|
Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
Тепловой расчёт водовоздушных радиаторов
1 Основные положения и исходные данные. 1.1 Теплоотводы в воду I и II контуров:
1.2 Условия работы системы охлаждения: а) температура воды на входе в ВВР: - для первого контура: - для второго контура: б) температура воздуха на входе в ВВР:
в) допустимый перепад температур воды:
1.3 Технические характеристики секции ВВР (секции ВС12): Таблица 1 – технические характеристики секции ВВР
1.4 Теплофизические параметры теплоносителей: Универсальная формула:
а) вода при температуре 110
б) воздух при температуре 40
в) вода при температуре 75
2 Расчетная подача водяного насоса в контуре. а) I контур:
б) IIконтур:
3 Коэффициент теплопередачи секции радиатора.
Таблица 2 – Массовые скорости воды в трубках радиатора в зависимости от мощности локомотива
3.1 Число Рейнольдса для потока воды:
а) I контур:
б) II контур:
3.2 Число Рейнольдса для потока воздуха:
3.3 Температурный фактор: а) I контур:
б) II контур:
Таблица 3 - Значения эмпирических коэффициентов для секций типа ВС
Число Кирпичева: а) I контур:
б) II контур:
Коэффициент теплопередачи секции: а) I контур:
б) II контур:
4 Число секций радиатора в контуре системы охлаждения.
а) I контур:
5 Фактическая массовая скорость воды в трубках радиатора. 5.1 При параллельном соединении секций (I контур):
5.1 При последовательно-параллельном соединении секций (II контур):
6. Температура теплоносителей на выходе из радиатора: Вода: а) I контур:
б) II контур:
Воздух: а) I контур:
б) II контур:
Проверка: а) I контур:
б) II контур:
7 Мощность привода водяного насоса.
Hв – расчетный напор водяного насоса, Па; Hв=10·Δ pв, Па, где Δ pв – гидравлическое сопротивление секции радиатора, Па: а) I контур:
Hв=10·
б) II контур:
Hв=10·
3.3 Обоснование технических требований и выбор конструктивных параметров вентиляторов охлаждающего устройства
1 Исходные данные. 1.1 Безразмерные характеристики вентиляторной установки АМВ 75. Тип привода вентиляторов: гидростатический (ГС): n=1160 об/мин nсI=18 штук nсII=36 штук [Nпр]=75 кВт [Dпр]= 2 Компоновка шахты охлаждающих устройств:
Рисунок №4 – Схема шахты холодильника 2.1 Длина шахты:
2.2 Число вентиляторов в шахте 2.3 Число секций обслуживаемых одним вентилятором:
2.4 Длина шахты с одной стороны тепловоза, обслуживаемая одним вентилятором:
3 Расчетная производительность вентилятора:
3.1 Температура воздуха на входе в вентилятор:
3.2 Плотность воздуха на входе в вентиляторное колесо:
3.3 Расчетная производительность вентилятора:
4 Расчетный напор вентиляторной установки. 4.1 Потеря давления воздуха в боковых жалюзи:
4.2 Потери давления воздуха в секциях радиатора:
4.3 Потеря давления воздуха в шахте:
4.4 Динамический напор вентилятора:
4.5 Расчетный напор вентиляторной установки:
5 Выбор конструктивных параметров вентилятора. 5.1 Показатель быстроходности:
5.2 Расчет кривой геометрически подобных вентиляторов отвечающих заданным технологическим требованиям. Для вентиляторов с заданной быстроходностью:
Таблица 4 - Координаты точек кривой геометрически подобных вентиляторов заданной быстроходности
5.3 Определение возможных сочетаний конструктивных параметров вентилятора. Необходимо совместить кривую геометрически подобных вентиляторов с безразмерными характеристиками вентиляторной установки, как показано в приложении №5. Для вентиляторов с заданной быстроходностью:
Таблица 5 - Возможные сочетания конструктивных параметров вентиляторов
5.4 Выбор сочетаний конструктивных параметров вентилятора: Выбираем сочетание с наибольшим КПД. θ л=15, η в=0, 63, Dм=1, 9 м, n=1160 об/мин. Мощность вентилятора на расчетном режиме:
Принимаем: А=2097 мм,
Zл=6. Эскиз вентилятора представлен в приложении №6. Проверка ограничений: Nв=40, 75кВт Dм=1, 90 м [Nв]=75 кВт A=2097 м Nв
Популярное:
|
Последнее изменение этой страницы: 2016-07-12; Просмотров: 713; Нарушение авторского права страницы