
- •1.Местная механическая приточная вентиляция.
- •1.1 Воздушные души их назначение и области применения
- •2.Воздушные и воздушно-тепловые завесы
- •3. Местная вытяжная вентиляция.
- •3.1. Классификация местных отсосов и основные требования, предъявляемые к ним.
- •Конструктивное выполнение, работа и расчет местных отсосов.
- •3.2.1 Вытяжные вентиляционные шкафы.
- •3.2.2. Вытяжные вентиляционные зонты.
- •3.2.4 Местные отсосы при обдирочных, заточных, шлифовальных и полировальных работах.
- •3.2.5. Местные отсосы при электросварных работах
- •3.2.6. Местные отсосы при пульверизационной окраске изделий.
- •4.Аэрация производственных помещений промышленных зданий
- •4.1. Метод расчета аэрации с использованием «фиктивных давлений»
- •4.1.1. Понятие о внутреннем избыточном давлении
- •4.3. Естественный воздухообмен путем аэрации в однопролетных цехах с любым числом открывающихся фрамуг.
- •4.4. Аэрация производственных помещений под действием ветра.
- •4. 5. Аэрация производственного помещения при совместном действии теплового и ветрового давления.
- •5. Устройство для нагрева приточного воздуха в системах вентиляции.
- •5.1. Классификация калориферов.
- •Установка калориферов по отношению к проходящему через них воздуху
- •5. 3. Присоединение трубопроводов теплоносителя в калориферных установках.
- •5.5. Защита калориферов от замерзания.
- •5.5.1. Мероприятия предупреждающие замерзании е калориферов при теплоносителе паре.
- •Перемещение воздуха по вентиляционным воздуховодам
- •6.1. Эпюра распределения давлений простейшей вентиляционной сети при наличии потерь давления только на трение
- •Местные сопротивления вентиляционной сети.
- •6.4. Общие потери давления на участке вентиляционного воздуховода.
- •6.5. Аэродинамический расчет воздуховодов систем вентиляции.
- •6.5.1. Аэродинамический расчет воздуховодов систем механической вентиляции
- •6.5.2. Особенности расчета воздуховода систем естественной вентиляции (гравитационных систем).
- •Расчет расходов и температуры приточного воздуха для систем вентиляции зданий.
- •8. Пневматический транспорт материалов и расходов
- •8.1. Перемещение частиц материалов в потоке воздуха
- •8.1.1 Скорость витания твердой частицы в потоке воздуха
- •8.1.2. Массовая концентрация смеси
- •8.1.3. Скорости воздуха в воздуховодах для пневматического транспортирования материалов.
- •8.1.4. Конструктивные требования, предъявляемые к установкам пневматического транспортирования материалов.
- •8.1.5. Конструктивные решения систем пневмотранспорта материалов и отходов
- •Устройства для удаления конденсата.
- •Термостатический конденсатоотводчик
- •Термодинамический конденсатоотводчик.
- •Устройства для удаления воздуха.
4. 5. Аэрация производственного помещения при совместном действии теплового и ветрового давления.
Если температура воздуха в здании находящего под воздействием ветра отличается от температуры наружного воздуха, то при определении естественного воздухообмена учитывают изменение внутреннего естественного воздухообмена учитывают изменения внутреннего избыточного давления в помещении под влиянием разности давлений и плотностей воздуха внутри помещения и вне помещения.
На рис. 30 показано однопролетное производственное здание, в стенах которого сделано одно отверстие в нижней части и одно в верхней части.
Рис.30
Пусть температура наружного воздуха
равна
.
Пусть средняя температура воздуха в
помещении соответствует tв
и это значение температуры соответствует
плотности воздуха ρв.
Пусть
.
На здание действует ветер, направление и скорость его существенны. Значения аэродинамических коэффициентов для верхнего отверстия составляет к2, для нижнего – к1. Обозначим барометрическое давление на уровне 1-1, проходящего через центр нижнего отверстия через Ра, тогда для нижнего отверстия при перечисленных условиях давление наружное равно Ра+Р1, а внутреннее Ра+Рх и разность давлений ΔР1 для нижнего отверстия:
(39)
Если через h обозначим расстояние между плоскостями 1-1 и 2-2, проходящие через центр отверстия 2-2 будет равно Ра+Р2-h∙ρн, внутри – Ра+Рх-h∙ρв, и разность давлений:
(40)
Таким образом, по сравнению со случаем когда учитывается действие только одного ветрового давления внутреннее избыточное давление (см. выр.(34)) возросло на величину h∙(ρн- ρв)=h∙Δρ, т.к. массовое количество воздуха по притоку и вытяжке равны, то выражение (35) для данного случая можно записать следующим образом:
(41)
Сокращая обе части выражения (41) на
величину
получаем выражение для определения
избыточного давления Рх при
совместном действии теплового и ветрового
давления.
, Па (42)
Как видно из выражения (38) и (42) при заданных ветровых и температурных условиях избыточное давление Рх зависит только от площадей нижних и верхних отверстий F1 и F2 соответственно. Это позволяет за счет соответствующего выбора площадей нижних и верхних отверстий регулировать величину избыточного давления и достигать желаемую схему аэрации здания. Согласно действующему СНиП 41.01-2003 аэрацию производственных зданий необходимо рассчитывать для неблагоприятного режима работы в соответствующего отсутствия ветра за теплый период года. Для холодного периода года аэрацию, как правило, не рассчитывают, а площади фрамуг для аэрации определяют условиями эксплуатации. В теплый период года подачу воздуха при аэрации предусматривают на высоте не менее 0,3 м и не выше 0,8 м от пола. В холодный период года и во время переходных условий подачу воздуха при аэрации осуществляют через фрамуги, расположенные на высоте не менее 4 м от уровня пола или рабочей площадки до низа вентиляционных проемов. Расчет аэрации по методу, учитывающему температурное расслоение воздуха по высоте помещения и образования температурного перекрытия изложен в справочнике проектировщика «Внутренние санитарно-технические условия» часть 3 Вентиляция и кондиционирование воздуха. Книга 1. Павлов и Шиллер.