1.Температура внутреннего воздуха в помещениях
Температура
воздух в помещении зоны
найти человека должно быть так
чтобы он не перегревался
переохлаждение. Требования к этому
температура зависит от климата
регион страны, из национальных традиций
и одежду, в зависимости от степени тяжести
работа и метаболизм человека. Ценится
параметры наружного воздуха приняты
по значениям A – соответствующее среднее
параметр наружного воздуха o
значения B, соответствующие максимальному
параметры наружного воздуха.
В
холодное время года оптимально
температура воздуха: для
легкая работа 20-23 ° C, для средней работы
гравитация 17-20
С, утомляемость 16-18 ° С; допустимый
температуры такие же соответственно:
19-25 ° C, 15-23 ° C и 13-19 C. Для нагрева
время года оптимальные температуры
воздух для указанных категорий
работы принимаются при 22-25 ° С, 21-23 ° С и
18-21 ° С.
Максимум
допустимая температура воздуха в работе
зона равна 28 ° С и только при расчетной
наружная температура плюс
+ 25 ° С, допускается до 33 ° С.
Параметры воздуха,
необходим для обслуживания технологий
процессы устанавливаются технологами.
Однако эти параметры не должны выходить
сверх санитарно-гигиенических
норма. В противном случае технологический
процесс должен быть организован таким образом
исключить людей из этих
области. Согласно СНиП 41-01-2003 в холодное время года
лет в администрации и производстве
помещения, если они не используются в
в нерабочее время вы можете взять
температура воздуха в помещении ниже
стандартизированная, но не ниже -15 ° С на
жилые помещения, -12 ° С для населения
и административных помещениях, и 5 ° C для
производственные помещения.
Места строительства зданий и сооружений
Параметры
наружный воздух устанавливается в соответствии с
СНиП 23-01–99 с учетом требований СНиП
23.02.2003.
3.1.1.
В качестве расчетной температуры
наружный воздух в холодное время года
лет для всех зданий, кроме производственных
постройки для сезонного использования, принимаются
средняя температура самого холодного
пять дней с депозитом 0,92 за
столбец 5 таблицы. 1 СНиП 23-01–99 или согласно приложению
1 из этих инструкций для конкретного
строительная площадка. С отсутствием
данные для конкретной оценочной точки
наружная температура должна быть
принимать для ближайших людей
абзац, который указан в СНиП 23-01-99.
3.1.2.
Влажный
режим строительной площадки,
необходимо для выбора теплотехники
индикаторы наружного материала
заборы, их следует снимать по карте
влажность территории России, с учетом
в Приложении 2.
Классический вариант см рисунок 2.
1. На диаграмме Jd от точки приточного воздуха – (•) P проведите линию постоянной влажности d = const до пересечения с линией относительной влажности φ = 90%. Это стабильный вариант работы оросительной камеры.
Получаем точку (•) О, которая характеризует параметры увлажненного и охлажденного воздуха в оросительной камере.
2. Точку с параметрами наружного воздуха соединяем прямой линией – (•) H, с точкой с параметрами увлажненного и охлажденного воздуха – (•) O. Эта линия на диаграмме Jd характеризует политропную процесс, при котором изменяются все параметры очищаемого воздуха.
Для получения политропного процесса вода, поступающая из системы питьевого водоснабжения, подается к форсункам поливной камеры, где подвергается мелкодисперсному распылению.
Часть влаги уносится приточным воздухом, увлажняя и охлаждая его, а оставшаяся влага стекает в дренажный поддон поливной камеры и выводится из системы дренажных трубопроводов в домашнюю канализацию.
Поэтому температура воды, используемой для увлажнения приточного воздуха, всегда остается неизменной. Это необходимое условие для увлажнения воздуха по политропному процессу.
3. Линия HO – политропный процесс, представляющий собой процесс увлажнения и охлаждения приточного воздуха. Линия OP характеризует процесс нагрева воздуха в теплообменнике 2-го нагрева.
4. Такая обработка внешнего приточного воздуха не идеальна и имеет ряд недостатков:
- сначала увлажняется и охлаждается воздух в камере орошения в теплое время года – ТП, затем он нагревается в теплообменнике 2-го обогрева;
- политропный процесс требует увеличения расхода воды, так как вода, не ушедшая на увлажнение приточного воздуха, удаляется из системы бытовой и фекальной канализации;
- в жаркий период года – ТП, в системе теплоснабжения второго нагревателя будет теплоноситель из открытой системы горячего водоснабжения – ГВС, нестабильная по параметрам – имеющейся температуре и перепаду давления.
в электронагревателе можно нагревать увлажненный и охлажденный воздух, но это приведет к значительному увеличению затрат на электроэнергию.
Принципиальная схема подготовки приточного воздуха в теплое время года – ТП для 1-го варианта – классический, см. Рисунок 3.
Теплопоступления от нагретых поверхностей горячих ванн в помещение термического цеха в теплый период
оборудование n для объяснения |
Количество ванные комнаты |
Доступность всасывание на борту |
Размеры (править шхдхв, м |
Квадрат поверхность теплообмена, м2 |
tp, ° С |
тр.з, ° С |
Q, W |
12 |
2 |
Двухсторонний обратное всасывание |
0,6x1x1 |
2.2 |
145 |
22 |
11435,5523 |
17 |
1 |
Отсутствующий |
Ø1×3 |
4,71 |
75 |
22 |
5987.10359 |
18 |
1 |
Отсутствующий |
Ø1×3 |
4,71 |
145 |
22 |
12241,239 |
21 год |
1 |
Односторонний обратное всасывание |
1×1,5×1 |
4,25 |
75 |
22 |
5402.37585 |
22 |
1 |
Двухсторонний обратное всасывание |
1×1,5×1 |
3.5 |
145 |
22 |
9096.46207 |
23 |
4 |
Односторонний обратное всасывание |
0,5x1x1 |
2,5 |
75 |
22 |
12711.4726 |
24 |
4 |
Двухсторонний обратное всасывание |
0,8x1x1 |
2,6 |
145 |
22 |
27029,4873 |
25 |
2 |
Односторонний обратное всасывание |
0,5×0,6×1 |
1.9 |
75 |
22 |
4830.35959 |
26 год |
2 |
Двухсторонний обратное всасывание |
0,6×0,8×1 |
2 |
145 |
22 |
10395.9566 |
27 |
2 |
Двухсторонний обратное всасывание |
0,6x1x1 |
2.2 |
35 год |
22 |
3246.07037 |