3.2. Расчет общеобмнной вентиляции по избыточной влажности
Объем воздуха W, необходимый для удаления паров воды, рассчитывается по формуле:
W = , (3.11)
где: W – объем воздуха для удаления паров воды, м3/ч;
G – количество выделяющейся в помещение влаги, кг/ч;
dy - количество водяных паров в воздухе, удаляемом из помещения, г/м3;
dn- количество водяных паров в воздухе, поступающем в помещение, г/м3.
Расчет количества водяных испарений, через открытые люки всех емкостей отделения нейтрализации, с общей площадью поверхности испарения 1,1 м2.
Испарение происходит во время отбора проб. Время отбора проб, в течение которого происходит испарение из емкостей в рабочую зону составляет 5 мин, каждые 2 часа.
температура испарения воды в емкостях Тисп = 75 ºС,
температура воздуха рабочей зоны Тнор = 25 ºС,
температура приточного воздуха Тос = 15 ºС.
Количество выделяющейся в помещение влаги определяется по формуле:
G = F×(α + 0,017×v)×(P1 – P2), кг/ч, (3.12)
где: F – поверхность испарения воды, м2;
α – фактор гравитационной подвижности окружающей среды, принимаем при tвыводы ≤ 30ºС, α = 0,022; при tвыводы от 31 до 40 ºС, α =0,028;
Р1 – давление водяных паров в окружающем воздухе, соответствующее степени его насыщения, при данной температуре, мм рт.ст.
Р2 – давление водяных паров, насыщающих воздух помещения при температуре поверхности испаряющейся жидкости, мм рт.ст.
v- скорость движения воздуха над источником испарения, м/с.
G = 1,1 × (0,28 + 0,017 × 0,5) × (450 – 23,76) = 10 кг/ч,
W = 9515 м3/ч.
Кратность воздухообмена К рассчитывается по формуле (3.10):
К = = 1,98.
То есть, в помещении где осуществляется варка для удаления пара воды кратность воздухообмена должно составлять не менее 2 раза.
3.3 Расчёт заземляющего устройства
В качестве заземляющего устройства в данном расчёте применяется групповой заземлитель которым пользуется ТОО «Алинур». Расчёт заземлителя введён для электропривода, работающим под напряжением 380В при влажности грунта 10 %.
Устанавливаем допустимые сопротивления заземления R = 4 Ом. Размеры горизонтального электрода и глубина погружения в грунт
t = 1,75 м., l = 2,5 м., d = 0,001 м.
Ориентировочное удельное сопротивление грунта при влажности 10%.
ρгр = 100 Ом · м.
Расчётное сопротивление грунта принимаем:
ρ = ρизм · Кс · Кз,
где Кс = 1,1 – коэффициент сезонности для вертикальных электродов при IV климатической зоне.
Кз = 1 – коэффициент, учитывающий состояние земли, когда земля нормальной влажности.
ρгр = 100 · 1,1 · 1 = 110 Ом · м.
Расчётное сопротивление грунта для горизонтального стержня, заглубленного в грунт.
ρгр. г. = ρизм· Кс · Кз,
где Кс = 1,5 – коэффициент сезонности для горизонтальных электродов.
Кз = 1 – коэффициент, учитывающий состояние земли, когда земля нормальной влажности.
ρ г. = 100 · 1,5 · 1 = 150 Ом · м.
Определяем сопротивление одиночных заземлителей.
а) стержневой, вертикальный, заглубленный в грунт.
(3.13)
где ρ = 110 – расчётное сопротивление грунта;
L = 2,5 м. – длина электрода;
D = 0,001 м. – диаметр электрода;
t – глубина погружения.
б) стержневой горизонтальный, заглубленный в грунт.
(3.14)
Определим сопротивление грунтового заземлителя.
(3.15)
где ηг и ηв = 1 – коэффициент вертикального и горизонтального заземлителя.
N – число вертикальных электродов.
Расчётное сопротивление Rгр. = 2,98 Ом. Это удовлетворяет принятому R = 4 Ом. Rгр ≤ R
Достарыңызбен бөлісу: |