Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: АрхеологияБиология Генетика География Информатика История Логика Маркетинг Математика Менеджмент Механика Педагогика Религия Социология Технологии Физика Философия Финансы Химия Экология ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Порядок укрупненного расчета механической вентиляцииСодержание книги
Похожие статьи вашей тематики
Поиск на нашем сайте
5.3.1.Для расчета необходимы следующие исходные данные: назначение помещения и его размеры, характер загрязнений, назначение и количество оборудования, материалов, выделяющих вредные вещества, теплоизлучения, характеристика загрязнений по пожароопасности, пожарная опасность помещений, предельно допустимая концентрация вредных веществ в помещении, предельно допустимая концентрация загрязнений по ПУЭ. 5.3.2.Определить способ устранения и предупреждения образования токсических, пожаро- и взрывоопасных концентраций и назначить системы вентиляции. 5.3.3.Разработать схему общеобменной системы вентиляции. 5.3.4.Разработать схемы местных систем вентиляции. 5.3.5.Определить количество выделяемых загрязнений в течение 1 ч: для малярного участка где G — количество паров, выделяющихся с покрываемой поверхности, мг/ч; а — производительность одного рабочего, м /ч (при окраске вручную 12 м /ч, при окраске пульверизатором 50 м /ч); А — расход лакокрасочных материалов на единицу площади изделия, г/м (при распылении А = 60...90 г/м, при нанесении кистью А = 100...180 г/м); m —летучая часть в краске, % (зависит от типа красок, табл. 24 приложения 1); п — численность рабочих; в местах горения топлива где Кг — коэффициент, учитывающий количество воздуха, необходимого для сгорания 1 кг топлива, см. далее; Угли: антрацит 7,81 бурый 3,41...5,94 газовый 6,89...8,90 длиннопламенный 6,10...7,16 жирный 6,94...7,95 слабоспекающийся 5,71...8,43 тощий 8,31...8,83 Сланцы горючие: энергетический 3,22 крупный, средний, мелкий 3,25 Торф фрезерный 3,08 Дрова 3,63 Мазут: малосернистый 13,73 сернистый 13,51 высокосернистый 13,19 Природные газы 12,19...12,93 Попутные газы 13,14...16,03 m т— масса топлива, сжигаемого в печах и горнах, кг/ч; при работе двигателей внутреннего сгорания: карбюраторных дизелей где G Гi, — количество вредных веществ (окиси углерода, окислов азота, альдегидов), выделяющихся при работе двигателя, мг/ч; VЦ — рабочий объем цилиндров двигателя, л; ρ0— объемная часть вредных веществ в отработавших газах; для карбюраторных двигателей — окиси углерода 2...6 %, для дизелей — окиси углерода 0,05...0,07 %, окислов азота 0,007...0,009, альдегидов 0,02...0,05 %; t - время работы двигателя, мин. 5.3.6. Определить объем воздуха, который необходимо подать в помещение с целью уменьшения количества вредных веществ до ПДК, устранения избыточной теплоты, а также объем, который необходимо удалить за 1 ч, м3/ч: для разбавления концентрации вредных веществ (пыли, газа, пара, аэрозоля) до ПДК где G — количество вредных веществ выделяемых в помещении, мг/ч; gПР — предельно допустимая концентрация вредных веществ, мг/м; grip — концентрация вредных веществ в приточном воздухе, мг/м3; для удаления избыточной теплоты где Q изг - суммарное количество избыточной теплоты, кДж/ч; с —удельная теплоемкость сухого воздуха, равная 0,99 кДж/(кг.К); ρвн — плотность приточного воздуха, кг/м3; Т вв— температура воздуха в помещении, К; Т вн.р — расчетная температура наружного воздуха, К. 5.3.7. Рассчитать объем воздуха, удаляемого местной вытяжной вентиляцией (вытяжной зонд, вытяжная панель), м3/ч, где F— площадь рабочего проема местного отсоса, м2; νОПТ — оптимальная скорость отсоса выделяемых вредных веществ, м/с (табл. 25 приложения 1); К3 — коэффициент запаса, учитывающий износ оборудования; К 3 = 1,1...1,5. Для обдирочно-заточных станков где А — коэффициент; D КР диаметр абразивного круга, м; при D КР < 0,25 м А = 2; при D КР = 0,25... 0,6 м А = 1,8; при D КР > 0,6 м А = 1,6. Для сварочного поста где G —- масса израсходованных электродов, кг/ч; g — содержание вредных компонентов в электродах, г/кг (табл. 26 приложения 1); К —содержание выделяющихся токсичных веществ, % от g (при ручной дуговой сварке марганца 3 %, хрома 0,4, фтористых соединений 3,4 %); g ПДК — предельно допустимая концентрация вредного вещества в воздухе рабочей зоны, мг/м3 (см. табл. 23 приложения 1); gH — концентрация вредного вещества в наружном воздухе, мг/м. Для наплавочной установки где К —коэффициент (при щелевом отсосе К = 12, при воронкообразном - К = 13,2); I —сила сварочного тока, А. Для гальванических установок где l и b — соответственно длина и ширина щели, м; b > 0,1 ширины ванны В, но не менее 50 мм; νB — скорость движения воздуха в щели, м/с (см. табл. 25 приложения 1); k 1—коэффициент, учитывающий сопротивление движению воздуха от зеркала ванны к щели: при отсутствии штанг для подвески деталей k 1=1, при наличии штанг k 1 = 1,7; k 2 — коэффициент, учитывающий подвижность воздуха в помещении (табл. 27 приложения 1); п — количество щелей (в однобортовых отсосах n = 1, в двухбортовых п = 2). Пользуясь таблицей 27 приложения 1, следует иметь в виду, что скорость движения воздуха в помещении нужно принимать равной 0,8 м/с при ПДК паров ниже 1 мг/м3 и 0,5 м/с при ПДК паров более 1 мг/м3. Высота поднятия паров h над уровнем зеркала ванны при ПДК паров ниже 1 мг/м3 должна быть меньше 0,1 ширины ванны В. При ПДК паров от 1 до 10 мг/м3 h < 0,15 В. В случае использования неядовитых растворов принимают h = (0,2......0,25)5. 5.3.8. Определить общее количество воздуха, удаляемого системами местной вентиляции, м /ч, 5.3.9. Определить общее количество воздуха, удаляемого общеобменной вентиляцией и местными отсосами, м3/ч, 5.3.10. Определить общее количество приточного воздуха, м3/ч, 5.3.11. Вычертить схему систем вентиляции производственных помещений, на которой указать местные отсосы, места подачи и вытяжки воздуха общеобменной вентиляции, выделить на схеме расчетные участки. Длину воздуховодов выбирают из конструктивных соображений. Принимают скорость движения воздуха в сетях и определяют диаметр воздуховода. Диаметры воздуховодов стандартизированы. 5.3.12. Рассчитать гидравлическую сеть отдельно для приточной и вытяжной вентиляции. На отдельном участке сопротивление, Па, где р — плотность воздуха, кг/м3 (см. n.5.2.4); ν —скорость движения воздуха в воздуховоде, м/с, см. ниже: Наличие материалов в движущемся Скорость движения воздуха, Легкая сухая пыль (древесная, 8... 10 табачная, мучная и т. п.) Текстильная, зерновая пыль, пыль 10...12 красок Минеральная пыль 12...14 Тяжелая минеральная пыль 14... 16 (наждачная)
λ- коэффициент сопротивления движению воздуха в участке воздуховода (для металлических труб λ = 0,02, для труб из полиэтилена λ = 0,01); l — длина участка, м; d — диаметр воздуховода, м, ; L - производительность вентиляции, м3/ч; - коэффициент местных потерь напора (см. ниже). Местное сопротивление Коэффициент ем Колено: о = 90° 1,1 а = 120° 0,5 о = 150° 0,2 Внезапное сужение 0,2...0,3 Внезапное расширение 0,2...0,8 Жалюзи на выходе 3,0 5.3.13. Определить общее сопротивление воздуховодов сети, Па, 5.3.14. По необходимой производительности и полному расчетному давлению выбрать вентиляторы для общеобменной и местной систем вентиляции. Установить тип, номер и технические характеристики вентиляторов, а также их исполнения. Вентиляторы подбирают по аэродинамическим характеристикам (рис. 8). По известной величине суммарных потерь напора в вентиляторной сети Н0 выбирают номер вентилятора N, КПД вентилятора ηВ и безразмерный параметр А. При этом следует обеспечить воздухообмен с наибольшим КПД. Частота вращения вентилятора, мин-1, С целью уменьшения шума вентиляционной установки следует добиваться выполнения нижеприведенного условия: где DВ — диаметр рабочего колеса вентилятора, м. 5.3.15. Определить мощность электродвигателей для местной где L — требуемая производительность вентилятора, м/ч; Н —давление, создаваемое вентилятором, Па (численно равно Н0); ηВ — КПД вентилятора; ); η П — КПД передачи (колесо вентилятора на валу электродвигателя — η П = 1,0, соединительная муфта — η П = 0,98, клиноре-менная передача — η П = 0,95, плоскоременная передача — η П= 0,90). 5.3.16. Определить тип электродвигателя для общеобменной и местной вытяжной систем вентиляции - взрыво-безопасного или нормального исполнения в зависимости от удаляемых загрязнений, а для приточной - нормального исполнения. 5.3.17. Определить установленную мощность и тип электродвигателей для вытяжной, приточной и местной , где К —коэффициент запаса мощности (табл. 28 приложения 1). Рис. 8. Номограмма для выбора вентиляторов 5.3.18. Определить площадь открываемых фрамуг (при отсутствии приточной системы),
где -требуемый объем подачи воздуха, м /ч; νpc — расчетная скорость в проеме фрамуги (vpc = 1,0 м/с). 5.3.19. При необходимости выбрать способ очистки удаляемого воздуха, установить устройства для защиты от статического электричества, снижения шума и вибрации. РАСЧЕТ ОТОПЛЕНИЯ
Системы отопления, вид и параметры теплоносителя, а также типы нагревательных приборов следует принимать в соответствии с характером и назначением отдельных зданий, сооружений и помещений. При этом следует учитывать степень пожарной и взрывной опасности сырья, вспомогательных материалов и готовой продукции, а также выделяющихся в процессе производства паров, газов и пыли. Необходимо определить ПДК этих загрязнений с точки зрения пожарной и взрывной безопасности. Основные рекомендуемые и допускаемые для выбора системы отопления зданий, сооружений и помещений различного назначения, виды теплоносителя и нагревательных приборов приведены в таблице 29 приложения 1. Для расчета любой системы отопления необходимо возмещение отоплением всех теплопотерь в помещениях, зданиях и сооружениях.
|
||||
Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; просмотров: 750; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.135.184.27 (0.007 с.) |