wentylator, Politechnika Wrocławska


Politechnika Wrocławska Wrocław, 11 XII 2003r.

Wydział Mechaniczno-Energetyczny

Specjalność: Termoenergetyka

Damian Bil

Nr 111150

Gr. 1

LABORATORIUM BADANIA MASZYN

ĆWICZENIE NR 21

Temat: Pomiar Energetyczny Wentylatora

● Przykładowe obliczenia (dla obciążenia nr 1)

- Ciśnienie bezwzględne pz w rurociągu wlotowym w miejscu pomiaru wydajności V:

0x01 graphic

0x01 graphic
0x01 graphic

0x01 graphic

ponieważ 0x01 graphic
, różnica wysokości słupa powietrza między osią rurociągu a

manometrem została pominięta.

- Stopień zawilżenia powietrza X w miejscu pomiaru wydajności Vz (na kryzie):

0x01 graphic

0x01 graphic
Pa dla t = 15 ˚C

0x01 graphic

0x01 graphic
0x01 graphic

- Gęstość powietrza ρz w miejscu pomiaru wydajności Vz:

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic
0x01 graphic

- Ciśnienie różnicowe na kryzie Δpz:

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic
Pa

- Wydajność powietrza Vz w miejscu pomiaru:

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic
0x01 graphic
= 0x01 graphic

-Ciśnienie bezwzględne na wlocie do wentylatora p1:

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic
Pa

-Stopień zawilżenia powietrza X1 na wlocie do wentylatora:

Przy założeniu: tz = t1 = 15 ˚C oraz Φ1 = Φz = 69 %:

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic
0x01 graphic

- Gęstość powietrza ρ1 na wlocie do wentylatora:

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic
0x01 graphic

- Wydajność V1 powietrza na wlocie do wentylatora:

0x01 graphic

0x01 graphic
0x01 graphic
= 5581,087 0x01 graphic

- Spiętrzenie Δps:

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic
Pa

- Ciśnienie bezwzględne powietrza p2 na wylocie z wentylatora:

0x01 graphic

0x01 graphic
Pa

- Stopień zawilżenia X2 powietrza p2 na wylocie z wentylatora:

Przy założeniu, że temperatura powietrza w rurociągu wylotowym jest równa

temperaturze powietrza na wylocie z wentylatora i wynosi t2 = 17 ˚C, natomiast

wilgotność względna na wylocie z wentylatora Φ2 = Φ1 = Φ = 69%

pn = 2063 Pa

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic
0x01 graphic

- Gęstość powietrza ρ2 na wylocie z wentylatora:

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic
0x01 graphic

- Wydajność V2 powietrza na wylocie z wentylatora:

0x01 graphic

0x01 graphic
0x01 graphic
= 5610,116 0x01 graphic

- Przyrost ciśnienia całkowitego Δpc:

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

pole przekroju rurociągu wlotowego: 0x01 graphic
m

pole przekroju rurociągu wylotowego: 0x01 graphic
m

0x01 graphic

0x01 graphic
Pa

- Moc użyteczna Nu wentylatora:

0x01 graphic

0x01 graphic
W

- Moc Nd wentylatora:

przy założeniu, że straty w silniku nie istnieją:

0x01 graphic

0x01 graphic
W

- Sprawność całkowita ŋc wentylatora:

0x01 graphic

0x01 graphic
%

Wnioski

Pomiary wentylatora wykonywane w powyższym ćwiczeniu przeprowadzone zostały dla trzech położeń przesłony. Każda z wielkości była mierzona dla różnych prędkości obrotowych, malejących od wartości 3000 do 800 obr/min. Przeprowadzone pomiary oraz obliczenia pozwoliły na wyznaczenie wykresów zależności sprawności η , mocy dostarczonej Nd i prędkości obrotowej n od strumienia objętości V1 na wlocie wentylatora. Każdą z wymienionych wielkości charakteryzował wzrost przy rosnącej wydajności V1. Na podstawie trzech wykresów wymienionych powyżej została utworzona charakterystyka zbiorowa, zwana także wykresem muszlowym. Odbiega ona jednak od wzorcowego kształtu, czego powodem jest nieregularny przebieg charakterystyki przedstawionej na wykresie nr 2 (obrazującej zmiany sprawności η przy zmieniającej się wartości V1).

Sprawność wentylatora nie jest wysoka, jej maksymalna wartość została osiągnięta przy drugim ustawieniu przesłony i wyniosła 32%. Powodem tak niskich wyników są najprawdopodobniej nieszczelności występujące w badanej maszynie.

Przeprowadzone obliczenia wykazały, że różnice między strumieniami objętości na zwężce, na wlocie oraz wylocie wentylatora są stosunkowo niewielkie, zatem przepływ czynnika można określić jako bardzo bliski nieściśliwemu, pomimo że liczba ekspansji ε jest mniejsza od 1.

Tabela obliczeń 1

n

pz

ρz

Xz

pz

Vz

p1

ρ

X1

V1

p2

ρ2

X2

V2

obr/ min

Pa

kg/m3

kgH2O/ kg pow. such.

Pa

m3/h

Pa

kg/m3

kgH2O/ kg pow. such.

m3/h

Pa

kg/m3

kgH2O/ kg pow. such.

m3/h

3000

99345

1,196

0,008

1815

5581,077

98227

1,182

0,008

5644,927

99580

1,190

0,009

5610,116

2800

99335

1,196

0,008

1521

5108,807

98403

1,185

0,008

5157,426

99541

1,189

0,009

5136,915

2600

99374

1,196

0,008

1324

4766,882

98541

1,186

0,008

4807,414

99541

1,185

0,009

4811,545

2400

99404

1,193

0,008

1128

4406,609

98717

1,184

0,008

4437,410

99571

1,186

0,009

4432,507

2200

99433

1,193

0,008

1030

4210,034

98825

1,186

0,008

4236,070

99561

1,185

0,009

4236,457

2000

99453

1,193

0,008

785

3674,455

98982

1,187

0,008

3692,019

99590

1,190

0,009

3684,446

1800

99482

1,194

0,008

638

3311,617

99080

1,189

0,008

3325,125

99580

1,190

0,009

3321,937

1600

99502

1,194

0,008

540

3045,942

99217

1,190

0,008

3054,718

99610

1,190

0,009

3055,133

1400

99541

1,194

0,008

441

2754,613

99276

1,191

0,008

2761,997

99590

1,190

0,009

2764,566

1200

99551

1,194

0,008

245

2053,066

99384

1,192

0,008

2056,527

99610

1,190

0,009

2060,280

1000

99561

1,194

0,008

226

1969,134

99423

1,193

0,008

1971,867

99600

1,190

0,009

1976,445

800

99551

1,194

0,008

167

1693,001

99492

1,194

0,008

1694,008

99600

1,190

0,009

1699,119

3000

98756

1,185

0,008

1324

4790,141

97942

1,175

0,008

4830,157

99561

1,190

0,009

4770,783

2800

98864

1,186

0,008

1128

4418,675

98158

1,178

0,008

4450,625

99580

1,190

0,009

4404,777

2600

98972

1,187

0,008

932

4013,903

98364

1,180

0,008

4038,843

99580

1,186

0,009

4019,479

2400

99070

1,189

0,008

834

3794,883

98541

1,182

0,008

3815,382

99580

1,186

0,009

3803,940

2200

99149

1,190

0,008

687

3442,430

98707

1,184

0,008

3457,900

99571

1,186

0,009

3453,735

2000

99208

1,190

0,008

589

3186,121

98845

1,186

0,008

3197,877

99610

1,186

0,009

3197,224

1800

99266

1,191

0,008

491

2907,651

98972

1,187

0,008

2916,338

99580

1,186

0,009

2920,390

1600

99355

1,192

0,008

441

2757,208

99110

1,189

0,008

2764,063

99590

1,190

0,009

2761,964

1400

99404

1,193

0,008

314

2324,505

99227

1,190

0,008

2328,662

99600

1,190

0,009

2329,440

1200

99443

1,193

0,008

226

1970,305

99325

1,192

0,008

1972,651

99610

1,190

0,009

1975,075

1000

99482

1,194

0,008

196

1836,954

99404

1,193

0,008

1838,412

99600

1,190

0,009

1842,314

800

99531

1,194

0,008

118

1422,546

99463

1,193

0,008

1423,533

99600

1,190

0,009

1427,404

3000

98266

1,179

0,008

834

3810,459

97687

1,172

0,008

3833,146

99522

1,189

0,009

3777,617

2800

98462

1,181

0,008

736

3575,718

97981

1,175

0,008

3593,345

99541

1,185

0,009

3563,553

2600

98580

1,183

0,008

638

3326,814

98148

1,177

0,008

3341,516

99561

1,185

0,009

3318,822

2400

98747

1,185

0,008

540

3057,626

98393

1,180

0,008

3068,654

99561

1,185

0,009

3055,466

2200

98884

1,186

0,008

451

2794,337

98580

1,183

0,008

2802,998

99561

1,185

0,009

2796,264

2000

98992

1,188

0,008

373

2538,362

98737

1,185

0,008

2544,951

99571

1,186

0,009

2542,647

1800

99090

1,189

0,008

304

2291,535

98845

1,186

0,008

2297,248

99551

1,185

0,009

2298,144

1600

99208

1,190

0,008

235

2015,080

99051

1,188

0,008

2018,288

99590

1,186

0,009

2022,502

1400

99286

1,191

0,008

196

1838,777

99139

1,189

0,008

1841,520

99571

1,186

0,009

1847,383

1200

99365

1,192

0,008

147

1591,796

99296

1,191

0,008

1592,902

99600

1,186

0,009

1600,040

1000

99423

1,193

0,008

118

1423,322

99365

1,192

0,008

1424,169

99600

1,190

0,009

1426,626

800

99482

1,194

0,008

78

1161,792

99453

1,193

0,008

1162,137

99610

1,190

0,009

1165,066

Tabela obliczeń 2

w1

w2

pd

ps

pc

Nu

Nd

c

m/s

m/s

Pa

Pa

Pa

W

W

%

21,901

22,086

7

1354

1360

2133,1

7000

30

20,010

20,223

6

1138

1144

1638,9

5510

30

18,652

18,942

6

1001

1007

1344,6

4375

31

17,216

17,450

5

853

858

1058,1

3600

29

16,435

16,678

5

736

740

871,3

3000

29

14,324

14,505

3

608

612

627,2

2310

27

12,901

13,078

3

500

503

464,7

1812,5

26

11,852

12,027

2

392

395

335,1

1210

28

10,716

10,883

2

314

316

242,4

1000

24

7,979

8,111

1

226

227

129,6

600

22

7,651

7,781

1

177

178

97,3

455

21

6,572

6,689

1

108

109

51,2

300

17

18,740

18,781

3

1619

1622

2176,4

6800

32

17,268

17,341

3

1422

1426

1762,7

5700

31

15,670

15,824

4

1216

1220

1368,7

4550

30

14,803

14,975

3

1040

1043

1105,7

3840

29

13,416

13,597

3

863

866

832,1

2850

29

12,407

12,587

3

765

768

682,1

2295

30

11,315

11,497

2

608

611

494,6

1680

29

10,724

10,873

2

481

483

370,6

1210

31

9,035

9,170

1

373

374

242,1

900

27

7,654

7,775

1

284

286

156,5

600

26

7,133

7,253

1

196

197

100,7

420

24

5,523

5,619

1

137

138

54,5

275

20

14,872

14,872

2

1834

1836

1955,3

6600

30

13,942

14,029

2

1560

1562

1559,3

5510

28

12,965

13,065

2

1413

1415

1313,3

4550

29

11,906

12,029

2

1167

1169

996,9

3520

28

10,875

11,008

2

981

983

765,3

2682,5

29

9,874

10,010

2

834

836

590,6

2160

27

8,913

9,047

1

706

708

451,6

1680

27

7,831

7,962

1

540

541

303,1

1210

25

7,145

7,273

1

432

433

221,3

900

25

6,180

6,299

1

304

305

134,9

560

24

5,526

5,616

1

235

236

93,4

420

22

4,509

4,587

0

157

157

50,8

247,5

21

9



Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Zadania-lista4, POLITECHNIKA WROCŁAWSKA (2009), Semestr II, Fizyka 2
Zadanie z pasowania otwarte, PWR Politechnika Wrocławska, podstawy metrologii, Wykłady 2011
II O- Biochemia cwiczenie 5, Politechnika Wrocławska - ochrona środowiska, biochemia - laboratorium
ekonomia kolo, Politechnika Wrocławska Energetyka, II semestr, Ekonomia
Zagad NE09, Politechnika Wrocławska, PWR - W10- Automatyka i Robotyka, Sem3, Elektro, Podstawy elekt
Matematyka (1), Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny, Mechanika i Budowa Maszyn, Matematyka
zagadnienia chemia wody, Politechnika Wrocławska, Inżynieria Środowiska, II rok, Chemia wody
cw05-protokol, Politechnika Wrocławska Energetyka, III semestr, Materiały
II O- Biochemia cwiczenie 1, Politechnika Wrocławska - ochrona środowiska, biochemia - laboratorium
Systemy Operacyjne lab4, Politechnika Wrocławska, Systemy Operacyjne
sciaga5, PWR Politechnika Wrocławska, podstawy inżynierii procesowej
kolo, Studia PWR Tranposrt Mechaniczny Politechnika Wrocławska, SEMESTR V, Podstawy projektowania śr
Test zestaw 4, Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny, Mechanika i Budowa Maszyn, BHP - Iwko
203 rejestry, Politechnika Wrocławska - Materiały, logika ukladow cyfrowych, sprawozdania
owi, Politechnika Wrocławska Energetyka, 2 semestr, Ochrona własności intelektualnej i przemysłowej
Co może być, Politechnika Wrocławska Energetyka, V semestr, Maszyny przepływowe
automatyka i robotyka-rozwiazania, Politechnika Wrocławska - Materiały, podstawy automatyki i roboty

więcej podobnych podstron