Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Практическое занятие 2 (объем – 2ч.)Содержание книги
Поиск на нашем сайте Тема: Расчет электродных нагревателей с регулированием мощности Цель занятия: освоить методику расчета электродных систем Изучаемые вопросы: - разработка схемы регулирования мощности; - определение мощности на фазу, для каждой ступени регулирования; - расчет геометрических коэффициентов электродной системы; - расчет мощности на каждой ступени; - проверка на работоспособность.
Рекомендуемая литература: - Карасенко В.А. и др. Электротехнология. – М.: Колос, 1992. - Гайдук В.Н., Шмигель В.Н. Практикум по электротехнологии. М.: Агропромиздат, 1989. - Изаков Ф.Я. и др. Практикум по применению электрической энергии в сельском хозяйстве. – М.: Колос, 1972. - Бабко А.Н. Электромеханика и электротехническое оборудование: Уч. пособие. – Астана: Каз АТУ, 2009.
Краткое содержание Задание на расчет Электродный водонагреватель имеет объем бака, V; температура воды на входе, tн °С (5, 10, 15, 20 и т.д.); температура воды на выходе, tк = (80 ¸ 90 °С); удельное сопротивление воды, r20 = 2000 ¸ 3000 Ом∙см; диаметр корпуса dк = 60 см; к.п.д. водонагревателя принять не менее 0,9; напряжение питающей сети, U = 380 В; время нагрева воды принять 1 ¸ 1,5 часа; систему нагревателей принять шести стержневую (можно принять коаксиальную, с регулированием мощности). Порядок расчета 1. Разработать схему регулирования мощности (для упрощения, ступенчатую). 2. Определить среднюю мощность на фазу для каждой ступени (для приема, 3 ступени) Рср. ф. = Р1 = Р2 = Р3 =
Согласно задания, начальная температура принята 10°С, конечную температуру примем равной 85 °С. Регулирование мощности (с учетом 3х ступеней) принимаем через каждые 25 °С [ ∆t = (85 -10) =75 / 3 = 25°С]. Производительность найдем через объем, на фазу, на каждой ступени регулирования: g = Тст . – продолжительность нагрева на каждой ступени, Тст. = Т/3 = 1,5 / 3 =0,5 ч, общее время нагрева принято равным 1,5 ч.).
3. Далее, согласно существующих методик расчета электродных нагревателей, определяется геометрический коэффициент электродной системы, размеры электродов, расстояние между ними и др. параметры. Для упрощения расчетов принимаем: диаметр стержневых электродов, dэ = 2 см; электроды размещаем на окружности (согласно стандартных схем размещения) диаметром, dо = 20 см; расстояние между центрами электродов принимаем, l = ro = 10 см.
Рисунок 2.1 - Схема размещения стержневых электродов в электродном нагревателе: 1- корпус; 2- электрод Определим длину электродов (с учетом предлагаемых схем регулирования мощности). Схемы, согласно задания, необходимо предложить свои, (схемы могут быть: звезда, треугольник, т.е. за счет различных комбинаций схем через коммутирующие устройства; в данном примере, не рассматривается плавное регулирование мощности в электродных нагревателях).
Рисунок 2.2 - Схема ступенчатого регулирования мощности
Произведем расчет для первой ступени, при всех шести работающих электродах, включены выключатели S1 и S3.
Геометрический коэффициент системы из шести электродов, при данной схеме включения: Кэ1 = (с = 1,2 коэффициент, учитывающий трехмерность поля токов).
Длина электродов для второй ступени должна быть (шесть электродов, включены S1 и S2):
L 2 =
Кэ2 =
Для третьей ступени, при зх включенных электродах и включенном S1:
L3 =
Кэ3 =
Еще один вариант, при 3х работающих электродах и включенном S2: Принимаем одну систему из трех электродов длиной, L1 =, вторую L2 =
Определим мощность водонагревателя, в начале нагрева, на первой ступени: Рфн1 =
Рассчитаем мощность в конце нагрева на первой ступени:
Рф.к 1 =
Мощность в начале второй ступени:
Рф.н 2 =
Мощность в конце второй ступени:
Рф.к 2 =
Мощность в начале третьей ступени:
Рф.н 3 =
Мощность в конце третьей ступени:
Рф.к 3 =
Определяем фактическую плотность тока на электродах и сравниваем с допустимой: Iдоп .=
Кн = 1,15 ¸ 1,4 – коэффициент неравномерного распределения тока, для проточных нагревателей. iфак. < iдоп.
Допустимая плотность тока (по образованию гремучего газа) для непроточных водонагревателей из обычной стали iдоп. = 0,2 ¸ 0,5 А/см2 (электроды плоские), для цилиндрических электродов
iдоп. = 1¸ 2 А/см2
Допустимая напряженность поля в межэлектродном пространстве для проточных водонагревателей Едоп.= 1000 ¸ 1100 В/см, для непроточных водонагревателей Едоп.= 150 ¸ 400 В/см. Допустимую напряженность электрического поля можно найти по таблицам либо по графикам.
Таблица 2.1 Допустимая напряженность электрического поля
rк =
|
||||||||||||||||
|
Последнее изменение этой страницы: 2016-12-30; просмотров: 525; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.216.236 (0.006 с.) |