Файл: Бронфман, Л. И. Воздушный режим птицеводческих помещений.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 30.10.2024

Просмотров: 103

Скачиваний: 0

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

Для пересчета вентилируемого воздуха из объемных величин в весовые объем вентиляции L умножают на удельный вес воздуха при температуре —16°.

G=33947 • 1,374 = 46643 кг/час

Далее по формуле 36 вычисляют температуру воздуха на выходе из калорифера:

tnp= 13—{—8 0 6 7 2 , 2 — 9 5 6 2 2 0 , 2 4 ■ 4 6 6 4 3

По формуле 38 вычисляют среднюю температуру теплоносителя:

Т Ср __95+70__8o^2go

По формуле 39 вычисляют среднюю температуру воз­ духа:'

tcP= -= ^ + ib Z -= 4;30°

Весовая скорость =11 кг/сек-м2. Исходя из нее вычисляют предварительное живое сечение калорифер­ ной установки по воздуху:

4 6 6 4 3

fВ 1,18 .н2

3 6 0 0 • 11

Пользуясь приложением 16, выбирают четыре кало­ рифера КФС-6 с живым сечением при установке их па­ раллельно fB = 0,295-4=1,180 м2.

Определяют по формуле 40 весовую скорость воздуха для принятой установки калориферов:

V* ~ЗбМТ,Т8 0 ~ 1 °?98 *г/л*2 -сек

_ Пропуская воду последовательно через каждый кало­ рифер, по формуле 41 вычисляют скорость движения во­ ды в трубках калориферов:

2 4 3 9 0 8

=0,35 м/сек,

3 6 0 0 • 1 0 0 0 ■ 0 , 0 0 7 6 ( 9 5 — 7 0 )

где fTp =0,0076 м2 — живое сечение проходу воды для калориферов КФС-6.

По приложению 17 находят коэффициент теплопере­ дачи калориферов КФС-6.

К=26,5 ккал/час ■м2 • град.

82

По формуле

37 рассчитывают

поверхность нагрева

калориферной установки:

 

 

 

 

р

_

243908

92,2

м2

 

 

31,3(80,25+4,30) J

 

И затем'определяют общее количество устанавливае­

мых калориферов:

 

 

 

 

 

 

 

 

и —

92’^ —3 65

 

 

 

 

 

 

25,3

 

 

 

лде 25,3 —■поверхность

нагрева

одного

калорифера

КФС-6 ('Приложение 16).

 

 

 

калориферной

Фактическая

 

поверхность нагрева

установки:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fy =25,3-4 = 101,2 м2

 

 

Запас поверхности нагрева

101,2—92,2

9%

 

 

 

 

 

92,2

 

Сопротивление движению воздуха

определяют (при­

ложение 17) при Vv =11,0 кг/м2-сек

для двухрядной

установки калориферов

КФС-6 :Н = 13,6

кг/м2.

Величину сопротивления воздуха

Ы

принимают во

внимание при подборе вентиляторов калориферной уста­ новки.

Р А С Ч Е Т И ПОДБОР ВЕНТИЛЯТОРОВ

Вентиляторы общего назначения служат для переме­ щения воздуха с температурой не более 150°. По принци­ пу работы вентиляторы делятся на центробежные и осе­ вые. В центробежных вентиляторах направление движе­ ния воздуха изменяется на 90°, а в осевых — сохраняет­ ся, совпадая с валом электродвигателя.

В зависимости от разности полных давлений, разре­ жения на стороне всасывания и напора на стороне на­ гнетания центробежные вентиляторы подразделяются на группы:

а) низкого давления с разностью полных давлений до 100 кг/м2;

б) среднего давления с разностью полных давлений от 100 до 300 кг/м2;

83


в) высокого давления с разностью полных давлени от 300 до 1200 кг/м2.

Осевые вентиляторы изготовляют только низкого дав­

ления серии 06-320 МЦ

до 34 кг/м2

и типа У-12 до

70 кг/м2.

 

 

 

(если смотреть со

По напр-авлению вращения колеса

стороны привода)

центробежные

вентиляторы делятся

на правые и левые.

вентиляторы

изготовляют с р.азллч-

Центробежные

ньш положением кожуха

(семь позиций), .определяющим

направление выхода воздуха.

 

 

Вентиляторы, выполненные по одной аэродинамиче­ ской схеме, относят к одному тип-у. Вентиляторы одного

типа и одинаковой конструкции,

но разных

размеров'

(номеров) составляют серию.

необходимо

выбрать

В каждом конкретном случае

тип вентилятора (центробежный, осевой).

Для этого ис­

пользуют критерий сюороходяости:

 

 

 

o '/s • V

 

 

(42)

Пу = ^ 7 Г - >

 

 

где Q'— необходимая производительность

вентилятора,

м3/сек;

*v — окружная скорость обода колеса или лопастей,

об/мин;

 

 

Н — необходимое давление при стандартных усло­

виях, кг/м2

(температура воздуха 20°, объем­

ный вес

1,2

кг/м3, барометрическое давление

760 мм рт. ст. и относительная влажность воз­

духа 50%).

 

При п у больше 100 целесообразно применять осевой

вентилятор, при п в

менее 100 — центробежный. Каждой

серии вентиляторов соответствует один критерий свороходности.

При выборе вентиляторов учитывают их характери­ стики (приложение 18), составленные для каждого но­ мера в отдельности. Графическое изображение характе­ ристик приведено в справочной литературе.

На оси ординат характеристик отложены значения полного давления Н (кг/м2), а на оси абсцисс — значе­ ния производительности QB (тыс. м3/час). Имеются так­ же две дополнительные шкалы, расположенные парал­ лельно горизонтальной оси характеристики. Они покавы-

84


вatot среднюю скорость в выходном отверстии вентиля­ тора (м/сек) и соответствующее ей динамическое давле­ ние (кг/м2) .

Зная величины QD и Н„ , полученные при расчете объема вентиляции и сопротивления воздуховодов, по характеристике определяют число оборотов вентилято­ ра, его к. п. д. и окружную скорость обода колеса (чис­ ло оборотов в минуту).

По окружной скорости обода колеса оценивают меха­ ническую прочность вентилятора и величину создаваемо­ го механического и аэродинамического шума. Оптималь­ ная величина окружной скорости для всех типов венти­ ляторов находится в пределах 25—35 м/сек.

Как правило, требуемым условиям (производитель­ ности и давлению) соответствует несколько различных вентиляторов. Но выбирать следует вентилятор с наи­ большим к. п. д. Он снабжен электродвигателем наимень­

шей мощности и выгоден с технико-экономических

пози­

ций.

 

 

номера

вентилятора

обяза­

Для выбранного типа и

тельно подсчитывают мощность электродвигателя

(квт)

по формуле:

 

 

 

 

 

 

N:

 

Q .hb

 

 

(43)

 

3600 • 102 ■ х

• Т]п

 

 

 

 

 

где QB—производительность вентилятора, м3/час;

 

Нв— полное давление , развиваемое

вентилятором,

кг/м2;

 

 

 

 

 

т)в

.— к. п. д. вентилятора;

электровентиляторов

•»)п

— к. п. д. передачи

(для

% =

1, для муфтового

соединения ?)п =

0,98, для

клино­

ременной передачи т]п

= 0,95).

 

 

 

Установленную мощность электродвигателя вычисля­

ют по формуле:

Ny = K 1-HB,

 

 

(44)

 

 

 

 

где Ki — коэффициент запаса мощности электродвигате­

ля, который принимают по таблице 8.

 

подобрать

Пример подбора вентилятора.

Требуется

вентилятор производительностью

Q0 =1000

м3/час и

полным давлением Нв =65 кг/м2, так как

Н менее 100,

то целесообразно применить центробежный

вентилятор

Ц4—70. По характеристике вентиляторов

находим, что

требуемые параметры могут быть обеспечены вентилято­

85


ром № 7. Йели па характеристике найти пересечение вертикальной прямой,. соответствующей производитель­ ности 1000 м3/час, и горизонтальной прямой, соответ­ ствующей давлению 65 кг/м2, то точка пересечения ока­ жется близкой к кривой скорости вращения 930 об/мин, что допустимо. К. п. д. вентилятора в этом случае равен 0,8. Требуемая мощность электродвигателя, вычисленная по формуле 43, составит:

 

10000 ■65

—ц= 2 ,17 кет

N = 3600 • 102 • 0,8 •

 

 

 

Т а б л и ц а 8

 

Коэффициент запаса

Мощность на валу

для центробежного

для осевого

электродвигателя .

 

вентилятора

вентилятора

До 0,5

1,5

 

1,20

0,5 — 1

1,3

 

1,15

1,01—2

1,2

 

1,10

2,01 и выше

1,1

 

1,05

Установочную мощность определяют по формуле 44: Ny = 2,17-1,1=2,387 кет.

По характеристикам электродвигателей (приложение 19) выбираем ближайший по мощности (3 квт) и по чис­ лу оборотов (960 об/мин) электродвигатель типа А02-41-6.

Воздуховоды. В системах вентиляции птичников све­ жий воздух транспортируется через воздуховоды и вен­ тиляционные короба. В них для распределения воздуха по всему объему помещения вырезаны приточные отвер­ стия, от расположения, производительности и размеров которых зависит равномерность воздухообмена и ско­ рость движения воздуха в любой точке зоны размеще­ ния птицы.

В птицеводческих помещениях, как правило, применя­ ют металлические воздуховоды. Их изготовляют из тон­ колистовой кровельной стали по конфигурации попереч­ ного сечения круглыми или прямоугольными.

Во избежание коррозии воздуховоды окрашивают из­ нутри и снаружи масляной краской.

Опыт передовых хозяйств Тамбовской, Новосибир­ ской, Московской и других областей РСФСРпоказывает,

86


что воздуховоды для животноводческих и птицеводчес­ ких помещений можно изготавливать из синтетических пленочных материалов. Наиболее пригодна полиэтилено­ вая пленка толщиной 0,1—0,2 мм. Более толстая пленка, при небольшом статическом давлении плохо распрям­ ляется, и поверхность воздуховода коробится. Поперечное сечение его приобретает форму эллипса.

По механическим свойствам для изготовления рас­

пределительных

воздуховодов приемлена

пленка из по­

лиэтилена низкого и среднего давления.

У полиэтилена

низкого давления

предел прочности на

разрыв равен

200 — 300 кг/см2, сжатие — 200 — 600, изгиб — 200 — 800,

относительное удлинение при растяжении—200—250%, теплостойкость—до плюс 120—128°, морозостойкость— до минус 70°. У полиэтилена среднего давления предел прочности на разрыв—270—330 кг/см2, изгиб—250—400, относительное удлинение при растяжении—400—900%, теплостойкость — до 128—133°.

Пленочные воздуховоды целесообразно применять только на прямых участках. Колена и тройники следует изготавливать из металлических листов, так как фасон­ ные части воздуховодов должны быть более надежными.

Кним крепят полиэтиленовые воздуховоды. Воздуховоды изготавливают цилиндрическими или

коническими. Приточные отверстия делают круглыми, чтобы не было разрывов. Отверстия прорезают одно про­ тив другого или с определенным интервалом. Число от­ верстий и их диаметр рассчитывают ориентировочно. Суммарное сечение всех приточных отверстий должно равняться 1—1,5 сечения воздуховода.

Вес комплекта полиэтиленовых труб для одного птич­ ника равен 25—30 кг (против 1,2—1,5 т, изготовленных из металла), а стоимость составляет 30—40 руб. (соответ­ ственно из металла 1000—1500 руб.).

Срок службы полиэтиленового воздуховода более пя­ ти лет. Быстрота изготовления и монтажа этих воздухо­ водов, достаточная прочность, светопроницаемость спо­ собствуют их широкому применению в системах вентиля­ ции птичников.

Количество воздуховодов -в каждом конкретном слу­ чае определяют в зависимости от принятой схемы венти­ ляции, а размеры рассчитывают по методике, изложен­ ной, например, в справочнике С. А. Рысина,

87