Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

книги из ГПНТБ / Канунников В.Ф. Вентиляция заводов производства строительных материалов

.pdf
Скачиваний:
5
Добавлен:
23.10.2023
Размер:
8.61 Mб
Скачать

В. Ф. К А Н У Н Н И К О В

ВЕНТИЛЯЦИЯ ЗАВОДОВ ПРОИЗВОДСТВА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

ИЗДАТЕЛЬСТВО «САБЧОТА САКАРТВЕЛО» Т Б И Л И С И 1974

6С9.4 УДК. 691.006.3:697.9 К 198

¥ 4 -

Р е д а к т о р

М. О. X У Н Д А Д 3 Е

В В Е Д Е Н И Е

Наряду со строительством новых предприятий, пар­ тия и Советское правительство предусматривают и даль­ нейшее улучшение условий труда. В настоящее время промышленное предприятие невозможно представить без вентиляции, обеспечивающей нормальные условия труда. Современный человек большую часть своей жизни проводит в закрытых помещениях, поэтому его самочувствие и здоровье во многом зависят от состоя­ ния воздушной среды внутри помещений.

Человеку для дыхания необходимо в сутки 15— 17 м" воздуха... В помещении люди чувствуют себя хорошо, если температура, влажность, скорость движения воз­ духа, а также его загрязненность различными при­ месями (твердыми — пылыо, жидкими — капельками жидкости или газообразными) не превышает опреде­ ленных величин. Нормальные условия для пребывания человека в закрытых помещениях создаются с помощью систем вентиляции и отопления.

Промышленная вентиляция является одной из сос­

тавляющих в сложном

комплексе

современного

про­

изводства, направленной на удовлетворение двух

са­

мых главных принципов развития

социалистической

индустрии — создания

условий работы наиболее

бла­

гоприятных для человека и повышения производитель­ ности труда.

В ряде случаев промышленная вентиляция обуслав­ ливает определенное состояние воздушной среды, нуж­ ное для технологического процесса. В других случаях поддержание средствами вентиляции постоянной тем­ пературы н влажности предотвращает брак продукции.

Предлагаемая книга является попыткой заполнить, хотя бы частично, пробел в литературе, посвященной

з

вентиляции заводов производства строительных м а ­ териалов,

Книга предназначена для инженеров, техникой и слесарей, обслуживающих вентиляционные установлен. В ней использованы некоторые сведения общих изда ­ ний по промышленной вентиляции, а также необходи­ мые данные санитарных норм проектирования промыш­ ленных предприятий СН 245—71, СН и П 11—Г, 7—432, указаний по проектированию отопления и вентилящии производственных и вспомогательных зданий промыш­ ленных предприятий СН7—57, каталогов вентиляцигонного оборудования и справочников.

Г Л А В А I

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ВЕНТИЛЯЦИИ

1. СОСТАВ ВОЗДУХА И ЕГО СВОЙСТВА

Атмосферный воздух является механической смесью

газов и

небольшого количества

водяного

пара. В его

состав

входят (в процентах по

объему):

азот — 78,08,

кислород — 20,95, углекислота — 0,03, аргон — 0,93. В

воздухе

содержится также незначительное количество

и других

газов: гелия, неона, криптона и ксенона. Кро­

ме газов и водяного пара, воздух может содержать так­ же твердые частицы (пыль), пары жидкости и микро­ организмы.

Содержание водяных паров в воздухе может изме­ няться в широких пределах в зависимости от клима­ тических условий местности и' периода года. Водяные пары находятся в воздухе обычно в перегретом состо­ янии, т. е. имеют температуру выше температуры паро­ образования. Поэтому к ним, также как и к сухому воздуху, с вполне допустимой в технических расчетах погрешностью можно применить законы идеальных газов, известные из курса физики и теоретической тепло­ техники.

Состояние воздуха характеризуется следующими величинами:

Давление атмосферного воздуха складывается из парциальных-'-' давлений сухого воздуха и водяных паров,

* Парциальный означает отдельный, частичный п происходит от латинского слова partis, т. е. часть.

о

содержащихся

в

воздухе.

Давление

или

упругость

воздуха измеряется

в технических

или физических

ат­

мосферах.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

мм

Техническая

атмосфера

 

равна

1,0 кг см2--735,6

рт. ст. = 10 000

мм вод. ст.

 

 

 

кг см2 — 760 мм

Физическая

атмосфера

равна

1,033

рт. ст.=10333 мм вод. ст.

 

 

 

 

 

 

 

Температура

 

воздуха

измеряется в

градусах

сто­

градусной шкалы

Цельсия

(7°С) или в градусах

Кель-

вниа" (T'K^zl C-f-2730) .

 

 

 

 

 

 

 

 

Абсолютная влажность

воздуха — весовое

количест­

во водяного пара в г

или кг,

содержащегося в

1

л 3 воз­

духа.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Влагоеодержание

воздуха

г/,

вес водяных

паров 1-Г.

находящихся во влажном воздухе, сухая

часть

которо­

го <’ весит 1 кг

и выражается

отношением:

 

 

 

 

 

 

.

И'

г кг.

 

 

 

 

 

 

 

б/ = ——

 

 

 

 

(1

Относительная влажность воздуха с-' — отношение парциального давления водяных паров в воздухе к парциальному давлению водяных паров при топ же температуре и полном насыщении воздуха:

S’ =

 

_ -j-'1- ,

 

 

 

 

Р

III

 

 

 

 

 

1

И

 

 

 

 

где: Р„ — парциальное

давление

водимых

паров,

со­

держащихся

в

воздухе

при данной

темпера­

туре; мм рт.

ст.

 

 

 

 

 

/ф — упругость или давление

водяных

 

паров

при

данной температуре и полном насыщении, мм

рт. ст.

 

 

 

 

 

 

 

уп — объемный вес

водяных

паров, содержащихся

в воздухе при данной температуре;

кг !м 3\

 

у„ — объемный вес

водяных

паров

при данной

температуре

и полном

насыщении;

кг;м-к

 

6

Температура точки росы — наинизшая

температура,

до которой можно охлаждать воздух при

постоянном

влагосодержании. Дальнейшее понижение температуры воздуха вызывает конденсацию водяных паров.

Удельная теплоемкость воздуха — количество

тепла

в ккал,

необходимое для нагревания 1 кг или 1 м3 воз­

духа на

1C . Для практических расчетов весовая

тепло­

емкость

принимается равной С = 0,24 ккал\кг

сухого

воздуха, объемная теплоемкость С1=0,31 ккал'лы сухо'-

го воздуха (при

/= 0 'С и барометрическом

давлении

Рбар — 760 мм рт.

ст.).

 

 

 

 

 

 

Теплосодержание

воздуха

Л

выражает количество

•тепла в ккал,

содержащегося

в 1

кг

воздуха

при дан­

ных температуре и давлении.

 

 

мл воздуха

в кг

Удельный

вес

воздуха — вес

1

при нормальном атмосферном давлении. Физические

свой­

ства смеси воздуха приведены

в приложении

1.

 

В вентиляционной

технике часто

приходится

произ­

водить расчеты процессов нагревания, охлаждения, осушки и увлажнения воздуха. Это требует большой затраты времени на соответствующие вычисления.

Чтобы упростить расчеты и сделать наглядными про­ цессы изменения состояния воздуха, известный русский ученый Л. К. Рамзин в 1918 г, построил так называемую J —d диаграмму", которая связывает между собой следую­ щие параметры воздуха: температуру — t, влажность — г/,

относительную

влажность — S,

теплосодержание — J

к парциальное

давление водяного

пара — Рв.п.. Это дает

возможность графически решать многочисленные задачи

в области

вентиляции.

 

 

 

 

 

Построение J —d диаграммы производится

для

опре­

деленного

барометрического

давления."

В практике

при­

меняются

диаграммы ■ для Pq. — 760 и

Pg. = 745

мм

рт. ст.

1.1 изображена J —d

 

 

 

 

На рис.

диаграмма

Л. К. Рам^

зина на Pg. = 7 4 5 мм рт.

ст.,

уточненная

доцентом

т

, I

I

t

I

! o>1олаФсодепФание с!

а \к г\

\

5 7 f 1еТю/TvTnr^t/fWW

Парциальное Явление срочного

Пера

в мм p/а.аг».

1&с

 

 

:!<ff

•СГ£

 

 

я ( ^ 2 Ц S & мм0Т.С7-

 

 

-Л *

\й-

ГОСТЕЙ^!'

чр

Рис. 1. ,7—d

диаграмма.

 

8

С. М. Кореневским на основе новейших данных о термо­

динамических свойствах водяного пара.

 

Кривая насыщения

£> = 100% делит

диаграмму на

две зоны: выше этой

кривой расположена зона пере­

гретого водяного пара, а ниже — зона

пресыщения или

тумана. Под шкалой влагосодержаний расположена

шкала

парциальных

давлений

водяного пара.

По

двум параметрам

воздуха

можно

найти на

J —d

диаг­

рамме все остальные его параметры.

 

 

 

Если температура

воздуха t

=

15°С и

влагосодер-

жание

d = 7,4 г/кг

сух. возд., то

по

этим

значениям на

J d

диаграмме

находим

относительную

влажность,

теплосодержание воздуха и парциальное давление водя­

ных

паров.

 

На J —d диаграмме по

известным значениям t и d

(рис.

1) наносим точку А.

Она находится на пересе­

чении изотермы t =15°С с вертикальной прямой <7=7,4 г/кг

сух.

возд.

Остальные параметры воздуха

при дан­

ном

состоянии будут: теплосодержание

,/д = 8

ккал1кг

сух.

возд.,

относительная

влажность

SA= 7 0 % ,

парци­

альное давление

водяных

паров Р„, п. а= 8 ,8

мм рт. ст.

(точка от). Если

состояние воздуха изменилось и темпе­

ратура воздуха

повысилась до 25°,

а

относительная

влажность снизилась до 50%, то изменяются и осталь­

ные параметры. Новому состоянию воздуха

на J —d —

диаграмме будет

соответствовать точка Б

(7в=25°С,

»Sb = 50%). Остальные

параметры снимаем с

диаграммы:

./б= 12

ккал/кг

сух.

возд., <7Б= 9 ,9 г/кг

сух.

возд.,

Р в. п. б. =

11,9 мм рт.

ст. Если соединить точки

А и Б

прямой, то получим так называемый луч процесса. Стрелка луча графически изображает направление про­ цесса изменения состояния воздуха.

Таким образом, с помощ ью /— d диаграммы можно не только найти параметры воздуха, но и проследить за процессом изменения его состояния.

В нашем примере в процессе изменения состояния

9

Соседние файлы в папке книги из ГПНТБ