Расход воздуха, поступающего через неплотности
Количество воздуха, поступающего в укрытие через неплотности определяется разностью давлений и гидравлическим сопротивлением каналов, по которым перетекает воздух.
Р2 Uн Ратм
где Ратм– абсолютное давление вне укрытия (Па); Р2– абсолютное давление в укрытии (Па); Uн– скорость воздуха в неплотности (м/с); ρ–плотность воздуха (кг/м3). Разряжение в укрытии: Ратм –Р2 = Ру . (2.6) С учетом (2.6) получим:
где Sн- площадь неплотностей (м2). Чаще всего ζн = 2,4.
Таким образом, количество воздуха поступающего в укрытие через неплотности определяется величиной разряжения Ру, поддерживаемого в укрытии за счет отсоса воздуха в укрытии вентилятором, и общей площадью неплотности Sн. Величина оптимального разряжения Ру устанавливается из условий полного исключения выбивания пыли наружу (санитарно- гигиенические требования).
где: Вк – ширина ленты конвейера, м; П – периметр укрытия в плане, м; Дп – диаметр диска питателя, м; Дб – диаметр барабана смесителя, м; Дк – диаметр конуса дробилки, м; Fгр – площадь решотки грохота, м2 . Общий принцип определения расхода воздуха в желобе: Найдем количество воздуха, поступающее в укрытие по желобу Qж. Запишем уравнение динамики воздуха в желобе для случая, когда перегружается нагретый материал, т.е. когда в желобе действует помимо эжекционного давления (Рэ, Па) и тепловое давление ( Рт, Па).
Qa1
Qн1 Р1 Ратм
РТ Qа2 Рэ Uж
Р2 Qн2
Уравнение динамики: Р1 –Р2+Рэ-Рт= Или, заменяя абсолютное давление в укрытии на величину разряжения получим:
Уравнение гидравлики:
Расход воздуха через желоб составляет:
Эжекционное давление – это сумма аэродинамических сил всех частиц, падающих в желобе, деленная на площадь поперечного сечения желоба.
S
где х R –аэродинамическая сила одной частицы; n- концентрация частиц в единице объема; Sdx –объем; nSdx –количество частиц в элементарном объеме.
Т.к. где β- объемная концентрация падающих частиц (м3/м3 ),т.е это доля объема занятого частицами.
где R- аэродинамическая сила одной падающей частицы ( в желобе); ψ – коэффициент лобного сопротивления частиц; Sм – площадь миделевого сечения, чаще всего принимается равной:
где dэ – эквивалентный диаметр частиц (диаметр шара, равный по массе нашей частице);
где u – скорость воздуха в желобе, м/с; ρ- плотность воздуха в желобе. Рассмотрим случай равноускоренного падения частиц (падения тяжелых частиц):
Интегрируя это при u=const, получим:
где Ψ – коэффициент лобового сопротивления частиц. Закон Стокса :
Для частиц шарообразной формы :Ψ0 =0,5; Для округлых частиц ( в 3): Ψ0 = 1,0; Для острозернистых частиц: Ψ0 = 1,8. Для частиц в потоке коэффициента лобового сопротивления Ψ зависит от объемной концентрации падающих частиц – чем больше концентрация, тем больше проявляется взаимное влияние частиц на аэродинамическое обтекание. Поэтому для определения Ψ используется следующая формула:
где Ψ0 – коэффициент любого сопротивления одиночной частицы в области автомодельности; β – объемная концентрация; dэ – диаметр шара, эквивалентного частице по объему [мм].
где
Тепловой напор:
где Н- высота падения материала, мм; ρ 0 – плотность воздуха в помещении [кг/м3] (при t=200 C ρ0=1,213кг/м3); ρ – плотность воздуха в желобе, которая будет ниже плотности ρ 0 при перегрузках нагретого материала за счет теплообмена между частицами и воздухом.
где t- температура воздуха в желобе. При расчетах эжекции воздуха в желобах при перегрузках нагретого материала t определяется по формуле:
где tм – температура перегрузочного материала, 0С; t0- температура воздуха внутри помещения, 0С; Кt- поправочный коэффициент; Кt = 0,2……1 – зависит от (tм –t0) чем меньше эта разность, тем Кt ближе к 1. Критериальное уравнение для определения расхода воздуха в желобе: Итак, скорость воздуха, поступающего по желобу определяется уравнением гидравлики.
где Р1- разряжение в верхнем укрытии (оптимальное), Па; Р2- оптимальное разряжение в нижнем укрытии, Па; Рэ – эжекционное давление, Па; РТ – тепловое давление, Па; ∑ζ – сумма к.м.с. желоба; U –скорость воздуха в желобе; ρ- плотность воздуха в желобе. Или с учетом полученного выражения для Рэ ( для случая вертикального желоба при равноускоренном падении частиц):
Разделим обе части этого уравнения на
где Еu – критерий Эйлера:
Еu характеризует зависимость коэффициентов эжекции (φ) от разряжений в укрытии и теплового напора. где Вu - число Бутакова – Нейкова, который характеризует зависимость коэффициента эжекции от количества частиц и их аэродинамического сопротивления. Таким образом, зная коэффициент φ, найдем расход воздуха в желобе:
φ может быть с "-" – это противоток (воздух вверх по желобу). Аспирационные укрытия
Популярное: Генезис конфликтологии как науки в древней Греции: Для уяснения предыстории конфликтологии существенное значение имеет обращение к античной... Почему человек чувствует себя несчастным?: Для начала определим, что такое несчастье. Несчастьем мы будем считать психологическое состояние... Как построить свою речь (словесное оформление):
При подготовке публичного выступления перед оратором возникает вопрос, как лучше словесно оформить свою... ![]() ©2015-2024 megaobuchalka.com Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. (1424)
|
Почему 1285321 студент выбрали МегаОбучалку... Система поиска информации Мобильная версия сайта Удобная навигация Нет шокирующей рекламы |