Инженерная защита атмосферы. Ямпилов С.С - 10 стр.

UptoLike

Рубрика: 

Коэффициент сопротивления отвода ζ
0
при α = 60
0
, R
k
= 2D, n =
2, ξ
0
= 0,12.
Коэффициент сопротивления тройника бокового участка
определяем по приложению 5 стр.330 [ 4 ] из соотношения
9,0
/8,9
/9
==
см
см
V
V
ВБ
бБ
,
1
200
280
===
Б
n
бБ
ВБ
D
D
D
D
ξ
п
= 0.49, ξ
б
=0.01.
тогда сумма коэффициентов сопротивлений участка Бб
ξ
Б-б
= 0,11+0,12+ 0,01=0,23 + 0,01 = 0,24.
Потери давления на участке Н
Б-б
= (l· R+ ∑ξ
Б-б
· H
q
). Н
Б-б
=
(1,290 · 3,4 + 0,24 · 49,6)= 14,38 Па.
R
потери давления единицы длины воздуховода определяем
по номограмме приложения 3 стр. 322 [ 4 ] по фактической
скорости воздушного потока 9 м/с и расходу воздуха.
R = 3,4Па/м и Н
q
= 49,6Падополнительные потери давления
на подсос.
Определяем скорость воздушного потока на участке БВ V
Б-В
по расходу воздуха
Q
БВ
= Q
АБ
+ Q
Бб
= 960 + 960 = 1920
м
3
/ч.
На участке БВ принимаем скорость 10,8 м/с и по Q
Б-В
=
1920 и V = 10,8 м/с
по приложению 3 стр.322 [ 4 ] определяем
D
3
= 260 мм. Ближайший стандартный диаметр воздухопровода
D=280 мм. Принимаем D
3
=D
Б-В
= 280 мм. По расходу воздуха
1920 м
3
/ч и D
3
= 280 мм определяем фактическую скорость V
Б-В
= 9,8 м/с.
Содержание и объем курсового проекта.
Курсовой проект по инженерной защите атмосферы
состоит из пояснительной записки и графической части.
Объем графической части.
Рис.5
Расчетная
схема сети
воздухово
дов
Коэффициент сопротивления отвода ζ0 при α = 600, Rk = 2D, n =
2, ξ0 = 0,12.
Коэффициент сопротивления            тройника бокового участка
определяем по приложению № 5 стр.330 [ 4 ] из соотношения
 V Б −б   9м / с         D        D    280
        =         = 0,9 , Б − В = n =      =1
VБ − В 9,8 м / с          D Б −б DБ 200
 ξп = 0.49, ξб =0.01.
тогда сумма коэффициентов сопротивлений участка Б – б
            ∑ξ Б-б = 0,11+0,12+ 0,01=0,23 + 0,01 = 0,24.
Потери давления на участке НБ-б = (l· R+ ∑ξ Б-б · H q). Н Б-б =
(1,290 · 3,4 + 0,24 · 49,6)= 14,38 Па.
R – потери давления единицы длины воздуховода определяем
по номограмме приложения 3 стр. 322 [ 4 ] по фактической
скорости воздушного потока 9 м/с и расходу воздуха.
  R = 3,4Па/м и Нq = 49,6Па – дополнительные потери давления
на подсос.
Определяем скорость воздушного потока на участке Б – В VБ-В
по расходу воздуха QБ – В = QА –Б + QБ –б = 960 + 960 = 1920
м3/ч.
        На участке Б – В принимаем скорость 10,8 м/с и по QБ-В =
1920 и V = 10,8 м/с по приложению №3 стр.322 [ 4 ] определяем
D3 = 260 мм. Ближайший стандартный диаметр воздухопровода
D=280 мм. Принимаем D3 =DБ-В= 280 мм. По расходу воздуха




                                                                                                     схема сети
1920 м3/ч и D3 = 280 мм определяем фактическую скорость VБ-В




                                                                                                     воздухово
                                                                                                     Расчетная
= 9,8 м/с.




                                                                                                     Рис.5



                                                                                                     дов
                                                                              Содержание и объем курсового проекта.
                                                                        Курсовой проект по инженерной защите атмосферы
                                                                   состоит из пояснительной записки и графической части.

                                                                                 Объем графической части.