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

книги / Расчет систем обеспечения микроклимата помещений

..pdf
Скачиваний:
2
Добавлен:
12.11.2023
Размер:
3.72 Mб
Скачать

 

5.

При подаче наружного воздуха с температурой 1 = 21,6

и

= 10,8

 

4

 

QOXA =9/2341-10,8- 15134&П,21+5680000-2590000= 253612

 

6.

Таким образом, в теплый период года ПУ подают G 1 -

536321 кг/ч

наружного воз,духа (из расчета для холодного периода),

а

остальное

количество

воздуха Grm ~G = 9I2346-53632L=376ü25 кг

поступает в

помещение

естественным путем. Удаление воздуха осу-

Рис. 17. Схема СОМ зала бумагоделательной машины (теплый период): / - аэрационное приточное, отвер­ стие; 2 - крышный вентилятор; 3 - автономный кон­ диционер; 4 - бумагоделательная машина; 5 - кол­ пак сушильной части машины; 6 - теплорекуперационный агрегат; 7 - подшивной потолок; 8 - техноло­

гическая подача воздуха

ществляется крышннми вентиляторами. Местная система охлаждения состоит из двух автономных кондиционеров типа ШС-12А. Схема СОМ зала в теплый период приводится на рис. 17.

4 ,4 . Помещения с выделениями вредных веществ

В помещениях со значительными выделениями вредных веществ воздухолроизводительность системы вытяжной общеобменной венти­ ляции рассчитывается из условий полного удаления вредных веществ. Она определяется из уравнения (19) по формуле (33).

Такш

образом,

.

Тогда &т = % fûG M- Если &т <G™,

то Gni=Gnt

, a Gy,=G"+AÙM .

При известных &ÿf и Gnt рассматри-

ваются уравнения (25) и (26), а при отсутствии влаговыделений -

уравнение (53).

В результате их решения определяются WÿgA или

Woc

| t nf

и в

случае необходимости Q0%A или

QOT .

 

 

 

 

Выше приведен метод расчета

СОМ при минимальном воздухо­

обмене. Воздухопроизводительность

СОМ при максимальном

обмене

воздуха может быть определена также из условий ассимиляции яв­

ного

тепла

или полного тепла и влаговыделений,

т .е . в резуль­

тате

рассмотрения уравнения (53) или уравнений

(25) и

(26).

 

В этом случае расчет осуществляется по общей методике ^(глава

3 ).

При этом всегда

значение &ÿf должно быть не меньше О

,

а

ве­

личина G-

- не

меньше Gf* .

 

 

 

 

 

 

 

щ

 

П1

 

с участками

ис-

 

Пример 4 . Рассчитать СОМ сборочного цеха

А пытания электронных приборов в городе Горьком

(

t H = 28,8,

 

 

= 13,1,

d H = 10,2, t'H = -28,0, Эн = -6 ,6 ,

df" - 0 ,3 ). Вели-

чина

= 2400. Окна и наружные двери отсутствуют. Теллоизбыт-

ки в

теплый период Q = 134750, в

холодный -

QJ = -II9 4 0 . Вла-

говыделения

от людей \У=\У = 3000. Выделения ларов ртути Д^ =

725,5,

толуола Мт = 600000. Местными отсосами удаляется

64948,8

кг/ч

воздуха. Параметры воздуха в верхней зоне помещения

t ÿ1 = 2

5 ,

0 = 10,4, dy,= 7,4,' t'ÿt = 22,0, ^ = 9 ,0, d ' =5,9,

t13, = 27. Рециркуляция не допускается.

Вцехе необходимо обеспечить круглогодично оптимальшй

технологический микроклимат с параметрами: t s = t ÿ2- t ÿ2 = 20,

Vÿ = 40+50. При этом

= 9,3

и

d s =dj/2= 7,4 (при

t a =20

и Ve =

5 0 ) ,i/g=

= 8,3 и d'â=d'=

5,9

(при

tg = 20 и

= 40).

1Щ паров ртути

Су2 = 0,01,

паров толуола -

С*2 = 50.

 

Р е ш е н и е .

 

 

 

 

 

а)

Теплый период.

 

 

 

 

 

I .

По формулам (16-19)

 

 

 

 

 

ù & 'fO - ù ^ - B W e ô - ,

âQM=0-Gy2 Jÿ2= -6b9tâ,Ô 3, Ъ --601<02Ъ, S }

AXVM=0-Gÿ2d y2= -6 4 9 4 â ,â -7,Ь = -Ш 621, /,•

 

 

Jy2

*

 

 

= - 6 W d ,8 Ж - = -2752067,1.

2,

По формуле

Sÿ2

1

(33) величина

 

ÿ'

0,01(275*25)

 

555(600000-2752067,7)

 

 

 

= -5 0 9 8 5 ,2 .

 

р

50(275*25)

3 .

= 20740,5

сн

При

ù ni = 85689,3, что больше Gflf =2400.

4.

По уравнениям (25) и

(26)

85689,3^!,24tn *(0,43^*597,3)^^-20740,5-10,4*134750-604023,8=0;

35689,Ъ4щ - 20740,5-7,4*5000-460621,1=0.

5. В результате их решения d nf = 7,37, t nj = 14,76. Воздух

таких кондиций в центральной открытой СКВ подучить возможно.

 

Температура t nj = 14,76

удовлетворяет требованию

27.

б)

Холодный период.

 

 

1.

20740,5,

dn =On = 85689,3.

 

2. По формулам (17),

(18)

 

 

AQ'M=0

-6494 8 ,8 -8 ,5 = -5 3 9 0 6 8 ,4 i

 

 

AW^=0

-64948,8 -5,9= -383193,2

 

3.

Уравнения (25) и

(26) имеют вид:

 

85689,5[û,24Ç* (0,43^*597,3)^ ]~ 2 0 7 4 0 ,59,0-11940-539068,4=0-,

8 5 6 8 9 ,3 ^ -2 0 7 4 0 ,5 5 ,9 * 5 0 0 0 -3 8 3 (9 3 ,2 = 0 .

4. В результате их решения d'm = 5,86, t'nf = 21,0. Последнее значение удовлетворяет условию 13^ t'nf4 27.

5. Схема СОМ и процессы обработки воздуха в СКВ показаны па рис< 18,19.

 

 

Т

 

1

 

 

 

т «

 

 

 

ъ

г

 

 

 

 

t

 

t

 

 

 

(уУ1

 

Gw

 

 

 

3

k

3

 

 

 

2

5

GШ

11

г

 

 

 

 

г

л

 

 

 

±л

ч-— J

 

 

 

 

GvZT

 

 

L f ^

Рис. Ib . Схема СОМ сборочного цеха с участка­ м и испытания электронных приборов: / - воздухозабор; 2 - центральный кондиционер; 5 - воз­ духораспределитель; 4 - система вытяжной обще­

обменной" вентиляции; 5 - местный отсос; 6 - вытяжной вентилятор

Рис. 19. Построение на У- d диаграмме процес­ сов обработки воздуха в СКВ в теплый ( а ) и холодный ( о ) периоды года: н - наружный воз­ дух; П - подаваемый воздух; О - воздух на вы­ ходе из камеры орошения; к - воздух после сек­

ций первого подогрева

6. ХолодопрокзБодителъность СКВ в теплый период года

Чох* G/?/С /'*5 )

(15J~G,8)=539842,6

7. Расход тепла в секции второго подогрева в теплый период

Q r Qni (3Я1~JÛ)=35639,3(7,35-6, â)= S3973,8 .

- 65 - 8 . Расход тепла в секции первого подогрева в холодный пе­

риод

Qr =G/Ji(yK - У'„ )= 85689,д(5,1+6,6)= Ю0256Ь,Q.

9. Расход в секции второго подогрева в холодный период

(?Т=&П1(Уп1 - 3'0 )=85669,5(8,5-5,1)=29Ш 5,6 .

10. Количество испаряющейся воды при адиабатическом увлаж­ нении воздуха в камере орошения в холодный период

% сп=&П1 id0-d H )= 85689,3(5,86-0,3)=476432,5 .

4 .5 , Пыльные помещения

Основной задачей СОМ помещений с большими дылевыделенияш является поддержание ПДК пыли во внутреннем воздухе и обеспече­ ние чистоты поверхностей строительных конструкций, оборудова­ ния и т .п . Одновременно в помещении необходимо обеспечить нор­

мируемые метеорологические условия t s

9 Ÿe

к (ïâ .

В помещениях с выделениями пыли,

как

правило, предусматри­

вается целый комплекс обеспыливающих мероприятий - аспирация, гидрообеспыливание, увлажнение пылящих материалов, мокрая и ва­ куумная уборка пыли, мероприятия технологического и организа­ ционного характера, индивидуальные средства защиты, обеспылива­ ние одежды и т .д .

Несмотря на это в помещения поступает значительное коли­

чество пыли. Часть ее оседает

на поверхности, а часть

находит­

ся в аэрозольном состоянии -

в виде частиц размером до

10 мик­

рометров* Они могут находиться в воздухе довольно длительное время, часть их диффундирует.

Определить количество пылевыделений от того или иного обо­ рудования, аспирационного укрытия, технологического узла и т .д . в настоящее время очень сложно. Необходимо накопление опытных данных об интенсивности пыле осаждения, эффективности аспирации и о концентрации пыли в помещении для различных производств и операций.

Тем не менее, при реконструкции СОМ существующих помещений

современные способы измерения [20] позволяют определить среднюю запыленность воздуха и получить исходные сведения для расчета общеобменной вытяжной вентиляции. Ее производительность должна обеспечить полное удаление витающей пыли из помещения. Поэтому

G'

принимается равной £

и определяется по формуле

(34). Тог-

»

&m s a ! /r ôùM ‘ Если ûm <Gm .’

а Qm = Gm +&Gm -

 

При найденных

таким

образом

значениях Psft и &П1

решаются

уравнения

теплового

(25)

и влажностного (26) баланса

помещения.

В случае,

если

отсутствуют влаговыделения, рассматривается

лишь

одно уравнение

(53). В результате

определяются t nj , Q0XA

или

о ОТ % ел

К с

 

 

 

 

 

Если

количество

витающей пыли Е неизвестно (при проекти­

ровании новых объектов),

то расчет

СОМ осуществляется по общей

методике

(глава

3 ). В этом случае

всегда должно быть

 

,

a Gÿ f> 0 . Кроме

того, следует обеспечивать минимальную кратность

обмена воздуха

а .

 

 

 

 

 

 

Эффективным является

пылеподавление диспергированной водой

[ 21 ] . При этом "дождевальные" установки увеличивают и влаж­

ность воздуха в помещении. Это особенно важно для сухих пыльных помещений. "Дождевальные" обеспыливающие установки являются

местными системами увлажнения с влагопроизводителыюстыо

Некоторые

рекомендации по расчету таких установок приводятся

 

в работах

[ 3,21 ] .

 

4,6._Сельскохозяйственные здания

Производительность СОМ животноводческих и птицеводческих помещений определяется в зависимости от параметров наружного и внутреннего воздуха, теплотехнических характеристик огражда­ ющих конструкций, числа животных и способа их содержания, ко­ личества тепла, углекислого газа, аммиака, сероводорода, водя­ ных паров и другйх вредных выделений от животных и технологи­

ческого оборудования, а также от количества влаги, испаряющейся с открытых водных и смоченных поверхностей.

СОМ обеспечивает в помещениях для содержания животных и птиц зону максимальной продуктивности, а в подсобных и служеб­ ных помещениях зону заданного микроклимата.

Расчетные параметры микроклимата основных помещении, коли­ чество тепла, водяных паров и газов, выделяемых животными

птицами, и рекомегдации по организации воздухообмена в животно­ водческих и птицеводческих зданиях приводятся в работах [3 ,1 1 , 22] .

Устраиваются СОМ с полным и неполным кондиционированием подаваемого воздуха, а такие с естественной и мехашпеской при­ точной вентиляцией. Воздух удаляется, как правило, системами естественной и механической вытяжной вентиляции. Полное конди­ ционирование воздуха предусматривается в тех климатических ус­ ловиях, где затраты на СОМ быстро окупаются стоимостью прирос­ та продукции. Преимущественно применяется неполное кондициони­ рование с испарительным охлаждением воздуха, подаваемого в ниж­ нюю зону, в кассетах с орошаемым гигроскопическим материалом, устанавливаемых в проемах наружных стен,и воздуха, подаваемого в верхнюю зону, в специальных кондиционерах типа КИО. В боль­ шинстве случаев используется общеобменная приточная и вытяжная ■вентиляция с естественным и механическим побуждением. Воздушные системы кондиционирования и общеобменной вентиляции совмещают­ ся с водяными или другими системами отопления и охлаждения.

В случае необходимости предусматриваются местные системы увлаж­ нения и осушки воздуха непосредственно в помещении.

Действующими нормами для птицеводческих помещении в общем случае предусматривается следующая схема организации воздухо­ обмена: подача воздуха э верхнюю, и нижнюю зоны помещения, уда­ ление из этих же зон, но с противоположной стороны.

Для определения воздухопроизводительности СОМ и потребнос­ ти ее в тепле, холоде и воде используются уравнения балансов зрздуха, тепла и влаги в помещении, а также аммиака з верхней зоне перемещения и углекислого газа и сероводорода в зоне разме­ щения птицы.

Ниже приводится метод расчета СОМ птицеводческих помещений при минимальном воздухообмене. Расчет при максимальном обмене воздуха осуществляется по общей методике. Нижеприведенная мето­ дика с учетом технологии содержания животных и схемы организа­ ции воздухообмена может бьть распространена и на животноводчес­

кие помещения.

 

 

 

Уравнения

балансов

воздуха, тепла н влаги

в помещении, а

также

аммиака

в верхней

зоне и углекислого газа

и сероводорода

в зоне

размещения птицы

имеют вид:

 

 

(66)

f f l 7 V V ” ‘ V '

(67)

 

 

(68)

За расчетную производительность системы вытяжной вентиля-

ции из

зоны размещения принимается большая величина из резуль-

татов решения уравнений

(67) и (68):

 

 

 

ЗЗЗМ уг

(69)

 

 

 

 

 

 

р-,

353/пМ^с

 

(70)

 

(у... —“—-------------—-------

 

C3.c ( 2 7 3 ttv )

 

Производительность системы вытяжной вентиляции из верхнел

зоны

 

 

 

 

 

 

 

355Ма

 

(71)

 

 

 

 

 

 

 

СУ* а ( Ы

+ tp )

 

Таким"образом, воздухопроизводительностъ

ОТЛ

 

 

 

 

м,

(72)

G =G,

я*йяй- а + 0 ' . . т 3 5 з

 

UL.

 

[^(273*^)

Cÿ,a(273+tJ

п.у> *s-W *è-

 

 

 

 

 

 

у "

ИЛИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A t

A t

 

 

 

 

 

(73)

 

 

 

CJ

27*+£w )

Ъ в р 3 * 0

Всоответствии со схемой организации воздухообмена прими-

%/ ■ * « < " » Г -

- 69 -

 

 

При известнее величинах воздухообмена в памеовнш рассмат­

риваются, как

и r.H!‘ie,

уравнения балансов тепла (64) и влаги

{65}.

Ъ результате

их решения

определяются

t n

и в

случае необхо-

дамости Q0T

или Оохл

, WÿgA или Н'ос .

п

 

 

 

 

 

 

В выражениях

(63-73)

индексы означают:

-

приточный;

 

j p

-

зона размещения;

 

6

- верхняя

зона; у

-

удаляемый; а

-

аммиак; уг-углекислый

газ;

С -

сероводород;

у*

- уходяши;

 

à

-

допустимый.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л И Т Е Р А Т У Р А

 

 

 

 

 

 

 

1. Санитарные

нормы проектирования промышленных предприя­

тий (СИ 245-71). М., Стройиздат,

1972.

 

 

 

 

 

 

 

2.

Отопление

и вентиляция.

4 .2 .

"Вентиляция"* Под рея*

 

В.Н.Богословского. М.,

Стройиздат, 1976.

 

 

 

 

 

 

 

3. Справочник проектировщика. Внутренние сашггарпэ-технг-

ческие

устройства.

4 .2 .

"Вентиляция и кондиционирование возду­

ха". М., Стройиздат, 1977.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Строительные нормы и правила. Отопление,

вентиляция и

кондиционирование

воздуха. Нормы проектирования. СЗМЕ П. 5.!*,

 

Стройиздат, 1976,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Батурин В.В, Основы промышленной вентиляции.

Bpai»-

издат,

1965.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Нестеренко А.В. Основы термодинамических расчетов вен­

тиляции и кондшеионирования воздуха. М., "йлсшая школа",

1971.

 

 

7. Левитан Б.М. Вентиляция на предприятиях целлюлозно-бу­

мажной промышленности. М.,

"Лесная промышленность", 1972.

 

 

 

 

8.

Молчанов Б.С,

Проектирование

промышленной вентиляция.

М.,

Стройиздат, 1968,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•9.

Зльтерман В.М. Вентиляция химических производств, х ,

 

"Химия", 1971.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

Айрапетова

Л.А.,

Халилова là А. Исследование закономер­

ности распределения концентраций "тяжелых" паров и газов на

 

высоте

помещения

"Водоснабжение и санитарная

техника",

1977,

Ik 8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.Карплс Е.Е. Повышение эффективности работы систем конди­ ционирования воздуха. М., Стройиздат, 1977.

12.Сыщиков В.И. Сорбционные осушители воздуха. J . , CTpoiiяздат, 1969.

13.Кокорин О.Я. Установки кондиционирования воздуха. М. f "Машиностроение", 1978.

14.Строительные нормы и правила. Высшие учебные заведения. Нормы проектирования, СНиП П-Л.6-67. M.f Стройиздат, 1967.

15.Строительные нормы и правила. Средние учебные специаль­ ные заведения. Нормы проектирования. СНиП Л-16.71. М., Строй­ издат, 1972.

16.Кондиционирование воздуха в обществешшх зданиях. Об­

зор. *M.f ЦИНИС Госстроя СССР, 1976.

17. Строительные нормы и правила. Кинотеатры, Нормы проек­ тирования, СНиП Л-Л. 15-68. М., Стройиздат, 1968,

18.Строительные нормы и правила. Театры. Нормы проектиро­ вания. СНиП П-Л П-20-69. М., Стройиздат, 1968.

19.Строительные нормы и правила. Спортивные сооружения. Нормы проектирования. СНиП П -Л .П -70. М., Стройиздат, 1970.

20.Клименко А.П. Методы и приборы для измерения концентра­ ции пыли. М., "Химия” . 1978.

21.Молчанов Б .С ., Четкое В.А. Проектирование промышленной вентиляции. Л ., Стройиздат, 1964.

22. Егиазаров А .Г ., Кокорин О.Я., Прыгунов Ю.М. Отопление и вентиляция сельскохозяйственных зданий. Киев, "Будизельник", 1976.

23. Пекер Я .Д ., Мардер Е.Я. Справочник по оборудованию для кондиционирования воздуха. Киев, "Будивельник", 1977.

Соседние файлы в папке книги