
- •Часть II
- •§ 2 Основные виды вредных выделений и их воздействие на организм человека
- •Санитарно-гигиенические и технологические
- •§ I. Требования, предъявляемые к вентиляции
- •§ 2. Основные виды вредных выделений и их воздействие на организм человека
- •§ 2. Основные виды вредных выделений и их воздействие на организм человека
- •§ 3. Расчетные параметры внутреннего . И наружного воздуха
- •§ 5. Воздушный режим здания.
- •Глава III
- •§ 8 Изображение в /-d-диаграмме процесса
- •§ 9. Изменение тепловлажностного
- •§ 10. Процесс нагрева и охлаждения воздуха
- •§ 11. Процесс адиабатического увлажнения воздуха
- •§ 12. Процесс изотермического
- •§ 13. Политропическии процесс тепло- и влагообмена воздуха
- •§ 14. Процесс смешения воздуха
- •§ 15. Изображение процесса тепло-
- •Глава IV уравнение баланса воздуха в помещении. Уравнения балансов вредных выделении в помещении
- •§ 16. Общие положения
- •§ 76. Общие положения
- •§ 17. Уравнения балансов воздуха
- •Глава V
- •§ 18. Тепловой баланс помещения
- •§ 19. Теплопоступления от людей
- •§ 20. Теплопоступления от освещения
- •§ 22. Теплопоступления от нагретого оборудования
- •§ 23. Теплопоступления с продуктами сгорания
- •§ 24. Теплопоступления от остывающего
- •§ 25. Передача тепла через
- •§ 26. Составление приближенного теплового баланса помещения и здания по укрупненным показателям
- •§ 27. Меры теплозащиты
- •§ 28. Общая последовательность полного расчета
- •Глава VI
- •§ 29. Тепло- и влагообмен на свободной
- •§ 30. Поступления тепла и влаги в помещение с поверхности воды и с водяным паром
- •§ 31. Тепло- и влагообмен в аппаратах
- •Глава VII
- •§ 32. Краткая характеристика свойств
- •§ 33 .Определение количества газов и паров,
- •§ 34. Взрывоопасность газов и паров
- •Глава VIII
- •§ 35. Определение требуемой производительности
- •I. Один приток, одна вытяжка
- •2 Один приток, две вытяжки
- •§ 36. Параметры воздуха в вентиляционном процессе.
- •§ 37. Нестационарный режим вентилируемого помещения.
- •Глава IX аэродинамические основы организации воздухообмена в помещении
- •§ 38. Общие положения
- •§ 39. Свободные изотермические струи
- •§ 40. Свободные неизотермические струи
- •4С я Ср V Рокр V j о
- •0,6 Я sinAx 0,6я
- •§ 41. Струи, вытекающие через решетки
- •§ 42. Струи, настилающиеся на плоскость
- •§ 43. Свободные конвективные потоки,
- •§ 44. Струи, истекающие в ограниченное пространство
- •§ 45. Движение воздуха около
- •§ 46. Схемы движения воздуха
- •§ 47. Принципиальные схемы решения
- •§ 49. Устройства для забора воздуха
- •§ 51. Вентиляционные камеры
- •§5/ Вентигяци-онные камеры1 — вентиляционный агрегат, 2 — соединительная секция, 3 — ороси тельная секция, 4 — калориферная секция, 5 — приемная секция
- •§ 52. Вентиляционные каналы и воздуховоды
- •Глава XI
- •§ 63. Основные понятия
- •§ 54. Распределение давлении
- •§ 56. Расчет вытяжных систем вентиляции
- •§ 56 Расчет вытяжных систем вентиляции по статическому давлению
- •§ 57. Воздуховоды равномерной раздачи
- •2 Статическое давление в конце воздуховода по формуле (XI.78):
- •4. Определяем 6* по формуле (х1.94), результаты расчетов также заносим в табл. XI.6.
- •3. Максимальная скорость в щели
- •Глава XII
- •§ 59 Устройство калориферов
- •§ 60. Установка калориферов
- •§ 61 Расчет калориферов
- •§ 62. Защита калориферов от замерзания
- •§ 63. Общие сведения
- •§ 64 Классификация обеспыливающих устройств
- •§ 65. Классификация пылеуловителей
- •§ 66. Сухие пылеуловители
- •§ 67. Мокрые пылеуловители
- •§ 68. Тканевые пылеуловители
- •§ 69 Электрические пылеуловители
- •§ 70. Классификация воздушных фильтров
- •§ 71. Сухие пористые фильтры
- •§ 72. Смоченные пористые фильтры
- •§ 73. Фильтрующий материал фп
- •§ 74. Фильтры для тонкой и сверхтонкой очистки воздуха от пыли, микроорганизмов и частиц радиоактивных аэрозолей
- •§ 75. Индивидуальный агрегат для очистки воздуха от пыли
- •Глава XIV
- •§ 77. Местная вытяжная вентиляция
- •§ 78. Вытяжные шкафы
- •§ 79. Бортовые и кольцевые отсосы
§ 73. Фильтрующий материал фп
Фильтрующий материал ФП (ткань акад. И. В. Петрянова) предназначен для'тонкой и сверхтонкой очистки воздуха и газов от твердых сухих частиц радиоактивных, токсичных, бактериальных и других высокодисперсных аэрозолей с начальной концентрацией не более 0,5 мг/м3. Этот материал представляет собой слой ультратонких волокон, нанесенных на подложку (перхлорвинил, ацетилцеллюлоза). Материал при прохождении через него воздуха приобретает электрический заряд, что улучшает его фильтрующие свойства.
Движение воздуха в процессе фильтрования через слой тонковолокнистой ткани имеет ламинарный характер ч поэтому зависимость аэ1 родинамического сопротивления А/?, Па, от скорости фильтрования Оф, см/с, может быть выражена формулой
Ар — Арст , (XIII.32)
где А рст — так называемое стандартное сопротивление ткани, определяемое при скорости фильтрования = 1 см/с.Фильтрующее действие тканей ФП со степенью очистки 99,9% оценивают более точным показателем — коэффициентом проскока, который представляет собой отношение числа частиц аэрозоля AN, прошедших через фильтр, к начальному числу частиц N0:
ДМ
/(=——100. (XIII.33)
Wo
Коэффициент проскока через ткань зависит от плотности и толщины фильтрующего слоя, диаметра волокон, скорости фильтрования и размера частиц аэрозоля.
При скорости фильтрования 10 м/с и воздушной нагрузке до 360 м3/ч на 1 м2 коэффициент проскока по наиболее проникающим частицам может быть определен как
.«л -
У7Ф
где а — коэффициент фильтрующего действия для данной марки ткани.
Для тканей с устойчивым электрическим зарядом коэффициент фильтрующего действия представляет собой сумму двух коэффициентов:
а = 0^ + 03, (XIII.34)
где ам — коэффициент фильтрующего действия для ткани, не имеющей электрического заряда; а0 — коэффициент фильтрующего действия, вызванный электрическим зарядом.
Коэффициент а можно определять по табл. XIII.6.
Таблица
XIII.6
Коэффициенты
ам
и аэ |
«м |
аэ |
Марка ткани |
“м |
“э |
ФПП-15 |
1 |
1,5 |
ФПМ-15 |
1 |
1 |
ФПП-25 |
1 |
1,5 |
ФПА-15 |
1 |
0 |
ФПС-15 |
1 |
3 |
|
|
|
Скорость фильтрования, см/с, при заданном сопротивлении чистого фильтра Ар, Па (кгс/м2), может быть определена по формуле
-Г-
,7)J
(XIII.35)
— 2 (Jg/C —
О
Сопротивление загрязненного фильтра рекомендуется принимать в 2 раза больше сопротивления чистого фильтра, но не более 400—600 Па (40—60 кгс/м2).
§ 74. Фильтры для тонкой и сверхтонкой очистки воздуха от пыли, микроорганизмов и частиц радиоактивных аэрозолей
Фильтры с материалом ФП обеспечивают практически абсолютную очистку воздуха. Эти фильтры имеют рамочную конструкцию в виде набора П-образных рамок, между которыми уложен фильтрующий материал ФП (рис. XII1.20, а).
Для увеличения продолжительности эксплуатации фильтров с фильтрующим материалом ФП перед ними могут устанавливатьс
я
/УУуУ-УУУУ
.
AAAAAA/VSZ
Рис.
XIII.20. Схема конструкции фильтра с
фильтрующим материалом ФП а
— рамочного. 1
— винипластовая пленка; 2—фильтрующий
материал; 3
— фанерные листы: 4
— прокладка из резины; б
— комбинированного: 1
— фильтрующий элемент иасадочного
типа с насадкой из распушенного
штапельного волокна — лавсаиа для
первой ступени очистки (грубой); 2
— рамочный фильтр для второй ступени
очистки (тонкой)
фильтры грубой очистки (рис. XIII. 20,6), в которых в качестве фильтрующего элемента используется слой штапельного волокна — лавсана.
Фильтры с фильтрующим материалом ФП рассчитаны на разовое использование и регенерации или перезаряжению не подлежат. Фильтры собираются в виде панелей или устанавливаются одиночно с горизонтальным либо вертикальным подводом очищаемого воздуха.
Фильтр ЛАИ К (рис. XIII.21) выполнен из фильтрующей насадки, помещенной в корпусе — коробе прямоугольной формы, открытом со стороны входа и выхода воздуха. Внутри короба уложены рамки, огибаемые фильтрующим материалом ФП-15 (ткань Петрянова), между двумя слоями которого прокладывается сепаратор из алюминиевой фольги. Короб выполнен из 10-миллиметровой фанеры.
Фильтр обеспечивает полную очистку от микроорганизмов воздуха, подаваемого в помещение, а также воздуха, удаляемого из помещений, в которых проводятся работы с болезнетворными микробами.
Эффективность очистки воздуха при нагрузке 36—50 м3/ч на 1 м2 составляет: для фильтров, снаряженных фильтрующим материалом ФПП-15-1,5, до 99,9%, ФПП-15-3 до 99,99% и ФПП-15-6 до 99,995%. Цифры 1,5; 3 и 6 в обозначении материала соответствуют сопротивлению при нагрузке 36 м3/ч: 15, 30 и 60 Па (1,5; 3 и 6 кгс/м2).
Нагнетаемый
воздух до фильтра с фильтрующим
материалом ФП должен обязательно
пройти предварительную очистку в
масляных фильтрах или фильтрах
другой конструкции.
л
50
60*6 60
Рис
XIII21 Фильтр ЛАИК
/
Сэ
(о
Рис
XIII 22 Бумажньш фильтр мочный
Фильтры рамочные бумажные ВЦНИИОТ-К-53 (рис, XIII.22) предназначены для тонкой очистки воздуха с начальной запыленностью не более 1—3 мг/м3. Фильтрующим материалом является алигнин, который в шесть слоев укладывается на поверхность поддерживающего зигзагообразного каркаса—сетки При заполнении фильтра шестью слоями алигнина и двумя слоями шелковки его эффективность при сопротивлении 98 Па (10 кгс/м2) составляет 95—96%, а при сопротивлении 147 Па (15 кгс/м2) —94—95%. Тот же фильтр, заполненный только шестью слоями алигнина, при тех же сопротивлениях имеет эффективность соответственно 86—87 и 84—86%.
Воздушная нагрузка фильтра равна 600 м3/ч на 1 м2, а пропускная способность одной кассеты—1140 м3/ч. Фильтрующий слой не регенерируется, а после накопления предельного количества пыли заменяется новым.