Главная страница

Методичка. Трубицына Г. Н. Вентиляция Магнитогорск 2010 введение


Скачать 7.74 Mb.
НазваниеТрубицына Г. Н. Вентиляция Магнитогорск 2010 введение
АнкорМетодичка.doc
Дата28.01.2017
Размер7.74 Mb.
Формат файлаdoc
Имя файлаМетодичка.doc
ТипДокументы
#651
страница23 из 24
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24

11. 3. Дефлекторы



Дефлекторами 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. Вентиляторы



Для 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:

  • обычные – для воздуха (газов) с температурой до 800С;

  • коррозионностойкие – для коррозионных сред;

  • термостойкие – для воздуха с температурой выше 800С;

  • взрывобезопасные – для взрывоопасных сред;

  • пылевые – для запыленного воздуха (твердые примеси в количестве более 100 мг/м3).

По способу соединения крыльчатки вентилятора и электродвигателя вентиляторы могут быть:

  • с непосредственным соединением с электродвигателем;

  • с соединением на эластичной муфте;

  • с клиноременной передачей;

  • с регулирующей бесступенчатой передачей;

Основными характеристиками вентиляторов являются следующие параметры:

  • расход воздуха, м3/ч;

  • полное давление, Па;

  • частота вращения, об/мин;

  • потребляемая мощность, затрачиваемая на привод вентилятора, кВт;

  • КПД – коэффициент полезного действия вентилятора, учитывающий механические потери мощности на различные виды трения в рабочих органах вентилятора, объемные потери в результате утечек уплотнения и аэродинамические потери в проточной части вентилятора;

  • уровень звукового давления, дБ;



1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24


написать администратору сайта