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(3)冷过程上部集气罩在污染设备上方设置集气罩,由于设备的限制,气流只能从侧面流入罩内,为避免横向气流干扰,要求H尽可能≤0.3L(罩口长边尺寸)第73页,共85页,星期六,2024年,5月P——罩口敞开面周长;H——罩口至污染源距离,m;K——考虑沿高度速度分布不均匀的安全系数,通常取K=1.4排风量m3/s:第74页,共85页,星期六,2024年,5月2、外部集气罩设计应注意的问题(1)为提高集气罩的控制效果,减少无效气流的吸入,罩口应加设法兰边。上部集气罩的吸入气流易受横向气流的影响,最好靠墙布置,或在罩口四周加设活动挡板。有活动挡板的伞形罩第75页,共85页,星期六,2024年,5月(2)为保证罩口吸气速度均匀,集气罩的扩张角α不应大于60度。当污染源的平面尺寸较大时,为降低罩高度,可以将罩分割成几个小罩子(图a),还可在罩口加设挡板或气流分布板,以保证罩口气流速度分布均匀(图b)a第76页,共85页,星期六,2024年,5月第77页,共85页,星期六,2024年,5月三、热源上部接受式集气罩的设计特点:直接接受生产过程产生或诱导出来的污染气流,其排风量取决于接受的污染气流量。第78页,共85页,星期六,2024年,5月热源上部接受罩右图表示设置在热源上部的接受罩及罩下热设备加热周围空气而产生的热射流的一般形态。热射流在上升过程中,由于不断混入周围空气,其流量和横断面积会不断增大。1、热射流流量计算第79页,共85页,星期六,2024年,5月1)热射流上升高度(或)---“低悬罩”近似认为热射流的流量和横断面积基本不变热射流起始流量:q——热源水平表面对流散热量,Kw,q=0.0025△t1.25A(Kw)△t——热源水平表面与周围空气温度差,KA——热源水平投影面积H——热源水平面到罩口距离,m特点:排风量小第80页,共85页,星期六,2024年,5月例1-3某热源水平表面直径为0.7,热源表面与周围空气温度差为130k,拟在其上部0.5m处装设接受罩,试求射流上部H=0.5m处的流量。第81页,共85页,星期六,2024年,5月2)热射流上升高度———“高悬罩”流量和横断面积会不断增大不同上升高度Z上的流量为:流速:横断面直径:,Z——由外延法求得的热射流极点至计算断面的有效距离——热源的当量直径,mH——热源至计算断面的距离,m特点:排风量大第82页,共85页,星期六,2024年,5月例1-4,热源条件同例1-3,只是欲将罩高H升到1.4m处,试求罩口处热射流流量,横断面直径及平均流速。第83页,共85页,星期六,2024年,5月2、热源上部接受罩的设计设计时,接受罩的断面尺寸应大于罩口断面上热射流的尺寸,接受罩的排风量应大于罩口断面上的热射流流量。1)低悬罩罩口每边尺寸应比热设备尺寸增加150~200mm排风量:——罩口扩大面积上空气的吸入速度,0.5-0.7m/s——罩口扩大面积,即罩口面积减去热射流的断面积,m2第84页,共85页,星期六,2024年,5月2)高悬罩罩口尺寸:(m)排风量:(m3/s)例:某金属熔化炉,其平面尺寸为600mm×600mm,炉内温度为600℃,室内温度为20℃,拟在炉口上方800mm处设接受式集气罩,罩口扩大面积上空气的吸入速度为0.5m/s,试确定该集气罩口尺寸及其排风量?第85页,共85页,星期六,2024年,5月Miseàjour:*Thus,enforcementisthemostcriticalcomponentofanI/Mprogram.Itismoreimportantthanthetestyouuse,moreimportantthanqualitycontrol,moreimportantthestandards.Allofthetechnicalandpolicyquestionsareirrelevantifyoucannotinsurethatallofthesubjectvehiclesshowuptogettestedwhentheyaresupposedto.Whileth
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