《工业通风》第6章
工业通风设计说明书
工业通风课程设计说明书专业:建筑环境与能源应用工程指导教师:班级:姓名:学号:日期: 2014年6月目录第一章《工业通风》课程设计原始资料第二章车间各部分室内热负荷计算第三章车间各工部电动设备、热槽散热量计算第四章车间各工部机械排风量第五章进风量计算第六章水力计算步骤第七章除尘器和风机选型附录一供暖热负荷计算表附录二送风系统水力计算表附录三排风系统水力计算表附录四送、排风系统图第一章《工业通风》课程设计原始资料(1)厂址:本厂建于济南市(2、)气象资料:供暖室外计算温度-7ºC,冬季室外平均风速3m/s冬季最多风向 ENE朝向修正系数北0.10 东、西 -0.05 南 -0.20西北、东北 0.05 西南、东南 -0.13详见《供暖通风设计手册》的表3-3;(3)车间组成及生产设备布置见附图1;(4)建筑结构(i)墙——外墙为普通红砖墙,墙内有20毫米厚的1:25水泥砂浆抹面,外刷耐酸漆两遍,经计算,K=1.49W/(m2•℃);内墙为双面抹灰24砖墙,经计算K=1.95W/(m2•℃);(ii)屋顶——带有保温层的大块预制钢筋混凝土卷材屋顶,经计算K=0.64W/(m2•℃);(iii)窗——钢框玻璃,尺寸为1.5×2.5米,含上亮,经查暖通规范K=6.4W/(m2•℃);(iv)地面——非保温水泥地坪;(v)外门——木制,尺寸为1.5×2.5米,带上亮子;内门——木制,尺寸为1.5×2.0米,无上亮。
(vi)建筑结构的其他有关尺寸,如墙的厚度、屋顶保温层的厚度等,可参照《工业通风课程设计参考资料(表面处理车间)》中表1所推荐的值,结合所给题目所在地点的冬季室外采暖计算温度确定。
(5)工作制度及内部气象条件车间为两班工作制,内部气象条件如下:(i)温度冬季——工作状态下为14~18℃,值班状态下为5℃;夏季——不高于夏季室外通风计算温度3℃。
(ii)湿度冬季——湿作业部分取ψ=65%,一般部分取ψ=50%;夏季——不规定。
工业通风
(3)设计通风量的确定
• 稳定通风与非稳定通风
• 一种有害物单独散发和多种有害物同 时散发时风量的计算确定
1)当有害物性质、对人体的作用相同或相近 时,分别计算所得的风量相加作为总的通 风量;
2)当有害物性质不同时,取分别计算所得风 量中较大者作为总的通风量。
• 对有害物的一般控制方法 1、改进生产工艺和生产设备
2、通风方法 按通风的范围划分:
局部通风(控制在局部) 全面通风 按通风的动力划分: 自然通风 机械通风
局部通风
局部通风
全面通风(机械通风)
• 通风除尘系统的一般构成、作用 由排风罩、净化设备、风机、风管及附件等组成
自然通风(热压作用)
聚丙烯晴纤维(德拉伦)耐温性能与涤纶相同,但耐水解性 更优,价格稍贵,各方面性能都很优良。在电站锅炉除尘 有广泛应用。
芳香族聚酰胺纤维(诺梅克斯、芳纶1313)耐温200℃,尺 寸稳定性好,难以燃烧,有阻燃性。抗水解性能差。在同 类材质中价格较便宜。是用作高温滤料的主要材质。
滤料
聚(苯)砜胺纤维(芳砜纶、苏砜—T) 系与诺梅克斯属同一族的高分 子聚合物,耐温性能也相同,耐水解,尺寸稳定性差。
粉尘的粒径及粒径分布
• 粒径 粒径的测量方法
显微镜法: 定向粒径 长轴粒径 短轴粒径 筛分法:筛粉粒径 沉降法:斯托克斯粒径(在同种流体中,与粉尘
密度相同、沉降速度相同的球形颗粒的直径)
• 粒径分布
粒径的频率分布 中位径 分布函数
粒径分布函数:
d
f (dc)
lim
d dc 0
c
d (dc )
重力沉降室和惯性除尘器
工业通风《工作场所的通风》
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迎风面为正压、背风面为负压, 产生内外风压差
风压自然通风示意图
2019/11/26
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风压 (air dynamic pressure)
与室外风速的平方及空气密度成正比
P=k (v2·ρ外)/2
k—空气动力系数 (正或负)
受自然风力变化影响,不易控制通风效果
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属热处理等环境
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㈠ 全面自然通风的卫生要求
单层、单跨或开敞式厂房
加大进风口与排风口的距离 (车间高大) 天窗设置挡风板 — 挡风天窗 (山型厂房) 厂房的主要进风面与夏季主导风向成60~ 90°角 (穿堂风),不宜小于45°角 热源 热压为主 — 天窗下
穿堂风为主 — 夏季主导风向的下风侧
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㈡ 局部排风
适用于产生粉尘和毒物的车间 局部排出式机械通风的组成: 排气罩,通风管道,净化设备, 通风机,排风管,风帽
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1.排气罩设计原则
密 尽可能密闭,罩内形成负压
近 距尘、毒发生源越近越好
顺 吸气方向与有害物质逸出方向一致
(正面相迎)
通 通风量要足够 (控制风速、罩口风速)
高温车间的朝向
纵轴应与该地区夏季主导风向相 垂直 (风压) 夏季主导风向为南风,车间应东 西方向,即正房 (冬暖夏凉)
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㈡ 局部自然通风
排气罩 形状与发生源的平面形状相
近 (圆形或方形),并放大0.5h
开口角应等于60°
罩口与热源距离 (h) 不大于0.8m
罩下缘设1~3cm宽的垂边
工业通风习题
⼯业通风习题第⼀章⼯业有害物及其防治的综合措施习题1。
粉尘.有害蒸⽓和⽓体对⼈体有何危害? 2。
试阐明粉尘粒径⼤⼩对⼈体危害的影响。
3。
试阐述采⽤通风技术控制有害物的理论依据。
4。
写出下列物质在车间空⽓中的最⾼容许浓度,并指出何种物质的毒性最⼤(⼀氧化碳,⼆氧化硫,氯,丙烯醛,铅烟,五氧化砷,氧化镉)。
5。
卫⽣标准规定的空⽓中有害物质最⾼容许浓度,考虑了哪些因素?举例说明。
6。
排放标准规定空⽓中汞蒸⽓的含量为0.01㎎/3m ,试将该值换算为mL/3m 。
7。
排放标准与哪些因素有关?8。
试阐述在不同的室内⽓象条件下对⼈体舒适感(或⼈体热平衡)的影响。
第⼆章控制⼯业有害物的通风⽅法习题1。
确定全⾯通风风量时,有时采⽤分别稀释各有害物空⽓量之和;有时取其中的最⼤值,为什么?2。
进⾏热平衡计算时,为什么计算稀释有害⽓体的全⾯通风耗热量时,采⽤冬季采暖室外计算温度;⽽计算消除余热,余湿的全⾯通风耗热量时,则采⽤冬季通风室外计算温度? 3。
通⽤设计如果不考虑风量平衡和热平衡,会出现什么现象?4。
某车间体积V=10003m ,由于突然发⽣事故,某种有害物⼤量散⼊车间,散发量为350㎎/s ,事故发⽣后10min 被发现,⽴即开动事故风机,事故排风量为L=3.63m /s 。
试问:风机启动后要经过多长时间室内有害物浓度才能降低100㎎/3m 以下,(风机启动后有害物继续发散)。
5。
某⼤修⼚在喷漆室内对汽车外表喷漆,每台车需⽤1.5⼩时,消耗硝基漆12kg,硝基漆中含有20%的⾹蕉⽔,为了降低漆的粘度,便于⼯作,喷漆前⼜按漆与溶剂质量⽐4:1加⼊⾹蕉⽔。
⾹蕉⽔的主要成分是:甲苯50%、环⼰烷8%、⼄酸⼄酯30%、正丁醇4%。
计算使车间空⽓符合卫⽣标准所需的最⼩通风量(取K 值为1.0)。
6。
某车间⼯艺设备散发的硫酸蒸⽓量x=20㎎/s,余热量Q=174KW 。
已知夏季的通风室外计算温度w t =32℃要求车间内有害蒸⽓浓度不超过卫⽣标准,车间内温度不超过35℃。
工业通风6讲b
在实际设计中,风压、热压哪一个起主导作用? 在实际设计中,风压、热压哪一个起主导作用? 哪一个起主导作用 按GB50019-2003《采暖通风与空气调节设计 《 规范》规定:在实际工程设计计算时仅考虑热压 规范》规定:在实际工程设计计算时仅考虑热压 的作用,风压一般不予考虑。 的作用,风压一般不予考虑。
上一讲小节
①由流体动力学的能量方程: 由流体动力学的能量方程:
∆P = ζ
υ
2
2
ρ
或
υ=
2∆P
ζρ
=µ
2∆P
ρ
得出流量的压差表示式:G 得出流量的压差表示式:
= Lρ = υFρ = µF 2∆Pρ
②由流体静力学的基本方程(气体): 由流体静力学的基本方程(气体): p
= p a − hgρ 得出热压表示式: 得出热压表示式:∆p = hg ( ρ O − ρ i )
③由中和面概念(房间内外压差为零的平面): 由中和面概念(房间内外压差为零的平面): 热压: 得热压: p = ∆p A + ∆p B = h1 g ( ρ O − ρ i ) + h2 g ( ρ O − ρ i ) ∆
1 1 1 1 其中: = K s h1 ( − ) + K s h2 ( − ) 其中:h TO Ti TO Ti
tp求法分为: 求法分为:
(1)温度梯度法 ) 条件:散热量小于 条件:散热量小于116W/m3
tp = tn + a (h − 2)
(3-12)
tn——工作区温度(℃) 见教材49页表 工作区温度( 见教材 页表3-1 工作区温度 页表 h——排风天窗中心距地面高度(m) 排风天窗中心距地面高度( ) 排风天窗中心距地面高度 α——沿车间高度方向的温度梯度(℃/m) 沿车间高度方向的温度梯度( 沿车间高度方向的温度梯度 ) 见教材49页表 页表3-2 见教材 页表
工业通风课程设计
工业通风课程设计一、课程目标知识目标:1. 让学生理解工业通风的基本概念,掌握通风系统的主要组成部分及工作原理。
2. 使学生掌握工业通风系统的设计原则,能运用相关知识解决实际问题。
3. 帮助学生了解工业通风系统在节能减排、改善工作环境等方面的作用。
技能目标:1. 培养学生运用CAD软件绘制工业通风系统图的能力。
2. 提高学生分析工业通风系统问题、提出解决方案并进行优化的能力。
3. 培养学生通过实验、调查等方法,对工业通风系统进行性能评估和故障排查的能力。
情感态度价值观目标:1. 培养学生对工业通风技术的兴趣和热情,激发学生主动探索新知识的精神。
2. 增强学生的环保意识,使学生认识到工业通风在保护劳动者健康、改善环境质量方面的重要性。
3. 培养学生的团队协作精神,让学生在课程实践过程中学会与他人合作、共同解决问题。
课程性质:本课程为专业选修课,以实践性和应用性为主,结合理论教学和实际操作,培养学生的专业素养和实际操作能力。
学生特点:学生已具备一定的工程基础知识和技能,具有一定的自主学习能力和动手能力。
教学要求:结合课程性质、学生特点,注重理论与实践相结合,提高学生的实际操作能力,培养学生解决实际问题的能力。
通过课程学习,使学生达到上述课程目标,为今后的工作和发展奠定基础。
二、教学内容1. 工业通风基本概念:包括通风的定义、分类及工业通风系统的应用场景。
教材章节:第一章 工业通风概述2. 通风系统结构与工作原理:介绍通风系统的组成部分、工作原理及通风方式。
教材章节:第二章 通风系统结构与原理3. 工业通风系统设计原则:讲解通风系统设计的基本原则、设计方法和步骤。
教材章节:第三章 工业通风系统设计4. CAD软件绘制通风系统图:教授CAD软件的基本操作,指导学生绘制工业通风系统图。
教材章节:第四章 通风系统图绘制5. 工业通风系统性能评估与优化:介绍通风系统性能评估方法,分析常见问题,提出优化方案。
教材章节:第五章 工业通风系统性能评估与优化6. 工业通风系统节能减排与环保:讲解工业通风系统在节能减排、改善环境质量方面的作用。
工业通风作业(参考答案)
第二章控制工业有害物的通风方法1、某车间体积V=1000m3,由于突然发生事故,某种有害物大量散入车间,散发量为350mg/s,事故发生后10min被发现,立即开动事故风机,事故排风量为L=3.6m3/s。
试问:风机启动后要经过多长时间室内有害物浓度才能降低100mg/ m3以下(风机启动后有(2)自由悬挂,有法兰边(3)在工作台上,无法兰边2、有一镀银槽槽面尺寸A×B=800×600mm,槽内溶液温度为室温,采用低截面条缝式槽边排风罩。
槽靠墙或不靠墙布置时,计算其排风量、条缝口尺寸以及阻力。
(P40~41)3、有一金属熔化炉,平面尺寸为600×600mm,炉内温度t=600℃。
在炉口上部400mm 处设接受罩,周围横向风速0.3m/s。
确定排风罩口尺寸及排风量。
(P35~36)4、某车间大门尺寸为3×3m,当地室外计算温度t w=-12℃,室内空气温度t n=15℃,室外风速v w=2.5m/s。
因大门经常开启,设置侧送式空气幕。
空气幕效率η=100%,要求混合温度等于10℃,计算该空气幕吹风量及送风温度。
(P50)(喷射角45°,不考虑热压作用,风压的空气动力系数K=1.0)第四章通风排气中粉尘的静化1、有一两级除尘系统,系统风量为2.22m3/s,工艺设备产尘量为22.2g/s,除尘器的除尘效率分别为80%和95%,计算该系统的总效率和排空浓度。
(P56~57公式及例题)2、金钢砂尘的真密度ρc=3100kg/m3,在大气压力P=1atm、温度t=20℃的静止空气中自由沉降,计算粒径d c=2、5、10、40μm时尘粒的沉降速度。
(P60-61公式及例题)求该除尘器的全效率。
(P56~57公式及例题)4、在现场对某除尘器进行测定,测得数据如下:y=3200mg/m3除尘器进口含尘浓度1y=480mg/m3除尘器出口含尘浓度2除尘器进口和出口管道内粉尘的粒径分布为计算该除尘器的全效率和分级效率。
工业通风第四版答案
工业通风第四版答案【篇一:工业通风2答案】:(20分)1、粉尘是指能在空气中浮游的___固体_颗粒;固体或液体微粒分散在气体介质中构成的分散系统称为__气溶胶_____;当分散在气体中的微粒为固体时,通称为____粉尘_____,当分散在气体中的微粒液体时,通称为__雾_______。
2、使尘粒从静止状态变成悬浮于周围空气中的作用,称为__尘化____作用。
3、细小的粉尘本身_没有_____独立运动能力,一次尘化作用给予粉尘的能量是不足以使粉尘扩散飞扬的,它只造成_局部地点______的空气污染。
造成粉尘进一步扩散,污染车间空气环境的主要原因是__二次气流______,即由于_通风_____或冷热气流对流形成的室内气流。
4、防止工业有害物污染室内空气最有效的方法是__局部排风_____,其优点是__风量小_________,__效果好________,设计时应优先考虑。
5、全面通风也称__稀释通风________,它一方面用__清洁空气_______稀释室内空气中的有害物浓度,同时不断把_污染空气_______排至室外,使室内空气中有害物浓度不超过卫生标准规定的最高允许浓度。
6、根据实验方法和应用场合的不同,粉尘的密度分为_真密度______和__容积密度_____两种。
7、合流三通内直管的气流速度大于支管的气流速度时,会发生直管气流___引射____支管气流的作用,即流速大的直管气流__失去____能量,流速小的支管气流__得到____能量。
二、选择题:(20分)(可多选)1、在气力输送系统的管道阻力计算中,无聊的悬浮阻力存在于( c )a. 水平管和垂直管b. 垂直管和倾斜管c. 水平管和倾斜管2、产尘设备及传动装置留在罩外,便于观察和检修,适用于含尘气流速度,连续扬尘和瞬时增压不大的扬尘点。
这种密闭罩是( c)a.大容积密闭罩b.整体密闭罩c.局部密闭罩3、当所需除尘的气体中含有油雾、凝结水和粘性粉尘时,益用下列那种除尘器:( b )a.袋式除尘器b.电除尘器c.湿式除尘器4、在吸收过程中,气体能否被液体所吸收,关键在于:( a )a. 气相中吸收质分压力和液体中吸收质浓度相对应的平衡分压力之间的相对大;b. 气相中吸收质分压力和液体中吸收质的溶解度的相对大小;c. 气相中吸收质分压力和液体吸收吸收质速度的相对大小。
工业通风各章知识点
13. 设计外部吸气罩时在结构上应注意哪些问题? 1) 为了减少横向气流的影响和罩口的吸气范围,若工艺条件允许时应在罩口四周设固定或活动挡板; 2) 罩口的吸入气流应尽可能均匀,因此罩的扩张角α应小于或等于60°; 3) 罩口的平面尺寸较大时,可以采用下列措施: (1) 把一个大排风罩分成几个小排风罩 (2) 在罩内设挡板 (3) 在罩口上设条缝口,要求条缝口风速在10m/s以上; (4) 在罩口设气流分布板 14. 条缝式槽边排风罩的条缝口有等高条缝和楔形条缝两种。
10. 全面排风方式适用于污染源比较分散,面积大且不固定的场合。
11. 事故排风的风量应根据工艺设计所提供的资料通过计算确定,当缺乏有关计算资料时,应按每小时不小于房间全部容积的8次换气量确定。 12. 事故排风的吸气口(排气罩)应设置在有害物散发量可能最大的地点。
13. 事故排风不设进风系统补偿,而且排风一般不进行处理。
3. 在设计局部排风系统时,应注意哪些方面: 1) 划分系统时,应考虑生产流程、同时使用情况及有害气体性质等因素,凡属下列情况之一时,应分别设置排风系统。 (1) 两种或两种以上的有害物混合后能引起燃烧或爆炸时 (2) 有害物质混合后能形成毒性更大的混合物 (3) 混合后蒸气容易凝结并集聚粉尘时 2) 设计局部排风罩时,应注意以下几点 (1) 尽可能采用密闭罩或柜式排风罩,使污染物局限于较小的局部空间 (2) 设置外部吸气罩时,罩口应尽量包围或靠近有害物发生源 (3) 在不影响工艺操作的前提下,排风罩的四周应尽可能设围挡,减小罩口吸气范围 (4) 吸气气流的运动方向应尽可能与污染气流的运动方向一致 (5) 尽可能减弱或避免排风罩附近的干扰气流的影响 (6) 已被污染的吸气气流不能通过人的呼吸区 (7) 不能妨碍工人的操作和检修 3) 局部排风系统排出的空气在排入大气之前应根据下列因素确定是否需要进行净化处理 (1) 排出空气中有害物的毒性及浓度 (2) 考虑周围的自然环境及排出口的位置 (3) 直接排入大气的有害物在经过稀释扩散后,一般不易超过国家或行业有关标准中的规定值。
同济大学课件:工业通风第三版第六章通风管道的设计计算
设计计算的步骤:
在计算所需风量和选定处理设备的基础上,确定 设备位置和管道走向;计算最不利环路流动阻力; 平衡并联环路阻力
3
第一节 风管内空气流动的阻力
4
6.1风管内空气流动的阻力(P144)
6.1.1摩擦阻力
在断面形状不变的直管段中,由于流体内部及 流体与管壁的摩擦所造成的能量损失
第四节
通风管道设计中的有关问题
48
6.4通风管道设计中的有关问题(P164)
——与工程实际密切相关的问题,本节介绍的一
些原则,在工程中必须结合具体情况应用并不断 总结 参照标准及资料: 《通风与空调工程施工质量验收规范》 GB50234-2002 2002年4月1日实施 设计手册
49
6.4.1系统划分的原则
要求:
选择风机
43
风管内最小风速为,垂直风管12m/s,水平14m/s 考虑漏风,管道6,7计算风量=6300*1.05=6615 管段1,L1=1500m3/h,v1=14m/s,查图得管径 和比摩阻,D1=200mm,Rm1=12.5Pa/m 确定管段3、5、6、7的管径和比摩阻 确定2、4的管径和比摩阻
1)计算方法:
(1)局部阻力系数法
Z v2 (6 13)
2
(2)当量长度法
阻力系数由实验确定, 制成图表供查用
当量长度:与局部管件接口直径和流动阻力相同的
直管段的长度
Z Rm ld
当量长度由实验确定, 制成图表供查用
总阻力:P Rm l ld 14
局部阻力系数举例
15
合流三通
支管局部阻力系数 直管局部阻力系数
工业通风第六章解读
2 ab Dv ab
Rm矩
2ab ab
2 v矩
2
200
空气量m3/s
1.0
0.01 0.1 0.62 100
Rm(Pa/m)
2.流量当量直径DL 设某一圆形风管中的空气流量与矩形风管的空气流量相等, 并且比摩阻也相等,则该圆形风管的直径就称为此矩形风 管的流量当量直径。
b
L圆
Rm圆
1.风机的风压Pf等于风机进、出口的全压差,或者说等于 风管的阻力及出口动压损失之和,即等于风管总阻力。
2.风机吸入段的全压和静压均为负值,在风机入口处负 压最大;风机压出段的全压和静压一般情况下均是正值,
在风机出口正压最大。
3.各并联支管的阻力总是相等。 2 1 3 1 a b 2
Pq1 Pq 2 P 12 Pq1 Pq3 P 13
计算侧孔面积
计算例题 如图所示:总风量为8000m3/h的圆形均匀送风管道采用8个等 面积的侧孔均匀送风,孔间距为1.5M,确定其孔口面积、风 管各断面直径及总阻力。
解:1、确定孔口平均流速v0,
v0 4.5m / s 8000 f0 0.062 8 3600 4.5
P23 P24 % 100% P23
(1)调整支管管径
(2)阀门调节
7.选择风机
§ 6.4 均匀送风管道设计计算
在通风、空调、冷库、烘房及气幕装置中,常常要求把等 量的空气经由风道侧壁(开有条缝、孔口或短管)均匀的 输送到各个空间,以达到空间内气流分布均匀。这种送风 方式称为均匀送风。
均匀送风管道的设计原理
风管内流动的空气,在管壁的垂直方向受到气流静压作用, 如果在管的侧壁开孔,由于孔口内外静压差的作用,空气会 在垂直管壁方向从孔口流出。但由于受到原有管内轴向流速 的影响,其孔口出流方向并非垂直于管壁,而是以合成速度 沿风管轴线成角的方向流出,如图所示。
工业通风总结(精)
工业通风总结第一章工业有害物及其防治的综合措施粉尘是指在空气中浮游的固体微粒。
气溶胶:当一种物质的微粒分散在另一种物质之中,就构成了一个分散系统,人们把固体或液体微粒分散在气体介质中所构成的分散系统。
气溶胶包括粉尘和雾。
P2 图1-1吸入呼吸器官的气溶胶粒子一次尘化作用:使尘粒由静止状态进入空气中浮游的尘化作用。
二次气流:由于通风或冷热气流对流所形成的室内气流。
速度越大,作用越明显。
人的冷热感觉与空气的温度、相对湿度、流速、周围物体表面温度(客观性指标和人的心理因素(主观性指标等因素有关, P8 例1-1第二章控制工业有害物的通风方法按照通风功力的不同,通风系统可分为机械通风和自然通风两类。
自然通风是依靠室外风力造成的风压和室内外空气温度差所造成的热压使空气流动;机械通风是依靠风机造成的压力使空气流动的。
局部排风系统组成:局部排风罩、风管、净化设备、风机全面通风也称稀释通风,它一方面用清洁空气稀释室内空气中的有害物浓度,同时不断把污染空气排至室外,使室内空气中有害物浓度不超过卫生标准规定的最高允许浓度。
气流组织:合理的布置送、排风口位置、分配风量以及选用风口形式,以便用最小的通风量达到最佳的通风效果。
气流组织的原则:1、排风口应尽量靠近有害物源或有害物浓度高的区域,把有害物迅速从室内排出。
2、送风口应尽量接近操作地点。
3、在整个通风房间内,尽量使送风气流均匀分布,减少涡流,避免有害物在局部地区的积聚。
P21 例2-3第三章局部排风罩按照工作原理的不同,局部排风罩可分为以下几种基本型式:(填空1、密闭罩2、柜式排风罩(通风柜3、外部吸气罩(包括上吸式、侧吸式、下吸式及槽边排风罩4、接受式排风罩5、吹吸式排风罩密闭罩:把有害物源全部密闭在罩内,在罩上设有工作孔,从罩外吸入空气,罩内污染空气由上部排风口排出。
密闭罩的类型:局部密闭罩、整体密闭罩、大容积密闭罩(密闭小室柜式排风罩P31-33 图3-13 图3-14 图3-15 图3-16控制风速(吸入速度:为保证有害物全部吸入罩内,必须在距吸气口最远的有害物散发点(即控制点上造成适当的空气流动。
工业通风技术
• 醋酸乙酯的通风量: Q2
m2 180 1000 600m3 / h c y 2 cx 2 300 0
• 则全面通风量为: Q Q1 Q2 5400 600 6000m3 / h
6.1 概述
• ②按换气次数进行计算
换气次数,次/h,一般取6~8次/h 通风量,m3/h
在工业建筑中,应尽量利用有组织的自然通风来改善
车间的环境条件。当自然通风不能满足要求时再考虑 设置其他装置;当散放的尘量和有害气体量不大时, 可考虑采用穿堂风为主的自然通风。
6.1 概述
6.1 概述
• 自然通风换气量计算:
散至工作区的有效热量系数,选值见表 通风换气量,m3/h 散至车间内的总余热量,kJ/h
6.1 概述
送风口应设在有害物质浓度较小区域,排风口应设在污染
源的附近或有害物质浓度较高区域,尽可能多地将有害物 质排出室外
整个车间,还应尽量使进风气流分布均匀,减少死角 在有可能突然发生有大量有毒气体、易燃易爆气体的场所,
还应考虑必要的事故通风(emergency ventilation)
6.1 概述
6.1 概述
6.1 概述
• 局部排风
局部排风(local exhaust ventilation):在散发有害物质
的局部地点设置排风罩捕集有害物质并将其排至室外 的通风方式。这是生产车间控制局部空气污染最有效、罩、净化装置、风
管及通风机等部分。
6.2.1 集气罩的基本形式
1.局部密闭罩 特点:体积小,材料消耗少,操作与检修方便; 适用:产尘点固定、产尘气流速度较小且连续产尘的地点。 2.整体密闭罩 特点:容积大,密闭性好。 适用:多点尘源、携气流速大或有振动的产尘设备。 3.大容积密闭罩 特点:容积大,可缓冲产尘气流,减少局部正压,设备检 修可在罩内进行。 适用:多点源、阵发性、气流速度大的设备和污染源。
工业通风第六章习题答案
工业通风第六章习题答案工业通风是一门涉及空气流动、气体传输和环境控制的重要学科。
在工业生产过程中,通风系统的设计和运行对于保障工作场所的安全和舒适至关重要。
为了帮助读者更好地理解和掌握工业通风的相关知识,本文将回答工业通风第六章的习题。
1. 习题一:请解释什么是通风效率。
通风效率是指通风系统对于污染物的去除效果。
通风系统通过将新鲜空气引入工作场所,同时排出污染物,以达到保持空气质量的目的。
通风效率的高低取决于多个因素,包括通风量、通风方式、污染物的浓度等。
通风效率越高,工作场所的空气质量就越好。
2. 习题二:请简述自然通风和机械通风的区别。
自然通风是指通过自然气流的驱动来实现通风效果。
例如,通过设置通风窗、天窗、通风孔等,利用自然风力和温度差异来实现空气的流动。
自然通风的优点是成本低、无需能源消耗,但受到气候条件和建筑结构的限制。
机械通风是指通过机械设备来驱动空气流动。
例如,使用风机、风管等设备来引入新鲜空气和排出污染物。
机械通风的优点是可以根据需要调节通风量和风速,适用于各种气候条件和建筑结构。
3. 习题三:请解释什么是通风换气次数。
通风换气次数是指单位时间内通风系统将工作场所的空气全部替换一次的次数。
通风换气次数越高,表示空气更新的频率越高,对于去除污染物和保持空气质量有利。
通风换气次数的计算公式为:通风换气次数 = 通风量 / 工作场所体积。
4. 习题四:请解释什么是通风控制。
通风控制是指通过调节通风系统的参数和运行方式,以达到预期的通风效果和环境控制目标。
通风控制需要考虑工作场所的特点、污染源的位置和特性、通风设备的性能等因素。
通过合理的通风控制,可以实现对温度、湿度、气体浓度等环境因素的控制,提高工作场所的舒适性和安全性。
5. 习题五:请解释什么是局部排风。
局部排风是指通过设置排风设备,将污染源附近的污染物抽出并排出室外。
局部排风可以有效地控制和去除污染物,减少对整个工作场所的影响。
常见的局部排风设备包括排风罩、排风罩、排风罩等。
工业通风第六章 通风管道的设计计算精品PPT课件
式中 Z5 风机进口处90°弯头的局部阻力。 点11(风管出口):
Pq11 =v112ρ/2+Z1´1= v112ρ/2+ ζ1´1 v112ρ/2=(1+ ζ1´1 ) v112ρ/2 = ζ11 v112ρ/2= Z11 式中 v11 风管出口处空气流速;
Z1´1 风管出口处局部阻力; ζ1´1 风管出口处局部阻力系数; Ζ11 包括动压损失在内的出口处局部阻力 系数, ζ11 =(1+ ζ1´1 ) 。 在实际设计时,手册中直接给出ζ值。
附录6是按圆形风管得出的,为利用该 图进行矩形风管计算,需先把矩形风管断 面尺寸折算成相当的圆形风管直径,即折 算成当量直径。再由此求得矩形风管的单 位长度摩擦阻力。
所谓当量直径 所谓流速当量直径 所谓流量当量直径 必须注意: 三、局部阻力 所谓局部阻力 计算公式 Z=ζv2ρ/2
把以上各点的全压标在图上,并根据摩 擦阻力与风管长度成直线关系,连接各个 全压点可得到全压分布曲线。以各点的全 压减去该点的动压,即为各点的静压,可 画出静压分布曲线。从图6-8可看出空气在
管内的流动规律为:
1、风机的风压Pf等于风机进、出口的全压 差,或者说等于风管的阻力及出口动压 损失之和,即等于风管总阻力。
管壁的粗糙度有关。在通风和空调系统中,
薄钢板风管的空气流动状态大多属于紊流光
滑区到粗糙区之间的过渡区。计算过渡区阻
力系数的公式很多,下面列出的公式适用范
围很大,在目前得到较广泛的采用:
1 -2lg K 2.51 Nhomakorabea6-4
3.7D Re
进行通风管道的设计时,为了避免繁琐的计
算,可根据公式(6-3)和(6-4)制成各种形
力确定风机的类型。例如输送清洁空气, 选用一般的风机,输送有爆炸危险的气体 和粉尘,选用防爆风机,输送腐蚀性气体 选用防腐风机。 (2)考虑到风管、设备的漏风及阻力计 算的不精确,应将计算的流量和阻力乘以 一个安全系数再选风机。 (3)当风机在非标准状态下工作,应将 上面的流量和阻力换算为标准状态,再从 产品样本上选择风机。 (4)选出风机的出口方向。
通风管道的设计计算
精选ppt
《工业通风》
第六章 管道的设计计算
一、摩擦阻力
摩擦阻力或沿程阻力是风管内空气流动时,由于空气本身的 粘性及其与管壁间的摩擦而引起的沿程能量损失。
• 空气在横断面形状不变的管道内流动时的摩擦阻力按下
式计算:
比
摩
阻
;
、为实际的空气动力粘度 。
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《工业通风》
第六章 管道的设计计算
2、空气温度和大气压力修正
Rm K tK BRm0
K
t
273 273
20 t
0 .825
K B B 101 . 3 0 .9
K
为温度修正系数;
t
K
为大气压力修正系数;
B
为实际的空气密度;
B为实际的大气压力
D1
L
4v1
30..14421440.195m=195mm
所选管径按通风管道统一规格调整为:
D1=200mm;实际流速v1=13m/s; 由附录6的图得,Rm1=12.5Pa/m。 同理可查得管段3、5、6、7的管径及比摩阻,具体结果见 下表。
4、确定管段2、4的管径及单位长度摩擦阻力,见下表。
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《工业通风》
第六章 管道的设计计算
解:按附录7(P245)列出的条件,计算下列各值 L2/L3=0.78/1.94=0.4 F2/F3=(D2/D3)2=(250/560)2=0.2
经计算 F1+F2≈F3 根据F1+F2=F3及L2/L3=0.4、F2/F3=0.2查得 支管局部阻力系数 ζ2=2.7 直管局部阻力系数 ζ1=-0.73
《工业通风与除尘》多项选择题
D. 分隔室工作 62. 袋式除尘器机械振打方式有(AC)。100
A. 水平方向振打 B. 前后振打 C. 垂直方向振打 D. 左右振打 63. 脉冲喷吹袋式除尘器的结构形式有(ABCD)等。100 A. 中心喷吹 B. 环隙喷吹 C. 顺喷 D. 对喷 64. 静电除尘器工作过程错误的是(BCD)。102 A. 电晕放电→气体电离→尘粒荷电→尘粒捕集→振打清灰 B. 尘粒荷电→气体电离→电晕放电→尘粒捕集→振打清灰 C. 尘粒荷电→振打清灰→电晕放电→尘粒捕集→气体电离 D. 电晕放电→振打清灰→尘粒捕集→气体电离→尘粒荷电 65. 静电除尘器本体包括(ABCD)和外壳等。103 A. 电晕极 B. 收尘极 C. 清灰装置 D. 气流分布装置 66. 电除尘器的供电装置包括(ABC)。105 A. 升压变压器 B. 整流器 C. 控制装置 D. 降压变压器 67. 颗粒层除尘器具有高温 、(ABD)、除尘能力不受粉尘比电阻影响等特点。 107 A. 耐磨损
第三章 排风罩
23. 排风罩的主要作用是捕集散发在空气中的(AB)。38 A. 粉尘 B. 有害物 C. 氧气 D. 汞蒸气
24. 按照密封范围的大小,全密闭罩可分为(ABD)。43 A. 局部密闭罩 B. 整体密闭罩 C. 防尘密封罩 D. 大容积密闭罩
25. 影响罩内正压形成的主要因素有(ABC)。44 A. 机械设备运动 B. 物料运动 C. 罩内温度差 D. 粉尘的种类
第四章 粉尘净化原理及装置
33. 粉尘中游离二氧化硅含量的测定方法有(ABC)。67 A. X 射线衍射法 B. 红外分光光度法
C. 焦磷酸法 D. 萃取法 34. 与粉尘控制技术有关的主要特性除了粉尘中游离二氧化硅含量、粉尘的密 度、电荷比和比电阻等外,还有(ABCD)。67 A. 安置角 B. 黏附性 C. 润湿性 D. 摩损性 35. 以下说法错误的是(BD)。67 A. 粉尘中游离二氧化硅的含量越高危害越严重 B. 粉尘中游离二氧化硅的含量一般较原物料中的游离二氧化硅的含量高 C. 粉尘中游离二氧化硅的含量可以用 X 射线衍射法测量 D. 粉尘中游离二氧化硅的含量不能用焦磷酸法测量 36. 单位体积粉尘的质量称为粉尘的(AB)。68 A. 密度 B. 真密度 C. 比重 D. 相对密度 37. 粉尘呈自然扩散状态时,单位容积中粉尘的质量称(AB)。68 A. 堆积密度 B. 表观密度 C. 真密度 D. 质量浓度 38. 粉尘的比表面积对研究粉尘的(ABCD)燃烧和爆炸等性能有重要作用。69 A. 润湿 B. 凝聚 C. 附着 D. 吸附 39. 促使尘粒凝聚和附着的外力有(ABCD)等。69
《工业通风》复习知识点
各章知识点罗列第一章:1.一次尘化作用是不足以使粉尘扩散飞扬的,污染车间空气环境的主要原因是二次气流;二次气流速度越大,作用越明显。
2.有害蒸气或气体的浓度有两种表示方法:其一是质量浓度,mg/m 3;其二是体积浓度,ppm 表示,1mL/m 3=1ppm ,1ppm 表示空气中某种有害蒸气或气体的体积浓度为百万分之一。
3.卫生标准规定,车间空气中一般粉尘的最高容许浓度为10mg/m3,含有10%以上游离二氧化硅的粉尘则为2mg/m3,危害性大的物质其容许浓度低。
在车间空气中一氧化碳的最高容许能度为30 mg/m3,而居住区大气中则为1 mg/m3,居住区的卫生要求要求比生产车间高。
4.排放标准是在卫生标准的基础上制定的,对十三类有害物质的排放量或排放浓度做了规定。
5. 粉尘的对人体的危害途径以及粉尘的粒经大小会对人体造成不同的危害。
6.工业生产和生活中散发的有害物种类以及它们的来源。
第二章:第一节 局部通风1.局部排风系统的组成:局部排风罩、风管、净化设备、风机;2.局部送风系统:分为系统式和分散式;3. 通风系统的分类、通风的方法是什么?第二节 全面通风1.非稳态全面通风时间的确定以及公式中的符号解释,:201ln Ly x Ly Ly x Ly L V f----=τ 非稳态的风量计算2.如何判断通风系统是否处于稳态状态,稳态有害物浓度的确定公式:Lx y y +=02 3.原则:当数种有机溶剂或刺激性气体,对人体的作用是叠加的,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和计算。
同时放散数种其他物质时,全面通风量应分别计算稀释各有害物质的风量,然后取最大值。
4.换气次数的定义。
5.气流组织布置的原则:1)排风口应尽量靠近有害物源或有害物浓度高的区域,把有害物迅速从室内排出。
2)送风口应尽量接近操作地点。
送入通风房间的清洁空气,要先经过操作地点,再经污染区域排至室外。
3)在整个通风房间内,尽量使送风气流均匀分布,减少涡流,避免有害物在局部地区的聚集。
工业通风课程设计熊静宜
工业通风课程设计熊静宜一、课程目标知识目标:1. 了解工业通风的基本概念、原理及在工业生产中的应用;2. 掌握工业通风系统的类型、组成及通风设备的工作原理;3. 掌握工业通风量的计算方法及通风管道的设计要点;4. 了解工业通风系统的安全与节能措施。
技能目标:1. 能够运用所学的理论知识,分析工业通风系统存在的问题,并提出合理的解决方案;2. 能够进行简单的工业通风系统设计,包括通风管道的布置、设备选型等;3. 能够运用相关软件对工业通风系统进行模拟和分析,提高实际操作能力。
情感态度价值观目标:1. 培养学生对工业通风技术研究的兴趣,激发学生的学习热情;2. 增强学生的环保意识,使其认识到工业通风在改善生产环境和节能减排方面的重要性;3. 培养学生的团队协作精神,提高沟通与交流能力。
课程性质:本课程为工业通风领域的专业课程,旨在培养学生掌握工业通风系统的基本知识和技能。
学生特点:学生具备一定的物理学、流体力学等基础知识,但对工业通风的实际应用了解较少。
教学要求:结合实际工程案例,采用理论教学与实践操作相结合的方式,注重培养学生的实际操作能力和解决实际问题的能力。
通过本课程的学习,使学生能够达到上述课程目标,为未来从事相关工作打下坚实基础。
二、教学内容1. 工业通风基本概念:通风的目的、分类及工业通风系统的重要性;教材章节:第一章 工业通风概述2. 工业通风原理:流体力学基础、通风动力与阻力的关系、气流组织形式;教材章节:第二章 工业通风原理3. 工业通风系统及其设备:通风系统的类型、组成,通风设备的工作原理及选型;教材章节:第三章 工业通风系统及设备4. 工业通风量计算:通风量的确定方法、计算公式及实际应用;教材章节:第四章 工业通风量计算5. 通风管道设计:通风管道的布置、尺寸确定、材料选择及连接方式;教材章节:第五章 通风管道设计6. 工业通风系统安全与节能:通风系统安全措施、节能技术及案例分析;教材章节:第六章 工业通风系统安全与节能7. 实践操作与模拟分析:结合实际工程案例,进行通风系统设计、设备选型及模拟分析;教材章节:第七章 实践操作与模拟分析教学内容安排与进度:共8周,每周2学时,共计16学时。
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均匀送风管道的设计计算
原理
管道内的动压和静压的转化
实现的基本条件
保持各侧孔静压相等 保持各侧孔流量系数相等 增大出流角
计算方法
通风管道设计中的有关问题
系统划分、风管布置、风管选择和管道定型、管道材料和保温、进、 排风口和管道防爆及防火。
通风除尘系统的运行调节
风机风量的运行调节
阀门调节 转速调节
算出各点的全压值、静压值和动压值,把它们标出,逐点连接。
通风管道的水力计算
计算方法(假定流速法、压损平均法、静压复得法) 假定流速法(常用)
绘制通风或空调系统轴测图,对各管段进行编号,标注长度和风量。 确定合理的空气流速 根据各风管的风量和选择的流速确定各管段的断面尺寸,计算摩擦阻力
和局部阻力。 并联管路的阻力平衡。 计算系统的总阻恒根
风管内空气流动的阻力 风管内空气流动的压力分布 通风管道的水力计算 均匀送风管道设计计算 通风管道设计中的有关问题 通风(除尘)系统的运行调节 气力输送系统的管道计算
风管内的空气阻力
沿程阻力(摩擦阻力) 局部阻力
风管内空气流动的压力分布
变风量节能控制
风机可采用变频调速控制实现节能运行 在排(烟)风机进口前的风道内安装CO气体传感器,用于检测气流
中的CO气体浓度
气力输送系统的管道计算