- •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
5.2.4. Теплопоступления от искусственного освещения.
Количество теплоты, поступающей в помещение от искусственного освещения, при неизвестной мощности светильника определяют по формуле:
Q
=
Е F
g![]()
![]()
,
где Е - освещенность, лк, принимаемая согласно СНиП в зависимости от назначения помещений [4, табл. 3.5];
Р- площадь помещения, м2 ;
g
-
удельный тепловой поток, Вт/м2
,на 1 лк освещенности [4,табл. 2.4];
![]()
-
доля тепловой энергии, попадающей в
помещение.
Средние удельные выделения теплоты для помещений площадью 200-400 м2 составляют 0,09-0,08, площадью 50-200 м2 -0,1- 0,08, площадью 20 - 50 м2 - 0,17 - 0,12 Вт/м2 лк.
Если известна мощность светильников, то теплопоступление от искусственного освещения определяют по формуле:
Q
=
N![]()
![]()
Таблица 5.2
Освещенность помещений
|
Помещение |
Освещенность рабочих поверхностей, лк |
|
1. Классные комнаты, аудитории, лаборатории, проектные кабинеты, читальные залы 2. Залы заседаний, зрительные залы 3. Гимнастические залы 4. Спальные комнаты 5. Торговые залы магазинов: продовольственных промышленных хозяйственных
|
300
200 200 75
400 300 200
|
Таблица 5.3
Нормы освещенности помещений различного назначения
|
Помещения |
Освещенность рабочих поверхностей, лк |
|
Общественные здания промышленных хозяйственных
300 200 200 75
400 300 200
| |
|
Проектные залы, конструкторские бюро |
500 |
|
Торговые залы продовольственных магазинов |
400 |
|
Читальные залы, проектные кабинеты, торговые залы магазинов промтоваров |
300 |
|
Залы заседаний, спортивные, актовые и зрительные залы клубов, фойе театров |
200 |
|
Крытые бассейны, фойе клубов и кинотеатров |
150 |
|
Номера гостиниц |
100 |
|
Палаты и спальные комнаты санаториев |
100 |
|
Производственные помещения | |
|
Механические, деревообрабатывающие, сборочные цехи, помещения технического обслуживания и ремонта автомобилей |
200 |
|
Кузнечные, термические, малярные, металлопокрытий, сборочные цехи |
150 |
|
Помещения хранения автомобилей |
20 |
5.2.5. Теплопоступления от нагретых тонких стенок
Примером
могут служить металлические ёмкости с
горячей жидкостью. Перепадом температур
в стенке в этом случае можно пренебречь
и считать, что температура наружной
поверхности стенки
равна температуре горячей жидкости.
Согласно
[3] количество теплоты, поступающей с 1
м2
нагретой поверхности, имеющей температуру
,
в помещение с температурой воздуха
определяется как сумма потоков лучистого
и конвективного тепла:
(5.7)
Коэффициент
приведенного излучения
для небольшой металлической поверхности,
обменивающейся излучением с помещением,
стенки которого выполнены из неметаллических
строительных материалов, можно принять
равным коэффициенту излучения нагретой
металлической поверхности из
соответствующего металла. Для ржавых
или окисленных стальных и окрашенных
поверхностей
может быть принят равным 4,7. Температурный
коэффициентb
равен:
(5.8)
Коэффициент А в формуле (5.8.) для вертикальной поверхности следует принимать по данным табл. 5.4
Таблица 5.4
|
|
А |
|
А |
|
20 |
1,67 |
380 |
1,41 |
|
80 |
1,60 |
480 |
1,36 |
|
180 |
1,53 |
580 |
1,33 |
|
280 |
1,47 |
980 |
1,19 |
Для нагретых горизонтальных поверхностей, обращенных вверх коэффициент А увеличивает на 30 %, обращённый вниз – уменьшают на 30% против значений, приведённых в таблице.
