- •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
Достоинства и недостатки различных типов воздуховодов
Круглые воздуховоды при одинаковой площади сечения создают меньшее аэродинамическое сопротивление, чем прямоугольные, прочнее прямоугольных при одинаковой толщине стенки и одинаковой площади поперечного сечения, требуют для изготовления на 18-20% меньше металла, менее трудоемки в изготовлении.
Преимущество прямоугольных воздуховодов состоит в том, что при открытой прокладке они лучше вписываются в интерьер общественных зданий и проще размещаются в пространствах с ограниченной высотой.
Гибкие воздуховоды круглого сечения легкие, не нуждаются в специальных поворотах, в результате чего воздуховод имеет меньше соединений, что упрощает монтаж. Однако гибкие воздуховоды создают большое аэродинамическое сопротивление, которое может оказаться чрезмерным при протяженной сети, поэтому их часто применяют в качестве присоединительных патрубков небольшой длины.
Металлопластиковые воздуховоды имеют небольшую массу и гладкую поверхность, не требуют дополнительной теплоизоляции при пропуске нагретого и охлажденного воздуха. Они имеют хороший внешний вид. Однако у нас они пока применяются редко.
Наиболее распространенные в системах вентиляции и кондиционирования металлические воздуховоды обладают наибольшим пределом огнестойкости.
8.2. Вентиляционные каналы
Вентиляционные каналы могут быть проложены в толще внутренних стен, или выполнены в виде приставных каналов из плит у внутренних стен и перегородок. Для устройства вертикальных каналов используют также специальные вентиляционные блоки (рис. 8.7 и 8.8). Устройство каналов не разрешается в наружных стенах во избежание конденсации в них водяных паров удаляемого воздуха.
Минимальное сечение вентиляционных каналов, устраиваемых в толще кирпичных стен – полкирпича на полкирпича (140х140 мм). Толщину стенок каналов и толщину простенков между одноименными каналами принимают не менее размера в полкирпича, поэтому наименьшая толщина внутренней стены, пригодной для размещения в ее толще вентиляционного канала – полтора кирпича (рис. 8.7. а). Толщина простенков между разноименными каналами (приточными и вытяжными) должна быть не менее размера кирпича (250 мм), одноименными – полкирпича, а размеры каналов должны быть кратными размеру в полкирпича. Устройство каналов возможно и во внутренних стенах, имеющих толщину, меньшую нежели 1,5 кирпича. Но в этом случае приходится предусматривать устройство вертикальной ниши (борозды или штробы), которую затем заделывают плитой с последующим оштукатуриванием стены (рис. 8.7. в).
При отсутствии кирпичных капитальных внутренних стен устанавливают вентиляционные панели или каналы делают приставными (вертикальными и горизонтальными) из блоков и плит (шлакогипсовых и шлакобетонных, бетонных и т.д.). Минимальное сечение приставных каналов – 100х150 мм. Приставные каналы можно размещать и вблизи наружных стен, но в этом случае между каналом и наружной стеной должна быть воздушная прослойка толщиной не менее 50 мм (рис.8.7. ж) или слой утеплителя, термическое сопротивление которого достаточно для предотвращения конденсации водяных паров в канале.

Рис. 8.7. конструкции вентиляционных каналов
а – в кирпичной стене; б – подвесного горизонтального; в – в борозде стены, заделываемой плитой; г – скомпонованных со встроенным шкафом; д – приставных (пристенных) вертикальных; е – в перегородке, обшитой листами сухой штукатурки; ж – приставной канал около наружной стены.
1 – кирпичная стена; 2 – шлакогипсовые плиты; 3 – штукатурка; 4 – перекрытие; 5 – подвеска из стальной полосы и проволоки d = 6 мм; 6 – герметичная воздушная прослойка; 7 – наружная стена.
Особенностью конструкции некоторых вентиляционных панелей состоит в наличии канала для транзитного перемещения воздуха от нижележащих этажей к вытяжной шахте.

Рис. 8.8. Вентиляционный блок-панель с наклонными каналами
1 – вытяжной канал; 2 – углубление для установки жалюзийной решетки; 3 – проволочная петля для транспортировки блока; 4 – металлическая арматурная сетка.
