反击破碎设备除尘风量计算公式怎样计算

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各除尘点所需排风量一览表
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除尘排风量计算.doc 5页
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1.空间点汇
??? 如图4-4所示,根据流体力学,位于自由空间的点汇气口的排风量为
式中? v1、v2——点1和点2的空气流速;
r1、r2——点1和点2至吸气口的距离。
吸气口设在墙上时,吸气范围受到限制,它的排风量为
??? 可见,吸气口外某一点的空气流速与该点至吸气口距离的平方成反比例,而且它是随吸气口吸气范围的减小而增大的。因此设计时罩口应尽量靠近有害物源,并设法减小其吸气范围。
4-4 点汇吸气口
? ? 2.吸口风流运动过程
??? 实际采用的排风罩都是有一定面积的,不能看作一个点,因此不能把点汇吸气口的流动规律直接应用于外部吸气罩的计算。
吸口风流运动过程见动画f4-4-1所示,污染源散发出的污染物颗粒有一个飞扬的速度,同时,由于受到吸气罩抽吸作用产生吸入风速,这个吸入风速应大于控制风速,才能将有害物吸入。因此,应保证吸气罩在控制点上的吸入风速大于控制风速。?
图4-4-3? 四周无法兰边的圆形吸气口速度分布图
图4-4-4? 四周有法兰边的圆形吸气口速度分布图
3.吸口的风速分布规律
吸口的风速分布规律与吸气罩的形状、周围障碍等因素有关,一般通过实验求得。为了获得吸口的风速分布规律,很多人曾对各种吸气口的气流运动规律进行了大量的实验研究。图4-4-3所示为通过实验求得的四周无法兰边的圆形吸气口速度分布图,图4-4-4所示为四周有法兰边的圆形吸气口速度分布图。
上述速度分布图中,横坐标是,其中x为某一点距吸气口的距离,d为吸气口的直径;等速面的速度是以吸气口流速的百分数表示。
根据实验结果所得的速度分布图,可得吸口风速分布规律的数学表达式为:
对于四周无边的圆形吸气口: 
对于四周有边的圆形吸气口:
式中? v0——吸气口的平均流速,m/s;
vx——控制点的吸入速度,m/s;
x——控制点至吸气口的距离,m;
F——吸气口的面积,m2。
公式(4-4-3)和(4-4-4)是根据吸气口的速度分布图得出的,仅适用于x≤1.5d的场合,当x>1.5d时,实际的速度衰减要比计算值大。
??? 控制点的控制风速vx的值与工艺过程和室内气流运动情况有关,一般通过实测求得。如果缺乏现场实测的数据,设计时可参考表4-4-1确定。
表4-4-1??? 控制点的控制风速vx
污染物放散情况
最小控制风速
举????? 例
范围下限取值条件
范围上限取值条件
以轻微的速度放散到相当平静的空气中
槽内液体的蒸发;气体或烟从敞口容器中外逸
室内空气流动小或有利于捕集
室内有扰动气流
以较低的初速放散到尚属平静的空气中
喷漆室内喷漆,断续地倾倒有尘屑的干物料到容器中;焊接
有害物毒性低
有害物毒性高
以相当大的速度放散出来,或是放散到空气运动迅速的区域
在小喷漆室内用高压力喷漆;快速装袋或装桶;往运输器上给料
间歇生产产量低
连续生产产量高
以高速放散出来,或是放散到空气运动很迅速的的区域
磨削;重破碎;滚筒清理
大罩子大风量
小罩子局部控制
4.排风量计算
根据实验所取得的吸口风速分布规律的数学表达式,就可确定吸气口的排风量计算公式。
(1)前面无障碍四周无边的圆形吸气口的排风量
可按下列公式计算:
L=v0F=(10x2+F)vx????? m3/s????????? (4-4-5)
?(2)前面无障碍四周有边的圆形吸气口的排风量
可按下列公式计算:
?L=v0F=0.75(10x2+F)vx????????? m3/s????? (4-4-6)
?(3)工作台上侧吸罩的排风量
设在工作台上的侧吸罩如图4-4-5所示,可以把它看成是一个假想的大排风罩的一半,则假想的大排风罩的排风量L′为:
?L′=(10x2+2F)vx?????????? m3/s?????? (4-4-7)
那么,实际排风罩的排风量应为假想排风罩排风量L′的一半,即
上式中F为实际排风罩的罩口面积,m2。该式只适用于x<2.4 的场合。
根据国内外学者的研究,法兰边总宽度可近似取为罩口宽度,超过上述数据时,对罩口的速度场分布没有明显影响。
对长宽比不同的矩形吸气口的速度分布进行综合性的数据处理,可得出图4-4-6所示的吸气口速度分布计算图。
正在加载中,请稍后...在设计除尘器时,知道处理风量怎样计算过滤面积_百度知道
在设计除尘器时,知道处理风量怎样计算过滤面积
我有更好的答案
过滤面积(m)=风量(m3/h)/{过滤风速(m/min)×60}
这才是正确答案哦, 本人就是制作除尘器的!
采纳率:38%
知道风量 知道风速 就可以计算出过滤面积
本回答被提问者采纳
过滤面积(m)=风量(m3/h)/{过滤风速(m/min)×60}
要通过设计和经验得出过滤风速,才能算出过滤面积。
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