Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Сборник задач к лаб. практ.БЖД.doc
Скачиваний:
40
Добавлен:
19.06.2019
Размер:
1.4 Mб
Скачать

2.6. Аварийная вентиляция

Аварийная вентиляция проектируется только вытяжной и вместе с рабочей общеобменной вытяжной вентиляцией удаляет из рабочего помещения загрязненный воздух, в который в результате аварии попали токсичные или взрывоопасные пары, газы или аэрозоли. Кратность аварийной вентиляции назначается высокой (Ка = 860, ч-1).

По степени опасности загрязнения воздуха токсичными или взрывоопасными веществами в аварийной ситуации производственные помещения делятся: на слабо напряженные, средне напряженные и сильно напряженные.

К слабо напряженным относятся помещения, в которых максимальная концентрация загрязняющего вещества при аварии не превышает 0,5 ПДКрз, т.е:

Сmax = [Gaзв103/(VсвКр)]  0,5 ПДКрз, (2.23)

где Gaзв – количество загрязняющего вещества, поступившего в помещение при аварии, г/ч;

Vсв – свободный объем помещения (см. ф-лу 2.10), м2;

  0,7-0,9 – коэффициент эффективности работы вентиляционной системы;

Кр – кратность рабочей вентиляции, ч-1.

Для таких помещений аварийная вентиляция не предусматривается.

К средне напряженным относятся такие помещения, в которых при аварии СmaxПДКрз. В таких помещениях предусматривают аварийную вентиляцию, кратность которой (Ка, ч-1) определяют из уравнения:

(Gaзв103)/[Vсв(Кра)] = ПДКрз. (2.24)

К сильно напряженным относятся помещения, в которых аварийная вентиляция при максимальной производительности не снижает Сmax до ПДКрз в течение часа. Для таких помещений определяют, какое количество загрязняющего вещества может быть удалено при максимальной работе аварийной вентиляции по формуле:

Gзв = ПДКрзVсв(Кра). (2.25)

Если Gзв Gaзв, то находят время (ч), которое необходимо для обеспечения безопасного уровня загрязнения воздуха при совместной работе рабочей и аварийной вентиляции по формуле:

 = Gaзв/ Gзв. (2.26)

Аварийная вентиляция для удаления токсичных веществ, обладающих в тому же взрывопожароопасными свойствами, как правило, обеспечивает взрывопожаробезопасность, так как нижние концентрационные пределы (н) значительно больше величин ПДКрз.

2.7. Отопление помещений

Для обеспечения санитарных требований, предъявляемых к температуре и влажности воздуха, в помещениях с незначительными избытками явного тепла в холодный период года предусматривают отопление. Необходимое количество тепла, которое нужно подводить в помещение отопительной системой (Qос, кДж/ч), находят из уравнения теплового баланса по формуле:

Q ос =Qск+Qиз+Q пв , (2.27)

где Qск –количество тепла, теряемое через строительные конструкции здания (в основном через наружные стены), кДж/ч;

Qиз – количество тепла, расходуемого на нагрев изделий и сырья, кДж/ч;

Q пв –количества тепла, расходуемого на нагрев приточного воздуха, кДж/ч.

Qск =kF(t1-t 2), (2.28)

где k-коэффицент теплопередачи строительной конструкции, ккал/(м2чград.);

F- площадь строительной конструкции, м2 (в основном учитываются потери тепла через наружные стены здания);

t1; t2 –температуры соответственно внутри и снаружи здания, оС.

k=/m, (2.29)

где - коэффициент теплопроводности, ккал/(мчград);

m – толщина строительной конструкции, м.

При температуре 20оС коэффициент теплопроводности равен: 0,793 для бетонных конструкций, 0,25 для кирпичных, 0,2 для деревянных, 0,64 для стеклянных.

Qиз –обычно это тепло не превышает 10-15% от потерь тепла через строительные конструкции помещения;

Количество тепла, затрачиваемого на нагрев приточного воздуха (Qпв) находят по формуле:

Qпв =L пр Кр[cпр пр (t1-t2)], (2.30)

где L пр – объем приточного воздуха, м3/ч;

Кр – кратность воздухообмена рабочей вентиляции, ч-1;

спр– теплоемкость приточного воздуха, кДж/(кгград.);

пр – плотность приточного воздуха, кг/м3, (находится по температуре приточного воздуха [см. ф-лу 2.16]);

t1; t2 –соответственно температуры удаляемого и приточного воздуха , оС.

В «горячих» цехах обычно тепла от оборудования хватает на обогрев помещения в холодный период года, что не требует устройства отопления. При этом обязательно должно соблюдаться условие: количество тепла, поступающее от оборудования, должно быть больше или равно количеству тепла, теряемого в окружающую среду, определяемого по уравнению (2.28).