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

Вентиляция и кондиционирование

.pdf
Скачиваний:
0
Добавлен:
07.09.2026
Размер:
2 Мб
Скачать
клапанов можно изготовлением створок из специальных
материалов, не подверженных намерзанию льда.
Обратный клапан устанавливается перед вентилятором
и представляет собой механическое устройство, которое
не позволяет наружному воздуху попадать в сеть воздухо-
водов при неработающей вентиляции. Обратные клапаны
конструктивно изготовлены таким образом, чтобы про-
пускать воздух только в одном направлении. Это бывает
необходимо в следующих случаях:
 при присоединении нескольких вытяжных систем к
одной вытяжной шахте;
 при работе нескольких приточных установок на одну
ñåòü;
 при выбросе вытяжного воздуха на фасад;
 в системах аварийной противодымной вентиляции
è ò.ä.
Для правильной работы обратного клапана нужно,
чтобы скорость воздуха не превышала допустимую (обыч-
íî 12 ì/ñ).
Существует две основные модификации обратных кла-
панов:
1. «Бабочка»  изготавливается из гальванизированной
стали, имеет два подпружиненных лепестка. Можно уста-
навливать в любом положении;
2. «Инерционная решетка»  легкие пластиковые
жалюзи, вставленные в стальную коробку. Можно устанав-
ливать только в горизонтальном воздуховоде. Под
действием потока в разрешенном направлении жалюзи под-
нимаются, открывая путь потоку воздуха. Если же подается
поток в обратном направлении, жалюзи закрываются.
ФИЛЬТРЫ
Воздушные фильтры в вентиляционных системах слу-
жат для очистки приточного (а иногда и вытяжного) воз-
духа от примесей. Фильтр осуществляет очистку свежего
воздуха, задерживает на себе пыль, мелких насекомых,
пыльцу растений. Конструкция, материал и другие пара-
метры фильтра зависят от типа загрязнения воздуха и тре-
бований к его очистке. При этом очистку воздуха от пыли
следует проектировать так, чтобы содержание пыли в по-
даваемом воздухе не превышало:
181
 ПДК в атмосферном воздухе населенных пунктов 
при подаче его в помещения жилых и общественных зда-
íèé;
 30% ПДК в воздухе рабочей зоны  при подаче его
в помещения производственных и административно-бы-
товых зданий;
 30% ПДК в воздухе рабочей зоны с частицами пыли
размером не более 10 мкм  при подаче его в кабины
крановщиков, пульты управления, зону дыхания работа-
ющих, а также при воздушном душировании;
 допустимых концентраций по техническим услови-
ям на вентиляционное оборудование.
Различают три основных класса фильтров:
 грубой очистки (задерживает частицы более 10 мкм);
 тонкой очистки (задерживает частицы более 1 мкм);
 особо тонкой очистки (задерживает частицы до
0,1 ìêì).
Фильтры грубой очистки служат для первичной очист-
ки воздуха с высокой концентрацией пыли или для по-
мещений с низкими требованиями к чистоте воздуха.
Фильтры классов EU2EU4 применяют, если концент-
рация пыли в воздухе в районе расположения здания пре-
вышает ПДК. Такие фильтры служат для защиты тепло-
обменников и оборудования вентиляционных камер.
Эффективность очистки составляет 6090% (по массе
крупных частиц примесей). Фильтровальным материалом
фильтров грубой очистки обычно служит синтетическая
ткань или металлизированная сетка. Такие фильтры про-
изводятся в виде панелей, прокладок, гофрированных
листов и т.д.
К фильтрам грубой очистки относят ячейковые фильт-
ðû (рис. 58), которые представляют собой металлический
короб с фильтрующим слоем из различных материалов.
Ячейки фильтра периодически извлекают для регенера-
ции с последующей установкой на место. В качестве филь-
трующего материала в ячейковых фильтрах применяют
металлические гофрированные сетки, замасленные ин-
дустриальным маслом, винипластовые сетки, губчатый
пенополиуретан, стекловолокно и т.п.
Фильтры тонкой очистки служат для отделения тонкой
пыли в помещениях с высокими требованиями к чистоте
воздуха: в больницах, лабораториях, музеях, пищевых и
182
77180180
1
514
2
500
514
Рис. 58. Схема ячейкового фильтра (размеры в мм): 1  металлический
короб; 2  ячейки; 3  фильтрующий заполнитель ячейки
500
3
фармацевтических производствах и т.п. Фильтры тонкой
очистки могут применяться для доочистки воздуха после
фильтров грубой очистки. Эффективность составляет 60
95% (по массе мелких частиц примесей). Фильтры тонкой
очистки обычно изготавливают из стеклоткани, иногда
со специальной пропиткой, или из активированного угля.
Эффективность таких фильтров составляет 6095% (по
массе мелких частиц примесей).
Тканевые фильтры могут быть карманными или склад-
чатыми.
Карманные фильтры состоят из рамы, сетчатых наруж-
ных прокладок и «карманов» из фильтрующего материала.
Соединение рамы с карманами герметизируется. При
этом скорость фильтруемого воздуха в плоскости фильт-
рации снижена (около 0,5 м/с), что обеспечивает высо-
кую степень фильтрации. При этом необходима установка
специальных камер обслуживания до или после фильтра.
Складчатые фильтры представляют собой гофрирован-
ную фильтрующую ткань (стекловолокно), закрепленную
на металлической раме.
Угольный фильтр  это набор кассет, из которых со-
ставляются фильтрующие панели. Активированный уголь
183
применяют в фильтрах тонкой очистки в виде таблеток
или порошка. Кроме твердых пылевых частиц угольные
фильтры могут поглощать газообразные вещества. Уголь-
ные фильтры со специальной пропиткой применяют в
системах кондиционирования и вентиляции для погло-
щения токсичных газов и паров, не улавливаемых ника-
кими другими типами фильтров.
Фильтры особо тонкой очистки применяются для очи-
стки воздуха от сверхтонкой пыли. Они предназначены
для поддержания заданной техноголическими или сани-
тарными нормативами чистоты воздуха. Эффективность
фильтров особо тонкой очистки составляет 9799,999%
(по массе особо мелких частиц примесей).Фильтры клас-
сов EU10EU13 применяют в фармацевтической про-
мышленности, электронных и бактериологических
лабораториях, в операционных. Фильтры класса EU14
предназначены для «особо чистых» помещений электрон-
ного и оптического производства, а также для защиты от
радиоактивной пыли и аэрозолей.
Фильтры особо тонкой очистки устанавливают после
фильтров предварительной обработки  в качестве вто-
рой или третьей ступени очистки воздуха, размещая не-
посредственно рядом с воздухораспределителем. Эти
фильтры изготавливают из клееного стекловолокна или
бумаги из субмикронных волокон, иногда с гидрофоб-
ным покрытием. Чаще всего используют панельные или
складчатые фильтры особо тонкой очистки. Классифика-
ция фильтров приведена в òàáë. 12.
Пылеуловители служат для очистки вентиляционных
выбросов. В зависимости от дисперсности задерживаемых
частиц пылеуловители могут быть отнесены к одному из
пяти классов (òàáë. 13).
Пылеуловители могут быть гравитационными или
инерционными.
Гравитационные пылеуловители представля-
ют собой осадочные камеры, которые используют в каче-
стве первой ступени очистки для осаждения крупных
пылевых частиц (ðèñ. 59). Пылевые частицы, которые вно-
сятся потоком воздуха в пылеосадочную камеру, осажда-
ются под действием сил тяжести. Чем больший вес час-
тиц, тем быстрее они осаждаются на дне камеры.
184
Таблица 12
Классификация фильтров
Këàññ
î÷ èñòê è
воздуха
DIN 24 185
DIN 24 184
EN 77 9 EUR OVENT 4/5 EN 1882
EU1 G1 EU1
грубая
очистк а
EU2 G2 EU2
EU3 G3 EU3
EU4 G4 EU4
EU5 F5 EU5
EU6 F6 EU6
òîí ê àÿ
очистк а
EU7 F7 EU7
EU8 F8 EU8
EU9 F9 EU9
EU10
особо
òîí ê àÿ
очистк а
EU11
EU12
EU13
EU14
Примечание: EUROVENT 4/5  европейский стандарт определения
эксплуатационных характеристик фильтров, EN 779 и EN 1882  рос-
сийские стандарты для фильтров грубой, тонкой и особо тонкой очист-
ки соответственно.
Таблица 13
Классификация пылеуловителей по эффективности
Këàññ
пылеуло-
вителей
I
II
III
IV
Размеры
улавл ивае-
мых частиц
ïûëè, ìêì
0,30,5≥ 80
2
4
8
Эффективность, % в зависимости от группы пы ли
по дисперсности
V IV III II I
99,980
924599,992
99 80 99,999
99,995
V
99,9
99,9
185
ÀÁ
Â
Рис. 59. Схемы пылеосадочных камер: А  обычная камера; Б  полоч-
ная; В  лабиринтная
Инерционные пылеуловители (циклоны) улав-
ливают частицы пыли за счет центробежных сил. Цикло-
íû (ðèñ. 60) устанавливают, как правило, вне зданий и
120
4
ÀÁ
4
120
214
134
5
1271
1
400
2
1200
2
2
3452
3
600 1640
40
134
5
3
900
300
Рис. 60. Схемы циклонов ЦН и СДК-ЦН-33 (размеры в мм): А  циклон
ЦН (две проекции), подвод воздуха  тангенциальный; Б  циклон
СДК-ЦН-33, подвод воздуха  спиралевидный; 1  патрубок для под-
вода воздуха; 2  корпус циклона; 3  герметичный бункер; 4  âûõ-
лопная труба; 5  улитка для приема очищенного воздуха
300
240
400
106
186
используют для грубой и средней очистки удаляемого
воздуха от сухой неслипшейся пыли. Если циклон пред-
назначен для улавливания влажной пыли, то его устанав-
ливают в отапливаемом помещении.
Состоит циклон из конической и цилиндрической ча-
стей с тангенциальным или спиралевидным подводом
воздуха. Очищенный воздух удаляется через выхлопную
трубу. Для регулирования степени очистки воздуха и про-
изводительности установки подбирают нужную конструк-
цию циклонов, их габариты, группируют циклоны, при-
соединяя их к общему бункеру.
Мокрые пылеуловители (скрубберы) устраняют
вторичный унос отсепарированной пыли при помощи во-
дяной пленки, образованной на внутренней поверхности
установки (рис. 61). В отличие от сухих циклонов в скруб-
беры запыленный воздух подводят тангенциально снизу,
а в верхней части установки монтируют системы трубо-
проводов и форсунок. При этом на внутренней поверхно-
сти циклона создается водяная пленка, которая, уловив
частицы пыли, стекает вниз в виде шлама. Степень очис-
тки воздуха достигает 95%.
ШУМОГЛУШИТЕЛИ
Шум вентиляторов и других элементов систем конди-
ционирования и вентиляции распространяется в основ-
ном по воздуховодам. Для снижения аэродинамического
шума в воздушном потоке применяют шумоглушители.
Шумоглушитель  элемент системы вентиляции, имею-
щий большую площадь поверхности и покрытый звуко-
поглощающим материалом. Шумоглушители используют
как в вытяжных, так и в приточных системах. Обычно их
устанавливают:
 между вентилятором и магистральным воздухово-
äîì;
 на воздуховоде, пересекающем шумное помещение;
 сразу за шумным помещением;
 перед воздухораспределителем или за вытяжной ре-
шеткой;
Чтобы снизить шум не только в помещениях, но и
снаружи, в вытяжной системе ставят два шумоглушите-
ля  до и после вентилятора.
187
1
2
6
3
4
4
5
4
6
5
À
Рис. 61. Пылеуловитель (скруббер) СИОТ: 1  раскручиватель; 2, 3
конические и цилиндрические корпуса; 4  вентили приема воды; 5
вход запыленного воздуха; 6  выход очищенного воздуха; А  вид
снизу
Понижение шума зависит от толщины и материала
звукопоглощающего слоя, а также от длины шумоглуши-
теля. Стандартная длина шумоглушителей  600, 900 и
1200 мм. Эффективность шумоглушения максимальна в
диапазоне частот звуковых волн от 500 до 4000 Гц. При
более низких частотах эффективность шумоглушения зна-
чительно ниже. При низкой скорости движения воздуха
188
(412 м/с) шумоглушение более эффективно. Если ско-
рость воздушного потока высока, может возникнуть до-
полнительный шум из-за резкого торможения воздуха при
столкновении с ячейками шумоглушителя.
Шумоглушители могут быть активными и пассивными.
Активные шумоглушители создают звук с амп-
литудой, отстающей на половину длины волны звука,
который гасится. В результате наложения волн проис-
ходит глушение звука (ðèñ. 62). Такие шумоглушители
проектируют на конкретный спектр шума. Активные шу-
моглушители наиболее эффективны для подавления низ-
кочастотных шумов, которые с трудом подавляются тра-
диционными шумоглушителями.
На практике наиболее распространена конструкция
трубчатого активного шумоглушителя. На входе в шумог-
лушитель размещают микрофон-детектор, который вос-
принимает входящий звук и передает его на электронное
вычислительное устройство. При этом определяется спектр
частот и вырабатываются электрические сигналы звука,
подавляющего шум и отстающего от основного на поло-
вину длины волны. Контрольный микрофон регистрирует
уровень звукового давления на выходе и вносит необхо-
димые коррективы в работу электронного генератора по-
давления шума.
В пассивных шумоглушителях используют зву-
копоглощающие материалы. Существуют конструкции
пассивных шумоглушителей, принцип действия которых
5
3
2
1
8
Рис. 62. Схема шумоглушителя активного типа: 1  микрофон детекти-
рования шума; 2  внутренняя перфорированная оболочка; 3  дисси-
пативная изоляция; 4  генератор подавления шума; 5  динамик по-
давления шума; 6  воздуховод; 7  контрольный микрофон на выходе;
8  источник шума (вентилятор)
4
6
7
189
основан на поглощении или отражении звука. Есть не-
сколько конструктивных типов пасивных шумоглушите-
ëåé (ðèñ. 63):
 камерные шумоглушители;
 пластинчатые шумоглушители;
 трубчатые шумоглушители;
 сотовые шумоглушители.
Камерные шумоглушители наиболее просты в устрой-
стве. Конструкция шумоглушителя камерного типа пред-
ставляет собой камеру длиной в половину длины волны
шума. Отразившаяся от противоположной стенки звуко-
вая волна отстает от основной на половину длины. Нало-
жение друг на друга основной и отразившейся волн при-
водит к эффекту гашения шума.
Недостатком камерных шумоглушителей является воз-
можность гасить шумы лишь одной частоты или групп,
близких по частоте шумов.
Пластинчатый шумоглушитель представляет собой ко-
робку из тонкого листового металла, разделенную вдоль
прохода воздуха пластинами, облицованными звукопог-
лощающим материалом. Для поглощения звука использу-
1
À
2
3
Â
1
5
7
6
Рис. 63. Схема шумоглушителей пассивного типа: А  трубчатый; Б 
сотовый; В  пластинчатый; Г  камерный; 1  наружный кожух; 2
звукопоглощающий материал; 3  перфорированный воздуховод; 4
звукопоглощающие ячейки; 5  звукопоглощающие пластины; 6  ïà-
нель для воздуха; 7  обтекатели; 8, 10  каркас пластины; 9  ткань;
12  облицовка
1
4
4
8
10
Á
4
Ã
11
5
2
9
12
190
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]