Местная приточная вентиляция: Местная вентиляция

Содержание

Местная вентиляция


Местная (локализующая) вентиляция работает по несколько иному принципу: все вредные вещества удаляются из помещения непосредственно в том месте, где они образуются.

Зачастую проблему вентиляции помещения решают с помощью комбинированной системы. В состав комбинированной системы входят как общеобменная вентиляция, так и местные вытяжные системы.

Местная приточная вентиляция.

К местной приточной вентиляции относятся воздушные души (сосредоточенный приток воздуха с повышенной скоростью). Они должны подавать чистый воздух к постоянным рабочим местам, снижать в их зоне температуру окружающего воздуха и обдувать рабочих, подвергающихся интенсивному тепловому облучению.

К местной приточной вентиляции относятся воздушные оазисы — участки помещений, отгороженные от остального помещения передвижными перегородками высотой 2-2,5 м, в которые нагнетается воздух с пониженной температурой.

Местную приточную вентиляцию применяют также в виде воздушных завес (у ворот, печей и пр.), которые создают как бы воздушные перегородки или изменяют направление потоков воздуха. Местная вентиляция требует меньших затрат, чем общеобменная. В производственных помещениях при выделении вредностей (газов, влаги, теплоты и т. п.) обычно применяют смешанную систему вентиляции — общую для устранения вредностей во всем объеме помещения и местную (местные отсосы и приток) для обслуживания рабочих мест.

Местная вытяжная вентиляция.

Местную вытяжную вентиляцию применяют, когда места выделений вредностей в помещении локализованы и можно не допустить их распространение по всему помещению.

Местная вытяжная вентиляция в производственных помещениях обеспечивает улавливание и отвод вредных выделений: газов, дыма, пыли и частично выделяющегося от оборудования тепла. Для удаления вредностей применяют местные отсосы (укрытия в виде шкафов, зонты, бортовые отсосы, завесы, укрытия в виде кожухов у станков и др.). Основные требования, которым они должны удовлетворять:

  • Место образования вредных выделений по возможности должно быть полностью укрыто.
  • Конструкция местного отсоса должна быть такой, чтобы отсос не мешал нормальной работе и не снижал производительность труда.
  • Вредные выделения необходимо удалять от места их образования в направлении их естественного движения (горячие газы и пары надо удалять вверх, холодные тяжелые газы и пыль — вниз).
  • Конструкции местных отсосов условно делят на три группы.
  • Полуоткрытые отсосы (вытяжные шкафы, зонты). Объемы воздуха определяются расчетом.
  • Открытого типа (бортовые отсосы). Отвод вредных выделений достигается лишь при больших объемах отсасываемого воздуха.

При устройстве местной вытяжной вентиляции для улавливания пылевыделений удаляемый из цеха воздух, перед выбросом его в атмосферу, должен быть предварительно очищен от пыли. Наиболее сложными вытяжными системами являются такие, в которых предусматривают очень высокую степень очистки воздуха от пыли с установкой последовательно двух или даже трех пылеуловителей (фильтров).

Местные вытяжные системы, как правило, весьма эффективны, так как позволяют удалять вредные вещества непосредственно от места их образования или выделения, не давая им распространиться в помещении. Благодаря значительной концентрации вредных веществ (паров, газов, пыли), обычно удается достичь хорошего санитарно-гигиенического эффекта при небольшом объеме удаляемого воздуха.

Однако местные системы не могут решить всех задач, стоящих перед вентиляцией. Не все вредные выделения могут быть локализованы этими системами. Например, когда вредные выделения, рассредоточены на значительной площади или в объеме; подача воздуха в отдельные зоны помещения не может обеспечить необходимые условия воздушной среды, тоже самое, если работа производится на всей площади помещения или ее характер связан с перемещением и т. д.

Местная вентиляция — Проектирование — Этапы реконструкции вентиляции | Местная вентиляция — Проектирование — Этапы реконструкции вентиляцииВеерВент

Местная вентиляция – это система воздухообмена в ограниченной части пространства, микроклимат которого отличается от общей его атмосферы. То есть фактически этот вид вентиляции предназначен для установки на отдельно рассматриваемом рабочем месте.

Если задачи вентиляции, которые ставит перед специалистами ООО «ВеерВент» помещение и его назначение, можно решить способом общеобменной и местной вентиляции, всегда выбирают последний вариант, поскольку он не только обладает высокой эффективностью, но по сравнению с общеобменным аналогом намного экономнее в плане потребляемой электроэнергии. Но по работоспособности отдельно местная система вентиляции, без общеобменной приточно-вытяжной системы, мало эффективна. Проектировщики ОВиК оценивают такую эффективность от 40% до 70%, от требуемых 95-100% , так как от местной вытяжной системы зависит здоровье персонала.

В помещениях с локальным выбросом вредностей использование местной вентиляции позволяет уменьшить количество подаваемого и отсасываемого воздуха в несколько раз!

Виды местной вентиляции

Для создания системы вентиляции на рабочем месте формируют один из двух видов – вытяжную или приточную местную вентиляцию.

Вытяжная местная вентиляция применяется для локализованных очагов вредных веществ, когда имеется возможность недопущения распространения их по всему производственному помещению. Она состоит в улавливании и отводе выбрасываемых в воздух помещения вредных выделений. С ее помощью организовывается выброс пыли, дыма, газов.

Приточная местная вентиляция предназначена для интенсивной подачи непосредственно к рабочему месту свежего воздуха, его охлаждении при необходимости, а также обдувания охлажденными воздушными потоками, если имеет место значительное тепловое облучение.

Но не стоит считать местную вентиляцию панацеей для всех типов зданий. Наши специалисты при оценке помещения, выявлении задач, которые ставятся перед вентиляцией, при выполнении проекта промышленных вентиляционных систем в первую очередь руководствуются предполагаемой эффективностью, экономностью и целесообразностью использования того или иного метода. Так, местная вентиляция не всегда в состоянии на должном уровне удалять из помещения и ликвидировать выделяемые вредности; в этом случае оптимальным вариантом будет сочетание элементов общеобменной и местной вентиляции.

Способы создания местной вентиляции

Для удаления из локализованных участков помещения вредных выбросов (вытяжная местная вентиляция) формируют шкафы-укрытия, завесы, бортовые отсосы, кожухи около станков, зонты и пр.

Для создания приточной местной вентиляции организовывают воздушные оазисы, воздушные завесы. Воздушные оазисы представляют собой передвижные перегородки, имеющие достаточно большую высоту (до 2,5 м), внутрь которых и нагнетается охлажденный воздух. Воздушные завесы – это тепловентиляторы, устанавливаемые близ печей, рабочих окон, ворот и т. п.

Применение местной вентиляции

Местная вентиляция во многих случаях оправдана, а нередко попросту объективно необходима. Она применяется практически в любых промышленных отраслях, в том числе в шахтах, химической, металлургической промышленностях.

В зависимости от типа источника вредностей (станок, ванна и т.д.) применяются различные местные отсосы, вытяжные зонты, вытяжные панели и др. Бортовые отсосы, например, удобно расположить по периметру ванн.

Преимущества местной вентиляции

К их числу относится, прежде всего, экологическая необходимость, связанная с максимально эффективной защитой здоровья рабочего вредного производства. С ее помощью предотвращают возникновение и развитие легочных и раковых заболеваний, аллергий, раздражения слизистой глаз, головных болей.

Вторым значительным преимуществом следует назвать экономическую эффективность ее применения. Состоит она в сбережении затрат электроэнергии (до 60%), а также в повышении производительности труда рабочего персонала (по статистике – до 20%). Кроме того, местная вентиляция способствует дополнительному нагреву воздуха производственного помещения, что создает еще одну статью экономии.

Рекомендуем решать проблемы с выбросами отработанного воздуха, начиная с проектирования систем вентиляции. Системы с несколькими местными отсосами и зонтами требуют точного расчета, что позволит экономично реализовать проект, и начиная с проекта инженерных систем появляется стратегическая возможность планирования строительства или реконструкции систем.

Типы систем вентиляции: приточная, вытяжная и другие

Вентиляцией называется совокупность мероприятий и устройств, используемых при организации воздухообмена для обеспечения заданного состояния воздушной среды в помещениях и на рабочих местах в соответствии со СНиП (Строительными нормами).

Системы вентиляции обеспечивают поддержание допустимых метеорологических параметров в помещениях различного назначения.

При всем многообразии систем вентиляции, обусловленном назначением помещений, характером технологического процесса, видом вредных выделений и т. п., их можно классифицировать по следующим характерным признакам:

  • По способу создания давления для перемещения воздуха: с естественным и искусственным (механическим) побуждением.
  • По назначению: приточные и вытяжные.
  • По зоне обслуживания: местные и общеобменные.
  • По конструктивному исполнению: канальные и бесканальные.

Естественная вентиляция.

Перемещение воздуха в системах естественной вентиляции происходит:

  • вследствие разности температур наружного (атмосферного) воздуха и воздуха в помещении, так называемой аэрации;
  • вследствие разности давлений «воздушного столба» между нижним уровнем (обслуживаемым помещением) и верхним уровнем — вытяжным устройством (дефлектором), установленным на кровле здания;
  • в результате воздействия так называемого ветрового давления.

Аэрацию применяют в цехах со значительными тепловыделениями, если концентрация пыли и вредных газов в приточном воздухе не превышает 30% предельно допустимой в рабочей зоне. Аэрацию не применяют, если по условиям технологии производства требуется предварительная обработка приточного воздуха или если приток наружного воздуха вызывает образование тумана или конденсата.

В помещениях с большими избытками тепла воздух всегда теплее наружного. Более тяжелый наружный воздух, поступая в здание, вытесняет из него менее плотный теплый воздух.

При этом в замкнутом пространстве помещения возникает циркуляция воздуха, вызываемая источником тепла, подобная той, которую вызывает вентилятор.

В системах естественной вентиляции, в которых перемещение воздуха создается за счет разности давлений воздушного столба, минимальный перепад по высоте между уровнем забора воздуха из помещения и его выбросом через дефлектор должен быть не менее 3 м. При этом рекомендуемая длина горизонтальных участков воздуховодов не должна быть более 3 м, а скорость воздуха в воздуховодах — не превышать 1 м/с. Воздействие ветрового давления выражается в том, что на наветренных (обращенных к ветру) сторонах здания образуется повышенное, а на подветренных сторонах, а иногда и на кровле, — пониженное давление (разрежение).

Если в ограждениях здания имеются проемы, то с наветренной стороны атмосферный воздух поступает в помещение, а с заветренной — выходит из него, причем скорость движения воздуха в проемах зависит от скорости ветра, обдувающего здание, и соответственно от величин возникающих разностей давлений.

Системы естественной вентиляции просты и не требуют сложного дорогостоящего оборудования и расхода электрической энергии. Однако зависимость эффективности этих систем от переменных факторов (температуры воздуха, направления и скорости ветра), а также небольшое располагаемое давление не позволяют решать с их помощью все сложные и многообразные задачи в области вентиляции.

Механическая вентиляция.

В механических системах вентиляции используются оборудование и приборы (вентиляторы, электродвигатели, воздухонагреватели, пылеуловители, автоматика и др.), позволяющие перемещать воздух на значительные расстояния. Затраты электроэнергии на их работу могут быть довольно большими. Такие системы могут подавать и удалять воздух из локальных зон помещения в требуемом количестве, независимо от изменяющихся условий окружающей воздушной среды. При необходимости воздух подвергают различным видам обработки (очистке, нагреванию, увлажнению и т. д.), что практически невозможно в системах с естественным побуждением.

Следует отметить, что в практике часто предусматривают так называемую смешанную вентиляцию, т. е. одновременно естественную и механическую вентиляцию.

В каждом конкретном проекте определяется, какой тип вентиляции является наилучшим в санитарно-гигиеническом отношении, а также экономически и технически более рациональным.

Приточная вентиляция.

Приточные системы служат для подачи в вентилируемые помещения чистого воздуха взамен удаленного. Приточный воздух в необходимых случаях подвергается специальной обработке (очистке, нагреванию, увлажнению и т. д.).

Вытяжная вентиляция.

Вытяжная вентиляция удаляет из помещения (цеха, корпуса) загрязненный или нагретый отработанный воздух.

В общем случае в помещении предусматриваются как приточные, так и вытяжные системы. Их производительность должна быть сбалансирована с учетом возможности поступления воздуха в смежные помещения или из смежных помещений. В помещениях может быть также предусмотрена только вытяжная или только приточная система. В этом случае воздух поступает в данное помещение снаружи или из смежных помещений через специальные проемы или удаляется из данного помещения наружу, или перетекает в смежные помещения.

Как приточная, так и вытяжная вентиляция может устраиваться на рабочем месте (местная) или для всего помещения (общеобменная).

Местная вентиляция.

Местной вентиляцией называется такая, при которой воздух подают на определенные места (местная приточная вентиляция) и загрязненный воздух удаляют только от мест образования вредных выделений (местная вытяжная вентиляция).

Местная приточная вентиляция.

К местной приточной вентиляции относятся воздушные души (сосредоточенный приток воздуха с повышенной скоростью). Они должны подавать чистый воздух к постоянным рабочим местам, снижать в их зоне температуру окружающего воздуха и обдувать рабочих, подвергающихся интенсивному тепловому облучению.

К местной приточной вентиляции относятся воздушные оазисы — участки помещений, отгороженные от остального помещения передвижными перегородками высотой 2-2,5 м, в которые нагнетается воздух с пониженной температурой.

Местную приточную вентиляцию применяют также в виде воздушных завес (у ворот, печей и пр.), которые создают как бы воздушные перегородки или изменяют направление потоков воздуха. Местная вентиляция требует меньших затрат, чем общеобменная. В производственных помещениях при выделении вредностей (газов, влаги, теплоты и т. п.) обычно применяют смешанную систему вентиляции — общую для устранения вредностей во всем объеме помещения и местную (местные отсосы и приток) для обслуживания рабочих мест.

Местная вытяжная вентиляция.

Местную вытяжную вентиляцию применяют, когда места выделений вредностей в помещении локализованы и можно не допустить их распространение по всему помещению.

Местная вытяжная вентиляция в производственных помещениях обеспечивает улавливание и отвод вредных выделений: газов, дыма, пыли и частично выделяющегося от оборудования тепла. Для удаления вредностей применяют местные отсосы (укрытия в виде шкафов, зонты, бортовые отсосы, завесы, укрытия в виде кожухов у станков и др.).

Основные требования, которым они должны удовлетворять:

  • Место образования вредных выделений по возможности должно быть полностью укрыто.
  • Конструкция местного отсоса должна быть такой, чтобы отсос не мешал нормальной работе и не снижал производительность труда.
  • Вредные выделения необходимо удалять от места их образования в направлении их естественного движения (горячие газы и пары надо удалять вверх, холодные тяжелые газы и пыль — вниз).

Конструкции местных отсосов условно делят на три группы:

  • Полуоткрытые отсосы (вытяжные шкафы, зонты). Объемы воздуха определяются расчетом.
  • Открытого типа (бортовые отсосы). Отвод вредных выделений достигается лишь при больших объемах отсасываемого воздуха

Основными элементами такой системы являются местные отсосы — укрытия (МО), всасывающая сеть воздуховодов (ВС), вентилятор (В) центробежного или осевого типа, ВШ — вытяжная шахта.

При устройстве местной вытяжной вентиляции для улавливания пылевыделений удаляемый из цеха воздух, перед выбросом его в атмосферу, должен быть предварительно очищен от пыли. Наиболее сложными вытяжными системами являются такие, в которых предусматривают очень высокую степень очистки воздуха от пыли с установкой последовательно двух или даже трех пылеуловителей (фильтров).

Местные вытяжные системы, как правило, весьма эффективны, так как позволяют удалять вредные вещества непосредственно от места их образования или выделения, не давая им распространиться в помещении. Благодаря значительной концентрации вредных веществ (паров, газов, пыли), обычно удается достичь хорошего санитарно-гигиенического эффекта при небольшом объеме удаляемого воздуха.

Однако местные системы не могут решить всех задач, стоящих перед вентиляцией. Не все вредные выделения могут быть локализованы этими системами. Например, когда вредные выделения, рассредоточенны на значительной площади или в объеме; подача воздуха в отдельные зоны помещения не может обеспечить необходимые условия воздушной среды, тоже самое если работа производится на всей площади помещения или ее характер связан с перемещением и т. д.

Общеобменные системы вентиляции — как приточные, так и вытяжные, предназначены для осуществления вентиляции в помещении в целом или в значительной его части.

Общеобменные вытяжные системы относительно равномерно удаляют воздух из всего обслуживаемого помещения, а общеобменные приточные системы подают воздух и распределяют его по всему объему вентилируемого помещения.

Общеобменная приточная вентиляция.

Общеобменная приточная вентиляция устраивается для ассимиляции избыточного тепла и влаги, разбавления вредных концентраций паров и газов, не удаленных местной и общеобменной вытяжной вентиляцией, а также для обеспечения расчетных санитарно-гигиенических норм и свободного дыхания человека в рабочей зоне.

При отрицательном тепловом балансе, т. е. при недостатке тепла, общеобменную приточную вентиляцию устраивают с механическим побуждением и с подогревом всего объема приточного воздуха. Как правило, перед подачей воздух очищают от пыли.

При поступлении вредных выделений в воздух цеха количество приточного воздуха должно полностью компенсировать общеобменную и местную вытяжную вентиляцию.

Общеобменная вытяжная вентиляция.

Простейшим типом общеобменной вытяжной вентиляции является отдельный вентилятор (обычно осевого типа) с электродвигателем на одной оси, расположенный в окне или в отверстии стены. Такая установка удаляет воздух из ближайшей к вентилятору зоны помещения, осуществляя лишь общий воздухообмен.

В некоторых случаях установка имеет протяженный вытяжной воздуховод. Если длина вытяжного воздуховода превышает 30-40 м и соответственно потери давления в сети составляют более 30-40 кг/м2, то вместо осевого вентилятора устанавливается вентилятор центробежного типа.

Когда вредными выделениями в цехе являются тяжелые газы или пыль и нет тепловыделений от оборудования, вытяжные воздуховоды прокладывают по полу цеха или выполняют в виде подпольных каналов.

В промышленных зданиях, где имеются разнородные вредные выделения (теплота, влага, газы, пары, пыль и т. п.) и их поступление в помещение происходит в различных условиях (сосредоточенно, рассредоточено, на различных уровнях и т. п.), часто невозможно обойтись какой-либо одной системой, например, местной или общеобменной.

В таких помещениях для удаления вредных выделений, которые не могут быть локализованы и поступают в воздух помещения, применяют общеобменные вытяжные системы.

В определенных случаях в производственных помещениях, наряду с механическими системами вентиляции, используют системы с естественным побуждением, например, системы аэрации.

Канальная и бесканальная вентиляция.

Системы вентиляции имеют разветвленную сеть воздуховодов для перемещения воздуха (канальные системы) либо каналы (воздуховоды) могут отсутствовать, например, при установке вентиляторов в стене, в перекрытии, при естественной вентиляции и т. д. (бесканальные системы).

Таким образом, любая система вентиляции может быть охарактеризована по указанным выше четырем признакам: по назначению, зоне обслуживания, способу перемешивания воздуха и конструктивному исполнению.

Системы вентиляции включают группы самого разнообразного оборудования:

  • Вентиляторы.
    • осевые вентиляторы;
    • радиальные вентиляторы;
    • диаметральные вентиляторы.
  • Вентиляторные агрегаты.
    • канальные;
    • крышные.
  • Вентиляционные установки:
    • приточные;
    • вытяжные;
    • приточно-вытяжные.
  • Воздушно-тепловые завесы.
  • Шумоглушители.
  • Воздушные фильтры.
  • Воздухонагреватели:
    • электрические;
    • водяные.
  • Воздуховоды:
    • металлические;
    • металлопластиковые;
    • неметаллические.
    • гибкие и полугибкие;
  • Запорные и регулирующие устройства:
    • воздушные клапаны;
    • диафрагмы;
    • обратные клапаны.
  • Воздухораспределители и регулирующие устройства воздухоудаления:
    • решетки;
    • щелевые воздухораспределительные устройства;
    • плафоны;
    • насадки с форсунками;
    • перфорированные панели.
  • Тепловая изоляция.

Где применяется местная вытяжная вентиляция?

Вентиляция, сама по себе, является одним из древнейших приспособлений, которые устоялись и дошли до нашего времени. Создана она была для того, чтобы в помещениях был воздухообмен. А значит, ее главной целью является организованная подача свежего воздуха и удаление затхлого. Как известно с помощью вентиляции происходит не только циркуляция воздуха, а также «уход» пыли и влаги, которая, в свою очередь, повышает вероятность появления плесени и различных грибков, портящих не только здоровье обитателей дома, но и разрушает сам дом.

Необычайно важно, чтобы любое здание было оснащено эффективной вентиляционной системой, ведь воздухообмен так же важен для нашего организма как чистая, качественная вода и отопление в доме. Хорошая вентиляция важна как для организма людей, так и для самого помещения в котором она установлена. В данной статье будет говориться о местной вытяжной вентиляции.

Ею именуют систему, благодаря которой подача воздуха ориентирована на конкретную точку в помещении, называющуюся приточной. Или выводится противный/зашлакованный воздух, непосредственно с того места, где он возник – это уже местная вытяжная вентиляция.

Устройства сходного вида считаются незаменимыми, ведь когда часть помещения, в котором появляются вредные частички локализованп, важно оказать препятствие их дальнейшему распространению.

Местная вентиляция на производстве

Так с какой же целью предусматривают местную вытяжную вентиляцию? Ответ прост —  она устанавливается с целью локализации вредных компонентов, которые попадают в воздух. Происходит это с помощью различных примочек: местных отсосов, зонтов, завес, укрытий и других.

Местная вытяжная вентиляция обеспечивает эффективность циркуляции воздуха, что защищает дыхательную систему тех, кто находится в помещении. Она улавливает и убирает пыль, лишнее тепло, влагу, различные вредные компоненты, которые выделяются в процессе работы оборудования.

Этот вид вентиляционной системы стоит устанавливать в любом жилище. Особыми местами для установки являются те комнаты, в которых сосредоточиваются разные запахи, дым. Обладателям частных домов с пристройкой или гаражом  надлежит подумать над установкой вытяжной вентиляции, ибо в случае ее отсутствия переработанные газы могут попадать в жилую часть здания.

Местная вытяжная вентиляция на заводе

Так же местная вентиляция обязана быть на кухне, ведь фактически там с ней чаще всего и сталкиваются. Так как в помещениях такого вида постоянно сосредоточиваются разные запахи и их присутствие совершенно не к месту.

Местная вытяжная вентиляция производственных помещений имеет три вида укрытий:

  • Полностью закрывающие (капсулы). Они являются наиболее эффективными устройствами.
  • Вне источника выделения (открытые отсосы).
  • Передувки.

На производственных цехах чаще всего пользуются отсосами. Такая система местной вытяжной вентиляции устраняет неприятный воздух качественно и в достаточно короткие сроки. Но при выборе следует понимать, что важны габариты этого устройства, чтобы оно не препятствовало работе персонала.

Существуют определенные требования к вентиляционной системе на производствах.

Их можно изложить таким образом:

  1. Концентрация вредоносных препаратов и влаги, которые выделяются во время рабочего процесса, никак не должны превышать установленную норму для каждого вида вредных веществ.
  2. Непременно должно существовать высококачественное очищение выбрасываемого воздуха, а впоследствии и утилизация. Либо должна быть рассчитана высота, которая  требуется для рассеивания вредных веществ.
  3. Важно устранение избытка теплоты из помещений, поступающего от оборудования либо от нагретых материалов.
  4. Замена загрязненного воздуха на чистый из улицы. При надобности его следует нагревать/охлаждать, а иногда и дополнительно увлажнять.

Расчет местной вытяжной вентиляции

Ее расчет производится с помощью формул с учетом огромной численности характеристик. В данном случае мы интересуемся вытяжным зонтом, так как конкретно к нему поднимаются различные вещества.

Схема местной вытяжной вентиляции

Именно зонт является одним из удобнейших приборов для местной вытяжки. Это относится к варочным плитам и печкам с открытым пламенем. В связи с этим, зонт, согласно инструкции, нужно ставить на разрешенную дистанцию, непосредственно от места, которое выделяет пыль и другие вредные вещества.

Скорость перемещения потока является основным значением. Оно находится в пределах 0,15 — 1,25 м/с и прямо пропорционально численности отравляющих газов и площади перекрытия.

Продуктивность аппарата рассчитывается по формуле L=360abv. Значения a и  b – обозначают периметр проёма, v — обозначает скорость движения воздушных потоков в нем.

Естественная вытяжная система над сварочным столом

В этом случае используем иные подсчеты, а соответственно и другие формулы. Поскольку над сварочными столами нереально повесить зонт (ведь он станет препятствием), монтируют воронкообразные либо щелевидные отсосы размером примерно 200-300 миллиметров. Но это зависит от необходимости.

Нужная формула выглядит таким образом: L=ko3√I.  Где ko — коэффициент для воронкообразного отсоса. I — сварочный ток.

Рабочая вентиляция над сварочным столом

В тему: про естественную вентиляцию на предприятиях.

Вентиляция для заточного станка

От специальных кругов, которые используют при работе на точильном, шлифовальном и других станках, выделяется совсем немало пыли и других мелких частиц. Потому важно установить и в данном случае вытяжку, чтобы сохранить хорошее самочувствие трудящихся.

Дабы убрать пыль, а также мелкие частицы, которые выделяются при рабочем процессе, круг накрывают кожухом. Принципиально, чтобы воздушный канал был ориентирован на параллельные полосы передвижения ненужных веществ.

Дополнительно в том видео. 

Местная вентиляция

Вентиляция считается местной, если воздух подается на определенные зоны помещения – в данном случае мы говорим о местной приточной вентиляции. Если же нам нужно удалить отработанный воздух из помещения и примеси от него, мы говорим о необходимости местной вытяжной вентиляции.

Что такое местная приточная вентиляция?

Мы имеем право гласить о «воздушном душе», который относится к данному типу вентиляции. Воздушный душ – это насыщенный приток воздуха на большой скорости. Благодаря ему помещение находится в неизменной циркуляции воздуха, при этом подаваемый воздух незапятнанный и по мере надобности охлажденный, что в особенности ценно, если рабочие обязаны пребывать в помещении, температура воздуха которого очень высочайшая.

«Воздушный оазис» представляет собой участок помещения, который отдален от всего места мобильными перегородками, высота каждой от 2х до 2,5 метров. В это место подается охлажденный воздух хорошей температуры для рабочих.

Такая местная приточная вентиляция способна создавать воздушные завесы.

Отличие от общеобменной вентиляции в том, что приточная не просит огромных издержек, технического обслуживания и сложной установки.

Если «вредность» помещения имеет завышенную отметку, то в большинстве случаев конкретно приточная вентиляция будет в ней употребляться. Помещение считается «вредным» при выделении в нем огромного количества вредных хим частей.

Что такое местная вытяжная вентиляция?

В этом случае при высочайшем показателе «вредности» в помещении употребляется местная приточная вентиляция. Но отличие ее от местной приточной вентиляции в том, что она рассчитана только на удаление отработанного вредного воздуха из ограниченного места помещения. Особые отсосы занимаются вытягиванием дыма, копоти, пыли, газов из помещения.

Требования, предъявляемые к работе местной вытяжной вентиляции

1. Нужно герметично закрывать помещение, в каком накапливается огромное количество вредных веществ.

2. Местная вентиляция не должна превосходить допустимых размеров, по другому она будет мешать работе персонала, снижая производительность труда.

3. Все вещества, которые приносят вред, нужно удалять из помещения по пути их природного направления: прохладные газы стремятся осесть вниз, а пары, напротив, стремятся ввысь.

Три группы отсосных вентиляционных конструкций

1. Отсосы наполовину открытые, тип зонтиков и вытяжных шифанеров. Определенный расчет поможет найти объем воздуха.

2. Открытые конструкции – они именуются бортовые отсосы – могут удалить вредные вещества из помещения исключительно в случае массового удаления грязного воздуха.

Локальные вытяжные системы неплохи тем, что позволяют выводить вредные вещества из помещения, не позволяя тем распространяться дальше по основному месту. Эти местные вытяжные конструкции рассчитаны на поддержание высочайшего состояния санитарно-технических критерий. Но невзирая на положительные моменты, вышеперечисленные, эти системы вентиляции на способны решить все трудности. Часто они локализую только част вредных выбросов.

Посреди вероятных систем, направленных на удаление вредных соединений из помещения, находятся интегрированные пылесосы марки BVC-Siemens, а так же Sistem-Air.

Керамогранит «Милан» — искусственный материал отделки, которым можно облицевать как стенки, так и пол. Предназначен для внутреннего использования. Форма плиток квадратная, размер — 30×30 см, толщина — 7 мм. Цвет — бежевый, набросок «геометрические фигуры». Страна производства продукта — Наша родина.

Особенности

  • Высочайшая твердость и крепкость: по свойствам материал похож на природный гранит.
  • Гидростойкость — керамогранит имеет низкую пористость и фактически не поглощает воду.
  • Морозостойкость — при минусовых температурах плитка не крошится, покрытие длительно сохраняет начальный внешний облик.
  • Глубочайший, устойчивый к выгоранию цвет.
  • По износостойкости материал подходит для участков с обычной проходимостью (эталон PEI 3 из 5).

Применение в интерьере

Матовый керамогранит будет неплохим вариантом для ванной комнаты, кухни, балкона. В облицовке можно использовать необычный метод раскладки, соединять несколько цветов плитки, создавая уникальный дизайн. Керамогранит имеет неровный край, укладка делается со швами.

Far East Engineering — Местная вентиляция

Вентиляция считается местной, если воздух подается на определенные зоны помещения – в этом случае мы говорим о местной приточной вентиляции. Если же нам необходимо удалить отработанный воздух из помещения и примеси от него, мы говорим о необходимости местной вытяжной вентиляции.

Что такое местная приточная вентиляция?

Мы имеем право говорить о «воздушном душе», который относится к данному типу вентиляции. Воздушный душ – это интенсивный приток воздуха на большой скорости. Благодаря ему помещение находится в постоянной циркуляции воздуха, причем подаваемый воздух чистый и при необходимости охлажденный, что особенно ценно, если рабочие вынуждены пребывать в помещении, температура воздуха которого очень высокая.

 

«Воздушный оазис» представляет собой участок помещения, который отдален от всего пространства мобильными перегородками, высота каждой от 2х до 2,5 метров. В это пространство подается охлажденный воздух оптимальной температуры для рабочих.

Такая местная приточная вентиляция способна создавать воздушные завесы.

Отличие от общеобменной вентиляции в том, что приточная не требует больших затрат, технического обслуживания и сложной установки.

Если «вредность» помещения имеет повышенную отметку, то чаще всего именно приточная вентиляция будет в ней использоваться. Помещение считается «вредным» при выделении в нем большого количества вредных химических элементов.

Что такое местная вытяжная вентиляция?

В данном случае при высоком показателе «вредности» в помещении используется местная приточная вентиляция. Однако отличие ее от местной приточной вентиляции в том, что она рассчитана лишь на удаление отработанного вредного воздуха из ограниченного пространства помещения. Специальные отсосы занимаются вытягиванием дыма, копоти, пыли, газов из помещения.

Требования, предъявляемые к работе местной вытяжной вентиляции

  1. Необходимо герметично закрывать помещение, в котором скапливается большое количество вредных веществ.
  2. Местная вентиляция не должна превышать допустимых размеров, иначе она будет мешать работе персонала, снижая производительность труда.
  3. Все вещества, которые приносят вред, необходимо удалять из помещения по пути их природного направления: холодные газы стремятся осесть вниз, а пары, наоборот, стремятся вверх.

Три группы отсосных вентиляционных конструкций

  1. Отсосы наполовину открытые, тип зонтов и вытяжных шкафов. Определенный расчет поможет определить объем воздуха.
  2. Открытые конструкции – они называются бортовые отсосы – могут удалить вредные вещества из помещения только в случае массового удаления грязного воздуха.

Локальные вытяжные системы хороши тем, что позволяют выводить вредные вещества из помещения, не позволяя тем распространяться далее по основному пространству. Эти местные вытяжные конструкции рассчитаны на поддержание высокого состояния санитарно-технических условий. Но несмотря на положительные моменты, перечисленные выше, эти системы вентиляции не способны решить все проблемы. Зачастую они локализуют лишь част вредных выбросов.

Звоните 8 (4212) 942-888

Местная вентиляция.

Производство Местная вентиляция.

просмотров — 300

Местной вентиляцией принято называть такая, при которой воздух подают на определœенные места (местная приточная вентиляция) и загрязненный воздух удаляют только от мест образования вредных выделœений (местная вытяжная вентиляция).

Местная приточная вентиляция.

К местной приточной вентиляции относятся воздушные души (сосредоточенный приток воздуха с повышенной скоростью). Οʜᴎ должны подавать чистый воздух к постоянным рабочим местам, снижать в их зоне температуру окружающего воздуха и обдувать рабочих, подвергающихся интенсивному тепловому облучению.

К местной приточной вентиляции относятся воздушные оазисы — участки помещений, отгороженные от остального помещения передвижными перегородками высотой 2-2,5 м, в которые нагнетается воздух с пониженной температурой.

Рис. 3. Схема местной вытяжной вентиляции.

Рис. 4. Простейшие схемы вытяжной вентиляции: 1 — утепленный клапан; 2 — вентилятор; 3 — лопасти вентилятора; 4 — вытяжная шахта; 5 — шибер; 6 — электродвигатель; 7 — вытяжная сеть.

Местную приточную вентиляцию применяют также в виде воздушных завес (у ворот, печей и пр.), которые создают как бы воздушные перегородки или изменяют направление потоков воздуха. Местная вентиляция требует меньших затрат, чем общеобменная. В производственных помещениях при выделœении вредностей (газов, влаги, теплоты и т. п.) обычно применяют смешанную систему вентиляции — общую для устранения вредностей во всœем объеме помещения и местную (местные отсосы и приток) для обслуживания рабочих мест.


Читайте также


  • — Местная вентиляция.

    Лекция №14 Местная вентиляция используется для нормализации параметров микроклимата или удаления вредных веществ. а) Для нормализации параметров микроклимата: · Воздушные оазисы – рабочее место огораживается ширмой и подается охлажденный воздух · Воздушный душ… [читать подробенее]


  • — Местная вентиляция

    Механическая вентиляция Естественная вентиляция Организованная – через специальные проёмы и сооружения. Неорганизованная – через неплотности конструкции. К достоинствам естественной вентиляции относятся низкие… [читать подробенее]


  • — Местная вентиляция

    Механическая вентиляция Естественная вентиляция Организованная – через специальные проёмы и сооружения. Неорганизованная – через неплотности конструкции. К достоинствам естественной вентиляции относятся низкие… [читать подробенее]


  • — Местная вентиляция

    Местная вентиляция может быть приточной и вытяжной. Местная приточная вентиляция, при которой осуществляется концентрированная подача приточного воздуха заданных параметров (температуры, влажности, скорости движения), выполняется в виде воздушных душей, воздушных и… [читать подробенее]


  • — Местная вентиляция

    Местная вентиляция может быть приточной и вытяжной. Местная приточная вентиляция, при которой осуществляется концентрированная подача приточного воздуха заданных параметров (температуры, влажности, скорости движения), выполняется в виде воздушных душей, воздушных и… [читать подробенее]


  • — Местная вентиляция.

    Местной вентиляцией называется такая, при которой воздух подают на определенные места (местная приточная вентиляция) и загрязненный воздух удаляют только от мест образования вредных выделений (местная вытяжная вентиляция). Местная приточная вентиляция. К местной… [читать подробенее]


  • — Местная вентиляция

    Местная вентиляция может быть приточной и вытяжной. Местная приточная вентиляция, при которой осуществляется концентрированная подача приточного воздуха заданных параметров (температуры, влажности, скорости движения), выполняется в виде воздушных душей, воздушных и… [читать подробенее]


  • — Местная вентиляция

    Кондиционирование воздуха Кондиционирование воздуха — это обработка его в кондиционерах, обеспечивающих автоматическое поддержание в рабочих помещениях заданных температуры, относительной влажности, чистоты и скорости движения воздуха, независимо от внешних… [читать подробенее]


  • — Местная вентиляция

    Местная вентиляция предназначена для удаления вредных веществ из зоны их выделения или нормализации параметров микроклимата на рабочем месте. Местная вентиляция бывает вытяжной и приточной системы. Схемы вытяжной местной вентиляции представлены на рис. 2.2-2.5. Рис…. [читать подробенее]


  • — ТЕМА 18 МЕСТНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ

    Местная вентиляция может быть вытяжная и приточная. Местную вытяжную вентиляцию устраивают в тех случаях, когда загрязнения можно улавливать непосредственно у мест их возникновения. С этой целью применяют отсосы в виде разного рода укрытий. Примером конструкции укрытий… [читать подробенее]


  • Local Ventilation — обзор

    8.4.3 Расчет двухзонной модели

    Расчет двухзонной модели основан на уравнениях баланса для массового расхода воздуха, массового расхода загрязняющих веществ, массового расхода водяного пара и теплового потока обе зоны.

    Элементы массового расхода воздуха, загрязняющих веществ и водяного пара на внешних границах и между зонами создаются

    1.

    Приточный воздух

    2.

    Вытяжной воздух

    3.

    Источники тепла и загрязнения

    4.

    Местная вентиляция

    5.

    Шлейфы источников плавучести через границу зоны

    6.

    Возможный возврат воздуха из верхней зоны в нижняя зона

    7.

    Потоки вдоль поверхностей стен из-за разницы температур

    8.

    Проникновение и эксфильтрация

    9.

    Перемешивание между зонами из-за турбулентности и возмущений

    Элементы теплового потока создаются

    1.

    Излучение от источников тепла

    2.

    Излучение между поверхностями помещения

    3

    Перенос тепла через поверхностные пограничные слои

    Общий расчет стационарного баланса двухзонной модели представлен на рис. 8.6–8.7 и уравнения.(8.10) — (8.17).

    РИСУНОК 8.6. Общая двухзонная модель воздушного потока и теплового потока.

    РИСУНОК 8.7. Общая двухзонная модель массового расхода воздуха и загрязняющих веществ.

    Номенклатура Инжир . 8.6–8.7 и Уравнения . (8.10) — (8.17)

    C = концентрация [мг / м 3 ]

    H = высота [м]

    G = скорость потока загрязнителя [мг / с]

    q = расход воздуха [дм 3 / с]

    Q = расход тепла [Вт]

    T = температура [К]

    Нижние индексы

    1 = верхняя зона

    2 = нижняя зона

    b = граница, через границу

    c = конвекция

    cd = проводимость

    ex = выхлоп, вытяжка

    f = фильтрация

    i = in

    m = смешивание, смешанное

    o = ou t, снаружи

    r = излучение

    с = подача

    t = турбулентное перемешивание

    w = стенка

    Уравнения модели определяются написание уравнений баланса на основе сохранения массы и энергии.Уравнения баланса имеют следующую базовую форму:

    ∑вход + ∑источники расхода − ∑отход на выходе = 0

    Баланс массового расхода воздуха для нижней зоны:

    (8.10) ρs1qs1 − ∑ρex1qex1 + ρbqb − ∑ρwbqwb− p1qfo1 + ρ0qfi1 − ρcbmqcbm = 0.

    Баланс массового расхода воздуха для верхней зоны:

    (8.11) ρs2qs2 − ∑ρex2qex2 − ρbqb + ∑ρwbqwb − p2qfo2 + ρ0qfi2 − ∑ρcbmqcbm = 0.

    Баланс теплового потока для воздуха нижней зоны:

    (8.12) Φs1 − ∑Φex1 + Φb − ∑Φwb − Φfo1 + Φfi 1 − ∑Φcbm + ∑Φc1 + ∑Φcw1 + Φbt = 0.

    Баланс теплового потока для воздуха верхней зоны:

    (8.13) Φs2 − ∑Φex2 − Φb + ∑Φwb − Φfo2 + Φfi 2 + ∑Φcbm + ∑Φc2 + ∑Φcw2 − Φbt = 0.

    Баланс теплового потока для стенок нижней зоны:

    (8.14) −Φcw1 + ∑Φrw1 + ∑Φrw21 − ∑Φcd1 = 0.

    Баланс теплового потока для стенок верхней зоны:

    (8.15) −Φcw2 + ∑Φrw2 + ∑Φrw21 − ∑Φcd2 = 0.

    Баланс массового расхода загрязняющих веществ для нижней зоны:

    (8.16) Gs1 − ∑Gex1 + Gb − ∑Gwb − Gfo1 + Gfi1 − Gcbm + ∑Gc1 + Gbt = 0.

    Баланс массового расхода загрязняющих веществ для верхней зоны:

    (8,17) Gs2 − ∑Gex2 − Gb + ∑Gwb − Gfo2 + Gfi2 ++ ∑Gcbm + ∑Gc2 − Gbt = 0.

    Балансные уравнения для потоков водяного пара аналогичны балансовым уравнениям для потоков загрязняющих веществ, но, кроме того, должны быть рассчитаны возможные конденсация и испарение. Также их необходимо учитывать в уравнениях теплового потока.

    Температуры воздуха и стенок, а также концентрации в обеих зонах решаются путем итераций к установившейся ситуации или путем моделирования развития, зависящего от времени. В расчет, зависящий от времени, следует учитывать теплоемкость стен.

    В уравнениях теплового баланса стены. (8.14) и (8.15) потоки радиационного тепла ΣΦ rw 1 и ΣΦ rw 2 от источников тепла и ΣΦ rw 21 от поверхностей стенок верхней зоны к поверхностям стенок нижней зоны равны предполагается повышение температуры стен. На практике довольно сложно определить, какая часть потока излучения будет распространяться на внешние стены и другие поверхности.

    Вертикальные плавучие потоки на границах стенки Σ q wb , Σ Φ wb и Σ G wb представляют собой сумму нескольких восходящих и нисходящих потоков через границу зоны, которые могут можно рассчитать с использованием теорий плюма и струи.

    Конвекционные потоки от источников тепла Σ Φ c 1 и Σ Φ c 2 , а также потоки загрязняющих веществ от источников загрязнения являются потоками, загружающими комнату. В источниках могут образовываться дополнительные потоки тепла и загрязняющих веществ, которые выводятся непосредственно местной вентиляцией и не включаются в расчет баланса.

    Источники загрязняющих веществ Σ G c 1 и Σ G c 2 могут быть без каких-либо выталкивающих сил или могут быть стоками, другими словами отрицательными источниками или фильтрами.

    Скорость потока струи через границу зоны зависит от силы струи и вертикального градиента температуры. 6 В случае стратегии зонирования скорость потока факела может также зависеть от метода и устройства распределения воздуха из-за взаимодействия между факелом и приточным воздухом. 2

    Турбулентное перемешивание между зонами зависит от способа и устройства распределения воздуха. 7 , 8

    Руководство по промышленной вентиляции — indventech

    Пыль — одна из наиболее распространенных промышленных опасностей, но это не менее проблематично.Без надлежащей вентиляции твердые частицы представляют серьезный риск для здоровья сотрудников, которые могут вдыхать загрязнители, вызывающие раздражение или способствующие долгосрочным проблемам с легкими. Даже небольшая концентрация пыли может повлиять на воздухопроницаемость в повседневной жизни. Избыточная пыль также может создать серьезную опасность возгорания или взрыва и повлиять на работу чувствительного промышленного оборудования. Чтобы снизить эти риски, предприятия обращаются к системам промышленной вентиляции для удаления пыли.

    В Indventech мы являемся экспертами в решении проблем промышленной вентиляции, независимо от их сложности.Если вы столкнулись с скоплением пыли, мы можем помочь. Мы предлагаем оценку воздуха и оборудования наряду с разнообразным каталогом промышленных вентиляторов, нагнетателей и воздуховодов, предназначенных для беспрепятственной интеграции в любую систему сбора пыли или вентиляции. Здесь мы описываем основные варианты сбора пыли и вентиляции, но мы рекомендуем вам обратиться к вам, если вам потребуется более индивидуальное руководство.

    Изучите наш каталог продукции для промышленной вентиляции

    Что такое промышленная вентиляция?

    Промышленная вентиляция относится к ряду стратегий, которые обеспечивают подачу чистого воздуха как за счет удаления загрязнений, так и за счет обеспечения притока свежего воздуха.Для достижения этих целей существует множество способов, и различные вентиляционные устройства позволяют использовать разные подходы к удалению пыли. В самом простом случае вентиляция может включать открытие дополнительных окон для движения захваченного воздуха. Однако в целом промышленные системы вентиляции пыли будут включать два основных механизма: один для удаления загрязняющих веществ из рабочего пространства, а другой — для циркуляции свежего воздуха обратно в комнату. Выхлопная система удаляет загрязненный воздух из локальной или более широкой области, фильтруя частицы и выпуская очищенный воздух в другое место.Система подачи воздуха, которая обычно представляет собой стандартный механизм HVAC, включает в себя воздухозаборник, а также оборудование для фильтрации, нагрева и охлаждения для регулирования влажности, температуры и качества подаваемого воздуха. Системы подачи и вытяжки воздуха работают вместе, чтобы улавливать и безопасно удалять пыль, возвращая обратно удобный и пригодный для дыхания воздух.

    Точная комбинация оборудования, необходимого для надлежащего улавливания и фильтрации пыли, зависит от размера и планировки помещения, а также от типов загрязняющих веществ.Даже если вы понимаете важность качества воздуха, может быть сложно определить наиболее эффективное и доступное решение по удалению пыли в вашей ситуации.

    Как работают промышленные системы сбора пыли и вентиляции?

    Как уже говорилось, промышленные системы вентиляции состоят из двух основных компонентов: системы подачи свежего воздуха и вытяжной системы. Эти системы обычно объединяются одним из двух способов:

    Общая вентиляция или разбавляющая вентиляция

    Многие промышленные системы вентиляции предназначены для снижения концентрации загрязняющих веществ путем разбавления загрязненного воздуха незагрязненным воздухом, поступающим через систему подачи свежего воздуха.Вместо того, чтобы улавливать все твердые частицы в воздухе, эти системы обеспечивают очень низкую концентрацию пыли в воздухе.

    Местная вытяжная вентиляция

    Местные вытяжные системы, напротив, улавливают загрязняющие вещества там, где они образуются, перемещая их за пределы рабочего места для безопасного рассеивания за пределы предприятия.

    Разбавляющая вентиляция зависит от притока и отвода большого количества воздуха, поэтому для вентиляции всего рабочего места требуются большие вытяжные вентиляторы.С другой стороны, при вытяжной вентиляции можно использовать небольшие локальные вентиляторы, предназначенные для улавливания и фильтрации загрязняющих веществ в их источнике. Эти вентиляторы являются одними из наиболее важных компонентов промышленной системы вентиляции, поэтому важно проконсультироваться со специалистом, чтобы убедиться, что вы устанавливаете наиболее подходящие вентиляторы для вашего объекта.

    К другим компонентам стандартной системы вентиляции пыли относятся:

    • Вытяжки. Эти отверстия соединяют вентиляционную систему с областью, которая требует вентиляции.Они предназначены для улавливания загрязняющих веществ, особенно в местной вытяжной вентиляции.
    • Воздуховоды. Системы воздуховодов выводят отработанный воздух с рабочего места, направляют чистый воздух на рабочее место или и то, и другое.
    • Чистящие устройства и фильтры. Хотя присутствует не во всех системах вентиляции, обычно используются фильтрующие устройства для удаления загрязняющих веществ из циркулирующего воздуха. Это может еще больше улучшить качество воздуха.
    • Воздухозаборник. Входное отверстие для воздуха обеспечивает вход чистого воздуха.
    • Выхлопная труба. Выхлопная труба создает точку выхода для удаления загрязненного воздуха.
    • Отопительное и охлаждающее оборудование. Эти системы гарантируют, что температура и влажность воздуха остаются подходящими для помещения и применения.

    Indventech может помочь найти, отремонтировать или установить все вышеперечисленные компоненты, чтобы ваши системы вентиляции пыли были эффективными и соответствовали нормам здравоохранения.

    Запросите предложение, чтобы поговорить со специалистом по промышленной вентиляции

    Преимущества промышленной вентиляции

    Реализация надлежащей вентиляции может показаться значительным вложением средств, но она несет огромные преимущества для вашего предприятия.

    Обеспечьте безопасность сотрудников

    Пыль и твердые частицы — не мелкие неприятности. Со временем воздействие пыли может привести к серьезным проблемам со здоровьем, даже если используются соответствующие средства индивидуальной защиты. Системы промышленной вентиляции — единственный надежный способ защитить сотрудников от опасностей, связанных с воздухом. Эффективная вентиляция в хорошем состоянии также может свести к минимуму шумовое загрязнение, вызванное старением или засорением оборудования, что является еще одной причиной поддерживать ваши системы в актуальном состоянии.

    Увеличение срока службы оборудования

    Даже простое скопление пыли может вызвать серьезные, иногда непоправимые повреждения оборудования. Пыль может повредить датчики и печатные платы, а также накапливаться для поглощения смазки и заклинивания механических деталей. На поверхностях также скапливается пыль, которая может загрязнить машины. Во многих случаях высокая концентрация пыли в воздухе также создает риск взрыва. Хотя профилактическое обслуживание оборудования может решить некоторые из этих проблем, лучший способ убедиться, что пыль не повредит ваше дорогое оборудование, — это удалить как можно больше пыли из воздуха.

    Экономьте время и деньги

    Современные промышленные системы вентиляции требуют предварительных вложений, но со временем окупаются. Сохранение старой системы означает снижение качества воздуха и решение перечисленных выше потенциальных проблем. Современные системы работают более эффективно и с меньшей вероятностью выйдут из строя, чем старые модели. Если вы имеете дело с некачественным вентиляционным оборудованием, вам может быть выгодно запланировать оценку оборудования с командой экспертов Indventech.Мы можем найти наиболее доступные способы обновления или обслуживания вашего оборудования, предотвращающие простои и сохраняющие рабочую среду.

    Отраслевые стандарты

    В большинстве отраслей поддержание пригодного для дыхания воздуха — это не только удобство для экономии средств, но и закон. OSHA устанавливает ряд стандартов вентиляции в 29CFR1910.94, которые применяются к местным вытяжным системам, а OSHA 29CFR1926 перечисляет стандарты, относящиеся к сварке. В этих нормах и правилах учитывается размер предприятия, тип загрязнителя и аналогичные параметры, чтобы диктовать минимальные стандарты, обеспечивающие охрану здоровья сотрудников.

    Опытная команда вентиляторов Indventech может помочь проанализировать текущее качество воздуха и настройки оборудования, чтобы убедиться, что ваше предприятие соответствует OSHA или другим применимым отраслевым стандартам. Соответствие нормам вентиляции не только предотвращает дорогостоящие штрафы и простои, но и является важной частью обеспечения безопасности сотрудников.

    Позвоните в Indventech, чтобы получить полный спектр услуг по вентиляции и удалению пыли.

    Чтобы гарантировать безопасную рабочую среду, руководители предприятия должны устанавливать и обслуживать надлежащие системы вентиляции, которые соответствуют правилам OSHA и ограничениям их собственного предприятия.Indventech может помочь на каждом этапе этого процесса, защищая ваших сотрудников и оборудование и поддерживая вас в соответствии с государственными стандартами.

    Специалисты по вентиляции Indventech предлагают комплексные услуги от оценки качества воздуха до установки, ремонта и технического обслуживания вентиляторов. Наши возможности включают:

    • Оценка производственного воздуха
    • Оценка оборудования
    • Системные рекомендации
    • Решения по проектированию вентиляторов
    • Балансировка (статическая и динамическая по мере необходимости)
    • Ремонт
    • Установка
    • Устранение неисправностей
    • Унаследованные системы обратного проектирования
    • Мы также предлагаем упреждающее, прогнозирующее и профилактическое обслуживание, гарантируя, что ваше предприятие обеспечивает стабильное качество воздуха, а также аварийный ремонт на месте.Независимо от того, ищете ли вы простой ремонт или капитальный ремонт пылеулавливающей системы, Indventech предлагает квалифицированное обслуживание и качественную продукцию, которая вам нужна.

      Чтобы узнать больше о нашей качественной продукции, вы можете просмотреть наш каталог. Чтобы начать поиск индивидуального решения для сбора пыли и вентиляции, запросите предложение сегодня.

      Лабораторные стандарты и рекомендации по проектированию — Стэнфорд, здоровье и безопасность окружающей среды

      1. Общие: Факторы, которые следует учитывать при выборе вытяжного шкафа:

      • Размер комнаты (длина x ширина x высота)
      • Количество воздухообменов в помещении
      • Лабораторная тепловая нагрузка
      • Типы используемых материалов
      • Необходимые линейные опоры вытяжки на основе
      1. кол-во пользователей / вытяжка
      2. частота использования
      3. % рабочего времени на вытяжке
      4. размер аппарата для вытяжки и т. Д.

      В учреждении, предназначенном для интенсивного использования химикатов, на каждого учащегося должно быть не менее 2,5 погонных футов вытяжного шкафа.

      Надлежащая практика согласно Stanford EH&S

      Оценка эксплуатационных и исследовательских потребностей пользователей обеспечит интеграцию вытяжек соответствующего типа и количества в лабораторию.

      2. Вытяжки постоянного объема

      Эти вытяжки обеспечивают стабильный воздушный баланс между системами вентиляции и вытяжкой за счет функции байпаса.Если байпас равен 100%, это позволяет выпускать постоянный объем воздуха через вытяжку независимо от положения створки.

      3. Вытяжные шкафы с регулируемым объемом воздуха (VAV)

      Эти вытяжки поддерживают постоянную скорость движения лица за счет изменения объемов выхлопных газов в ответ на изменение положения створки. Поскольку из комнаты вытягивается только то количество воздуха, которое необходимо для поддержания заданной скорости движения лица, при закрытой створке возможна значительная экономия энергии. Однако, поскольку эти вытяжки стоят дороже, чем передняя часть и больше обслуживания, эффективное управление створками (например,g., когда капюшон не используется, закройте створку).

      4. Вытяжки приточного или дополнительного воздуха

      Эти вытяжки не разрешены, если исключение не разрешено EH&S.

      Надлежащая практика согласно Стэнфордскому университету EH&S

      Очень сложно поддерживать надлежащую сбалансированность притока и вытяжки воздуха из приточных вытяжек. Кроме того, приточный воздух неумеренный, что доставляет дискомфорт тем, кто работает в потоке горячего или холодного воздуха.В результате приточный воздухозаборник часто либо перекрывается, либо блокируется, что исключает любую потенциальную выгоду от этого типа вытяжки. Наконец, присутствие и движение тела пользователя в потоке приточного воздуха создает турбулентность, которая ухудшает характеристики вытяжки.

      5. Вытяжные шкафы без воздуховодов. Переносные вытяжные шкафы без воздуховодов, как правило, не допускаются; однако переносной колпак может использоваться для ограниченного использования (например, внутри существующего колпака для специального применения, такого как контроль запаха).Такие заявки должны рассматриваться и утверждаться EH&S в индивидуальном порядке.

      ANSI / AIHA Z9.5, 5.16

      Переносные вытяжки часто не соответствуют нормативным требованиям к воздушному потоку. Фильтры, используемые с этими устройствами, необходимо часто менять, и их эффективность фильтрации варьируется от химической к химической. Опыт показал, что инспектор по соблюдению требований OSHA может потребовать ежеквартального мониторинга вытяжки вытяжки, чтобы продемонстрировать эффективность фильтрации в данном приложении и соответствующую защиту рабочих, занимающих помещение.Эти вытяжки часто используются не по назначению.

      6. Колпаки для хлорной / горячей кислоты:

      a) Нагретая хлорная кислота должна использоваться только в лабораторном вытяжном шкафу, специально предназначенном для ее использования и обозначенном как «Для операций с хлорной кислотой». (Исключение: колпаки, специально не предназначенные для использования с хлорной кислотой, должны быть разрешены для использования там, где пары улавливаются и очищаются до того, как они попадут в колпак.)

      NFPA 45, Глава 6-11.1

      Нагретая хлорная кислота выделяет пары, которые могут конденсироваться и образовывать взрывоопасные перхлораты. Ограниченное количество паров хлорной кислоты может быть предотвращено от конденсации в лабораторных выхлопных системах путем улавливания или очистки паров в месте их возникновения.

      b) Вытяжные шкафы для хлорной кислоты и вытяжные каналы должны быть изготовлены из кислотостойких, инертных и непроницаемых для хлорной кислоты материалов.

      8 CCR 5154.1 (д) (7)

      NFPA 45, раздел 6-11.2

      ANSI / AIHA Z9.5

      c) Вытяжной вентилятор должен быть кислотостойким и искробезопасным. Двигатель вытяжного вентилятора не должен располагаться внутри воздуховода. Ремни привода не должны располагаться внутри воздуховода.

      NFPA 45, раздел 6-11.3

      d) Воздуховоды для вытяжных шкафов с хлорной кислотой и выхлопных систем должны проходить по кратчайшему и прямому пути к внешней стороне здания и не должны соединяться с другими выхлопными системами.Горизонтальные участки должны быть как можно короче, без резких поворотов и изгибов. Воздуховод должен обеспечивать положительный дренажный уклон обратно в вытяжной шкаф. Воздуховод должен состоять из герметичных секций. Гибкие соединители использовать нельзя.

      NFPA, раздел 6-11.4

      e) Герметики, прокладки и смазочные материалы, используемые для вытяжек с хлорной кислотой, воздуховодов и выхлопных систем, должны быть кислотостойкими и не вступать в реакцию с хлорной кислотой.

      NFPA 45, Глава 6-11.5

      ANSI / AIHA Z9.5

      f) Должна быть предусмотрена система распыления воды для мытья внутренней части капота за перегородкой и всей выхлопной системы. Рабочая поверхность вытяжки должна быть водонепроницаемой с минимальным углублением в 13 мм (1⁄2 дюйма) спереди и по бокам. В задней части вытяжки должен быть предусмотрен встроенный желоб для сбора смывной воды.

      8 CCR 5154.1 (e) (7)

      NFPA 45, Глава 6-11.6

      ANSI / AIHA Z9.5

      Хлорная кислота — широко используемый реагент, известный для получения легковоспламеняющихся или взрывоопасных продуктов реакции; следовательно, необходимо иметь возможность смывать после каждого использования для удаления остатков. Водонепроницаемая поверхность будет содержать любые пролитые химикаты или утечки из-под капота.

      g) Форсунки для смыва должны быть установлены в каналах на расстоянии не более 5 футов друг от друга. Воздуховод должен обеспечивать положительный дренажный уклон обратно в вытяжку.Воздуховоды должны состоять из герметичных секций без использования гибких соединителей.

      NFPA 45, раздел 6-11.4

      h) Поверхность вытяжки должна иметь цельносварную конструкцию и иметь доступные закругленные углы для облегчения очистки.

      Надлежащая практика согласно Стэнфордскому университету EH&S

      Доступ для чистки — важная особенность конструкции.

      i) Перегородка капота должна сниматься для осмотра и очистки.

      NFPA 45, раздел 6-11.7

      j) Каждый вытяжной шкаф для хлорной кислоты должен иметь индивидуально обозначенные воздуховод и вытяжную систему.

      ANSI / AIHA Z9.5

      7. Использование радиоактивных материалов

      a) Лабораторные вытяжки, в которых работают с радиоактивными материалами, должны быть обозначены символом радиационной опасности.

      NFPA, Глава A-6-12.1

      b) Вытяжные шкафы, предназначенные для использования с радиоактивными изотопами, должны быть изготовлены из нержавеющей стали или других материалов, которые не будут подвержены коррозии химическими веществами, используемыми в вытяжном шкафу.

      Отчет NCRP № 8

      NFPA 99, Глава 5-4.3.3

      DOHS2010

      CRC Справочник по безопасности лабораторий, 4-е изд.

      c) Внутренние части всех кожухов для радиоизотопов должны иметь закругленные углы для облегчения дезактивации.

      NFPA 99, Глава 5-4.3.3

      DOHS2010

      CRC Справочник по безопасности лабораторий, 4-е изд.

      МАГАТЭ, Безопасное обращение с радионуклидами

      Трещины и щели трудно дезинфицировать.

      d) Для вытяжки вытяжки может потребоваться фильтрация HEPA или угольными HEPA фильтрами. Если такая вероятность существует, вытяжка должна иметь камеру статического давления для установки таких фильтров и мощность вентилятора для правильной работы вытяжки с установленным фильтром.Наиболее подходящее место для камеры статического давления — около выпускного отверстия вытяжного шкафа (т. Е. Ближе к вытяжке).

      NFPA 99, Глава 5-4.3.3

      DOHS2010

      CRC Справочник по безопасности лабораторий, 4-е изд.

      МАГАТЭ, Безопасное обращение с радионуклидами

      e) Вытяжные шкафы, используемые для защиты от радиоактивности, должны иметь створки с горизонтальными раздвижными стеклянными панелями, установленными на вертикальной створке.

      NFPA 99, Глава 5-4.3.3

      DOHS2010

      10 CFR 20

      CRC Справочник по безопасности лабораторий, 4-е изд.

      МАГАТЭ, Безопасное обращение с радионуклидами

      f) Шкаф, на котором установлен колпак, должен обеспечивать защиту от радиоактивных материалов, которые в нем будут использоваться.

      NFPA 99, Глава 5-4.3,3

      DOHS2010

      10 CFR 20

      CRC Справочник по безопасности лабораторий, 4-е изд.

      МАГАТЭ, Безопасное обращение с радионуклидами

      g) В общем, перчаточные боксы с выхлопными газами с фильтром HEPA должны быть предусмотрены для операций с незапечатанными радиоактивными материалами, которые испускают альфа-частицы. Проконсультируйтесь с Программой радиационной безопасности для конкретных требований.

      NFPA 99, Глава 5-4.3.3

      DOHS2010

      10 CFR 20

      CRC Справочник по безопасности лабораторий, 4-е изд.

      МАГАТЭ, Безопасное обращение с радионуклидами

      8. Вытяжки из Закона США об инвалидах (ADA): необходимо проконсультироваться с отделом соблюдения нормативных требований ADA Стэнфордского университета относительно количества лабораторных вытяжек для установки в помещениях, которые доступны для людей с ограниченными возможностями и могут использоваться ими — рекомендуется как минимум одна вытяжка ADA на лабораторный этаж. .Эти капюшоны должны обеспечивать соответствующую высоту рабочей поверхности, зазоры до колен, доступ к органам управления и т. Д. Для людей в инвалидных колясках.

      The CalDAG — Руководство по доступности для людей с ограниченными возможностями, Калифорния

      Расположение по крайней мере одного вытяжного шкафа ADA на этаже позволит инвалидам проводить свои исследования, не перевозя химикаты и т. Д. В лифтах.

      9. Перчаточные ящики: Перчаточные ящики (положительные и отрицательные) должны соответствовать типу, конструкции и конструкции требованиям ANSI / AIHA Z9.5-1992, 5.14.

      ANSI / AIHA Z9.5

      10. Вытяжные шкафы с открытой дверцей: Эти вытяжки должны соответствовать требованиям к типу, конструкции и конструкции ANSI / AIHA Z9.5-1992, 5.13.

      ANSI / AIHA Z9.5

      11. Вытяжки специального назначения: Эти кожухи включают в себя кожухи для операций, для которых другие типы кожухов не подходят (например, кожухи для аналитических весов, машины для гистологической обработки, специальные смесительные станции, стойки для испарения).Эти вытяжки должны быть разработаны в соответствии с руководством ANSI Z9.2 и Industrial Ventilation .

      ANSI / AIHA Z9.5

      Промышленная вентиляция — Руководство по рекомендуемой практике (ACGIH)

      Промышленная вентиляция

      Какой тип вентиляционной системы лучше всего подходит для моего рабочего места:

      Все промышленные системы вентиляции при правильном проектировании должны обеспечивать долгосрочную защиту работников.В следующей таблице сравниваются два типа вентиляции, разбавляющая и местная вытяжка.

      ограничения любой системы вентиляции:

      Некоторые ограничения включают:

      • Системы с годами изнашиваются из-за накопления загрязняющих веществ в системе, особенно в фильтрах.
      • Требуется текущее обслуживание.
      • Регулярное и плановое тестирование необходимо для раннего выявления проблем и принятия корректирующих мер.
      • Только квалифицированный персонал должен вносить изменения в систему вентиляции, чтобы система продолжала работать эффективно.

      Ниже приведен пример изменений, которые могут повлиять на работу системы:


      Рисунок 7
      Добавление ответвления воздуховода

      К существующему воздуховоду добавляются вытяжка и отвод. Местная вытяжная вентиляция втягивает воздух в систему из нового места, что уменьшает поток воздуха из других мест, находящихся дальше от вытяжного вентилятора.Опять же, это повлияет на воздушный поток. В результате система будет закупориваться быстрее, и поток воздуха в других вытяжках может оказаться недостаточным для удаления загрязнений.

      Меры по скорости вентиляции с разбавлением:

      воздухообменов в минуту (ACM) [или воздухообменов в час (ACH)] обычно используется как способ измерения скорости вентиляции с разбавлением. Скорость воздухообмена означает замену всего объема воздуха в рабочем пространстве за одну минуту или один час. Для определения скорости воздухообмена можно использовать следующую формулу:

      Например, если расход воздуха требуется в рабочем пространстве длиной 40 футов, шириной 40 футов и высотой 12 футов, объем рабочего пространства составляет 40 x 40 x 12 = 19 200 кубических футов.

      Требуемый расход воздуха на ACH = 19 200/60 = 320 кубических футов в минуту

      Или, требуемый расход воздуха на ACM = 19 200 куб. Футов в минуту

      Или, если высота потолка составляет 20 футов, тогда объем помещения составляет 40 футов X 40 футов X 20 футов в высоту = 32000 кубических футов, а требуемый расход воздуха будет следующим:

      Требуемый расход воздуха на ACH = 32000/60 = 533 кубических футов в минуту

      Или, требуемый расход воздуха на ACM = 32000 кубических футов в минуту

      Требуемая скорость воздухообмена иногда указывается в правилах вентиляции и стандартах проектирования вентиляции.Например, в помещении для хранения горючих материалов требуется шесть воздухообменов в час в соответствии с требованиями OSHA США. Канадский национальный строительный кодекс (NBC) требует, чтобы в жилых домах была система механической вентиляции, способная обеспечивать не менее половины (0,5) воздухообмена в час в течение отопительного сезона, чтобы избежать вытяжки дымохода.

      Тем не менее, воздухообмен в час (или минуту) может не соответствовать критериям вентиляции при контроле определенных опасностей, тепла и / или запахов.Вентиляция должна определяться по количеству образующегося загрязнителя и токсичности этого загрязнителя (а не только по размеру комнаты).

      Доступные стандарты проектирования:

      Хотя конкретных государственных кодексов и постановлений не так много, существует множество рекомендуемых стандартов. Важные из них описаны ниже (в произвольном порядке):

      Описание сокращений см. В документе «Ответы по охране труда» «Промышленная вентиляция — глоссарий общих терминов».

      Закон Онтарио о гигиене и безопасности труда — Постановление 851 для промышленных предприятий (разделы 127 и 128) упоминает общие требования к соответствующей вентиляции и замене воздуха.

      Регламент Британской Колумбии O.H.&S — Регламент BC 296/297, часть 5.60-5.71, содержит подробные требования к разбавляющей вентиляции, LEV, подпиточному воздуху, выпускаемому воздуху и рециркуляции выпускаемого воздуха.

      OSHA — Это правительственное агентство США обнародовало несколько стандартов вентиляции, например.g., четыре стандарта в 29CFR1910.94, касающиеся местных выхлопных систем. Строительные стандарты OSHA в 29CFR1926 содержат стандарты вентиляции для сварки. Такие системы вентиляции являются «обязательными», но OSHA обычно не считает свои стандарты вентиляции нарушенными, если также не нарушаются стандарты воздействия.

      NIOSH — Эта исследовательская организация правительства США опубликовала ряд полезных документов по вентиляции, включая публикации по вентиляции в литейных цехах, рециркуляции и вытяжным вытяжкам.

      AMCA — Эта торговая ассоциация США разработала стандарты и процедуры тестирования для вентиляторов. В нем есть ряд полезных публикаций, связанных с выбором вентиляторов, тестированием, поиском и устранением неисправностей и сертификацией (например, AMCA 201).

      ASHRAE — Это американское общество инженеров по отоплению и кондиционированию воздуха разработало ряд стандартов, касающихся качества воздуха в помещении (IAQ), характеристик фильтров и комфорта при испытаниях, а также систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

      ANSI — Эта организация, устанавливающая согласованные стандарты в США, разработала несколько важных стандартов по вентиляции, включая кабины для распыления краски, шлифовальные вытяжные колпаки, вытяжки из открытых солнечных резервуаров и лабораторную вентиляцию.

      ACGIH — Комитет по промышленной вентиляции ACGIH публикует руководство по рекомендуемой практике промышленной вентиляции. Пособие признано во всем мире полезным источником информации по всем аспектам ИВС.

      SMACNA — Эта американская ассоциация подрядчиков и поставщиков листового металла устанавливает стандарты для воздуховодов и монтажа воздуховодов.

      NFPA — Эта ассоциация противопожарной защиты, базирующаяся в США, разработала ряд рекомендаций (которые становятся требованиями при принятии местными пожарными агентствами), например.г. NFPA 45 перечисляет ряд требований к вентиляции для использования вытяжного шкафа в лаборатории.

      СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОДЫ — Строительные нормы и правила установлены или приняты почти в каждом городе, округе и муниципалитете. Все промышленные здания должны быть построены в соответствии с этими нормами, чтобы здание было принято. Тем не менее, большинство из них не имеют прямого отношения к промышленной вентиляции, но эти коды необходимо проверить.

      Местная вентиляция для работы с порошком — Комбинация местного приточного и вытяжного воздуха

      Информация об авторских правах

      Авторское право Американская ассоциация промышленной гигиены, апрель 1996 г.

      Доступ к полному тексту

      Это краткий предварительный просмотр документа .Ваша библиотека или учреждение могут предоставить вам доступ к полному тексту этого документа в ProQuest.

      Ручное обращение с порошком часто приводит к чрезмерно сильному воздействию вредных веществ, что может привести к опасности для здоровья. Примером могут служить пекарни, где у рабочих наблюдается повышенная распространенность респираторных симптомов, таких как астма и ринит. (1–3) Недавние исследования связали эти проблемы в основном с ферментосодержащими добавками в муку. Сообщается, что самым сильным сенсибилизатором является альфа-амилаза, которую добавляют в муку для выпечки для улучшения подъема теста.(1) Однако в литературе опубликовано лишь несколько измерений концентрации альфа-амилазы в хлебопекарной промышленности. Сообщается, что наибольшее воздействие альфа-амилазы происходит при ручном обращении с порошкообразным улучшителем хлеба при смешивании, упаковке (2) и взвешивании добавок к муке. (1) Во время ручного взвешивания измеренная средняя концентрация альфа-амилазы составляла 7,3 мкм. г / м sup 3. (1) Текущее предельное значение порогового значения (TLV (R)) для субтилизинов Американской конференции правительственных промышленных гигиенистов (ACGIH) составляет 0.06 мкг / м sup 3, (4), но неизвестно, применим ли этот TLV к непротеолитическим ферментам, таким как альфа-амилаза. Однако, поскольку существующие знания не позволяют установить NOAEL (отсутствие наблюдаемого уровня неблагоприятного воздействия) для любого промышленного фермента, (3) воздействие следует контролировать как можно более эффективно.

      Местная вытяжная вентиляция широко используется для удаления загрязняющих веществ в точке их образования и, таким образом, предотвращения попадания загрязняющих веществ в зону дыхания рабочего.В последнее время также успешно используется местный приточный воздух в сочетании с местным вытяжным воздухом для дальнейшего снижения воздействия за счет обеспечения зоны чистого воздуха вокруг рабочего. (5-8). можно найти в литературе. (9-10) Однако имеется мало информации для количественной оценки снижения воздействия на рабочих. (8) Кроме того, инструкции обычно касаются конструкции физических вытяжек и скорости вытяжного воздуха; они не предоставляют много информации о…

      Решение для местной вентиляции для крупных источников теплых выбросов | Анналы рабочих воздействий и здоровья

      Аннотация

      На литейной линии загрязнения выбрасываются с большой площади. Пары от литья включают как летучие, так и твердые соединения. Летучая фракция содержит углеводороды, тогда как фракция твердых частиц в основном представляет собой смесь испаренных паров металлов. Пары от литья ухудшают качество воздуха в литейных цехах. Проектирование местной вентиляции литейного участка представляет собой сложную задачу из-за большой площади разливки и конвекционных шлейфов из теплых литейных форм.Решение для местной вентиляции в зоне литья в форму было разработано и рассчитано с помощью расчетов вычислительной гидродинамики (CFD). Согласно расчетам, наиболее эффективным решением была двухтактная система вентиляции. Прототип двухтактной системы был построен и испытан в реальной эксплуатации на литейном заводе. Выталкивающий поток создавался свободной плоской струей, которая проходила через разливочную площадку шириной 10 м в сторону вытяжного колпака на противоположной стороне линий разливки. Эффективность улавливания прототипа определялась методом индикаторного газа.Измеренная эффективность улавливания с толкающей струей варьировалась от 40 до 80%, в зависимости от расстояния между источником и выхлопом. С помощью проталкивающего потока средняя эффективность улавливания была увеличена с 40 (без струи) до 60%.

      ВВЕДЕНИЕ

      В литейных цехах дым от литья, распространяемый конвекционными струями, включает как летучие, так и твердые соединения. При литье расплавленный чугун вызывает испарение и реакцию некоторых органических соединений из литейной формы.Могут образовываться токсичные соединения, такие как окись углерода (СО) и полициклические ароматические углеводороды (ПАУ). Эти токсичные соединения и испарения металлов, распространяемые конвекционными струями, представляют опасность для здоровья сотрудников. Пары могут вызывать раздражение верхних дыхательных путей и глаз, а также астму.

      Чтобы уменьшить воздействие на рабочих, переносимые по воздуху загрязнители должны удаляться с помощью эффективной местной системы вентиляции. Однако загрязняющие вещества, обладающие плавучестью и выбрасываемые с большой территории, представляют собой проблему для системы вентиляции.Хорошо известно, что дистанция управления вытяжным колпаком очень ограничена. Использование простого подвесного кожуха также ограничено из-за требований доступа мостового крана. Одним из возможных решений для управления такими большими источниками является двухтактная система вентиляции, при которой струя воздуха выдувается с одной стороны области источника, а воздух всасывается кожухом с противоположной стороны. По пути прохождения воздуха струи загрязняющих веществ индуцируются воздушной струей и переносятся в вытяжной колпак. Основные расчетные значения для двухтактных систем вентиляции были даны Американской конференцией государственных специалистов по промышленной гигиене (ACGIH, 1995).Двухтактная система вентиляции была разработана для: литейного производства / сварки (Komine et ​​al ., 1997), паров припоя в электронной промышленности (Cherrie et ​​al ., 1997; Watson et ​​al ., 2001) и открытые резервуары (Robinson, Ingham, 1995; Woods and McKarns, 1995; Marzal et ​​al. ., 2002a, b; 2003a, b). Робинсон и Ингхэм (1996) сравнили существующие инструкции по проектированию и вывели рекомендации для двухтактных систем, в которых приточный воздух образует двухмерную стенку.

      Вычислительная гидродинамика (CFD) была применена к двухтактным системам вентиляции (Flynn et ​​al ., 1995; Робинсон и Ингхэм, 1996; Рота и др. ., 2001). Решения CFD предоставляют хорошие возможности для сравнения различных вентиляционных решений. Можно исследовать производительность различных систем вентиляции в зависимости от различных геометрических конфигураций и рабочих параметров. Результаты таких исследований улучшают понимание различных систем вентиляции и позволяют получить расчетные значения расхода выталкивающей струи и выхлопных газов.

      Хотя настоящие рекомендации полезны для настенных струйных систем, они могут быть неточными для ситуаций, когда подающая струя образует свободную струю.Кроме того, все предыдущие исследования имели дело с меньшими размерами. Более того, в литейных цехах источник загрязнения является плавучим, что усложняет ситуацию с потоком и определение размеров.

      В этом исследовании CFD использовался в предварительных исследованиях, чтобы помочь в выборе оптимального решения для локальной вытяжки для участка литья в литейном цехе. На основании результатов для апробации было выбрано двухтактное решение. Опытный образец системы, состоящей из выталкивающей воздушной форсунки и вытяжного колпака, был разработан и сконструирован для установки в литейном цехе.Затем разработанная модель была подтверждена экспериментальными измерениями.

      МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

      Описание работы, участка литья и общей вентиляции

      Исследование проводилось в литейном цехе с четырьмя линиями разливки длиной 28 м каждая. Ширина разливочной площадки 10 м. При отливке формы заполнялись расплавленным металлом. После заполнения формы отливкам давали остыть на конвейерных линиях. Выбросы из литейных форм в воздух на рабочем месте происходили во время периода охлаждения в течение ∼4 часов.ПАУ могут образовываться в процессе неполного сгорания формовочного песка и связующих. Основными компонентами ПАУ в фазе частиц были флуорантен, фенантрен, пирен и антрацен, а в газовой фазе основными компонентами были нафталин, фенантрен, антрацен, флуорен и пирен. ПАУ считаются канцерогенными веществами, наиболее важными органами-мишенями которых являются легкие и кожа. Рабочие перемещались по разливочной площадке в основном во время заливки форм.

      Время литья ∼15 мин.Рабочие оставались на участке литья только во время заполнения форм. Основные выбросы из литейных форм произошли в течение 4-часового периода охлаждения.

      Вытяжная вентиляция литейного цеха была оборудована крышными вентиляторами и топочными вытяжками с общим расходом отработанных газов 76 м 3 с −1 . Зал имел высоту 10 м и позволял загрязнителям воздуха расслаиваться с поднимающимися конвекционными потоками в верхнюю часть зала, где воздух выпускался. Рядом с литейной площадкой находились две большие двери, которые открывались при перемещении сырья внутрь.Это вызвало попадание больших потоков холодного воздуха в зону литья во время периодов нагрева.

      Решения для местной вентиляции

      Чтобы сравнить возможные альтернативы, CFD-моделирование с использованием граничных условий, описанных в следующем разделе, было выполнено для изучения производительности различных решений. Мнения пользователей учитывались, чтобы решение работало и на практике, и чтобы оно как можно меньше мешало работе. Были смоделированы четыре решения местной вентиляции (рис.1): По расчетам CFD наиболее эффективной оказалась двухтактная система вентиляции. Эффективность захвата цели 90% была достигнута при самом низком расходе вытяжного воздуха (1,6 м 3 с −1 м −1 ) с помощью двухтактной системы вентиляции (рис. 2). Вторым по эффективности оказался нисходящий отсос между литейными линиями с расходом отработанного воздуха 1,8 м 3 с −1 м −1 . Используя вытяжку с усиленной струей (вытяжку Aaberg) на стене, можно было удалить только пары от двух ближайших литейных линий.Наибольший расход выхлопных газов (4,2 м 3 с −1 м −1 ) требовался для кожухов с вертикальными форсунками. После обсуждений рабочие согласились с двухтактной системой вентиляции, а пилотная двухтактная система была рассчитана и сконструирована для установки. Нисходящий отсасывающий раствор не соответствовал требованиям пожарной безопасности из-за летучих кусков расплавленного железа.

      Рис. 1

      Альтернативные решения для местной вентиляции.(A) Нисходящее всасывание между линиями разливки, (B) Выхлоп с усиленной струей, (C) Вытяжные кожухи с вертикальными форсунками и (D) Горизонтальная двухтактная система.

      Рис. 1

      Альтернативные решения для местной вентиляции. (A) Нисходящее всасывание между линиями разливки, (B) Выхлопная система с усиленной струей, (C) Вытяжные кожухи с вертикальными форсунками и (D) Горизонтальная двухтактная система.

      Рис. 2

      Эффективность улавливания различных решений местной вентиляции в зависимости от скорости вытяжного потока.Расчетный расход выхлопных газов капюшонов с капюшоном для эффективной работы был примерно в два раза выше, чем у других решений.

      Рис. 2

      Эффективность улавливания различных решений местной вентиляции в зависимости от скорости вытяжного потока. Расчетный расход выхлопных газов капюшонов с капюшоном для эффективной работы был примерно в два раза выше, чем у других решений.

      CFD моделирование

      Численное моделирование использовалось для определения полей воздушного потока и оценки эффективности альтернативных решений.Численные исследования были выполнены с помощью кода FLUENT версии 4.5, предполагая трехмерное, установившееся и неизотермическое течение. Код CFD решает уравнения сохранения массы, количества движения, энергии и турбулентности, используя метод, основанный на контрольном объеме. Для турбулентности применялась стандартная k-модель.

      Из-за ограничений вычислительных ресурсов только один участок линии разливки был смоделирован с использованием расчетной сетки 48 × 20 × 98 ячеек. Дальнейшее уточнение сетки оказалось невозможным, поэтому чувствительность результатов модели к размеру сетки была оценена путем сравнения доминирующих характеристик потока, таких как струйные и плавучие потоки, с аналитическими решениями.Расчетная область и граничные условия, использованные в моделировании, показаны на рис. 3. При моделировании локальных вытяжек и воздушных струй предполагалась постоянная скорость на выпускном и приточном отверстиях.

      Рис. 3

      Расчетная область CFD и граничные условия.

      Рис. 3

      Расчетная область CFD и граничные условия.

      Моделирование конвекционного шлейфа

      При моделировании конвекционных шлейфов предполагалась постоянная скорость конвективного тепловыделения от форм.Эта скорость тепловыделения была рассчитана по уравнению: где h — коэффициент конвективной теплопередачи, A — площадь поверхности формы, T с — температура поверхности формы и T a — температура окружающего воздуха. Коэффициент теплопередачи ( h ) был получен из измеренных средних температур поверхности и окружающей среды с использованием эмпирического выражения для вертикальной пластины (Черчилль и Чу, 1975):

      NuL¯ = {0.825 + 0,387RaL1 / 6 [1+ (0,492 / PR) 9/16] 8/27} 2,

      (2) где Nu L — число Нуссельта, Ra L — число Рэлея Pr — число Прандтля. Эти числа и коэффициент объемного теплового расширения β определяются уравнениями (3) — (6): где L м — высота формы, k f — теплопроводность воздуха при температуре пленки. , г — ускорение свободного падения, ν — кинематическая вязкость и коэффициент температуропроводности воздуха α.На основе измеренных температур поверхности средняя скорость конвективного тепловыделения была оценена в 1,5 кВт для каждой формы. Расчеты плавучего потока были выполнены для охлаждающих форм с использованием расчетных скоростей конвективного тепловыделения. Эти значения являются приблизительными средними для пресс-форм разного размера, и они не принимают во внимание зависящее от времени поведение во время охлаждения. Однако, поскольку восходящая скорость всплывающего шлейфа пропорциональна ΦCONV1 / 3⁠, было сделано предположение, что влияние ошибок в оценках скорости теплового потока на прогнозируемое поле потока не очень существенно для практических расчетов потока.

      Плавучий поток будет взаимодействовать со струйным потоком, создавая сложное трехмерное поле течения. Чтобы адекватно спрогнозировать результирующий поток, необходимо, чтобы плавучий поток моделировался удовлетворительно. Таким образом, способность модели k-предсказывать плавучие потоки изучалась путем отдельного расчета плавучих потоков и сравнения результатов с существующими данными. После этого вся ситуация была смоделирована с учетом всплывающих течений, струи и выхлопа.

      Моделирование воздушной струи

      В двухтактных системах подающая струя имеет решающее влияние на производительность решения.В пилотной двухтактной системе подающая струя выходила из узкой щели с большим удлинением, так что ее можно было аппроксимировать двумерной струей в свободной плоскости. Размеры такой системы несколько отличаются от размеров обычных двухтактных систем, в которых струя представляет собой пристенную струю, прикрепленную к поверхности.

      Струя увлекает воздух, поскольку он выходит с относительно высокой скоростью из узкой щели. По мере истечения струи с обеих сторон струи образуется слой сдвига, который имеет тенденцию замедлять скорость и увлекать окружающий воздух, увеличивая объемную скорость потока.Струя распространяется линейно с расстоянием вниз по потоку, а характерная ширина струи определяется как где y 0,5 обозначает место, где скорость струи составляет половину своего максимального (осевая линия) значения, а z — расстояние от отверстия струи (Рис. . 4).

      Рис. 4

      Прогнозируемый и экспериментальный спад средней скорости струи.

      Рис. 4

      Прогнозируемый и экспериментальный спад средней скорости струи.

      Скорость струи уменьшается с расстоянием вниз по потоку. Среднюю осевую скорость W CL можно рассчитать по (Chen and Rodi, 1980): где I — количество движения струи на длину, определяемое формулой, где W 0 — скорость струи в струе. открытие. Требуемая скорость регулирования в источнике загрязнения зависит от характеристик источника загрязнения и возмущающих воздушных потоков. В случае больших источников управляющая скорость меняется, так как вблизи струи скорость больше, чем возле выхлопа.Основываясь на необходимых управляющих скоростях, Робинсон и Ингхэм (1996) рекомендуют, чтобы для мест с типичными поперечными осадками импульс подводящей струи составлял

      I / ρ = (0,14… 0,25) z,

      (10), где z — расстояние между соплом и источником. Они соответствуют скоростям захвата 0,9–1,2 м с −1 . Струя пилотной системы была слишком узкой, чтобы ее можно было смоделировать в деталях, поскольку это привело бы к чрезмерному количеству вычислительных ячеек с нежелательно большими пропорциями.Поэтому струя была аппроксимирована более широкой струей с тем же импульсом, поскольку это самый важный параметр для струи (Robinson and Ingham, 1996). Таким образом, скорость на выходе струи W L была рассчитана по формуле: где b 0 — ширина сопла фактической струи (0,0034 м), а b 1 — ширина струи в модели. . При моделировании струя моделировалась исходя из ширины струи 0,1 м. Расчетная средняя скорость струи сравнивается с экспериментальными значениями на рис.4. Видно, что, хотя расчетные скорости занижены вблизи выхода струи, согласие достаточно хорошее в областях, где расположены источники загрязнения. В результате увлеченного воздуха скорость потока струи увеличивается с расстоянием. Для нормальных условий расход струи в вытяжном кожухе можно рассчитать по (Жихов, 2001) (12) где L — расстояние между струйным соплом и вытяжным колпаком. Это поток, который должен быть выпущен вытяжным колпаком. Вставка значений, используемых в литейном производстве ( W 0 = 20 м с −1 , b 0 = 0.0034 м, расстояние L = 8,2 м) получаем расход воздуха от 1,43 до 1,77 м 3 с −1 на единицу ширины. Конечная скорость потока выхлопных газов была точно настроена путем расчета эффективности улавливания двухтактной системы с использованием различных значений скорости потока.

      На основе моделирования была спроектирована и построена пилотная двухтактная система вентиляции. Система состояла из подающей плоской струи шириной 5 м и высотой 3,4 мм, продувавшей площадь разливки в направлении ширины 6 м и 0.Вытяжной колпак высотой 8 м на противоположной стороне линий разливки. Для поддержания равномерной скорости на выходе воздух всасывался через перфорированную пластину с 10% открытой площади. Прогнозируемый расход выхлопных газов составлял 1,6 м 3 с -1 на единицу ширины для эффективной работы в условиях отсутствия помех. Это оценка расхода, которая использовалась для определения размеров и выбора вытяжного вентилятора.

      Измерения и сбор данных

      Измерения окружающей среды были выполнены перед применением решения для местной вентиляции и для проверки пилотного решения для местной вентиляции.Измерения загрязнителей воздуха, температуры и скорости воздуха были выполнены для характеристики области источника и окружающей среды для расчетов CFD. Движение воздуха визуализировалось дымом.

      Температура воздуха была измерена в одной точке между разливочными линиями 2 и 3 на четырех высотах (0,4, 1,4, 2,4 и 3,4 м) с помощью системы реального времени. Кроме того, после установки местной системы вентиляции отслеживалась температура воздуха в приточной воздушной струе. Также регистрировали температуру поверхности форм.Скорость воздуха измеряли над формами с помощью анемометров (Kaijo Denki 3D ultrasound, Япония, анемометр с вращающейся лопастью Airflow Developments, Великобритания).

      Работоспособность местной системы вентиляции исследовалась с использованием метода индикаторного газа. Индикаторный газ (гексафторид серы SF 6 ) был выпущен на горячие формы на четырех литейных линиях для имитации рассеивания загрязняющих веществ теплыми шлейфами. Концентрация индикатора измерялась газоанализаторами в реальном времени (Binos, США и Brüel & Kjaer 1302 + 1303, Дания) из местного вытяжного канала.Фоновую концентрацию контролировали вне зоны воздействия местной вентиляции. Индикаторный газ также был выпущен непосредственно в местный вытяжной канал для достижения эталонной концентрации. Контрольная концентрация соответствует концентрации в вытяжном канале со 100% эффективностью улавливания. Фоновая концентрация была вычтена из измеренных концентраций, как показано в уравнении (13),

      Ce = Ce * — (Ca1 + Ca2 + Ca3) / 3,

      (13), где Ce * — измеренная концентрация в местной вытяжной системе, C a 1 и C a 2 — фоновые концентрации в выхлопных газах до и после выброса индикатора, а C a 3 — фоновые концентрации в зоне всасывания воздуха. струя.Контрольная концентрация ( C ref ) была рассчитана аналогично. Эффективность захвата (η) рассчитывалась следующим образом:

      РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

      Результаты моделирования

      Расчетные скорости чистого плюма показаны на рис. 5. Предыдущие исследования потока плюма показали, что для осесимметричного плюма в однородной среде средняя вертикальная центральная скорость U CL изменяется в области затухания как (15) где g — ускорение свободного падения, φ CONV — скорость конвективного тепловыделения и x — вертикальное расстояние над виртуальным источником ( x o ) шлейфа.

      Рис. 5

      Сравнение рассчитанных и эмпирических средних осевых скоростей вдоль оси плюма.

      Рис. 5

      Сравнение расчетных и эмпирических средних осевых скоростей вдоль оси плюма.

      Хотя существует консенсус относительно общей формы шлейфа, между результатами разных исследователей есть некоторые различия. Шаббир и Джордж (1994) получили значение K = 3.4 в их обширных измерениях шлейфа, и это использовалось в сравнениях. Кроме того, в случае расширенных источников есть вариации в местонахождении виртуального источника.

      Видно, что над источником тепла жидкость сначала ускоряется, а затем начинает замедляться. В области распада предсказанная скорость несколько завышена с помощью стандартной k-модели, но общее поведение предсказывается довольно хорошо. В предыдущем исследовании (Welling, 2000) скорости, измеренные над протяженным источником (вертикальный цилиндр с диаметром 0.32 м) скорости при x / D = 1,6 уже были высокими, тогда как в предсказаниях скорости на аналогичных расстояниях все еще увеличивались ( D форма = 0,5 м).

      Расчетная средняя скорость и контуры примесей для этого раствора показаны на рисунках 6 и 7. Из рисунка 6 видно, что около среза сопла первоначальный изотермический поток струи является горизонтальным. По мере того, как струя течет по горячим формам, увлеченный теплый воздух заставляет струю изгибаться вверх одновременно с уменьшением ее скорости вниз по потоку.У противоположной стены струю отводит вытяжной колпак. Расчетные усредненные по времени поля концентрации на рис. 7 ясно показывают перенос загрязняющих веществ из форм в вытяжной шкаф. Из-за высоких скоростей вблизи струйного сопла поток загрязняющих веществ от двух самых дальних формовочных линий от вытяжного колпака резко изгибается в сторону вытяжного колпака. Загрязнения рассеиваются в струйном потоке за счет турбулентной диффузии. Процесс уноса и смешивания продолжается по направлению к выхлопу, как показано на рис.7.

      Рис. 6

      Прогнозируемые изолинии постоянной скорости в вертикальной плоскости симметрии. Скорости выражены в мс -1 . Также показано расположение точек измерения температуры.

      Рис. 6

      Расчетные контуры постоянной скорости в вертикальной плоскости симметрии. Скорости выражены в мс -1 . Также показано расположение точек измерения температуры.

      Фиг.7

      Прогнозируемые контуры загрязнения в вертикальной плоскости симметрии. Цифры показывают относительную концентрацию.

      Рис. 7

      Прогнозируемые контуры загрязняющих веществ в вертикальной плоскости симметрии. Цифры показывают относительную концентрацию.

      Прогнозы описывают только поведение среднего потока и не решают очень сложные зависящие от времени вихревые токи в слоях сдвига как плавучего, так и струйного потока. Эти турбулентные водовороты могут быть причиной повышенного перемешивания загрязняющих веществ.

      Визуализация дыма

      Техника визуализации дыма помогла понять поведение толкающего потока (рис. 8). С помощью дыма было легко увидеть, не слишком ли сильно изгибается толкающий поток, вызывая утечку загрязняющих веществ из выхлопного кожуха. Дымовые испытания также показали, что общие скоростные характеристики аналогичны прогнозируемым.

      Рис. 8

      Дым был выпущен для выталкивания воздушной струи для изучения поведения выталкивающего потока.

      Рис. 8

      Дым был выпущен для выталкивания воздушной струи для изучения поведения выталкивающего потока.

      Оптимизация воздушной форсунки

      При оптимизации приточного воздуха расход местного выхлопа составил 8,0 м 3 с −1 . Эффективность улавливания определялась четырьмя расходами воздуха в воздушной струе (0,2, 0,3, 0,4 и 0,5 м 3 с -1 ) и выпуском индикаторного газа из литейной линии 3.Результаты (рис. 9) показали, что самая высокая средняя эффективность захвата всех линий была достигнута при расходе воздуха 0,35 м 3 с -1 .

      Рис. 9

      Оптимизация расхода выталкивающей воздушной струи.

      Рис. 9

      Оптимизация расхода выталкивающей воздушной струи.

      Эффективность захвата

      Прогнозируемая эффективность захвата явно выше измеренной.Трудно сказать, связаны ли расхождения с недооценкой турбулентной дисперсии или с неучетом всех важных возмущений на границах набегающего потока. В действительности потоки окружающего воздуха в производственном цехе могут снизить эффективность.

      Эффективность улавливания измерялась в двух разных случаях:

      Эффективность улавливания увеличивалась в обоих случаях, когда точка выброса индикаторного газа была перемещена с самой дальней линии на ближайшую линию к местному выхлопу.Измеренная эффективность улавливания с толкающей струей варьировалась от 40 до 80%, в зависимости от расстояния между источником и выхлопом. Было показано, что на линиях 1–2 при использовании струи приточного воздуха достигается значительно лучшая эффективность улавливания, чем без нее. В среднем, проталкивающий поток увеличивал среднюю эффективность улавливания с 40 до 60%, что свидетельствует о положительном влиянии приточной струи на производительность системы вентиляции.

      ВЫВОДЫ

      Создание эффективной системы местной вентиляции для крупных источников загрязнения с плавучестью является сложной задачей.Было обнаружено, что моделирование CFD является полезным инструментом для изучения различных альтернатив и для разработки решений для местной вентиляции. Однако в действительности часто возникают сложные, неустойчивые схемы воздушного потока, которые очень трудно учесть при моделировании. Поскольку поле течения в сдвиговых слоях струйного течения очень сложное и заполнено вихревыми структурами, моделирование очень затруднено.

      Согласно расчетам CFD, двухтактная система вентиляции была наиболее эффективной, и целевая эффективность улавливания 90% была достигнута с наименьшим расходом вытяжного воздуха с помощью двухтактной системы вентиляции.Вторым эффектом было нисходящее всасывание между разливочными линиями. Используя вытяжку с усиленной струей (вытяжку Aaberg) на стене, можно было удалить выхлопные газы с двух ближайших литейных линий. Наибольший расход выхлопных газов требовался для капюшонов с вертикальными форсунками. На практике измеренная эффективность захвата оставалась ниже 90%.

      Эти исследования показали, что эффективный диапазон регулирования может быть значительно увеличен за счет использования вспомогательных форсунок. Однако для оптимальной производительности должен быть правильный баланс между выталкивающей струей и выхлопом.Поток выталкивающей воздушной струи увеличил средний КПД улавливания с 40 до 60%. Наибольшее увеличение было измерено по линиям 1 и 2. Воздушный поток с выталкивающей струей создает зону, в которой движение воздуха контролируется, а скорости превышают скорости конвективных потоков и окружающих возмущений. Рабочие обычно беспокоились о том, что нагнетательная камера мешала работе во время заполнения форм. Чтобы сделать камеру нагнетания воздуха более удобной, ее следует разделить на интервалы длиной 2–3 м с расстоянием между ними 1 м.

      Наибольшая эффективность улавливания была измерена на литейной линии 4, которая находилась ближе всего к выхлопу. Наиболее удобное расположение отливок — это максимально возможное сосредоточение отливок на линиях, ближайших к вытяжному кожуху. Хотя средняя эффективность захвата 60% может считаться удовлетворительной, принимая во внимание большой размер источника, она была меньше целевого значения 90%. Можно сделать вывод, что прогнозы недооценивают дисперсию загрязняющих веществ, возможно, из-за невозможности правильно смоделировать нестационарную турбулентную диффузию.Поскольку поле течения в сдвиговых слоях струйного течения очень сложное и заполнено вихревыми структурами, моделирование очень затруднено. Следовательно, результаты расчетов следует рассматривать с осторожностью и, возможно, для целей проектирования следует использовать коэффициент безопасности.

      Для исследуемого случая расчетное значение расхода выхлопных газов составило 1,6 м 3 с −1 м −1 вытяжного колпака. Для выхлопной трубы предлагается около 10% перфорированного материала. Расчетное значение расхода выталкивающего воздуха составляло 0.07 м 3 с −1 м −1 паза. Правильная высота прорези составляла 3,4 мм, а скорость воздуха в прорези составляла 20 м с -1 .

      Мы пришли к выводу, что когда выталкивающая воздушная струя и выхлоп объединены в правильно сбалансированном соотношении, контролируемое движение воздуха может быть достигнуто на гораздо больших расстояниях, чем это возможно в обычных системах.

      Мы благодарны компании Sulzer Pumps Finland и промышленному гигиенисту Юхани Репонену из Ahlström Karhulan Palvelut за помощь в оценке различных решений, установке двухтактной системы вентиляции и предоставлении нам возможности собирать данные на их рабочих местах.Выражаем признательность за техническую помощь техническим специалистам Пертти Нэрхи и Тимо Нуркка и инженеру лаборатории Тимо Миело из Финского института гигиены труда. Работа финансировалась Финским фондом условий труда.

      ПРИЛОЖЕНИЕ

      914 914 914 914 914 914 поверхности 914 0 C * e воздуха W L плотность воздуха 914
      Символы
      CFD вычислительная гидродинамика
      ПАУ полициклические ароматические углеводороды
      плесень A 14 ширина сопла фактической струи
      b 1 ширина сопла у вытяжного кожуха
      C e фоновая концентрация
      измеренная концентрация в локальном выхлопе
      C a 1 и C a 2 фоновые концентрации в выхлопе до и после выпуск трассера
      C a 3 фоновая концентрация на участке всасывания воздушной струи
      C ref эталонная концентрация
      c p теплоемкость
      D диаметр формы
      г ускорение свободного падения
      ч коэффициент конвективной теплопередачи
      I 9147 914 914 914 на длину
      K подогнанный параметр
      k f теплопроводность воздуха при температуре пленки
      L расстояние между форсункой и вытяжным колпаком
      L м высота формы
      Nu L Номер Нуссельта
      Pr Номер Прандтля.
      q JET Расход струи на вытяжном кожухе
      Ra L Число Рэлея
      T температура шлейфа a температура окружающего воздуха
      T с температура поверхности формы
      W o 81 скорость струи

      478
      осевая скорость струи на расстоянии L
      W CL средняя центральная скорость струи
      x вертикальное расстояние от источника тепла
      x o высота виртуальное происхождение шлейфа
      y 0.5 место, где скорость струи составляет половину максимальной
      z — расстояние от отверстия струи
      α температуропроводность воздуха
      β объем коэффициент теплового расширения
      Φ CONV скорость конвективного тепловыделения
      ν кинематическая вязкость воздуха
      η эффективность улавливания
      914 914 поверхность поверхности б 0 902 70 C * e импульс на длину струи W L плотность воздуха 914
      Обозначения
      CFD вычислительная гидродинамика
      ПАУ полициклические ароматические углеводороды
      ширина сопла фактической струи
      b 1 ширина сопла у вытяжного кожуха
      C e фоновая концентрация
      измеренная концентрация в локальном выхлопе
      C a 1 и C a 2 фоновые концентрации в выхлопе до и после выброс трассера
      C a 3 фоновая концентрация на участке всасывания воздушной струи
      C ref контрольная концентрация
      p
      теплоемкость воздуха
      D 91 478 диаметр формы
      г ускорение свободного падения
      ч коэффициент конвективной теплопередачи
      I
      K установленный параметр
      k f теплопроводность воздуха при температуре пленки
      L расстояние между соплом и вытяжным кожухом
      L м высота формы
      Nu L Номер Нуссельта
      Pr Номер Прандтля.
      q JET Расход струи на вытяжном кожухе
      Ra L Число Рэлея
      T температура шлейфа a температура окружающего воздуха
      T с температура поверхности формы
      W o 81 скорость струи

      478
      осевая скорость струи на расстоянии L
      W CL средняя центральная скорость струи
      x вертикальное расстояние от источника тепла
      x o высота виртуальное происхождение шлейфа
      y 0.5 место, где скорость струи составляет половину максимальной
      z — расстояние от отверстия струи
      α температуропроводность воздуха
      β объем коэффициент теплового расширения
      Φ CONV скорость конвективного тепловыделения
      ν кинематическая вязкость воздуха
      η эффективность улавливания
      914 914 поверхность поверхности б 0 902 70 C * e импульс на длину струи W L плотность воздуха 914
      Обозначения
      CFD вычислительная гидродинамика
      ПАУ полициклические ароматические углеводороды
      ширина сопла фактической струи
      b 1 ширина сопла у вытяжного кожуха
      C e фоновая концентрация
      измеренная концентрация в локальном выхлопе
      C a 1 и C a 2 фоновые концентрации в выхлопе до и после выброс трассера
      C a 3 фоновая концентрация на участке всасывания воздушной струи
      C ref контрольная концентрация
      p
      теплоемкость воздуха
      D 91 478 диаметр формы
      г ускорение свободного падения
      ч коэффициент конвективной теплопередачи
      I
      K установленный параметр
      k f теплопроводность воздуха при температуре пленки
      L расстояние между соплом и вытяжным кожухом
      L м высота формы
      Nu L Номер Нуссельта
      Pr Номер Прандтля.
      q JET Расход струи на вытяжном кожухе
      Ra L Число Рэлея
      T температура шлейфа a температура окружающего воздуха
      T с температура поверхности формы
      W o 81 скорость струи

      478
      осевая скорость струи на расстоянии L
      W CL средняя центральная скорость струи
      x вертикальное расстояние от источника тепла
      x o высота виртуальное происхождение шлейфа
      y 0.5 место, где скорость струи составляет половину максимальной
      z — расстояние от отверстия струи
      α температуропроводность воздуха
      β объем коэффициент теплового расширения
      Φ CONV скорость конвективного тепловыделения
      ν кинематическая вязкость воздуха
      η эффективность улавливания
      914 914 поверхность поверхности б 0 902 70 C * e импульс на длину струи W L плотность воздуха 914 914
      Обозначения
      CFD вычислительная гидродинамика
      ПАУ полициклические ароматические углеводороды
      ширина сопла фактической струи
      b 1 ширина сопла у вытяжного кожуха
      C e фоновая концентрация
      измеренная концентрация в локальном выхлопе
      C a 1 и C a 2 фоновые концентрации в выхлопе до и после выброс трассера
      C a 3 фоновая концентрация на участке всасывания воздушной струи
      C ref контрольная концентрация
      p
      теплоемкость воздуха
      D 91 478 диаметр формы
      г ускорение свободного падения
      ч коэффициент конвективной теплопередачи
      I
      K установленный параметр
      k f теплопроводность воздуха при температуре пленки
      L расстояние между соплом и вытяжным кожухом
      L м высота формы
      Nu L Номер Нуссельта
      Pr Номер Прандтля.
      q JET Расход струи на вытяжном кожухе
      Ra L Число Рэлея
      T температура шлейфа a температура окружающего воздуха
      T с температура поверхности формы
      W o 81 скорость струи

      478
      осевая скорость струи на расстоянии L
      W CL средняя центральная скорость струи
      x вертикальное расстояние от источника тепла
      x o высота виртуальное происхождение шлейфа
      y 0.5 место, где скорость струи составляет половину максимальной
      z — расстояние от отверстия струи
      α температуропроводность воздуха
      β объем коэффициент теплового расширения
      Φ CONV скорость конвективного тепловыделения
      ν кинематическая вязкость воздуха
      η эффективность захвата

      ССЫЛКИ

      ACGIH

      Промышленная вентиляция, руководство по рекомендуемой практике

      ,

      2001

      24-е изд.

      Цинциннати, Огайо

      Американская конференция государственных промышленных гигиенистов

      ,.

      Вертикальные турбулентные плавучие струи — обзор экспериментальных данных

      ,

      1980

      Oxford

      Pergamon Press

      ,,.

      Двухтактная система вентиляции для ручной пайки

      ,

      1997

      , vol.

      Т. 12

      Proceedings of Ventilation 97 ‘

      (стр.

      658

      65

      ),.

      Корреляционные уравнения ламинарной и турбулентной свободной конвекции от вертикальной пластины

      ,

      Int J Heat Mass Transfer

      ,

      1975

      , vol.

      18

      (стр.

      1323

      9

      ),,.

      Трехмерное конечно-элементное моделирование турбулентной двухтактной системы вентиляции

      ,

      Ann Occup Hyg

      ,

      1995

      , vol.

      39

      (стр.

      573

      89

      ),,.

      Применение вытяжной и вытяжной системы вентиляции в литейном / сварочном производстве

      ,

      1997

      , vol.

      Т. 12

      Proceedings of Ventilation 97 ‘

      (стр.

      1121

      30

      ).

      Экспериментальная проверка моделей потенциального и турбулентного потока для двумерного вытяжного шкафа с усиленной струей

      ,

      Am Ind Hyg Assoc J

      ,

      2000

      , vol.

      61

      (стр.

      183

      91

      ),,, и др.

      Влияние геометрии толкающего элемента на эффективность захвата двухтактных систем вентиляции в резервуарах для обработки поверхности

      ,

      Ann Occup Hyg

      ,

      2002

      , vol.

      46

      (стр.

      383

      93

      ),,, и др.

      Определение и интерпретация общей и поперечной линейной эффективности в двухтактных системах вентиляции для открытых наземных резервуаров

      ,

      Ann Occup Hyg

      ,

      2002

      , vol.

      46

      (стр.

      629

      35

      ),,, и др.

      Методики определения эффективности улавливания в резервуарах для обработки поверхности

      ,

      Am Ind Hyg Assoc J

      ,

      2003

      , vol.

      64

      (стр.

      604

      8

      ),,, и др.

      Визуализация воздушных потоков в двухтактных системах вентиляции резервуаров для обработки поверхностей

      ,

      Am Ind Hyg Assoc J

      ,

      2003

      , vol.

      64

      (стр.

      455

      60

      ),.

      Рекомендации по проектированию двухтактных систем вентиляции для открытых наземных резервуаров

      ,

      Ann Occup Hyg

      ,

      1996

      , vol.

      40

      (стр.

      693

      704

      ),.

      Численное моделирование потоков, индуцированных системой вентиляции «пуш-пул»

      ,

      Ann Occup Hyg

      ,

      1996

      , vol.

      40

      (стр.

      293

      310

      ),,.

      Рекомендации по проектированию двухтактных систем вентиляции посредством моделирования динамики жидкости

      ,

      Am Ind Hyg Assoc J

      ,

      2001

      , vol.

      62

      (стр.

      141

      8

      ),.

      Реактивная усиленная местная вытяжная вентиляция

      ,

      Ann Occup Hyg

      ,

      1993

      , vol.

      37

      (стр.

      15

      24

      ),.

      Эксперименты на круглом турбулентном плавучем шлейфе

      ,

      J Fluid Mech

      ,

      1994

      , т.

      275

      (стр.

      1

      32

      ),,, и др.

      Разработка двухтактной системы вентиляции для контроля дыма припоя

      ,

      Ann Occup Hyg

      ,

      2001

      , vol.

      45

      (стр.

      669

      79

      ).

      Экспериментальное исследование шлейфов естественной конвекции от нагретой горизонтальной квадратной пластины и вертикального цилиндра

      ,

      Exp Heat Transfer

      ,

      2000

      , vol.

      13

      (стр.

      7

      19

      ),.

      Теоретические и численные прогнозы двумерных щелевых вытяжек Aaberg

      ,

      Ann Occup Hyg

      ,

      2000

      , vol.

      44

      (стр.

      375

      90

      ),.

      Оценка эффективности улавливания больших двухтактных систем вентиляции с использованием визуальных и индикаторных методов

      ,

      Am Ind Hyg Assoc J

      ,

      1995

      , vol.

      56

      (стр.

      1208

      14

      ). ,.

      Воздушные форсунки

      ,

      Промышленная вентиляция. руководство по дизайну

      ,

      2001

      Лондон

      Academic Press

      (стр.

      446

      512

      )

      © Автор 2006. Опубликовано Oxford University Press от имени Британского общества гигиены труда.

      диизоцианатов | Вентиляция

      Узнать больше о продуктах, созданных с помощью DII

      Выбрать вариантКлеи и герметики

      Пользователи ароматических диизоцианатов во время производства используют различные процессы и действия, чтобы свести к минимуму воздействие химических веществ, переносимых по воздуху.В большинстве ситуаций потенциальное воздействие на рабочих сводится к минимуму с помощью соответствующих технических средств контроля, таких как закрытие помещения и обеспечение вентиляции.

      По своей природе TDI испаряется и выделяет пары в окружающую среду быстрее, чем MDI при комнатной температуре. Следовательно, вытяжная вентиляция обычно необходима при переработке всех полиуретанов на основе ТДИ. МДИ и все полимерные формы МДИ обладают низкой летучестью.Например, при комнатной температуре МДИ и полимерные формы МДИ имеют низкую скорость испарения (давление пара примерно в 1000 раз ниже, чем у ТДИ) и обычно остается ниже применимых пределов воздействия на рабочем месте. Следовательно, использование технических средств управления, таких как вытяжная вентиляция, при использовании МДИ или полимерных форм МДИ обычно не требуется, если только условия процесса или применения не включают нагревание или распыление. Во всех предлагаемых процессах или приложениях, включающих MDI или TDI, важно выполнить предварительный анализ опасностей, чтобы определить необходимость в технических средствах контроля, таких как локализация и вытяжная вентиляция.

      Если установлено, что необходим контроль паров или аэрозолей диизоцианата, важно знать основные принципы систем вытяжной вентиляции, обсуждаемые ниже.

      Типы систем вентиляции

      Вентиляционные системы 1 , используемые на промышленных предприятиях, бывают двух основных типов. Система подачи используется для подачи воздуха, обычно закаленного, в рабочее пространство. Выхлопная система используется для удаления любых потенциальных загрязняющих веществ, образующихся в процессе производства, с целью поддержания безопасной рабочей среды.Полная программа вентиляции должна учитывать как приточную, так и вытяжную системы.

      Общие вытяжные системы вентиляции

      Вытяжные системы обычно подразделяются на две общие группы: 1) общие системы вытяжной вентиляции и 2) местные вытяжные системы вентиляции . Общие вытяжные системы могут использоваться для регулирования температуры и / или удаления загрязняющих веществ, образующихся в помещении, путем промывки данного помещения большим количеством воздуха.При использовании для контроля загрязняющих веществ в качестве системы разбавления необходимо смешать достаточное количество наружного воздуха с загрязняющими веществами, чтобы средняя концентрация снизилась до безопасного уровня. В общей вытяжной системе обычно используется естественная конвекция через открытые двери или окна, вентиляторы на крыше и дымоходы или движение воздуха, создаваемое механическими вентиляторами или воздуходувками. Основным недостатком общей вытяжной вентиляции или вентиляции с разбавлением является то, что воздействие на сотрудников может быть трудно контролировать вблизи источника загрязнения, где еще не произошло достаточного разбавления.Поэтому местная вытяжная вентиляция обычно является предпочтительным методом контроля воздействия опасных химических веществ на рабочем месте.

      Местные вытяжные системы вентиляции

      Местная вытяжная вентиляция считается классическим методом управления. Местные вытяжные системы улавливают или содержат загрязнители в их источнике или рядом с ним, прежде чем они попадут в рабочую зону. Эти системы предназначены для удаления загрязняющих веществ из воздуха, а не для их разбавления.Местные вытяжные системы обычно состоят из четырех основных элементов: кожуха (ов), системы воздуховодов (включая вытяжную трубу или рециркуляционный канал), устройства очистки воздуха и вентилятора. Вытяжка собирает загрязнения в направленном на них воздушном потоке. Затем система воздуховодов перемещает воздух к устройству очистки воздуха или к вентилятору. Канал вентилятора обычно выбрасывает очищенный воздух в атмосферу таким образом, что он не будет повторно попадать в рабочую среду, если только этот очищенный воздух не нужен предприятию как часть процесса рециркуляции.Одним из других преимуществ местных вытяжных систем вентиляции является то, что они требуют меньшего расхода воздуха, чем общеобменные системы вентиляции, поэтому это может помочь снизить эксплуатационные расходы.

      1 Ссылка: Американская конференция государственных промышленных гигиенистов (ACGIH): Промышленная вентиляция: Руководство по рекомендуемой практике проектирования, раздел 1.3. Выхлопные системы

      Вентиляционные ресурсы

      Правила и рекомендации OSHA

      Постельное белье грузовика

      CPI предоставляет полезные ресурсы по системам вентиляции для минимизации воздействия МДИ при производстве футеровок для грузовых автомобилей.

      Пенополиуретан для распыления

      Некоторые примеры ресурсов для покупки

      Американская конференция государственных специалистов по промышленной гигиене (ACGIH)

      MDI и TDI: Безопасность, здоровье и окружающая среда: справочник и практическое руководство — Wiley

      • MDI и TDI: Safety, Health and Environment: A Source Book and Practical Guide — by D.К. Олпорт (редактор), Д. С. Гилберт (редактор), С. М. Ауттерсайд (редактор): Эта книга охватывает важные темы, касающиеся MDI и TDI, и обеспечивает всестороннее освещение связанных с ними наук о здоровье и окружающей среде. Среди этих тем, контроль вентиляции паров диизоцианата обсуждается на страницах 108-111 книги.

      Стандарты вентиляции Американского национального института стандартов (ANSI)

      Американский национальный институт стандартов (ANSI) при аккредитованном комитете по стандартам Z9 разработал стандарты здоровья и безопасности для систем вентиляции.Эти стандарты являются добровольными и содержат руководство для пользователей по проектированию, эксплуатации и техническому обслуживанию оборудования, используемого для обеспечения безопасной атмосферы при промышленных, производственных и строительных операциях путем удаления вредных веществ с помощью местной вытяжной вентиляции или общей вентиляции.

      Список стандартов вентиляции Z9 Health and Safety в настоящее время доступен для покупки через Интернет-магазин ANSI.

      .

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

    *