Методичка. Трубицына Г. Н. Вентиляция Магнитогорск 2010 введение
Скачать 7.74 Mb.
|
11. 3. ДефлекторыДефлекторами называются специальные насадки, устанавливаемые на концах труб или шахт, а также непосредственно над вытяжными отверстиями в крышах производственных зданий. Назначение дефлектора – усилить вытяжку загрязненного воздуха из различных помещений. Работа дефлектора основана на использовании энергии потока воздуха – ветра, который, ударяясь о поверхность дефлектора и обтекая его, создает возле большей части его периметра разрежение, что и усиливает вытяжку воздуха из помещений. Конструкции дефлекторов весьма разнообразны. Известны, применяется или применялись ранее конструкции дефлекторов: ЦАГИ, звездчатый, дефлекторы Григоровича, Грове и др. Схема дефлектора ЦАГИ и движение потоков воздуха, обтекающих его, показана на рис. 11.1 Рис. 11.1 Дефлектор ЦАГИ и график для его подбора а) схема дефлектора ЦАГИ: 1 – вытяжная шахта; 2 – корпус дефлектора (диффузор); 3 – ветроотбойное кольцо; 4 – зонт; б) график для определения разрежения, создаваемого дефлектором: 1 – для дефлектора круглого сечения; 2 – для дефлектора квадратного сечения; Разрежение, создаваемое дефлектором, зависит от скорости ветра и может быть определенно с помощью графика рис. 15.3. На оси абсцисс графика – отношение скорости воздуха в патрубке дефлектора к скорости ветра , м/с, а на оси ординат – отношение где - разрежение, создаваемое в дефлекторе ветром, Па; - скоростное давление ветра, Па. Зная скорость ветра , принимая скорость в патрубке дефлектора =() по графику определяют величину и вычисляют величину разрежения, создаваемого дефлектором: (11.14) В вентиляционных системах большинства объектов, расположенных в районах с обычным климатом, при подборе сечения вытяжных шахт дефлектор учитывают как местное сопротивление, так как расчет естественной вытяжки проводят на худший случай – штиль. Для этих систем главное назначение дефлектора – предотвратить “опрокидывание” или уменьшение вытяжки. Номер дефлектора определяют оп размеру шахты, измеренному в дециметрах, на которой его устанавливают. 12. ВентиляторыДля механических систем вентиляции используют, как правило, радиальные (центробежные) вентиляторы. Подбор радиального вентилятора выполняют по заданным значениям производительности Lв, м/ч, и перепада давления Рв, Па, по сводному графику, представленному в [9,прил.1.1]. Если точка пересечения координат не совпадает с рабочей характеристикой, то её сносят по вертикали на лежащую ниже рабочую характеристику, определяют соответствующее ей полное давление Ру и пересчитывают на это давление систему (обычно увеличивают сечение одного-двух магистральных участков). Возможно перенесение рабочей точки до расположенной выше рабочей характеристики с повышением сопротивления системы. По индивидуальным характеристикам вентиляторов, зная Lв и Р, находят частоту вращения n , об/мин, к.п.д. в рабочей зоне. Вентилятор должен работать с максимальным к.п.д., отклонение от которого не должно превышать 10%, Так как характеристики вентиляторов составлены для стандартных условий, при подборе вентиляторов необходимо предварительно выполнить пересчёт: Рв = 1,1 Рсет [( 273 + t) / 293] (1010/Р); Lв = k Lсет где Рсет - расчетное сопротивление вентиляционной сети с оборудованием (фильтры, калориферы, жалюзийные решетки и пр)Па; t - температура воздуха^ проходящего через вентилятор ,°С; Рбар - барометрическое давление в месте установки вентилятора, кПа ; . К -поправочный коэффициент на подсос воздуха в вытяжных и утечку в приточных системах, принимаемый в зависимости от места установки вентилятора [7,9]: к =1,1 для систем с воздуховодами из металла, пластмасс и асбоцементных труб длиной до 50 м; К=1,15 для систем с воздуховодами из других материалов, а также для систем с длиной каналов более 50 м ; Lсет- расчетный расход воздуха в системе вентиляции, м3/ч. Длина воздуховодов при определении величины К определяется по длине каналов, прокладываемых вне обслуживаемых помещений. Потребляемую мощность на валу электродвигателя определяют по формуле, кВт N = 0,728вРсет 10/ (п), где п - к.п.д. передачи, принимаемый по [9,табл. 13.3]. Минимальная установочная мощность электродвигателя, кВт N У=k N , где kз - коэффициент запаса мощности, принимаемый по [9, табл.13.4-]. На основании полученного значения Nу и числа оборотов по [9, прил.5] подбирают электродвигатель для вентилятора. Вентилятор представляет собой механическое устройство, предназначенное для перемещения воздуха по воздуховодам систем кондиционирования и вентиляции, а также для осуществления прямой подачи воздуха в помещение либо отсоса из помещения, и создающее необходимый для этого перепад давлений (на входе и выходе вентилятора). По конструкции и принципу действия вентиляторы делятся на осевые (аксиальные), радиальные (центробежные) и диаметральные (тангенциальные). В зависимости от величины полного давления, которое они создают при перемещении воздуха, вентиляторы бывают низкого давления (до 1 кПа), среднего давления (до 3 кПа) и высокого давления (до 12 кПа). По направлению вращения рабочего колеса (если смотреть со стороны всасывания) вентиляторы могут быть правого вращения (колесо вращается по часовой стрелке) и левого вращения (колесо вращается против часовой стрелки). В зависимости от состава перемещаемой среды и условий эксплуатации вентиляторы подразделяются на:
По способу соединения крыльчатки вентилятора и электродвигателя вентиляторы могут быть:
Основными характеристиками вентиляторов являются следующие параметры:
|