went bart, Politechnika Wrocławska


Politechnika Wrocławska

Temat: Pomiar wentylatora.

Uwagi prowadzącego :

1.Cel ćwiczenia.

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z metodami badań wentylatora jako maszyny roboczej, określenia podstawowych wielkości charakterystycznych wentylatora oraz wykreśle jego charakterystyk.

2.Schemat stanowiska pomiarowego w załączeniu.

3.Tabele pomiarowe.

3.1 Tabela pomiarowa dla pierwszego ustawienia przesłony

n

U

I

0x01 graphic

t1

t2

hz

hz

hs

h1

obr/min

V

A

%

°C

°C

mmH2O

mmH2O

mmH2O

mmH2O

3000

200

15,5

70,2

21,5

22,9

175

30

135

140

2800

190

14

70,2

21,5

23,8

170

28

118

120

2600

180

12,5

70,2

21,5

23,8

135

25

102

105

2400

160

11

70,5

21,5

23,7

110

20

85

90

2200

150

9

70,5

21,5

23,6

975

15

72

75

2000

140

8

70,5

21,5

23,4

80

15

62

62

1800

130

7

70,5

21,5

23,3

65

12

50

52

1600

110

5

70,6

21,5

23,1

50

11

40

41

1400

100

4,5

70,6

21,5

23

40

0,95

32

32

1200

82

3,5

70,6

21,5

22,8

30

0,7

22

22

1000

70

3

70,4

21,5

22,6

21

0,5

19

17

800

60

2,5

70,7

21,5

22,5

14

0,4

14

10

3.2 Tabela pomiarowa dla drugiego ustawienia przesłony

n

U

I

0x01 graphic

t1

t2

hz

hz

hs

h1

obr/min

V

A

%

°C

°C

mmH2O

mmH2O

mmH2O

mmH2O

3000

200

15,5

71

21,5

23,6

127

90

165

167

2800

190

15

71,1

21,5

23,4

110

80

140

145

2600

180

13,5

71

21,5

23,1

102

70

132

131

2400

165

11,5

71,3

21,5

22,9

82

60

102

107

2200

150

10

71,4

21,5

22,8

70

50

90

91

2000

140

8,5

71,3

21,5

22,7

60

21

79

79

1800

125

7,5

71,3

21,5

22,6

50

30

60

62

1600

110

6

71,6

21,5

22,5

39

25

50

50

1400

100

4,5

71,4

21,5

22,5

30

20

39

40

1200

85

3,5

71,5

21,5

22,5

20

13

13

14

1000

70

3

71,5

21,5

22,5

15

0,9

20

20

800

55

2,25

71,8

21,5

22,5

12

0,5

14

13

3.3 Tabela pomiarowa dla trzeciego ustawienia przesłony

n

U

I

0x01 graphic

t1

t2

hz

hz

hs

h1

obr/min

V

A

%

°C

°C

mmH2O

mmH2O

mmH2O

mmH2O

3000

200

16,5

71

21,5

23,6

82

137

178

190

2800

185

14

71,2

21,5

24,1

70

120

155

160

2600

180

12,5

70

21,5

24

62

102

139

140

2400

165

11

71,2

21,5

23,9

52

90

119

121

2200

150

9

71,2

21,5

23,8

45

80

100

100

2000

135

8

71,3

21,5

23,7

40

65

82

85

1800

120

7

71,3

21,5

23,6

36

50

70

70

1600

110

5,5

71,3

21,5

23,4

25

40

57

57

1400

95

4,5

71,1

21,5

23,2

20

35

42

42

1200

80

3,5

71,2

21,5

23,1

15

25

31

31

1000

70

3

71

21,5

23

12

20

25

25

800

60

2,5

71,3

21,5

22,9

10

12

19

17

4. Przykładowe obliczenia

1) ciśnienie bezwzględne na wlocie do wentylatora (po stronie ssawnej)

dla n=3000 [obr/min]

pz = pb-0x01 graphic
*g*hz pb=99991,5Pa pb=750mmHg

0x01 graphic

pz=99991,5-998,15*9,81*30*10-3=99697Pa

2) stopień suchości powietrza na wlocie do wentylatora (po stronie ssawnej)

Xs = (0,622ϕpnas)/(ps-ϕpnas) = (0,6220,712450)/( 99987,6-0,712450) =0,011140x01 graphic

pn=2450Pa dla t=21,50C

3) gęstość powietrza na wlocie do wentylatora (po stronie ssawnej)

ρz = pz(1+Xs)/[(287,04+461,5Xs)Ts]

ρz=99987,6*(1+0,01114)/[(287,04+461,5 0,01114)294=1,17350x01 graphic

gdzie

Ts - temperatura powietrza po stronie ssawnej (Ts =294 K)

4) różnica ciśnień na kryzie

Δpz =0x01 graphic
gΔhz

gdzie

Δhz - wysokość spadku ciśnienia na kryzie pomiarowej

Δpz=(998,15-1,1735)*9,81*175*10-3=1711,56 Pa

5)Wydajność powietrza Vz w miejscu pomiaru

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

6)ciśnienie bezwzględne na wlocie do wentylatora p1

p1=0x01 graphic

p1=99991,5-998,15*9,81*140*10-3=98620,64Pa

7)Stopień zawilżenia X1powietrza na wlocie do wentylatora

X1 = (0,622ϕpnas)/(p1-ϕpnas)

X1 = (0,622*0,71*2450)/( 98620- 0,71*2450)= 0,011260x01 graphic

8)gęstość powietrza na wylocie z wentylatora (po stronie tłocznej)

ρ1 = p1(1+X1)/[(287,04+461,5X1)T1]

ρ1 =98620(1+0,01126)/[287,04+461,5*0,01126)*294=1,16080x01 graphic

9)Wydajność powietrza V1 na wlocie do wentylatora

0x01 graphic

0x08 graphic

10)Spiętrzenie 0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

11)Ciśnienie bezwzględne powietrza p2na wylocie z wentylatora

p2=0x01 graphic

p2=0x01 graphic
+98620=99940 Pa

12)Stopień zawilżenia X2 powietrza na wylocie z wentylatora

0x01 graphic

X2 = (0,622ϕpnas)/(p2-ϕpnas)

X2 = (0,622*0,71*2560)/( 99940-0,71*2560)= 0,02220x01 graphic

13)Gęstość powietrza na wylocie z wentylatora 0x01 graphic

ρ2 = p2(1+X2)/[(287,04+461,5X2)T2]

ρ2 = 99940(1+0,0222)/[(287,04+461,50,0222)296]= 1,16090x01 graphic

14) Wydajność V2 powietrza na wylocie z wentylatora

0x01 graphic

0x01 graphic
0x01 graphic

15)Przyrost ciśnienia całkowitego 0x01 graphic

Δpc =0x01 graphic
0x01 graphic

Δpc =0x01 graphic
0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

Δpc =0x01 graphic
0x01 graphic

16)Moc użyteczna wentylatora Nu

Nu = Δpc·V1 = 1326,33*1,3357=1771,62 W

17)Moc wentylatora Nd

Nd = U·I =200 14 =2800 W

18)Sprawność całkowita wentylatora 0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

5) WYKRESY

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic
0x01 graphic
0x01 graphic
6. Wnioski.

Na podstawie otrzymanych wyników zawartych w tabelach sporządzone zostały charakterystyki obrazujące zależności między charakterystycznymi wielkościami badanego wentylatora. Zakres pomiarowy nie obejmuje wartości od zera stąd nasze wykresy są fragmentami charakterystyk wzorcowych. Nie został przeprowadzony pomiar dla zamkniętego rurociągu co oznacza brak charakterystyki zbiorczej. Po przeanalizowaniu otrzymanych wyników i wykresów można wyciągnąć następujące wnioski:

Ogólnie, sprawność wentylatora średnio wyniosła 50%. Maksymalną sprawność (η=63%) wentylator osiągnął dla V = 1,3212 [m3/s] i Δpc = 1326,33 [kPa] (dla pierwszego uchylenia klapy) zaś minimalną (η=48%) dla V = 0,909 [m3/s] i Δpc = 1743,71 [Pa] (trzecie położenie klapy).

Należy pamiętać iż wszystkie wartości zostały obarczone błędami pomiaru wynikającym z bardzo krótkiego czasu stabilizacji wskazań przyrządów pomiarowych.


l.p.

n

pz

X

ρz

pz

Vz

p1

X1

ρ

V1

ps

p2

X2

ρ

V2

pc

Nu

Nd

c

obr/min

Pa

kgH2O/kgpow.such

kg/m3

Pa

m3/s

Pa

kgH2O/kgpow .such

kg/m3

m3/s

Pa

Pa

kgH2O/kgpow. such

kg/m3

m3/s

Pa

W

W

%

1

3000

99697,74

0,01114

1,1735

1711,56

1,3212

98620,64

0,01126

1,1608

1,3357

1320,36

99941

0,0222

1,1609

1,3356

1326,33

1771,62

2800

63,27

2

2800

99717,33

0,01112

1,1738

1662,66

1,3021

98816,48

0,01123

1,1631

1,3140

1154,09

99970,57

0,0194

1,1632

1,3139

1159,89

1524,10

2755

55,32

3

2600

99746,7

0,01113

1,1741

1320,35

1,1601

98963,36

0,01122

1,1648

1,1694

997,60

99960,96

0,0167

1,1649

1,1693

1002,21

1171,96

2340

50,08

4

2400

99795,66

0,01111

1,1747

1075,84

1,0470

99110,23

0,01119

1,1666

1,0542

831,33

99941,57

0,0138

1,1666

1,0542

835,09

880,39

1815

48,51

5

2200

99844,62

0,01109

1,1753

953,58

0,9854

99257,11

0,01116

1,1683

0,9913

704,19

99961,3

0,0117

1,1683

0,9913

707,51

701,36

1350

51,95

6

2000

99844,62

0,01111

1,1753

782,43

0,8926

99384,41

0,01116

1,1698

0,8968

606,38

99990,79

0,0100

1,1698

0,8968

609,11

546,24

1080

50,58

7

1800

99874

0,01112

1,1756

635,72

0,8045

99482,32

0,01116

1,1710

0,8077

489,02

99971,34

0,0081

1,1709

0,8077

491,23

396,76

875

45,34

8

1600

99883,79

0,01110

1,1758

489,02

0,7055

99590,03

0,01114

1,1723

0,7076

391,21

99981,25

0,0064

1,1722

0,7077

392,92

278,04

605

45,96

9

1400

99982,2

0,01111

1,1769

391,21

0,6307

99678,16

0,01114

1,1733

0,6327

312,97

99991,13

0,0051

1,1732

0,6327

314,33

198,87

427,5

46,52

10

1200

99984,65

0,01111

1,1769

293,41

0,5462

99776,08

0,01113

1,1745

0,5474

215,17

99991,25

0,0035

1,1744

0,5474

216,19

118,34

280

42,26

11

1000

99986,6

0,01112

1,1769

205,39

0,4570

99825,04

0,01114

1,1750

0,4578

185,83

100010,9

0,0030

1,1749

0,4578

186,54

85,39

210

40,66

12

800

99987,58

0,01114

1,1770

136,92

0,3731

99893,58

0,01115

1,1758

0,3735

136,92

100030,5

0,0022

1,1757

0,3735

137,40

51,32

123,75

41,47

0x01 graphic



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