كيف تحسب التهوية الطبيعية للغرفة

الفروق الدقيقة في الحسابات الديناميكية الهوائية

يجب أن يأخذ حساب مدخنة غرفة المرجل في الاعتبار الفروق الدقيقة التالية:

  • مع الأخذ في الاعتبار الخصائص التقنية للغلاية ، يتم تحديد نوع هيكل الجذع ، وكذلك المكان الذي توجد فيه المدخنة.
  • يتم حساب قوة ومتانة قناة مخرج الغاز.
  • من الضروري أيضًا حساب ارتفاع المدخنة ، مع مراعاة كل من حجم الوقود المحروق ونوع السحب.
  • حساب المضخات للمداخن.
  • يتم حساب الحد الأقصى لحمل غرفة المرجل عن طريق تحديد معدل التدفق الأدنى.

مهم! بالنسبة لهذه الحسابات ، من الضروري أيضًا معرفة حمل الرياح وقيمة الدفع.

  • في المرحلة الأخيرة ، يتم إنشاء رسم للمدخنة مع تحسين الأقسام.

تعتبر الحسابات الديناميكية الهوائية ضرورية لتحديد ارتفاع الأنبوب عند استخدام الدفع الطبيعي. ثم من الضروري أيضًا حساب معدل انتشار الانبعاثات ، والذي يعتمد على تخفيف المنطقة ودرجة حرارة تدفق الغاز وسرعة الهواء.

تحديد ارتفاع المدخنة للأسقف المرتفعة والمسطحة
تحديد ارتفاع المدخنة للأسقف المرتفعة والمسطحة

ارتفاع الأنبوب يعتمد بشكل مباشر على قوة المرجل. يجب ألا يتجاوز عامل تلوث مجاري المداخن 30٪.

صيغ حساب المدخنة بمسودة طبيعية:

المستندات المعيارية المستخدمة في الحسابات

جميع معايير التصميم المطلوبة لإنشاء محطات الغلايات موضحة في SNiP ІІ-35-76. هذا المستند هو الأساس لجميع الحسابات اللازمة.

فيديو: مثال على حساب مدخنة ذات تيار طبيعي

لا يحتوي جواز سفر المدخنة على الخصائص التقنية للهيكل فحسب ، بل يحتوي أيضًا على معلومات تتعلق بتطبيقه وإصلاحه. يجب إصدار هذا المستند قبل تشغيل المدخنة مباشرة.

النصيحة! يعد إصلاح المداخن مهمة خطيرة يجب أن يقوم بها متخصص حصريًا ، لأنها تتطلب معرفة مكتسبة بشكل خاص وخبرة كبيرة.

تضع البرامج البيئية معايير للتركيزات المسموح بها من الملوثات مثل ثاني أكسيد الكبريت وأكاسيد النيتروجين والرماد وما إلى ذلك. تعتبر منطقة الحماية الصحية منطقة تقع على بعد 200 متر حول بيت المرجل. تُستخدم أنواع مختلفة من المرسبات الكهروستاتيكية ، ومجمعات الرماد ، وما إلى ذلك لتنظيف غازات المداخن.

تصميم مدخنة مع حامل حائط
تصميم مدخنة مع حامل حائط

بغض النظر عن الوقود الذي يعمل عليه السخان (الفحم ، والغاز الطبيعي ، ووقود الديزل ، وما إلى ذلك) ، فإن نظام إخلاء منتج الاحتراق ضروري. لهذا السبب ، فإن المتطلبات الرئيسية للمداخن هي:

  • وجود ما يكفي من الشهوة الطبيعية.
  • الامتثال للمعايير البيئية المعمول بها.
  • نطاق ترددي جيد.

ملامح تهوية ورش العمل من مختلف الاتجاهات

ورشة ميكانيكية

ميزات الغرفة الميكانيكية الصناعية هي انبعاث حراري كبير من المعدات الكهربائية والعمال ، ووجود أبخرة الهباء الجوي ، والمبردات ، والزيت ، والمستحلبات ، والغبار في الهواء.

يتم تركيب التهوية في ورش العمل من النوع المختلط. توجد وحدات الشفط المحلية مباشرة فوق الماكينات ومناطق العمل ، وتوفر عناصر نظام التبادل العام تدفق هواء نقي من الأعلى ، في حساب ما لا يقل عن 30 مترًا مكعبًا. لشخص واحد.

النجارة

تتمثل خصائص مباني النجارة في الإطلاق المستمر للحرارة من المكابس ، وتبخر المواد السامة للمذيبات والصمغ ، فضلاً عن زيادة تركيز نفايات النجارة - الغبار ، ونشارة الخشب.

في مثل هذه الورش ، يتم تثبيت شفط محلي مباشرة في الأرضية لضمان إزالة نفايات الخشب. يقوم نظام التبادل العام بتشتيت تدفق الهواء في المنطقة العليا من خلال مجاري الهواء من النوع المثقوب.

كلف

تكمن خصوصية المتجر الجلفاني في وجود أبخرة قلوية وحمض وإلكتروليت في الغلاف الجوي للغرفة ، وزيادة كمية الحرارة والرطوبة والغبار والهيدروجين.

يتم تركيب وحدات الشفط المحلية الموجودة على متن السفينة مباشرة فوق حمامات المحلول الحمضي من الضروري تجهيز وحدات الشفط للحمامات الحمضية بأنواع مختلفة من المراوح الاحتياطية والعناصر لتصفية الكتل الهوائية المستخرجة.

يجب أن يوفر نظام التبادل العام ، المصنوع من مادة مقاومة للتآكل ، تبادل هواء ثلاثي الأبعاد في المقصورات لتحضير المحاليل وأملاح السيانيد.

اللحام

خصوصية ورشة اللحام هي وجود مركبات الفلوريد وأكسيد النيتروجين والكربون والأوزون في الهواء. في مناطق الإنتاج هذه ، يكون الشفط المحلي مرغوبًا ولكنه غير مطلوب. يجب أن يوفر غطاء الصرف العام إزالة الهواء بمقدار: 2/3 من المنطقة السفلية ، 1/3 من الجزء العلوي. يعتمد حساب الهواء لتخفيف الانبعاثات الضارة من اللحام إلى الحد الأقصى المسموح به على وزن أقطاب اللحام ، والتي يتم استهلاكها في ساعة واحدة.

يصب

السمة الرئيسية للمسبك هي كمية الحرارة الهائلة التي يتم توليدها أثناء عملية الإنتاج. بالإضافة إلى ذلك ، تتركز الأمونيا وثاني أكسيد الكبريت وأول أكسيد الكربون في جو الغرفة.

يتم تثبيت وحدات الشفط الموضعية في كل آلة وقطعة من المعدات. يتم استخدام نظام التبادل العام فقط مع الحث الميكانيكي في المنطقة العليا من الورشة. يضاف إلى ذلك تهوية ورش أماكن العمل.

أنواع مداخن غرف الغلايات

يوجد اليوم العديد من أنواع المداخن المستخدمة في غرف الغلايات. كل واحد منهم له خصائصه الخاصة.

أنابيب معدنية لغرف المرجل

أنواع المداخن المعدنية. يجب أن يفي كل نوع من الأنابيب بالمعايير البيئية أ) صاري واحد ، ب) صاري مزدوج ، ج) أربعة صاري ، د) التثبيت على الحائط
أنواع المداخن المعدنية. يجب أن يفي كل نوع من الأنابيب بالمعايير البيئية أ) صاري واحد ، ب) صاري مزدوج ، ج) أربعة صاري ، د) التثبيت على الحائط

إنها خيار شائع جدًا بسبب الميزات التالية:

  • سهولة التجميع
  • نظرًا للسطح الداخلي الأملس ، فإن الهياكل ليست عرضة للانسداد بالسخام ، وبالتالي فهي قادرة على توفير جر ممتاز ؛
  • تحميل سريع؛
  • إذا لزم الأمر ، يمكن تثبيت هذا الأنبوب بمنحدر طفيف.

ننصحك بدراسة كيفية حساب ارتفاع المدخنة على موقعنا.

مهم! العيب الرئيسي للأنابيب الفولاذية هو أن عزلها الحراري يصبح غير قابل للاستخدام بعد 20 عامًا ، مما يتسبب في تدمير المدخنة تحت تأثير المكثفات.

مواسير من الطوب

لفترة طويلة لم يكن لديهم منافسين بين المداخن. حاليًا ، تكمن صعوبة تركيب مثل هذه الهياكل في الحاجة إلى إيجاد موقد ذي خبرة وتكاليف مالية كبيرة لشراء المواد اللازمة.

مع الترتيب الصحيح للهيكل وصندوق الاحتراق المختص ، لا يتم ملاحظة تكوين السخام عمليًا في مثل هذه المداخن. إذا تم تثبيت مثل هذا الهيكل بواسطة محترف ، فسيستمر في العمل لفترة طويلة جدًا.

مدخنة مصنوعة من الطوب
مدخنة مصنوعة من الطوب

من المهم للغاية التحقق من كل من البناء الداخلي والخارجي للمفاصل والزوايا الصحيحة. لتحسين قوة الجر ، يتم إجراء تدفق فائض في الجزء العلوي من الأنبوب ، ومن أجل منع تشكل الدخان في وجود الرياح ، يتم استخدام غطاء ثابت متين.

معايير الأداء ومجاري التهوية الطبيعية


نظام تهوية عادم مجاري الهواء مع الحث الطبيعي.

أفضل خيار لموقع القنوات هو مكانة في جدار المبنى. عند التمديد ، يجب أن نتذكر أن أفضل جر سيكون مع سطح أملس ومسطح لمجاري الهواء. لخدمة النظام ، أي التنظيف ، تحتاج إلى تصميم فتحة مدمجة بباب. حتى لا ينتهي الحطام والرواسب المختلفة داخل المناجم ، يتم تثبيت عاكس فوقها.

وفقًا لقوانين البناء ، يجب أن يعتمد الحد الأدنى من أداء النظام على الحساب التالي: في تلك الغرف التي يتواجد فيها الأشخاص باستمرار ، يجب أن يتم تجديد الهواء بالكامل كل ساعة. بالنسبة للمباني الأخرى ، يجب إزالة ما يلي:

  • من المطبخ - على الأقل 60 متر مكعب / ساعة عند استخدام موقد كهربائي و 90 متر مكعب / ساعة على الأقل عند استخدام موقد غاز ؛
  • حمام ، مرحاض - 25 متر مكعب / ساعة على الأقل ، إذا تم الجمع بين الحمام ، ثم 50 متر مكعب / ساعة على الأقل.

عند تصميم نظام تهوية للبيوت ، فإن النموذج الأمثل هو الذي يتم فيه وضع أنبوب عادم مشترك في جميع الغرف. ولكن إذا لم يكن ذلك ممكنًا ، فسيتم وضع قنوات التهوية من:


الجدول 1. معدل تردد تبادل هواء التهوية.

  • حمام؛
  • مطابخ.
  • المخزن - بشرط أن يفتح بابها على غرفة المعيشة. إذا كان يؤدي إلى القاعة أو المطبخ ، فيمكنك فقط تجهيز قناة الإمداد ؛
  • غرفة المرجل
  • من الغرف المحددة بغرف ذات تهوية بأكثر من بابين ؛
  • إذا كان المنزل من عدة طوابق ، فابتداءً من الطابق الثاني ، إذا كانت هناك أبواب مدخل من الدرج ، يتم أيضًا وضع القنوات من الممر ، وإذا لم يكن كذلك ، من كل غرفة.

عند حساب عدد القنوات ، من الضروري مراعاة كيفية تجهيز الأرضية في الطابق الأرضي. إذا كانت خشبية ومثبتة على جذوع الأشجار ، فسيتم توفير ممر منفصل لتهوية الهواء في الفراغات الموجودة أسفل هذه الأرضية.

بالإضافة إلى تحديد عدد مجاري الهواء ، يشمل حساب نظام التهوية تحديد المقطع العرضي الأمثل للقنوات.

تصميم مدخنة غرفة المرجل

يمكن وضع المدخنة إما على معدات التسخين أو الوقوف بشكل منفصل بجوار المرجل أو الموقد. يجب أن يكون الأنبوب أعلى من ارتفاع السقف بمقدار 50 سم. يتم حساب حجم المدخنة في القسم بالنسبة لقوة غرفة المرجل وميزات تصميمها.

العناصر الهيكلية الرئيسية للأنبوب هي:

  • رمح مخرج الغاز
  • العزل الحراري؛
  • حماية ضد التآكل.
  • التأسيس والدعم.
  • هيكل مصمم لدخول قنوات الغاز.

رسم تخطيطي لجهاز محطة غلاية حديثة
رسم تخطيطي لجهاز محطة غلاية حديثة

في البداية ، يدخل غاز المداخن إلى جهاز التنظيف ، وهو جهاز تنظيف. هنا تنخفض درجة حرارة الدخان إلى 60 درجة مئوية. بعد ذلك ، بعد تجاوز الامتصاص ، يتم تنقية الغاز وبعد ذلك يتم إطلاقه في البيئة.

مهم! تتأثر كفاءة محطة توليد الطاقة في غرفة الغلاية إلى حد كبير بسرعة الغاز في القناة ، وبالتالي فإن الحساب الاحترافي ضروري هنا.

أنواع المداخن

في محطات توليد الطاقة بالمراجل الحديثة ، يتم استخدام أنواع مختلفة من المداخن. كل واحد منهم له خصائصه الخاصة:

  • عمودي. يتكون من برميل داخلي مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ وغطاء خارجي. يتم توفير العزل الحراري هنا لمنع تكون التكثيف.
  • واجهة قريبة. تعلق على واجهة المبنى. يتم تقديم التصميم على شكل إطار به أنابيب غاز. في بعض الحالات ، يمكن للمتخصصين الاستغناء عن إطار ، ولكن بعد ذلك يتم استخدام التثبيت على براغي التثبيت واستخدام أنابيب الساندويتش ، والقناة الخارجية مصنوعة من الفولاذ المجلفن ، والقناة الداخلية مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ ، ومانع التسرب 6 سم سميكة تقع بينهما.

بناء مدخنة صناعية قريبة من الواجهة
بناء مدخنة صناعية قريبة من الواجهة

  • مزرعة. يمكن أن تتكون من واحد أو عدة أنابيب خرسانية. يتم تثبيت الجمالون على سلة مثبتة بالقاعدة.يمكن استخدام التصميم في المناطق المعرضة للزلازل. يتم استخدام الطلاء والبرايمر لمنع التآكل.
  • سارية. يحتوي هذا الأنبوب على قدد ، وبالتالي يعتبر أكثر استقرارًا. يتم تحقيق الحماية ضد التآكل هنا في شكل طبقة عازلة للحرارة ومينا حراري. يمكن استخدامه في المناطق ذات المخاطر الزلزالية المتزايدة.
  • الدعم الذاتي. هذه هي أنابيب "ساندويتش" ، يتم تثبيتها بالقاعدة بواسطة براغي التثبيت. تتميز بالقوة المتزايدة ، مما يسمح للهياكل بتحمل أي ظروف جوية بسهولة.

حساب التهوية الميكانيكية

تعمل التهوية التي تعمل بشكل صحيح وفعال على الحفاظ على الهواء نظيفًا وتقليل كمية الانبعاثات الضارة التي يحتويها.

يمكن أن تكون التهوية بطريقة حث الهواء قسرية (ميكانيكية) أو طبيعية.

يمكن أن تكون التهوية الميكانيكية وفقًا لمبدأ التشغيل عبارة عن إمداد أو عادم أو توريد وعادم.

يتم استخدام تهوية الإمداد في المباني الصناعية مع إطلاق كبير للحرارة بتركيز منخفض من المواد الضارة في الهواء ، وكذلك لزيادة ضغط الهواء في الغرف مع إطلاق محلي للمواد الضارة في وجود أنظمة تهوية عادم محلية. هذا يمنع انتشار مثل هذه المواد في جميع أنحاء الغرفة.

يتم استخدام تهوية العادم لإزالة الهواء الملوث بشكل موحد في كامل مساحة الغرفة ، بتركيزات منخفضة من المواد الضارة في الهواء ومعدل صغير لتبادل الهواء في هذه الحالة ، يتم تحديد سعر الصرف الجوي ، h-1 ، من خلال الصيغة:

ك = L / فين ، (3.324)

حيث L هو حجم الهواء الخارج من الغرفة أو المزود للغرفة ، م 3 / ساعة ؛

Vvn - الحجم الداخلي للغرفة ، م 3.

يتم استخدام تهوية الإمداد والعادم عندما يكون هناك إطلاق كبير للمواد الضارة في هواء المبنى ، حيث يكون من الضروري ضمان تبادل هواء موثوق به بشكل خاص مع زيادة التردد.

عند تصميم تهوية العادم الميكانيكية ، يجب مراعاة كثافة الأبخرة والغازات التي تمت إزالتها. علاوة على ذلك ، إذا كانت أقل من كثافة الهواء ، فإن مداخل الهواء تقع في الجزء العلوي من المبنى ، وإذا كانت أكثر في الجزء السفلي منها.

يجب أن يتم إطلاق الهواء الملوث الذي تمت إزالته عن طريق التهوية الميكانيكية في الغلاف الجوي فوق سطح المباني.

لا يُسمح بإخراج الهواء من خلال ثقوب في الجدران بدون جهاز أعمدة يُخرج فوق السطح. كاستثناء ، يمكن توفير الإطلاق من خلال فتحات في الجدران والنوافذ ، إذا لم يتم إدخال مواد ضارة إلى الغرف الأخرى.

يجب إطلاق الغازات المتفجرة في الغلاف الجوي على مسافة أفقية تساوي على الأقل 10 أقطار مكافئة (في المنطقة) لأنبوب العادم ، ولكن لا تقل عن 20 مترًا من مكان تصريف غاز المداخن.

يتم ترتيب تهوية العادم المحلي في الأماكن ذات الانبعاث الكبير للغازات والأبخرة والغبار والهباء الجوي. تمنع هذه التهوية دخول المواد الخطرة والضارة إلى هواء المباني الصناعية.

يجب استخدام تهوية العادم المحلية في محطات اللحام بالغاز والكهرباء وآلات تقطيع وشحذ المعادن وفي ورش الحدادة والمنشآت الجلفانية ومحلات البطاريات ومحطات الخدمة وفي الغرف القريبة من نقاط انطلاق الجرارات والسيارات.

يجب تنظيف انبعاثات العمليات ، وكذلك انبعاثات الهواء التي تحتوي على الغبار والغازات السامة والأبخرة قبل إطلاقها في الغلاف الجوي.

يجب حساب حجم الهواء الذي يجب توفيره للغرفة مع المعلمات المطلوبة لبيئة الهواء في منطقة العمل أو منطقة الخدمة بناءً على كميات الحرارة والرطوبة والمواد الضارة الواردة ، مع مراعاة التوزيع غير المتكافئ لها. مساحة الغرفة. في هذه الحالة ، يتم أخذ كمية الهواء التي تمت إزالتها من منطقة العمل أو منطقة الخدمة بواسطة أجهزة العادم المحلية والتهوية العامة في الاعتبار.

إذا كان من الصعب تحديد كمية المواد الضارة المنبعثة ، يتم حساب تبادل الهواء وفقًا للمعايير الصحية ، والتي تشير إلى: "في منشآت الإنتاج التي يقل حجمها عن 20 مترًا مكعبًا لكل عامل - 20 مترًا مكعبًا على الأقل / ح لكل عامل ".

إذا انبعثت عدة مواد ضارة أحادية الاتجاه في هواء منطقة العمل ، فعند حساب التهوية العامة ، يجب تلخيص أحجام الهواء اللازمة لتخفيف كل مادة. تؤثر المواد الضارة ذات التأثير أحادي الاتجاه أو المتجانس على نفس أنظمة الجسم ، لذلك عندما يتم استبدال أحد مكونات الخليط بآخر ، لا تتغير سمية الخليط. على سبيل المثال ، مخاليط الهيدروكربونات والأحماض المعدنية القوية (الكبريتيك ، الهيدروكلوريك ، النيتريك) ، الأمونيا وأكاسيد النيتروجين ، أول أكسيد الكربون وغبار الأسمنت لها تأثير أحادي الاتجاه. في هذه الحالة ، يتم تحديد المحتوى المسموح به للمواد الضارة بالصيغة:

(3.325)

حيث C1 ، C2 ، ... ، Ci - تركيز المواد الضارة في هواء الغرفة ، mg / m3 ؛

gpdk1، gpdk2، ...، gpdki - أقصى تركيز مسموح به (MPC) للمواد الضارة ، mg / m3.

في مرحلة التصميم التالية ، يتم وضع مخطط تصميم لشبكة مجاري الهواء ، حيث يشار إلى أجهزة العادم المحلية والمقاومات (الأكواع ، والمنعطفات ، والمخمدات ، والتوسعات ، والانكماشات) ، وكذلك أرقام أقسام الشبكة المحسوبة. القسم المحسوب عبارة عن مجرى هواء يمر من خلاله نفس حجم الهواء بنفس السرعة.

وفقًا لكمية الهواء المار في القناة لكل وحدة زمنية ، وضغطها الكلي ، يتم اختيار مروحة طرد مركزي وفقًا لخصائصها الديناميكية الهوائية. عند اختيار مروحة ، من الضروري ضمان أقصى قيمة لكفاءة الوحدة وتقليل مستوى الضوضاء أثناء التشغيل.

وفقًا لقواعد وقواعد البناء ، يتم اختيار مروحة بالتصميم المطلوب: تقليدي ، مضاد للتآكل ، مقاوم للانفجار ، غبار. يتم حساب الطاقة المطلوبة للمحرك الكهربائي ، وفقًا لاختيار المحرك الكهربائي للتصميم المقابل. تم تحديد طريقة توصيل المحرك الكهربائي بالمروحة.

تحديد طريقة معالجة هواء الإمداد: التنظيف ، التدفئة ، الترطيب ، التبريد.

الانبعاثات في الغلاف الجوي التي تحتوي على مواد ضارة يتم إزالتها من أنظمة التهوية العامة للعادم ، ويجب توفير وتبرير تشتت هذه المواد بالحساب بحيث لا تتجاوز تركيزاتها الحد الأقصى لمتوسط ​​القيم اليومية في الهواء الجوي للمستوطنات.

يتم أخذ درجة تنقية انبعاثات الهواء المحتوي على الغبار وفقًا للجدول 3.128.

الجدول 3.128 - محتوى الغبار المسموح به في انبعاثات الهواء

اعتمادا على MPC في الهواء من منطقة العمل الصناعية

مقدمات

MPC من الغبار في هواء منطقة العمل بالمباني الصناعية ، mg / m3محتوى الغبار المسموح به في الهواء المنبعث في الغلاف الجوي ، مجم / م 3
≤ 2
من 2 إلى 4
من 2 إلى 6
من 6 إلى 10

إذا كان محتوى الغبار في انبعاثات الهواء لا يتجاوز القيم المحددة في الجدول 3.128 ، عندئذٍ يُسمح بعدم تنقية هذا الهواء.

لتنظيف الهواء الذي تمت إزالته من المبنى ، يتم استخدام فواصل الغبار بالقصور الذاتي والطرد المركزي ، بالإضافة إلى مرشحات ذات تصميمات مختلفة.

لحساب التهوية الميكانيكية ، يلزم توفر البيانات الأولية التالية: الغرض من الغرفة وأبعادها ، وطبيعة التلوث ؛ الغرض من المعدات وكميتها والمواد التي تنبعث منها مواد ضارة وإشعاع حراري ؛ خصائص التلوث بمخاطر الحريق ؛ خطر الحريق في المباني ؛ التركيز الأقصى المسموح به للمواد الضارة في الغرفة ، تركيز الملوثات في هواء الإمداد.

مثال 3.11. في قسم اللحام في ورشة الإصلاح ، في كل من محطات اللحام الأربع المتاحة ، يتم استهلاك G = 0.6 كجم / ساعة من أقطاب OMA-2. عند حرق 1 كجم من الأقطاب الكهربائية ، يكون الانبعاث المحدد للمنغنيز هو q = 830 مجم / كجم. من الضروري حساب شبكة العادم للتزويد بالتبادل العام وتهوية العادم (الشكل.3.19) ، مما يوفر الحالة المطلوبة لبيئة الهواء ، بشرط أن يعمل جميع عمال اللحام في وقت واحد. قم بقياس درجة حرارة الهواء في الغرفة إلى 22 درجة مئوية.

تين. 3.19. مخطط حساب شبكة العادم لنظام التهوية:

أنا ... الخامس - عدد الأقسام المحسوبة ؛ 1 ... 4 - المقاومات المحلية: 1 - الستائر عند المدخل ؛ 2 - الركبة بزاوية دوران α = 90 درجة ؛ 3 - التمدد المفاجئ للفتحة عند F1 / F2 = 0.7 ؛ 4 - ناشر مروحة

قرار.

حجم الهواء المُزال بالساعة عن طريق تهوية العادم لمحطة لحام واحدة:

م 3 / ساعة ،

حيث gpdk هو أقصى تركيز مسموح به من المنجنيز عندما يصل محتواه في رذاذ اللحام إلى 20٪ (gpdk = 0.2 mg / m3).

إجمالي كمية الهواء التي تمت إزالتها بواسطة تهوية العادم:

Ltot = 4 L1 = 4 2490 = 9960 م 3 / ساعة.

أقطار مجاري الهواء في القسمين الأول والثاني من الشبكة بسرعة الهواء v = 10 m / s:

نقبل من الصف القياسي (180 ، 200 ، 225 ، 250 ، 280 ، 315 ، 355 ، 400 ، 450 ، 500 ، 560 ، 630 مم) d1 = d2 = 0.28 م.

بعد ذلك نوضح سرعة حركة الهواء في مجاري الهواء في القسمين الأول والثاني من الشبكة:

مقاومة حركة الهواء في القسمين الأول والثاني من شبكة تهوية العادم:

أين ρ هي كثافة الهواء ، كجم / م 3 ؛

v هي سرعة حركة الهواء في خط الأنابيب ، المطلوبة لنقل الأتربة المختلفة (تؤخذ مساوية لـ v = 10 ... 16 m / s) ؛

λ - معامل مقاومة حركة الهواء في قسم مجرى الهواء (للأنابيب المعدنية λ = 0.02 ، لأنابيب البولي إيثيلين λ = 0.01) ؛

ل

- طول القسم ، م ؛

د - قطر القناة ، م ؛

εm - معامل خسائر الضغط المحلي (الشكل 3.20).

تين. 3.20. قيم معاملات خسائر الرأس المحلية

في الركبتين الدوارة:

أ - قسم مربع ب- مقطع دائري

كثافة الهواء ، كجم / م 3:

حيث t هي درجة حرارة الهواء التي يتم عندها تحديد الكثافة ، ° С.

هنا ρ = 353 / (273 + 22) = 1.197 كجم / م 3 هي كثافة الهواء عند درجة حرارة الغرفة ؛ λ = 0.02 لمجاري الهواء المصنوعة من الأنابيب المعدنية ؛ يتم أخذ معاملات خسائر الضغط المحلية: εm1 = 0.5 للفتحات عند المدخل ؛ εm2 = 1.13 لكوع دائري عند α = 90 درجة ؛ εm3 = 0.1 للتوسع المفاجئ للفتحة عندما تكون نسبة مساحة مجاري الهواء في القسم التالي من الشبكة إلى مساحة مجرى الهواء في القسم السابق من الشبكة تساوي 0.7.

أقطار مجاري الهواء في القسمين الثالث والرابع من الشبكة:

d3 = d4 = d1 / 0.7 = 0.28 / 0.7 = 0.4 م.

سرعات الهواء في مجاري الهواء في القسمين الثالث والرابع من الشبكة:

حيث L3 هي كمية الهواء التي تمر في ساعة واحدة عبر مجاري الهواء في القسمين الثالث والرابع من شبكة التهوية (L3 = L4 = 2 L1 = 4980 م 3 / ساعة).

مقاومة حركة الهواء في القسمين الثالث والرابع من الشبكة الهيدروليكية لتهوية العادم:

قطر مجرى الهواء في القسم الخامس من شبكة التهوية:

d5 = d4 / 0.7 = 0.4 / 0.7 = 0.57 م.

من سلسلة موحدة من القيم ، نأخذ d5 = 0.56 م.

سرعة الهواء في خط انابيب القسم الخامس:

حيث L5 هي كمية الهواء التي تمر خلال ساعة واحدة عبر مجاري الهواء للقسم الخامس من شبكة التهوية (L5 = Ltot = 9960 m3 / h).

مقاومة حركة الهواء في القسم الخامس من تهوية العادم:

حيث εm4 هو معامل فقد الضغط المحلي لناشر المروحة (يؤخذ يساوي εm4 = 0.15).

المقاومة الكلية لمجاري الهواء الشبكية ، باسكال:

بعد ذلك ، نحسب أداء المروحة مع مراعاة تسرب الهواء في شبكة التهوية:

م 3 / ساعة ،

حيث kp هو عامل تصحيح لكمية الهواء المحسوبة (عند استخدام أنابيب الصلب والبلاستيك والأسبستوس الأسمنتية التي يصل طولها إلى 50 مترًا ، kp = 1.1 ، وفي حالات أخرى kp = 1.15).

وفقًا للأداء المطلوب وضغط التصميم الكلي ، يتم اختيار المراوح للتبادل وأنظمة التهوية المحلية. في الوقت نفسه ، يتم تحديد نوع المراوح وعددها وخصائصها التقنية (الجدول 3.129) ، بالإضافة إلى تصميمها: المعتاد - لتحريك الوسائط غير العدوانية بدرجة حرارة لا تزيد عن 423 كلفن ، ولا تحتوي على مواد لزجة ، مع تركيز الغبار والشوائب الصلبة الأخرى لا يتجاوز 150 مجم / م 3 ؛ مضاد للتآكل - لتحريك الوسائط العدوانية ؛ متفجر - لتحريك المخاليط المتفجرة ؛ الغبار - لتحريك الهواء مع محتوى غبار يزيد عن 150 مجم / م 3.

الجدول 3.129 - الخصائص التقنية للطرد المركزي

عشاق سلسلة Ts4-70

رقم المعجبينقطر العجلة ، مممعدل التدفق ، ألف متر مكعب / ساعةالمحرك التعريفي المغلق
ماركةتردد الدوران ، دقيقة -1الطاقة ، كيلوواط
0,55…6,84АА63А4УЗ 4АА63В4УЗ 4А80А2УЗ 4А80В2УЗ0,25 0,37 1,5 2,2
0,95…11,54A71A6UZ 4A71A4UZ 4A71V4UZ 4A80A4UZ 4A100S2UZ 4A112L2UZ 4A112M2UZ0,37 0,55 0,75 1,1 4,0 5,5 7,5
2…17,54A71V6UZ 4A80A6UZ 4A80V4UZ 4A90L4UZ 4A100S4UZ0,55 0,75 1,5 2,2 3,0
2,5…264A90L6UZ 4A100L6UZ 4A100L4UZ 4A112M4UZ 4A132S4UZ1,5 2,2 4,0 5,5 7,5

يتم اختيار المراوح وفقًا لخصائصها الديناميكية الهوائية (الشكل 3.21). بمعرفة أداء المروحة ، يتم رسم خط مستقيم أفقي (على سبيل المثال ، من النقطة لكن

على الإحداثي أسفل الرسم البياني عند L = 11000 m3 / h) حتى يتقاطع مع خط رقم المروحة (النقطة
ب
). ثم من هذه النقطة
ب
ارفع الخط الرأسي إلى التقاطع مع خط الضغط التصميمي ، مساوٍ لإجمالي فقد الضغط في شبكة التهوية (على سبيل المثال ، H = 1150 Pa). عند نقطة الاستلام
من عند
تحديد كفاءة المروحة η والمعامل بدون أبعاد أ. في هذه الحالة ، يجب ضمان تبادل الهواء بأعلى كفاءة.

تين. 3.21. Nomogram لاختيار عشاق سلسلة C470

في حالتنا ، وفقًا لـ Нс و Lв المعروفين ، باستخدام الشكل 3.21 ، نختار مروحة طرد مركزي من سلسلة Ts4-70 رقم 6 من التصميم المعتاد بكفاءة ηв = 0.59 ومعامل A = 4800.

نحسب سرعة المروحة:

دقيقة -1 ،

حيث N هو رقم المروحة.

نظرًا لأن السرعة الدورانية للمحركات الكهربائية الموضحة في الجدول 3.129 لا تتطابق مع سرعة الدوران المحسوبة للمروحة ، يمكننا قيادتها عبر ناقل حركة على شكل حرف V بكفاءة ηп = 0.95.

دعنا نتحقق من استيفاء شرط تقليل ضوضاء وحدة التهوية:

π Dv nv = 3.14 0.6 800 = 1507.2 <1800 ،

حيث Dw هو قطر عجلة المروحة ، م.

مع المروحة المختارة وخصائصها المعتمدة ، يتم استيفاء هذا الشرط.

يتم تحديد قوة المحركات الكهربائية لأنظمة العادم المحلي والتهوية العامة ، kW ، من خلال الصيغة:

حيث Lw هي سعة المروحة المطلوبة ، m3 / h ؛

H هو الضغط الناتج عن المروحة ، Pa (يساوي عدديًا Hc) ؛

ηв - كفاءة المروحة ؛

ηп - كفاءة النقل (عجلة المروحة على عمود المحرك الكهربائي - ηп = 0.95 ؛ ناقل الحركة بالحزام المسطح - п = 0.9).

كيلوواط.

حدد نوع المحرك الكهربائي: للتبادل العام وأنظمة تهوية العادم المحلي - مقاوم للانفجار أو الإصدار العادي ، اعتمادًا على التلوث الذي تمت إزالته ؛ لنظام تهوية العرض - تصميم عادي.

يتم حساب الطاقة المركبة للمحرك الكهربائي لنظام تهوية العادم بالصيغة:

الصدأ = R · Kz.m = 4.85 · 1.15 = 5.58 كيلو واط ،

حيث Kz.m - عامل القدرة (Kz.m = 1.15).

لنفترض للمروحة المختارة محركًا كهربائيًا 4A112M4UZ بتصميم عادي بسرعة دوران 1445 دقيقة -1 وقوة 5.5 كيلو واط (انظر الجدول 3.129).


iwarm-ar.techinfus.com

تسخين

غلايات

مشعات