Методическое пособие по дисциплине "Инженерная защита атмосферы" для студентов специальности 3302 "Инженерная защита окружающей среды". Хараев Г.И - 28 стр.

UptoLike

Составители: 

Рубрика: 

Q
р
=ΔН=Σ(ΔН
обр
)
исх
- Σ(ΔН
обр
)
прод
. (1.90)
5. Подвод теплоты к системе Q
/
n
учитывается по
потерям количества тепла теплоносителя :
- водой Q
/
п
=Ω
в
с
в
(Т
1
- Т
2
); (1.91)
-паром Q
/
п
=Ω
1
; (1.92)
-теплопередачей через стенку
Q
/
п
= к
т
F(Т
1
-Т
2
)⋅τ , (1.93)
где к
т
коэффициент теплопередачи ;
Т
1(2)
- температура теплоносителя на входе
(выходе);
F- поверхность теплообмена;
τ - время .
6. При определении низшей и высшей теплоты сгорания
топлива в технических расчетах можно пользоваться
формулами :
Q
H
=339,3C+ 1256H – (O-S)-25,2(9H+ W); (1.94)
Q
B=
Q
H
+25,2(9H+W), (19.5)
где С,Н,О,S W см. условные обозначения формул
(1.37,1.42)
в разд.1.1.5.
7. Теоретический расход воздуха (в кг\кг топлива)
рассчитывается по формуле:
Ω
= 0,116С+ 0,348 Н +0,0135(S-O). (1.96)
8. Количество тепла, вносимого влажным воздухом,
определяется по формуле:
Q
/
возд
=α⋅Ω
(1,02+1,95d
возд
) Т
возд ,
(1.97)
где
α
возд
- коэффициент избытка воздуха .Для твердого
топлива
α=1,3...1,7; жидкого α=1,0..1,2 .
D
возд
- влагосодержание воздуха (кг\кг сухого
воздуха );
Т
возд
температура, подаваемого в топочное
устройство;
1,02; - значения удельной теплоемкости воздуха
1,95 и водяных паров соответственно .
54
ПРИМЕРЫ
Пример 2.1
В цехе с общей вытяжной вентиляционной системой
работают два горизонтально-фрейзерных станка с
мощностью двигателей 10 кВт каждый и один вертикально
сверлильный станок с мощностью двигателя 5 кВт.
Обрабатываются детали из чугуна. При сверлении деталей
применяется СОЖ. Определить валовое выделение оксидов
железа при работе: 1-го фрезерного станка 6 часов в день,
215 дней в
год; 2-го фрезерного станка 3 часа в день, 80
дней в год; сверлильного станка 485 часов в год.
Решение.
Удельное выделение пыли металлической при
работе на горизонтально-фрезерном станке с мощностью
двигателя 2,8 … 14,0 кВт - 0,017 г/с, а на сверлильном
станке с мощностью двигателя 1,0 … 10,0 кВт – 0,002 г/с
[7].
По уравнению (1.2)
М = Σ g
i
˙ k
сож
˙ t
i ˙
N
i
˙ 10
-6
+ Σg
i
˙ k
сож
T
i
˙ 10
-6
=(0.017 ˙
3600 ˙1 ˙ 6 ˙ 215 + +0,017 ˙ 3600 ˙ 1 ˙ 3 ˙ 80 + 0,002 ˙ 0,15 ˙
3600 ˙ 485) ˙ 10
-6
= 0,0942 т/год.
Пример 2.2
Определить валовое выделение компонентов СОЖ в
цехе, описанное в примере 2.2.
Решение.
Удельное выделение аэрозоля компонентов СОЖ на
1 кВт мощности двигателя при работе металлорежущих
станков: эмульсола – 0,0063 г/ч; масляного тумана – 0,2 г/ч
[7].
По уравнению (1.4)
55
         Qр=ΔН=Σ(ΔНобр)исх - Σ(ΔНобр)прод .               (1.90)                                ПРИМЕРЫ
                                                                           Пример 2.1
     5. Подвод теплоты к системе Q/n учитывается по                        В цехе с общей вытяжной вентиляционной системой
потерям количества тепла теплоносителя :                            работают два горизонтально-фрейзерных станка с
      - водой Q/п=Ωв ⋅св⋅(Т1- Т2);                    (1.91)        мощностью двигателей 10 кВт каждый и один вертикально
       -паром Q/п=Ω1 ;                                (1.92)        сверлильный станок с мощностью двигателя 5 кВт.
             -теплопередачей через стенку                           Обрабатываются детали из чугуна. При сверлении деталей
                       Q/п= кт⋅⋅F⋅(Т1-Т2)⋅τ ,              (1.93)   применяется СОЖ. Определить валовое выделение оксидов
    где кт –коэффициент теплопередачи ;                             железа при работе: 1-го фрезерного станка 6 часов в день,
          Т1(2) - температура теплоносителя на входе                215 дней в год; 2-го фрезерного станка 3 часа в день, 80
(выходе);                                                           дней в год; сверлильного станка 485 часов в год.
          F- поверхность теплообмена;
         τ - время .                                                                Решение.
6. При определении низшей и высшей теплоты сгорания                        Удельное выделение пыли металлической при
топлива в технических расчетах можно пользоваться                   работе на горизонтально-фрезерном станке с мощностью
формулами :                                                         двигателя 2,8 … 14,0 кВт - 0,017 г/с, а на сверлильном
    QH=339,3⋅C+ 1256⋅H – (O-S)-25,2⋅(9⋅H+ W);              (1.94)   станке с мощностью двигателя 1,0 … 10,0 кВт – 0,002 г/с
                  QB=QH+25,2⋅(9⋅H+W),                      (19.5)   [7].
где С,Н,О,S W –см. условные обозначения формул                             По уравнению (1.2)
(1.37,1.42)                                                                М = Σ gi ˙ kсож ˙ ti ˙ Ni ˙ 10-6 + Σgi ˙ kсож Ti ˙ 10-6=(0.017 ˙
в разд.1.1.5.                                                       3600 ˙1 ˙ 6 ˙ 215 + +0,017 ˙ 3600 ˙ 1 ˙ 3 ˙ 80 + 0,002 ˙ 0,15 ˙
7. Теоретический расход воздуха (в кг\кг топлива)                   3600 ˙ 485) ˙ 10-6= 0,0942 т/год.
рассчитывается по формуле:
            Ω∗= 0,116⋅С+ 0,348 ⋅Н +0,0135⋅(S-O).           (1.96)          Пример 2.2
8.     Количество тепла, вносимого влажным воздухом,                       Определить валовое выделение компонентов СОЖ в
определяется по формуле:                                            цехе, описанное в примере 2.2.
             Q/возд=α⋅Ω∗⋅(1,02+1,95⋅dвозд) ⋅Твозд ,        (1.97)
где αвозд- коэффициент избытка воздуха .Для твердого                                Решение.
топлива α=1,3...1,7; жидкого α=1,0..1,2 .
                                                                          Удельное выделение аэрозоля компонентов СОЖ на
       Dвозд - влагосодержание воздуха (кг\кг             сухого
                                                                    1 кВт мощности двигателя при работе металлорежущих
воздуха );
                                                                    станков: эмульсола – 0,0063 г/ч; масляного тумана – 0,2 г/ч
     Твозд – температура, подаваемого               в  топочное
                                                                    [7].
устройство;
                                                                          По уравнению (1.4)
      1,02; - значения удельной теплоемкости воздуха
      1,95 и водяных паров соответственно .                                                               55
                                     54