рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Воздушный душ.

Воздушный душ. - раздел Образование, Краткое описание проектируемого объекта Воздушное Душирование Применяют Для Создания На Постоянных Рабочих Местах Тре...

Воздушное душирование применяют для создания на постоянных рабочих местах требуемых метеорологических условий при тепловом облучении и при открытых производственных процессах, если технологическое оборудование, выделяющее вредные вещества, не имеет укрытий.

При проектировании воздушного душирования должны быть приняты меры, предотвращающие сдувание производственных вредных выделений на близко расположенные постоянные рабочие места. Воздушная струя должна быть направлена так, чтобы по возможности исключалось подсасывание ею горячего или загрязненного газами воздуха.

Ниже приведён расчет воздушного душа, проектируемой системы воздушного душирования с использованием воздухораспределителя УДВ.

Исходные данные: Интенсивность теплового облучения на рабочем месте равна 1020 Вт/м2; категория работ – тяжелая.

Расчет:

1. По данным таблицы П1.2 принимаем нормируемые параметры воздуха на рабочем месте: tнорм., vнорм. В 1 приближении отдаем предпочтение варианту с меньшим расходом воздуха, т.е. с меньшим значением скорости vнорм. Температура в рабочей зоне помещения tнорм.=21,1оС; v=3м/с.

2. Принимаем расстояние от душирующего патрубка до рабочего места х=1,5м.

3. Выбираем тип душирующего патрубка и характеризующие его коэффициенты: затухания скорости m, температуры n и местного сопротивления ξ по табл. П1.5 . УДВ: m=6,0, n=4,9, ξ=2,1.

4. По h-d-диаграмме определяем температуру наружного воздуха после адиабатного охлаждения его toхл (из точки, соответствующей параметрам наружного воздуха категории А в ТП года, проводим луч h=const до значения относительной влажности φ=90%). toхл=18,8оС.

5. Производим расчет площади душирующего патрубка Fo, м², и расхода воздуха через патрубок Lo, м³/ч.

6. При тепловыделениях и tнорм>tохл, полученной при адиабатном охлаждении воздуха:

Fo = [(tр.з-tнорм)´х/((tр.з.-toхл)´n)]2 = [(25,8-21,1)´1,5/((25,8-18,8)´4,9)]2 = 0,0422м2

где n – температурный коэффициент воздухораспределителя.

Принимаем к установке ближайший больший размер патрубка по табл. П.1.5. :

УДВ-1 (патрубок поворотный душирующий), Fo = 0,17м2.

Определяем длину начального участка струи по скорости движения воздуха:

хнv = m´ = 6,0´ = 2,47м.

Т.к. х<хnv, то vo=vнорм.=3м/с,

vo – скорость движения воздуха из душирующего патрубка.

Определяем длину начального участка струи по температуре:

хнt = n´ = 4,9´ = 2,02м.

Т.к. х<хnt, то tо=tнорм.=21,1 оС.

Т.к. tо=toхл, то принимаем вариант с адиабатным охлаждением воздуха и определяем расход воздуха через душирующий патрубок:

Lo = 3600´vo´Fo = 3600´3´0,17 = 1836м3/ч.

7. Определим производительность душирующей установки Lв.д.:

Lв.д. = 1,1´Lo´Nв.д. = 1,1´1836´6 = 12200м3/ч,

где Nв.д. – число рабочих мест, подвергаемых душированию.

 

4.2 Местная вытяжная вентиляция.

Необходимость устройства местной вытяжной вентиляции определяется наличием в производственном здании сосредоточенных источников выделения вредностей.

Виды местных отсосов, их конструкцию и объем удаляемого воздуха следует принимать по указаниям на проектирование соответствующего цеха, по методическим указаниям для соответствующего цеха, а также справочные и литературные рекомендации.

 

Расчет поворотных отсосов(поз. 1,3,5 – молоты ковочные пневматические).

Для удаления паров масла от молотов и пыли от ковочной машины применяются поворотные отсосы устанавливаемые около рабочего места. Расход воздуха от таких отсосов принимается без расчета и равняется

L=2500-3000 м /ч (принимаем 3000 м /ч).

 

 

Расчет зонта – козырька (поз. 2 – печь нагрев. газовая).

 

1. Определяем давление на уровне верхней кромки рабочего отверстия:

, Па,

где , - плотности воздуха и дымовых газов,

Па.

2. Определяем средний перепад давлений на отверстии:

Па.

3. Определяем среднюю скорость выхода дымовых газов:

м/с.

4. Критерий Архимеда:

м;

,36

5. Определяем расстояние х, на которое ось струи пересекает плоскость приемного отверстия зонта:

м.

Вылет зонта – козырька:

 

В = b + 0,2 = 0,3 +0,2 = 0,50 м – ширина зонта.

 

6. Определяем расход дымовых газов, выходящих из рабочего отверстия:

 

7. Расход смеси газов и воздуха, поступающих в приемник зонта – козырька:

 

8. Расход воздуха, удаляемого из помещения:

 

9. Определяем температуру смеси дымовых газов и воздуха, поступающих в пряиемник зонта:

10.

11. т.к tсм=80 0С, то

 

Расчет зонта – козырька (поз. 4 – печь нагрев. газовая).

 

Определяем давление на уровне верхней кромки рабочего отверстия:

, Па,

где , - плотности воздуха и дымовых газов,

Па.

Определяем средний перепад давлений на отверстии:

Па.

Определяем среднюю скорость выхода дымовых газов:

м/с.

Критерий Архимеда:

м;

 

Определяем расстояние х, на которое ось струи пересекает плоскость приемного отверстия зонта:

м.

Вылет зонта – козырька:

 

В = b + 0,2 = 0,32+0,2 = 0,52 м – ширина зонта.

 

Определяем расход дымовых газов, выходящих из рабочего отверстия:

 

Расход смеси газов и воздуха, поступающих в приемник зонта – козырька:

 

Расход воздуха, удаляемого из помещения:

 

Определяем температуру смеси дымовых газов и воздуха, поступающих в приемник зонта:

 

т.к tсм=80 0С, то

 

 

 

 

Расчет зонта – козырька (поз. 7 – эл. печь камерная).

 

Определяем давление на уровне верхней кромки рабочего отверстия:

, Па,

где , - плотности воздуха и дымовых газов,

Па.

Определяем средний перепад давлений на отверстии:

Па.

Определяем среднюю скорость выхода дымовых газов:

м/с.

Критерий Архимеда:

м;

 

Определяем расстояние х, на которое ось струи пересекает плоскость приемного отверстия зонта:

м.

Вылет зонта – козырька:

 

В = b + 0,2 = 0,4+0,2 = 0,6 м – ширина зонта.

 

Определяем расход дымовых газов, выходящих из рабочего отверстия:

 

Расход смеси газов и воздуха, поступающих в приемник зонта – козырька:

 

Расход воздуха, удаляемого из помещения:

 

Определяем температуру смеси дымовых газов и воздуха, поступающих в приемник зонта:

 

т.к tсм=80 0С, то

 

 

 

 

Расчет воздухоприемника-кожуха (поз. 9 –точильно-шлифовальный станок).

Расход удаляемого воздуха по укрупненным измерителям:

Lотс=4d=2х4х150=1200

 

Расчет воздухоприемника-кожуха (поз. 13 –точильно-шлифовальный станок).

Расход удаляемого воздуха по укрупненным измерителям:

Lотс =4d=2х4х400=3200

 

 

Расчет воздухоприемника-укрытия (поз. 11 машина точен. сварки).

Выбираем укрытие с удалением воздуха из верхней и нижней частей шкафа

Расход удаляемого воздуха по укрупненным измерителям:

Lотс =3600хАхV=3600х0.3х0.6х1,1=720

 

Расчет воздухоприемника-укрытия (поз. 12 машина стыков. сварки).

Выбираем укрытие с удалением воздуха из верхней и нижней частей шкафа

Расход удаляемого воздуха по укрупненным измерителям:

Lотс =3600хАхV=3600х0.4х0.8х1,1=1300

 

Расчет воздухоприемника-укрытия (поз. 14 сварочный автомат).

Выбираем укрытие с удалением воздуха из верхней и нижней частей шкафа

Расход удаляемого воздуха по укрупненным измерителям:

Lотс =3600хАхV=3600х0.3х0.8х1,1=950

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Краткое описание проектируемого объекта

В результате производственных процессов и различных технологических операций в воздух помещения выделяются токсичные вещества вредные газы пары... В современных условиях когда происходит неуклонная интенсификация... Краткое описание проектируемого объекта Здание...

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Воздушный душ.

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Краткое описание проектируемого объекта.
Проектируемый объект – ремонтно-сварочный цех, расположенный в г. Пермь, 560 с.ш.. Здание цеха ориентировано воротами на север. · Объём цеха - 14300 м3.

Расчетные параметры наружного воздуха.
Расчетные параметры внутреннего воздуха в помещении должны обеспечиваться сис­темами отопления и вентиляции применительно к нормируемым параметрам наружного воз­духа. Согласно [3], в качестве расче

Расчетные параметры внутреннего воздуха.
  В соответствии с СНиП 2.04.05-91* в ХП температура рабочей зоны помещений для проектирования отопления и вентиляции принимается по оптимальным нормам, при этом в помещениях с избытк

Потери теплоты через наружные ограждения.
По согласованию с руководителем термическое сопротивление наружных ограждений может быть принять на уровне требуемых значений без расчёта. Для ограждений, конструкция которых задана, проводится теп

Потери теплоты от инфильтрации наружного воздуха.
При определении расчетных теплопотерь в помещении термического цеха учитывают теплопотери Qи, связанные с инфильтрацией наружного воздуха в помещение через наружное ограждение:

Воздушная завеса.
  Воздушной завесой оборудованы одни ворота, относящиеся к помещеню сборки крупногабаритных конструкций. Был произведён расчёт завесы шиберующего типа.  

Воздушная завеса.
  Воздушные завесы шиберного типа периодического действия устанавливают у ворот. Не имеющих тамбуров и открывающиеся чаще пяти раз или не менее чем на 40 минут в смену, и у открывающи

Теплопоступления от людей.
Теплопоступления от людей складываются из отдачи явной и скрытой теплоты и зависят от тяжести выполняемой работы, температуры и скорости движения воздуха, а также от теплозащитных свойств од

Теплопоступления от искусственного освещения.
  Теплопоступления от искусственного освещения определяют по фактической, либо проектной мощности светильников. При этом считают, что вся энергия, затрачиваемая на освещение, п

Теплопоступления за счет солнечной радиации.
  Теплопоступления за счёт солнечной радиации определяют в ТП года через световые проёмы и покрытие, и наружные стены. Расчёт производится на ЭВМ по программе «Q-RAD1» или «Q-R

Тепловыделения от электродвигателей.
  Тепловыделения от установленных в общем помещении электродвигателей и приводимого ими в действие оборудования, Qоб-эл.дв., Вт:   Qоб-эл.дв

Тепловыделения от оборудования, обогреваемого электричеством.
  Тепловыделения от электрических нагревательных печей и сушил Qпеч.: Qпеч. = 1000´Nу´К1, где К1 – коэффициен

Тепловыделения от системы постоянного отопления.
  Qпост. от.= Qпот. от.[(tср.р-tв.в)/ (tср.нр-tв.деж)]1+n где Q

Определение поступлений влаги.
  В 4-х производственных отделениях цеха влага поступает только с поверхности кожи и дыхания людей. Количество влаги, выделяемой людьми, зависит от интенсивности работы и тем

Пыле- и газовыделения
Выделения газов от газовых печей в помещении сборки крупногабаритных конструкций: Мг= mг Bт Мг-количество газа,

Тепловой баланс помещений.
  Балансы теплоты составляются по итогам подсчёта всех видов теплопотерь и теплопоступлений для трёх расчётных периодов года. Для каждого периода определяются либо избытки DQ+

Выбор и обоснование систем отопления и вентиляции.
    Так как основной вид вредности в ремонтно-сварочном цехе – избыточная теплота, то проектируемая система вентиляции включает общеобменную приточно – вытяжную, а также

Помещения и полюсного расстояния источников тепловыделений.
  При расчете аэрации определяется необходимая площадь аэрационных проемов для обеспечения заданной температуры воздуха в рабочей зоне. Аэрацию рассчитывают для неблагоприятного режим

Расчет для теплого периода года.
Для расчета должны быть известны следующие данные: q расчетная летняя температура наружного воздуха для проектирования вентиляции (расчетные параметры А) tнА= 21,8

Воздухообмены в холодный и переходный периоды на участке сборки крупногабаритных конструкций.
В холодный и переходный периоды, наша задача состоит в расчете температуры приточного воздуха и проверки возможности аэрации в эти периоды. Вытяжку приниимаем в размере однократного обмена

Воздухообмены в других помещениях цеха.
Для других помещений задача состоит в расчете воздухообменов механической вентиляции и температуры приточного воздуха в ХП и ПП года для расчета калориферов. Расчеты выполнены аналогично вышеизложе

Подбор воздухораспределительных устройств.
Помещение сборки крупногабаритных конструкций:   Общеобменный приток в ХП года: Lприток=87200 м3/ч Принимаем к

Конструктивное оформление вентиляционных систем.
В системах общеобменной и местной вентиляции, проектируемых в ремонтно-сварочном цехе используются воздуховоды из листовой стали круглого сечения (имеют меньшие габариты). Чтобы не загромождать пом

Аэродинамический расчет систем вентиляции.
Для кузнечного цеха необходимо произвести расчет одной приточной системы и одной вытяжной системы - система местной вытяжной вентиляции. На планах и разрезах прокладываем трассы воздуховод

Расчет системы воздушного отопления.
В помещении сборки крупногабаритных конструкций проектируем децентрализованную систему воздушного отопления, т.е. нагрев и циркуляция воздуха в помещении обеспечиваются воздушно-отопительными агрег

Расчет паропроводов высокого давления.
Расчет паропроводов начинаем с составления аксонометрической схемы на которой указываем отметки высот и местные сопротивления. По известной (требуемой) температуре пара перед приборами 130 о

Расчет напорных двухфазных конденсатопроводов.
На аксонометрической схеме отмечаем длины участков и местные сопротивления, а также отметки высот. (Максимальную высоту подъема конденсата после конденсатоотводчиков принимают не более 8 м.) Далее

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги