Автор: Пользователь скрыл имя, 03 Сентября 2011 в 09:56, курсовая работа
1. Тип здания – телятник
2. Число животных – N=200 шт.
3. Температура внутри помещения -
4. Температура наружного воздуха - (для Москвы)
5. Средняя температура за отопительный сезон - (для Москвы)
6. Удельный объем помещения –
7. Расположение ТЭНов в нагревательном блоке – коридорное
8. Схема соединения – Δ
9. Регулятор температуры – ТК-6
10. Тепловая характеристика помещения –
11. Напор воздуха –
Техническое задание 3
Введение 4
1. Определение мощности калорифера 5
2. Выбор электродвигателя для привода вентелятора 7
3. Расчет конструктивных параметров нагревательного устройства. 8
4. Тепловой расчет нагревательных элементов 11
5. Разработка системы управления 14
6. Расчет силовой сети, выбор аппаратуры управления и защиты 15
7. Выбор пуско-защитной аппаратуры: 17
8. Расчет параметров регулирования 20
9. Определение эксплуатационных показателей 22
Заключение 24
Список литературы 25
Dн =(2,5÷3) Dcп=(2,5÷3)∙1,5= 3,75 ÷4,5мм
принимаем Dн = 3,75 мм
Длина активной части трубки ТЭНа в м (Lа) после опрессовки равняется длине спирали (Lсп):
Lа= Lсп=10-3∙h∙n=0,001∙0,3∙712,1= 0,2136 м,
а до опрессовки:
Lоа=
где =1,15—коэффициент, учитывающий изменение длины трубки при опрессовке.
Полная длина ТЭНа:
L=La+2∙Ln= 0,2136 +2∙0,05= 0,313 м
где Ln— длина пассивной части трубки ТЭНа может быть принята равной Ln=0,05 м.
Потребное количество проволоки для одного ТЭНа с учетом необходимой навивки на концы контактных стержней из расчета 15—20 витков на стержень:
Определяем удельная мощность в Вт/см2 поверхности активной части трубки ТЭНа:
W=Рн/La
По эскизу калорифера с учетом расположения ТЭНов (коридорное) определяем живое сечение калорифера Fк:
Скорость воздуха должна быть в интервале 6 – 11 м/с. Приняв температуру воздуха на выходе из калорифера t2=50°С, определяют среднюю температуру воздуха:
tср=(t1+t2)/2=(-3,5+50)/2=
где t1—средняя температура воздуха на входе в калорифер за период работы установки, °С.
Коэффициент теплоотдачи ( ) от ТЭНа к воздуху находится по методике, изложенной в литературе [1], или могут быть использованы следующие формулы.
Коэффициент теплоотдачи ( ) в Вт/(м2 С) равен:
где Nu—критерий Нуссельта;
— коэффициент теплопроводности воздуха, =0,027, Вт/(м °С);
Dв—внешний диаметр трубки ТЭНа, м.
где Re —критерий Рейнольдса.
Критерий Рейнольдса определяет режим обтекания ТЭНов воздухом и равен:
Re=(Vв∙Dв)/
где Vв – скорость воздуха, м/с;
- коэффициент кинематической вязкости
воздуха, м/с, ( 18,5∙10-6).
Nu=0,21Re0,6 = 0,21∙2550,6580,6 = 23,239
Формула (1) позволяет определить значение коэффициента теплоотдачи, а для ТЭНов третьего и всех последующих рядов в пучке. Если теплоотдачу третьего ряда ТЭНов принять за единицу, то в шахматных и коридорные пучках теплоотдача первого ряда составляет около 0,6, а второго—в шахматных пучках около 0,7 и в коридорных—около 0,9. Расчет проводится для ТЭНов первого ряда, работающих в наиболее тяжелых условиях.
Удельное контактное термическое сопротивление ТЭНа в
Rт=
Контактное
сопротивление нагревателя
Термическое сопротивление одного метра наполнителя в С/Вт
где — коэффициент теплопроводности наполнителя =1,5, Вт/(м °С).
х = y = К=
Термическое сопротивление трубки длиной 1 м, м °С/Вт
где —коэффициент теплопроводности стенки, =40, Вт/(м °С).
Общее
термическое сопротивление
Общее термическое сопротивление 1 м нагревателя ТЭНа, м °С/Вт
Общее удельное термическое сопротивление, м°С/Вт
Rт
Dэ—диаметр эквивалентного цилиндра в м.
Диаметр эквивалентного
Rт
Удельная мощность на поверхности трубки ТЭНа, Вт/м2 . Температуру ТЭНа принимаем равной 180ºС.
W=
Предельно допустимая удельная нагрузка активной поверхности ТЭНа выполненного из стальной трубки при скорости движения воздуха не менее 6 м/с 'равна 6 Вт/см2.
Удельная погонная мощность ТЭНа, Вт/м
W1=W
tсп=tтен+W1rт
или
tсп=tср+W1rт
Удельная поверхностная мощность нагревательной опирали, Вт/м2
Wсп=
где rт —термическое сопротивление теплопроводности.
В
связи с тем, что решаются задачи
использования электрической
По динамическому признаку автоматическое регулирование отопительно-вентиляционных систем может быть выполнено двухпозиционным и пропорциональным. Пропорциональное регулирование является более гибким и способно более полно удовлетворить зоотехнические требования по качеству воздуха внутри помещения. Двухпозиционное регулирование отличается более простым решением и в большинстве случаев при правильном выборе элементов системы дает удовлетворительные результаты .
Контроль температуры воздуха внутри помещения осуществляется с помощью регулятора РТ-2. Контроль предельного значения температуры поверхности ТЭНов осуществляется с помощью дилатометрических термометров ТР-400. Техническая характеристика этих приборов приведена в литературе [З]. При достижении предельной температуры электрокалориферная установка отключается во избежание перегорания нагревательных элементов. По этим же соображениям включение электрического калорифера должно происходить только при работающем вентиляторе.
Электрическая схема установки приведена в графической части – лист 4. Установку включают под напряжением со щита управления автоматическим выключателем QF1. Нагреватели калорифера можно включать лишь после включения двигателя вентилятора автоматическим выключателем QF2 и нажатия кнопки «ПУСК» - SB2. При этом на катушку магнитного пускателя КМ1 подается напряжение и магнитный пускатель срабатывает запуская электродвигатель вентилятора. В цепи питания магнитного пускателя КМ1 предусмотрен блок-контакт автоматического выключателя QF2 для недопущения срабатывания пускателя КМ1 при не включенном QF2. Блок-контакт КМ1.2 магнитного пускателя КМ1 служит для недопущения включения нагревателей при не работающем электродвигателе вентилятора. При установке переключателя SA1 в положение А осуществляется автоматическое регулирование одной секций калорифера по температуре воздуха в помещении, которая контролируется регулятором температуры ТР-2 , установленным в помещении. Регулятор температуры размыкает свой контакт при повышении температуры выше допустимой - 12ºС . Универсальный переключатель SA2 позволяет отключать отдельные секции калорифера и этим регулировать мощность нагрева при работе вручную (установив переключатель SA1 в положение Р).
В
схеме предусмотрена световая сигнализация
подачи напряжения на щит управления
(HL1), работы секций нагрева (HL2, HL3 ) , вентилятора
(HL5), а также аварийный перегрев нагревателей
(HL2).
Расчет силовой сети электрокалориферной установки и линии ее подключения, а также выбор аппаратуры управления и защиты производится по расчетным токам.
Для
линии электрокалорифера
Iк=
для линии электродвигателя — Iд= ,
где Р к , и Рдв—соответственно мощность калорифера и двигателя, кВт;
Uн—номинальное напряжение на зажимах калорифера и двигателя, равное междуфазному (линейному) напряжению сети к которой они присоединяются, В;
соs и Кзд—соответственно коэффициент мощности и коэффициент загрузки электродвигателя.
Коэффициент загрузки электродвигателя учитывает несоответствие между значением расчетной мощности и установленной (номинальной) мощностью электродвигателя, характер нагрузки рабочей машины, учитываемый коэффициентом загрузки рабочей машины Кзм
Для вентиляторов коэффициент загрузки рекомендуется принимать Кзм=1.
С учетом этого обстоятельства имеем:
Кзд=
Кн Кзм=
Iд=
Расчетный ток магистрали, питающей электрокалориферную установку, определяется суммой расчетных токов калорифера и двигателя.
Определение сечений проводов или кабелей линий электрокалорифера и вентилятора, а также линии подключения производим по условиям нагрева.
Подключение электрокалориферной установки к сети осуществляется с помощью автоматического выключателя. Включение электрокалорифера и электродвигателя вентилятора осуществляется магнитными пускателями. Электрокалорифер должен иметь защиту от коротких замыканий предохранителями. Электродвигатель вентилятора, помимо защиты от коротких замыкании, выполняемой помощью автоматического выключателя, должен иметь защиту от перегрузки с помощью автоматического выключателя с тепловым расцепителем.