Презентация Назначение и классификация систем вентиляции и кондиционирования онлайн

На нашем сайте вы можете скачать и просмотреть онлайн доклад-презентацию на тему Назначение и классификация систем вентиляции и кондиционирования абсолютно бесплатно. Урок-презентация на эту тему содержит всего 145 слайдов. Все материалы созданы в программе PowerPoint и имеют формат ppt или же pptx. Материалы и темы для презентаций взяты из открытых источников и загружены их авторами, за качество и достоверность информации в них администрация сайта не отвечает, все права принадлежат их создателям. Если вы нашли то, что искали, отблагодарите авторов - поделитесь ссылкой в социальных сетях, а наш сайт добавьте в закладки.
Презентации » ОБЖ » Назначение и классификация систем вентиляции и кондиционирования



Оцените!
Оцените презентацию от 1 до 5 баллов!
  • Тип файла:
    ppt / pptx (powerpoint)
  • Всего слайдов:
    145 слайдов
  • Для класса:
    1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11
  • Размер файла:
    4.14 MB
  • Просмотров:
    115
  • Скачиваний:
    2
  • Автор:
    неизвестен



Слайды и текст к этой презентации:

№1 слайд
НАЗНАЧЕНИЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ
Содержание слайда: НАЗНАЧЕНИЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ

№2 слайд
Содержание слайда:

№3 слайд
Зачем нужен свежий воздух? Мы
Содержание слайда: Зачем нужен свежий воздух? Мы ежедневно вдыхаем 20000 литров воздуха.  И нам нужен природный чистый воздух, насыщенный озоном, ионами и фитонцидами, для нашей жизни.

№4 слайд
Содержание слайда:

№5 слайд
Историческая справка При
Содержание слайда: Историческая справка При строительстве пирамиды Хеопса (Хуфу) древние строители уже 4,5 века назад предусмотрели специальные вентиляционные каналы размером 20х20 см и длиной 60 м каждый.

№6 слайд
Историческая справка год. В
Содержание слайда: Историческая справка 1735 год. В здании английского парламента установлен первый в истории осевой вентилятор, который приводился в движение паровым двигателем.

№7 слайд
Историческая справка год.
Содержание слайда: Историческая справка 1754 год. Леонард Эйлер разработал теорию вентилятора, которая легла в основу расчета современных систем механической вентиляции.

№8 слайд
Историческая справка год. М.
Содержание слайда: Историческая справка 1763 год. М. Ломоносов опубликовал труд «О вольном движении воздуха в рудниках примеченном». Идеи из данного труда легли в основу расчета естественной вентиляции.

№9 слайд
Историческая справка год.
Содержание слайда: Историческая справка 1810 год. (праздник проектировщиков) В больнице города Дерби (пригород Лондона) была установлена первая рассчитанная система естественной вентиляции.

№10 слайд
Историческая справка год. В
Содержание слайда: Историческая справка 1734 год. В здании английского парламента установлен первый из известных истории осевых вентиляторов. Он приводился в действие при помощи парового двигателя и проработал без ремонта более 80 лет. 1754 год. Леонард Эйлер разработал теорию вентилятора, которая легла в основу расчета современных систем механической вентиляции. 17бЗ год. Михаил Ломоносов публикует свой труд «О вольном движении воздуха в рудниках примеченном». Идеи, изложенные в этой работе, легли в основу расчета систем естественной вентиляции. 1810 год. В больнице пригорода Лондона — Дерби установлена первая рассчитанная система естественной вентиляции. 1815 год. Француз Жан Шабаннес получил британский патент на «метод кондиционирования воздуха и регулирования температуры в жилищах и других зданиях...». 1852 год. Лорд Кельвин разработал основы использования холодильной машины для обогрева помещений (тепловой насос). Спустя четыре года идея была практически реализована австрийцем Риттенгером.

№11 слайд
Историческая справка год.
Содержание слайда: Историческая справка 1902 год. Американским инженером Уиллисом Каррьером разработана первая промышленная установка для кондиционирования воздуха. 1929 год. В США разработан первый комнатный кондиционер. 1931 год. Изобретение безопасного для здоровья человека хладагента — фреона. Это произвело настоящую революцию в развитии климатической техники. 1958 год. Выпуск первого кондиционера, способного работать не только на холод, но и на тепло. 1961 год. Начало промышленного выпуска кондиционеров разделенных на два блока — сплит-систем. Сегодня это наиболее популярный тип кондиционеров. 1968 год. Изобретение мульти-сплит-системы. 1978 год. Появление первого кондиционера с микропроцессорным управлением. 1981год. Появление компрессоров с регулируемой частотой вращения. В том же году на рынке появились оснащенные ими кондиционеры, получившие название инверторных.

№12 слайд
Историческая справка год.
Содержание слайда: Историческая справка 1982 год. Появление нового класса оборудования — первых VRF систем. 1995 год. Принято решение об отказе от использования хладагентов, представляющих опасность для озонового слоя. В Европе их производство должно быть полностью остановлено к 2014 году. 2001-2003 годы. В большинстве европейских стран вступает в силу запрет на продажу кондиционеров работающих на озоноопасных фреонах

№13 слайд
Вентиляция от лат. Ventilatio
Содержание слайда: Вентиляция (от лат. Ventilatio  проветривание, от ventiloвею, махаю, дую)регулируемый воздухообмен в помещениях для создания воздушной среды, благоприятной для здоровья человека, а также отвечающей требованиям технологического процесса, сохранности оборудования и строительных конструкций материалов, продуктов и т. д.

№14 слайд
Кондиционирование воздуха КВ
Содержание слайда: Кондиционирование воздуха (КВ)  создание и автоматическое поддержание в закрытых помещениях, средствах транспорта и т. п. температуры, относительной влажности, чистоты, состава, скорости движения воздуха наиболее благоприятных для самочувствия людей (комфортное КВ) или ведения технологических процессов, работы оборудования и приборов (технологическое КВ).

№15 слайд
Комфортность
Содержание слайда: Комфортность САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВОЗДУХУ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ Область внешних, поддающихся измерению параметров состояния воздуха, таких как его температура, влажность и скорость движения, при которых человек чувствует себя особенно хорошо, называют зоной комфортности.

№16 слайд
Комфортность
Содержание слайда: Комфортность

№17 слайд
В России для производственных
Содержание слайда: В России для производственных помещений нормируются в зависимости от тяжести и продолжительности труда, времени года, климатической зоны, следующие показатели: температура воздуха; относительная влажность воздуха; скорость движения воздуха; интенсивность теплового излучения; содержание вредных веществ в рабочей зоне; содержание пыли или аэрозоли в рабочей зоне; аэроионный состав воздуха; шум.

№18 слайд
Способы достижения теплового
Содержание слайда: Способы достижения теплового равновесия между человеком и окружающей средой

№19 слайд
Международные европейские
Содержание слайда: Международные европейские нормы и рекомендации ISO 7730 ASHRAE.

№20 слайд
Средняя температура воздуха
Содержание слайда: Средняя температура воздуха

№21 слайд
Относительная влажность
Содержание слайда: Относительная влажность воздуха

№22 слайд
Существенное отличие
Содержание слайда: Существенное отличие вентиляции от кондиционированиякондиционирование увеличивает качество воздуха за счет обработки воздуха, а вентиляцияза счет его смены в помещении. Таким образом вентиляцияэто регулируемый воздухообмен в зданиях и помещениях.

№23 слайд
КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ
Содержание слайда: КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ

№24 слайд
Крышные кондиционеры руфтопы
Содержание слайда: Крышные кондиционеры (руфтопы)

№25 слайд
Крышные кондиционеры
Содержание слайда: Крышные кондиционеры

№26 слайд
Сплит-системысамый популярный
Содержание слайда: Сплит-системысамый популярный тип кондиционеров.

№27 слайд
Внутренние блоки могут быть
Содержание слайда: Внутренние блоки могут быть следующих типов: настенные, напольные, кассетные, припотолочные, консольные универсальные.

№28 слайд
Многозональная система с
Содержание слайда: Многозональная система с утилизацией тепла KXR

№29 слайд
КЛАССИФИКАЦИЯ СИСТЕМ
Содержание слайда: КЛАССИФИКАЦИЯ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ. Их можно классифицировать по следующим характерным признакам: По характеру выпуска загрязняющих веществ в атмосферу: сосредоточенная и рассредоточенная; По способу перемещения воздуха: естественная (гравитационная) или механическая (искусственная, принудительная) система вентиляции; По назначению: приточная, вытяжная, аварийная, противодымная, аспирационная системы вентиляции и пневмотранспорт; По зоне обслуживания: местная или общеобменная система вентиляции; По конструкции: наборная или моноблочная система вентиляции; По устройству: канальная или бесканальная; По степени свободы: стационарная и переносная; По типу зданий и объектов: промышленная вентиляция, вентиляция жилых, общественных, офисных, сельскохозяйственных и др. зданий, рудничная, карьерная и т.д.; По механизму воздухообмена: вентиляция смешением, вытеснением или локальная подача (отсос) воздуха.

№30 слайд
Выбросы в атмосферу воздуха,
Содержание слайда: Выбросы в атмосферу воздуха, удаляемого общеобменной вентиляцией осуществляются через: сосредоточенные устройства (трубы, шахты, дефлекторы); рассредоточенные устройства (открывающиеся проемы фонарей, фрамуги окон и другие проемы).

№31 слайд
По степени свободы
Содержание слайда: По степени свободы вентустановки подразделяются на: стационарные переносные.

№32 слайд
Наборная система
Содержание слайда: Наборная система

№33 слайд
Содержание слайда:

№34 слайд
Моноблочные системы Все
Содержание слайда: Моноблочные системы Все компоненты системы размещаются в едином шумоизолированном корпусе.

№35 слайд
Моноблочные системы
Содержание слайда: Моноблочные системы

№36 слайд
Моноблочные системы Имеют ряд
Содержание слайда: Моноблочные системы Имеют ряд преимуществ перед наборными системами: Поскольку все компоненты расположены в шумоизолированном корпусе, уровень шума моноблочных приточных установок заметно ниже, чем в наборных системах. Благодаря этому, некоторые моноблочные системы можно размещать в жилых помещениях, в то время, как наборные системы, как правило, требуется устанавливать в подсобных помещениях или в специально обустроенных вентиляционных камерах; Функциональная законченность и сбалансированность. Все элементы приточной установки подбираются, тестируются и отлаживаются для совместной работы на этапе производства, поэтому моноблочные системы обладают максимально возможной эффективностью; Небольшие габариты. Например, моноблочная приточная вентиляционная система производительностью до 500 куб. м в час выполняется в прямоугольном корпусе высотой всего 22 см; Простой и недорогой монтаж. Установка моноблочной приточной установки занимает несколько часов и требует минимального количества расходных материалов; Являются законченными изделиями, и на них обычно устанавливается более длительный срок гарантии.

№37 слайд
Инфильтрация и эксфильтрация
Содержание слайда: Инфильтрация и эксфильтрация Проникновение наружного воздуха внутрь помещений называется инфильтрацией, а выход воздуха из помещения наружу  эксфильтрацией.

№38 слайд
Естественная вентиляция
Содержание слайда: Естественная вентиляция создается без применения вентиляторов и происходит вследствие естественных факторов: вследствие разности температур уличного воздуха и в помещении; от разности давлений «воздушного столба» между нижним уровнем (помещением) и верхним уровнем (вытяжным устройством, установленным на кровле здания); в результате воздействия ветрового давления.

№39 слайд
Естественная вентиляция
Содержание слайда: Естественная вентиляция Движение воздуха в помещениях и зданиях при плотности отходящего воздуха больше плотности наружного воздуха AB > AU: AU — наружный воздух, АВ — вытяжной (уходящий) воздух, ZU — при­точный воздух, FO — удаляемый (сбросной) воздух.

№40 слайд
Направление потоков в квартире
Содержание слайда: Направление потоков в квартире

№41 слайд
Обтекание здания ветром
Содержание слайда: Обтекание здания ветром

№42 слайд
Естественная вентиляция
Содержание слайда: Естественная вентиляция Соотношения давлений с учетом плана расположения здания и проходящего внутри него воздушного потока  сторона избыточного давления: жилые комнаты; -сторона разрежения: санузлы, кухни

№43 слайд
Естественная вентиляция
Содержание слайда: Естественная вентиляция

№44 слайд
Достоинства естественной
Содержание слайда: Достоинства естественной вентиляции: дешевизна; простота монтажа; долговечность; надежность.

№45 слайд
Аэрация Один из видов
Содержание слайда: Аэрация Один из видов организованного естественного воздухообмена помещений

№46 слайд
Аэрация Ниже плоскости равных
Содержание слайда: Аэрация Ниже плоскости равных давлений существует разрежение, что обусловливает приток наружного воздуха, а выше — некоторое избыточное давление, за счет которого нагретый воздух удаляется наружу.

№47 слайд
Аэрация
Содержание слайда: Аэрация

№48 слайд
Аэрация авентиляция b
Содержание слайда: Аэрация авентиляция b циркуляция воздуха

№49 слайд
Аэрация Естественная
Содержание слайда: Аэрация Естественная вентиляция с помощью регулируемых отверстий (проемов) в противоположных сторонах помещения.

№50 слайд
По назначению вентиляционные
Содержание слайда: По назначению вентиляционные системы подразделяются: приточные; вытяжные; приточно-вытяжные; аварийные; местные (приточные и вытяжные); противодымные; аспирационные; пневмотранспорт.

№51 слайд
Виды вентиляции
Содержание слайда: Виды вентиляции

№52 слайд
Местная вытяжная
Содержание слайда: Местная вытяжная

№53 слайд
Приточно-вытяжная вентиляция
Содержание слайда: Приточно-вытяжная вентиляция

№54 слайд
Приточно-вытяжная вентиляция
Содержание слайда: Приточно-вытяжная вентиляция

№55 слайд
Содержание слайда:

№56 слайд
Приточно-рециркуляционная
Содержание слайда: Приточно-рециркуляционная вентиляция

№57 слайд
Вентиляция с полной
Содержание слайда: Вентиляция с полной рециркуляцией

№58 слайд
Приточные установки можно
Содержание слайда: Приточные установки можно разделить: 1. До 200-3000 м3/ч - миниприточные установки; более 3000 м3/ч - центральные приточные установки; 2. По типу нагревателя: с электрическим калорифером; с водяным калорифером; по расходу воздуха: 3. По конструктивному исполнению: для вертикального монтажа; для горизонтального монтажа; универсальные.

№59 слайд
Местная вентиляция Удаление
Содержание слайда: Местная вентиляция Удаление загрязненного воздуха непосредственно от источников вредных выделений или подачи воздуха в определенную часть помещения или к рабочим местам называется местной вентиляцией.

№60 слайд
Местная вентиляция
Содержание слайда: Местная вентиляция

№61 слайд
Местная вентиляция
Содержание слайда: Местная вентиляция

№62 слайд
ВОЗДУШНЫЙ ДУШ
Содержание слайда: ВОЗДУШНЫЙ ДУШ

№63 слайд
Содержание слайда:

№64 слайд
Бортовые отсосы
Содержание слайда: Бортовые отсосы

№65 слайд
Местная приточно-вытяжная
Содержание слайда: Местная приточно-вытяжная вентиляция

№66 слайд
Аварийная вентиляция
Содержание слайда: Аварийная вентиляция

№67 слайд
ПРОТИВОДЫМНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ
Содержание слайда: ПРОТИВОДЫМНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ Задача противодымной вентиляции состоит в том, чтобы удалить из здания продукты сгорания для безопасной эвакуации персонала.

№68 слайд
Возникновение пожара и его
Содержание слайда: Возникновение пожара и его распространение возможно при наличии: Горючего материала; Источника воспламенения достаточной мощности Окислителя.

№69 слайд
Развитие пожара можно
Содержание слайда: Развитие пожара можно разделить на следующие фазы: Фаза возгорания; Последующая фаза тления; Воспламенение (резкий переход от тления к активному горению в зоне возгорания); Фаза перехода к полномасштабному пожару; Завершающая фаза остывания

№70 слайд
Содержание слайда:

№71 слайд
Пожар При горении образуются
Содержание слайда: Пожар При горении образуются значительные количества продуктов сгорания (окислов), дыма и тепловой энергии, которые скапливаются под крышей здания и распространяются как в горизонтальном, так и в вертикальном направлениях.

№72 слайд
Динамика скопления дыма
Содержание слайда: Динамика скопления дыма

№73 слайд
Содержание слайда:

№74 слайд
Этапы расчета Определение
Содержание слайда: Этапы расчета: Определение тепловой нагрузки при пожаре в рассматриваемом помещении и расчетной тепловой нагрузки; Определение требуемой кратности воздухообмена; Определение температуры газообразных продуктов сгорания. Если полученная температура более чем на 5 % превышает максимально допустимую для вентилятора, можно увеличить кратность теплообмена или обеспечить подмешивание холодного воздуха через обводную линию; Определение подсоса воздуха через неплотности и требуемого общего расхода. Определение суммарных потерь давления в системе; Выбор вентилятора.

№75 слайд
Меры повышения надежности .
Содержание слайда: Меры повышения надежности 1. Поглощение или отвод теплоты (при высокой температуре) на месте установки вентилятора; 2) Подбор параметров передаточных элементов привода в соответствии с ожидаемой высокой температурой в помещении, где установлен вентилятор; 3) Обеспечение подвода электроэнергии от источника питания до вентилятора, т.е. защита электропроводки путем прокладки ее вне помещения, при возможности — в защитной трубке на кронштейнах. 4) Установка распределительного шкафа для дымового вентилятора вне пожароопасных или нетермостойких помещений. Распределительные шкафы не должны монтироваться на стенах пожароопасных помещений ни внутри, ни снаружи. 5) Кроме того, не следует устанавливать выключатели дымовых вентиляторов, чтобы предотвратить их несанкционированное выключение;

№76 слайд
Трубопроводный транспорт
Содержание слайда: Трубопроводный транспорт Трубопроводный транспорт широко используется для транспортирования сыпучих или пылевидных грузов в смеси с жидкостью (пульпопроводы) или газом (пневмотранспорт). Достаточно широко известно использование трубопроводного транспорта для перемещения различных грузов в специальных капсулах (пневмопочта).

№77 слайд
Пневмотранспорт с осушкой
Содержание слайда: Пневмотранспорт с осушкой воздуха

№78 слайд
Схемы решений
Содержание слайда: Схемы решений

№79 слайд
Необходимость в открытой
Содержание слайда: Необходимость в открытой системе может быть продиктована следующими обстоятельствами: 

№80 слайд
Схемы решений
Содержание слайда: Схемы решений

№81 слайд
Принцип работы осушителей
Содержание слайда: Принцип работы осушителей Munters

№82 слайд
Схема осушителя Мунтера
Содержание слайда: Схема осушителя Мунтера

№83 слайд
Системы пневмотранспорта
Содержание слайда: Системы пневмотранспорта

№84 слайд
Напорные установки ТПН
Содержание слайда: Напорные установки ТПН

№85 слайд
Всасывающе-напорные установки
Содержание слайда: Всасывающе-напорные установки ТПВН

№86 слайд
Примеры использования
Содержание слайда: Примеры использования

№87 слайд
Аспирация Для удаления и
Содержание слайда: Аспирация Для удаления и отсоса пыли, образующейся в производственных процессах, устраивают систему вентиляции, называемую аспирацией. Аспирация подразделяется на индивидуальную, когда каждый станок или рабочее место имеет отдельную аспирационную установку, и центральную, когда установка обслуживает группу станков или рабочих мест.

№88 слайд
Аспирация
Содержание слайда: Аспирация

№89 слайд
Аспирация
Содержание слайда: Аспирация

№90 слайд
Аспирация
Содержание слайда: Аспирация

№91 слайд
Аспирация
Содержание слайда: Аспирация

№92 слайд
Аспирация
Содержание слайда: Аспирация

№93 слайд
Виды вентиляции
Содержание слайда: Виды вентиляции

№94 слайд
Вентиляция вытеснением
Содержание слайда: Вентиляция вытеснением

№95 слайд
Возможные способы подачи
Содержание слайда: Возможные способы подачи воздуха в помещения  

№96 слайд
Вентиляция методом разбавления
Содержание слайда: Вентиляция методом разбавления

№97 слайд
Вентиляция методом
Содержание слайда: Вентиляция методом разбавления Движение воздуха, созданное струей, приводит к быстрому распространению приточного воздуха по всему помещению, что обеспечивает: происходит разбавление вредных выделений приточным воздухом; вредные выделения равномерно распределяются по всему помещению; распределение температуры оказывается сравнительно равномерным по всему помещению.

№98 слайд
Вентиляция методом
Содержание слайда: Вентиляция методом разбавления С позиции аэродинамики этот вид вентиляции делится на варианты: 1. Изотермические свободные струи воздуха. 2. Неизотермическая струя воздуха.  

№99 слайд
Изотермические свободные
Содержание слайда: Изотермические свободные струи воздуха  Рассматриваются и рассчитаются следующие показатели: 1.1 Угол расширения струи 1.2 Эффект Коанды. 1.3 Дальнобойность воздушной струи. 1.4 Максимальная длина струи

№100 слайд
. Угол расширения струи
Содержание слайда: 1.1 Угол расширения струи

№101 слайд
. Угол расширения струи
Содержание слайда: 1.1 Угол расширения струи

№102 слайд
Эффект Коанды
Содержание слайда: Эффект Коанды

№103 слайд
Дальнобойность воздушной струи
Содержание слайда: Дальнобойность воздушной струи

№104 слайд
Максимальная длина струи
Содержание слайда: Максимальная длина струи

№105 слайд
Неизотермическая струя воздуха
Содержание слайда: Неизотермическая струя воздуха

№106 слайд
Неизотермическая струя воздуха
Содержание слайда: Неизотермическая струя воздуха

№107 слайд
Неизотермическая струя воздуха
Содержание слайда: Неизотермическая струя воздуха

№108 слайд
Воздушные и воздушно-тепловые
Содержание слайда: Воздушные и воздушно-тепловые завесы

№109 слайд
Воздушные и воздушно-тепловые
Содержание слайда: Воздушные и воздушно-тепловые завесы

№110 слайд
Воздушные и воздушно-тепловые
Содержание слайда: Воздушные и воздушно-тепловые завесы

№111 слайд
Воздушные и воздушно-тепловые
Содержание слайда: Воздушные и воздушно-тепловые завесы

№112 слайд
Системы утилизации тепла
Содержание слайда: Системы утилизации тепла (Рекуператоры)

№113 слайд
Системы вентиляции с
Содержание слайда: Системы вентиляции с рекуперацией тепла (утилизацией тепла) делят на системы, использующие:

№114 слайд
Перекресmноmочный
Содержание слайда: Перекресmноmочный mеплообменнuк (пластинчатый рекуператор)

№115 слайд
Вращающийся теплообменник
Содержание слайда: Вращающийся теплообменник (барабанный рекуператор)

№116 слайд
Система с промежуточным
Содержание слайда: Система с промежуточным теплоносителем (рекуператор с этиленгликолем)

№117 слайд
Вентиляторы - теплоутилизаторы
Содержание слайда: Вентиляторы - теплоутилизаторы

№118 слайд
Методы энергосбережения в
Содержание слайда: Методы энергосбережения в вентиляции и отоплении

№119 слайд
Методы энергосбережения
Содержание слайда: Методы энергосбережения

№120 слайд
Системы воздушного отопления
Содержание слайда: Системы воздушного отопления

№121 слайд
Системы воздушного отопления
Содержание слайда: Системы воздушного отопления

№122 слайд
При таком подходе исчезает
Содержание слайда: При таком подходе исчезает промежуточный теплоноситель-вода, и появляется ряд преимуществ:

№123 слайд
Расчет рабочего времени
Содержание слайда: Расчет рабочего времени

№124 слайд
Показатели эффективности
Содержание слайда: Показатели эффективности вентиляции Федерацией европейских ассоциаций в области отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (REHVA) рекомендуются ряд показателей: А. Показатели, определяющие способность системы вентиляции заменять воздух в помещении. А.1. Показатель эффективности воздухообмена а. А.2. Показатель локального воздухообмена pa. Б. Показатели, определяющие способность системы вентиляции удалять присутствующие в воздухе загрязняющие вещества. Б.1. Показатель эффективности удаления загрязняющих веществ (CRE) c. Б.2. Показатель локального качества воздуха pc.

№125 слайд
Показатели эффективности
Содержание слайда: Показатели эффективности воздухообмена

№126 слайд
ВРЕДНЫЕ ВЫДЕЛЕНИЯ И ПРЕДЕЛЬНО
Содержание слайда: ВРЕДНЫЕ ВЫДЕЛЕНИЯ И ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ КОНЦЕНТРАЦИИ ИХ В ПОМЕЩЕНИЯХ

№127 слайд
Газовыделения.
Содержание слайда: Газовыделения.

№128 слайд
Предельно допустимые
Содержание слайда: Предельно допустимые концентрации СО2, л/м3, в воздухе помещений составляют: При постоянном пребывании людей (жилые ком­наты)- 1 При периодическом пребывании людей (учреждения)- . 1,25 При кратковременном пребывании людей (например, кинотеатры) -2 Детские учреждения и больницы -.. 0,7 Предельно допустимые концентрации других газов и пыли следует принимать по СН 245-71.

№129 слайд
Количество углекислоты,
Содержание слайда: Количество углекислоты, выделяемой одним человеком Содержание СО2 в наружном воздухе больших городов можно принимать равным 0,5 л/м3, небольших городов — 0,4 л/м3.

№130 слайд
Тепловыделения Источниками
Содержание слайда: Тепловыделения Источниками тепловыделения в производственных помещениях могут быть: Котлы, аппараты и реактора; Трубопроводы и газопроводы; Процессы, сопровождающиеся выделением тепла; Электродвигатели; Солнечная радиация; Люди.

№131 слайд
Количество тепла и влаги,
Содержание слайда: Количество тепла и влаги, выделяемых одним человеком

№132 слайд
Влаговыделения
Содержание слайда: Влаговыделения

№133 слайд
Определение необходимого
Содержание слайда: Определение необходимого воздухообмена при борьбе с вредными газами и парами. Воздухообмен L, м3/ч, рассчитывают по формуле L = U/(K2 – K1 ) где U — количество вредных газов и паров, выделяющихся в помещении в течение 1 ч, мг/ч; K2—предельно допустимая концентрация вредных выделении в воздухе помещения, мг/м3; K1 — концентрация вредных выделений в приточном воздухе, мг/м3.

№134 слайд
Пример Определить необходимый
Содержание слайда: Пример Определить необходимый воздухообмен по СО2 в зрительном зале кинотеатра объемом 2000 м3 и вместимостью 500 человек. Предельно допустимая концентрация СО2 в воздухе помещения при кратковременном пребывании людей K2 = 2 л/м3.

№135 слайд
Решение Количество СО ,
Содержание слайда: Решение Количество СО2, выделяемого зрителями, U = 23× 500== 11500 л/ч. Примем содержание СО2 в наружном воздухе 0,5 л/м3. Тогда необходимый воздухообмен по составит: L = 11500 /(2 – 0,5) = 7670 м3/ч. Отношение количества удаляемого или вводимого воздуха в помещении в течение 1 ч к внутреннему объему помещения называется кратностью обмена n. В данном примере n = 7670/2000  3,9.

№136 слайд
Определение необходимого
Содержание слайда: Определение необходимого воздухообмена для удаления избыточного тепла.

№137 слайд
Определение необходимого
Содержание слайда: Определение необходимого воздухообмена для удаления избыточного тепла. Необходимый воздухообмен L, м3ч, для борьбы с явными теплоизбытками определяют по формуле L = QИЗБ/ с××(tух – tпр) где QИЗБ  теплоизбытки в помещении, кДж/ч; с  массовая удельная теплоемкость воздуха, равная 1 кДж/(кг *°С);   плотность воздуха, поступающего в помещение, кг/м3; tух и tпр  температура удаляемого и приточного воздуха, ° С. Температуру наружного воздуха в теплый период года прини­мают равной средней температуре самого жаркого месяца в 13 ч.

№138 слайд
Определение необходимого
Содержание слайда: Определение необходимого воздухообмена для удаления избыточной влаги. Необходимый воздухообмен L, м3/ч, при наличии только влагоизбытков определяется по формуле L = W / ×(dУХ – dПР) где W  количество водяного пара, выделяющегося в помещении, г/ч; dУХ  допустимое содержание водяного пара в воздухе помещения при установленной средней температуре и относительной влажности воздуха, г/кг; dПР  влагосодержание наружного воздуха г/кг;  плотность поступающего в помещение воздуха, кг/м3

№139 слайд
Определение необходимого
Содержание слайда: Определение необходимого воздухообмена при одновременном поступлении в помещение тепла и влаги. В этом случае можно использовать графоаналитический метод с применением I — d-диаграммы.

№140 слайд
Расчет вентиляционных систем
Содержание слайда: Расчет вентиляционных систем Может осуществлен следующими методами: Упрощенный по кратности воздухообмена; По результатам замеров ЗВ; Полный расчет.

№141 слайд
кратность воздухообмена
Содержание слайда: кратность воздухообмена

№142 слайд
кратности воздухообмена
Содержание слайда: кратности воздухообмена

№143 слайд
Содержание слайда:

№144 слайд
Пример
Содержание слайда: Пример

№145 слайд
Расчет Определяем . Кубатуру
Содержание слайда: Расчет Определяем 1. Кубатуру помещения Vп=A×B×h=24×6×4= 576 м3 2. Производительность общеобменной вентиляции V=Vп×К=576×20=11520 м3/час

Скачать все slide презентации Назначение и классификация систем вентиляции и кондиционирования одним архивом: