Akademia Górniczo Hutnicza, Kraków Wydział Inżynierii Mechanicznej I Robotyki Katedra Maszyn i urządzeń Energetycznych |
Paweł Szczygieł Rok III gr. EPd 2005/2006 Data: 05.04.06 |
LABORATORIUM MASZYN PRZEPŁYWOWYCH Ćwiczenie nr 3 Prow: prof. J. Zimny |
|
Temat: WYZNACZENIE CHARAKTERYSTYKI WENTYLATORA
PROMIENIOWEGO.
Cel ćwiczenia.
Celem ćwiczenia jest eksperymentalne wyznaczenie charakterystyki przepływowej wentylatora promieniowego która jest niezbędna do ustalenia optymalnego punktu pracy oraz zakresu pracy w jego otoczeniu, w którym sprawność będzie większa od 0,65.
Metody pomiarów.
Pomiaru wydajności ( strumienia objętości )
dokonuje się za pomocą u rurki, dyszy, moc na wale silnika wyznacza się za pomocą dynamometru kołyskowego.
Schemat i opis stanowiska doświadczalnego
Na stanowisku badawczym jest wentylator WWOax-56. Rurociąg pomiarowy - po stronie ssawnej wentylatora. Wentylator napędzany silnikiem prądu stałego przez tyrystorowy układ zasilania- płynna regulacja obrotów.
stożek dławiący ruchomy
rurociąg pomiarowy
termometr rtęciowy
dysza, kryza
przekrój pomiarowy As (pom. Podciśnienia na ssaniu hs)
przekrój wylotowy At=A*B (obl. Prędkości Ct)
wirnik wentylatora
ułożyskowanie
sprzęgło
silnik elektryczny prądu stałego, nastawiane obroty n.
Obrotomierz elektroniczny (pom. Obrotów wirnika)
dynamometr kołyskowy
waga uchylna
mikromanometr ( pom. Pod ciśnienia na ssaniu hs)
mikromanometr ( pom. Ciśn-różnicowego na dyszy
i podciśnień przed
dyszą h1)
4. Wyniki i obliczenia.
Wielkości mierzone |
Ozna- Czenie |
Jedno-stka |
Pomiar |
||||||||||
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Wysokość podciśnienia na ssaniu |
hs |
mmH2O |
15 |
13 |
12 |
9 |
7 |
5 |
3 |
2 |
1
|
0 |
-3
|
Wielkość nadciśnienia na tłoczeniu |
ht |
mmH2O |
35 |
70 |
99 |
125 |
164 |
202 |
211 |
241 |
245 |
248 |
252 |
Wysokość ciśnienia przed zwężką |
h1 |
mmH2O |
34 |
68 |
96 |
125 |
164 |
200 |
214 |
244 |
246 |
250 |
253 |
Spadek wysokości ciśnienia na zwężce |
|
mmH2O |
60 |
45 |
36 |
28 |
16 |
8 |
6 |
1 |
0 |
0 |
0 |
Moc elektryczna |
Ne |
W |
215 |
205 |
195 |
187 |
182 |
157 |
152 |
135 |
130 |
127 |
120 |
Obliczenie wydajności za pomocą kryzy
DANE:
Obliczam
Obliczam stałą „K”
w tym celu obliczam:
Obliczenie
w celu wyliczenia wydajności:
Obliczenie
w celu wyznaczenia mocy użytecznej:
Obliczenie mocy użytecznej:
Obliczenie sprawności:
5. Zestawienie.
Wiel-kość |
Jedno-stka |
POMIAR |
||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Ps |
Pa |
147,1 |
127,5 |
117,7 |
88,3 |
68,7 |
49 |
39,4 |
19,6 |
9,8 |
0 |
-29,4 |
Pt |
Pa |
343,3 |
686,7 |
971,2 |
1226,2 |
1608,8 |
1981,6 |
2069,9 |
2364,2 |
2403,4 |
2432,9 |
2472,1 |
|
Pa |
490,5 |
814,2 |
1088,9 |
1314,5 |
1677,5 |
2030,7 |
2099,3 |
2383,8 |
2413,3 |
2432,9 |
2442,7 |
|
Pa |
588,6 |
441,45 |
353,16 |
272,68 |
156,96 |
78,48 |
58,86 |
9,81 |
0 |
0 |
0 |
V |
m3/s |
0,1207 |
0,1045 |
0,0935 |
0,0824 |
0,0623 |
0,0440 |
0,0381 |
0,0155 |
0 |
0 |
0 |
Nu |
W |
59,2 |
85,1 |
101,8 |
108,4 |
104,6 |
89,5 |
80,1 |
37,1 |
0 |
0 |
0 |
Nw |
W |
172 |
164 |
156 |
149,6 |
145,6 |
125,6 |
121,6 |
108 |
104 |
101,6 |
96 |
η |
% |
34 |
52 |
65 |
72 |
72 |
71 |
66 |
34 |
0 |
0 |
0 |
6. Charakterystyka przepływowa wentylatora promieniowego.
7. Wnioski i spostrzeżenia własne.
Analizując otrzymane wykresy możemy wywnioskować, iż obszar zakresu pracy wentylatora
,
.
Pomiary mogą być obarczone błędami. Przebieg mocy użytecznej przypomina przebieg sprawności.