Молчанов Б.С. - Проектирование промышленной вентиляции (1044942), страница 16
Текст из файла (страница 16)
I., 'вв — гв (4>!) в 1в 1> а ! х — х, ах Во мною>х слу~и>ях, >зц '»о доп) ш.яс>си норм:>ми, для > рсва ириго~пиих> воз 0 >л»и>дмсшив п<>г ь и чу ш>)трспяии >ю; дух помещения в т»кой пропорции, чт >бы смссь приобрела тр> бусмую температуру приточного воздуха 1„. При расчете смссительных рсциркуляциоиных агрегатов (или приточных установок) пользуются следующими форм!- лами смешения; гдс /.,„и /.„соотвстсгяснио обьемы смшпяп>шго и пяруа'- ного воздуха в лр/и; 1„— тсмпсратура внутрспнсго (ршгиркулиру>ощсго) воздуха и ' С; 1в — температура наружного воздуха в 'С; 1ч — -темпсратуря приточного (смешанного) воздуха в 'С.
Прп б>ольших тспловыдслсппях >кслатсльно и в зимнее время подавать нсподогрсть>й приток сстествсниым путем, например >срсз фрамуги окон. Если помсщснис достаточно высокое и >зиз фрамуг находится ня высоте 5 в 6 м от пола (не ниже 4 лг), подача исподогрстого притока обычно возражений нс вызывает, В низких почсщсниях — 4 м и пижс-- в виде исключения разрешается подача неподогретого притока на уровне не ниже 3 м от пола.
Однако здесь необходимо принимать меры, предотвраща>ощие непосредственное воздействие холодного воздуха на рабочих, например устройство козырькоп у фрам)т, напрапл>пощих воздух вверх. Расчст воздухообмена для борьбы с избыточным з>илим производится для двух или трсх псриодов. Наиболее показятслеи первый псрш>д -- лстний " - прп наружной тсмпсратурс вышс .';!О'С. Ряс >ст ведется для нару кной тсмпературы теплого псрпода гадя по парамстрам А (С1!иП П-Г. 7-62). Если прпточный воздух погтупасг ~>срез раскрыть>с просмы (аэрапия илп жс сстсствсниьш приток и мсханп >сск;и вытяжка), то расчетная наружная тсмпсратура 1„являстся тсмпературоп приточного воздуха, т.
с, 1ч — --1„. Если >ко приточпый воздух подастся мсхапичсскп (обычно когда требуется фильтряпия или охлыкдснис), то псобходимо учитывать >шгрсв подявасмого воздуха в вентиляторс. Степень нагрсва воздуха бываст разлпчнои — - от 05 до 1,5'С. Можно принимать в срсдпсм, чзо воздух нагревается в вентиляторе пя !'С. Второй период-- псрсходпый, когда пр>мочпый пози>х с>цс пуждастся в подогрсвс (за искл>очсппсм аэрации).
Прп поля и подогретого воздуха производитс.зьность приточпых сисгсм рас- считывается имсппо по псреходпочу периоду, т. с. при наружной тсмпсратурс +10*С. Третий период — зимний — при наружной температуре холодного периода по парамстрам Л. Расчет воздухообмсна для этого псрпода вьшолпястся пс всегда. Обычно лля зимнего псриода приипмагяся воздухообмен, определенный ио пгрсходиому периоду. $ 1э. Вентиляция при борьбе с влагой Как правило, влаговыделспия сопровождаются тспловыдсленичми. Однако, если выделение влаги относительно вслико, а сопутству>ощие тепловыделения незначительны, можно считать, что имеет место чистое влаговыдсленис. К таким случаям относятся, например, выделение водяных паров с больших поверхностей при невысокой тсмпсратурс, прорывы пара в помсщенис, высыхание влажных материалов и т, и. Как известно, из / — г/ диаграммы угол наклона луча процесса к оси абсцисс, тангспс которого носит название углового коэффициента, зависит ог отношения количсства тепла, участвующсго в процсссс, к количеству влаги.
Сказаппос выражастся следующей математичсской зависимостью: где 1,1- — количество тепла, участвующсс в процессс, в ккал/и; с> — количество влаги в кг/ч; 1 — тсплосодержание влажного воздуха, равнос 1 = 0,241+ (595 + 0,471) х (ккал/кг); х -- влагосодержанис пара на ! кг сухого воздуха в кг; ф — у~лозой коэффициент; 1 — температура воздуха в 'С. Трудно определить границу между чистым влаговыделенисм и совместным выделением зла~и и тепла.
Для практических целей можно условно считать чистым влаговыдслснием (прсисбрсгать сопутству>ощиь> тспловыделением) все случаи, характсризуемые значением углового коэффициента >Г(700 —:800. Про. цсссы, протекающие по лучу со значением у~лового коэффипиента (углового масштаба), большим 800, нужно отнести к совместному выделению тспла и влаги. Рассмотрим численный пример для случая выделения водяного пара с поверхности открыто~о чана с кипящей водой. Пусть тепловыделения от стенок чана и ого зеркала (/=-2 и') составляют 3000 ккал/ч; нных тспловыделений в помсщснпи нет.
Тепловыс потери в псреходнып псрпод 1000 ккал,'ч Мсстного укрытия нет, Изо! г! О'и!ос <<пвпос» тспло, поступаницсс В помспц ппс, !',«! =- 3000 — 1000 =- 2000 ккал!ч. Количссгво пара, поступающее в поз!Оп!Снпс пз рас !с!а 50 к;!ч па 1 м» зеркала чана, 6 = 50. 2 .—. 100 кг/ч. Нарытое тепло, поступающее в и<с»!си!синс с Водяным пар мг, по формуле !„= 595 -'- 0,47( кка.г/кг, г~„== (595-' ,0,47.100) 100 = 64 000 ккал/ч. С) ммарнос тспловыделснис Г,г, == <,г« -,'- !.г„=- 2000,' 64 000 -- 66 000 ккал/ч.
)ОГ:Ш )5ЛОВОП М)ЭФФПЦИСПГ 0 66000 610 100 Таким образом, данный случай о!носится ь шстому ВлагоВЫДСЛСНИЮ. Отметим, что при отсутствии тспловыделсний и теплопотерь значение углового коэффициента не может быть меньше 600 Если тепловые потери превьппают тепловыделения, то ф, представляет отрицательную величину, гто соответствует недостатку явного тепла в помещении, и угловой коэффициент прпобретасг значение меньше 600. Пусть в предыдущем примере теплопотери составляю г 12 000 ккал/и. Тогда Ос!= — 9000 ккал/ч; 0,=55000 акал/ч и угловой коэффициент равен 550.
Летом, когда потерь тепла нет, в помещениях, заполненных людьми, имеет место совместное выделение тепла и Влаги. Кол!В!Осы!о яВнОГО тепла па ОдиОГО 'гсловска 100 кка.ггч, коли'гс ГГВО Водяных па!сов О5 '/ч Угловой коэффпцпснт 100 0,055 610 — — — — — — — = 2450, 0 055 Выделение В<нино!о пирл прп Высоких гсмп<рггг<рггх, напри лгср испарение с зеркала вани прп /)60" С или при кипсшш, неизбежно сопровождается образованием тумана, Прн малых тспловыдслспиях, а особенно при нсдостаткс явного тепла (теплопотери превышагот тспловыделсгшя), Возникает вопрос о борьбе уже нс с Вла! Ой, а с туманом. Туман водяного пара — врсдноспч Опасная для людей п строизсльных конструкций здашш.
Опасность для людей заключаегся главным образом в ухудшении и да'ке полном озсуггвин Видпмосси, что мол сг повлечь за <тг<50!! песчастпыс слу. 'шп. Особенно плотнып пман образуется прп пелосгаск ° !сила в нижней зоне помсшсппя вблизи ворот, окоп и п<п,гогпо при та крытых проемов. При недостаточной вентиляции в нпгкнсй зоне цехов неизбежно образуется густой туман. Борьба с туманом затрудняется при отсутствии в помещении тспловыдслсний.
Наоборот, при значительных тепловыделения:<, создающих повышенную температуру у перекрытия, туман в верхней зоне не образуется. Местные туманообразования над источниками паровыдслений растворяготся в верхней зоне и уже не образуют «вторичного» тумана, сползающего В рабочую зону. При малых тепловыдслениях или отсутствии таковых, когда борьба ведется только с влагой, воздухообмен при общеобмепной вентиляции определяется по предельно допустимой влажности воздуха. В большинстве случаев предельно допустимой считается относительная влагкность до 70 — 75'/ю При одновременном выделении тепла и влапг, особснно когда тепловыделения значительны (угловой коэффициент болсе !200), превалирующую роль играет избьпочное тепло; влажность извлекаемого воздуха снижаегся до 30 — 50%.
Оговоримся сразу, что при значениях г!. порядка 2000 и выше Влияние влаги почти нс сказывается и вентиляция может рассматриваться как направленная на борьбу с теплом с известными оговорками, конечно, так как аэрация в зимний период вряд ли возможна. При борьбе с влаговыделениями, особенно с туманообразованнем, широко применяются местные отсосы всех типов. Наиболее выгоден в смысле расхода воздуха и наиболее совершенен в санитарном отношении кожух любого типа, полностью укрывающий очаг влаговыделенпя. В этом случае расход вентиляционного воздуха на 1 кг нспарясмой влаги составляет обычно 15 — 20 ка.
Применяются при борьбе с влагой и бортовые отсосы, особенно прп тсмпсрат)рс жидкости В ванне боле< 70'С. Рас:<од воздуха па ! ка испаряющейся влаги составляет 50 — 70 ка. Наиболее гнирокое применение прп борьбе с влаговыдслсппямн находят завесы. Значительно реже применяются индивидуальные зонты. Их рсколгепдуется примсгить только прн температуре испарения 70 -!00'С, так как только тогда образуется устойчивый восходящий поток, состояв!Пй пз водяного пара и воздуха. Применение завес обусловливает относительно экономи'шую вентиляцию, при которой расход воздуха составляет 40 — -50 ка/ке.