Файл: Тарабанов, М. Г. Тепло- и массоперенос в камерах орошения кондиционеров с форсунками распыления учебное пособие.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 17.10.2024

Просмотров: 89

Скачиваний: 0

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

П р о д о л же н и е таблицы 8

• s

Значения критерия Но при [3= 150°

JR6x

К б х о

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,8

0,6

0,4

0 , 2 "■

0,1

| 0,05

0,02

0,01

1000

423,327

1104,66,

2389,88

5786,31

11279,3

19527,5

35500,5

51801,5

833

413,273

1075,47

2315,88

5549,51

10680,3

18233,6

32565,1

46974,1

667

399,694

1036,32

2217,79

5244,14

9933,00

16674,4

29169,8

41526,9

500

379,830

979,609

2078,04

4824,55

8948,64

14705,7

25085,6

35159,5

333

347,597

888,919

1860,06

4203,00

7571,03

12096,0

19984,9

27475,9

267

328,207

835,137

1733,80

3859,58

6846,68

10785,1

17544,8

23901,2

200

301,235

761,258

1563,82

3414,50

5942,83

9203,03

14699,9

19813,0

167

283,706

713,810

1456,66

3143,35

5410,03

8296,54

13116,5

17573,9

133

261,115

653,297

1322,18

2812,60

4777,09

7243,32

11317,3

15067,0

100

232,610

' 577,939

1157,95

2422,11

4052,21

6066,98

9357,19

12360,7

83,3

214,540

530,728

1056,82

2188,48

3629,38

5394,81

8259,76

10865,7

67,7

194,495

478,847

947,178

1940,72

3189,35

4705,78

7151,36

9367,97

50,0

166,565

407,400

798,648

1613,70

2621,08

3831,20

5767,93

7515,85

33,3

132,586

321,756

624,181

1241,39

1990,49

2879,94

4292,22

5561,22

16,7

86,0114

206,548

395,262

770,643

1216,39

1738,55

2560,19

3294,84

10,0

60,5749

144,648

274,845

530,498

830,847

1180,43

1728,20

2216,86


 

 

 

" '

...... . 1

t ..............

П р од о л ж е н не таблицы 8

 

 

 

165°

 

 

 

 

 

Значения критерия Но при

 

 

 

0,8

0,6

0,4

1

0,2

о д

0,05

0,02

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

1000

465,592

1212,99

2617,06

 

6297,81

12183,5

20917,2

37623,2

54518,2

833

453,716

1178,64

2530,50

 

6024,86

11505,2

19479,3

34433,2

49343,0

667

437,743

1132,78

2416,37

 

5674,90

10664,1

17756,2

30760,0

43524,1

500

414,515

1066,75

2254,89

 

5197,73

9564,60

15595,6

26365,1

36750,5

333

377,172

962Д97

2005,63

 

4498,56

8041,73

12757,1

20912,7

28618,3

267 -

354,914

900,784

1862,69

 

4116,07

7248,24

11342,1

18319,0

24851,1

200

324,203

817,125

1671,86

 

3624,36

6265,07

9644,07

15307,3

20556,1

167

304,400

763,821

1552,51

 

3326,98

5689,11

8676,02

13636,9

18210,2

133

279,057

696,316

1403,75

 

2966,67

5008,38

7555,80

11744,4

15583,0

100

247,362

612,987

1223,61

 

2543,97

4233,47

6310,55

9689,49

12767,2

83,3

227,433

561,194

1113,52

 

2292,80

3783,78

5601,87

8542,27

11211,7

67,7

205,470

504,641

994,867

 

2027,77

3317,67

4877,68

7386,14

9655,98

-50,0

175,120

427,372

835,296

 

1680,05'

2718,59

3961,84

5946,91

7736,09

33,3

138,586

335,678

649,564

 

1287,10

2057,66

2970,22

4416,64

5715,06

16,7

89,1937

213,902

408*636

 

794,778

1252,11

1786,99

2627,77

3379,11

10,0

62,5461

149,208

283,160

 

545,602

853,372

1211,21

1771,52

2271,18


Rex

Ux, ж/сек

dK= l м м dK= 0,5 d„= 0,2

Xh О.О-

dK= 0,05

 

 

 

 

 

 

Т а б ли ц а 9

' ВРЕМЯ ПОЛЕТА КАПЕЛЬ РАЗЛИЧНОГО ДИАМЕТРА В сек

 

ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЗАДАННОЙ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ СКОРОСТИ

 

0,8

0,6

0,4

0,2

0,1

0,05

0,02

0,01

12,0

9,0

6,0

3,0

1,5

0,75

0,30

0,15

0,0282

0,0736

0,1593

0,3858

0,7520

1,302

2,367

3,453

0,0127

0,0327

0,0693

0,1608

0,2983

0,4902

0,8362

1,172 '

0,004,0

0,0102

0,0209

0,0455

0,0792

0,1227

0,1960

0,2642

0,0016

0,0039

0,0077

0,0161

0,0270

0,0404

0,0624

0,0824

0,0005

0,0014

0,0027

0,0054

0,0087

0,0128

0,0192

0,0251


12,0 м1сек, а координата ее л а оси X определится из выраже­ ния

X -

5

, A2 +

A ,U xnQ’8

Ув-т =

4-A,

A2 + A,Ux0-8

 

 

1,25

-

0,7253

— 0,4991 -8,728 -

2,5-0,0282

0,49905

П — 0,7253

-

0,4991-7,302 ~г

 

= — 0,3075 м.

Точно так же выполняется расчет при других промежут­ ках времени и для капель различного диаметра.

Определив координаты капли яа оси X, 'можно рассчитать по уравнению (3.37) траектории вдоль оси У (методика рас­ чета ничем не отличается от приведенной выше).

'Сделаем важные для практических расчетов замечания. Если в уравнении (3.38) принять скорость воздуха равной ну­ лю, то координата капли по оси У (поскольку угол р= Const) очевидно может быть определена из простого соотношения

y = X-tg р.

Однако целесообразно вести расчет по формуле (3.37), а указанный переход использовать для контроля правильности вычислений. В ходе расчета может не оказаться в табл. 8 протабулированных величин для заданного начального значения критерия Рейнольдса. Например, Re0=681, а значения кри­ терия гомохронности есть при Reo = 500 и Re0=667. В этом случае прямое интерполирование неправомерно’, так как за­ висимость Ho=f(Re0) не линейная, и следует воспользовать­ ся графическим интерполированием «Ли выполнить аналити­ ческий,расчет.

Результаты вычислений траекторий капель при указанных выше начальных условиях и встречном направлении факела распыла представлены в табл. 10.

Совершенно аналогично решаем задачу при попутном на­ правлении факела распыла. Начальные значения критерия Рейнольдса в этом случае будут равны: .

Rexo(l,0)

667;

Reyo(l,0)

=581;

Rexo(0,5)

f= 333;

Reyo(0,5)

= 291;

Rexo(0,2)

= 133;

Reyo(0,2)

= 116;

Rexo(0,l)

=66,7;

Reyo(0,l)

=58,1;

Rexo (0,05) =33,3;

Rey0 (0,05) =29,1.

Дальнейший расчет выполняем в соответствии с приведен­ ной выше схемой, причем значения критерия гомохронноюти

103


Т а б л и ц а 10

R e

0,8

0.6

0

,4

.

0,2

0,1

 

 

 

 

 

d „ =

1,0 мм

 

X

0,308

0,666

1.078

1,464

1,321

У

0,218

0,491

0

,852

« 1,402

1,848

 

 

 

 

 

d K=

0,5 м м

 

X

0,138

0,296

0

,472

0.630

0,577

У

0,098

0,218

0

.373

 

0,596

0,764

 

 

 

 

 

d K=

0,2 м м

 

0,05

0,529 2,185

1ОCOоto ,

0,882

0,02 0,01

+ 1,601

+ 4,109

2,492

2,612

+0,396 + 1,164

0,978 1,020

X

0,044

0,092

0

,144

0,187

0,175

9,112

+ 0,036

+

0,192

У

0,031

. 0,068

0

.113

0,174

0,215

0,242

0,262

 

0,271

 

 

 

 

d K;= 0,1 m m

 

 

 

 

X

0,017

0,035

0,054

0,069

0,065

0,046

, - 0,001

+

0,044

У

0,012

0,026

0,042

0,063

0,076

0,085

0,091

 

0,093

 

 

 

 

 

d „ = 0,05

мм

 

 

 

 

X

0,006

0,0 1 2 - — 0

,019

0,024

0,022

0,017

0,004

+

0,010

У

0,004

0,009

0

.015

0,021

0,026

0 ,0 2 8 -

0,030

 

0,031

находим из табл. 8 ту,тем 'графического ■интерполирования. Окончательные данные по расчету траекторий капель при по­ путном направлении факела приведены ,в табл.. 11.

Используя данные табл. 9, 10 и 11, нетрудно определить времи пребывания капель в дождевом объеме форсуночной камеры. Наиболее удобно это сделать графическим путем, для чего .вычерчиваем траектории движения капель (рис. 25) и- схему камеры орошения с указанием мест установки стояков

иГранин сепараторов. Затем графики совмещаем так, чтобы ■начало координат совпало с местом установки форсунки в камере. Время, за которое капля достигнет каплеотделителей,

иследует считать за время пребывания ее в дождевом объе­ ме камеры. Отметим, что для капель диаметром 0,2 мм и

меньше после достижения относительной скорости Ux = 0,01

•расчет траектории по оси X можно вести без учета скорости самой капли. Так, при встречном .направлении ■факела для

104