Проектирование лесосушильной камеры типа "TROCKENANLAGE VF 651/4DS"

Курсовой проект - Разное

Другие курсовые по предмету Разное

?ребного напора вентилятора

 

Полный напор вентилятора определяется по формуле, НВ , Па

 

НВ = hст + hд ;(3.1)

 

где hст - статический напор, Па ;

hд - динамический напор, Па .

 

.2 Последовательность аэродинамического расчета

 

Аэродинамический расчет лесосушильных камер выполняют в следующей последовательности:

1.Составление схемы циркуляции агента сушки в камере, аэродинамической схемы камеры.

2.Подсчет суммарного сопротивления на всех участках движения агента сушки.

.Подбор типа и номера вентилятора по соответствующей характеристике.

.Определяется теоретическая мощность вентилятора, мощность электродвигателя для привода вентилятора.

 

.2.1 Составление аэродинамической схемы камеры

 

Таблица 8

Участки циркуляции агента сушки в камере

Номер участка Наименование участка1Вентилятор2Верхний циркуляционный канал3,6,22,24Поворот под углом 904Ребристый калорифер5,23Боковые каналы 6,22Поворот под углом ~98-1007,10,13,16,19Вход в штабель (внезапное сужение)8,11,14,17,20Штабель9,12,15,18,21Выход из штабеля (внезапное расширение)

.2.2 Определение скорости циркуляции агента сушки на каждом участке

Для определения сопротивления каждого участка подсчитывается скорость циркуляции агента сушки на каждом участке vi, м/с, по формуле

 

vi=,(3.2)

 

где Vц? объем циркулирующего агента сушки, м3/с;

fi? площадь поперечного сечения канала в плоскости, перпендикулярной потоку агента сушки на соответствующем участке, м2.

Объем циркулирующего агента сушки Vц=27 м3/с из пункта 2.5.1. Рассчитаем площадь для прохода агента сушки fi, м2 , для каждого участка.

Участок 1. Вентилятор.

f1= nв,(3.3)

 

где DB? диаметр ротора вентилятора, м;

nв ? число вентиляторов в камере.

 

Диаметр ротора вентилятора принимаем DB=1 м, число вентиляторов в камере nв=4. Подставим эти данные в формулу и определим площадь поперечного сечения канала в плоскости вентилятора f1

f1 = = 3,14 м2.

Участок 2. Верхний циркуляционный канал.

Площадь поперечного сечения участка 2 в данном случае f2 , м2, определиться по формуле

 

f2=Н1•L, (3.3)

 

где Н1? высота циркуляционного канала, м;? внутренний размер камеры по длине, м.

f2 = 1,3•7 = 9,1 м2.

Участок 3,6,22,24. Поворот под углом 90

Принимается сечение канала до и после поворота. Рекомендуется принимать меньшее из сечений, т.е. на участке 4.

f3,6,22,24 =1.27=8,4 м2.

Участок 4. Калориферы

 

f4 = Fж.с.к(3.4)

 

f4 = 4,2 м2.

Участок 5,23. Боковые каналы.

Боковые каналы имеют переменное сечение, т. е форму клина и определяется по выражению

 

f5 =f23=bср• L, (3.5)

 

где bср ?средняя ширина канала, м ?внутренний размер камеры по длине, м.

 

Fж.с.к f5 =f23=1,2•7=8,4 м2.

 

Участок 7,10,13,16,19. Вход в штабель (внезапное сужение).

Площадь сечения участка 7 равна площади живого сечения штабеля, Fж. сеч. шт , м2, которая ранее определялась по формуле (2.15)

 

f7 = f10 = f13 = f16 = f19 = Fж. сеч. шт =10,8 м2.

 

Участок 8,11,14,17,20. Штабель.

Площадь сечения участка 8,12 равна площади живого сечения штабеля, Fж. сеч. шт , м2,

 

f8 = f11 = f14 = f17 = f20 = Fж. сеч. шт =10,8 м2.

 

Участок 9,12,15,18,21. Выход из штабеля (внезапное расширение).

Площадь сечения участка 9 равна площади живого сечения штабеля, Fж. сеч. шт , м2,

 

f9 = f12 = f15 = f18 = f21 =Fж. сеч. шт =10,8 м2.

 

Определив площадь поперечного сечения канала на каждом участке, по формуле (3.2) найдем скорость циркуляции агента сушки на каждом участке vi, м/с, а результаты расчетов сведем в таблицу 9.

 

Таблица 9

Расчет скорости циркуляции агента сушки на каждом участке

Номер участкаПлощадь сечения, fi , м2 Скорость агента сушки, vi, м/с13,148,629,12,93,6,22,248,43,244,26,45,238,43,27,10,13,16,1910,82,58,11,14,17,2010,82,59,12,15,18,2110,82,5

.2.3 Определение сопротивлений движения агента сушки на каждом участке

Сопротивление на участке 1 движения агента Dh1 , Па, определяется по формуле

 

Dh1 = , (3.6)

 

где r ? средняя плотность агента сушки на входе в штабель и выходе из штабеля (см. п. 2.4 с. 26 и п. 2.5.3 с 28), кг/м3;

r== =0.803

vвх ? скорость агента сушки на участке , м/с;

zвх - коэффициент местных потерь.

Коэффициент местных потерь перегородок, в которых монтируются вентиляторы принимают zгаб=0,8 с.74/1/, vвх , см табл. 9, с. … пояснительной записки. Подставим все известные величины и найдем сопротивление на каждом участке движения агента Dh , Па.

Участок 1. Вентилятор.

Dh1 = Па.

Участок 2. Верхний циркуляционный канал.

 

Dh2 = , (3.7)

 

где ?? плотность воздуха, кг/м3;

v2? скорость агента сушки на участке ,м/с;

? - коэффициент трения о стенки канала;

l ? длина участка, м;

u? периметр канала, м;

f? площадь поперечного сечения канала, м2.

Скорость агента сушки в канале равна v2=2,9 м/с (см. табл. 9), коэффициент трения о стенки канала принимаем ?=0,03 (металлические каналы), длина участка l = 6,4м, а периметр u канала при длине канала L=7 м и высоте канала Н=1,3 м равен 16,6 м. Найдем сопротивление воздуха на участке 2.

Dh2 = Па.

Участок 3,6,22,24. Поворот под углом 90

 

Dh3,6,22,24 =.2

 

По табл.3.7 /1/ при R/d = 1.2/1.7 = 0,7 zпов= 0,5

Dh3,6,22,24 == 8,2 Па

Участок 4.Калориферы.

?vк = 0,8•6,4 = 5,1 Па

По табл.3,12 /1/ находим Dh4= 44,4 Па.

Участок 5,23. Боковые каналы.

Определим сопротивление на участке 5, 23 сопротивление воздуха, Dh5,23, по формуле (3.7). Скорость агента сушки в канале равна v5,23 = 3,2 м/с, коэффициент трения о стенки канала принимаем ?=0,028, а периметр канал