Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Исследование совместной работы двух параллельно включенных вентиляторов




 

Цель работы: изучение совместной работы двух параллельно включенных вентиляторов, имеющих различные характеристики; определение режимов при совместной и раздельной работе на сеть.

 

Общие сведения

 

Очень часто производственные потребности вызывают необходимость параллельного соединения нагнетательных устройств. В большинстве случаев параллельное включение двух и большего числа нагнетателей рекомендуется тогда, когда оно приводит к увеличению подачи, а соответствующее увеличение частоты вращения рабочего колеса или размеров нагнетателя невозможно из-за чрезмерного шума либо конструктивных соображений.

Основные схемы параллельного включения нагнетателей показаны на рис. 6.1. Различают полностью параллельное включение (рис. 6.1, а) и полупараллельное включение (рис. 6.1, б и 6.1, в).

 

Рис. 6.1

 

Пусть два вентилятора, имеющие различные рабочие характеристики, включены параллельно (рис. 6.1, б). C целью упрощения анализа можно предположить, что потери давления на соединительных участках трубопроводов TO и SO пренебрежимо малы. Тогда давление, развиваемое при совместной работе, одинаково для обоих вентиляторов (р 1 = р 2 = р Σ). Суммарная же подача при совместной работе двух нагнетателей равна сумме подач нагнетателей при давлении в трубопроводе р Σ: Q Σ = Q 1 + Q 2.

Таким образом, суммарная напорная характеристика двух и более параллельно включенных нагнетателей строится путем суммирования подач одновременно работающих нагнетателей при постоянном давлении.

На рис. 6.2 приведены напорные характеристики p 1(Q) и p 2(Q) двух вентиляторов и суммарная характеристика, построенная по указанному правилу. Здесь же приведены характеристики трех сетей p с(Q), различающихся гидравлическим сопротивлением.

 

Рис. 6.2

 

Целесообразность параллельного включения вентиляторов определяется характеристикой сети, а именно, ее гидравлическим сопротивлением.

При совместной работе двух вентиляторов на сеть 1 точка А является рабочей точкой. Она определяет давление в сети р S и суммарную производительность Q S двух одновременно работающих вентиляторов. Суммарное давление, создаваемое двумя вентиляторами, равно давлению каждого из одновременно работающих вентиляторов р S = р = р . Режим работы каждого из вентиляторов при совместной работе определяется точками В1 и В2. В соответствии с этим каждый из вентиляторов при совместной работе имеет производительность Q и Q . Потребляемая мощность и КПД каждого из вентиляторов при совместной работе определяются при данных производительностях по пересечению вертикальных линий, проходящих через точки В1 и В2, с индивидуальными характеристикам мощности и кпд (на рисунке не показано).

При отключении одного из вентиляторов рабочая точка из положения А вдоль характеристики сети сместится в т. А1 либо т. А2. Эти точки описывают режим работы каждого из вентиляторов при раздельной работе на сеть 1 и параметрами вентиляторов являются соответственно р , Q и р , Q .

Из графика видно, что параллельное включение двух вентиляторов приводит к увеличению производительности. Однако, чем больше гидравлическое сопротивление сети (т.е. чем круче характеристика сети), тем достигается меньшее увеличение производительности при параллельном включении. Следовательно, параллельное включение нескольких вентиляторов для работы на сеть с пологой характеристикой является целесообразным. Такой режим работы возможен на участке суммарной напорной характеристики правее точки С.

При работе на сеть 2 режим совместной работы определяется точкой С. Видно, что включение в параллельную работу вентилятора с характеристикой р 2(Q) бесполезно, т.к. суммарная производительность равна производительности, которую имеет при индивидуальной работе на ту же сеть первый вентилятор.

При работе на сеть с крутой характеристикой 3 (область напорной характеристики левее точки С) совместная работа вентиляторов нецелесообразна и даже вредна. Общая производительность при совместной работе, определяемая т. D, меньше, чем производительность первого вентилятора при раздельной работе на сеть (т. D1). Точки К1 и К2 определяют режимы работы каждого из вентиляторов при их одновременной работе на сеть 3. Второй вентилятор имеет отрицательную производительность (т. К2), и это означает, что воздух движется через этот вентилятор в отрицательном направлении. Производительность первого вентилятора имеет положительное значение. Таким образом, параллельное подключение второго вентилятора для работы на сеть 3 приводит к не увеличению, а к уменьшению производительности. Чтобы такого не происходило, для работы на сеть с крутой характеристикой целесообразно совместное параллельное включение вентиляторов с одинаковыми напорными характеристиками.

При параллельном включении вентиляторов суммарный КПД определяется выражением

.

 

Экспериментальная установка

 

Экспериментальный стенд для исследования характеристик при параллельном соединении вентиляторов (см. рис. 3.3) включает в себя следующие элементы: центробежный 1 и осевой 2 вентиляторы, задвижки 3 и 4 на выходе каждого из вентиляторов, напорный трубопровод 5, дроссельное устройство (задвижка) 6. Измерение полного и динамического давлений в напорном трубопроводе осуществляется трубкой Пито-Прандтля 7 с краном 8 и микроманометром 9.

Вентиляторы приводятся в движение электродвигателями переменного тока. Напряжение питания электродвигателей регулируется латрами. Потребляемая вентиляторами мощность измеряется ваттметром. Коммутация вентиляторов, а также подключение к ним ваттметра осуществляется группой переключателей. Частота вращения рабочего колеса вентилятора измеряется частотомером с помощью фотодатчика.

 

Порядок выполнения работы

 

1. Изучить экспериментальный стенд для определения характеристик при параллельном включении двух вентиляторов.

2. Полностью открыть задвижку на центробежном вентиляторе. Задвижку на осевом вентиляторе закрыть.

3. Снять рабочие характеристики при раздельной работе на сеть центробежного вентилятора. Результаты записать в табл. 6.1.

4. Открыть полностью задвижку на осевом вентиляторе. Задвижку на центробежном вентиляторе закрыть.

5. Снять рабочие характеристики при раздельной работе на сеть осевого вентилятора. Данные измерений записать в табл. 6.2.

6. Открыть полностью задвижки на обоих вентиляторах. Снять суммарную рабочую характеристику двух параллельно включенных вентиляторов при их одновременной работе. Число оборотов устанавливать в соответствии с табл. 6.1 и 6.2. Результаты измерений записать в табл. 6.3.

14. Используя описанную методику, повторить опыты при числах оборотов вентилятора, указанных в табл. 3.1.

 

Обработка экспериментальных результатов

 

1. Методика определения динамического р дин и полного рп давления, осевой с ос и средней с ср скоростей, производительности Q и кпд h вентилятора описана в лабораторной работе № 3 (см. раздел «Обработка опытных данных», пп. 1-5).

2. Построить суммарную экспериментальную напорную характеристику р Sэксп = f (Q). На этом же графике построить индивидуальные напорные характеристики для каждого из вентиляторов, работающих раздельно на сеть.

3. Графическим методом построить суммарную расчетную напорную характеристику р Sрасч = f (Q). одновременно работающих вентиляторов. Сравнить эту характеристику с экспериментально полученной суммарной характеристикой.

4. Определить коэффициент полезного действия для случаев совместной и раздельной работы вентиляторов.

5. Построить зависимости КПД и мощности вентиляторов для случаев раздельной и совместной работы.

6. Полученные данные проанализировать.

 

Таблица 6.1

Индивидуальные характеристики центробежного вентилятора при раздельной работе на сеть

 

№ п/п Результаты измерений Расчетные данные
n l п р п l дин р дин N в с ос с ср Q h
об/мин дел Па дел Па Вт м/с м/с м3 %
                   

 

 

Таблица 6.2

Индивидуальные характеристики осевого вентилятора

при раздельной работе на сеть

 

№ п/п Результаты измерений Расчетные данные
n l п р п l дин р дин N в с ос с ср Q h
об/мин дел Па дел Па Вт м/с м/с м3 %
                   

 

 

Таблица 6.3

Суммарные характеристики вентиляторов

при совместной работе на сеть

 

№ п/п Результаты измерений Расчетные данные
l пS р пS l динS р динS N в1 N в2 с осS с срS Q S hS
дел Па дел Па Вт Вт м/с м/с м3 %
                   

 

 

Лабораторная работа № 7




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-10-15; Просмотров: 2933; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.018 сек.