Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

книги из ГПНТБ / Канунников В.Ф. Вентиляция заводов производства строительных материалов

.pdf
Скачиваний:
18
Добавлен:
23.10.2023
Размер:
8.61 Mб
Скачать

должно быть выше коньку не менее чем на 0,5 м. При расположений шахты в пределах 1,5—3 м от конька, считая по горизонтали, ее верх не должен быть ниже конька крыши. Если расстояние между ними превышает 3 м, то минимальная высота шахты определяется точ­ кой ее пересечения с прямой, проведенной от конька вниз под углом 10° к горизонту. Этими мероприятиями обеспечивается выброс загрязненного воздуха выше зо­ ны аэродинамической тени. В противном случае эти вред­ ности опускаются к поверхности земли и при естествен­ ном проветривании цехов попадают снова в помеще­ ния.

При помощи шахт можно осуществлять и забор воз­ духа для подачи его в помещения. При выборе места забора воздуха необходимо учитывать направление госйодствующпх ветров, а также руководствоваться реко­ мендациями СНШ—60.

Прит'очные шахты,'устанавливаемые на крыше, изго­ товляются из бетона или стали.

Если вокруг здания воздух загрязнен, .то воздухоза­ борные шахты устанавливают в чистой зоне. Воздух из шахты транспортируется к вентиляционной установке при помощи подземного канала. Такие шахты называют­ ся отдельно стоящими. Если воздушная среда около здания не загрязнена, то шахты пристраиваются к стекам цеха. Такие шахты называются приставными. От­ дельно стоящие и приставные шахты делаются из кир­ пича или бетона. Во входном отверстии этих шахт ус­ танавливаются жалюзийные решетки, которые изготав­ ливаются из стали или дерева. Сечение приточных шахт выбирается с таким расчетом, чтобы скорость движения воздуха в них во избежание больших потерь давления не превышала 5 —6 м!сек.

92

3. ПРИТОЧНЫЕ И ВЫТЯЖНЫЕ КАМЕРЫ

Вентиляционными камерами называются специальные изолированные помещения, в которых устанавливается оборудование вентиляционных систем. В. зависимости от назначения вентиляционные камеры бывают приточными и вытяжными.

Оборудование приточной камеры состоит из вентиля­ тора и калорифера. При необходимости очистки воздуха

кним добавляются и фильтры.

в)

Рис. 25. Приточные камеры.

Примерная компановка оборудования приточных ка­ мер приведена на рис. 25, где:*

*а — вариант с воздухозаборной

шахтой;

б — „ при

заборе воздуха

через проемы в

наружной

стене.

 

На указанном рисунке: 1 —жалюзийная решетка; 2—воз­ духозаборная шахта; 3 — клапан; 4 — фильтры; 5 — кало-

93

рнферы;

6 — обводной

клапан;

7 — дверь

в калори­

ферную

камеру или

камеру

фильтров;

8 — дверь-кла­

пан;

9 — конфузор;

10

— гибкая

вставка;

11 — вентиля­

тор;

12 — диффузор; 13 — электродвигатель;

14 — подс­

тавка под калорифер;

15 — основание под

вентилятор;

1 6 — ролики; 17 — пусковая задвижка.

 

 

Вентилятор и электродвигатель с целью

уменьшения

вибрации устанавливаются на

виброизолирующее осно­

вание. На выхлопе вентилятора,

как правило,-

предусмат­

ривается пусковая задвижка. При пуске центробежного вентилятора пусковая задвижка должна быть закрыта, после чего она открывается. Это исключает перегрузку электродвигателя.

Вентилятор соединяется с калориферной установкой и воздуховодом при помощи гибких вставок, которые слу­ жат для поглощения шума и делаются из прорезиненной ткани и брезента. Длина вставок принимается в преде­ лах 150 — 200 мм. Калориферы устанавливаются на спе­ циальные металлические подставки высотой 450 им. Для регулирования температурыприточного воздуха сбоку калорифера или над ним предусматриваются обводные каналы с клапанами шириной 200 мм при одном калори­ фере и 400 мм при двух калориферах.

Вместо клапана в обводном канале калорифера мо­ жет быть сбоку установлена дверь шириной 600 мм. Степень открытия клапана - Определяется температурой смеси и регулируется при помощи рукоятки.

Для осмотра, чистки и ремонта оборудования, зак­ люченного в камере, в ней устраиваются герметически закрывающиеся двери.

Государственный проектный институт Сантехпроект разработал типовые прйточные камеры, комплектуемые из отдельных секций.'

Промышленностью выпускается приточные вентиля­ ционные камеры без фильтров серии ПК25 производи­ тельностью по воздуху от 10 до 25 тыс. мУч. и серии

94

ПК50 производительностью от 25 до 50 тыс. лг’/ч. Указанные камеры выпускаются и с рулонными филь­ трами ФПК серии ПК 25 производительностью по возду­ ху от 10 до 20 тыс. м3;ч. и серии ПК50 производитель­ ностью от 20 до 45 тыс. м3',ч.

Приточная вентиляционная камера состоит из следую­ щих секций:

а) вентиляционая секция, рассчитанная на применение

вентиляторов типа Ц4—70 и Ц4—76,

скомплектованных

с электродвигателем:

 

 

 

б) калориферная секция, оборудуемая многоходовыми

калориферами

с горизонтальным

расположением

труб

и параллельным

присоединением

теплоносителя;

в ка­

честве теплоносителя принимается

вода с параметрами

130-70° я 95—70°С.

 

 

 

в) секция с рулонными фильтрами ФПК; г) приемная секция, оборудованная герметически зак­

рывающейся дверью и двумя автоматически управляе­ мыми заслонками, из которых одна предназначается для подачи свежего, а вторая — рециркуляционного воздуха (если система работает только на наружном воздухе, то второй клапан не ставится); '

д) промежуточная секция.

Типовые приточные камеры могут поставляться за­ казчику в различной комплектации, например, без сек­ ции фильтров или калориферов. Приточные камеры, как правило, устанавливаются в обособленных помещениях, но могут располагаться и открыто, если это возможно по условиям эксплуатации.

Вытяжные камеры механических систем вентиляции обычно устраиваются в общественных зданиях и уста­ навливаются, как правило, на чердаках. В промышлен­ ных зданиях вытяжные камеры не осуществляются, т. к. центробежные вентиляторы ставятся непосредственно в производственных помещениях, на колоннах, площадках,

95

на полу или вне помещения. Если требуется очистка воздуха от пыли, то пылеуловитель устанавливается рядом с вентилятором на полу, площадке или также вне помещения.

4. КАНАЛЫ И ВОЗДУХОВОДЫ

Вентиляционные каналы и воздуховоды предназначе­ ны для транспортировки воздуха. Вентиляционные кана­ лы, как правило, необходимо сооружать в толще внут­ ренних стен. Минимальные размеры внутренних кана­

лов 1/2 х 1/2 кирпича (140 х 140

мм). Для размещения

каналов толщина стены должна

быть не менее 1,5 кир­

пича (380 мм). Расстояние между

каналами

одноимен­

ного

назначения — полкирпича,

разноименного — один

кирпич. В некоторых случаях при большом

количестве

каналов применяется их двухрядное расположение.

При современном

строительстве

широкое примене­

ние.

находят готовые

бетонные

вентиляционные пане­

ли.

 

 

 

 

 

При невозможности прокладки вентиляционных кана­ лов в стенах их делают приставными. Приставные кана­

лы выполняются из асбестоцементных

труб,

коробов

и

плит,

аг также из

шлакогипсовых и известковогипсовых

плит.

Указанный материал применяется в помещениях

с

нормальной влажностью. В

помещениях с

повышен­

ной влажностью

приста'вные

каналы

выполняются

из

шлакобетонных плит и асбестоцементны-х труб, коро­ бов и плит. .Минимальные размеры приставных каналов

150 х 100 мм.

В вентилируемых помещениях у основания каналов устанавливаются решетки различного художественного оформления, выполненные из металла,' пластмассы или гипса.

Внутристенные и приставные вентиляционные каналы

£6

Нормализованные диаметры круглых и размеры пря­ моугольных воздуховодов приведены в таблице 3. 1.

 

 

 

 

 

 

Т а б л и ц а

3. 1

Круглые воздуховоды

Прямоугольные воздуховоды

 

диа­

. тол­

диа­

тол­

a x b

толщина

a x b

тол­

метр

щина

метр

щина

стали

щина

 

стали

 

стали

 

 

 

стали

100

0,55

450

0,55

100x160

0.7

500x500

1

по

0,55

500

0,7

100x200

0,7

500x800

1

125

0,55

560*

0,7

160x160

0,7

500x1000

п

140*.

0,55

630

0,7

160x200

0,7

800x800

г

160

0,55

710,

0,7

200x200

0,7

800x1000

1

180*

0,55

800

0,7

200x250

0,7

1000x1000

1

200

0,55

900

0.8

200x400

0,7

КЮ0Х1250

1

225?

6,55

1000

0,8

'250x250

0,7

1000x1600

1

250

0,55

1120

1

250x400

0,7

1000x2000

1

280

0,55

1250

1

250x500

0,7

1600x1600

4

315

0,55

1400

1

400x400

0,7

1Ь00х2000

1

335*

0,55

1600

1

400x500

1

-- ' *

400

0,55

■—

400x800

1

Учитывая абразивность (истирающуюся способность) транспортируемой пыли, воздуховоды аспирационных систем в отличие от нормализованных, выполняются круглыми сварными из листовой стали толщиной 1,5 --3,0 мм. Толщина стали зависит от диаметра-возду­ ховодов и приведена в таблице 3. 2.

 

 

 

 

Таб л и ц а 3. 2.

С

Диаметр

• Т о л щ н и а с т а л и В м м

абразивные материалы

высокоабраз-.-вные

с

воздухо­

материалы

гН

водов м м

прямые

фасонные

прямые

фасонные

,С1

 

 

 

участки

части

участки

части

1

до 200

1.5-

i,6

.1,8

2,0

2

200—400

1,6

1,8

2,0

2,2*

3

400—600

2,0

2,2

2,5

2,8

4

Свыше 6.00

2,2

2,5

2,8

3,0

* Воздуховоды с такими диаметрами применяются только в сис­ темах .аспирации.

98

Стальные воздуховоды окрашиваются:-при темпера­ туре nt ремещаемого воздуха до 80°С — масляной крас­ кой, свыше 80°С — огнестойкими составами.

Если в- стальных воздуховодах перемещается воЗдух с высокой относительной влажностью, то они до-рйскы покрываться защитными водостойкими лаками и красками или изготовляться из оцинкованной стали, пластмассы, шлакобетона и т. ji.

При перемещении воздуха, содержащего примеси паров, газов и других 'агрессивных сред, разрушающе действующих на сталь, необходимо применять воздухо­ воды из нержавеющей стали, цветных металлов (алю> миннй и д-p.), пластмасс, а также асбестоцементных и керамических труб.

В случае же применения стальных воздуховодов, их, необходимо покрывать с обеих сторон асфальтовым, бакелитовым или перхлорвиниловым лаком и другими составами. Подпольные каналы*, в которых перемещается воздух с примесями агрессивных сред, устраиваются из кислотоупорного бетона или кирпича, оштукатуриваются, раствором из кислотоупорного цемента и покрываются каменноугольной смолой;

Диаметры воздуховодов круглого сечения и размеры сторон воздуховодов прямоугольного сечения опреде­ ляются по проектам и зависят от количества и скорости воздуха, перемещаемого по воздуховодам.

. Отдельные звенья воздуховодов изготавливаются г. фальиевыми или со сварными соединениями.

Продольные фальцы круглых воздуховодов, изготав­ ливаемых из стали толщиной до 1,2 мм делают оди­ нарными, с отсечками (рис. 27). Отсечки повышают проч­ ность и плотность шва.

Кроме указанного

способа, продольные швы круг­

лых

воздуховодов

допускается делать

на реечном

соединении (рис.

28),

где 1 — рейка,

2 — воздухо­

вод.

 

 

 

 

Рис, '7, Фальцевое соединение.

Рис.

28. Реечное соединение.

■Звенья воздуховодов круглого сечения могут

соеди­

няться между собой

при

помогли

фланцев

или

банда­

жей.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стальные воздуховоды

прямоугольного

сечения изго­

тавливаются

также с фальцевыми и сварными соединени­

ями. Здесь

часто

применяют

продольные угловые

фальцы ("рис. 29). Замок

в этом

случае

 

образуется в

результате того,

что

отогйутую

кромку

 

одной

грани

воздуховода

заводят

в угловой фалец — а,

кромка

ко­

торого затем отгибается — б.

 

 

 

 

 

Для соединения

отдельных

звеньев

воздуховодов

прямоугольного сечения применяют рейки (рис. 30),

где

а - плоская

рейка,

б — тавровая рейка.

 

 

 

 

Рис. 29. Угловой фалец. Рис. 30. Рейка для соединения звеньев.

Отдельные звенья прямоугольных воздуховодов мо­ гут соединяться таюде и при помощи фланцев.

100

5.ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ВОЗДУХОВОДОВ

ИИХ РАСЧЕТ

Перемещение

воздуха

по

воздуховодам вызывает

затрату энергии,

необходимой

для преодоления сопро­

тивлений, возникающих

при

движении воздуха. Э>и

сопротивления, учитываемые по величине потерь дав­ ления, разделяются на сопротивление трения и на мест­

ные

сопротивления.

 

 

Сопротивления трения определяются по формуле:

 

и

-с*

 

 

h ~ ~7,

2Г 1 ***''

 

где

X — коэффициент сопротивления трения (для

сталь­

 

ных воздуховодов

X — 0,02);

 

 

1>— длина воздуховодов в м\

 

 

d — диаметр воздуховодов в м\

 

 

о — средняя

скорость воздуха в щ/сек.;

 

 

Ч— ускорение земного

притяжения (равно

 

 

9,81 щ/сек2).

 

 

Из формулы видно, что сопротивление трения прямо

пропорционально

скоростному давлению

коэф­

фициенту сопротивления трения и длине воздуховода,

выраженной в его

диаметрах (калибрах)-------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d

 

 

При прямоугольных воздуховодах

вместо

диаметра в _

расчете

принимается величина

2

ab

где

а и

,

------- ,

Ь — сто-

 

 

 

 

 

ft +&

 

 

 

 

роны

прямоугольного

поперечного

сечения

 

воздухо­

вода.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приблизительно

можно считать,

что

на

 

длине в 1

диаметр

воздуховода

на трение

теряется

0,02

скорост­

ного

давления.

 

 

 

 

 

 

 

 

Предположим,

требуется

определить

потери на

трение

в прямом

круглом

воздуховоде

диаметром

101

Соседние файлы в папке книги из ГПНТБ