Расход воздуа на 4 ферментера
Поможем в ✍️ написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Рабочий объем ферментера:

 

Выберем ферментер конструкции Гипромедпрома [ 5 ] стр. 246

 


Диаметр ферментера - 3215 мм

Высота ферментера - 11 524 мм

 

Объем жидкости в ферментере – 30 м3

 

Расход воздуха найдем из расчета 1м3 на 1 м3 среды в минуту.

Vв = 30 м3 /мин = 1800 м3 / час

Расход воздуха на 4 ферментера:

Vв = 1800 * 4 = 7 200 м3 /час = 120 м3/мин

 

2. Давление столба жидкости в ферментере:

 

 

Высота столба жидкости в ферментере:

 

 

Нж=rgh=9,81*6914*1,1*103=74609 кгс/м2=732000 Па

 

3. По скорости движения воздуха (W=3 м/сек) и производительности подберем фильтр тонкой очистки [ 5 ] стр. 284 Таб. 20.

Для данной схемы выберем индивидуальный фильтр «Лайк» СП 6/17 ФПП-15

Площадь фильтрующей поверхности: F = 14 м2

  При скорости воздуха W=3 м/сек скорость фильтрации υф = 108 м3 /час м2  

  Производительность данного фильтра – 1 836 м3 /час

Степень очистки – ε = 99,99 %

Сопротивление фильтрующего слоя – 28 мм вод ст = 274,4 Па

 


Рассчет масляного фильтра.

Коэффициент очистки воздуха масляным фильтром:

 

Выбираем фильтр масляный самоочищающийся типа ФШ с uф = 4 000 м3 /час м2  [ 3 ]

Длительность работы фильтра – 150 час при удельной производительности фильтра

uф = 4 000 м3 /час м2  из Таб.19 [ 5 ]

      

 

   Потребная поверхность фильтра для очистки воздуха:

 

          

 

 

Гидродинамическое сопротивление масляного фильтра:

 


где d - толщина фильтра, в см

   w - скорость воздуха перед входом в фильтр, м/сек

 

5. Параметры воздуха, поступающего в компрессор:

 

  Удельный вес воздуха, поступающий в компрессор при 20 °С, j0=65% и                             d0=9,7 г/кг с в:        

 

                               где u0 – удельный объем воздуха.

 

 

                               Тогда удельный вес воздуха

         

 

 

6.

 

Гидродинамическое сопротивление барбатера:

 

 

7. Для данной схемы выбираем влагоотделитель объемом 60 м3








Потери напора во всасывающем и нагнетательном трубопроводах.

Потери напора во всасывающем трубопроводе.

  8.1.1. Потери напора на трение воздуха о стенки воздуховода на прямолинейных участках:

        Количество прямолинейных участков с диаметром воздуховода d в= 0,5 м – 1

        Длина прямолинейных участков с диаметром воздуховода d в= 0,5 м – 7 м

            

        Количество прямолинейных участков с диаметром воздуховода d в= 0,2 м – 2

        Длина прямолинейных участков с диаметром воздуховода d в= 0,2 м - 1 м

 

         Гидравлический коэффициент сопротивления воздуховода:

 

                Для прямолинейного участка с диаметром воздуховода d в= 0,5 м:

 

                Для прямолинейных участков с диаметром воздуховода d в= 0,2 м


 Потери напора на трение воздуха о стенки воздуховода на прямолинейных участках с d в= 0,5 м:

 

 

Потери напора на трение воздуха о стенки воздуховода на прямолинейных участках с d в= 0,2 м:

 

 

 

           8.1.2. Потери напора в отводе диаметром 1 м всасывающего воздуховода:

     
 

 

 

Потери напора при переходе от воздуховода с d в= 0,5 м: к воздуховоду с d в= 0,2 м:

 


 

Суммарное сопротивление всасывающего воздуховода:

             Нвсас = Н1тр.в + Н1тр. + Нотв + Нпер + Нфил = 1,37+0,83+0,78+0,78+95,8 = 99,5 Н/м2







Дата: 2019-05-28, просмотров: 198.