Способ исследования распределения воздуха в помещениях
Использование: в исследованиях распределения воздуха в помещениях с помощью индикаторного газа. Сущность изобретения: способ предусматривает установление постоянного расхода газа-индикатора в помещении в течение заданного времени с последующим его прекращением. Затем начинают отбор проб с заданной периодичностью, газохроматографически измеряют его концентрацию и сравнивают эти данные с предварительно измеренным заданным распределением. 1 ил.
Изобретение относится к исследованию распределения и кондиционирования воздуха в помещениях и может быть использовано, например, при оценке эффективности вентиляционных систем эксплуатационных помещений.
Известен способ исследования распределения воздуха в помещениях с использованием газов-индикаторов, в качестве которых применяют, например, гексафторид серы и фреон [1] Однако ввиду нелинейности градуировочных характеристик, а также из-за недостаточной точности существующих методов анализа указанные индикаторы не отвечают в полной мере задачам исследования вентиляции помещений, в воздушной среде которых могут присутствовать такие высокотоксичные вещества, как, например, газообразный фтор или фтористый водород, с предельно допустимой концентрацией менее 0,001 мг/м3. Известно также использование в качестве газа-индикатора смеси паров этилового спирта с азотом в соотношении, об. Пары этилового спирта 1-3 Азот 97-99 для исследования распределения воздуха в помещениях [2] Указанный способ обеспечивает необходимое качество получаемых результатов газохроматографического анализа. Однако в этом способе неудовлетворительной является схема проведения экспериментальных исследований, которая предусматривает ввод газа-индикатора в поток приточного воздуха с последующей регистрацией его концентрацией в различных точках помещения. Наличие неравномерности распределения концентраций газа-индикатора по объему помещения в установившихся условиях не обеспечивает возможности однозначного выбора точек-постов измерений и не позволяет получить полную интегральную оценку эффективности воздухораспределения. Результаты исследований по такой схеме, независимо от типа используемого газа-индикатора, дают лишь частичную характеристику проветриваемости отдельных мест и углов помещения, не оценивая общей доли полезно используемого воздуха для ассимиляции токсичных веществ по отношению к общему количеству притока и вытяжки. К тому же регистрация концентраций газа-индикатора в различных точках объемного помещения требует значительных затрат времени. Задача изобретения получение полной интегральной оценки эффективности вентиляционной системы эксплуатационных помещений с минимальными материальными затратами. Испытания предлагается проводить в переходном режиме от одного установившегося состояния к другому. Причем наблюдение за изменением концентрации осуществляется только в одной точке. Решение задачи достигается тем, что газ-индикатор вводят в поток приточного воздуха с заданным расходом до достижения установившегося распределения концентраций по объему вентилируемых помещений, после чего подачу газа прекращают и проводят отбор проб воздуха на исходящей струе в одной фиксированной точке вытяжного воздуховода, являющейся наиболее представительной, поскольку все количество газа-индикатора, сосредоточенное внутри помещения, проходит через эту точку. Отбор воздушных проб начинают с момента отключения подачи газа-индикатора и проводят через определенные временные интервалы, пока его концентрация не снизится до уровня, cоизмеримого с порогом чувствительности газохроматографического метода анализа. Полученные монотонно убывающие зависимости "концентрация-время" являются откликом исследуемого объекта на единичное возмущение типа функции Хевисайда. С использованием математического описания динамики проветривания вентилируемых объемов, например, в виде уравнения Селиверстова, путем соответствующей обработки вычисляют интегральные параметры, характеризующие эффективность воздухораспределения. Полученные оценки на минимальном количестве экспериментального материала позволяют исчерпывающим образом характеризовать исследуемые системы распределения воздуха в помещениях. На чертеже представлена схема осуществления способа исследования распределения воздуха в помещениях. Схема включает баллон 1 с газом-индикатором, редуктор 2, регулятор 3 расхода, капиллярный расходомер 4, пробоотборное устройство 5, блок 6 хроматографического анализа и исследуемое помещение 7. Способ реализуется следующим образом. Открытием редуктора 2 устанавливают заданный расход газа-индикатора, достаточный для формирования исходной концентрации в точке отбора, на несколько порядков превышающей порог чувствительности газохроматографического метода анализа и не выходящей за нижний предел взрываемости, и уровень предельно допустимой концентрации (ПДК) используемого газа-индикатора. Требуемый расход поддерживают регулятором 3 и контролируют с помощью капиллярного расходомера 4. Ввод газа-индикатора в поток приточного воздуха в помещение осуществляют в течение времени, равного (3-4)/К, К L/V (1) где К кратность воздухообмена в помещении, 1 /ч; L расход вентиляционного воздуха, м3/ч; V объем исследуемого помещения, м3. Так, например, для эксплуатационного помещения объемом














К кратность воздухообмена. Величина коэффициента эффективности характеризует степень неравномерности распределения параметров воздушной среды в помещении и зависит от схемы организации воздухообмена. При равномерном распределении приточного воздуха в помещении



Формула изобретения
РИСУНКИ
Рисунок 1
Похожие патенты:
Изобретение относится к области анализа, в частности к способу определения малых количеств воды в жидких органических средах
Изобретение относится к геологии, геохимии, нефтепереработке и нефтехимии, а именно к определению концентрации нативных петропорфиринов в нефтяном сырье нефтяных и природных битумах
Пробоотборник для газового хроматографа // 2046337
Изобретение относится к хроматографии и может быть использовано для качественного и количественного определения содержания отдельных компонентов сложных смесей произвольного состава в различных отраслях народного хозяйства: химической, нефтяной, газовой, нефтехимической, металлургии, медицине, биологии, экологии и др
Изобретение относится к хроматографическим способам разделения смеси веществ в газовой фазе и может быть использовано для решения химико-аналитических задач
Изобретение относится к аналитической химии, а именно к способу определения диметилформамида (ДМФА) в воздухе и может найти применение в лабораториях, осуществляющих контроль окружающей среды
Пробоотборник сыпучих материалов // 2058024
Изобретение относится к области техники, связанной с определением качества сыпучих материалов, а именно руд и продуктов их переработки, точнее к пробоотбору сыпучих материалов
Изобретение относится к контролю за физическими параметрами окружающей среды и касается устройства для отбора проб ионов тяжелых металлов, таких, как Mn, Fe, Cu, Zn, Pb, Ti и др
Сбрасываемый пробоотборник // 2057313
Изобретение относится к устройствам для взятия проб грунта и может быть использовано в экологических исследованиях для сбора морских и речных донных отложений
Изобретение относится к методам отделения дисперсных частиц от газовых сред, а более конкретно, к техническим средствам отбора проб аэрозольных частиц фильтрацией воздушной (газовой) среды технологических помещений, камер, боксов и т.п
Изобретение относится к медицине, к гистологии, может быть использовано в офтальмопатогистологических, патологоанатомических и научно-исследовательских лабораториях для заливки тканей, кусочков различных органов и целых органов (глазное яблоко) человека и животных
Пробоотборник газа // 2055340
Изобретение относится к аналитической химии, в частности к рентгеноспектральному анализу материалов
Способ депарафинирования и подготовки гистологических препаратов к заключению в бальзам рыжавского // 2053494
Изобретение относится к медицине, а именно к гистологии, и может быть использовано при окраске и заключении в бальзам гистологических препаратов
Изобретение относится к отбору дисперсной фазы в двухфазных потоках и может быть использовано в металлургической, машиностроительной, энергомашиностроительной, химической, нефтяной, пищевой, строительной и других отраслях промышленности
Пробоотборник в.а.седунова // 2100793