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

Теплогазоснабжение и вентиляция. Учебное пособие для студентов направления «Строительство» профиля «Экспертиза и управление недвижимостью»

.pdf
Скачиваний:
0
Добавлен:
08.09.2026
Размер:
2 Мб
Скачать
☆
исходный воздух подвергается соответствующей обработ­ке для придания ему необходимых параметров.
Иногда применяют передвижные душирующие уста­новки. В передвижных установках используется воздух, забираемый из помещений и обрабатываемый распылени­ем воды в потоке выходящего из установки воздуха. Испа­ряющаяся вода снижает температуру воздуха.
Охлаждающий эффект воздушного душирования зави­сит от разности температур тела человека и потока возду­ха, а также от скорости обтекания воздухом охлаждаемого тела.
Воздушно-тепловые завесы (рис. 6.4) устраивают для предотвращения поступления в здания холодного наруж­ного воздуха через проходы или проемы в ограждениях, которые в соответствии с технологическим процессом должны быть постоянно или в течение длительного време­ни открытыми (ворота производственных цехов, входы в вестибюли общественных зданий и т. п.). Такие завесы позволяют поддерживать в помещениях в холодный пери­од года требуемый температурный режим без значительно­го расхода теплоты на нагрев врывающегося холодного воздуха.
221
Воздушные завесы (без подогрева воздуха) устраивают между помещениями с одинаковыми или близкими тепло­выми режимами. Их используют для предотвращения по­ступления воздуха через открытые ворота и двери из одних помещений, в которых выделяются вредные пары или га­зы, в другие, где таких выделений нет.
На рис. 6.4 показана одна из возможных схем устрой­ства воздушно-тепловых завес. Воздух забирается из верх­ней зоны вестибюля, подогревается в воздухонагревателе до температуры 50 °С, подается вентилятором в воздухо­распределительный канал и далее через воздуховод равно­мерной раздачи выпускается в непосредственной близости от открываемых дверей. Образовавшаяся плоская струя создает вертикальную воздушную завесу, которая препят­ствует прониканию наружного холодного воздуха через открытый проем. Воздух может выпускаться снизу у двери или сбоку. Воздух, забираемый в завесу из вестибюля, компенсируется приточной вентиляцией.
Такие завесы позволяют поддерживать в помещениях в холодный период года требуемый температурный режим без значительного расхода теплоты на нагрев врывающе­гося холодного воздуха.
222
Воздушные завесы (без подогрева воздуха) устраивают между помещениями с одинаковыми или близкими тепло­выми режимами. Их используют для предотвращения по­ступления воздуха через открытые ворота и двери из одних помещений, в которых выделяются вредные пары или га­зы, в другие, где таких выделений нет.
Рис. 6.4. Воздушно-тепловая завеса: 1 – канал; 2 – возду-
ховод равномерной раздачи воздуха; 3 – воздухозаборное
отверстие; 4 – воздуховод; 5 – воздухонагреватель
223
Местные вытяжные системы вентиляции применяют для улавливания и удаления вредных выделений непосред­ственно от мест их образования, чтобы не допустить их распространения по помещению. Они обеспечивают лока­лизацию вредных выделений у места их образования и удаление загрязненного воздуха за пределы помещения с концентрациями, более высокими, чем при общеобменной вентиляции. Это позволяет удалить вредные выделения меньшим объемом воздуха, сократить воздухообмен и тем самым снизить расходы на обработку воздуха.
Количество загрязненного воздуха, удаляемого мест­ной вытяжной системой, компенсируется равным количе­ством наружного воздуха, поступающим в помещение ор­ганизованно или неорганизованно через неплотности в наружных ограждениях. Загрязненный воздух транспорти­руется по вытяжному воздуховоду и затем выбрасывается в атмосферу непосредственно или после предварительной очистки. Вытяжка может быть, как механической, так и естественной.
На рис. 6.5 показана принципиальная схема местной вытяжной вентиляции с механическим побуждением. Ос­новными элементами такой системы являются устройства для приема загрязненного воздуха, вентилятор, устройство
224
для очистки воздуха, воздуховоды и воздуховыбросная шахта.
Рис. 6.5. Принципиальная схема местной вытяжной венти-
ляции с механическим побуждением движения воздуха: 1 – устройство для приема загрязненного воздуха: 2– воз- духовод; 3 – устройство для очистки воздуха; 4 – вентиля­тор; 5 – воздуховыбросная шахта
Воздухоприемные устройства конструктивно оформ-
ляются в виде разнообразных укрытий источников вред­ных выделений. Применяют укрытия открытые и полуот­крытые. К открытым относятся укрытия, находящиеся за пределами источника" вредных выделений – над ним или сбоку от него.
Примерами таких укрытий являются вытяжные зонты, боковые, бортовые и кольцевые отсосы. Укрытия, внутри которых находится источник вредных выделений, называ­ются полуоткрытыми. Такие укрытия имеют открытый
225
проем или отверстие. К ним относятся вытяжные шкафы, вентилируемые кабины для пульверизационной окраски, фасонные укрытия различных станков (заточных, шлифо­вальных, деревообрабатывающих). В настоящее время не­которые виды технологического оборудования выпуска­ются со встроенными приемниками вредных выделений. Таковы, например, окрасочные и сушильные камеры, де­ревообрабатывающие, шлифовальные и полировальные станки.
На рис. 6.6 показаны схемы некоторых укрытий мест­ных вытяжных систем.
Рис. 6.6. Воздухоприемные устройства местных вытяжных
систем: вытяжной зонт (а); вытяжной шкаф (б); бортовой
отсос (в)
226
Аэрацией зданий называется организованный и управляемый естественный воздухообмен через открыва­ющиеся фрамуги в окнах и вентиляционно-световые фона­ри с использованием теплового и ветрового давлений. Аэрация широко применяется в производственных зданиях с большими теплоизбытками и позволяет осуществлять воздухообмены, достигающие миллионов кубических мет­ров в 1 ч.
Тепловое давление, в результате которого воздух по­ступает в помещение и выходит из него, образующееся за счет разности температур наружного и внутреннего возду­ха, регулируется различной степенью открытия фрамуг и фонарей. Разность давлений на одном и том же уровне называется внутренним избыточным давлением и обозна­чается р
; при этом оно может быть как положительной,
изб
так и отрицательной величиной.
Разница между механической вентиляцией и аэрацией состоит в следующем. При механической вентиляции удаля­ются сравнительно малые объемы воздуха непосредственно от места его загрязнения и подается воздух в заданные места при довольно значительных давлениях вентилятора порядка 40-80 кг / м2. Аэрацию применяют в цехах со значительными тепловыделениями, если концентрация пыли и вредных газов
227
в приточном воздухе не превышает 30% предельно допусти­мой в рабочей зоне. Аэрацию не применяют, когда по усло­виям технологии производства требуется предварительная обработка приточного воздуха или приток наружного воздуха вызывает образование тумана либо конденсата. В промышленных цехах одновременно с аэрацией может применяться и механическая вентиляция. Нельзя применять аэрацию в цехах, в которых имеются источники выделения газов и паров вредных веществ или пыли из-за опасности отравления окружающей среды. Кроме того, естественный приток в этих цехах способствует распространению вредных выделений по объему помещения. Не применяется аэрация и в кондиционируемых помещениях.
Преимущества аэрации:
1) организация воздухообмена без затраты механической энергии, большая экономическая выгода;
2) возможность широкого применения.
Недостатки аэрации:
1) невозможность обработки подаваемого воздуха;
2) непостоянство расхода воздуха во времени;
3) при организации аэрации возможно возникновение циркуляции воздуха в помещении.
228
Литература
1. Костин А.В. Термодинамика и теплопередача.
Учебное пособие. М.: МИИТ, 2008. – с.
2. Авдолимов Е.М., Жила В.А., Жуйкова и др. Под
ред. Хаванова П.А. Инженерные системы зданий и сооружений. Теплогазоснабжение и вентиляция. – М.: Издательский центр «Академия», 2014. – 320 с.
3. Брюханов О.Н., Авдолимов Е.М., Жила В.А. и др.
Теплогазоснабжение и вентиляция. – М.: Издатель­ский центр «Академия», 2011. – 400 с.
4. Ионин А.А. Газоснабжение: учебник, под ред. А.А.
Широковой. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: ЭКО­ЛИТ, 2011. – 440 с.
5. Скафтымов Н.А. Основы газоснабжения. М.: ЭКО-
ЛИТ, 2012. – 344 с.
229
СОДЕРЖАНИЕ
Введение …………………………………………...3
1. Общие сведения о топливе………………………..8
1.1. Состав топлива ………………………………….....9
1.2. Альтернативные источники энергии …………...15
2. Основы технической термодинамики …………… ….18
2.1. Параметры состояния
термодинамической системы………………………21
2.2. Теплоемкость газов ……………………………….24
2.3. Законы идеальных газов ………………… ……….28
2.4. Первый закон термодинамики …………………...33
2.5. Основные термодинамические процессы ……….44
2.6. Понятие о круговом процессе (цикле) …………..51
2.7. Второй закон термодинамики ……………………60
2.8. Реальные газы и уравнение Ван-дер- Ваальса……………………...63
3. Основы теплообмена ………………………………….78
3.1. Способы передачи теплоты ……………………...78
4. Теплоснабжение ……………………………………...112
4.1. Тепловой баланс помещения …………………...139
5. Газоснабжение ……………………………………….146
5.1. Горючие газы, их назначение и
классификация ……………………………………148
5.2. Газопроводы …………………………………….159
5.2.1. Классификация газопроводов …………… ...162
5.3. Газоснабжение г. Москвы………………………182
5.4. Газораспределительные пункты (ГРП) и
газораспределительные установки (ГРУ) ……..189
230
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]