Воздушно-тепловая завеса с теплоаккумулятором
Расширение возможностей завесы на основе теплоаккумуляции. Характеристика понятия "воздушно-тепловая завеса". Возможность рационального использования свободного тепла завесы. Проведение забора воздуха для завесы в отсутствии воздухораспределителя.
Рубрика | Производство и технологии |
Вид | реферат |
Язык | русский |
Дата добавления | 03.05.2019 |
Размер файла | 684,9 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
Воздушно-тепловая завеса с теплоаккумулятором
В.С. Шароглазов
Воздушно-тепловая завеса - вентиляционное устройство, использующее шиберующий эффект в зоне периодически открываемых ворот и проемов, служит для предотвращения прорывания наружного воздуха внутрь помещений и сохранения в них нормальной производственной атмосферы.
При периодически открываемых воротах (до 10% суточного времени отапливаемого периода) система теплоснабжения продолжает работать в полном объеме и при постоянстве прохождения теплоносителя, по установившейся практике обеспечения безопасной работы калориферов, кроме бесполезных затрат вызывает излишние осложнения в работе источников теплоснабжения, также связанных с материальными затратами.
Возможность рационального использования свободного тепла завесы рассматривается здесь на примере реконструкции существующей завесы с уменьшением ее теплопотребления на 50% путем демонтажа половины калориферов, но с сохранением изначальной проектной теплопроизводительности, а в периоды бездействия завесы эффективным использованием оставшегося тепла (45%) агрегатом воздушного отопления или приточной установкой (см. рисунок).
При данной реконструкции завесы дополнительно устанавливаются: теплоаккумулятор 9, осевой вентилятор 10, обратный клапан 2, перекидной клапан 6, воздухораспределитель 12, воздуховоды 4, 8, 11. Воздуховод 4 присоединяется к соединительному коробу 5 и в варианте воздушного отопления выведен для забора воздуха из верхней зоны, а при устройстве приточной вентиляции выводится наружу для забора свежего воздуха. Воздуховод 11 служит для подачи нагретого воздуха вентилятором 10 или с большей эффективностью через воздухораспределитель 12, который в многофункциональном варианте [1] при выпуске регулируемых струй на обслуживаемой площади обеспечивает необходимую дальнобойность, равномерность температуры и подвижности.
Во время бездействия завесы при выключенном вентиляторе 3 включается осевой вентилятор 10 и организуется забор воздуха через воздуховод 4 с прохождением перекидного клапана 6, открытого под действием противовеса. Затем, проходя калориферы 7, воздух подогревается и по воздуховоду 8 поступает в теплоаккумулятор 9 и поддерживает его в нагретом состоянии, после чего осевым вентилятором 10 нагретый воздух по воздуховоду 11с воздухораспределителем 12 подается в обслуживаемую зону. Как видно, основная теплопроизводительность калориферов расходуется на вентиляцию, которой могут быть приданы и соответствующие качества, например, получен «вытесняющий» эффект загрязненного воздуха в сторону ворот, когда уже будут не нужны приточные установки с их протяженными и малоэффективными воздуховодами.
Работа завесы начинается с открытия ворот, когда от сигнала концевого выключателя включается основной вентилятор 3, будучи сблокированным с ним осевой вентилятор 10 реверсируется для создания однонаправленного действия в зоне ворот. Забор воздуха для завесы производится через воздухораспределитель 12, с прохождением через нагретый теплоаккумулятор 9. Для окончательного нагрева он поступает в калориферы 7 и на всас вентилятора 3, своим потоком попутно закрывая перекидной клапан 6. Затем нагнетаемый вентилятором 3 воздух подается в проем ворот через раздаточный короб 1 с боковой раздачей воздуха.
Забор воздуха для завесы в отсутствии воздухораспределителя 12 может производиться непосредственно из воздуховода 11, который не должен быть протяженным. Когда это необходимо, на воздуховоде устраивается обратный клапан вблизи осевого вентилятора 10 (на рисунке показан пунктиром). воздушная тепловая завеса
Перекидной клапан 6 представлен на рисунке в оригинальной конструкции (разработаны рабочие чертежи четырех типоразмеров). В нем под действием противовеса поворотное полотно устанавливается в вертикальном положении, пропуская воздух в режиме вентиляции, а при включении вентилятора 3 от создаваемого им потока, полотно поворачиваясь по часовой стрелке, направляет воздух на завесу.
Обратный клапан 2 является необходимым элементом завесы с калориферным нагревом, он служит для защиты калориферов и вентилятора от контакта с холодным воздухом. Такая защита необходима для исключения больших потерь тепла в течение длительного времени (90%) на бесполезный нагрев холодного воздуха, активно поступающего из короба 1 под действием естественного побуждения. Но кроме подобной энергетической функции, обратный клапан 2 автоматически разделяет режимы работ завесы и вентиляции. При отсутствии такового обратного клапана он может быть дополнен и наиболее просто в теплоизолирующей конструкции для установки между фланцами существующих воздуховодов [2].
Основным затратным мероприятием рассматриваемой установки является устройство теплоаккумулятора (их существует несколько типов, отличающихся принципом действия). Основные из них - аккумуляторы явной теплоты и теплоты фазового перехода. В аккумуляторах явной теплоты накопление тепла осуществляется за счет нагрева-охлаждения теплоемких сред. Это хорошо известные галечные и водяные аккумуляторы, их преимущество - простота конструкции. Однако для сравнительно больших установок такие устройства имеют недопустимо большие габариты.
В настоящее время все большее внимание уделяется более эффективным аккумуляторам теплоты фазового перехода, использующим скрытую теплоту плавления и кристаллизации своего рабочего вещества. Такие аппараты обладают большой энергоемкостью и относительной изокинетичностью процесса нагрева-охлаждения теплоносителя.
Аккумулирующие вещества при фазовом переходе удобно размещать в контейнерах, капсулах, пластмассовых пакетах, трубах. Капсулы и плоские контейнеры при размещении на решетчатых стеллажах обеспечат участие в теплообмене две плоскости и удобство обслуживания.
В рассматриваемом теплоаккумуляторе контейнеры представлены в виде продольно-омываемых цилиндров, образованных сваркой труб различного диаметра (разрез А-А). А с учетом отсутствия внутреннего давления в контейнере для его изготовления могут использоваться выбракованные трубы или бывшие в употреблении. Таким контейнерам с горизонтальной ориентировкой обычно представляется возможность размещения в верхней зоне помещений или на выше- или ниже расположенном этаже, что более удобно. Кроме этого горизонтальное размещение контейнеров на 95% заполняемых легкоплавкой солью при малой высоте ее слоя создает наиболее благоприятные условия нормализации процессов объемного расширения, расслоения и др. Одним из наиболее подходящих рабочих веществ для фазотеплоаккумуля-ции является легкоплавкая соль Ba(ОН)2.8Н2О (температура плавления 78 ОC, скрытая теплота плавления 266,7 кДж/кг).
Расширение возможностей завесы на основе теплоаккумуляции позволяет достичь следующих показателей:
* значительного уменьшения теплопотребления;
* поднять уровень санитарного состояния воздушной среды в зоне завесы;
* исключить опасность замерзания калориферов;
* снизить эксплуатационные расходы.
Литература
1. Шароглазов В.С. Многофункциональный воздухораспределитель // Монтажные и специальные работы в строительстве. 2003. № 12. С. 19-20.
2. Шароглазов В.С. Конструкции обратных клапанов для установки во фланцах существующих воздуховодов // Водоснабжение и санитарная техника. 1975. № 1. С. 35.
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Исследование основных характеристик тепловой завесы. Изучение особенностей подбора калорифера и вентилятора. Определение гидравлических сопротивлений участков завесы, площади входного сечения стояка, площади поверхности нагрева калориферных установок.
курсовая работа [212,2 K], добавлен 10.03.2013Проект мобильной тепловой станции - универсального источника тепла, который может работать в круглосуточном режиме и устанавливаться вне помещения. Основные преимущества и технические характеристики станции. Технологические и экономические расчеты.
контрольная работа [47,4 K], добавлен 09.10.2010Воздушно-плазменная резка металлов и сплавов, ее физическая основа, достоинства метода. Схемы плазмообразования, описание оборудования и отличительные особенности этого вида резки. Параметры, влияющие на скорость резки. Расчет экономической эффективности.
доклад [713,0 K], добавлен 08.12.2010- Классификация воздушно-реактивных двигателей. Особенности проточной части различных типов двигателей
Принцип действия и классификация воздушно-реактивных двигателей, их схемы и разрезные макеты. Сведения о турбовальном трехвальном двигателе Д-136. Модули двигателя, максимальный взлетный режим. Компрессоры низкого и высокого давления, камера сгорания.
лабораторная работа [1,0 M], добавлен 22.12.2010 Исследование методов регулирования тепла в системах централизованного теплоснабжения на математических моделях. Влияние расчетных параметров и режимных условий на характер графиков температур и расходов теплоносителя при регулировании отпуска тепла.
лабораторная работа [395,1 K], добавлен 18.04.2010Изучение комбинированной выработки на электростанциях электроэнергии и тепла, которая называется теплофикацией. Характеристика оборудования тепловых электростанций и видов парогазовых теплофикационных установок с КУ: парогазовые и газотурбинные ТЭЦ.
реферат [216,5 K], добавлен 27.03.2010Технология придания объемно-пространственной формы деталям швейных изделий, влажно-тепловая обработка тканей: виды, стадии, режимы, технические условия выполнения работ; оборудование и приспособления, история утюга. Уход за изделиями из различных тканей.
презентация [622,2 K], добавлен 14.09.2011Схемы, циклы и основные технико-экономические характеристики приводных и энергетических газотурбинных установок. Расчет зависимости КПД ГТУ от степени повышения давления при различных значениях начальных температур воздуха и газа турбинных установок.
курсовая работа [4,2 M], добавлен 25.12.2013Методы порошковой металлургии. Повышение износостойкости покрытий, полученных методом высокоскоростного воздушно-топливного напыления, из самофлюсующихся сплавов на никелевой основе путём введения в состав исходных порошков добавок диборида титана.
статья [2,3 M], добавлен 18.10.2013Конструкция воздухораспределителя 292-001, его назначение и принцип действия. Стенд разборки и сборки, технические характеристики. Ориентировочный график выполнения работ. Перечень инструментов, материалов и оборудования. Определение стоимости стенда.
дипломная работа [808,5 K], добавлен 10.06.2012Повышение стойкости катода воздушно-плазменного резака РХК 4,0 фирмы "Cemont". Исследование изменения ресурса работы катода плазмотрона при условии нанесения на рабочую поверхность катода различных термостойких покрытий. Характеристика структуры катодов.
дипломная работа [358,0 K], добавлен 30.06.2017Воздушно-ситовые сепараторы типа ЗСМ для отделения примесей от семян. Схема пневматической сушилки. Требования к сырью и качеству готовой продукции. Расчет потребности основного сырья по существующей технологии. Предложения по реализации отходов.
дипломная работа [572,3 K], добавлен 17.04.2014Общие сведения о воздуховодах, дефлекторах вентиляционных систем. Назначение, основные технические характеристики разновидностей клапанов, глушителей шума, воздушных заслонок, воздушно-тепловых завес, циклонов. Их назначение и условия эксплуатации.
книга [2,2 M], добавлен 08.12.2010Устройство, оборудование и работа воздухонагревателя доменной печи. Огнеупорная кладка воздухонагревателей. Перепускной, дымовой и воздушно-разгрузочный клапаны, газовая горелка. Совершенствование режимов работы с целью повышения температуры дутья.
курсовая работа [904,7 K], добавлен 28.10.2014Обязанности и требования по квалификации инженера АСУТП. Источники снабжения котельной водой, электричеством и сырьем. Автоматизация контроля, регулирования и сигнализации технологических параметров. Принцип работы шкафной воздушно-циркуляционной сушилки.
отчет по практике [755,9 K], добавлен 07.01.2015Расход воздуха для доменного производства. Определение количество тепла, затраченного на нагрев воздуха в воздухонагревателях регенеративного типа. Определение поверхности нагрева насадки. Обеспечение ровного схода шихты и максимальной производительности.
курсовая работа [81,0 K], добавлен 30.03.2009Применение газов в технике: в качестве топлива; теплоносителей; рабочего тела для выполнения механической работы; среды для газового разряда. Регенераторы и рекуператоры для нагрева воздуха и газа. Использование тепла дымовых газов в котлах-утилизаторах.
контрольная работа [431,9 K], добавлен 26.03.2015Основные технические характеристики маслосистемы. Измерение противодавления внешней маслосистемы. Крепление маслонасоса откачки масла из коробки приводов. Назначение воздушно-масляного радиатора. Описание смазки трущихся поверхностей деталей двигателя.
курсовая работа [836,9 K], добавлен 02.08.2015Математическая модель рекуперативного теплообменного аппарата. Теплофизические свойства и расчёт параметров горячего и холодного теплоносителей, гидравлический и аэродинамический, тепловой расчёты. Эскизная компоновка, интенсификация теплообменника.
курсовая работа [251,7 K], добавлен 20.04.2011Технофизические методы обработки продовольственного сырья и пищевой продукции. Изменения свойств продуктов в кулинарии при тепловой обработке. Классификация, характеристика и описание теплового оборудования. Технологический и тепловой расчеты аппарата.
курсовая работа [1,8 M], добавлен 22.01.2011