Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
7-12.docx
Скачиваний:
2
Добавлен:
01.05.2025
Размер:
534.73 Кб
Скачать

5.3.7. Изменение состояния воздуха в помещениях с тепло- и влаговыделениями

В общем случае при проектировании систем вентиляции и кондиционирования воздуха необходимо учитывать поступление в помещение теплоты, влаги, пыли и газовых вредностей.

Однако при выделении пыли и газов тепловлажностное состояние воздуха обычно не изменяется. Поэтому рассмотрим процесс изменения состояния воздуха в помещении с тепло- и влаговыделениями.

Источниками выделения явной и скрытой теплоты являются: технологическое оборудование, люди, ограждающие конструкции, искусственное освещение, солнечная радиация, система отопления и теплота от поступающего в помещение пара и испаряющейся воды. Часть теплоты может теряться на нагревание поступающих в помещение материалов и продуктов и через ограждающие конструкции.

Одновременно в помещении выделяется водяной пар от технологического оборудования и от людей, а также влага со смоченной поверхности с температурой, близкой к температуре мокрого термометра внутреннего воздуха.

Не останавливаясь на методах расчета отдельных составных частей теплового и влажностного балансов, запишем в общем виде уравнения для определения избыточных тепло- и влаговыделений:

Qизб = Qя + Qп + Qл - Qпот,

где Qя - суммарное количество явной теплоты;

Qп - суммарное количество полной теплоты;

Qл - полные тепловыделения от людей;

Qпот - теплопотери помещения.

Величина Qп определяется по формуле:

Qп = Gп · iп,

где Gп - количество выделяющегося от оборудования водяного пара;

iп - удельная энтальпия водяного пара.

Количество избыточной влаги в помещении находится из уравнения:

Gв = Gп + Gп.л + Gс.п,

где Gп.л - влаговыделения от людей;

Gс.п - количество влаги, испаряющейся со смоченной поверхности.

Пусть t2, J2 и d2 - нормируемые параметры воздуха внутри помещения.

Для ассимиляции (поглощения) выделяющейся в помещении теплоты и влаги в помещение необходимо подавать приточный воздух в количестве Gс, имеющий более низкие значения параметров J1, d1,t1.

Запишем уравнения баланса по теплу и по влаге:

Gс · J1 + Qизб = Gс · J2;

Gс ·   + Gв = Gс · 

Разделив первое выражение на второе, после соответствующих преобразований получим угловой коэффициент луча процесса ε, характеризующий изменение состояния влажного воздуха в помещении с тепло- и влаговыделениями:

ε =   · 1000 =   =  .

Получив значение ε из теплового и влажностного балансов помещения, можно построить процесс на J-d диаграмме.

На J-d диаграмме наносим точку 2, характеризующую параметры внутреннего воздуха, которые определяются по санитарным или технологическим требованиям и задаются обычно значениями t2 и φ2, и определяем значения J2 и d2.

Рис. 12.

Через точку 2 проводим луч процесса с известным угловым коэффициентом ε до пересечения с линией какого-либо заданного параметра приточного воздуха J1, d1, t1 или φ1 и получаем точку 1, для которой определяем все указанные выше параметры (рис. 12).

Ассимилирующая способность приточного воздуха по теплоте и по влаге определяется соответственно разностью энтальпий J2 - J1 и влагосодержаний d2 - d1.

Требуемое количество приточного воздуха можно найти по формулам:

Gс =  ;

Gс =   · 1000.

Вопрос 12. Принципиальные схемы вентиляции помещений.

(ПОСОБИЕ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ПРИНЦИПИАЛЬНЫХ СХЕМ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И ПРОТИВОДЫМНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ В ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ И СТОЯНКАХ АВТОМОБИЛЕЙ: ПРИМЕРЫ СХЕМ И РЕШЕНИЙ. ОГНЕСТОЙКИЕ ВОЗДУХОВОДЫ. ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ КЛАПАНЫ И ДЫМОВЫЕ КЛАПАНЫ

ШИФР ТО-06-17640)