
- •Дисциплина Технологические энергоносители предприятий
- •Часть II
- •Системы воздухоснабжения предприятий
- •1. Оборудование систем производства сжатого воздуха промышленных предприятий
- •1.1. Общая характеристика систем воздухоснабжения
- •1.2. Принципиальная технологическая схема воздушной компрессорной станции
- •1.3. Принцип действия и классификация компрессоров
- •1.4. Области применения компрессорных машин
- •1.5. Конструктивное устройство различных типов компрессоров
- •1.6. Компоновка компрессорных станций
- •2. Нагрузки на воздушную компрессорную станцию и методы их расчета
- •2.1. Нагрузка на компрессорную станцию
- •2.2. Определение нагрузки на компрессорную станцию
- •2.3. Расчет производительности компрессорной станции
- •2.4. Графики нагрузок на компрессорную станцию
- •2.5. Графики давления сжатого воздуха
- •3. Расчет и выбор оборудования систем производства сжатого воздуха
- •3.1. Выбор компрессоров
- •3.2. Очистка атмосферного воздуха и расчет воздушных фильтров
- •3.3. Расчет и выбор концевых воздухоохладителей
- •3.4. Расчет и выбор влагомаслоотделителей
- •3.5. Установки для осушки воздуха
- •3.6. Расчет и выбор воздухосборника
- •4. Системы распределения сжатого воздуха промышленных предприятий
- •4.1. Общие сведения
- •4.2. Воздухораспределительные сети
- •4.3. Расчет воздухопроводов сжатого воздуха
- •4.4. Прокладка воздухораспределительных сетей
- •5. Пути экономии энергоресурсов в системах производства и распределения сжатого воздуха
- •5.1. Влияние начальных и конечных параметров воздуха на производительность и экономичность компрессорных станций
- •5.2. Регулирование производительности компрессоров и давления нагнетаемого воздуха
- •5.3. Нормирование удельного расхода электроэнергии на сжатом воздухе
- •5.4. Утилизация теплоты, отводимой от компрессорных установок Теплоутилизационная установка для нагрева воды
- •Применение абсорбционных бромисто-литиевых холодильных машин и тепловых насосов
- •5.5. Использование вторичных энергетических ресурсов для производства сжатого воздуха
- •6. Охлаждающие устройства оборотного водоснабжения
- •Системы и установки обеспечения предприятий продуктами разделения воздуха. Роль кислорода в интенсификации технологических процессов.
- •Техника безопасности в кислородном хозяйстве
- •Установки для производства кислорода
- •Системы производства и распределения контролируемых
- •Системы производства контролируемых и защитных атмосфер
- •Эндотермические генераторы.
- •Системы распределения контролируемых атмосфер на промышленном предприятии.
- •Системы производства и распределения искусственного холода. Классификация установок по производству искусственного холода.
- •Компрессионные установки для производства холода. Хладагенты и криоагенты, применяемые в системах производства холода.
- •Хладоносители
- •Воздушная компрессионная холодильная установка
- •Парожидкостная компрессорная холодильная установка.
- •Элементы систем производства холода. Компрессоры холодильных установок.
- •А.М. Парамонов, а. П. Стариков расчет и выбор оборудования воздушных компрессорных станций
- •1. Расчет и выбор оборудования воздушных
- •1.1. Общие положения
- •1.2. Расчет производительности компрессорной станции и выбор компрессоров
- •1.3. Расчет воздушных фильтров
- •1.4. Расчет воздухоохладителя
- •1.5. Расчет влагомаслоотделителя
- •1.6. Расчет воздухосборника
- •А.М. Парамонов, а. П. Стариков расчет конструктивных параметров водоохлаждающих устройств Омск 2008
- •1. Расчет водоохлаждающих устройств
- •1.1. Общие положения
- •1.2. Расчет пруда-охладителя
- •1.3. Конструкторский тепловой расчет градирни
- •1.4. Расчет вентиляции градирен
- •1.5. Поверочный расчет башенной градирни
- •1.6. Поверочный расчет вентиляторной градирни
- •1.7. Определение основных размеров брызгального бассейна
4.3. Расчет воздухопроводов сжатого воздуха
Расчет межцеховых и цеховых воздухопроводов сводится к определению их диаметров и потерь давления.
В общем случае диаметр воздухопровода определяется по формуле
м,
(55)
где V – действительный расход воздуха в трубопроводе при фактическом состоянии, т. е. при заданных его давлении и температуре, м3/с;
W – рекомендуемая скорость сжатого воздуха по технико-экономическим расчетам (табл. 14), м/с.
Таблица 14
Рекомендуемые скорости воздуха в воздухопроводах [1]
Наименование участка воздухопровода |
Рабочее давление, МПа |
Скорость воздуха, м/с |
Всасываемый трубопровод |
вакуум |
не более 10 |
Нагнетательный трубопровод |
до 0,6 |
12 – 15 |
Прочие трубопроводы |
до 0,6 |
не более 20 |
Прочие трубопроводы |
до 1,0 |
не более 15 |
Прочие трубопроводы |
до 1,0 – 2,0 |
не более 10 |
Найденные расчетные размеры диаметров принимаются из ближайших стандартных величин по справочным данным. Затем уточняются по справочным диаметрам значения скоростей воздуха в трубопроводах и рассчитываются потери давления в сетях.
При гидравлическом (аэродинамическом) расчете прямолинейных воздухопроводов в основу расчета берется формула Дарси для определения потерь давления на трение [1]:
Па.
(56)
Здесь
λ – коэффициент
трения, зависящий от характера движения,
от величины критерия Рейнольдса и
относительной шероховатости труб
;
l, dвн – длина и внутренний диаметр воздухопровода, м;
W – средняя действительная скорость, м/с;
ρ – плотность воздуха, кг/м3(при заданных условиях);
e – абсолютная шероховатость стенок труб, м.
Формула
(56) справедлива для несжимаемой среды
и поэтому может быть использована для
расчета воздухопроводов низкого давления
(до 5000 Па). Коэффициент трения для
ламинарного движения при
определяется
по формуле Пуазейля [1]
.
(57)
Для
переходного режима при
– по формуле Зайченко [13]
.
(58)
Для
турбулентного режима при
–
по формуле Альтшуля [13]
.
(59)
Кроме потерь от трения на прямых участках воздухопровода имеет место потери местные: при поворотах, при изменении сечений, в вентилях и задвижках и т. п. Местные потери рассчитываются по формуле [1]
Па.
(60)
где ξi – коэффициенты местных потерь, значение которого берется из справочников.
При расчете местные потери удобно учитывать увеличением длины воздухопровода, заменяя каждую потерю эквивалентной длиной
.
(61)
Общая
длина (расчетная), следовательно, равна
сумме
,
скоростьW
и расход воздуха V
меняются по длине воздухопровода,
поэтому вывод расчетной формулы следует
выполнить в дифференциальной форме.
Формула Дарси имеет для бесконечно
малого участка
вид
.
(62)
Пользуясь уравнением Клапейрона, можно написать
.
(63)
Индекс «0» означает, что соответствующие величины относятся к нормальным условиям. Подставляя уравнение (63) в выражение (62) и интегрируя в пределах от Pн до Pк имеем:
(64)
или
.
(65)
Расчет воздухопроводов очень удобно производить с помощью номограмм, которые строятся по вышеприведенным зависимостям.
Расчет сети воздухопроводов по номограммам производится в следующем порядке [1].
1. Составляется в изометрии схема воздухопроводной сети с нанесением длин участков, количества протекающего воздуха и необходимой арматуры.
2. Задаются падением давления по всей длине трубопровода и распределяют это давление пропорционально длинам участков.
3. По номограмме находятся диаметры труб всех участков воздухопроводной сети и скорости движения сжатого воздуха в них.
4. Найденные расчетные размеры диаметров округляются до ближайших стандартных.
5. Определяются эквивалентные и приведенные длины участков.
6. Находятся действительные потери давления на участках с учетом сопротивления арматуры.
7. Определяется потеря давления по магистрали (от компрессора до максимально удаленной точки).