Файл: Канунников В.Ф. Вентиляция заводов производства строительных материалов.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 22.06.2024

Просмотров: 132

Скачиваний: 1

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

d ~ 400

 

мм,

выполненном

из

листовой

кровельной

Стали.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Длина воздуховода I= 30 м,

перемещаемый объем

воздуха 4000 ммч.

,

 

 

 

 

 

 

 

 

Определяем секундный расход воздуха:

 

 

 

 

 

Lc— L : 3600=4000 : 3600 = 1,11 шЧсек.

 

 

Площадь поперечного сечения воздуховода будет

составлять:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

red

3,14-0.42

 

0,1256 м2.

 

 

 

 

 

 

4

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скорость воздуха в воздуховоде составит:

 

 

 

 

 

о

ь .

 

— :------

=

8,85

м!сек.

 

 

 

 

 

 

F

0. 1256

 

 

 

 

 

 

По 'вышеприведенной формуле определяем потери

давления

воздуха на трение:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л =

и_

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1

 

2 д

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 02-30

8,852-1,22

 

1,5-4,86 = 7,38

KzjM2,

 

 

 

0,4

 

2-9,81

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

то есть

на

каждый метр воздуховода теряется

7,3 : 3 0 =

= 0,244

кг\мг.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Местные сопротивления возникают во всех случаях

нарушения

прямолинейного

и

равномерного

движения

воздуха.

 

 

Направление

изменяется в

коленах

“отвода,

тройниках и

аналогичных

переходных деталях. Изме­

нение равномерного

движения

(скорости) возникает при

расширении поперечного

сеченая

воздуховода

или

его

Сужении;

 

это

происходит в

конусах

(диффузорах

или

'конфузорах) или в тройниках.

 

 

 

 

 

 

Потери давления

на местные сопротивления опре­

деляются по формуле:

 

 

 

 

 

 

 

 

i02


 

 

Z = ЕЁ

г - -

'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-/CZ'-W1-

 

 

 

 

 

 

где

SE — сумма

коэффициентов

местного

сопротив­

 

 

ления;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ь’5Т

скоростное

давление.

 

 

 

 

 

 

 

2/7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Величины

коэффициентов

местного

 

сопротивления

показывают,

какая

часть

скоростного

 

давления

рас­

ходуется на

преодоление

данного

местного

сопротив­

ления. Эти величины определены,

в основном,

путем

опыта и приводятся в специальных таблицах.

Например,

в случае, приведенном выше,

определим

потерю

напора

воздуха

в колене.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Предположим, что коэффициент местного сопротив­

ления колена

по таблице

получен

равным

5=

1,15,

тог-'

'да потеря напора воздуха в колене составит:

 

 

 

Д = £Е

 

1,15-8,85*-1.22" =

5,60 кг м2.

 

 

 

”2 7

 

2-9,81

 

 

 

 

 

 

 

Из полученного результата видно, что сопротивление

одного прямого колена лишь немногим

меньше,

чем

со­

противление 30-метрового прямого воздуховода.

 

 

Расчет потери давления в сети

 

воздуховода

произ­

водится-

путем их

суммирования

по всей длине сети.

Для облегчения вычислений, требующих сравнительно длительного времени, пользуются готовыми таблицами. Когда определены потери давления во всей установке, можно подобрать соответствующий вентилятор.

Давление,, развиваемое вентилятором, должно быть равно общей потери-давления'в сети; лишь в этом слу­ чае объем перемещаемого воздуха будет точно соот­ ветствовать принятому в расчете.

Это может—.быть достигнуто путем подбора числа оборотов вентилятора, то есть расчета диаметров шки­ вов у вентилятора или электродвигателя. Отношение

юз


диаметров шкивов обратно пропорционально отношению

числа оборотов, т. е. — — — ■lli—. Зная число оборотов

U2 »,

электродвигателя — >/1 и, задаваясь диаметром его шки­ ва — Л,' можно по необходимому числу оборотов колеса вентилятора — 7/, определить требуемый диаметр шкива

вентилятора — Д 2.

Если колесо вентилятора установлено на одной оси с электродвигателем, то вентилятор развивает вполне определенное давление. Расчет потерь давления в сети воздуховодов и в остальных элементах вентиляционной установки сводится в этом случае к выбору таких диа­

метров или

сечений воздуховодов

(и соответствен­

но скоростей

движения воздуха), при

которых общие

потери давления во всей'присоединенной к вентилятору

сети равны

давлению,

которое

развивает вентилятор.

Задача

при

этом

решается

несколько сложнее, так как*

приходится иногда делать два-три варианта расчета.

 

Необходимо'учесть,

что

из всей потери

давления

в

сети

значительная

доля

(70—80?о)

приходится на

местные

сопротивления

и только 20—30% — на долю

трения.

Поэтому при разработке

проекта

вентиляцион­

ной

установки

следует

всячески

избегать

применения

крутых колен и отводов, тройников с присоединениями ответвлений-, под большим углом, резких расширений

воздуховодов и т п. Кроме

того, при расчете

развет­

вленной сети

приходипя

решать

сравнительно слож­

ную

задачу по

уравниванию потери

давления в

отдель­

ных

отростках

сети, а иногда после выполнения сети

в натуре проводить весьма кропотливую работупо регулированию распределения возДуха в сети.

Поэтому, крайне желательно добиваться, чтобы сеть воздуховодов была, по возможэости, коротка, симмет­ рична и не имела бы большего числа сложных" фасонных частей.

Из приведенных выше формул следует, что .потери

104


давления и, соответственно, расход энергии резко воз­ растают с увеличением скорости движения воздуха. С другой стороны, при малых скоростях движения воздуха сильно увеличиваются размеры воздуховодов и затрата материалов на их изготовление,'возрастает первоначаль­

ная стоимость

установок.

При общеобменпой вентиляции наиболее экономичны­

ми скоростями

воздуха

в воздуховодах являются от 5

до 10 .«/сек.,

причем,

чем меньше длина -воз; ух'водов,

тем выгоднее принимать малые скорости, так как общая затрата металла на изготовление воздуховодов незначи­ тельна. При устройстве аспирационных систем выбор скорости движения воздуха зависит от свойств пыли и

еедисперсности (крупность по размеру).'

6.УСТРОЙСТВА ДЛЯ ВЫПУСКА ПРИТОЧНОГО

ВОЗДУХА '

Основной принцип распределения приточного воздуха

по помещению заключается

в том, чтобы

он возможно,

быстрее поступал

в зону

пребывания

рабочих.

Весьма

желательно

при

этом,

чтобы

воздух

подавался

рас­

сеянно, с тем, чтобы скорость

движения

потоков

в зо­

не дыхания рабочих не превышала 0,5 м'сек.

 

 

В горячих цехах, где

потоки1 поступающего

воздуха

стремится подняться вверх,

следует производить

пода­

чу воздуха в нижнюю зону

помещения.

 

 

 

Если производственный процесс сопровождается зна­

чительными

пылевыделениями,

то подача

притока

мо­

жет только

способствовать

взмучиванию

этой

пыли и

повышению запыленности ' воздуха в рабочей зоне. По­ этому; в пыльных цехах наиболее целесообразно пода­ вать воздух в верхнюю зону помещения, направляя ком­ пактную струю параллельно полу помещения, и ни в коем случае не направлять эту струю в сторону запы­ ленного пол'а.


В указанных цехах в сторону пола могут быть на­ правлены быстро затухающие воздушные струи. Такиеструи возника.ют в помещении при помощи перфори­

рованных

воздуховодов,

 

закрепленных

на

потолке

(рис. 31, а), где а — общий

вид

перфорированного

воз­

духовода,

б — устройство

козырьков,

при помощи

кото­

рых воздух, направляется в

помещение почти

вертикально

вниз, в — принципиальная схема

перфорации.

 

 

 

Скорость истечения

воздуха

из

отверстий

перфори­

рованного

воздуховода

может

составлять

до 7 Miceк.'

В производственных

помещениях

с

незначительными

пылевыделениями или без

пылевыделений

приток

воз­

духа может осуществляться

равномерно по всей

пло­

щади иш

сосредоточенно,

когда весь

расчетный

объем

воздуха подается в ограниченном числе точек.

 

 

Рис. 31. Перфорированный воздуховод.

При распределении подачи притока по помещению обычно используются приточные насадки, которыми окан­ чиваются отдельные отверстия воздуховодов.

Насадок со щитком поперек потока (рис. 32, а)

рекомендуется к применению в невысоких помещениях, когда требуется раздача приточного воздуха во все стороны выше рабочей зоны. Эти насадки устраиваются

106