Реферат: Расчёт производительности вентиляторной установки типа ВОД
Название: Расчёт производительности вентиляторной установки типа ВОД Раздел: Рефераты по технологии Тип: реферат | ||||||||||||||||||||||||
Цель работ: Научится рассчитывать производительность вентиляторной установки типа ВОД. Расчётные данные: Рассчитать вентиляторную установку типа ВОД для шахт второй категории: Q = 120 м3 /с;Н max= 240 даПа;Н min = 100 даПа;Т = 20 лет. Расчёт: 1. Выбор наивыгоднейшей установки: на графике ищем допустимую вентиляторную установку: По аэродинамической характеристика ВОД-30 определяем: к.п.д. и мощность двигателя. Для установки ВОД – 30: hmax = 0,8; hmin = 0,65;hср
= 0,725; 2. Определяем средний расход вентиляторной установки ВОД – 30. Wг = ((Q(H max+Н min/2))/(1000*hср *hд *h с *h р ))*h ч *h д = (3.1) Wг
= ((120(1000+2400/2))/(1000*0,725*0,9*0,95*0,85))*24*365 = 3. Стоимость эл. эн. в среднем за год: С э = Wг *Âа +Nу *Âу ; (3.2) С э = 3391652*0,0068+352*12,8 = 27569 руб. 4. Характеристика вентиляторной сети: 4.1 Постоянной сети при минимальном давлении: R1 = Н min/Q2 ; (3.3) R1 = 1000/1202 = 0,069; 4.2 Постоянной сети при максимальном давлении: R2 = Н max/Q2 ; (3.4) R2 = 2400/1202 = 0,167; 5. Уравнения характеристики при минимальных и максимальных давлениях: В полученное в подставляем выражение значение Q от 0 до 1,25 требуемой производительности и получаем соответствующие значения: Рабочие режимы: через точку заданных режимов проводим прямую линию и находим режим “С” (Q с = 120 м3 /с; Н с = 150 Па) 6. Строем дополнительную характеристику сети через точку «С» и получаем: Rс = Н с /Qс 2 ; (3.5) Rс = 1550/1202 = 0,108;
7. На первой ступени установки лопастей a1
= 250
; при этом будет обеспечен режим d: Qd
= 129 м3
/с; Нd
= 1175 Па. При перемещения режима в точку «С» происходит переход на вторую ступень регулирования установкой лопастей на угол a2
= 300
. Начальный режим на этой ступени (точке «Е»): Qе
= 135 м3
/с; 7.1 Продолжительность работы вентеиляторной установки на первой ступени: Т1 = Т*((Нc – Qc )/(Нf – Нa )); (3.6) Т1 = 20*((1550-1000)/(2275-1000)) = 8,6 лет; 7.2 Продолжительность работы вентеиляторной установки на второй ступени: Т2 = Т*((Нf – Нc )/(Нf – Нa )); (3.7) Т2 = 20*((2275-1550)/(2275-1000)) = 11,4 лет; 8. Резерв производительности: определяется режимами К: Qк = 193 м3 /с; Н к = 2575 Па; и n: Q n = 150 м3 /с;Н n = 3200 Па; 8.1 При характеристике сети 1. DQ1 % = ((Qк – Qa )/Qa )*100%; (3.8) DQ1 l% = ((193-120)/120)*100% = 61% 8.2 При характеристике сети 2. DQ2 % = ((Qn – Qa )/Qa )*100%; (3.9) DQ2 % = ((150-120)/120)*100% = 25% 8.3 При характеристике сети 3 (средние). Qср = ((Q1 + Q2 )/2)*100%; (3.10) Qср = ((61+25)/2)*100% = 43% 9. Реверсирования вентиляторной установки обеспечивается изменением направления вращения ротора с одновременным поворотом лопастей промежуточного, направляющего и спрямляющего аппарата. 10. Находим мощность двигателя: Nmin = (Qс *Нс )/(100*hс ); (3.11) 10.1 Nmin= (120*1550)/(1000*0,75) = 248 кВт. – СДН-16-41-16; N=315 кВт. 10.2 Nmax=(150*320)/(1000*0,765)=627,5 кВт. –СНД-16-41-16; N=300 кВт. 11. Определяем коэффициент запаса мощности: 11.1 Кд = N/Nmin; Кд = N/Nmax; (3.12) Кд . min = 315/248 = 1.27; Кд . max = 800/627,5 = 1,27; 12. Средне годовой расход энерги. 12.1 На первой ступени: Qср.1 = (129+120)/2 = 124,5 м3 /с; (3.13) hср.1 = (0,675+0,75)/2 = 0,713; (3.14) Н ср.1 = (1175+1550)/2 = 1365 Па. (3.15) Wг 1
= (124,5*1362,5*24*365)/(1000*0,713*0,9*0,95*0,85) = 12.2 На второй ступени: Qср.2 = (135+127)/2 = 131 м3 /с; (3.13) hср.2 = (0,765+0,79)/2 = 0,778; (3.14) Н ср.2 = (2275+2000)/2 = 2137,5 Па. (3.15) Wг 2
= (131*2137*24*365)/(1000*0,778*0,9*0,95*0,85) = 13. дистанционное управление и контроль осуществляется с помощью аппаратуры УКАВ. 14. Калориферная установка: mn = Q*q; (3.17) mn = 1,29*120 = 154,8 кг/с; m = (mn *(tn -tн ))/(tс +tн ); (3.18) m = (154,8(70+25))/(2+25) = 544,7 кг/с; Qк.т = 3600*mср (tст +tн ); (3.19) Qк.т = 3600*1,012*27*544,7 = 53580178,1 D к = (1,1*Qк.т )/(св*(tпар +tср )); (3.20) D к = (1,1*53580178,1)/(4,19*(147,9-11,5)) = 103125 кг/с; |