![]() Главная страница Случайная страница КАТЕГОРИИ: АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника |
Расчет гидрантов струйных установокСтр 1 из 4Следующая ⇒
Природа удаления загрязнений с помощью струй заключается в механическом разрушении слоя загрязнений. Сила удара (гидродинамическое давление) на расстоянии (рис.1.4) от насадки
PX = m VXsinα = ρ Xω X V² X sinα, H, (1.1)
где m- секундная подача воды, кг /с; VX - средняя скорость жидкости при встрече с поверхностью, м/с; α -угол встречи струи с поверхностью, град.; ρ X - плотность жидкости, кг/м³; ω X -сечение струи, м². Загрязнения удаляются в том случае, если удельная сила удара превышает хотя бы одну из прочностных адгезионных характеристик загрязнений, таких как прочность на сжатие, изгиб, сдвиг, сила адгезии и т.д. Для нефтегрязевых отложений сила адгезии редко бывает более 500 Н/м². Из уравнения (1.1) видно, что сила удара струи имеет линейную зависимость от секундной подачи жидкости и пропорциональна квадрату скорости потока. Начальная скорость потока в струе
где НН - давление перед насадкой, МПа; g - ускорение силы тяжести, м/с²; φ - коэффициент скорости, зависящий от формы отверстия и типа насадки (табл.1.1). В моечных установках используются насосы с давлением 0, 45,..., 2, 5 МПа, а скорость на выходе из насадка может достигать 25,..., 50 м/с. Расход жидкости через, насадки (подача насосов).
где f - коэффициент запаса (f ≈ 1, 2); ω Н - площадь сечения насадки, м²; dН - диаметр насадки, м; n - число насадок; μ - коэффициент расхода. Из анализа формул 1.1 и 1.2 следует, что при неизменном значении подачи жидкости путем уменьшения диаметра насадка можно увеличить скорость истечения воды, и тем самым повысить силу удара. Поэтому теоретически выгоднее иметь насадок малого диаметра. Однако, диаметр насадки на практике выполняют в пределах 3, 5...8 мм, так как при меньшем диаметре насадки быстро засоряются. Кроме того, тонкая струя обладает малой устойчивостью при полете в воздухе и быстро распадается. Таблица 1.1 Характеристика насадок
Цилиндричес- 0, 82 0, 82 кий
Конический 0, 940 0, 963
Коноидальный 0, 980 0, 980
Конический расходящийся. 0, 450 0, 775
Лучшая форма насадки - коноидальная. Но из-за сложности изготовления чаще используют конические или цилиндрические насадки. Струя в воздушной среде постепенно теряет структуру и ударную силу. Выделяют 4 участка течения струи (рис.1.5)
Рис.1.5. Схема свободного истечения струи Рис. 1.6. Расчетная схема насосной установи: 1 - заборный колодец; 2 - сетка; 3 - задвижка; 4 - насос; 5 - моющая рамка
I - компактный, длина его равна примерно. 5dН. Скорость жидкости примерно равна скорости в насадке. II - участок перехода длиной около 8 dН. Здесь начинается торможение струи за счет трения воды о воздух. Скорость воды в центре струи примерно равна скорости в насадке. III - участок установившегося потока. Здесь происходит расширение струи и ее аэрация. Длина участка 100...450 dН. IV - скорость струи падает до 0, 3...0, 5 м/с и она распадается. Третий участок струя является рабочим в струйных и струйно-щеточных установках. Средняя плотность жидкости на III участке на расстоянии X от насадки
где ρ Ц - 1000 кг/м³ - плотность жидкости на выходе из насадки; k - коэффициент, зависящий от соотношения Х/ dН Для насадoк с dН = 3... 10 мм и на расстоянии X = 100...450 dН.
где ν - кинематическая вязкость воды, м² /с (при t - 20° С ν = 0, 01·10-4 м² /с). Пропорционально изменению плотности аэрированной струи изменяется и площадь ее сечения. Задавая расстояние от насадки, его коэффициент расхода и геометрические размеры, можно рассчитать силу удара струи о поверхность. В момент встречи струи с поверхностью образуется зона, в которой возникает нормальные и касательные силы. При угле α = 90° зона нормальных давлений
Затем жидкость растекается по поверхности, образуя зону разрушения загрязнений касательными силами.
Размер зоны действия касательных сил
где Зоной действия касательных сил и ограничивается зона очистка гидравлическими струями. Далее жидкость произвольными потоками стекает с поверхности. Следовательно, необходимо стремиться, чтобы очищаемая поверхность одновременно или последовательно попала в зону, ограниченную радиусом Rσ. Решение такой задачи на практике встречает значительные трудности. Например, струя из насадка dН = 4 мм при напоре 0, 4 МПа, на удалении 600-800 мм создает зону с радиусом Rσ = 100 - 150 мм. Следовательно, чтобы охватить такими зонами одновременно всю поверхность автомобиля, потребовалось бы не менее 3000 насадок. Это условие трудновыполнимо. Поэтому насадки закрепляются на рамке, которая перемещается вдоль автомобиля. Иногда для уменьшения числа насадок за счет увеличения площади контакта струи гидранты делают качающимися или вращавшимися. Перекрытие площадей соседних зон должно быть в пределах 0, 25-0, 30 Rσ. Для расширения зоны воздействия струи иногда применяют щелевые насадки, дающие веерную струю. Однако веерная струя менее устойчива и имеет меньшую дальнобойность. Одним из приемов увеличения ударной силы струи является использование пульсирующей струй. Она всегда ударяет по поверхности, свободной от жидкости, в отличие от постоянной, попадающей в ранее образованную зону растекания. Использование пульсирующих струй с частотой пульсации 1 Гц дает возможность повысить производительность процесса очистки в 1, 3.. 1, 5 раза.
|