Автор: Пользователь скрыл имя, 21 Марта 2011 в 11:45, курс лекций
Основным условием нормальной жизнедеятельности человека является определенное состояние окружающей среды и, в первую очередь, воздуха. Атмосферный воздух представляет собой механическую смесь газов, состоящую в основном из азота, кислорода и водяных паров.
Введение
Дисциплина “Промышленная вентиляция и кондиционирование воздуха”, ее структура и содержание.
Цель и задачи дисциплины “ПВ и КВ”, связь с другими дисциплинами.
Основные понятия, термины и определения.
Раздел 1. Вентиляция на объектах промышленных предприятий
1.1 Санитарно-гигиеническое нормирование параметров атмосферного воздуха
1.2 Системы вентиляции и кондиционирования воздуха.
1.2.1 Классификация систем вентиляции.
1.2.2 Классификация систем кондиционирования воздуха.
1.3 Требования к системам вентиляции и кондиционирования воздуха
1.4 Естественная вентиляция
1.5 Механическая вентиляция
1.6 Основные требования к вентиляционным установкам
Раздел 2. Тепловое взаимодействие человека с окружающей средой.
1. Значение вентиляции и кондиционирования воздуха.
2. Влияние микроклимата на повышение работоспособности и производительности труда.
3. Оценка эффективности комфортного кондиционирования воздуха в производственных помещениях и горных выработках.
Раздел 3. Теоретические основы вентиляции и кондиционирования воздуха
1. Основные свойства влажного воздуха.
2. Расчет воздухообмена вентиляционных сетей.
3. І - d диаграмма влажного воздуха.
4. Процесс нагревания воздуха на І–d диаграмме.
5. Процесс охлаждения воздуха на І–d диаграмме.
6. Процесс осушки влажного воздуха на І–d диаграмме.
7. Адиабатическое увлажнение и охлаждение на І–d диаграмме.
8. Смешение воздуха с различными параметрами на І–d диаграмме.
9. Угловой коэффициент на І–d диаграмме.
Раздел 4. Теоретические основы технологии получения холода.
1. Основные понятия, связанные с работой холодильной машины.
2. Принципы работы холодильной машины
3. Термодинамические циклы холодильных машин
4. P–V диаграмма холодильного цикла
5. Т-S диаграмма холодильного цикла
6. P-I диаграмма холодильного цикла
7. Т-S и P-I диаграммы холодильных циклов многокомпонентных хладагентов
8. Основные элементы холодильной машины
9. Работа холодильной машины в режиме теплового насоса
10. Холодильные агенты
Раздел 5. Вентиляторы и вентиляционные сети.
1. Классификация вентиляторов.
Центробежные вентиляторы.
Диаметральные вентиляторы.
Осевые вентиляторы.
2. Основные характеристики вентиляторов.
3. Графические характеристики вентиляторов.
4. Вентиляционные сети.
4.1 Работа вентилятора в сети.
4.2 Аэродинамический расчет воздухораспределительных сетей.
4.3 Совместная работа вентиляторов.
4.4 Правила теории подобия для вентиляторов.
5. Конструкции вентиляторов.
Таблица 4.4.6. Диаметр отверстий диафрагм для воздуховодов круглого
сечения
Рис. 5.4.5.
Пример расчета воздухораспределительной
сети
Потери в стальных
Потери на местное
Рис. 5.4.6.
Потери давления в
гибких воздуховодах
• потерь давления в диффузорах диаметром 160 мм и расходом воздуха 120 м3/час — 22 Па;
• потерь в переходах с одного сечения на другое по формуле 5.4.11;
• потерь давления во входной
решетке, по паспорту - 50 Па.
Для удобства расчета
Таблица к примеру расчета потерь давления
Далее аналогичным образом
Следовательно, в рассчитываемой сети
необходим вентилятор, обеспечивающий
расход воздуха 600 м3/ч и давление
115 Па. Выбираем вентилятор фирмы
К200М, характеристики которого приведены
на рис. 5.4.8.
Данные в рабочей точке
Шумовые характеристики
Рис. 5.4.8.
Характеристика вентилятора
К200М фирмы Sestemair
5.4.3. Совместная работа вентиляторов
В ряде случаев для
Для повышения давления в сети
вентиляторы включаются
Параллельное соединение вентиляторов
Случай 1. Вентиляторы с одинаковой характеристикой
Анализ режимов работы
При параллельном включении разность
давлений на обоих вентиляторах одинакова,
величины подачи складываются. Поэтому
для построения суммарной характеристики
необходимо при одном значении давлений
складывать величины подач. В результате
получаем кривую 2. При включении вентилятора
в сеть с характеристикой 3 рабочий режим
определяется точкой А.
Суммарная подача воздуха определяется
величиной
, а суммарное давление — величиной
при этом
то есть давление, создаваемое при параллельной
работе вентиляторов, равно давлению одного вентилятора. Подача каждого вентилятора определяется как половина от суммарной и может быть определена графически по положению точки, , то есть КПД каждого из вентиляторов определяется пересечением ординаты, проходящей через точку. с характеристикой КПД вентилятора — точкой К. Пересечение этой же ординаты с характеристикой мощности (кривая 5) определяет затраты мощности каждого вентилятора, то есть
При отключении одного
Случай 2. Вентиляторы с разными характеристиками
Рассмотрим параллельную
Суммарная подача двух
На участке, расположенном
Такая же ситуация может
Суммарная характеристика
При последовательном соединении двух одинаковых вентиляторов (рис. 5.4.11, а, кривая 1) суммарная характеристика определится кривой 2. Рабочая точка Л имеет следующие параметры:
• давление равно сумме давлений ;
Рис. 5.4.11. Последовательное включение двух вентиляторов:
а
— одинаковой производительности;
6 — различной производительности
При отключении одного
Рабочая точка переместится в положение. с параметрами:
Последовательное соединение
5.4.4.
Правила теории
подобия для вентиляторов
Регулировка расхода воздуха в вентиляционной сети может осуществляться путем изменения сечения воздуховода или уменьшения скорости вращения вентилятора. Последний способ более предпочтителен, так как позволяет экономить потребляемую мощность и исключает возможный перегрев электродвигателя.
Изменение скорости вращения вентилятора осуществляется за счет изменения передаточного числа привода или изменения напряжения (для электродвигателей с большим сопротивлением ротора).
Для расчета параметров
В первую группу входят законы взаимосвязи кинематических и динамических параметров, то есть законы, связанные с изменением параметров одного и того же вентилятора за счет изменения числа его оборотов. Согласно этим законам:
Ко второй группе относятся законы геометрического подобия, связывающие параметры геометрически подобных вентиляторов, работающих с одной и той же скоростью. Согласно этим законам:
5.5.
Конструкции вентиляторов
Центробежные вентиляторы в
Вентиляторы серии Ц4-70 изготавливаются с номерами 2,5; 3; 4; 5; 6; 6,3; 8; 10; 12 и 16. Они имеют высокий КПД и развивают давление до 2200 Па. Рабочее колесо имеет 12 лопаток, загнутых назад. Максимальная окружная скорость колеса 60 м/с. Вентиляторы №10 и 12 выполняются из нержавеющей стали.
Вентиляторы серии Ц4-76 изготавливаются с номерами 12, 16 и 20. Они отличаются высоким КПД и предназначены для систем вентиляции и кондиционирования воздуха, а также воздушного отопления. Вентиляторы выполняются со шкивами для клиноременной передачи и развивают давление до 2200 Па.
Вентиляторы серии Ц4-100 (№ 16 и
20) двустороннего всасывания
Информация о работе Курс лекций по "Промышленная вентиляция и кондиционирование"