Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Химия -> Альперт Л.3. -> "Основы проектирования химических установок" -> 85

Основы проектирования химических установок - Альперт Л.3.

Альперт Л.3. Основы проектирования химических установок: Учеб. пособие для учащихся химико-механич. спец. техникумов — M.: Высш. шк., 1989. — 304 c.
ISBN 5-06-000508-9
Скачать (прямая ссылка): alpert.djvu
Предыдущая << 1 .. 79 80 81 82 83 84 < 85 > 86 87 88 89 90 91 .. 117 >> Следующая


Вакуум-насосы. Наряду с винтовыми компрессорами широко применяют жидкостно-кольцевые машины или вакуум-насосы.

Вакуум-насосами называют машины, предназначенные для отсасывания воздуха или инертных газов из закрытых резервуаров или аппаратов с целью создания в них разрежения. Они откачивают воздух или газ из производственной емкости с давлением ниже атмосферного и, сжимая его, выталкивают в атмосферу.

Для откачки воздуха, неагрессивных газов, паров и парогазовых смесей, предварительно очищенных от капельной влаги и механических загрязнений, из герметичных вакуумных систем в стационарных установках используют вакуумные насосы НВЗ-20 (ГОСТ 14707—82). Температура окружающего воздуха должна быть 10—30°С.

Насос НВЗ-20 — золотниковый одноступенчатый параллельного действия с циркуляционной , смазкой (рис. 7.9). Насос и электродвигатель смонтированы на общей раме. Вращение от электродвигателя к насосу передается посредством

Рис. 7.9. Вакуумный насос типа клиновых ремней. НВЗ-20 В ПО «Пензокомпрессормаш»

внедрен в серийное производство параметрический ряд водокольце-вых вакуум-насосов (BBH) с малогабиритными водоотделителями, разработанные ВНИИкомпрессормашем. Машины этого ряда по сравнению с ранее выпускаемыми имеют меньшие удельную мощность и металлоемкость, пониженное потребление воды и повышенную надежность.

Для агрессивных сред разработаны и изготовляются жидкост-яо-кольцевые вакуумные насосы ВВН. Проточная часть вакуум-насоса ВВН2-50Х производительностью 50 м3/мин выполнена из иикельсодержащего сплава, вакуум-насоса BBHl-12TM производительностью 12 м3/мин — из титана.

Вентиляторы и их выбор. По принципу действия вентиляторы делят на осевые и радиальные (центробежные). При выборе вентиляторов следует исходить из заданных значений давления, производительности, содержания в воздухе механических примесей, температуры газов и др. При этом надо стремиться к тому, чтобы заданным значениям давления и производительности соответствовало максимальное значение КПД (не ниже 0,6—0,7).

Вентиляторы изготовляют сериями, которые отличаются друг от друга диаметром рабочего колеса. Каждый вентилятор серии имеет номер. За номер вентилятора принимается величина, соответствующая наружному диаметру рабочего колеса D, выраженная в дециметрах:

Номер вентилятора . . 1 1,25 1,6 2 2,5 3,15 4 5 6,3

Диаметр, мм .... 100 125 160 200 250 315 400 500 630

Номер вентилятора . . 8 10 12,5 16 -20 31,5 40 50

Диаметр, мм .... 800 1000 1250 1600 2000 3150 4000 5000

Вентиляторы ло направлению вращения рабочего колеса делят на вентиляторы правого вращения, или правые (колесо вращается по часовой стрелке, если смотреть со стороны привода), и вентиляторы левого вращения, или левые.

Осевые вентиляторы. Их целесообразно применять для подачи больших объемов воздуха при небольших давлениях — в основном для проветривания помещений — ив теплообменных установках с воздушным охлаждением. Осевые вентиляторы по сравнению с центробежными обычно имеют больший КПД вследствие прямоточного движения газа и обтекаемой формы лопаток; они реверсивны, т. е. их конструкция позволяет изменять направление потока воздуха (газа) на обратное, и более компактны. Мощность осевых вентиляторов, как правило, мало зависит от изменения производительности. Размеры и массу осевых вентиляторов ряда номеров см. в [ 1].

Радиальные (центробежные) вентиляторы. Их предпочтительно применять для подачи воздуха при значительных давлениях — в системах пневматического транспорта, котельных установках, в качестве тягодутьевых устройств. В зависимости от создаваемой разности полных давлений различают центробежные вентиляторы: низкого давления — до 0,001 МПа; среднего давления — свыше 0,001 до 0,003 МПа; высокого давления — свыше 0,003 до 0,015 МПа.

К основным параметрам работы вентилятора относятся производительность Q (м3/с), создаваемый напор H (м), затрачиваемая МОЩНОСТЬ N (кВт) И коэффициент ПОЛеЗНОГО ДеЙСТВИЯ Tj (%).

На оси ординат характеристик откладываются значения полного напора H*, а по оси абсцисс — значения производительности Q. По заданным значениям величин Q и H — по характеристике — определяют частоту вращения вентилятора п (с-1), его КПД т).

Режим работы вентилятора определяется по характеристикам составленным для каждого номера в отдельности.

При определении размера (номера) вентилятора следует стремиться к тому, чтобы заданным значениям давления и производительности соответствовало максимальное значение КПД. Рекомендуется подбирать вентиляторы при значениях КПД не ниже 0,9 от максимальных.

Характеристики для подбора вентилятора составляют на основании опытных данных для стандартных условий чистого воздуха при температуре f = 20°C, барометрическом давлении Б=101,ЗХ XlO3 Па, плотности р=1,2 кг/м3 и относительной влажности Ф = 50%.

Напор, создаваемый вентилятором, расходуется на преодоление трения и местных сопротивлений на линиях всасывания Явс и нагнетания Hn, а также на создание динамического (скоростного) напора струи, выходящей из сети.
Предыдущая << 1 .. 79 80 81 82 83 84 < 85 > 86 87 88 89 90 91 .. 117 >> Следующая



пневматический транспорт
Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed