ВУЗ:
Составители:
Рубрика:
2.8.2 Проверка режима работы оросительной камеры
в холодный период года
В этот период оросительная камера работает в режи-
ме адиабатного увлажнения. Конструкция камеры, ее
тип, исполнение и элементы оборудования остаются те
же, что и для теплого периода.
Обеспечение меньшего расхода воды в холодный пе-
риод возможно двумя способами:
- уменьшение давления воды перед форсунками;
- уменьшение числа работающих форсунок.
Рассмотрим расчет оросительной камеры по второму
способу.
Исходные данные принимаются из построения про-
цессов в I-d диаграмме для холодного периода (рис.2) и
расчета камеры в теплый период:
- расход обрабатываемого в камере воздуха G
кам
,
кг/ч;
- параметры (t, I) воздуха на входе в оросительную
камеру и выходе из нее;
- тип оросительной камеры и технические характери-
стики ее элементов;
- давление воды перед форсунками ∆Р
w
, кПа.
Последовательность расчета:
1. Коэффициент адиабатной эффективности теплообмена
вычисляется по формуле:
,1
..
...
тмнв
тмкв
а
tt
tt
Е
−
−
−=
(2.30)
где t
в.к
и t
в.н
- конечная и начальная температуры воз-
духа,
0
С;
t
м.т
- температура воздуха по мокрому термометру,
0
С;
2. Коэффициент орошения µ для заданного типа ОКФ на-
ходится по графикам (рис. 3,4,5).
3. Расход разбрызгиваемой воды W, кг/ч; (ф.2.28)
W =µ G
кам
4. Производительность одной форсунки ЭШФ 7/10 в зави-
симости от ∆Р
W
определяется по рис. 7 - g
форс
, кг/ч.
5. Количество работающих в холодный период форсунок
n
х.п.
, шт.:
форс
пх
g
W
n =
.
6. Если число работающих в холодный период фор-
сунок «n
х.п
» отличается от общего числа форсунок в
ОКФ «n» более чем на 10%, то часть форсунок (чаще в
первом по ходу воздуха ряду) заглушается. Количество
заглушаемых форсунок:
n
загл
=n-n
х.п
Необходимо помнить, что изложенный метод расче-
та предполагает постоянство давления перед форсунками
∆Р
W
=const, что обеспечивается работой насоса ороситель-
ной камеры.
7. Аэродинамическое сопротивление камеры ОКФЗ опре-
деляется по эмпирической формуле:
∆P
ОКФ
= 14,126 (vρ)
1,81
, Па
где (vρ) – массовая скорость воздуха в поперечном
сечении оросительной камеры, кг/м
2
с.
2.8.2 Проверка режима работы оросительной камеры 2. Коэффициент орошения µ для заданного типа ОКФ на- в холодный период года ходится по графикам (рис. 3,4,5). 3. Расход разбрызгиваемой воды W, кг/ч; (ф.2.28) В этот период оросительная камера работает в режи- W =µ Gкам ме адиабатного увлажнения. Конструкция камеры, ее 4. Производительность одной форсунки ЭШФ 7/10 в зави- тип, исполнение и элементы оборудования остаются те симости от ∆РW определяется по рис. 7 - gфорс, кг/ч. же, что и для теплого периода. 5. Количество работающих в холодный период форсунок Обеспечение меньшего расхода воды в холодный пе- nх.п. , шт.: риод возможно двумя способами: W - уменьшение давления воды перед форсунками; n х .п = - уменьшение числа работающих форсунок. g форс Рассмотрим расчет оросительной камеры по второму способу. 6. Если число работающих в холодный период фор- Исходные данные принимаются из построения про- сунок «nх.п» отличается от общего числа форсунок в цессов в I-d диаграмме для холодного периода (рис.2) и ОКФ «n» более чем на 10%, то часть форсунок (чаще в расчета камеры в теплый период: первом по ходу воздуха ряду) заглушается. Количество - расход обрабатываемого в камере воздуха Gкам, заглушаемых форсунок: кг/ч; nзагл =n-nх.п - параметры (t, I) воздуха на входе в оросительную Необходимо помнить, что изложенный метод расче- камеру и выходе из нее; та предполагает постоянство давления перед форсунками - тип оросительной камеры и технические характери- ∆РW=const, что обеспечивается работой насоса ороситель- стики ее элементов; ной камеры. - давление воды перед форсунками ∆Рw, кПа. 7. Аэродинамическое сопротивление камеры ОКФЗ опре- деляется по эмпирической формуле: Последовательность расчета: ∆PОКФ = 14,126 (vρ) 1,81 , Па 1. Коэффициент адиабатной эффективности теплообмена где (vρ) – массовая скорость воздуха в поперечном вычисляется по формуле: сечении оросительной камеры, кг/м2с. t в.к. − t м.т Еа = 1 − , (2.30) t в.н − t м.т где tв.к и tв.н - конечная и начальная температуры воз- 0 духа, С; tм.т - температура воздуха по мокрому термометру, 0С;
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- …
- следующая ›
- последняя »