
- •4. Расчет искусственной освещенности
- •4.1. Расчет рабочего искусственного освещения светильниками с лампами накаливания
- •4.2. Расчет искусственного освещения светильниками с люминесцентными лампами
- •4.3. Расчет искусственного освещения точечным методом
- •4.3.4. Определить значение светового потока в расчетной точке, лм,
- •4.4. Расчет прожекторного освещения
- •2. Рекомендуемые типы прожекторов для освещения открытых площадок
- •5. Расчет вентиляции
- •5.1. Общие принципы проектирования и расчета вентиляции
- •5.2. Расчет естественной вентиляции
- •5.3. Порядок укрупненного расчета механической вентиляции
- •8. Расчет отопления
- •8.1. Расчет водяного (парового) отопления
- •8.2. Расчет воздушного отопления
5.2. Расчет естественной вентиляции
5.2.1. При расчете естественной вентиляции необходимо иметь следующие данные: назначение, наименование и размеры помещения, наименование и количество машин, материалов или сырья, от которых выделяются вредные пары, газы, пыль, аэрозоли, и среднюю скорость господствующего ветра для данной местности. Предельно допустимую концентрацию вредных веществ принимают по СН 245-71 (табл. 23 приложения 1).
Определить количество выделяющихся вредных веществ за единицу времени.
Определить воздухообмен, необходимый для поддержания в помещении допустимой концентрации вредных газов или паров,
где L — объем загрязненного воздуха, который необходимо удалить из помещения в единицу времени, м /ч;
G — количество вредных газов или паров, выделяющихся в помещении за единицу времени, мг/ч; gДOП — предельно допустимая концентрация вредных веществ в помещении, мг/м3; g — концентрация вредных веществ в воздухе, поступающем в помещение, мг/м3 (обычно g = 0).
5.2.4. Определить суммарную площадь сечения вентиляционных каналов, м2,
где L — требуемый воздухообмен, м3/ч; К— коэффициент, учитывающий сопротивление движению воздуха в каналах (обычно К = 0,5); h — высота вытяжных каналов, м; ρн — плотность наружного воздуха, кг/м ; ρв — плотность внутреннего воздуха, кг/м .
Плотность воздуха, кг/м ,
где t — температура воздуха, при которой определяется плотность, 0С.
5.2.5. Конструктивно определить площадь сечения одного вытяжного канала, учитывая нормализованный ряд размеров дефлекторов, и рассчитать количество каналов
где f— площадь сечения одного канала, м2.
5.2.6. Определить объем воздуха, удаляемого одним дефлектором, м3/ч,
где L — объем воздуха, подлежащего удалению из помещения, м3/ч.
5.2.7. Рассчитать диаметр патрубка дефлектора, м,
где КЭФ — коэффициент эффективности; для дефлекторов ЦАГИ КЭФ = 0,42, для звездообразных — КЭФ = 0,4; νB — средняя скорость ветра, м/с (2...4 м/с).
Для Ульяновской области средняя скорость ветра в наиболее жаркие месяцы приблизительно 3,5 м/с, в наиболее холодный (январь) — 5,8 м/с. Значения vB для других городов России приведены далее.
Город |
νВ , м/с |
Город |
νВ , м/с |
Барнаул |
5,9 |
Новосибирск |
5,7 |
Волгоград |
8,5 |
Самара |
5,4 |
Екатеринбург |
5 |
Санкт-Петербург |
4,2 |
Казань |
5,7 |
Саратов |
6 |
Киров |
5,3 |
Ульяновск |
5,8 |
Москва |
4,9 |
Челябинск |
4,5 |
Нижний Новгород |
5,1 |
Ярославль |
4,4 |
Устанавливают следующие размеры горловин дефлекторов: 200, 315, 400, 500, 630, 710, 800, 900 и 1000 мм (по требованию потребителей допускается изготовление дефлекторов с диаметром горловины более 1000 мм). Поэтому полученное значение D0 следует округлить в большую сторону до ближайшего из вышеуказанного ряда.
5.2.8. Определить места установки вытяжных каналов и дефлекторов.