Автор работы: Пользователь скрыл имя, 04 Декабря 2011 в 08:02, реферат
Правильно спроектированная и надлежащим образом эксплуатируемая вентиляция способствует созданию здоровых условий труда, уменьшению утомляемости работающих, повышению производительности труда и качества выпускаемой продукции. В понятие «вентиляция» входят регулируемый воздухообмен и устройства, которые его создают. Задача вентиляции заключается в том, чтобы поддерживать в помещении или в рабочей зоне помещений (на постоянных и непостоянных рабочих местах) состав и состояние воздуха, удовлетворяющего гигиеническим требованиям, а также требованиям, вытекающим из особенностей технологии производства.
Для
теплого периода уравнение
Qсрок+ Qсрпл + Qст = 0
Необходимо устранить избыток
тепла в летний период на величину
равную
Таблица 5 – Тепловой баланс деревообрабатывающего цеха
Теплопоступления, Вт | ||
наименование | Теплый период | Холодный период |
Солнечная
радиация: через окна
через покрытие |
15913
1736,5 |
- |
Искусственное освещение | 5256 | |
От двигателей станков | 1154 | |
От приборов дежурного отопления | - | 64804 |
Теплопотери, Вт | ||
За счет инфильтрации | - | 15913 |
Через НОК по удел тепловой характеристике | - | 95365 |
5. Расчет воздухообмена
в помещениях
5.1
Определение количества
воздуха, удаляемого
местными отсосами
Минимальное
количество воздуха удаляемого местными
отсосами от станков и напольными отсосами
указано в таблице 1, тогда общее количество
воздуха удаляемого местными отсосами:
Lмо
= 850+840+1320+1764+1320+2*3648+
5.2
Определение производительности
приточной системы
Количество
приточного воздуха в рабочую зону принимается
равным количеству воздуха, удаляемого
местными отсосами Lвыт. Воздухообмен
по избыткам явного тепла:
Lприт
= Lвыт = 15590 м3/ч ,
Расход
воздуха при данном воздухообмене
составит:
где
ρ – плотность воздуха, принятая
равной 1,2кг/м3.
кг/ч
tпр
= tнт +1,0=23,7+1,0=24,70С
температура приточного воздуха в теплый период года; с – теплоемкость воздуха; Gр – расчетное значение воздухообмена; Qя – явные теплопоступления в летний период.
Рассчитаем
температуру удаляемого воздуха:
tв-принимается
равной 27оС.
Так
как температура удаляемого воздуха
для теплого периода года превышает допустимую
температуру (27ºС), следовательно, требуется
пересчитать расход приточного воздуха.
Gпр<
Gр→дополнительного воздухообмена
не требуется.
5.3
Определение температуры
воздуха в рабочей зоне
в летний период при
рассчитанном воздухообмене
Сначала
определяется температура удаляемого
воздуха tу , а далее температура
в рабочей зоне и сравнивается с допустимым
пределом для теплого периода года, данным
в пункте 3.2 :
tу = tв + grad t*(Нпом – 2)
tрз
=27- 0,4*(6-2) = 25,4 оС
Полученная температура в рабочей зоне tрз =25,4оС находится в допустимом интервале температур 18-27 оС
оС
Т.к
температура удаляемого воздуха превышает
допустимую, то требуется дополнительный
воздухообмен.
Производительность
систем вентиляции:
Приток воздуха также осуществляется в приточную камеру.
В венткамере делаем по кратности.
Кратность в венткамере равна 2.
Температура не ниже 15°С.
Объем помещения 90м3.
Lприт.кам.=180м3.
Таким
образом общий расход приточного
воздуха составляет
24404+180=24584 м3/ч.
5.4 Определение температуры
приточного воздуха
в зимний период при
рассчитанном воздухообмене
Так как в зимний период в цехе наблюдается дефицит тепла, то целесообразно выполнить воздушное отопление, совмещенное с системой общеобменной приточной вентиляции. Требуется определить температуру приточного воздуха в зимний период.
Так
как деревообрабатывающее производство
имеет категорию В, то рециркуляция
воздуха не допускается, поэтому выполняется
прямоточная система воздушного отопления.
Для воздушного отопления необходимо
подавать приточный воздух с температурой
большей температуры рабочей зоны. Определим
численное значение этой температуры
по формуле
Определим
значение температуры воздуха, который
требуется подавать в помещение
цеха для устранения дефицита тепла
в зимний период и осуществления
вентиляции.
= 24,67ºС
Воздуха с необходимо подавать в помещение деревообрабатывающего цеха, для того чтобы температура воздуха в рабочей зоне была не ниже 17 ºС
6. Аэродинамический
расчет систем вентиляции
6.1
Расчет системы аспирации
Целью
аэродинамического расчета
Потери
давления на участках воздуховодов определяются
с учетом влияния транспортируемого
материала, т.е. по формуле
ΔР
= (1+к*μ)* Σ(Rl+Z) ,
где
μ – массовая концентрация материало - воздушной смеси.
к=1,4
– коэффициент учитывающий
Определяем
массовую концентрацию материало-воздушнойт
смеси по формуле:
μ
=ΣGм/(L *ρв),
где
ΣGм=
357,5+69+191+225+57,2+410*2=
μ
=1719,7/(15590*1,2) = 0,09
Расчетная схема представлена в приложении А. Результаты аэродинамического расчета сведены в Таблицу 9.
Коэффициенты
местных сопротивлений на участках
магистрали и ответвления определяются
по таблицам 22.53 , 22.52 /1/ ( тройники на проход
и на ответвление принимаются при α = 300
) и представлены в Таблице 9.
Таблица 7 – Присоединительные патрубки отсосов
|
Таблица 8. Подбор воздуховодов.
ВЫТЯЖКА | ||||
№ участка | расход м3/ч | диаметр,м | Fо,м2 | скорость в-ха м/с |
1 | 3648 | 0,25 | 0,0491 | 20,65 |
2 | 7296 | 0,355 | 0,0989 | 20,49 |
3 | 8396 | 0,355 | 0,0989 | 23,57 |
4 | 9716 | 0,4 | 0,1256 | 21,49 |
5 | 11480 | 0,45 | 0,1590 | 20,06 |
6 | 12800 | 0,45 | 0,1590 | 22,37 |
7 | 14490 | 0,5 | 0,1963 | 20,51 |
8 | 15590 | 0,5 | 0,1963 | 22,07 |
ответвления | ||||
9 | 850 | 0,125 | 0,0123 | 19,25 |
10 | 1690 | 0,16 | 0,0201 | 23,36 |
11 | 1100 | 0,125 | 0,0123 | 24,91 |
Таблица 9– Коэффициенты местных сопротивлений на участках магистрали и ответвления.
Nуч | Сопротивления на участке | ξ | Σξ | |||
1 | отсос
1 отвод 300 |
1
0,1 |
1,6 | |||
Тройник на проход | 0,5 | |||||
Lо/Lств=3648/7296=0,5 | ||||||
Fп/Fств=0,00,491/0,0989=0,7 | ||||||
Fо/Fств=0,0201/0,0615=0, 3 | ||||||
2 | Тройник на проход | 0,43 | 0,43 | |||
Lо/Lств=1100/8396=0,18 | ||||||
Fп/Fств=0,0989/0,0989=1 | ||||||
Fо/Fств=0,0177/0, 0989=0,22 | ||||||
3 | Тройник на проход | 0,3 | 0,3 | |||
Lо/Lств1320/9716=0,19 | ||||||
Fп/Fств=0,0989/0,01256=0,79 | ||||||
Fо/Fств=0,0201/0,01256=0,2 | ||||||
4 | Тройник на проход | 0,3 0,1 |
0,4 | |||
Lо/Lств=1764/11480=0,2 | ||||||
Fп/Fств=0,0989/0,1256=0,8 | ||||||
Fо/Fств=0,0227/0,1256=0,18
Отвод 30оС | ||||||
5 | Тройник на проход | 0,4 | 0,4 | |||
Lо/Lств=1320/12800=0,13 | ||||||
Fп/Fств=0,1256/0,1590=0,8 | ||||||
Fо/Fств=0,0201/0,1590=0,16 | ||||||
6 | Тройник на проход | 0,2 0,1 |
0,3 | |||
Lо/Lств=1690/14490=0,14 | ||||||
Fп/Fств=0,1590/0,1590=1 | ||||||
Fо/Fств=0,0133/0,1590=0,1
Отвод 30оС | ||||||
7 | Тройник на проход | 0,2 | 0,2 | |||
Lо/Lств=1100/15590=0,1 | ||||||
Fп/Fств=0,1590/0,1963=1 | ||||||
Fо/Fств=0,0254/0,1963=0,16 | ||||||
8 | четыре отвода по 45° | 0,18*4 | 0,72 | |||
Ответвление | ||||||
9 | 2 отвода 30оС | 0,1*2=0,2 | 0,66 | |||
Тройник на проход | 0,46 | |||||
Lо/Lств=850/1700=0,5 | ||||||
Fотв/Fств=0,0254/0,0254=1 | ||||||
Fп/Fств=0,0113/0,0254=0,44 | ||||||
10 | Тройник на ответвление | 0,4 | 0,4 | |||
Lо/Lств=1690/10944=0,16 | ||||||
Fотв/Fств=0,0254/0,1256=0,2 | ||||||
Fп/Fств=0,1256/0,1256=1 | ||||||
11 | Тройник
на ответвление
Lо/Lств=1100/13272=0,1 |
0,7 | 0,7 | |||
Fотв/Fств=0,0123/0,1590=0,1 | ||||||
Fп/Fств=0,1590/0,1590=1 |