
- •Содержание
- •2.2.2 Определение запаса по теплообменной поверхности 20
- •2.5.1 Гидравлический расчет всасывающих участков 31
- •2.5.2 Гидравлический расчет нагнетательных участков 34
- •2.5.3 Выбор циркуляционного насоса 36
- •Введение
- •1 Выбор источников тепло и холодоснабжения
- •1.1 Выбор источников теплоснабжения
- •1.2 Холодоснабжение поверхностных охладителей и секций орошения
- •2. Проектирование секций кондиционера
- •2.1 Проектирование воздухонагревателя первого подогрева
- •2.1.1 Построение температурного графика
- •2.1.2 Определение относительных перепадов температур
- •2.1.3 Определение относительного расхода воздуха
- •2.1.4 Выбор конструкции базовых элементов и схемы обвязки подогревателя
- •2.1.5 Определение запаса по теплообменной поверхности
- •2.1.6 Определение фактического расхода теплоносителя
- •2.1.7 Определение расчетного расхода воды
- •2.1.8 Оценка возможности замерзания теплоносителя
- •2.1.9 Аэродинамические сопротивления
- •2.2 Проектирование воздухонагревателя второго подогрева
- •2.2.1 Определение относительных перепадов температур
- •2.2.2 Определение запаса по теплообменной поверхности
- •2.2.3 Проектирование воздухонагревателя, для компенсации недостатка теплоты в нерабочее время
- •2.3 Проектирование секции орошения
- •2.3.1 Исходные данные
- •2.3.2 Расчет камеры орошения для теплого периода
- •1.3.3. Расчет камеры орошения для холодного периода года
- •2.4 Выбор холодильной машины
- •2.5 Выбор циркуляционного насоса
- •2.5.3 Выбор циркуляционного насоса
- •3 Проектирование систем распределения и удаления воздуха. Проектирование системы рециркуляции
- •3.1 Исходные данные и предлагаемые решения
- •3.2 Проектирование приточной системы
- •3.3 Выбор и регулировка приточных вентиляторов
- •3.4 Проектирование вытяжной системы
- •3.4.1 Потери давления на линии от воздухозаборных устройств до коллектора
- •0,59; 0; 1; 2; 3 – Кривые зависимости относительного отклонения и
- •3.5 Выбор и регулировка приточных вентиляторов
- •3. Технико-экономические показатели
- •4. Разработка эксплуатационных инструкций. Мероприятия по борьбе с шумом. Охрана труда при эксплуатации
- •4.1 Организация и задачи эксплуатации скв
- •4.2 Техника безопасности при эксплуатации скв
- •Заключение
- •Библиографический список
2.5.3 Выбор циркуляционного насоса
Теплый период года
Общие потери давления
, кПа,
,
(2.43)
где
–
потери давления на всасывающем участке,
;
– потери давления на нагнетательном
участке,
;
-
потери давления в форсунках,
;
- потери давления на подъем столба
жидкости
,
определяемые по формуле
,
(2.44)
где
-
ускорение свободного падения,
м/с2;
плотность жидкости,
кг/м3;
- высота уровня подъема жидкости на
нагнетании, для оросительной секции
ОКФ-3 кондиционера КТЦ3-63,
[7].
.
Суммарные расчетные потери давления
.
Потери напора (в метрах водяного столба)
,
(2.45)
,
,
,
,
,
где
,
,
,
– потери напора на всасывании, нагнетании
и в форсунках, потери напора на подъем
столба жидкости и суммарные потери
напора соответственно, м вод. ст.
3) Получение характеристики сети циркуляционного контура осуществляется графически. Для этого строятся характеристики последовательно соединенных всасывающего и нагнетательного участков, гидравлическая характеристика форсунки (выражения 2.46 –2.49) и строится линия постоянного статического давления (потери напора на подъем столба жидкости) (рисунок 2.13):
,
(2.46)
,
(2.47)
,
(2.48)
,
(2.49)
где
– гидравлические характеристики сети
на всасывании, нагнетании и гидравлическая
характеристика форсунки ЭШФ 7/10
соответственно, м/(м3/ч)2.
Объемный расход воды (жидкости)
,
где
– расход воды в теплый период,
=
кг/ч.
м3/ч.
– часовой объемный расход (воды) жидкости
в теплый период года м3/ч.
.
На рисунке 2.17 приведены характеристики участков циркуляционного контура, построенные по уравнениям 2.46 –2.49.
Рабочая точка Т на суммарной характеристике сети соответствует часовому объемному расходу воздуха =126165,6 м3/ч и потере напора 10,89 м вод. столба.
По [10] выбирается насос типа К160/20 с
частотой вращения
об/мин
– горизонтальный, консольный,
одноступенчатый с осевым подводом воды.
Характеристика насоса приведена на
рисунке 2.7. Без проведения регулирования
производительность насоса Vнас
=146 м3/ч превышает требуемую.
Для работы насоса по параметрам
рабочей точки Т необходимо изменить
частоту вращения двигателя насоса.
Требуемое число оборотов насоса
определяется
по уравнению
.
(2.50)
об/мин.
Таким образом, чтобы выбранный насос
К160/20 работал на заданную сеть, осуществляя
подачу к форсункам воду в количестве
=126,42
м3/ч, необходимо понизить частоту
вращения двигателя насоса с номинальной
(
об/мин)
до требуемой (
об/мин).
Холодный период
Объемный расход воды (жидкости), подаваемой
к форсункам в холодный период
,
,
где
– расход воды (жидкости) в холодный
период года,
=
кг/ч.
м3/ч.
Регулирование подачи требуемого расхода
воды производится для того же насоса,
который был выбран в теплый период года
(тип К160/20;
об/мин), изменением частоты вращения
двигателя:
об/мин.
Консольный насос К160/20 способен подавать
к форсункам и в холодный период года
расчетный расход воды 105,31 м3/ч
(рабочая точка Х). Для этого необходимо
понизить частоту вращения двигателя
насоса с номинальной
об/мин
до
об/мин.
Рисунок 2.7 – Графики зависимости характеристик сети насоса К160/20 в теплый период года.