Текст
                    МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ УКРАИНЫ
КИЕВСКИЙ ИНЖЕНЕРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ
"/Ъеср иа.ld s 11 a & g
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
К ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВОГО ПРОЕКТА
«ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ
ПРОМЫШЛЕННОГО ЗДАНИЯ»
Киев КИСИ 1993

Методичн! вказхвки до виконшшя курсового проекту "Олалення та вентиляция промыслов o'i будхвлх" для студентов опецхальност! 29.07 "Теплогазопостачання, вентиляция та скорона пов!тряного басейну" всхх форм навчання / Укл. В.В.Трофимович, А.Я.Ткачук, П.Л.31нич. - К.: KIeI, 1993. - 92 с. - Роо. новою. I. ОНЦЙЕ УКАЗАНИЯ Темой третьего курсового проекта /КП/ по дисциплине "Отопление, вентиляция и кандипионирование воздуха является центральное отопле- ние и вентиляция одноэтажного промышленного здания с наиболее распре ограненными рипямя производств: кузнечные, термические, литейные, сварочные, деревообрабатывающие, окрасочные, гальванические, авто- ремонтные цехи. Общая площадь застройки - от 600 до 1500 №. Принимаемые решения по отоплению и вентиляции долины обеспечить нормируемые тепловые условия и чистоту воздуха в производственных помещениях, необходимые для сохранения здоровья рабочих, повышения производительности труда и нормального протекания технологических процессов., Одновременно следует предусматривать мероприятия по умень- шению загрязнения атмосферного воздуха вентиляционными выбросами, уменьшению щупа, создаваемого системами вентиляции, экономии тепло- вых ресурсов. Проект выполняется в соответствии с действующими Строительными нормами и правила,и /СНиП/, техническими условиями, руководящими ука- заниями е основными положениями по проектированию, монтажу и эксплуа- тации систем отопления и вентиляции соответствующих производственных зданий. В процессе проектирования следует пользоваться конспектом легашй, учебника?нц справочниками, монографиями, методическими указа- ниями, а также альбомами типовых и стандартных узлов и деталей. При uTi.f.i необходимо учитывать, что рад положений, приведенных в специаль- ных изданиях прошлых лет, должен быть скорректирован в соответствии г- действующими нормами и указаниями. I
В процессе разработки проекта студент приобретает навыки само- стоятельного проектирования и конструирования с применением современ- ник решений, типовых деталей и узлов, изучает наиболее прогрессивные метода расчетов. Студент должен самостоятельно выбрать необходимые системы венти- ляции и отопления, согласовать их с руководителем, выполнить расчеты, грамотно и сжато составить расчетно-пояснительную записку /Н13/, пра- вильно и графически четко оформить чертежи. руководитель КП оказывает студенту методическую помощь, утвержда- ет правильные решения и отклоняет неверные, проверяет расчеты, указы- вает на допущенные ошибки и дает указание об их иоправлении, система- тически контролирует готовность отдельных частей проекта в соответ- ствии с его разбивкой по этапам /прил.1/. Студент ведет учет времени, затрачиваемого на выполнение каждого этапа. Срок выполнения КП устанавливается календарным учебным планом факультета. Законченный КП подписывают студент и преподаватель, и в сброшю- рованном виде студент сдает его на кафедру для последующей защиты перед комиссией, устанавливающей окончательную оценку проекта. 2. ЗАДАНИЕ И СОСТАВ ПРОЕКТА Проект выполняется по индивидуальному заданию, выдаваем оду сту- денту о указанием орока выполнения. Графическая часть задания состоит из светокопий строительных чертежей с размещением технологического оборудования и его эксплика- цией. На чертежах руководитель дополнительно указывает данные для проектирования, район строительства, ориентацию здания по сторонам света, расчетные параметры теплоносителя на вводе в здание, располо- жение теплового пункта, основные технологические данные; производи- тельность цеха или отделения; режим работы; мощность установленных электродвигателей; число работающих; расход и марку электродов в це- хах сварки; площадь окрашиваемых изделий, метод нанесения покрытий, название, расход и марку лакокрасочных материалов в окрасочных це- хах и т.д. Проектирование осуществляется на стадии технического проекта с разработкой рабочих чертежей отдельных деталей и узлов, которые пред- варительно согласовываются о руководителем КП.
Законченный КП должен содержать следующие материалы; видение, подписанное руководителем /сложенное и сброшюрован- ное о ШЭ/j HI3 на 20-25 стандартных листах формата 297x210 ш с поддай шириной 25 мм; чертежи на двух листах формата 594x841 юл. Б КП приводятся элементы БИРС, наполненные по заданию руководи- теля КП. 3. ДОСЛЕДСВАШШОСТЬ НЛ10ЯНЕШЙ ПРОЕКТА До начала проектирования необходимо составить полное представло ние о планировке, объеме, архитектурно-строительнш решении вдания и назначении отдельных помещений. На чертеиах светокопии задания, пользу • ясь экспликацией оборудования, нужно наметить карандаши оборудование , являющееся источником выделения вредных веществ /ВБ/ и требующих устройства местных отсосов. Уточнив режим работы и выделяющиеся вред- ности, пользуясь литературой дан соответствующих производств, в той числе нормативной, изучают требования, предъявляемые к отоплению и вентиляции этих цехов. К ним относятся: характер выделяющихся ВБ, ре- комендуемые вида местных отсосов, схемы организации общеобменной вен- тиляции /места подачи и удаления воздуха/, рекомендуемые способы рас- пределения приточного воздуха, возможность применения естественного воздухообмена /аэрации/, рекомендуемые системы отопления. На планах выданной светокопии или кальке, наложенной на планы, аккуратно наносят одной линией карандашом трассы воздуховодов, места расположения приточных и вытяжных установок. Предварительно принятые решения согласовывают с руководителем и после етсто приступают к рас- четам. По мере выполнения расчетов оформляют HI3. Аэродинамический расчет воздуховодов и гидравлический раочет тру бопроводов систем отопления и систем теплоснабжения калориферов необхо- димо выполнять после вычерчивания их и вентиляторных установок на пла- нах, разрезах и схемах с обязательным соблюдением масштаба. Для этого предварительно определяют площади сечения воздуховодов по расходам и рекомендумым скоростям [l, табл. 12.15], м2; ^УУ 3600 /3.1/
По найденным площадям сечений находят нормируемые диаметры круг- лых и размеры прямоугольных воздуховодов по [I, табл.12.1 и 12.2]. Перед вычерчиванием вентиляционных установок должны быть подобра- ны вентиляторы, рассчитаны калориферы, фильтры, пылеуловители и дру- гое оборудование. 4. ОФОВ1ЛЕНИЕ РАСЧЕТНО-ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ Расчетно-пояснительную записку пишут чернилами /пастой/ на одной стороне листа и брошюруют. На лицевой стороне переплета располагают титульный лист /прил, 2/, надписи на котором выполняют чертежам шриф- том. В начале HI3 должно быть приведено оглавление, в которое входят разделы, подразделы с указанием страниц, на которых они помещены. Все страницы HI3 должны быть пронумерованы арабскими цифрами. Нумерация страниц должна быть сквозной от обложки записки до послед- ней страницы, включая все иллюстрации, графики, таблицы и т.п. На об- ложке, которая является первой страницей, при условии, что она являет- ся титульным листом, и на второй странице, где размещается аннотация, номер не ставят. Все содержание основной части И13 делят по разделам и подразде- лам в соответствии о оглавлением. Каждый раздел должен иметь порядковый номер, обозначенный араб- ской цифрой о точкой, например, 2. Нетера подразделов соотоят из номе- ра раздела и подраздела, разделенного точкой; например: 2.3, т.е. тре- тий подраздел второго раздела. Наименование разделов записывают в виде заголовков прописными буквами, а подразделов ~ строчными. Текот HI3 составляют в безличной форме, например: "расчет выпол- нен по данным...". Все слова должны быть написаны без сокращений ва исключением общепринятых: т.о., т.е., т.п., и прил., рис., с /страни- ца/, см./смотреть/. Уравнения или математические зависимости следует писать несколь- ко крупнее, чем основной текот записки, с указанием литературного ис- точника, из которого взято данное выражение. Расчетные формулы записывают в отдельную отроку, отделяя их от текстовой части пробелами 10 мм. Под формулой, начиная оо олова "где", записывают буквенные обозначения величин с указанием /через запятую/ единицы",' Формулы нумеруют арабскими цифрами в круглых скобках с правой 4
стороны листа на уровне самой формулы. Первая цифра соответствует но- меру раздела, вторая — номеру формулы в данном разделе, например, /1.27/. Все единицы принимают только в международной системе единиц из- мерения /СИ/. Если данные нормативной и справочной литературы указа мы в оиотеме МКГСС, их необходимо перевести в СИ. ШЗ должна быть написана четко, грамотно, хорошим литературным языком. Все необходимые расчеты и пояснения следует излагать сжато, в логической последовательности с обоснованием принятых в проекте решений технико-экономическими данными и ссылками на литературные ис- точники, перечень которых приводится в конце Н13. Цифру, указывающую порядковый номер литературного источника, 'заключают в квадратные скоб кв, например, [ I]. В списке литературы указывают: для книг - фамилию, инициалы ав- тора, название книги, место издания, издательство, год издания: Бого- словский В.Н. и др. Отопление и вентиляция. Ч.П. Вентиляция. - М.: Выош. шк., 1976; для журнальных статей - фамилию, инициалы автора, название статьи, журнал, год издания, тем, номер журнала; номер стра- ниц. Схемы, графики, таблицы необходимо размещать в HI3 сразу после ссылки на них в тексте или на следующей странице. Все иллюстрации в тексте именуются рисунками и нумеруются. Ука- зывается номер раздела, а затем - напер рисунка /рио.2.1/. Под рисун кем помещают его название и расшифровку обозначений. Повторяющиеся расчета необходимо представлять в виде таблиц. Таблицы нумеруют так же,как рисунки: табл.2.1, затем дают ее название. Приложения оформляют как продолжение HI3 на отдельных листах. Кавдое приложение долин о имета в правом верхнем углу надпись "Прило- яение" и его порядковый номер,а ниже - тематический заголовок. И13 считается оформленной после того, как она сброшюрована и подписана студентам. Вместе с запиской должно быть сброшюровано зада- ние, подписанное руководителем. Содержание HIS и основные данные для выполнения расчетов приведены в гл. 5-20. 5. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 5.1. Характеристика объекта В соответствии с заданием в этом разделе РПЗ указывают: название объекта, пункт строительства, архитектурную характеристику здания, ос- новные сведения о технологическом процессе и технологическом оборудовав 2х 5
НИИ, характер выделяицихся ВВ, количество рабочих по основным цехам, количество смен, ориентацию здания по сторонам света и т.д. 5,2, Расчетные параметры наружного воздуха Пользуясь [2, прил. 7] , выписывают следующие данные для пункта строительства: расчетную географическую широту,° с„ш»; расчетное барометрическое давление„ГПа; температуру, °C, и теплосодержание, «Лк/кг; расчетную скорость ветра, м/с. Определяют по ti. -диаграмме остальные параметры и вписывают их в табл,5,1. Таблица 5,1 Расчетные параметры наружного воздуха Период года Пара- метр Темпе- ратур ра /, °C Тепло- содер- жание кДж/кг Влаго- содер- жание cta г/кг Относи- тельная влаж~ ностъ V, % Расчетная скорость ветра г^, вд/о Гнллнй А "ТГ7 52$ ъ i Б .46 ? f. ХОЛОДНЫЙ А f Б i1 1 Переходный - 8 22,5 Температуру наружного воздуха для переходного периода принимают ло /2, n,2,I7j, Креме того,для теплотехнического расчета ограждающих конструк- ций записывают абсолютную минимальную температуру, по [з]. Содержание вредных газов в тару ином воздухе в месте воздухоза- бора не должно превышать 30/ предельно-допустимой концентрации /ПДК/' в воздухе рабочей зоны РЗ /см, разд, 5,3/, 5,3, Расчетные данные дал внутреннего воздуха Температуру, относительную влажность и скорость движения воздуха в РЗ производственных помещений определяют в зависимости от периода гола, величины избытков явной теплоты и тяжести выполняемой работы по [ 4, .раздел I, табл,1,2 и З/. 6
Руководствуясь специализированными по видам производств указании. ми или на основании ориентировочных расчетов предварительно определя- ют избытки явной теплоты, отнесенные к I мэ объема помещения. Избытки явной теплоты меньше или равные 23 Вт/вд3 или 23 Ди/См3 с) считаются незначительными, а при больших значениях - значительными. Категории работ для каждого цеха разграничиваются по общим энергозатратам организма. Легкие физические работы /категория I/ - работы, производимые сидя, стоя или связанные с ходьбой, но не тре- бующие систематического физического напряжения или поднятия и пере- носки тяжестей; энергозатраты до 172 Вт/чел. Физические работы средней тяжести /категория П/ - схватывают виды деятельности, при которых энергозатраты составляют от 172 до 232 Вт/чел.; категория Па и от 232 до 293 - категория Пб. К катего- рии Па относятся работы, связанные о постоянной ходьбой, выполняемые стоя или оидя, но не требующие перемещения тяжестей. К категории Пб относятся работы, связанные с ходьбой и переноской небольших /до 10 кг/ тяжеотей. Тяжелые физические работы /категория Щ/ - .работы, связанные с систематическим физическим напряжением, в частности с постоянными передвижениями и переноской значительных /свыше 10 кг/ тяжестей; энергозатраты более 293 Вт/чел. Температура воздуха, удаляемого из верхней зоны /ВЗ/ помещения, обычно выше, чем температура в РЗ и зависит от многих факторов; теплонапряженности помещения; размещения и высоты тепловыделяющего оборудования; высоты помещения; взаимного расположения приточных и вытяжных отверстий; направления, скорости и температуры приточного воздуха и др. В связи с этим при определении температуры в ВЗ обыч- но пользуются эмпирическими данными, подученными на основании иссле- дований действующих цехов или на моделях. Эти данные приводятся в оправочной литературе в виде эмпирического коэффициента /72 /прил.З/, равного ^с/г / - t се сп /5.1/ где 6 , i£ - температура воздуха соответственно в РЗ, пода- ваемого и удаляемого. Температура удаляемого воздуха . ^ц/г + --------------------------------------• /5‘2/ 3 - Ь62
Приближшю коэффициент sn учитывает долю избыточных тепло- выделений, поступающих в РЗ от общей суммы теплоизбнтков» Теорети- ческое определение его значения при аэрации зданий приведено в [I, ГЛ.б]. Наряду о коэффициентом sn применяется также коэффициент воздухообмена KL , который можно представить как: Л'я/ W? сг/г Пользуясь значениями , определяем температуру удаляемого воздуха 2е ~^ёгг Коэффициент воздухообмена может быть принят по данным [l, гл. 8, п.8.3, разд,6; гл. I, п.1.6 ЦЦК ВВ приведены в [4, п.2, табл.4 и 5] „ При этом необходимо обращать внимание на наличие в воздухе РЗ веществ однонаправленного действия, б„ потери теплим паовниями 6.1, Требования к защитным свойствам ограждающих конструкций здания Ограциамцие конструкции здания должны удовлетворять требований- ям, предъявляемым строительными нормами и правилами [?]. К этим требованиям относятся: сопротивление теплопередаче, теплоустойчивость, теплоуовоение поверхности полов, сопротивления воздухопроницанию и паропроницанию ограждающих конструкций. 6.2. Сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций Сопротивление теплопередаче принятой конструкций ограждения f?Ot (n?,0($/Bt /за исключением световых проемов/ [?, п.2.6? долж- но быть равно требуемому сопротивлении теплопередаче , /м^- °С/Вт, [7, п.2,2^ с учетом повышающих коэффициентов. 81
Таюш образ ш, требуемое сопротивление теплопередаче , за исклю- чением световых проемов, r/5 t 7 у где П - коэффициент,, принимаемый в зависимости от1 полевения наруж- ной поверхности ограждающей конструкции по отношению к наружному воз духу по [7, табл.З*}; - расчетная температура внутреннего воз- духа, принимаемая по ГОСТ 12.1.005-76 и нормам проектирования соот- ветствующих зданий и сооружений, °C; - расчетная зимняя темпера- тура наружного воздуха, принимаемая в соответствии с [?, n.2.3sJ, Ъ}{р - повивающий коэффициент, принимаемый по [?, табл.9,аЧ ; di" - нормативный температурный перепад между температурой внутрен- него воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей кон- струкции, принимаемый по [ 7, тайл. 2s] ; - коэффициент тепло- отдачи внутренней поверхности ограждающих конструкций, принимаемый по [7, таблЛй ] . однослойные из бетонов на пористых заполнителях, а также однослойные из штучных материалов - 1,1 однослойные из ячеистых бетонов - 1.3 многослойные с утеплителем на основе минеральных волокон или вспененных пластмасс - 1,8 то же, с обшивками из листовых материалов - 2,0 Прочие - 1,1 Покрытия и передаточные перекрытия; с утеплителем из легких и ячеистых бетонов - 1,3 о утеплителем на основе минеральных волокон или вспененных пласвиасс - 1,6 то же, по настилам из листовых материалов -2,2 с насыпным утеплителем - 1,3 прочие - 1,3» При определении сопротивления К 0 необходимо учитывать, что расчетная зимняя наружная температура в /6.17 в зависимости от тепловой инерции ./> ограждающей конструкции может быть различной. В связи с этим первоначальный расчет должен быть уточнен пос- ле определения тепловой инерции 2? выбранной конструкции. 3й 9.
/р При выборе расчетных коэффициентов теплопроводности материала •Я , Вт/ ( м2 °C), и коэффициентов теплоусвоения материала S, Вт/ (м2-сСТ , отдельных слоев ограждающей конструкции необходимо учи- тывать условия эксплуатации в зависимости от зоны влажности и влаж- ностного режима помещений [ 7, прил. Is, и ЗкJ . Необходимое термическое сопротивление слоя утеплителя при заданном может быть найдено так; (м V У с L /6.2/ где о/и - коэффициент теплоотдачи для зимних условий наганной поверхности ограждающей конструкции [?, табл.6й] , Вт/ (м .°C); - термическое сопротивление замкнутой воздушной прослойки по [?, прил.4ж с учетом примечания 2 к n.2.4KJ, См2 •с^ХВт; Z f?KC - сумма термических сопротивлений конструктивных слоев много- слойной ограждающей конструкции, определяемых по [?, формула 3} , См^С/Вт. Приведенное сопротивление теплопередаче неоднородной огравдаю- щей конструкции и температуры внутренней поверхности в местах тепло- проводных включений определяют пс [7, пп.2.8 - II и прил. б], тре- буемое сопротивление теплопередаче ворот и дверей /кроме балконных/ - по [7, n.2.2j, заполнений световых проемов /окон, бал- конных дверей и Фонарей/ - по [7, п.2.12, табл.9], а соответствую- 'оую конструкцию заполнения световых проемов - по [7, арил.б]. Принятые в результате расчетов сопротивления теплопередаче за- носят в табл.6.1, Таблица 6.1 Результаты расчетов сопротивления теплопередаче Название ограждающей конструкции Сопротивление теплопередаче, (м2"°О/Вт Коэффициент теплопереда- чи Wm Вт/ ( м“ -С) о ЭФ /?О ТО .
6.3. Расчет теплопотерь через ограждающие конструкции Расчет теплопотерь выполняют по общепринятой методике, руко- водствуясь нормативными требованиями [2, прил.8]. Данные расчета заносят в табл.6.2. Отравления в табл.6.2 обозначают начальными буквами: наружная стена - НС, одинарное окне - 00, ворота - В, остекление фонаря - ® и т.д. Таблица 6.2 Теплопотеои через наружные оГравдающие конструкции Номер, название и площадь поме- щения 4. °с Наименование огравдения Стороны света Размеры s м Л м2 I 2 3 5 6 y//fo ; Вт/ ( м2 К ) К Вт Коэффициент, учитывающий надбавки <г, . Mill 1^. (2, Вт/ч Примечание 7 8 9 10 II 12 Площади наружных стен рассчитывают без вычета площадей оконных и дверных, проемов, но в расчетную таблицу вписывают разность коэффи- циентов теплопередачи заполнения проема и стены. Перед расчетом тепли потерь необходимо определить температуру воздуха под покрытием и сред июю температуру мевду температурой воздуха в ВЗ и РЗ помещений [ 2, прил.В, n.lj. Температуру наружного воздуха принимают по параметрам Б дан Холодного периода года [2, прил.7, и п.2]. По указанию руководителя дифференцированный расчет теплопотерь через ограждающие конструкции производятся для одного-двух характер- ных помещений, а для остальных вс избежание затраты времени студента- ми на однотипные расчеты - по удельной тепловой характеристике. Удельная тепловая характеристика О,, , Вт/ (м8-°С)> для поме- щений, аналогичных рассчитанным О = > № rtf I/ л 4 - !>.2 II
где Qnor ~ рассчитанные теплопотери, Вт; И - объем помещения по наружному обмеру, м8; Д фэ - средняя разность температур, принятая при расчете тешгопотерь. Удельную тепловую характеристику для помещений, отличающихся объемно-конструктивными решениями, определяют по [8, ф. п.114 ; 2, п.11.3J . При втом для подучения результатов в СИ необходимо в расчетную формулу ввести переводной множитель., равный 1,16. 6.4. Расчет потерь теплоты на нагревание инфильтрующегося воздуха Теплопотери на подогрев воздуха, поступающего в помещения, вследствие инфильтрации через его ограждения, следует определять по [2, прил.9]. В производственных зданиях инфильтрующийся воздух поступает через неплотности в окнах, фонарях, воротах, наружных стенах и покры- тиях в результате ветрового и теплового давлений или вследствие де- баланса по механическому притоку и вытяжке. Инфильтрацией воздуха через наружные стены и покрытия при со- йдвдешш их нормативной воздухопроницаемости | 8, п.5,3, табл.12] обычно пренебрегают [9, гл.ХУП, § 89]. Для расчета количества воздуха предварительно находят требуе- мое сопротивление воздухспроницавио окон и фонарей по [7, п.5.5, (3.3)1. По [20, прил.10ж1 устанавливают сопротивление возлухопроницаншо принятой ранее конструкции заполнения окон и фона- рей и проверяют, чтобы Количество воздуха G, кг/ ч , поступающего в помещение через световые проемы, определяют по [2, прил.9, п.З]. 6.5. Другие виды теплопстерь В тепловом балансе учитывается также расход теплоты на подогрег воздуха, поступающего через открытые наружные проемы. Расход теплоты на нагревание материала определяют по данным [IO, c.4O,(I.I2), с.25], а на обогрев транспорта, въезжающего в поме- щение, - по [lO, с.40, (II.8); II, с.2б! , на испарение влаги при адиабатическом процессе - по [9, с.64, (У1.25)] . т<.
тиигатетждЕШн в пшещенин 7.1. Теплопоступления ст ладей Полное количество теплоты /суша явного и открытого/, выделен- ное людьми в данной помещении, Вт: Л1' где - полное тепловвделение_од!шмчеловеком /прил.4/, Вт; /2,- - число ладей в помещении о данной интенсивностью нагрузки. 7.2. Теплел вступления от искусственного освещения Теплопоступления от освещения определяют по суммарной мощнос- ти источников освещения > КВТ» принимаемой по данным проекта апектрсосвещения, Вт: _ С 3 х р О ’ О где ~ козффициент, учитывающий поступление теплоты РЗ помеще- ния /если осветительная арматура и лампы находятся вне помещения - в пределах чердачного помещения, или за остекленной стеной, то для люминесцентных светильников 0,45; для ламп накаливания = 0,15/ [l2, o.2l]. ' ’ " 7.3. Теплопоступления через световые проемы за счет солнечной радиации Теплопоступления через вертикальные световые проемы рассчитыва- ют в такой последовательности: а/ по строительной части проекта уточняют наличие козырьков, вертикальных ребер, затеняющих проемы и их размеры; б/ в зависимости от назначения помещения и расчетной разности температур в холодный период года находят требуемое сопротивление те- плопередаче светопроемов Rp, а также выбирают соответствующую конструкцию их заполнения [’?, табл.9, прил.б]; н/ по условиям зксплуатаций помещений принимают солнцезащитные устройства и, руководствуясь [7, прил.б] , находят тс коэффициент •1* 13
теплопропуокшшя у^сз • Нормативную величину принимают по L7, табл. 10; П, табл’ 2.25J в районам с fe г 21 °C для теплого периода; г/ в зависимости от географической широты, заполнения свето- прсемов, условий эксплуатации и прочих условий по [ll, табл.2,20, 2.22, 2.2 1 находят: /у , - коэффициент, учитывающий соответственно за- тенение остекления световых проемов переплетами и загрязнение остек- ления; А - высоту стояния солнца; z4f - азимут солнца в расчет- ное солнечное время; д/ определяют солнечный азимут остекления - угол мевду нор- малью к плоскости остекления и горизонтальной проекцией солнечного луча АС{} , град, в зависимости от ориентации проема по формулам, приведенным в табл.7.1. Таблица 7.1 Определение солнечного азимута остекления Ориентация проема Солнечный азимут остекления Асо , град, при расчетном времени до полудня после полудня Север или Юг Ас-Ао Ао-Ао Северо-Восток или Восток Ас-Ао 360 — /Ac-i-Ао/ Запад или Северо-Запад 360 - /Ас+Ао/ Ао-Ао Юго-Воотак Ас-Ао Ао+Ао Юго-Запад Ао+Ао Ао-Ао Условные обозначения: Ао - азимут остекления световых проемов /угол мевду нормалью к плоскости остекления и южным направлением/, отсчитываемый по или против хода часовой стрелки до 180° включительно; Ас - азимут солнца - угол мевду южным направлением и горизонтальной проекцией солнечного луча [4, в табл.2.20] „ град.; е/ строят проекции солнечных лучей и азимутов [4; II, рио.2,з]; к/ определяют теплопослупления /с переводом в Вт/м^/ от прямой и рассеянной солнечной радиации в июле через вертикаль- ное остекление светового проема при солнечных азимутах остекления Ас.о < 90° и Ас.о 90°, вли при затенении остекления наружными затеняющими конструкциями или откосами проема по [ll, табл.2.19^ 14-
При наличии проемов в противоположных стенах или в стенах, рас- положенных под углом друг к другу, теплопсотупления рассчитывают по [ 4] . Расчет затенения выполняют графически. В результате расчета определяют: z площади светового проема, обличаемые f0 и необлучаемые / прямой солнечной радиацией, м2; з/ определяют тепловые потоки, поступающие в помещение в июле, через световые проемы [ll, табл.2.21] с одинарным остеклением: облучаемые прямой солнечной радиацией, т.е. при азимуте Ас. о < 90е 9 (fyn* 9&J Л/ /?.&/ Находящиеся в тени, т.е. при азимуте остекления Ас. о >-- 90°. ила при затенении остекления светового проема наружными затеняющими конструкциями или откосами проема: ъ/ рассчитывают теплопоступления за счет солнечной радиации [II, (2.74)] , Вт: Л5/ Результат по /7.5/ умножают на 0,9 для двойного остекления; 0,8 - для тройного остекления и 0,7 - для стеклоблоков и профильного стекла. Расчеты по /7.5/ выполняют для периода времени, в течение кото- рого предусматривается занятость помещения людьми. При этом выбирают наибольшую величину (2тах для включения в тепловой баланс; г/ часть теплопоступлвний от солнечной радиации, проникающей в помещение, аккумулируется внутренними ограждениями помещения. Если отсутствуют наружные или межстекольнне средства солнцезащиты, то еле дует учитывать аккумуляцию части теплоты внутренними ограждениями по- мещения. В этом случае расчетное количество теплоты Q определяют тан [П. ф. (2.85 ) , (2.86) ], Вт: при отсутствии наружных средств солнцезащиты световых проемов
при наличии нздуиных средств солнцезащиты световых проемов - Gp = Q™x /7.7/ •где Q -- максимальное теплопоступление, Вт; % - площади отдельных внутренних стен помещения, !/Р‘с - площадь соответ- ственно потолка и пола помещения, м2; тг,/г?3,г77у- коэффи- циенты, учитывающие аккумуляцию теплоты, соответственно внутренними степами, потолком и полом по [ II, табл.2.28 J. Определив максимальное теплопоступление в помещение вследствие солнечной радиации через световые проемы за расчетное время суток, вычисляют теплопоступления через покрытие, в это л® время суток. Аналогично рассчитывают теплопоступления дан горизонтального л наклонного остеклений. 7.4. Теплопоступления через покрытия в теплый период года Рекомендуется такая последовательность расчета: а/ вычерчивают эскиз конструкции покрытия с указанием материала п толщины слоев, а также их нумерации /считая от внутренней поверх- ности к наружной/ (fn , б/ устанавливают, руководствуясь нормами, следущие расчетные величины для заданного пункта строительства и условий эксплуатации ft или В [_7, прил. 1Й,2Й ] : /? , - расчетные коэффициенты теплопроводности 7, ПрИЛ.З*]; S,, S,, 3 j , S„ - расчетные коэффициенты теплоуовоения [7, прил.3й]; cP - коэффициент поглощения солнечной радиации материалом наружной поверхности покрытия [?, прил.Т36]. Например, для руберои- да с песчаной посыпкой « 0,9; - коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности по- крытия [?, табл.4й] ; - коэффициент теплоотдачи для зимних условий наружной поверхности покрытия [7, табл.6ж] ; для летних условий по [7, п.3.6й]; Тб
- внутренняя температура в теплый период года, °C; г$ - средняя месячная температура наружного воздуха за шип. [з, табл.1, гр.8 ] , °C; // - максимальная амплитуда суточных колебаний температуры нарулмого воздуха в июле [з, прил. 21 , °C; Z-/ - минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, повторяемость которых составляет 16$ и более, но не менее 1м/с [з, прил.41 ; ^тая> Эс.о ~ соответственно максимальное и среднее значения суммар- ной солнечной радиации /прямой и расоеяной/ для данной географической широты [з, прил.б]. Например^ для 52° с.ш. = 719 + 133 = = 852 Вт/м2; = 329 Вт/м"; в/ определяют необходимые для расчета величины согласно [?1 : термическое сопротивление каадого слоя покрытия [п.2.б1, замкнутой воздушной прослойки - [прил.4] , сопротивления по- крытий с последовательно расположенными однородными слоями [п.2.7], сопротивление теплопередаче /Ро ограждающей конструкт ши - [п.2.6] при oS# по зимним условиям, тепловую инерцию ’ Z) всего покрытия [п.2.4®]. Величину затухания V расчетной амплитуды колебаний температу- ры наружного воздуха в покрытии [п.3.41®, ф. /21/] . Расчетная амплитуда колебаний температуры наружного воздуха [?, п.З.З®] , °C: xf" 05 A -’’Т. /7.л * if! где о/у - пс летним условиям. Амплитуда колебаний температуры внутренней поверхности покрытия [?, п.3.2] , °C: .расу А, = ~' /7.7/ ™ ]2 Амплитуда колебания теплового потока [ll, формула /2.77/], Вт,4Г: А ^А'оЛ А /7.8/ / « % ’ где коэг(йициент К = 0,6 для покрытия о вентилируемыми воздушными про- слойками и К = I - для всех других покрытий. 17
Расчетные величины теплопоступлений, кДж/ (jut-ч) от солнечной рядннттнн через вертикальные остекленные поверхности Характеристика остекленной поверхности Сторона света и широта, 0 Юг Юго-Восток и Юго-Запад Восток и Запад Севеоо-Восток и Се- веро-Запад 35 45 55 65 35 45 55 65 35 45 55 65 35 <5 55 65 СКна с двойным остекле- нием и деревянными пере- плетами 450 500 500 600 350 450 500 600 500 500 600 600 270 270 270 250 -То же, с мятяллиняслимн л. переплетами 59 0 670 670 75 0 450 590 670 750 670 670 750J75 0 330 330 330 330 Фонатш с двойным вести- кальным остеклением ^прямоугольные, Ы-обраэ- ные, типа шед/ и с ме- таллическими переплетами 550 670 670 710 550 590 710 710 670 670 750 750 350 350 350 350 То не, с деревянными переплетали 500 600 600 630 420 500 630 630 600 600 670 670 310 310 310 310 Примечания: I. Поверхности окон и фонарей определяет по строительным размерам проемов. 2. Для учета загрязненности стекол принимают коэффициент, равный 0,8. 3. Теплопоступление от солнечной радиации через I м" плоского бесчердачного покрытия за I ч мозно приблизительно принять следующим в зависимости от широты: 65° - 50; 55е - 60 кДж/ ч ).
Условная среднесуточная температура наружного воздуха [11, /2.78/], °C: X с/н Значение o/w приведено по летним условиям. Среднесуточное теплопоступление в помещение через покрытие [II, /2.76/j, Вт/м2: / ///fzf у I /7Ди/ Время максимального теплопоступления,' считая от полуночи, в по- мещение через покрытие 2^73^2,713. /7.11/ Значение коэффициента уЗ для определения изменения теплового потока в различные часы суток до и после максимального теплопоотупль- ния приведено в [II, табл.2.26] . Теплопоступление в помещение через покрытие в различные часы су- ток [II, /2.75/] /М2/ В тепловой баланс помещения вносят наибольшую сумму теплопоступ- лений через светопроемы и через покрытие за те часы, в течение кото- рых предусматривается занятость помещения людьми. Для вентиляции, в том числе с испарительным охлаждением, т.е. переменную со- ставляющую не учитывают. В упрощенной виде теплопоступление через световые проемы и покры- тия от солнечной радиации можно принимать по табл. 7.2. 7.5. Теплопоступления от поверхности вода Расчет выполняют по данным [9, § 30J . При этом явную теплоту на I ы2 поверхности, Вт/м , определяют по [9, формула //I.I8/J, а скрытую теплоту, поступающую о водяными парами, кЛж/ (ч-м2) - по [9, формулы /.71.19-У1.21/] . Полученное значение умножают на площадь поверхности иопарения Г, м2, и переводят в ватты, умножив на пере- водной коэффициент, равный 0,278. При составлении теплового баланса но явной теплоте при незначительных влаговвделениях скрытую теплоту не' учитывают. 6 - 5с2 19
7.6. Тепловыделения от электродвигателей и от превращения механической энергии в тепловую следу ю- = 01 Расчет выполняют по данным Cl; 14, с.401 , с переводом резуль- татов вычислений в ватты или по [12, с.22-23; II, с.28]„ Значения коэффициентов, входящих в формулы, изменяются в ших пределах: = 0,5...0,8; Ж = 0,5...1,0; /С ...1,0: * F Т К — Кзагр ^Dffn "СП Ъ /7.13/ Конкретные значения коэффициентов спроса (Кс/1) принимают по данным электротехнической части проекта или по прил.5 МУ. В КП значе- ния коэффициента спроса могут быть приняты по данным прил.5, а коэф- фициент //т перехода теплоты в помещение в зависимости от вида оборудо- вания -по данным указаний на проектирование вентиляции отдельных ви- дов производственных помещений. 7.7. Теплопоступления. от технологического оборудования Теплопоступления от нагретой поверхности металлических баков, ванн и других емкостей. заполненных нидкостью, с повышенной темпера- турой определяют по [9, § 22, с.45, /У.б/ и /У.7/, табл. У.2 и рис.У.1], теплопоступления от нагревательных печей, сушил, котлов, а также расчет интенсивности теплового облучения на рабочем месте через отверстие в стенке печи - по [э, § 22, с.46-48; II, с.28-30; 12, с.24-27]. При расчете тепловыделений от оборудования, снабженного местными отсосами, необходимо учитывать, что часть теплоты поступает непосред- ственно в местный отсос-, минуя помещение, и повышает температуру отса- сываемого воздуха /или смеси/, но не влияет на повышение температура воз,духа в помещении, например, конвективная теплота, поступающая в сплошной зонт над термической печью. При этом не следует забывать о тепловыделении поверхностью зонта и вытяжной трубы. Суммарное теплопоступление от типовых нагревательных печей прибли- женно может быть принято по данным теплового баланса |_9,. § 26, с.53], а также по табл.10.1. Г и 20
Теплопоступления от остывающего материала рекомендуется прини- мать по нормативным данным проектирования соответствующих цехов 15; 16J. Расчет теплопоступлений может быть выполнен такие по 9, § 24, c.49-50j. Соответствующие примеры расчетов приведены в I, с.59-60, формулы /У. 2/ д /У.3/0 . 8. тепловой БАЛАНС Разность теплопоступлений ^--^пост и теплопотерь 214^,- определяет теплоизбытки + Д Q или теплонедостатки - Л Q в помеще- нии, которые должны быть ассимилированы или восполнены вентиляционным воздухом [э, § - S3 /1 Qпот <, /вл/ Величину £ A Q рассчитывают по кавдсму помещению для трех пе- риодов года /холодного, теплого и переходного/. Результата расчетов записывают в табл.8.1 теплового баланса. Расход теплоты .на дежурное отопление /гр.19/ при = +5 °C определяют пересчетом по разностям температур «, • а -4-^- /в.2/ г с/>. 6 Lр. н где - сумма расходов теплоты по гр. 6 и 7; (5'2^ „ ) " ( н)~ разность температур соответственно при дежурном ото- плении и расчетная. Аналогично /путем пересчета по разности температур/ определяют расходы теплоты /гр. 6 и 7/ в переходный период. Систецу отопления рассчитывают по большому значению из двух вели- чин /по гр.17 или 19/. Теплопоступления вследствие солнечной радиации по Qlll учиты- вают при проектировании вентиляции для теплого периода. $ 9. ПОСТУПЛЕНИЕ ВЛАГИ Количество водяных паров, поступающих в воздух производственных помещений, учитывают только в тех случаях, когда возможно превышение относительной влажности воздуха над допустимыми, нормами пределов. Это мокрые цехи кожевенных заводов, цехи крашения тканей, пряж, цехи заво- 21
Таблица 8.1 Избыток или недостаток теплоты Но- мер Поме- Период Расчетная температура Теплопотери, Вт Теплопоступле ние, В т Баланс Вт Рас- ход по- ме- ще- ния щение года на- руж- ная вну- трен- няя теп- ло— по- тери че- рез ОК ИН- филь- тра- ция на- гре- ва- ние мате- рин-, лов и транс- порта об- щие от обо- РУ- ДО- ва- ния ОТ элек- трс- дви.» га- те- лей и меха- низ- мов от •лю- дей от ис- ку с- ствен- ного осве- ще- ния вслед- ствие сол- неч- ной ра- диа- птпт дру- гое об- щее недо- ста- ток 13- 5ы- ТПК тепло- ты на дежур- ное отопле- ние , .Вт I 2 3 4 5 6 7 8 9 ТО II 112 13 14 15 16 17 18 19 Холод- ный 'Пере- ход- ный Теп- лый
дов железобетонных изделий, моечные производственной тары, моечные машин и деталей, гальванические цехи. Расчетные зависимости приведе- ны в f9Р § 30; 10; II, раэд.1.3; 12, § 8] , Расчет влаговыделений лвдьми необходим в цехах с большим числил работающих на единицу площади /швейные, сборки точных механизмов и др./ и зависит от интенсивности работы и температуры окружающего воз- духа [э, § 19; 3, n.2.Sj. Общее количество влаги, поступающее в помещение, определяют суммированием влагопоступлений от различных источников, г/ч: . /ЭЛ/ Расчет выполняют для теплого, холодного и переходного периодов года и вносят в табл.9.1. Таблица 9.1 Количество влаги, поступающей в помещение Помещение Объем помете- О НЙЯ, М Расчетный период года °C Влагопо- ступления г/ч Теплый Переходный Холодный £ 10. СШЖЕИМЕ КОЛИЧЕСТВА ГАЗОВ И ПАРОВ, ПОСТУПАЮЩИХ В ВОЗДУХ ПШЕШЕПИЙ 10.I. Общие сведения Газы и пары ВВ выделяются в литейных цехах из формировочных сме- сей при заливке металла, в сварочных цехах при электросварке, газовой и плазменной резках, в цехах окраски при испарении летучей части и лакокрасочных материалов. ВВ выделяются также при химических реакциях, с открытых поверхностей жидких растворов, через неплотности различной аппаратуры и трубопроводов, с выхлопными газами двигателей внутренне- го сгорания автомобилей и в ряде других случаев. ? - Ы',2
Перед определением количества ВВ, поступающих в воздух помещений, не обходило учесть, что часть ВВ может прорываться в воздух помещений, минуя местные отсосы. Так например, для большинства местных отсосов в сварочном произ- водстве эффективность захвата сварочного аэрозоля и газов принимается равной 75%. Зонты - козырьки у загрузочных отверстий термических и кузнечных печей имеют эффективность по теплоте 10% /основная состав- ляющая теплопоступлений от печи - лучистая теплота/ и по газам 50$, Местные отсосы для улавливания шли проектируются со 100%-й эффективностью /группа А/. 10,2. Выделение вредных веществ в цехах различного назначения Литейные цехи. Теплопоступление от технологического оборудова- ния и выплавляемого металла оксид углерода, аэрозоли, оксиды свин- ца и цинка в литейных цехах определяют по [ 16; 15 3» Пыль кокса, флюса, глины, формовочных материалов локализуется местной вытяжной вентиляцией. Продукты термического разложения крепителей в плавиль- ном, заливочном и стержневом отделениях учитывают по данным техноло- гов /может быть предусмотрено в задании/, Кузнечно-преосовые и термические цехи, Теплопоступления от тех- нологического оборудования и нагретого металла, сернистый ангидрид и оксид углерода, выделяющиеся через неплотности печей и газоходов, цианистый водород, выделяющийся через неплотности в укрытиях агрега- тов цианирования, аммиак от неплотностей баллонов, испарителей рас- считывают по [II; 17; 18]. Пыль при обработке изделий на абразивных и кранцевальных стан- ках, от дробеметных камер и др. оборудования локализуется местными отсосами. Заготовительные и сборочно-сварочные цехи. Выделяющиеся при сварке вредности: теплоту, сварочный аэрозоль и газы определяют по [И; 19]. При расчете поступления сварочного аэрозоля определяют со- ставляющие токсичные компоненты: оксиды марганца, алюминия, железа, никеля, хромовый ангидрид, титан и его двуокись, медь, свинец и его соединения, бериллий и его соединения, которые используются при рас- чете воздухообменов. Гальванические и травильные цехи. Вредности в виде избыточной влаги /от ванн, не оборудованных местными отсосами/ и теплоты рассчи- тывают на основании рекомендаций из разд. 7 и 9. 24
Выделение ВВ с поверхности ванн учитывают по данным [20, табл.2.11. Предусматривается 100^-я локализация токсичных выделений с помощью различных типов местных отсосов: бортовых отсосов в тра- вильных отделениях и отделениях гальванопокрытий, вытяжных шкафов, сплошных укрытий и кодухов-воздухоприемников в отделениях приготов- ления раотворов, хранения химикатов, полировки готовых изделий, обез- жиривания и мойки изделий. Выделения о поверхности растворов ванн, оборудованных бортовыми отсосами, рассматриваются в разделе проекта "Очистка вентиляционных, выбросов" [20, п.6.31]. (красочные цехи. Теплопоступление от технологического оборудо- вания определяют по общепринятым методикам на основании балансовых /для сушильных камер/ расчетов "или путем вычислений теплоотдачи от нагретых поверхностей. Поступления в воздух окрасочных отделений паров растворителей красок и эмалей учитывают на основании характеристики нестационар- ности высыхания и времени нахождения окрашенных изделий вне укрытий местных отсосов согласно рекомендациям [21; 22]. Деревообрабатывающие предприятия. Вредности в виде избытков тепль ты и влаги определяют по разд. 7 и 9. Количество паров используемых клеев и растворителей лакокрасоч- ных материалов находят по данным технологов и на основании рекомен- даций [I; 6; II], Цехи механической обработки металлов [23 ] . Основные виды вредностей: теплоизбыткн: аэрозоли масла и эмульсолов, пыль искусственных абра- зивов определяют по табл.10.I. Таблица 10.1 Основные виды вредностей и их удельные выделения Наименования отделений или участков Производственные вредности Наименование вредностей и их источники Измеритель Валовое количество I 2 3 4 Металлорежущие станки без охлаждения режущего инструмента Теплота. Эластродвигатели; Вт/I кВт рабочие элементы установлен- станков; обраба- ной мощности тываемые детали 215'1,16 Вт
Скончание табл» 10.1 I ! 2 ! 3 ! 4 при масляном охлаждении То же Вт/I кВт 215-1,16 Вт при охлаждении эмульсолом Аэрозоль масла Теплота. Электродвигате- ли; рабочие элементы стан- ков; обрабаты- ваемые детали Аэрозоль эмулъссла, Пары вода из водной ЭМУЛЬСИИ и со- дового раство- ра г/ч на I кВт установлен- ной мощности Вт/I кВт установленной мощности г/ч на I кВт установленной мощности Вт/I кВт установленной мощности г/ч на I кВт установленной МОЩНОСТИ 0,2 130-1,16 Вт 0,0063 150 Шлифовальные станки при охлаждении шлифо- вальных кругов эмуль- сией и содовым раство- ром Теплота источники, как в преды- дущих случаях Аэрозоль эмулъсола Пары воды Вт/I кВт установленной мощности г/ч на I кВт г/ч на I кВт 130-1,т6 Вт 0,165 150 Шлифовальные и заточ- ные станки без охлаж- дения кругов Теплота как в преды- дущих случаях Вт/I кВт Вт/I кВт 215-1,16 Для предприятий другого назначения перечень вредностей и метода расчета их поступления в производственные помещения приведены в [9, § 33; II. 12. гл. 3; 24; 25} .
П. ВЫБОР СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ И ВЕНТИЛЯЦИИ 11,1 . Общие сведения Основные решения по системам отопления и вентиляции принимают на основании изучения литературы , в которой освещаются общие вопроси проектирования' отопления и вентиляции [l-I01 , а также руководству- ясь общими нормативными требованиями к системам [2; 4; 26-28}. Принятые решения должны также соответствовать специализирован- ным по видам производств нормам, рекомендациям, указаниям, моногра- фиям и разделам справочников по следующему перечню цехов: литейные [II, гл.6, 7; 12; 15; 16 3; кузнечно-прессовые и термические [l, гл.5; 6, гл.8; II; 12]; оборотно-сварочные [б, гл.9; II; 12; 29; 7, гл.У; 19; Зо}; гальванические и травильные [б, гл. 10; 12; 20; 31]; окраски изделий [6, гл.II; 12; 21; 22; 321 ; механической обработки металлов [б, гл.12; II; 12; 23]; дерево обрабатывающие [I, гл.14; 9,’гл.ХХП; 12]; гаражи [24]. Нормативные данные систематически уточняют по новейшим исследова- ниям и практике эксплуатации. В связи с этим при использовании спра- вочников и монографий, изданных в прошлые годы, необходимо проверять соответствие сведений, приведенных в этой литературе, новейшим ука- заниям и нормам. II.2 . Системы отопления В соответствии с [2] в качестве теплоносителя для отопления, вентиляции и горячего водоснабжения производственных зданий, как пра- вило, применяют высокотемпературную воду /обычно ~/о = 150... ...70 °C/. Только в отдельных случаях все тепловые нагрузки.обеспечи- ваются паром. Для систем отопления с местными нагревательными приборами пар редуцируется до давления 0,105...О,17 МПа. Системы отопления принима- ют по [2, прил.16] , а также руководствуясь нормами и указаниями, специализированными по видам производств. При отсутвтии теплоизбытков в рабочее время, как правило, преду- сматривается воздушное отопление, совмещенное с системой приточной вен- тиляции. При этом температуру приточного воздуха определяют до уравне- нию теплового баланса. 8 - 502 ™
В неболълх помещениях,, а также при расположении рабочих мест вблизи наружгщх стен /окон/, предусматриваются системы отопления местными приборами отопления, устанавливаемыми под окнами. В нерабочее время в производственных помещениях должна поддержи- ваться температура 5 °C.- Она обеспечивается в цехах со значительными теплоизбытками за счет теплоты, аккумулированной технологическим обо- рудованием, а также путем включения для отопления части печного тех- нологического оборудования. В остальных цехах устраивается дежурное отопление. В зависимости от местных условий оно осуществляется воз- душно-отопительными рециркуляционный! агрегатами, включаемыми только в нерабочее время, или отопительными приборами систем водяного или парового отопления. В цехах с трехсменной работой иногда целесообраз- но обеспечить отопление в нерабочие дни системами приточной вентиля- ции, предусмотрев рециркуляцию воздуха. При необходимости системы отопления выбирают на основании техтпг.о-эконог.таческих расчетов. Схемы систем отопления местными отопительными приборами следует предусматривать тупиковые как наиболее простые, надежные в эксплуата- ции и дешевые. Рекомендуется, где это допустило, по санитарно-гигие- ническим и противопожарным соображениям применять радиаторы, а эапор- но-регулирующую арматуру устанавливать в минимальном количестве на группу приборов данного помещения, трубопроводы прокладывать открыто. В ряде случаев /при достаточной высоте от пола до подоконника/ воз- можна прокладка подающих магистралей отопления под подоконниками. Обратные трубопроводы прокладываются у стен над полом помещений. На воде обычно устанавливается распределительная гребенка, от которой проектируются ответствления магистралей производственного теплоснабжения, вентиляции и отопления. Вентили, отключающие отдель- ные ветви системы отопления, рекомендуется также предусматривать у гребенки, если при этом существенно не удлиняются трубопроводы. Трубопроводы отопления, теплоснабжения калориферов и технологические должны быть раздельными. В помещениях с теплоизбытками необходимо предусматривать возможность включения дегкурного отопления в рабочее время. II.3 . Системы вентиляции Установленные санитарными и технологическими нормами метеорологи- ческие условия и чиотота воздуха в рабочей эоне производственных поме- щений обеспечиваются системами вентиляции. Схемы систем вентиляции должны быть решены с учетом особенностей протекающих в помещениях тех- нологических процессов, объемно-планировочных и конструктивных решений здания. 28 '
Бо всех случаях, где это возможно, для удаления ВВ, водяного пара и теплоты при сосредоточенном их выделении целесообразно приме- нять местную вытяжную локализующую вентиляцию как наиболее экономич- ную и эффективную., Кроме нее в ряде случаев необходимо применять мест- ную приточную вентиляции в Виде воздушных душей с подачей воздуха на рабочее место /площадей/ по принципу ниспадающего потока. Общеобменная приточно-вытяжная вентиляция устраивается в допол- нение к местной и как основная система при- рассредоточенных источни- ках выделения ВВ, теплоты и водяных паров. Системы вентиляции могут быть с естественным и механическим по- буЕдением. Общие указания о выборе системы, организации воздухообмена и минимальном объеме наружного воздуха, подаваемого в помещения, при- ведены в [2, § 3, гл. X, § 47; I, п.1.7, с.25 и гл.20]. B P1I3 к КП необходимо указать принятые решения по каждому поме- щению цеха с обоснованием их и указанием использованных литературных источников. 12. РАСЧЕТ ВОЗДУХООБМЕН® 12.I. Местные отсосы В процессе изучения технологического проекта уточняется оборудо - вание, снабжаемое местными отсосами /сплошными укрытиями, шкафами, зонтами, бортовыми отсосами, кожухами и т.д./. Количество воздуха, удаляемое местным опросом, зависит от конструкции отсоса, его раз- меров и характера вредностей. Поэтому перед расчетом следует предва- рительно выбрать конструкцию и габаритные размеры местного отооса из технической литературы. Требуемые количества воздуха определяют на основании: норматив- ных данных, а также по скорости всасывания в отверстиях приемника, укрытия, кратности воздухообмена в укрытии, объецу воздуха, подтекаю- щего с конвективной струей вредностей и т.д. Расчеты выполняют подробно с написанием расчетной формулы и зна- чений величин, входящих в формулу. Для некоторых видов технологиче- ского оборудования в литературе, специализированной по видам производ- ства, приведены практические данные о количестве отсасываемого венти- ляционного воздуха /см. перечень литературы в подразд. П.1./ Резуль- таты расчетов записывают в табл.12.1. В зависимости от вида местного отсоса общие расчетные и конструк- тивные данные приведены в [9, гл.ХГУ; I, гл.П; 6, гл.4, 7, гл. Il J »
Таблица 12.I Количество воздуха, удаляемого местными отсосами Цех, отделение, оборудование Тип отсо- са /укры- тие, зонт, бортовой, отсос и др./ Расчетные данные отсоса Количество отсасы-^ заем ого воздуха. м3/ч Обо- значе- ние систе- мы Ссылка на ли- тера- туру Номер пози- ТПТРГ Наимено- вание Коли- че- ство Выде- ляю- щиеся НВ Размер кпвого сече- ния Пло- щадь вса- сыва- ния, м~ Ско- рость воз- духа в зи- зсм сече- ri Ш-1 . м/с ОТ А.ТПТПП— цы обору- дования всего I 2 3 4 5 S 7 8 9 10 п 12
12.2. Местная приточная вентиляция 12.2.1. Воздушные души. Применяются для нормализации теплового равновесия людей, подвергающихся избыточному тепловому облучению или конвективному перегреву, а также для обеспечения допустимых концен- траций ВВ в зоне дыхания при открытых технологических процессах и не - возможности применения местных отсосов и укрытий, сопровождающихся превышением п& к в При плотности лучистого теплового потока от 140 до 350 Вт/м2 применяются аэраторы, использующие цеховой воздух и обеспечивающие на рабочих местах увеличение скорости движения воздуха по сравнению с нормируемой по ГОСТ 12.1.006-76 на^О.З м/с, а при плотности лучис- того теплового потока более 350 Вт/м2 - датирование наружным возду- хом. По интенсивности теплового облучения, категории тяжести выпол- няемой работы, нормируемой температуре РЗ определяют температуру и скорость в струе воздушного душа на рабочем месте. При расчете Воздухообмена берется теплый период года. Поэтому температурный режим на рабочем месте оценивают по непосредственному использованию наружного воздуха, применяя при атом естественное или искусственное охлавдение. Рабочее место должно находиться на расстоя- нии I м и более от воздаховыпускного отверстия датирующей установки. По характеристике затухания скорости и температуры и начальному сече- нию датирующего патрубка при использовании наружного воздуха это рас- стояние должно приближенно соответствовать длине начального участка струи или находиться в области близких к ней значений. Нормируете температуры и скорости при воздушном датировании приведены в [2, прил. 21 , а методика расчета и примеры ее примене- ния - в [II; 12]. Общие положения о воздушном датировании и методика расчета нис- падающих душей описаны в [зз]. 12.2.2, Воздушные завесы. Воздушные и воздушно-тепловые завеоы применяются в промышленных и адашистративно-бытовых зданиях в соот- ветствии с условиями, изложенными в [34]. Лян расчета может бить использован любой из рекомендуемых мето- дов. Способ, разработанный в МИСИ им. Куйбышева, описан в [12] и ос- нован на методе проф. В.М.Талиева [35] . В [I и 38] приведен для использования-метод, основанный на ис- ледованиях В.В.Батурина и В.М,Эльтермана [Зб] , который позволяет по- лучить решение, характеризующееся наименьшими приведенными затратами.
Согласно I 37] воздушные завесы следует рассчитывать с учетом ветрового давления при параметрах Б холодного периода» При этом дей- ствующее в наружном проеме давление определяют как сумму теплового и ветрового давлений А Р = A (yDv уЪ)(^,25(Ан-Р3)уР„ /12.1/ где /г - расстояние от середины проема для нейтральной зоны, м; /Гз ~ аэродинамические коэффициенты, / = 0,8 и -'G = -0,6/; г'/ - скорость ветра, м/с» Если положение нейтральной зоны в ходе проектирования не опреде- ляют, то наружное давление находят при совместном действии теплоты и ветра по методу MUCH [^9; I2J, а внутреннее - как половину наиболь- шего наружного» 12.3. Общеобменная вентиляция После определения общего количества вредных выделений и выявле- ния теплонедостатков или теплоизбитков, а также принятия решения по местному притеку и вытяжке приступают к проектированию общеобменной вентиляции. Расчетные температурные режимы и расход! общеобменного притока и вытяжки определяют на основе решения уравнений: теплового баланса /по явной или полной теплоте/ при совместном действии всех систем в^нтиляпии, баланса масс воздуха, баланса ВВ, баланса влаги. В случае необходимости учитывают расходы воздуха по новируемым крат- ности и удельному расход/» Расчеты воздухообмена выполняют для трех периодов: теплого, переходного, холодного. Теплый период отличается тем, что определяющей вредностью, как правило, является избыточная теплота. Поэтому объем общего притока как обработанного профильтрованного, адиабатически охлажденного так и не обработанного, определяют по уравнению теплового бапанса с уче- том уравнения баланса масс воздуха. При наличии воздушного дотирова- ния и местных отсосов уравнения имеют вид Сыгс(1* . /Х2Ла/ . Л2-2/ где В , а - масса соответственно общеобменного, местного при- тока /воздушные души/; 6/ , w г - обще обменной вытяжки 32
из верхней зоны и местной вытяжки /местные отсосы/, кг/ч; с .. удель- ная массовая теплоемкость воздуха, кДж/(кг- град); 4/7“ температура воздуха, поступающего в помещение, определяется с учетом [2, прил.ХбЬ Л Q - явные теплоизбытки, Вт. В результате решения /12.1/ и /12.2/ находят значения G g£. Дня холодного периода характерно определение воздухообмена по 13В, • сопоставление найденного воздухообмена с нормативной кратностью и удельными нормами /главным образам на одного работающего/, расчет температуры приточного воздуха. Могут быть обозначены некоторые случаи, отличающиеся определен- ными условиями. Теплонедостатки и наличие местной вытяжки требуют нахождения объема притока, который компенсирует вытяжку местными отсосами, обя- зательную вытяжку из ВЗ и должен быть достаточен для растворения до = Члл а- выделяющихся ВВ. Иначе, величины Z- G„ G rn-l г * &/?1 & • 0./7 находят из решения системы уравнений ^.3/ .т - ^.г 9w.z . . ft? .1 S ^тр.о- > П2Л, с 3,S Л® ~ £iv.s с • /12.5/ G При этом соблвдается условие ~Л'Г- =?>Z или Z, [2*] . S/° Такой случай характерен для деревообрабатывающих, окрасочных, гальва- нических, металлообрабатывающих с шленыделениями, сварочных цехов. Подстановка в уравнение ,, ~Zi Q К производится в соответствии о предполагаемым решением о системах отопления, в которых предусматри- вается частичное или полное совмещение отопления с вентиляцией. --I" Г II11 UlTf И "III»III -П III-IIIIII 1Г-1 ... - in II» ^Концентрация ВВ в воздухе, удаляемом из ВЗ, принимается равной если не определяется в соответствии с действующими рекоменда- циями аналогично величинам по своим значениям К или т. 33
В случае отсутствия местных отсосов из /12.3/-/12.5/ исключаются G G слагаемые Gw , . При °"'7 $ Z, или п0"^ необходи- г /’о.л ” То.г мем воздухообмене по К? = приточная система не предусмат- ривается. Воздухообмен обеспечивается за счет неорганизованного /ин- фильтрационного/ притока. Уравнение /12.5/ теряет смысл, так как п ~ A Q' компенсируется системой отопления, не совмещенной с венти- ляцией. Случай характерен для металлообрабатывающих цехов без пмлеви- делений, слесарно-оборочных или ремонтных участков. Наиболее сложный воздухообмен по теплому периоду года решается j с использованием воздушного дотирования /местного притока/. Большое число вариантов воздушного дотирования ограничивается допустимой раз- ностью температур на выходе из воздухораспределителей и в F3, услови- ем компенсации механической вытяжки механическим притоком, соответ- / ствием воздухообмена, создаваемого механическими системами и требуе- мого для разбавления до О ~ выделяющихся ВВ zz> . При полней наборе слагаемых система уравнений имеет вид GM.n + @а.п * @о.л ~ Gwz + Ge » /12.6/ / где +Gt . п ~ -i-G, Г\.гч/ у,/? м.п Wz г/ G£ < Ge . Кроме того Ре> л 7сп ' Аэрационный приток определяется как величина @а „ ~ ~ Ge, * обеспечивающая ассимиляцию той части & Q общих теплоизбытков &Q , которые не ассимилируются механическими системами или - 3.5 Л о' Ga.n ' с Ue ’ /12°U/ 34 •
При необходимости применения аэрации в холодный период следует пересмотреть теплоизбытки в сторону увеличения, так как в этом случае в суше теплопотерь не участвует расход теплоты на инфильтрации. Рассмотренный случай характерен для горячих цехов. Для переходного периода расчет выполняют аналогично предыдущему при соответствующих теплоизбытках и параметрах наружного воздуха. В качестве расчетных воздухообменов выбирают наибольшие, требуемые для кавдого периода с учетом того, что системы о механическим и обу ве- дением работают в течение всего года о постоянной производительностью. При проектировании "мокрых" и гальванических цехов с наличием значительного числа ванн с подогретой водой возникает необходимость расчета воздухообмена на ассимиляцию полной теплоты и влаги с построе- нием процессов на об -диаграмме. Данный расчет подробно изложен в методических указаниях по проектированию вентиляции общественных зда- ний. 12.4. Расчет воздухораспределения Принципиальную схему подачи и удаления воздуха выбирают в зависи- мости от качества и количества выделяющихся вредностей. В процессе выбора нужно следовать общим рекомендациям норм, согласно которым при- точный воздух подается непосредственно в помещения, где находятся лю- ди, и по своему пути к зоне дыхания он не должен преходить через эоны с большим загрязнением. Струи приточного воздуха не долины препятство- вать работе местных отсосов. Удалять воздух следует из наиболее нагре- тых и загрязненных зон. Различают подачу воздуха в верхнюю /ВЗ/ и в рабочую /РЗ/ зоны. Подача в ВЗ горизонтальными и наклонными струями наиболее проста по применяемым воздухораспределителям, но хуже по показателям эффек- тивности воздухообмена ( >* /) и равномерности распределения темпе- ратуры и подвижности воздуха в рабочей или обслуживаемой зоне. Такая подача применяется в цехах с источниками умеренных теплоиз битков, рас- пределенными равномерно по площади /цехи холодной обработки металлов и сборочные/, с такими же теплоизбитками и нефиксированными источника- ми мелкодисперсного аэрозоля /некоторые сварочные цехи/. Подача в РЗ более многообразна по схемам распределения и применяе- мым воздухораспределителям. Она позволяет обеспечить высокую эффектив- ность воздухообмена (ив случае необходимости достичь равно- мерного распределения температур и скоростей воздуха в РЗ. 10 - 5С2 35
Подача осуществляется непосредственно с помощью воздухораспреде- лителей, внедренных в РЗ; из воздухораспределелителей, размещенных на высоте до 4 м, - наклонными струями; из воздухораспределителей на вы- соте до 6 м - струями, направленными вертикально вниз, В горячих цехах, отличающихся мощными сосредоточенными источника- ми избыточной теплоты, воздух подается непосредственно в РЗ, в цехах с рассредоточенными источниками теплоизбытков, фиксированными источ- никами пылегазовыделений, оборудованными местными отсосами /сборочные и сборочно-сварочные конвейерные линии машиностроительных заводов - наклонными струями, в цехах с пылевыделениями и местными отсосами, с выделениями паров органических растворителей, растворов кислот и щелочей /деревообрабатывающих, окрасочных, гальванических/ - верти- кальными компактными, веерными или рассеянными струями. Последний способ подачи воздуха применяется в цехах небольшой высоты о большим числом фиксированных рабочих мест /цехи массовой пайки, швейные сбо- рочные точного приборостроения/. Характеристика различных способов подачи и рекомендуемых типов воздухораспределителей приведена в табл.12.2. Таблица 12.2 Способы подачи воздуха и рекомендуемые типы воздухораспределителе Способ подачи воздуха Место удале- ния системой общеобмениой ВЫТЯЖКИ Коэффи- циент эффек- тивнос- ти воз- духооб- мена, KZi Крат- ность воздухо- обмена /ориен- тировоч- но/ Тип воздухо- распреде- лителя I 2 3 4 5 В КЗ непосредствен- но при: 1,0 /= 0,7 f = 0,5 Из РЗ i;o 1,4 2,0 5 7 ВП, ВГШ вэп Подача струями: 85 Ю... 10 ВНР, НРБ, в РЗ под углом <5 t> t> X д ВЭС, ВРВ с высоты до 4,0 м под угла1,! с высо- I р О О ты более 4,0 м во q X р X 5 35 ф* _ доля теплоизбытков, выделяющихся в РЗ. 36
Скончание табл.12.2 в га вертикально при = 1...0,5 = 10...20 Из обратного и потока Из зоны струи 1е й с 0р9ово0085 10...40 РР, ВДУМ, ВДЙМ, вж. ВЭЦ, ВЦ, ВР Вертикальными через перфориро- ванные потолки tt I До 60 Перфориро- ванные панели Гориз октальными затухающими вне РЗ ^=1 ?*= 0,5 Из ВЗ за у-м критиче- ским сече- нием ВСП, ВТК, 0,8 7...10 g|c 0,95 ВРВ 12.4.1. Зона действия воздухораспределителей Количество воздухораспределителей определяют по требуемсцу объе- му распределяемого воздуха, производительности отдельных типоразмеров и возможной зоне действия одной струи. При подаче воздуха непосредственно в РЗ затухающими в ней струя- ми площадь п смещения Рп , обслуживаемая одним воздухораспределителем с характерным размером сечения d-0 , рассчитывают из соотношения г , = 100.. .625. /Т2. [?' При подаче воздуха наклонными струями - по схемам на рис.12.1,а,б; должны обеспечиваться следующие соотношения: -у-= 0,5...2,0; <,=/2...3/Л7 . /12.13.' А? При подаче воздуха горизонтальными струями /рис.12.I,в/ затухаю- щими вне пределов РЗ следует руководствоваться соотношениями уу — 0,3...1,2; в , , П7 /12.14/ 4 = /0,5...0,7/тУ&М 10х 37
38
В случае подачи воздуха вертикальными отруями /рис.12.1,г/ обслуживаемая площадь пола при выпуске охлажденного воздуха Рп - /2.,.5/£ ; /12.15/ при изотермических условиях подачи или выпуске подогретого воздуха /£ = Л...5/^Г/3. /12.16/ Раочет воздухораспределителей выполняется по методике (12, § 18; 39} . В соответствии с нормами [ 2, прил.б] максимальная ско- рость при входе струи в рз/оболужваевдю/ может превышать нор- мируемую ^Х = к ’ т.п/ где к = I...2 в зависимости от категории работы, вида нормиремых метеоусловий и размещения лвдей по отношению к струе. Температура в приточной отруе при входе в РЗ может отличаться от нормируемой при возмещении теплонедостатков не более чем на 6 °C, а при ассимиляции теплоизбытков - на A t 6 2,5 °C. Сохранение расчетной схемы циркуляции при действии неизотермич- ности обеспечивается при непревышении в сечении входа в РЗ критиче- ских значений величины : ‘л Положение струи Горизонтальное: без настилания при настилании /А IA .°.° ю к Наклонное / > 20° к горизонту/ «а 0,5 sin Вертикальное 0,5 Критические значения /гх выдерживаются при условии, если из- быточная температура воздуха на выходе из воздухораспределителя не превышает некоторого допустимого значения . Д/Доп /табл.12.3/. II - 562 39
Таблиця 12.3 Допустимые температуры ^^ц0П при различных положениях приточной струи Положение струи доп X 1 ориэонтальные без насти- лания на пол Расстояние до рабочего места в РЗ с настила- нием на пол Z?/77 do nxz выше РЗ J3@'IF2 dr? Расстояние по 1-го критического сече- /2 F,-, ”и л ' ХКр !~(7,Z2m7 Наклонное см> pl]C>K.Ttf; /7 Х'“ Вертикальное, сверху ВНИЗ п х7' От уровня установки воздухораспределителя пус'у до входа В РЗ ~ hycT ~h-рз . / 7300 tr*7% Зависимость дг - -=г~-г---------, дзет близкий результат к значению Д Если окажется, что Д 1° — ~^W7. приведенная в fI2j , по табл.12.3. больше Л tn то можно увеличить расход приточного воздуха, изменить систему воздухо- распределения, переместить часть отопительной нагрузки на специально предусматриваемую систему отопления /воздушно-отопительные агрегаты, водяная или паровал система с местными отопительными приборами/. 40.
12.4.2. Общие данные по воздухообмену Результаты расчетов местной и общеобменной вентиляции вносят в табл.12.4. Воздухообмен измеряют в килограмм-часах /кг/ч/ и метр кубический в часах /м3/ч/. При переводе массовых количеств воздуха в объемные следует учитывать плотность воздуха по действительной температуре. При использовании аэрации в графе "Номер систем" указывается "аэрация". 13. КОМПОНОВКА И РАЗМЕЩЕНИЕ ВЕНТОЛЯЦИОННЫХ УСТАНОВОК. ТРАССИРОВКА ВОЗДУХОВОДОВ При компоновке вытяжных и приточных систем, их размещении и трас- сировке воздуховодов, , необходимо руководствоваться нормативными дан- ными [Д, гл. 13; 2, гл.4; , а также учитывать возможную неодновре- менность работы оборудования и различный режим работы отдельных про- изводственных помещений. Приточные и вытяжные установки не рекомендуется, а в ряде слу- чаев и не допускается размещать в одной камере во избежание поступле- ния ВВ из вытяжных установок в приточные. В одну систему нельзя объединять вытяжные устройства, отсасываю- щие пыльный и влажный воздух, легкоконденсирующиеся пары и пыль, веще- ства, образующие при смешивании пожаро- и взрывоопасные' смеси, токси- ческие или вызывающие коррозию вещества. Кроме учета нормативных требований-при выборе мест расположения приточных и вытяжных установок недопустимо занимать производственные площади. Обычно их размещают'на антресолях, этажерках, в межферменном пространстве и на кровлях и ограждают от цеха перегородками. Вытяжные установки нежелательно располагать непосредственно в цехе /на кронштейнах/, так как ВВ, удаляемые местными отсосами, могут поступать в воздух помещений через неплотности в напорной части возду- ховодов. Кроме того в производственных помещениях увеличивается уро- вень шума за счет работы вентиляторов. Расположение отдельных вытяжных установок снаружи цеха на крон- штейнах усложняет их обслуживание и ухудшает внешний виц здания. Необходимо также учитывать, что в условиях развития производства и совершенствования технологических процессов вентиляционные установки приходится реконструировать. Во избежание увеличения затрат на рекон- IIх 41
Таблица 12.4 Воздухообмены п/п Наиме- нова- ние цеха и от- деле- ния Внут-' рен- НИЙ объем Пе- ри- од го- да вв, вла- га, теп- лого Кате- гория пожа- ро- fl пас - НАС- ТИ Местный приток, м3/ч кг/ч Общий приток, м3/ч кг/ч Вытяжка, 55-ZU кг/ч про- из- води- тель- ность номер сис- темы зона пода- чи про- изво- ДИ- тель- ность но- мер сис- те- мы зона по- дачи местная общая технологи- произ- води- тель- ность номер сис- темы произ- води- тель - ность номер сис- темы произ- во ци- тель- ность зона уда- ле- ния I 2 3 4 5 6 7 В 9 10 II 12 13 14 15 16 17 18
етрукцию следует шире применять коллекторные системы, которые до на- стоящего времени получили распространение главным образом в дерево- обрабатывающих цехах. Мокрые пылеуловители, а также пылеуловители и фильтры, в кото- рых не допускается конденсация водяного пара, следует размещать в отап- ливаемых помещениях. Площадки для вентиляционных установок должны быть ограждены пери- лами и оборудованы постоянными лестницами. Расположение вентиляционно- го оборудования, служащего для удаления, перемещения и очистки возду- ха от горючих и взрывоопасных пылей должно соответствовать требованиям (2^ норм по размещению оборудования на производствах категорий А-Е [2]. Воздуховоды проектируют преимущественно круглого сечения. Приме- нение прямоугольных воздуховодов должно быть обосновано. Материалы для воздуховодов выбирают согласно [2, прил.19}. Чаще всего приходит- ся проектировать стальные воздуховоды из тонколистовой стали толщиной: 0,5 мм при 0 200 мм; 0,6 мм при = 225...450 мм; 0,7 мм при d = = 500...800 мм. В настоящее время применяются воздуховоды из унифици- рованных деталей /ВСН 353-75/. Более подробные сведения приведены в [40]. Схемы образования узлов ответвлений и отводов воздуховодов из унифицированных деталей приведены в£тз]. Трассировка воздуховодов определяется расположением выделяющего вредности оборудования, воздухораспределителей, рабочих мест, строи- тельными конструкциями, а также противовзрывными и противопожарными мероприятиями [2]. Радиус действия систем для вытяжных установок 30...40 м, а для приточных -60...70 м. Перец проектированием приточ- ных воздуховодов необходимо решить вопрос о расположении приточных отверстий или воздухораспределителей, через которые воздух поступает в помещение. 14. АЭРОДИНАМИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ВОЗДУХОВОДОВ 14.I. Общие указания Различают аэродинамический расчет разветвленных воздуховодов /приточных и вытяжных/ и воздуховодов равномерной раздачи и равномер- ного всасывания. Аэродинамический расчет выполняют с целью определения суммарной потери давления по участкам основного направления - магистрали и увяз- ки всех остальных участков системы. Полная потеря давления в системе 12 - 56'2 43
Таблица 14.I Аэродинамический расчет вентиляционной системы Номео участ- ка L, м3/ч 4 м Воздуховода Око- роста гл/с Па/м *>, ММ few Рто= Па А* 2 ’ Па *5 2 = Па ^*2 на участ- ке, Па Па Мате- риал возду- хово- дов круг- прямоуголь- ЛЫ6 НЫ6 мл а,6, мл- мл ^0 I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14 15 16 17 18
Если температура транспортируемого воздуха не равна 20 Яс, то на потери давления в сети воздуховодов следует вводить поправочные коэффициенты К и [l, табл.12.5]. Для систем вентиляции-с естественным побуждением определяют гра- витационное располагаемое давление, Па: Ргр = /14-6/ где Л - высота воздушного столба до выхода в атмосферу из вытяж- ной шихты, м; - соответственно плотность наружного воздуха при расчетной нормативной температуре и температуре воздуха /у , уходящего из помещения. ° 14.2. Последовательность расчета разветвленных систем вентиляции общего назначения Учаотки расчетной схемы цумеруют по магистрали, начиная с наибо- лее удаленного от вентилятора, а затем - участки ответвлений. На каж- дом участке указывают количество перемещаемого воздуха Z , м3/ч, и длину £, м. Затем заполняют табл.14-.1 /графы 1-3/. Абсолютную эквивалентную шероховатость принимают по [l, табл.12.13] и записывают ее’в гр.Ю. руководствуясь предварительным расчетом, нормируемыми размерами воздуховодов, заполняют гр.4 /при круглых воздуховодах/ или гр.5 /при прямоугольных воздуховодах/. По [32, прил.З] или по [l, табл.12.17] с переводом в СИ по заданному количеству воздуха Z , руководствуясь диапазоном реко- мендуемых скоростей, находят диаметр каждого участка воздуховода с£, скорость движения воздуха 2^ потерю давления на трение на I м дли- ны воздуховода Р и динамическое давление Р. . Найденные значения вносят соответственно в гр.4, 8, 12, 13 расчетной табл.14.1.' Руководствуясь fl, табл.12.14] , по и 'гЛ- находят значе- ние и записывают его в гр.II. При прямоугольных воздуховодах заполняют гр.7, производя элемен- тарные вычисления по данным гр.5, после чего по расходу /гр.2/ и площади поперечного сечения /гр.7/ вычисляют действительную скорость и вносят ее значение в гр.8. Далее вычисляют эквивалентный диаметр /гр.6/, а по нему и скорос- ти /гр.8/ находят из номограмм или таблиц величины Р и Р„ , а за- тем вносят Их в гр.9 и 13. ° 47
Произведя вычисления по данным гр. 3, 9, II, заполняют гр.12. Пользуясь таблицами местных сопротивлений в [l; 13], отдельно определяют сумцу местных сопротивлений на кавдом участке и вносят в гр.14. По данным гр.13 и Г4 находят величину 5? и записывают ее в гр.15. Суммируют потерн давления на трение и на местные сопротивления и сумму вписывают в гр.16. В гр.17 вписывают потери давления в последовательно соединенных участках по магистральному направлению. После этого выписывают исход- ные данные по ответствлениям и производят увязку располагаемых давле- ний. Размеры сечений ответвлений считают подобранными, если относи- тельная невязка потерь не превышает 10$. Невязку устраняют изменением сечений ответвлений, а при соблю- дении требований по стандартизации ответвлений путем установки диа- фрагм [I, разд.12.2,Г, табл.12.51-12.52 и 13]. Общие потери давления в системе, Па: &Р, /14.7/ где - номера участков основного /магистрального,-1' направления; Д Ра% - потери давления в оборудовании /калориферах, фильтрах» глу- шителях шума/ и других установках вентиляционной системы. Перед выполнением расчетов рекомендуется ознакомиться с приме- рами расчета. Расчеты вытяжной системы вентиляции с естественным по- буждением приведен в [9„ § 55, пример XI.2], а вытяжной и приточ- ной систем общего назначения в единицах СИ - в [13, примеры расчета, табл.2 и 4], приточной системы общего назначения в единицах, не вхо- дящих в СИ, - в [l, рио.12.4, табл.12.5?]. 14.3. Расчет воздуховодов равномерной раздачи и всасывания по дане Воздуховоды равномерной раздачи и всасывания по длине широко при- меняются в системах промышленной вентиляции. Расчет воздуховодов постоянного поперечного сечения с переменной по длине площадью отверстий и щелей приведен в [9, § 57: методиче- 48
оких указаниях 12]. Даны примеры расчетов воздуховодов переменного сечения с одинаковыми по длине отверстиями или щелями для выхода возду- ха с использованием ЭВИ и микрокалькуляторов. Сопротивление воздуховодов равномерной раздачи включают в расчет остальной части системы, выполняемой по обычной методике /см. разд.14.I и 14.2/. Скорости воздуха в сети от вентилятора могут быть значительно выше, чем в начале воздуховода равномерной раздачи, где обычно преду- сматривается диффузор. 14.4. Расчет воздуховодов пневмотранспорта Аэродашампческий расчет сети воздуховодов аспирации рекомендуется выполнять по методу динамических давлений, состоящем в измерении по- терь давления на трение эквивалентной потерей давления на местные со- противления. Наибольшее распространение для пневмотранспорта древесных отходов и аспирации получили системы с коллекторами - сборниками и с магистраль- ными коллекторами. Подробные данные по проектированию и расчету систем пневмотранс- порта материалов и отходов приведены в [I, гл.14 и 12, разд.12.2 Е; 9, гл.ХХЛ; 1з}. Расчет воздуховодов пневмотранспорта при массовой концентрации смеси менее 0,01 кг/кг допускается выполнять без учета увеличения по- терь давления на трение и местные сопротивления и на подъем транспор- тируемых примесей. Потери давления на трение для ответвлений воздуховодов из гибких металлических рукавов рекомендуется увеличивать в 2-2,5 раза по срав- нению с гладкими стальными воздуховодами. Воздуховоды систем аспирации следует рассчитывать из условия одно- временной работы всех отсосов. Диаметр воздуховода не должен быть мень- ше минимально допустимого для транспортирования данного материала. Ре- гулирование потерь давления задвижками и дроссельными клапанами не до- пускается, а для увязки потерь давления следует увеличивать расход воз- духа, удаляемого от отдельных отсосов. В связи е этим на расчетную схему аспирации в отличие от расчетной схемы воздуховодов общего назначения номера участков наносят, чередуя ответвления со сборными /магистральными/ участками. Табл.14.2 начинают заполнять о гр.1-6. 49
Таблица 14.2 Расчет сети воздуховодов системы аспирации Номер участ- ка Наимено- вание станка Марк; стан- ка Заданные МИ НИТИ АЛЬ • ные вели- чины Принятые расчетные величины и с/п pj&, ! г Па Па Па L, м3/ч м/с ё, м В у м3А м/с ш £ d I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14 15 16
Минимальные количества воздуха /гр.4/ и минимальные скорости /гр. 5/ принимают по нормативным указаниям, соответствующим типу об- служиваемого станка, для деревообрабатывающих станков - по [l, табл.14.1]. Расчет начинают о участка, имеющего большую длину и большее количество меотных сопротивлений. Для этого участка по заданному количеству перемещаемого воздуха /гр.4/ и минимальной скорости /гр.5/ находят по таблицам диаметр воздуховода, обеспечивающий такую же или ближайшую большую скорость, и вносят его в гр.9. Одновременно в гр. 7, 8 и 14 заносят действительное количество воздуха, действи- тельную скорость и соответствующей ей динамическое давление. По [l, табл.12,583 находят значение — и записывают в гр.10. Вычисляют значение Р путем перемножения данных гр.6 ? А/ и 10 и вносят в гр.Н. По [l, табл.12.8 - 12.49] определяют сумму коэффициентов мест- ных сопротивлений на участке /гр.12/. Коэффициент местного сопротив- ления на стыке двух участков относят к участку о меньшим расходом воздуха. Суммируют данные гр.Н и 12, получая результат гр.13. Умножая приведенное в гр. 13 значение KJC на динамическое дав- ление /гр.14/, подучают полную потерю давления на расчетном участке, которую вносят в гр.15. Аналогично определяют потери давления на следующем участке, сое- диненным параллельно с предыдущим. Если полная потеря давления на этом участке оказалась меньше располагаемого давления на последова- тельно соединенных участках, рассчитанных ранее, более чем на 5$ - увеличивают количество воздуха на этом участке умножением на / ррасп Далее переходят к расчету сборного участка /на магистрали/ по количеству воздуха, равному сумме расчетных расходов /гр.7/ на всех предыдущих участках. После определения потерь давления при расчете, по чист ему возду- ху вычисляют по [9, формула /ХХП,18/] потерю давления при переме- щении смеси. Общие потери давления в системе и производительность вентилятора определяют по [э, формула /ХХП.19/ и /ХХП.20/]. 51
15. ВЫБОР И РАСЧЕТ ВЕНТИЛЯЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ I5.I. Фильтры для очистки от пыли приточного воздуха Очистка от пыли наружного и рециркуляционного воздуха, подавае- мого в производственное помещение, предусматривается в следующих слу- чаях [2, пп. 4.12 и 4.13"]: а/ по технологическим требованиям, например, в предприятиях точного приборостроения, радиоэлектронной, фармацевтической и дру- гих отраслях промышленности; б/ для уменьшения запыленности воздуха в системах воздушного дотирования и подачи его в шлемы, маски и щитки, защищающие лица ра- ботающих; в/ если запыленность наружного или рециркуляционного воздуха превышает 30% ПДК в РЗ других производственных помещений. Фильтров выбирают по их эффективности из [I, табл.4.1 и 4.2J. Фильтры Ш класса во всех случаях устанавливаются в качестве первой ступени очистки. -Еоли запыленность воздуха не превышает 30%, то в качестве первой ступени можно применять фильтры П класса. Фильтры I класса по п. "а" используют после фильтров П и Ш классов. Основные технические данные по расчету и подбору фильтров приве- дены в fl, гл.4, п.4.2 и прил.ХУ.1 - 1У.?]. 15.2. Пылеуловители для очистки запыленных воздушных выбросов Очистку воздуха, удаляемого системами вытяжной вентиляции сле- дует предусматривать в соответствии с требованиями Гз, п.4.94, 6.1, 6.2J. Допустимая концентрация аэрозолей в выбросах Ск , мг/м3, не должна превышать при объеме воздуха, выбрасываемого в атмосферу: более 15 тыс. мэ/ч = ЮО К, /16.1/ Z 15 тыс. м3/ч Ск ~(46O-4l)K, /15.2/ где К - коэффициент, принимаемый в зависимости от ПДК той же пыли в воздухе РЗ помещений по [4]: ПДК пыли £ 2 >2-4 > 4-6 6-10 К 9,3 0,6 0,8 I 52
Полученную по расчету концентрацию проверяют расчетом рассеива- ния выброса в атмосфере с учетом фоновой концентрации по [I, пД.81. Приемные устройства для наружного воздуха необходимо размещать в наименее загрязненной зоне, руководствуясь [2, пп.4.36 - 4.39]. Правильный подбор пылеуловителей имеет большое значение для еффективности улавливания пыли с наименьшими затратами при одновремен- ном обеспечении надежности и удобства эксплуатации. Пылеуловители выбирают по [ I, п.4.3 и прил. 1У.8 - 1У.40], ру- ководствуясь следующими рекомендациями [4l]: при возможности удовлетворения требований к эффективности очистки пылеуловителями нескольких классов, из них выбирают пылеуло- вители низшего класса; если требованиям к эффективности соответствует несколько пы- леуловителей 1У и У классов, из них выбирают сухие пылеуловители; из пылеуловителей Ш и белее высоких классов обычно применяют- ся мокрые с минимальным расходил воды; в системах вентиляции при решении вопроса о выборе сухих тка- невых пылеуловителей или мокрых типа струйных или циклонных, кал? пра- вило, предпочтение отдается последним, рукавные фильтры сложнее по устройству, требуют постоянного квалифицированного ухода, регулярной замены рукавов, занимают много места, причем в отапливаемых помеще- ниях. Согласно [2, пп.4.103, 4.104] для очистки воздуха от взрыво- опасной пыли, удаляемой системами местных отсосов, как правило, сле- дует применять мокрые пылеуловители. Эффективность пылеуловителя или суммарная эффективность пыле- улавливающей установки должна быть, %, не менее Е = — ЮО, /И.з/ где Сн , - концентрация аэрозолей соответственно в очищаемом воздухе и конечная, мг/мэ определяется по /16„I/ или /I5.2/J. 16.3 . Калориферы В данном КП теплоносителем является перегретая вода, а поз тему согласно ГОСТ 7201-80 при рабочем давлении теплоносителя до 1,2 МПа следует применять многоходовые типов КВС-П и КВБ-Л - стальные пластин- чатые и типа КСк /по ТУ 22-4334-78/ - бимиталлические о накатным ореб- рением калориферы Ги, разд.8.2]. 53
Калориферные установки следует проектировать, составляя их из минимального числа калориферов. Степень подогрева воздуха при тепло- носителе "води'можно регулировать по воздуху с установкой обводного многостворчатого клапана [40, табл.Ш.14 и Ш.15, рис.Ш.8] , а также при изменении количества теплоносителя, пропускаемого через калори- фер. Согласно [ll] запас площади поверхности нагрева калориферов следует предусматривать в пределах 10...20%. При запасе более 20% необходимо принимать другую модель или номер калорифера с повторным пересчетом. При теплоносителе "вода “применяется последовательное соединение калориферов по воде. Допускается параллельное соединение рядов кало- риферов по воде при расположении их последовательно по ходу воздуха. Теплоноситель подводится в нижний патрубок калориферной установки. При обвязке калориферов трубопроводами обязательно устанавлива- ется воздухосборник в верхней точке. Схемы обвязки калориферов приве- дены в [II, рис.8.15]. Расчет калориферных установок рекомендуется выполнять согласно методике, изложенной в [п, подразд.8.2J. 15.4 . Вентиляторы Выбор вентиляторов может быть выполнен по [l, разд.13.3, А-В и прил. I]. В системах промышленной вентиляции применяют вентиляторы общего назначения: радиальные /центробежные/, осевые и крышные. Выбор вентиляторов обосновывают. В зависимости от физико-химических свойств перемещаемых оред выбирают к установке следующие вентиляторы: обычного исполнения для перемещения воздуха и газовых смесей о малой агрессивностью по отношению к углеродистым сталям; коррозионно стойкие из титановых сплавов и нержавеющей стали для перемещения газов и паровоздушных смесей, загрязненных химически агрессивными примесями; с повышенной защитой от искрообразования из разнородных метал- лов и из алюминиевых сплавов для перемещения газопаровоздушннх взрыво опасных смесей; пылевые с рабочим колесом типа П из восьми радиальных лопаток для перемещения древесной стругает, металлической пыли, пневмотранспор- та зерна и других пылевидных сыпучее примесей. i >4
Конструктивное исполнение радиальных и осевых вентиляторов пред- ставлено в [ I, гл.13, табл.13.2]. Отечественная при,«шленнооть вы- пускает радиальные вентиляторы в основном исполнения I - рабочее ко- лесо вентилятора насажено на вал электродвигателя и исполнения 6 - вал рабочего колеса укреплен в двух подшипниках и соединен о электро- двигателем клиноременной передачей. При проектировании необходимо правильно выбрать положение корпу- са радиального вентилятора и направление вращения рабочего колеса [l, гл.13, рис.13.7]. У вентиляторов правого вращения рабочее колесо вращается /еслз смотреть на вентилятор со стороны всасывания/ но ча- совой стрелке, а у вентиляторов левого вращения - против нее. Применение крышных вентиляторов обычного исполнения не обеспечи- вает факельный выброс извлекаемого воздуха. В отличие от них крышный вентилятор КГЦ-90-Т № 6,3 /из титана/ выбрасывает воздух вверх под ' углом 45°, что улучшает рассеивание вредных примесей и уменьшает - возможность коррозии кровли. Радиальные вентиляторы подбирают по требуемой производительности L, м3/ч, и полному давлению Ру, Па. Вентилятор должен работать о максимальным КПД, отклонение от которого не должно превышать 10/. Предварительно рекомендуется прочитать пояснения, приведенные в текс- товой части [l, прил. I]. По св ода аду графику для' подбора радиальных вентиляторов Ц 4-70 и Ц 4-76 [l, прил.1, рис.1.1] находят точку пересечения координат L и Pv . Если она не совпадает о рабочей характеристикой, то ее сносят по вертикали на лежащую ниже рабочую характеристику, определя- ют соответствующее ей полное давление и пересчитывают на это давление систему /обычно увеличивают сечение одного-двух магистральных участ- ков/. Возможно перенесение рабочей точки вверх до расположенной выше рабочей характеристики о повышением сопротивления системы до величи- ны, соответствующей рабочей точке. Расшифровка надпиои над рабочей характеристикой приведена в [I, прил.1, п.1.1, А/]. По индивидуальным характеристикам вентилято- ров, зная /, и Ри , находят частоту вращения /?, об/мин, КПД , а также определяют потребляемую мощность. Из соображений бесшум- ности по данным [l, гл.17] иногда приходится выбирать вентилятор о меньшей частотой вращения. Мощность на валу электродвигателя, кВт: LP 6 'П 55
i'Re - производительность вентилятора /с учетом 10% потерь или подсоса/, м3/ч; Ру - расчетные потери давления сети /с учетом 10% добавки на неучтенные потери/, Па; - КПД вентилятора в рабочей точке характеристики; - КПД передачи /при непосредственней соеди- нении равен I, при соединении вала вентилятора и электродвигателя с помощью муфты - 0,98, при клиноременной передаче - 0,95/. Установочная мощность электродвигателя, кВт: /15.5/ 'Оде - коэффициент запаса мощности, принимаемый по [ I, табл.13.4J. На основании выполненных расчетов выписывают характеристику венти- ляторного агрегата и электродвигателей, по комплектовочным таблицам [ I, прил, I, табл, I.I, 1,5, 1,10, I.I7J, в которых приведены услов- ные обозначения комплектов. Следует применять вентиляторы о промежу- точными диаметрами колес, что позволяет подобрать вентилятор в полном соответствии о требуемой производительностью и давлением. Мощность на валу вентилятора и установочную мощность электродви- гателя, указанную в каталоге, проверяют по /15.4/ и /15.5/. Тип вентилятора и электродвигателя должен соответствовать его назначению, обеспечивать пожаровзрывобезопасность и соответствовать характеру перемещаемой среды [ I, гл.13 и 20]. Результаты подбора и расчета вносят в сводную таблицу /прил.6/. 15.5 . Установки приточной вентиляции Приточные установки оборудуются типовыми приточными вентиляцион- ными камерами 2 ELKI0-2 ПК-125А производительностью от 3,5 до 150 тыс. м3/ч. Конструкция камер рассчитана на изготовление их оилами монтажных организаций и на заводское серийное производство. В зависимости от требуемой производительности по воздуху рекомен- дуется принимать следующие камеры: тыо.м3/ч 3.5... 10 10.. .20 80. 125. 20. 31,5 40. 63 125 150 31,5 .40 ,63 , .80 Тип камеры 2 2 2 2 2 2 ПК 10 ПК ПК ПК ПК ПК ПК ПК 20 125 I25A 31,5 40 63 80
Катлеры состоят из вентиляторного агрегата, соединительной, оро- сительной, калориферной и приемной секций, специфипсация на которые приведена в прил.7. При размещении камер следует учитывать, что левая камера обслу- живается о левой стороны, а первая - о правой, если смотреть на каме- ру со стороны входа воздуха. Набор секций зависит от необходимой технологической схемы обра- ботки воздуха. Так, если не требуется адиабатическая обработка возду- ха, фильтрация и рециркуляция - исключается секция орошения, и прием- ная секция применяется без фильтра и заслонок для рециркуляции. В связи с тем, что в данном КП в качестве теплоносителя преду- смотрена вода, требуется использовать многоходовые калориферы. Основные технические данные о типовых приточных камерах приведе- ны в [40, разд.Ш, гл.15; 42]. Белее подробные сведения, габаритные размеры и расчетные данные см. в "Рекомендациях по применению приточных вентиляционных камер" АЗ-616: - М.; ЛП1 Сантехпроект, 1973. Воздух поступает в камеры через утепленные воздушные заслонки, устанавливаемые в монтажном проеме воздухоприемной камеры /форкаме- ры/. При этом необходимо выполнять требования, описанные в гл.13, п.13.2, A,Bj. Вход в воздухоприемную камеру в строительных конструкциях должен быть снабжен герметической утепленной дверью [40, гл.16, рис.Ш.З]. В необходимых местах /см. [I, п.13.2, рис.13.3] / предусматривается теплоизоляция. Воздухоприемные отверстия для забора нарузкного воздуха (снабжают- ся жалйзийными вентиляционными решетками [40, гл. 17, табл.Ш.20]. Площадь жалюзийных решеток рассчитывают по скорости воздуха в живил оечении, принимаемой не более 4 м/с. Такая же скорость рекомендуется в утепленных клапанах, если про- тив них расположены фильтры, а при отсутствии фильтров - 6 м/с. Ско- рость воздуха в воздухозаборных шахтах - 6 м/о. 15.6 . Установки вытяжной вентиляции I Установки вытяжной вентиляции могут быть о механическим и естест- венным побуждением. Вытяжные установки с механическим побуждением при- ме.шпотся с очисткой воздуха, выбрасываемого в атмосферу и без очистки. По условиям безопасности, если это требуется нормами, применяются ре- 57
нервные установки [2]. Правила компоновки вытязишх установок, а так- ие пылеуловителей приведены в [I, гл.13, 14, 20] , а спецификация - в прил.8. Выхлопные пакты при механическом побуждении выполняют, как пра- вило, круглого сечения и не. теплоизолируют. При низких наружных темпе- ратурах и малых скоростях воздуха во избежание конденсации применяют шахты прямоугольного /большей частью квадратного/ оечения из утеплен- ных сборных щитов. Зонты и дефлекторы над шахтами не устанавливают при удалении влажного воздуха и в случае применения факельных выброоов. В осталь- ных случаях применяют зонты по размерам, приведенным в [40, табл.Ш.24 - Ш.2б]. Вытяжные шахты о естественным побуждением определяют по гравита- ционному давлению при расчетной наружной температуре в теплый период года по параметрам А. При этом необходимо учитывать давление в цехе. Вытяжные трубы должны быть выведены выше крышы на высоту, где обеспе- чивается свободное смывание выхлопной части ветром. Вытяжные трубы /шахты/ при естественном побуждении снабжаются дефлекторами ЦАРИ [40, табл.Ш.27}, но создаваемое ветрш разрежение при наличии грави- тационного побуждения в расчете не учитывается. Диаметр г/ , м, вытяжной трубы и патрубка дефлектора молено ори- ентировочно определять в такой последовательности. Гравитационное давление, Па: где И - высота вытяжной трубы, м; уО, - плотность воздуха соответственно наружного, в помещении, удаляемого, кг/м3; - высо- та расположения нейтральной зоны в цехе над уровнем всасывания возду- ха /газов/, м; - ускорение свободного падения тела, м/о2. Задаваясь предварительно диаметром вытяжной трубы d, м, и при- нимая приближенно коэффициент сопротивления трения Л - О,СЕ, опреде- ляют массовую скорость в трубе, кг/ (м2- с) : /16.7/ 1^,0 - 7/------- У /L f 'Щ02- где Z - сумма коэффициентов местных сопротивлений вытяжного воздухо- вода /шахты/, включая коэффициент местного сопротивления дефлектора ЦАГИ / = 0,64/ или зонта / F = 1,3/; <7 <7 58
Уточняют диаметр трубы d = 0,019 G /15.8/ где G - массовый часовой расход воздуха или смеси воздуха и га- зов, кг/ч. Вытяжные установки размещают о учетом удобства их обслуживания. 15.7 . Эжекторные установки Эжекторы применяют главным образом для удаления воздуха; содер- жащего взрывоопасные или агрессивные вентиляционные вредности, а так- же в тех случаях, когда требуется усилить тепловое побуждение /перио- дически или постоянно/. При небольших количествах отсасываемого воз- духа и наличии компрессорной установки достаточной производительнос- ти целесообразно применять эжекторы высокого давления, работающие на сжатом воздухе. Область применения эжекторных установок и расчетные зависимости приведены в [l, гл.Хб]. 16'. РАСЧЕТ АЭРАЦИИ В результате расчета аэрации определяют необходимые площади от- крывающихся створок приточных и вытяжных отверстий. Эти площади долж- ны соответствовать размерам окон и фонарей, указываемых на чертежах. Размеры окон и фонарей, указываемые на чертежах, не должны быть мень- ше полученных по расчету, В расчете учитывают тип створок, соотноше- ние их размеров и рекомендуемый угол их открытия. Фонари необходимо принимать незадуваемого типа, а шахты снабжать дефлекторами. При вы- боре конструкции фонарей необходимо учитывать режим работы цеха, рас- положение оборудования, величину тепловыделений и т.д.. Конструктивные решения фонарей и аэрационных створок приведены в [45]. Расчет производят по тепловому периоду года и проверяют по холод- ному периоду. Ветер учитывается только с качественной стороны-. Расчет аэрации при равномерно-распределенных тепловыделениях до- пускается выполнять по методике, изложенной в [30, гл.б]. Белее точно расчет аэрации выполняют с учетом высоты расположения температурного перекрытия по методике [l, гл.б], а также по методике в методических указаниях [45]. 59
17. РАСЧЕТ ОТОПЛЕНИЯ 17.1. Расчет воз .душного отопления, совмещенного с вентиляцией Воздушное отопление следует проектировать, руководствуясь ['2, п.4.10] для помещений, указанных в [ю, прил.2]. Для нагревания воздуха следует предусматривать теплоносители согласно [2, п.3.3] , а также отопительные агрегаты типа СТД-ЗОШ, СТД-1ОО в АО, Применение отопительных агрегатов типа СТД не допуска- ется в помещениях о производствами категорий А, Б и Е при выделении ВВ возгоняющихся при соприкосновении с нагретыми поверхностями обору- дования. Воздушно-отопительные агрегаты типа АО рекомендуется использо- вать для отопления помещений промышленных зданий без постоянного или с постоянным присутствием людей при высоте помещения до 6 м. Теплоно- ситель агрегатов - вода о температурой Тг ~ tD - 150...70 °C, рабо- чее давление 1176 кПа. Технические данные указанных агрегатов приведены в [и, табл.8.36- 8.38], а пример использования и расчет отопительных агрегатов = в [II, гл.6, примеры I и 2]. В случае целесообразности использования отопительно-рециркуляцион- ных агрегатов для подачи наружного воздуха предусмотреть соответствую- щие конструктивные изменения, вводя поворотные секции с утепленными клапанами. Г/.2, Расчет водяного отопления Расчет площади поверхности отопительных приборов водяного отопле- ния выполняют по тепловой нагрузке, полученной в результате расчета теп- лового баланса /см. табл.8.1/. При выборе отопительных приборов водяной системы отопления для производственных зданий в зависимости от категорийности и вида вредных выделений следует руководствоваться [2, прил.Ю]. Рекомендации по выбору систем отопления приведем в специальных. методических указаниях [16; 19; 22; 30; 45] , а спецификация - в прил.9. Расчет водяного отопления должен включать подбор отопительных при- боров, т.е. расчет площади нагрева, а также диаметров трубопроводов системы /гидравлический расчет трубопроводов/. J 60
Перед расчетом трубопроводов долгаы быть обязательно вычерчены в масштабе аксонометрические схемы с отопительными приборами, компен- саторами, неподвижными опорами, запорно-регулирующей арматурой и т.д. Расчетные участки нумеруют начиная о наиболее удаленного от ввода с указанием нагрузок на кавдом участке. Расчеты сводят в таблицы, но о обязательным указанием расчетных формул и принятых в расчете норма- тивных ,данных. Гидравлический расчет горизонтальных систем водяного отопления выполняют по методике, изложенной в [47, разд.5.527, тепловой рас- чет - в [47, разд.6.1, 6.2J. При выборе местного теплового пункта необходимо руководствовать- ся в первую очередь параметрами теплоносителя в тепловой сети и в системе отопления, что дает возможность принять схему их присоедине- ния. Принципиальные схемы местных тепловых пунктов принимают по [48, рис.6,9, 6.10, 6.II, разд.6.з]. IB. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПРОЕКТУ Г В конце HI3 следует привести технические .показатели по проекту: максимальный расход теплоты, Вт, на отопление: во время рабо- ты цеха, дежурное отопление,-вентиляцию; количество вентиляционного воздуха, перемещаемого вентиляцион- ными системами, м3/ч: механической приточной, механической вытяжной, естественной приточной и естественной вытяжной; установленную мощность электродвигателей оистем вентиляции, кВт. T9. НАРШО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА В состав КП входит разработка студентом небольшой научно-иссле- довательской темы. Наиболее целесообразно включить в этот раздел отдельные экспери- ментальные исследования, выполненные студентом по научным проблемам, разрабатываемым на кафедре, а также провести сравнение возможных вари- антов решений с использованием и экономией вторичных тепловых энерго- ресурсов. Выполнить расчеты по применению испарительного охлаждения воздуха, дать сравнительную оценку калориферам различных марок, рас- смотреть целесообразность новых решений вентиляции по данным периодиче ской технической литературы и т.д. 61
20. ТРкШЖШ ЧАСТЬ ПРОЕКТА 20.1. Общие правила оформления чертежей Графическую часть проекта выполняют с соблюдением всех правил черчения, установленных для проектирования систем отопления и венти- ляции ГОСТ 21.602-79 [46], введенного с 01 января 1981 г. Чертежи вы- полняют в карандаше на чертежной бумаге с размерами оторон 594x841 мм. Листы по периметру ограничивают рамкой. В правом нижнем углу распола- гают штамп, в который вписывают название проекта и чертеж, масштабы, порядковый номер листа, количество листов, группу, например ТВ-42, фамилию, инициалы студента и руководителя, дату. После утверждения графической части, выполненной в карандаше, до- пускается по разрешению руководителя применение цветных условных обо- значений /о соответствующей отливкой акварельной краской/ воздухово- дов и всех элементов систем и оборудования, по которым перемещается воздух. Приняты следующие цвета: приточный неподогретый воздух - зеле- ный; приточный подогретый воздух - розовый; вытяжной - голубой; ре- циркуляционный - фиолетовый, паропроводы - желтый высокого давления, оранжевый - низкого, нагревательные приборы и конденсатопроводы - зе- леный. Содержание и оформление отдельных чертежей проекта приведены .ДсШбб о 20.2. Лист I. Планы и разрезы На первом листе размещают планы и разрезы систем отопления и вен- тиляции в .масштабе 1:100. На всех чертежах /планах и разрезах/ обяза- тельно показывают оконные, ,дверные и технологические проемы, тамбуры, все перегородки /независимо от их высоты/, а также разбивочные оси. На зти чертежи во избежание их загромождения наносят только оборудова- ние, снабжённое местными отсосами и оборудование, влияющее на трасси- ровку систем отопления и вентиляции. Строительная часть и технологиче- ское оборудование вычерчивают тонкими линиями. Оборудование снабжают позициями и вносят в экспликацию на листе. При многоярусном размещении воздуховодов и других элементов сис- тем отопления и вентиляции необходимо вычерчивать дополнительно платы и обозначить их расположение на разрезах здания. Если дополнительные планы необходимы только в отдельных частях здания, то в их наименова- ниях указывают не только горизонтальные плоскости разрезов, по и разби- вочные оси зданий, в пределах которых они находятся. Например, "План
по 2-2 в осях 1-2 и А-Б". Площадки с вентиляционным оборудованием необходимо выносить из общего плана. Места разрезов и их числа намечают так, чтобы они давали наибо- лее полное представление об объемно-планировочном решении здания и расположении трубопроводов, воздуховодов, шахт, Дефлекторов, возду- хораспределителей. В разрезах здания шахты, дефлекторы, вытяжные трубы показывают, не разрезая их. Крановое оборудование наносят на планах штрихпунктирнют линия- ми, а на разрезах - тонкими сплошными. Воздуховоды, трубопроводы и отопительно-вентиляционное оборудо- вание, расположенные в верхней части /под потолком или покрытием/, изображают жирными линиями, несмотря на то, что на строительной части показаны окна и двери, расположенные ниже. На эти планы наносят штрихцунктиром контуры аэрационных фонарей, шахты, дефлекторы, крыш- ные вентиляторы и другие элементы систем, расположенные на покрытии здания. Подпольные каналы и приямки наказывают на планах штриховыми ли- ниями. Воздуховоды систем вентиляции, воздушного отопления и кондицио- нирования воздуха выполняют с применением унифицированных деталей /рис.20.1, 20.2/, а комбинированных /рис.20.3/ по данным [13]. Оси технологического и отопительно-вентиляционного оборудования, а также оси воздуховодов обязательно привязывают к строительным кон- струкциям здания. На планах указывают название помещений, марки с порядковыми но- мерами отопительно-вентиляционных установок и марки с порядковыми элементами систем отоплания. Отопительно-вентиляционние установки С механическим побуждением: Приточные системы - П Вытяжные системы - В Воздушные завесы - У Отопительные агрегаты - А С естественным побувдением: Приточные системы - ПЕ Вытяжные системы - BE Примечание: К маркам добавляют порядковый номер в пределах каждой установки /например, III, П2; BI, В2/. 63
Рис.201. Унифпцировэнные детали пря- моугольных воздуховодов *10 £>оН“О0 75 I а - прямой тройник; б - переход:_ в - отвод с центральным углом 45°; г -- отвод с центральным иглам 90°
С, Уе Рио.20.2. Унифицированные детали круглых воздуховодов по ВСН 353=75: а - .ответвление круглого сечения /три пооек- пип/; б - переход; в = "утка'' из двух отво- дов с углом 45е; д - отвод с центральным п углем 90°; е - отвод с центральным углам 45
Рис.20.3. Узлы комбинированных воздуховодов: а, б, в - со стволом прямоугольного сечения; г, д, е - со стволам круглого сечения
Элементы систем отопления Стояк - Ст Главный стояк - ГСт Компенсатор системы отопления или системы теплоснабжения отопительно-вентиляционных установок - К Примечание; К маркам добавляют порядковый номер элемента в пре- делах каждой марки /например Ст1„ Ст2, KI, К2/. Технологическое оборудование обозначают в планах и разрезах позициями и вносят в таблицу местных отсосов /ал. разд.12/. Для сокращения объема чертежных работ планы и разрезы отопления, теплоснабжения и других коммуникаций, как правило, совмещают с пла- ксы вентиляции. Если на нагревательные приборы и трубопровода накла- дываются воздуховода, вентиляции, целесообразно параллельно наружной отене общего плана здания повторить только план стен с нанесением системы отопления. Трубопровода и нагревательные приборы, расположенные друг над другом /в одной вертикальной плоскости/j условно вычерчивают в плане параллельно на небольшом расстоянии друг от друга. При этом последовательность расположения трубопроводов принима- ют такой: ближе к стене /приборам/ вычерчивают наиболее низко распо- ложенный трубопровод /обратный/, дальше - трубопровода, расположен- ные выше. Вычерчивать трубопровода между стеной и нагревательными приборами, а также совмещать с прибора!.®! не допускается. Каналы, устанавливаемые в пределах наружных ворот и дверей для прокладки обратных и конденсационных трубопроводов вс избегание их замерзания следует располагать вне пределов холодного тамбура. По этим же соображениям в помещениях приточных вентиляционных установок трубопроводы прокладываются в обход камер холодного воздуха. . Ввод теплоносителя в тепловой пункт вычерчивают с нанесением распределительного коллектора /гребенки/, приямка, расположенного в нем конденсационного бака, насоса. У ввода надписывают давление и расход воды. Элементы систем вентиляции /воздухораспределители, фильтры, местные отсосы, вентиляторы, электродвигатели и др./ вычерчивают на планах, разрезах, их фрагментах и узлах, упрощенном графическом изо- бражении, но обязательно в масштабе. Элементы систем отопления и теплоснабжения отопительно-вентиля- ционных установок /трубопровода, отопительные агрегаты, арматура, на- гревательные приборы/, а также воздуховода вычерчивают, пользуясь условными обозначениями по ECIOL. 66
Количество секций радиаторов, ребристых труб и их длина, кон- структивная характеристика регистров, а также аналогичные сведения для нагревательных приборов других типов и номера стояков систем ото- пления наносят на планах у каждого прибора о наружной стороны отены. Компенсаторы и неподвижные опоры привязывают к осям здания. На разрезах представляют-вертикальные отметки осей трубопрово- дов и круглых воздуховодов, низа прямоугольных воздуховодов, опорных конструкций отопительно-вентиляционных установок, верха выхлопных труб вытяжных систем. На планах и разрезах указывают все диаметры трубопроводов, воз- духоводов круглого сечения и размеры воздуховодов прямоугольного се- чения. Первый размер прямоугольного воздуховода обозначает его шири- ну, а второй - высоту. Диаметры трубопроводов указывают по ГОСТ 3262-75 по условному проходу в миллиметрах, напрпмер Й5, $25 и т.Д., трубы по ГОСТ 8732-70, ГОСТ 8734-75 и ГОСТ 1-09 74-63 - по на- ружному диаметру и толщине стенки, например 76x3;’ 89x4 и т.д, \9?0Ч Примеры оформления планов и разрезов систем отопления и вентиля- ции производственного здашш показаны на рис.20.4 - 20.6. На листе I размещают также подробную характеристику отопительно- вентиляционных систем согласно прил.б, а также спецификацию для одной приточной и одной вытяжной установки - согласно прил.7 и 8. Сводную спецификацию составляют по форме прил. 9. 20.3. Лиот 2. Схемы систем вентиляции, отопления и пароснабжения калориферов Правильное вычерчивание схем систем вентиляции и отопления воз- можно только после нанесения воздуховодов, вентиляционных установок п систем отопления на планах и разрезах. Схемы сиотем выполняют в косоугольной аксонометрической проекции с обязательным соблюдением одинакового масштаба /Г: 100/ длин по осевым линиям. Для всех схем назнавается одинаковый угол разворота координат /обычно 45°/ и одинаковое их направление. Горизонтальные линии на схе- мах принимаются соответствующими горизонтальными линиями на планах, а .линии, направленные под углов 45° - вертикальным. С целью устранения совпадения /накладки/ линий при необходимости применяются разрывы воз- духоводов и трубопроводов, которые обозначают буквами и соединяют тон- кой пунктирной линией. 67
Рис„^()„4» Пример оформления оистеи г-топленля и вентиляция производственного зданьн
э - а ПЛАН fl О Bic.20.5. Кример оформления систем отопления и вентиляции производственного здания 69
Рис.20.6. Пример оформления систем отопления и вентиляции производственного здания В состав схем вентиляции входят: оборудование вентиляционных установок; местные отсоси с контурами технологического оборудования /в сложных случаях/; воздухораспределители. На схемах воздуховодов показывают диаметры или размеры сторон и количество проходящего воз- духа /кубический метр в чае/ на каадом участке. На расчетных схемах, приводимых в HI3, дополнительно проставляют номера и .длины участков. Кроме того указывают: отметки уровня оси круглых и низа прямо- угольник воздуховодов; лючки для измерения параметров воздуха, обо- значаемые маркой лички для чистки воздуховодов, обозначаемые маркой "ЛВ”; регулирующие устройства и другие элементы системы. При оформлении схемы применяют условные графические обозначения и приводят ссылки на чептеки проекта и типовые чег.теяи.
В штампе полностью указывают содержание листа, например "Схемы систем П5; П10; В7; В8", а непосредственно над схемами сокращенно, например: "П5", "В8". Примеры оформления схем вентиляции изображены на рио.20.7 и 20,8, а пример оформления плана и разреза вытгокной установки - на рио.20.9, плана вентиляционных камер - на рио,2*.Ю, 2О'.П„ В схемах отопления и теплоснабжения нагревательные приборы, вентиляционные установки, отопительные агрегаты вычерчивают без из- менения их размеров о применением условных обозначений, маркировки и ссылок на соответствующие установочные и типовые чертежи и детали. На схемах показывают: диаметры трубопроводов; отметки уровня осей и уклоны трубопроводов; длины участков; неподвижные опоры; ком- пенсаторы и нетиповые крепления; запорно-регупирующие арматуру; столки систем отопления; контрольно-измерительные приборы и другие элементы систем» На- схемах, приводимых в ИЗ, для гидравлического расчета про- ставляют также номера учаотков и тепловые нагрузки» Узел управления в общей схеме обычно не вычерчивают, а очерчи- вают кругом с ссылкой на схему в большом масштабе 1:50, где подроб- но изображают теплораспределительные гребенки, насоо, запорно-реху- пирующую арматуру, редукционные и грузовые предохранительные клапа- ны, манометры и т.д. с указавшем их типа и размеров по fl О, см, при- ложение J» Составляют сводные спецификации согласно прил„9. 71
П' №' Рйо.20.7. Пример оформления схемы приточной системы вентиляции с нормализованными деталями соединений
'i 90*1-19 Jirj/ii.8. Пример оформления схемы вытяжной системы вентиляции 73
Рис.20.9. Пртюр офорииения плана и разреза вшсяжной установки
1-п".2о. ГО. Фрагмент плана вентиляционных камер с расположением приточных и вытяжных установок 75
.Экс„20«И. йрагиент плана и разрез приточной вамеш
ПРИЛОЖЕНИЯ Приложение I Ориентировочны® перечень отдельных разделов проекта и учет трудоемкости их выполнения п/п Наименование этапа проектирования Трудоемкость % ч I. Ознакомление с заданием и методиче- скими указаниями. Подбор литературы. Выбор исходных данных для проектиро- вания по нормам 2. Определение потерь теплоты и тепло- поступлений, составление теплового баланса. Определение количества вла- ги и ВВ, поступавших в помещения 3. Определение количества воздуха, уда- ляемого местными отсосами и подавае- мого местной приточной вентиляцией /воздушными душами, воздушными за- весами/ 4. Расчет общеобменной вентиляции. Составление таблицы воздухообмене®. Расчет азрадии 5. Компоновка и размещение приточных и вытяжных установок, трассировка воздуховодов. Выбор и расчет венти- ляционного оборудования систем. Аэродинамический расчет двух венти- ляционных систем /приточной и вытяж- ной/. Выбор и расчет воздухораспре- делителей. Составление таблицы 'ларакте цис тика вентиляционных систем" G. Расчет нагревательных приборов систе- мы отопления, трассировка системы отопления и расчет одной ветви. Трас- сировка и расчет твуоопроводов тепло- снабжения воздухонагревателей и под- бор другого оборудования на тепловом вводе в здание 7. Вычерчивание планов и разрезов здания с нанесением систем вентиляции, ото- пления, теплоснабжения. Составление спецификации на одну приточную и одну внтяжцую систему В. Вычерчивание аксонсметоических систем вентиляции, отопления~теплоснабжения и узла ввода 9. Оформление И13 п защита проекта Итого 5 10' 10 4^ 15 15 5 100 77
Приложение 2 Оформление титульного листа расчетно-пояснительной записки МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ УКРАИНЫ КИЕВСКИЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ШШЕНЕИЮ-СТРОИТЕДЬШЙ ИНСТИТУТ Кафедра теплогазоснабжения и вентиляции РАСЧШО-ЛСНСНИТЕАЕНАЯ ЗАПИСКА к курсовому проекту вентиляции и отопления промышленного здания /название, пункт строительства/ Выполнил студент инициалы, фамилия ................ отделения, специальности 29,07, Группы ТВ- ..... руководитель ученое звание, степень, инициалы, фамилия Киев - 19 78
Приложение 3 Значения коэффициента . т для металлообрабатывающих заводов при условии подачи воздуха в РЗ и удалении его из ВЗ Производственные помещения Значение коэффи- циента /7? Литейные цехи: чугунолитейные с рассеянным режимом литья, стале- и меднолитейные, конвейерные литейные, сметанные литейные; выбивные отделения Кузнечные цехи с печным оборудованием Термические цехи’ 0,25 0,45 0,35 0,30 0,45» Приложение 4 Количество.теплоты /Вт/ и влаги г/ч выделяемых взрослыми людьми /мужчинами/ 141 Показатели Количество теплоты и влаги, выделяемых одним чело- веком ВрЗависимости от температуры воздуха в поме- щении, L’C 10 ' ’ 15 20 25 30 35 I ' 2 3 4 5 6 7 Теплота: явная В состоянии покоя • - 140 . 115 -90 60 40 10 скрытая 25 30 30 . .. 35 50 80 полная 165 145 120' 95 90 90 Влага 30 40 40 50 75 115 Теплота: явная При легкой работе 150 120" 100 65 40 5 скрытая 30 35 50 80 105 140 полная 180 155 . 150 145 . 145 145 Влага 40 55 75 115 150 200 79
Окончание прил.4 И 1 I 1 2 1 3 ! 4 1 5 1 6 ! 7 Теплота: При работе средней тяжести явная 165 135 105 70 40 5 скрытая 50 75 100 125 155 190 полная 215 210 205. 195 195 Влага 70 по 140 185 230 280 При тяжелой работе Теплота: явная 200 160 130 90 50 10 скрытая 90 130 160 200 240 280 полная 290 290 . 290 290 290 290 Примечание. Принято считать, что женщины выделяют 85$, а дети в среднем 75$ теплоты, выделяемой мужчинами. Приложение 5 Значение коэффициента спроса Наименование оборудования Значение I 2 Металлорежущие станки мелкосерийного производ- ства с нормальным режимом работы - мелкие то- карные, строительные, долбежные, фрезерные, сверлильные, карусельные, точильные 0,16 То же, При крупносерийном производстве 0,2 То же, при тяжелом режиме работы - штамповоч- ные прессы, автоматы, револьверные, обдирочные, зубофрезерные, а также крупные токарные, стро- гальные, фрезерные, карусельные, расточные станки 0,25 би
Окончание прил. 5 I 1 2 То же, с особстяжелым режимом работы - привода молотов, ковочных машин, волочильных станов, очистньос барабанов, бегунов и др. 0,40 Вентиляторы Насосы, компрессоры, мотор-генераторы Элеваторы, транспортеры, шнеки, конвейеры 0,7 0,75 сблокированные Многопостовне сварочные мотор-генераторы 0,65 0,7 Сварочные дуговые автоматы типа АДС 0,5 Печи сопротивления с автоматической загрузкой изделий, сушильные шкафы, нагревательные при- боры 0,9 г- • ы
XsS^v' wv^..)M\Wtarf.wX‘'S4. . . AAWx'.VS. .!w-l«n -te-< -< »•*_- * • •— ’. .«мМЯВЯМЬМ*М«< •ч.|>|$ •» • •-----•--------------- ‘.W-'AJx-л . x-v ,» »' • ••.. № £njr,w.« «.«..,„> 4< . /тх . ,. . >- }«•*'• •• •• >?•. »»* >.iv»H/rTuK ,-^f ,iw»iiiv<a<v .л- 'Wf) Приложение с Характеристика вентиляционных установок Обо- значе- ние сис- тем Ко- ли- че - СТБО сис- тем Наименование об- служиваемого по- мещения /техно- логического по- мещения/ Тип венти- лянионной установки вентиля- ционного агрегата Вентилятор Электродвигатель ’Тип» испол- нение во .ззры- воэа- $ Мас- ка' /схе- ма ис- пол- не- ния/ Поло- жение ккожу- ха д, мэ/ч Р, Па об/мин Тип, ис- полнение по взры- возащите кВт п, об/мин I 2 3 4 5 6 7 в 9 10 II 12 13 14 i15 ю 50 20 , I5 10 < 10 10 15 10 15 10 10 15 1 /* *1 - Продолжение табл.6 Воздухонагреватель Фильтр или пылеотделитель 1 ю Тип Номер по ката- логу Коли- че- ство шт. Темпе- □ату- ра, °C •Расход теплоты кДж/Вт Па Тип Номео по ката- логу Коли- чест- во, шт. 4/0, Па Концентрация, мг./м3 о »—1 начальная конечная о 15 к 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 00 । 15 10 10 20 20 , ю 20 „ ДО . 10 15 15 '1 Примечания : I. В< :е размерь указаны в миллиметрах. 2. На чертеже проекта поодслжение'таблицы оасполагать без разрыва.
Приложение 7 Спецификация отопительно-вентиляционной установки /Пример заполнения для приточной установки/ Марка позиции Обозначение по ка- талогу, изготовитель Наименование Коли- че- ство Масса единицы кг П50.1 Учреждение УВД Тульской области П50 /2Г1К-25/ Агрегат вентиляционный А8-6 комплект I а/ Вентилятор центробеж- ный Ц4-70 № 8, испол- нение 6, положение ПрО" б/ Электродвигатель A02-6I-6 /V = 10 кВт, П - 905 об/мин 617 П5О.2 2.494-8, вып.1 Гибкая вставка ВВ8 I 12,16 П50.3 2.494-8, вып.1 Гибкая вставка ВПАВ I 11,82 П50.4 3.904-15, выл.1-2 3.904-15, вып.1-7 Секция приемная без фильтра и без рециркуля- ционной заслонки I 162 П50.5 Вентспилский вентиля- торный завод Утепленная воздушная за- слонка типа КВУ 1600x1000 Э /к поз.4/ I Масса без при вода 92,8 J 150.8 Завод электрических исполнительных меха- низмов, г.Чебоксары Исполнительный механизм МЭО 4/25-0,25 /к поз.5/ I 26,0 1150.7 Фастовский завод элек- тротермического обору- дования Электронагреватель типа ТЭН100Б-12,5/0,4(3-220 /к поз.5/ 9 П50.8 УГ1ПВ0С г.Санкт-Петер- бург КлеМмный блок на 4 клеммы КБ-25-0,4 /к поз.5/ 2 1150.9 3.904-15, вып.1-2 Секция калориферная I 386 11.50.10 Костромской калорифер- ный завод Калориферы пластинчатые, многоходовые КВС10П /к поз.9/ 3 ч . 102,2 1150.11, 3.904-15, вып.1-8 Заслонка воздушная обвод- ная с ручным управлением K400XI200 /к поз.9/ I 21,0 1150.12 3.904-15, выл.1-2 3.904-15, вып.1-7 Секция соединительная I 165 83
Приложение В Спецификация отопительно-вентиляционной установки /Пример заполнения для вытяжной установки/ Марка Обозначение по каталогу, изготовитель Наименование систе- мы, агрегата Коли- че- ство Мас- са, г BI50.I Учреждение УН-1612/31 В 150 Вентилятор центробеж- ный пылевой ЦГ17-40 # 6 исп.У! положе- ние ЛОи I 278 BI50.2 Электродвигатель A02-6I-4 /И= 13 кВт п = 1450 об/ыин I 208 BI50.3 0B-02-I28, выл.1.2 Виброиэ олирующее основание типа 7До92 с выброиэоля- торани Д044 Шкив вентилятора = 200 мм I I 86,1 В150.5 OB-02-I30, вып.1 Шкив электродвига- теля « = 150 мм В = 216 мм 1 59,9 BI50.6 ГОСТ 1284-68хх Ремень клинореыен- ной передачи тип Б /' = 2360 мм 8 BI50.7 0В-02722/61 Ограждение клино- ременной передачи 12Д060 I 7,5 В150.8 Салазки С-7 I ЗТ.О BI50.9 2.494-8, вып.1 Гибкая вставка ВВ-4 I 4,86 BI50.10 2.494-8, вып.1 Гибкая вставка ВНА-5 I 4,48 BI50.II 1.494-13 Пылеуловитель венти- ляционный мокрый, сливной типа 1BM-I0 I 1395 8-1
Приложение 9 Спецификация систем отопления и вентиляции /пример заполнения/ Пози- ция Обозначение по каталогу, ГОСТ Наименование системы, агрегата Коли- чество Масса едини- цы, кг Приме- чание Отопление I. Агрегат отопительный АПВ-280-190 5 780 2. Каталог ЦККА Вентиль запорный муфто- вый 15кч18п рЯ5 20 3. ГОСТ 8690-58 Радиатор MI40-40 147 экм 427 секции 4. ГОСТ 3262-75 Трубопровод из вопога- эопровоцных труб р 15 45 м 0 25 30 м 0 40 15 м Вентиляция 2. 3.904-15, вып.1-2 4. ПЗ, П5, П7 /ПК-25/ Агрегат вентиляторный Комплект: а/ вентилятор центро- 4 617 бежный Ц4-70, 8, исполнение 6, поло- жение ПрО ; б/ электродвигатель АО-61-6 Л/= 10 кВт, /? = 965 об/мин Камера типовая приточ- ная ПК-25 правое'исполне- ние /ПЗ, 115, П7/ бланк заказ № 4 . 150 Воздуховод из тонколисто-, вой кровельной стали по ГОСТ 8075-56 < = 0,5 0200 ' 26 м <= 0,6 0450 30 м <f= 0,7 0800 40 м </=0,7 400x500 10 м Воздухораспределители ВП11--52 ' 12 296,8 85
СПИСОК ЛИТЕРАТОРЫ ‘ Д- !• Справочник проектировщика. Внутренние санитарно-технические устройства. Ч.П. Вентиляция и кондиционирование воздуха / Под ред. И.Г.Староверов. - М.: Стройиэдат, 1978. 4_ 2. СНиП 2.04.05-86. Отопление, вентиляция и кондиционирование. М.: Госстрой СССР, 1987. 3. СНиП 2.0ь^82. Строительная климатология и геофизика. - М.: Госстрой СССР, 1983. 4. ГОСТ 12.1.005-76. Система стандартов безопасности труда. Воздух рабочей эоны. Общие санитарно-гигиенические требования. - М.: Госстрой СССР, 1975. 5. Методические рекомендации. Определение количества приточного воздуха для производственных помещений с механической вентиляцией. И.: ВИИИОТ ВЦСПС, 1983. 6. Гримитлин М.И., Тимофеева О.И., Эльтерман В.М. и др. Вентиля ция и отопление цехов машиностроительных заводов. - М.; Машинострое- ние , 1978. 7. СНиП П-3-79Т1. Строительная теплотехника. - М.: Госстрой СССР, 1982. 8. Каменев П.Н., Сканави А.И., Богословский В.Н. и др. Отопление и вентиляция. 4.1. Отопление; Учеб, для вузов. - М.: Стройиэдат, 1975. 9. Богословский В.Н., Новожилов В.Н., Симаков Б.Д., Титов Н.П Отопление и вентиляция. Ч.П. Вентиляция. Учеб, для вузов. - М.: Стройиэдат, 1976. 10. Справочник проектировщика. Внутренние санитарно-технические устройства. 4.1. Отопление, водопровод и канализация / Под рец. И,Г.Староверова. - М.: Стройиэдат, 1975. II. ТсргоЕников Б.М., Табачник В.Е., Ефанов Е.М. Проектирования промышленной вентиляции. Справочник. - К.: Буцивзльннк, 1983. 12. Титов В.П., Сазонов Э.В. и др. Курсовое и дипломное проектч рование по вентиляции гражданских и промышленных зданий. - М.: Строй издат, 1985. 13. Руководство по расчету воздуховодов из унифицированных деть лей. АЗ-В04. -М.: ГЛИ Сантехпроект, 1979. 14. СНиП П-6-74. Нагрузки и воздействия. - М.; Стройиэдат, 19г.4. 15. Рекомендации по проектированию машиностроительных заводов. Литейные цехи. Производство чугуна, стали я медных сплавов. АЗ-481. М.: ГПИ Сантехпроект, Г970. g.
16. Трофимович В.В. Методические указания по проектированию вентиляции и отопления литейных цехов. - К.: КИСИ, 1981. 17. Указания по проектированию отопления и вентиляции предприя- тий машиностроительной промыпленности. Термические цехи. А3-194и. - М.: ГПИ Сантехпроект, 1966. IB. Указания по проектированию отопления и вентиляции предприя- тий машиностроительной промыпленности. Кузнечно-прессовые цехи. А3-191и. - М.: ГПИ Сантехпроект, 1966. 19. Рекомендации по проектированию отопления и вентиляции заго- товительных и сборочно-сварочных цехов. АЗ-499. - М.: ГПИ Cawx- проект. 1972. 2. 6. Методические указания по проектированию вентиляции и отопле- ния гальванических цехов / Сост. А.Я.Ткачук, В.П.Корбут. - К.: КИСИ, 1981. 21. Рекомендации по проектированию окрасочных цехов и участков. АЗ-202. - М.: ГПИ Сантехпроект, 1980. 22. Методические указания к курсовому проекту "Вентиляция и отоп- ление окрасочных цехов" / Сост. В.П.Корбут. - К.: КИСИ, 1983. 23. Указания по проектированию отопления и вентиляции предприя- тий машиностроительной промыпленности. Механические цехи холодной обрсОогки металлов. АЗ-285Л. - М.: ГПИ Сантехпроект, 1967. 24. Указания по проектированию систем отопления и вентиляции га- pri-f i: для автомобилей с карбюраторными двигателями. - М.: Главсантех- миг-аж, ЦБТИ, 1'951. 25. Волков О.Д. Проектирование вентиляции промышленных зданий. - Харьков: Вида шк., 1989. 26. ГОСТ С2.1.06’4 -76. Значения показателей пожарной опасности гцопг’й и технических продуктов. - М.: Госстрой СССР, 1975. 27. ГОСТ 12.I.016-76. Система стандартов безопасности труда» й-чцис требования. - М.: Госстрой СССР, 1975. 28. СНиП 11-12-77. Защита от шума. - М.: Стройиздат, 1976. 2.0 . Гримитлчн М.П., Тимофеева О.Н. и др. Вентиляция и отопление гупостргительных зародов. -Л.: Судостроение, 1978. 30. Методические указания по выполнению курсового проекта "Вен- 'гитг’нчя и отопление сборочно-сварочного цеха" / Сост. В.В.Трофимович, В.Л.Писаренко. -К.: КИСИ, 1990. 31. Руководство по проектированию отопления и вентиляции прец- 141111-цп машиностроительной промыпленности. Гальванические и травиль- п'ш цг-<и. АЗ-782. - Н.: ГНИ Сантехпроект, 1978. 87
32. Фиалковская Т.А. Вентиляция при окраске‘изделий. - М.: Машино- строение , 1977. 33. Справочник проектировщика. Вентиляция и кондиционирование воз- духа / Под ред. И.Г.Староверова. - М.: Стройиздат, 1969. 34. СН 463-74. Указания по определению категории производства по взрывоопасной, взрывной и покерной опасности. - М.: Стройиздат, 1975. 35. Талиев В.Н. Аэродинамика вентиляции. - М.: Стройиздат, 1979. 36. Батурин В.В. Основы промышленной вентиляции. - М.: Профизцат, 1965. 37. Указания по определению категории производства. СН 463-74. - Ы.: Стройиздат, 1975.' 38. Указания по расчету двухсторонних воздушных завес у наружных ворот и технологических проемов производственных зданий. АЗ-374. - М.: ГПИ Сантехпроект, 1969. 39. Богословский В.Н. Строительная теплофизика. - М.: Выща шк., 1982. 40. Справочник монтажника. Монтаж вентиляционных систем / Под ред. И.Г.Староверова. - М.: Стройиздат, 1978. 41. Пирумов А.И. Обеспыливание воздуха. -М.: Стройиздат, 1981. 42. Типовые конструкции и детали зданий и сооружений. Серия 5.904-12. Приточные вентиляционные камеры производительностью от 3,5 до 125 тыс. м3/ч. Вып. 0. Технические характеристики и данные для под- бора камер типа 2ПК 10-2ПК125А. - М.: Сантехпроект Госстроя СССР, 1982. 43. СН 528-80.. Перечень единиц физических величин, подлежащих применению в строительстве. - И.: Стройиздат, 1981. 44. ОВД-86. Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий. - Л.: Гицрометео издат, 1987. 45. Методические указания к выполнению курсового проекта. Венти- ляция и отопление кузнечно-прессового и термического цехов, для сту- дентов специальности 29.07 всех форм обучения / Гост. В.П.Корбут, П.Л.Зиныч. - К.: №0,-1989. 46. ГОСТ 21.602-79. Система проектной документации для строитель- ства. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Рабочие чер- тежи. . -М.: Изд-во стандартов, 1980. Ткачук А .Я. Проектирование систем водяного отопления: Учеб, пособиё'. - К.: Выща шк., 1989. 46. Богословский В.Н., Сканави А.П. Отопление:Учебник для вузов. - И.: Стройиздат, 1991. 8<.|
ОГЛАВЛЕНИЕ I. Общие указания ................................................ I 2. Задание и состав проекта ...................................... 2 3. Последовательность выполнения проекта.......................... 3 4. Оформление расчетно-пояснительной записки.................... 4 5. Исходные данные ............................................... 5 5.1. Характеристика объекта •................................ 5 '5.2. Расчетные параметры наружного воздуха...................... 6 ’ 5.3. Расчетные данные для внутреннего воздуха................. 6 2^ 6. Потери теплоты помещениями..................................... 8 6.1. Требования к защитным свойствам ограждающих конструкций здания ............................................ 8 6.2. Сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций ............................................... 8 6.3. Расчет теплопотерь через ограждающие конструкции ........ II 6.4. Расчет потерь теплоты на нагревание инфильтрующегося воздуха................................................. 12 6.5. Другие вицы теплопотерь ............................... 12 3 ?. Теплопоступления в помещения ............................... 13 7.1. Теплопоступления от людей ............................. 13 7.2. Теплопоступления от Искусственного освещения ............ 13 7.3. Теплопоступления через световые проемы за счет солнечной радиации ............................. 13 7.4. Теплопоступления через покрытия в теплый период года .... jg 7.5. Теплопоступления от поверхности воды .................... jg -7.6. Тепловыделения от электродвигателей и от превращения механической энергии в тепловую ........ gg -7 7. Теплопоступления от технологического оборудования - 20 Т. 1 1} ' 8< Тепловой баланс ............................................. ’ 21 9. Поступление влаги ............................................ gp & Ki. Определение количества газов и паров, поступающих в воздух помещений ...........................................•...... g3 10.1. Общие сведения......................................... g3 10.2. Выделение вредных веществ в цехах различного назначения.................................................. g4 89
11. Выбор системы отопления и вентиляции ......................... 27 II.I. Общие сведения......................................... 27 II.2. Системы отопления........................................ 27 II.3. Системы вентиляции ..................................... 26 .[г Расчет ьоздухообыенов .................................... 29 " 12.1. Местные отсосы........................................ 29 12.2. Местная приточная вентиляция ............................ 31 ' 12.2.I. Воздушные души ...................................... 31 ~ 12.2.2. Воздушные завесы....................................... 31 12.3. Общеобменная вентиляция................................ 22 -12.4. Расчет воздухораспределителя............................. 35 I2-.4s~I. Зена действия воздухораспределителей .............. 37 12.4.2. Общие данные по воздухообмену........................ 4! 13 Компоновка и размещение вентиляционных установок, трассировка воздуховодов .................................... 41 чП. Аэродинамический расчет воздуховодов............................ j . '* 14 • I. Общие указания ........................................ , а 14.2. Последовательность расчета разветвленных воздуховодов систем вентиляции общего назначения.................... ... * 14.3. Расчет воздуховодов равномерной раздачи и равномерного всасывания подлине........................ 4:. 14.4 Расчет воздуховодов пневмотранспорта ..................... 49 Выбор и расчет вентиляционного оборудования ........... 15.1. Фильтры для очистки от пыли приточного воздуха.......... р 15-2. Пылеуловители пля очистки зашиеиннх воздушных _ .. выбросов ................................... — ....... - 15.3? Калориферы............................................. Вентиляторы ......................................... 15.5 Установки приточной вентиляции ..................... s(t. 15-6. Установки вытяиной вентиляции ......................... .у • 15.7. Эжекторные установки .................................... it Расчет аэрации ............................................ (' Расчет .утопления............................................. , i?.I. Расчет воздушного отопления, совмещенного с вентиляцией .......................................... , 17.2. Расчет водяного отопления............................... р,. I.J. ьсноьнне тсхпичг ские показатели по проекту ................. pj 1У. Лаучно-игсчепо я nein екая работа .......................... . р j
Ж" i ЙО. I рацнческая часть проекта................................. .62 20.1. Общие правила оформления чертежей..................... 62 20.2. Лист.]. Планы и разрезы .......................... • 62 20.3. Лист 2. Схемы систем вентиляции, отопления и пароснабженип калориферов ........................ 65 | Прило-кения....................................................... 'Т~> I Список литературы ................................................ *3f’
Навчальпе видання Метсдачн! вказ!вки до виконання курсового проекту "Опадения «а венишщЫ прсшслово! будйел!" для студентов спац1альноот1 29.07 "Теплогавопостачання, вентиляция та охорона пов!тряного басейну" во£х фора навчання Укладач!: Трофимович Володимир Володимирович Ткачук Андрей Якович 31нич Петро Лукииович Рецензент С.А.Макаров, канд.техн.наук Редактор А.П.Кост!на Коректориг Л.Б.Пруднгкова О.К.Ячменьова Л.М.Зубова Г.С.Чуб Шип. де друцу<^3 ОУ. . Формат 60,*.Ы1/;.. Hanip друк. 3 . Друк офсетиий. Ум. др. ар к. 3^3^? Ум. фапбп-1Йдб,3~¥/1- Осл1к.-днд. арк. .гг .Тираж Зам. М 36л? . Безплатио_____ КиХвський Ьшанерно-будтвельний гнститут 262037, Kain- 37, Псв^трофлотський проспект, 31 7 ЧчрмаЧшпбл» ............ 252151, Киш, луд. Ео.чинсбка, 60.