Օդափոխիչի տեղադրում: Օդային միջավայրի բարելավում

Օգտագործում՝ հանքարդյունաբերության մեջ՝ ստորգետնյա աշխատանքների օդափոխման համար։ Գյուտի էությունը. օդափոխիչի տեղադրումը ներառում է օդափոխիչ, որը գտնվում է հանքի աշխատող ելեկտորային ալիքում: Տեղադրումը հագեցած է հանքի աշխատանքի երկայնական առանցքի երկայնքով տեղադրված պատյանով, կեղևի պատերի և հանքի աշխատանքային պատերի միջև տեղադրված ցատկողով և լրացուցիչ օդափոխիչով: Հիմնական օդափոխիչը տեղադրված է կեղևի հակառակ ծայրում: Երկու օդափոխիչները տեղադրվում են կեղևի պատերի հետ կապված բացվածքով, ելքային ալիքներով դեպի միմյանց, պատյանի երկայնական առանցքի երկայնքով շարժվելու հնարավորությամբ: 1 հիվանդ.

Գյուտը վերաբերում է օդափոխության ոլորտին և նախատեսված է հանքավայրի աշխատանքի և օդափոխման կառույցների համակարգերի օդափոխման համար: Հայտնի է օդափոխիչի տեղադրում, որն աշխատում է խողովակաշարի վրա, օրինակ՝ հանքի օդափոխման ցանցի վրա (Ուշակով Կ.Զ., Բուրչակով Ա.Մ., Պուչկով Լ.Ա., Մեդվեդև II, Հանքարդյունաբերական ձեռնարկությունների աերոլոգիա, Մ. Նեդրա, 1987): Նման օդափոխիչի տեղադրումները ներառում են օդափոխիչներ, որոնք աշխատում են ցատկողով: Հայտնի օդափոխիչի տեղադրման թերությունը շարժիչ շարժիչի հզորության թերի օգտագործումն է՝ օդի հոսքը զգալիորեն (2 3 անգամ) ավելացնելու համար՝ օդափոխիչի տեղադրման անձնագրային աշխատանքի համեմատ, երբ վերջինս խողովակաշար չէ: Հայցվող գյուտի ավելի մոտ անալոգը օդափոխիչի տեղադրումն է, որը բաղկացած է հանքում աշխատող օդափոխիչից (Medvedev I.I. Ventilation of potash mines, M. Nedra, 1970, p. 124 139), որը թույլ է տալիս բարձրացնել օդը: մի քանի անգամ հոսել անվանական կատարողականի համեմատ: Հայտնի տեխնիկական լուծման թերությունն այն էժեկտորի շահագործման հնարավորությունն է, որը գտնվում է մեծ խաչմերուկի հանքավայրում «իր վրա», այսինքն. օդային հոսքերի փակ տեղաշարժով շրջանառվող հոսքերի օդափոխիչի տեղադրման տարածքում, ինչպես նաև ցանկալի կոնֆիգուրացիայի առաջացման և ճիշտ տեղում ընտրելու դժվարությամբ՝ առավելագույն արտանետման էֆեկտի հասնելու և աշխատանքային տարածքը ընդլայնելու համար օդափոխիչի արտանետման տեղադրում: Գյուտի նպատակը օդափոխիչի արտանետման տեղադրման աշխատանքային տարածքի (արդյունաբերական օգտագործման դաշտի) ընդլայնումն է։ Այս նպատակը ձեռք է բերվում երկու միանման ժայթքիչ օդափոխիչներ տեղադրելով մուտքի հատվածներում և պատյանը միմյանց հակառակ՝ օդափոխիչներից առանցքի երկայնքով շարժվելու հնարավորությամբ (ավելի մոտ կեղևին) և ականի աշխատանքային հատվածի մնացած մասը համընկնելով jumper. Կեղևի խաչմերուկի չափերը որոշվում են՝ ելնելով օդափոխիչով անցնող առաջնային հոսքի ամբողջական տեղաշարժի գոտում խաչմերուկի տարածքի օպտիմալ հարաբերակցության հիման վրա և օդափոխիչի և պատյանի խաչմերուկից դուրս եկող երկրորդական հոսքի վրա: . Դրա շնորհիվ ապահովվում է օդի մշտական ​​հոսք՝ առավելագույն արտանետման գործակցով (կապված օդափոխիչի գնահատված աշխատանքի հետ): Պատյանում պետք է առաջանա առաջնային հոսքի շիթերի բացումը (մինչև առաջնային և երկրորդային հոսքերի ամբողջական խառնման գոտին), որը կանխում է օդային հոսքերի շարժը պատի ներսում դեպի հիմնական հոսք: Առավելագույն արժեքից արտամղման էֆեկտը նվազեցնելու համար օդափոխիչը շարժվում է առանցքի երկայնքով՝ այն հեռացնելով պատյանից կամ հրելով այն պատյանի մեջ, ինչպես ցույց է տրված գծագրում: Դա նպատակահարմար է իրականացնել, եթե անհրաժեշտ է նվազեցնել արտանետիչի կողմից մատակարարվող օդի քանակությունը, որը գերազանցում է օդափոխիչի ուղեցույցի թիակների թողունակության վերահսկման հնարավորությունները, այսինքն. նկատվում է աշխատանքային տարածքի ընդլայնում՝ արտադրողականության նվազման ուղղությամբ։ Հատկապես արժեքավոր է, որ նույնիսկ առանց կատարողականի կառավարման միջոցների (ուղեցույցների) երկրպագուների համար հնարավոր է ձեռք բերել միակ բնութագրիչը, բայց աշխատանքային տարածքը, որն ընդլայնում է օդափոխիչի արտանետման առաջարկվող տեսակի օգտագործման հնարավորությունները: Հանքավայրի պատերի և պատերի միջև ընկած ցատկողը կկանխի օդային հոսքերի տեղաշարժը այս հատվածում: Էժեկտորային օդափոխիչներից մեկը գործում է, և անկախ հանքի աշխատանքային հատվածի չափից, որում գտնվում է օդափոխիչի միավորը, այն կունենա մշտական ​​օդի հոսք: Հակառակ ռեժիմում միացված է երկրորդ օդափոխիչի արտանետիչը, որը գտնվում է կեղևի մյուս կողմում, առաջինի հակառակ կողմում: Օդափոխիչի միավորի աշխատանքը ինչպես ուղիղ, այնպես էլ հակադարձ ռեժիմներում կլինի նույնը: Գծանկարը ցույց է տալիս օդափոխիչի տեղադրում, որտեղ աշխատում է 1 հանք; 2, 3 երկրպագու-էժեկտոր; 4 - պատյան; 5 jumper; 6 օդի հոսք օդափոխիչի միավորի անմիջական շահագործման ընթացքում. 7 արտանետվող հոսք տեղադրման այս ռեժիմում. 8 օդափոխիչի հակադարձ աշխատանքի ընթացքում օդի հոսքը. 9 արտանետվող հոսքը տեղադրման հակադարձ ռեժիմում: Օդափոխիչի տեղադրումն աշխատում է հետևյալ կերպ. Երբ օդափոխիչ 2-ը միացված է, դրա միջով անցնում է օդի հոսք 6, իսկ արտանետվող օդի հոսք 7 անցնում է օդափոխիչ 2-ի արտաքին և պատյան 4-ի ներքին մակերեսի միջև ընկած խաչմերուկով: Հոսքը 6 և 7-ը շարժվում է պատյանի երկայնքով և մտնում է հանքի աշխատանքային 1. Նման սխեման թույլ է տալիս մի քանի անգամ ավելացնել օդի հոսքը՝ համեմատած օդափոխիչի անվանական ցուցանակի հզորության հետ։ Աշխատանքային 1-ի և պատյան 4-ի պատերի միջև տեղադրված է ցատկող 5, ուստի այս հատվածում օդի շարժում չկա: Shell 4-ն ընտրված է այնպես, որ ապահովի օդի առավելագույն արտանետման ազդեցությունը: Եթե ​​անհրաժեշտ է նվազեցնել արտանետման էֆեկտը ավելի շատ կառավարման տարբերակներով, օդափոխիչը 2(3) տեղափոխվում է առանցքի երկայնքով (ավելի մոտ կեղևին), որը ցույց է տրված գծագրում կետավոր գծով: Կեղևի մյուս կողմում օդափոխիչ 3-ը հայելային կերպով տեղադրվում է օդափոխիչ 2-ին, որը միացված է հակադարձ ռեժիմով, և օդափոխիչ 2-ը այս դեպքում կանգ է առնում: Հակառակ ռեժիմում ամեն ինչ տեղի է ունենում այնպես, ինչպես աշխատում է արտանետիչ օդափոխիչը 2: Միայն հակառակ ուղղությամբ, մասնավորապես, օդի հոսքն անցնում է արտանետիչ օդափոխիչով 3, իսկ արտանետվող օդի հոսքը 9 անցնում է արտաքին մակերևույթի միջև ընկած խաչմերուկով: էժեկտորային օդափոխիչը 3 և կեղևի ներքին մակերեսը 4. 8-րդ և 9-րդ հոսքերը խառնվում են պատյանի երկարությամբ և մտնում են հանքի աշխատող 1՝ ապահովելով օդի հակադարձ շարժում հանքի աշխատանքի համակարգով, այսինքն. օդային ռեակտիվ հակադարձում (կարգավորումը նման է ուղղակի շահագործմանը): Նման օդափոխիչի տեղադրումը կարող է տեղակայվել ցանկացած հանքավայրում, որտեղ կարող է տեղադրվել կեղևը, ապահովելով աշխատանքը ընդլայնված աշխատանքային տարածքի ցանկացած կետում ինչպես ուղղակի, այնպես էլ հակառակ ռեժիմով: Փորձարարական աշխատանքներ են տարվում «Ուրալկալի» ԲԲԸ-ի «Բերեզնիկի» պոտաշի արդյունահանման առաջին դեպարտամենտի հանքահորում առաջարկվող օդափոխիչի տեղադրումը փորձարկելու համար:

Հայց

Օդափոխիչի տեղադրում, ներառյալ հանքի աշխատանքային ժայթքիչ ալիքում տեղադրված օդափոխիչը, որը բնութագրվում է նրանով, որ այն հագեցած է ականի երկայնական առանցքի երկայնքով տեղադրված պատյանով, կեղևի պատերի և պատերի միջև տեղադրված ցատկողով: հանքը աշխատում է, և լրացուցիչ օդափոխիչ, մինչդեռ հիմնական օդափոխիչը տեղադրված է պատյանի հակառակ ծայրում, երկու օդափոխիչն էլ տեղադրված են բացվածքով պատերի պատերի հետ կապված՝ ելքային ալիքներով դեպի մեկը մյուսի ուղղությամբ շարժվելու հնարավորությամբ։ կեղևի երկայնական առանցքը.

Կենտրոնախույս երկրպագուների ընտրության համար, բացի հզորությունից և ճնշումից, անհրաժեշտ է ընտրել դրանց դիզայնը:

Օդափոխիչի կողմից մշակված Pp ընդհանուր ճնշումը օգտագործվում է ներծծող և արտանետվող օդային խողովակների դիմադրությունը հաղթահարելու համար, որն առաջանում է օդի շարժման ժամանակ.

RP = ΔRvs + ΔRn = ΔR,

Որտեղ ΔРвс և ΔРn ճնշման կորուստներն են ներծծող և արտահոսքի օդային խողովակներում. ΔR-ն ճնշման ընդհանուր կորուստն է:

Ճնշման այս կորուստները բաղկացած են շփման կորուստներից (օդատար խողովակների կոշտության պատճառով) և տեղային դիմադրություններում (շրջադարձեր, հատվածի փոփոխություններ, զտիչներ, ջեռուցիչներ և այլն):

DR կորուստները (kgf/m2) որոշվում են ճնշման կորուստների ΔР ամփոփմամբ՝ առանձին հաշվարկված հատվածներում.

որտեղ ΔРрi և ΔРмсi, համապատասխանաբար, ճնշման կորուստներ են, որոնք պայմանավորված են շփման և տեղային դիմադրություններով խողովակի նախագծման հատվածում. ΔRud-ը 1 գծային մետրի դիմաց շփման պատճառով ճնշման կորուստն է: մ երկարություն; l-ը խողովակի նախագծային հատվածի երկարությունն է, մ; Σζ-ը նախագծային հատվածում տեղային դիմադրությունների գործակիցների գումարն է. v-ն օդի արագությունն է խողովակում, m/s; p-ը օդի խտությունն է, կգ/մ3:

ΔRud-ի և ζ-ի արժեքները տրված են տեղեկատու գրքերում:

Օդափոխման ցանցի հաշվարկման կարգը հետեւյալն է.

1. Ընտրեք ցանցի կոնֆիգուրացիան՝ կախված այն տարածքների, տեղակայանքների, սարքավորումների գտնվելու վայրից, որոնց պետք է սպասարկի օդափոխության համակարգը:

2. Իմանալով խողովակների առանձին հատվածներում օդի պահանջվող հոսքը՝ դրանց լայնակի չափերը որոշվում են՝ ելնելով օդի թույլատրելի արագություններից (մոտ 6-10 մ/վ):

3. Համաձայն (3) բանաձևի` հաշվարկվում է ցանցի դիմադրությունը, իսկ որպես հաշվարկված` վերցվում է ամենաերկար գիծը:

4. Ըստ կատալոգների՝ ընտրվում է օդափոխիչ և էլեկտրական շարժիչ։

5. Եթե պարզվեց, որ ցանցի դիմադրությունը չափազանց մեծ է, ապա խողովակների չափերը մեծանում են, և ցանցը վերահաշվարկվում է:

Իմանալով, թե ինչպիսի արտադրողականություն և ընդհանուր ճնշում պետք է զարգացնի օդափոխիչը, օդափոխիչը ընտրվում է ըստ իր աերոդինամիկ բնութագրերի:

Օդափոխիչի այս բնութագիրը գրաֆիկորեն արտահայտում է հիմնական պարամետրերի միջև կապը՝ կատարողականություն, ճնշում, հզորություն և արդյունավետություն որոշակի պտտման արագություններում՝ n, rpm: Օրինակ, պահանջվում է ընտրել L = 6,5 հազար մ3/ժ հզորությամբ օդափոխիչ՝ P = 44 կգֆ/մ2: Ընտրված կենտրոնախույս օդափոխիչի Ts4-70 No. 6-ի համար անհրաժեշտ աշխատանքային ռեժիմը կհամապատասխանի A կետին (նկ. 8, ա): Այս կետից հայտնաբերվում է անիվի պտտման արագությունը n - 900 rpm և արդյունավետությունը η = 0,8:

Ճնշման և կատարողականի միջև ամենակարևոր կապը օդափոխիչի այսպես կոչված ճնշման բնութագրիչն է P - L: Եթե այս բնութագիրը դրվում է ցանցի բնութագրի վրա (դիմադրության կախվածությունը օդի հոսքից) (նկ. 8, բ), ապա խաչմերուկը. Այս կորերի կետը (աշխատանքային կետը) կորոշի ճնշումը և օդափոխիչի աշխատանքը տվյալ ցանցում աշխատելիս: Եթե ​​ցանցի դիմադրությունը մեծանա, ինչը կարող է տեղի ունենալ, օրինակ, երբ ֆիլտրերը խցանված են, գործառնական կետը կտեղափոխվի վերև, և օդափոխիչը կմատակարարի ավելի քիչ օդ, քան իրեն անհրաժեշտ է (L2< L1).

Կենտրոնախույս օդափոխիչների տեսակն ու քանակը ընտրելիս պետք է առաջնորդվել նրանով, որ օդափոխիչը պետք է ունենա ամենաբարձր արդյունավետությունը՝ համեմատաբար ցածր պտտման արագություն (u=πDn/60), ինչպես նաև, որ անիվի պտտման արագությունը թույլ կտա. միացում էլեկտրական շարժիչով մեկ լիսեռի վրա.

Բրինձ. Նկ. 8. Օդափոխման ցանցի հաշվարկման սխեմաներ. ա - օդափոխիչի աերոդինամիկ բնութագիրը; բ - օդափոխիչի շահագործումը ցանցում

Այն դեպքերում, երբ գործող օդափոխիչը չի ապահովում պահանջվող կատարումը, այն կարող է ավելացվել՝ հիշելով, որ օդափոխիչի աշխատանքը ուղիղ համեմատական ​​է անիվի արագությանը, ընդհանուր ճնշումը պտտման արագության քառակուսին է, իսկ էներգիայի սպառումը` խորանարդը: ռոտացիայի արագությունը.

Կենտրոնախույս օդափոխիչների մի շարք այսպես կոչված խաչաձև հոսքի օդափոխիչներ են (տես նկ. 7, դ): Այս օդափոխիչները լայն անիվներ ունեն և դրանց կատարումը ավելի բարձր է, քան կենտրոնախույս օդափոխիչները, բայց արդյունավետությունը ցածր է ներքին շրջանառության հոսքերի առաջացման պատճառով:

Էլեկտրական շարժիչի տեղադրված հզորությունը օդափոխիչի համար (կՎտ) հաշվարկվում է բանաձևով

որտեղ L-ը օդափոխիչի հզորությունն է, m3/h; P-ը օդափոխիչի ընդհանուր ճնշումն է, kgf/m2; ηv - օդափոխիչի արդյունավետությունը (վերցված ըստ

օդափոխիչի բնութագրերը); ηp - շարժիչի արդյունավետությունը, որը հավասար է 0,9-ի հարթ գոտի փոխանցման համար. V-գոտիով - 0,95; շարժիչի լիսեռի վրա անիվի ուղղակի տեղադրմամբ - 1; անիվը կալանքի միջոցով տեղադրելիս - 0,98; k - անվտանգության գործակից (k = 1.05 1.5):

Էժեկտորները օգտագործվում են արտանետման համակարգերում այն ​​դեպքերում, երբ անհրաժեշտ է հեռացնել շատ ագրեսիվ միջավայրը, փոշին, որը կարող է պայթել ոչ միայն հարվածից, այլև շփումից, կամ դյուրավառ և պայթուցիկ գազերից (ացետիլեն, եթեր և այլն):

Լակի խցիկի համար տուփի ներսում միկրոկլիման շատ կարևոր է: Որպեսզի մասնագետը հարմարավետ աշխատի, իսկ ներկը մակերեսին առանց խնդիրների պառկվի, անհրաժեշտ է տեղադրել այնպիսի համակարգ, որը կարող է հեռացնել արտանետվող օդի հոսքերը սենյակից և ուղղել դրանք դեպի ելքային ալիքներ: Էժեկտորի էությունն այն է, որ օդափոխության խցիկին մատակարարվող մաքուր օդը խառնված է պայթուցիկ գոլորշիներով և վնասակար կեղտերով: Արդյունքում, արտանետվող օդի փոփոխությունը շատ ավելի արագ է կատարվում:

Էժեկտոր սարք

Էժեկտորների սարքը հասկանալու համար դուք պետք է հասկանաք, թե ինչպես է արդեն սպառված օդը հեռացվում ներկի տուփից: Արտանետվող օդի հոսքի ամենաարդյունավետ հեռացման համար օգտագործվում են արտանետման սարքեր: Կառույցը պատրաստված է թիթեղից, նյութի հաստությունը՝ 1,2 մմ։ Տեղադրումն իրականացվում է եռակցման միջոցով, թեև կարող են օգտագործվել նաև անջատվող սարքեր։

Ինչ վերաբերում է առանձին տարրերին, ապա կարելի է առանձնացնել հետևյալը.

  1. Կա վարդակ, որը նախատեսված է հոսքի պոտենցիալ էներգիան կինետիկի փոխակերպելու համար։ Գործնականում դա անհրաժեշտ է արագընթաց շիթ ստեղծելու համար:
  2. Պասիվ օդի հոսքը ներծծվում է վակուում ստեղծելով: Արտանետվող օդը մտնում է ընդունման խցիկ:
  3. Էժեկտորի աշխատանքային խցիկը անհրաժեշտ է ակտիվ և պասիվ հոսքը խառնելու համար, որտեղ առկա են մարդու համար վտանգավոր վնասակար կեղտեր և գազեր։ Էներգիայի փոխանակման արդյունքում ստացվում է նույն ճնշմամբ մեկ հոսք։
  4. Հոսքը մտնում է դիֆուզոր, որտեղ միաժամանակ տեղի է ունենում արագության նվազում և ճնշման բարձրացում։

Գործողության սկզբունքը

Դա կախված է բազմաթիվ բաղադրիչներից՝ խցիկի խստությունից, որպես ամբողջություն, ֆիլտրերից, որոնց մաքրությունը պետք է վերահսկվի, երկրպագուներից: Բայց թվարկված բոլոր տարրերն անօգուտ կլինեն, եթե էժեկտորը չաշխատի այնպես, ինչպես պետք է: Ամեն ինչ հենվում է աշխատանքային միջավայրի հոսքի վրա, որը մեծ արագությամբ մտնում է ընդունիչ պալատ: Նման բարձր հոսքի շնորհիվ ստեղծվում է վակուում, որը քաշում է արտանետվող օդը:

Մեխանիզմի հետագա գործողությունը նկարագրվել է էժեկտորի բաղադրիչների վերլուծության մեջ: Խառնիչ պալատում բախվում են երկու հոսքեր, որոնցից մեկը պարունակում է վնասակար կեղտեր: Դրանից հետո հոսքը մտնում է դիֆուզոր և դուրս է գալիս արտանետման ուղիներով:

Տեղադրման առանձնահատկությունները

Օդափոխման համակարգի և մասնավորապես արտանետիչների տեղադրման հիմնական խնդիրը ոչ թե տեղադրման գործընթացում է, այլ իրավասու հաշվարկների մեջ: Լակի խցիկը պետք է ճիշտ ձևավորված լինի, որպեսզի տեղադրված օդափոխության համակարգը կարողանա հաղթահարել բեռը: Պատշաճ նախագծման նշան է մուտքային մաքուր օդի ավելցուկը՝ համեմատած արտանետվող բացվածքներից դուրս եկող հոսքերի հետ։

Նախագծման գործընթացում դուք պետք է հասկանաք, թե ինչպիսին կլինի օդի փոխանակումը: Այս ցուցանիշի վրա ազդում է ներկի տուփի չափը և միաժամանակ աշխատող անձնակազմի քանակը: Արդյունքում մասնագետը դուրս կգա փոխարժեքի արժեքը, այսինքն՝ որոշակի ժամանակում օդի ծավալների ամբողջական փոփոխության չափը։ Խոշոր ապրանքներ նկարելիս, ինչպես նույն մեքենան, դուք պետք է հավատարիմ մնաք հարյուրապատիկ բազմակի գործակցին:

Դուք նաև պետք է ճիշտ կատարեք խողովակների խաչմերուկների հաշվարկները: Հաշվի առնելով օդային հոսքերի հետ աշխատելու անհրաժեշտությունը, որոնք ունեն պայթուցիկ կեղտեր, անհրաժեշտ է տեղադրել ջերմակայուն նյութերից պատրաստված օդատարներ:

Ծառայության առանձնահատկությունները

Էժեկտորների սպասարկումն իրականացվում է համալիրում, ինչպես նաև ամբողջ օդափոխության համակարգի սպասարկումը: Տեխնիկական սպասարկումը սովորաբար հասկացվում է որպես ֆիլտրերի կանոնավոր ստուգում, որոնք խցանված են փոշու մասնիկներով և ներկի մնացորդներով: Զտիչները մաքրվում են յուրաքանչյուր 250 ժամվա ընթացքում, բայց միայն մեկ անգամ: 500 աշխատանքային ժամից հետո ֆիլտրը փոխարինվում է նորով։

Ինչ վերաբերում է էժեկտորներին, ապա դրանք նույնպես պետք է մաքրվեն։ Դիֆուզորը աղտոտման առավել ենթական է: Այն մաքրելու համար ընդունված է օգտագործել փոքրիկ պլաստիկ ձող։ Էժեկտորը սպասարկելիս չպետք է օգտագործվեն սուր եզրերով առարկաներ: Նրանք կարող են վնասել դիֆուզորի մակերեսը՝ խախտելով դրա խստությունը։

Բարձրորակ արտանետման տեղադրման ընտրության անհրաժեշտության մասին դուք պետք է իմանաք, որ մակերևույթի գունազարդման որակը լիովին կախված է դրա շահագործումից: Համակարգի թերությունները կազդեն կատարված աշխատանքի որակի վրա։ Եթե ​​հնարավոր չէ ինքնուրույն վերահսկել տարրերի որակը և դրանց տեղադրման ճիշտությունը, ապա դուք պետք է դիմեք հավաստագրված ընկերություններին, որոնք մասնագիտացած են այս ոլորտում ծառայությունների համար. այս կերպ Դուք կարող եք երաշխիք ստանալ, որ բոլոր աշխատանքները ճիշտ կկատարվեն:

ՑԱԾՐ/ԲԱՐՁՐ ՃՆՇՄԱՆ ԷՋԵԿՏՈՐՆԵՐ. ԱՐՏԱԿԱՐԳ ՕԴԱՓՈԽՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԸ. ԱՎԱՐՏՎԱԾ ՈՒՍԱՆՈՂ ԳՐ. TV 08-2՝ Ռ.Ռ.ԱԲԴԱԼՈՎ ՂԵԿԱՎԱՐ՝ Գ.Ս.ՄԻՇՆԵՎԱ.

ՑԱԾՐ ՃՆՇՄԱՆ ԷՋԵԿՏՈՐՆԵՐ 1÷ 12 ՀԱԶ. М 3/Ч [ՍԵՐԻԱ 1. 494 -35] ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՈԼՈՐՏ. Էժեկտոր տեսակ EI Օգտագործվում է օդաճնշական տրանսպորտային համակարգերում՝ պայթուցիկ կամ ագրեսիվ փոշի-գազ-գոլորշի-օդ խառնուրդները հեռացնելու համար տարբեր ոլորտներում: ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ՝ Մոնտաժման եղանակը՝ PS (հատակին)

EJECTOR EI-դիֆուզոր (pos. 1); - աչք (POS 2); -տեսախցիկ (Post. 3); - շփոթեցնող (POS 4); - մարմին (կետ 5); - կրող եզր (Post. 6):

ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԱՐՏԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ. v Թույլ տվեք մեկ օդափոխիչի օդը հեռացնել M. O.-ից, որը գտնվում է տարբեր վտանգների և կատեգորիաների սենյակներում: v Կարող է օգտագործվել մի շարք առանձին արդյունաբերական տարածքների ընդհանուր արտանետվող օդափոխության համար (գտնվում են ինչպես նույն, այնպես էլ տարբեր հարկերում): v Ցանկալի է օգտագործել մեծ արտադրամասերում, որտեղ հաճախ անհրաժեշտ է վթարային օդափոխության սարք՝ զարգացող ջրածնի, ացետիլենի և այլնի առկայության դեպքում: Նման գազերը խորհուրդ չի տրվում հեռացնել օդափոխիչով:

ԷՋԵԿՏՈՐԻ ԱՌԱՎԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԷՆԵՐԳԻ ԽՆԱԽՆՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ Ո՞ՐՆ Է ԷՋԵԿՏՈՐԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ԱՌԱՎԵԼՈՒԹՅՈՒՆԸ: 1. Անմիջապես հեռացվող մարմնում շարժվող մասերի բացակայություն։ 2. Դիզայնի պարզություն. 3. Ավելի արդյունավետ ցրում. 4. Կենտրոնական արտանետման համակարգերը հնարավորություն են տալիս կտրուկ նվազեցնել օդափոխման խցիկների պահանջվող տարածքը և օդային խողովակների ընդհանուր երկարությունը: 5. Շատ արդյունավետ և նպատակահարմար է արտանետվող օդափոխության համակարգով հեռացվող օդը որպես արտամղիչ օդ օգտագործել։

ԷՋԵԿՏՈՐԻ ԱՌԱՎԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԷՆԵՐԳԻ ԽՆԱԽՆՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ Ո՞ՐՆ Է ԷՋԵԿՏՈՐԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ԱՌԱՎԵԼՈՒԹՅՈՒՆԸ: 6. Օդափոխիչի ծանրաբեռնվածության բավականին շոշափելի նվազում, այսինքն՝ արտանետումների վրա ճնշման կորուստներ [համեմատած բռնկման արտանետումների հետ, որոնք վերջերս շատ տարածված են դարձել]: Փաստն այն է, որ բռնկման արտանետման ճնշման կորուստը ուղղակիորեն քառակուսային կախված է արագությունից: Էժեկտորում դինամիկ գլուխը վերածվում է ստատիկի:

ՃՆՇՄԱՆ ԿՈՐՈՒՍՏԸ ՆՎԱԶԵՑՆԵԼՈՒ ՄԻՋՈՑՆԵՐ Արտանետվող և աշխատանքային օդային հոսքերի խառնման ժամանակ կորուստները նվազեցնելու համար անհրաժեշտ է ընտրել խառնիչ խցիկի սկզբում ամենաձեռնտու ներծծման արագությունը: [n] - հաշվարկներում սովորաբար վերցվում է ներծծման արագության և խառը հոսքի արագության հարաբերակցությունը. Ø Ցածր ճնշման արտանետիչների համար - 0,4; Ø Բարձր ճնշման արտանետիչների համար - 0,8:

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՇԵՆՔՆԵՐԻ ԾԱՂԿՈՒԹՅԱՆ ՎՐԱ ՑԱԾՐ ՃՆՇՄԱՆ ԷԺԵԿՏՈՐՆԵՐ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ՏԱՐԲԵՐԱԿՆԵՐԸ Ուղղահայաց տեղադրում [VK] Հորիզոնական տեղադրում [GK]

ՑԱԾՐ ՃՆՇՄԱՆ ԷԺԵԿՏՈՐՆԵՐ ՏԵՂԱԴՐԵԼՈՒ ՏԱՐԲԵՐԱԿՆԵՐԸ ՇԵՆՔԻ ՊԱՏԻՆ ԿՑՎԱԾ ԲՐԱԿԵՏԻ ՎՐԱ [SK] Բրա վրա ժայթքողի տեղադրումը եռակցված հենարան է, որը եռակցված է շենքի կառուցվածքի ներկառուցված տարրերին: Աջակցող եզրը եռակցված է փակագծի վերին հարթության վրա, որին պտտվում է էժեկտորը:

ՀԱՏԱԿԻ ՎՐԱ ՑԱԾՐ ՃՆՇՄԱՆ ԷՋԵԿՏՈՐՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ՏԱՐԲԵՐԱԿՆԵՐ [FS] Հատակի վրա արտանետիչի տեղադրումը հատակի հիմքին ամրացված չորս հենարանով եռակցված շրջանակ է: Էժեկտորը ամրացված է շրջանակի աջակցության եզրին: Հիմնադրամի բարձրության նշանները պետք է այնպես արվեն, որ արտանետիչի վերին ծայրը տանիքից առնվազն 1,5 մ բարձրության վրա լինի:

ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆ. ԷԺԵԿՏՈՐՆԵՐԻ ՀՈՂՄԱՆՑՈՒՄԸ ՍՏՈՒԳՈՒՄ Է ԷՋԵԿՏՈՐՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄԸ Մինչ տեղադրման մեկնարկը ստուգվել են էժեկտորները և դրանց տեղադրման վայրը համապատասխանեցվել է նախագծային փաստաթղթերին: Վնասի, թերությունների հայտնաբերման, էժեկտորների թերի առաքման դեպքում դրանց գործարկումը չի թույլատրվում։ Էժեկտորը պետք է շահագործման հանձնվի նախասկզբի փորձարկումների ավարտից և ընդունման վկայականի և այլ փաստաթղթերի կատարումից հետո՝ օդափոխիչի փորձարկման և շահագործման կանոններին համապատասխան: համակարգեր. ԷՋԵԿՏՈՐՆԵՐԻ ՀՈՂԱՆՑՈՒՄ D/b-ը կատարվում է PUE-76-ի պահանջներին համապատասխան: Հողակցող պտուտակի և շոշափման համար հասանելի արտադրանքի յուրաքանչյուր մետաղական հոսանք կրող մասի միջև դիմադրությունը չպետք է գերազանցի 0,1 Օմ-ը՝ համաձայն ԳՕՍՏ 12. 2. 007. 0 -75: Արտահոսքի և ներծծող կողմի օդային խողովակները միացված են խստությունը ապահովելու համար և պետք է ձևավորեն փակ էլեկտրական ցանց:

ԷՋԵԿՏՈՐՆԵՐԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ ՏԻՊԻԿ ԷՋԵԿՏՈՐՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿՎԱԾ ԷՋԵԿՏՈՐՆԵՐ Եթե ստանդարտ արտանետիչները չեն կարող օգտագործվել տվյալ պայմանների համար, ապա խորհուրդ է տրվում հաշվարկել Պ.Մ. Կամենևի մեթոդով որոշակի հաջորդականությամբ: *Այս հաշվարկը կարելի է դիտել Ստարովերովի խմբագրած «Դիզայների ձեռնարկում»:

ՑԱԾՐ ՃՆՇՄԱՆ ԷՋԵԿՏՈՐՆԵՐ ՇՏԱՊ ՕԴԱԽՈՍՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ v Տեղադրված էժեկտորների հզորությունը պետք է լինի առնվազն 8 անգամ: v Արտանետվող սարքերը պետք է տեղադրվեն տարածքում. աշխատանքային - երբ գազերը և գոլորշիները ներթափանցում են աշխատանքային տարածք օդի խտությունից ավելի մեծ խտությամբ: վերին - երբ ներթափանցում են ավելի ցածր խտությամբ գազեր և գոլորշիներ: v Վթարային օդափոխության միջոցով հեռացված օդի հոսքը փոխհատուցելու համար չպետք է տրամադրվեն հատուկ մատակարարման համակարգեր: v Վթարային օդափոխության պայմաններում էժեկտորների ցածր արդյունավետությունը կորցնում է իր նշանակությունը, քանի որ այն աշխատում է ընդհատումներով և կարճ ժամանակով:

ՑԱԾՐ ՃՆՇՄԱՆ ԷՋԵԿՏՈՐՆԵՐ ՇՏԱՊ ՕԴԱԽՈՒՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ Ցանկալի է արտանետվող օդը մատակարարել համակցված արտանետիչով [a]. այս դեպքում օգտագործվում է արտանետվող օդի սկզբնական արագությունը և ավելանում է արտանետիչի արդյունավետությունը: Բայց երբեմն արտանետվող օդի մատակարարումը պետք է կատարվի [b] կողմից (նախագծային նկատառումներով): Այս դեպքում հեռացված օդի սկզբնական արագությունը չի օգտագործվում և ենթադրվում է, որ զրոյական է:

ՑԱԾՐ ՃՆՇՄԱՆ ԷՋԵԿՏՈՐՆԵՐ ՇՏԱՊ ՕԴԱԽՈՍԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿԸ ԷՋԵԿՏՈՐՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԱՐՏԱԿԱՆ ՕԴԱԽՈՒՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ