Главная страница

МУ. методичка. Практическая работа может быть оформлена в виде отчета на уроке, может быть сдана на проверку преподавателю на следующее занятие


Скачать 0.5 Mb.
НазваниеПрактическая работа может быть оформлена в виде отчета на уроке, может быть сдана на проверку преподавателю на следующее занятие
Дата10.11.2020
Размер0.5 Mb.
Формат файлаdoc
Имя файламетодичка.doc
ТипПрактическая работа
#149272
страница3 из 13
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Практическая работа №4

Изучение конструкций центробежных вентиляторов, способов

регулирования и реверсирования воздушного потока


Цель: ознакомиться с конструкцией вентиляторов, особенностями реверсирования и регулирования воздушного потока.

Оборудование и учебный материал:

  1. Модель вентилятора.

  2. Плакаты.

  3. Элементы конструкции.

  4. Учебная литература.


Методические указания

  1. Ознакомиться с конструкцией основных узлов центробежных вентиляторов: рабочего колеса, спрямляющего аппарата и т.д.

  2. Расшифровать основные марки вентиляторов с односторонним и двусторонним колесом.

  3. Выяснить способы регулирования режима работы центробежных вентиляторов.

  4. Начертить схему свободного канала с пояснениями.

  5. Записать технические данные в таблицу 1. (не менее двух типов вентиляторов).

Таблица 2


Тип

Номинальная производительность м3

Давление, даПА

К.п.д.

Частота вращении вала, об/мин

Число рабочих колес

Диаметр рабочего колеса, м

Число лопастей рабочих колес

Число лопастей спрямляющего аппарата

Масса, кг
































Вопросы для самоконтроля

  1. Что такое реверсирование воздушного потока и как оно производится в центробежных вентиляторах?

  2. Чем регулируется направление воздушных потоков в горных выработках?

  3. Расшифровать вентилятор ВЦХ-32.

  4. Какой привод применяется в вентиляторах ВЦД-32м и ВЦД-47?

  5. Особенности применения вентилятора ВЦД-47 «Север».

  6. Дать сравнительную характеристику центробежных вентиляторов по сравнению с осевыми по параметрам: производительности и давлению.



Практическая работа №5

Графический анализ совместной работы вентиляторов


Цель: Выяснить условия для совместной работы вентиляторов, схемы подключения.

Оборудование и учебный материал:

  1. Модель вентилятора.

  2. Стенды.

  3. Плакаты.

  4. Учебная литература.

Методические указания

  1. Ознакомиться с условиями, при которых необходима совместная работа вентиляторов.

  2. Начертить диаграмму параллельной работы вентиляторов, установленных на одном стволе и определить рабочий режим.

  3. Начертить диаграмму последовательной работы вентилятор и определить рабочий режим.

  4. Выяснить сущность «естественной тяги воздуха», ее влияние на выбор вентиляторов для проветривании горных выработок.

Вопросы для самоконтроля

  1. Какая схема включения вентиляторов, если они располагаются на крыльях шахтного поля?

  2. Как получается суммарная характеристика вентиляторов графически при параллельном включении?

  3. Как повлияет положительная и естественная точка на проветривании горных выработках?



Практическая работа №6

Изучение измерительных приборов для контроля работы

вентиляторов


Цель: изучение контрольно-измерительных приборов (депрессиометра, микроманометра, расходометра, анемометра, тахометра).

Оборудование и учебный материалы:

  1. Контрольно-измерительные приборы: депрессиометр, расходометр, анемометр (крыльчатый и чашечный), тахометр, секундомер.

  2. Иллюстрационные плакаты конструкций контрольно-измерительных приборов.

Методические указания

Ознакомиться с принципом действия и конструкцией контрольно-измерительных приборов.

При изучении контрольно-измерительных приборов вентиляторных установок главного проветривания необходимо ознакомиться с принципом действия и конструкцией измерительных приборов, проверяемых для измерения депрессии, расхода, скорости воздушной струи на вентиляторных установках.

  1. Для измерения давления на вентиляторных установках обычно применяются депрессиометры, выполненные в виде U – образной стеклянной трубки, заполненной водой. Если одно колено такой трубки присоединить при помощи резинового шланга к отверстию (штуцеру) в стенке воздухопровода, а другое колено оставить открытым, то в зависимости от величины давления в трубопроводе уровень воды в проводе переместится.

Величина давления (мм вод. ст.) берется по шкале депрессиометра, как разница уровней воды в его трубах. Перед измерением необходимо проверить геометричность резинового шланга. Для проверки резиновый шланг отсоединяют от штуцера, вдувают воздух внутрь шланга, замечают, на какую высоту поднялся остаток жидкости в стеклянной трубке прибора, и после этого быстро зажимают конец резинового шланга. Если шланг герметичен, то высота столбика жидкости в стеклянной трубке прибора не должна измениться.

  1. При измерении давления менее 20мм вод. ст. применяются микро манометры.

При использовании микроманометром величина измеренного давления (напора) составит

Где = 0,793 – удельный вес спирта;

- длина наклонного столбика спирта в трубке микроманометра;

- угол наклона трубки микроманометра к горизонту.

  1. Если автоматизированная вентиляторная установка, то для измерения производительности и давления применяются кольцевые дифманометры (кольцевые весы).

Расходометр «кольцевые весы» может быть с водяным и ртутным заполнителем. Основной частью прибора является полое тонкостенное кольцо с траверсой. В центре кольца к траверсе прикреплены опорные призмы, которыми кольцо опирается на стальные подушки в кронштейне. К кольцу прикреплены предельные грузы, необходимые для установки нужного предела измерения прибором, причем для каждого предела измерения имеется свой набор грузов. Для ограничения угла поворота кольца имеется упорная пластина с упорами, максимальный угол поворота кольца 500. Кольцо, через отверстие, геометрически закрываемое пробкой, наполовину заливается уравновешивающейся жидкостью. В верхней части кольцо разделяется перегородкой на две полости, каждая из которых соединена с подходящими трубками.

При одинаковых давлениях в каждой полости жидкость в кольце находится в равновесии. Если давление в одной из полостей будет отличным, то под влиянием разности давлений жидкость станет перемещаться в полость с меньшим давлением. В связи с этим кольцо будет поворачиваться до тех пор, пока вращающий момент уравновесится противоположно направленным моментом груза кольца. Мерой измерения давления (или количества воздуха) является угол поворота, отмечаемый стрелкой и пером.

Кольцевой и поплавковый дифманометры работают на принципе перепада давления и подключается к воздухопроводной сети при помощи пневмометрической вставки.

В работе «кольцевых весов» возможны случаи, когда их стрелка не устанавливается на нуле. Это возможно тогда, когда прибор установлен не по отвесу или когда в резиновые трубки попадает жидкость из кольца прибора

Указанные причины необходимо устранить. Если «кольцевые весы » дают занижение или преувеличенные показатели, то причиной является негерметичность прибора или соединительной линии.

  1. Для замера скорости воздушного потока применяют анемометры:

а) крыльчатые при скоростях потока 0,5-10м/сек;

б) чашечные при скоростях потока 1-20м/сек.

Скорость вращения крыльчатки пропорциональна скорости потока; по числу оборотов крыльчатки в 1 сек можно определить скорость потока.

Скорость воздушного потока замеряется следующим образом: записывают показания стрелок на циферблате при включенном счетном механизме, анемометр вводят в струю воздуха и одновременно включают счетный механизм анемометра и секундомер, через 2-3 мин одновременно включают счетный механизм анемометра и секундомер и записывают новое показание стрелок анемометра и продолжительность замера. По полученному замеру числа делений прибора в секунду и по пропорциональности, которая приводится в паспорте анемометра, находят скорость потока.

  1. Для измерения мгновенного значения скорости вращения вала применяются тахометры, имеющие предел измерения от 75 до 30000об/мин. Тахометр при помощи валика с наконечником соприкасается с торцом вала машины; отклонение стрелки покажет на шкале тахометра скорость вращения вала машины.

При помощи анемометра можно замерить производительность вентилятора. Производительность вентилятора может быть определена на вентиторно установке, как произведение средней скорости Vср. движения воздуха и площади поперечного сечения трубопровода F, где замерена скорость. Анемометром замерено несколько скоростей в 6-9 точках площади поперечного сечения трубопровода. Все сечения трубопровода мысленно разделяются на кольцевые площадки, и в каждом центре кольца замеряют скорости.

Средняя скорость движения воздуха будет:


Количество протекаемого воздуха составит

Q=


  1. Мощность вентилятора определяется простейшим методом – с помощью амперметра, вольтметра и фазометра.

Сначала по показаниям этих приборов вычисляется мощность на зажимах двигателя вентилятора, т.е. мощность, потребляемая из сети

кВт.

Где U – показания вольтметра, кВ

I – показания амперметра, А

Cos - показания фазометра.

Так на вентилятор с мотором соединены непосредственно, то мощность вентилятора отличается от мощности на зажимах двигателя Pe только на величину потерь мощности в двигателе и определяется по формуле:



Где кпддв – кпд при данной его нагрузке.

Мощность, потребляемая двигателем вентилятора Pe, может быть измерена с помощью ваттметра.

Вопросы для самоконтроля

  1. Дать определение депрессии.

  2. Какая рабочая жидкость применяется в депрессиометре?

  3. Как определить давление вентиляторной установки, если показания депрессиометра выражено в мм вод. столба?

  4. Какие типы расходометров применяются для контроля работы вентиляторных установок?

  5. Назвать основные элементы «кольцевых весов».



1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


написать администратору сайта