1598005523-7b05f5243326e8b73bf5de9957b05ab8 (811227), страница 40
Текст из файла (страница 40)
Вариант б показывает равномерное облуа чение на уровне роста человека (1,6 — 1,7 ло). Вариант в дае р вномерное облучение на уровне роста человека и нижней — в дает части стен. Вариант г предусматривает вертикальное прямое облучение человека (пола) излучателями и вторичное потолком, нагреваемым за счет излучения обратной стороны излучателей и конвективного нагрева продуктами сгорания. Некоторые специалисты-теплотехники, гигиенисты и физиологи считают, что постоянные температура, влажность и движение среды, окружающей человека, с физиологической точки зрения изнеживают организм и не позволяют достигнуть максимальной производительности труда. Для повышения жизнедеятельности людей некоторые специалисты рекомендуют в течение рабочего дня в производственных помещениях менять комфортные условия путем периодического изменения (в небольших пределах от номинала до минимума) температуры внутреннего воздуха или интенсивности облучения.
Миссенар, например, рекомендует допускать колебания результирующей температуры в пределах 3'М, т. е. несколько более, чем обычно принято. Из этого вытекает, что стремление к абсолютной равномерности облучения по площади помещения в уровне рабочей зоны неоправданно и можно допустить некоторую неравномерность этого облучения, особенно в помещениях, где люди не находятся длительное время на одном месте. В литературе нередко положения, относящиесн к электроламповым инфракрасным излучателям, распространяются на панельные излучатели и даже на газовые горелки инфракрасного излучения, что никак нельзя считать правильным.
В самом деле, если ламповые излучатели как излучатели точечные подчиняются законам Кеплера (квадратичная зависимость интенсивности излучения от расстояния до облучаемого объекта), Вина-Галицина (смещение максимума излучения в сторону высоких температур накала нити), Ламберта (зависимость интенсивности излучения от косинуса угла падения излучения на плоскость) и др., то панельные излучатели, а тем более газовые горелки инфракрасного излучения во многом не подчиняются этим законам. Сравнивая кривые (индикатриссы) излучения по сфере лампового излучателя и панельного (косвенного) излучателя, а также горелки инфракрасного излучения, легко заметить значительное различие их между собой.
Если, например, у лампового излучателя максимум энергии излучения лежит в направлении углов 75 и 105' (по отношению к плоскости излучения), то для панельного излучателя этот максимум лежит в направлении угла 90' (по нормали), а для горелки инфракрасного излучения угол максимума излучения меняется в зависимости 214 от конструкции излучающего насадка (диаметр каналов в перфорированных керамических решетках, величина ячеек в металлических сетках и др.). Следует также отметить, что эти показатели меняются для одного и того же излучателя в зависимости от расстояний между ним и точкой замера интенсивности излучения, от направления излучения, а также от мощности излучателя.
е в ог и гв ге гв вг вв ев ее «в Роппюолиол ло оприоалюпли,ял пои ооролии В иаюрак Рис. 146, Эпюра облучения воверхиости в направлении по плоскости, перпеидикуляриой к излучающей поверхиости горелки ГИИ-З, ГИИ-8 и расположенной по вродольиой ее оси 11 — !). Бифры иа кривых пока- зывают высоту подвеса горелки иад облучаеиой поверхностью Применительно к горелкам инфракрасного излучения эти показатели зависят от размеров излучающей плоскости и направления плоскости замера относительно плоскости излучения. Как установлено, горелки инфракрасного излучения являются селективными излучателями, т.
е. положение максимума излучения по отношению к длине волны излучения у них не зависит от степени нагрева излучающей поверхности. Отсюда существующие рекомендации по расчету облученности для ламповых и иных излучателей не могут быть применимы для горелок инфракрасного излучения. Для этих горелок (при некруглой форме излучающей плоскости) нельзя ограничиваться построением только одной эпюры облучения плоскости, перпендикулярной к нормали, так как интенсивность излучения 215 с "' 7 а кг В гг 217 у горелок инфракрасного излучения меняется по сфере не только в зависимости от угла излучения и расстояний, но и от направления относительно осей симметрии излучающей поверхности (рис.
!46, 147, 148). Указанные эпюры пригодны лишь для случая расположения излучателей параллельно облучаемой плоскости (например, по- 8 с2 н га 74 78 Л 66 48 44 48 м Воссвоо оо т ирюввввт ов асс нртаи а ловли а Рис. 147. Эпюра облучения поверхности в направлении по плоскости, перпендикулярной к излучающей поверхности горелки ГИИ-З, ГИИ-8 и расположенной по поперечной ее оси (11 — 1!). Цифры на кривых показывают высоту подвеса горелки над облучаемой поверхностью лу).
При наклоне излучателей облучение той же плоскости значительно меняется. Для каждого типоразмера горелок инфракрасного излучения некруглой формы должна быть составлена эпюра облучения к нормальной плоскости минимум по трем осям симметрии, к излучающей плоскости (поперечной, продольной, диагональной) для различных расстояний от нее (в пределах 3 — 15 лг через каждый метр). Эпюры облучения строятся на основании замеров прибором (радиометром, актинометром и т. п.) плотностей излучения в зависимости от высоты облучения и угла падения. На основании эпюр того или иного типоразмера горелки можно построить эпюры суммарного облучения поверхности в направлении плоскости, перпендикулярной излучающей поверх- 216 ности горелки и расположенной по соответствующей ее оси симметрии (рис. 149).
Построение этой эпюры сводится к тому, что на оси абсцисс в любом масштабе откладываются в обе стороны от нормали к каждой горелке расстояния (в ла), а иа оси ординат — суммарная облученность (плотность излучения), соответствующая принятой высоте подвеса горелок и расстоянию от нормалей. Затем концы отложенных отрезков соединя.
м Ь -м и ид Ьаа $24 й св й сг д 6 В 6 с2 сВ 24 ОО 66 42 48 М ВО 66 7 Отстооиое ло еооиооитали атоса горелки 8 менгса Рис. !48. Эпюра облучения поверхности в направлении по плоскости, перпендикулярной к излучающей поверхности горелки ГИИ-З, ГИИ-8 и расположенной по диагонали ее поверхности (П! — !71). Цифры на кривых показывают высоту подвеса горелки над облучаемой поверхностью ются. По полученной кривой судят о величине н степени равномерности облучения.
Таким образом, при надежно проверенных данных по допустимым дозам облучения эпюры суммарных облучений позволяют быстро определять требуемое количество горелок и расстояние между ними. Здесь следует учитывать соответствие высоты подвеса расположению конструкций (мостовые краны, фермы). Конечно, расчет отопления по эпюрам суммарных облучений нельзя считать совершенным, так как пока еще нет достаточно проверенных данных о комфортных условиях при соблюдении только допустимых доз облучения человека. Поэтому этот расчет можно рекомендовать только как приближенный при проектировании систем отопления с горелками инфракрасного излучения. ч ай 4й вв мч г ув в в е г в г е в в гвггл Ъв 6$ ггуй в в е г- в в м ггм ВВ Ен ччч гг !в В в е г в.
г е б в ув !гм Рнс. 149. Построение злюрм суммарного облучення яонерхностн несколькими горелками инфракрасного излучения а — облучение в направленнн плоскостн по продала. ной асв свмметрнн; б — облученве в ваправленнн плоскастн по поперечной осн свмметрнв гарелкн; е — облучевне в валравленвв плосностн по двагавалн го- релкн 1 — облучение левой горелкой; г — облученне правой горелкой;  — суммарное облученне абенмн горелка мн; Ь вЂ” высота падвеса горелка в м В заключение следует сказать, что, хотя основной задачей отопления считается сохранение теплового баланса тела чело' века, все же один этот фактор, видимо, еще не может являться объективным критерием в оценке нормального состояния и самочувствия человека. Шахбазян, например, указывает, что состояние комфорта определяется не только сохранением теплового баланса, ибо такой баланс может быть результатом очень большого напряжения терморегуляторных механизмов.
С. И. Каплун также отмечает, что воздействие температур на организм нельзя трактовать только с калорийно-энергетическитермодинамических позиций, Летавет подчеркивает, что в изучении вопросов лучистой энергии нельзя ограничиваться физической и узкобиологической стороной вопроса. В этой области еще больше, чем в других областях взаимоотношений человека 2!8 с окружающей средой, необходим широкий гигиенический синтез. Таким образом, несмотря на все большее расширение использования излучателей, особенно газовых горелок инфракрасного излучения, для целей отопления помещений и обогрева людей на открытых площадках диктуется необходимость дальнейшего проведения всесторонних исследований в этой области, учитывающих как теплотехническую, так и физиологическую сторону, и создания стройной научно обоснованной методики расчета и проектирования систем отопления с газовыми горелками инфракрасного излучения.
3, ОСОБЪ|Е САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ГАЗОВЫХ ГОРЕЛОК ИНФРАКРАСНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ В закрытых помещениях использование газовых горелок инфракрасного излучения связано не только с требованиями взрывобезопасности, но и с требованиями санитарно-гигиенических норм по состоянию атмосферы внутри этих помещений. Требования взрывобезопасности регламентируются правиламп Госгортехнадзора (правилами безопасности в газовом хозяйстве), и в отношении горелок инфракрасного излучения, установленных в помещении, они по существу ничем не отличаются от требований в отношении любого газового прибора. В отношении же обеспечения чистоты атмосферы помещений, в которых устанавливаются горелки инфракрасного излучения, возникают особые условия.
Как показывают многочисленные исследования горелок инфракрасного излучения и практически осуществленных отопительных установок, в помещениях с использованием этих горелок прн нормальных эксплуатационных режимах работы (давление га. а, тепловая нагрузка, приток воздуха и отвод продуктов сгорания) обеспечивается довольно вьгсокая полнота сжигания газа в этих горелках. В помещениях, обогреваемых горелками инфракрасного излучения, при указанных условиях концентрация окиси углерода в воздухе не превышает санитарно-гигиенических норм.