Главная страница Случайная лекция
Мы поможем в написании ваших работ! Порталы: БиологияВойнаГеографияИнформатикаИскусствоИсторияКультураЛингвистикаМатематикаМедицинаОхрана трудаПолитикаПравоПсихологияРелигияТехникаФизикаФилософияЭкономика
Мы поможем в написании ваших работ! |
УМЕНЬШЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА ВЕНТИЛЯЦИОННОГО ВОЗДУХАКак известно, общая потеря давления, Па, в трубопроводах любого сечения определяется выражением:
или при
где λ - коэффициент, учитывающий шероховатость внутренних поверхностей воздуховодов; ℓи d — длина и диаметр воздуховода, м; ∑ζ — сумма КМС в воздуховоде; ρ - плотность воздуха, кг/мЗ; υ - скорость воздуха в воздуховоде, м/с; F — площадь сечения воздуховода, м2; L — секундный расход воздуха, м3/с. Величина ∆РОБЩ ― включает энергетические затраты на транспортирование воздуха по воздуховодам. По имеющимся данным, только на вентиляцию расходуется ощутимая доля электрической энергии, вырабатываемой в стране. Интересы народного хозяйства требуют всемерного снижения энергоемкости вентиляции. Из (4.2) следует, что ∆РОБЩ и все физические параметры воздуховодов связаны линейной зависимостью, а L м3/с ― расход воздуха - квадратичной. Поэтому для уменьшения и ∆РОБЩнаиболее эффективно прежде всего уменьшить расход воздуха L. На многих предприятиях технологические процессы и оборудование располагаются в рабочей зоне, представляющей собой часть производственного помещения высотой 2 м от пола. Над рабочей находится верхняя зона, в которой рабочих нет или пребывание их в ней кратковременно. В таком случае вполне логично дифференцировать требования к качеству воздуха в обеих зонах: иметь чистый, отвечающий всем санитарно-техническим нормам воздух в рабочей зоне; допустить в верхней зоне более высокое содержание вредных примесей по сравнению с рабочей зоной. Тогда неминуемо будет уменьшен расчетный воздухообмен для помещений. Такой подход нашел отражение в СНиП 2.04.05-86. В общем виде воздухообмен, м3/ч, для общеобмённой вентиляции без учета местных отсосов определяется по существующей методике:
где Qобщ — количество выделяющихся вредных примесей, мг/ч; Худи Хпр ― концентрации вредных примесей в удаляемом и приточном воздухе, мг/м3; обычно принимают Худ = ПДК мг/м3 .
где Выражение (5.3) принимает условно равномерность распределения вредных примесей по всему объему помещения. Но тогда применительно к схеме помещения (рис. 2.1) можно записать
Рис. 5.1. Верхняя (7) „ работы, 0) зоны объема помещения
тогда
где LР.З и LВ.З - воздухообмены рабочей и верхней зон м3/ч; QР.З и QВ.З – количество вредных веществ, приходящихся на рабочую и верхнюю зоны, мг/ч; ПДКР.З и ПДКВ.З ― предельно допустимые концентрации вредных примесей в этих зонах, мг/м3 .
Обозначим
тогда
Подставив (5.10)и(5.11)в(5.7), получим исходное равенство
где Н и Нр.з ― высота помещения и рабочей зоны,м; n ― число, показывающее во сколько раз ПДКв.з больше ПДКр.з.
Пусть Н=6м, Нр.з=2м, хпр =1/2мг/м3, ПДКр.з=1мг/м3, n=2. Тогда по (5.13)
в то время как по (5.13)
Приведенные расчеты показывают, что увеличение ПДКВ.3 только в 2 раза по отношению к ПДКР.З уменьшает расчетную величину воздухообмена помещения на 45%. Для значений n= 2; 3 и 6, НР.3/Н = 2/6; 2/10 и 2/16 составлены графики (рис. 5.2, а) и б), анализ которых дает основание к следующим выводам. Возрастание n = ПДКВ.3/ПДКР.З от 2 до 6 (см. рис. 5.2, а) приводит в целом к уменьшению LОБЩ на 45- 80%, в частности при НР.З/Н= 2/6 на 45-60 %, при НР.З/Н = 2/10 - на 53-73 %, при НР.З-3/Н= 2/16 - на 58-80 %. Наибольший эффект наблюдается для n = 3, так как в дальнейшем при росте n от 3 до 6 интенсивность уменьшения LОБЩ снижается и составляет для НР.З/Н = = 2/6; 2/10; 2/16 соответственно 7; 8,5; 9%. С точки зрения экономических последствий по LОБЩ достаточно и целесообразно принять n= ПДКВ.З/ПДКР.З = 3. Очевидно, по показателям для кратковременного пребывания людей это также допустимо, что необходимо узаконить для помещений с пылегазовыделениями. Высота помещений влияет прямо пропорционально на уменьшение LОБЩ (см. Рис 4.2, (б), кривые 4-6), однако этот параметр не является преобладающим в величине LОБЩ. Таким образом, дифференцированный подход к ПДК рабочей и верхней зон позволяет сократить воздухообмен помещений на 45- 80 % со всеми вытекающими из этого экономическими возможностями. В помещениях с теплоизбытками также различают рабочую и верхнюю зоны, однако воздухообмен, кг/ч, определяют, для помещения в целом где GОБЩ - количество приточного воздуха, необходимого для ассимиляции теплоизбытков; кг/ч; QИЗБ — теплоизбытки помещения, кДж/ч; tУХ и tПР — температуры удаляемого и приточного воздуха, °С; Св — удельная теплоемкость воздуха, кДж/(кг • град). Для помещений высотой более 4 м температура удаляемого воздуха, °С, определяется расчетом
где tР.З – температура воздуха в рабочей зоне,0С; ∆ — температурный градиент,°С/м; принимают ∆ = 0,5-1,5 0С/м; 2 - высота рабочей зоны, м; Н - высота помещения, м.
Рис.5.2. Уменьшение расходавоздуха αРАСЧ/αОБЩвзависимости от отношения ПДКВ.З/ПДКР.З(а) и НР.З/Н (б) 1,2,3.- НР.З/Н = 2/6; 2/10; 2/16; 4.5,6.-n- ПДКВ.З/ПДКР.З = 2; 3; 6
Например, для исходных данных: высота цеха Н = 6 м, его теплоизбытки QИЗБ кДж/ч; холодный период, легкая работа, диапазон температуры ΔtР.З = 19-25 оС; tПР = 14 оС; СВ = 1кДж/(кг·град.); tР.З=20оС; Коэффициент m = 0,3/ Из формулы (4.15) имеем tУХ =20+1(6-2)=24оС. По (4.14) получается
Если принять tУХ=45оС,то по(4,14)
Следовательно, допустив tУХ=45°С, уменьшаем расчетную величину воздухообмена 2,5 раза. Рабочая зона - часть объема помещения. При подаче воздуха снизу его температура по высоте зоны меняется за счет ассимиляции части теплоизбытков от tПP до предельно допустимой на границе с верхней зоной. Следовательно, воздухообмен рабочей зоны следует определять не по tP.3, а именно по предельной для нее температуре. Наибольшая из допустимых температур и является предельной для рабочей зоны. Тогда воздухообмен для этой зоны, кг/ч, следует определять так:
где m — коэффициент, учитывающий долю теплоты, ассимилируемой атмосферой рабочей зоны, принимается из табл. 5.1; (tД - наибольшая из допустимых температура воздуха в рабочей зоне, °С. Основой вентиляции помещений с теплоизбытками является воздух рабочей зоны. Поднимаясь вверх от границы этой зоны, он ассимилирует также теплоту верхней зоны и удаляется из помещения. Возможны два положения: количество воздуха GP.З достаточно для этого и воздух удаляется с температурой, не выше предельной (например, 45 °С); величина GР.З мала и не обеспечивает предельной температуры удаляемого воздуха. В первом случае для вентиляции помещения достаточно воздуха рабочей зоны и тогда следует принять GОБЩ = GР.З зависимость (5.17). Во втором - после подсчета GР.З и G ОБЩ по (4.15) при tУХ = 45°С принять окончательно GОБЩ и направить весь воздух в рабочую зону. Используя приведенные выше исходные данные, из (5.17) находим
Таблица 5.1. Значения коэффициента m Производственные помещения и их характеристика
Дата добавления: 2015-06-30; просмотров: 296; Нарушение авторских прав
Мы поможем в написании ваших работ! |