Определение воздухообмена по теплоизбыткам, влаге, газам и по кратности. Санитарная норма воздуха

Для определения величины воздухообмена, а значит и производительности вентиляционных систем исходными являются тепловая, влажностная и газовая нагрузки, а определяющими – распределение температуры и концентрации вредности в помещении, а также температура и концентрация вредности в уходящем воздухе.

В помещении могут быть разные сочетания схем вентиляционного процесса, обеспечиваемые разными видами вентиляционных систем и способами раздачи воздуха и удаления его из помещения.

Рассмотрим одну из них. Допустим, что помещение обслуживается n приточными и m вытяжными общеобменными системами. (рисунок 1.11)

n m

i Q W Z Определение воздухообмена по теплоизбыткам, влаге, газам и по кратности. Санитарная норма воздуха - student2.ru

1 1

Рисунок 1.11– Схема вентиляции помещения, обслуживаемого n

приточными и m вытяжными общеобменными системами

Для определения величины воздухообмена. т.е. требуемой производительности систем общеобменной вентиляции и (или) кондиционирования по заданному виду вредности необходимо решить систему из двух уравнений:

– уравнения баланса заданного вредного выделения;

– уравнения баланса воздуха в помещении

Уравнение баланса воздуха в вентилируемом помещении описывает закон сохранения массы воздуха, применительно к этому помещению Уравнение баланса по воздуху будет иметь вид

Определение воздухообмена по теплоизбыткам, влаге, газам и по кратности. Санитарная норма воздуха - student2.ru Определение воздухообмена по теплоизбыткам, влаге, газам и по кратности. Санитарная норма воздуха - student2.ruОпределение воздухообмена по теплоизбыткам, влаге, газам и по кратности. Санитарная норма воздуха - student2.ru Определение воздухообмена по теплоизбыткам, влаге, газам и по кратности. Санитарная норма воздуха - student2.ru =0 , (1.47)

где Gпр.i,Gух.j – количество воздуха, соответственно подаваемого

приточными и удаляемого вытяжными системами.

Уравнение баланса теплоты в помещении описывает закон сохранение тепловой энергии в помещении.

Допустим, в помещении имеют место избытки теплоты Определение воздухообмена по теплоизбыткам, влаге, газам и по кратности. Санитарная норма воздуха - student2.ru , кДж/ч. Предположим, что Определение воздухообмена по теплоизбыткам, влаге, газам и по кратности. Санитарная норма воздуха - student2.ru я приточная система подает воздух с параметрами Определение воздухообмена по теплоизбыткам, влаге, газам и по кратности. Санитарная норма воздуха - student2.ru .Удаляется воздух j-й с параметрами Определение воздухообмена по теплоизбыткам, влаге, газам и по кратности. Санитарная норма воздуха - student2.ru .

Уравнение баланса по теплоте будет иметь вид

Определение воздухообмена по теплоизбыткам, влаге, газам и по кратности. Санитарная норма воздуха - student2.ru + Определение воздухообмена по теплоизбыткам, влаге, газам и по кратности. Санитарная норма воздуха - student2.ru – по полной теплоте (1.48)

Определение воздухообмена по теплоизбыткам, влаге, газам и по кратности. Санитарная норма воздуха - student2.ru + Определение воздухообмена по теплоизбыткам, влаге, газам и по кратности. Санитарная норма воздуха - student2.ru · Определение воздухообмена по теплоизбыткам, влаге, газам и по кратности. Санитарная норма воздуха - student2.ruОпределение воздухообмена по теплоизбыткам, влаге, газам и по кратности. Санитарная норма воздуха - student2.ru · Определение воздухообмена по теплоизбыткам, влаге, газам и по кратности. Санитарная норма воздуха - student2.ru =0 – по явной теплоте (1.49)

где с – удельная массовая теплоемкость воздуха, кДж/(кг °С).

Уравнение баланса влаги в помещении выражает закон сохранения массы влаги. Если обозначить влаговыделения W кг/ч, а влагосодержание приточного воздуха dпр.i , г/кг, уходящего – d ух.j ,г/кг, то уравнение примет вид

W+ Определение воздухообмена по теплоизбыткам, влаге, газам и по кратности. Санитарная норма воздуха - student2.ruОпределение воздухообмена по теплоизбыткам, влаге, газам и по кратности. Санитарная норма воздуха - student2.ru =0 (1.50)

Уравнение баланса по другим вредностям (газам, парам, пыли) по аналогии с предыдущим балансами будет иметь вид

Z+ Определение воздухообмена по теплоизбыткам, влаге, газам и по кратности. Санитарная норма воздуха - student2.ru Определение воздухообмена по теплоизбыткам, влаге, газам и по кратности. Санитарная норма воздуха - student2.ruОпределение воздухообмена по теплоизбыткам, влаге, газам и по кратности. Санитарная норма воздуха - student2.ru , (1.51)

где Z – количество выделяющейся вредности мг/ч;

zпр.i – концентрация вредности в приточном воздухе Определение воздухообмена по теплоизбыткам, влаге, газам и по кратности. Санитарная норма воздуха - student2.ru -й приточной

системы, мг/м3;

zух.j – концентрация вредности в вытяжном воздухе Определение воздухообмена по теплоизбыткам, влаге, газам и по кратности. Санитарная норма воздуха - student2.ru -й вытяжной системы,

мг/м3;

ρ – плотность воздуха, кг/м3;

Итак, для определения требуемой производительности систем общеобменной вентиляции, необходимо решить систему из двух уравнений: уравнения баланса вредности и уравнения баланса воздуха, т.е. (1.47) и (1.48), или (1.47) и (1.49), или (1.47) и (1.50) и т.п.

Допустим, что в уравнениях (1.47), (1.48), (1.49), (1.50), (1.51) Определение воздухообмена по теплоизбыткам, влаге, газам и по кратности. Санитарная норма воздуха - student2.ru и Определение воздухообмена по теплоизбыткам, влаге, газам и по кратности. Санитарная норма воздуха - student2.ru - искомые производительности соответственно приточной и вытяжной общеобменной вентиляции. Количество воздуха подаваемого остальными (n-1) приточными системами и удаляемого (m-1) вытяжными системами, известно.

Тогда, расчет воздухообмена, например, по избыточной явной теплоте заключается в следующем:

Из уравнения (1.47) найдем

Определение воздухообмена по теплоизбыткам, влаге, газам и по кратности. Санитарная норма воздуха - student2.ru (1.52)

Подставляя это выражение в уравнение (1.49) с выделением члена Определение воздухообмена по теплоизбыткам, влаге, газам и по кратности. Санитарная норма воздуха - student2.ru получим

Определение воздухообмена по теплоизбыткам, влаге, газам и по кратности. Санитарная норма воздуха - student2.ru )=0. (1.53)

Решая это уравнение относительно Определение воздухообмена по теплоизбыткам, влаге, газам и по кратности. Санитарная норма воздуха - student2.ru ,находят требуемую производительность вытяжной системы общеобменной вентиляции по избыткам явной теплоты, кг/ч:

Определение воздухообмена по теплоизбыткам, влаге, газам и по кратности. Санитарная норма воздуха - student2.ru (1.54)

Общеобменная вытяжка, рассчитанная по избыточной полной теплоте, кг/ч, будет определяться следующим образом

Определение воздухообмена по теплоизбыткам, влаге, газам и по кратности. Санитарная норма воздуха - student2.ru (1.55)

Общеобменная вытяжка, рассчитанная по влаговыделениям, составляет, кг/ч

Определение воздухообмена по теплоизбыткам, влаге, газам и по кратности. Санитарная норма воздуха - student2.ru Определение воздухообмена по теплоизбыткам, влаге, газам и по кратности. Санитарная норма воздуха - student2.ru (1.56)

Общеобменная вытяжка, рассчитанная по вредным веществам, кг/ч

Определение воздухообмена по теплоизбыткам, влаге, газам и по кратности. Санитарная норма воздуха - student2.ru (1.57)

В частном случае, когда имеется один приток и одна вытяжка и нет местных отсосов, воздухообмен может быть определен по следующим формулам.

Воздухообмен из условий ассимиляции влагиGw:

Gw= Определение воздухообмена по теплоизбыткам, влаге, газам и по кратности. Санитарная норма воздуха - student2.ru , (1.58)

где Wизб -количество влаги, выделившейся в помещении, г/ч;

dух.,dпр –влагосодержание воздуха соответственно удаляемого из

помещения вытяжными и подаваемого приточными системами,

г/кг;

Воздухообмен из условия ассимиляцииизбыточной теплоты GQ, кг/ч

GQ= Определение воздухообмена по теплоизбыткам, влаге, газам и по кратности. Санитарная норма воздуха - student2.ru – по явной теплоте (1.59)

GQ= Определение воздухообмена по теплоизбыткам, влаге, газам и по кратности. Санитарная норма воздуха - student2.ru – по полной теплоте , (1.60) где Qизб-избыточная теплота (явная или полная), Вт;

с -теплоемкость воздуха, кДж/кг ºС;

i -энтальпия ( теплосодержание) воздуха соответственно подаваемого

приточными и удаляемого вытяжными системами, кДж/кг.

Tух.,tпр– температура воздуха соответственно удаляемого вытяжными и

подаваемого приточными системами, оС.

Воздухообмен из условия ассимиляции вредных газов и паров

Определение воздухообмена по теплоизбыткам, влаге, газам и по кратности. Санитарная норма воздуха - student2.ru , (1.61)

где Z – количество газа, выделяющегося в помещении, г/ч

zух. –предельно допустимая концентрация, г/м3;

zпр. –концентрация вредностей в наружном воздухе, г/м3;

При одновременном выделении в помещение нескольких вредностей, не обладающих однонаправленным действием на организм человека, т.е. разнонаправленные, определяют величину воздухообмена из условия ассимиляции каждой вредности и в качестве расчетной величины принимают наибольшее значение воздухообмена. При выделении веществ однонаправленного действия расчетный воздухообмен получают, суммируя воздухообмены, полученные для каждого вещества.

В помещениях вспомогательного назначения воздухообмен L, м3/ч, рассчитывают по кратности (см. раздел 1.6)

L=k⋅V , (1.62)

где к – кратность воздухообмена, 1/ч;

V – объем помещения, м3.

Одним из важных показателей воздухообмена в помещении служит санитарная норма, т.е. минимально допустимое количество наружного воздуха, которое нужно подавать в помещение в расчете на одного человека. Эта величина зависит от времени пребывания человека в помещении и его физической нагрузки: при временном пребывании человека в помещении норма составляет 20 м3/ч, при постоянном пребывании – 60 м3/ч, при повышенных физических нагрузках – 80 м3/ч.

Санитарная норма является не только санитарно-гигиеническим показателем, но и экономическим параметром. Необходимо стремиться к тому, чтобы воздухообмен из условий ассимиляции вредностей, тепло- и влагоизбытков был доведен до минимально необходимого по санитарным нормам. Это достигается использованием полного комплекса мер по снижению тепловой нагрузкии согласованной работой систем отопления-охлаждения и вентиляции.

При определении расчетного воздухообмена систем кондиционирования воздухаисходной величиной является температура приточного воздуха. Для уменьшения расхода приточного воздуха желательно принимать минимально возможную температуру,однако она ограничивается в зависимости от вида воздухораспределения.

Рисунок 1.12 – К определению условий входа струи в рабочую зону

В соответствии с требованиями [8] необходимо, чтобы в струе приточного воздуха при входе её в обслуживаемую или рабочую зону (на рабочих местах) максимальная температура tx, 0С, при восполнении недостатков теплоты определялась по формуле

Определение воздухообмена по теплоизбыткам, влаге, газам и по кратности. Санитарная норма воздуха - student2.ru , (1.63)

а минимальная температура при ассимиляции теплоизбытков рассчитывалась по формуле

Определение воздухообмена по теплоизбыткам, влаге, газам и по кратности. Санитарная норма воздуха - student2.ru , (1.64)

где tр.з– нормируемая температура воздуха в обслуживаемой или на

рабочих местах в рабочей зоне помещения, 0С;

Δt1, Δt2–допустимые отклонения температуры воздуха в струе приточного

воздуха от нормируемой температуры воздуха в обслуживаемой

или рабочей зоне, 0С;

Выбор расчетного воздухообмена должен производиться также с учетом ограничения подвижности воздуха в рабочей зоне. Максимальная скорость воздуха в струе при входе в обслуживаемую или рабочую зону Vx, м/с, должна составлять

Vxп ⋅Vр.з., (1.65)

где Кп – коэффициент перехода от нормируемой скорости движения воздуха в

помещении к максимальной скорости в струе воздуха;

Vр.з– нормируемая скорость движения воздуха, м/с.

Значения Δt1, Δt2, Кп нормируются [14].

Величину воздухообмена определяют для теплого, холодного и переходного периодов года. Чаще в качестве расчетного воздухообмена принимается воздухообмен для теплого периода года. Это обосновывается тем, что именно теплый период является более напряженным с точки зрения обеспечения требуемых параметров приточного воздуха, т.к. требуется его охлаждение и осушка. В годовом цикле при переходе от расчетного теплого периода к расчетному холодному холодильная нагрузка на систему снижается, в результате чего возможно уменьшение воздухообмена. Такое количественное регулированиецелесообразно с точки зрения энергосбережения.

Желательно, чтобы температура приточного воздуха приближалась к температуре воздуха в обслуживаемой или рабочей зоне. Тогда нагрузка на систему отопления-охлаждения будет равна нулю. В этом случае система вентиляции или кондиционирования воздуха не выступает в роли системы отопления-охлаждения, а выполняет свое основное назначение, При этом воздухообмен может сократиться до минимального допустимого и не возникает проблем с воздухораспределением. Поддержание нулевого значения тепловой нагрузки на систему в холодный период возлагается на систему отопления, работающую параллельно и содержащую автоматические терморегуляторы.

Наши рекомендации