Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Тепловая изоляция нагретых поверхностейСодержание книги
Поиск на нашем сайте
Рис. 2.7 К расчету толщины слоя теплоизоляции: 1 – слой теплоизоляции; 2 – металлический корпуса аппарата, 3 – внутренняя среда аппарата
Для расчета составляют тепловой баланс для наружной поверхности тепловой изоляции. Тепло, подводимое к единице площади этой поверхности в единицу времени, рассчитывается по закону теплопроводности:
Тепло, отводимое от единицы площади этой поверхности в единицу времени, определяется по закону теплоотдачи:
Эти тепловые потоки равны между собой. Из данного равенства вытекает формула для расчета толщины слоя тепловой изоляции:
Табл.2.5 Коэффициенты теплопроводности некоторых материалов, Вт/м*К
Тепловое экранирование
Рис. 2.8 Тепловые экраны: И – источник теплового излучения; Э – экран; Q – тепловое излучение от источника, Вт; Q 1 – тепловое излучение, прошедшее через экран, Вт; Q э – тепловое излучение, задержанное экраном, Вт
Работа экранов характеризуется следующими коэффициентами: Коэффициент ослабления излучения m = Q / Q 1 Коэффициент эффективности экрана: n = (Q – Q 1) / Q
Вентиляция Эффективным методом нормализации микроклимата является вентиляция. Вентиляция – это воздухообмен между производственным помещением и окружающей средой. Вентиляционные системы (рис. 2.9) классифицируются по способу перемещения воздуха (естественная и механическая), по способу воздухообмена (общеобменная и местная), по направлению движения воздуха (приточная, вытяжная, приточно-вытяжная).
Рис. 2.9. Виды вентиляционных систем
Естественная вентиляция При естественной вентиляции разность давлений создаётся тепловым и ветровым напором.
w – скорость движения воздуха, м/с.
Естественная вентиляция бывает неорганизованной (инфильтрация) и организованной (аэрация).
Механическая вентиляция При механической вентиляции перепад давления создаётся механическими устройствами (вентиляторами).
Общеобменная вентиляция Системы общеобменной вентиляции заменяют воздух во всем объеме помещения. Общеобменная вентиляция характеризуется кратностью:
Кратность показывает, какое количество раз в единицу времени полностью меняется воздух в помещении. Местная вентиляция Системы местной вентиляции либо удаляют производственные вредности непосредственно от места выделения, либо создают комфортные условия в ограниченном объеме помещения.
а) б) в) г) Рис. 2.10 Устройства местной вытяжной вентиляции: а), б) вытяжной зонт; в) вытяжной шкаф; г) бортовые вытяжные устройства
Приточная вентиляция
Рис. 2.11 Схема приточной вентиляции: З – устройство забора воздуха, Ф – фильтр, Т – воздуховод, К – калорифер, В – вентилятор, ПУ – приточные устройства в помещении
Вытяжная вентиляция (рис. 2.12) позволяет удалять воздух из помещения, образующееся при этом разрежение создает условия для притока наружного воздуха.
Рис. 2.12 Схема вытяжной вентиляции: У – устройство выброса воздуха, Ф – фильтр, Т – воздуховод, В – вентилятор, ВУ – вытяжные устройства в помещении
Приточно-вытяжная вентиляция(рис. 2.13) представляет собой объединение в одном помещении приточной и вытяжной схем.
Рис. 2.13 Схема приточно-вытяжной вентиляции:З – устройство забора воздуха, Ф – фильтр, Т – воздуховод, К – калорифер, В – вентилятор, ПУ – приточные устройства в помещенииУ – устройство выброса воздуха, ВУ – вытяжные устройства в помещении
Является наиболее организованной. При такой схеме воздух и подается в помещение, и удаляется из него с помощью механических устройств, при этом количества подаваемого и удаляемого воздуха находятся в определенном соотношении, называемом воздушным балансом:
Баланс бывает уравновешенным (при Б=0), положительным (Б>0) и отрицательным (Б<0).
Приточно-вытяжная вентиляция применяется при необходимости поддержания в помещениях определённого воздушного баланса. Рассмотрим два смежных помещения (рис. 2.14). В одном из них происходит выделение некоторого количества (G, кг/с) токсичных веществ, во втором нет выделения производственных вредностей. Предположим, в «грязном» помещении воздушный баланс уравновешен. Естественно, чтобы предотвратить перетекание токсичных веществ в «чистое» помещение, необходимо создать в «чистом» помещении положительный баланс, при этом некоторое избыточное давление обеспечит направление движения воздуха в сторону «грязного» помещения, а не наоборот.
Рис. 2.14 К определению воздушного баланса: I–помещение с выделением токсичных веществ, II – «чистое» помещение
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Последнее изменение этой страницы: 2021-02-07; просмотров: 245; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.216.156 (0.006 с.) |