W jakich warunkach wentylatory mogą być niebezpieczne dla zdrowia?


Dlaczego powietrze w wodociągach jest niebezpieczne?


  • efekt uderzenia wodnego

    Pęcherzyki powietrza miażdżą przepływ wody, powodując niedogodności dla konsumenta. Żurawie nieustannie „plują”, zachowują się nieprzewidywalnie;

  • Śluzy gromadzą się w tych samych miejscach, powodując szybkie zniszczenie rur i adapterów. Istnieje niebezpieczeństwo zakrętów i zgięć rur, w przypadku których istnieje możliwość utrzymywania się pęcherzyków powietrza;
  • Powietrze w rurach doprowadzających wodę może wywołać uderzenie wodne. Nieprzyjemne zjawisko stopniowo niszczy rury, powodując podłużne pęknięcia. Z biegiem czasu rura pęka w uszkodzonym obszarze. Przez długi czas właściciel może nie zauważyć zniszczenia, jest to główne niebezpieczeństwo uderzenia hydraulicznego.

IZOLACJA ZIMNEGO KORYTARZA

Cold-Aisle Containment Systems (CACS) izolują zimne korytarze, dzięki czemu reszta centrum danych staje się dużą komorą wentylacyjną, która zasysa gorące powietrze i oddziela strumienie gorącego i zimnego powietrza.

Rysunek 1 ilustruje podstawowe zasady zatrzymywania zimnego powietrza w centrum danych z podniesioną podłogą z urządzeniami chłodzącymi rozmieszczonymi na obwodzie. Wdrażanie CACS w tego typu centrach danych polega na zaizolowaniu wejścia, wyjścia i sufitu zimnych przejść, dzięki czemu ta modyfikacja jest odpowiednia dla wielu istniejących centrów danych.

Obrazek 1. System izolacji zimnych przejść w przypadku chłodzenia całego pomieszczenia.

Czasami operatorzy centrów danych stosują własne rozwiązania w zakresie domowej roboty, gdy różnego rodzaju plastikowe zasłony są zawieszone pod sufitem, aby odizolować zimne korytarze (Rysunek 2). Niektórzy sprzedawcy oferują panele sufitowe i drzwi, które mocuje się do sąsiednich słupków, aby oddzielić zimny korytarz od ciepłego powietrza krążącego w pomieszczeniu.

Rysunek 2. Przykład domowego systemu ograniczania zimnych korytarzy.

Dlaczego powietrze pojawia się w systemie zaopatrzenia w wodę


woda z kranu zawiera powietrze

Istnieją dwa powody pojawienia się powietrza w systemie zaopatrzenia w wodę w domu:

  • Na zewnątrz... Powietrze dostaje się do rur przez nieszczelne złącza;
  • Z wewnątrz... Około 30 gramów powietrza na 1 tonę wody rozpuszcza się w strumieniu wody przechodzącej przez rury. Stopniowo uwalnia się powietrze. Im wolniej płynie woda i im jest cieplejsza, tym szybciej przebiega proces. Oznacza to, że w systemach zaopatrzenia w ciepłą wodę prawdopodobieństwo zatorów powietrza jest wyższe.

W systemach zaopatrzenia w wodę domów prywatnych powietrze pojawia się z następujących powodów:

  • gdy poziom wody spada, powietrze może zostać zassane przez zawór zwrotny;
  • słabo dokręcone okucia z gumowymi uszczelkami;
  • w systemach zaopatrzenia w ciepłą wodę obserwuje się proces kawitacji: powstaje para, w wodzie gromadzą się pęcherzyki powietrza, tworząc puste przestrzenie lub kawerny;
  • powietrze w rurach wodociągowych pozostało od pierwszego uruchomienia urządzenia.

Pęcherzyki powietrza zawierają o 30% więcej tlenu niż powietrze atmosferyczne. To wyjaśnia wysoką zdolność utleniania powietrza w instalacjach ciepłej wody. Pęcherzyki powietrza mogą mieć różne kształty: kuliste - małe, o średnicy nie większej niż 1 milimetr, grzybkowate, owalne.

W rurach pionowych pęcherzyki pędzą w górę lub są rozprowadzane w całej objętości. Na poziomych autostradach zatrzymują się w najwyższych punktach, gdzie prowadzą niszczycielską pracę.

Gdy prędkość wody w rurach przekracza 0,5 metra na sekundę, bąbelki poruszają się bez zatrzymywania się. Gdy prędkość przekracza 1 metr na sekundę, bąbelki rozpadają się na bardzo małe bąbelki. Okazuje się, że przypomina emulsję wody i powietrza.Pęcherzyki powietrza w systemie zaopatrzenia w wodę prywatnego domu zaczynają zapadać się z prędkością płynu 0,25 metra na sekundę. Jeśli jest niższy, korki mogą w niektórych miejscach stać przez długi czas.

Grill + wentylator

Grill ma ograniczoną powierzchnię do smażenia, ta wada jest szczególnie widoczna, gdy musisz gotować jedzenie o skomplikowanych kształtach, na przykład gęś lub prosię. A więc chcesz, aby danie miało wspaniałą skórkę ze wszystkich stron.

Wyjście z tej sytuacji jest oczywiste - pluć. Nakładamy, okresowo (za pomocą silnika lub ręcznie), przekręcamy i osiągamy pożądany efekt. Ale jest o wiele prostszy sposób - dodaj do grilla działanie wentylatora. Rozprowadza promieniowanie, smażąc potrawy nie tylko z góry, ale także z dołu i z boków.

Okazuje się, że jest to coś w rodzaju pluć, tylko że to nie produkt się porusza, ale powietrze. Jednocześnie zachowane są wszystkie zalety grillowania - chrupiąca skórka, apetyczny aromat i soczysty miąższ. Naczynie nie wyschnie i będzie gotowe znacznie szybciej.

W tym trybie nadają się wszystkie potrawy gotowane na zwykłym grillu (z wyjątkiem steków i tostów), a co najważniejsze - bułki i drób.

Jak pozbyć się powietrza w rurach


przykład montażu rozrzutnika

Jeśli w systemie zaopatrzenia w wodę w prywatnym domu jest już powietrze, ale nie jest on wyposażony w urządzenia upustowe, konieczne jest:

  1. Wyłączyć pompownię.
  2. Otwórz wszystkie kurki spustowe, spuść wodę i powietrze z sieci wodociągowej. Następnie rury są ponownie napełniane.

Możesz raz na zawsze usunąć powietrze z sieci wodociągowej za pomocą urządzeń upustowych lub upustowych:

  • zawory mechaniczne, takie jak zawór Mayevsky'ego;
  • automatyczne odpowietrzniki;
  • zawory kulowe;
  • zawory.

Mechaniczny zawór bezpieczeństwa z systemu zaopatrzenia w wodę wygląda następująco: cylindryczne pudełko, góra jest zamknięta pokrywką, dno jest gwintem do podłączenia do źródła wody. Na środku pokrywy znajduje się gwintowana zaślepka. Wewnątrz cylindra zawieszony jest plastikowy pływak w kształcie kulki. Jeśli w systemie zaopatrzenia w ciepłą wodę nie ma powietrza, kulka unosi się do otworu we wtyczce i szczelnie zamyka ją pod ciśnieniem z sieci. Gdy tylko powietrze dostanie się do urządzenia, kula opuszcza się i powietrze jest wypuszczane. Powietrze może dostać się do systemu przez zawory upustowe, co jest przydatne podczas naprawy lub inspekcji sieci i przyspiesza odprowadzanie wody.

Wyciągi powietrza są instalowane w określonych punktach sieci wodociągowej: na samych jej szczytach, na zakrętach lub na łukach. Oznacza to, że istnieje zwiększone prawdopodobieństwo gromadzenia się powietrza.

Domowy akumulator powietrza

W wiejskich sieciach wodociągowych powietrze często przepływa przeplatane wodą. Korzystanie z takiego systemu zaopatrzenia w wodę jest trudne i niewygodne, a automatyzacja nie zawsze sobie radzi: jeśli jest dużo powietrza, woda przelewa się z fontanną bezpośrednio z zaworu. Dlatego zamiast automatycznego urządzenia odpowietrzającego do uwalniania powietrza w systemie zaopatrzenia w wodę instalują akumulator powietrza... Możesz to zrobić sam, jest to zbiornik z rurą spustową i kranem. Średnica akumulatora musi być 5 razy większa od średnicy rury wodnej, wtedy może działać skutecznie.

Akumulator powietrza jest zainstalowany w najwyższym punkcie sieci wodociągowej, gdzie wygodnie jest ręcznie odpowietrzyć. Zbiorniki powietrza są szeroko stosowane w budynkach wielokondygnacyjnych w instalacjach ciepłej wody.

Ogrzewanie dolne + wentylator

Zasada tego trybu jest taka sama, jak w przypadku pracy dolnego elementu, tylko gotowanie jest szybsze. Ciepło od dołu wznosi się do sufitu, jest wychwytywane przez prądy wytwarzane przez wentylator i rozchodzi się po całym piecu. To ustawienie jest często zalecane do pieczenia otwartych ciast lub szybkiego zakończenia pieczenia, gdy wymagana jest wysoka temperatura od spodu, na przykład w przypadku niskiego wypieku ciasta drożdżowego.Plusy: soczystość w środku i równomierne rumienienie ze wszystkich stron, zwłaszcza spodu.

KATALOG EKOLOGII

Natężenia przepływu powietrza i roztworu reaktywnego muszą być stałe, prędkość roztworu wynosi około 3 ml / min, prędkość powietrza wynosi 12 l! Min. [...]

Strumień powietrza rozcieńczającego małą pompą 9 (w celu usunięcia śladów BZT) był przepuszczany przez kolumnę 10 z wapnem sodowanym i podawany przez regulator natężenia przepływu 8 i rotametr 7 (ze skalą 0-20 l / min) do komora 6. W komorze jednorodna rozrzedzona mieszanina gazów, którą podawano do strumienia rejestrującego. Stabilny zapis urządzeń rejestrujących uzyskano przy wszystkich rozcieńczeniach od 0,05 do 2,1 mg / m3 dwutlenku siarki. [...]

Wpływ natężenia przepływu na efektywność sorpcji zanieczyszczeń zmienia się wraz z sorbentem. Jedna z najważniejszych cech kolumny koncentracyjnej - nieefektywna wysokość kolumny - wzrasta wraz ze wzrostem natężenia przepływu powietrza przez sorbent [68]. Czasami po osiągnięciu optymalnej częstotliwości próbkowania nie następuje wzrost objętości przed przebiciem wraz ze spadkiem natężenia przepływu [69]. W innych przypadkach skuteczność sorpcji rośnie w sposób ciągły, jak pokazano na rys. 11.12. Maksymalną skuteczność pochłaniania zanieczyszczeń dla węgla z kokosa osiąga się przy szybkości 100 ml / min, natomiast dla węgla z Sarańska wydajność stale rośnie. Bardzo ważnym warunkiem przy porównywaniu wyników sorpcji zanieczyszczeń uzyskanych na rurkach o różnej wielkości jest liniowość natężenia przepływu powietrza w innych optymalnych warunkach próbkowania. W ogólnym przypadku zdolność adsorpcyjna rury z węglem rośnie wraz ze spadkiem liniowej prędkości powietrza [159]. [...]

Objętość pobranego powietrza. Kolumna adsorpcyjna działa jak kolumna chromatograficzna i pod wpływem przepływu powietrza wzdłuż kolumny przemieszczają się zanieczyszczenia. Objętość powietrza, która przepływa przez kolumnę, gdy wchłonięte zanieczyszczenia zaczną opuszczać kolumnę, odpowiada objętości przed przebiciem. Objętość ta jest funkcją charakteru zaadsorbowanego związku i adsorbentu, a związki lotne mają zwykle bardzo małą objętość przed przebiciem. [...]

Na rys. 2-4 przedstawiają przepływy powietrza i ich granice w płaszczyźnie pionowej podczas opływania przeszkody w postaci wolno stojącego wąskiego budynku o nieskończonej długości. [...]

Strumień gorącego powietrza pomocniczego za wymiennikiem ciepła 9 wchodzi do wymiennika ciepła 2 i przemywa tę część TT, która w trybie ogrzewania powietrza zewnętrznego jest strefą parowania substancji roboczej TT. Powietrze zewnętrzne ma niższą temperaturę i wymywa w wymienniku ciepła 2 tę część TT, w której skrapla się substancja robocza. Podczas kondensacji uwalnia się ciepło przemiany fazowej, które jest odbierane przez powietrze zewnętrzne i zapewnia wzrost jego temperatury. [...]

Pionowe ruchy powietrza są zwykle nazywane prądami lub strumieniami powietrza. Piloci często mówią o prądach wstępujących i opadających. Pionowe prądy powietrza są zwykle dość słabe, z wyjątkiem tak zwanych chmur konwekcyjnych, które wyglądają jak duże białe chmury cumulusów, często zapowiadające burzę. Podczas burzy wznoszące się i opadające prądy powietrza mogą osiągać w czasie burzy nawet 100 km / h, ale przy dobrej pogodzie, a także wewnątrz małych, nie deszczowych chmur, nie przekraczają 1-2 km / h. [...]

Za nawiewnikiem wymuszone powietrze wchodzi do sekcji głównych wymienników ciepła, podzielonych poziomą przegrodą na główne wymienniki ciepła I (górne) i główne chłodzące 12 (dolne). Sekcja przejściowa 13 ma wewnętrzną przegrodę 14, która powoduje oddzielny ruch przepływów powietrza za wymiennikami ciepła do ogrzewania i chłodzenia powietrzem.Oddzielne strumienie zimnego i gorącego powietrza wchodzą do sekcji wzajemnych zaworów powietrznych 15, która składa się z trzech niezależnych stref 16. Każda strefa ma poziomą przegrodę 17, przylegającą przez uszczelkę do przegrody 14 w sekcji przejściowej 13. [... ]

Duże krople unoszone przez wznoszący się strumień powietrza do górnej części chmury zamarzają i tworzą zarodki gradowe, które szybko rosną, gdy łączą się z innymi przechłodzonymi kroplami. Część chmury, w której następuje główne narastanie gradu, nazywana jest paleniskiem gradowym. [...]

Ilość substancji dostarczanej do strumienia powietrza w jednostce czasu przy określonym ciśnieniu jest ustawiana co 2-3 godziny, jak opisano na stronie 42. [...]

Opór przepływu powietrza jest opcjonalny do 1 stycznia 1984 r. […]

Operacja granulacji mocznika strumieniem powietrza stanowi około 50% wszystkich strat amoniaku. Ponadto stwarza się warunki do niepożądanej reakcji dysocjacji karbamidu do biuretu i wolnego amoniaku w granulce. Jednym z możliwych rozwiązań tego problemu jest prowadzenie procesu granulacji w cieczy, obojętnej względem mocznika, rozpuszczalnikach o temperaturze wrzenia i temperaturze krystalizacji odpowiednio powyżej i poniżej temperatury topnienia i krzepnięcia stopionego mocznika. Jako takie rozpuszczalniki mogą być stosowane alkohole tłuszczowe, sulfonowana nafta, olej napędowy itp. Wytrzymałość granulek otrzymanych w tym procesie jest 2-2,5 razy większa niż wytrzymałość granulek otrzymanych w powietrzu; zawartość zanieczyszczeń organicznych w granulce wynosi średnio 0,01-0,06%, co praktycznie nie wpływa na właściwości agrochemiczne mocznika. [...]

Stwierdzono54, że przy uzyskiwaniu mieszanin powietrza z oparami cieczy czas dyfuzji oparów określonej ilości cieczy z naczynia dyfuzyjnego nie zależy od natężenia przepływu powietrza w zakresie 3,5-60 l / h. [. ..]

Istota oczyszczania powietrza zanieczyszczonego materiałami lakierniczymi zasysanymi z komór lakierniczych polega na tym, że strumień powietrza kierowany jest albo na ciągłą, stale opadającą warstewkę wody, albo na kurtynę wodną w postaci najmniejszych kropel wody. Ciągła warstewka wody spływająca po ekranie tworzy na drodze pyłu farby kurtynę wodną, ​​powodując koagulację unoszonej farby i lakieru. W przypadku stosowania wody w postaci aerozolu wychwyt następuje zarówno w wyniku koagulacji, jak i na skutek złożonych oddziaływań sorpcyjno-kinetycznych wody i materiałów lakierniczych. [...]

Tak więc, przy prędkości lotu ZM, temperatura spowolnionego przepływu powietrza na wysokości 11 km w pobliżu opływowych powierzchni samolotu osiągnie 330 ° С, przy 4М - około 630 ° С. [...]

Po 1 min zamknąć zawór rozdzielacza tak, aby strumień powietrza wpływał do kolby przez drugi lejek. [...]

Możliwy jest następujący schemat automatycznej regulacji. W strumieniu powietrza za zespołem wentylatora klimatyzatora zamontowane są dwa czujniki. Jeden czujnik kontroluje stałość wilgotności powietrza nawiewanego d = dv poprzez odpowiednią zmianę stopnia chłodzenia i osuszania powietrza w komorze natryskowej t% id2 = var - Ten schemat automatycznego sterowania często nazywany jest zmiennym punktem rosy metoda temperaturowa. Drugi czujnik kontroluje odbiór wymaganej temperatury powietrza nawiewanego t n działając na siłownik w kanale obejściowym komory nawadniającej. [...]

Dobrze znany przykład modelowania: przepływ wokół samolotu lecącego w powietrzu jest badany przez przepływ wokół jego modelu w tunelu aerodynamicznym. W tym przypadku model samolotu jest jego podobną geometrycznie miniaturową kopią. Modeluje się (bada) jedynie przepływ powietrza wokół korpusu samolotu, a inne właściwości samolotu, takie jak komfort i bezpieczeństwo pasażera na siedzeniu, nie są badane.W tym celu konieczne jest zbudowanie innego modelu - osobnego siedzenia z manekinem na urządzeniu, które odtwarza jego możliwe pozycje w locie. Jak widać, model uwzględnia pewne zjawiska (przepływ powietrza wokół kadłuba samolotu w jednym przypadku lub położenie osoby na fotelu w innym przypadku podczas symulacji różnych procesów w samolocie) oraz parametry procesu (konfiguracja skrzydeł i konfiguracja nadwozia lub siedzenia). Zjawiska uwzględnione w modelu będziemy nazywać składowymi modelu. [...]

Pierwsza z nich polega na zamrażaniu oparów NTO poprzez przepuszczanie strumienia powietrza przez komorę chłodniczą, w której obniżenie temperatury następuje albo poprzez zastosowanie agregatu chłodniczego, albo poprzez zastosowanie różnych mieszanin chłodzących. Wadą tej metody jest to, że czas pobierania próbek jest ograniczony, ponieważ wraz ze wzrostem grubości lodu o niskiej przewodności cieplnej spada wydajność kondensatu. [...]

Postęp analizy. Do probówki z pobraną próbką wprowadza się 10-15 ml benzenu (pod prąd podczas pobierania próbek). Roztwór zbiera się w parownicy i benzen odparowuje do sucha w łaźni wodnej. Do suchej pozostałości dodaje się 0,8 ml heksanu. 2 µl roztworu wprowadza się do wyparki w celu separacji w następujących warunkach: temperatura kolumny 220 ° С, detektor - 230 ° С, wyparka - 250 ° С; natężenie przepływu g, nośnik pa 40 ml / min, azot do nadmuchiwania detektora - 120 ml / min; prędkość taśmy taśmy 600 mm / h, skala wzmacniacza 2-10 10A; czas retencji celtanu 2 min 36 s, rozpuszczalnik 5 s. [...]

Sh-7. Wpływ względnej prędkości ruchu roztworów absorbentu i przepływu powietrza w nawadnianej rurze na współczynnik szybkości pochłaniania amoniaku

Sh-7. Wpływ względnej prędkości ruchu roztworów absorbentu i przepływu powietrza w nawadnianej rurze na współczynnik szybkości pochłaniania amoniaku

Z wykresu na ryc. 62 można zauważyć, że maksymalne prędkości vs powietrza pomocniczego wynoszą 8-8,5 m / s, w zależności od gęstości nawadniania Ht. Ostatecznego doboru wartości natężeń przepływu powietrza pomocniczego i gęstości nawadniania należy dokonać z uwzględnieniem zapewnienia wystarczającej wydajności chłodzenia głównego strumienia powietrza, a jednocześnie najkorzystniejszych wskaźników techniczno-ekonomicznych dla pobór mocy na recyrkulację wody do nawadniania i ruch strumieni powietrza w stosunku do jednostki wydajności chłodniczej.…]

Najprostsze i najbardziej rozpowszechnione są urządzenia do czyszczenia na sucho powietrza i gazów z grubego nieprzywierającego pyłu. Są to cyklony o różnej konstrukcji, których zasada działania opiera się na wykorzystaniu siły odśrodkowej działającej na cząsteczki pyłu w wirującym strumieniu powietrza (rys. 15). […]

Warunki analizy: temperatura kolumny 110 ° C; temperatura parownika 200 ° C; szybkość przepływu gazu nośnego (azotu) 30 ml / min; szybkość przepływu wodoru 30 ml / min; natężenie przepływu powietrza 250 ml / min; prędkość taśmy wykresu wynosi 600 mm / h; skala czułości 1: 10; czas retencji akrylonitrylu 2 min 32 s. [...]

Eksperymentalne wartości / hc na wykresie rosną wraz ze wzrostem prędkości masowej przepływu zimnego powietrza w części mieszkalnej strefy kondensacji wymienników ciepła z TT. Na podstawie wyników przetwarzania danych eksperymentalnych ustalono zależność potęgową dla k on (»p) sz wykładnikiem 0,65. Linia 1 na wykresie łączy wyniki badań 6-rzędowego wymiennika ciepła w głębokości z w przybliżeniu stałymi parametrami początkowymi przepływu gorącego powietrza = 38,8 ° C i przepływu zimnego powietrza ¿x = 1,5 ° C. Wiersze 2 i 3 odpowiadają eksperymentom z wymiennikiem ciepła o dziewięciu rzędach głębokości, ale z odpowiednio różnymi /, h i tXl. Linia 2 łączy eksperymenty przy r = 50 ° C i = 5,5 ° C, a linia 3 - przy r = 28,4 ° C = 3,5 ° C. Wynikowy charakter zależności dla kc pokazuje, że Intensywność wymiany ciepła do Na TT duży wpływ ma różnica temperatur między strumieniem gorącym i zimnym, a także konstrukcja wymiennika ciepła. [...]

Cyklony charakteryzują się powolnym, ale długim (przez kilka dni) ruchem powietrza w górę. Jednocześnie powszechne są silne chmury i opady, czyli dokładnie tak zwana zła pogoda, ale jeśli chodzi o zanieczyszczenie atmosfery, należy ją raczej uznać za dobrą. Strumień powietrza w górę przenosi zanieczyszczenia przez warstwę atmosfery na znacznych wysokościach. Deszcz i śnieg wypłukują z atmosfery stałe i gazowe zanieczyszczenia, przenosząc je na ziemię. [...]

Coton i Gokhale [272] nieco zmodyfikowali opracowaną przez Blancharda metodę ważenia dużych kropel w pionowym strumieniu powietrza. Otrzymali potwierdzenie wniosków Leonarda i Blancharda, że ​​w turbulentnym przepływie powietrza granica stabilności odpowiada kroplom o średnicy 5,5 mm, a przy przepływie laminarnym - 9 mm. Badania przeprowadzone przez Tanakę [546] w szerokim pionowym strumieniu, w którym nie występuje intensywna turbulencja, wykazały, że krople o średnicy około 7 mm mają tendencję do rozszczepiania się na dwie stosunkowo duże i nieco mniejsze krople. Przed zniszczeniem obserwuje się dość silne oscylacje kropelek. [...]

Straszną dewastację przynoszą huraganowe wiatry z rejonu Islandii, gdzie prądy zimnego powietrza znad brzegów Grenlandii i ciepłe towarzyszące Golfsztromowi mieszają się (ryc. 18.5). […]

Liczba pobranych próbek - 40, liczba kanałów - 5. Czas trwania próbkowania - 5 ... 99 min. Przepływ powietrza - 0,1 ... 5 l / min. [...]

Jeżeli przyjmiemy jednakowe warunki pracy wymienników ciepła przy tych samych wartościach prędkości przepływu głównego mieszanki powietrzno-wodnej, to z porównania zależności doświadczalnych wynika, że ​​najwyższe współczynniki k podano w rurowe wymienniki ciepła wykonane z aluminiowych rur walcowanych, w których wartości k dla gładkiej powierzchni zewnętrznej są 3 razy wyższe niż w przypadku płytowych wymienników ciepła bez żeber. W konsekwencji użebrowanie elementów wymiennika ciepła od strony przepływu pomocniczego jest skutecznym środkiem intensyfikacji procesów odprowadzania ciepła w kombinowanych obiegach pośredniego chłodzenia wyparnego powietrza. [...]

Medium filtrujące to tkanina na ramie. Kurz zbiera się na zewnątrz torby. Czyszczenie odbywa się strumieniem powietrza lub przez strząsanie worka filtrującego. Filtry te usuwają 99,7% cząsteczek z powietrza nawiewanego i skutecznie usuwają małe cząsteczki. [...]

Zespół tnący składa się z układu napędowego, dociskowego, rolek transportowych oraz nożyc gilotynowych. Papier jest płynnie przesuwany przez strumień powietrza dostarczany od spodu arkusza z poprzecznicy łóżka. Dzięki temu przepływowi wstęga papieru jest podtrzymywana od dołu przed nożycami gilotynowymi. Po cięciu następuje przerwanie dopływu powietrza i wycięty arkusz gładko spada na stos leżący na stole podnoszącym (na palecie). [...]

Podstawowym przetwornikiem pomiarowym analizatora gazów jest komora płomieniowo-jonizacyjna, do której doprowadzane są dwa strumienie gazu: strumień wodoru z analizowanym gazem oraz strumień powietrza do podtrzymania spalania płomienia wodorowego. W przypadku braku substancji organicznych w strumieniach gazu wchodzących do komory, płomień w komorze ma niskie przewodnictwo elektryczne, a prąd jonizacji tła powstający w komorze pod wpływem pola elektrycznego wynosi około 10 "" A. substancji w analizowanym gazie i ich późniejsza jonizacja w płomieniu wodorowym prowadzi do gwałtownego wzrostu przewodnictwa elektrycznego płomienia i odpowiedniego wzrostu prądu jonizacji pomiędzy elektrodami. W tym przypadku prąd jonizacji jest proporcjonalny do ilości substancji organicznych wchodzących do komory w jednostce czasu. [...]

Nieco zmodyfikowaną konstrukcję dozownika dyfuzyjnego 53 pokazano na ryc. 35. Dyfundująca ciecz umieszczona jest w kapilarze o długości 13 cm, strumień powietrza wpływa z boku do komory mieszania i unosi się. Urządzenie jest termostatowane z dokładnością ± 0 ° C [...]

Aerozolowa metoda oczyszczania polega na tym, że w generatorze stężony roztwór pestycydów zamienia się w mgłę będącą mieszaniną powietrza z najmniejszymi kroplami cieczy. Sztuczna mgła powstaje w następujący sposób. Powietrze zasysane z atmosfery dostaje się do komór spalania pod nadciśnieniem. Część tego powietrza dostaje się do palnika i rozprasza benzynę. Benzyna miga w komorze spalania. Tutaj iw rurze spalania paliwo wypala się, a produkty spalania mieszają się z dostarczanym nadmiarem powietrza. Ze względu na wysoką temperaturę powietrze zwiększa swoją objętość, a mieszanina gazowo-powietrzna z dużą prędkością (250-300 m / s) wypływa przez wąską dyszę, wyciągając płyn roboczy ze zbiornika znajdującego się w pobliżu generatora. Ciecz jest kruszona na małe kropelki, w wysokich temperaturach tworzy się mieszanina parowo-gazowa, która jest uwalniana do atmosfery. Mieszając się ze stosunkowo zimnym powietrzem, ochładza się tworząc mgłę. Mgła jest przenoszona przez prądy powietrza na dość duże odległości - setki i tysiące metrów, stopniowo osiadając na uprawnej roślinności. [...]

Wraz z dalszym wzrostem zad zmienia się w grad. Warunki sprzyjające powstawaniu gradu to wysoka zawartość wody, wyższa temperatura powietrza i szybsze opadanie zbóż. Przy pewnej kombinacji tych parametrów ciepło uwalniane podczas zamrażania kropelek nie ma czasu na uwolnienie się z powierzchni gradów, a ich zamarzanie będzie częściowe. W rezultacie część wody pozostanie w stanie ciekłym i wypełni pory, tworząc tak zwany gąbczasty lód [399]. Gdy pory zostaną wypełnione, nadmiar wody zostanie zdmuchnięty z gradu przez strumień powietrza. Duże krople, unoszone przez prądy wznoszące na taką wysokość, że zamarzają, mogą również służyć jako zarodki gradowe. Liczne obserwacje pokazują, że rdzeń gradobicia składa się zarówno z ziaren śniegu, jak i zamarzniętych kropli. Ch. Knight i N. Knight [364] uzyskali z badania 400 kamieni gradowych, że 60% zarodków miało kształt stożkowy (zad), 25% zarodków było kulistych i przezroczystych (krople), 10% było kulistych i gąbczastych. (zad lub krople). […]

Najważniejsze przy obliczaniu wymienników ciepła z pośrednim chłodzeniem wyparnym jest wyznaczenie wartości współczynników przejmowania ciepła od głównego strumienia powietrza przez ścianę działową do wody chłodzonej przez parowanie. Obliczony w odniesieniu do gładkiej powierzchni współczynnik przenikania ciepła określa się za pomocą zwykłego wyrażenia (1.46). [...]

W przeciwieństwie do pierwiastków rozważanych powyżej, oznaczanie całkowitej zawartości rtęci metodą AAS opiera się na pomiarze pochłaniania światła przez jego opary, które są uwalniane przez strumień powietrza z roztworu wodnego po redukcji jonów do atomu. stan, przy długości fali 253,7 nm w ogniwie gazowym w temperaturze pokojowej („metoda zimnej pary”). Jako reduktory stosuje się chlorek cyny, stannit sodu, kwas askorbinowy itp. [3,8]. Granica wykrywalności wynosi 0,2 μg / l, zakres mierzonych stężeń to 0,2 - 10 μg / l [11] Aby wyeliminować zakłócające działanie substancji organicznych pochłaniających światło o danej długości fali, dodaje się kwaśny roztwór nadmanganianu lub dichromianu potasu. do próbki. [...]

Obecnie w użyciu są cztery typy wież chłodniczych. Zasada działania chłodni kominowej z ciągiem naturalnym o powierzchni hiperbolicznej (rys. 1) polega na tym, że ciepłe powietrze unosi się w górę wieży, podczas gdy proces chłodzenia odbywa się w dolnej części. Tworzy to naturalny i ciągły przepływ powietrza, który unosi się w górę wieży chłodniczej i zapewnia chłodzenie wody w przeciwprądzie. Wynika to głównie z różnicy w gęstości napływającego zimnego powietrza i wychodzącego ciepłego powietrza. [...]

W trybie mieszanym woda obiegowa najpierw przepływa całkowicie lub częściowo przez wymiennik ciepła w części suchej i po częściowym ochłodzeniu wchodzi do części parownika, a powietrze na wyjściu z części suchej jest podgrzewane. Następnie oba strumienie powietrza z części suchej i wyparnej są mieszane. Jednocześnie spada wilgotność względna powietrza wychodzącego z chłodni kominowej, a jego temperatura rośnie. W takim przypadku mgła nad wieżą wyciągową zmniejsza się lub całkowicie zanika, w zależności od temperatury i wilgotności otaczającego powietrza zewnętrznego. Zimą, gdy zużycie wody obiegowej jest znacznie zmniejszone, sucha część chłodni kominowej funkcjonuje głównie lub nawet w pełni, co pozwala praktycznie wykluczyć tworzenie się mgły. [...]

Drugi typ generatora jonów w powietrzu składa się z okrągłego żyrandola elektro-wypływowego zawieszonego na szklanych izolatorach wewnątrz cylindrycznej drucianej klatki. Na górze umieszczony jest wentylator elektryczny, który kieruje powietrze w dół. Wymiary żyrandola tego modelu były następujące: średnica 23 cm; liczba punktów wynosi 14, czyli 310 punktów na 1 m. Klatka ochronna miała średnicę 36,5 cm i wysokość 18,5 cm, składała się ze szkieletu wykonanego z drutu metalowego, pokrytego siatką z przeplatanego drutu niklowego; wielkość ogniw przyjęto jako 2 × 2 cm Odległość końcówek żyrandola od dolnej siatki, podobnie jak innych uziemionych części klatki, zależy od napięcia przyłożonego do żyrandola i jest obliczana z pewnym nadmiarem w stosunku do odległości co odpowiada iskiernikowi dla danego potencjału. Napięcie doprowadzono do żyrandola za pomocą drutu izolowanego dwoma grubościennymi szklanymi rurkami włożonymi jedna w drugą. Rura zewnętrzna została podklejona staniolem, połączona z ziemią. [...]

(Finlandia) produkuje urządzenia zasysające typu 8082, 8083, 8077 [37] stosowane w próbnikach indywidualnych. Typ 8082 składa się z pompy z regulatorem zapewniającym stały przepływ powietrza. Za pomocą mechanizmu zegarowego można ustawić czas pracy pompy w zakresie 10-990 minut w krokach co 10 minut. Natężenie przepływu jest wybierane za pomocą dławika, bez kalibracji. Jeśli natężenie przepływu z jakiegokolwiek powodu (na przykład z powodu zatkania) spadnie poniżej dopuszczalnego poziomu, na przykład w ciągu 30 s, zapala się lampka ostrzegawcza. Gdy napięcie akumulatora spada, zapala się również lampka ostrzegawcza pompy. Podczas pobierania próbek gazów i par prędkość przepływu powietrza wynosi od 20 ml / min do 0,5 l / min, przy pobieraniu aerozoli stałych od 0,5 do 4,0 l / min i od 5 do 500 ml / min. Działa na baterie, których żywotność wynosi 10 h. Wyświetlacz w urządzeniu wskazuje czas ładowania zużytych baterii. Przyrząd jest używany w połączeniu z elastycznym wężem i głowicą próbkującą. Masa przenośnego próbnika wynosi 0,4 kg, wymiary to 120X73X73 mm. […]

Na rys. 26 przedstawia schemat komercyjnego urządzenia działającego na tej zasadzie, opracowanego przez firmę Maet [312]. W tych urządzeniach powietrze z zewnątrz jest wychwytywane przez pompę i przepływa przez pierścieniową szczelinę otaczającą szklany pręt, na którym znajduje się platynowe uzwojenie (katoda). Anoda to platynowy pierścień znajdujący się na dnie pręta, którego roztwór jodku wprowadzany jest do górnej części pręta i grawitacyjnie spływa po pręcie cienką warstwą, pochłaniając cząsteczki ozonu ze strumienia powietrza spływającego w dół. pręt Ta bardzo czuła metoda ma próg wykrywania ozonu wynoszący około 2-10 4 ppm. [...]

Pierwszy etap projektowania polega na określeniu stężeń substancji szkodliwych (zanieczyszczeń) w atmosferze terenów przyległych oraz na terenie przemysłowym.Szczególnie ważna jest znajomość stężenia szkodliwych substancji w miejscach poboru powietrza z zewnątrz do wentylacji budynków, gdyż to decyduje o jej skuteczności. Zwykle te stężenia są obliczane 16]. Uzyskanie wiarygodnych informacji metodą obliczeniową jest jednak bardzo trudne, zwłaszcza w powierzchniowych warstwach atmosfery, w których na przepływy powietrza istotny wpływ ma zwłaszcza rozwój terytorium i roślinność. Dlatego lepiej jest określić stężenie zanieczyszczeń w powietrzu zewnętrznym metodą modelowania fizycznego. W tym celu wykorzystywany jest tunel aerodynamiczny (instalacja tworząca przepływ powietrza lub gazu do eksperymentalnego badania zjawisk towarzyszących przepływowi ciał). [...]

W systemie ekologicznym głównym źródłem energii jest Słońce, a wtórnym - woda, wiatr, materia organiczna i procesy geochemiczne. Specjalizacja gatunkowa przyczynia się do włączenia wtórnych przepływów energii do całego systemu. Na przykład rośliny niektórych gatunków mają długie korzenie, które pozwalają im wydobywać mineralne składniki odżywcze z dużych głębokości (na przykład korzenie ciernia wielbłąda sięgają 35 m głębokości). Prądy powietrza zapewniają zapylanie niektórych roślin, liście w czasie suszy wykorzystują odparowanie zawartej w nich wody do chłodzenia. W ten sposób najlepiej wspierają podstawowe funkcje systemu jako całości. Reszta gatunków i kombinacji gatunków wymiera w procesie ewolucji. [...]

Czwarta metoda jest obecnie prawdopodobnie najpowszechniej stosowana do tłumienia tworzenia się dymu. Stało się to szczególnie uzasadnione po opracowaniu obecnie stosowanych silników o wyższym ciśnieniu i stosunku paliwa do powietrza, ponieważ wyższy stosunek doprowadził do wzrostu emisji dymu. Jednak wyższe ciśnienie zwiększa temperaturę w strefie spalania, chociaż zwiększa to oszczędność paliwa. Głównym efektem zwiększenia ciśnienia w komorze jest wpływanie na wzór rozpylenia paliwa przy użyciu konwencjonalnych wtryskiwaczy mechanicznych. Atomizacja zachodzi bliżej dyszy wtryskiwacza, a mniej rozpylonego paliwa wnika głębiej w strefę główną ze względu na zwiększony opór powietrza. Aby skorzystać z wyższego stosunku ciśnienia i mieszanki (np. Oszczędności paliwa), potrzebny jest inny układ wtrysku paliwa, jednym z podejść jest zastosowanie wtryskiwacza pneumatycznego. W najprostszej postaci ciecz płynie wzdłuż metalowej płyty i kapie lub rozpryskuje się na jej końcu. Na koniec płyty wprowadzany jest szybki strumień powietrza, który rozpyla paliwo na drobne kropelki. Prędkość powietrza może osiągnąć 120 m / s. [...]

Oddzielanie powietrza można w szczególności zastosować do oddzielenia tworzywa termoplastycznego od podkładu z tkaniny. W procesie tym rozdrobnione odpady termoplastów w arkuszach na bazie tkaniny (wióry polimerowe, kłaczki, posiekana tkanina, pył z tkaniny) są oddzielane strumieniem powietrza w separatorze cyklonowym i lejku wirowym. Mieszanka wiórów i pociętej tkaniny jest podawana do grawitacyjnego separatora powietrza, w którym lżejsza tkanina jest oddzielana od wiórów strumieniem powietrza i odprowadzana do rurociągu, gdzie jest mieszana z pyłem z tkaniny i kłaczkami. [...]

W instalacjach przemysłowych do odwodornienia etylobenzenu sprawność cieplna z reguły nie przekracza 28-33%. Analiza pokazuje, że główną przyczyną niskiej sprawności cieplnej jest brak odzysku ciepła z gazu kontaktowego o niskiej temperaturze. Rzeczywiście, w tradycyjnych schematach ciepło kondensacji par wodnych i węglowodorów nie jest wykorzystywane i jest tracone do otoczenia wraz z przepływem powietrza w skraplaczach powietrza i cyrkulującą wodą. Schemat przepływu ciepła w instalacji odwodornienia etylobenzenu (rys.5.16) potwierdza, że ​​znaczna część ciepła dostarczanego z paliwem jest tracona do otoczenia podczas chłodzenia i kondensacji gazu kontaktowego w chłodni-skraplaczu 7 i separatorze ¿(rys. 5.14). [...]

Postęp analizy. Rurka sorpcyjna z próbką jest podłączona do urządzenia przez zawór dozujący, ogrzewana w rurowym piecu elektrycznym przez 5 minut w temperaturze 150 ° C. W tym momencie zawór dozujący znajduje się w pozycji „próbkowanie”. Następnie zawór ustawia się w pozycji „analiza”, a próbkę podaje się wraz z gazem nośnym na kolumnę chromatograficzną w celu rozdzielenia w określonych warunkach; temperatura pieca w kolumnie 110 ° С, temperatura parownika 200 ° С; natężenie przepływu gazu nośnego (azot lub hel) 45 ml / min, natężenie przepływu powietrza 300 ml / min, natężenie przepływu wodoru 45 ml / min, prędkość taśmy wykresu 600 mm / h; czasy retencji bromku metylenu 1 min 5 s, jodek - 5 min 45 s. [...]

Biofiltry mają gorszą wydajność niż zbiorniki aerodynamiczne. Są to struktury wypełnione gruboziarnistym ładunkiem, na którym rozwijają się mikroorganizmy, tworząc biofilm. Jako wypełniacz stosuje się różne materiały, które muszą być odporne na zniszczenie i nieszkodliwe dla mikroorganizmów. Rozróżnij biofiltry o wysokim i niskim obciążeniu lub filtry kroplowe. Wysoko obciążone zapewniają oczyszczanie dużych ilości ścieków o wystarczająco wysokim stężeniu zanieczyszczeń. Są 10-15 razy bardziej wydajne, ale nie zapewniają całkowitego oczyszczenia ścieków. Przy lekkim obciążeniu uzyskuje się całkowite czyszczenie, ale ich wydajność jest niska. Struktury te są zalecane do oczyszczania małych objętości ścieków o niskim stężeniu zanieczyszczeń. W biofiltrach kroplowych stosowana jest naturalna wentylacja, która odbywa się z powodu różnicy temperatur między ściekami a powietrzem zewnętrznym. Jeśli temperatura wewnątrz filtra jest wyższa niż na zewnątrz, przepływ powietrza odbywa się od dołu do góry. Przy wyższej temperaturze zewnętrznej ruch się odwraca. Wysokość biofiltrów kroplowych zwykle nie przekracza dwóch metrów, stosunek średnicy do wysokości jest większy niż jeden. Ciecz ściekowa jest dostarczana do tych filtrów z taką szybkością, że cząsteczki biofilmu nie są wymywane, dlatego tutaj, na filtrze, zachodzi mineralizacja martwych komórek. Oczyszczona woda jest przezroczysta i można ją natychmiast odprowadzić do zbiornika. [...]

Wentylator odporny na wysokie temperatury i ciepło

W przypadku saun, kominków i łaźni parowych lub saun bardziej odpowiedni jest wysokotemperaturowy, żaroodporny wentylator. Taki sprzęt jest przeznaczony do pracy w wysokich temperaturach do 200 stopni Celsjusza. Wybierając wentylator wysokotemperaturowy, należy zwrócić uwagę na poziom ochrony.

Wentylator żaroodporny o stopniu ochrony IP stosowany jest w saunach, łaźniach
Do saun i łaźni wymagany jest żaroodporny wentylator, model z ochroną IP, w którym wilgoć jest wykluczona z elementów obwodu elektrycznego urządzenia.

Konstrukcja urządzeń zakłada montaż na suficie (zwykły, podwieszany) lub na ścianach. Do regulacji temperatury w sąsiednich pomieszczeniach można użyć wentylatora.

Jeżeli w budynku zastosowano ogrzewanie kominkowe, racjonalne jest stosowanie żaroodpornego wentylatora. Pomieszczenia ogrzewane są poprzez przepuszczanie gorącego powietrza z kominka kanałami wentylacyjnymi. Wentylator w tym przypadku musi wytrzymać wysokie temperatury i ich nagłe zmiany.

Ocena
( 2 oceny, średnia 5 z 5 )

Grzejniki

Piekarniki