Современные решения задач безопасности в квалификационных инженерных работах. Дмитриев В.М - 15 стр.

UptoLike

с открытой поверхности, и влагоотделений от людей
М
2
.
а)
М
1
=
F
m
,
где
F
площадь испарения, м
2
;
m
скорость испарения, кг / (м
2
с), вычисляется по формуле
m
= (760/
В
) (
р
н
р
п
) β,
где
р
н
давление насыщения паров воды при температуре рабочей зоны, мм рт. ст.;
р
п
парциальное давление водяного пара
в условиях рабочей зоны, мм рт. ст.;
В
барометрическое давление, мм рт. ст.; β коэффициент массоотдачи при испарении,
кг/(м
2
смм рт. ст.); для приближённых расчётов может быть определён как
β = 0,00168 + 0,00128
w
,
где
w
скорость воздуха над поверхностью испарения, 0,1 0,3 м/с. Значение коэффициента β в этой формуле выражено в
кг/(м
2
чмм вод. ст.) [27].
б)
М
2
=
n
m
1
,
где
n
количество работающих;
m
1
влагоотделения от одного работающего, кг/c (табл. П1.28).
Количество воздуха
V
, которое надо подать в помещение для
разбавления вредных веществ
до безопасных
концентраций, определяется по формуле
0ПДК
qq
G
V
=
, м
3
/с,
где
G
количество выделяющихся вредных веществ, мг/с;
q
ПДК
предельно допустимая концентрация, мг/м
3
;
q
0
концентрация вредного вещества в поступающем воздухе, мг/м
3
(не должна превышать 30% от ПДК).
В случаях, когда количество выделяемых вредных веществ в воздух помещений трудно определить, допускается
рассчитывать количество вентиляционного воздуха по кратности воздухообмена, установленного ведомственными
нормативными документами.
Кратность воздухообмена
K
показывает, сколько раз в течение часа воздух в помещении
должен быть заменён полностью:
п
3600
V
V
K
=
, ч
–1
,
где
V
объём воздуха для вентиляции, м
3
/с;
V
п
объём помещения, м
3
.
Расходы воздуха, необходимые для корректировки параметров микроклимата по избыточному теплу, влаговыделениям
и выделениям вредных веществ, рассчитываются отдельно, причём для дальнейших расчётов используют максимальную из
полученных величин.
2. Определение полного гидравлического сопротивления производят следующим образом:
а) вычерчивают схему вентиляционной сети с поворотами, переходами, воздухораспределительными устройствами,
разбивают её на участки;
б) с учётом оптимальной скорости движения воздуха в воздуховодах
w
в
(5 … 12 м/с) рассчитывают их поперечное
сечение по участкам:
вв
785,0
wVd
=
;
в
)
определяют
гидродинамические
константы
воздуха
при
температуре
удаляемого
воздуха
для
вытяжной
вентиляции
и
при
температуре
поступающего
воздуха
для
приточной
;
г
)
рассчитывают
потери
напора
на
создание
скорости
потока
:
,
2
2
вс
ск
w
p
ρ
=
где
ρ
с
плотность
перемещаемого
воздуха
,
кг
/
м
3
;
д
)
рассчитывают
потери
напора
на
прямых
участках
труб
,
учитывая
шероховатость
материала
воздуховодов
[8]:
,
кс
в
тр
p
d
l
p
λ=