Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

книги / Справочник по специальным работам. Монтаж вентиляционных систем

.pdf
Скачиваний:
3
Добавлен:
19.11.2023
Размер:
26.95 Mб
Скачать

Теплоно­

ситель

г

 

Пар

 

 

 

 

 

Продолжение

табл. И.34

Скорость

Значения К в ккал,'ле ч срад при весовой скорости воздуха

движения

теплоноси.

 

 

живом сечении Of в кг1м*-сек

 

 

теля по

 

 

 

 

 

 

 

 

трубкам

9

10

И

|

14

15

16

w в MjceK

 

 

 

 

13

1

 

 

-

38,6

40.6

42,4

44,1

45,7

47,3

48,9

50.4

 

0 ,0 2

20 ,1

2 0 ,6

2 1 ,2

2 1 ,8

22,3

22,9

23,5

23,9

 

о.оз

20,9

2 1 ,6

22,3

23

23,6

24,2

24,8

25,3

 

0,04

2 1 ,8

2 2 ,6

23,4

24,2

24,9

25,5

26,1

26,2

 

0,05

22,7

23,6

24,5

25,3

26,1

26,8

27,4

28,1

 

0,06

23,6

24,6

25,5

26,4

27,2

28

28,6

29,4

 

0,07

24,5

25,5

26,5

27,5

28,3

29,2

29,8

30,6

 

0,08

25,4

26,4

27,4

28,5

29,4

30,1

31

31,8

 

0,09

26,2

27,3

28,3

29,4

30,4

31,3

32,1

32,9

 

0 ,1

27

28,2

29,2

30,3

31,3

32,3

33,1

34

 

0 ,1 2

28

29,3

30,5

31,6

32,7

33,8

34,6

35,6

Вода

0,14

29,1

30,4

31,7

32,9

34,1

35,2

36

37,1

0,16

29,9

31,4

32,8

34

35,2

36,4

37,3

38,4

 

 

0,18

30,8

32,3

33,8

35

36,3

37,5

38,5

39,7

 

0 ,2

31,6

33,3

34.8

36,1

37,4

38,6

39,6

40,8

 

0,25

33,2

34,8

36,3

38

39,5

40,8

42,1

43,3

 

0,3

34,7

36,5

38,1

39,8

41,5

42,9

44,3

45,7

 

0,35

35,5

37,6

39,3

41,1

42,8

44,4

46

47,7

 

0,4

36,3

38,4

40,4

42,3

44

45,7

47,4

48,3

 

0,5

37,6

39,7

41.8

43,7

45,9

47,3

49,3

50,5

 

0 ,6

38,5

40,8

42,9

44,9

47,2

48,6

50,8

52,3

 

0 ,8

39,6

42

44,1

46,6

48,9

50,4

52,7

54,4

 

1

40,3

42,9

45,1

47,7

50

51,7

54

55,9

Сопротивление проходу теплоносителя такое же, как й у кало­

риферов КФС и КФБ и определяется по табл. 11.26.

 

 

Значения

коэффициента

теплопередачи К в ккал/м2ч . град

калориферов КФСО вычислены по формулам:

 

 

 

при паре

К =

16 у)0,439;

 

(11.13)

при воде К =

19,4 (v у)0,384 а/0,201

при

w=0,02-г-0,2Ъ м/сек;

(11.14)

К =

14.3 (v у)0’501 ву0’122

при

о; = 0,25 -г- 1

м/сек.

(11.15)

Сопротивление одного ряда калориферов по воздуху

 

 

И = 0,335 (try)2,01 кгс/м2.

 

(11.16)

Значения

коэффициента

теплопередачи К в

ккал/м2 • ч .град

калориферов

КФБО вычислены по формулам:

 

 

 

при паре

/С =

14,2(о у )0,456;

 

(11.17)

при воде К = 17,9(оу)0*381

ш0,173 при w = 0,02+0,25 м/сек;

(11.18)

К = 12,7 (о у)0,517 со0,133 при w = 0 ,25-г 1,0

м/сек.

(11.19)

Т а б л и ц а 11.35

Сопротивление проходу воздуха // калориферов КФБО

Весовая скорость

Н в кге/м-

Весовая скорость

// „ кгс/м*

воздуха в живом

(мм вод. cm.)

воздуха в живом I

(Л М | eodt с т < )

сечении 07 в ке/м'-сек

 

сечении 07 в кг!м1-сек1

 

2

1.7

- 1 0

38,8

3

3,7

11

46,1

4

6 ,6

12

55,2

5

10,1

13

64

6

14,3

14

73,5

7

19,4

15

*84,5

8

24,9

16

96

9

31,4

 

 

Сопротивление одного ряда калориферов КФБО по воздуху

 

Н = 0,43 (Vу)1,94 кге/м2.

(11.20)

5.

Расчет калориферных установок

Для расчета калориферной установки задаются:

количество подогреваемого воздуха G в кг/ч\

t u и /к;

начальная и конечная температуры воздуха

параметры

теплоносителя: для

пара — избыточное давление

в кгс/см2; для

воды — начальная

и конечная

температуры Ггор

и Т обр•

 

 

 

Расчетом калориферов определяют:

а) необходимую поверхность нагрева, тип, номер и количество калориферов для обеспечения подогрева заданного количества воз­ духа на заданные параметры;

б) сопротивление проходу воздуха калориферной установки; в) сопротивление проходу теплоносителя.

1. Поверхность нагрева калориферной установки определяют по формуле

 

 

 

Gc (tK

tH)

 

 

 

* ( Г ср-

( 11. 21)

 

 

 

tcp) ’

где

c=0,24 — теплоемкость

воздуха

в ккал/кг град\

 

К — коэффициент

теплопередачи в ккал/м2ч град;

t ср —

*и + *к

средняя температура нагреваемого воздуха.

2

 

 

 

 

При теплоносителе поде

Г г о р + Г о б р

Гер =-

При теплоносителе паре с избыточным давлением до 0,3 кгс/см2

Т ср =

1 0 0 ° С .

При насыщенном паре давлением

более 0,3 кгс/см2

Г е р =

Г П а р а

»

которая определяется по таблицам в зависимости от давления (избы­

точное давление Pnzb=Pабс—1)*

Коэффициент теплопередачи К в калориферах при обогреве па­ ром зависит от типа калорифера и весовой скорости воздуха vy в

кг/м2сек, а при обогреве

водой — также и от скорости

движения

теплоносителя по трубкам калорифера w в м/сек.

 

 

 

 

Величина К определяется по формулам или таблицам, приведен­

ным в данных для

подбора

калориферов (см. табл. 11.22,

11.24,

11.29,

11.32, 11.34).

 

 

 

калорифера

опре­

 

Весовая скорость воздуха в живом сечении

деляется по формуле

 

 

 

 

 

 

 

V у =

кг/м2 сек,

 

 

( 11.22)

 

 

 

3600/

 

 

 

 

где

f — живое сечение для прохода воздуха в м2

определяемое по

 

таблицам технических данных калориферов (табл. 11.21,

 

11.28, 11.31).

 

 

 

 

4—

 

Экономическая

скорость воздуха находится в пределах

6 кг/м2сек и тем

ниже, чем больше число часов работы

установки

в год.

 

 

 

 

 

 

 

Скорость воды в трубках w определяется по формуле

 

 

 

 

 

Gc(tK— tH)

 

 

(11.23)

 

w = ___ ------------------------- ,

 

 

 

3 6 0 0 * 1 0 0 0 / Т р ( T r o p *

Т о б р )

 

 

 

где

7тр — живое

сечение в м2 для прохода

теплоносителя, опреде­

 

ляемое по тем же таблицам технических данных

кало­

 

риферов.

 

 

 

 

 

Скорость движения воды в трубках калориферов рекомендуется принимать не менее 0,25 м/сек, так как при меньших скоростях ко­ эффициент теплопередачи сильно снижается.

2. Сопротивление калориферов проходу воздуха определяют по формулам или таблицам, приведенным в данных для подбора кало­ риферов в зависимости от принятых типов калориферов и весовой скорости движения воздуха (табл. 11.23, 11.25, 11.30, 11.33, 11.35).

При установке калориферов в два или три ряда по ходу возду­ ха сопротивление, определенное для одного ряда калориферов, со­ ответственно увеличивается в 2 или 3 раза.

3.Сопротивление калориферов проходу теплоносителя воды определяется по табл. 11.26 в зависимости от скорости движения во­ ды и типа калорифера.

4.При подборе калориферов следует принимать запас: на теп­ лоотдачу калориферов 15%; на сопротивление по воздуху 10%; на сопротивление по воде 20%.

6. Примеры расчета калориферов

Пример 1. Подобрать калориферы модели КФС или КФБ для нагревания 18 000 кг воздуха в 1 ч от начальной температуры /„ — 18° С до конечной

/„= + 16° С,

теплоноситель — пар давлением ^ изб

0»4 кгс/сл2.

 

 

Р е ш е н и е .

J. Задавшись

весовой скоростью

воздуха

в калорифере иу =

«=6 кг/м2 сек, по табл.

11.22 для калориферов

модели КФС

находим

значение

коэффициента теплопередачи при обогреве паром

К=23,3

ккал/м2 ч град.

2 .

По формуле

(11.21)

определяем необходимую

поверхность нагрева кало­

риферов модели КФС:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р

* (

'к - ',,)

18 000-0,24 [16—(—18)] _

 

 

 

 

К

* < гс р - 'с р )

23.3(ioe.7-!5±£=!i>)

 

 

 

 

где 108,7 — температура

пара при давлении ^ И2б

0 '4 кгс/см2.

 

 

3. Принимаем два калорифера модели КФС К ч 7, имеющих каждый по­

верхность нагрева

30,4 м2 и живое сечение для

прохода воздуха

0,354 м2.

4. Определяем

действительную весовую

скорость

воздуха

по

формуле

( 11. 22)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

от =

G

18 000

„ ЛС

, .

 

 

 

 

 

 

------ =

---------------- --

7,05

кг/м2-сек.

 

 

 

 

 

3600 /

3600.0,354-2

 

 

 

 

 

 

Действительный коэффициент теплопередачи но табл. 11.22

К= 24,8 ккал/м2•ч-град.

5.Достаточная поверхность нагрева калориферов

57.6-23,3

.

Fv =

----------------

54 м2.

к24.8

6 .

Принятые два калорифера

КФС № 7 обеспечивают запас в поверхности

нагрева

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п =

30

4 .9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

— 1,125. т. е. 12,5%.

 

 

 

 

 

 

 

 

54

 

 

 

 

 

 

 

 

Пример 2. Подобрать установку

из

калориферов КФС

для

подогрева

18 200 кг

воздуха в 1 ч от начальной

температуры /„-— 15,2е С до

конечной

температуры

/„= + 18° С; теплоноситель — вода

с

параметрами

Т г0- =105,1° С,

Гобр-60-C.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р е ш е н и е .

1. Задаваясь

весовой

скоростью

воздуха

5 кг/м2 • сек и ско­

ростью теплоносителя 0,3 м/сек,

по табл.

11.23 определяем

коэффициент тепло­

передачи

К - 18,7 ккал/м2 • ч град.

 

 

 

 

 

 

 

 

2 . По формуле (11.21) определим необходимую поверхность нагрева кало­

риферной установки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р

_

Сс (

*к~*н)

■'

18 200-0,24 (18+15.2)

-

5

 

 

К

K ( V

- * c p

) ‘

1 8 .7 (105’^

-

181Si2)

 

 

 

3. Принимаем предварительно четыре калорифера КФС № 6 , имеющих каждый поверхность нагрева 25,3 м2 живое сечение по воздуху 0,295 м2 и жи­ вое сечение по теплоносителю 0,0076 м2.

4 . Прн параллельной установке всех четырех калориферов весовая ско­ рость воздуха в живом сечении калориферов по формуле (11.22) будет

G

 

18 200

= 4.28

кг/см? сек.

 

 

=* 3600 f

 

3600-0,295-4

 

 

 

 

 

 

 

 

5 . Скорость воды в трубках калориферов прн последовательном

пропуске

ее через все калориферы определяется по формуле (11.23):

 

_

 

_________Gc (t2ti)

 

18 200-0,24 (18+15,2)

 

W“ 3600-1000( Т'гор—Т’обр)

 

3600-1000(105,1-60) 0,0076

 

=

145 QQ-2- = 0,1176 м/сек.

 

 

 

 

1 232 000

 

 

 

 

 

6 . Фактический коэффициент

теплопередачи

при

v'f =4,28

кг/м2

w=0,117 м/сек по табл. 11.22 будет

 

 

 

 

 

 

/<«15 ккал/м2 *ч град.

калориферов

должна

7. При /<=>15 ккал/м2ч град

поверхность нагрева

быть

 

95,5-18,7 = 118,3 м\

 

 

 

Fк

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

Принятые к установке четыре калорифера КФС № 6 имеют поверхность нагрева 25,3X4—101,2 м2 но она оказывается недостаточной для нагрева за­

данного количества воздуха.

8 . Попробуем поставить эти же калориферы в два ряда по два калори­ фера в каждом ряду прн последовательном движении воды через все калори­ феры. Тогда скорость воздуха увеличится в 2 раза и будет

0 7 = 4,28 • 2=8,56 к г / м 2 с е к ,

аскорость воды останется прежней, т. с. ю=0,117 м/сек.

9.При такой установке калориферов по табл. 11.22 (по интерполяции)

/<=18,8 ккал/м2ч град.

10. Поверхность нагрева калориферов должна быть

95,5-18,7 = 94,5 м \

18,8

11. Таким образом, принятые калориферы обеспечивают запас

п = = 1,07, т. с. 7%. 94,5

12. Сопротивление проходу воздуха определяем по табл. 11.23:

//= 5,3-2 = 10,6 кге/м2.

13.Сопротивление проходу теплоносителя определяем по табл. 11.26:

h м 20-4 = 80 кге/ма.

Г л а в а 11

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОЗДУХА ОТ ПЫЛИ

1. Фильтры и пылеотделители для сухих способов очистки воздуха

Фильтр рамочный бумажный ВЦНИИОТ К-53 (м)

Рамочный бумажный фильтр предназначен для тонкой очистки атмосферного воздуха от пыли.

Фильтр состоит из металлической рамы с гнездами, в которые вставляются кассеты с натянутым на них фильтрующим материа­ лом — алигнином (рис. 11.67 и 11.68) (табл. 11.36).

Допускаемая удельная нагрузка 600 м 3/ ч м 2.

10—2383

T а б л и ц а II.36 Технические данные фильтров К-53(м)

Фильтрующий

Производитель­ 1кассетыность

м3/чв

Наружнаяпо­ верхностьфильт­ рующегослоя мЛв

Начальноепылесодеожаниев мг,'м^

материал

 

 

 

 

6 слоев

алигнина

 

 

 

1

(ОСТ

1401/1) и

 

 

 

3

2 слоя шелковки1

1140

.1.9

 

 

 

б слоев

алигнина9

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Пылее.м-

Срок

Степень

кость

службы

ОЧИСТКИ в %

в г/ма

в ч

 

при допустимом сопротивлении и

 

 

 

кгс’М*

 

 

10

15

10

 

15

10

15

80

130

132

|

216

95-96

94-95

44

 

72

 

 

 

 

 

1G0

215

270

|

360

86-87

81-86

90

|

 

 

 

120

 

 

1 Данные относятся к работе

фильтра

на атмосферном

воздухе.

2 Данные относятся к работе фильтра

на специально приготовленной пыли

с содержанием частиц диаметром

< 5 мк — 60%, от 5 до 10

м/с — 40%.

Рис. П.67. Кассета бумажного фильтра К-53 (м)

/ — металлическая сетка (9—15 ячеек на 1 см2); 2—фильт­ рующий слой

I'лапа II. ОСюруОопиши» Оля очистки воздуха от пыли

147

Рис. 11.68. Рама с кассетой бумажного фильтра К-53 (м)

/ — рама; 2 — кассета

Фильтры рукавные всасывающие типа ФВ

Фильтры типа ФВ (рис. 11.69) предназначены для тонкой и сред­ ней очистки воздуха от сухой пыли; выпускаются четырех марок: ФВ-30, ФВ-45, ФВ-60 и ФВ-90 (табл. 11.37).

Фильтры состоят из металлического разборного корпуса, разде­ ленного перегородками на секции, в каждой из которых помещается 18 матерчатых рукавов. Рукава изготовляют из фильтровального

сукна № 2 ГОСТ

6986--54. Можно применять сукно метапже-

вое

(ворсованное с

одной стороны) арт. 757 или не ворсованное

прт.

461.

 

Фильтры ФВ имеют механизм для автоматической очистки ру­ кавов и удаления пыли из сборника.

ФВ-90

Рис. 11.69. Фильтры рукавные всасывающие типа ФВ

а — фланец

входного

патрубка

(по стрелке Б)\ б — фланец выход

(по

стрелке

В);

г — схемы расположения

выходных патрубков (по

лу;

/ — клапанные

коробки;

2 — шкаф;

3 — рукава; 4 — сборник

—1400 об!мин\

6 — выходной

патрубок;

7 — выпускной клапан;

иого патрубка (по стрелке А)\ в — фланец выпускного клапана

стрелке /1); д — расположение фундаментных болтов

и проема

в по­

пыли; 5 — электродвигатель А32-4 или А032-4,

N= 1 квт\

п=

8 — входной патрубок

 

 

Т а б л и ц а 11.37 Технические данные фильтров ФВ

 

и

дли- L

 

х

 

 

 

OJ

 

 

Марка

о

№СО

00

СОо.

фильт­

н

S

н

а

н

л

ра

а

х «=î

 

т

Q.X „

 

Коли ций

z

t l

 

 

ФВ-30

2

 

1435

ФВ-45

3

 

1970

ФВ-60

4

 

2490

ФВ-90

6

 

3525

о

 

. , s

 

 

 

 

 

2 ^

 

а> х со

к в

JO

 

 

 

о

 

 

 

 

о П

et

 

2 XÜ5

«я

аЗ ^

 

 

 

X

о

 

3 н

Н >ч

 

 

 

0-3

00

 

х a |

О ©

R *4

 

 

 

* «

н

 

х ca S

* §

 

 

 

00

а

 

КЧЯ

г »

 

И ^

 

VO

о

е

O x g

îû eu

 

 

5 £

г

 

= •0

 

 

S ’®

 

| S

о н

 

 

о

X н

Л b®

8-8

 

 

с

©

S

 

 

U со СО

*

X

а« el 2

 

С х

 

1134

-

8

1105

30

4 500-

5 400

80-90

900

1650

 

1620

45

6 750-

8 100

1200

2169

17

2140

60

9 000-10 000

 

1460

3204

26

3175

90

13 500-16 200

 

2000

Фильтры рукавные всасывающие типа ФВК

Фильтры типа ФВК (рис. 11.70) по назначению и принципу уст­ ройства не отличаются от фильтров типа ФВ, но имеют другие раз­ меры (табл. 11.38).

Выпускаются трех марок: ФВК-30, ФВК-60 и ФВК-90 Т а б л и ц а 11.38

Технические данные фильтров ФВК

Марка

фильтра

ФВК-30 ФВК-60 ФВК-90

Количество секций

Фильтрующая поверхность в м*

2

30

4

60

6

90

Производи­ тельность мУчв

 

 

Размеры в мм

 

 

1

 

 

 

 

 

Н

1

ht

L

Li

D

 

h |

 

 

i

 

!1

 

 

5000

4323

323

276

1701

1198

360

10 000

4463

503

346

2801

2298

500

15 000

4583

703

406

3901

3398 •

620

D*

J i

414 444

554 584

674 704

 

 

 

 

 

 

Продолжение табл. 11.38

 

Размеры в MM

 

Количество делений

 

Б

£i

Бa

b |

B

 

 

 

Вес в кг

 

i

 

\

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

270

320

370

105

998

1

9

8

1053

450

500

550

85

2098

3

19

12

1682

650

700

750

75

3198

5

29

12

2300

П р и м е ч а н и я : 1. Вес фильтров приведен без веса всасывающих кол­

лекторов, которые в комплект поставки не входят.

2. Сопротивление фильтров составляет 80—90 кгс1м7.

Соседние файлы в папке книги