Файл: Канунников В.Ф. Вентиляция заводов производства строительных материалов.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 22.06.2024

Просмотров: 148

Скачиваний: 1

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

Местные и автономные кондиционеры устанавливают­

ся

в небольших

помещениях — лабораториях,

кабинетах

и т. д.

 

 

 

 

 

Центральные

системы

кондиционирования

обслужи­

вают как отдельные

крупные помещения,

так и группы

помещении.

 

 

 

 

 

Кондиционеры могут работать как на наружном воз­

духе — прямоточной

схеме, так и совмещать

работу на

наружном воздухе с рециркуляцией.

 

 

Принципиальная схема

кондиционера с рециркуляци­

ей,

применяемая в центральных системах,

приведена на

рис.

23.

 

 

 

 

 

 

Рис: 23. Принципиальная схема кондиционерd*.

 

 

- На

указанном

рисунке:

1„— жалюзийная

решетка,

2 — клапан, 3 — фильтр, 4 — калорифер первого

подо­

грева,

5 — камера орошения,

6

— калорифер

второго по­

догрева,

7 — вентилятор,

8 — приточный

воздуховод,

9, 10— каналы, 11

— фильтр,

12 и 13 — клапаны,

Н —пус­

ковой шибер,

15

— конденсационные горшки,

1 6 — гиб­

кие вставки,

17 — форсунки,

18 — поддон

для

сбора

воды,

19

и 2 0 — входной

и

выходной

сепараторы,

21 — фильтр для-очистки воды, 22 — клапан, 23 — спуск­ ная труба из поддона, 24 — спуск в канализацию.

82


25 —-трубопровод свежей воды, 26 — трехходовой клапан для регулирования подмешиваемого колнчесчва свежей воды, 28, 29 и 30 — клапаны, 31 — насос.

Наружный воздух через жалюзийную решетку пос­ тупает в кондиционер, где последовательно подвер­ гается очистке от. пыли в фильтре, подогреву в калори­ ферах первого подогрева, увлажнению в камере оро­ шения и вторичному подогреву в калорифере второго подогрева. Обработанный таким образом воздух при по­ мощи ц/б вентилятора нагнетается в приточной воздухо­ вод, по которому он поступает в помещения. По такой схеме кондиционер работает в холодный период года.

В теплый период года наружный воздух только ох­ лаждается, причем, это охлаждение происходит в каме­ ре орошения. .Одновременно в указанной камере может производиться и осушение-воздуха. Для экономии рас­ хода электроэнергии на охлаждение и осушку воздуха,, в указанном кондиционере .предусматривается рецирку­ ляция, т. е. частичный забор воздуха из помещений. Рециркуляционный воздух перед поступлением в конди­ ционер подвергается очистке в фильтре 11. Для регу­ лирования количества воздуха, поступающего в конди­ ционер, служат клапаны. Кроме того, расход приточного воздуха может регулироваться пусковым шибером. •-

Чтобы камера орошения работала на охлаждение воздуха, необходимо подавать в форсунки воду с низ­ кой температурой. Такую воду можно получить из арте­ зианских скважин или путем искусственного охлаждения

еев холодильной устанЪвке.

Управление кондиционером, связанное с необходимо^

стыо непрерывного регулирования режимом его дейст­ вия, является довольно сложным. Поэтому кондицио­ неры всегда оборудуются специальными приборами — автоматами, которые при изменении температуры или влажности воздуха в обслуживаемом помещении* при­ водят в действие клапаны, регулирующие смешание

83

свежего и

рециркуляционного

воздуха, подачу

горячей

■воды или пара в калориферы,

включение или выключение

холодильной

установки. Наблюдение

за работой

кон­

диционера

сводится

в

этом

 

случае

лишь

к

проверке

исправности

 

приборов

автоматического

регулирова­

ния.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Единственным недостатком

кондиционеров

является

их высокая

 

первоначальная

и

эксплуатационная

стой-

мость.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К местным

неавтономным

 

кондиционерам

относятся

кондиционеры

типа

КН и КНМ,

производительностью

по воздуху

 

от

1500 до

2000 лЬ/ч.

 

 

 

 

 

. К местнымавтономным

 

кондиционерам

относятся

кондиционеры типа КС,

КСИ и

КА,

производительностью

от 6000 до

 

50000 msiч.

 

 

 

 

 

 

 

 

К центральным кондиционерам относятся кондиционеры'

типа КД, производительностью от

10000

до 240000 лг>, ч.

 

 

 

 

7. МАТЕРИАЛЫ

 

 

 

 

 

Материалы для изготовления воздуховодов,

оборудо­

вания, прокладок и крепежных деталей

выбирают в за­

висимости от вредностей, которые

находятся в удаляе­

мом воздухе.

Для

изготовления

большинства

деталей

вентиляционных

систем

применяют

различные

сорта

конструкционной

стали:

ст., 1, ст.

2

и ст. 3. Указанные

марки стали отличаются

достаточной

прочностью,

плас­

тичностью

и

вязкостью.

 

 

 

 

 

 

Если температура воздуха выше 70° и относительная

влажность

B bfcoxa,

то воздуховоды

и

другие

детали

вентиляционных .систем, изготовленные

из конструкци­

онной стали

указанной

выше марки,

покрываются за­

щитными водостойкими лаками и красками. В таких слу­ чаях можно использовать и оцинкованную сталь. При

84


транспортировке воздухом

газов

или

паров

применяют

нержавеющую или кислотостойкую сталь.

 

 

Если по

воздуховодам

транспортируется незапылен-

ный

воздух, то

толщина

листовой

стали до 1 мм, в

случае же запыленного воздуха,

все

детали

'воздухо-

водов изготовляют из листовой стали

толщиной от

1 мм

и выше.

 

 

 

 

 

 

 

Тонколистовую кровельную,

толетолистовую

оцин­

кованную

сталь

относят

к разряду сортовой стали.

Кроме сортовой ■'стали,

при монтаже вентиляционных

систем применяет и прокатную сталь.

 

 

 

К

прокатной

стали относят

полосовую,

круглую,

квадратную, угловую, равнобокую и неравнобокую, швеллеры и двутавровые балки.

Кроме того,

в системах

вентиляции

используются:

картон, паронит,

асбест,

резина, винипласт, изоляцион­

ные материалы.

 

 

 

 

Для окраски

деталей

и

оборудования

вентиляцион­

ных систем используются масляные краски и грунты, которые состоят из сухих пигментов, затертых на оли­ фе. Для окраски наружных вентиляционных поверхнос­ тей воздуховодов используются цинковые белила, же­ лезный сурик, крон оранжевый и охра.

Окраску внутренних поверхностей можно произво­

дить, кроме того, литопонными

белилами.

Для

антикор­

розийной грунтовки

используется

свинцовый

сурик

ма­

рок

3 и 4, а затем покрытие 2—3 раза перхлорвиниловым

лаком.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для

смазывания механизмов

применяют индустриаль­

ное (веретенное) масло 12 и 20,

а в

масляных фильтрах,

кроме веретенного,

также и висциновое.

 

 

 

Для смазки подшипников используют жировой соли­

дол

и

универсальные

смазки

 

типов

УС—2

(Л),

У С -3

(Т).

 

 

 

 

 

 

 

 

При изготовлении эластичных

(мягких)

вставок

меж­

ду

воздуховодами

и вентилятором

используется

су ­

85


ровая хлопчатобумажная ткань с -комбинированной про­ питкой.

Все материалы, применяемые при изготовлении,' а также при ремонте и монтаже вентиляционных систем, должны использоваться в соответствии с указаниями,

содержащимися в проектах систем вентиляции, от это­ го зависит их долговечность и надежная работа.

Г Л А В А

I I I

ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ИХ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ'

I. ЕСТЕСТВЕННАЯ И МЕХАНИЧЕСКАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ

Естественный воздухообмен или аэрация в цехах за­

водов

происходит

под влиянием

разности температур

или разности удельных весов наружного и

внутреннего

воздуха и за

счёт действия ветра

(ветрового

напора).

В

теплое

время

года

естественный

воздухообмен

можно использовать

как в цехах с избытком тепла, так

и в цехах с выделением влаги и газов.

В зимний же

пе­

риод,

естественный

воздухообмен можно

допускать

только в тех

цехах, в которых

избытки

тепла превы­

шают потребности.

тепла

на отопление

этого

цеха,

не

менее, чем в четыре — пять раз. Большое количество

вы­

деляемого в помещении тепла

способствует

возникно­

вении? воздухообмена} достигающего несколько миллио­

нов кубических метров в час.

 

 

 

 

 

 

Естественная вентиляция имеет громадное народно­

хозяйственное значение, так как

оздоровление условий

труда достигается небольшими

затратами.

Осуществле­

ние

таких

воздухообменов

при

помощи

механической

вентиляции потребовало

бы

значительных

первоначаль­

ных затрат и больших расходов энергии.

 

 

 

 

Естественная вентиляция в горячих цехах осущест­

вляется по

схеме снизу вверх.

Наружный воздух

в по­

мещение заходит через

оконные и дверные

проемы, а

из

цеха в

нагретом состоянии

 

удаляется

 

через

спе­

циальную

надстройку на кровле,

называемую

фонарем.

87


В гардеробный, санузлах н конторских помещениях применяется канальная вытяжная вентиляция с естест­ венным побуждением. При осуществлении канальной естественной вытяжной вентиляции -воздух из каждого помещения отводится по самостоятельным вертикальным каналам, которые затем объединяются перед вытяжной шахтой (рис. 24).

~"и"Ц

~к

/S

Р======1

~ Л

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 /7 7

Рис. 24. Схема вытяжной канальной вентиляции.

На приведенном рисунке: 1 — жалюзийная решетка; 2— кровля; 3 — дефлектор; 4 — сборная шахта; Сечение

канала

определяется

из

расчета скорости воздуха в

нем, не

превышающей

1

л/сек. Такое ограничение ско­

рости объясняется небольшим запасом энергии, необхо­

димой на преодоление местных сопротивлений

и трения

и обеспечивающей движение воздуха. Длина

горизон­

88

тальных участков по тем же причинам не должна превышать 6 —8 м.

У наружных стен вентиляционные каналы проклады­ ваются с обязательной воздушной прослойкой. Канальная

вентиляция с естественным побуждением,

как и дру­

гие виды естественной вентиляции, имеет

следующие

преимущества: бесшумность работы, дешевизна уст­ ройства п простота в эксплуатации.

Основной ее недостаток в том, что в летний период при незначительной разности температур внутреннего и наружного воздуха, воздухообмен в помещении практи­ чески прекращается.

В помещениях с пылевыделяющим оборудованием, как правило, применяются механические системы вен­ тиляции, '“при которых перемещение воздуха произ­ водится за счет работы вентиляторов (осевых или центробежных). При помощи механической вентиляции, независимо от внешних метеорологических условий, соот­ ветствующей обработкой наружного воздуха, парамет­ ры внутреннего воздуха можно менять в широких пре­ делах.

Однакб, механическая вентиляция требует больших затрат на устройство, а также на эксплуатацию, связан­ ную с расходом топливной и электрической энергии, с

содержанием

квалифицированного персонала,

знакомого

с эксплуатацией вентиляционного, теплового

и элект­

рического оборудования.

 

 

 

 

Расход энергии на механическую вентиляцию неред­

ко составляет

30 — 40 % от расхода

энергии

на основ­

ные производствённые процессы.

 

 

Весьма значительны расходы топлива для

получения

горячей воды

или

пара и подогрева

вентиляционного

воздуха. Обычно, потребности

в тепле на вентиляцию

равны или несколько

превышают расходы тепла на отоп­

ление зданий.

Особенно

велик

расход

тепла

на пред­

приятиях с процессами,

сопровождающимися

обильным

8&