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第8章 通 风8.1 建筑通风概述8.1.1 建筑通风的任务 建筑通风的任务是使新鲜空气连续不断地进入建筑物内,并及时排出生产和生活中的废气和有害气体。 工业通风的任务就是控制生产过程中产生的粉尘、有害气体、高温、高湿,并尽可能对污染物回收,化害为宝,防止环境污染,创造良好的生产环境和大气环境。一般必须综合采取防止工业有害物的各种措施,才能达到卫生标准和排放标准的要求。8.1.2 空气的参数和卫生条件空气的速度、温度、湿度气流流速过大会引起吹风感,气流流速过小会有闷气、呼吸不畅感。气流流速的大小还直接影响到人体皮肤与外界环境的对流换热效果,流速加快对流换热速度也加快,气流流速减慢对流换热速度也减慢。人体与周围环境之间存在着热量传递,它与人体的表面温度、环境温度、空气流动速度、人的衣着厚度、劳动强度及姿势等因素有关。 人体在气温较高时需要更多的水分蒸发,相对湿度的设计极限应该从人体生理需求和承受能力来确定。 2. 空气中有害物浓度、卫生标准和排放标准有害物对人体的危害不但取决于有害物的性质,还取决于有害物在空气中的含量。单位体积空气中的有害物含量称为浓度,浓度越大危害也越大。有害蒸汽或气体的浓度有两种表示方法,一是质量浓度,一是体积浓度。 8.1.3 通风方式1. 按照通风系统作用范围可分为全面通风和局部通风2. 按照通风系统的作用动力可分为自然通风和机械通风8.2 机 械 通 风8.2.1 全面通风图8.1 全面机械送风(自然排风) 1.进风口 2.空气处理设备 3.风机 4.风道 5.送风口 图8.2 全面机械排风(自然送风) 事故通风;置换通风是新鲜的空气直接进入工作区,并在地板上形成一层较薄的“空气湖”。置换通风的主导气流是由室内热源产生向上的对流气流,送风速度较小,对室内主导气流无任何实际的影响。底部风口送出的新鲜空气首先通过人体,余热和污染物在浮力及气流组织的驱动力作用下向上运动,所以,置换通风能在室内工作区提供良好的空气品质。 8.2.2 全面通风量的确定1. 为稀释有害物所需的通风量 (8-2)2. 为消除余热所需的通风量3. 为消除余湿所需的通风量当室内散发有害蒸汽和气体时,全面通风量应按各种气体分别稀释至容许浓度所需空气量的总合计算,当室内同时放散余热,余湿时,全面通风量按其中所需最大的空气量计算。当散入室内有害物数量无法具体计算时,全面通风量可按类似房间换气次数的经验数据进行计算。换气次数n是指通风量L(m3/h)与房间体积V(m3)的比值,即 n=L/V8.2.3 空气质量平衡和热量平衡1. 空气质量平衡 单位时间进入室内的空气质量应和同一时间内排出的空气质量保持相等。即通风房间的空气质量(kg/s)要保持平衡,这就是空气平衡。空气平衡的数学表达式为 Gjj+Gzj =Gjp+Gzp 在工程实际中为满足各类通风房间及邻室的卫生要求,常利用无组织自然渗透通风措施,使洁净度要求较高的房间维持正压,使机械送风量略大于机械排风量(5%~10%),使污染严重的房间维持负压,使机械送风量小于机械排风量(10%~20%),用自然渗透通风来补偿以上两种情况的不平衡部分。2. 热平衡热平衡是指室内的总得热量和总失热量相等,以保持车间内温度稳定不变,即 Qd =Qs 车间总得热量包括很多方面,如生产设备散热、产品散热、照明设备散热、采暖设备散热、人体散热、自然通风得热、太阳辐射得热及送风得热等。车间的总体热量为各得热量之和。 车间的总失热量同样包括很多方面,有维护结构失热、冷材料吸热、水分蒸发吸热、冷风渗入耗热及排风失热等。8.2.4 全面通风的气流组织 全面通风的效果不仅与全面通风量有关,还与通风房间的气流组织有关。上送下排工程设计中,通常采用以下的气流组织方式:(1) 如果散发的有害气体温度比周围气体温度高,或受车间发热设备影响产生上升气流时,无论有害气体浓度大小,均应采用下送上排的气流组织方式。(2) 如果没有热气流的影响,散发的有害气体密度比周围气体密度小时,应采用下送上排的方式;比周围空气密度大时,应从上下两个部位排出,从中间部位将清洁空气直接送至工作地点。(3) 在复杂情况下,要预先进行模拟实验,以确定气流组织方式。因为通风房间内有害气体浓度分布除了受对流气流影响外,还受局部气流、通风气流的影响。 8.2.5 局部通风 局部送风是将符合要求的空气输送、分配给局部工作区,适用于产生有害物质的厂房。 局部排风是将有害物质在产生的地点就地排除,并在排除之前不与工作人员相接触。 局部排风系统由排风罩、风管、净化设备和风机等组成。 局部送风系统示意图 局部排风系统示意图净化处理设备 1) 电除尘器 2) 旋风除尘器 旋风除尘器利用气流旋转过程中作用在尘粒上的惯性离心力,使尘粒从气流中分离
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