Современные решения задач безопасности в квалификационных инженерных работах. Дмитриев В.М - 14 стр.

UptoLike

где
Q
изб
количество выделяющегося избыточного тепла, Вт;
с
удельная теплоёмкость воздуха, Дж/(кг°С); ρ плотность
поступающего (наружного) воздуха, кг/м
3
;
t
уд
,
t
нар
температура удаляемого и наружного воздуха, соответственно, °С.
Выделяющееся избыточное тепло определяется как сумма тепла, поступающего в помещение от работающих
Q
люд
,
электрооборудова-
ния
Q
эл
, нагретых поверхностей
Q
обор
, осветительных приборов
Q
осв
, солнечной радиации через остеклённые проёмы
Q
ос
Q
изб
=
Q
обор
+
Q
осв
+
Q
люд
+
Q
эл
+
Q
ос
.
а) тепловыделения от нагретых поверхностей (рассчитываются для поверхностей, нагретых до 35°С и выше)
Q
обор
= α
F
(
t
ап
t
1
),
где α коэффициент теплоотдачи от нагретой поверхности к окружающей среде, Вт/м
2
К (принимается при свободной
конвекции из интервала 5 10 Вт/м
2
К);
F
общая площадь теплоотдачи, м
2
;
t
ап
температура нагретой поверхности, °С;
t
1
температура воздуха в месте установки оборудования, °С (принимается равной температуре воздуха в рабочей зоне
t
р. з
,
определяемой с учётом категории выполняемой работы и времени года по СН 245–71);
б) тепловыделения от осветительных приборов
Q
осв
= (1 – η)
n
осв
Р
осв
,
где
n
осв
число осветительных приборов;
Р
осв
мощность одного осветительного прибора, Вт; η коэффициент полезного
действия (принять 0,02 … 0,05 для ламп накаливания и 0,2 … 0,3 для люминесцентных ламп);
в) тепловыделения от работающих
Q
люд
=
n
q
1
,
где
n
число работающих;
q
1
тепловыделения от одного работающего, Вт;
г) тепловыделения от электрооборудования
Q
эл
= (1 – η)
n
эл
Р
эл
,
где
n
эл
число единиц электрооборудования;
Р
эл
мощность одной единицы, Вт; η коэффициент полезного действия;
д) тепло от солнечной радиации
21ос
KqFKQ
=
,
где
q
суммарная поверхностная плотность теплового потока, Вт/м
2
, через остеклённый световой проём от прямой и
рассеянной солнечной радиации (табл. П1.38, П1.39);
K
1
коэффициент теплопропускания солнцезащитных устройств
(шторы, карнизы, жалюзи и другие изделия заводского изготовления) (табл. П1.40);
K
2
коэффициент теплопропускания
заполнения световых проёмов (табл. П1.41);
F
площадь светового проёма (остекления), м
2
.
Суммарный тепловой поток через световые проёмы помещения определяется как сумма световых потоков через
отдельные световые проёмы.
Температура удаляемого воздуха определяется по формуле
(
)
зрзруд
hHttt
+
=
, °С,
где
t
рз
температура рабочей зоны, определяемая с учётом категории работы и времени года по СН 245–71, °С;
t
температурный градиент по высоте помещения,
t
= 0,5 1,5°С/м;
H
расстояние от пола до центра вытяжных проёмов, м;
h
рз
высота рабочей зоны, м (обычно принимается равной 2 м).
Температура наружного воздуха принимается равной средней температуре июля для данного населённого пункта;
с
теплоёмкость воздуха, Дж/кг⋅°C; принять равным 1000 Дж/кг°C; ρ
пр
плотность поступающего воздуха, кг/м
3
ρ
пр
= 1,293 273 / (273 +
t
пр
).
Количество воздуха
V
, которое надо подать в помещение для
компенсации избыточной влажности
, определяется
формулой
( )
нарвн
изб
xx
M
V
ρ
=
, м
3
/с,
где
М
изб
количество выделяющейся избыточной влаги, кг/с; ρ плотность поступающего воздуха, кг/м
3
;
х
вн
,
х
нар
влагосодержание удаляемого и поступающего воздуха, кг влаги/кг воздуха, определяются по температурам и относительным
влажностям в помещении и вне его с использованием
I
x
-диаграммы воздуха (рис. П2.3).
М
изб
массовый расход паров воды, поступающих в рабочую зону, кг/с;
М
изб
складывается из влаги
М
1
, испаряющейся