
- •Введение
- •2.1. Планировка производственных помещений
- •2.2. Конструкции зданий
- •2.3. Бытовые помещения
- •4. Выявление социально-экологического эффекта от внедрения
- •6. Определение параметров микроклимата
- •7. Требования безопасности, предъявляемые к организации
- •8. Требования к оборудованию
- •9. Техника безопасности при работе
- •10. Расчет естественного и искусственного освещения рабочей зоны
- •10.1. Уход за световыми приборами и контроль освещённости
- •11. Расчет естественной и искусственной вентиляции
- •Расчет искусственной вентиляции
- •11.2.2. Расчет теплопоступлений
- •11.2.3. Расчет теплопотерь
- •11.2.4. Расчет теплоизбытков в холодный и теплый периоды года
- •11.2.5. Определение потребного воздухообмена при поступлении
- •11.2.6. Определение потребного воздухообмена для удаления избытка
- •11.2.7. Определение потребного воздухообмена, обеспечивающего
- •11.2.8. Расчет системы кондиционирования
- •Положение т. В определяется параметрами внутреннего воздуха (температура tB и относительная влажность jВ; влагосодержание dB определяем по приложению 14).
- •11.2.9. Расчет отопления
- •12. Водоснабжение и канализация
- •13. Защита от физически опасных и вредных производственных факторов
- •14. Защита от химически опасных и вредных производственных факторов
- •15. Пожарная профилактика
- •15.1. Особенности технологического процесса, конструкции с
- •15.2. Определение пожаро- и взрывоопасных категорий производств
- •15.3. Классификация производственных помещений и наружных
- •15.4. Огнестойкость
- •15.5. Средства пожарной безопасности
- •16. Охрана окружающей среды
- •16.1. Защита воздушного бассейна
- •16.2. Защита гидросферы
- •16.3. Защита литосферы
- •Значения коэффициента, зависящего от характера остекления Кост
- •Виктор Федорович Каблов
11.2.6. Определение потребного воздухообмена для удаления избытка
влаги
Объем воздуха W (м3/ч), необходимый для удаления паров воды, рассчитывается по формуле[ 42]:
,
(10.19)
где G — количество выделяющейся в помещение влаги, кг/ч; dy — влагосодержание воздуха, удаляемого из производственного помещения, г/м3;
dn — влагосодержание воздуха, поступающего в помещение, г/м3.
Значение dy и dn находят графоаналитическим способом по I — d - диаграмме (диаграмма влажного воздуха) [ 44,45 ]:
,
(10.20)
где F—поверхность испаряющейся жидкости (зеркало ванн, мокрого пола-
и т. п.), м2; а — фактор гравитационной подвижности окружающей среды (находят по таблице приложения 13) ; р1 — упругость водяных паров в окружающем воздухе, соответствующая степени его насыщения, при данной температуре, мм рт. ст.; р2 — упругость водяных паров, насыщающих воздух помещения при температуре поверхности испаряющейся жидкости, мм рт. ст.; v - скорость движения воздуха над источником испарения, м/сек.
При отсутствии направленного движения воздуха следует принять скорость конвективных потоков V=0,l — 0,3 м/сек.
11.2.7. Определение потребного воздухообмена, обеспечивающего
удаление избытков тепла
Объем воздуха, необходимый для удаления избыточного тепла Wt (м3),
определяется по формуле[ 42 ] :
,
(11.21)
где Qизб — избыточное количество тепла, подлежащего удалению из помещения, ккал/ч; с- теплоемкость воздуха (0,24), ккал/(кг*град); ρ- плотность воздуха, кг/м3; ty—температура воздуха, уходящего из помещения, принимается равной температуре воздуха рабочей зоны tp, а при удалении воздуха через верхний аэрационный фонарь: tу=tp+ Δ(h-2), где tp температура воздуха рабочей зоны; Δ –температурный градиент, равный 0,5-1,5 0С; высота до фонаря, м; tп - температура воздуха, поступающего в помещение (берется средняя для данной местности, замеренная в 13 часов летнего дня), °С.
По этой же формуле подсчитывается количество подогретого воздуха, необходимое для восполнения недостающего тепла в зимнее время.
Для экономии тепла в холодное время года при работе приточной вентиляции повторно используют часть отсасываемого теплого воздуха. Такая рециркуляция воздуха недопустима при наличии в помещении токсических продуктов с предельно допустимыми концентрациями менее 0,1 мг/л, для производств, отнесенных по пожарной опасности к категориям А и Б, и при наличии взрывоопасной пыли или резкого запаха.
11.2.8. Расчет системы кондиционирования
Кондиционирование воздуха – процесс создания и автоматического поддержания в закрытых помещениях всех или отдельных параметров воздуха с целью обеспечения, главным образом, оптимальных метеорологических условий, наиболее благоприятных для самочувствия людей, ведения технологического процесса, обеспечения сохранности ценностей, которые не могут быть обеспечены вентиляцией.
Для расчета системы кондиционирования необходимо знать теплопоступления и теплопотери проектируемого помещения.
В теплый период года основной секцией кондиционера служит камера орошения – она осуществляет охлаждение наружного воздуха до температуры, установленной для помещения. Существует несколько возможных схем процесса кондиционирования воздуха в теплый период, из которых будем использовать схему с доувлажнением воздуха, показанную на элементе i-d диаграммы рис. 11.3.
Рис. 11.3. Схема процесса кондиционирования воздуха для теплого
периода года с использованием холодной воды для охлаждения и
доувлажнения воздуха
Объемный расход приточного воздуха Lприт (необходимый для подбора кондиционера) рассчитывается по формуле:
,
(11.22)
где
–теплоизбытки
помещения в теплый период года ; 0,278
–коэффициент ( перевод кДж/кг в Вт);
ρ - плотность
воздуха, кг/м3;
ik
, iB
–теплосодержание
воздуха помещения и воздуха на
выходе из кондиционера .
Произведем расчет теплосодержаний ik , iB.