Файл: Романенко П.Н. Пожарная профилактика систем отопления и вентиляции учебник.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 10.04.2024

Просмотров: 232

Скачиваний: 0

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

по

условиям

удаления

избыточного

тепла

 

 

 

 

где Q H 3 0

— количество избыточного тепла,

подлежащего

удалению

 

ср

из

помещения,

кдж/ч;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

— массовая

теплоемкость

 

воздуха

при

постоянном

дав ­

 

t2

лении

(1,01

кдж/кг

град);

 

 

 

 

 

град;

 

— температура

воздуха,

удаляемого

из

помещения,

 

to — температура

приточного

воздуха,

град.

 

 

 

И з

уравнения

(8.3)

следует,

что

с увеличением

разности

тем­

ператур Î2—го уменьшается необходимый

воздухообмен

помеще­

ния. Однако температуры t2 и

t0

нельзя

выбирать

произвольно.

Они устанавливаются

с

учетом

получения заданной

температуры

в рабочей зоне

tp.3-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

to д о л ж н а

Д л я

поглощения

избыточного

тепла

температура

быть

ниже tp.3.

Н е л ь з я вводить в помещение

воздух с очень низкой

температурой, чтобы не допустить в нем холодных токов воздуха. Величина to зависит от места подачи воздуха в помещение.

При подаче воздуха в верхнюю зону температура to значительно ниже температуры воздуха, подаваемого в рабочую зону. Про ­ хладный воздух, введенный в верхнюю зону помещения, опускает­ ся вниз и на пути до рабочей зоны нагревается теплом более на­ гретого воздуха. Поэтому температура to, до которой подогревают наружный воздух в холодное время года, зависит от назначения помещения, места и способа подачи воздуха в помещение.

При вентиляции общественных и жилых зданий, в которые воздух подается не рассеянно из многих приточных отверстий в

верхней

зоне помещения, разность температур м е ж д у

отработав ­

шим и

приточным воздухом принимается 6—8° С. При сосредото­

ченной

подаче приточного воздуха в общественные здания

(кино­

театры,

театры, клубы и т. п.)

с выпуском воздушных

струй

вбли­

зи потолка и при радиальной

подаче воздуха через

плафоны (в

обоих случаях с настиланием

струи на потолок) разность

темпе­

ратур t2—to доводят до 16—18° С и больше. Например, в кузнице, в которой продукты сгорания выпускались непосредственно в по­ мещение, при впуске наружного воздуха с температурой —23° С

через

створки на высоте 6 м от пола температура в рабочей

зоне

была

13—14° С, что составляло разность

t2—fo=13—(—23)

= 3 6 ° С.

П р и подаче

приточного

воздуха

в театры, кинотеатры,

клубы

и т.

п. у к а з а н н а я

разность

температур

не

превышает 2—3° G и

д а ж е

0,5—0,75° С, если воздух подается

непосредственно

к

крес­

лам

зрителей.

 

 

 

 

 

 

 

 

Если отработавший воздух у д а л я ю т

из рабочей зоны, его

тем­

пература t2 =

tp.3

устанавливается нормами .

При удалении

возду­

ха из

верхней

зоны

его температура

t2

выше

температуры

^ р > 3 .

Температуру воздуха под потолком общественных и промыш ­ ленных зданий ориентировочно определяют по формуле (1.9).

12*

179



Б о л ее н а д е ж н ы е результаты получаются при оценке этой темпе­

ратуры

для промышленных зданий

по экспериментальным

дан ­

ным.

 

 

 

Если

в помещении одновременно

выделяются тепло, газы, па­

ры и пыль, требуемый воздухообмен

определяют из условий '.уда­

ления к а ж д о г о из этих вредных выделений отдельно и д л я

рас­

чета вентиляции принимают наибольшее его значение. При одно­

временном выделении

в воздух помещений паров нескольких

раст­

ворителей

(например,

ацетона, спиртов, эфира, уксусной

кисло­

ты) и р а з д р а ж а ю щ е г о

газа (например, серного и сернистого ан­

гидрида,

хлористого и

фтористого водорода) расчет воздухообме­

на при общеобменной вентиляции нужно производить, суммируя

количества воздуха, потребные для

разбавления к а ж д о г о

раство­

рителя

и к а ж д о г о

р а з д р а ж а ю щ е г о

газа в отдельности до нормы.

При

одновременном выделении нескольких

газов и паров, кро­

ме растворителей

и р а з д р а ж а ю щ и х

газов,

количество

воздуха

при расчете вентиляции принимается по тому виду вредных вы­ делений, который требует наибольшего количества воздуха.

Требуемый воздухообмен по условиям удаления избыточного

тепла

и

водяного

п а р а рассчитывают д л я

зимнего,

переходного и

летнего

периодов

года.

 

 

 

 

 

 

 

 

Зимним считают период с температурой

наружного

воздуха

ниже

+ 1 0 ° С, а летним

с

температурой

наружного

воздуха

выше

+ 1 0 ° С. Границей

м е ж д у обоими периодами

является

пе­

реходный

период,

которому

соответствует

температура

+ 1 0 °

С.

Если

в помещении в

летний

период года

наружный

воздух

можно вводить без обработки, а в зимний период подача иеподогретого воздуха недопустима, то количество воздуха, подаваемое

механической

приточной

вентиляцией,

д о л ж н о

быть

достаточным

для обеспечения требуемого состояния

воздуха

в помещении при

температуре

наружного

воздуха, соответствующей

переходному

периоду

года.

 

 

 

 

 

Если не предъявляются специальные требования

к

темпера­

туре вводимого в помещение воздуха, рекомендуется

производить

проверку

достаточности

воздухообмена

д л я температуры

н а р у ж ­

ного

воздуха

10° С

и

теплосодержания, соответствующего

этой

температуре и

относительной

влажности

70%.

 

 

 

В производственных помещениях с объемом на одного

рабо­

тающего менее

20 м3

д о л ж е н

предусматриваться

воздухообмен,

обеспечивающий подачу

наружного

воздуха

в количестве

не

ме­

нее 30 м3на

одного работающего, а в помещениях с объемом

на

одного

работающего

от

20 до

40 м3

— не менее 20

м3на

одного

работающего . В производственных помещениях без фонарей и без окон подача наружного воздуха на одного работающего д о л ж н а быть не менее 40 м3/ч.

В помещениях с объемом на одного работающего более 40 м3при наличии окон и фонарей и при отсутствии выделений ядови-

180


тых веществ допускается применение периодически

действующей

естественной вентиляции помещения, если при этом

обеспечивает­

ся соблюдение норм воздушной

среды.

 

§ 8.2. Определение

расчетного количества вредностей

В главе 1 рассмотрены

расходы

тепла в ж и л ы х ,

общественных

и производственных зданиях, которые учитываются при опреде­

лении

теплопроизводительности

(тепловой нагрузки)

систем

отоп­

ления.

Там

ж е у к а з а н ы

источники выделения тепла в помеще­

ниях

и

приведены

методы

 

оценки

количества выделяемого

тепла

различными

источниками.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д а н н ы е

о количествах

 

расходуемого

и выделяемого

 

тепла

в

помещениях,

полученные

в

соответствии

с у к а з а н и я м и

главы

1,

можно использовать д л я

определения

потребных

воздухообменов

из условия удаления избытков тепла в зимний период. Такой

ж е

подход

в принципе

сохраняется

при оценке количества

теряемого

и выделяющегося

в

помещениях

 

тепла

летом.

Однако

 

следует

иметь

в

виду, что

летом температура

наружного воздуха

 

может

быть

выше

температуры

воздуха

в

помещении. В

этом

 

случае

вместо

потерь тепла

через

ограждения

помещений

происходит

приток тепла в помещения снаружи . Кроме того, к источникам

тепловыделений нужно

отнести

н а р у ж н ы й

воздух, попадающий

в помещения вследствие

 

инфильтрации,

а т а к ж е

через

ворота и

производственные

проемы. Источниками тепла в производствен­

ных помещениях

могут

быть

т а к ж е нагретые материалы

и

полу­

фабрикаты, поступающие

из

других

помещений

или

открытых

площадок с более высокой температурой, чем температура

внутри

рассматриваемого

помещения.

 

 

 

 

 

 

В теплый период года, начиная со значений температуры на­

ружного воздуха

+ 1 0 ° С,

нужно

учитывать

поступление

в

поме­

щение тепла от солнечной радиации . Количество тепла, поступаю­

щее

от

солнечной

радиации,

определяется

по следующим

форму­

л а м :

 

 

 

 

 

 

д л я

остекленных поверхностей

 

 

 

 

 

Q

^ О С Т ^ Іост F OCT ï

 

 

для

покрытий

 

 

 

 

 

 

 

Q

= gnJ-П 1

 

 

где

F ост

поверхность остекления, м2;

 

 

 

 

поверхность покрытия, м2;

 

 

 

9ост

плотность теплового потока от солнечной радиации че­

 

 

рез остекления, з а в и с я щ а я от

ориентации по

странам

 

 

света,

вт/м2;

 

 

 


q„

— плотность

теплового

потока

от солнечной

радиации,

 

з а в и с я щ а я

от географической

широты

и типа покры­

 

тия,

вт/м2;

 

 

 

 

 

k0CT—коэффициент,

зависящий от характеристики остекления.

При

плоском

бесчердачном

покрытии

величина

qn

имеет сле­

дующие значения (вт/м2)

:

 

для

широты

35°—23,3

то

же

45°—21,0

»

»

55°—17,4

»

»

65°—14,0

При покрытии с чердаком д л я всех широт

q„ = 6

вт/м2.

 

Значения коэффициента kocr

приведены

в

табл .

8.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица

S.1

 

 

 

 

Значения коэффициента &0ст

 

 

 

Характеристика

остекления

 

 

 

 

 

 

Двойное остекление в одной раме

 

 

 

1,15

 

Одинарное

остекление

стекол

 

 

 

 

 

1.45

 

Обычное

загрязнение

 

 

 

 

 

0,80

 

Сильное

загрязнение

 

 

 

 

 

 

0,70

 

Побелка

стекол

 

 

 

 

 

 

 

0,60

 

Остекление

с

матовыми стеклами

 

 

 

0,40

 

Внешнее

зашторивание

окон

 

 

 

 

 

0,25

 

Значения

 

с70 с т

приведены

в

табл .

8.2.

 

 

 

Подсчет

поступлений

тепла

от

солнечной

радиации производят

д в а ж д ы : первый

раз

через

остекление,

расположенное

в одной

стене, перекрытие

и фонарь; второй раз

через остекления, рас­

положенные в двух взаимно перпендикулярных стенах, с коэффи­ циентом 0,7 в сумме с радиацией через покрытие и фонарь . В расчет принимают величину, большую из двух расчетов. Приток тепла солнечной радиации через стены очень м а л и поэтому его не учи­ тывают.

Определение тепловыделений и теплопоступленнй завершается составлением теплового баланса, устанавливающего соотношение м е ж д у суммарным количеством поступающего тепла Q n p n . v и сум­

марным количеством теряемого

тепла Q p a

c x .

Если QnpH x>Qpacx.

т 0

в помещении

имеются избытки

тепла и

их

нужно

удалять,

при

QnpHx < Qpacx

в помещении имеются недостатки тепла

и их нужно

восполнять.

 

 

 

 

 

 

182