Телефон: 8-800-350-22-65
WhatsApp: 8-800-350-22-65
Telegram: sibac
Прием заявок круглосуточно
График работы офиса: с 9.00 до 18.00 Нск (5.00 - 14.00 Мск)

Статья опубликована в рамках: XL Международной научно-практической конференции «Экспериментальные и теоретические исследования в современной науке» (Россия, г. Новосибирск, 29 мая 2019 г.)

Наука: Технические науки

Скачать книгу(-и): Сборник статей конференции

Библиографическое описание:
Петрова А.В. ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕБХОДИМОГО ВОЗДУХООБМЕНА В АЭРАТОРНОЙ ГОРОДСКОГО ВОДОКАНАЛА НА ЭТАПЕ ИЗЛИВА ВОДЫ // Экспериментальные и теоретические исследования в современной науке: сб. ст. по матер. XL междунар. науч.-практ. конф. № 10(37). – Новосибирск: СибАК, 2019. – С. 63-66.
Проголосовать за статью
Дипломы участников
У данной статьи нет
дипломов

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕБХОДИМОГО ВОЗДУХООБМЕНА В АЭРАТОРНОЙ ГОРОДСКОГО ВОДОКАНАЛА НА ЭТАПЕ ИЗЛИВА ВОДЫ

Петрова Алена Владимировна

магистрант гр.108/10, 1 курс Института кадастра, экономики и инженерных систем в строительстве Томского государственного архитектурно-строительного университета,

РФ, г. Томск

 

DETERMINATION OF THE NECESSARY AIR EXCHANGE IN THE AERATOR URBAN WATER AT THE STAGE OF WATER PUMPING

 

Alena Petrova

graduate gr.108 / 10, 1 course of the Institute of Cadastre, Economics and engineering systems in the construction of Tomsk State University of Architecture and Civil Engineering,

Russia, Tomsk

 

Источниками значительного влаговыделения на станции водозабора из подземных источников преимущественно является излив воды в аэраторной (рис.1). Для определения потребного воздухообмена в аэраторной проведем расчет.

 

Рисунок 1. Аэраторная городского водоканала на этапе излива воды

 

При выделении в помещении избыточной влаги воздухообмен определяется из выражения 1, м3/ч: 

,                                                        (1)

где L – объем воздуха, поступающего в помещение в единицу времени, м3/ч;

1000 – коэффициент перевода кг/час а г/час;

W – количество влаги, которая выделяется в помещении, кг/час;

с – плотность воздуха, принимаемая равной 1,2 кг/м3;

 и  – влагосодержание удаляемого и приточного воздуха, г/кг, определяются по табл. 2.1 [1].

Исходные данные: Здание аэраторной прямоугольное размерами 30´18,7 м. W = 54,8 кг/ч, с = 1,2 кг/м3, температура воздуха в помещении аэраторной = 25 оС, относительная влажность воздуха в помещении = 80 %, относительная влажность наружного приточного воздуха = 50 %.

Решение: Раз известны значения относительной влажности и температуры воздуха в помещении и приточного наружного воздуха, то по табл. 2.1 [1] находим: = 16,29 и = 12,14, тогда по формуле (1) получим величину L, м3/ч:

.

Выберем приточно-вытяжную вентиляцию и разместим элементы вентиляции в соответствии с планом аэраторной [2], как представлено на рисунке (рис. 2).

 

Рисунок 2. Приточно-вытяжная вентиляция и предполагаемое размещение элементов вентиляции в соответствии с планом аэраторной

1 – воздушный приемник чистого воздуха; 2 – воздуховоды; 3 – фильтр очищающий воздух от взвешенных частиц и пыли; 4 – вентиляторы; 5 – насадка воздухораспределительная; 6 – зонт для выброса удаляемого воздуха в атмосферу; 7 – осушитель воздуха; 8 – отверстия воздухозаборные для удаления воздуха; 9 – аэраторная, обслуживаемая приточно-вытяжной вентиляцией

 

Построим расчетную схему сети воздуходувов с учетом габаритных размеров производственного помещения аэраторной (рис. 3) [3].

 

Рисунок 3. Расчетная схема сети воздуходувов для аэраторной

 

Участок 1.

Исходя из табл. 3.1. [16] вход в жалюзийную решетку – = 2,0; = 2,0.

Участок 2.

Вход в жалюзийную решетку – = 2,0; = 2,0.

Участок 3.

Вход в жалюзийную решетку – = 2,0; = 2,0.

Участок 4.

Вход в жалюзийную решетку – = 2,0; = 2,0.

Участок 5.

Вход в жалюзийную решетку – = 2,0; одно колено 90о –  0,35; переход вентилятора – = 0,1; фильтр = 5; приточная шахта с зонтом = 1,3; =  2,0 + 0,35 + 0,1 + 5 + 1,3 = 8,75.

Участок 6.

Исходя из табл. 3.1. [16] вход в жалюзийную решетку – = 2,0; = 2,0.

Участок 7.

Вход в жалюзийную решетку – = 2,0; = 2,0.

Участок 8.

Вход в жалюзийную решетку – = 2,0; = 2,0.

Участок 9.

Вход в жалюзийную решетку – = 2,0; = 2,0.

Участок 10.

Вход в жалюзийную решетку – = 2,0; одно колено 90о – 0,35; переход вентилятора  – = 0,1; осушитель воздуха = 5; вытяжная шахта с зонтом = 1,3; = 2,0 + 0,35 + 0,1 + 5 + 1,3 = 8,75.

Вывод. В помещении аэраторной необходимо обеспечить воздухообмен по избыткам влаговыделения 11 000 м3/ч. Для предлагаемой приточно-вытяжной вентиляции можно предложить радиальные вентиляторы ВЦ-14-46-5К (мощность электродвигателя 16,85 кВт) [4], которые смогут организовать в помещении аэраторной потребный воздухообмен L = 11000 м3/ч и нормализовать влажность воздуха до 60 %.

 

Список литературы:

  1. Ковалев, Г.И. Нормализация микроклимата производственных помещений посредствам механической вентиляции: методические указания / Г.И. Ковалев. – Томск: ТГАСУ, 2006. – 39с.
  2. Кочев, А.Г. Вентиляция промышленных зданий и сооружений / А.Г. Кочев. – Нижний Новгород: Изд-во ННГАСУ, 2011. – 177с.
  3. СП 60.13330.2012 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003.
  4. БЖД // Воздухообмен. Определение необходимого воздухообмена. – 2019 [электронный ресурс] - Режим доступ. - URL: https://studwood.ru (дата обращения: 27.03.19)
Проголосовать за статью
Дипломы участников
У данной статьи нет
дипломов

Оставить комментарий

Форма обратной связи о взаимодействии с сайтом
CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.