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: 206

Скачиваний: 0

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

В главе С Н и Ш Т . 5 — 6 2 приведены размеры вентиляционных ре­ шеток с подвижными и неподвижными ж а л ю з и . Изготовляются они из стали, алюминия, пластмассы, асбоцемента и т. п.

 

Если

отверстия

расположены

в

верхней зоне помещения, их

оборудуют отяжеленным грузом - клапаном (рис. 11.6,6).

 

При необходимости проникновения воздуха из одного помеще­

ния

в

другое

отверстие

д о л ж н о

быть оформлено так, чтобы из

одного

помещения нельзя

было

увидеть, что делается в другом.

На

рис. 11.6, в

показана решетка

с

неподвижными ж а л ю з и , удов­

л е т в о р я ю щ а я

этому

условию.

 

 

Применяют приточные решетки с тремя системами подвижных управляемых перьев. Д в е системы изменяют направление струи в горизонтальной и вертикальной плоскостях, а третья регулирует количество проходящего воздуха.

В промышленных зданиях воздух выпускают в помещения че­

рез воздухораспределители, а не

через

решетки. З а м е н а решеток

воздухораспределителями

объясняется

следующими

соображе ­

ниями. В промышленных

зданиях

количество воздуха,

выпускае­

мого в одной точке помещения, может быть очень большим. Ско­

рость движения воздуха через отверстия решетки обычно

д о

л ж н а

быть меньше скорости его д в и ж е н и я в подводящих каналах .

До ­

пустимая скорость выхода из отверстий выбирается из

расчета,

чтобы в

точке, наиболее близкой

к нахождению людей, скорость,

з а т у х а я

по закону затопленной

струи, не п р е в ы ш а л а 0,25

 

м/сек.

В связи с этим площадь выходных сечений отверстий в решетке получается больше площади к а н а л а . При больших расходах воз­ духа пришлось бы делать решетки очень больших размеров . По­

этому

в промышленных

зданиях

с большими

воздухообменами

воздух

выпускают

через

воздухораспределители .

Н а рис. 11.7 при­

ведены

схемы

десяти

воздухораспределителей.

Воздухораспреде ­

лители

1, 2 я

3 д а ю т

струи в осевом направлении . В

воздухорас­

пределителях

4, 5

и 6

в о з д у ш н а я

струя направляется

во все сто­

роны,

попадая

на

плоские д н и щ а

поперек потока. В

воздухорас­

пределителях 7 и S воздух обтекает полые конуса, в результате чего образуются веерные струи под определенным углом к гори­ зонту. Воздухораспределители 9 и 10 на выходе имеют лопатки, позволяющие изменять направление воздушных струй.

Воздухораспределители хорошо рассеивают и быстро тушат воздушную струю. Особенно хорошо работают п р и , б о л ь ш и х ко­ личествах выпускаемого воздуха воздухораспределители 3, 5, 6, 7, 8 и 10.

При м а л ы х расходах подаваемого воздуха он выпускается из

воздуховодов

в помещения

через окошечки или

щели. Н у ж н о е

направление

выпускаемому

воздуху придается

решетками из

плоских или

изогнутых пластинок.

 

17*

259



Рис. 11.7. Схемы воздухораспределителей

\

4

Рис. 11.8. Подача и забор воз­ духа снизу вверх

Приточные и в ы т я ж н ы е отвер­ стия в помещениях располагают в зависимости от конструктивных воз­ можностей и характера выделяю ­ щихся вредностей, исходя из необ­

ходимости

достижения

рациональ ­

ной схемы

вентиляции.

Р а з л и ч а ю т

четыре основные

схемы

вентиляции:

1) подача воздуха у пола поме­

щения, а забор его у потолка

(сни­

зу вверх — рис. 11.8) ;

 

 

 

2)

подача

воздуха у

потолка, а

в ы т я ж к а

его

у

пола

помещения

(сверху зниз — рис. 11.9);

 

 

3)

подача

воздуха в

нижней

час­

ти помещения, а

в ы т я ж к а

его

так­

ж е внизу помещения (снизу

вниз —

рис. 11.10,а) ;

 

 

 

 

 

4) подача воздуха у потолка, а

забор

т а к ж е

вверху

помещения

(сверху вверх

— рис. 11.10, б, в).

Подача воздуха снизу вверх мо­ жет применяться дл я зимнего пе­ риода, когда вводимый в помещение воздух имеет более высокую темпе­ ратуру, чем температура помещения.

260


П е р е п а д температур между подаваемым воздухом и воздухом помещения при данной схеме воздухообмена д о л ж е н быть неболь­

шим

(не

свыше

2 — 3 ° С ) ,

а скорость

впуска

воздуха

не

более

0,75

м/сек.

При

этом необходимо подавать и о б р а б а т ы в а т ь

боль­

шое

количество

воздуха,

устраивать

воздуховоды больших

сече-,

ний,

а т а к ж е производить

значительный расход

энергии

на работу

вентиляторов.

 

 

 

 

 

 

Наилучших результатов воздухообмена почти всегда достигают

при

подаче и удалении воздуха по схеме сверху вниз. В этом

слу­

чае приточный воздух, двигаясь сверху вниз, проходит все

простран-

а/

Рис. 11.10. Подача и забор воздуха снизу вниз и сверху вверх

а — подача и удаление

в о з д у х а по

схеме снизу

вниз; о" и в — подача

и удаление

воздуха по

схеме сверху вверх

 

261

ство помещения по высоте, поглощает выделяемое в помещении тепло и достигает зоны дыхания достаточно нагретым. Че м выше расположена решетка над полом, тем, как правило, б о л ь ш а я раз ­ ность может быть допущена между температурой подаваемого воз­ духа и температурой воздуха в помещении. Летом это дает воз­ можность вводить в помещение приточный воздух при температуре

на 8—10° С

ниже температуры помещения.

Зимой подача воздуха

сверху вниз

позволяет использовать тепло

внутренних источников

д л я нагревания воздуха, у м е н ь ш а я тем самым расход

тепла на на­

гревание воздуха в кондиционере.

 

 

Смешение холодного приточного воздуха с теплым

внутренним

воздухом, а т а к ж е более нагретого воздуха

с менее нагретым внут­

ренним воздухом вызывает слабые вторичные токи воздуха непо­ средственно в рабочей зоне, что создает благоприятное впечатление свежести. Чтобы не допускать образования сильных вторичных то­ ков холодного воздуха, при проектировании воздуховодов и при­ точных отверстий в них необходимо соблюдать следующие усло­ вия: ограничивать скорости впуска воздуха в помещение при на­ хождении людей близко от места впуска; у д а л я т ь места впуска воздуха от мест нахождения людей; впускать холодный воздух на большой высоте от пола; придавать выходящей струе воздуха направление вверх к потолку; разбивать поток подаваемого воз­ духа на малые струйки, достаточно удаленные друг от друга; от­

клонять воздух в направлении потолка отбойными

щитками .

 

В производственных помещениях,

где технологические

процессы

сопровождаются

выделением

пыли,

которая не может

быть

лока ­

лизована, движение

воздуха

сверху

вниз

способствует

скорейше­

му оседанию пыли,

которая

и сама

движется в том ж е

направле ­

нии.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В небольших

помещениях

может

быть достаточно

равномерное

распределение температуры

и хорошее

омывание

всего

объема

помещения свежим

воздухом

при подаче

воздуха по схеме

сверху

вниз (см. рис. 11.10, б) . Особенно оправдывает себя эта схема при наличии теплоизбытков в помещении, когда впускаемый воздух имеет температуру более низкую, чем температура в помещении.

При подаче воздуха по схеме снизу вниз (см. рис. 11.10, а) л у ч ш и е результаты дает подача воздуха с температурой более высокой, чем температура помещения. В этом случае свежий воз­ дух, как более теплый, поднимается вверх, смешивается с внут­

ренним воздухом, а затем, понизив свою температуру,

опускается

вниз, проходит через рабочую зону и поступает через

в ы т я ж н ы е

отверстия в

в ы т я ж н ы е и рециркуляционные

каналы . В

кинотеат­

рах, театрах,

з а л а х

заседаний

и подобных помещениях

с

плоским

потолком без колонн и балок

на пути воздушного потока

приме­

няется эжекционный

способ

подачи воздуха.

В этом случае воз­

дух подается горизонтально над головами

зрителей с задней сто­

роны з а л а по направлению

сцены или экрана . При значительной

высоте помещения можно

выбрать т а к у ю

высоту подачи свежего

262


воздуха, при которой токи воздуха на уровне сидящих людей будут умеренными, а распределение воздуха в помещении — рав­ номерным.

Если воздухообмен помещения определяется удалением из­ бытков тепла, то эжекционный способ вентиляции хорош тем, что в помещение можно подавать сравнительно небольшое количество

воздуха с низкой температурой .

В то

ж е

время создание

допол­

нительного

напора перед соплами

д л я

разгона воздушного

потока

увеличивает

расход энергии на

работу

вентиляторов. Поэтому

вопрос экономической целесообразности этого способа по сравне­

нию с

другими в к а ж д о м отдельном случае д о л ж е н решаться на

основе

технико-экономических расчетов.

Д л я

достижения равномерного распределения свежего возду­

ха в помещении приточные отверстия следует располагать не у самого потолка, а на некотором расстоянии от него.

Впускные

отверстия необходимо располагать так, чтобы

струя на своем

пути не встречала препятствий, могущих

изменить

или уменьшить

ее длину. Д л я достижения равномерной

циркуля ­

ции воздуха в помещениях, имеющих неправильную форму, при­

точные

отверстия приходится располагать

близко друг от

друга.

Но при

этом

направление впуска

воздуха

д о л ж н о

быть

преду­

смотрено таким, чтобы струи

воздуха

не

пересекались

раньше,

чем скорости потока будут снижены

до

пределов, не

вызывающих

неприятные ощущения . В помещении

с потолочными

б а л к а м и по­

ток воздуха

следует направлять

параллельно

б а л к а м . При пода­

че нагретого воздуха поперечные балки отклоняют воздушные по­

токи вниз, что

не о к а з ы в а е т

вредного

влияния

на людей.

Однако

распределение

воздуха в помещении

д о л ж н о

быть

равномерным .

В здании

промышленных

предприятий

в рабочую

зону

воздух

подается на

высоте 0,5—0,7 м

от пола,

а

в цехи с выделением пы­

ли и газов с большей плотностью, чем плотность воздуха, — на высоте 1,5—2,5 м от пола. В последнем случае удаление воздуха осуществляется в количестве 60% из нижней зоны и 40% из верх­ ней. При большом количестве местных отсосов воздух можно по­

давать

сосредоточенно

на высоте

до

4

м.

 

 

 

 

В ы т я ж н ы е отверстия можно располагать на близких

расстоя­

ниях от мест длительного нахождения

людей д а ж е при значитель­

ной скорости д в и ж е н и я

воздуха

в сечении

вытяжного

отверстия.

Район распространения

струи

забираемого

из

помещения воздуха

в глубь помещения небольшой, что исключает возможность

воз­

никновения неприятных

токов

воздуха

(при

скорости

воздуха

3 м/сек

и выпускном отверстии

размером

0,4X0,4 м скорость

воз­

духа на

расстоянии 0,4

м от него составляет лишь 0,15

м/сек).

 

В производственных помещениях со значительными

теплоиз-

бытками

в ы т я ж н ы е отверстия

располагают

вверху под

потолком,

а приточные внизу; распределение приточного воздуха произво­

дится

в рабочей зоне. П р и этом

в ы т я ж н ы е отверстия

сосредото­

чивают

над местами, где главным

образом возникают

восходящие

263