Студопедия

Мы поможем в написании ваших работ!




ВРЕДНОСТИ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЗДУХООБМЕНОВ

Вид и количество вредных выделений в помещении определя­ются деятельностью человека, технологическим процессом. В жилых помещениях основные вредности — углекис­лый газ, влаго- и теплоизбытки; в производственных, помимо влаго- и теплоизбытков, могут быть пыль и различные газы. Ме­теорологические условия в помещениях должны отвечать санитар­ным нормам (Гост12.1.005-88).

Теплопоступления. Помимо тепловыделений с поверхно­стей труб и арматуры, могут быть теплопоступления от людей, солнечной радиации, искусственного освещения, электродвигателей и станков, остывающих в помещении материа­лов, с поверхностей технологического оборудования.

1. Тепловыделения людьми определяются интенсивностью и ус­ловиями их труда и зависят от параметров окружающей среды. Эти тепловыделения (табл. 6.1) состоят из явного «ощутимого» тепла (сухая теплоотдача тела) ,и «скрытого» тепла (при испаре­нии влаги с поверхности кожи и дыханием). При объеме помеще­ния более 50 м3на одного человека тепловыделение людьми не учитывается.

 

Тепловыделения человеком k,кДжТаблица 6.1

  Характер работы Тепловыделения
явные скрытые
Тяжелая ............................................................ Средней тяжести ........................................ Легкая ............................................................ Умственный труд ........................................... Состояние покоя ........................................... 628 524 419 293 251 628 419 314 230 167

 

[кДж/час] (6.1)

 

где k – тепловыделения человеком, кДж/час в таблице (6.1)

2. Теплопоступления от солнечной радиации учитывают при на­ружной температуре 10°С и выше: для остекленных проемов

(6.1)

для покрытий

(6.2)

где dо и qп— величины радиации в (табл.6.2 и 6.3), F0 и Fп — поверхности остекления и покрытия, м2; Кп — коэффициент теплопередачи покрытия, кДж2·ч·град; А0 — коэффициент, учитывающий вид остекления (для двойного А0 = = 1,15; одинарного—1,45).

Примечания: 1. Солнечная ра­диация через массивные стены, а также через остекленные поверхности, обращен­ные на север, не учитываются.

2. Коэффи­циент теплопередачи покрытия должен быть не менее 3,35 кДж2·ч·град.

3. Рас­четные величины QO уменьшаются: при за­белке окон — до 60%, при матовом стек­ле— до 40%, при сильном загрязнении стекол — до 80%.

Борьба с солнечным облучением сводится к озеленению участков, покрытию наружных ограждений светлой краской, забеливанию окон, устройству у них ставен, жалюзи, а иногда и к охлаждению огражде­ний водой (водяные резервуары с неподвижной или проточной во­дой над покрытиями, расположе­ние над последними орошаемых по­ристых материалов, распыливание воды и т. п.).

3.Теплопоступления от искус­ственного освещения

<2 = ЕЛГ-860, (6.3)

где ∑N — потребляемая мощность одновременно включаемых светиль­ников, квт/ч; 3603—теплоэлектрический эквивалент, кДж/квт.

4.Тепловыделения от электродвигателей или станков рассчитывают по формуле:

, (6.4)

где ∑N — суммарная расходуемая мощность электродвигателей или станков, квт/ч; ψ1 – средний к.п.д.

Таблица 6.2

Значения д0 в зависимости от ориентации и географической широты, кДж/м2ч

 

    Характеристика поверхности Юг Юго-восток и юго-запад Восток и запад   В остальных случаях
35° 45—55° 65° 35° 45о 55-65о 35— 45Э 55—65°
Окна с двойным остеклением и деревянными переплетами . . . То же, с металлическими переплетами ............................... Фонари с двойным вертикальным остеклением в металлических переплетах ..... То же, в деревянных ....                 607 607                                                                

электродвигателей; ψ2— коэффициент использования (0,5—0,8); ψ3 — коэффициент одновременности работы (0,5—1,0); ψ4 — коэффи­циент (0,1 —1,0), характеризующий долю перехода механической энергии в тепловую.

Таблица6.3

Значения qп,кДж/м2·ч

  Вид покрытия Широта
85о 45° 65о 55о
Бесчердачные . . . . . . . С чердаком ....... 15 5 12 5

 

Практически при работе механического и электротехнического оборудования: без специального охлаждения — ψ1 ψ2 ψ3 ψ4 = 0,25 при использовании охлождающей среды ψ1 ψ2 ψ3 ψ4 = 0,1

Пример. В насосной водопроводной станции установлены два насоса, каждый с электродвигателем 24 кВт. Расчетные теплопотери насосной 13408 кДж/ч.

Определить теплопоступление в насосную при работе электродвигателя и расчетную тепловую нагрузку для подбора отопительного оборудования насос­ной.

Принимаем: ψ1=0,95; ψ2=0,9; ψ3=0,5 (один насос резервный). В насосной станции трение воды о стенки насоса и труб переходит в тепло, передаваемое перемещаемой воде. Поскольку основная часть водопроводной сети находится за пределами насосного помещения, в последнее практически передается неболь­шая часть тепла, характеризуемая коэффициентом ψ4=0,1.

Теплопоступление (по выражению 6.4)

кДж/ч

Тепловая нагрузка на отопление будет 13408 –7393=6015 кДж/ч

5.Теплопоступлсния от нагретых поверхностей

(6.5)

где αк и αл — коэффициенты теплоотдачи конвекцией и лучеиспу­сканием, кДж/м2·ч·град; tП и tВ — температуры на поверхности и в помещении, °С; FП греющая поверхность, м2.

Пример. Фильтры очистной водопроводной станции имеют температуру tП = 5°С и площадь зеркала воды Fп=100 м2. Рассчитать охлаждение помеще­ния фильтров через поверхность зеркала воды при поддержании tВ = 12°С.

Поскольку Δt=tВ - tп = 12—5 = 7° С,

αк = 12,6 + 0,3352·7 = 14,95 кДж/м2·ч·град.

Принимая значения коэффициентов лучеиспускания (см. § 1) для неподвижной воды 19,7 кДж/м2·ч·(оК/100)4, для внутренней штукатурки 18,0 имеем

= 17,38 кДж/м2·ч·град.

 

 

Окончательно искомое охлаждение

кДж/ч

6.Влаговыделения людьми характеризуются данными табл. 6.4 и определяются как

[г/ч], (6.7)

где n— число людей в помещении; g— выделяемая человеком влага, г/ч.

Таблица 6.4

Количество влаги g, г/ч, выделяемое человеком

  Характер работы tВ,oC
Тяжелая ................................ Средней тяжести ................. Легкая .................................... Состояние покоя....................... 185 ПО 55 40 240 140 75 45 300 185 115 50 355 230 150 80 415 280 200 115

 

 

7. Значительное количество влаги поступает во многие производ­ственные помещения из различных ванн.

Количество влаги G, испаряющееся с открытых поверхностей воды при обычном барометрическом давлении, составляет

 

[кг/ч], (6.8)

 

где α — фактор гравитационной подвижности окружающего воз­духа (табл. 6.5); υ— скорость этой подвижности, м/сек; и — давления насыщающих водяных паров при температуре воды и воздуха помещения, мм рт. ст.; F — площадь зеркала испаре­ния, м2.

Таблица 6.5 Фактор подвижности α

Температура воды, °С до 30 40
α 0,022 0,028 0,033 0,037 0,041 0,046 0,060

 


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Нефтегазодобывающая промышленность | ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АЭРОДИНАМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СЕТЕЙ

Дата добавления: 2015-06-30; просмотров: 249; Нарушение авторских прав




Мы поможем в написании ваших работ!
lektsiopedia.org - Лекциопедия - 2013 год. | Страница сгенерирована за: 0.002 сек.