Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
Назначение и классификация вентиляции
Вентиляцией называют совокупность мероприятий и устройств, которые обеспечивают расчетный воздухообмен в помещениях жилых, общественных и промышленных зданий. Вентиляция предназначена для борьбы с вредными производственными факторами и для обеспечения допустимых метеорологических условий и чистоты воздуха в обслуживаемой или рабочей зоне на постоянных и непостоянных рабочих местах. Классификация систем вентиляции следующая. По назначению системы вентиляции подразделяются на приточные и вытяжные, обеспечивающие либо общеобменную, либо местную вентиляцию. Приточные системы – это системы, подающие воздух в помещение. Системы, удаляющие загрязненный воздух из помещения, называются вытяжными. Если вентилируется все помещение или его рабочая зона при наличии рассредоточенных источников вредных выделений, то вентиляция называется общеобменной. Удаление воздуха непосредственно от оборудования – источника вредных выделений или подача воздуха в какую-либо определенную часть помещения носит название местной вентиляции. Местная вытяжная вентиляция может быть эффективнее общеобменной, так как удаляет вредные выделения от мест их образования и с большей концентрацией. По способу побуждения движения воздуха системы вентиляции подразделяются на системы с механическим побуждением (с применением вентиляторов, эжекторов и пр.) и системы с естественным побуждением (с использованием естественных сил – воздействия ветра и гравитации). При этом вентиляция помещения может осуществляться через разветвленную сеть каналов (воздуховодов) – канальные системы вентиляции или через проемы в наружных ограждениях – бесканальная вентиляция. В табл. 5.1 приведена общая сводка вариантов систем вентиляции. Таблица 5.1 Варианты систем вентиляции
Перечисленные в табл. 5.1 варианты систем вентиляции (за исключением III и VII, применяемых в районах с тропическим климатом, и XIV и XVI, применяемых в некоторых технологических аппаратах) могут применяться в следующих случаях: I – приточная общеобменная канальная с механическим побуждением – в промышленных зданиях, в больших помещениях общественных зданий (зрительные, торговые и обеденные залы, кухни предприятий общественного питания и т. д.). Возможна раздача воздуха в обслуживаемой (рабочей) зоне помещения (рис. 5.1, а) и сосредоточенная подача воздуха в помещение одной или несколькими струями (рис. 5.1, б) В этой системе для экономии тепла в зимнее время используют рециркуляцию внутреннего воздуха (рис. 5.1, в). Выбор системы прямоточной или с рециркуляцией внутреннего воздуха определяется санитарно-гигиеническими и технологическими требованиями. II – приточная общеобменная бесканальная с механическим побуждением – в производственных помещениях с небольшим количеством работающих при отсутствии постоянных рабочих мест, для периодического проветривания помещений с избытками тепла, в качестве дополнительной системы, работающей в летний период либо в зимний период с подогревом или рециркуляцией воздуха, а также во вспомогательных помещениях промышленных зданий; Рис. 5 1. Схемы приточных систем общеобменной канальной вентиляции с механическим побуждением движения воздуха: а – прямоточной с раздачей воздуха в рабочей зоне помещения; б – прямоточной с сосредоточенной подачей воздуха; в – с рециркуляцией внутреннего воздуха
IV – приточная общеобменная бесканальная с естественным побуждением (аэрационный приток) – в промышленных зданиях со значительными избытками тепла, в помещениях жилых и общественных зданий в летних условиях и т. д. Приток осуществляется через открытые окна или специальные аэрационные отверстия. Движение воздуха обусловливается разностью давления снаружи и внутри здания, возникающей под действием ветра и гравитационных сил; V – приточная местная канальная с механическим побуждением – в производственных помещениях. Такая система позволяет создавать требуемые санитарными нормами условия на рабочем месте (душирование рабочих мест) или в какой-либо определенной части помещения (создание оазисов). При этом в цехе в целом условия могут быть любыми. Воздух, подаваемый такой системой, как правило, подвергается предварительной обработке (нагреванию или охлаждению, увлажнению, очистке от пыли); VI – приточная местная бесканальная с механическим побуждением – для душирования рабочих мест в производственных помещениях. Установки этого варианта вентиляции, работающие на рециркуляционном воздухе с некоторой его обработкой (увлажнением), могут быть передвижными, см. рис. 5.2.
Рис. 5.2. Схема приточной установки местной бесканальной вентиляции с механическим побуждением движения воздуха: 1 – осевой вентилятор с электродвигателем; 2 – подача воды; 3 – поток воздуха к рабочему месту
VIII – приточная местная бесканальная с естественным побуждением (аэрационный приток как и в варианте IV, но в отличие от него отверстия в наружных ограждениях открываются так, что струя наружного воздуха своей активной частью захватывает рабочие места) – в зданиях, находящихся в районах с жарким климатом (для средней климатической полосы лишь в летний период); IX – вытяжная общеобменная канальная с механическим побуждением – в тех же случаях, что и система варианта I (наиболее распространенный вид вытяжной вентиляции). Вытяжка может устраиваться из рабочей или верхней зоны помещения, из нескольких объединенных одной системой помещений здания; X – вытяжная общеобменная бесканальная с механическим побуждением (вентилятор устанавливается в проеме наружного ограждения) – в основном в производственных помещениях для периодического проветривания или для увеличения вытяжки в летнее время. По этому же принципу устроены аварийные системы вентиляции для усиленного проветривания помещений в случае аварийного поступления в них вредных выделении; XI – вытяжная общеобменная канальная с естественным побуждением – в жилых и административных зданиях (рис. 5.3 а) и производственных помещениях (рис. 5.3 б). Движение воздуха в этой системе происходит вследствие различной плотности воздуха снаружи и внутри помещения. Иногда вытяжную шахту системы снабжают дефлектором – устройством, использующим действие ветра для перемещения воздуха по системе;
Рис. 5.3. Схемы вытяжных систем общеобменной канальной вентиляции а – для многоэтажных жилых и административных зданий; б – для промышленных зданий
XII – вытяжная общеобменная бесканальная с естественным побуждением (азрационная вытяжка) – в производственных помещениях. Удаление воздуха происходит либо через специальные отверстия в верхней части вертикальных наружных ограждений, либо через открывающиеся створки фонарей; XIII – вытяжная местная канальная с механическим побуждением – в промышленных зданиях (наиболее эффективный вид вытяжной вентиляции). При применении этой системы вредные выделения удаляются из помещения непосредственно от мест их образования. Перед выбросом в атмосферу удаляемый воздух должен подвергаться очистке. Иногда эту систему используют для транспортирования отходов и материалов – пневматического транспорта; XV – вытяжная местная канальная с естественным побуждением – для удаления нагретого загрязненного воздуха от различных технологических печей, оборудования и т. п. Наличие различных конструктивных решений для систем вентиляции позволяет выбирать для каждого случая наиболее оптимальную систему. При этом возможны сочетания нескольких вариантов систем вентиляции. Например, приток с естественным побуждением, вытяжка с механическим побуждением; приток и вытяжка с естественным побуждением и т. д. Механическая вентиляция предусматривается для помещений и отдельных участков, в которых нормируемые микроклиматические параметры и содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны не могут быть обеспечены естественной вентиляцией, а также для помещений и зон без естественного проветривания. Допускается проектирование совмещенной вентиляции – механической с частичным использованием естественного притока или удаления воздуха.
Основы расчета вентиляции
Расчет вентиляции проводят в последовательности: 1) определяют необходимый воздухообмен в помещении; 2) выбирают вид вентиляции – естественная, механическая или совмещенная; 3) определяют схему воздухообмена в помещении (места удаления и притока воздуха); 4) конструируют схемы вентиляционных систем исходя из схемы воздухообмена помещений; 5) подбирают оборудование для обработки воздуха (для очистки от загрязнений, для нагрева, при необходимости – для увлажнения или осушки); 6) проводят расчет потерь давления при транспортировке воздуха; 7) выбирают оборудование для транспортировки воздуха – вентиляторы для механических систем вентиляции, для систем естественной вентиляции при необходимости подбирают дефлекторы. Исходными данными для расчета воздухообмена в помещениии являются: 1) нормируемые микроклиматические параметры воздуха рабочей зоны помещения на постоянных и непостоянных рабочих местах во время трудовой деятельности (температура, влажность, скорость движения воздуха, содержание вредных веществ, ионизация и др.) в зависимости от назначения помещения; 2) расчетные параметры наружного воздуха; 3) виды вредных выделений в помещении и их количество (тепло, влага, вредные вещества и др.); 4) размеры и форма помещения, расположение рабочих мест. Параметры воздуха рабочей зоны помещения принимаются по нормативным документам в зависимости от назначения помещения и вида работ, выполняемых в нем. Допустимые и оптимальные параметры воздуха рабочей зоны в помещениях в зимний и в летний период должны обеспечиваться системами вентиляции и кондиционирования воздуха в пределах расчетных климатических параметров наружного воздуха. Параметры наружного воздуха при проектировании систем вентиляции и кондиционирования воздуха следует принимать в соответствии с нормами (СНиП 2.04.05-91 «Отопление, вентиляция и кондиционирование», СНиП 23-01-99 «Строительная климатология») в зависимости от периода года и места расположения объекта. Для теплого периода года: - для систем вентиляции, воздушного душирования и кондиционирования третьего класса – параметры «А» (температура, °С, наружного воздуха обеспеченностью 0, 95; удельная энтальпия, кДж/кг; скорость ветра – минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, но не менее 1 м/с); - для систем кондиционирования первого класса – параметры «Б» (температура наружного воздуха обеспеченностью 0, 99; удельная энтальпия; скорость ветра – минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, но не менее 1 м/с); - для систем кондиционирования второго класса следует принимать температуру наружного воздуха для теплого периода года на 2°С и удельную энтальпию на 2 кДж/кг ниже установленных для параметров Б. Для холодного периода года для систем вентиляции, воздушного душирования, систем кондиционирования – параметры «Б» (температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0, 92; удельная энтальпия; скорость ветра – максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь, но не менее 1 м/с). Для переходных условий года параметры наружного воздуха следует принимать: - для систем вентиляции – температуру 8 °С и удельную энтальпию 22, 5 кДж/кг; допускается принимать параметры, определяемые в пределах использования неподогретого наружного воздуха для притока; - для систем кондиционирования – параметры, при которых кондиционер не расходует теплоту и холод. Количество воздуха, необходимое для обеспечения нормативных параметров воздушной среды в рабочей зоне, следует определять расчетным методом отдельно для холодного, теплого и переходного периодов, учитывая неравномерность поступления и распределения вредных веществ, тепла и влаги в объеме помещений, в частности: - в помещениях с тепловыделениями расчет ведется по избыткам явного тепла; - в помещениях с тепло- и влаговыделениями расчет ведется по избыткам явного тепла, влаги, скрытого тепла с учетом необходимого предупреждения конденсации влаги на поверхностях строительных конструкций и оборудования; - в помещениях с одновременным выделением в воздух нескольких вредных веществ расчет ведется по тому веществу, которое требует наибольшего расхода воздуха для обеспечения его ПДК (при однонаправленном действии вредных веществ расход воздуха определяется по каждому веществу с последующим их суммированием); - в помещениях с одновременным выделением вредных веществ, тепла и влаги расчет ведется по каждому виду производственных выделений. Также производится расчет расхода приточного воздуха для обеспечения норм взрывопожарной безопасности. Для проектирования систем вентиляции и кондиционирования воздуха используются результаты расчета с наибольшим расходом вентиляционного воздуха. Количество выделяющихся в помещениях вредных веществ, тепла и влаги принимают по данным технологической части проекта, нормам технологического проектирования или паспорта на технологическое оборудование. При отсутствии необходимых сведений проводятся исследования по оценке валовых выделений вредных веществ, тепла и влаги от технологического оборудования, работающего с полной нагрузкой в натурных или лабораторных условиях. Допускается использование результатов натурных исследований на аналогичных предприятиях или данных, полученных путем расчетов, что должно быть отражено в проекте. Отдельные расчетные зависимости для определения количества выделяющихся в помещениях тепла, влаги и вредных веществ приведены в разделах 5.3 и 5.4. Определение количества воздуха, необходимого для обеспечения регламентированных параметров воздушной среды в рабочей зоне по кратности воздухообмена, не допускается, за исключением случаев, обоснованных нормативными документами, утвержденными в установленном порядке При проектировании естественной и механической вентиляции в производственных помещениях расход наружного воздуха на одного работающего следует принимать в соответствии с СП 2.2.1.1312-03 «Гигиенические требования к проектированию вновь строящихся и реконструируемых промышленных предприятий», см. табл. 5.2. Таблица 5.2 Минимальный расход, м3/ч, наружного воздуха на одного человека
Расчет расхода приточного воздуха Расход воздуха L (при плотности приточного и удаляемого воздуха, равной 1, 2 кг/м ): а) по избыткам явной теплоты:
, м3/ч, (5.1)
где – расход воздуха, удаляемого из обслуживаемой или рабочей зоны помещения системами местных отсосов, и на технологические нужды, м3/ч; Q – избыточный явный тепловой поток в помещение, Вт; c – теплоемкость воздуха, равная 1, 2 кДж/(м3·°С); – температура воздуха в обслуживаемой или рабочей зоне помещения, удаляемого системами местных отсосов, и на технологические нужды, °С; – температура воздуха, удаляемого из помещения за пределами обслуживаемой или рабочей зоны, °С; – температура воздуха, подаваемого в помещение, °С; в формуле (5.1) – составляющая теплоты, удаляемой вместе с воздухом местных отсосов и технологических нужд; б) по массе выделяющихся вредных или взрывоопасных веществ:
, м3/ч, (5.2)
где – расход воздуха, удаляемого из обслуживаемой или рабочей зоны помещения системами местных отсосов, и на технологические нужды, м3/ч; – расход каждого из вредных или взрывоопасных веществ, поступающих в воздух помещения, мг/ч; – концентрация вредного или взрывоопасного вещества в воздухе, удаляемом из обслуживаемой или рабочей зоны помещения, мг/м3; – концентрация вредного или взрывоопасного вещества в воздухе, удаляемом за пределами обслуживаемой или рабочей зоны помещения, мг/м3; – концентрация вредного или взрывоопасного вещества в воздухе, подаваемом в помещение, мг/м3; в формуле (5.2) – масса веществ, удаляемых вместе с воздухом местных отсосов и технологических нужд. При одновременном выделении в помещении нескольких вредных веществ, обладающих эффектом суммации действия, воздухообмен следует определять суммируя расходы воздуха, рассчитанные по каждому из этих веществ; в) по избыткам влаги (водяного пара):
, м3/ч, (5.3)
где – расход воздуха, удаляемого из обслуживаемой или рабочей зоны помещения системами местных отсосов, и на технологические нужды, м3/ч; W – избытки влаги в помещении, г/ч; – влагосодержание воздуха, удаляемого из обслуживаемой или рабочей зоны помещения системами местных отсосов, и на технологические нужды, г/кг; – влагосодержание воздуха, удаляемого за пределами обслуживаемой или рабочей зоны помещения, г/кг; – влагосодержание воздуха, подаваемого в помещение, г/кг; в формуле (5.3) – часть влаги, удаляемой вместе с воздухом местных отсосов и технологических нужд. Для помещений с избытком влаги следует проверять достаточность воздухообмена для предупреждения образования конденсата на внутренней поверхности наружных ограждающих конструкций при расчетных параметрах «Б» наружного воздуха в холодный период года; г) по избыткам полной теплоты:
, м3/ч; (5.4)
где – расход воздуха, удаляемого из обслуживаемой или рабочей зоны помещения системами местных отсосов, и на технологические нужды, м3/ч; – избыточный полный тепловой поток в помещение, Вт; – удельная энтальпия воздуха, удаляемого из обслуживаемой или рабочей зоны помещения системами местных отсосов, и на технологические нужды, кДж/кг; – удельная энтальпия воздуха, удаляемого из помещения за пределами обслуживаемой или рабочей зоны, кДж/кг; – удельная энтальпия воздуха, подаваемого в помещение, кДж/кг; в формуле (5.4) – часть полной теплоты, удаляемой вместе с воздухом местных отсосов и технологических нужд; д) по нормируемой кратности воздухообмена:
, м3/ч, (5.5)
где – объем помещения, м3 (для помещений высотой 6 м и более следует принимать , где A – площадь помещения, м2); n – нормируемая кратность воздухообмена, ч-1; е) по нормируемому удельному расходу приточного воздуха:
, м3/ч; (5.6)
, м3/ч, (5.7)
где A – площадь помещения, м2; k – нормируемый расход приточного воздуха на 1 м2 пола помещения, м3/(ч м2); N – число людей (посетителей), рабочих мест, единиц оборудования; m – нормируемый удельный расход приточного воздуха на 1 чел., на 1 рабочее место, на 1 посетителя или единицу оборудования, м3/ч, В формулах (5.1—5.4) параметры воздуха , , следует принимать равными расчетным параметрам в обслуживаемой или рабочей зоне помещения (минимальные из допустимых параметров в соответствии с разд. 2 СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений»), – равной ПДК в рабочей зоне помещения. Расход воздуха для обеспечения норм взрывопожарной безопасности следует определять по формуле (5.2). При этом в формуле (5.2) и следует заменить на , мг/м3, где – нижний концентрационный предел распространения пламени по газо-, паро- и пылевоздушной смесям).
Популярное:
|
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-11; Просмотров: 1183; Нарушение авторского права страницы