Главная » Публицистика

0 ... 59 60 61 62 63 64 65 ... 105

9.4. Гидравлический расчет систем

изводств», разработанные Гипродревпромом.

Показанные на рис. 9,3 косые шиберы могут использоваться только дляналадки систем и потом должны быть наглухо закреплены. При их использовании для отключения отсосов скорость в магистральном воздуховоде может упасть и привести к возникновению завалов.

9.3. ОЧИСТКА ВОЗДУХА ОТ ДРЕВЕСНЫХ ОТХОДОВ

Очистка воздуха от опилок и стружки не представляет проблемы и практически обеспечивается полностью всеми применяемыми пылеулавливающими аппаратами, при условии правильной их эксплуатации.

Достаточно сложная техническая задача-это улавливание выделяющейся от части технологического оборудования пыли, содержание которой в выбросах в атмосферу регламентируется санитарными нормами.

Раньше применялись циклоны различных типов (циклоны типа Ц, Гипродревпрома, Ги-продрева, Клайпедского ОЭКДМ и др.), технические характеристики которых были плохо исследованы. В настоящее время наиболее удачным признан циклон типа УЦ всесторонне исследованный в Ленинградской лесотехнической академии. Гипродревпромом разработана рабочая документация на 15 типоразмеров этих циклонов с четырьмя модификациями каждого. Эти циклоны предназначены для очистки воздуха от сухой неслипающейся и неволокнистой пыли.

Для очистки технологических выбросов от волокнистых и слипающихся пылей всех видов, а также от отходов полирования лаковых покрытий с применением паст рекомендуются циклоны РИСИ. Конструкция циклонов разработана и исследована коллективом авторов в Ростовском (Ростов-на-Дону) инженерно-строительном институте. Рабочие чертежи этих циклонов и циклонных устройств разработаны Гипродревпромом.

Циклоны типа К рекомендуются в качестве разгружателей в системах пневмотранспорта и очистки воздуха, не содержащего пыль в системах аспирации (сырые опилки от пилорамы) По сравнению с другими эти циклоны имеют наименьший коэффициент гидравлического сопротивления.

Для тонкой очистки воздуха от пыли при

его рециркуляции в рабочую зону рекомендуется применять рукавные фильтры. Поскольку древесная пыль является взрывоопасной, фильтры следует применять во взрывобезопасном исполнении. Среди серийно изготовляемого отечественного оборудования в таком исполнении выпускаются только фильтры ФРКН-В.

Пылеочистное оборудование следует устанавливать в соответствии с указаниями СНиП 2.04.05-86.

9.4. ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ СИСТЕМ

Сопротивление систем аспирации и пневмотранспорта складывается из сопротивления пылеулавливающих устройств и сопротивления сети воздуховодов (материалопроводов.). Сопротивление пылеулавливающих устройств приведено в технических характеристиках оборудования. Расчет воздуховодов приведен в книге 2.

Для определения сопротивления необходимо знать количество транспортирующего воздуха, транспортируемого материала, скорости по участкам сети, концентрацию транспортируемой смеси, кг/кг, и опытный коэффициент транспортируемой смеси К.

Для систем аспирации количество воздуха, материала и скорость в ответвлениях следует принимать по табл. 9.1, а для оборудования, не включенного в таблицу, по аналогии с приведенными данными. Скорость в магистральном участке должна быть не менее максимальной расчетной скорости в ответвлениях. Массовая концентрация в ответвлениях находится как отношение массы материала к фактически принятой массе воздуха. Массовая концентрация в магистральном воздуховоде принимается как отношение общей массы материала к общей массе воздуха с учетом подсосов или потерь воздуха через неплотности.

По данным Гипродревпрома, коэффициент К в системах аспирации древесных отходов следует принимать 1,4.

В случае применения воздуходувных машин с давлением более 10 00 Па при расчете следует учитывать сжатие воздуха в тягодутье-вой машине и связанную с этим разницу в плотности воздуха в начале напорного трубопровода и в конце его. При этом принимают для инженерных расчетов, что плотность воздуха



ТАБЛИЦА 9 1. АСПИРАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЕРЕЮОБРАБАТЫВАЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ

Рабочие органы оборудования

Присоединительные Минимальный Коэф- Потеря дав-патрубки объем отсасы- фициент ления в от-ваемого воз- гидра в- сосах стан-духа, м/ч лическо- ков при го со- минималь-

обозна- диаметр от одно- общий против- ном объеме чение и или разме- го пат- от ления отсасывае-число ры прямо- рубка станка отсосов мого возду-угольного ха. Па

сечения

Отходы

Максимальный Минималь-возможный ная трансвыход отходов, портная ско-кг/ч рость возду-

, ха в возду-

в том ховодах, м/с числе пьиь

Расположение опусков (план и боковой вид) аксонометрическая схема воздуходов (вид с рабочего мес га)

Станок круглопильный Пила ЦА-2А

А-1 0,1

850 850 1,0 54,9 Опилки, пыль 357,5 32,5 17

Станок прирезной с гусеничной подачей ЦДК4-2

А-1 0,084 700 700 1,0 74,7 То же 122,8 9,8 17




Станок прирезной од- Пила нопильный ЦДК4-3

А-1 0,13 1000 1000 1,2 31,9 Опилки, пыль 122,8 9,8 17


Станок прирной пя-типильный 1ЩК5-2

А-1 0,155 1200 1200 1,0 19,1 То же 351 32,5 17


, fso-7 62



0 ... 59 60 61 62 63 64 65 ... 105