车间排风系统设计说明书
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车间通风设计方案一、引言车间通风是车间环境管理的重要组成部分,它对于保障车间工作人员的健康和提高工作效率具有重要意义。
本文将介绍一种车间通风设计方案,旨在为车间内的空气质量提供有效的改进措施。
通过合理规划和设计车间通风系统,可以有效降低室内温度、湿度、气体浓度等因素,提升车间内的工作环境。
二、车间通风需求分析车间通风设计的首要目标是实现室内空气的流通和更新,有效排除有害气体和颗粒物,保证车间内的空气质量。
具体而言,车间通风设计需要满足以下需求:1. 温度控制:车间内的生产活动通常伴随着热量的释放,因此通风系统应能够有效降低室内温度,提供舒适的工作环境。
2. 湿度控制:车间内某些作业过程可能会产生大量水蒸气,如喷涂、烘干等,因此通风系统应能够适时排除过多的湿气,保持合适的湿度水平。
3. 除尘和净化:车间内常常会产生大量的粉尘、烟尘等颗粒物,通风系统需要具备除尘和净化功能,确保室内空气的清洁。
4. 排除有害气体:车间内可能存在一些有害气体,如甲醛、苯、酸性气体等,通风系统应能有效排除这些有害气体,保障工作人员的健康。
三、车间通风设计方案1. 空气流动规划:根据车间的布局和环境需求,合理划分通风区域,确保空气的流通和更新。
可采用侧壁通风、屋顶通风或通风管道等方式,将新鲜空气引入车间并排出污浊空气。
2. 机械通风系统:引入机械通风设备,如风机、排风扇等,通过强制气流循环,提高室内空气流动速度,加快空气更新。
同时,配合合适的通风设备,如风口、风帘等,使气流能够有序地流通,消除死角。
3. 过滤系统:在通风系统中设置过滤装置,对空气中的颗粒物和有害气体进行过滤和净化,确保室内空气质量。
可以选择使用高效过滤器、活性炭过滤器等。
4. 控制系统:引入智能控制系统,根据车间内的空气质量和温湿度变化,自动调节通风设备的运行状态,实现智能化的通风控制。
同时,建立合适的监测系统,及时监测车间内的空气质量,发现问题及时采取措施。
车间通风方案引言概述:车间通风是工业生产过程中必不可少的环节,它能够有效地改善车间内空气质量,保证工人的健康和安全。
本文将从四个方面介绍车间通风方案,包括通风系统的选择、通风设备的布置、通风效果的评估和通风管理的要点。
一、通风系统的选择1.1 了解车间特点:首先,需要了解车间的面积、高度和形状等特点,以确定通风系统的规模和类型。
不同面积和高度的车间需要不同的通风系统来保证通风效果。
1.2 考虑通风需求:根据车间内的工艺流程和生产设备,确定通风系统的需求。
例如,对于有害气体排放较多的车间,需要选择具有排风功能的通风系统。
1.3 考虑经济性和可持续性:在选择通风系统时,需要考虑其经济性和可持续性。
一方面,通风系统的投资和运行成本应该在可接受范围内;另一方面,通风系统应该具备节能和环保的特点,以减少资源消耗和对环境的影响。
二、通风设备的布置2.1 确定通风设备的位置:根据车间的布局和通风需求,确定通风设备的位置。
通常情况下,通风设备应该位于车间的高处,以便更好地排除热空气和有害气体。
2.2 确保通风设备的通风路径:通风设备的通风路径应该畅通无阻,以确保空气能够顺利流动。
在布置通风设备时,需要考虑到车间内的障碍物,如生产设备和工作台,避免阻碍通风效果。
2.3 选择适合的通风设备:根据通风需求和车间特点,选择适合的通风设备。
通风设备的类型包括风机、排风罩和通风管道等,根据具体情况进行选择。
三、通风效果的评估3.1 空气质量检测:定期进行空气质量检测,评估通风效果。
通过检测空气中的有害气体浓度和颗粒物含量,判断通风系统的运行是否符合要求。
3.2 温度和湿度控制:除了有害气体和颗粒物的排除,通风系统还应该能够控制车间的温度和湿度。
通过定期监测和调整通风设备的运行,保持车间内的舒适环境。
3.3 通风效果改进:根据通风效果评估的结果,及时改进通风系统。
例如,调整通风设备的运行参数,增加通风设备的数量或更换更高效的通风设备,以提高通风效果。
车间净化通风工程方案一、项目概述随着工业生产的不断发展,工厂车间的环境净化和通风工程越来越受到重视。
良好的空气质量和通风系统是确保生产员工健康和安全的重要保障。
因此,本方案旨在对车间净化通风工程进行规划和设计,以满足生产车间的空气净化和通风需求,提高生产效率和员工工作环境。
二、项目目标1. 提高车间内空气质量,降低粉尘和有害气体的浓度,保障员工健康;2. 保证生产设备的正常运行,减少因灰尘沉积而引起的设备故障;3. 提高生产车间的环境舒适度,提升员工的工作积极性和生产效率。
三、方案设计1. 车间净化系统设计采用分区净化的方式,对车间进行划分,根据不同区域的空气质量要求,采取不同的净化设施。
主要包括过滤器、空气消毒器、静电除尘器等设备,以保证空气净化的效果。
2. 车间通风系统设计采用局部通风和总体通风相结合的方式设计通风系统。
局部通风主要在有害气体和粉尘较为集中的区域安装通风装置,保证有害气体和粉尘迅速排出;总体通风则通过天窗、排风扇等设施,进行整体空气对流,保持车间内的空气新鲜。
3. 风道设计对通风系统的风道进行合理布局和设计,确保通风系统的顺畅运行。
风道采用耐腐蚀、无异味的材料制作,保证通风系统的卫生和安全。
四、设备选型1. 过滤器:选用高效过滤器,过滤效率高,易更换和清洁。
2. 空气消毒器:选择具有杀菌、除臭功能的空气消毒器,保证车间内空气的清洁。
3. 静电除尘器:选用稳定性好、效率高的静电除尘器,对车间内粉尘和细颗粒物进行有效除尘。
五、安装施工在车间净化通风工程的安装施工过程中,严格按照相关标准和规范进行,确保安全可靠。
安装人员需经过专业培训和持证上岗,确保施工过程中不产生安全隐患。
六、运行维护完成车间净化通风工程后,进行系统调试和运行检测,确保系统的稳定运行。
并且建立定期维护保养制度,对设备进行定期检查和清洁,保证通风系统的长期有效运行。
七、技术支持和服务在车间净化通风工程运行维护期间,提供技术支持和售后服务,确保车间的空气质量和通风系统的正常运行。
安全工程专业《工业通风与除尘》课程设计设计人:学号:专业方向:职位班完成时间:2014年12月2014年12月1前言 (3)2车间简介 (3)3设计要求 (4)4系统装置分析 (4)4.1除尘管道设计原则 (4)4.2排风罩设计原则 (5)4.3除尘器选择对照表 (5)4.4风机的设计 (6)5设计资料5抛光车间通风与除尘系统设计 (6)5.1除尘管道设计 (6)5.2排风罩设计 (6)5.3除尘器选择 (7)5.4风量计算与风机选择 (7)5.5备选方案 (11)6高温炉车间通风与除尘系统设计 (13)6.1除尘管道设计 (13)6.2排风罩设计 (13)6.3除尘器选择 (14)6.4风量计算与风机选择 (14)7抛光车间两方案对比 (18)8结束语 (18)参考文献 (19)1前言随着工业的迅速发展,生产加工种类的繁多,在生产过程中,出现了各种个样的粉尘,各类有毒有害气体,以及特殊的工作环境,会给工作人员带来各种各样的困扰,影响工作人员的舒适度,健康程度,甚至危及生命,工业通风既可稀释或排除生产过程产生的毒害、爆炸气体及粉尘,在工业生产中,利用工业通风技术,有效的排除生产车间产生的一系列有毒有害物质,可以从技术手段防止作业人员得职业病,而且可调节作业场所温度、湿度等,从而为保证作业人员的身体健康创造前提条件。
2车间简介某企业加工车间高9m,宽10m,长12m,长边朝南,长边中部设有窗户2个,窗台高1.0m,窗户高5m,宽3m,两个窗户相隔2m。
车间有1#、2#、3#、4#、5#工作某企业加工车间高9m,宽10m,长12m,长边朝南,长边中部设有窗户2个,窗台高1.0m,窗户高5m,宽3m,两个窗户相隔2m。
车间有1#、2#、3#、4#、5#工作台,高度均为1.2m,1#、2#、3#为抛光机,每台抛光机有2个抛光轮,抛光间产生粉尘,粉尘的成分有:抛光粉剂、粉末、纤维质灰尘等(石棉粉尘)。
4#、5#为高温炉,生产过程中产生高温含尘烟气,粒径围约为0.010-20um,粒径围炉温度为500℃,室温为20℃,尺寸为1.0m*1.0m。
工业通风课程设计说明书学院:环境科学与工程学院班级: 建筑1102学号:111430222姓名: 符秋晨指导教师:甘长德设计时间:2015年3月15日目录前言 (4)1 原始资料 (5)1。
1 厂址 (5)1.2 室外气象资料 (5)1.3 工艺资料 (5)1.3。
1 工艺简介 (5)1。
3。
2 工艺过程 (6)1。
4 工作班制及室内空气条件 (6)1。
5 建筑资料 (7)1。
6 热源参数 (7)1。
7 其他数据 (7)2. 车间各工部室内计算参数的确定及热负荷计算 (7)2。
1 各工部围护结构热负荷计算 (7)2.2 各工部冷风渗透和大门侵入冷风负荷计算 (8)2.3 各工部总热负荷汇总 (9)3。
车间各工部散热量计算 (9)3.1 发电机散热量计算 (9)3。
2 电动设备散热量计算 (10)3.3 热槽散热量计算 (11)3.3.1 热槽内介质表面散热量计算 (11)3。
3.2 热槽外表面散热量计算 (12)3.3。
3 热槽散热量汇总 (13)3.4 各工部散热量汇总 (14)4。
车间各工部机械排风量计算 (15)4.1 局部排风系统介绍 (15)4.2 全面通风系统介绍 (15)4.2。
1 全面通风系统分类 (15)4。
2。
2 全面通风系统设计原则 (16)4。
2。
3 全面通风系统气流组织设计原则 (17)4.3 局部排风量计算 (18)4。
4 排风系统划分 (20)4.5 全面排风量计算 (20)4。
6 各工部排风量汇总 (21)5. 车间各工部采暖通风方案的确定 (21)6。
车间热风平衡及送风小室冬季换热设备换热量计算 (22)6.1 热风平衡计算式 (22)6。
1。
1 风量平衡计算 (22)7。
1。
2 热平衡计算 (22)6.2 各工部进风温度确定及进风量校核 (23)6。
3 空气加热量的计算 (24)6。
3。
1 基本计算公式 (24)6.3。
2 选择计算方法和步骤 (25)6.3。
《工业通风》课程设计学 院: 土木工程与建筑学院 专 业: 建筑环境与设备工程 班 级: 学生姓名:学生学号: 指导老师:土建学院建筑环境与设备教研室 印制二○一二年七月Southwest university of science and technology第一章通风系统设计1.1 控制工业槽有害物排风量计算根据国家标准设计,条缝式槽边排风罩的断面尺寸(E×F)共有三种:250mm×250mm、250mm×200mm、200mm×200mm。
本设计采用高截面:E×F=250mm×250mm。
因为镀铬槽和镀锌槽的规格为:1200mm×800mm×800mm。
槽宽800mm>700mm,采用双侧排风。
镀铬槽:镀铬槽的控制风速x v=0.5m/s,槽内溶液温度为58 ℃。
总排风量为:0.222xBL v ABA⎛⎫= ⎪⎝⎭= 2×0.5×1.2×0.8×[0.8/(2×1.2)]=0.77 m3/s=2774 m3/h每一侧的排风量为:L1=L/2=0.385 m3/s=1386 m3/h假设条缝口风速为:0v=8m/s采用等高条缝,条缝口面积为:f=L1/ 0v=0.385/8=0.048 m2条缝高度:h=f/A=0.048/1.2=40mmf/F1=0.024/(0.25×0.25)=0.768>0.3,为了保证条缝口上速度均匀,每一侧分设3个罩子。
则:f/(3×F1)=0.256<0.3。
罩口局部阻力为:22vpξρ∆==2.34×1.2×8×8/2=90pa镀锌槽的计算与镀铬槽的类似,镀锌槽的控制风速x v=0.4m/s,槽内溶液温度为60 ℃。
各工业槽的计算结果如下:编号槽名断面尺寸(E x F)排风罩类型控制风速VX(m/s)总排风量(m3/h)单侧立管数(个)条缝口风速(m/s)条缝口高度(mm)阻力(pa)1镀铬槽250×250高截面双侧排风罩0.52774384090 2镀锌槽250×250高截面双侧排风罩0.42219283290各工业槽槽边排风罩的排风量共为:2774×30+ 2219×15= 116505 m3/h =32.36 m3/s1.2 工业槽散热量的计算工业槽四周表面的散热量,计算公式为:式中:F——设备外表面积,m2α——对流系数,对于垂直面为2.55 x 10-3,对于水平面为3.24 x 10-3,kW/(m2·K);Δt——设备外表面和室内空气温度差,℃;——设备表面的辐射系数,kw/(m2·K4);Cf——设备外表面的温度,℃;tb‘——周围物体的表面温度,℃。
车间通风方案标题:车间通风方案引言概述:车间通风是保障生产环境安全、员工健康的重要措施。
一个合理的车间通风方案能够有效排除有害气体、保持空气清新,提高生产效率。
本文将从通风设备选择、通风系统设计、通风效果评估、通风维护和管理等五个方面详细介绍车间通风方案。
一、通风设备选择1.1 选择适合车间面积的通风设备:根据车间面积大小选择合适的通风设备,确保通风效果良好。
1.2 考虑通风设备的噪音和能耗:选择低噪音、高效能的通风设备,避免对生产和员工造成干扰。
1.3 考虑通风设备的过滤功能:选择具有过滤功能的通风设备,能够有效去除空气中的尘埃和有害颗粒物。
二、通风系统设计2.1 确定通风系统的布局:根据车间的结构和工艺流程确定通风系统的布局,确保通风覆盖面积和通风效果。
2.2 设计通风系统的管道和出风口:合理设计通风系统的管道布局和出风口位置,确保空气流通畅通。
2.3 考虑通风系统的控制方式:选择合适的通风系统控制方式,可以手动控制或者自动控制,满足不同生产需求。
三、通风效果评估3.1 定期检查通风系统运行情况:定期检查通风设备和管道是否正常运行,确保通风效果良好。
3.2 测量空气质量指标:通过测量空气中的温度、湿度、氧气含量等指标,评估通风效果是否达标。
3.3 员工健康调查:定期进行员工健康调查,了解员工对车间通风情况的反馈,及时调整通风方案。
四、通风维护4.1 定期清洁通风设备和管道:定期清洁通风设备和管道,防止灰尘积聚影响通风效果。
4.2 定期更换通风设备滤网:定期更换通风设备的滤网,确保过滤效果和通风效果。
4.3 定期维护通风系统:定期对通风系统进行维护,包括检查电路、润滑部件等,确保通风系统正常运行。
五、通风管理5.1 制定通风管理制度:建立车间通风管理制度,明确通风设备的使用和维护责任,确保通风系统长期有效运行。
5.2 培训员工通风知识:对员工进行通风知识培训,提高员工对通风设备的使用和维护意识。
课程名称工业通风与防尘院(系)土木与环境工程学院专业班级安全工程(1)班学生姓名学号设计地点指导教师设计起止时间:2014年5月12日至2014年5月25日目录1.前言 (1)2.车间简介 (2)2.1抛光间的基本情况 (2)2.2设计相关说明 (2)3.生产车间除尘系统设计 (4)3.1通风除尘系统各部件的选择 (4)3.1.1系统划分 (4)3.1.2排风罩的选择 (4)3.1.3风管的设计 (5)3.1.4除尘器的选择 (6)3.2系统组合........................... 错误!未定义书签。
3.3通风除尘系统的阻力计算 (10)3.3.1风量的计算 (10)3.3.2系统的水力计算.................. 错误!未定义书签。
4.结束语............................... 错误!未定义书签。
参考文献............................... 错误!未定义书签。
1.前言在工业生产过程中会散发各种有害物质(粉尘、有害蒸气和气体)以及余热和余湿,如果不加以控制会使室内、外空气环境受到污染和破坏,危害人体的健康、动植物生长,影响生产过程的正常运行。
因此控制工业有害物对室内外空气环境的影响和破环是当前非常重要的问题。
要控制有害物的扩散改善车间环境和防止大气污染,首先必须了解工业有害物产生的原因和散发的机理,认识各种工业有害物对人体及工农业生产的危害,明确室内外环境要求达到的控制目标(卫生标准和排放标准),提出改善空气环境的有效措施。
粉尘是占有害物质的大多数,粉尘是指粒径大小不等,能在空气中浮游的固体微粒。
粉尘的来源很广,冶金、机械、建材、轻工、电力等许多工业生产部门都会产生大量的粉尘。
粉尘对人体有很大的危害性,主要通过呼吸道进入人体,其次是经皮肤进入人体,通过消化道进入人体的情况较少。
粉尘对人体健康的危害同粉尘的性质、粒径大小、浓度、与人体持续接触的时间、车间的气象条件和进入人体的粉尘量等有关。
本次设计是运用工业通风的基本原理和方法,对某电镀车间的污染物进行控制。
主要包括了局部排气设备的选择和局部排风量的计算、各系统的水力计算、阻力平衡计算、送风系统的设计、风机等设备的选用以及绘制送风、排风平面图、系统图等内容。
工业通风是通风工程的重要部份,其主要任务是,控制生产过程中产生的粉尘、有害气体、高温、高湿,创造良好的生产环境和保护大气。
做好工业通风工作,一方面能够改善生产车间及其周围的空气条件,防止职业病的产生、保护人民健康、提高劳动生产率;另一方面可以保证生产正常运行,提高产品质量。
为防止设备在生产过程中产生的有害物对车间空气产生污染,往往通过排气罩或者吸风口就地将有害物加以捕集,并用管道输送到净化设备进行处理,达到排放标准后,再回用或者排入大气。
这就是设备的局部排风。
在局部排风系统中,为了达到对有害物的捕集效果,要求局部排风系统能按各设备要求的局部排风量排风。
而做到这一点的关键在于管道系统设计。
送风排风设计第 1 章原始资料 (1)1.1 气象资料 (1)1.2 土建资料 (1)1.3 动力资料 (1)1.4 车间主要设备 (2)第 2 章排风罩的设计 (3)2.1 发机电部的排风量计算及排风罩选择 (3)2.2 槽的局部排风量计算及局部排风罩选择 (4)2.3 喷沙室的排风罩选择及排风量计算 (11)第 3 章排风系统设计 (12)3.1 排风方案的确定 (12)3.2 发机电部的水力计算 (12)3.3 发机电部风机的选择 (14)3.4 电镀部的水力计算 (14)3.5 电镀部阻力平衡计算 (16)3.6 电镀部风机的选择 (17)3.7 除锈部风机的选择 (20)3.9 喷砂室的水力计算 (22)3.10 喷沙室风机的选择 (23)第四章送风系统设计 (24)4.1 送风量及风口的确定 (24)4.2 送风系统的水力计算 (24)4.3 送风风机的选择 (25)4.4 过滤器、加热器及消音器的选择 (26)参考资料 (28)第 1 章原始资料1.1 气象资料电镀车间所在地区为杭州市,根据《简明通风设计手册》查得杭州市的室外气相参数如下表1- 1 所示。
工业通风课程设计-某企业加工车间通风除尘系统设计本课程设计旨在为某企业加工车间设计一个有效的通风除尘系统。
背景包括该企业加工车间存在的通风除尘问题以及对员工健康和生产环境的影响。
目标是通过设计一个高效可靠的通风除尘系统,改善车间空气质量,为员工提供良好的工作环境,并降低粉尘和污染物对产品质量的影响。
概述工业通风的基础知识,包括通风原理、通风系统组成部分等。
工业通风是指通过机械设备,通过改变空气流动方式,控制室内温度、湿度、洁净度等参数,以满足特定工业生产过程中对环境条件的要求的一种技术。
通风系统的设计与安装,可以有效改善工作环境,提高生产效率,保护工人健康,降低污染排放,实现节能减排。
通风的基本原理是通过输入新鲜空气,替换室内空气中的有害气体,调节室内温湿度,提供良好的工作环境。
通风系统主要由以下几个部分组成:进风口:通风系统的起始部分,通过进风口输入新鲜空气。
进风口应位于车间远离污染源的地方,可以通过过滤设备过滤空气中的颗粒物。
进风口:通风系统的起始部分,通过进风口输入新鲜空气。
进风口应位于车间远离污染源的地方,可以通过过滤设备过滤空气中的颗粒物。
送风管道:将新鲜空气从进风口输送到加工车间,通过合理布置送风管道,可以确保空气流动均匀,并且把新鲜空气送到需要的位置。
送风管道:将新鲜空气从进风口输送到加工车间,通过合理布置送风管道,可以确保空气流动均匀,并且把新鲜空气送到需要的位置。
送风管道:将新鲜空气从进风口输送到加工车间,通过合理布置送风管道,可以确保空气流动均匀,并且把新鲜空气送到需要的位置。
送风管道:将新鲜空气从进风口输送到加工车间,通过合理布置送风管道,可以确保空气流动均匀,并且把新鲜空气送到需要的位置。
排风口:通风系统的出口部分,将室内的污浊空气排出车间。
排风口应位于车间相对污染源较远的地方,也可以通过过滤设备净化排出的空气。
排风口:通风系统的出口部分,将室内的污浊空气排出车间。
排风口应位于车间相对污染源较远的地方,也可以通过过滤设备净化排出的空气。
车间通风方案一、背景介绍车间通风是指通过合理的通风系统设计,保持车间内空气流通,控制温度、湿度、气味和有害气体浓度,提供良好的工作环境,保障生产安全和员工健康。
本文将针对某车间通风方案进行详细描述。
二、车间概况该车间位于某工业园区,面积为5000平方米,主要生产电子产品。
车间内设有生产线、仓库、办公区等区域。
由于生产过程中产生的废气和热量,车间内空气质量较差,需要进行通风改善。
三、通风需求分析1. 温度控制:车间内设备运转时会产生大量热量,需要通过通风系统将热量排出,保持车间内的温度在适宜范围内,提高员工的工作效率和舒适度。
2. 废气排放:生产过程中会产生一些有害气体和异味,需要通过通风系统将废气排出,保持车间内空气的清新。
3. 湿度调节:车间内设备运转和生产过程中会产生一定的湿度,需要通过通风系统调节湿度,避免湿度过高导致设备损坏和产品质量下降。
4. 空气流通:车间内空气流通不畅,容易产生局部污染和二次污染,需要通过通风系统提高空气流通性,保持空气质量。
四、通风方案设计1. 通风系统布局:根据车间的结构和工艺流程,将通风系统分为主通风区和局部通风区。
主通风区主要布置在车间中央,通过风机和风管将车间内的废气和热量排出。
局部通风区主要布置在设备周围和有害气体集中区域,通过局部排风系统将有害气体集中排出。
2. 风机选择:根据车间的面积和通风需求,选择适合的风机类型和数量。
主通风区的风机应具备较大的风量和排风能力,以确保车间内空气的流通性。
局部通风区的风机应根据具体需要选择,以提高局部的通风效果。
3. 风管设计:根据车间的布局和通风需求,设计合理的风管系统。
主通风区的风管应布置在车间的中央位置,尽量减少阻力和压力损失。
局部通风区的风管应与设备和有害气体源相连,确保有害气体能够及时排出。
4. 排风口设置:根据车间的具体情况,在合适的位置设置排风口。
主通风区的排风口应布置在车间的高处,以便排出热空气和废气。
车间通风方案引言概述:车间通风是工业生产中非常重要的一环,它对于保证工作环境的舒适性、提高生产效率、保护员工健康和安全都起着至关重要的作用。
本文将从五个方面详细阐述车间通风方案的内容。
一、合理布局1.1 确定通风设备的位置:通风设备应尽可能靠近生产设备,以便及时排除废气和污染物。
1.2 考虑通风方向:通风设备应根据车间内的气流情况进行布置,以保证污染物能够被有效排除。
1.3 确定通风设备的数量和容量:根据车间的大小和生产工艺的特点,确定通风设备的数量和容量,以保证通风效果的达到标准。
二、通风设备选择2.1 机械通风设备:如通风扇、排风机等,适用于需要大量排风的车间,能够快速排除废气和污染物。
2.2 自然通风设备:如天窗、开放式门窗等,适用于小型车间,能够提供良好的自然通风效果。
2.3 空调系统:适用于需要控制温度、湿度和空气质量的车间,能够提供舒适的工作环境。
三、通风管道设计3.1 确定通风管道的材质:根据通风需求和预算,选择适合的通风管道材质,如金属、塑料等。
3.2 确定通风管道的直径和长度:根据车间的面积和通风设备的容量,确定通风管道的直径和长度,以保证通风效果的达到标准。
3.3 设计通风管道的布局:通风管道的布局应尽量简洁、合理,避免弯曲和堵塞,以保证通风效果的最大化。
四、通风控制系统4.1 定时控制:根据车间的工作时间和生产工艺的需要,设置通风设备的定时开启和关闭,以提高能源利用效率。
4.2 温度控制:根据车间内的温度变化,设置通风设备的启动温度和停止温度,以保持舒适的工作环境。
4.3 湿度控制:根据车间内的湿度变化,设置通风设备的启动湿度和停止湿度,以保证空气质量的稳定。
五、通风效果评估5.1 定期检查通风设备的运行状况:定期检查通风设备的运行情况,如噪音、振动、风量等,以保证通风效果的正常运行。
5.2 测量车间内的空气质量:通过空气质量监测仪器,定期测量车间内的空气质量指标,如二氧化碳浓度、颗粒物浓度等,以评估通风效果的好坏。
目录1 -1 设计任务书.....................................................................................1 -1.1 设计目的.................................................................................1.2 设计任务与要求 ............................................................................1 -1 -1.3 设计资料.................................................................................3 -2 设计说明书.....................................................................................3 -2.1 集气罩的设计 ..............................................................................3 -2.1.1 设计原则 ............................................................................3 -2.1.2 集气罩尺寸参数的确定 ................................................................4 -2.1.3 控制点控制速度ᵉᵉ的确定 ............................................................5 -2.1.4 排风量的确定 ........................................................................6 -2.2 除尘器的选型与设计 ........................................................................6 -2.2.1 除尘器类型比选 ......................................................................2.2.2 除尘器的选型 ........................................................................7 -7 -2.3 管道系统设计及计算 ........................................................................7 -2.3.1管道设计原则 .........................................................................8 -2.3.2 管道的初步设计 ......................................................................8 -2.3.3 管径与管内流速的确定 ................................................................9 -2.3.4 弯头的设计 ..........................................................................2.3.5 三通的设计计算 ......................................................................9 -10 -2.3.6 管段长度的确定 ......................................................................2.4 压损平衡设计 ..............................................................................10 -10 -2.4.1 管段压损计算 ........................................................................12 -2.4.2 压力校核 ............................................................................12 -2.4.3 除尘系统总压力损失 ..................................................................12 -2.5 风机的选择与校核 .........................................................................13 -2.6 烟囱的设计计算 ............................................................................14 -2.7设计结果概要 .............................................................................14 -2.7.1通风系统水力计算表 ..................................................................14 -2.7.2平面布置图 ..........................................................................14 -2.7.3除尘器三视图 ........................................................................15 -3 设计评述.......................................................................................15 -4 参考文献.......................................................................................1 设计任务书1.1 设计目的通过对大气污染净化系统的工艺设计,初步掌握大气污染净化系统设计的基本方法,培养利用已经学过的理论知识综合分析问题,并提高解决实际问题的能力、绘图能力、以及正确使用设计手册的能力。
《工业通风》课程设计说明书—————某地下车库通风、防排烟设计学院:土木学院专业:建筑环境与设备工程班级:建环0801姓名:学号:指导老师:报告时间:2011.06.30目录前言 (1)基本资料 (2)全面通风方法的选择 (3)通风系统的划分 (4)通风量的计算 (5)风管的布置 (6)风管断面形状和风管材料的选择 (7)进、排风口的布置 (8)系统的水力计算 (9)通风机的选择 (10)结论 (11)参考文献 (12)前言随着城市现代化的快速发展和人们生活水平的不断提高,室内外空气污染物的控制技术不仅在改善民用建筑和生产车间的空气条件、保护人们身体健康、提高劳动生产率方面起着重要的作用,而且还在许多工业部门起着保证生产正常进行,提高产品质量起着重要的作用。
工业通风的主要任务是,利用技术手段,合理组织气流,控制或消除生产过程中产生的粉尘、有害气体、余热和余湿,创造适宜的生产环境,达到保护工人身心健康和保护大气环境的目的。
由于生产条件的限制、有害物源不固定等原因,不能采用局部通风,或者采用局部排风后,室内的有害物浓度仍超过卫生标准,在这种情况下采用全面通风。
全面通风的效果与通风量以及通风气流组织有关。
根据实际工艺在有害物散发点直接把有害物质搜集起来,经过净化处理,排至室外,分为进风和排风。
为了维持室内一定的压力,一般采用机械通风。
在本设计中,采用传统通风的方式,在保证满足设计要求的前提下,尽量使系统安装简单,造价低廉,性能可靠,维护方便。
一、基本资料1.气象资料室外干球温度:夏季通风27℃冬季通风5℃室外相对湿度:夏季通风65%室外风速:夏季0.8m/s冬季0.8m/s2.车库资料1.本工程为地下汽车库,车库建筑面积为:15029.99平米;停车位:366辆。
车库分人防部分和非人防部分,非人防部分分三个防火分区2.防火分区具体情况如下:防火分区一:3903.89平方米,最大疏散距离〈60m(设自动喷淋系统)防火分区二:3995.54平方米,最大疏散距离〈60m(设自动喷淋系统)防火分区三:3272.66平方米,最大疏散距离〈60m(设自动喷淋系统)人防区:3938.47平方米二、全面通风方法的选择在考虑地下汽车库的气流分布时,防止场内局部产生滞流是最重要的问题。
一.该选题研究现状及本设计内容1. 研究现状:橡胶厂炼胶车间除尘、通风设计过程中,选择设计合适规格的除尘器和风机是除尘、通风能否达到设计要求的关键,同时决定投资的规模和今后使用、维修的费用。
由于通风、除尘系统的效果好坏没有质的好坏,惟独量上的区别,再加上测试手段的滞后,许多设计、使用单位对该项工作没有足够的认识,同时由于缺乏相关专业的技术人员且不重视对橡胶厂炼胶车间通风除尘系统的研究,造成许多橡胶厂使用的通风、除尘系统存在一些缺陷和不足,造成除尘通风系统效果差且浪费能量。
目前橡胶厂炼胶车间通风除尘系统研究工作浮现的问题是:1. 风罩设计和安装不合理 2. 风机风压和风量的选择与系统不匹配 3. 除尘器和除尘风机不匹配 4. 风管直径和布置不合理 5. 除尘器的维护不及时。
主要是脉冲阀、脉;中控制仪维修不及时,造成清灰不彻底,引起设备阻力增大,部分滤袋过滤风速增大,大大缩短滤袋的使用寿命。
滤袋不能按其使用寿命进行更换,透气性能下降,风量下降,达不到应有的除尘效果。
6.管理人员对通风除尘不够重视2.发展趋势:随着科学技术的发展和人们对粉尘危害的重视,在未来的几年政府和科研机构会加大对工业通风与除尘的研究力度,橡胶厂炼胶车间通风除尘系统的设计也将趋于合理和完善,能够更为有效的防止炼胶作业产生的各种粉尘对人体的危害和对环境的污染。
于是,橡胶厂炼胶车间的通风除尘设备将向高效、节能、环保的方向发展。
3.本设计内容在橡胶厂炼制橡胶过程中,为了有效地控制炭黑粉尘和其它各类粉尘向车间内扩散,避免粉尘污染作业环境危害工人健康,应在产生粉尘的设备上安装局部除尘设备,通过除尘设备将粉尘过滤后排入大气。
在有烟气、热气的地方也需安装通风罩,通过风机将其排出室外或者烟囱,改善操作的作业环境,保护工人的身心健康和防止污染环境。
因此,我们有必要设计一套完善的通风除尘系统来解决上述问题。
粉尘是指悬浮在空气中的固体微粒。
国际标准化组织规定,粒径小于 75 μm 的固体悬浮物定义为粉尘。
某车间局部排风系统设计说明书
车间大小:长*宽*高=30m*10m*6m
1#,2#,3# 3个浸漆槽(散发有机溶剂)
槽面尺寸:0.5m*1m , 0.5m*0.5m ,1.0m*2.0m
槽面高:0.9m
温度:20°C
压力:1标准大气压
1.在槽上方设计外部吸气罩,罩口至槽面距离H=0.5m.
2.计算排风罩尺寸及排风量选型
3.所需要运用公式:
(1).罩口尺寸:罩长边A=槽长边+0.4*h*2
罩短边B=槽短边+0.4*h*2
(2).罩口周长:P=罩长边*2+罩短边*2
(3).排风量:L=KPH v x
(4).当量直径:D=2*a*b/(a+b)
(5).实际流速:v'
1
=排风量/矩形风管尺寸
(6). △P
m = R
m
*v x
(7).动压=ρ* v x *v x/2 (8). Z=动压*∑ξ
(9). R
m l+Z=△P
m
+Z
根据书表3-3取边缘控制点的控制风速v x=0.4m/s
分别计算各槽的排风罩尺寸及排风量
1#:罩口尺寸:长边A=1+0.4*0.5*2=1.4 m
短边B=0.5+0.4*0.5*2=0.9 m
罩口周长:P=1.4*2+0.9*2=4.6m
排风量: L=KPH v x=1.4*4.6*0.5*0.4=1.288m3/s=4600m3/h 2#:罩口尺寸: 长边A=0.5+0.4*0.5*2=0.9 m
短边B=0.5+0.4*0.5*2=0.9 m
罩口周长:P=0.9*2+0.9*2=3.6m
排风量: L=KPH v x=1.4*3.6*0.5*0.4=1.008m3/s=3600m3/h 3#:罩口尺寸:长边A=2.0+0.4*0.5*2=2.4 m
短边B=1.0+0.4*0.5*2=1.4 m
罩口周长:P=2.4*2+1.4*2=7.6 m
排风量: L=KPH v x=1.4*7.6*0.5*0.4=2.128m3/s=7700m3/h
4.根据排风量设计通风管道
1.对各管段进行编号,标出管段长度和各排风点的排风量(m3/s)
2.选定最不利环路,本系统选择1-3-5-风机-6为最不利环路。
3.根据各管段的风量及选定的流速,确定最不利环路上各管段的断面尺寸和单位长度摩擦阻力。
根据书表6-2,风管内最小风速为,干管10 m/s,支管5 m/s
管段1
根据L
1=4600m3/h(1.288m3/s),v
1
=10m/s由附录6查出管径和单位长度摩
擦阻力。
所选管径应尽量符合附录8的通风管道统一规格。
D
1=350mm R
m
=3.1Pa/m S
1
=192325
取矩形风管尺寸400*320 当量直径D'
1=350 实际流速v'
1
=10.06
同理可查得其他管段的管径及单位长度摩擦阻力并确定矩形风管尺寸,当量直径,及实际流速(见表1-1)。
5.查附录7,确定各管段的局部阻力系数
(1)管段1
设备密闭罩ξ=1.0 对应接管动压
900弯头(R/D=1.5)1个ξ=0.17
直流三通(1-3)
根据F
1+F
2
>F
3
F
2/ F
3
=(444/444)2=1
L
2/L
3
=3600/8300=0.434 查得ξ=0.16
∑ξ=1.0+0.17+0.16=1.33
(2)管段2
设备密闭罩ξ=1.0 对应接管动压
900弯头(R/D=1.5)1个ξ=0.17
600弯头(R/D=1.5)1个ξ=0.15
合流三通(2-3)ξ
23
=0.32
∑ξ=1.0+0.17+0.15+0.32=1.64 (3)管段3
F
3+F
4
>F
5
а=300
F
4/ F
5
=(615/615)2=1
L
4/L
5
=7700/16000=0.481 ξ
35
=0.33
(4)管段4
设备密闭罩ξ=1.0 对应接管动压
900弯头(R/D=1.5)1个ξ=0.17
600弯头(R/D=1.5)1个ξ=0.15
合流三通ξ
45
=0.25
∑ξ=1.0+0.17+0.15+0.25=1.57
(5)管段5
风机进口渐扩管
近似选出一台风机,风机进口直径D=700mm
L=400 mm
F
0/F
5
=(700/615)2=1.14
Tanа=1/2((700-615)/400)=0.11
а=6.060
ξ=0.02
(6)管段6
风机出口渐扩管
风机出口尺寸600*600 D
6
=615
F
6/F
出
=(800*500)/(600*600)=1.11 ξ=0
带扩散管的伞形风帽(h/D
=0.5)ξ=0.60
5.对并联管路进行阻力平衡
(1)汇合点A
△P
1=111.8 △P
2
=27.6
(△P
1-△P
2
)/ △P
1
=(111.8-27.6)/111.8=76%>10%
为了是管段1,2达到阻力平衡,改变管段2的管径,增大其阻力
D‘
2=D
2
(△P
2
/△P‘
2
)225
.0=444(27.6/111.8)225
.0=324.12mm
根据通风管道统一规格。
取D“
2
=330mm
△ P”
2=27.6(444/330)225
.0=29.5pa。