Файл: Романенко П.Н. Пожарная профилактика систем отопления и вентиляции учебник.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 10.04.2024

Просмотров: 190

Скачиваний: 0

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

Р а с х о д воздуха через приточную щель определяется по формуле:

U

= 236 ВI

м*]ч,

'13.17)

где I — длина щели

(ванны),

м.

 

Количество отсасываемого воздуха может быть определено по

формуле:

 

Ьг-ШВ1и\ит, м3/ч.

(13.18)

Расчетные формулы дл я других видов активированных

местных

отсосов могут быть найдены в справочниках по отоплению и венти­

ляции [34].

 

Н а д е ж н а я работа активированных местных отсосов может

быть

обеспечена в том случае, если над поверхностью жидкости в

ванне

нет выступающих деталей . Местные отсосы следует применять для ванн, в которых детали полностью погружаются в жидкость . Во время погрузки и выгрузки деталей иногда целесообразно отклю­ чать подачу приточного воздуха.

Местные

отсосы

от сальников насосов. При перекачке

горючих

и легковоспламеняющихся жидкостей

или с ж и ж е н н ы х газов через

обычные сальники в помещение поступает сравнительно

большое

количество

горючих

паров и газов.

 

 

Д л я предотвращения поступления

вредных выделений

в воздух

помещений насосных необходимо прежде всего применять бессаль­

никовые

насосы или насосы

с герметизированными сальниками (с

торцовыми

уплотнениями,

с противодавлением в сальниках или

д р . ) . При отсутствии таких

насосов используются встроенные мест­

ные

отсосы.

 

Одним

из наиболее эффективных местных отсосов от сальников

насосов

являются отсосы

эжекционного типа.

В

настоящее время дл я местных отсосов от сальников центро­

бежных насосов, перекачивающих нефтепродукты, которые не вски­

пают при понижении давления до 0,5 бар,

применяются

гндроин-

жекторы

(рис.

13.9).

 

 

 

 

 

Д л я

работы

инжектора

небольшая часть

перекачиваемого

неф­

тепродукта от нагнетательного патрубка насоса

подается

в

сопло

и возвращается

н а прием

насоса. Смесительная

камера

гидроин­

жектора, в которой поддерживается разрежение, достигающее 0,7— 0,8 бар, своим всасывающим патрубком соединяется с кольцевой выточкой в сальниковой коробке центробежного насоса. Кольцевая

внутренняя выточка в сальниковой коробке устраивается

м е ж д у

зонами

лабиринтного и мягкого уплотнения. Жидкость,

просачи­

в а ю щ а я с я

через

лабиринтные уплотнения, отсасывается

гидроин­

жектором .

М я г к а я набивка

сальника

предназначена

дл я

предот­

в р а щ е н и я присоса наружного воздуха в инжектор .

 

 

При проведении испытаний сальниковых уплотнений

подсасыва­

ние отдельных пузырьков воздуха через

мягкую набивку наблюда ­

лось только при совершенно незатянутых

сальниковых

болтах. При

з а т я ж к е

болтов

поступление

воздуха

полностью исключалось.

304


Рис. 13.9. Гидроипжектор для местного отсоса из сальников центробежного насоса

/ — с о п л о ; 2—диффузор;

3—крышка

задняя;

•/—крышка передняя; 5—кор­

пус смесительной камеры; 6, 7, 9, 12—гайки;

S, // — ниппели; 10,13—муф­

ты; 14 — асбестовый

шнур;

15—прокладка

20 Зак. 31

305

Рис. 13.10. Схема обвязки гндроинжекторов, об­ служивающих местные отсосы от сальников цен­ тробежных насосов (при работе с резервом)

/ — насосы; 2—запорные

-задвижки; 3— пробочные'сальнн-

ковые краны;

4—гидроинжекторы

7/2"

 

JTÎÏL

Доа слол металл, сетки w 1,0*1,0 и прокладка

В целях уменьше­ ния расхода паразит­ ной циркуляции жид­ кости через инжектор диаметр сопла реко­ мендуется принимать в пределах 5—9 мм. Под­ бор диаметров сопел гидроинжекторов и определение требуемых расходов циркулирующейся жидкости может производиться по ме­ тодике, изложенной в литературе [28].

Схема обвязки гн­ дроинжекторов, обслу­ ж и в а ю щ и х местные от­ сосы от сальников центробежных насосов, показана на рис. 13.10.

Применяются встро­ енные местные отсосы от сальников центро­ бежных насосов с пароэжекторным побуж­ дением (рис. 13.11). Пи-

Рис. 13.II. Паровой эжектор к встроенным местным отсосам

/ — сборный коллектор; 2 — смесительная труба; 3 — всасывающий патрубок; -/—сопло; 5—пробка для очистки сопла; ff—паровой фильтр

306

тание эжектора может осуществляться паром или с ж а т ы м возду­ хом от заводских сетей. Всасывающий патрубок э ж е к т о р а соеди­ няется с сальником такой ж е конструкции, как и в предыдущем случае. Смесь воздуха или водяного пара с отсасывающими про­ дуктами от эжектора отводится в общий коллектор.

Если насосами перекачиваются горючие жидкости, то в коллек­ тор через форсунки вводится водяное орошение. Вода с продуктом направляется в отстойник, где происходит их разделение. З а т е м во­ да из отстойника сливается в промышленную канализацию, а про­

дукт

утилизируется.

Несконденсировавшиеся

пары

и

воздух вы­

брасываются

в

атмосферу.

 

 

 

 

 

 

 

При перекачке насосами сжиженных газов отсасываемые про­

дукты

не орошаются,

а через свечу отводятся в

атмосферу.

 

Р а з м е р ы

парового

эжектора (см. рис. 13.11)

соответствуют ди­

аметру вала до 60 мм. При давлении пара около 3 бар такой

эжек ­

тор развивает разрежение на уровне сопла

около 3000

н/м2.

Про ­

тиводавление

в

коллекторе

принимается

равным

100—200

н/м2.

Р а з р е ж е н и е у штуцера

местного отсоса должно

быть

1000

н/м2.

Расход воздуха или пара, подаваемого

к эжектору,

составляет

около

10—12 кг/ч

на

один

сальник.

 

 

 

 

 

 

При подборе размеров э ж е к т о р а дл я диаметров вала больших,

чем 60 мм, необходимый расход воздуха

или

пара

принимается

пропорционально

 

диаметру .

Коэффициент

эжекцпп

(отношение

объемного расхода

инжектируемой жидкости к объемному

расходу

жидкости через сопло) принимается равным приблизительно 0,8,

отношение площадей поперечных

сечений смесительной трубы и

сопла — около 50, скорость пара

при выходе из сопла — 450 м/сек.

Рис. 13.12. Установка внутренних местных отсосов у центробежного насоса

/—кольцевая выточка; 2—штуцер отсоса; 3—гнбкніі^шланг; 4—паровой

эжектор; 5—коллектор

Установка внутренних местных отсосов у центробежного насоса показана на рис. 13.12. Достоинством 'местного отсоса такой конст-

20"

307


рукцни является

высокая эффективность улавливания

вредностей

и возможность

его

использования

для насосов, перекачивающих

различные жидкости

и с ж и ж е н н ы е

газы. Недостаток

заключается

в частичном или полном выбросе отсасываемых вредностей в атмос­ феру.

 

Широко применяются местные отсосы от обычных

сальников

насосов

в виде фасонных укрытий различной формы. Они эффектив­

ны

менее вышеупомянутых, требуют

большего

расхода возду­

ха,

а отсасываемый воздух с парами

просачивающейся

жидкости

во

всех

случаях без очистки выбрасывается в атмосферу.

 

Д л я

повышения эффективности

улавливания выделяющихся

паров фасонное укрытие д о л ж н о как можно

полнее

закрывать

сальники насосов и поверхности просачивающейся жидкости. Ско­

рости д в и ж е н и я воздуха в открытых

проемах

укрытия должны

быть не менее 1—1,5 м/сек. Требуемый

расход

отсасываемого воз­

духа в этом случае определяется как произведение площади сече­ ния открытых проемов на расчетную скорость, т. е. по формуле (13.11).

§ 13.2. Д в и ж е н и е твердых тел в потоке воздуха

Изучение вопросов аспирации и пневмотранспорта требует зна­

ния причин

и характера

движения твердых

тел

в

потоке воздуха.

Рассмотрим

особенности

движения твердых

тел

в

вертикальных п

ю р и з о н т а л ь н ы х трубах,

когда размеры твердых

тел по сравнению

сдиаметром труб ничтожно малы .

При движении твердых тел в вертикальных трубах наибольший интерес представляет случай, когда воздушный поток направлен

снизу вверх. На тело, помещенное в вертикальный

поток

воздуха

со скоростью движения ад, будет действовать сила

тяжести

G, на­

правленная вниз, H сила

воздушного-потока, или

аэродинамическая

сила

Р, направленная

вверх. Распределение

сил

показано на

рис.

13.13.

 

 

 

 

Р

иРис. 13.13. Схема распределе­ ния сил при движении тела в вертикальной трубе

308


Если масса тела больше силы воздушного потока, то тело будет опускаться и выпадать из воздушного потока. Если сила воздуш­

ного потока будет равна массе тела, то тело

перемещаться

не бу­

дет, оно как бы повиснет в воздухе, т. е. будет

витать в нем.

 

Скорость движения воздуха, при котором

тело повиснет

в по­

токе воздуха или будет совершать колебательное движение на

одном

уровне,

называется скоростью

витания.

 

 

 

Д л я

тел произвольной формы скорость

витания

обычно

опреде­

ляют опытным

путем. В табл .

13.4 приведены

данные по

скорости

витания для наиболее

характерных материалов .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 13.4

 

 

Скорости

витания

некоторых

материалов

 

 

 

 

Материал

 

Плотность

мате­

Скорость

вита­

 

 

риала,

кг/м3

ния ws

,

м/сек

 

 

 

 

Опнлки

буковые

 

 

 

800

 

6,5— 7

Стружка

буковая

 

 

 

800

 

14,0—15,0

Пшеница

 

 

 

 

1260

 

9,5—10,0

Хлопок-сырец

 

 

 

1500

 

8

—10,0

Льняная

костра

 

 

 

 

 

 

6,5— 7,0

Разрыхленные куски 10-г

волокон:

 

 

 

 

1,25

 

хлопок

 

 

 

 

 

 

 

вискоза

 

 

 

 

1,08

 

лавсан

 

 

 

 

1,4

 

шерсть

 

 

 

 

 

 

1,3

 

отдельные волокна хлопка

 

 

0,05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Когда аэродинамическая сила больше силы тяжести, тело будет двигаться вверх. Скорость движения тела вверх будет меньше ско­

рости

потока воздуха на величину, п р е в ы ш а ю щ у ю скорость

вита­

ния, так как тело, у д а р я я с ь о стенки трубопровода, теряет

часть

своей

кинетической энергии.

 

иг

Рис. 13.14. Схема распределения сил, дей­ ствующих на тело, находящееся на дне горизонтальной трубы

Характер движения тел в горизонтальной трубе существенно от­

личается

от движения их в вертикальной трубе. Рассмотрим

тело,

л е ж а щ е е

на дне трубы, которое обдувается потоком воздуха

(рис.

13.14).

 

 

309