Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Насосы, вентиляторы и компрессоры в системах ТГВ. Учебно-методическое пособие для студентов направления подготовки 08.03.01«Строительство», профиль «Т.pdf
Скачиваний:
0
Добавлен:
07.09.2026
Размер:
2 Мб
Скачать
☆
1 - насос; 2 - манометр; 3 - вакуумметр; 4 - задвижка; 5 - вентиль;
6 - водомер; 7 - дроссельная шайба; 8 - мерный бак
Рисунок 13.1 - Схема установки для испытаний насоса
61
1. Насос и всасывающая труба перед пуском должны быть заполнены
Обозн
е
Номер режима
Напор по манометру
hм м вд.ст
Разрежение по вакуумметру
нач.
-
кон.
-
Электрическая мощность
Полный напор насоса
Подача насоса
Q
л/с
Мощность на валу
Nв Вт
К.П.Д. насоса
η %
водой.
2. При закрытом напорном вентиле 5 (рисунок 13.1) включается насос
и отмечаются показания приборов.
3. Постепенным открытием напорного вентиля устанавливается новый
режим. Отмечаются новые показания приборов.
Ориентируясь на показания манометра, изменения режима выбирают так,
чтобы для построения характеристики можно было получить 5…6 точек.
Результаты измерений и расчетов заносятся в таблицу 13.1.
Таблица 13.1 - Результаты измерений и расчетов
Наименования
ачени
h
в
изм.
1 2 3 4 5 6
м вд.ст
Показание водомера
Ед.
N
э
Вт
H м вд.ст
В отчете по лабораторной работе должны быть представлены: тип и паспортные данные насоса и электродвигателя, схема испытательной установки, измеренные величины (в таблице), формулы обработки измеренных величин и результаты расчетов (в таблице), графики характеристик.
Элементы НИРС.
Сравнить полученную в лабораторной работе характеристику насоса с каталожной. В случае наличия расхождений, обосновать возможные их причины.
14 РЕГУЛИРОВАНИЕ РАДИАЛЬНОГО ВЕНТИЛЯТОРА
УПРОЩЁННЫМ НАПРАВЛЯЮЩИМ АППАРАТОМ.
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 10

14.1 Общие сведения

Регулирование вентиляторов осуществляется с целью изменения параметров работы вентилятора в связи с требуемыми изменениями параметров сети (требуемые производительность и давление).
В случае применения направляющего аппарата регулирование осуществляется путём поворота лопаток аппарата вокруг их осей. В отличие от обычного много лопаточного аппарата упрощённый направляющий аппарат имеет всего две лопатки, представляющие собой половины крут.

14.2 Порядок выполнения работы

Работа выполняется на установке, используемой в лабораторной работе № 2, схема которой приведена на рисунок 14.1. В процессе должны быть определены аэродинамические характеристики вентилятора при различных положениях лопаток направляющего аппарата.
Испытания вентилятора проводятся вначале при нулевом угле установки лопаток, когда обе лопатки расположены в одной плоскости, совпадающей с направлением потока (проходное сечение канала полностью открыто). Затем лопатки устанавливаются под различными углами к начальному положению через каждые 15° с помощью транспортира (в сторону закрытия сечения канала). Лопатки устанавливаются таким образом, чтобы они закручивали воздух в сторону вращения рабочего колеса вентилятора.
При проведении испытаний проводятся те же измерения, что и в лабораторной работе № 2. Аналогично работе 2 выполняется обработка результатов измерений.
На семействах кривых давления, которые представляются в отчёте, наносятся кривые равных КПД. (η=const).
63

14 ЭКОНОМИКА ЭКСПЛУАТАЦИИ НАГНЕТАТЕЛЕЙ

Даже безукоризненно налаженные нагнетатели могут спустя некоторое время работать неудовлетворительно если их эксплуатация не организована надлежащим образом.
Правильная эксплуатация нагнетателей заключается не только в повседневном наблюдении за их техническим состоянием и в своевременном ремонте, выполнении правил техники безопасности и пожарной профилактики, но и в обеспечении наименьших материальных издержек.
В большинстве случаев расходы на эксплуатацию нагнетателей за определенный промежуток времени, зависящие в основном от стоимости, потребляемой двигателями электроэнергии, превосходят их монтажную стоимость, отнесенную к тому же промежутку времени (амортизацию).
Количество потребляемой двигателем электроэнергии зависит от режима работы сети, нагнетателя и самого двигателя. Известно, например, что увеличение расхода жидкости через сеть приводит к резкому увеличению мощности центробежных (радиальных) нагнетателей, в связи с чем целесообразно отключать бездействующие ответвления.
Еще больший эффект общего снижения расхода жидкости через сеть (например, в вентиляционных установках при изменении сезона) дает снижение частоты вращения нагнетателей. Это позволяет резко снизить мощность, в частности, лопастных нагнетателей (в соответствии с третьей степенью уменьшения частоты вращения).
При этом нужно иметь в виду, что уменьшение мощности нагнетателей не приводит к пропорциональному уменьшению мощности, потребляемой электродвигателями из сети, так как у недогруженного электродвигателя снижается cos φ. Поэтому при постоянном или длительном изменении режима необходимо заменять двигатель. Рентабельной может оказаться и замена самого нагнетателя. Следует ясно представлять, что в случае возможности даже незначительного увеличения КПД установки затраты по перемонтажу или замене оборудования быстро окупятся.
64
Снизить стоимость эксплуатации нагнетателей можно также уменьшением издержек на содержание обслуживающего персонала. Механизация и удешевление обслуживания обеспечиваются применением автоматизации и диспетчеризации управления.
Автоматику можно применять для текущей регулировки путем прикрывания или открывания задвижек моторчиками, для выключения двигателей при перегрузке с помощью тепловых реле и т. д. Диспетчеризация осуществляется путем управления всеми нагнетателями из одного пункта. При этом дублирующие пусковые устройства должны быть расположены непосредственно возле оборудования.
Служба эксплуатации нагнетателей.
При эксплуатации всех видов объемных и лопастных нагнетателей требуется обеспечивать тщательный надзор, регулировку своевременный ремонт.
На предприятиях всегда имеются насосы, компрессоры и обычно много вентиляторов, комплектующих технологические, энергетические и всякого рода вентиляционные системы. Поэтому для обслуживания вентиляторных установок общей численностью свыше 100 часто в эксплуатационно-ремонтной службе энергетика или механика предприятия создаются самостоятельные группы из наладчиков, ремонтников, а также лаборантов и конструкторов.
Этот персонал пускает и останавливает вентиляторы, выполняет мелкий текущий ремонт, делает необходимые анализы воздушной среды разрабатывает реконструкцию, определяет объем планово-предупредительного и капитального ремонта.
В соответствии со спецификой предприятия разрабатываются соответствующие правила и инструкции, ведется повседневно эксплуатационный журнал.
Характерные неисправности и меры по их устранению.
Эффект действия нагнетателя может резко сократиться по многим причинам. Наиболее характерные и важные из них перечисляют ниже, указываются также меры по их устранению.
65
1. Колесо центробежного (радиального) нагнетателя вращается против разворота спирали корпуса, а колесо осевого нагнетателя-выпуклостью или острой кромкой вперед. Нужно изменить направление вращения, для чего достаточно переключить концы двух фаз у электродвигателя; осевое колесо, кроме того, следует перевернуть на валу.
2. Колесо центробежного (радиального) нагнетателя забито изнутри тряпками, волокном.
Необходимо отсоединить всасывающий трубопровод, снять входной патрубок и очистить колесо; следует заметить, что такое засорение наиболее вероятно для нагнетателей с часто расставленными лопастями колеса, например вентиляторов типа Ц14-46. Но засорение практически исключается при использовании пылевых вентиляторов типа ЦП7-40.
3. Колесо осевого нагнетателя, расположенное в цилиндрическом корпусе, имеет слишком большой зазор. Следует уменьшить зазор между рабочим колесом и всасывающим патрубком, доведя величину зазора не более чем до 1,5 % от длины лопасти.
66

СПИСОК ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. СП 60.13330.2016 Актуализированная редакция СНиП 41–01–2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование: утв. Приказом Минстроя России от 16.12.2016 № 968/пр. − Изд. офиц. − М.: Минстрой России, 2016. − 101 с.
2. СП 131.13330.2012. Актуализированная редакция СНиП 23–01–99*. Строительная климатология: утв. Приказом Минрегиона России № 275. − Изд. офиц. − М.: ГП ЦПП, 2013. – 86 с.
3. ГОСТ 30494-2011. Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях. – М.:
ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ», 2011. –
15 с.
4. Титов В.П. Курсовое и дипломное проектирование по вентиляции гражданских и промышленных зданий. Учеб. пособие для вузов / В.П. Титов, Э.В. Сазонов, Ю.С. Краснов, В.И. Новожилов. - М.: Стройиздат,1985. - 208с.
5. Русланов Г.В. Отопление и вентиляция жилых и гражданских зданий: Проектирование: Справочник / Г.В. Русланов, М.Я. Розкин, Э.Л. Ямнопольский. – Киев: Будівельник, 1983. - 272с.
6. СП 118.13330.2012. Актуализированная редакция СНиП 31–06–2009 Общественные здания и сооружения: утв. Приказом Минрегиона России от
29.12.2011 № 635/10 − Изд. офиц. − М.: Минрегион России, 2012. − 82 с.
7. Ананьев В.А. Системы вентиляции и кондиционирования. Теория и практика. Учебное пособие / В.А. Ананьев, Л.Н. Балуева, А.Д. Гальперин и др. – М.:"Евроклимат", изд-во "Арина", 2000. – 416с.
8. Богословский В.Н. Отопление и вентиляция. Часть 2. Вентиляция. / В.Н. Богословский - М.: Стройиздат, 1976.-439с.
9. Кондиционер центральный каркасно-панельный (КЦКП). Каталог фирмы «Веза». - М.: ИКФ «Каталог», 2007.-84с.
10. Вентиляторные блоки каркасно-панельные (ВБКП). Каталог фирмы «Веза». – М.: ИКФ «Каталог», 2002.-36с.
67
11. Староверов И.Г. Справочник проектировщика. Внутренние санитарно технические устройства. Вентиляция и кондиционирование воздуха /Под редакцией И.Г. Староверова. – М.: Стройиздат, 1977.- 502с.
12. Бялый Б.И. Тепломассообменное оборудование воздухообрабатывающих установок ООО ВЕЗА.
- М.: ООО "Инфорт", 2005. –
278 с.
13. ГОСТ 21.602-2016 Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации систем отопления, вентиляции и кондиционирования. – М.:
ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ», 2016.
– 28 с.
68

ПРИЛОЖЕНИЕ А

ПОРЯДОК РАБОТЫ С ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ КОМПЛЕКТОМ ИШВ-1

Подготовка аппаратуры к работе.
1. Блоки аппаратуры (датчик, предусилитель, измерительный прибор) соединяются согласно схеме электрических соединений, прибор заземляется.
2. Переключатели на измерительном приборе перевести в следующие положения: «Звук - Вибрация» - «Вибрация», «Род работы» - «Контр. питания». При этом загорится индикаторная лампа включения питания, а стрелка прибора должна находиться в зоне «батарея». Прогреть аппаратуру в течение 15 минут.
3. Калибровка прибора производится преподавателем (либо лаборантом).
Порядок работы.
1. При измерении виброскорости переключатели прибора перевести в следующие положения «делитель I» - 90 «делитель II» - 40 «Род работы» ­«медленно».
2. При измерении следует добиваться, чтобы стрелка прибора находилась в диапазоне от 0 до 10, изменяя положение переключателей: сначала «Делитель 1», затем, при необходимости, «Делитель II».
Результат измерения определяется как сумма значений показывающего
прибора и переключателей «Делитель I» и «Делитель II».
При перестановке датчика из одной точки измерения в другую, переключатель «Род работы» следует переводить в положение «Контр, питания».
69

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Уровень
вибрации, дБ
Внброско-
рость, мм/с
Уровень
вибрации, дБ
Виброско-
рость, мм/с
Уровень
вибрации, дБ
Виброско-
рость, мм/с

ПЕРЕВОД УРОВНЕЙ ВИБРАЦИИ В ЗНАЧЕНИЯ ВИБРОСКОРОСТИ

Таблица Б.1 Перевод уровней вибрации, дБ, в значения виброскорости, мм/с
60 0.05 77 0.354 94 2.51 61 0.0561 78 0.397 95 2.81
62 0.0630 79 0.446 96 3.16 63 0.0707 80 0.500 97 3.54 64 0.0795 81 0.561 98 3.97 65 0.0889 82 0.630 99 4.46 66 0.0998 83 0.707 100 5.00
67 0.112 84 0.793 101 5.61
68 0.126 85 0.889 102 6.30 69 0.141 86 0.989 103 7.07
70 0.158 87 1.12 104 7.93 71 0.177 88 1.26 105 8.89 72 0.199 89 1.41 106 9.89 73 0.223 90 1.58 107 11.2 74 0.251 91 1.77 108 12.6 75 0.281 92 1.99 109 14.1 76 0.316 93 2.23 110 15.8
70
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]