
- •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).
30. Гравитацион пылеотделители.
Применяются в основном для грубой предварительной очистки воздуха от пыли в зерноочистительных машинах. КПД не высок ηп/о=0,5-0,6. Работу гравитационных пылеотделителей рассмотрим на примере осадочной камеры. Простей осадочная камера устроена следующим образом:
В
процессе отделения пыли в гравитац
пылеотделителях участ в основном силы
тяжести, но возможно действие и
центробежных сил. Эффективность работы
осадочной камеры зависит от её размеров.
Обозначим через t1
время, за которое частица пыли перейдёт
из верхней точки А в нижнюю Б. Через t2
обозначим общее время пребывания частицы
в камере. Время t1
можно определить как отношение высоты
камеры к ск-ти осаждения частицы пыли:
Д
ля
осаждения частицы пыли в камере
необходимо, чтобы выполнялось след
условие: t2>t1
или скорость воздуха в камере.
О
тсюда:
Таким образом,
о
бъём
воздуха, очищ в камере можно представить
как: , где b
– ширина камеры. Длина камеры:
Выразим
отсюда объём
воздуха,
очищ в камере:
Вывод: объём возд, очищ в осадочной камере не зависит от высоты камеры, а определяется лишь размером камеры в плане и скоростью осаждения частиц пыли. Все гравитац пылеотделители, им в плане форму прямоугольника, обладают серьёзным недостатком: при плохой работе клапанного мех-ма возможно возникновение взрывоопас ситуации, чтобы избежать этого их выполняют лабиринтными, применяя вместо прямоуг формы сечения камеры – цилиндрическую. Примером такой камеры явл аспирационный сборник.
37. Классификация вентиляторов.
Вентилятор - это воздуходувная машина, предназн для перемещения возд потока и передачи ему удельной мех энергии в виде полного давл-я. Осн парам-ми работы вентилятора явл величины: Qв-объём возд, перемещ вентилятором, м3/ч и полное давление, развив вентилятором Нв, Па. К вентиляторам условно м.б. отнесены воздуходув машины, созд давл-е Н<15кПа. Воздуходув машины, развив давл-е до 30 кПа, наз турбо- или газо-воздуходувки, развив давл-е > 30кПа – компрессоры. В зависимости от развив в системе давл-я вентиляторы подраздел на 3 группы: 1) Вентиляторы низк давл-я < 1000Па. 2) Вентиляторы ср давл-я 1000÷3000Па. 3) Вентиляторы высокого давл-я 3000÷15000Па. По принципу дей-я и конструктив особенност вентиляторы различ центробежные, осевые и диаметральные. Центробеж (радиальные) вентиляторы – это воздуходув машины, раб в результате передачи энергии возд потоку за счёт центробежных сил. В осевых вент передача энергии осущ за счёт осевой силы вращ-я лопастей рабочего колеса. Диаметральные вентиляторы прим крайне редко, в основном в лабораторных установках. При неб давл-ях и относ небольшом объёме перемещаемого воздуха в вент сис прим осевые вентиляторы. Они конструктивно более простые и экономичные. При больших давл-ях и невыс объёме перемещ воздуха применяются центробеж вентиляторы.