
- •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.
3.2.6. Местные отсосы при пульверизационной окраске изделий.
Местные отсосы при пульверизационной окраске изделий выполняется в виде специальных камер, в которых производится работа по окраске изделий распыляемой краской. Устройство окрасочных камер с удалением воздуха из них способствует обеспечению на рабочих местах концентраций, не превышающих ПДК. На рис. 24 показана конструкция окрасочной камеры для окраски мелких изделий, которая, с целью обеспечения чистоты атмосферного воздуха, оборудована гидравлическим фильтром – гидрофильтром.
Рис.24
1 – корпус камеры
2 – краскозадерживающая решетка
3 – поворотный стол
4 – форсунки гидрофильтра
5 – ванна гидрофильтра
6 – гравийный фильтр
7 – патрубок, присоединенный к местной вытяжной вентиляции
8 – сепаратор, выполняющий функцию каплеуловителя
9 – рабочий проем окрасочной камеры
10 – патрубок для присоединения насоса подающего оборотную воду.
Для обеспечения невыбивания летучих паров растворителей красок из рабочего проема 9 камеры в нем должна обеспечиваться в зависимости от растворителя скорость всасывания воздуха 0,7-1,7 м/с.
4.Аэрация производственных помещений промышленных зданий
Аэрация представляет организованную естественную приточно-вытяжную вентиляцию, которая осуществляется через устраиваемые в наружных стенах здания и фонаря кровли специальные открывающиеся отверстия за счет разности давления снаружи и внутри здания. Эта разность возникает за счет различных температур воздуха, а следовательно и плотностей наружного и внутреннего воздуха, а так же за счет действия на здание ветра. Если при механической приточно-вытяжной вентиляции в помещении создаются сравнительно небольшие воздухообмены при достаточно больших давлениях, создаваемых вентилятором, примерно в диапазоне 300-1500 Па, то при аэрации в помещении создаются большие организованные воздухообмены, гораздо большие, чем при механической вентиляции при больших значениях располагаемых давлений порядка нескольких Па.
Преимуществом аэрации является то, что большие объемы воздуха подаются в цех и удаляются из него без применения вентиляторов и воздуховодов, т.е. естественным путем.
Аэрация производственных помещений является могучим средством снижения температуры воздуха в рабочей зоне в цехах со значительными избытками теплоты (литейных, кузнечных, термических, машиностроительных заводов, в цехах металлургических заводов, стекольных). В большинстве случаев одновременно с аэрацией целесообразно выполнять в цехах механическую приточно-вытяжную вентиляцию, при этом механическая вентиляция и аэрация взаимно дополняют друг друга и увеличивают общий воздухообмен помещения.
В настоящее время в инженерной практике находят применения два метода расчета аэрации производственных помещений:
1) метод «фиктивных давлений»
2) метод, учитывающий температурное расслоение воздуха по высоте производственного помещения и образования «температурного перекрытия» – т.е. «тепловой подушки».
Второй метод был разработан в 70-80хх гг. прошлого века в институте ЦНИИ «Промзданий» профессором Шепелевым и его учениками. Этот метод содержит значительный математический аппарат и прошел апробацию при экспериментальных исследованиях на моделях зданий и натуральных условиях.