
- •Трубицына г.Н.
- •Магнитогорск 2010 введение
- •1. Санитрано-гигиенические основы вентиляции
- •2. Классификация систем вентиляции
- •3. Способы организации воздухообмена в помещениях
- •4. Исходные данные для расчета систем вентиляции
- •4.1. Расчетные параметры наружного воздуха
- •4.2. Расчетные параметры внутреннего воздуха
- •4.3. Расчетные параметры приточного воздуха
- •4.4. Расчетные параметры удаляемого воздуха
- •5. Определение колличества вредных выделений, поступающих в помещение
- •5.1. Тепловой баланс помещения
- •5.2. Расчет теплопоступлений в помещение
- •5.2.1. Теплопоступления от людей
- •5.2.2. Теплопоступления от оборудования
- •5.2.3. Теплопоступления от остывающей пищи
- •5.2.4. Теплопоступления от искусственного освещения.
- •5.2.5. Теплопоступления от нагретых тонких стенок
- •5.2.6. Теплопоступления от наружных поверхностей промышленных печей
- •5.2.7 Теплопоступления от электродвигателей
- •5.2.8 Теплопоступления от остывающих материалов
- •5.2.9 Теплопоступления в помещение за счёт солнечной радиации
- •5.3 Расчет расходных статей теплового баланса
- •5.3.1 Теплопотери через наружные ограждения
- •5.3.2. Расчёт расхода теплоты на нагрев инфильтрационного воздуха
- •5.3.3 Расход теплоты на нагревание транспортных средств
- •5.4 Определение поступлений влаги в воздух помещений
- •5.4.5 Влагопоступления со смоченных поверхностей
- •5.5 Расчет поступленя в помещение вредных паров и газов
- •5.5.1 Выделение углекислого газа со2 от людей
- •5.5.2 Выделение газов и паров со свободной поверхности, не содержащей воду жидкости
- •5.5.3 Выделения паров и газов через неплотности оборудования
- •6. Расчет воздухообмена в помещении
- •6.1. Определение воздухообмена балансовым методом.
- •6.1.1. Определение требуемых воздухообменов.
- •6.1.2. Частные случаи определения требуемых воздухообменов
- •7. Расчет воздухораспределения в помещении и подбор вентиляционных решеток
- •7.1. Приточные струи
- •7.2. Конструкции воздухораспределителей и устройств воздухоудаления
- •7.3. Подбор воздухораспределителей
- •8. Воздуховоды
- •Достоинства и недостатки различных типов воздуховодов
- •8.2. Вентиляционные каналы
- •8.3. Запорные и регулирующие устройства
- •9. Устройство систем вентиляции
- •9.1. Основные требования к компоновке систем вентиляции
- •9.2. Устройство естественной канальной вентиляции
- •9.3. Устройство механической вентиляции
- •9.3.1. Воздухозаборные устройства
- •9.3.2. Приточные камеры
- •9.3.3. Вытяжные камеры
- •10. Расчет и компоновка калориферной установки
- •10.1. Классификация калориферов
- •10.2. Компоновка калориферов
- •10.3. Расчет калориферов и компоновка калориферной установки
- •10.4. Защита калориферов от замерзания
- •11. Аэродинамический расчет воздуховодов
- •11.1. Расчет воздуховодов систем механической вентиляции.
- •11.2. Аэродинамический расчет воздуховодов естественной вентиляции
- •11. 3. Дефлекторы
- •12. Вентиляторы
- •13. Воздушные фильтры
- •Библиографический список
5.4.5 Влагопоступления со смоченных поверхностей
Количество воды, испаряющейся адиабатически с поверхности мокрого пола, может быть определено по формуле
=
0,006 (
-
)F,
(5.27)
где
-
температура воздуха в помещении;
-
температура мокрого термометра;
F - площадь пола.
5.5 Расчет поступленя в помещение вредных паров и газов
5.5.1 Выделение углекислого газа со2 от людей
Основным вредным газом, выделяющим в помещениях общественных зданий, является углекислый газ, выделяемый людьми. Количество СО2, выделяемое людьми, определяют по формуле
=
n
(5.28)
где n - количество людей;
-
количество углекислого газа, выделяемое
одним человеком [18, табл.7.1] в зависимости
от интенсивности выполняемой работы.
Определение количества других газов и паров производят в соответствии со справочной литературой [5, 9, 10].
5.5.2 Выделение газов и паров со свободной поверхности, не содержащей воду жидкости
Массовый расход испаряющейся жидкости, содержащей химические вещества, может быть определён с достаточной точностью по формуле [3]:
(5.29)
где
-
массовый расход испаряющейся жидкости,
кг/ч;М
- относительная молекулярная масса
испаряющейся жидкости;
-
скорость перемещения воздуха над
поверхностью жидкости, насыщающего
воздух при температуре поверхности мм
рт. ст.;F
–
площадь поверхности испарения, м2.
Значения упругости пара p некоторых жидкостей, испаряющихся при температуре помещения, приведены в табл. 5.8
Таблица 5.8
Упругость p насыщенного пара некоторых жидкостей при температуре 20оС
Жидкость |
p, Па, (мм рт. ст) |
Этиловый спирт Ацетон Этиловый спирт, бензол, дихлорэтан Амиловый спирт, хлорбензол Анилин, нитробензол Ртуть |
5720 (43) 3720 (28) 2000 (15) 532 (4) 40 (0,3) 0,16 (0,0012) |
5.5.3 Выделения паров и газов через неплотности оборудования
Массовый расход газа, просачивающийся через неплотности технологических аппаратов и трубопроводов, работающих под давлением, может быть определён по формуле (для адиабатического процесса) [3]:
,
(5.30)
где G – массовый расход просачивающихся газов, кг/ч;
К - коэффициент запаса, характеризующий состояние оборудования (К = 1-2);
с - коэффициент, зависящий от давления газов или паров в аппаратуре (5.9);
V – внутренний объем аппаратуры и трубопроводов, находящийся под давлением, м3;
М – относительная молекулярная масса газов или паров в аппаратуре;
Т – абсолютная температура газов и паров в аппаратуре, К.
Таблица 5.9
Значение коэффициента с
Давление абсолютное в аппаратуре |
с | |
105 Па |
атм | |
< 1,96 1,96 6,9 15,7 |
<2 2 7 17 |
0,121 0,166 0,182 0,189 |
40 156 393 981 |
41 161 401 1001 |
0,250 0,298 0,310 0,370 |
Утечка газа в зависимости от его относительной молекулярной массы при удовлетворительной эксплуатации составляет в 1 ч примерно 7-12 % объёма аппаратуры, в которой содержится газ.