Τύποι βιομηχανικών συστημάτων εξαερισμού
Υπάρχουν διάφοροι τύποι βιομηχανικών συστημάτων εξαερισμού:
- Τα γενικά συστήματα ανταλλαγής είναι συστήματα που χρησιμοποιούνται για ολόκληρο το δωμάτιο.
- Τα τοπικά συστήματα εξαερισμού χρησιμοποιούνται για μια συγκεκριμένη περιοχή.
- Τα τοπικά συστήματα χρησιμοποιούνται για την αφαίρεση ρύπων και επιβλαβών ουσιών, ατμών και αερίων, σε μέρη όπου εκπέμπονται.
Επιπλέον, εξακολουθούν να υπάρχουν τέτοιοι τύποι εξαερισμού όπως: έκτακτης ανάγκης, που συνοδεύει ορισμένες τεχνολογικές λειτουργίες.
Όλοι οι τύποι βιομηχανικού αερισμού χωρίζονται σε δύο τύπους: φυσικό και μηχανικό.
Για τον φυσικό αερισμό, η κίνηση των μαζών αέρα καθοδηγείται από τον άνεμο ή τη βαρύτητα και για τον μηχανικό αερισμό χρησιμοποιούνται διάφορες συσκευές: ανεμιστήρες κ.λπ. Με φυσικό αερισμό των χώρων παραγωγής χρησιμοποιούνται ροές αέρα που διεισδύουν αυθόρμητα μέσα από διάφορα ανοίγματα, διαρροές σε παράθυρα και πόρτες. Η εξαγωγή τους γίνεται μέσω των αγωγών εξάτμισης. Η απόδοση αυτού του τύπου εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ του εσωτερικού και του εξωτερικού αέρα, την πτώση πίεσης, την ταχύτητα και την κατεύθυνση του ανέμου. Οι εκτροπείς χρησιμοποιούνται μερικές φορές ως βοηθητικές συσκευές για φυσικό αερισμό και για καλύτερη ανταλλαγή αέρα και ανάμειξη των ροών αέρα, η επίδραση του αερισμού χρησιμοποιείται συχνά στα εργαστήρια παραγωγής.
Με ένα σύστημα μηχανικού αερισμού, η ανταλλαγή αέρα πραγματοποιείται μέσω αεραγωγών ή καναλιών. Ανάλογα με την κατεύθυνση της ροής του αέρα, ο μηχανικός αερισμός μπορεί να είναι τροφοδοσία και εξαγωγή. Ο βιομηχανικός εξαερισμός είναι τοποθετημένος στο πάνω μέρος του δωματίου και η παροχή - σε ύψος 1,5-1,8 m από το δάπεδο.
Σε ορισμένες περιπτώσεις, χρησιμοποιείται μικτός τύπος εξαερισμού, λόγω του μεγάλου όγκου αέρα που απομακρύνεται μέσω των φυσικών ανοιγμάτων εξάτμισης, υπάρχει ανάγκη χρήσης εξαναγκασμένου βιομηχανικού αερισμού.
Εκτός από τον φυσικό και μηχανικό αερισμό, ορισμένες επιχειρήσεις άρχισαν να χρησιμοποιούν έναν τρίτο τύπο - ένα συνδυασμένο σύστημα. Αυτό συμβαίνει εάν κανένας από τους τύπους εξαερισμού μεμονωμένα δεν μπορεί να δημιουργήσει αποτελεσματική ανταλλαγή αέρα. Για παράδειγμα: στο χρωματοπωλείο, μαζί με, εισάγουν και ένα τοπικό, το οποίο εγκαθίσταται σε μέρη όπου απελευθερώνονται επιβλαβείς ουσίες και εμποδίζει την ανάμειξη των ροών αέρα, αυξάνοντας έτσι την απόδοση αερισμού με ελάχιστη κυκλοφορία αέρα.
Μέθοδοι υπολογισμού συστημάτων τεχνητού αερισμού
ο κύριος στόχος
υπολογισμός γενικών συστημάτων ανταλλαγής τεχνητών
εξαερισμός - προσδιορίστε την ποσότητα
αέρας που πρέπει να παρέχεται και
αφαιρέστε από τις εγκαταστάσεις Κατά τον υπολογισμό
αερισμός σε συνεργεία, ανταλλαγή αέρα,
συνήθως καθορίζεται με υπολογισμό
συγκεκριμένα στοιχεία για την ποσότητα των επιβλαβών
εκπομπές (θερμότητα, υγρασία, ατμοί, αέρια)
Για εργαστήρια όπου
απελευθερώνονται επιβλαβείς ουσίες, ανταλλαγή αέρα
καθορίζεται από την ποσότητα των επιβλαβών αερίων,
ατμοί, σκόνη που εισέρχονται στην εργασία
ζώνη, προκειμένου να αραιωθούν με παροχή
αέρα στο μέγιστο επιτρεπόμενο
συγκεντρώσεις:
(2.1)
που
U
- την ποσότητα των επιβλαβών εκπομπών στο συνεργείο,
mg/h;
Προς το1,
— μέγιστη επιτρεπόμενη συγκέντρωση
επιβλαβείς εκπομπές στον αέρα του καταστήματος, mg/m3,
κ2
- συγκέντρωση επιβλαβών εκπομπών σε
παροχή αέρα, mg/m3.
V
σύμφωνα με το SNiP k2
≤ k1.
Για
δωμάτια όπου εκπομπές επιβλαβών ρύπων
απουσιάζουν (ή ο αριθμός τους
ελαφρώς) παροχή αέρα (εξάτμιση)
μπορεί να προσδιοριστεί από την πολλαπλότητα
ανταλλαγή αέρα
(κ)
- η αναλογία του όγκου αερισμού
αέρας Λ
(m3/h)
στον όγκο του δωματίου Vp
(m3):
(2.2)
πολλαπλότητα
η ανταλλαγή αέρα δείχνει πόσες φορές
μέσα σε μια ώρα είναι απαραίτητο να αλλάξει ολόκληρο
όγκος αέρα σε ένα δεδομένο δωμάτιο
δημιουργώντας κανονικές συνθήκες αέρα
περιβάλλον. Έχοντας καθορίσει την πολλαπλότητα από το βιβλίο αναφοράς
ανταλλαγή αέρα σε γνωστό όγκο
τα δωμάτια μπορούν να υπολογίσουν τον όγκο
παροχή αέρα ή καυσαερίων.
Για δωμάτια σε
που δεν περιέχουν βλαβερές εκκρίσεις
και υπερβολική θερμότητα και δεν χρειάζεται
στη δημιουργία μετεωρολογικής άνεσης
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον τύπο:
(2.3)
που
μεγάλο
— ελάχιστος
παροχή αέρα ανά εργαζόμενο
σύμφωνα με τα υγειονομικά πρότυπα
(με τον όγκο του δωματίου για ένα
σε λειτουργία, έως 20 m3
– 30 m3/h,
ένα
με όγκο άνω των 20m3
— 20 m3/h);
n
- τον αριθμό των εργαζομένων στην αίθουσα.
Κατά τον υπολογισμό του τοπικού
ποσότητα αέρα εξαερισμού,
αφαιρείται με τοπική αναρρόφηση (ομπρέλα, πάνελ,
ντουλάπι) μπορεί να προσδιοριστεί από τον τύπο:
(2.4)
που
φά
- περιοχή διατομής της τοπικής οπής
αναρρόφηση, m2;
v
- την ταχύτητα κίνησης του αφαιρούμενου αέρα
σε αυτήν την τρύπα (λήψη από 0,5 έως
1,7 m/s ανάλογα με την τοξικότητα και
πτητικότητα αερίων και ατμών).
φυσικό και
ο τεχνητός αερισμός πρέπει να πληροί
επόμενο υγειονομικό και υγιεινό
απαιτήσεις.
- δημιουργία μέσα
ο χώρος εργασίας των χώρων που αντιστοιχεί
μετεωρολογικές συνθήκες εργασίας
(θερμοκρασία, υγρασία και ταχύτητα
κίνηση του αέρα)?
- πλήρως
αφαιρέστε επιβλαβή αέρια, ατμούς,
σκόνη και αερολύματα ή να τα διαλύσετε σε
μέγιστες επιτρεπόμενες συγκεντρώσεις.
- δεν
φέρτε μολυσμένο αέρα στο δωμάτιο
εξωτερικά ή με αναρρόφηση από παρακείμενο
κτίριο;
- μην δημιουργείτε
χώρους εργασίας ρευμάτων ή σκληρών
ψύξη;
- να είναι διαθέσιμος
για διαχείριση και επισκευή στη διαδικασία
λειτουργία;
- δεν
δημιουργία κατά τη λειτουργία
πρόσθετη ταλαιπωρία (για παράδειγμα,
θόρυβος, δόνηση, βροχή, χιόνι)
Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη
τι γίνεται με τα συστήματα εξαερισμού,
εγκατεστημένο σε πυρκαγιά και έκρηξη επικίνδυνο
τα δωμάτια παρουσιάζονται με μια σειρά από
πρόσθετες απαιτήσεις που
αυτή η ενότητα δεν καλύπτεται.
Κλιματισμός
αέρας
είναι η δημιουργία και αυτόματη
διατήρηση μόνιμου εσωτερικού χώρου
ή αλλαγή σύμφωνα με το πρόγραμμα ορισμένη
μετεωρολογικές συνθήκες, οι περισσότερες
ευνοϊκή για τους εργαζόμενους ή
απαιτείται για κανονική ροή
τεχνολογική διαδικασία. Κλιματισμός
ο αέρας μπορεί να είναι γεμάτος και ατελής.
Πλήρης κλιματισμός
προβλέπει τη ρύθμιση
θερμοκρασία, υγρασία, κινητικότητα και
την ποιότητα του αέρα και, σε ορισμένες περιπτώσεις,
δυνατότητα πρόσθετης επεξεργασίας
(απολύμανση, αρωματισμός,
ιονισμός). Με ελλιπή προετοιμασία
μόνο μέρος των παραμέτρων μπορεί να προσαρμοστεί
αέρας.
Κλιματισμός
ο αέρας παρέχεται από κλιματιστικά,
τα οποία χωρίζονται σε κεντρικά
και τοπικό. Κεντρικά κλιματιστικά
σχεδιασμένο για να εξυπηρετεί μεγάλες
για το μέγεθος των χώρων.
Τύποι βιομηχανικού αερισμού
Αυτός ο φυσικός αερισμός των βιομηχανικών χώρων βασίζεται στο φυσικό ρεύμα αέρα, η εμφάνιση του οποίου επηρεάζεται από τους ακόλουθους παράγοντες:
- Η διαφορά μεταξύ της θερμοκρασίας εξωτερικού αέρα και της εσωτερικής θερμοκρασίας (αερισμός).
- Η διαφορά στην ατμοσφαιρική πίεση μεταξύ του κατώτερου επιπέδου στο δωμάτιο και της κουκούλας, η οποία είναι τοποθετημένη στην οροφή.
- Ταχύτητα και πίεση ανέμου.
Η οργάνωση των εργασιών φυσικού αερισμού των χώρων δεν θα απαιτήσει σημαντικές επενδύσεις σε εξοπλισμό. Η εγκατάσταση φυσικού αερισμού είναι η απλούστερη από τα υπάρχοντα συστήματα και δεν απαιτεί ηλεκτρική παροχή. Μειονεκτήματα - εξάρτηση από τη θερμοκρασία, την πίεση, την κατεύθυνση και την ταχύτητα του ανέμου.Ο ακριβής υπολογισμός του φυσικού αερισμού των βιομηχανικών χώρων πραγματοποιείται σύμφωνα με τους τύπους:
Ο αποτελεσματικός αερισμός και ο κλιματισμός των βιομηχανικών χώρων υπολογίζεται με την ισοτιμία ανταλλαγής αέρα (L, m³ / h):
L = n ˣ S ˣ H
Το n είναι πολλαπλάσιο της ανταλλαγής αέρα για ένα συγκεκριμένο δωμάτιο. Συνήθως για διαμερίσματα και κατοικίες n=1, και για αποθήκες, λιανικό ή βιομηχανικό χώρο n=2.
S - περιοχή, m².
H - ύψος, m.
Απόδοση αερισμού με βάση τον αριθμό των ατόμων στο δωμάτιο (L, m³ / h):
L = N ˣ Lnorms
, που:
N είναι ο ονομαστικός αριθμός επισκεπτών στις εγκαταστάσεις.
Lnorm - κατανάλωση αέρα ανά άτομο, m³ / h. Για ένα άτομο Lnorm = 20-60 m³/h.
4.2. φυσικός αερισμός
Φυσικός
ο εξαερισμός παρέχεται από
διαφορά θερμοκρασίας αέρα δωματίου
και εξωτερικός αέρας (θερμική κεφαλή)
ή η δράση του ανέμου (πίεση ανέμου).
Ο φυσικός αερισμός μπορεί να είναι
ανοργάνωτη και οργανωμένη. Στο
άγνωστος μη οργανωμένος αερισμός
όγκους αέρα που εισέρχονται και
απομακρύνονται από το χώρο. Ανταλλαγή αέρα
εξαρτάται από την κατεύθυνση και τη δύναμη του ανέμου,
εξωτερικές και εσωτερικές θερμοκρασίες
αέρας. Οργανωμένο φυσικό
ο αερισμός ονομάζεται αερισμός. Για
αερισμός στους τοίχους του κτιρίου κάνουν τρύπες
για την πρόσληψη εξωτερικού αέρα και μέσα
κορυφή του σετ κτιρίου
ειδικές συσκευές (φώτα) για
απομάκρυνση του αέρα εξαγωγής. V
Ως αποτέλεσμα, είναι απαραίτητο να υπολογιστεί
περιοχές παροχής και αερισμού καυσαερίων
τρύπες που παρέχουν το επιθυμητό
ανταλλαγή αέρα.
Συστάσεις για εξοικονόμηση ενέργειας
- Η παροχή αέρα τροφοδοσίας θα πρέπει να πραγματοποιείται στους χώρους εργασίας με υποχρεωτική αύξηση των διαφορών θερμοκρασίας αυξάνοντας τη θερμοκρασία του ίδιου του αέρα εξαγωγής.
- Η υπερβολική θερμότητα πρέπει να απορροφάται ρυθμίζοντας τις συσκευές ψύξης που είναι εγκατεστημένες στο εργοστάσιο.
- Οι χώροι παραγωγής όπου εκλύεται ρύπανση οποιασδήποτε φύσης θα πρέπει να είναι εξοπλισμένοι με ειδικές συσκευές για την καταγραφή αυτής της ρύπανσης.
- Η χρήση μονάδων ανάκτησης επιτρέπει τη θέρμανση του αέρα παροχής.
- Η ψυχρότητα του εξωτερικού αέρα μπορεί να δροσίσει τον εξοπλισμό διεργασίας.
- Ειδικός εξοπλισμός που απαιτεί ορισμένες παραμέτρους αέρα πρέπει να ορίζεται σε τοπικά συστήματα ειδικού τύπου.
Ο ρόλος του καθαρισμού αέρα στα βιομηχανικά συστήματα εξαερισμού
Ο καθαρισμός του μολυσμένου αέρα παίζει τεράστιο ρόλο στα σύγχρονα συστήματα εξαερισμού. Διατίθεται σε διάφορους τύπους:
- Βαρύτητα. Κατά κανόνα, πρόκειται για θαλάμους καθίζησης σκόνης, οι οποίοι χρησιμοποιούνται σε βιομηχανίες με ισχυρό σχηματισμό σκόνης. Χρησιμοποιούνται για την εναπόθεση των μεγαλύτερων σωματιδίων στον αέρα.
- Αδρανειακό, ξηρού τύπου. Μπορούν να είναι κυκλωνικά και περσίδες. Διαφέρουν σε σχεδιασμό και συμπαγή, αλλά χρησιμεύουν για τον καθαρισμό του αέρα από την αντικολλητική σκόνη.
- Αδρανειακό, υγρού τύπου. Αφαιρέστε αποτελεσματικά τη σκόνη από τον αέρα υγράνοντάς τον.
- υφασμάτινα φίλτρα. Καθαρίζουν τον αέρα συσσωρεύοντάς τον σε ειδικό ύφασμα.
- Τα πορώδη φίλτρα αέρα τείνουν να συσσωρεύουν μεγάλη ποσότητα ρύπων από το ρεύμα αέρα στους πολυάριθμους πόρους του στοιχείου φίλτρου.
- Οι ηλεκτροστατικοί κατακρημνιστές καθαρίζουν τον αέρα από μηχανικές ακαθαρσίες μέσω του ηλεκτρικού τους φορτίου, μετά το οποίο οι ακαθαρσίες κατακάθονται σε ένα από τα ηλεκτρόδια του φίλτρου.
Υπάρχουν φίλτρα προσρόφησης-καταλυτικά, ακουστικά, καταλυτικά φίλτρα πλάσματος που χρησιμοποιούνται για τον καθαρισμό του αέρα σε βιομηχανικά συστήματα εξαερισμού.
Τα κύρια στάδια του σχεδιασμού βιομηχανικού αερισμού
Στο σχεδιασμό του βιομηχανικού αερισμού, οι καθοριστικοί παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογή του εξοπλισμού και την εγκατάστασή του είναι:
- Υπολογισμός κυκλοφορίας αέρα σε κάθε δωμάτιο παραγωγής.
- Το κύριο καθήκον που πρέπει να επιλύσει το σύστημα εξαερισμού.
- Εντοπισμός εκπεμπόμενων επιβλαβών ουσιών και οι μέγιστες επιτρεπόμενες τιμές τους.
- Επιλογή συστημάτων καθαρισμού ρευμάτων αέρα.
- Μελέτη σκοπιμότητας του προτεινόμενου εξοπλισμού προμήθειας και εξάτμισης.
Ο σχεδιασμός αποτελείται από τα ακόλουθα κύρια στάδια:
- Σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών. Ο πελάτης ανεξάρτητα ή με τη βοήθεια ειδικών ασχολείται με την ανάπτυξή του. Οι όροι εντολής λαμβάνουν υπόψη πολλούς παράγοντες, όπως: τη διάταξη των εγκαταστάσεων παραγωγής, το υλικό από το οποίο κατασκευάζεται το κτίριο, το πάχος των τοίχων, τον αριθμό και το χρονοδιάγραμμα του προσωπικού και ορισμένα χαρακτηριστικά της τεχνολογικής διαδικασίας.
- Υπολογισμοί που έγιναν από μηχανικό σχεδιασμού βιομηχανικών συστημάτων εξαερισμού, καθοδηγούμενοι από κανονιστικά έγγραφα και υπάρχοντα πρότυπα. Οι υπολογισμοί περιλαμβάνουν τιμές όπως:
- Ανταλλαγή αέρα - είναι πόσο συχνά ο αέρας στο δωμάτιο θα αντικαθίσταται πλήρως με έναν νέο. Ο κύριος δείκτης αυτής της τιμής θα είναι .
- Κλιματικές παράμετροι για ένα συγκεκριμένο κτίριο. Οι υπολογισμοί γίνονται χωριστά για την ψυχρή περίοδο, για τη μεταβατική περίοδο και για τη θερμή περίοδο. Ο ίδιος ο πελάτης του έργου καθορίζει σε αυτά. καθήκον, ποιους μικροκλιματικούς δείκτες θα ήθελε να λάβει.
- Αεραγωγοί. Λόγω του υπολογισμού των αεραγωγών, επιλέγεται η βέλτιστη παραλλαγή του υλικού από το οποίο θα πρέπει να κατασκευαστούν, τα τμήματα και τα σχήματά τους.
- Το επόμενο στάδιο σχεδιασμού είναι η επιλογή του εξοπλισμού. Αυτό λαμβάνει υπόψη την οικονομική αιτιολόγηση για τη σκοπιμότητα χρήσης ενός συγκεκριμένου τύπου εξοπλισμού, υπολογισμούς που έγιναν στο παρελθόν, χαρακτηριστικά της διάταξης των χώρων και της τεχνολογικής διαδικασίας.
- Το τελικό στάδιο του σχεδιασμού του αερισμού μιας βιομηχανικής εγκατάστασης είναι η προετοιμασία σχεδίων, διαγραμμάτων, γραφημάτων και επεξηγηματικών σημειώσεων. Με βάση αυτό, ο μελετητής μηχανικός συντάσσει μελέτη σκοπιμότητας για το σύνολο του έργου.
Διάλεξη
7. Αερισμός
1.Αερισμός
βιομηχανικές εγκαταστάσεις
2.Σκοπός
και ταξινόμηση των συστημάτων εξαερισμού
3.Φυσικό
εξαερισμός
4.Τεχνητό
εξαερισμός
Έργο εξαερισμού βιομηχανικών χώρων
Οι μετεωρολογικές συνθήκες στον χώρο εργασίας των βιομηχανικών χώρων των λεβητοστασίων θα πρέπει να λαμβάνονται σύμφωνα με τα Πρότυπα Υγειονομικού Σχεδιασμού για Βιομηχανικές Επιχειρήσεις, με βάση τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών ανάλογα με τη σοβαρότητα:
φως - στις εγκαταστάσεις των πινάκων διανομής και των εργαστηρίων.
βαριά - στα λεβητοστάσια και στα δωμάτια τέφρας κατά τη λειτουργία λεβήτων στερεών καυσίμων με χειροκίνητη συντήρηση συσκευών καύσης:
μεσαίο - σε άλλα δωμάτια.
Πίνακας 10.2 Κατά το σχεδιασμό συστημάτων θέρμανσης, οι θερμοκρασίες αέρα σχεδιασμού στις εγκαταστάσεις θα πρέπει να λαμβάνονται σύμφωνα με τον Πίνακα 10.2.
Σε χώρους με εκπομπές θερμότητας, η θέρμανση πρέπει να παρέχεται μόνο σε περιπτώσεις όπου η υπερβολική θερμότητα δεν διασφαλίζει τη διατήρηση της θερμοκρασίας του αέρα στην περιοχή παραγωγής που αναφέρεται στον Πίνακα 10.2. Σε υπολογισμένες εξωτερικές θερμοκρασίες μείον 15 ° C (παράμετροι Β) και κάτω, θα πρέπει να ελέγχεται επιπλέον η ισορροπία θερμότητας στην κάτω ζώνη του λεβητοστασίου (ύψος έως 4 m).
Τα συστήματα θέρμανσης αέρα πρέπει να σχεδιάζονται για βιομηχανικούς χώρους. Σε βοηθητικούς χώρους, καθώς και σε εργαστήρια, πίνακες διανομής και συνεργεία, επιτρέπεται η αποδοχή συστημάτων θέρμανσης με τοπικές συσκευές θέρμανσης. Η οριακή θερμοκρασία στην επιφάνεια των συσκευών θέρμανσης σε χώρους όπου είναι δυνατή η σκόνη, κατά την εγκατάσταση λεβήτων για εργασία σε άνθρακα και σχιστόλιθο, δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 130 ° C, για εργασία σε τύρφη - 110 ° C. Σε αυτούς τους χώρους, συσκευές θέρμανσης με λεία επιφάνεια πρέπει να παρέχονται, κατά κανόνα, μητρώα από λείους σωλήνες.
Για δωμάτια με εμφανή υπερβολική θερμότητα, θα πρέπει να παρέχεται φυσικός αερισμός.Εάν είναι αδύνατο να παρασχεθεί η απαραίτητη ανταλλαγή αέρα λόγω του φυσικού αερισμού, θα πρέπει να σχεδιαστεί μηχανικός αερισμός. Τα συστήματα εξαερισμού, οι μέθοδοι παροχής και αφαίρεσης αέρα θα πρέπει να λαμβάνονται σύμφωνα με τον Πίνακα 10.2.
Για λεβητοστάσια, παρουσία μόνιμου προσωπικού σέρβις, εργάζονται σε αέρια καυσίμου, είναι απαραίτητο να προβλεφθούν τουλάχιστον τρεις εναλλαγές αέρα σε 1 ώρα, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ο αέρας που αναρροφάται στους κλιβάνους των λεβήτων για καύση. Ο σχεδιασμός των ανεμιστήρων εξάτμισης που είναι εγκατεστημένοι σε αυτά τα λεβητοστάσια θα πρέπει να αποκλείει την πιθανότητα δημιουργίας σπινθήρων.
Κατά το σχεδιασμό του αερισμού των λεβητοστασίων, είναι απαραίτητο να προβλεφθεί ο καθαρισμός του αέρα που αφαιρείται από τις εγκαταστάσεις αναρρόφησης (πριν απελευθερωθεί στην ατμόσφαιρα), σύμφωνα με τα Υγειονομικά Πρότυπα Σχεδιασμού Βιομηχανικών Επιχειρήσεων.
Για τις εγκαταστάσεις των αντλιοστασίων υγρών καυσίμων, θα πρέπει να παρέχεται δεκαπλάσια ανταλλαγή αέρα ανά 1 ώρα. Η απομάκρυνση αέρα από αυτούς τους χώρους θα πρέπει να παρέχεται σε ποσότητα 2 /3 από κάτω και 1 /3 από τις ανώτερες ζώνες της συνολικής ποσότητας αέρα που αφαιρέθηκε. Στις εγκαταστάσεις αντλιοστασίων υγρών καυσίμων με εγκαταστάσεις παραγωγής κατηγορίας Β, θα πρέπει να παρέχονται δύο μονάδες τροφοδοσίας και δύο μονάδες εξαερισμού δυναμικότητας 100% η καθεμία. Επιτρέπεται η χρήση μιας μονάδας παροχής και μιας εξάτμισης με εφεδρικούς ανεμιστήρες.
Με ύψος δωματίου μικρότερο από 6 m, η τιμή ανταλλαγής αέρα θα πρέπει να αυξάνεται κατά 25% για κάθε μέτρο μείωσης ύψους.
Θερμοκρασία αέρα στον χώρο εργασίας των βιομηχανικών χώρων, συστήματα εξαερισμού, μέθοδοι παροχής και απομάκρυνσης αέρα
Ο αερισμός των βιομηχανικών χώρων θα πρέπει να επιλύει δύο βασικά καθήκοντα: την απομάκρυνση του αέρα εξαγωγής και την παροχή φρέσκου αέρα. Η πρώτη εργασία είναι σημαντική, καθώς ο αέρας εξαγωγής μπορεί να περιέχει επιβλαβείς ουσίες με τη μορφή αερίων, βαριών ακαθαρσιών, καθώς και υπερβολική θερμότητα. Η δεύτερη εργασία καθορίζεται από το SNiP προκειμένου να μην παραβιαστεί η τεχνολογική διαδικασία στην παραγωγή.
Χρήση του συστήματος εξαερισμού έκτακτης ανάγκης
Το SNiP προβλέπει έναν τέτοιο σχεδιασμό, όπου ο βιομηχανικός αερισμός σχετίζεται με έκτακτη ανάγκη. Ο εξαερισμός έκτακτης ανάγκης είναι ένας εντελώς ανεξάρτητος τύπος εγκατάστασης, ο οποίος χρησιμοποιείται για τη διασφάλιση της ασφάλειας στην εργασία. Πρώτα απ 'όλα, αυτό ισχύει για εκείνα τα βιομηχανικά κτίρια και χώρους όπου είναι δυνατή η απελευθέρωση επιβλαβών αερίων, καθώς και για την παραγωγή εκρηκτικών.
Σύστημα εξαερισμού έκτακτης ανάγκης
Ο εξαερισμός βιομηχανικών κτιρίων τύπου έκτακτης ανάγκης μπορεί να χρησιμοποιηθεί:
- Όλα τα μεγάλα συστήματα εξαερισμού με περιττούς ανεμιστήρες. Τέτοιες εγκαταστάσεις σχεδιάζονται συνήθως για ροή αέρα έκτακτης ανάγκης.
- Εάν τα κύρια συστήματα και το σύστημα έκτακτης ανάγκης δεν ανταποκρίνονται στην εργασία, τότε οι εφεδρικοί ανεμιστήρες συνδέονται στον εξαερισμό, οι οποίοι είναι διαθέσιμοι για βιομηχανικό αερισμό.
- Μόνο ένα σύστημα έκτακτης ανάγκης όταν η χρήση του κύριου είναι μη πρακτική ή αδύνατη για διάφορους λόγους.
Ο βιομηχανικός εξαερισμός έκτακτης ανάγκης ρυθμίζεται μόνο κατά τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η εξαγωγή του αέρα εξαγωγής. Δεν εκτελείται ως αέρας τροφοδοσίας λόγω της αποφυγής ανάμειξης φρέσκου αέρα με επιβλαβή αέρια, καθώς και λόγω του απαράδεκτου της μεταφοράς του αέρα εξαγωγής από το ένα δωμάτιο στο άλλο.
Για παράδειγμα, ο αερισμός του χώρου των μπαταριών είναι απαραίτητος ώστε το υδρογόνο, το οποίο απελευθερώνεται κατά την αποθήκευση των μπαταριών, να μην αναμιγνύεται με το οξυγόνο, σχηματίζοντας ένα εκρηκτικό μείγμα.