Автор работы: Пользователь скрыл имя, 26 Декабря 2010 в 22:29, реферат
Микроклимат производственных помещений определяется действующими на организм человека сочетаниями температуры, влажности и скорости движения воздуха, а также температуры окружающих поверхностей. По этой причине указанные характеристики приняты в качестве нормируемых параметров микроклимата.
Вентиляция
Микроклимат в производственных помещениях
Микроклимат производственных помещений определяется действующими на организм человека сочетаниями температуры, влажности и скорости движения воздуха, а также температуры окружающих поверхностей. По этой причине указанные характеристики приняты в качестве нормируемых параметров микроклимата.
Гигиеническое нормирование производственного микроклимата предусмотрено ССБТ и распространяется на рабочую зону, под которой понимается пространство высотой до 2 м над уровнем пола или площадки, на которых находятся места постоянного или временного пребывания работающих.
Оптимальные
и допустимые величины температуры,
относительной влажности и
Оптимальными
микроклиматическими условиями
считаются такие сочетания
Допустимыми
условиями считаются такие
Поэтому в производственных помещениях должны обеспечиваться по возможности оптимальные параметры микроклимата.
Мероприятия по нормализации микроклимата
Многие производственные помещения на предприятиях рыбного хозяйства отличаются большими размерами, обращением больших масс воды (рыбоконсервные заводы), аэрозолей (рыбокоптильные заводы). Это создает определенные трудности в решении задач нормализации микроклимата, т.е. в обеспечении требований норм к параметрам микроклимата.
Согласно
ССБТ с целью нормализации параметров
микроклимата следует исключить
из технологических процессов
Нормализации
микроклимата по температуре способствует
устройство тамбуров-шлюзов, применение
воздушно-тепловых завес у ворот
и технологических проемов
Системы вентиляции служат для удаления из помещения загрязненного и (или) нагретого воздуха и подачи в него чистого. Системы кондиционирования воздуха обеспечивают создание и автоматическое поддержание в помещении заданных параметров воздушной среды независимо от меняющихся метеоусловий.
По способу осуществления перемещения воздуха системы вентиляции делятся на естественные и искусственные (механические). Естественная вентиляция обеспечивается за счет гравитационного давления, возникающего вследствие того, что наружный и внутренний воздух имеют разную плотность, либо за счет ветрового давления. При механической вентиляции перемещение воздуха осуществляется вентиляторами. Возможно применение и смешанных систем.
По
способу подачи и направлению
потока воздуха различают системы
вентиляции вытяжные, приточные, приточно-вытяжные
и системы с рециркуляцией. Приточная
вентиляция создает избыточное давление
в помещении, и за счет этого исключается
попадание в него загрязненного
воздуха из соседних помещений или
холодного воздуха извне. Вытяжная
вентиляция создает пониженное давление
в помещении, и применяется в
тех случаях, когда необходимо исключить
распространение в данном помещении
вредных выделений. Системы с
рециркуляцией - это системы, в которых
к наружному воздуху
Местная
вентиляция (вытяжная или приточная)
создает требуемые условия
По
назначению системы вентиляции делятся
на рабочие и аварийные. Рабочие
системы - должны постоянно создавать
требуемые параметры
Естественная
вентиляция может быть организованной
(аэрация) и неорганизованной (инфильтрация
через неплотно закрытые двери, окна,
через щели и т. д.). Аэрация осуществляется
в заранее установленных
Вентиляционные системы должны отвечать ряду специальных требований: не увеличивать пожарную опасность, не создавать повышенного шума, обеспечивать отвод ^ статического электричества; вентиляторы, применяемые во взрыво- и пожароопасных помещениях, должны быть выполнены из материалов, не вызывающих искрообразования.
Методика расчета систем вентиляции и кондиционирования
В расчете и проектировании систем вентиляции можно выделить следующие основные этапы:
1. Выбор типа вентиляции.
2.
Определение количества
3.
Определение необходимого
4.
Определение параметров
Для естественной вентиляции определяются площади вентиляционных проемов, диаметр воздуховодов при канальной естественной вентиляции.
При
расчете и проектировании вентиляции
наиболее ответственным сложным
этапом является определение количества
вредных выделений. Существующие для
этого формулы носят
Таблица 1
Формулы для расчета количества вредных тепловыделений | |||
Источник теплоты | Формула для расчета | Примечание | |
Электродвигатели | N kl k2η | - номинальная мощность электродвигателя, Вт; -коэффициент загрузки, равный 0,7-0,9; -коэффициент одновременности работы, равный 0,5-1; -КПД электродвигателя при данной нагрузке. | |
осветительные приборы | |||
люди | nq | -количество людей в помещении; -явное количество теплоты, выделяемое одним человеком. При температуре 20°С и тяжелой работе q>>120 Вт, при легкой работе qs90 Вт. | |
открытые водные поверхности | V-Т-F- | скорость воздуха над поверхностью воды, м/с; температура воды,°С; площадь поверхности воды, м2. |
Источник влаги | Расчетное количество влаги, кг/с | Примечание |
открытая некипящая водная поверхность | Р - коэффициент
массоотдачи;
F-площадь поверхности испарения, м2; Рн1, Рн2 - парциальные давления насыщенного водяного пара при определенной температуре воды и воздуха в помещении, Па; РБ - барометрическое давление. Па. | |
мокрая поверхность пола | F - площадь мокрой поверхности пола, м2; tc, 1м - температуры воздуха по сухому и мокрому термометрам,°С. |
По
известным количествам вредных
выделений может быть определен
необходимый воздухообмен. Так, если
в помещении имеет место
ΣQ- суммарное количество избыточных тепловыделений, Вт;
с - удельная теплоемкость воздуха, равная 1 кДж/(кг*К);
tyx - температура уходящего воздуха,°С;
tnp - температура приточного воздуха,°С;
Температура уходящего воздуха определяется как:
где tp.3 - температура воздуха в рабочей зоне (берется по нормам),°С;
ψ- коэффициент нарастания температуры по высоте помещения, равный 0,5-1,5 °С/м;
Н - расстояние по высоте от пола до центра вытяжных отверстий, м.
Если в помещении выделяется избыточная влага, то необходимый воздухообмен можно вычислить по формуле:
р (dyx -dnp), где G - количество влаговыделений, кг/ч; dyx и dnp - влагосодержание уходящего и приточного воздуха, кг. (на кг сухого воздуха).
В некоторых случаях, оговоренных в нормативных документах, необходимый воздухообмен L определяется по кратности k, показывающей, сколько раз воздух за 1 ч меняется в помещении. В таких случаях L=kV, где V - объем помещения, м3.
Зная L и допустимые скорости движения воздуха v по воздуховодам, определяем их сечение F (в м2):
3600v где v=6-12 м/с - для магистральных воздуховодов и не более 8 м/с - для ответвлений.
Движение воздуха по воздуховодам сопряжено с преодолением сопротивления трения воздуха о стенки воздуховодов и местных сопротивлений (отводы, тройники, переходники, решетки). Потери давления Р на преодоление этих сопротивлений:
где ג- коэффициент сопротивления трению, равный:
где k - абсолютная шероховатость стенок воздуховодов, мм; 1 - длина воздуховодов, м; d - диаметр воздуховодов, мм;