Posted on
Вентиляция промышленных помещений: виды и оборудование

Вентиляция является системой технических средств, которые обеспечивают постоянный воздухообмен в закрытом пространстве. Она способствует удалению тепла, влаги, производственных паров, вредных газоконденсатных скоплений. Назначение вентиляции в производственном помещении – создание благоприятного микроклимата, показатели которого отвечают санитарно-гигиеническим требованиям Сан ПиН 2.2.4.548-96. Согласно нормативному акту регулируются показатели влажности и температуры на рабочем месте в зависимости от вида работ в холодное и теплое время года.

Содержание

Виды вентиляции производственных помещений

В основном на промобъектах устраивается принудительная вентиляция

В основном на промобъектах устраивается принудительная вентиляция

Определение актуального типа вентиляции на производстве зависит от ряда факторов:

  • способа воздухообмена – естественный или принудительный;
  • зоны использования – общеобменная или местная;
  • назначение – приточная или вытяжная;
  • конструктивные особенности – бесканальная и канальная.

Как планировать продуктивность

Вентилироваться должны все рабочие места в закрытом пространстве. Расчет производительности вентиляции без учета специфики конкретного объекта можно выполнять по формуле:

L = n * V

где

L – расход воздуха, м3/ч;

n – нормируемая кратность воздухообмена, ч–1;

V – объем помещения, м3.

Вентиляция в промышленности естественного типа

Процесс вентиляции в производственном помещении обеспечивается за счет открытых форточек, окон, дверей, а также наличием вентиляционных каналов. Воздухообмен обеспечивается за счет разности температурных показателей и давления воздуха на улице и в помещении. Вентиляционные каналы естественного типа вентиляции предусмотрены на высоте от 0,3 м до 1,8 м относительно поверхности пола в летний период и белее 4 м – в зимний.

Правильное направление воздушных потоков

Правильное направление воздушных потоков

Общая площадь должна составлять более 20% от общей площади всех поверхностей помещения. Подача воздуха обеспечивается за счет устройств, установленных на форточках, благодаря которым зимой воздух направляется вверх, а в летний период – вниз. Естественная вентиляция производственных помещений зависит от температурных факторов, показателей давления, направленности ветра, которые непосредственно влияют на движение воздушных масс как внутри, так и снаружи сооружения.

Классификация естественно вентиляции

Аэрация

Обеспечивается за счет разницы температурных показателей на улице и внутри производственного помещения. Такой тип вентиляции широко используется в промышленности с усиленным выделением тепла, но при соответствии нормам количества пыли и вредных компонентов. Аэрация не используется в тех производствах, где необходима обработка приточного воздуха

Конвекция

Формируется за счет разницы в давлении верхних и нижних шаров воздуха: теплый воздух в закрытом пространстве вытесняется холодным воздушным потоком с улицы

Ветровое давление

Образуется за счет расположения вентиляционных шахт с ветреной стороны здания. Воздушные потоки, которые перемещаются с помощью ветра попадают в здание и вытесняют отработанный воздух

Принудительная вентиляция

Вентилироваться должно каждое место в цеху

Вентилироваться должно каждое место в цеху

Принудительная вентиляционная система предусматривает установку специального вентиляционного оборудования, с помощью которого осуществляется воздухообмен во всех частях помещения. Она может подавать свежий воздух и вытягивать отработанный. Установленные в помещении вентиляторы должны обеспечивать свежим воздухом и создавать температурные показатели согласно нормативным требованиям.

Виды принудительной вентиляции

Общеобменная

Воздухообмен осуществляется во всем промышленном помещении, в том числе и в тех зонах, где не работают люди. Общеобменная вентиляция предполагает установку вентилятора осевого типа. Мощность устройства определяется в зависимости от длины вытяжного канала и давления.

Местная

Воздухообмен осуществляется в отдельных местах с использованием воздушных оазисов и воздушных душей. Согласно СН 245-71 на производстве, где лучистая теплота составляет более 0,35 кВт/м2 установка воздушных дешев обязательна. Она подразумевает установку отсосов загрязненного воздуха, вентиляционных решеток, вытяжных шкафов. Поток отработанного воздуха должен устранятся автоматически и не попадать в зону дыхания работника

Важно! В производственных помещениях с источниками вредных испарений и наличием газа расположенных равномерно по помещению используется общеобменная вентиляция. Для обеспечения требуемых условий СНиП «Вентилирование специальных и производственных зданий» при ограниченных загрязненных зонах устанавливается дополнительно местная вентиляция.

Параметры для подбора типа вентиляционной системы

  • Площадь и объем здания, высоту потолка.
  • Количество людей, постоянно находящихся в помещении.
  • Время пребывания работников в закрытом пространстве.
  • Виды работ, которые выполняются в производственном цеху.

В соответствии с СНиП 2.04.05-91 и СНиП 41.01-2003 и перечисленными показателями выбирается оборудование для вентиляции производственных помещений. Размещаться оно на предприятии должно в соответствии со СНиПами 2.08.02-89, 31-01-2003, 31-03-2001, 31.05.2003.

Важно! При создании вентиляционной системы промышленного предприятия должна предусматриваться аварийная вентиляция, которая способна обеспечить воздухообмен в экстренных случаях не менее 8 обменов за 1 час. Она обустраивается таким образом, чтобы отработанный воздух не смешивался с поступившим.

Требования к промышленной вентиляции

Местная вентиляция

Местная вентиляция

Нормы, которым должна соответствовать промышленная вентиляционная система указаны с СН 245-71. Согласно отраженным в документе требованиям:

  • Вентиляционная система должна быть смонтирована на любом предприятии.
  • Выбор типа вентиляционной системы индивидуален. Но тем не менее он должен удовлетворять вышеперечисленные показатели.
  • Норма обеспечения одного работника свежим воздухом составляет 30 м3 при площади помещения менее 40 м2.
  • Шум, идущий от вентиляционной системы, должен быть ниже производственного.
  • Разница между поступившим и удаляемым воздухом должна быть минимальной.

Важно! Вентиляция промышленных помещений должна создаваться теплотехниками, так как неправильные расчеты способны привести к увеличению расхода электричеству, быстрому износу оборудования, заболеваниям работников.

В книге «Вентиляция. Учебное пособие». Автор: Каменев П.Н. 2008 год подробно описано все правила монтажа вентиляционной системы в промышленности, даны расчеты, рекомендации и нормы. Смонтированная вентиляционная система по данным сведениям система будет соответствовать всем нормативам.

Вентиляционная система относится к одной из самых важных систем в промышленности и в быту. С ее помощью создается благотворный микроклимат, повышающий работоспособность. Вентиляционная система в промышленности является сложной конструкционной задачей, включающей установку специального оборудования. Именно поэтому прежде чем приступить к ее монтажу необходимо разработать проектную документацию.

Искусственная вентиляция помещений — производственных и жилых

Вентиляция в здании, жилом или производственном, необходима для поддержания в нём чистого климата. Она осуществляется через обмен воздуха с другими помещениями. Благодаря ей создаются допустимые для нормального рабочего процесса условия работы.

Естественным способом достичь достаточного обмена воздухом не всегда возможно, особенно в производственных помещениях. С этой целью применяется искусственная вентиляция. О том какой она бывает, её преимущества, особенности разных видов, далее, в статье.

человек труба

Значение и функции вентиляции

Основная задача вентиляции – обеспечение чистым воздухом. Чистый климат имеет огромное значение на промышленных предприятиях. Искусственная вентиляция помещения влияет на санитарную, гигиеническую, эпидемиологическую обстановку на предприятии.

Климат в помещении загрязняется не только оборудованием, технологическими процессами. Сам человек является источником загрязнения. Он выдыхает углекислый газ, воздух загрязняют испарения сальных желез, пота, обуви и одежды. Задачи вентилирования вытекают из

прописанных нормативных норм состояния воздуха.

Искусственная вентиляция производственных помещений — Функции

  • очистка климата от вредных примесей;
  • привлечение чистого воздуха из внешнего источника;
  • допустимая концентрация в помещениях пыли, дыма, газов;
  • обеспечение комфортного для роботы режима температуры, влажности.

Вентилирование предотвращает появление, распространение различных инфекций передающихся через воздух. Обеспечивает безопасность людей, производимых пищевых продуктов.

Преимуществом искусственной вентиляции производственных помещений является предотвращение попадания вредных веществ в микроклимат. А также она позволяет поддерживать в помещении нормальный уровень температуры, влажности независимо от внешних погодных условий.

требования

Виды искусственной вентиляции

Классификация искусственной вентиляции основана на трёх критериях: её назначении, зоне обслуживания,

конструкции:

  1. По назначению она бывает приточная и вытяжная.
  2. По зоне обслуживания – местная и общеобменная.
  3. По конструкции – наборная, моноблочная.

Виды вентилирования между собой могут комбинироваться в зависимости от заданных и требуемых условий.

Приточная вентиляция

Обеспечивает поступление воздуха в помещение из естественного внешнего окружения. В зависимости от потребностей, воздух может:

  • подогреваться или очищаться;
  • дополнительно увлажняться;
  • очищаться от пыли.

Конструкция приточной системы состоит из воздухозаборной решетки. Она устанавливается с внешней стороны здания, через неё происходит забор воздуха с улицы. Клапан с электроприводом регулирует включение, выключение системы. Если она выключена – воздух в неё не попадает. Фильтр защищает от мусора, насекомых, пыли. Калорифер устанавливают для подогрева климата в холодное время.

Рекуператор помогает экономить затраты на подогреве через использование теплых воздушных масс помещения. Вентилятор обеспечивает движение воздуха, является основным элементом конструкции. Для снижения уровня шума, комфорта работы в приточной системе предусмотрен шумоглушитель. Управляется аппарат ручным индикатором или автоматической системой.

вентилятор

Вытяжная вентиляция

Удаляет из помещения загрязнённый воздух. По обслуживанию территории она бывает локальная и общеобменная. В зависимости от конструкции – канальная и бесканальная. Основными частями вытяжки являются вентилятор, воздуховод, фильтры. Канальная конструкция является частью планировки дома.

Её особенность — трубы-воздуховоды, которые прокладываются поверху (над потолком) помещения. Для этого требуется много свободного места, потолки от 3 м и выше. Такая система подходит для больших и просторных заданий. Её можно увидеть в больницах, школах. Бесканальное вентилирование подходит для любого здания, в том числе квартир.

Приточно-вытяжная вентиляция

Комбинированный вид, наиболее распространённый. Воздух попадает в приточную шахту. Отверстие шахты защищается специальной решеткой, которая предохраняет от попадания мусора. Очистку климат проходит в пылеотстойной камере. Очищенные атмосферные массы подогревают колориферы. При необходимости увлажнения, воздух пропускают через специальную камеру и орошают водой. Основную функцию в конструкции выполняет вентилятор.

Местная вентиляция

Её ещё называют локальной. Вытягивает загрязнённый воздух непосредственно из места его образования. Устанавливается над рабочими поверхностями. Используется на производстве и в быту. В повседневной жизни её примером является кухонная вытяжка.

Общеобменная вентиляция

Применяется во всем помещении, но не всегда. На производстве есть комнаты, которые не подключаются к общей системе вентилирования – лаборатории, производственные цеха. Общеобменная вентиляция подходит для офисов, кинотеатров, торговых центров. Она может быть как проточной, так и вытяжной.

производство

Наборная

Представляет собой комплекс, который устанавливается в отдельной комнате. Состоит из вентилятора, глушителя, фильтра, системы автоматики и т.п. В бытовых условиях или на небольшом производстве она устанавливается под подвесным потолком. Система наборной вентиляции требует проектных расчётов и установки.

Моноблочная вентиляция

Имеет преимущество по сравнению с наборной, которое выражается в низком уровне шума. Также она занимает значительно меньше места. Моноблочная система устанавливается в едином корпусе с шумовой изоляцией. Бывает:

  • притяжной;
  • вытяжной;
  • комбинированной.

Все элементы конструкции подбираются, проверяются на этапе производственной сборки, что гарантирует их надёжность и сбалансированность работы после установки.

Кондиционеры

Являются последним словом в искусственном вентилировании. Кондиционирование не зависит от внешних условий атмосферы. Основная их задача – охлаждение климата, его вентиляция. В отдельные модели оснащены функциями подогрева, увлажнения, сушки, очищения от вредных примесей, запахов. Климат в помещении подаётся в зависимости от установленной скорости. Температура и другие параметры могут программироваться, аппарат оснащён таймером включения-выключения.

Кондиционеры бывают промышленного и бытового типа. Их отличает мощность аппарата. По размерам, уровню обслуживанию они превосходят другие системы.

Для каждого помещения система искусственного вентилирования подбирается индивидуально. Выбор зависит от размеров помещения, его планировки, функционального применения. В больших производственных зданиях одним видом не обходятся. Тогда как для офисного здания подойдет один вид общеобменной вентиляции или центральная, или локальная система кондиционирования.

виды, задачи, принципы действия, требования

Содержание статьи:

Любое жилое или рабочее помещение требует свежего воздуха. Существуют санитарные и гигиенические нормы, согласно которым воздушные массы должны обновляться каждые два часа. Отсутствие достаточного насыщения кислородом особенно ощутимо при выполнении физической работы на производстве. Чтобы обеспечить поступление свежего воздуха в рабочем цеху, а также очистить помещение от пыли и испарений, требуется установка мощных профессиональных систем вентиляции.

Особенности производственной вентиляции

Вентиляция приточно-вытяжная в цехах работает непрерывно в усиленном режиме

Цех, участок и другие производственные помещения требуют особой системы кондиционирования. Она будет отличаться от бытовой или офисной. Это связано с особенностями самого помещения. На производстве часто в процессе работы образуется пыль и грязь, вредные испарения на химических заводах, появляется излишняя влага. Справиться с этими проблемами может профессиональная вентиляционная система. Она представляет собой целый комплекс инженерных решений, направленных на бесперебойную очистку воздушных масс и приток кислорода без нарушения технологического процесса.

Основные задачи, которые выполняет производственная вентиляция:

  • Поддержка воздухообмена с заданной частотой. Согласно санитарным нормам, воздух должен обновляться раз в два часа. Этот показатель может меняться в зависимости от типа производства.
  • Обеспечение продвижения воздушных потоков.
  • Удаление из помещения пыли, запахов, газов, излишнего тепла.
  • Создание подходящего для работы микроклимата.

Пример местной вентиляции в сварочном цеху – вредные соединения устраняются на месте

Инженерный комплекс производственной вентиляции можно разделить на два типа:

  • Местная. Ее главной задачей является локальное устранение вредных веществ в месте их образования. Источник вредоносных испарений закрывается со всех сторон щитами в виде колпака, благодаря чему вещества не попадают в воздух.
  • Общеобменная. Отвечает за очистку воздушных масс во всех помещениях производства.

По принципу действия производственные системы можно разделить на следующие виды:

  • Вентиляция приточного типа. Обеспечивает свободное поступление свежего воздуха в помещение. В таких системах широко распространены канальные вентиляторы.
  • Вытяжного типа. Загрязненные воздушные потоки удаляются, а новый воздух поступает неорганизованно через двери, окна, щели и другие проемы. Вытяжная вентиляция производственных помещений применяется в цехах, где ведутся работы, связанные с вредными веществами, излишней влагой или теплотой, а также там, где работает много людей.
  • Приточно-вытяжного типа. Совмещает в себе оба предыдущих вида.

Если выбирается приточная вентиляция, существует классификация по установкам:

  • Моноблочные. Приборы отличаются простотой эксплуатации и обслуживания, но имеют высокую стоимость. К блоку подключаются воздуховоды и питание.
  • Наборные. Устройства, требующие специальных навыков по установке вентиляции на производстве. Отличаются невысокой ценой.

Лучше устанавливать приточно-вытяжную систему. Но перед ее монтажом требуется проведение расчетов, чтобы воздушные потоки не попадали в смежные помещения и не удалялись оттуда.

Способы распространения воздуха

Приточно-вытяжная вентиляция

В любом помещении циркуляция воздуха может происходить путем перемешивания или вытеснения. В первом случае на потолочные и стеновые площадки ставятся диффузоры, через которые поступают свежие воздушные потоки. Внутри здания они перемешиваются с отработанными и затем удаляются через диффузионный клапан.

При вытеснении в нижней части помещения устанавливаются воздушные распределители с низкой скоростью, благодаря которым осуществляется принудительная подача свежего воздуха. Новые охлажденные воздушные потоки распределяются по нижней части, теплые поступают наверх и удаляются через вентиляцию крыши естественным образом.

Организация естественной вентиляции на производстве

Естественная вентиляция с забором воздуха через окна

Естественная вентиляция в помещении происходит за счет появляющейся разницы в давлении воздушных потоков, их температуры и направления движения. Примером такого вида является проветривание комнаты за счет открытия окон и дверей. Подобный метод также называется неорганизованным, так как происходят естественные физические явления, которыми человек не может управлять.

К положительным качествам естественного воздухообмена относят низкую себестоимость организации. Не требуется установка фильтров, профессиональных вентиляторов, диффузоров и прочего технического оборудования. Но из-за невозможности контроля такая система не может быть единственной на производстве. Также объем обновления воздушных масс недостаточный для поддержания оптимального микроклимата.

Механическая вентиляция

Механическое или искусственное проветривание создается с помощью вентиляторов. Вентиляционные системы для производственных помещений такого типа требуют энергетических ресурсов и финансовых затрат. К основным достоинствам относятся:

  • Создание забора воздуха из необходимого пространства предприятия. В помещении, которое нуждается в усиленной очистке воздуха, можно поставить более мощное оборудование.
  • Возможность регулировки.
  • Создание подвода воздуха напрямую на рабочее место, отвод с фильтрацией.

Выбор нужной промышленной механической системы зависит от объемов производства, назначения и его возможностей.

Расчет приточно-вытяжной вентиляции

Мощность вентиляционного оборудования рассчитывают исходя из загрязненности и площади помещения

Первым шагом при проекте системы является определение источника опасных веществ. Далее следует рассчитать, сколько воздуха должно отводиться для безопасной работы сотрудников. В идеальных условиях расчет производится по формуле L = N х m, где:

  • L – количество используемого воздуха;
  • N – число работников;
  • M – расходуемый воздух на одного человека в час.

В случае вентилируемого помещения М равно 30 куб.м./час, а в непроветриваемом не менее 60 куб.м./час.

Если используются различные вещества, нужно посчитать их допустимую концентрацию. Воздушный поток в таком случае рассчитывается по формуле L = Mв / (yпом – yп). Здесь L – необходимое количество свежего воздуха; – вредные вещества, попадающие в помещение мг/ч; yпом – удельная загрязненность всей площади, мг/м3; yп – количество вещества в воздушном потоке, мг/м3.

Вентиляция на сварочном производстве

Мощная вытяжка в небольшом производственном помещении

Во время проведения сварочных работ в воздух попадают массы примесей, которые вредны для человеческого здоровья. Необходим постоянный отвод окиси азота, углерода, фтора и прочих химических соединений при помощи вентиляционных систем. Тип вентиляции зависит от объемов производства, мощности оборудования и времени его работы.

Если производство небольшое и мощность сварочного цеха невелика, может быть организована вентиляция местного типа. Ее достаточно для очистки воздуха в ограниченном пространстве.

В случае совершения технологических процессов по всей площади цеха местная вентиляция не будет эффективной. В таком случае целесообразно применение общеобменного воздуховода. Это может быть вытяжка в верхней и нижней части, а также создание принудительных потоков и обогрева помещения.

Основные требования к системе вентиляции на производстве

В химической лаборатории каждое рабочее место оборудовано отдельной вытяжкой

Для создания оптимальной схемы воздухообмена на производственных объектах используют нормы СНиП «Вентилирование специальных и производственных зданий». В них указаны следующие положения:

  • Монтаж системы осуществляется в любом производственном участке, несмотря на его загрязненность и количество работников. Это требуется с целью безопасности в случае возникновения аварийной ситуации.
  • Система не должна становиться источником загрязнения.
  • Шум не должен выходить за нормы, установленные СанПиН.
  • В случае работы с вредными веществами и большим загрязнением воздуха требуется увеличить количество вытягивающих устройств. В чистом помещении требуется больший приток воздушных масс. В остальных случаях должен соблюдаться баланс.
  • На одного человека приходится не менее 30 куб.м./час свежего воздуха. В более точных расчетах учитывается влажность помещения, избыточное количество тепла, загрязненность, отопление в холодное время года.

Если соблюдаются все нормы, можно ставить любую систему, которая обеспечит нужную эффективность отвода загрязненного воздуха и притока свежего.

общеобменная, механическая, видео-инструкция по монтажу своими руками, расчет, требования, проектирование, кондиционирование, санитарно-гигиенический контроль систем, нормы по СНиП, фото и цена

Создание комфортных условий на рабочем месте не только способствует повышению производительности труда, но и является обязательным требованием санитарных органов. Поэтому системы вентиляции для производственных помещений также важны, как нормальное освещение и сети центрального отопления.

Их монтаж, ввиду сложности, не может быть осуществлен своими руками, однако, понимание принципов разработки, конструирования и функционирования вряд ли будет лишним.

Качественная вентиляция необходима для обеспечения комфортных условий труда

Качественная вентиляция необходима для обеспечения комфортных условий труда

Устройство вентиляции промышленных комплексов

Задачи

Вентиляция и кондиционирование производственных помещений производится с помощью сложных инженерных систем, в состав которых, помимо воздуховодов, входит множество дополнительного оборудования: вентиляторов, фильтров, рекуператоров, калориферов, охладителей и так далее.

Независимо от типа производства, площади цехов и уровня загрязненности воздуха, система вентилирования должна выполнять следующие задачи:

  • обеспечивать работников чистым и свежим воздухом;
  • удалять из помещения пыль и неприятные запахи;
  • фильтровать вредные примеси, которые могут образовываться во время тех или иных технологических операций.

Для воздухообмена в промышленных цехах используется естественная и механическая вентиляция, конструируемые по СНиП 41.01-2003.

На фото – цех, оборудованный современной системой вентиляции

На фото – цех, оборудованный современной системой вентиляции

Помимо комфортной воздушной среды, проектирование вентиляции производственных помещений должно преследовать цель создания приемлемой для работы температуры. Это также предусмотрено нормативными документами, регламентирующими санитарное состояние цехов на заводах и фабриках.

Обратите внимание! При изготовлении определенных видов продукции (например, лекарственных препаратов или продуктов переработки нефти) могут выделяться вещества, опасные для здоровья человека. В этом случае вентиляционная система должна обеспечивать их быстрое и эффективное удаление.

Принципы проектирования

Расчет вентиляции производственного помещения должен осуществляться только высококвалифицированными инженерами. При этом необходимо учитывать характер производства, площадь помещения, количество трудящихся, климатические условия и множество других параметров.

Тем не менее, каждая промышленная вентиляционная система строится, опираясь на принципы, перечисленные ниже:

  1. Любая система проветривания состоит из вытяжных и приточных устройств, воздуховодов и оборудования, создающего комфортный микроклимат в помещении (калориферы, кондиционеры, стабилизаторы влажности и так далее).
Промышленная вентиляционная система – это набор большого количества различного оборудования

Промышленная вентиляционная система – это набор большого количества различного оборудования

  1. Обязательным компонентом вентиляции производственных помещений является оборудование, удаляющее из воздуха пыль, аэрозоли и газы, являющиеся результатом работы технологического оборудования.
  2. Некоторые производства (фармацевтика, высокоточная электроника) требуют особых условий окружающей среды. В этом случае в состав вентиляционной системы включаются дополнительные узлы (например, особые фильтры или мощные кондиционеры).
  3. Инструкция по эксплуатации некоторых видов оборудования предусматривает, что участки цехов, где возможно появление опасных для здоровья испарений, должны оснащаться специальными вытяжками-уловителями, отделенными от общецеховой сети.
Каждое рабочее место может быть оборудовано персональной вытяжкой

Каждое рабочее место может быть оборудовано персональной вытяжкой

  1. Частью любой системы воздухообмена являются устройства, осуществляющие санитарно-гигиенический контроль систем вентиляции производственных помещений. В зависимости от показаний тех или иных датчиков подключается дополнительное оборудование, очищающее воздух или удаляющее вредные примеси.
  2. При проектировании промышленных вентиляционных сетей учитывается и такой параметр, как цена их эксплуатации. Желательно, чтобы горячий воздух, выходящий из помещения, использовался в теплообменниках, а холодный – для охлаждения станков и другого оборудования.

Разновидности

В зависимости от выполняемых задач промышленная вентиляция разделяется на следующие виды:

  1. Общеобменная – обеспечивает общее замещение воздуха в помещениях. В качестве примера можно привести обычный осевой вентилятор, вставляемый в оконный или стеновой вентиляционный канал. Мощность оборудования подбирается исходя из сечения и длины воздуховода.
  2. Индивидуальная (местная) – очищает воздух непосредственно на рабочем месте. Представляет собой вытяжку, которая удаляет вредные примеси, пыль, дым и другие вещества, способные причинить вред здоровью человека.
  3. Аварийная – используется для экстренной очистки воздуха от дыма, газа или других опасных примесей. Требования к вентиляции производственных помещений, применяемой только в экстренных случаях, отличаются от общих нормативов, и здесь рассматриваться не будут.
Аварийная сигнализация предназначена для максимально быстрого дымоудаления

Аварийная сигнализация предназначена для максимально быстрого дымоудаления

Кроме того, по способу организации воздушного потока промышленные вентиляции бывают:

  • естественные;
  • механические.

При естественной схеме вентиляции приток и удаление воздушных масс осуществляется благодаря тяге, возникающей из-за разности температуры и давления снаружи и внутри производственного помещения.

На эффективность работы такой вентиляции оказывают влияние:

  • разность температур окружающего воздуха на улице и внутри цеха;
  • разность атмосферного давления в районе пола производственного помещения и выходящего отверстия вытяжного канала;
  • скорость перемещения воздушных масс на улице.
Схема естественной вентиляции производственного помещения

Схема естественной вентиляции производственного помещения

К преимуществам естественной системы проветривания можно отнести экономичность, экологичность и бесшумность. Однако при определенных погодных условиях ее эффективность резко падает.

Механическая вентиляция лишена этого недостатка. Кроме того, она может перемещать воздушный поток на любое расстояние по воздуховодам любого сечения и конфигурации. Кроме того, в этом случае возможен монтаж оборудования, осуществляющего подогрев воздуха, его охлаждение, осушение, увлажнение, фильтрацию и так далее.

Чаще всего используется комбинация естественной и механической вентиляционных систем.

Нормативы

Нормы вентиляции производственных помещений закреплены СНиП 2.04.05-91 и 41-01-2003. Согласно этим документам система вентиляции должна быть смонтирована во всех без исключения производственных помещениях, независимо от их функционального назначения, площади и количества работающих в них людей.

Мощность оборудования должна быть такова, чтобы максимально быстро очистить воздух в помещении в случае задымления либо выброса опасных веществ.

Разработка проекта промышленной вентиляции должна производится в строгом соответствии с действующими нормативными документами

Разработка проекта промышленной вентиляции должна производится в строгом соответствии с действующими нормативными документами

Кроме того, при проектировании во внимание должны приниматься следующие параметры:

  • функциональность помещения;
  • площадь;
  • климатические условия;
  • наличие и количество загрязняющих веществ;
  • влажность воздуха;
  • температура внутри цеха;
  • пожаробезопасность и так далее.

Обратите внимание! Основным параметром, который необходимо учитывать, является норма обеспечения каждого работника свежим воздухом.

Она равна 30 куб. метрам в час при площади помещения равной или меньшей 40 кв. метрам. В больших производственных комплексах норматив увеличивается пропорционально.

Рассчитывая технические характеристики вентиляционной системы, следует также обратить внимание на следующие нюансы:

  1. Шум, издаваемый системой проветривания, не должен выделяться на фоне звуков, издаваемых станками и технологическим оборудованием, иначе находиться в цеху будет некомфортно.
  2. Воздухообменная сеть не должна приводить к дополнительному загрязнению воздуха в производственном помещении. Это часто происходит в том случае, когда давно смонтированная система не подвергалась периодической очистке от накопившейся там пыли и других примесей.
Вентиляция не должна служить источником загрязнения

Вентиляция не должна служить источником загрязнения

Монтаж промышленной вентиляции

Выбор оптимальной схемы

Современный рынок инженерных систем предлагает огромный выбор различных вентиляционных систем, которые дают возможность создать на рабочем месте наиболее комфортные условия. Широкий ассортимент устройств, отличающихся между собой как по стоимости, так и по функциональности, способен удовлетворить потребности даже самого привередливого заказчика.

При конструировании промышленной вентиляции необходимо позаботиться о приобретении и установке не только приточного оборудования, которое поставляет чистый воздух внутрь заводских цехов, но и вытяжных установок, удаляющих от рабочих мест воздух, загрязненный дымом, пылью, вредными веществами и, иногда, болезнетворными микроорганизмами.

Вентиляционная система подбирается исходя из условий производства

Вентиляционная система подбирается исходя из условий производства

Выбор той или иной разновидности оборудования производится индивидуально с учетом особенностей, присущих конкретному промышленному объекту.

Готовая вентиляционная система должна быть:

  • экономичной;
  • эффективной;
  • надежной;
  • быстроокупаемой.

Чистый и прохладный воздух в цеху не только благотворно скажется на работоспособности и настроении сотрудников, но и продлит срок службы технологического оборудования и используемых инструментов.

Также экономически целесообразно при разработке проекта сразу же предусматривать включение в состав вентиляционной сети устройство по созданию комфортного микроклимата независимо от внешних условий.

Совет! Для управления рабочими параметрами системы вентиляции рекомендуется использовать автоматические компьютеризированные системы, которые меняют те или иные параметры с учетом данных, получаемых от внешних датчиков. Так достигается максимальная эффективность и экономичность работы.

Управление оборудованием должно проводиться специальными электронными устройствами

Управление оборудованием должно проводиться специальными электронными устройствами

Монтаж оборудования

При установке промышленных вентиляционных систем необходимо учитывать множество нюансов и особенностей, от которых зависит как эффективность ее эксплуатации, так и долговечность конструкции. Поэтому монтировать отдельные элементы воздухообменной сети должны только высококвалифицированные специалисты, имеющие соответствующие знания и опыт.

Также важно правильно выбрать места для установки электрического оборудования: теплообменников, вентиляторных установок, фильтрационных систем и так далее.

В дальнейшем от этого помещения осуществляется разводка воздуховодов.

Установка воздушных каналов

Вентиляционные каналы в промышленных помещениях, как правило, прикрепляются к потолку. После этого их можно замаскировать подвесными декоративными панелями. В помещениях коммерческого назначения целесообразно использовать воздушные каналы из пластика или меди, имеющие более привлекательный внешний вид.

Воздуховоды крепятся к потолку помещения

Воздуховоды крепятся к потолку помещения

В современном строительстве используется две основных разновидности воздушных каналов:

  1. Жесткие. Производятся из многослойного алюминия, оцинковки и стекловолокна. Из них монтируется практически вся вентиляционная система. Для обустройства поворотов, обводов, разветвлений применяются специальные фасонные детали. Если предполагается транспортировка воздуха, содержащего агрессивные примеси, необходимо использовать воздуховоды с повышенной толщиной стенок.
  2. Гибкие. Их основное назначение – соединение отдельных участков и всасывающих отверстий с магистральными воздуховодами. Часто гибкие алюминиевые рукава используются для монтажа местной вентиляции, очищающей воздух возле каждого рабочего места.
Фурнитура, используемая для закрепления вентканалов

Фурнитура, используемая для закрепления вентканалов

Порядок установки вентиляционных каналов в помещении производственного назначения следующий:

  1. Прежде всего, следует рассчитать толщину стенок и сечение воздушного канала. Потом на основании этих данных вычисляется вес каждого элемента вентиляционной системы. В некоторых случаях невозможно установить каналы квадратного сечения из-за недостатка места. Если вы столкнулись с такой ситуацией, рекомендуется остановить свой выбор на прямоугольных воздуховодах.
  2. После этого на месте монтажа необходимо обозначить точки закрепления воздуховодов. Это позволяет посчитать количество кронштейнов и другой необходимой фурнитуры. Помните, что устанавливаемые крепежные скобы должны исключать колебания длинных по протяженности участков сети во время прохождения по ним воздуха. Лучше предусмотреть избыточное количество креплений, которые выдержат вес каналов при появлении повышенной нагрузки.
  3. После закрепления магистральных каналов производится монтаж индивидуальных распылителей и всасывающих устройств. В этом случае как раз рекомендуется использование гибких шлангов нужного сечения.
Процесс монтажа вентиляционной системы

Процесс монтажа вентиляционной системы

Вывод

Проектирование и установка промышленной системы вентиляции – очень сложный и ответственный процесс. Готовая инженерная сеть должна полностью соответствовать строгим правилам, закрепленным действующими строительными нормами и правилами.

От этого зависит не только эффективность ее функционирования, но и здоровье, а может быть, жизнь работников. Более подробно об этом вопросе вы можете узнать из видео в этой статье.

границ | Системы вентиляции и распределения воздуха в зданиях

Введение

Потребность строителей в вентиляции была признана много веков назад; однако с начала 1970-х годов системы вентиляции зданий и транспортных систем значительно эволюционировали. Это было поддержано исследователями, которые продемонстрировали требования к зданиям для обеспечения комфорта и хорошего качества воздуха в помещении (например, Fanger, 1972; Fanger и Christensen, 1986; Fanger, 1988; European Collaborative Action, 1992).Позже эта потребность возникла для удовлетворения дополнительных энергетических потребностей зданий для достижения уровней качества внутренней среды, предусмотренных этими предыдущими исследователями (Awbi, 2003, 2007; Karimipanah et al., 2007, 2008).

Потребление энергии для отопления, охлаждения и вентиляции зданий часто составляет наибольшую часть потребления энергии в стране, которая по-прежнему в основном основана на ископаемом топливе. Глобальный акцент делается на снижении зависимости зданий от энергии ископаемого топлива и переходе к зданиям с почти нулевым уровнем выбросов углерода (NZCB).Это требует значительных изменений в проектировании, эксплуатации и обслуживании зданий и их интегрированных систем отопления, охлаждения и вентиляции. Достижение этой цели потребует переосмысления традиционных конструкций и типов используемых в настоящее время систем. Ожидается, что доля энергии вентиляции по сравнению с общим энергопотреблением в здании увеличится, поскольку энергетические характеристики ткани здания улучшатся, а стандарты вентиляции рекомендуют более высокие уровни вентиляции для улучшения качества воздуха в помещении (IAQ).В то же время новые строительные нормы и правила (Директива 2010/31 / EC, 2010; Строительная норма, 2010) вводят герметичную конструкцию, которая неизбежно повлияет на IAQ, здоровье (например, синдром больного здания) и производительность человека в некоторые будущие здания (Seppänen, 2012).

Несмотря на недавние достижения в области вентиляции зданий (Nielsen, 1993; Etheridge и Sandberg, 1996; Skistad et al., 2004; Awbi, 2011; Müller et al., 2013), очевидно, что в последние годы возросло количество жалоб на плохое IAQ (Gunnarsen and Fanger, 1992; Fisk, 2000, Bakó-Biró, 2004; Fanger, 2006; Boestra and van Dijken, 2010).Таким образом, существует необходимость в оценке существующих методов вентиляции зданий и разработке вентиляционных систем, которые способны обеспечить хорошее IAQ и энергетические характеристики, чтобы удовлетворить жильцов здания и соответствовать новым энергетическим кодексам здания.

В этой статье дается краткий обзор различных типов систем механической вентиляции и распределения воздуха, которые используются в зданиях; выделение тех систем, которые способны обеспечить лучшее IAQ и энергоэффективность. Цель состоит в том, чтобы дать некоторое представление тем профессионалам, чьи задачи заключаются в выборе систем вентиляции для зданий с низким энергопотреблением, которые могут обеспечить необходимый уровень IAQ для пассажиров; и для исследовательского сообщества продолжить исследования в этой области, чтобы разработать новые концепции вентиляции и обеспечить желаемую производительность.

Состояние систем механической вентиляции и распределения воздуха

Вентиляция — это процесс замены загрязненного воздуха в помещении свежим воздухом снаружи здания. Это может быть случайным в виде утечки воздуха через трещины и отверстия в оболочке здания (проникновение воздуха) или преднамеренно обеспечиваемую вентиляцию в форме естественной, механической или их комбинации (гибридный или смешанный режим). При механической вентиляции воздушный поток распределяется с помощью вентиляторов и системы воздуховодов по всему зданию, а затем распределяется в помещении через оконечные устройства или диффузоры.В этой статье основное внимание уделяется текущему состоянию механических систем распределения воздуха в помещениях с особым акцентом на недавно разработанные методы распределения воздуха.

Различные методы механической вентиляции и распределения воздуха в помещении были внедрены и используются в различных типах зданий в течение многих лет. Некоторые из этих классических методов все еще широко используются, такие как смешанная вентиляция (MV), но в настоящее время разрабатываются новые концепции для более широкой коммерциализации, такие как системы с падающей струей (IJ) и системы сливающихся струй (CJ).В стандартной конструкции системы распределения воздуха здание (или помещение) часто рассматривается как пустое пространство с учетом внутренних источников тепла и внешних приростов / потерь тепла, но обычно не учитывается локализованные источники тепла и возникающие тепловые выбросы. от них. Во многих случаях тепловые потоки могут оказывать существенное влияние на движение воздуха не только в случае вытесняющей вентиляции (DV) (которая является его движущей силой), но также и MV (Cho and Awbi, 2007). На практике упрощенный подход к проектированию систем вентиляции, который не учитывает тепловые потоки на мгновение, часто может привести к несоответствующим характеристикам с точки зрения обеспечения качества воздуха и энергетических характеристик.

Ниже приводится краткое описание некоторых из различных методов распределения воздуха в помещении, как традиционных, так и менее традиционных. Такие системы можно разделить на шесть основных типов в зависимости от способа подачи воздуха и вытяжки из помещения (распределение воздуха в помещении). Каждый метод характеризуется схемой воздушного потока, создаваемой в помещении, и расположением устройств подачи / вытяжки воздуха. Более подробную информацию о доступных механических системах можно найти в Cao et al.(2014), но основное внимание здесь уделяется тем системам, которые широко используются или имеют возможность более широкого применения в будущем.

Вентиляция смешанного типа используется дольше, чем любая из известных систем механической вентиляции, и она хорошо документирована в различных руководствах и стандартах по вентиляции (например, ASHRAE Handbook, 2011). Принцип, лежащий в основе системы MV, состоит в том, чтобы смешивать свежий воздух с загрязненным комнатным воздухом для снижения концентрации загрязняющих веществ в помещении. Здесь воздушная струя обычно подается в верхние части помещения (потолок или стена на высоком уровне) с высокой скоростью (обычно> 2).0 м / с) для обеспечения циркуляции воздушных струй по периферии помещения. Некоторые методы подачи воздуха, основанные на MV, приведены в таблице 1. Как правило, скорости воздушного потока определяются количеством изменений воздуха в помещении, которое определяется нагрузкой на охлаждение и обогрев для этого помещения. При правильно спроектированной системе результирующая температура и концентрация загрязняющих веществ в занятой зоне (высота до 1,8 м) должна быть достаточно равномерной. Хотя это широко используемая система распределения воздуха, известно, что она не очень эффективна с точки зрения обеспечения хорошего качества воздуха и энергетических характеристик (Karimipanah et al., 2008).

www.frontiersin.org

Таблица 1 . Краткое описание типов распределения воздуха в помещении .

В отличие от MV, система DV основана на принципе вытеснения загрязненного воздуха помещения свежим воздухом, подаваемым извне. Холодный воздух обычно подается с низкой скоростью (обычно <0,5 м / с) на полу или около пола, чтобы создать движение воздуха вверх (тепловые потоки), так как он нагревается от источников тепла в комнате (см. Таблицу 1). Эта схема потока обычно создает вертикальные градиенты температуры воздуха и концентрации загрязняющих веществ.Скорости воздушного потока для этого метода обычно определяются ограничением температуры подачи воздуха (обычно> 17 ° C), чтобы избежать сквозняков из-за низких температур воздуха на уровне пола. Однако из-за того, что движение воздуха в помещении в основном обусловлено силами плавучести, этот метод можно использовать только для охлаждения. Этот метод распределения воздуха обычно более энергоэффективен, чем MV, так как он требует меньшей мощности вентилятора и имеет более высокую эффективность вентиляции, чем смешивание.

Хотя система DV обычно обеспечивает более эффективный способ подачи воздуха, она имеет два основных недостатка: (1) она не может использоваться в режиме обогрева; (2) подача свежего воздуха имеет ограниченную глубину проникновения в помещение.Так называемая гибридная система подачи воздуха сочетает в себе характеристики как систем MV, так и DV, и способна преодолеть недостатки системы DV. Недавно были разработаны некоторые гибридные системы распределения воздуха, такие как система IJ и система CJ (Karimipanah and Awbi, 2002; Chen et al., 2012, 2013a, b) (см. Таблицу 1).

Система IJ использует воздуховод или отверстие для подачи струи воздуха вниз к полу, чтобы она распространялась на большую площадь пола (Karimipanah and Awbi, 2002).Как устройство подачи среднего импульса, вентиляция IJ может сочетать положительные эффекты как систем смешивания, так и систем вытеснения. Струя, которую он производит, имеет больший импульс, чем у DV, и поэтому может распространяться более равномерно по полу. В результате система может обеспечить зону чистого воздуха в нижней части занятой зоны, такую ​​как DV, но способна достигать большего положения в комнате, чем система DV. Кроме того, можно использовать систему IJ как в режиме обогрева, так и в режиме охлаждения.В системе CJ несколько струй, выходящих из близко расположенных щелей или круглых отверстий в одних и тех же направлениях потока, сливаются вместе на небольшом расстоянии вниз по течению, образуя единую струю, обычно близкую к поверхности комнаты, такой как стена или пол. Комбинированные струи затем направляются к полу для создания эффекта, аналогичного эффекту от системы IJ, таким образом, создавая больший горизонтальный разброс по полу, чем система смещенных струй (Cho et al., 2008; Janbakhsh et al., 2009; Ghahremanian and Moshfegh, 2014a, b).Характеристики CJ аналогичны IJ с точки зрения подачи воздуха в помещение с более высоким импульсом, а не потока, обусловленного плавучестью, как в случае системы DV.

Исследования, проведенные с использованием систем IJ и CJ, показали, что эти методы подачи воздуха в помещение способны обеспечить значительно лучшие показатели качества воздуха и в то же время потреблять меньше энергии, чем система MV (Karimipanah et al., 2008). Хотя рабочие характеристики систем IJ и CJ довольно близки по сравнению с системой DV с режимом охлаждения, последний метод имеет много недостатков, таких как ограничение при достижении больших расстояний от точки подачи воздуха, низкая мощность охлаждения (<40 Вт / м 2 площади пола) и не подходит для отопления (Karimipanah and Awbi, 2002; Cho et al., 2008; Almesri et al., 2013). И IJ, и CJ обычно не имеют таких ограничений.

Будущее развитие вентиляции и распределения воздуха

Как упоминалось ранее, методы распределения воздуха в помещениях и вентиляции были значительно улучшены за последние 40-50 лет. Тем не менее, эта важная область HVAC, которая непосредственно влияет на здоровье и производительность людей, имеет потенциал для дальнейшего развития, так как некоторые часто используемые методы не всегда подходят для проведения IAQ, требуемого жильцами здания, и в то же время для более строгих требований. руководящие принципы энергетической эффективности.Ожидается, что повышение осведомленности о влиянии вентиляции на здоровье человека и его производительность станет более актуальным, и ожидается, что в будущем будет обеспечен более значительный прогресс в обеспечении людей свежим воздухом для удовлетворения чаяний людей. Поэтому следует ожидать, что:

• Нетрадиционные методы распределения воздуха в помещении станут более распространенными;

• более широкое применение вентиляции с регулированием спроса (DCV), т. Е. Прямая связь подачи свежего воздуха с IAQ;

• больше полагаться на использование инструментов моделирования для визуализации движения воздуха в помещении, таких как вычислительная гидродинамика (CFD), для улучшения наших прогнозов производительности систем вентиляции на этапе проектирования;

• переход к более энергоэффективным методам распределения воздуха в помещении;

• совершенствование процедур обеспечения качества и технического обслуживания систем вентиляции.

Заявление о конфликте интересов

Автор заявляет, что исследование проводилось в отсутствие каких-либо коммерческих или финансовых отношений, которые могут быть истолкованы как потенциальный конфликт интересов.

Отзывы

Almesri, I., Awbi, H. B., Foda, E. и Siren, K. (2013). Индекс распределения воздуха для оценки теплового комфорта и качества воздуха в однородных и неоднородных тепловых средах. Крытый Построен. Environ. 22, 618–639.doi: 10.1177 / 1420326X12451186

CrossRef Полный текст | Google Scholar

ASHRAE Справочник. (2011). HVAC Применение . Атланта, Джорджия: ASHRAE.

Google Scholar

Awbi, H. B. (2003). Вентиляция зданий , 2-е изд. Лондон: Спон Пресс.

Google Scholar

Awbi, H. B. (2007). Вентиляционные системы: проектирование и исполнение . Лондон: Спон Пресс.

Google Scholar

Awbi, H.Б. (2011). «Энергоэффективная вентиляция для реконструируемых зданий», 9009 Материалы 48-й Международной конференции AiCARR «Энергоэффективность существующих зданий» (Бавено), 23–46.

Google Scholar

Bakó-Biró, Z. S. (2004). Восприятие человеком, SBS Симптомы и выполнение офисной работы во время воздействия воздуха, загрязненного строительными материалами и персональными компьютерами . Кандидат наук. Дипломная работа, Международный центр окружающей среды и энергетики, Технический университет Дании.

Google Scholar

Строительный регламент. (2010). Часть F1: Средства вентиляции . Лондон: Департамент сообществ и местного самоуправления.

Google Scholar

Cao G., Awbi H., Yao R., Fan, Y., Sirén K., Kosonen R., et al. (2014). Обзор эффективности различных систем вентиляции и распределения воздуха в зданиях. Build. Environ. 73, 171–186. DOI: 10.1016 / j.buildenv.2013.12.009

CrossRef Полный текст | Google Scholar

Чен Х.Дж., Мошфег Б. и Целин М. (2012). Численное исследование поведения потока изотермической падающей струи в комнате. Build. Environ. 49, 154–166. doi: 10.1016 / j.buildenv.2011.09.027

CrossRef Полный текст | Google Scholar

Чен Х.Дж., Мошфег Б. и Целин М. (2013a). Исследование потоковых и тепловых характеристик падающих струйных систем вентиляции в офисе с различными тепловыми нагрузками. Build. Environ. 59, 127–144. doi: 10.1016 / j.buildenv.2012.08.014

CrossRef Полный текст | Google Scholar

Чен Х.Дж., Мошфег Б. и Целин М. (2013b). Вычислительные исследования факторов, влияющих на тепловой комфорт при воздействии струйной вентиляции. Build. Environ. 66, 29–41. doi: 10.1016 / j.buildenv.2013.04.018

CrossRef Полный текст | Google Scholar

Cho, Y. и Awbi, H. B. (2007). Исследование влияния расположения источника тепла в вентилируемом помещении с использованием множественного регрессионного анализа. Build. Environ. 42, 2072–2082. doi: 10.1016 / j.buildenv.2006.03.008

CrossRef Полный текст | Google Scholar

Чо, Й.Дж., Хазим Б., Авби Х.Б. и Каримипана Т. (2008). Теоретическое и экспериментальное исследование вентиляции приточных струй и их сравнение с вытеснительной вентиляцией. Build. Environ. 43, 1091–1100. doi: 10.1016 / j.buildenv.2007.02.006

CrossRef Полный текст | Google Scholar

Этеридж, Д.и Sandberg, M. (1996). Вентиляция зданий: теория и измерение . Чичестер: Вилли.

Google Scholar

Европейская совместная акция. (1992). Руководство по требованиям вентиляции в зданиях . Отчет № 11, EUR 14449EN. Люксембург: Комиссия европейских сообществ.

Google Scholar

Fanger, P. O. (1972). Thermal Comfort . Нью-Йорк, Нью-Йорк: Макгроу-Хилл.

Google Scholar

Fanger, P.О. (1988). Внедрение блоков olf и decipol для количественной оценки загрязнения воздуха, воспринимаемого людьми внутри и снаружи помещений. Energy Build. 12, 1–6. doi: 10.1016 / 0378-7788 (88)

-5

CrossRef Полный текст | Google Scholar

Fanger, P. O. и Christensen, N.K. (1986). Восприятие тяги в вентилируемых помещениях. Эргономика 29, 215–235. doi: 10.1080 / 00140138608968261

CrossRef Полный текст | Google Scholar

Fisk, W.J. (2000). Здоровье и производительность повышаются благодаря улучшению внутренней среды и их взаимосвязи с энергоэффективностью зданий. год Rev. Energy Environ. 25, 537–566. doi: 10.1146 / annurev.energy.25.1.537

CrossRef Полный текст | Google Scholar

Ghahremanian, S., и Moshfegh, B. (2014a). Исследование проксимальной области малых струй Рейнольдса — часть 1: оценка моделей турбулентности при прогнозировании входных граничных условий. ASHRAE Trans. 120, 256–270.

Google Scholar

Ghahremanian, S., и Moshfegh, B. (2014b). Исследование проксимальной области малых струй Рейнольдса — часть 2: численное предсказание поля течения. ASHRAE Trans. 120-pp, 271–285.

Google Scholar

Гуннарсен Л. и Фангер П. О. (1992). Адаптация к загрязнению воздуха внутри помещений. Environ. Int. 18, 43–47. doi: 10.1016 / 0160-4120 (92)

-M

CrossRef Полный текст | Google Scholar

Джанбахш, С., Moshfegh, B. и Ghahremanian, S. (2009). Недавно разработанный диффузор для производственных помещений. Int J Вентиляция 9, 59–68.

Google Scholar

Karimipanah T. и Awbi H. B. (2002). Теоретическое и экспериментальное исследование ударной струйной вентиляции и сравнение с вытеснительной вентиляцией. Build. Environ. 37, 1329–1342. doi: 10.1016 / S0360-1323 (01) 00117-2

CrossRef Полный текст | Google Scholar

Karimipanah, T., Awbi, H. B., Sandberg, M. и Blomqvist, C. (2007). Исследование качества воздуха, параметров комфорта и эффективности для двух систем подачи воздуха на уровне пола в классных комнатах. Build. Environ. 42, 647–655. doi: 10.1016 / j.buildenv.2005.10.016

CrossRef Полный текст | Google Scholar

Karimipanah, T., Awbi, H. B. и Moshfegh, B. (2008). Индекс распределения воздуха как показатель энергопотребления и производительности систем вентиляции. ДжHum. Environ. Сист. 11, 77–84. doi: 10.1618 / jhes.11.77

CrossRef Полный текст | Google Scholar

Müller D., Kandzia C., Kosonen R., Melikov A.K. и Nielsen P.V. (2013). Смесительная вентиляция: Руководство по проектированию распределения смешанного воздуха . Брюссель: Руководство REHVA 19.

Google Scholar

Nielsen, P.V. (1993). Вентиляция смещения: теория и дизайн . Дания: Ольборгский университет.

Google Scholar

Seppänen, O.(2012). Влияние EPBD на будущие системы вентиляции. REHVA J. 2, 34–38.

Google Scholar

Skistad, H., Mundt, E., Nielsen, P.V., Hagström, K. и Railio, J. (2004). Вентиляционная система в непромышленных помещениях . Брюссель: Руководство REHVA 1.

Google Scholar

,

Какие бывают виды промышленной вентиляции?

Промышленную вентиляцию можно встретить на многих рабочих местах, особенно там, где есть множество загрязняющих веществ в воздухе. Обычно это считается одним из основных методов, используемых для снижения воздействия токсинов в воздухе или легковоспламеняющихся паров на работников, и он работает путем замены загрязненного воздуха на более чистую атмосферу. Существует два основных типа промышленных вентиляционных систем, и они включают в себя разрежение и местную вытяжную вентиляцию.

Industrial ventilation is often used in conjunction with personal protective gear to reduce the risk of exposure to toxins. Промышленная вентиляция часто используется в сочетании с средствами индивидуальной защиты для снижения риска воздействия токсинов.

Вентиляция разбавления может включать несколько методов: от впуска свежего воздуха путем открытия дверей и окон до использования больших вентиляторов.Смысл таких промышленных вентиляционных систем состоит в том, чтобы направлять воздух от сотрудников, чтобы они не вдыхали загрязненный воздух во время работы. Некоторые из преимуществ этого типа включают в себя простоту установки в большинстве случаев, как правило, незначительное техническое обслуживание и эффективность в борьбе с небольшими источниками загрязнений. Недостатки этого вида промышленной вентиляции связаны главным образом с тем фактом, что она обычно не может обрабатывать большое количество токсичных химических веществ или паров, которые могут загрязнять воздух.Типичным примером вентиляции с разбавлением являются крупные коммерческие вентиляторы.

The goal of industrial ventilation systems is to push the air outside without recirculating it. Цель промышленных систем вентиляции — выталкивать воздух наружу, не рециркулируя его.

Локальная вытяжная вентиляция — это разновидность промышленной вентиляционной системы, которая направлена ​​на предотвращение загрязнения до его распространения.В отличие от вентиляции с разбавлением, этот тип не использует вентиляторы для рассеивания воздуха. Скорее, он работает аналогично вакууму, что обычно приводит к низкой концентрации загрязняющих веществ. Часто он лучше всего подходит для очень токсичных химикатов или большого количества пыли или паров. Хотя локальная вытяжная вентиляция обычно достаточно эффективна и энергосберегающая, ее установка, как правило, обходится дороже, чем вентиляция с разбавлением, и многие известны как система с высоким уровнем обслуживания.

Хотите автоматически сэкономить время и деньги месяца? Пройдите 2-минутный тест, чтобы узнать, как начать экономить до 257 долларов в месяц.

В отличие от систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, основной целью промышленных систем вентиляции является выталкивание воздуха наружу без его рециркуляции. Независимо от того, какое решение выбрано, часто считается важным, чтобы в большинстве зданий была хотя бы одна система, содержащая загрязнители воздуха. К распространенным загрязнителям, которые удаляются системами вентиляции, часто относятся легковоспламеняющиеся пары, сварочные пары, пыль, плесень, асбестовые волокна, масляный туман и токсичные химические вещества.

Системы вентиляции часто считаются решающими для контроля качества воздуха в помещениях. При наличии определенных загрязнителей на карту ставится не только здоровье работников, но и их комфорт. Фактически, некоторое количество воздуха внутри помещений в некоторых промышленных зданиях может быть хуже для здоровья, чем воздух снаружи.Чтобы выполнить контроль качества воздуха и убедиться, что системы вентиляции находятся в рабочем состоянии, профессионалы обычно собирают образцы воздуха и моделируют поток воздуха с помощью компьютера.

,
PPT — Промышленная вентиляция PowerPoint Presentation, free download
  • Промышленная вентиляция Процедура проектирования

  • Промышленная вентиляция Процедура проектирования • Найти Q • Определить d • Рассчитать фактическое V • Рассчитать VP • Найти коэффициенты потерь VP • Найти вентилятор SP • Рассчитать ТП вентилятора • Выбрать обороты вентилятора в процедуре расчета таблицы вентиляторов

  • Потери • Дюймы воды • Процент скоростного давления • Потери на трение • Потери на колено • Другие потери • Потери на входе в капот • Потери в диафрагме • Расширение и сжатие потери • потери воздушного фильтра • потери в стеке Процедура проектирования

  • Обзор таблиц проектирования • См. РИС. 5-15, чтобы найти коэффициенты потерь на входе в капот.• Обратитесь к РИСУНОК 5-16, чтобы найти потери колена • См. ТАБЛИЦУ 5-5 и ТАБЛИЦУ 5-6, чтобы найти потери на трение для данного диаметра и скорости. • Обратитесь к ТАБЛИЦЕ 5-7A и ТАБЛИЦЕ 5-7B, чтобы найти скорость для данного ПО. • Обратитесь к ТАБЛИЦЕ 5-8, чтобы найти площадь для данного диаметра. • Обратитесь к ТАБЛИЦЕ 5-10, чтобы найти коэффициент коррекции плотности воздуха для данной температуры и барометрического давления. • Просмотрите остальные таблицы, приведенные в главе 5. Процедура проектирования

  • Обзор таблиц проектирования • Для решения различных задач, указанных в главе № 5, соответствующие цифры приведены в главе № 10.• Для решения задачи проектирования 4 будут полезны таблицы с 10.70.1 по 10.70.4. • Прежде чем решать проблемы проектирования, ознакомьтесь с рисунком и данными, приведенными в главе 10. Процедура проектирования

  • Обзор таблиц проектирования • Обратитесь к ТАБЛИЦЕ 3-1, чтобы найти различные диапазоны скоростей захвата. • Обратитесь к ТАБЛИЦЕ 3-2, чтобы найти диапазон минимальных скоростей воздуховода для различных загрязняющих веществ. • Просмотрите все рисунки в главе № 3, представляющие различные капюшоны. Процедура проектирования

  • Процедура проектирования • ДАННЫЕ ДАННЫЕ: • Система вентиляции: • Лабораторный колпак • Объемный расход, Q = 1500 куб. Футов в минуту • Минимальная транспортная скорость, V = 4000 футов в минуту • Штампованный колено с R / D = 2 Процедура проектирования

  • Процедура проектирования • Загрузить ПРОБЛЕМУ КОНСТРУКЦИИ-1 • Строка 1: входной участок • Строка 2: целевой объемный расход, Q = 1500 куб. Фут / мин (дано).• Строка 3: минимальная транспортная скорость, V = 4000 футов в минуту (дано). • Строка 4: максимальный диаметр воздуховода, D = 8,29 ”. Мы знаем, что Q = V * A Следовательно, площадь воздуховода = Q / A = 1500/4000 = 0,375 кв. Ft. Мы знаем A = (Pi * D2) / 4 Следовательно, D = 8,29 «Процедура проектирования

  • Процедура проектирования • Линия 5: выбранный диаметр воздуховода = 8″ Мы получили Максимальный диаметр воздуховода D = 8,29 «. Нам нужно выбрать диаметр меньше максимального выбранного диаметра, поэтому минимальная скорость транспортировки в канале не поддерживается.Итак, давайте выберем диаметр 8 дюймов. Примечание: ваш выбор ограничен размерами, указанными в таблице. • Линия 6: площадь воздуховода = 0,349 кв. фут. Площадь воздуховода (из ТАБЛИЦЫ 5-8 при D = 8 ”) = 0,349 кв. фут. • Линия 7: фактическая скорость воздуховода = 4298 FPM Скорость = Q / Площадь = 1500 / 0,349 = 4928 фут / мин. Процедура проектирования

  • Процедура проектирования • Линия 8: Давление скорости воздуховода = 1,15 ”WG Duct VP (из TABLE) 5-7A при V = 4298 FPM) = 1,15 ”WG • Линия 9-16 = N / A (поскольку слотов нет) • Линия 17: Коэффициент потерь при входе в воздуховод = 0.49 Учитывая, что капот имеет фланцевый конец воздуховода. Из ТАБЛИЦЫ 5-15 для колпака, который имеет фланцевый конец воздуховода, коэффициент потерь на входе равен 0,49. Процедура расчета

  • Процедура расчета • Строка 18: Коэффициент ускорения (1 или 0) = 1 Поскольку коэффициент ускорения равен 1 для вытяжек. • Строка 19: Потери при входе в воздуховод на каждую VP (17 + 18) = 1,49 ”WG • Строка 20: Потеря при входе в воздуховод (8 * 19) = 1,714 • Строка 21: Другие потери = 0 • Строка 22: Статическое давление в капоте, SPh ( 16 + 20 + 21) = 1,714 ”WG • Линия 23: длина прямого воздуховода = 35 футов (дано) • Линия 24: коэффициент трения (Hf) = 0.0304 Из ТАБЛИЦЫ 5-5 при D = 8 ”и V = 4000 FPM Hf = 0,0304 • Строка 25: Потеря трения на ВП (23 * 24) = 1,064 • Строка 26: Число колен в 900 градусов = 1 Процедура расчета

  • Процедура проектирования • Строка 27: Коэффициент потери колена = 0,13 Из ТАБЛИЦЫ 5-16 для штампованного колена и R / D = 2 • Строка 28: Коэффициент потери колена (26 * Коэффициент потери (27)) = 0,13 • Строка 28-32 = Н / Д Поскольку нет записей о ветвях • Строка 33: Потери в воздуховодах за VP (25 + 28 + 31+ 32) = 1,1940 • Строка 34: Потери в воздуховодах (8 * 33) = 1.3731 • Строка 35: Потери SP сегмента воздуховода (22 + 34) = 3,087 ”WG • Строка 36: Прочие потери = нет данных • Строка 37: Совокупное статическое давление = 3,087” WG ​​• Строка 38: Управляющее статическое давление = -3,087 ” Процедура проектирования WG

  • Процедура проектирования • Линия 39-42 = N / A • Линия 1: выпускная секция • Линия 2-8 такая же, как и для входной секции • Линия 9-22 = N / A, поскольку выпуск является выхлопной, что если он не будет иметь всасывающей части • Линия 23: длина прямого воздуховода = 10 футов (дано) • Линия 24: коэффициент трения (Hf) = 0.0304 Из ТАБЛИЦЫ 5-5 при D = 8 ”и V = 4000 FPM Hf = 0,0304 • Строка 25: Потеря трения на ВП (23 * 24) = 0,3019 • Строка 26: Число колен в 900 градусов = 1 Процедура проектирования

  • Процедура проектирования • Строка 27: Коэффициент потери колена = 0,13 Из ТАБЛИЦЫ 5-16 для штампованного колена и R / D = 2 • Строка 28: Коэффициент потери колена (26 * Коэффициент потери (27)) = 0,13 • Строка 28-32 = N / A Так как нет записей о ветвях • Строка 33: Потери в воздуховодах на VP (25 + 28 + 31+ 32) = 0,4319 • Строка 34: Потери в воздуховодах (8 * 33) = 0.4990 • Строка 35: Потери SP сегмента воздуховода (22 + 34) = 0,499 ”WG • Строка 36: Прочие потери = нет данных • Строка 37: Совокупное статическое давление = 0,499” WG • Строка 38: Управляющее статическое давление = -0,499 ” Процедура проектирования WG

  • Процедура проектирования Окончательные расчеты: • Вентилятор SP = Spo — SPin — VPin = 0,499 — (-3,087) — 1,15 = 2,436 FPM • Вентилятор TP = VPo + SPo — SPin — VPin = 1,15 + 0,499 — (-3,087) — 1,15 = 3,586 FPM • BHP = (ТП вентилятора * Q) / 6362 * η = (3.586 * 1500) / (6362 * 0,9) = 0,94 л.с. Где: η = Механическая эффективность (здесь принимается за 0,9) Вы завершили проектирование лабораторного вытяжного шкафа. Процедура проектирования

  • Проблемы проектирования • Загрузите ПРОБЛЕМУ КОНСТРУКЦИИ –2, 3, 4 и начните выполнять задачи • Все они имеют одинаковую процедуру с небольшими изменениями. • Для расчетов давления вентилятора см. 5.8 в учебнике. • Обратитесь к 5.9, чтобы узнать поправки на изменения скорости. • Обратитесь к 5.13 в учебнике, чтобы получить представление о поправках на нестандартную плотность.• Пройдите через различные проблемы, приведенные в учебнике. Процедура проектирования

  • РАСЧЕТ Vpr • Для задач проектирования 3 и 4 необходимо рассчитать скорректированный объемный расход и VPr. • Для расчета скорректированного объемного расхода и формулы VPr приведены в расчетных таблицах. • Внимательно ознакомьтесь с решением для электронных таблиц и словом. Процедура проектирования

  • .

    Вентиляция | циркуляция воздуха | Britannica

    Вентиляция — естественное или механически вызванное движение свежего воздуха в закрытое пространство или через него. Подача воздуха в закрытое пространство включает удаление соответствующего объема выдыхаемого воздуха, который может быть наполнен запахами, теплом, вредными газами или пылью, возникающими в результате промышленных процессов.

    Подробнее на эту тему

    горное дело: вентиляция и освещение

    Вентиляция является важным фактором в подземной разработке.В дополнение к очевидному требованию обеспечения свежего воздуха для тех, кто …

    Опасности плохой вентиляции не были четко поняты до начала 20-го века. С тех пор было обнаружено, что накопление углекислого газа, который когда-то считался основной причиной заболеваний, вызванных плохой вентиляцией, в большинстве случаев оказывает минимальное влияние. Более насущная проблема связана с повышением температуры и влажности, вызванными теплом тела и выдохами людей.. Эти силы малы и часто переменны. Их эффективности помогает открывать или закрывать окна.

    Гораздо больший контроль достигается с помощью систем механической вентиляции. Они обычно включают вентилятор (от стандартного пропеллера или дискового типа до более тихого центробежного типа), нагреватель и фильтр для удаления твердых частиц. Воздухозаборник с механическим приводом, в сочетании с естественным выхлопом, имеет тенденцию вызывать небольшое положительное давление в замкнутом пространстве, так что утечка воздуха наружу.Если такая система будет установлена ​​в больнице или во внутреннем офисе на фабрике, где царит атмосфера пыли или дыма, офис будет практически не содержать загрязнений.

    Получите эксклюзивный доступ к контенту из нашего первого издания 1768 года с вашей подпиской. Подпишитесь сегодня

    Механическая вытяжка с естественным воздухозаборником создает небольшое отрицательное давление, так что утечки воздуха внутрь. Во многих случаях этот тип вентиляционной системы используется, чтобы препятствовать выходу паров или запахов в окружающие области здания.Примеры таких систем встречаются в лабораториях, являющихся частью учебного блока колледжа, на кухне отеля, прилегающей к ресторанным зонам, и в туалетах в целом. В промышленности аналогичным образом обрабатываются отсеки и участки, образующие шлифовальную пыль, лакокрасочное покрытие, пары и дым; эти нежелательные загрязнители затем попадают в рассматриваемые пространства, оставляя окружающие области свободными от загрязнения.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *