Главная страница
Навигация по странице:

  • Величина разрежения в укрытии ( Р

  • Значения для укрытия типа "Д"

  • Расчетно-графическое задание Основы промышленной вентиляции. 2020_ОсновыПВиПТ_РГЗ. Расчёт и выбор аспирационного оборудования


    Скачать 0.52 Mb.
    НазваниеРасчёт и выбор аспирационного оборудования
    АнкорРасчетно-графическое задание Основы промышленной вентиляции
    Дата24.12.2020
    Размер0.52 Mb.
    Формат файлаdocx
    Имя файла2020_ОсновыПВиПТ_РГЗ.docx
    ТипДокументы
    #163985
    страница2 из 6
    1   2   3   4   5   6

    А. РАСЧЕТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ МЕСТНЫХ ОТСОСОВ



    1.На основании заданного гранулометрического состава строим
    интегральный график распределения частиц по крупности (воспользовавшись предварительно найденной интегральной суммой mi) и находим медианный диаметр (рис. 3)

    Рис.3. Интегральный график распределения частиц по крупности

    dм=2,7мм; 0,2≤ dм˂3 мм, т.е. имеем случай перегрузки зернистого материала и, следовательно, =0,015 м; Pу =9 Па (табл. 4). В соответствии с формулой (10) средний диаметр частиц:




    2. По формуле (3) определяем площадь неплотностей нижнего укрытия (имея в виду, что L0 =2,7 м; b =1,2 м, при В =1 м

    Fн =2 (2,7 + 1,2) 0,015 = 0,117 м2
    3. По формуле (2) определяем расход воздуха, поступающего через неплотности укрытия

    , м3

    4. По формулам (5)...(7) находим скорости потока частиц в желобе:

    , м/с

    , м/с

    м/с

    следовательно n = 2,49 / 6,37 =0, 548.
    5. По формуле (11) определяем сумму к.м.с. желоба с учетом сопротивления укрытий. При Fв =0,45 м2 по формуле (12) имеем





    При h/H = 0, 25/0,75 = 0,33,



    по табл. 5 находим ζnep =4,9;

    =2,5 при наличии наклонного участка, т.е. 90°


    6. По формуле (14) находим объемную концентрацию частиц в желобе


    7. По формуле (13) определяем коэффициент лобового сопротивления
    частиц в желобе



    8. По формулам (8) и (9) находим соответственно число Бутакова–Нейкова и число Эйлера:



    9. Определяем коэффициент "эжекции" в соответствии с формулой (16):



    И, следовательно, можно пользоваться формулой (17) с учетом (18)…(20):








    10. По формуле (4) определяем расход воздуха, поступающего в
    нижнее укрытие первого перегрузочного узла:



    С целью сокращения вычислений положим для второго, третьего и четвертого перегрузочных узлов расход

    к2=0,9; к3=0,8; к4=0,7

    тогда ;

    ;

    ;

    Результата вычислений заносим в первую строку табл.7, полагая, что все перегрузочные узлы оборудованы одним и тем же укрытием, расход воздуха, поступающего через неплотности i –го перегрузочного узла, Qнi = Qн =0,278 м3/с. Результат заносим во вторую строку табл.7, а сумму расходов Qжi + Qнi – в третью. Сумма расходов ,–представляет собой общую производительность аспирационной установки (расход воздуха, поступающего в пылеуловитель – Qn) и заносится в восьмой столбец этой строки.

    Таблица 4

    Величина разрежения в укрытии (Ру) и ширина щели ( )


    Вид транспортируемого материала

    Медианный диаметр

    , мм

    Укрытие типа "0"



    Укрытие типа "Д"

    Ру, Па




    Ру, Па



    Кусковый



    11

    0,03

    7

    0,03

    Зернистый



    9

    0,015

    6

    0,015

    Порошкообразный

    dм < 0,2





    5

    0,015


    Таблица 5

    Значения для укрытия типа "Д"


    h/H



    0,1

    0,2

    0,3

    0,4

    0,5

    1,0

    193

    44,5

    17,8

    8,12

    4,02

    0,8

    124

    28,5

    11,4

    6,19

    2,57

    0,6

    69,5

    16,0

    6,41

    2,92

    1,45

    0,4

    30,9

    7,12

    2,84

    1,30

    0,64

    0,2

    7,72

    1,78

    0,71

    0,32

    0,16

    0,1

    1,93

    0,45

    0,18

    0,08

    0,04



    1   2   3   4   5   6


    написать администратору сайта