
- •1. Общие понятия о вентиляции. Виды вентиляционных устройств.
- •2. Осн. Задачи и значение вентиляц. Установок на з/п предприятиях.
- •3. Основные ситемы единиц измерения в вент технике.
- •5А. Измерение давлений в воздуховодах (приборы, поправки).
- •6. Понятие о стандартном воздухе. Приведение воздуха к стандартному состоянию.
- •8. Уравнение неразрывности.
- •9. Уравнение д. Бернулли.
- •10 Анализ распр-я давлений по длине воздуховода с пом ур-я Бернулли.
- •11. Измерение ср ск-ти и расхода воздуха в воздуховоде методом иссл-я поля ск-тей.
- •12. Режим движения воздуха.
- •13. Потери давления и поле ск-тей при ламинарном режиме.
- •14. Потери давления и поле ск-тей при турб режиме. График Никурадзе
- •15. Потери давления в некруглых воздуховодах.
- •16. Потери давления в местных сопротивлениях. Теорема Борда.
- •17. Формула Вейсбаха.
- •19. Потери давл-я в мест сопр-ях (отвод, тройник). Понятие о стандартном тройнике.
- •20. Метод наложения сопр-ний. Редукция сопр-ний.
- •21. Сопр-е оборудования. Эксперим опр-е коэф-та сопр-я машины.
- •22. Измерение ср ск-ти и расхода воздуха в воздуховоде с пом мест сопр-ний.
- •23. Измерение ср ск-ти и расхода воздуха методом вход коллектора.
- •24. Измерение ср ск-ти и расхода воздуха методом шайб и диафрагм.
- •25. Измерение ср ск-ти и расхода воздуха с помощью отводов и др. Местных сопр-ний.
- •26. Основные св-ва пыли. Пыль з/п предприятий.
- •27. Взрывные св-ва пылевоздушных смесей. Методы предотвращения пылевых взрывов.
- •28. Классиф-ция пылеотделителей.
- •29. Оценка эффективности работы пылеотделителей.
- •33. Расчёт потерь давл-я в циклоне. Влияние входной скорости на работу циклона.
- •34. Фильтрующие пылеотделители.
- •35. Фильтры-циклоны типа рци и рциэ.
- •30. Гравитацион пылеотделители.
- •37. Классификация вентиляторов.
- •38. Удельная частота вращения или быстроходность вентилятора.
- •39. Устр-во и принцип работы центробеж вентилятора.
- •40. Полное давл-е центробежного вентилятора. Турбин ур-е л.Эйлера
- •42. Форма и число лопаток вентилятора.
- •43. Кпд и мощность вентилятора.
- •45. Законы пропорциональности.
- •46. Понятие о характеристике вентилятора. Виды характеристик.
- •47. Уравнение главной харак-ки вентилятора. Виды главных харак-к.
- •49. Понятие о характеристике сети
- •50. Основы регулирования вент установок.
- •51. Основные способы регулировки вент (дросселирование, изменение частоты вращ-я раб колеса).
21. Сопр-е оборудования. Эксперим опр-е коэф-та сопр-я машины.
Любая технологическая машина имеет обычно очень слож воздушные каналы и состоит из различных фасонных деталей. Поэтому сопр-е любой машины м.б. рассчитано:
Однако
опр-ть коэфициент λ и рассчитать сумму
ξ для машины практич не представляется
возможным. Кроме того динамич давл в
связи с изм-ем поперечных сечений воздуш
каналов постоянно будет меняться,
поэтому сопр-е машины принято относить
к квадрату расхода воздуха и рассчит
по ф-ле:
, где ε-коэф сопр-я технологической
машины, Q-объём
воздуха, отсасываемого на аспирацию
данной машины.
Коэф сопр-я маш,
в отличии от ξ имеет размерность, и он не будет постоянен. Его величина резко уменьшается при увеличении габаритов машины. Величину коэф-та сопр-я машины всегда находят опытным путём и приводят в справоч данных. Суть эксперимента для опр-я ε в следующем:
22. Измерение ср ск-ти и расхода воздуха в воздуховоде с пом мест сопр-ний.
М
естными
сопр-ми наз фасонные детали(отводы,
тройники, диафрагмы, переходы и т.д.),
изменяющие ск-ть, форму и направление
потока. При движении потока в прямых
трубах часть энергии затрачивается на
преодоление сопр-ний по длине. Если же
поток при этом меняет ещё и ск-ть форму
и направление, то возникают дополнит
потери давление в местном сопр-нии,
состоящие из потерь на удар и добавочное
вихреобразование. Для расчёта дополнит
потерь в любом местном сопр-нии
используется ф-ла Вейсбаха:
, где ξ-коэф мест сопр-я, определяемый
экспериментальным путём и при турбулент
режиме являющийся постоянной величиной
для данного местного сопр-я. Зная
коэффициент и потери давл-я в местном
сопр-нии, можно найти ср ск-ть:
а также расход:
Чтобы воспользоваться этими ф-лами, необходимо знать значения ξ и Нм.с.. Использование справочных данных по ξ может привести к значит погрешностям в опр-нии и Q в связи с тем, что, во-первых, вполне возможны отклонения в размерах при изготовлении местных сопр-ний и, во-вторых, могут быть недостаточно точно соблюдены правила их установки в действующие вент и др системы. Поэтому фасонные детали, используемые для измерения
и Q, должны быть индивидуально протарированы, т.е. опытным путём определены зависимости и Q от величины измеряемого давл-я. При этом коэф-ты ξ, как правило, отдельно не определяются. Что же касается величины измеряемого давл-я, то она определяется для любой фасонной детали из ур-я Бернулли.
23. Измерение ср ск-ти и расхода воздуха методом вход коллектора.
Д ля расчёта дополнит потерь в любом местном сопр-нии используется ф-ла Вейсбаха: , где ξ-коэф мест сопр-я, определяемый экспериментальным путём и при турбулент режиме являющийся постоянной величиной для данного местного сопр-я. Зная коэффициент и потери давл-я в местном сопр-нии, можно найти ср ск-ть:
а также расход:
Чтобы воспользоваться этими ф-лами, необходимо знать значения ξ и Нм.с.. Использование справочных данных по ξ может привести к значит погрешностям в опр-нии и Q в связи с тем, что, во-первых, вполне возможны отклонения в размерах при изготовлении входного коллектора и, во-вторых, могут быть недостаточно точно соблюдены правила его установки в действующие вент и др системы. Поэтому входной коллектор, используемый для измерения
и Q, должен быть индивидуально протарирован, т.е. опытным путём определены зависимости и Q от величины измеряемого давл-я. При этом коэф-т ξ, как правило, отдельно не определяется. Что же касается величины измеряемого давл-я, то она определяется из ур-я Бернулли:
Т.о., величиной измеряемого давл-я для входного коллектора будет являться величина статического давл-я в сечении 1-1.
Величину λ для расчёта коэффициента а можно принять в среднем = 0,015 или вычислить по упрощённой ф-ле:
Зависимость м/ду Q и измеряемым давлением м.б. представлена в виде: