
- •Общие положения
- •2. Выбор конструкции местного отсоса и определение количества воздуха, удаляемого им.
- •2.1 Выбор конструкции местного отсоса и определение количества воздуха, удаляемого им от сварочного стола
- •2.2 Выбор конструкции местного отсоса и определение количества воздуха, удаляемого им от заточных станков
- •2.3 Выбор конструкции местного отсоса и определение количества воздуха, удаляемого им от окрасочных столов
- •2.4 Выбор конструкции местного отсоса и определение количества воздуха, удаляемого им от гальванических ванн.
- •3. Конструирование системы локализующей вентиляции
- •4. Аэродинамический расчет локализующей системы вентиляции
- •Ведомость местных сопротивлений в1
- •5. Подбор вентилятора
- •6. Рекомендации по оформлению графической части проекта
- •Приложение а
- •Всасывания
- •Продолжение таблицы. 2 – Значения ξ узлов ответвления круглого сечения в режиме всасывания
- •Приложение б
- •Приложение б
Ведомость местных сопротивлений в1
Участок №1 |
Участок №2 |
1.Местный отсос ξм.о = 1 (по условию) |
1.тройник – проход [табл. 2, приложение А].
ξтр.прохода.=0,41
|
2. Отвод ξотв =0,17 [2, табл. 22.26; прил.А]. |
|
3.Тройник-ответвление [табл. 2, прил.А]. Данный тройник, представленный на схеме, называют тройниками на слияние потока, или говорят, симметричные тройники. В таких тройниках два ответвления и ствол (нет прохода). Чтобы определить к.м.с. ответвления тройника при расчете, другое ответвление условно считают проходом (ответвление уч.5)
∑ ξуч.№1 =2,48 |
|
Участок №3 |
Участок №4 |
1.вход в вентилятор [2, табл. 22.45, приложение А], Такому расходу соответствует вентилятор ВР-86-77 №5, тогда на входе установлен диффузор Dо=0,5.
∑ ξуч.№3 =0,4 |
1.зонт ξзонта=1,3, примечание, [2, табл. 22.20; приложение А],
2.выход из
вентилятора – пирами-дальный диффузор
[2, табл. 22.46; приложение А],
∑ ξуч.№4 =1,45 |
Участок №5 |
Участок №6 |
1.Местный отсос ξм.о = 1 (по условию) |
1.Местный отсос ξм.о = 1 (по условию) |
2. Отвод ξотв =0,17 [2, табл. 22.26; приложение А]. |
2. Отвод ξотв =0,17 [2, табл. 22.26; приложение А]. |
3Тройник-ответвление.[2,табл. 22.38; табл.2 приложение А].
∑ ξуч.№5 =2,48 |
3Тройник-ответвление.[2,табл. 22.38; табл.2 приложение А].
∑ ξуч.№6 =2,54 |
Перемножим графы 3, 6, 7, результат заносим в графу 8. Для получения значений графы 9 составляем ведомость местных сопротивлений, в которой определяем величины коэффициентов всех местных сопротивлений участков. Однако, чтобы составить ведомость местных сопротивлений, следует заполнить с первой по восьмую колонки табл. 1 для всех участков сети.
Перемножив графы 9 и 10, получаем графу 11. Сложив 8 и 11 графы, получаем графу 12. После заполнения всех граф определяем ΔPv по формуле (4.1) , Lv по формуле (4.4), и величины невязок потерь давления по формулам (4.2) и (4.3).
Таблица 5 – аэродинамический расчёт системы вентиляции В1
№ № Уча-стка |
Рас-ход воз-духа, L, м3/ч |
Дли-на учас- тка, l, м |
Диа- метр возду- хово-да, d, мм |
Ско-рость движе ния возду-ха, v, м/с |
Уде-льн. поте- ри на тре-ние, R, Па/м |
Поп-равка на шеро- хова- тость, βш |
Поте- ри на тре-ние на учас-тке, Rl βш, Па |
Сум- ма коэф- фици ентов местн сопро тивл Σξ |
Дина-миче- ское давле ние, ρv2/2, Па
|
Поте- ри на местн сопро тивл Z= Σξ·ρv2/2,
Па |
Поте- ри на учас- тке,
Rl βш +Z, Па |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1 |
1500 |
8,5 |
250 |
8,5 |
3,04 |
1 |
25,84 |
2,48 |
43,3 |
107,384 |
133,224 |
2 |
3000 |
12 |
315 |
10,85 |
3,70 |
1 |
44,4 |
0,41 |
72 |
29,52 |
73,92 |
3 |
5000 |
9 |
400 |
11 |
2,8 |
1 |
25,2 |
0,4 |
72,6 |
29,04 |
54,24 |
4 |
5000 |
11 |
400 |
11 |
2,8 |
1 |
30,8 |
1,45 |
72,6 |
105,27
ΔPv.= |
136,07
397,454 |
5 |
1500 |
7 |
25 |
8,5 |
3,04 |
1 |
21,28 |
2,48 |
43,3 |
107,384 |
128,664 |
ΔP1=
ΔP5;
|
|||||||||||
6 |
2000 |
15 |
315 |
7,1 |
1,67 |
1 |
25,05 |
2,115 |
29,6 |
62,604 |
87,65 |
. ΔP1+ ΔP2= ΔP6,
Поскольку ΔP6,=87,6 Па, что значительно меньше (ΔP1+ ΔP2)=207,144 Па, а уменьшение диаметра участка 6 приводит к значительному увеличению потерь ΔP6, то на участке 6 устанавливаем диафрагму.
ΔPдиаф.= (ΔP1+ ΔP2) - ΔP6 =119,49
Ξдиафр.=
.[2, по
табл. 22.48;приложение А]
определяем
диаметр диафрагмы dдиаф=220мм.