Главная страница Случайная страница КАТЕГОРИИ: АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника |
Определите поток теплоты, теряемый с поверхности термокамеры, если площадь его поверхности составляетСтр 1 из 17Следующая ⇒
Мясо 1 Рассчитайте поток теплоты на нагрев в теч. 5 мин. на нагрев наружных листов термокамеры, если масса наружных листов обшивки составляет 80 кг, температура наружней пов-ти обшивки 50˚, температура в цехе 15˚, теплоемкость стали 500 Дж/кг*град.
Ф1/=mнСст(tн-t)/τ, Вт Где mн, -масса наружных листов обшивки; Сст, - теплоемкость стали tн- температура наружной поверхности; t- начальная температура в цехе; τ - продолжительность нагрева; Ф1/=80*500(50-15)/5*60=4667Вт, 2.Рассчитайте температуру стенки термокамеры через 5 мин, если температура в цехе 16˚ при тепловом потоке 7 кВт, теплоемкость стали 500 Дж/кг*град.
Ф1/=mнСст(tн-t)/τ, Вт Где mн, -масса наружных листов обшивки; m=80кг Сст, - теплоемкость стали tн- температура наружной поверхности; t- начальная температура в цехе; τ - продолжительность нагрева; tн= (Ф1/* τ /mн*Сст)- t tн= (7000* 5*60/80*500) – 16=36, 5˚ С 3.Рассчитайте тепловой поток на нагрев воздуха до 90˚ в термокамере за 4 мин.при след. данных: объем термокамеры 25 м3, теплоемкость воздуха 1010 Дж/кг*град, температура в цехе 17˚ С.
Ф2=mвоздСвозд(tвозд-t)/τ Где mвозд- масса воздуха; Свозд-теплоемкость воздуха(1010 Дж/(кг*град)); mвозд=ρ в*Vт
Vт- объем термокамеры, м3 ρ в – плотность воздуха при температуре 80-90˚ =0, 972кг/м3 mвозд=0, 972*25=24, 3кг Ф2=24, 3*1010(90-17)/4*60=7465, 2 Вт 4. Рассчитайте тепловой поток на нагрев воздуха до 90˚ в термокамере за 5 мин.при след. данных: объем термокамеры 22 м3, теплоемкость воздуха 1010 Дж/кг*град, температура в цехе 18˚ С.
Ф2=mвоздСвозд(tвозд-t)/τ Где mвозд- масса воздуха; Свозд-теплоемкость воздуха(1010 Дж/(кг*град)); mвозд=ρ в*Vт
Vт- объем термокамеры, м3 ρ в – плотность воздуха при температуре 80-90˚ =0, 972кг/м3 mвозд=0, 972*22=21, 38кг Ф2=21, 38*1010(90-18)/5*60=5182, 5 Вт 5.Определить за какое время нагреется воздух в термокамере объемом 20 м3 до 90˚, если тепловой поток составляет 10кВт, температура в цехе 20˚, теплоемкость воздуха 1010 Дж/кг*град Ф2=mвоздСвозд(tвозд-t)/τ Где mвозд- масса воздуха; Свозд-теплоемкость воздуха(1010 Дж/(кг*град)); mвозд=ρ в*Vт
Vт- объем термокамеры, м3 ρ в – плотность воздуха при температуре 80-90˚ =0, 972кг/м3 mвозд=0, 972*20=19, 44кг τ =mвоздСвозд(tвозд-t)/Ф2 τ =19, 44*1010(90-20)/10000*60=2, 3мин 6.Определить за какое время нагреется воздух в термокамере объемом 25 м3 до 92˚, если тепловой поток составляет 10кВт, температура в цехе 17˚, теплоемкость воздуха 1010 Дж/кг*град Ф2=mвоздСвозд(tвозд-t)/τ Где mвозд- масса воздуха; Свозд-теплоемкость воздуха(1010 Дж/(кг*град)); mвозд=ρ в*Vт
Vт- объем термокамеры, м3 ρ в – плотность воздуха при температуре 80-90˚ =0, 972кг/м3 mвозд=0, 972*25=24, 3кг τ =mвоздСвозд(tвозд-t)/Ф2 τ =24, 3*1010(92-17)/10000*60=3, 06мин Определите поток теплоты, теряемый с поверхности термокамеры, если площадь его поверхности составляет 35 м2, коэффициент теплопередачи от внутреннего воздуха к стенке 12 Вт/м2*С, коэффициент теплопередачи от стенки к наружнему воздуху 30 Вт/м2*С, при толщине листа стали 2мм, утеплителя 80 мм, а теплопроводности соответственно сост. 50 и 0, 1 Вт/м2*С, температура воздуха в камере принять 90˚, а в цехе 15˚.
Ф3=АнК(tн-t) Где Ан- площадь наружной поверхности; К- коэф. Теплопередачи, ч/з стенки термокамеры окружающим воздухом. , где α 1- коэфф. теплопередачи от внутреннего воздуха к стенке; α 2 – коэфф. теплопередачи от стенки к наружному воздуху; δ - толщина слоя; λ – теплопроводность слоя; =0, 123 Вт/м2*С,
Ф3=35*0, 123(90-15)=322, 9Вт 8.Определите толщину утеплителя термокамеры с тепропроводность0, 1 Вт/м2*С, если площадь его поверхности 35 м2, к-т теплопередачи от внут. возд. к стенке 12 Вт/м2*С, коэффициент теплопередачи от стенки к наружнему воздуху 30 Вт/м2*С, при толщине листа стали 2мм, а теплопроводности сост. 50 Вт/м2*С, температура воздуха в камере принять 90˚, а в цехе 15˚.
, где α 1- коэфф. теплопередачи от внутреннего воздуха к стенке; α 2 – коэфф. теплопередачи от стенки к наружному воздуху; δ - толщина слоя; λ – теплопроводность слоя;
Ф3=АнК(tн-t) Где Ан- площадь наружной поверхности; К- коэф. Теплопередачи, ч/з стенки термокамеры окружающим воздухом. К= Ф3/ Ан(tн-t) 9.Определить поток теплоты на варку 0, 5т колб. изд. в термокамере в теч. 1 часа, если температура колбас после сушки сост 85˚, в осадочной камере 30˚, теплоемкость фарша 2970 Дж/кг*град. t3-температура колбас после подсушки; 10. Определить необходимую мощность ЭД привода гориз. конвейера ГК1 при массе 1 п.м цепи 14 кг, общая длина цепи 50 м.Общая масса туш подвешенных на конвейер составляет 3 т, скорость движения конвейера 6 м/мин. Необходимую мощность (кВт) электродвигателя рассчитывают по формуле где Т – окружное (тяговое) усилие на приводной звездочке конвейера, Н; Kз.м – коэффициент запаса мощности, учитывающий условия пуска и разгона конвейера с нагрузкой, Kз.м = 1, 5-1, 8; hпер – КПД передачи от электродвигателя до приводной звездочки, hпер = 0, 5-0, 6. , где КТ – приведенный коэффициент тяги, учитывающий все виды трения, для конвейера ГК-1 КТ =0, 25-0, 30; m1 Ц – масса одного погонного метра цепи, кг/м; Lобщ – общая длина конвейерной цепи, м; mобщ – общая масса туш, навешенных на конвейер, кг. g - ускорение свободного падения, м/с2. Т=0, 25(14*50+3000)9, 81=9074, 25 Н NЭД=9074, 25*1, 5*10-3 6/60*0.5=2.72кВт
11 С какой максимальной скоростью может передвигаться конвейр ГК-1, если мощность двигателя составляет 3 кВт, масса одного погонного метра цепи 14 кг, общая длина цепи 50 м, общая масса туши подвешенных на конвейр составляет 3 тонны? Необходимую мощность (кВт) электродвигателя рассчитывают по формуле где Т – окружное (тяговое) усилие на приводной звездочке конвейера, Н; Kз.м – коэффициент запаса мощности, учитывающий условия пуска и разгона конвейера с нагрузкой, Kз.м = 1, 5-1, 8; hпер – КПД передачи от электродвигателя до приводной звездочки, hпер = 0, 5-0, 6. , где КТ – приведенный коэффициент тяги, учитывающий все виды трения, для конвейера ГК-1 КТ =0, 25-0, 30; m1 Ц – масса одного погонного метра цепи, кг/м; Lобщ – общая длина конвейерной цепи, м; mобщ – общая масса туш, навешенных на конвейер, кг. g - ускорение свободного падения, м/с2. Т=0, 25(14*50+3000)9, 81=9074, 25 Н Vд =Nэд η пер /Т*Кзм* 10-3 =3*0, 5/9074, 25*1, 5*10-3 =0, 11 м/с 12Рассчитайте производительность электропилы при распиловке туши КРС, если оператор распиливает тушу со скоростью 0, 08 м/с. продолжительность распила на полутуши, в секундах τ р= Lт /υ р, где Lт – длина туши в ее распиливаемой части, м υ р – скорость распила вдоль туловища, υ р = 0, 100-0, 050 м/с τ р=1, 5/0, 08=18, 75 сек Общая продолжительность, т.е. цикл распила одной туши будет
τ ц = τ р + τ n, где τ n – продолжительность перехода с одной туши на другую, τ n = (1, 5 – 2, 0)*τ р = 37, 5 с Тогда τ ц =37, 5+18, 5=56 с Тогда производительность электропилы будет П = 3600/ τ ц, туш/ч, П=3600/56=64 туш/ч;
13 Рассчитайте необходимую мощность электродвигателя электропилы ФЭГ, если количество двойных ходов полотна 1420 мин-1, длина хода 85 мм. Необходимая мощность ЭД для электропилы NЭД = где φ – удельное сопротивление мяса на костях распилу, для парного мяса на костях φ = (75, 0.. 150) · 104 Н/м2; а =4 мм и б=50мм – ширина и длина пропила вдоль ножовочного полотка, м; υ н – скорость движения ножовочного полотка, м/с; Эту скорость вычисляем с учетом работы ножовочного полотка с приводом от кривошипно-шатунного механизма. υ мах = ω кр · Rкр, м/с где ω кр и Rкр=42, 5мм – угловая скорость и радиус кривошипа; ω кр = ω кр =3, 14*23, 6/30=2, 5 рад/с где nм – частота вращения кривошипа, 1420мин-1=23, 6с-1. υ мах=2, 5*0, 0425=0, 106 м/с Тогда υ н = (0 + υ мах) / 2=0, 053, м/с, NЭД =100*104*0, 004*0, 05*0, 053*1, 2*10-3/0, 8=1, 5 кВт
14 Определите коэффициент использования площади решетки волчка при следующих исходных данных: диаметр решетки 120 мм, диаметр отверстий 10 мм, число отверстий 50. 1) Площадь отверстий на решетке S`0 = S`0 =3, 14*0, 012*50/4=0, 0039 м2 2) Геометрическая площадь ножевых решеток Fнр = Fнр =3, 14*0, 122/4=0, 011 м2 3) Коэффициенты использования площади ножевых решеток
Ψ 1 = S`0/ Fнр; Ψ 1=0, 0039/0, 011=0, 35 Чем больше Коэффициенты использования площади ножевых решеток, тем больше площадь отверстия, тем больше производительность волчка а степень измельчения меньше. 15 Определите коэффициент использования площади решетки волчка при следующих исходных данных: диаметр решетки 120 мм, диаметр отверстий 5 мм, число отверстий 180 4) Площадь отверстий на решетке S`0 = S`0 =3, 14*0, 0052*180/4=0, 0035 м2 5) Геометрическая площадь ножевых решеток Fнр = (2) Fнр =3, 14*0, 122/4=0, 011 м2 6) Коэффициенты использования площади ножевых решеток
Ψ 1 = S`0/ Fнр; Ψ 1=0, 0035/0, 011=0, 32 Чем больше Коэффициенты использования площади ножевых решеток, тем больше площадь отверстия, тем больше производительность волчка а степень измельчения меньше. 16 Определите производительность волчка, если наружный диаметр шнека 100 мм, диаметр вала шнека 50 мм, шаг шнека в конце 60 мм, частота вращения шнека 240 мин-1. Коэффициент учитывающий уменьшение скорости подачи массы принять равным 0, 8. Производительность волчка рассчитываем на основе формулы производительности шнекового нагнетателя П = α (Д2шн – d2шн) nшн · t```шн · ρ м, кг/с → кг/ч где α – коэффициент, учитывающей уменьшение скоростей подачи мяса вдоль шнека и продвижения мяса через отверстия решетки, ρ м – плотность мяса, ρ м = 1041-1048 кг/м3, nшн – частота вращения шнека в с-1. П = 0, 8 (0, 12 – 0, 052) 4 *·0, 06 *1041=1, 18, кг/с =4248 кг/ч
17 Определите производительность волчка, если наружный диаметр шнека 110 мм, диаметр вала шнека 55 мм, шаг шнека в конце 60 мм, частота вращения шнека 250мин1.Коэффициент, учитывающий уменьшение скорости подачи массы принять равным 0, 6 Производительность волчка рассчитываем на основе формулы производительности шнекового нагнетателя П = α (Д2шн – d2шн) nшн · t```шн · ρ м, кг/с → кг/ч где α – коэффициент, учитывающей уменьшение скоростей подачи мяса вдоль шнека и продвижения мяса через отверстия решетки, ρ м – плотность мяса, говядина ρ м = 1041-1048 кг/м3, свинина ρ м = 930-968 кг/м3; nшн – частота вращения шнека в с-1. П = 0, 6 (0, 112 – 0, 0552) 4, 2 *·0, 06 *1041=1, 12 кг/с =4047, 7 кг/ч
18 Чему равен коэффициент, учитывающий уменьшение скорости подачи массы в волчке, если производительность его составляет 3 т/ч, наружный диаметр шнека 100 мм, диаметр вала шнека 50 мм, шаг шнека в конце 60 мм, частота вращения шнека 240 мин-1 Производительность волчка рассчитываем на основе формулы производительности шнекового нагнетателя П = α (Д2шн – d2шн) nшн · t```шн · ρ м, кг/с → кг/ч где α – коэффициент, учитывающей уменьшение скоростей подачи мяса вдоль шнека и продвижения мяса через отверстия решетки, ρ м – плотность мяса, говядина ρ м = 1041-1048 кг/м3, свинина ρ м = 930-968 кг/м3; nшн – частота вращения шнека в с-1. α = П/ (Д2шн – d2шн) nшн t```шн ·ρ м α = 0, 833/ (0, 12 –0, 052) *4*0, 06 *·1048=0, 56 19 Определите мощность на привод электродвигателя двухшнековой фаршемешалки периодического действия, если объем дежи составляет 100 литров, длительность цикла 4 минуты, удельный расход электроэнергии для перемешивания фарша 2, 6 кВт*ч/т. Необходимую мощность фаршемешалки (кВт) определяют по удельному расходу энергии для перемешивания 1т фарша. Nэд = а Пт / (η см η пер), где а – удельный расход энергии для перемешивания 1т фарша, Пт – производительность фаршемешалки, т/ч; η см – КПД перемешивающего органа, η = 0, 7-0, 8; η пер – КПД привода, червячного редуктора. П = 60m/Tц, где m – масса загруженного мяса, кг; Tц – продолжительность чикла, мин Массу загруженного мяса (кг) определяются по объему дежи с учетом коэффициента загрузки М = ρ φ Wд
где ρ - плотность фарша, ρ ф = 900кг/м3; φ – коэффициент загрузки, φ = 0, 6-0, 8. М = 900*0, 6* 0, 1=54кг П = 60*54/4 =810кг/ч=0, 81т/ч, Nэд = 2, 6*0, 81 / 0, 8=2, 63кВт 20 Определите необходимую мощность электродвигателя привода куттера при измельчении массы с добавлением воды, если емкость чаши составляет 100 л, а большой и меньший диаметр чаши соответственно 1400 и 500 мм, число ножей 6, частота вращения ножевой головки 2600 мин-1
Nэд = , кВт (9) - большой радиус вращения центра тяжести сечения R = (Д + d)/4, м R =(1, 4+0, 5)/4=0, 475м - площадь фарша рассекаемой ножом при врезании ножа в слой фарша F = , м2 F =0, 1*0, 6/2*3, 14*0, 475=0, 02м2 W - емкость чаши Nэд =а*0, 02*6*2600*1, 2*10-3/60*0, 7=а*0, 0089кВт(22кВт) а=2472Дж/м2 Определить необходимую мощность электродвигателя привода куттера при измельчении массы без добавления воды, если емкость чаши составляет 100 л, а больший и меньший диаметр чаши соответственно 1400 и 500 мм, число ножей 6, частота вращения ножевой головки 2600 мин. Nэд = , кВт - большой радиус вращения центра тяжести сечения R = (Д + d)/4, м R =(1, 4+0, 5)/4=0, 475м - площадь фарша рассекаемой ножом при врезании ножа в слой фарша F = , м2 F =0, 1*0, 6/2*3, 14*0, 475=0, 02м2 W - емкость чаши Nэд =а*0, 02*6*2600*1, 2*10-3/60*0, 7=а*0, 0089кВт(22кВт) а=2472Дж/м2 Определить максимальное число ножей куттера при измельчении массы с добавлением воды, если мощность электродвигателя куттера 20 квт, емкость чаши составляет 100л, частота вращения ножевой головки 2600 мин. Nэд = , кВт - большой радиус вращения центра тяжести сечения R = (Д + d)/4, м R =(1, 4+0, 5)/4=0, 475м - площадь фарша рассекаемой ножом при врезании ножа в слой фарша F = , м2 F =0, 1*0, 6/2*3, 14*0, 475=0, 02м2 W - емкость чаши а=2472Дж/м2
Z= Nэд*60*η /a*F*nнг*Kзм*10-3 30.Определить напор создаваемый лопастями измельчителя типа Я3-ФИД, при расходуемой мощности на нагнетание 0, 5 квт, обьемная подача дискового ножа составляет 0, 002 м3/с, КПД насоса принять 0, 5. N1ЛH = Нн= N1ЛH*η н/ g*ρ *W*10-3
Нн=0.5*0.5/9.81*950*0.002*10-3=13, 4м Определить производительность шнекового шприца, если наружний и внутренний диаметр и шаг шнека соответственно составляют 80мм, 40мм и 40 мм. Частота вращения шнека 1440 мин, угол подьема винтовой линии шнека 30 градусов Пс = (Д```шн2 - d```шн2) ∙ t```шн ∙ nшн ∙ К1 ∙ К2 ∙ ρ ф/ cosα, кг/с где Д```шн, d```шн и t```шн - наружный, внутренний диаметры и шаг шнека на третьем участке, м; nшн – частота вращения шнека, с-1; К1 – коэффициент, учитывающий неполное заполнение межвиткового объема шнека, К1 = 0, 50-0, 65; К2 – коэффициент, учитывающий уменьшение производительности из-за работы шнека на подъем и сужение потока при вхождении в цевок, К2 = 0, 110-0, 125; ρ ф – плотность фарша, ρ ф=900-1000 кг/м3; α ```- угол подъема винтовой линии шнека на третьем участке. Пс =3, 14/4(0, 082-0, 042)*0, 04*24*0, 05*0, 11*900/ cos30=0, 02кг/с=72кг/ч Определить мощность электродвигателя одношнекового шприца подключенной к вакуумной мвгистрали предприятия, если наружный и внутренний диаметр шнека и шаг шнека соответственно составляет 80, 40, 40 мм, число витков 15, давление нагнетания 2кПа Nнаг = p0 ∙ Ζ в ∙ [(R``шн3 - r``шн3)∙ f1 + f2 ∙ t``шн (R``шн2 - r``шн2)] *∙ Zшн∙ где nшн – частота вращения шнека, с -1; p0– давление в фарше за последним витком шнека, R``шн и r ``шн – наружный и внутренние радиусы шнека на среднем участке, м; Ζ в – число всех витков шнека, шт; f1 – коэффициент трения между фаршем и витками шнека, f1 = 0, 15; f2 – коэффициент трения между фаршем и внутренней поверхностью цилиндра, f2 =0, 20; Zшн – количество шнеков, шт; Кзм – коэффициент запаса мощности, Кзм = 1, 10-1, 15; η пер – КПД передачи между ЭД и шнеком. Nнаг=3, 142*24/1, 5*(2*103*15[(0, 083-0, 043)*0, 15+0, 2(0, 082-0, 042)]*1, 15/0, 7)=0, 32кВт 25 Определить мощность электродвигателя одношнекового шприца не подключенной к вакуумной мвгистрали предприятия, если наружный и внутренний диаметр шнека и шаг шнека соответственно составляет 80, 40, 40 мм, число витков 15, давление нагнетания 2кПа, требуемый вакуум 50 кПа, производительность 40 м3/ч Nэд = Nнаг+Nвн Nнаг = p0 ∙ Ζ в ∙ [(R``шн3 - r``шн3)∙ f1 + f2 ∙ t``шн (R``шн2 - r``шн2)] ∙ Zшн ∙ где nшн – частота вращения шнека, с -1; p0– давление в фарше за последним витком шнека, p0– 1, 5 ∙ 105 – 2, 0 ∙ 105 Па. R``шн и r ``шн – наружный и внутренние радиусы шнека на среднем участке, м; Ζ в – число всех витков шнека, шт; f1 – коэффициент трения между фаршем и витками шнека, f1 = 0, 15; f2 – коэффициент трения между фаршем и внутренней поверхностью цилиндра, f2 =0, 20; Zшн – количество шнеков, шт; Кзм – коэффициент запаса мощности, Кзм = 1, 10-1, 15; η пер – КПД передачи между ЭД и шнеком. Nнаг=3, 142*24/1, 5*(2*103*15[(0, 083-0, 043)*0, 15+0, 2(0, 082-0, 042)]*1, 15/0, 7)=0, 8кВт Nвн = (3) где Рв – давление или вакуум, кПа; W – объемная производительность, м3/с. Nвн =50*40*1, 15/0, 8*0, 7*3600=1, 2кВт Nэд =1, 2+0, 8=2 кВт
Определить мощность электродвигателя одношнекового шприца подключенной к вакуумной мвгистрали предприятия, если наружный и внутренний диаметр шнека и шаг шнека соответственно составляет 80, 40, 40 мм, число витков 15, при мощности электродвигателя 1 кВт Nвн = Nвн =50*40*1, 15/0, 8*0, 7*3600=1, 2кВт
Nэд = Nнаг+Nвн Nнаг = p0 ∙ Ζ в [(R``шн3 - r``шн3)∙ f1 + f2∙ t``шн (R``шн2 - r``шн2)]∙ Zшн где nшн – частота вращения шнека, с -1; p0– давление в фарше за последним витком шнека, p0– 1, 5 ∙ 105 – 2, 0 ∙ 105 Па. R``шн и r ``шн – наружный и внутренние радиусы шнека на среднем участке, м; Ζ в – число всех витков шнека, шт; f1 – коэффициент трения между фаршем и витками шнека, f1 = 0, 15; f2 – коэффициент трения между фаршем и внутренней поверхностью цилиндра, f2 =0, 20; Zшн – количество шнеков, шт; Кзм – коэффициент запаса мощности, Кзм = 1, 10-1, 15; η пер – КПД передачи между ЭД и шнеком. p0= Nнаг/ ∙ Ζ в [(R``шн3 - r``шн3)∙ f1 + f2∙ t``шн (R``шн2 - r``шн2)]∙ Zшн p0=1/3, 142*24/1, 5*(2*103*15[(0, 083-0, 043)*0, 15+0, 2(0, 082-0, 042)]*1, 15/0, 7)=2, 5кПа
27 Определить мощность требуемое на измельчение тремя парами вращающихся и неподвижных ножей измельчителя Я3-ФИД, если удельная работа резания фарша составляет 60 кДж/м2 , число зубьев 30, размеры зуба 12х6 мм. N1H = а ∙ F1З ∙ Zвп ∙ nн, Вт→ кВт где F1З – площадь одного зуба, F1З = nвп х Вн, м2 Zвп – число впадин, т.е. зубьев на одном дисковом ноже; nн – чистота вращения дисковых ножей, с -1. N1H =60*103*0, 012*0, 006*30*49=6350, 4Вт=6, 3кВт Мощность на измельчение на трех пар вращающихся и неподвижных ножей будет Nизм = N1H ∙ 3, кВт=6, 3*3=18, 9кВт 28 С какой максимальной частотой может измельчать измельчитель типа Я3-ФИД, если мощность электродвигателя составит 7 квт, удельная работа резания фарша составляет 60 кДж/м2 , число зубьев 30, размеры зуба 12х6 мм. Мощность на измельчение на трех пар вращающихся и неподвижных ножей будет Nэд = N1H ∙ 3, кВт N1H= Nэд/3=7/3=2, 3кВт N1H = а ∙ F1З ∙ Zвп ∙ nн, Вт→ кВт где F1З – площадь одного зуба, F1З = nвп х Вн, м2 Zвп – число впадин, т.е. зубьев на одном дисковом ноже; nн – чистота вращения дисковых ножей, с -1. nн= N1H/ а ∙ F1З ∙ Zвп nн=2, 3/60*0, 012*0, 006*30=17с-1 29 Определить мощность расходуемую на работу двух лопастных колес измельчителя типа Я3-ФИД, если обьемная подача дискового ножа составляет 0, 002 м3/с, напор насоса 6 м, КПД насоса принять 0, 5. N1ЛH =
N1ЛH =9, 81*950*0, 002*6*10-3/0, 5=0, 22кВт
|