يعد الاستحمام بالهواء الإجراء الأكثر فعالية لتهيئة الظروف الجوية المطلوبة (درجة الحرارة والرطوبة وسرعة الهواء) في أماكن العمل الدائمة. يكون استخدام الدشات الهوائية فعالاً بشكل خاص عندما يكون هناك إشعاع حراري كبير أو في عمليات الإنتاج المفتوحة، إذا كانت معدات العملية التي تنبعث منها مواد ضارة لا تحتوي على ملاجئ أو تهوية عادم محلية. الاستحمام بالهواء هو تيار من الهواء موجه إلى مكان عمل محدود أو مباشرة إلى العامل.

تصل حركة الهواء في مكان العمل أثناء رش الهواء من 1 إلى 3.5 م/ث. يتم الغسل باستخدام فوهات خاصة، ويتم توجيه التيار إلى المناطق المشععة في الجسم: الرأس والصدر. حجم المنطقة المنفوخة هو م. يمكن إجراء عملية إزالة الغبار بهواء خارجي غير معالج أو هواء مبرد بشكل ثابت أو تبريد متساوي الرطوبة. في بعض الحالات، من الممكن استخدام الهواء المعاد تدويره، ولكن يجب أن يكون هناك القليل من الإشعاع الحراري ولا توجد انبعاثات ضارة.

ويعتمد التأثير التبريدي لاستحمام الهواء على اختلاف درجة الحرارة بين جسم العامل وتدفق الهواء، وكذلك على سرعة تدفق الهواء حول الجسم المبرد. عندما يختلط الدفق الخارج من الحفرة بالهواء المحيط، تتغير سرعة وفرق درجة الحرارة وتركيز الشوائب في المقطع العرضي للنفث الحر. يجب توجيه النفاث بحيث يمنعه، إن أمكن، من امتصاص الهواء الساخن أو الملوث بالغاز. على سبيل المثال، إذا كان هناك مكان عمل ثابت بالقرب من فتحة فرن مفتوح، فلا يجب وضع جهاز الدش بالقرب من الفتحة مع توجيه النفاث نحو العامل، لأنه في هذه الحالة من المستحيل تجنب شفط الغازات الساخنة، كما ونتيجة لذلك سوف يتدفق الهواء الساخن إلى العامل. عند حساب أنظمة الدش الهوائي، ينبغي أخذ معلمات التصميم A للفترات الدافئة ومعلمات التصميم B للفترات الباردة من العام. لحساب الاستحمام بالهواء على مدار العام، يتم أخذ الفترة الدافئة كفترة حسابية، وبالنسبة للفترة الباردة يتم تحديد درجة حرارة هواء الإمداد فقط.

تم تصميم الأنظمة التي تزود فوهات الدش بالهواء بشكل منفصل عن الأنظمة المخصصة لأغراض أخرى. يجب أن تكون المسافة من مخرج الهواء إلى مكان العمل 1 متر على الأقل

1. قم بضبط معلمات الهواء في مكان العمل، وحدد موقع تركيب الأنبوب، والمسافة من الأنبوب إلى مكان العمل، وقم أيضًا بتعيين نوع أنبوب الدش. 2. نحدد سرعة الهواء عند مخرج الفوهة اعتمادا على حركة الهواء الطبيعية في الغرفة، أين حركة الهواء الطبيعية، هي المسافة من الفوهة إلى مكان العمل، م، هو معامل التغير في السرعة، هو المقطع العرضي للفوهة المحددة. 3. نقوم بتحديد الحد الأدنى لدرجة الحرارة عند مخرج الأنبوب، أين هي درجة الحرارة القياسية و هو معامل تغير درجة الحرارة. 4. تحديد تدفق الهواء المطلوب لتزويد الفوهة.

يستخدم رش الهواء لتهيئة ظروف الأرصاد الجوية المطلوبة في أماكن العمل الدائمة أثناء التشعيع الحراري وأثناء عمليات الإنتاج المفتوحة، إذا كانت المعدات التكنولوجية التي تنبعث منها مواد ضارة لا تحتوي على ملاجئ أو تهوية عادم محلية. عند الاستحمام، يمكنك توفير إما الهواء الخارجي مع معالجته في غرف الإمداد (التنظيف والتبريد والتدفئة في موسم البرد، إذا لزم الأمر)، أو الهواء الداخلي. عند تصميم حمامات الهواء، يجب اتخاذ التدابير اللازمة لمنع تطاير الانبعاثات الصناعية الضارة إلى أماكن العمل الدائمة القريبة. يجب توجيه تيار الهواء بحيث يكون قدر الإمكان

تم استبعاد أنها سوف تمتص الهواء الساخن أو الملوث بالغاز. تم تصميم الأنظمة التي تزود حمامات الهواء بالهواء بشكل منفصل عن الأنظمة

لغرض آخر. عادة ما يتم تركيب موزعات الهواء على ارتفاع لا يقل عن 1.8 متر من الأرضية (إلى الحافة السفلية). يجب ألا تقل المسافة من مخرج الهواء إلى مكان العمل عن 1 متر، ويجب توجيه تدفق الهواء: - إلى صدر الشخص أفقياً أو من الأعلى بزاوية تصل إلى 45 درجة لضمان درجات الحرارة الطبيعية وسرعة الهواء في مكان العمل. مكان العمل؛ - في الوجه (منطقة التنفس) أفقيًا أو من الأعلى بزاوية تصل إلى 45 درجة لضمان تركيزات مقبولة من الغاز والغبار في مكان العمل؛ وفي الوقت نفسه، يجب ضمان درجة حرارة موحدة وسرعة الهواء. اعتمادًا على الهواء المورد والمعالجة، تنقسم أنظمة دش الهواء إلى: 1. إمداد الهواء الخارجي بالمعالجة، 2. إمداد الهواء الخارجي بدون معالجة، 3. إمداد الهواء الداخلي بالتبريد، 4. إمداد الهواء الداخلي بدون معالجة. تدفق الهواء إلى الأسفلهو نوع من الاستحمام بالهواء. ويتم ذلك عن طريق إمداده من مسافة قريبة إلى أماكن العمل الثابتة أو إلى أماكن استراحة العمال. يتيح التدفق التنازلي توفير ظروف بيئية خارجية مواتية في مكان العمل، حيث لا تفي الظروف بالمعايير الصحية، بتكاليف منخفضة من البرد والحرارة والكهرباء. واحات هوائية- حجم معين من الغرفة يتم فيه الحفاظ على ظروف الأرصاد الجوية التي تختلف عن حجم الغرفة بالكامل. يوضع في غرف ذات حرارة زائدة وعلى ارتفاعات عالية. منطقة صغيرة من الورشة، وهي الموقع الدائم لموظفي الصيانة، مسيجة من الورشة بأكملها بواسطة أقسام بارتفاع 2-2.2 متر ومغمورة بالهواء البارد.

14. تدابير مكافحة الضوضاء الميكانيكية والهوائية الناتجة عن وحدات التهوية.



إذا كان الصوت المعقد لا يحتوي على تردد مشترك محدد بوضوح

الرهان، ويسمى ضوضاء.لتقييم الضوضاء، يتم استخدام الأطياف.

trograms حيث يتم توزيع الطاقة الصوتية للصوت المعقد عبر الترددات أو نطاقات التردد.

عزل اهتزازات وحدات التهوية باستخدام ممتصات الصدمات الزنبركية،

تطبيق عزل الصوت للجدران في غرفة التهوية،

تركيب الأسقف المعلقة.

تركيب الأرضيات العائمة وتقليل سرعة حركة الهواء.

لتقليل مستوى الضوضاء الميكانيكية، من الضروري توصيل مجاري الهواء بالمروحة من خلال إدخالات مرنة.

لتقليل مستوى الضوضاء الديناميكية الهوائية على الأقسام الرئيسية لمجاري الهواء، يجب توفير كاتمات الضوضاء (اللوحة والأنبوبية).

تعتمد تدابير تقليل الضوضاء في أنظمة التهوية وتكييف الهواء على نوعين من العمليات، يتم تطبيقهما في وقت واحد أو بالتتابع:

التدابير المتعلقة بمصدر الضوضاء نفسه؛

التدابير المتعلقة بقنوات نقل الضوضاء.

تظهر الموجات الصوتية نتيجة لعمليات غير ثابتة

البوم، يرافق دائمًا التشغيل المتوسط ​​الثابت للمروحة.

نبضات السرعة وتقلبات الضغط في تدفق الهواء، الموالية

التدفق عبر المروحة يسبب ضوضاء هوائية (ضوضاء الدوامة، ضوضاء من عدم تجانس التدفق المحلي، ضوضاء الدوران)

اهتزازات عناصر تصميم التهوية

المنشآت تسبب الضوضاء الميكانيكية. عادةً ما يكون توليد الضوضاء الميكانيكية في المراوح ذا طبيعة تأثيرية - في المحامل الكروية، والمحركات، والطرق في الفجوات.



يتم نقل الضوضاء الناتجة عن وحدة التهوية إلى ما يلي

بطرق أخرى:

أ) من خلال الهواء داخل مجاري الهواء إلى الغرفة من خلالها

شبكات الإمداد والعادم أو إلى الغلاف الجوي من خلال شبكات سحب الهواء لأنظمة الإمداد أو من خلال أعمدة نظام العادم؛ ب) من خلال جدران مجاري الهواء العابرة إلى الغرفة التي يتم وضعها من خلالها؛

ج) في البيئة الهوائية المحيطة بوحدة التهوية

أرفق هياكل الغرفة ومن خلالها إلى الغرف المجاورة

شنيا. يحدد كل مسار من مسارات نقل الضوضاء المدرجة التدابير المقابلة التي يجب اتخاذها لتقليل الضوضاء في الغرف ذات مستويات الصوت المنظمة.

تطبيع الضوضاء

يتم توحيد الضوضاء بناءً على تأثيرها المسموح به على الأعضاء.

انخفاض مستوى الإنسان، أي التعرض الذي لا يكون فيه للضوضاء أي تأثير على رفاهية الشخص أو يكون هذا التأثير ضئيلًا (63-8000 هرتز).

الحساب الصوتي لنظام التهوية تتمثل مهمة الحساب الصوتي لأنظمة التهوية في تحديد مستوى ضغط الصوت الناتج عند نقطة التصميم بواسطة وحدة التهوية العاملة.

تدابير لخفض المستويات

ضغط الصوت: تقليل مستويات ضغط الصوت بشكل ثابت

يمكن تنفيذ أماكن العمل أو في نقاط التصميم بالمباني

تطبيق مجموعة من الإجراءات التالية: 1) تركيب مراوح ذات خصائص صوتية متطورة. 2) اختيار أوضاع تشغيل المروحة المثالية: أ) بأقصى قدر من الكفاءة؛ ب) مع أقل قدر ممكن من الضغط الناتج عن المروحة 3) تقليل سرعة حركة الهواء في الانحناءات والأكواع والمحملات والعناصر الأخرى لشبكة التهوية: أ) ما يصل إلى 5-6 م / ث في مجاري الهواء الرئيسية وما يصل إلى 2-4 م/ث في فروع المباني العامة والمباني المساعدة للمؤسسات الصناعية؛ ب) ما يصل إلى 10-12 م/ث في مجاري الهواء الرئيسية وما يصل إلى 4-8 م/ث في الفروع للمباني الصناعية. 4) تغيير الصفات الصوتية للغرفة، وخفض مستوى قوة الصوت لمصادر الضوضاء على طول مسار انتشار الصوت عن طريق تركيب كاتم الصوت أو تبطين الأسطح الداخلية لمجاري الهواء بمواد ماصة للصوت.

تصاميم كاتم الصوت

يستخدم لتخفيف الضوضاء في أنظمة التهوية.

كاتمات الصوت من العمل تبديد، أي تلك التي

تبديد الطاقة الصوتية.

حسب التصميم، تنقسم كاتمات الصوت إلى أنبوبي، قرص العسل،

عالية، لوحة وغرفة

عزل اهتزازات وحدات التهوية

الاهتزازات التي تحدث أثناء تشغيل وحدة التهوية

تنتقل إلى مجاري الهواء والقاعدة التي تم تركيب الوحدة عليها، وتسبب الاهتزازات صوتًا هيكليًا. عند تركيب مروحة على أساس، تنتقل الاهتزازات على طول الأرض إلى أساسات وجدران وأرضيات المبنى. عند تركيب مروحة على سقف داخلي، ينتقل الصوت الهيكلي مباشرة إلى الغرفة الأساسية. يمكن تحقيق تقليل الصوت الهيكلي المنقول إلى القاعدة عن طريق تركيب مراوح على عوازل الاهتزاز.

الدش الهوائي هو تدفق هواء محلي موجه نحو الشخص. في منطقة تأثير الدش الهوائي، يتم إنشاء ظروف مختلفة عن الظروف في جميع أنحاء الغرفة بأكملها. بمساعدة دش الهواء، يمكن تغيير المعلمات التالية للهواء في موقع الشخص: التنقل ودرجة الحرارة والرطوبة وتركيز خطر معين. عادةً ما تكون منطقة تغطية الدش الهوائي هي: أماكن العمل الثابتة، والأماكن التي يقيم فيها العمال لفترة أطول، ومناطق الراحة. في التين. يوضح الشكل 3.19 بشكل تخطيطي الدش الهوائي المستخدم لتهيئة الظروف اللازمة في مكان العمل.

غالبًا ما يتم استخدام حمامات الهواء في المحلات التجارية الساخنة في أماكن العمل المعرضة للإشعاع الحراري.

أرز. 3.18. الشفط على متن الطائرة: أ - بسيط؛ ب - انقلبت. في - منفاخ أمامي

أرز. 3.19. دش الهواء: أ - عمودي؛ ب - يميل. في مجموعة

3.0 م/ث، يمكن أن تتراوح درجة الحرارة من 16 إلى 24 درجة مئوية. في حالة استخدام دش هوائي لمكافحة الغبار، يجب ألا تزيد سرعة الهواء عن 0.5-1.5 م/ثانية لمنع رفع الغبار الذي استقر على الأرض.

إن تصميم أنبوب مخرج الهواء (فوهة الإمداد) له تأثير كبير على كفاءة الدش الهوائي. من المستحسن أن يكون هذا الجهاز قابلاً للتدوير وفي نفس الوقت يوفر القدرة على تغيير زاوية ميل محور التدفق عن طريق إدخال الشفرات الدوارة. في التين. يوضح الشكل 3.20 فوهات الإمداد التي صممها V.V. Baturin، والتي تم تصنيعها مع مراعاة هذين المتطلبين.

تصنيف أنظمة التهوية وتكييف الهواء

أرز. 3.20. فوهات الإمداد التي صممها V.V. Baturin: أ - مع الإمداد العلوي؛ ب - مع انخفاض إمدادات الهواء

يمكن للدش الهوائي استخدام الهواء الخارجي أو الهواء المأخوذ من الغرفة. هذا الأخير، كقاعدة عامة، يخضع للمعالجة المناسبة (في أغلب الأحيان التبريد). يمكن أيضًا معالجة الهواء الخارجي لمنحه المعلمات الضرورية.

يمكن أن تكون منشآت الدش ثابتة أو متنقلة.

تستخدم الوحدات المتنقلة الهواء الداخلي، والذي يتم معالجته غالبًا عن طريق رش الماء في تيار هواء العادم.

يسمح تبخر الماء بشكل ثابت للحرارة بانخفاض درجة حرارة الهواء. في التين. يُظهر الشكلان 3.21 و3.22 زخات ماء-هواء من هذا النوع صممها معهدا موسكو وسفيردلوفسك لحماية العمال.

في ستائر الهواء، وكذلك في حمامات الهواء، يتم استخدام الخاصية الرئيسية لشعلة العرض - نطاقها النسبي. يتم تركيب ستائر هوائية لمنع دخول الهواء عبر الفتحات أو البوابات التكنولوجية من جزء من المبنى إلى آخر أو من الهواء الخارجي إلى أماكن الإنتاج. في التين. يوضح الشكل 3.23 مخططات ستائر الهواء المصممة لمنع أو تقليل دخول الهواء البارد الخارجي إلى الورشة عبر البوابات. يمكن تسخين الهواء المزود للستارة مسبقًا، ومن ثم تسمى الستائر بالهواء الحراري.

يجب تركيب ستائر هوائية مصممة لمنع تغلغل الهواء البارد عند البوابات التي يتم فتحها أكثر من خمس مرات أو لمدة 40 دقيقة على الأقل في كل نوبة عمل، وكذلك عند الفتحات التكنولوجية للمباني الساخنة الموجودة وضعت في المناطق ذات درجة الحرارة الخارجية المصممة لتصميم نظام التدفئة- 15 درجة مئوية وأقل، عندما يتم استبعاد إمكانية تثبيت البوابات. إذا كان الانخفاض في درجة حرارة الهواء الداخلي(التكنولوجية أو الصحية- أسباب صحية) غير مقبول يمكن تصميم الستائر لأي مدة فتح وأي درجة حرارة تصميمية للهواء الخارجي. في هذه الحالة، لا بد من- مبررات اقتصادية لهذا القرار.

أرز. 3.21. دش مائي هوائي من نوع MIOT موديل صغير:

أرز. 3.22. وحدة المروحة المتنقلة SIOT-3:

أرز . 3.23. ستائر هوائية: أ - مبدأ التشغيل; ب - طرق إمداد الهواء المختلفة:

أنا - إمدادات الهواء من الأسفل; ثانيا - إمدادات الهواء الجانبية على جانب واحد; ثالثا - نفسه على كلا الجانبين

1- خط أنابيب إمداد المياه

من إمدادات المياه 2 - الغلاف. 3 - محرك كهربائي. 4 - مروحة محورية. 5 - أنبوب الصرف. 6 - الحامل 1 - المروحة المحورية؛ 2 - محرك كهربائي. 3 - الفوهات. 4 - هدية معدنية. 5 - الوقوف على العجلات. 6- خط أنابيب لتزويد المياه من نظام إمداد المياه

في حالة فتح البوابة على المدى القصير (حتى 10 دقائق)، كقاعدة عامة، يُسمح بتقليل درجة حرارة الهواء في أماكن العمل المحمية من هبوب الهواء عبر البوابة بواسطة الشاشات أو الأقسام. تعتمد درجة التخفيض على طبيعة العمل المنجز: للعمل البدني الخفيف - ما يصل إلى 14 درجة مئوية، للعمل المعتدل - ما يصل إلى 12 درجة مئوية، للعمل الثقيل - ما يصل إلى 8 درجات مئوية. إذا لم تكن هناك أماكن عمل دائمة في منطقة البوابة، فقد تنخفض درجة الحرارة في منطقة العمل بهذه المنطقة إلى +5 درجة.

قريبة جدًا من ستائر الهواء الحرارية في غرضها هي ما يسمى بمخازن الهواء التي يتم إنشاؤها عن طريق توفير الهواء الدافئ إلى ردهات المباني العامة (المحلات التجارية والنوادي والمسارح وما إلى ذلك).

حاليًا، غالبًا ما يتم إنشاء الظروف الجوية اللازمة في مكان العمل عن طريق تركيب كبائن خاصة ذات تهوية. في مثل هذه الأكشاك، يتم الحفاظ على الظروف التي تختلف عن الظروف في جميع أنحاء منشأة الإنتاج بأكملها. يتم تحقيق ذلك غالبًا من خلال توفير هواء مُعد خصيصًا للكبائن: يتم تبريده في المتاجر الساخنة وتسخينه في غرف باردة وغير مدفأة. يمكن تصنيف الكبائن المهواة على أنها أنظمة تهوية محلية. وبطبيعة الحال، يمكن استخدامها عندما يكون مكان العمل ثابتًا بشكل صارم، على سبيل المثال في لوحة التحكم. في التين. يوضح الشكل 3.24 مقصورة مهواة لمحطة التحكم في الرافعة، والتي طورها معهد لينينغراد للسلامة والصحة المهنية.

يمكن أن تكون أنظمة التهوية العامة العرض والعادم (الشكل 3.5، 3.6، 3.9). عند استخدام أنظمة التبادل العامة، تتمثل المهمة في إنشاء ظروف الهواء اللازمة في كامل حجم الغرفة أو في حجم منطقة العمل. على عكس الأنظمة المحلية، في هذه الحالة، يتم توزيع جميع المواد الضارة المنبعثة في الغرفة في جميع أنحاء الحجم بأكمله. وبالتالي، فإن المهمة الرئيسية التي يجب حلها عند تصميم الأنظمة قيد النظر هي التأكد من أن محتوى مادة ضارة أو أخرى في الهواء الداخلي لا يتجاوز الحد الأقصى للتركيز المسموح به، وأن قيم معلمات الأرصاد الجوية تلبي المعايير المتطلبات ذات الصلة.

غالبًا ما تكون الغرفة مجهزة بأنظمة تهوية عامة للإمداد والعادم (الشكل 3.10).

تُستخدم طريقة التبادل العام لإنشاء ظروف هواء محددة على نطاق واسع مع أنظمة تكييف الهواء.

أرز. 3.24. كابينة جيدة التهوية

في هذه الدورة، يتم إيلاء الكثير من الاهتمام لهذه الطريقة، لأنها الطريقة الرئيسية لكائنات MO


الدش الهوائي - الغرض منه ومجالات تطبيقه الدش الهوائي هو تدفق الهواء الموجه إلى مكان عمل محدود أو مباشرة إلى الشخص. في كثير من الحالات، عندما يتم تنفيذ العمل في بيئة ذات إشعاع حراري ملحوظ ولا تزال وسائل التهوية العامة غير كافية للحفاظ على درجة الحرارة والرطوبة المطلوبة والقضاء على انتهاك التنظيم الحراري للتبادل الحراري الطبيعي بين جسم الإنسان والبيئة، يجب تعديل زخات الهواء قليلا...


شارك عملك على الشبكات الاجتماعية

إذا كان هذا العمل لا يناسبك، ففي أسفل الصفحة توجد قائمة بالأعمال المشابهة. يمكنك أيضًا استخدام زر البحث


القسم الحادي عشر. زخات الهواء

محاضرة رقم 24. تصميم حمامات الهواء

يخطط

24.1. الدش الهوائي والغرض منه ومجالات التطبيق.

24.3. حساب زخات الهواء.

24.1. الدش الهوائي والغرض منه ومجالات التطبيق

الدش الهوائي هو تدفق للهواء موجه إلى منطقة عمل محدودة أو مباشرة إلى شخص ما.

على عكس التهوية العامة التي تهدف إلى الحفاظ على ظروف هوائية معينة في جميع أنحاء الغرفة بأكملها، تهدف التهوية المحلية إلى خلق ظروف هوائية محلية في منطقة محدودة من الغرفة. وهذه المناطق هي إما الأماكن التي يقيم فيها العمال لفترة أطول، أو أماكن الراحة.

وبالتالي، فإن الغرض من الدش الهوائي هو الحفاظ على ظروف الهواء الخاصة في مساحة محدودة بمنطقة التدفق، تختلف عن تلك السائدة في جميع أنحاء الغرفة.يجب أن تلبي هذه الشروط متطلبات صحية وفسيولوجية معينة محددة مسبقًا.

يستخدم رش الهواء لتهيئة ظروف الأرصاد الجوية المطلوبة في أماكن العمل الدائمة أثناء التشعيع الحراري وأثناء عمليات الإنتاج المفتوحة، إذا كانت المعدات التكنولوجية التي تنبعث منها مواد ضارة لا تحتوي على ملاجئ أو تهوية عادم محلية.

يتم استخدام الدش الهوائي في الحالات التالية:

  1. إذا لم تكن التهوية عملية، فيجب الحصول على الظروف الصحية والصحية المناسبة في جميع أنحاء الغرفة بأكملها؛
  2. إذا كان هناك عدد صغير من العمال في أماكن العمل ذات أماكن العمل الثابتة بشكل صارم؛
  3. في حالة وجود مصادر حرارة مشعة تزيد شدتها عن 140 واط/م2 2 .
  4. لمنع انتشار المواد الضارة إلى أماكن العمل الدائمة أثناء العمليات التكنولوجية المفتوحة المصحوبة بإطلاق مواد ضارة، واستحالة تركيب مأوى أو تهوية محلية بالعادم.

في كثير من الحالات، عندما يتم تنفيذ العمل في بيئة ذات إشعاع حراري ملحوظ، ولا تزال وسائل التهوية العامة غير كافية، من أجل الحفاظ على درجة الحرارة والرطوبة المطلوبة للهواء والقضاء على انتهاكات التنظيم الحراري (التبادل الحراري الطبيعي بين جسم الإنسان والبيئة)، يجب ضبط ظروف الاستحمام الجوية. وينبغي أن يشمل ذلك المصانع المعدنية والهندسية (حيث تكون هناك حاجة إلى النفوس في الأفران الصناعية، ومصانع الدرفلة، والمطارق، والمكابس، وما إلى ذلك)، ومصانع الزجاج، ومصانع الصباغة، والمخابز، وما إلى ذلك.

يجب أن تكون حمامات الهواء بمثابة نفس التصحيح للتهوية الطبيعية المستخدمة على نطاق واسع (التهوية) في ورش العمل الحديثة. قد يحدث هذا في الحالات التي لا يمكن فيها للتدفق الطبيعي، الذي يتم تحديده أثناء التهوية حسب موقع فتحات الإمداد (العوارض، وما إلى ذلك)، أن يخدم أماكن العمل بشكل كافٍ (المصايد، والمسابك، والمحلات الحرارية وغيرها).

إن دور حمامات الهواء في التهوية عن طريق التهوية له أهمية خاصة نظرًا لحقيقة أن التدفق الطبيعي يتم إدخاله دون تحضير أولي (بدون تدفئة أو تبريد، وما إلى ذلك)، بينما بالنسبة لدشات الهواء، يمكن تنفيذ هذا الإعداد الأولي بتكلفة منخفضة .

في ورش العمل الصناعية المصممة مع أخذ التهوية في الاعتبار، يمثل تدفق الهواء للاستحمام الهوائي نسبة صغيرة من تبادل الهواء الطبيعي.

وأخيرًا، في المحلات التجارية الساخنة في المناطق ذات درجات الحرارة الخارجية المرتفعة، عندما تحافظ التهوية العامة (الطبيعية أو الميكانيكية) على درجة حرارة الهواء في المحلات التجارية بمقدار 35 درجة فوق درجة الحرارة الخارجية، فإن دشات الهواء المثبتة في أماكن العمل تخلق ظروفًا قريبة من الراحة، والهواء الخارجي بالنسبة لهم يخضعون للمعالجة المسبقة (التبريد).

عند تصميم فتحات التهوية، يجب اتخاذ التدابير اللازمة لمنع تطاير الانبعاثات الصناعية الضارة إلى أماكن العمل الدائمة القريبة. يجب توجيه تيار الهواء بحيث لا يمتص الهواء الساخن أو الملوث بالغاز، إن أمكن.

بالنسبة لرش الهواء في أماكن العمل، يجب توفير موزعات هواء تضمن الحد الأدنى من اضطراب تيار الهواء وأن تكون بها أجهزة لتغيير اتجاه التيار في المستوى الأفقي بزاوية 180 درجة.يا وفي المستوى الرأسي بزاوية 30يا .

عند تصميم الاستحمام الهوائي بالهواء الخارجي، ينبغي أخذ معايير التصميمأ للموسم الدافئ وب لفترة البرد.

يجب أن يضمن الاستحمام بالهواء أثناء التشعيع الحراري في أماكن الإقامة الدائمة للعمال درجة حرارة وسرعة حركة الهواء وفقًا للملحق د من الجدول. G.1 SP 60.13330.2012.

24.2. حلول التصميم للاستحمام الهواء

يتم تصنيف الدشات الهوائية وفقًا لعدة معايير:

  1. حسب طبيعة توزيع التدفق:
  • مع إمدادات الهواء المتفرقة.
  • مع إمدادات الهواء المركزة.

يتم استخدام التغذية المركزة فقط عندما يكون مكان العمل ثابتًا بشكل صارم.

  1. حسب نوعية الهواء المزود:
  • مع معالجة الهواء العرض.
  • دون معالجة الهواء الموردة.
  1. في موقع كمية الهواء:
  • مع كمية الهواء الخارجي.
  • مع كمية الهواء الداخلي (إعادة التدوير).

عند تركيب دش الهواء، يتعرض الهواء لمعالجة معينة. قد تتغير درجة حرارة تدفق الهواء والرطوبة النسبية وتركيز الغاز وسرعة الهواء.

عند التعامل مع الحرارة المشعة، غالبًا ما يكفي زيادة معدل تدفق الهواء حتى لا تتجاوز درجة حرارة الهواء المحيط 30 درجة.يا . عند ر > 30 س الزيادة في معدل التدفق لا يمكن أن تضمن الصحة الطبيعية للجسم.

تم تصميم أنظمة إمداد حمامات الهواء بالهواء بشكل منفصل عن الأنظمة المخصصة لأغراض أخرى.

يجب أن تكون المسافة من مخرج الهواء إلى مخرج العمل 1 متر على الأقل مع الحد الأدنى لقطر الأنبوب 0.3 متر، ويجب توجيه تدفق الهواء:

  • على صدر الشخص أفقياً أو من الأعلى بزاوية تصل إلى 45يا لضمان درجات حرارة موحدة وسرعات الهواء في مكان العمل؛
  • في الوجه (منطقة التنفس) أفقياً أو من الأعلى بزاوية تصل إلى 45يا لضمان تركيزات مقبولة من الغاز والغبار في مكان العمل؛ وفي الوقت نفسه، يجب ضمان درجة حرارة موحدة وسرعة الهواء؛

إذا كان من المستحيل تحقيق درجة حرارة الهواء الطبيعية في تيار الدش في مكان العمل عن طريق زيادة سرعة حركة الهواء، فيجب عليك تركيب فوهات رش دقيقة من الماء في تدفق الهواء المزود عند مخرج جهاز توزيع الهواء أو استخدام ثابت الحرارة تبريد الهواء أثناء المعالجة المركزية في غرف الإمداد. تتطلب التركيبات التي تستخدم التبريد الاصطناعي تكاليف تشغيل ورأسمالية كبيرة، ولذلك يجب استخدام تبريد الهواء الاصطناعي فقط في الحالات التي تكون فيها درجة حرارة الهواء الطبيعية في مكان العمل أقل من درجة حرارة هواء الإمداد التي يتم الحصول عليها عن طريق التبريد الأديابي.

عند تصميم أنظمة دش الهواء، كقاعدة عامة، ينبغي استخدام موزعات الهواء UDV. عادة ما يتم تركيب موزعات الهواء على ارتفاع لا يقل عن 1.8 متر من الأرضية (إلى الحافة السفلية). يمكن استخدام موزعات الهواء VGK وVSP لخنق مجموعة من أماكن العمل الدائمة.

يوصى باستخدام موزعات هواء الدش الموحدة (UDV) للاستخدام المفضل. وهي مصممة في الإصدارات التالية: إمداد الهواء السفلي بدون ترطيب UDVn ومع ترطيب UDVn؛ إمداد الهواء العلوي بدون ترطيب UDVv ومع ترطيب UDVuv. يمكن إجراء الاستحمام في أماكن العمل الثابتة باستخدام أنواع مختلفة من أنابيب الدش: PPD، PDn، PDv، PDU، VP.

أثناء التشعيع الحراري لأماكن العمل الدائمة بواسطة الأسطح الساخنة بكثافة تتراوح من 140 إلى 350 واط/م 2 يتم توفير تركيب المراوح والمراوح. عند استخدام المراوح، من الضروري ضمان الحفاظ على درجة حرارة الهواء المسموح بها وفقًا لـ GOST 12.1.005-88 عن طريق زيادة السرعة بمقدار 0.2 م/ث أكثر من المحدد في هذا GOST. ولهذا الغرض، يتم تهوية أماكن العمل بالهواء الداخلي باستخدام مهويات دوارة PAM-24. يتم تحديد المسافة من جهاز التهوية إلى مكان العمل حسب ظروف محددة، والحد الأقصى للمسافة هو 20 مترًا.

في مباني المباني العامة والإدارية والمنزلية والصناعية المقامة فيهاالخامس المنطقة المناخية، وكذلك عندما يكون ذلك مبررًا في المناطق المناخية الأخرى، مع حرارة زائدة معقولة تزيد عن 23 واط / م 3 بالإضافة إلى التهوية العامة، من الضروري توفير تركيب مراوح السقف لزيادة سرعة حركة الهواء في أماكن العمل أو في المناطق الفردية خلال الموسم الدافئ. ولهذا الغرض، يتم استخدام مراوح السقف VPK-15 "Soyuz"، "Zangezur-3"، "Zangezur-5" ولا ينبغي أن يقتصر استخدام مراوح السقف على المناطق ذات المناخ الحار. ومن المنطقي استخدامها في المناطق ذات المناخ المعتدل.

24.3. حساب زخات الهواء

يتم تحديد تحقيق معلمات الهواء الطبيعية عن طريق الحساب بناءً على القيم القصوى (المحورية) لمعلمات تيار الهواء في مكان العمل الدائم.

يوصى بأخذ ما يلي كقيم محسوبة لمكان العمل الدائم:

درجة حرارة خليط الهواء في تيار الهواء تساوي درجة الحرارة الطبيعية وفقًا للملحق د من الجدول. G.1 SP 60.13330.2012، بالإشعاع الحراري بكثافة 140 وات/م 2 و اكثر. بالنسبة للقيم المتوسطة لأسطح كثافة التدفق الحراري المشع، يجب تحديد درجة حرارة خليط الهواء في دش الدش عن ​​طريق الاستيفاء.

الحد الأدنى لتركيز المواد الضارة في تيار الهواء يساوي الحد الأقصى المسموح به للتركيز وفقًا للملحق 2 من GOST 12.1.005-88؛

سرعة نفاث الهواء هي درجة الحرارة المقابلة لخليط الهواء في نفاث الدش وفقًا للملحق E من SNiP41-01-2003 مع التشعيع الحراري بكثافة 140 وات/م 2 أو أكثر.

يحدد الحساب الحجم القياسي لموزع هواء الدشفو وسرعة إطلاق الهواء وتدفق الهواء إلى موزع الهواءل س . توفير درجة حرارة الهواء عند مخرج موزع الهواءل يجب أن تكون أقل من أو تساوي القيمة التي تمت تسويتها.

يتم الحساب من شرط ضمان معلمات الهواء الموحدة في مكان العمل الدائم باستخدام الصيغ التالية:

أ) أثناء توليد الحرارة ور القاعدة > ر س يتم الحصول عليها بتبريد الهواء الأديابي أو بدون تبريد،

; (24.1)

, (24.2)

حيث، س المسافة من موزع الهواء إلى مكان العمل، م؛ر، ص معاملات السرعة ودرجة الحرارة لموزع الهواء، على التوالي (مقبولة من الأدبيات المرجعية)؛

ب) أثناء توليد الحرارة ور المعايير< t o تم الحصول عليها عن طريق التبريد الأديباتي،

; (24.3)

; (24.4)

T o = t القاعدة، (24.5)

أولئك. مطلوب تبريد الهواء غير الاصطناعي.

ج) يتم حساب انبعاثات الغاز والغبار باستخدام الصيغة (24.2)، و

, (24.6)

حيث لجنة السياسة النقدية الحد الأقصى المسموح به لتركيز المواد الضارة في مكان العمل وفقًا للملحق 2 من GOST 12.1.005-88؛ Z Рз و Z о تركيز المواد الضارة في هواء منطقة العمل وفي هواء الإمداد عند مخرج موزع الهواء.

إذا تم إعطاء القيمر، ص، F س و س ينبغي تحديد: عند استخدام الصيغة (24.4)؛ل في وفقا للصيغة (24.5)؛ حسب الصيغة (24.2) ؛س وفقا للصيغة

. (24.7)

أعمال أخرى مماثلة قد تهمك.vshm>

9215. نظام الإشارات الجوية 339.13 كيلو بايت
واحدة من أهم معلمات الطيران للطائرة هي سرعتها. يعتمد مبدأ تشغيل الوسائل الحديثة على متن الطائرة لقياس معالم حركة الطائرة في الهواء على طريقة القياس الجوي. مع تطور تكنولوجيا الطيران، زادت متطلبات دقة قياس المعلمات الجوية.
2191. العناصر الهيكلية لخطوط الاتصالات الجوية 1.05 ميجابايت
يجب أن تتمتع دعامات خطوط الاتصالات العلوية بقوة ميكانيكية كافية، وعمر خدمة طويل نسبيًا، وأن تكون خفيفة الوزن نسبيًا وقابلة للنقل واقتصادية. حتى وقت قريب، كانت خطوط الاتصالات العلوية تستخدم دعامات مصنوعة من أعمدة خشبية. ثم بدأ استخدام الدعامات الخرسانية المسلحة على نطاق واسع.
17174. نمذجة وحساب تدفقات الهواء والحرارة في أنظمة تبريد المحرك 4.35 ميجابايت
النمذجة الحاسوبية للمشاكل الديناميكية الغازية لتدفق الهواء عبر قنوات نظام تبريد السيارة باستخدام حزم تحليل العناصر المحدودة الحديثة Ansys وSolidWorks.
12423. تحديث تركيب الضاغط لقواطع دوائر الهواء في طاشات بجهد 110 و220 كيلو فولت على أساس تحسين أوضاع التشغيل الآلي 506.97 كيلو بايت
تحليل أنظمة الهواء المضغوط الهواء المضغوط هو الهواء الذي يتم تخزينه واستخدامه عند ضغط أكبر من الضغط الجوي. تأخذ أنظمة الهواء المضغوط كتلة معينة من الهواء الجوي الذي يشغل حجمًا معينًا وتضغطها إلى حجم أصغر. تمثل أنظمة الهواء المضغوط ما يصل إلى 10 استهلاك صناعي للكهرباء أو حوالي 80 تيراواط ساعة سنويًا في 15 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي.
13720. تصميم الدقة 1.33 ميجا بايت
نتيجة التصميم، كقاعدة عامة، هي مجموعة كاملة من الوثائق التي تحتوي على معلومات كافية لتصنيع الكائن في ظل الظروف المحددة. وفقًا لدرجة حداثة المنتجات المصممة، يتم تمييز مهام التصميم التالية: التحديث الجزئي لنظام التوزيع الإلكتروني الحالي، وتغيير هيكله ومعايير التصميم، مما يوفر تحسينًا صغيرًا نسبيًا بعدة عشرات بالمائة في جودة واحدة أو أكثر مؤشرات الحل الأمثل للمشاكل نفسها أو الجديدة؛ التحديث الكبير الذي ...
4768. تصميم JK فليب فلوب 354.04 كيلو بايت
عادة ما يتم تحديد حالة الزناد من خلال القيمة المحتملة عند الإخراج المباشر. هيكل الزناد العالمي. مبدأ تشغيل الجهاز. اختيار وتبرير أنواع العناصر. اختيار حزم IC في مكتبات DT. تصميم مشغل عالمي في CAD DipTrce. العملية التكنولوجية
8066. التصميم المنطقي 108.43 كيلو بايت
تصميم قاعدة البيانات المنطقية تصميم قاعدة البيانات المنطقية هو عملية إنشاء نموذج للمعلومات المستخدمة في مؤسسة بناءً على نموذج تنظيم البيانات المحدد ولكن دون مراعاة نوع نظام إدارة قواعد البيانات المستهدف والجوانب المادية الأخرى للتنفيذ. التصميم المنطقي هو الثاني...
377. تصميم الحماية من البرق 1.41 ميجابايت
ضربة البرق المباشرة؛ اتصال مباشر لقناة البرق بجسم ما، مصحوبة بتدفق تيار البرق من خلاله. المظهر الثانوي للبرق هو تحريض إمكانات عالية على الهياكل المعدنية المعزولة عن الأرض بسبب تصريفات البرق. إدخال الإمكانات العالية هو نقل الإمكانات الكهربائية الناتجة عن ضربات البرق المباشرة والقريبة إلى مبنى أو هيكل من خلال الاتصالات المعدنية تحت الأرض وفوق الأرض. الحماية من الصواعق هي مجموعة من التدابير التي تهدف إلى...
6611. تصميم التحولات TP 33.61 كيلو بايت
المعلومات الأولية: مسار معالجة الأجزاء، المعدات، التركيبات، تسلسل التحولات في العمليات، الأبعاد، التفاوتات، بدلات المعالجة.
3503. تصميم محاسبة IS لأصناف المخزون 1007.74 كيلو بايت
موضوع الدراسة هو الشركة ذات المسؤولية المحدودة "ميرماد". موضوع الدراسة هو النظر في القضايا الفردية التي تم صياغتها كمهام لمحاسبة عناصر المخزون.

VD هو الإجراء الأكثر فعالية للإنشاء في أماكن العمل الدائمة أو المناطق التي تختلف فيها معلمات الهواء عن المتوسط ​​​​في منطقة العمل، وظروف الأرصاد الجوية لدرجة الحرارة والرطوبة وسرعة الهواء التي تتطلبها المعايير الصحية والنظافة. يستخدم VD في الحالات التالية:

لمحاربة الحرارة المشعة

لمكافحة حرارة الحمل الحراري عندما يكون من المستحيل ضمان المعلمات القياسية للتهوية العامة

لمكافحة انبعاثات الغاز عندما يكون من المستحيل تركيب تهوية موضعية

يعد VD أكثر شيوعًا في المسابك والحدادة ومحلات المعالجة الحرارية، حيث يتراوح تدفق الحرارة بين 175-350 واط/م2 أو أكثر.

يتم تهوية أماكن العمل اعتمادًا على كثافة سطح تدفق الحرارة المشع مع الهواء الداخلي والخارجي. إذا كانت كثافة التدفق الحراري الإشعاعي في حدود 175-380 واط/م2، يتم استخدام الهواء الداخلي داخل مكان عمل بمساحة تزيد عن 0.2 م2. في هذه الحالة، يجب أن تتوافق درجة الحرارة وسرعة الهواء في مكان العمل مع SNiP.

تسمى HPs التي تعمل على الهواء الداخلي بالهواء. عناصرها الرئيسية هي:

1 مروحة محورية بمحرك كهربائي على عمود واحد

2 جهاز دوار اوتوماتيكي حتى 600

3 فوهة هوائية مزودة بإمدادات المياه

يتم استخدام VD لخدمة المناطق التي يتواجد فيها العديد من الأشخاص. توفر المهويات الدوارة معدلات تدفق هواء موحدة نسبيًا ومنطقة خدمة أوسع. ومع ذلك، عند درجات حرارة أعلى من 280 درجة، ينخفض ​​تأثير التبريد بشكل كبير. عند تدفق حراري قدره 1800 واط/م2، يتم استخدام HP باستخدام الشاشات.

يتضمن تكوين VD العامل في الهواء الخارجي ما يلي:

1 غرفة إمداد أو مكيف هواء مركزي مع غرفة الري (يمكن تشغيله في أي وضع)

2 شبكات مجاري الهواء والتي يمكن أن تكون في مجاري الهواء وفي جميع أنحاء الورشة

3 مواسير دش يتم تركيبها من الأرضية بمسافة 1.8 م حتى الحافة السفلية للأنبوب. لا يمكن دمج نظام HP مع نظام تهوية عام. يمكن أن تكون أنابيب الاستحمام ذات تصميمات مختلفة. الأنبوب نفسه دوار.

1 مجرى هواء

ميزات الحساب:

حساب VD يأتي إلى:

1 اختيار وضع معالجة الهواء

2 تحديد معلمات الهواء المزود - السرعة ودرجة الحرارة.

3 تحديد أبعاد ماسورة الدش F0

4 اختيار المعدات التكنولوجية

تعتمد طريقة الحساب الحالية على حل مشكلة تحسين تشغيل HP من حيث استهلاك الطاقة وأنماط طائرة الإمداد. عندما يخرج موزع الهواء من أنبوب الدش، يتم إنشاء طائرة نفاثة مدمجة. تعتبر منطقة عمل الطائرة منطقة بعرض أكثر من 1 متر، ويعتبر الحد الأقصى للسرعة منطقة 50٪ من قيمة السرعة υkh.


طريقة الحساب البروفيسور PV Uchastkina - يتم تحديد معيار درجة الحرارة في البداية:

trз - درجة حرارة الهواء في منطقة العمل

tpm - درجة الحرارة الطبيعية في مكان العمل

t0 هي درجة حرارة الهواء التي يتم الحصول عليها عن طريق التبريد الأديابيتي للهواء الخارجي، أي الحد الأدنى لدرجة حرارة التدفق التي يمكن الحصول عليها دون استخدام التبريد الاصطناعي

تاد - درجة حرارة معالجة الهواء ثابت الحرارة

Δt تسخين الهواء بالمروحة = 0.5-1.50 درجة مئوية

في نقطة<1 принимается адиабатное охлаждение

1 Pt<0.6 في هذه الحالة، تكون درجة حرارة الهواء في مكان العمل أكبر من درجة الحرارة t0. في هذا الوضع، سيتم تشغيل تركيب الدش بدون تبريد صناعي، وذلك باستخدام التبريد الأدياباتي. لتهوية مكان العمل، يتم استخدام القسم الرئيسي من طائرة العمل ومن ثم:

ن- معامل يميز التغير في درجة الحرارة على طول محور الطائرة

x هي المسافة من منفذ البيع إلى مكان العمل، ويجب ألا تقل هذه المسافة عن 1 متر.

F0 - مساحة المقطع العرضي لأنبوب الدش

يتم تحديد سرعة حركة الهواء عند مخرج الأنبوب على النحو التالي:

م- معامل يميز التغير في السرعة على طول محور الطائرة

للسرعة في مكان العمل، مع مراعاة المنطقة النفاثة:

يتم تحديد درجة حرارة هواء الإمداد من معيار Pt:

0.6 - يأخذ في الاعتبار متوسط ​​\u200b\u200bدرجة الحرارة في الطائرة

كمية الهواء الخارج من الأنبوب:

2 Pt≥1 لا يمكن تحقيق درجة حرارة المدخل المطلوبة إلا من خلال التبريد الاصطناعي. لتوفير موارد الطاقة، يجب تهوية مكان العمل بالقسم الأولي من طائرة الإمداد. في القسم الأولي، لم تتغير معلمات السرعة ودرجة الحرارة وتساوي المعلمات الأولية. وفي هذه الحالة، المسافة النسبية الموصى بها هي:

يتم تحديد أبعاد أنبوب الدش وفقًا لما يلي:

بما أنه في القسم الأولي υkh=υ0، وυrm=0.7υ0، فإن سرعة الهواء الخارج من VR:

t0=TPM/0.6 (7)

مع قيمة Pt=1، تبين أن الأنابيب المحسوبة باستخدام الصيغ المذكورة أعلاه كبيرة جدًا. في هذه الحالات، من الضروري تبريد الهواء بشكل مصطنع وإجراء الحسابات باستخدام الصيغ عندما يكون Pt>1

يجب تحديد درجة حرارة الهواء الخارج من أنبوب الإمداد باستخدام الصيغة:

5. آلة التبريد بالامتصاص:

وتتم دورة العمل في هذه الآلات باستخدام الطاقة الحرارية. وهي تعمل على خليط من مادتين إحداهما مادة تبريد (CA)، والثانية ماصة، أي مادة تمتص أو تذيب أبخرة CA.

رسم تخطيطى:

1 غلاية

2 مكثف

3 صمام التحكم

4 المبخر

5 الممتز

6 صمام التحكم

7 مضخة لضخ الخليط

وكقاعدة عامة، يتم استخدام الماء كمادة ممتصة، والأمونيا أو بروميد الليثيوم كعامل كيميائي.

مبدأ التشغيل:

في الغلاية، يتم تسخين خليط غني بـ CA إما بالبخار أو بالكهرباء. طاقة. عند تسخينه، يتم إطلاق بخار الأمونيا من الخليط، ويزداد الضغط في الغلاية إلى ضغط التكثيف. بعد ذلك، يمر بخار الأمونيا عبر سلسلة من التحولات:

يتكثف إلى الحالة السائلة

يتم خنقه في صمام التحكم 3 مع انخفاض الضغط إلى القيمة الأولية ودرجة الحرارة

ثم تدخل الأمونيا السائلة إلى المبخر 4، ومنه يدخل بخار الأمونيا 5. يتم تبريد جهاز الامتصاص، مثل المكثفات، بالماء، وفيه يمتص خليط الماء والأمونيا بخار الأمونيا بشكل مكثف، مما يثري نفسه بكمية إضافية من الغاز.

يتم ضخ هذا الخليط بواسطة المضخة 7 إلى الغلاية 1، وفي نفس الوقت يتدفق خليط الأمونيا والماء الخالي من الغلاية إلى جهاز الامتصاص من خلال صمام التحكم الثاني. وهكذا، في آلة الامتصاص، يمكن التمييز بين دائرتين للحركة:

بالنسبة للأمونيا: غلاية – د.ك – صمام التحكم 3- مبخر – ماص

بالنسبة لخليط الأمونيا والماء: غلاية – صمام تحكم 6 – ماص – مضخة – غلاية

6. تتم معالجة الهواء الخارجي، بغض النظر عن الحمل الموجود في الغرفة، بحيث تكون قيم معلمات درجة الحرارة والرطوبة ثابتة في أي وقت من السنة، أي أن النقطة خلف غرفة الري ثابتة. يتم استخدام "الجهاز الرطب" لمعالجة الهواء. هذا جهاز يتم فيه معالجة الهواء بالحرارة والرطوبة. يمكن أن تكون هذه غرفة ري أو مبرد هواء مروي سطحيًا. وعند توفير كمية كافية من الماء تنتهي العملية عند j = 85 ¸ 90%، أي في عمليات معالجة الهواء الحقيقي في غرف الري لا تصل رطوبته النهائية إلى القيمة j = 100%. والسبب في ذلك هو التغير في درجة حرارة الماء واتصال الهواء بالماء على المدى القصير.

تقوم وحدة التحكم الأولى بتسجيل معلمات الهواء الخارجي بعد "الجهاز الرطب". تقليديا، هذه هي نقطة غرفة الري وتحافظ بشكل غير مباشر على رطوبة الغرفة.