Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Можно выделить 4 методических подхода к определению риска. 4 страница




τ1 = Qпом / (k потк + α т) ∙ F эф (TТНTтр)). (4.8)

 

В результате подстановки конкретных значений, см. п.1, получим τ1 = 1,8 суток.

 

4.5. Определение характеристик систем вентиляции и кондиционирования

Под характеристиками систем вентиляции и кондиционирования будем понимать их производительность по воздуху, по холоду и по теплу, а также кратность воздухообмена и косвенный показатель – время работы системы для достижения требуемого эффекта. Они определяются в процессе проектирования систем.

Кратность воздухообмена определяет условие удаления из помещения избыток тепла, влаги и примесей для их разбавления до допустимых концентраций. Масса приточного воздуха М пр, поданного для ассимиляции тепла, выделяемого в помещении в течение 1 часа

 

М пр = Qпом / (cр (TвнTприт)). (4.9)

 

При условии, что cp возд = 1 кДж / (кг ∙ К), Tвн = 293 К, Tприт = 288 К и Qизб = 1000 кДж получим: М пр = 200 кг. Если Vпом = 60 м3, то кратность воздухообмена k = V1 / Vпом ≈ 3.

Приход приточного воздуха w3/ час) для разбавления газо- и парообразных примесей до ПДК

 

w = М г / (ПДК – n прит), (4.10)

 

где М г – массовая скорость выделения вредного газа, г / час; ПДК и n прит – предельно-допустимая концентрация и концентрация в приточном воздухе вредного газа. Например, относительно углекислого газа, ПДК СО 2 = 50 г / м3, n прит = 0, М г = 1000 г/час, требуемый приход воздуха w = 20 м 3/ час.

 

4.6. Аэроионизация

Воздух характеризуется ионным составом.

Ионизация воздуха – процесс превращения нейт­ральных атомов и молекул воздушной среды в электри­чески заряженные частицы (ионы). Ионы в воздухе могут образовываться вследствие естественной, техно­логической и искусственной ионизации. Естественная ионизация происходит в результате воздействия на воздушную среду космических излуче­ний и частиц, выбрасываемых радиоактивными веще­ствами при их распаде. Естественное ионообразование происходит повсеместно и постоянно во времени. Технологическая ионизация происходит при воздей­ствии на воздушную среду радиоактивного, рентгено­вского и ультрафиолетового излучения, термоэмиссии, фотоэффекта и других ионизирующих факторов, обус­ловленных технологическими процессами. Образовав­шиеся при этом ионы распространяются в основном в непосредственной близости от технологической уста­новки. Искусственная ионизация осуществляется специаль­ными устройствами – ионизаторами. Ионизаторы обес­печивают в ограниченном объеме воздушной среды за­данную концентрацию ионов определенной полярности. Характеристиками ионов являются подвижность и заряд. Подвижность ионов выражается коэффициентом пропорциональности «К» (см/сек) • (см/В) между скоро­стью ионов и напряженностью электрического поля, воз­действующего на ион. Подвижность ионов зависит от их массы: чем больше масса, тем меньше скорость переме­щения иона в электрическом поле. По подвижности весь спектр ионов условно делят на пять диапазонов: легкие К > 1,0; средние 1,0 > К > 0,01; тяжелые 0,01 > К > 0,001; ионы Ланжевена 0,001 > К > 0,0002; сверхтяжелые ионы 0,0002 > К. Каждый ион имеет положительный или отрицатель­ный электрический заряд (полярность). Наряду с возникновением происходит непрерывное исчезновение ионов. Факторами, определяющими ис­чезновение легких ионов, являются: рекомбинация двух легких ионов разных полярностей; адсорбция легких ионов на незаряженных ядрах конденсации; рекомбина­ция легкого и тяжелого ионов зарядами противополож­ных знаков и др.

В зависимости от соотношения процессов ионизации и деионизации устанавливается определенная степень ионизированности воздуха. Степень ионизированности воздушной среды определяется количеством ионов каж­дой полярности в одном кубическом сантиметре возду­ха. Определение количества ионов и их полярности осу­ществляется счетчиками ионов. По результатам измерения рассчитывается показатель полярности. Показателем полярности П является отношение разности числа ионов положительной п+ и отрицательной п- полярности к их сумме, т. е. .

Показатель полярности может изменяться от + 1 до – 1. При равенстве количества ионов положительного и отрицательного знака П = 0.

Санитарно-гигиенические нормы регламентируют количество только легких ионов. Минимально необходимый и максимально допустимый уровни определяют интервал концентраций ионов во вдыхаемом воздухе названных помещений: минимально необходимый – 600; оптимальный – до 3000; максимальный 50000 (отрицательных ионов / см – 3 ).

 




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2017-02-01; Просмотров: 45; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopediasu.com - Студопедия (2013 - 2026) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.009 сек.