В сварочном отделении ремонтной мастерской на каждом из имеющихся четырёх сварочных постов расходуется G=0,7

В сварочном отделении ремонтной мастерской на каждом из имеющихся четырёх сварочных постов расходуется G=0,7 (Решение → 6388)

В сварочном отделении ремонтной мастерской на каждом из имеющихся четырёх сварочных постов расходуется G=0,7 кг/ч электродов. Рассчитать вытяжную сеть общеобменной приточно-вытяжной вентиляции (рисунок 9), обеспечивающую требуемое состояние воздушной среды при условии одновременной работы всех сварщиков. Температура воздуха в помещении принять равной t=20 °С, коэффициенты местных потерь напора: εм1=0,5 для жалюзи на входе; εм2=1,13 для колена круглого сечения при а=90°; εм3=0,1 для внезапного расширения отверстия при отношении площади воздуховодов на последующем участке сети к площади воздуховода на предыдущем участке сети, равном 0,7; εм4=0,15 для диффузора вентилятора. (L1=900 мм, L2=6000 мм, L3=3000 мм, L4=5000 мм, L5=3000 мм, h=4000 мм).



В сварочном отделении ремонтной мастерской на каждом из имеющихся четырёх сварочных постов расходуется G=0,7 (Решение → 6388)

Часовой объем воздуха, удаляемого вытяжной вентиляцией сварочного поста, м3ч, также можно определить по формуле
L=G×gCпдк-Cн=0,7×8300,2-0=2905м3ч
Общее количество воздуха, удаляемого вытяжной вентиляцией,
Lвен=4×L=4×2905=11620м3ч
Диаметр воздуховодов на первом и втором участке сети при скорости движения воздуха v=10 м/с:
d1=d2=0,033×Lπ×v=0,033×116203,14×10=0,63 м
Принимаем из стандартного ряда d1=d2=0,63 м, после чего уточняем скорости движения воздуха в воздуховодах на первом и втором участках сети:
v1=v2=0,0332×L3,14×d2=0,00109×29053,14×0,632=2,54мс
Сопротивление движению воздуха на первом и втором участках сети вытяжной вентиляции:
H1=ρ×v22×λ×ld+i=1nεi=1,204×2,5422×0,02×0,9+10,63+0,5+1,13+0,1=6,95 Па
H2=ρ×v22×λ×ld+i=1nεi=1,204×2,5422×0,02×6+10,63+0,5+1,13+0,1=7,57 Па
Диаметры воздуховодов на третьем и четвертом участках сети:
d3=d4=d10,7=0,630,7=0,9 м
Скорости движения воздуха в воздуховодах на третьем и четвертом участках сети:
v3=v4=0,0332×L3,14×d2=0,00109×58103,14×0,92=2,5мс
где
L3=L4=2×L=2×2905=5810м3ч
Сопротивления движению воздуха на третьем и четвертом участках гидравлической сети вытяжной вентиляции:
H3=1,204×2,522×0,02×3+40,9+0,5+2×1,13+0,1=11,34 Па
H4=1,204×2,5422×0,02×6+4+50,9+0,5+2×1,13+0,1=12,02 Па
Диаметр воздуховода на пятом участке вентиляционной сети:
d5=d30,7=0,90,7=1,28 м
Из стандартизованного ряда значений принимаем d5=1,3 м.
Скорость движения воздуха в трубопроводе пятого участка:
v5=0,0332×L3,14×d2=0,00109×116203,14×1,32=2,38мс
Сопротивление движению воздуха на пятом участке вытяжной вентиляции:
H5=1,204×2,3822×0,02×5+41,3+0,5+1,13=6,03 Па
Общее сопротивление воздуховодов сети, Па,
Hс=i=1nHi=6,95+7,57+11,34+12,02+6,03=43,91 Па
Далее рассчитаем производительность вентилятора с учетом подсосов воздуха в вентиляционной сети:
Lв=kз×L=1,1×2905=3195,5 м3ч
Выберем центробежный вентилятор серии Ц4-70 № 6 обычного исполнения с КПД ηв=0,59 и параметром А=4800.
Так как частота вращения электродвигателей, не совпадает с расчетной частотой вращения вентилятора, то привод его осуществим через клиноременную передачу с КПД ηв=0,59.
Проверим выполнение условия снижения шумности вентиляционной установки:
π×Dв×nв=3,14×0,6×800=1507,2<1800
Т.е