ΔР ц= 152*(1,2*2,82)/2 = 715 Па.
По графику рисунок 8.1 /3/ определяется медианный размер пыли, при эффективности очистки η = 50%, d50=4 мкм.
Фактическое значение, при реальных условиях, определяется по формуле:
d50д= 548,5* d50*√(Dд * μд* vо)/(ρп* vод) , (9.5)
где
μд*=1,85*10-5 Па*с – динамическая вязкость воздуха при tу = 27 оС.
Тогда
d50д = 548,5*4*√(1260*1,85*10-5 *3,5)/(110*2,8) = 35 мкм
По полученным значениям и по d = 100мкм определяем эффективность очистки данного циклона η д = 87 %.
Таким образом подобран циклон ЦН-15-1260П.
8. Воздушно-тепловая завеса
Воздушная завеса – устройство для предотвращения врывания воздуха через открытый проем.
Воздушные завесы устраивают в отапливаемых зданиях для обеспечения требуемой температуры воздуха в рабочей зоне и на постоянных рабочих местах.
В курсовом проекте мы конструируем завесу шиберного типа.
Температура смеси воздуха, поступающего в помещение при работе завесы, принимается для работ средней тяжести 12ºС.
Температура воздуха, подаваемого воздушно – тепловой завесой, принимается не выше 70ºС
Воздушно-тепловая завеса запроектирована с двусторонним выпуском воздуха. Воздушная струя завесы направлена под углом 30º к плоскости проема, оборудованного завесой. Высота воздуховыпуской щели принимается равной высоте открытого проема, то есть в нашем случае на высоте 3 м Завеса компонуется центробежным вентилятором, калорифером, которые устанавливаются на полу. Воздух на завесу забирается на уровне всасывающего патрубка вентилятора.
8.1 Расчет воздушно-тепловой завесы
Определяется расход воздуха, подаваемого завесой по формуле
Значениям
Определим значение
Таким образом
Далее вычислим значение
Расход воздуха, подаваемого завесой равен
Теперь определим температуру, с которой воздух поступает в помещение от тепловой завесы по формуле
Таким образом, температура, с которой воздух попадает в помещение от тепловой завесы равна
Определим тепловую мощность калориферов воздушно-тепловой завесы по формуле
Есть все необходимые данные для вычисления величины
Определим скорость воздуха на выходе из щели. Необходимо чтобы выполнялось следующее условие:
Все необходимые значения для определения площади щели известны, следовательно…
12,69≤25 м/с
Условие
Аэродинамический расчет завесы
Расчетная схема воздушной тепловой завесы представлена в Приложении А. Результаты аэродинамического расчета сведены в Таблицу 13. Коэффициенты местных сопротивлений сведены в Таблицу 12.
Таблица 12 – Коэффициенты местных сопротивлений
Nуч | Сопротивления на участке | ξ | Σξ |
1 | Отвод 900 (550х600) | 0,43 | 0,88 |
Тройник на ответвление | 0,45 | ||
Lо/Lств=11201,8/22403,6=0,5 | |||
Fо/Fств=0,33/0,6=0,55 | |||
2 | 2 отвода 900(750х800) | 0,59*2 | 1,18 |
Таблица 13 – Аэродинамический расчет воздушной тепловой завесы
завеса | |||||||||||||
Nуч | Lз1, м3/ч | l, м | v, м/c | ахв,мм | F,м2 | dэ,мм | R,Па/м | Rl,Па | Рд,Па | Σξ | Z,Па | ΣР | Σ |
1 | 11202 | 6,5 | 9,4 | 550х600 | 0,33 | 0,57 | 1,4 | 9,1 | 48,455 | 0,88 | 42,6405 | 51,74 | 51,74 |
2 | 22404 | 3 | 10,4 | 750х800 | 0,6 | 0,77 | 1,6 | 11,25 | 58,947 | 1,18 | 69,5577 | 80,81 | 132,55 |
8.2 Расчет воздуховода равномерной раздачи