Охрана труда. Проектирование механической вытяжной вентиляции к обдувочной камере. Аэродинамический расчет системы вентиляции, страница 6

Общие потери давления составляют: 428,6 Па. Потери давления на циклон составляют 600 Па.

Следовательно, общие потери давления с учетом сопротивления циклона составляют: 1028,6 Па.

Полученные в ходе аэродинамического расчета данные позволяют осуществить выбор сетевого и вентиляционного оборудования.

6.3 Выбор сетевого и вентиляционного оборудования

При периодическом ремонте все реле, регуляторы, стабилизаторы, панели автоматики, автоматические выключатели, контакторы, магнитные пускатели, электроизмерительные приборы и другие аппараты снимают с вагона или соответствующих щитов и отправляют для ремонта в цех по ремонту электрооборудования. Аппаратуру перед поступлением на ремонтные позиции обдувают сухим сжатым воздухом при давлении не более 0,2 кгс/см2 и протирают механическими салфетками [6].

Обдувочная камера предназначена для повышения степени механизации ремонтных работ при проведении технического обслуживания вагонов. При использовании данной камеры достигается повышение производительности труда и улучшаются условия труда за счет следующего: образующиеся в процессе пылевидные частицы вредно действуют на здоровье работающих, а при помещении аппаратов в камеру, частицы удаляются через вытяжную вентиляцию и фильтры для очистки воздуха; при этом на очистку деталей затрачивается меньше времени.

Камера состоит из каркаса, обшитого стальными листами, образующими камеру. В передней стенке имеются загрузочные дверцы, установленные на петлях. Для запирания дверец имеется запор вагонного типа, состоящий из центральной ручки и двух задвижек для более плотной фиксации дверец. При включенном режиме камеры механизм запора не откроет дверцы.

В верхней наклонной стенке камеры имеется смотровое стекло для наблюдения за процессом обдувки. В задней верхней части имеется вытяжная пылевыводящая труба, связанная с циклоном. Установлена камера на металлических ножках. На дверцах камеры имеются воздухоподводящие штуцера для подвода обдувочного воздуха от вентилятора через резиновые кольца [11].

Внутри корпуса имеется поворотный стол, предназначенный для укладки очищаемых деталей. Стол установлен в корпусе при помощи оси на шариковом упорном подшипнике. Между корпусом и столом имеется настил, предназначенный для предотвращения утечек сжатого воздуха.

В системах механической вентиляции перемещение воздуха по воздуховодам осуществляется с помощью вентиляторов.

По принципу работы различают вентиляторы центробежные (радиальные) и осевые.

В зависимости от величины давлений, создаваемых при перемещении воздуха (при плотности на входе в вентилятор 1,2 кг/м3), центробежные вентиляторы подразделяются на следующие группы: низкого давления – до 1 кПа; среднего давления – от 1 до 3 кПа; высокого давления – от 3 до 12 кПа.

Центробежные вентиляторы правого вращения имеют рабочее колесо, вращающееся (если смотреть на вентилятор со стороны всасывания) по часовой стрелке, а левого – колесо, вращающееся против часовой стрелки.

Центробежные вентиляторы выпускаются с различным положением кожухов, определяемым углом поворота корпуса относительно исходных положений. Вентиляторы, как правило, приводятся в действие электродвигателями, с которыми они соединяются одним из следующих способов: непосредственно на одном валу или через муфту; клиноременной передачей с постоянным передаточным отношением; регулируемой бесступенчатой передачей через гидравлические и индукторные муфты скольжения.

В зависимости от состава перемещаемой среды вентиляторы изготавливаются:

– обычного исполнения – для перемещения неагрессивных сред с температурой не выше 80°С, не содержащих мелких веществ, при содержания пыли и других твердых примесей не более 100 мг/м3;

– коррозийностойкие – для перемещения воздуха с примесями, разрушающе действующими на обычную сталь;

– взрывобезопасного исполнения – для перемещения взрывоопасных смесей;