экранов кратность ослабления теплового потока может определяться по формуле

теплозащитные экраны разделяют на какие экраны. image034 29. теплозащитные экраны разделяют на какие экраны фото. теплозащитные экраны разделяют на какие экраны-image034 29. картинка теплозащитные экраны разделяют на какие экраны. картинка image034 29, (5.3)

интенсивность теплового облучения на рабочем месте соответственно до и после установки экранов;

приведенная степень черноты соответственно источника и рабочего места и источника и экрана.

Эффективность установки теплозащитного экрана оценивается долей задержанной теплоты и определяется по формуле:

теплозащитные экраны разделяют на какие экраны. image035 30. теплозащитные экраны разделяют на какие экраны фото. теплозащитные экраны разделяют на какие экраны-image035 30. картинка теплозащитные экраны разделяют на какие экраны. картинка image035 30(5.4)

Экраны могут быть теплоотражающие, теплопоглощающие и теплоотводящие.

По степени прозрачности экраны делятся на три класса: непрозрачные, полупрозрачные и прозрачные.

К первому классу относят металлические водоохлаждающие и футерованные, асбестовые, альфовые, алюминиевые экраны.

Ко второму – экраны из металлической сетки, цепные завесы, экраны из стекла, армированного металлической сеткой. Экраны первого и второго классов могут орошаться водяной пленкой.

К третьему классу относят экраны из различных стекол: силикатного, кварцевого и органического, бесцветного, окрашенного и металлизированного, пленочные водяные завесы, свободные и стекающие по стеклу, вододисперсные завесы.

В качестве материалов для непрозрачных теплоотражающих экранов используют альфоль (алюминиевую фольгу), алюминий листовой, белую жесть, алюминиевую краску. Экран состоит из несущего каркаса, отражающей поверхности и деталей крепления к экранируемому оборудованию (рис.5.2).

В качестве непрозрачных теплопоглощающих экранов используют металлические заслонки и щиты, футерованные огнеупорным или теплоизоляционным кирпичом, асбестовые щиты на металлической раме, сетке или листе и другие конструкции. Футерованные экраны могут применяться при

Непрозрачные экраны радиационного охлаждения – это сварные или литые конструкции, охлаждаемые протекающей внутри водой (рис.5.3). Футерованные теплоотводящие экраны могут применяться при любых интенсивностях облучения, нефутерованные – при интенсивностях 5…14 кВт/м2.

теплозащитные экраны разделяют на какие экраны. image037 27. теплозащитные экраны разделяют на какие экраны фото. теплозащитные экраны разделяют на какие экраны-image037 27. картинка теплозащитные экраны разделяют на какие экраны. картинка image037 27Полупрозрачные экраны применяют в тех случаях, когда экран не должен препятствовать наблюдению или вводу через него инструмента, материалов. В качестве полупрозрачных теплопоглощающих экранов используют металлические сетки с размером ячейки 3…3,5 мкм, цепные завесы, стекло, армированное стальной сеткой.

Металлические сетки применяют при интенсивностях облучения до 0,35…1,05 кВт/м2.

теплозащитные экраны разделяют на какие экраны. image039 27. теплозащитные экраны разделяют на какие экраны фото. теплозащитные экраны разделяют на какие экраны-image039 27. картинка теплозащитные экраны разделяют на какие экраны. картинка image039 27Прозрачные теплопоглощающие экраны изготавливают из различных бесцветных или окрашенных стекол (силикатных, кварцевых, органических). Для повышения эффективности применяют двойное остекление с вентилируемой воздушной прослойкой. Выбор стекла для смотровых окон постов управления должен производиться с учетом значений интенсивности облучения и температуры источника излучения. Эффективность и допустимые интенсивности облучения для экранов из оконного стекла приведены в табл. 5.2.

Допустимая интенсивность облучения Е и эффективность экранов ηэ из обычного силикатного стекла

Число слоев

Прозрачные теплоотводящие экраны в виде водяных и вододисперсных завес применяют для экранирования рабочих окон печей. Водяные завесы рекомендуется применять при интенсивности облучения 0,35…1,4 кВт/м2. Эффективность водяных завес зависит от толщины слоя и достигает 80 %. Экраны в виде водяной пленки, стекающей по стеклу, более устойчивы по сравнению со свободными водяными завесами. Они имеют коэффициент эффективности порядка 90 % и могут применяться при интенсивности облучения до 1,75 кВт/м2.

При этом расход воды на охлаждение определяется по формуле:

теплозащитные экраны разделяют на какие экраны. image040 28. теплозащитные экраны разделяют на какие экраны фото. теплозащитные экраны разделяют на какие экраны-image040 28. картинка теплозащитные экраны разделяют на какие экраны. картинка image040 28, (5.5)

тепловой поток, Дж/с;

удельная теплоемкость воды, Дж/(кг. оС);

разность температур отводящей и поступающей воды, оС.

5.4. ВОЗДУШНОЕ ДУШИРОВАНИЕ

Воздушным душем называют поток воздуха, направленный на ограниченное рабочее место или непосредственно на рабочего.

Воздушное душирование применяется при воздействии на работающего теплового облучения интенсивностью 0,35 кВт/м2 и более для обеспечения нормативных параметров микроклимата на рабочем месте. Воздушное душирование устраивается также и при производственных процессах с выделением вредных газов или паров, если невозможно применение местных укрытий и отсосов.

Воздушный душ устраивают в месте наиболее длительного пребывания человека, а если в работе предусмотрены кратковременные перерывы для отдыха, то и на месте отдыха. Обдувать воздухом следует верхние части туловища, как наиболее чувствительные к воздействию теплового облучения.

Охлаждающий эффект зависит от разности температур тела работающего и потока воздуха, а также от скорости обтекания воздухом охлаждаемого тела. Для обеспечения на рабочем месте заданных температур и скоростей воздуха ось воздушного потока направляют на грудь человека горизонтально или под углом 45о, а для обеспечения допустимых концентраций вредных веществ ее направляют в зону дыхания горизонтально или сверху под углом 45о. Поток воздуха на выходе из душирующего патрубка должен иметь равномерную скорость и одинаковую температуру.

Расстояние от душирующего патрубка до рабочего места должно быть не менее 1 м при минимальном диаметре патрубка 0,3 м. Ширина рабочей площадки принимается равной 1 м.

По конструкции душирующие установки подразделяются на стационарные и передвижные.

Стационарные душирующие установки подают к душирующим патрубкам как необработанный, так и обработанный (подогретый, охлажденный и увлаженный) наружный воздух.

При душировании фиксированных рабочих мест наружным или охлажденным внутренним воздухом следует применять цилиндрические насадки или поворотные душирующие патрубки типа ППД (рис. 5.4).

При душировании площадок, постоянного пребывания рабочих, наружным или охлажденным воздухом следует применять патрубки с верхним подводом воздуха типа ПДв (рис.5.5) или патрубки с нижним подводом воздуха типа ПДн (рис. 5.6).

Передвижные установки подают на рабочее место воздух помещения. В подаваемом ими воздушном потоке может распыляться вода. В этом случае капельки воды, попадая на одежду и открытые части тела человека, испаряются и вызывают дополнительные охлаждение.

Рис. 5.4. Душирующий патрубок поворотного типа ППД:

теплозащитные экраны разделяют на какие экраны. image041 10. теплозащитные экраны разделяют на какие экраны фото. теплозащитные экраны разделяют на какие экраны-image041 10. картинка теплозащитные экраны разделяют на какие экраны. картинка image041 10

Рис. 5.5. Душирующий патрубок с верхним подводом воздуха типа ПДв:

1- воздуховод; 2 – корпус; 3 – направляющая решетка.

теплозащитные экраны разделяют на какие экраны. image042 12. теплозащитные экраны разделяют на какие экраны фото. теплозащитные экраны разделяют на какие экраны-image042 12. картинка теплозащитные экраны разделяют на какие экраны. картинка image042 12

теплозащитные экраны разделяют на какие экраны. image043 11. теплозащитные экраны разделяют на какие экраны фото. теплозащитные экраны разделяют на какие экраны-image043 11. картинка теплозащитные экраны разделяют на какие экраны. картинка image043 11

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.

теплозащитные экраны разделяют на какие экраны. image044 21. теплозащитные экраны разделяют на какие экраны фото. теплозащитные экраны разделяют на какие экраны-image044 21. картинка теплозащитные экраны разделяют на какие экраны. картинка image044 21

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:

теплозащитные экраны разделяют на какие экраны. image045 21. теплозащитные экраны разделяют на какие экраны фото. теплозащитные экраны разделяют на какие экраны-image045 21. картинка теплозащитные экраны разделяют на какие экраны. картинка image045 21 теплозащитные экраны разделяют на какие экраны. image046 21. теплозащитные экраны разделяют на какие экраны фото. теплозащитные экраны разделяют на какие экраны-image046 21. картинка теплозащитные экраны разделяют на какие экраны. картинка image046 21; теплозащитные экраны разделяют на какие экраны. image047 19. теплозащитные экраны разделяют на какие экраны фото. теплозащитные экраны разделяют на какие экраны-image047 19. картинка теплозащитные экраны разделяют на какие экраны. картинка image047 19, (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

теплозащитные экраны разделяют на какие экраны. image048 18. теплозащитные экраны разделяют на какие экраны фото. теплозащитные экраны разделяют на какие экраны-image048 18. картинка теплозащитные экраны разделяют на какие экраны. картинка image048 18(6.2)

2. При выделении избыточной явной теплоты количество воздуха определяют из условий ассимиляции избытков этой теплоты.

Количество приточного воздуха определяется по формуле:

теплозащитные экраны разделяют на какие экраны. image049 18. теплозащитные экраны разделяют на какие экраны фото. теплозащитные экраны разделяют на какие экраны-image049 18. картинка теплозащитные экраны разделяют на какие экраны. картинка image049 18, (6.3)

избыточное выделение явной теплоты, определяемое на основании баланса теплоты в помещении по формуле: теплозащитные экраны разделяют на какие экраны. image050 19. теплозащитные экраны разделяют на какие экраны фото. теплозащитные экраны разделяют на какие экраны-image050 19. картинка теплозащитные экраны разделяют на какие экраны. картинка image050 19

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:

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *