Рис. 2. Аксонометрические схемы аспирационной системы перегрузочных узлов: 1 – перегрузочный узел; 2 – аспирационные патрубки (местные отсосы); 3 – пылеуловитель (циклон); 4 – вентилятор
В основу расчета необходимого объема воздуха, удаляемого из укрытия, положено уравнение воздушного баланса:
Расход воздуха, поступающего в укрытие через неплотность (Qн; м3/с), зависит от площади неплотностей (Fн, м2) и оптимальной величины разрежения в укрытии (Ру, Па):
где
Для укрытия места загрузки конвейера неплотности сосредоточены в зоне контакта наружных стенок с движущейся лентой конвейера (см. рис. 1):
Таблица 4. Величина разрежения в укрытии (Ру) и ширина щели (
Вид транспортируемого материала | Медианный диаметр | 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 |
Расход воздуха, поступающего в укрытие по желобу, м3/с [10, 13, 25]
где S – площадь поперечного сечения желоба, м2;
а) скорости в начале желоба, м/с (в конце первого участка, см. рис. 1)
б) скорости в конце второго участка, м/с
в) скорости в конце третьего участка, м/с
Коэффициент скольжения компонентов зависит от числа Бутакова–Нейкова*
и критерия Эйлера
где d – средний диаметр частиц перегружаемого материала, мм,
(если окажется, что
ζвх – к.м.с, входа воздуха в верхнее укрытие, отнесенный к динамическому напору воздуха в конце желоба
Fв – площадь неплотностей верхнего укрытия, м2;
* Числа Бутакова–Нейкова и Эйлера являются сутью параметров М и N широко используемых в нормативных [21] и учебно-методических материалах [25, 28., 30].
B, м | 0,5 | 0,65 | 0,8 | 1,0 | 1,2 |
Fb, м2 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,45 | 0,6 |
Таблица 5. Значения
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 |
Ψ – коэффициент лобового сопротивления частицы [9]
β – объёмная концентрация частиц в желобе, м3/м3
При найденных числах Bu и Eu коэффициент скольжения компонентов определяется для равномерно ускоренного потока частиц по формуле:
Решение уравнения (15)* можно найти методом последовательных приближений, полагая в качестве первого приближения
Если окажется, что φ1<n, величина φ определяется решением квадратного уравнения (получаемого из (15), опуская знаки абсолютной величины и раскрывая скобки):
где
Порядок расчета рассмотрим на примере.
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) dм = 3,4 мм > 3 мм, т.е. имеем случай перегрузки кускового материала и, следовательно,