Ventilačný ejektor. Systém ejektorového prirodzeného vetrania budov. Skúsenosti s navrhovaním prirodzeného-mechanického vetrania v obytných budovách s teplými podkroviami

Odstredivé ventilátory pre dopravné podniky majú nízky (do 1 kPa), stredný (1 ... 3 kPa) a vysoký (3 ... 12 kPa) tlak. Pri nútenom vetraní sa používajú ventilátory rôznych tlakov. Ventilátor odstredivého typu obsahuje puzdro v tvare špirály, vo vnútri ktorého sa otáčajú lopatky obežného kolesa a zachytávajú vzduch v priestore medzi lopatkami. Pôsobením odstredivých síl je rotujúci vzduch pritlačený k stenám krytu (krytu), zhromažďuje sa vo vnútri krytu a je vypudzovaný cez výstup. V tomto prípade sa v strede kolesa vytvorí podtlak, kam prúdi vonkajší vzduch; Účinnosť radiálnych ventilátorov je 0,7...0,8.

Zvláštnosti.

Vrtuľa je rúrka s hladko zalisovaným koncom - tryska. Toto potrubie je zavedené do sacieho potrubia. Princíp fungovania inštalácie je nasledujúci. Prúd vzduchu opúšťajúci hubicu vysokou rýchlosťou vytvára vákuum v potrubí (potrubí), čo zvyšuje nasávanie vzduchu z výrobnej miestnosti. Vo vnútri dýzy je vzduch privádzaný potrubím kompresora. Medzi výhody patrí jeho požiarna bezpečnosť vďaka absencii rotujúcich častí a elektromotorov, ktoré môžu iskriť, keď sa dostanú na rotujúce časti kovových častí alebo v dôsledku uvoľneného elektrického kontaktu. Nevýhodou je nízka účinnosť produktu - 0,12 ... 0,25 a vysoké tarify za dopravu na miesto inštalácie.

V podnikoch cestnej dopravy znečisťujú ovzdušie bežiacich motorov vozidiel privezených do areálu prach, plyny a výpary uvoľnené pri opravách. Preto na odstavných plochách tie. údržba a opravy vozidiel ZIL, ako aj všeobecné vetranie sa organizuje vo výrobných priestoroch a v technických priestoroch.

Okrem všeobecnej výmeny sú zabezpečené miestne zásobovacie a odsávacie ventilačné systémy. Miestne odsávanie je dodávané na stanovištia motora v oblasti údržby a opravy palubných dlhých dĺžok. Stojany na ich testovanie a zábeh, zariadenia na kontrolu a vane na umývanie palivových zariadení. Stojany na nabíjanie batérií, vane na vypúšťanie a prípravu elektrolytu, pec na zohrievanie tmelu na batérie atď. Miestnosti na regeneráciu olejov, nabíjanie batérií, striekanie a skladovanie horľavých materiálov by mali mať samostatné odsávacie vetracie systémy.

Vynález sa týka oblasti vetrania a možno ho použiť pri stavbe a rekonštrukcii komínov, budov, stavieb a priestorov. Spôsob spočíva v tom, že prúd vzduchu na náveternej strane potrubia je privádzaný cez špeciálne vytvorené okná alebo otvory v stenách potrubia do vetrania alebo komína s prúdením otočeným smerom k jeho rezu, zmiešaný s prúdom odpadového vzduchu a potom sa oba prúdy odvádzajú cez rez ventilačného potrubia alebo komína a okien alebo otvorov na jeho záveternej strane. Pri navrhovanom spôsobe vytvárania ťahu sa využíva vysokorýchlostné prúdenie veternej energie pre efektívnejšie odstraňovanie odsávaného vzduchu. 3 chorý.

Vynález sa týka oblasti umelého (núteného) vetrania a možno ho použiť pri vytváraní a rekonštrukcii komínov, budov, stavieb a priestorov.

Mechanické vetranie s veľkými objemami prepravovaného vzduchu a prekonávaním nízkych odporov je v mnohých prípadoch iracionálne. Vyžaduje inštaláciu veľkých ventilátorov, t.j. veľké počiatočné náklady, absorbuje veľa energie a vyžaduje každodennú osobnú starostlivosť (Malakhov M.A. Projekt prirodzeného mechanického vetrania obytného domu v Moskve. \\ ABOK-2003-č. 3). Pri vytváraní ťahu v komínoch ani ventilátory nie vždy vyriešia problém kvôli vysokej teplote a agresivite dymu.

Túžba vyriešiť problémy s vetraním pomocou prirodzenej veternej energie viedla k vytvoreniu vzduchových deflektorov. Tieto zariadenia sa inštalujú na vetracie potrubia v oblasti, kde ich fúka vietor a čiastočne alebo úplne nahrádzajú mechanické ventilátory. Najjednoduchším deflektorom je obyčajná časť komína alebo vetracieho potrubia otvorená do vetra (obrázok 1). Jeho sacie charakteristiky sú uvedené v technických poznámkach TsAGI č. 123, 1936, B. G. Musatov. Vetracie deflektory. V súčasnosti existujú rôzne konštrukcie deflektorov, ktoré však fungujú na jednom princípe. Spočíva vo využívaní sacieho efektu prúdu vetra, ktorý v dôsledku turbulentného trenia strháva plyn z prerezaného vetracieho potrubia.

Tento prototyp vetrania pomocou vetra spočíva vo využití zníženia tlaku (vytvorenia podtlaku) v reze vetracieho potrubia pri jeho fúkaní prúdom kolmým na os. Ak je rez potrubia vybavený nejakou hlavou (dáždnik atď.), Podtlak sa zmení, ale princíp zostáva rovnaký. (V.P. Kharitonov. Prirodzené vetranie s motiváciou. \\ ABOK-2006-č. 3, s. 46-52). Existujúce spôsoby vetrania priestorov pomocou veternej energie len čiastočne riešia duálny problém vetrania a využívania energeticky úsporných technológií.

Najproduktívnejšie bude plné využitie veternej energie – využitie ako rýchlostného tlaku, tak aj zriedenia dna, ku ktorému dochádza vo veternom tieni za vetrom unášanými objektmi (v tzv. aerodynamickej brázde). V konvenčných deflektoroch na budovách sú možné všetky smery vetra, čo značne komplikuje problém, pretože náveterná (zo strany vetra) a záveterná strana sú neisté a dokonca menia miesta.

Cieľom tohto vynálezu je zmodernizovať a zintenzívniť proces odstraňovania vyčerpaného vzduchu pomocou zriedenia dna a tlaku vetra.

Technickým výsledkom je zvýšenie vytvoreného podtlaku, zvýšenie rýchlosti prúdenia vzduchu alebo dymu odsávaného vetrom, zmenšenie rozmerov ventilačných systémov.

Riešenie problému a technický výsledok sú dosiahnuté tým, že pri spôsobe vytvárania ťahu vo vetraní a komínoch pomocou veternej energie, vrátane vytvárania podtlaku vetrom na reze vetrania alebo komína, vzduch prúd smerujúci na náveternú stranu potrubia cez špeciálne vyrobené okná alebo otvory sa privádza do potrubia otáčaním smerom k jeho rezu, zmiešava sa s prúdom nasávaného vzduchu a potom sa oba prúdy odvádzajú cez rez potrubia a okienka alebo otvory na jeho záveternej strane.

Obrázok 1 znázorňuje schému prúdenia odpadového vzduchu a prúdov vetra v dobre známom vetraní alebo komíne a okolo nich (v prototype).

Obrázok 2 znázorňuje schému organizácie prúdenia odsávaného vzduchu a prúdov vetra v navrhovanom spôsobe.

Obrázok 3 znázorňuje rozloženie relatívneho statického tlaku okolo kruhového vetracieho potrubia (valca) s jeho priečnym prúdením vzduchu.

Prietokový diagram odsávaného vzduchu a prúdov vetra vo ventilácii alebo komínoch a okolo nich známym spôsobom, napríklad pri absencii hrotu, je znázornený na obr. Tu sa priamo využíva sací účinok prúdu vetra, ktorý strháva výfukové plyny z rezu vetracieho potrubia 1.

Obrázok 2 zobrazuje navrhovanú schému organizácie prúdenia odpadového vzduchu a prúdov vetra vo ventilácii alebo komíne a okolo nich. Privádzaný vzduch sa privádza do časti vetracieho potrubia 1 vyčnievajúcej do veternej zóny cez okná alebo otvory 2 špeciálne vytvorené v stene potrubia. Súčasne sú tieto prúdiace prúdy natáčané smerom k rezu potrubia napríklad špeciálnymi pracovnými plochami (reflektormi) 3. Ďalej sú tieto prúdy úplne alebo čiastočne zmiešané s odsávaným vzduchom. Vplyvom energie prúdov vetra sa zvyšuje tlak a rýchlosť prúdenia odsávaného vzduchu. Potom je táto zmes odstránená ako cez rez potrubia, tak aj cez okná alebo otvory na záveternej strane potrubia (v dôsledku zníženého tlaku tu v separačnej prietokovej zóne).

Na potvrdenie tejto možnosti je na obrázku 3 znázornené rozloženie relatívneho statického tlaku okolo kruhového valca s jeho priečnym prúdením vzduchu (z knihy P. Zhenga. Separated flows. Preložené z angličtiny, vyd. "Mir", Moskva, 1972, zväzok 1, str.27). Obrázok 3 φ-uhol medzi smerom vetra a vektorom polomeru bodu na valci (osová súradnica v systéme polárnych súradníc); φ=0 - na náveternej strane, φ=180° - na záveternej strane, v zóne úplného tieňa vetra. Na náveternej strane v bode φ=0 prevyšuje statický tlak atmosférický tlak v nerušenom prúdení o rýchlostnú výšku =1. Pri φ=30° klesá na atmosférický tlak a už pri φ=60° a ďalej (až do φ=180°) je výrazne nižší ako atmosférický tlak .

Fyzikálnym základom navrhovaného nového spôsobu vetrania pomocou vetra je využitie procesu dodatočného vyvrhovania (nasávania) odvádzaného vzduchu prúdmi vetra zavádzanými do potrubia. Prichádzajúce prúdy sú najskôr otočené reflektormi z pôvodného smeru kolmo na os potrubia do smeru blízkeho axiálnemu smeru. Potom sa zmiešajú s odstráneným vzduchom, v dôsledku čoho prúdy prenesú svoju energiu a hybnosť na odstránený vzduch, ako pri bežnom ejektore, čím sa zvýši vytvorený podtlak.

Okrem toho je v navrhovanom spôsobe dôležitý proces odvádzania odsávaného vzduchu na záveternej strane potrubia cez okná alebo otvory podobné tým, ktorými sa vzduch privádza z náveternej strany. Tým sa výrazne zvýši rýchlosť prúdenia odvádzaného vzduchu v porovnaní s tým, keď sa odvod vykonáva len cez rez ventilačného potrubia. V navrhovanom spôsobe je maximálne zriedenie dosiahnuté deflektorom tiež približne dvojnásobné.

Spôsob vytvárania ťahu vo vetraní a komínoch pomocou veternej energie, vrátane vytvárania podtlaku vetrom v reze vetrania alebo komína, vyznačujúci sa tým, že prúdenie vzduchu dopadajúce na náveternú stranu potrubia cez okná alebo otvory špeciálne vytvorený v stene potrubia sa zavedie do potrubia otočením prúdu v smere jeho rezu, zmieša sa s prúdom nasatého vzduchu a následne sa oba prúdy odvádzajú cez rez potrubia a okienka alebo otvory na jeho záveterná strana.

Podobné patenty:

Vynález sa týka vetrania a klimatizácie a možno ho použiť pri prirodzenom potrubnom vetraní budov a stavieb na rôzne účely: obytné, verejné, priemyselné, ako aj pivnice, pivnice, garáže atď.

Vynález sa týka energetiky a je zameraný na elimináciu pohybu agresívnych a dymových plynov odsávačov a ventilátorov dymu, najmä v priemyselných odvetviach s nebezpečenstvom požiaru a výbuchu.

LÁTKA: Vynález sa týka priemyselných inštalácií sviečok a môže byť použitý v ropnom a plynárenskom, chemickom a inom priemysle na vypúšťanie povolených plynov do atmosféry. Navrhovaná sviečka nad rezom valca 2 je vybavená prúdnicovým otvoreným vrchným zberom atmosférických zrážok 3. Zrážky zo zberu 3 konštruktívne presahujú gravitáciou nad rozmery rezu stonky sviečky 2. Vonkajší ochranný plášť 4 je usporiadaný okolo rezu valca 2 a zberača 3, ktorý chráni rez stonky sviečky 2 pod zberom 3 pred atmosférickými zrážkami prichádzajúcimi z vetra pod uhlom k vertikále a smeruje výfukové plyny nahor do atmosféru. Ochranný obal 4 má výšku od spodku okraja sviečky po nad zberač 3 a výstup plynu zhora má plochu menšiu ako je plocha vstupu zrážok do zberača 3. Vynález je zameraný na chráni vnútro sviečky pred atmosférickými zrážkami a nasmeruje výfukové plyny nahor, nad miesta, kde sa zdržiavajú ľudia. 2 chorý.

Vynález sa týka zariadení používaných na komínoch zo zariadení na výrobu tepla a na ventilačných potrubiach. Použitie zariadenia umožňuje zvýšiť výšku stúpania spalín alebo vzduchu, čo umožňuje rozšíriť oblasť distribúcie látok emitovaných z potrubia, znížiť ich koncentráciu na jednotku plochy a znížiť znečistenie životného prostredia. . Zariadenie obsahuje vertikálnu rúrku, deflektor vo forme sústredných kruhových kužeľových krúžkov, upevnených radiálnymi prepážkami, tvoriacimi zmätky na výšku a obvod, odbočnú rúrku inštalovanú vo vzdialenosti 10-30 cm od vonkajšieho povrchu rúrky s vytvorenie medzery a pevne spojené s horným okrajom spodného kužeľového prstenca. Na priečkach, kolmo na základňu deflektora, je nainštalovaných 8 obdĺžnikových dosiek v rovnakej vzdialenosti od seba. V horných vnútorných rohoch priečok sú vyrobené hákové rímsy, ku každému kužeľovému krúžku je pozdĺž spodného okraja pevne pripevnený ďalší plochý krúžok. Šírka prvého prídavného horného a spodného plochého krúžku sa rovná šírke pravouhlých dosiek a druhý prídavný kužeľový krúžok je pevne pripevnený k hornému okraju každého kužeľového krúžku. 7 chorých.

PODSTATA: Vynález sa týka vykurovania a vetrania - zariadení na zosilnenie ťahu a môže byť použitý v domácich kachliach na vybavenie komínov a v systémoch odsávania na vybavenie výstupných potrubí. Deflektor obsahuje puzdro na ochranu uvedeného potrubia pred atmosférickými zrážkami s výstupom pre produkt, ktorý sa má odstrániť, a prostriedky na pripevnenie puzdra k uvedenému potrubiu. Plášť je uložený asymetricky s možnosťou otáčania na osi spojenej s uvedeným prostriedkom na jeho upevnenie. Deflektor je vybavený výtlačnou hlavou s výstupom pre produkt, ktorý sa má odobrať, a plášť je vyrobený vo forme ohnutého plechu a nasunie sa cez výtlačnú hlavu, čím ju uzavrie tak, že sa vytvorí priechod pre prúdenie vzduchu medzi ich. Výstupná hlava má pevné spojenie s plášťom, je namontovaná na špecifikovanej osi plášťa a smeruje k výstupu pre odoberaný produkt vo vnútri plášťa. Technickým výsledkom je vytvorenie podmienok pre vyvrhnutie produktu odstráneného do atmosféry. 5 z.p.f-ly, 5 chor.

Navrhované technické riešenie sa týka plynových horákov a je možné ho použiť na spaľovanie paliva ľubovoľného stupňa nasýtenia. LÁTKA: viacúčelová horáková jednotka obsahuje valcovú základňu umiestnenú koaxiálne, hlavu s množstvom bočných otvorov dýzy na jej bočnom povrchu a puzdro umiestnené s priechodnou radiálnou medzerou okolo hlavy. V tomto prípade sú hlava a základňa vyrobené vo forme jednej časti potrubia. Vnútorný priemer hlavy je väčší ako vnútorný priemer základne a prvý rozdeľovač s otvormi pre trysky je inštalovaný v hornej časti základne na oddelenie prúdu paliva do trysiek. Druhý delič je pohyblivo inštalovaný pozdĺž osi potrubia, vyrobený vo forme kotúča s najmenej štyrmi otvormi dýzy, z ktorých jeden je umiestnený v strede kotúča a je výstupom plynovej vyrovnávacej trubice inštalovanej vo vnútri hlava s vytvorením prstencového koncového otvoru v nej a tvorí úzky koncový otvor s koncom hlavovej medzery, takmer uzatvárajúci koncový otvor hlavy pri nízkom tlaku paliva v potrubí, ktorého veľkosť sa zväčšuje zdvihnutím delič nad koncom hlavy s rastúcim tlakom v hlave. ÚČINOK: vynález zlepšuje kvalitu spaľovania plynu akéhokoľvek zloženia, šetrí vysoko kvalitné palivo. 5 z.p. f-ly, 3 chorý.

Vynález sa týka energetiky a možno ho použiť na kontrolu koncentrácie toxických látok v plynnom odpade vypúšťanom do komína. Zariadenie na reguláciu koncentrácie toxických látok v odpadoch z plynnej výroby podľa noriem MPC obsahuje komín s výtlačnou frézou vybavený klapkou a regulačnou bránou, v ktorej sa miešajú odpady z výroby plynov so vzduchom vstupujúcim. Jednotka je vybavená kompresorom, potrubím stlačeného vzduchu, aktivátorom ťahu vyrobeným vo forme rúrok s jedným upchatým koncom a s jedným alebo dvoma radmi otvorov pozdĺž rúr, ktoré sú vyvedené do komínových otvorov, a zmiešavačom, na výstupe ktorého koncentrácia toxických látok vo výfukových plynoch nepresahuje MPC. ÚČINOK: vynález umožňuje regulovať koncentráciu toxických látok riedením výfukových plynov stlačeným vzduchom privádzaným do komína. 1 chorý.

Vynález sa týka oblasti vetrania a možno ho použiť pri stavbe a rekonštrukcii komínov, budov, stavieb a priestorov

Použitie: v banskom priemysle na vetranie podzemných diel. Podstata vynálezu: ventilátorové zariadenie obsahuje ventilátor umiestnený v ejektorovom kanáli banského diela. Zariadenie je vybavené plášťom inštalovaným pozdĺž pozdĺžnej osi banského diela, prepojkou umiestnenou medzi stenami plášťa a stenami banského diela a prídavným ventilátorom. Hlavný ventilátor je inštalovaný na opačnom konci plášťa. Oba ventilátory sú inštalované s medzerou voči stenám plášťa s výstupnými kanálmi smerom k sebe s možnosťou pohybu pozdĺž pozdĺžnej osi plášťa. 1 chorý.

Vynález sa týka oblasti vetrania a je určený na zabezpečenie vetrania systému banských diel a systémov vetracích štruktúr. Je známe zariadenie ventilátora, ktoré pracuje na potrubí, napríklad banskej ventilačnej sieti (Ushakov KZ Burchakov AM Puchkov LA Medvedev II Aerológia banských podnikov, M. Nedra, 1987). Takéto inštalácie ventilátorov zahŕňajú ventilátory fungujúce cez prepojku. Nevýhodou známej ventilátorovej inštalácie je neúplné využitie výkonu hnacieho motora na výrazné (2 3-násobné) zvýšenie prietoku vzduchu v porovnaní s pasovým výkonom ventilátorovej inštalácie, keď nejde o potrubie. Bližšou analógiou k nárokovanému vynálezu je ventilátorová inštalácia pozostávajúca z ventilátora-ejektora inštalovaného v banskom diele (Medvedev I.I. Ventilácia potašových baní, M. Nedra, 1970, s. 124 139), ktorá umožňuje zvýšiť vzduch niekoľkonásobný prietok v porovnaní s nominálnym výkonom. Nevýhodou známeho technického riešenia je možnosť prevádzky vyhadzovača umiestneného v banskom diele veľkého úseku „na sebe“, t.j. s uzavretým pohybom prúdov vzduchu v oblasti ventilátorovej inštalácie cirkulačných prúdov, ako aj ťažkosťami pri výbere generovania požadovanej konfigurácie a na správnom mieste na dosiahnutie maximálneho vyhadzovacieho účinku a rozšírenia pracovnej plochy inštalácie vysúvania ventilátora. Účelom vynálezu je rozšírenie pracovnej oblasti (oblasť priemyselného využitia) inštalácie ejektora ventilátora. Tento cieľ je dosiahnutý umiestnením dvoch rovnakých ejektorových ventilátorov na vtokových úsekoch a plášťa oproti sebe s možnosťou pohybu od ventilátorov po osi (bližšie-ďalej k plášťu) a prekrytím zvyšku banského diela prepojka. Rozmery prierezu plášťa sú určené na základe optimálneho pomeru plochy prierezu v zóne úplného vytlačenia primárneho prúdu prechádzajúceho ventilátorom a sekundárneho prúdu vrhaného cez prierez medzi ventilátorom a plášťom. . Vďaka tomu je zabezpečený konštantný prietok vzduchu s maximálnym ejekčným koeficientom (v pomere k menovitému výkonu ventilátora). V plášti by malo dôjsť k otvoreniu prúdu primárneho prúdenia (až do zóny úplného premiešania primárneho a sekundárneho prúdenia), čo zabráni pohybu prúdov vzduchu vo vnútri plášťa smerom k hlavnému prúdeniu. Aby sa znížil efekt vyhadzovania z maximálnej hodnoty, ventilátor sa pohybuje pozdĺž osi posunutím preč od plášťa alebo zatlačením do plášťa, ako je znázornené na obrázku. Toto je účelné vykonať, ak je potrebné znížiť množstvo vzduchu privádzaného ejektorovou jednotkou, ktoré presahuje možnosti regulácie výkonu rozvádzacích lopatiek ventilátora, t.j. dochádza k rozširovaniu pracovnej plochy v smere klesajúcej produktivity. Cenné je najmä to, že aj pre ventilátory bez prostriedkov na riadenie výkonu (vodidlá) je možné získať jedinú charakteristiku, ale pracovnú plochu, ktorá rozširuje možnosti použitia navrhovaného typu inštalácie ventilátora s ejektorom. Prepojka medzi plášťom a stenami banského diela zabráni pohybu prúdenia vzduchu v tomto úseku. Jeden z ejektorových ventilátorov je v prevádzke a bez ohľadu na veľkosť banského dielu, v ktorom je ventilátorová jednotka umiestnená, bude mať konštantný prietok vzduchu. V reverznom režime je zapnutý druhý ventilátor-ejektor umiestnený na druhej strane plášťa, oproti prvému. Výkon ventilátorovej jednotky v priamom aj spätnom režime bude rovnaký. Na výkrese je znázornená inštalácia ventilátora, kde pracuje 1 baňa; 2, 3 ventilátory-ejektory; 4 - škrupina; 5 prepojka; 6 prúdenie vzduchu počas priamej prevádzky ventilátorovej jednotky; 7 vytlačený prúd v tomto režime prevádzky zariadenia; 8 prúdenie vzduchu pri reverznej prevádzke ventilátorovej jednotky; 9 vytlačený prúd v opačnom režime prevádzky zariadenia. Inštalácia ventilátora funguje nasledovne. Keď je ventilátor-ejektor 2 zapnutý, prúd 6 vzduchu ním prechádza a prúd 7 prúdiaceho vzduchu prechádza cez prierez medzi vonkajším povrchom ventilátora 2 a vnútorným povrchom plášťa 4. Prúd 6 a 7 sa pohybuje po dĺžke plášťa a vstupuje do banského diela 1. Takáto schéma umožňuje niekoľkonásobne zvýšiť prietok vzduchu v porovnaní s kapacitou štítku ventilátora. Medzi stenami pracovného 1 a plášťa 4 je inštalovaná prepojka 5, takže v tejto časti nedochádza k žiadnemu pohybu vzduchu. Plášť 4 je zvolený tak, aby bol zabezpečený maximálny efekt vystrekovania vzduchu. Ak je potrebné regulovateľnejšie znížiť vyhadzovací efekt, pohybuje sa ventilátor 2(3) pozdĺž osi (bližšie k plášti), ktorá je znázornená bodkovanou čiarou na výkrese. Na druhej strane plášťa je zrkadlovo namontovaný ejektor 3 ventilátora, ktorý je zapnutý v reverznom režime, pričom ejektor 2 ventilátora sa v tomto prípade zastaví. V obrátenom režime sa všetko deje tak, ako keď pracuje ejektorový ventilátor 2. Iba v opačnom smere, a to prúd vzduchu prechádza cez ejektorový ventilátor 3 a vyfukovaný prúd vzduchu 9 prechádza prierezom medzi vonkajším povrchom ejektora. ejektorový ventilátor 3 a vnútorný povrch plášťa 4. Prúdy 8 a 9 sa miešajú po dĺžke plášťa a vstupujú do banského diela 1, pričom zabezpečujú spätný pohyb vzduchu systémom banských diel, t.j. reverzácia prúdenia vzduchu (regulácia podobná priamej prevádzke). Takáto ventilátorová inštalácia môže byť umiestnená v akomkoľvek banskom diele, kde je možné umiestniť plášť, čím sa zabezpečí prevádzka v ktoromkoľvek bode rozšírenej pracovnej plochy v priamom aj spätnom prevádzkovom režime. Prebiehajú experimentálne práce na testovaní navrhovanej inštalácie ventilátora v bani prvého oddelenia ťažby potaš Berezniki spoločnosti Uralkali JSC.

Nárokovať

Zariadenie vyhadzovača ventilátora vrátane ventilátora umiestneného vo vyhadzovacom kanáli banského diela, vyznačujúce sa tým, že je vybavené plášťom inštalovaným pozdĺž pozdĺžnej osi banského diela, prepojkou umiestnenou medzi stenami plášťa a stenami banského diela. banské práce a prídavný ventilátor, zatiaľ čo hlavný ventilátor je inštalovaný na opačnom konci plášťa, oba ventilátory sú inštalované s medzerou vo vzťahu k stenám plášťa s výstupnými kanálmi smerom k sebe s možnosťou pohybu pozdĺž plášťa. pozdĺžna os plášťa.

NÍZKO/VYSOKOTLAKOVÉ EJEKTORY. VYHAZOVACIE SYSTÉMY NÚDZOVÉHO VETRANIA. UKONČENÝ ŠTUDENT GR. TV 08-2: R. R. ABDALOV HLAVNÝ: G. S. MIŠNEVA

NÍZKOTLAKOVÉ EJEKTORY S KAPACITOU 1÷ 12 tis. М 3/Ч [SÉRIA 1. 494 -35] OBLASŤ POUŽITIA: Ejektor typu EI Používa sa v pneumatických dopravných systémoch na odstraňovanie výbušných alebo agresívnych zmesí prachu, plynu, pár a vzduchu v rôznych priemyselných odvetviach. SERVISNÉ PODMIENKY: Spôsob montáže: PS (na podlahu)

PRINCÍP FUNGOVANIA SCHÉMA EJEKTORA EI -difúzor (poz. 1); - oko (poz. 2); -kamera (poz. 3); - zmätok (poz. 4); - telo (položka 5); - nosná príruba (poz. 6).

VLASTNOSTI CENTRÁLNEHO VYSÚVACIEHO SYSTÉMU: v Umožňujú jednému ventilátoru odvádzať vzduch z M. O., ktorý sa nachádza v miestnostiach rôznych nebezpečenstiev a kategórií. v Možno použiť na všeobecné odsávacie vetranie z viacerých samostatných priemyselných priestorov (nachádzajúcich sa na rovnakých aj na rôznych poschodiach). v Odporúča sa používať vo veľkých dielňach, kde je často potrebné núdzové vetracie zariadenie v prítomnosti unikajúceho vodíka, acetylénu atď. Takéto plyny sa neodporúčajú odstraňovať ventilátorom.

VÝHODY VYHAZOVAČA A FUNKCIE ÚSPORY ENERGIE AKÁ JE VÝHODA VYHAZOVACÍCH SYSTÉMOV? 1. Neprítomnosť pohyblivých častí priamo v vyberacom telese. 2. Jednoduchosť dizajnu. 3. Účinnejší rozptyl. 4. Centrálne vyhadzovacie systémy umožňujú drasticky zmenšiť potrebnú plochu ventilačných komôr a celkovú dĺžku vzduchových potrubí. 5. Je veľmi efektívne a účelné použiť ako výstupný vzduch vzduch odvádzaný odsávacím ventilačným systémom.

VÝHODY VYHAZOVAČA A FUNKCIE ÚSPORY ENERGIE AKÁ JE VÝHODA VYHAZOVACÍCH SYSTÉMOV? 6. Pomerne citeľné zníženie zaťaženia ventilátora, to znamená tlakových strát na výfuku [v porovnaní s emisiami vzplanutia, ktoré sú v poslednej dobe veľmi populárne]. Faktom je, že tlaková strata pre emisiu vzplanutia je v priamej kvadratickej závislosti od rýchlosti. V ejektore sa dynamická hlava zmení na statickú.

OPATRENIA NA ZNÍŽENIE TLAKOVÝCH STRÁT Pre zníženie strát pri zmiešavaní prúdov vystrekovaného a pracovného vzduchu je potrebné zvoliť na začiatku zmiešavacej komory najvýhodnejšiu rýchlosť nasávania. [n] - pomer sacieho prietoku k zmiešanému prietoku sa vo výpočtoch zvyčajne berie: Ø Pre nízkotlakové ejektory - 0,4; Ø Pre vysokotlakové ejektory - 0,8.

MOŽNOSTI INŠTALÁCIE NÍZKOTLAKOVÝCH EJEKTOROV NA PLÁŠŤANIE PRIEMYSELNÝCH BUDOV Vertikálna inštalácia [VK] Horizontálna inštalácia [GK]

MOŽNOSTI INŠTALÁCIE NÍZKOTLAKOVÝCH EJEKTOROV NA DRŽÁK PRIPEVNENÝ NA STENU BUDOVY [SK] Inštalácia vyhadzovača na konzolu je privarená konzola privarená k zabudovaným prvkom stavebnej konštrukcie. K hornej rovine konzoly je privarená nosná príruba, ku ktorej je priskrutkovaný vyhadzovač.

MOŽNOSTI INŠTALÁCIE NÍZKOTLAKOVÝCH EJEKTOROV NA PODLAHU [FS] Inštalácia ejektora na podlahu je štvornosný zváraný rám pripevnený k základu podlahy. Vyhadzovač je priskrutkovaný k nosnej prírube rámu. Výškové značky základu musia byť vyhotovené tak, aby horný koniec vyhadzovača bol aspoň 1,5 m nad strechou.

OVLÁDANIE INŠTALÁCIE. UZEMNENIE VYHAZOVAČOV KONTROLA MONTÁŽE VYHAZOVAČOV Pred začatím montáže bola vykonaná kontrola vyhadzovačov a zameranie miesta ich inštalácie v súlade s projektovou dokumentáciou. V prípade zistenia poškodení, závad, nekompletnej dodávky vyhadzovačov nie je povolené ich uvedenie do prevádzky. Ejektor by mal byť uvedený do prevádzky po ukončení predštartových skúšok a vyhotovení kolaudačného listu a ďalšej dokumentácie v súlade s pravidlami pre skúšanie a uvádzanie odvzdušňovača do prevádzky. systémov. UZEMNENIE EJEKTOROV D / b je vyrobené v súlade s požiadavkami PUE-76. Odpor medzi uzemňovacou skrutkou a každou kovovou prúdovou časťou výrobku prístupnou na dotyk by nemal presiahnuť 0,1 Ohm podľa GOST 12. 2. 007. 0 -75. Vzduchovody na výtlačnej strane a na sacej strane sú spojené pre zaistenie tesnosti a musia tvoriť uzavretú elektrickú sieť.

VÝBER VYHAZOVAČOV TYPICKÉ VYHAZOVAČKY VYPOČÍTANÉ VYhadzovače Ak nie je možné pre dané podmienky použiť štandardné vyhadzovače, potom sa odporúča počítať podľa metódy P. M. Kameneva v určitom poradí. *Tento výpočet si môžete pozrieť v "Príručke dizajnéra", ktorú vydal Staroverov.

NÍZKOTLAKOVÉ EJEKTORY PRE SYSTÉMY NÚDZOVÉHO VZDUCHU VLASTNOSTI v Kapacita inštalovaných ejektorov musí byť aspoň 8-násobná. v Odsávacie zariadenia musia byť umiestnené v oblasti: pracovná - keď plyny a výpary vstupujú s hustotou väčšou ako je hustota vzduchu v pracovnej oblasti. horný - keď vstupujú plyny a pary s nižšou hustotou. v Na kompenzáciu prúdu vzduchu odstráneného núdzovým vetraním by nemali byť k dispozícii špeciálne napájacie systémy. v Nízka účinnosť ejektorov pri núdzovom vetraní stráca význam, pretože pracuje prerušovane a krátkodobo.

NÍZKOTLAKOVÉ EJEKTORY PRE NÚDZOVÉ VETRACIE SYSTÉMY Odporúča sa privádzať odpadový vzduch koaxiálne s ejektorom [a]: v tomto prípade sa využíva počiatočná rýchlosť vyfukovaného vzduchu a zvyšuje sa účinnosť ejektora. Ale niekedy musí byť prívod vyfukovaného vzduchu vykonaný zo strany [b] (z konštrukčných dôvodov). V tomto prípade sa počiatočná rýchlosť odvádzaného vzduchu nepoužije a predpokladá sa, že je nulová.

NÍZKOTLAKOVÉ EJEKTORY PRE NÚDZOVÉ VETRACIE SYSTÉMY VÝPOČET EJEKTOROV PRE NÚDZOVÉ VETRANIE