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

■ а) объемов удаляемого и подаваемого воздуха, ско­ ростей в отдельных частях' установки, равномерности распределения объемов притока и вытяжки по воздухо-1 водам;

б) давления, создаваемого вентилятором, и распре­ деления давления в-воздуховодах;

в) тепловой производительности калориферов по объе­

му подогреваемого воздуха и

степени

его подогрева;

г) производительности (а

иногда] и

эффективности)

фильтров.

 

 

Санитарно-гигиеническая проверка имеет целью выя­ вить санитарно-гигиеническую эффективность вентиля­ ционной установки путем определения:

а) метеорологических условий (температуры, влаж­

ности и подвижности)

в производственных

помещениях

у основных рабочих мест;

 

б) загрязненности

воздуха вредными парами, газами

или пылью.

 

 

В результате санитарно-гигиенической

проверки ус­

танавливается степень уменьшения содержания вредных выделений при вентиляции по сравнению с имевшей место до устройства вентиляции или при ее бездействии. Опре­ деляется количество вредных выделений, остающихся в

воздухе,

и устанавливается соответствие достигнутого

улучшения

состояния

воздуха

требованиям

норм СН

2 4 5 -6 3 .

'

 

 

 

 

Для получения технической характеристики установ­

ки механической вентиляции испытания могут

произво­

диться

в

любое время

года,

при любой

производ­

ственной обстановке. Для предварительных технических испытаний весьма целесообразно использовать дни, когда производство не работает, ибо все необходимые изме­ рения могут быть проведены с большей тщательностью и точностью.

Техническая характеристика установок естественной вентиляции, а также установок, предназначенных для

172

транспортирования и удаления пыли, должна определять­ ся только в период нормальной работы производства, принятой в проекте.

Санитарно-гигиеническая эффективность установок в большой степени зависит от наружных атмосферных ус­ ловий (времени года). Поэтому определение санитарногигиенического эффекта вентиляционных установок необ­ ходимо проводить как в холодное (зимнее), так и в жар­ кое (летнее) время года. Кроме того, испытания жела­ тельно проводить е средние-дни недели, ибо в первый

рабочий день после выходного условия работы в произ­ водственных помещениях могут отличаться от обычных.

' При

проведении испытаний

вентиляционных

уста­

новок для оценки

технической

эффективности

и сани­

тарного эффекта

их применяется

аппаратура

для

изме­

рения

скорости

движения воздуха, давления,

числа

оборотов, температуры,

влажности, а также концён- •

трации вредных выделений пыли, паров и газов.

 

Непосредственное измерение скорости воздуха

произ­

водится анемометром. Наиболее распространенный

крыль-

чатый ацемометр

(рис. 62)

состоит из колеса

с легкими

алюминиевыми лопастями,

укрепленного на

оси,

конец

которой снабжен, червяком, приводящим во вращение

стрелки

циферблата,

Движение

потока воздуха

сооб­

щается колесу,

вращение которого передается

стрелкам

циферблата.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Крыльчатым

анемометром

можно

пользоваться

для

измерения скоростей от 0,3.и/сек

(при меньщих скорос­

тях прибор дает ошибочные

показания)

до-

10

Mjсек.,

так как при больших

скоростях

крыло

анемометра ■мо­

жет погнуться.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для

измерения

больших скоростей

 

применяется

ча­

шечный

анемометр

(рис.

63),

в

котором

на оси

вра­

щается крестовинка с

четырьмя

полушариями.

Передача

■от оси к циферблату

та

же,

что у

крыльчатого

ане­

мометра.

Особенностью

прибора

является

то, -что

го-

173-

ловкаего

вращ ается всегда в одну

сторону и пока-

зания^его

увеличиваются

от направления

движения воздуха. Чашеч­

 

ным анемометром

можно

 

мерить

скорость

движе­

 

ния воздуха

до

40ш/сек.

 

Для измерения

скоростей

 

в воздуховодах

 

необхо­

 

димо предусматривать для

 

анемометров

специальные

 

лючки'размером не менее

 

100x100

мм. .

 

 

 

 

Рис. 62. Крыльчатый анемометр.

Рис. 63.

Чашечный

анемометр-.

Скорость в воздуховодах

более

удобно

измерять

пневмометрическими

трубками

(рис.

64),

 

соединенными-

с манометрами, посредством которых

может быть опре­

делено полное, статическое и скоростное

давление.

Пневмометрическая трубка' состоит'

из

Двух

спаянных

друг с другом медных или латунных

трубок

3

с внут­

ренним

диаметром

1 — 4 мм.

Одна

из

этих

трубок,

имеющая на. конце, боковые отверстия 2,

служит для

замеров

статического давления, другая

с

осевым от-

174

.верстием 1 в головке — для замеров-j полного давления. Трубки должны устанавливаться в~воздуховоде строго­ параллельно оси -потока.-

d

Рис. 64, Пневмометрическая трубка.

Простейшим прибором для

замера давления воздуха

служит

ч,^ “-образный,

манометр

(рис.

65).

По шкале

манометра определяется

разность

уровней жидкости в

обоих коленах в мм.

Эта

разйость,

умноженная

на

удельный в.ес жидкости,

 

заполняющей

трубку,

дает

величину измеряемого давления в кг]м2

или в' мм вод.

ст.

Манометр может заполняться водой,

спиртом и другой

жидкостью. При замерах

очень

малых

величин

избы­

точного

давления,

с которыми приходится,

встречаться

в вентиляционной

технике,

такой манометр

дает

недо­

пустимо большие погрешности.

 

 

 

 

 

 

ттрттртрп

Ряс. 65. V-образный манометр,

. -Более .,, точные измерения можно производить с помощью микроманометров (рис. ' 66). Повышенная точность этих при­ боров достигается за счет из­ менения наклона расположения капиллярной трубки, при ко­ тором увеличивается длина столба жидкости. Замеры про­ изводят с помощью резиновых шлангов, надеваемых на шту­ цер резервуара и ш туцер,сое­ диненный с верхним открытым концом наклонной трубки.

Действительное давление, из­ меряемое микроманометром, определяется по формуле:

l-h — l- sin я/Тж кг1мг,-

176

тде^ l'— длина

столба

жидкости в трубке, в млц

а — угол

наклона трубки;

Тж ~ удельный вес

жидкости в кг/м3.

Схема присоединения пневмометрических трубок к микроманометру лри измерении давления приведена на рир. ,67,. На указанном рисунке: а — измерение полного давления на участке до вентилятора; б — то же, за вентилятором; в — статического на участке, до венти­ лятора; г — то же, за вентилятором; д — измерение ди­ намического давления.

■Рис. 67. Схема присоединения пневмометрических трубок к микроманометру

Замерив динамическое давление, по формуле опре­ деляют скорость воздушного потока в воздуховоде,

где: у — ускорение силы тяжести, м\сек.2; h — динамическое давление, 'кг1м2;

Y — удельный вес воздуха, кг!м3.

12. В. Ф. Канунников

177

При измерении скорости запыленного воздушного' потока, как правило, применяют специальную пневмометрическую трубку со скошенным и укороченным кон­ цом для замера полного давления-.

Для замера числа оборотов вала вентилятора и электродвигателя применяются счетчики оборотов и тахо­ метры. В отличие от счетчиков, тахометр (рис. 68), показывает готовое число оборотов вала в I мин. Припроизводстве замеров прибор наконечником прижимают- к центру торца вала, скорость вращения которого-

передается стрелке циферблата, отсчитывающей число, оборотов.

д

Рис. 68. Тахометр.

178

Измерение

температу-

- * -

7ЛГ'"

ры воздуха

в

помещени­

■ЗавоЗ

 

вентилятора

 

ях и в воздуховодах произ­

Укрепление

 

водится при помощи обыч­

 

 

 

ных ртутных

термометров.

'вывоЗ

 

3 помещениях применяют­

Soiia^p

 

ся термометры

со

шкалой

вентилятор

 

до 45—50°, с делениями

 

 

через

0,2°

или

0,1°.

В

 

 

воздуховодах

 

измерения

 

 

производятся термометра­

 

 

ми со

шкалою,

по которой

 

 

может

быть

 

определена

 

 

наиболее

высокая

и.наи-

 

Сноченыи

низшая

температура

воз­

Срхои

термометр

духа. Следует иметь в

 

Термометр

 

виду,, что измерение тем-,

 

 

пературы воздуха обычным

 

 

термометром'

можно

вести

Jloi&oJ Scaiaxp

только

при

 

отсутствии

Рис. 69. Психрометр,

тейлового излучения. При

 

 

измерении

вблизи

печей,

 

 

и т. п.

термометр показы­

 

 

вает температуру

 

значительно выше

действительной

вследствие

нагревания

баллончика термометра лучис­

тым теплом. Поэтому для

измерения-

температур близ

источников

 

лучистого^

тепла - необходимо термометр

защищать экраном из кусочка асбестового картона. Для;

определения относительной влажности

воздуха

пользу­

ются' психрометром,

состоящими из двух

термометров.

Баллончик

одного

из них (так называемого -влажного

термометра)

обернут

двумя слоями

марли

или

слоем

батиста,- смачиваемых водой. Испарение

воды с поверх­

ности марли или батиста приводит к понижению

темпе­

ратура смоченного

термометра. По

разности темпера­

тур обоих термометров и при помощи

 

специальных таб­

179

лиц (см. приложение IV) определяется относительная ■влажность воздуха.

’Более точным прибором для определения влажности „

•является психрометр с вентилятором (рис. 69). Этот прибор также имеет два термометра, заключенных в металлическую трубчатую оправу. Баллончики термо­ метров защищены двойными металлическими гильзами. Помещенный в головке прибора небольшой вентилятор, приводимый во вращение часовым механизмом с заво­ дом, просасывает через оправу термометров воздух со скоростью 3—4 Miсек, благодаря чему показания термо­ метров отсчитываются всегда в одинаковых условиях. Наличие хорошей защиты термометров от воздействия лучистого тепла позволяет измерять температуру'и от­ носительную -влажность даже вблизи источников лу­

чистого

тепла.

 

 

 

 

Измерение загрязнения

воздуха

пылью, парами» и

газами производится

путем

отбора проб воздуха и опре­

деления количества

содержащихся

в них вредных вы­

делений. Отбор проб .производится

либо

на отдельном

рабочем месте, либр в пределах всего помещения.

Для

определения

количества пыли

(концентрации

в мгии?),

содержащейся в

воздухе

помещения или в

воздуховоде, просасывают определенный объем воздуха через фильтр (обычно из стеклянной шерсти или ваты), помещенный в особую трубку — аллонж. Вес задержан­ ной пыли делят на объем и, такцм образом, определяют концентрацию:

СM Z j M ? ,

L

где G — вес. уловленной

пыли в мг\

L — объем воздуха

в м3.

Аналогичным образом определяется концентрация паров и га^ов. Разница заключается лишь в том, что концентрация их выражается в мг!л.

.180

3. ОБСЛУЖИВАНИЕ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ

Кроме паспортов вентиляционных систем, в каждом цехе должен быть заведен журнал обслуживания венти­ ляционного хозяйства, в котором отмечают:

а) фамилии дежурных слесарей и электриков, дни ц часы дежурств;

б) неисправности вентиляционных установок, выявлен­ ные в процессу дежурства;

в) все случаи прекращения работы установок в рабочее

время в связи с

ремонтом,

аварией, отсутствием элект­

роэнергии, теплоносителя и др.;

 

 

г)

устранение выявленных

неисправностей

и возоб­

новление работы установок.

 

 

 

В процессе

эксплуатации

вентиляторов

необходимо

следить, чтобы:

 

 

 

 

а)

вентиляторы имели

плавный бесшумный

ход;

б)

рабочее

колесо имело

правильное

направление

вращения, не имело биения или смещения на залу, было хорошо отбалансировано;

в) гайки болтов, крепящих вентилятор к основанию, были надежно затянуты и снабжены контргайками;

г) температура корпуса подшипников вентилятора не превышала 50°С; при повышении температуры подшипни­ ки необходимо осмотреть, очистить и заполнить свежей смазкой.

Полную смену смазки с промывкой корпуса подшип­ ника бензином следует производить при применении жид­ кого масла не реже одного раза в 6 -месяцев, и консис­ тентных смазок — нереже одного раза в год. При выявле­ нии коррозии или трещин в подшипниках: их необходи­ мо сменить.

Оси валов вентиляторов-и электродвигателей, соеди­ ненных е помощью муфт, должны находиться на одной прямой: Валы вентиляторов и электродвигателей, соеди­ ненных' на ременной передаче, должны быть строго па­ раллельны.

181

Соседние файлы в папке книги из ГПНТБ