局部排风罩设计教程
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局部排风罩1、概述2、密闭罩3、柜式排风罩4、外部吸气罩5、热源上部接受式排风罩6、槽边排风7、吹吸式排罩返回局部排风罩的作用是捕集有害物,控制污染气流的运动,防止有害物向室内空气扩散。
局部排风罩控制有害物的效果主要取决于排风罩的结构参数、排风罩吸口的风流运动规律和排风量等三个因素。
基本要求①掌握局部排风罩的类型、结构原理、特点和用途②掌握各种局部排风罩的结构参数和排风量的计算方法③掌握局部排风罩吸气口的气流运动规律④掌握控制风速法的应用第1节概述一、局部排风罩的分类二、局部排风罩的设计原则返回本章一、局部排风罩的分类按照工作原理的不同,局部排风罩可分为以下几种类型。
1、密闭罩把有害物源全部密闭在罩内,从罩外吸入空气,使罩内保持负压。
它只需要较小的排风量就能对有害物进行有效控制。
用于除尘系统的密闭罩也称防尘密闭罩。
密闭罩防尘密闭罩返回2、柜式排风罩(通风柜)柜式排风罩的结构与密闭罩相似,只是罩的一面全部敞开。
大型的室式通风柜,操作人员可直接进入柜内工作,适用于喷漆、粉状物料装袋等。
3、外部吸气罩由于工艺条件限制,生产设备不能密闭时,可采用外部吸气罩。
它是利用排风气流的作用,在有害物散发地点造成一定的吸入速度,使有害物吸入罩内。
这类排风罩统称外部吸气罩。
按照吸气气流运动方向的不同,分为上吸式、侧吸式和下吸式。
侧吸式外部吸气罩4、接受式排风罩有些生产过程或设备本身会产生或诱导一定的气流运动,如高温热源上部的对流气流等。
对这类情况,只需把排风罩设在污染气流前方,有害物会随气流直接进入罩内,这类排风罩称为接受罩。
5、吹吸式排风罩吹吸式排风罩是利用射流能量密集、速度衰减慢,而吸气气流速度衰减快的特点。
把两者结合起来,使有害物得到有效控制的一种方法。
它具有风量小,控制效果好,抗干扰能力强,不影响工艺操作等特点。
二、局部排风罩的设计原则①在可能条件下,应当首先考虑密闭罩,将有害物局限于较小空间内,节省风量。
②尽可能靠近和包围有害物源,减小其吸气范围,便于捕集和控制。
局部排风罩优化设计方法探讨提纲:一、局部排风罩的概念及作用二、局部排风罩优化设计要点分析三、不同类型局部排风罩的应用场景及案例分析四、局部排风罩与节能环保关系探究五、局部排风罩维护与管理方法研究一、局部排风罩的概念及作用局部排风罩是一种通风系统,安装在车间的特定区域,通过吸入空气和排出污染物质净化车间空气。
其作用是,“封闭”有害物质散布的范围,将其排出至局部排风系统进行处理。
这种装置的优势是减少了对整个车间的影响,并避免了空气中的有害物质进一步扩散,从而保障了车间员工的健康,同时也提高了生产效率。
局部排风罩在传统工业卫生领域开发之后,近年来还得到了电子、医疗、食品加工等医药广泛应用。
二、局部排风罩优化设计要点分析局部排风罩的设计应遵循“3E”原则:有效性(效果)、经济性(成本)和环保性(净化后的废气处理方法)。
其次,局部排风罩的设计中需要注意以下几点:1.性能参数设计首先应根据污染源的类型、特性、质量和产生的气流量等性能参数进行设计和计算,以确保局部排风罩的清洁效果和系统排放的稳定性。
2.气流设计针对污染源的位置和密度,局部排风罩的气流应进行细致的设计,以确保污染物的有效捕集和稳定的进排风量。
3.噪音控制局部排风罩的系统设计应当考虑到噪音的产生和控制,建立合理的降噪措施和保护工作环境的措施。
4.可维护性从设计中开始,应注意局部排风罩的可维护性和可靠性。
局部排风罩的各项参数应能够检测和调整并且能够方便地与整体通风系统进行调节。
5.操作简便针对操作人员,应设计调节控制参数的操作界面,使其易于操作,并能够进行远程监控。
三、不同类型局部排风罩的应用场景及案例分析不同类型局部排风罩的应用范围主要包括排风罩、废气排放口设计和净化系统。
1.排风罩常见于污染源周围并通过管道排出废气。
在食品加工、橡胶、塑料等行业得到了广泛应用。
排放口的设计应根据悬浮物质、粉尘等污染物质的性质进行设计。
2.废气排放口设计废气排放口可以应用于窑炉、烟囱、锅炉等系统进行排放和吸入。
局部排风罩设计教程设计局部排风罩是为了解决一些特定场合下污染物排放问题的解决方案。
下面将为您详细介绍局部排风罩的设计教程。
第一步:了解设计目标和要求在开始设计局部排风罩之前,首先需要了解设计目标和要求。
这包括对需要处理的污染物的性质进行了解,以及需要达到的净化效果和排放标准。
这些信息将有助于确定局部排风罩的尺寸、材质和形状。
第二步:选择合适的排风罩类型根据需要处理的污染物的性质和需求,选择合适的排风罩类型。
常见的排风罩类型包括罩式、喷淋式、引风式和推风式等。
不同类型的排风罩适用于不同的处理场景,因此需要根据实际情况进行选择。
第三步:确定局部排风罩尺寸和形状确定局部排风罩的尺寸和形状,一般需要考虑以下几个因素:1.污染物的产生源头:根据污染物的产生源头确定局部排风罩的大小;如果有多个产生源头,需要确定是否需要设计多个排风罩。
2.排风能力需求:根据需要处理的污染物的性质和产生速率,确定排风罩需要具备的排风能力。
3.工作空间限制:考虑工作场所的大小和限制条件,选择合适的排风罩形状。
第四步:选择合适的材质根据局部排风罩的使用环境和要求,选择合适的材质。
常见的材质包括不锈钢、铝合金、塑料等。
需要根据排风罩所在环境的腐蚀性、耐高温性和耐磨性等因素进行选择。
第五步:设计风管系统根据需要处理的污染物的性质和排风罩的尺寸,设计一个有效的风管系统。
风管系统需要确保排风罩能够正常工作,并将污染物有效地排出使用区域。
第六步:安装排风罩根据设计好的局部排风罩尺寸和形状,将其安装在产生污染物的源头上。
在安装过程中,需要确保排风罩与源头的紧密贴合,以减少污染物的泄漏。
第七步:进行测试和调整安装完成后,需要进行测试和调整。
通过检验排风罩的排风能力和捕集效率,确保其满足设计要求和标准。
总结:。
局部排风罩1、概述2、密闭罩3、柜式排风罩4、外部吸气罩5、热源上部接受式排风罩6、槽边排风7、吹吸式排罩返回局部排风罩的作用是捕集有害物,控制污染气流的运动,防止有害物向室内空气扩散。
局部排风罩控制有害物的效果主要取决于排风罩的结构参数、排风罩吸口的风流运动规律和排风量等三个因素。
基本要求①掌握局部排风罩的类型、结构原理、特点和用途②掌握各种局部排风罩的结构参数和排风量的计算方法③掌握局部排风罩吸气口的气流运动规律④掌握控制风速法的应用第1节概述一、局部排风罩的分类二、局部排风罩的设计原则返回本章一、局部排风罩的分类按照工作原理的不同,局部排风罩可分为以下几种类型。
1、密闭罩把有害物源全部密闭在罩内,从罩外吸入空气,使罩内保持负压。
它只需要较小的排风量就能对有害物进行有效控制。
用于除尘系统的密闭罩也称防尘密闭罩。
密闭罩防尘密闭罩返回2、柜式排风罩(通风柜)柜式排风罩的结构与密闭罩相似,只是罩的一面全部敞开。
大型的室式通风柜,操作人员可直接进入柜内工作,适用于喷漆、粉状物料装袋等。
3、外部吸气罩由于工艺条件限制,生产设备不能密闭时,可采用外部吸气罩。
它是利用排风气流的作用,在有害物散发地点造成一定的吸入速度,使有害物吸入罩内。
这类排风罩统称外部吸气罩。
按照吸气气流运动方向的不同,分为上吸式、侧吸式和下吸式。
侧吸式外部吸气罩4、接受式排风罩有些生产过程或设备本身会产生或诱导一定的气流运动,如高温热源上部的对流气流等。
对这类情况,只需把排风罩设在污染气流前方,有害物会随气流直接进入罩内,这类排风罩称为接受罩。
5、吹吸式排风罩吹吸式排风罩是利用射流能量密集、速度衰减慢,而吸气气流速度衰减快的特点。
把两者结合起来,使有害物得到有效控制的一种方法。
它具有风量小,控制效果好,抗干扰能力强,不影响工艺操作等特点。
二、局部排风罩的设计原则①在可能条件下,应当首先考虑密闭罩,将有害物局限于较小空间内,节省风量。
②尽可能靠近和包围有害物源,减小其吸气范围,便于捕集和控制。
局部排风罩设计式中Q ――热源的对流散热量,kJ/sZ =H 1.26B2.4 接受罩某些生产过程或设备本身会产生或诱导一定的气流运动,而这种气流运动的方向是固定的,我们只需把排风罩设在污染气流前方,让其直接进入罩内排出即可,这类排风罩称为接受罩。
顾名思义,接受罩只起接受作用,污染气流的运动是生产过程本身造成的,而不是由于罩口的抽吸作用造成的。
图2-10是接受罩的示意图。
接受罩的排风量取决于所接受的污染空气量的大小,它的断面尺寸不应小于罩口处污染气流的尺寸。
图2-1D 接受式排凤罩2.4.1热源上部的热射流接受罩接受的气流可分为两类:粒状物料高速运动时所诱导的空气流动(如砂轮机等)、热源上部的热射流两类。
前者影响因素较多,多由经验公式确定。
后者可分为生产设备本身散发的热烟气(如炼钢炉散发的高温烟气)、高温设备表面对流散热时形成的热射流。
通常生产设备本身散发的热烟气由实测确定,因而我们着重分析设备表面对流散热时形成的热射流。
热射流的形态如图2-11示。
热设备将热量通过对流散热传给相邻空气,周围空气受热上升,形成热射流。
我们可以把它看成是从一个假想点源以一定角度扩散上升的气流,根据其变化规律,可以按以下方法确定热射流在不同高度的流量、断面直径等。
在H / B 二0.9 ~ 7.4的范围内,在不同高度上热射流的流量 L z =0.04Q 1/3Z3/2\ II /__ J —1B热源图All 热源上部的接受罩(2-3)(2-4 )B――热源水平投影的直径或长边尺寸,m对热射流观察发现,在离热源表面 1 ~2 B处射流发生收缩(通常在1.5B以下),在收缩断面上流速最大,随后上升气流逐渐缓慢扩大。
近似认为热射流收缩断面至热源的距离H。
乞1.5、._ A p =1.33B(A P为热源的水平投影面积),收缩断面上的流量按下式计算L o =0.167Q1/3B3/2m 3/ s热源的对流散热量Q =-t J/sF ——热源的对流放热面积,m2:t――热源表面与周围空气的温度差,C二--- 对流放热系数,〉=A?八:t 1/3, J/m 2- s -C式中A ------- 系数,对于水平散热面 A = 1.7,垂直散热面A = 1.13 ,在某一高度上热射流的断面直径D z 二0.36H B m (3-7)2.4.2罩口尺寸的确定理论上只要接受罩的排风量、断面尺寸等于罩口断面上热射流的流量、尺寸,污染气流就会被全部排除。