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: 234

Скачиваний: 0

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица

8.2

 

 

 

 

Плотности теплового

потока от солнечной радиации

через

остекленные

поверхности

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стороны света

 

 

 

 

 

 

 

 

Характеристика

светового

 

Тип

 

юг

 

 

 

юго-восток

и

восток

и

запад

 

северо-восток и

 

 

 

 

 

 

юго-запад

 

 

северо-запад

 

устройства

переплетов

35 J 45

 

 

65

35

45

55

65

 

1 45

55

65

 

35

 

 

1 65

 

 

 

 

 

 

 

 

55

35

г

45

55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

плотность

теплового потока,

вт/м

 

 

 

 

 

Окна с

одинарным

остеклением

Деревянные

209

244

244

 

279

163

209

244

279

244

244

 

279

279

 

128

128

128

128

Фонарь

с одинарным

вертикаль­

Металличе­

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ным остеклением

(трапецеидаль­

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ный, М-образный, типа ШЕД)

 

ские

256

302

302

 

337

209

268

337

337

302

302

349

349

 

163

163

163

151

Фонарь

с одинарным

наклонным

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

остеклением

(трапецеидальный,

То

же

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М-образный, типа ШЕД)

372

372

372

 

372

337

360

360

372

349

349

349

349

 

198

163

163

151

Фонарь

с одинарным

остеклением,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

наклонным

в

нижней и верти­

 

 

314

337

337

 

 

267

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кальным в

верхней

части

И

И

 

349

314

350

360

337

337

337

337

 

186

163

163

151

А-образные фонари с одинарным

 

 

407

384

337

 

279

407

384

337

279

407

384

337

279

 

407

384

337

279

остеклением

 

 

 

 

П

It

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П р и м еч а н и е. Теплопоступления

от радиации

через

остекленные поверхности, ориентированные

на

север;

не

учи­

тываются.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


§8.3. Определение влаговыделений

Вж и л ы х и общественных зданиях источником влаговыделений являются люди. В производственных зданиях и в помещениях ком­ мунальных предприятий (бани, прачечные, бассейны) влага выде­ ляется из открытых поверхностей ванн и аппаратов, с мокрого

пола, а т а к ж е

со смоченных поверхностей

изделий,

материала,

сырья.

 

 

 

Количество

влаги, выделяемое людьми, зависит от состояния

и физической

нагрузки человека, а т а к ж е

температуры

о к р у ж а ю ­

щего воздуха.

Так, при температуре о к р у ж а ю щ е г о воздуха 20° С

взрослые люди выделяют следующее количество влаги: при легкой

физической нагрузке

160 г/ч,

при т я ж е л о й

физической

нагрузке

200 г/ч,

при спокойной

работе 70 г/ч, в спокойном состоянии 45 г/ч.

Д л я

практических

расчетов

количество

испаряющейся

влаги с

открытой поверхности в условиях обычного барометрического дав ­

ления

широко

пользуются

следующей

формулой:

 

 

 

 

 

 

G = (z + 0,0174а;) (/?! 2)

 

F ,

кг/ч

,

 

(8.4)

z—фактор

 

гравитационной

 

подвижности

о к р у ж а ю щ е й

среды;

 

 

при температурах воздуха в помещении

15-г 30° С имеет

 

 

значения, указанные

в табл .

8.3;

 

 

 

 

 

р\

— парциальное

давление

водяных

паров

при температуре

 

 

испаряющейся

жидкости,

мм

рт. ст.;

 

 

 

 

р2

— парциальное

давление

 

водяных

паров

в воздухе,

окру­

 

 

ж а ю щ е м поверхность

 

воды,

мм рт. ст.;

 

 

 

w — скорость движения

воздуха

над поверхностью

испарения,

 

 

м/сек;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F

поверхность

испарения,

м2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица

8.3

 

 

Значения

фактора

гравитационной

подвижности

 

 

 

Температура воды,

град

До 30

40

 

50

60

70

80

90

 

100

 

 

z

 

 

0,022

0,028

0,033

0,037

0,041

0,046

0,051

0,06

Количество

влаги,

испаряющейся

от

м е т а л л о о б р а б а т ы в а ю щ и х

станков при работе с эмульсией, количество

влаги в

виде

пара,

поступающего

в

помещение

через неплотности в оборудовании, а

т а к ж е

количество

пара,

образующегося

при работе с в л а ж н ы м ма­

териалом

(сушка, г л а ж е н и е

белья и т. п.), могут

быть

определены

методом взвешивания обрабатываемого м а т е р и а л а в начале и в конце процесса.

184


§ 8.4. Определение количества выделяющихся вредных газов и паров

В жилых, общественных и других помещениях наиболее рас­ пространенным з а г р я з н я ю щ и м воздух газом является двуокись углерода (углекислота) СО2. Обычный атмосферный воздух содер­ жит 0,03—0,04% С 0 2 по объему. Повышение содержания С 0 2 в воздухе до 1 % за счет прибавления химически чистого газа не оказывает вредного действия на человека.

Воздух становится опасным дл я здоровья, когда в нем будет

4—5%!

С 0 2 . Совсем другое

положение наблюдается, когда

концен­

трация

СОо в

воздухе повышается в результате дыхания

людей.

В этом случае

воздух становится испорченным и вредным

при го­

раздо

меньшем

содержании

в нем С 0 2 . Установлено, что в

резуль­

тате легочного

и кожного

дыхания человека, кроме углекислого

газа,' выделяется ряд других газообразных веществ — продуктов жизнедеятельности организма . Выделение этих веществ, оказываю ­

щих вредное влияние

на человека, не поддается точному

анализу .

Но та к как выделение

ядовитых, быстроулетучивающихся

веществ

происходит

параллельн о выделению

С 0 2 и по количеству

пропор­

ционально

СО2, а углекислота легко

определяется в воздухе, то за­

грязнение воздуха принято определять по содержанию в нем угле­

кислоты. В этом смысле установлены нормы предельно

допустимого

содержания С 0 2 в воздухе жилых и общественных

помещений.

Количество

углекислоты, выделяемое одним

человеком (г/ч):

при тяжелой физической работе . . . .

—84

 

при

спокойной работе

—43

 

в спокойном состоянии

—43

 

в состоянии сна

 

—30

 

Норм ы содержания углекислоты в воздухе

 

(л/м3):

наружный воздух в малонаселенных местностях .

. —0,33

то же

в малых городах

 

 

—0,40

то же

в больших городах

 

 

—0,50

воздух

в жилых и общественных помещениях .

. —1,50

воздух

в школьных

помещениях

 

 

—1,00

воздух

в больничных

помещениях

 

 

—0,70

Предельно допустимое содержание углекислоты в воздухе жи ­ лых и общественных помещений приведено в табл . 8.4.

Газы, пары и пыль из открытых емкостей и аппаратов прони­ кают в помещения через неплотности в швах, фланцевых соедине­ ниях, а т а к ж е при повреждениях оборудования и авариях . Коли ­ чество выделяющихся вредных газов и паров, как правило, опре­ деляется на основании экспериментальных данных.

.1*5


 

 

 

 

 

 

Таблица 8.4

 

Наибольшая допустимая концентрация углекислоты в

1 м3

воздуха

 

 

 

Концентрация в

процентах

 

Помещения

массо­

объем­

по

объе­ по массе

 

 

 

вая, г/м3

ная, Л/.«3

 

му

при 18°С

Дпя

продолжительного

пребывания лю­

1,86

 

 

 

 

дей

 

1,0

0,100

0,150

Для

кратковременного

пребывания лю­

3,72

2,0

0,200

0,300

дей

 

Для периодического пребывания люден

2,32

1,25

0,125

0,187

Для

пребывания люден

в больницах

1,30

0,70

0,070

0,105

Д л я определения утечек газов и паров из аппаратов и трубо­ проводов, работающих под давлением в нормальных условиях их эксплуатации, получила распространение формула H . Н. Репина:

 

 

 

G = KCVj/^r

.

кг/ч,

 

 

 

(8.5)

 

где К — коэффициент

запаса, учитывающий

степень

износа

обору­

 

дования . Обычно

К принимают от

1 до 2;

 

 

 

 

С — коэффициент, зависящий

от давления газов

или паров

в

 

аппарате,

определяется

по данным

табл . 8.5;

 

 

 

V — внутренний

объем

аппаратов и коммуникаций,

находящих ­

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ся под давлением, ЛІ ;

 

 

 

 

 

 

 

 

І-імолекулярная масса газов или паров, находящихся

в ап­

 

паратах;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

т— абсолютная

температура

газов или паров,

находящихся

в

 

аппаратах,

 

° К-

 

 

 

 

 

і

<•.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица

8.5

 

 

 

Значения коэффициентов С

 

 

 

 

 

 

Рабочее

давление,

 

Менее

 

 

 

 

 

 

 

 

 

бар

(изб.)

 

1

1

6

16

40

160

400

1000

Коэффициент С

 

10.121

0,166

,0,182

0,189

0,205

0,251

0,297

0,370

Количество паров или жидкостей, проникающее через сальники паровых насосов, перекачивающих светлые, холодные, малосер­ нистые нефтепродукты в условиях нормальной эксплуатации, опре­ деляется по формуле:

G = АѴР~,

(8.6)

m


где

G — количество

пара или жидкости,

проходящее

через

сальник

 

штока, г/ч

на 1 мм смоченной

окружности штока;

 

 

А — опытный

коэффициент;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р — давление,

развиваемое

насосом,

бар.

 

 

 

 

Д л я высокоагрессивных нефтепродуктов

и при обычном

состоя­

нии сальников Л = 5,0; дл я обычных бензинов, лигроинов,

керосинов

при хорошем состоянии сальников А = 2,5.

 

 

 

 

 

 

По опытным данным

количество

испаряющейся

жидкости из

открытой поверхности

(кроме

воды)

можно

определить

по фор­

муле:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G =

(I (0,000352 + 0,000786 w) pF,

кг/ч,

 

 

(8.7)

где

р, — м о л е к у л я р н а я

масса

жидкости;

 

 

 

 

 

 

w — скорость

д в и ж е н и я воздуха

над поверхностью

испарения,

 

м/сек;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р — парциальное

давление

пара

жидкости над

поверхностью

 

испарения,

 

мм

вод. ст.;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F—поверхность

 

 

испарения,

м2.

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество жидкости, вытекающее из отверстий при поврежде ­

ниях производственной аппаратуры и коммуникаций,

равно:

 

 

G =

v/p V2gH

,

кг/сек,

 

 

 

 

(8.8)

где

v коэффициент

истечения;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f — приведенная

площадь

отверстия в

стенке, ж 2 ;

 

 

 

р — плотность

жидкости,

кг/м3;

 

 

 

 

 

 

 

 

H•— внутреннее давление в аппарате, мм вод. ст.

 

 

 

 

Формула дл я определения среднего

часового количества паров,

выделяющихся с поверхности смоченных материалов, имеет вид:

где В — расход

химикалий,

г/м2;

 

 

 

 

 

 

 

q — количество летучих в химикалиях, выделяющихся

при вы­

 

сыхании

материала,

% ;

 

 

 

 

 

 

F—поверхность

испарения,

м2;

 

ч.

 

 

 

 

т — п р о д о л ж и т е л ь н о с т ь

испарения,

 

 

 

 

Д л я

определения среднего значения

количества

газов

или па­

ров, выделяющихся от различных

источников,

молено пользоваться

следующей

формулой:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q — ^ ^пом (л-'а — х

і ) +

Увеит(-Гух—*пд)]Р

Кр^ц

 

г л е

Упом — внутренний

 

объем

помещения,

м3;

 

 

 

Х\

и х2

— н а ч а л ь н а я

и

конечная

концентрации

газа или пара

 

 

в воздухе

помещения

(то

ж е в

выбрасываемом

из

 

 

помещения

воздухе

хух

и в приточном

воздухе

хпр);

У вент воздухообмен

помещения,

мг/ч;

 

 

 

X — время испытания, ч.

187