Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Вентиляционная установка.doc
Скачиваний:
9
Добавлен:
15.11.2018
Размер:
342.02 Кб
Скачать

4) Схема электрическая принципиальная.

5.Проведение проверочной работы.

Письменный тест в 2х вариантах.

Форма –тестовый контроль.

Время на опрос 10 минут.

Методическое оснащение:

Тесты.

6. Подведение итогов занятия.

Анализ качества работы студентов индивидуально и всей группы в целом, оценка выполнения правильности теста.

Время проведения 7 минут.

Методическое оснащение:

Эталон теста.

Тест: по дисциплине электрооборудование.

Тема электрооборудование вентиляционной установки.

1) Назначение вентиляторов.

1) Классификация вентиляторов.

2) Основные узлы центробежного вентилятора.

2)Основные узлы осевого вентилятора.

3) Давление создаваемое вентилятором.

а)1,1-4 атм. б)0,01-0,1 атм. в)0,1-1атм.

3) Давление создаваемое воздуходувкой.

а)1,1-4 атм. б) 0-5 атм. в) 0,1-1атм.

4) Название аппаратов указанных на схеме.

а)SA2 б)QF в)PT г)AT

4) Название аппаратов указанных на схеме.

а) K5 б) FU в) KM г) SA1

5) Назначение аппаратов

по 4) вопросу.

5) Назначение аппаратов

по 4) вопросу.

6) Как происходит пуск вентиляционной установки.

а) с открытой заслонкой

б) с открытой на половину

в) с закрытой заслонкой

6) На работающем вентиляторе закрыть заслонку на половину, то давление изменится.

а) в 4 раза б) в2 раза. в) не изменится

7) В каких режимах работают вентиляторы.

7) Какими двигателями обеспечивают привод.

8) Чем защищены силовые цепи электродвигателей.

8) Чем защищены цепи управления.

9)Характеристика центробежного вентилятора.

а) Р2= f(t) б) Р2=f(ω) в) Р1=f(ω)

9)Сколько режимов работы обеспечивает вентиляционная установка. а) 5. б) 6. в) 7.

10) аппарат срабатывающий при пониженном напряжении сети.

10) аппарат срабатывающий при повышенном напряжении сети.

Эталон теста.

Вариант 1

  1. Вентилятор это механизм предназначенный для перемещения воздуха или другого газа в ограниченном пространстве производственных помещений.

  2. кожух, рабочее колесо

Конспект занятия 1

тема : Общие сведения о вентиляторах и вентиляционной установке.

Вентилятор это механизм предназначенный для перемещения воздуха или другого газа в ограниченном пространстве производственных помещений.

Система вентиляции это комплекс устройств предназначенный для подачи или смены воздуха в помещениях. Наибольшее распространение получили приточные и вытяжные системы вентиляции.

В зависимости от выполняемых функций вентиляторы бывают:

Общего назначения – предназначены для перемещения воздуха с температурой не более 800С , термостойкие – для перемещения воздуха с температурой более 800С , антикоррозийные – для перемещения газов содержащие активные вещества, и взрывоопасные – для перемещения воздуха и газов содержащих взрывоопасные компоненты или легко воспламеняющихся частиц.

Каждый вентилятор имеет номер и марку соответствующую диаметру рабочего колеса выраженному в дециметрах.

По конструктивным особенностям вентиляторы подразделяют на радиальные (центробежные), осевые, потолочные, а также вентиляторы правого и левого вращения, и выпускаются промышленностью в нескольких исполнениях в зависимости от направления выхода воздуха (вверх, вниз, горизонтально).

К вентиляторам также относят и воздуходувки. Воздуходувки – предназначены для подачи воздуха в котельных и других установках при различных технологических процессах. Воздуходувки создают давление на выходе (1,1 – 4,0 атм.)

Радиальные вентиляторы.

В специальном кожухе 1 радиального вентилятора, выполненного обычно из оцинкованной жести, на подшипниках располагается рабочее колесо 3. При вращении этого колеса, состоящего из двух колец между которыми закреплены (обычно приварены) лопатки, воздух через входное отверстие подает, в каналы между лопатками перемещается, по этим каналами вытесняется в выходное отверстие кожуха 2, колесо приводится во вращение электродвигателем. У вентиляторов больших размеров то есть с большим рабочим колесом, кожух устанавливается отдельно на самостоятельных опорах. На очень мощных и крупных вентиляторах вращение на рабочее колесо передается клиноременной передачей.

Вентиляторы могут быть низкого давления (до 0,01атм.), среднего (до 0,03 атм.), и высокого (до 0,12 атм.)

Радиальные вентиляторы имеют такую же характеристику Р2=f(ω), как и центробежные компрессоры. Мощность на валу вентилятора изменяется пропорционально кубу скорости, момент пропорционально ее квадрату, а производительность вентилятора пропорционально первой степени скорости.

(Центробежные вентиляторы часто пускаются при закрытой задвижке со стороны засоса воздуха, при этом пусковой момент составляет всего 20-25 % от номинального).

Осевые вентиляторы.

Осевые вентиляторы применяют при перемещении больших объемов воздуха рабочее колесо 1, насажено на вал электродвигателя 4, и помещен в кожух 3 с одной из сторон к которой приварен фланец 2 для крепления кожуха. Электродвигатель устанавливается на сварную раму 5. воздух засасывается рабочим колесом и движется вдоль оси вентилятора. Для нормальной работы вентилятора необходимо, чтобы зазор между лопастями и кожухом был минимальный. Осевые вентиляторы широко используются в народном хозяйстве (например калориферы). К осевым вентиляторам относят и бытовые настольные вентиляторы. Отсутствие кожуха внутри которого создается давление приводит к тому, что настольные и напольные вентиляторы только перемещают воздух создавая условие для его охлаждения.

Потолочные вентиляторы предназначены для увеличения подвижности воздуха в помещениях. Они состоят из двигателя укрепленного на штанге к потолку ,на ось которого насажены лопасти. Вентиляторы выпускают обычно трех лопастные с размахом лопастей 900, 1200, 1500, 1800 мм.

Для привода вентиляторов применяют двигатели мощностью от десятков ватт до нескольких тысяч киловатт. Мощность зависит от объема перемещаемого воздуха, давления создаваемое им и КПД вентилятора. Такие механизмы обычно пускаются без нагрузки, и условия пуска их приводных двигателей легче. Режим работы продолжительный с редкими пусками.

Производительность вентиляторов можно регулировать следующими способами:

  1. Изменение скорости приводного двигателя.

  2. Помощью дроссельной задвижки в трубопроводе.

  3. Конструктивным изменением рабочих органов механизма в процессе регулирования (поворотные лопасти).

Для большинства вентиляционных установок не требуется регулирования скорости приводных двигателей. Поэтому здесь применяются асинхронные электродвигатели короткозамкнутым ротором. При мощностях более 200-300 киловатт с синхронными двигателями, может оказаться экономически выгоднее чем привод с асинхронным двигателем короткозамкнутым ротором. Но когда необходимо регулировать скорость применяют асинхронные электродвигатели с фазным ротором, а так же приводы с дросселями насыщения и синхронной муфтой скольжения.

Домашнее занятие

Рассчитать и выбрать двигатель, пользуясь гостом двигатели асинхронные общие технические условия.

Задание

Установка обеспечивает воздухообмен с производительностью Q= 4м3/с.

На исходных данных

Давление вентилятора Н=10000 Па.

КПД вентилятора берем по каталогу (в = 0,4-0,7);

КПД передачи (п =0,8)

Q – производительность вентилятора, м3/с;

Н – давление Н/м2;

в – КПД вентилятора,

п – КПД передачи.

Рассчитать по формуле:

Ру=1,1·(Q·H)/(1000·ηв·ηп)

Конспект занятия 2

Электрооборудование –это электрические машины, аппараты и устройства которые используются для преобразования электрической энергии в механическую, тепловую, световую и другие виды энергии. В промышленности в механическую энергию преобразуется около 2/3 всей вырабатываемой в нашей стране электроэнергии. Такое преобразование обеспечивает электропривод. Электроприводом называется электромеханическое устройство посредством которого осуществляется движение производственных машин оборудования. К производственным машинам относится и вентиляционная установка.

Электрооборудование вентиляционной установки располагается в зависимости от технологического процесса и находится в машинном отделении или в специальном электротехническом помещении. Вид управления вентиляционной установкой (диспетчерское) ручное или автоматическое.

Во всех схемах вентиляционных установок обязательно присутствует аппараты управления и защиты. К аппаратам защиты относятся автоматические выключатели и предохранители. Автоматические выключатели осуществляют защиту электроустановок при коротком замыкании и перегрузках. Они таrже служат для нечастых оперативных отключений этих установок. Автоматические выключатели устанавливают силовые цепи и обозначают на схемах QF. Предохранители применяют для защиты главных силовых цепей и цепей управления при коротком замыкании в схемах обозначают FU .

К аппаратам ручного управления относят пакетные универсальные переключатели – это многоцепевые аппараты применяемые при сложной коммутации цепей управления в условиях редких включений привода. Пакетные переключатели (выключатели) представляют собой коммутационные аппараты применяемые для включения и отключения электрической цепи. Основное достоинство пакетных выключателей малые габаритные размеры, в схеме обозначают SA.

К аппаратам автоматического управления электроустановкой используют контакторы и магнитные пускатели. Контакторами называют электромагнитный аппарат с дистанционным управлением предназначенный для частых включений и отключений силовой электрической цепи. Магнитный пускатель предназначен для включения и отключения асинхронных двигателей, в схемах обозначают КМ.

В схемах управления некоторых вентиляционных установках применяют специальные аппараты терморегулятор – тепло-реле предназначен для регулирования температуры воздуха в вентилируемом помещении.

Для изменения скорости вращения асинхронных электродвигателей, а значит и производительности вентиляционной установки, зачастую применяют регулирование скорости изменением напряжения с помощью автотрансформатора. Автотрансформатор – это устройство, предназначенное для понижения напряжения за счет индукционных потерь, в сердечнике не изменяя частоты, на схемах обозначают АТ.

Для изучения схемы управления, необходима схема электрическая принципиальная в виде чертежа. На чертеже показана схема управления четырьмя электродвигателями находящимся в машинном зале. Вентиляционная установка предназначается для вентиляции помещения, где расположен турбогенератор на ТЭС или АЭС.

Вентиляторы работают по 2 или 4 вместе это обеспечивает (К4), привод не реверсивный, скорость регулируется переключением обмоток автотрансформатора. Каждый из двигателей защищен автоматом и в целом установка. В автоматическом режиме работу обеспечивает два регулятора температуры РТ 1 и РТ2. Торможения не предусмотрено но предусмотрено блокировки от одновременного включения К1, К2, К3.

Вентиляционная установка может работать в автоматическом и ручном режиме SA1. В ручном режиме количество работающих вентиляторов выбирается SA2. Производительность, а значит и скорость вращения приводных электродвигателей SA3.

В автоматическом режиме состояние контактов регуляторов температуры соответствует заданной температуре когда включены вентилятора. При средней скорости вращения когда включено К4, температура поднимается выше заданной срабатывает Р1 включается К3, будет работать 4 вентилятора с наибольшей скоростью. Если температура понижается относительно заданной срабатывает Р2, и выключается К1 остаются включены 4 вентилятора с минимальной скоростью. При дальнейшем понижении температуры срабатывает Р3, отключается 2 вентилятора, и остаются работать 2 вентилятора с минимальной. При дальнейшем понижении температуры срабатывает Р4 К5 все вентиляторы отключаются.

Проверочная работа