Влияние активного регулятора на изменение давления и распределение воздуха в вентиляционной сети

Влияние активного регулятора на величину изменения давления в воздухопроводе. Четырехконтурная расчетная вентиляционная схема. Распределение поправок к расходу воздуха с увязкой по первому закону сетей. Распределение расхода воздуха в вентиляционной сети.

Рубрика Производство и технологии
Вид статья
Язык русский
Дата добавления 26.01.2020
Размер файла 246,3 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

2

Труды университета

Влияние активного регулятора на изменение давления и распределение воздуха в вентиляционной сети

Ж.Г. Левицкий

В статье [1] дана оценка влияния эжекторной установки на величину изменения давления и расхода воздуха в воздухопроводе. Величина этого изменения при совместной работе вентилятора и эжекторной установки определяется выражением

, (1)

гдеhф -- величина изменения давления в воздухопроводе, Па; хф -- средняя скорость потока воздуха на выходе из сопла форсунки, м/с;

с -- плотность воздуха, кг/м3;

dф -- диаметр сопла форсунки, м;

dT -- диаметр трубопровода, м;

х1 и х2 -- средняя скорость потока воздуха соответственно до форсунки и после нее, м/с;

б -- угол, учитывающий поворот форсунки или активного регулятора вокруг своей оси в вертикальной или горизонтальной плоскости по отношению к направлению воздушного потока, град;

в и k -- поправочные энергетические коэффициенты Кориолиса и Буссинеска, связь между которыми определяется зависимостью k = 3в - 2.

Если на момент включения в работу эжекторной установки отсутствует движение воздуха в вентиляционном ставе (х1=х2=0), то формула (1) упрощается и принимает вид

(2)

Экспериментальная проверка формулы (2) была проведена на специальной модели, сконструированной в натуральную величину. Вентиляционная установка представляла собой воздухопровод длиной l = 7 м, диаметром dТ = 0,25 м. В качестве активного регулятора, моделирующего работу вентилятора, работающего без перемычки, использовалась форсунка со съемными насадками диаметром dф = 0,015; 0,02; 0,025 м. Подача воздуха в форсунку осуществлялась с помощью воздуходувки ВПП-4/1.

Основными силами, которые действуют при движении воздуха в воздухопроводе, являются силы внутреннего трения. Подобие системы, находящейся под взаимодействием такого рода сил, определяется условием тождественности чисел Рейнольдса Reн=Reм. По литературным данным [2], в большинстве практических случаев даже и это условие, т.е. условие равенства чисел Re не обязательно, так как влияние числа Re, на характер потока существенно лишь при небольших его значениях. С увеличением числа Re его влияние падает и при Re=10 000 ч 50 000 влияние настолько мало, что им практически можно пренебречь. Исследования проводились на модели при скоростях движения воздушного потока в диапазоне от 0,68 до 7,8 м/с, что соответствовало числу Re от 11 333 до 130 000, т.е. течение находилось в автомодельной области.

Сравнительные результаты теоретических и экспериментальных результатов по определению величины изменения давления в воздухопроводе приведены в табл. 1 и представлены на графике (рис. 1).

Рис. 1. Изменение давления в воздухопроводе в зависимости от угла поворота форсунки:

Таблица 1

Результаты влияния активного регулятора на величину изменения давления в воздухопроводе

Угол поворота форсунки, град.

Величина изменения давление, Па

Расхождение, %

Величина изменения давление, Па

Расхождение, %

Величина изменения давление, Па

Расхождение, %

теорет.

экспер.

теорет.

экспер.

теорет.

экспер.

dф/dТ = 0,015 / 0,25

dф/dТ = 0,02 / 0,25

dф/dТ = 0,025 / 0,25

0

11,24

11,73

4,2

9,56

9,73

1,7

6,03

6,37

5,3

15

10,8

10,06

6,8

9,19

8,72

5,1

5,8

5,85

0,9

30

9,73

9,22

5,2

8,27

7,95

3,9

5,22

5,03

3,6

45

7,95

7,54

5,2

6,75

6,2

8,1

4,26

4,19

1,6

60

5,62

5,03

10,5

4,78

4,52

5,4

3,02

2,85

5,6

75

2,9

2,51

13,4

2,47

2,38

3,6

1,56

1,51

3,2

90

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Сравнение полученных экспериментальных результатов с теоретическими расчетами указывает на их удовлетворительную сходимость. Из представленных данных видно, что при углах поворота форсунки до б = 45° погрешность не превышает 10 %. При приближении к углу б = 90° давление, развиваемое активным регулятором, уменьшается и при б = 90° hф = 0. Уменьшение влияния регулятора на величину изменения давления связано с изменением структуры потока. В этом случае в зоне работы форсунки в результате реакции стенок происходит разделение воздушного потока на противоположные направления, что соответствует увеличению сопротивления воздухопровода.

С целью определения влияния активного регулятора на вентиляционную систему рассмотрим схему (рис. 2).

Рис. 2. Четырехконтурная расчетная вентиляционная схема

Аэродинамические сопротивления ветвей и количество протекающего воздуха в них для расчетной схемы приведены в табл. 2. Так как в шестой ветви количество протекающего воздуха равно нулю, то для повышения эффективности проветривания данной ветви установим активный регулятор. В качестве активного регулятора выбираем вентилятор местного проветривания ВМ-6м, производительность которого 8 м3/с.

Задачу решаем в следующей последовательности. Вначале определяем величину изменения депрессии ветви при работе активного регулятора. Суммарная величина изменения депрессии при работе активного регулятора с учетом воздействия всасывающего отверстия будет определяться зависимостью

(3)

где1,2 -- коэффициент, учитывающий влияние всасывающего отверстия вентилятора на величину изменения депрессии выработки [3].

В нашем случае параметр dТ должен соответствовать гидравлическому диаметру заданного сечения выработки, который определяется из выражения dТ = 4S/C, где С -- периметр поперечного сечения выработки, м. Периметр поперечного сечения выработки может быть найден по формуле С = kф, где kф -- коэффициент формы сечения. Согласно [3] для круглого kф = 3,54; для арочного kф = 3,8; для квадратного kф = 4; для трапецеидального kф = 4,16. С учетом изложенного, для выработки сечением в свету S = 7 м2, dТ = 4·7/4,16 = 2,54 м.

Средняя скорость потока воздуха на выходе из активного регулятора определяется из условия хв=Qв / Sв, где Qв -- производительность активного регулятора, м3/с; Sв -- поперечное сечение выходного отверстия активного регулятора, м2, которое определяется по формуле Sв = рd2/4. Диаметр выходного отверстия активного регулятора диаметром с учетом установки конфузора принимаем равным d = 0,5 м. В нашем случае скорость потока воздуха на выходе, при производительности вентилятора 8 м3/с, составит 40,8 м/с. Подставляя исходные данные в формулу (3), находим, что hв = 1,2 · 1,2 · (0,5/2,54)2 · 40,82 · 1 = 92,89 Па.

В этом случае система уравнений, описывающая заданную схему с учетом независимых расходов Q0, Q1, Q3, Q7, имеет вид

Для ее решения используем метод линеаризации по Ньютону. Обозначив поправки к расходам воздуха в ветвях R0, R1, R3 и R7 соответственно через ДQ0, ДQ1, ДQ3, ДQ7, выразим остальные через заданные. Распределение поправок с увязкой по первому закону сетей представлено на рис. 3.

В этом случае система уравнений для определения поправок запишется следующим образом:

После подстановки численных значений сопротивлений ветвей и принятых расходов воздуха, а также приведения подобных система уравнений преобразуется к следующему виду:

Решая данную систему, например методом Гаусса, находим следующие значения поправок к расходам воздуха: ДQ0 = 0,00003 м3/с; ДQ1 = -0,184 м3/с; ДQ2 = 0,18403 м3/с; ДQ3 = -1,554 м3/с; ДQ4 = -1,738 м3/с; ДQ5 = 1,73803 м3/с; ДQ6 = 11,19603 м3/с;

ДQ7 = -9,458 м3/с; ДQ8 = 9,45803 м3/с.

С учетом найденных поправок исправляем принятые расходы воздуха: Q0 = 50,00003 м3/с; Q1 = 17,816 м3/с; Q2 = 32,18403 м3/с; Q3 = 2,446 м3/с; Q4 = 20,262 м3/с; Q5 = 29,73803 м3/с; Q6 = 11,19603 м3/с; Q7 = 18,542 м3/с; Q8 = 31,45803 м3/с. воздухопровод вентиляционная сеть

Для исправленных расходов воздуха проверяем согласно второму закону сетей невязки депрессии по контурам: Дh1= 13,151 Па; Дh2=0,918 Па; Дh3=335,716 Па; Дh4=341,637 Па.

Полагая, что заданная точность расчетов обеспечивается при |Дh| ? 0,01 Па, продолжаем подобным образом определять поправки расходов воздуха к ранее найденным, после пятой итерации невязки депрессии не превышают заданную точность. Итоговые результаты приведены в табл. 2.

Сопоставляя данные по распределению воздуха в сети до работы активного регулятора и при его работе, мы видим, что общее количество воздуха, поступающее в вентиляционную сеть, практически не изменилось. В самой сети в выработках, прилегающих к месту расположения активного регулятора, произошли существенные изменения в распределении расходов воздуха. Так, например, из табл. 2 следует, что в шестой ветви количество протекаемого воздуха увеличилось с 0 до 4,5 м3/с, в седьмой -- уменьшилось на 3,8 м3/с, а в восьмой увеличилось на 3,8 м3/с.

Оценивая, в целом, воздействие активного регулятора на характер изменения расходов воздуха, следует отметить, что его влияние будет зависеть от величины изменения давления и места расположения в вентиляционной сети.

Рис. 3. Распределение поправок к расходам воздуха с увязкой по первому закону сетей

Таблица 2

Распределение расхода воздуха в вентиляционной сети

Номер ветви

Распределение расходов воздуха в вентиляционной сети

Невязка депрессии по контурам, Па

Изменение, %

Rn, Па·с2/м6

до работы активного регулятора

после включения в работу активного регулятора

Qn, м3/с

RnQn2, Па

Qn, м3/с

RnQn2, Па

0

0,012

50

30

49,96307

29,955

Дh1 = 0,0008

Дh2 = 0,0003

Дh3 = -0,0017

Дh4 = -0,0001

0,07

1

0,4568

18

148

17,91618

146,642

0,46

2

0,138672

32

142

32,04689

142,406

0,14

3

0,375

4

6

3,35126

4,208

16,22

4

0,6405

22

310

21,26744

289,689

3,33

5

0,403063

28

316

28,69563

331,899

2,42

6

2,6913

0

0

4,51665

54,976

100

7

0,07717

28

60,5

24,17898

45,104

13,65

8

0,125

22

60,5

25,78409

83,119

14,68

9

0,24

50

600

49,96307

599,105

0,07

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1.Левицкий Ж.Г., Аманжолов Ж.К., Шевцов А. А. Оценка влияния эжекторной установки на вентиляционный поток в воздухопроводе // Тр. ун-та, 2006. № 2. С. 49-51.

2.Ушаков К.З. Аэромеханика вентиляционных потоков в горных выработках. М.: Недра, 1975.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

  • Определение значения производственных вентиляционных установок, их технические и гигиенические задачи. Расчет технических параметров вентиляционной сети: давление, сопротивление и скорость движения воздуха. Схема расположения воздуховодов и вентиляторов.

    курсовая работа [139,5 K], добавлен 17.10.2013

  • Характеристика основных достоинств газов и их свойств по отношению к свойствам воздуха. Диэлектрическая проницаемость газов и ее изменение с увеличением давления. Влияние влажности воздуха на его диэлектрическую проницаемость. Суть процесса рекомбинации.

    реферат [350,3 K], добавлен 30.04.2013

  • Температура и влажность воздуха в теплице. Температура и влажность почвы. Датчики и исполнительные устройства. Датчик влажности воздуха и расхода воды на распыление. Расчёт параметров настройки регулятора и погрешностей. Трансформированная погрешность.

    курсовая работа [2,2 M], добавлен 09.01.2009

  • Механический расчет газопровода. Физические свойства природного газа. Его давление на входе в газораспределительную станцию. Расчет тупиковой разветвленной сети среднего давления. Технологическая схема, работа оборудования ГРС. Выбор регулятора давления.

    курсовая работа [2,5 M], добавлен 19.04.2015

  • Применение ИС программирования КОНГРАФ в работе над проектом регулятора температуры воды калорифера в зависимости от температуры наружного воздуха. Структурная схема алгоритма регулятора температуры горячей воды калорифера, разработка блоков проекта.

    лабораторная работа [819,9 K], добавлен 25.05.2010

  • Основные параметры воздуха, характеризующие его состояние: температура, давление, влажность, плотность, теплоёмкость и энтальпия. Графическое и аналитическое определение параметров влажного воздуха. Определение расхода и параметров приточного воздуха.

    дипломная работа [49,2 K], добавлен 26.12.2011

  • Расчет необходимого расхода абсолютно сухого воздуха, влажного воздуха, мощности калорифера и расхода греющего пара в калорифере. Определение численного значения параметра сушки. Построение линии реальной сушки. Объемный расход отработанного воздуха.

    контрольная работа [131,8 K], добавлен 07.04.2014

  • Годовое потребление газа на различные нужды. Расчетные перепады давления для всей сети низкого давления, для распределительных сетей, абонентских ответвлений и внутридомовых газопроводов. Гидравлический расчет сетей высокого давления, параметры потерь.

    курсовая работа [226,8 K], добавлен 15.12.2010

  • Основные технические данные насоса-регулятора НР-53Д. Всережимный центробежный регулятор числа оборотов. Датчики физических оборотов и температуры воздуха на входе в двигатель. Гидравлический расчет насоса-регулятора. Расчет сил, действующих на шестерни.

    дипломная работа [6,3 M], добавлен 04.10.2013

  • Пакет Flow Simulation программы Solidworks 2012. Моделирование аэродинамической трубы на примере ПВД, получение эпюр распределения давления. Распределение давления вблизи корпуса. Динамическое давление внутри трубки Пито. Приемник статического давления.

    курсовая работа [1,3 M], добавлен 29.05.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.