Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
курсач_стройка+тмп+мжг.docx
Скачиваний:
93
Добавлен:
09.02.2015
Размер:
753.35 Кб
Скачать
  • Температура воздуха на входе в воздуховод . Температуры на выходе не известна. Принимаем среднюю температуру равной +20, при которой физические свойства сухого воздуха имеют значения:

  • Объемный расход воздуха

  • Скорость воздуха в воздуховоде

  • Число Рейнольдса

  • Число Нуссельта

  • Коэффициент теплоотдачи на внутренней поверхности воздуховода

  • Коэффициент теплообмена на наружной поверхности воздуховода.

  • Физические свойства сухого воздуха при :,,.

  • Число Рейнольдса:

  • Число Нуссельта

  • Коэффициент теплообмена

  • Коэффициент теплоотдачи от наружной поверхности

  • Температура наружной поверхности воздуховода при А=

  • где А=0.9 – поглощающая способность наружной поверхности;

  • Отсюда получаем . Следовательно, расчет нагрева воздуха следует проводить по разности температур

  • Коэффициент теплоотдачи, отнесенный к

  • Показатель

  • Температура на выходе

  • Нагрев воздуха в воздуховоде

  • Общий нагрев воздуха летом составляет

  • На эту величину следует охлаждать воздух в испарителе-воздухоохладителе.

  • Механика жидкости(газа) в системе термостатирования воздуха.

  • Задачей расчета является поиск величины потерь в системе термостатированя и дальнейший подбор вентиляторов для нагревательных и холодильных агрегатов.

  • Схема термостатирования объекта.

  • Зимний период.

  • Исходные данные берем из результатов расчета тепломассопереноса.

  • Исходные данные:

  • Дано: 1) характеристики воздуховода(данные приведены для 1 рукава)

  • N=2 – количество рукавов

  • Диаметр рукавов агрегата

  • Диаметр рукавов агрегата

  • 2) Коэффициенты сопротивления:

  • коэффициент местного сопротивления поворота трубопровода на 90 градусов

  • коэффициент местного сопротивления поворота трубопровода на 90 градусов(более плавный поворот)

  • коэффициент местного сопротивления нагревателя

  • коэффициент местного сопротивления на выходе из рукавов

  • количество поворотов трубопровода

  • количество поворотов трубопровода(более плавных)

  • Решение:

  • Перепад давления в системе есть сумма всех местных гидравлических потерь в системе и потерь на трение по длине воздухопровода:

  • - перепад давления в рукавах агрегата:

  • - перепал давления внутри агрегата:

  • Суммарный перепад давления:

  • Выбор вентилятора:

  • Технические характеристики

    • Вентилятор

    • Электродвигатель

    • Параметры в рабочей зоне

    • Мощность

    • кВт

    • Частота вращения,

    • об/мин

    • Производительность,

    • Полное давление, Па

    • min

    • max

    • min

    • max

    • ВР – 80 – 75 – 4

    • 2,2

    • 935

    • 0,23

    • 0,88

    • 320

    • 570

  • Летний период.

  • Исходные данные:

  • Дано: 1) характеристики воздуховода(данные приведены для 1 рукава)

  • Диаметр трубопровода d=0.3 м

  • 2) Коэффициенты сопротивления:

  • коэффициент местного сопротивления поворота трубопровода на 90 градусов

  • коэффициент местного сопротивления поворота трубопровода на 90 градусов(более плавный поворот)

  • коэффициент местного сопротивления охладителя

  • коэффициент местного сопротивления на выходе из рукавов

  • количество поворотов трубопровода

  • количество поворотов трубопровода(более плавных)

  • Решение:

  • Перепад давления в системе есть сумма всех местных гидравлических потерь в системе и потерь на трение по длине воздухопровода:

  • Выбор вентилятора:

  • Q= 1,05= 3780

  • Технические характеристики

    • Вентилятор

    • Электродвигатель

    • Параметры в рабочей зоне

    • Мощность

    • кВт

    • Частота вращения,

    • об/мин

    • Производительность,

    • Полное давление, Па

    • min

    • max

    • min

    • max

    • ВР – 80 -75 – 5

    • 1,1

    • 1350

    • 0,31

    • 0,92

    • 470

    • 1050

  • Список используемой литературы

  1. Абакумов В.С., Зверев В.А., Ломакин В.В., Люкевич Н.В., Ульяненков А.В., «Строительная механика несущих конструкций и механизмов стартового оборудования: Методические указания к выполнению курсовой работы по курсу «Строительная механика установок»». – М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2007. – 23 с., ил.

  1. Чугунков В.В., «Конспект лекций по курсу «Тепломассоперенос в наземном оборудовании»», 2011г.

  1. Чугунков В.В., «Теплопередача при сложном теплообмене на поверхностях конструкций: Методические указания к выполнению домашних заданий по курсу «Теплофизика»». – М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2001. – 28 с., ил.

  1. Хлыбов В.Ф. «Системы термостатирования» - Типография ВА РВСН им. Петра Великого, 2005 г.

  1. Предыдущие проекты кафедры, затрагивающие данную тематику

  1. Материалы сети Internet

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]