Search
Close this search box.

تحجيم أجهزة التهوية الساكنة

تصمم EOLIOS أجهزة تهوية ثابتة وأنظمة تهوية طبيعية للمواقع الصناعية

تُستخدم المهويات الساكنة لتفريغ الغازات أو الأبخرة أو الحرارة من نظام مغلق.
تساعد EOLIOS المصنعين على تصميم أجهزة التهوية الساكنة.

الخبرة

مواصلة التصفح :

جدول المحتويات

آخر أخبارنا :

مشاريعنا :

مجالات خبرتنا :

الملفات الفنية :

مبدأ التصميم للتهوية الساكنة

تحديد كمية الهواء المطلوبة لتشغيل الورشة:

الخطوة الأولى في تحديد حجم أجهزة التهوية الساكنة هي تحديد متطلبات التهوية في الورشة.
فمن الضروري تحديد حجم الهواء النقي المطلوب لاستبدال الهواء الفاسد والحفاظ على جودة هواء مقبولة في الورشة.

ويعتمد حجم الهواء هذا على حجم الورشة وعدد الشاغلين وأنواع الملوثات الموجودة واللوائح المحلية.
من الضروري أيضًا تحديد معدل تجديد الهواء، أي عدد المرات التي يجب تجديد الهواء في الساعة في الورشة.

تسهيل ارتفاع تدفقات الهواء الطبيعي :

من المهم الاستفادة من تدفق الهواء الطبيعي في الورشة لتسهيل دوران الهواء.

تعتبر الاختلافات في درجات الحرارة بين الهواء الداخلي والهواء الخارجي محركًا أساسيًا للتهوية الطبيعية.
ولتسهيل ارتفاع تدفقات الهواء، يُنصح بخلق اختلافات حرارية ملحوظة.

يجب وضع أجهزة التهوية الساكنة للاستفادة من تيارات الهواء الطبيعية، مثل الرياح السائدة أو اختلافات الضغط بسبب الاختلافات في درجات الحرارة.

Modélisation 3D des panaches thermiques dans un hall de production d'acier, montrant la distribution de la chaleur et des flux d'air.
مثال على أعمدة حرارية رأسية غير مضطربة

تجنب مناطق التلوث:

يجب تحديد مناطق التلوث، حيث تتولد الملوثات أو تتراكم الملوثات بكميات أكبر، وأخذها في الاعتبار عند ترتيب أجهزة التهوية.
يجب وضع أجهزة التهوية بالقرب من هذه المناطق لالتقاط الملوثات وإزالتها بفعالية.

يجب أيضًا وضع أجهزة التهوية الساكنة لتسهيل إزالة الهواء الفاسد.
يوصى بوضع أجهزة التهوية في أعلى مناطق الورشة للسماح للهواء الساخن والملوثات بالخروج بسهولة.

تحسين انتظام التهوية :

من المهم ضمان وجود تهوية موحدة في جميع أنحاء الورشة.
وينبغي توزيع أجهزة التهوية الثابتة بحيث تغطي مساحة العمل بأكملها في وقت واحد، وخاصة المناطق الميتة التي لا يدور فيها الهواء بكفاءة.

تجنب العوائق والمرافق:

من الضروري مراعاة العوائق وتخطيطات الورش عند اختيار موقع أجهزة التهوية الثابتة.
يمكن أن تؤدي العوائق مثل الآلات أو الأرفف أو المعدات إلى تعطيل تدفق الهواء وتقليل فعالية أجهزة التهوية.

Etude des déplacements d'air à hauteur d'homme dans un aciérie
مثال على سوء التحكم في حركة الهواء في مصانع الصلب

الامتثال للوائح الحرائق:

جهاز التهوية الساكنة هو جهاز سلبي يستخدم لتعزيز إخلاء الدخان في المباني.
يعمل على مبدأ فرق الضغط بين داخل المبنى وخارجه.
من خلال استغلال فرق الضغط هذا، يسمح جهاز التنفس الصناعي بخروج الدخان السام وغازات الاحتراق الناتجة أثناء الحريق.

من المهم الامتثال للوائح المحلية للسلامة من الحرائق.
قد تفرض بعض اللوائح اشتراطات محددة من حيث حجم وموقع أجهزة التهوية الثابتة، اعتماداً على نوع النشاط أو شغل الورشة.

لذلك فإن الامتثال للوائح الحالية واختيار أجهزة التهوية الساكنة المناسبة أمران ضروريان للوقاية من الحرائق والحماية الشخصية.

كيف يمكنني اختيار حجم ونوع جهاز تهوية التهوية الطبيعية الثابتة؟

اختيار موقع المهويات الثابتة :

يعد موقع أجهزة التهوية الساكنة عاملاً رئيسيًا في ضمان التهوية الفعالة في الورش الصناعية.
يجب أن يأخذ اختيار الموقع في الاعتبار عدة معايير لضمان دوران الهواء الأمثل في مساحة العمل.

تحديد الحجم الأمثل :

يعد حجم المهويات الثابتة أيضًا معيارًا مهمًا يجب أخذه في الاعتبار عند تحديد الحجم.

تحتاج إلى اختيار أجهزة تهوية ذات تدفق هواء كافٍ لتلبية احتياجات التهوية في الورشة.

من الضروري أيضًا التأكد من بقاء السرعة القصوى للهواء عند مخرج جهاز التهوية ضمن نطاق التشغيل الأمثل.

Etude d'un aérateur statique en aciérie - ventilation naturelle
مثال على جهاز تهوية ثابت عالي السعة

تحديد عدد أجهزة التهوية :

يعد موقع أجهزة التهوية الساكنة عاملاً رئيسيًا في ضمان التهوية الفعالة في الورش الصناعية.
يجب أن يأخذ اختيار الموقع في الاعتبار عدة معايير لضمان دوران الهواء الأمثل في مساحة العمل.

ضع في الاعتبار أنظمة التهوية الميكانيكية أو أنظمة الاستخراج الموجودة:

قبل تحديد حجم أجهزة التهوية الساكنة، من المهم فهم تشغيل أنظمة الإمداد الميكانيكية أو أنظمة الاستخراج الموجودة بالفعل في الورشة.
تُستخدم هذه الأنظمة بشكل عام للتحكم في درجة الحرارة أو الرطوبة أو جودة الهواء في مكان محصور أو لأغراض المعالجة.
غالبًا ما تكون ورش العمل مجهزة بمراوح أو شفاطات هواء لتوليد تدفق الهواء في مساحة العمل.

يجب تكييف حجم أجهزة التهوية الساكنة وفقًا لخصائص الأنظمة الميكانيكية الموجودة بالفعل في الورشة.
من الضروري مراعاة تدفقات الهواء الناتجة عن هذه الأنظمة من أجل تحقيق التوازن الأمثل بين تدفقات الهواء الميكانيكية والطبيعية.
إن الحساب الدقيق لحجم أجهزة التهوية الساكنة سيضمن وجود تهوية متوازنة في جميع أنحاء الورشة.

يسمح التحليل المتعمق للأنظمة الميكانيكية بتحسين التهوية الطبيعية ويضمن التعاون المتناغم بين أجهزة التهوية الثابتة والأنظمة الميكانيكية.
من خلال الجمع بين مزايا كلتا الطريقتين، من الممكن ضمان تهوية فعالة ومتوازنة في الورشة.
تُعد خبرة أخصائي ميكانيكا الموائع ضرورية لنجاح دمج أجهزة التهوية الساكنة مع الأنظمة الميكانيكية الحالية.

الحجم وفقاً لمداخل الهواء الحالية أو المستقبلية:

عند تحديد حجم أجهزة التهوية الساكنة، من الضروري مراعاة حجم مداخل الهواء.
فمداخل الهواء هي المسؤولة عن جلب الهواء النقي إلى المساحة المحصورة، بالإضافة إلى أجهزة التهوية الساكنة المسؤولة عن إزالة الهواء الفاسد.

ضع في اعتبارك عوامل أخرى مثل الصوتيات وسهولة الصيانة:

بالإضافة إلى المعايير المذكورة أعلاه، من المهم أخذ عوامل أخرى في الاعتبار عند تحديد حجم أجهزة التهوية الساكنة.
اعتمادا على الموقع، من المستحسن اختيار أجهزة تهوية أكثر هدوءا، حتى لا تزعج الجيران الصناعيين.

يُنصح أيضًا باختيار أجهزة تهوية موفرة للطاقة، لتقليل تكاليف التشغيل.
وبالإضافة إلى ذلك، قد تنشأ مشكلة المواد المتطايرة والطفيليات حسب نشاط الصناعة.
وأخيرًا، يُفضل اختيار أجهزة تهوية سهلة التركيب والصيانة، لتسهيل استخدامها على أساس يومي.

Visualisation des vitesses autour d'un aérateur statique dans une étude CFD, mettant en évidence les flux d'air et les zones de turbulence. - Robertson
دراسة سرعات هواء جهاز التهوية الساكن كدالة لظروف استخدام المبنى

كيف يمكنك تحديد حجم أجهزة التهوية الساكنة بدقة؟

ما هي المبادئ الفيزيائية التي يجب دراستها؟

يعد تحديد حجم أجهزة التهوية الساكنة خطوة حاسمة في تصميم نظام تهوية طبيعي فعال.
يجب أخذ عدة عوامل في الاعتبار، مثل مستوى الضغط المحايد ومعاملات الضغط وتوزيع الضغوط السطحية الساكنة.
في هذا الفصل، سنقوم بتحليل هذه الجوانب المختلفة بالتفصيل لتوفير فهم أفضل لتحجيم أجهزة التهوية الساكنة.

دراسة CFD لمعاملات الضغط

تمارس الرياح قوة على أجهزة التهوية الساكنة، والتي يمكن أن يكون لها تأثير كبير على تشغيلها.
لذلك من الضروري أخذ هذه التأثيرات في الاعتبار عند تحديد حجم هذه الأجهزة.

Etude des coefficients de pression - simulation CFD
توزيع الضغوط السطحية للمصنع كجزء من تحديد حجم التهوية الطبيعية

عندما يتعرض السقف للرياح :

  • ينشأ ضغط زائد على الجانب المعرض للرياح.
  • ينشأ منخفض على المنحدر المقابل.

فرق ضغط الهواء :

  • يسحب الضغط السالب على الجانب الآخر الهواء من داخل المبنى.
  • ينشأ ضغط زائد في الحجم، يتناسب مع قوة الرياح.
  • وهذا يخلق دوراناً طبيعياً للهواء الداخلي.

مناطق الضغط الزائد والضغط المنخفض :

  • تشجع مناطق الضغط الزائد على دخول الهواء.
  • تشجع مناطق الضغط المنخفض الهواء على الهروب.

توزيع الضغوط السطحية الساكنة

  • المنخفضات في المنافذ هي القوة الدافعة وراء التهوية الطبيعية للمبنى.
  • يجب أن يكون الضغط السالب في السقف مرتفعًا بما يكفي لتحويل جميع الفتحات في القسم السفلي إلى مداخل للهواء.

ما هو السحب الحراري؟

يعتمد السحب الحراري على المبدأ الأساسي للاختلاف في الكثافة بين الهواء الدافئ والهواء البارد.
عندما يقوم مصدر حراري، مثل الموقد أو الغلاية، بتسخين الهواء داخل مساحة محصورة، يصبح الهواء الدافئ أقل كثافة ويرتفع بشكل طبيعي.
يعتبر السحب الحراري عنصرًا أساسيًا يجب مراعاته عند تحديد حجم أجهزة التهوية الساكنة، حيث أنه يؤثر بشكل مباشر على كفاءتها.

Etude en température - ventilation naturelle - schema - simulation CFD
محاكاة CFD - توزيع درجة الحرارة كدالة للعمليات
Etude des plans de pression - CFD - verrerie - ventilation naturelle
محاكاة CFD - تطور نقطة الضغط المحايد كدالة للأحمال الحرارية وأنظمة التهوية (الشفط) والرياح.

يمكن حساب السحب الحراري على أساس عدد من المعلمات، مثل الفرق في درجة الحرارة بين الهواء الداخلي والهواء الخارجي، وارتفاع كومة العادم وتكوين جهاز التهوية الساكن.

من المهم أن نلاحظ أن السحب الحراري يمكن أن يتأثر بالظروف الجوية، وخاصة وجود الرياح.
يمكن أن تعدل الرياح التدفقات الحرارية وتخلق اضطرابات يمكن أن تؤثر على تشغيل أجهزة التهوية الساكنة.
لذلك من الضروري أخذ هذا التفاعل في الاعتبار عند تحديد حجم المهويات.

تحليل ومبدأ مستوى الضغط المحايد

ما هو مستوى الضغط المحايد؟

مستوى الضغط المحايد هو عامل حاسم في تحديد حجم فتحات التهوية الطبيعية المعرضة لتأثيرات السحب الحراري.
وهو مستوى أفقي وهمي يكون فيه الضغط الداخلي مساوياً للضغط الجوي الخارجي.

عند مستوى المستوى المتعادل، لا تكون مداخل الهواء فعالة للغاية، حيث أن الضغط الداخلي متوازن مع الضغط الجوي الخارجي.
ومن ناحية أخرى، فوق المستوى المتعادل، يكون الضغط الداخلي أكبر من الضغط الخارجي، مما يجعلها منطقة مثالية لمخارج الهواء.
وتحت المستوى المتعادل، تنشأ منطقة ضغط سالب، مما يجعلها موقعًا تفضيليًا لمداخل الهواء.

التغيرات في ارتفاع مستوى الضغط المحايد كدالة لحجم نظام التهوية الطبيعية

النقاط الرئيسية التي يجب تذكرها حول نقطة الضغط المحايدة :

  • في المستوى المحايد، لا تكون فتحات مدخل الهواء ومخرجه في المستوى المحايد فعالة للغاية.
  • فوق المستوى المحايد، يكون الضغط الداخلي أعلى من الضغط الجوي الخارجي.
    وهذا هو السبب في أن منافذ الهواء يجب أن تكون موجودة دائمًا هنا.
    يرجى ملاحظة أن تأثيرات الرياح يجب أن تؤخذ في الاعتبار، حيث يمكن أن تلغي في بعض الأحيان تأثيرات السحب الحراري.
  • أسفل المستوى المحايد، يتم إنشاء منطقة ضغط سلبي، مما يجعل هذا الموقع المثالي لمداخل الهواء والشبكات.

عند تصميم نظام تهوية طبيعي :

  • يجب أن يكون ارتفاع المستوى المحايد محددًا مسبقًا.
  • يجب توزيع نسبة فرق الضغط المتاح بين فتحات مدخل الهواء ومخرج الهواء.
  • لا يمكن التحقق من الموضع الدقيق للمستوى المحايد وترتيب مداخل الهواء إلا باستخدام طريقة تكرارية.

الصناعات: في نفس الموضوع

دراسة الغبار الناعم

تتمتع EOLIOS بالخبرة اللازمة لمساعدتك في التعامل مع مشاكل الأداء والمشاكل الصحية الناجمة عن الغبار الناعم.

التعرف على المزيد

قاعة الإنتاج

تقدم EOLIOS خبرتها في الحوسبة عالية الدقة ومحاكاة العقود مقابل الفروقات لتحسين قاعة الإنتاج الخاصة بك.

التعرف على المزيد

تدقيق الدخان

تقوم EOLIOS بإجراء تقييم لأنظمتك، وتقيس ظروف درجة الحرارة الداخلية وتمييز الظروف الحرارية والهوائية.

التعرف على المزيد

التهوية الطبيعية الصناعية

لتحسين راحتك الحرارية الهوائية، واستخراج الملوثات وإخلاء رذاذ الماء، توفر لك EOLIOS خبرتها في العقود مقابل الفروقات.

التعرف على المزيد

زجاج

التعرف على المزيد