Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Книги / Каменев П.Н. Вентиляция1

.pdf
Скачиваний:
457
Добавлен:
28.01.2019
Размер:
40.02 Mб
Скачать

 

 

Если

относительные

расстояния выразить не

через линейный

 

 

 

 

 

 

 

через гидравлический радиус

А, то распределе-

пззмер

отверстия, а

 

 

 

 

у всасывающего

отверстия

можно представить

на

од

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ние

скоростей

-

 

 

график

для

 

с острыми кромками при-

 

 

 

 

 

 

Такой

отверстий

ном

 

 

 

 

 

.

 

графике

 

 

5.12.

Здесь на оси ординат отложены относитель-

 

 

на

рисунке

еден

 

 

 

 

 

(отношение скорости

в рассматриваемой

точке

1е

 

скорости

 

C>AL

/C

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НЬ

оси

к

скорости в

центре

всасывающего отверстия), а по оси абс-

на

относительные

расстояния х /А (отношение расстояния

от

 

 

 

-

цйСС

 

 

 

 

 

 

 

гидравлическому

 

 

 

всасывания до рассматриваемой точки к

плоскости

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

радиусу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

отверстия)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VОСЬ

V*)

1.0 0,9

0,8

0,7

0,6

0,5

0,4

0,3

0,2

0,1 0

1

2

3

4

5

6

7

х

/

А

1

Рис 5.12. Кривые

затухания осевых скоростей при различной форме

 

всасывающего отверстия

- круглого, 2-квадратного, 3- круглого с фланцем; 4 -прямоугольного с соотно-

шением сторон 1.2; 5

- то же, 1:10, б- щелевого с соотношением сторон 1:80

§

32.

Взаимодействие

воздушных

потоков

друг

с

другом

В вуют

вентилируемом

помещении

воздушные

потоки

взаимодейст-

друг с другом. При этом происходит перестройка

скоростных

полей

.

Ниже

рассматриваются

количественные

соотношения

при

взаимодействии Расположенных

2-х компактных приточных струй и 2-х

на некотором расстоянии друг от друга.

тепловых,

Взаимодействие

двух расположенных рядом приточных

 

, размещенных в одной стенке. При истечении струи

разви

СтРУй

 

 

-

 

 

 

 

 

от

ваются сначала как свободные, затем, на некотором расстоянии

-

приточных

 

, сливаясь, в

 

 

 

отверстий

начинают взаимодействовать

 

ито

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ге

,

в

одну

струю

(

рис

.

5.13

).

171

Электронная

библиотека

Вббр:

/

/

Ьдл/

.

кЬзби.ги

а)

У

1

 

 

<3

О <з

X

б )

приточное

 

 

отверстие

с

а

V

Щ

^

 

 

Гл

А

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<3

 

сз

 

 

^

 

 

 

 

-

 

о

 

 

+

 

 

4

ч

 

 

'

>

с

 

 

 

 

 

 

 

/

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

*

7.

Рис.

5.13.

Схемы

взаимодействия двух параллельных профиль (а) и анфас (б)

приточных

струй

'

 

Поместим начало

прямоугольных

координат

в точку на

поверх-

ности стены,

которая

 

делит расстояние

между центрами приточных

отверстий

пополам,

ось

х

параллельна

векторам

скоростей

истече-

ния, ось у

проходит

через

 

центры

 

 

 

 

 

(

плоскости)

приточных отверстий,

а ось г

 

 

нормальна к

ней.

 

Расстояние

между

центрами при

точных

отверстий

принимаем

равным 2а (

рис.

5.13а).

 

 

удале-

 

 

 

 

 

 

нии

Свободно

развивающиеся

вначале

струи

на

некотором

от

стены

 

 

начинают

взаимодействовать. При этом происходит

 

 

суммирование

 

 

 

 

 

 

 

их движения, поэтому скорость результи-

рующего

 

 

количеств

воздушного

потока

приближенно

может определяться

выражением:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V

= V

2

+ V

2

,

 

 

 

(5.53)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

где

и

у

- скорости

 

 

2

 

зависимом

 

 

 

развитии и

потока, формирующимися в

определяемыми уравнением

струях (5.11):

при

их

не

-

172

Электронная

библиотека

ЪССр:/

/

:1 д

V

.

кЬзби

.ги

 

VI =

туолМо

ехр

 

0,

5

 

П

Л 2

(

5.54

)

 

 

х

 

-

 

сх

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

=

тх0 л/Л

ехр

 

0,

5

 

г2

\21

 

5.55

)

 

 

X

 

-

 

СХ

 

(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расстояние от выбранной произвольной точки пространства до

собственной оси равно (рис. 5.13):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

более близкой струи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П = у1(У ~ а )2

+

22 ;

 

(5.56)

 

более далекой струи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г2 = у](

 

2 ,

 

2

 

 

(5.57)

 

 

у + а )

+2

 

.

 

 

Решив совместно пять последних равенств (5.53)(5.57), полу-

чим

уравнение, определяющее скорость

 

 

 

 

воздуха в произ

 

 

 

 

 

движения

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вольной точке пространства для двух одинаковых, параллельно

развивающихся струй:

=

туоУЛ

ехр

-

Г г

\ 2

х

0,5

сх

х

 

 

 

(5.58)

хМ/ехр -0,5 гсха \2

 

 

+ ехр -0,5 2сх+-а \2

Положив в уравнении (5.58) г

= 0,

получим формулу для сум-

марной скорости потока в плоскости ху:

^Урл/Л

ехр

-0,5

^

——а 2

+ ехр -0,5 У*-а \21 . (5.59)

х

 

 

сх

 

СХ

Для двух неодинаковых компактных струй,

-

истекающих из от

верстий площадью Ло1 и Л02 с начальной скоростью у01 и у02, формула

(5.59) преобразуется в следующий вид:

Уо/

4

 

 

-

 

V ]

027

 

 

21

 

 

 

 

 

>

 

V = ~

\

Апеу

Р

0,5

~

+ т

л7

ехр -0,5

. (5.60)

л

\

 

-

 

 

\

СЛ^

 

 

 

сх

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

173

Электронная библиотека Ъббр:/ / Х.$< ч.кЬзби.ги

 

 

Взаимодействие

двух

тепловых

струй,

расположенных

ря

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дом.

Задача

решается

для

случая

определения

скорости в

 

 

^

произ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

вольной

точке струи

образованной

двумя точечными

источниками

 

 

 

,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

конвективных потоков

воздуха с одинаковой теплопроизводитель

ностью

 

 

и

Й2-

Полученный результат может

быть

применен

 

-

 

Й

для

 

 

 

 

 

!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

конеч

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

приблизительной

оценки скорости

от

нагретых

источников

 

 

-

ных

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

размеров Расстояние между центрами источников 2а (рис. 5.14)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

середине

 

 

 

соединяюще

начало

прямоугольных

координат в

 

 

отрезка,

 

 

 

 

-

го

центры тепловых источников, ось х

нормальна к этому отрезку,

а

ось

г - направлена вертикально вверх.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

к

2

X

/

х

а /

/

/

а

 

12

 

/

/

+

 

Рис.

5.14.

Схема

взаимодействия

двух

одинаковых

конвективных

потоков

В тепловых струях

количество

порционально скорости

воздуха в

избыточной теплоты прямо про-

третьей степени, поэтому верти-

кальная

 

составляющая скорости потока (третья

произвольной точке А( х,у,г) равна:

 

для

, более близкого к точке А

источника 1

степень

скорости

)

в

г

3

=

сза 2

ехр

-0,

5

Л С2

\

2

 

3

|

 

(5.61)

для

источника

2, г

более далекого от

 

 

с

 

 

 

 

 

й

 

 

 

23

=

3

ехр

-

0,5

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

точки А

ч

2

13

 

 

С2

 

 

(

5.62

)

где Г

\

и г

до

 

2

центра

174

 

 

 

расстояние от проекции произвольной точки пространства

рассматриваемых тепловых источников, причем

Электронная

библиотека

Ьббр:/ / Ь д у .кЬзби.ги

 

 

 

 

 

\

=

4

*

+(

у

-а )

 

,

 

 

 

 

 

Г

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у]х

2

 

 

(

 

 

 

2

 

 

 

 

 

г

=

 

+

у + а ) .

 

 

 

сза

 

\

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

^

=

ехр

 

 

0,5

*

У13

ехр

 

-0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

-

 

с

г

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с

 

 

 

 

 

 

 

 

,

п

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

\ =

й

ехр

-

 

 

 

 

 

 

 

ехр

 

 

-

,5

\

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

0,5

С2

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У

С2

У

С2

л213

л

з

2

 

(5.63)

(5.64)

(5.65)

(5.66)

 

 

 

струе количество избыточной теплоты постоянно

В

тепловой

 

 

 

в

.

при взаимодействии

конвективных потоков

любом

 

,

 

 

Следовательно

результирующей струи количество теплоты

равно

сечении

(точке)

 

 

составляющих

каждого источника ( , 1

и

Ос,2

 

конвективных

сумме

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а количество

Поэтому при

 

0г ~ Ос, 1 + Ос, 2 ,

третьей степени

скорости.

теплоты

пропорционально

взаимодействии конвективных потоков следует

исхо

-

дить

из

правила

сложения

кубов скоростей

V

3

=

V

3

+ V

3

,

 

 

 

 

 

 

 

:

(

5.67

)

Взаимное решение уравнений (5.65), (5.66) и

(5.67) дает

форму-

лу для скорости движения воздуха

в произвольной точке конвектив-

ного потока, образованного двумя

одинаковыми

тепловыми

источ

-

никами:

 

 

 

 

 

 

 

 

0,33

 

 

 

 

 

\

2

 

 

 

 

 

 

02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V

=

 

-

 

ехр

 

0

5

 

 

 

 

 

 

 

 

г

0,33

 

-

,

 

сг

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

х

^

 

 

 

 

 

у -

а

 

 

ехр

- ,

5

ехр

-

,

5

 

 

 

 

 

+

0

 

0

 

 

С

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5.68)

у

+

а

\

2

 

 

 

 

 

 

 

 

С

2

 

 

 

 

 

 

 

 

175

Электронная

библиотека

ЬСбр://бдV.кПзби.ги

Глава

6

ПОСТУПЛЕНИЯ

ТЕПЛОТЫ, ВЛАГИ И ВРЕДНЫХ

В

ВОЗДУХ ПОМЕЩЕНИЯ

 

ВЫДЕЛЕНИЙ

В практике проектирования способов определения величин

пающих в помещение:

вентиляции применяются

несколько

потоков

вредных выделений,

посту

-

 

 

 

 

 

для

сравнительно

простых процессов расчетные

методики

ис

 

пользуют аналитические зависимости, основанные на законах и

-

 

 

 

 

 

зави

симостях физики, химии, тепло- и массообмена, других

дисциплин;

-

путем

 

 

 

 

 

исследования

процессов на экспериментальных стендах

и

обобщения

результатов

экспериментов

с

применением

аппарата

теории

подобия;

 

 

 

 

обработкой

большого числа натурных

нием

статистических

методов и получением

 

 

 

 

обобщенных

данных

о количестве вредных

щих в воздух помещения в единицу времени;

замеров с использова-

расчетных формул или

выделений, поступаю-

в

случае

технологических

процессов

,

физическая

природа

ко-

торых

сложна

для

описания

алгоритмом

расчетных

формул

,

исполь-

зуют ных

данные

 

 

 

натурных замеров, которые обобщаются в виде

количеств

вредных

выделений, отнесенных

к единице

 

удель-

выпус-

каемой

продукции

или

единице

массы

выпускаемой

продукции

.

§

33.

Основные

виды вредных выделений в производственных зданиях

гражданских

и

В

условиях

производства

на

самочувствие

человека

и

произво-

дительность

его

труда

влияют

вредных

выделения

(

в

технической

литературе выделения

часто имеет

называемые

«

вредности»). Каждый

вид

вредного

свой

источник

и негативно воздействует на кон-

 

кретный орган или систему тканей человеческого организма.

 

Ниже

приводится описание некоторых

видов вредных выделе-

ний, которые могут помочь в определении

одно- и разнонаправлен-

ности их действия.

 

 

раз-

Вредные выделения подразделяют на однонаправленные и

нонаправленные. Вещества однонаправленные воздействуют на

один

или одну

и ту же группу органов. В случае

 

разнонаправ

 

 

 

выделения

 

-

ленных

 

 

 

или

веществ каждое воздействует на определенный орган

 

176

 

 

 

 

 

Электронная

библиотека

Кббр://:1 д

V.

кЬ

51:и

.ги

 

 

 

 

 

органов

. Показатель одно- или разнонаправленности

 

-

грУ

лпу

 

 

 

 

 

 

дейст

 

 

 

 

 

 

 

тех-

 

 

 

 

выделений является важным для вентиляционной

 

вредных

вия

 

 

 

от него зависит способ определения расчетного воз-

 

 

 

 

 

как

ники

 

так

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

духообмена

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

краткая характеристика вредных выделений,

'

 

Ниже

 

приводится

 

наиболее

часто

встречающихся в помещениях промышленных пред-

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

приятий

 

 

 

 

 

 

 

тепло передается воздуху помещения

людьми и

 

 

Конвективное

животными

нагретыми поверхностями технологического

оборудо-

 

 

 

 

 

 

 

 

,

вания

расплавленным

металлом и т. п., вызывая повышение темпе-

 

 

 

 

,

в рабочей зоне помещения против норм, что приводит к воз-

ратуры

растанию

нагрузки

на

сердечно-сосудистую систему.

, нагре

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тепло

 

 

 

 

Лучистое

поступает от расплавленного металла

 

-

тых

стенок

печей, горячих ванн, нагретых отливок и т.п. Интенсив-

 

 

 

 

излучения в некоторых случаях может

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ность

теплового

 

 

 

достигать

 

 

2

 

и более.

 

 

 

 

 

 

2800

Вт/м

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

не только кожи, но и внутренних тканей

тела

 

 

Вызывает

нагрев

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

человека

 

, способствует

рого

является тепловой

обезвоживанию организма, следствием кото

 

-

удар. Конвективные и лучистые

тепловыде

-

ления

в

умеренных

количествах

не

являются

вредными

выделениями.

Они становятся таковыми, когда становятся

шают теплоотдачу человеческого организма.

теплоизбытками и ухуд- Теплоизбытки (теплоне-

достатки

)

определяются

на

основе

теплового

баланса

помещения

.

Влага (водяные

века и животных, от

пары) поступает технологических

в воздух помещений от процессов, связанных с

челопри-

менением

воды

или

водяного пара

.

влажности может явиться причиной

Работа в условиях повышенной

заболевания ревматизмом. Ана-

логично

поступлениям

теплоты

влаговыделения

также

не

являются

вредностями.

Ими

становятся

влагоизбытки,

повышающие

влажность

воздуха

выше

предела,

установленными

нормами.

Влагоизбытки

оп-

ределяются

по

балансу

как

разность

влаговыделений

и

потерь

влаги

.

 

 

Окись углерода СО - угарный газ, без запаха и цвета,

является

продуктом

 

 

 

 

 

 

 

 

неполного сгорания углерода. Окись углерода более актив-

но, нежели кислород воздуха соединяется с гемоглобином крови, свя-

зывает его и вызывает кислородное голодание организма. Поскольку

окись углерода легче воздуха, она может интенсивно распространяться

п

помещению. Признаки отравления:

головная боль, тошнота, сла-

°

°

 

 

 

 

 

 

 

 

°

 

 

 

 

 

 

 

 

сть, при длительном вдыхании возможен летальный исход.

 

-

 

 

Сернистый газ

 

- бесцветный

газ с едким запахом

.

 

 

 

802

 

 

Образу

еТСЯ

при сжигании топлива или веществ, содержащих серу

.

Раздра-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

177

Электронная

библиотека

Ь

Ь

Ьр:/

/

Х.$< ч

.кКзби.ги

жающе действует на слизистые оболочки

тей и глаз. Может явиться причиной отека

ся параличом дыхания.

верхних легких,

дыхательных цу.

заканчивающего-

 

Пары

растворителей. Выделяются при окраске

и сушке

 

 

 

-

шенных

изделий,

при разбавлении и

растворении лаков и

 

 

окра

красок

обезжиривании

деталей, растворении

органических веществ.

К

 

 

-

творителям

 

 

 

спирт, ацетон,

 

 

рас

 

 

 

бензол,

 

 

 

 

 

относятся бензин, метиловый

 

-

луол, скипидар,

уайт-спирт, дихлорэтан и др.

Пары

 

 

 

 

 

 

то

растворителей

оказывают

вредное воздействие на различные

 

ткани

организма

 

 

-

ловека, в частности, на ткани нервной

системы.

 

 

 

 

 

 

 

че

 

Синильная

кислота НСК - бесцветная

жидкость

с

запахом

горького

 

 

 

Ее соли

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

миндаля.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ют

в термических

, цианиды или

цианистые соли, применя

цехах при цементации

поверхности металлов.

 

гальванических

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В

цехах выделяется цианистый водород при

 

 

 

 

-

нии

электрохимических

 

 

 

 

выполне

 

 

 

меднения, латуниро

 

 

 

 

 

 

процессов цианистого

 

вания, цинкования

и др. Пары цианистых соединений и

 

 

 

 

 

-

цианистый

водород

вызывают

тяжелое

отравление.

Марганец

Мп

и

его

соединения

применяют

в

производстве

марганцевых сплавов, при

изготовлении гальванических

элемен

 

 

 

 

-

тов, в процессе

электросварки электродами с качественной обмаз

-

кой,

 

 

 

 

содержащей

 

 

 

пыль марганца,

марганец, при производстве красок и т.д. Пары и

попадая в

организм человека, вызывают

тяжелые

заболевания

.

Свинец Пары свинца

РЬ

.

Интенсивно

в

 

 

воздухе быстро

испаряется

при

температуре

500°С.

окисляются, образуя высокодисперс-

ные

аэрозоли

окислов

свинца.

Свинец

и

его

соединения

применяют

при при

производстве

 

 

 

 

 

 

,

 

аккумуляторов, свинцовых

 

 

 

пайке

изделий

и т.д.

Различные

 

красок в полиграфии

соединения

свинца,

попадая

в

организм

человека

,

вызывают

болезненные

изменения

нервной

сис-

темы

,

старение

эритроцитов

крови,

сосудов

.

 

 

Ртуть Н§ - тяжелый жидкий металл,

испаряющийся при комнат

 

 

 

-

ной

 

температуре.

Ртуть применяют

на производстве в чистом виде и в

виде

различных

 

Пары

ртути

могут поступать в воздуш-

 

 

 

 

соединений.

ную

 

среду при изготовлении

приборов с

ртутью (например ртутных

термометров или

ртутных выпрямителей), в химических лаборатори-

ях,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

стоматологических

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кабинетах и др. Вдыхание паров ртути может

привести к тяжелому

 

 

 

 

 

 

 

 

 

поражению

 

 

 

 

 

 

 

 

 

центральной нервной системы.

 

Окислы азота вызывают удушье, тошноту, боли

в животе, ка-

шель, после

чего

наступает

расстройство сердечной

деятельности

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

Опасность

окислов

азота

состоит

в

том

,

что,

находясь

в

атмосфере

178

Электронная

библиотека

ВЕЕр://

Ед

V.

кЕзЕи

.ги

со

смертельной

концентрацией окислов

азота, человек лишь

через

48

часов

 

начинает ощущать недомогание.

 

 

 

 

 

8

^

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

фтора

разрушают

зубы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соединения

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

вызы-

 

 

 

С82

-

даже при небольших концентрациях

 

 

Сероуглерод

 

 

 

 

головные

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ва

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

боли, галлюцинации.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

еТ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- имеют отталкивающий запах

и могут привести

к

 

 

Меркаптаны

 

 

 

потере

сознания

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дыха-

 

 

-

вызывает раздражение слизистых оболочек глаз и

 

 

Озон

тельных

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

, конъюктивит.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

путей, отек легких, кровоизлияния

 

пути, у

вызывает

 

 

 

Хлор

 

- действует на

верхние

дыхательные

предрасположенность

к

туберкулезу

и преждевременное

старение,

отравление

хлором может

привести

к летальному

исходу.

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хромовый

ангидрид

- применяется

при

электрохромировании

Соединения

хрома вызывают на коже и

в дыхательных

путях раз-

дражение

и

воспалительные процессы

.

 

 

помещений и атмо-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пыль

 

выделяется

в

воздух производственных

сферу

в

результате технологических

процессов, связанных с дроблени-

ем, шлифовкой,

механической очисткой поверхностей от

окалины

и

т.д.

Значительное

выделение

пыли

происходит

в

цехах

предприятий

текстильной,

горнорудной,

металлообрабатывающей,

деревообрабаты-

вающей,

зерноперерабатывающей

и

других

отраслей

промышленности.

По

действию

на

организм

человека

различают:

ядовитую

пыль

(

свинцовая

,

ртутная

и

пр

.

)

и

неядовитую

(

песчаная

,

асбестовая

и

пр.). Ядовитая пыль

длительном вдыхании

вызывает отравления, неядовитая пыль при

может вызывать у человека различные легоч-

ные

заболевания

под

общим

названием

пневмокониозы

(

силикоз,

асбестоз

и

др

.

).

Пыли,

образующиеся

при

размельчении

горючих

материалов,

взрывоопасны

вследствие

очень

развитой

суммарной

поверхности

пылевых

частиц

по

сравнению

с

поверхностью

вещества,

из

которого

они получены

сахарная и др.

.

К

таким

пылям

относятся

мучная,

угольная,

табачная,

§

34.

Поступления и потери теплоты в помещениях

гражданских

и

производственных

зданий

 

 

 

в

Теплопоступления от людей поступают в окружающую

среду

 

Явное тепло отдается окружающей

виде явной и скрытой теплоты.

среде

 

 

Скры-

тое

в результате конвективного и лучистого теплообмена.

тепло - представляет собой

теплосодержание

водяных

паров,

 

 

 

 

Испаряющихся

с

поверхности

тела

и

легких

человека

.

Электронная

библиотека

179 Ъббр://Ъдч.кЬзби.ги

Полное

количество

выделяемой человеком теплоты

зависит

 

 

 

 

,

в

основном, от степени тяжести

 

 

 

выполняемой работы и

в

меньще

^

мере от

 

 

 

 

 

 

температуры

помещения и теплозащитных свойств

одежды

 

 

 

Количество

явного

тепла,

Вт, выделяемого человеком

может

быть

 

 

 

 

 

 

 

 

 

рассчитано по формуле:

 

 

 

 

 

 

 

 

ал

 

^

X35-0,

 

 

 

 

 

 

где

Р„

- коэффициент,

учитывающий

интенсивность

выполняемой

работы и

равный 1 для

легкой работы, 1,07 - для

 

работы

средней

тяжести и 1,15 в случае

тяжелой работы; род -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

коэффициент, учиты

вающий

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

теплозащитные

 

 

 

для легкой

 

-

 

 

 

 

свойства одежды, равный 1

 

жды, 0,65

для обычной

и 0,4 для утепленной одежды;

 

ув -

 

оде

 

скорость

движения

окружающего

воздуха, м; 1

- температура помещения,

°

 

 

 

 

 

 

 

 

п

 

 

 

 

 

 

 

В

табл. 6.1 приведены

данные по

явным, полным

 

 

 

С.

выделениям

тепла

и влаговыделениям,

для мужчин в зависимости от

степени

тяжести работы. Принято считать, что женщины выделяют 85%,

дети

-

75% от приведенных величин.

 

 

 

 

 

 

 

а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица

6.1

1

Теплота:

явная

полная Влага

Теплота:

явная

полная Влага

Теплота:

явная

полная Влага

180

Количество

теплоты, Вт,

и влаги, г/ч,

 

 

 

людьми при температуре воздуха в

10

15

 

20

25

2

3

 

4

5

 

В состоянии покоя

 

140

120

90

60

165

145

120

95

30

30

 

40

50

 

 

 

При легкой работе

 

150

120

100

65

180

160

 

150

145

40

 

55

 

75

115

При

 

 

 

 

работе средней тяжести

165

135

 

105

70

215

210

 

205

200

70

110

 

140

185

 

 

выделяемых

помещении

30

35

6

7

40

10

95

95

75

115

40

5

145

145

150

200

40

5

200

200

230

280

Электронная

библиотека

ПТТр://ЬдV.кПзТи.ги

 

 

'