
- •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).
2. Осн. Задачи и значение вентиляц. Установок на з/п предприятиях.
В зерновой отрасли вентиляционные установки-неотъемлем часть технолог процесса. Удельная энергоёмкость аспирационных сетей составляет около 15% от общей энергоёмкости мукомольного завода. Осн функц-ми, выполняемыми вентиляц установками, являются: 1) Санит-гигиен. Данная функция рассматривается в двух аспектах: а) вент установки в раб помещ должны создавать метеоролог условия для обеспечения хорошего самочуствия и выс работоспособности людей. Для мельниц t возд должна быть 16-23°C, отн влажность воздуха 60-70% и ск-ть движения воздуха 0,5 м/с; б) вент установки должны поддерживать чистоту воздуха на уровне санитарных норм, ПДК пыли = 4мг/м3-для зерновой пыли, 6мг/м3-для мучной пыли. 2) Технологические: а) очистка воздушным потоком зерна от лёгких примесей (воздуш и воздушно-ситовые сепараторы); б) обогащение промышленных продуктов размола зерна потоком воздуха (ситовеечные и пневмосортировочные машины); в) удаление избыточ тепла (вальцовые станки, молотковые дробилки и т.д.); г) удаление избыточ влаги (моечные и увлажнит машины); д) активное вентилирование зерна - продувание потоком воздуха неподвижной зерновой насыпи с целью устранения самосогревания зерна, улучшает качество и сроки хранения. 3) Транспортная. На з/п предприятиях возд поток используется в 2 видах транспорта: пневмотр - применяется для перемещения зерна и различных куск материалов и аэрозольтранспорт-для перемещения мелкодисперсных и порошкообразных продуктов при очень высоких давлениях и высокой концентрации продукта. 4) Обеспечен условий взрывобезопасности. Т.к. и зерновая и мучная пыль представляет собой горючий и взрывоопасный материал, то задачей аспирационных установок является удаление пыли и снижение взрывоопасн концентраций.
3. Основные ситемы единиц измерения в вент технике.
СИ: 1Па=1Н/м2
МКГСС: 1кг/м2=1мм вод ст
1мм рт ст, 1ат-техническая, 1атм-физ, 1бар.
1Па=1Н/м2=0,102кг/м2=0,102мм вод ст
1кг/м2=9,81Н/м2=9,81Па
1мм рт ст=13,6мм вод ст=13,6кг/м2 =
=133,3Па
1ат=735мм рт ст=97975,5Па
1атм=760мм рт ст=101308Па
1бар=105Па
4
.
Состав и основные физические свойства
воздуха. Т.к.
воздух является основным рабочим органом
любой вент установки, то от его состава
и физ-мех свойств зависит эффектив
работы вент установки. Атмосферный
воздух по своему составу представляет
механическую смесь газов: кислород
23,1%, азот 75,55%, аргон 1,3%, углекислота
0,05%, другие инертные газы и водород в
крайне незначительном количестве.
Атмосферный воздух всегда насыщен
водяными парами и содержит во взвешенном
состоянии частицы пыли, кол-во которых
колеблется в широком диапазоне. В
интервале температур от -30°С до +150°С
атм воздух и водян пары отвечают
требованиям, справедливым для идеальных
газов, в частности для них действует
з-н Клапейрона-Менделеева:
Для эффективной работы вент установки наиболее важными параметрами воздуха являются: t, P, влажность, плотность, вязкость, удельный объём и ск-ть движения воздуха. Температура характеризует степень нагретости воздуха и измеряется в °С и К. Давление представляет собой силу, дей на ед площади поверхности. Если сила действует на поверхности какого-то объёма и отнесена к единице площади, на которой она действует, такая сила называется напряжение. Значит давление это нормальное напряжение, т.к. сила действует перпендикулярно поверхности. В работающей вент установке следует различать 3 вида давления: 1) Абсолютное Р – это давление, действующее в конкретной точке внутри воздухопровода при движении в нём потоков воздуха.
2
)
Атмосферное Ра (В) – давление, оказ
окружающим воздухом на все предметы
земной поверхности. 3) Избыточное Н –
разница м/ду абс давлением, действующим
внутри воздухопровода и атмосф давлением.
+Н=Р-Ра
Понятие
избыт давления является условным и
принято в вент технике для облегчения
процессов измерения и расчётов, т.к. изб
давл значительно < абсолютного Н<<Р
Воздухопроводы вент систем делятся на
всасывающие (Р<Ра, Н<0) и нагнетательные
(Р>Ра, Н>0). С энергетической точки
зрения абс(а значит и избыточное) давление
подраздел на 3 вида: 1) Статическое Рст,
Нст – давление, кот испытывает бесконеч
малая пластинка, помещёная в поток
движущегося воздуха и движущаяся со
ск-ю этого потока. Статич давл=удельной
потенциальной энергии движущегося
потока воздуха. +Нст=Рст-Ра
2) Динамическое Рд, Нд – представляет
собой величину кинетической энергии,
которую следует сообщить потоку воздуха,
чтобы он двигался с определённой
скоростью. Динамич давл всегда + и
действует в направлении движения
воздуха. Нд=Рд (Рда=0) 3) Общее или полное
давление Ро, Но – это есть полная энергия,
которой обладает или в которой движется
1м3
воздуха. Ро=Рст+Рд, +Но=+Нст+Нд
Давление влажного воздуха в соответствии
с законом Дальтона складывается из
парциальных давлений сухого воздуха и
давления водяных паров. Р=Рс.в.+Рп
Влажность
воздуха делится на абсолютную –
представляет собой массу водяных паров,
содержащуюся в 1м3
воздуха при данной T,
P,
абс
влажность при полном
насыщ возд водяными парами наз влагоёмкостью;
и
относительную – это есть отношение
массы вод паров, содержащихся в 1м3
воздуха к максимально возможному
содержанию водяных паров при полном
насыщении(это отношение абс влажности
к влагоёмкости).
П
лотность
воздуха представляет собой отн-е массы
воздуха к его объёму. ρ[кг/м3]
Согласно ур-ю Клапейрона-Менделеева
абс очевидно, что плотность зависит
от давл, темп и отн влажности. Зависимость
плотности от относительной влажности
вытекает из выражения:
Вязкость воздуха
представляет собой св-во воздуха оказывать сопротив при относит перемещении отдельных его слоёв. Вязкость-это внутреннее трение и проявляется только при движении воздуха, дел на динамическую(абс) и продолжение вопр 4.
к
инематическую.
Динамич вязкость представляет собой
отн-е напряжения сдвига к градиенту
скорости.
где T-сила сдвига [Н],
F-площадь соприкасновения слоёв
воздуха [м2]. Для стандартного воздуха в расчётах μ=18×10-6Н×с/м2
В
расчётах вент установок чаще используют
коэф кинематической вязкости.
νст=15×10-6
м2/с.