![]() ТОР 5 статей: Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы КАТЕГОРИИ:
|
Определение скорости движенияСкорость движения воздуха в помещениях и в приземном слое атмосферы определяется с помощью анемометров, кататермометров и полупроводниковых термоанемометров. Анемометры — приборы для определения больших скоростей движения воздуха в пределах от 0,3 до 50 м/с. Существует несколько типов этих приборов. Анемометр чашечный МС-13 (рис. 6) используется главным образом для метеорологических наблюдений в свободной атмосфере и позволяет измерить скорость ветра в пределах 1-50 м/с. Верхняя его часть состоит из крестовины с четырьмя полыми полушариями, обращенными выпуклостью в одну сторону.
Рис. 6. Анемометр ручной чашечный МС-13
Перед проведением измерения скорости движения воздуха записывают начальные показания счетчика по всем трем стрелкам на циферблате, начиная со шкалы «1000» (при расположении стрелок между двумя цифрами учитывается меньшая). Анемометр устанавливают вертикально, чтобы циферблат был обращен к наблюдателю. Дают чашечкам вращаться 1-2 мин вхолостую и затем включают счетчик анемометра и секундомер. Наблюдения проводят в течение 10 мин, после чего механизм выключают и записывают конечные показания счетчика. Разница в показаниях между вторым и первым отсчетами покажет число оборотов, пройденных воздушным потоком за период наблюдения. Найденное число оборотов делят на количество секунд работы анемометра, определяя число оборотов в 1 с. Затем по графику, прилагаемому к каждому прибору, находят скорость движения воздуха, м/с. Анемометр крыльчатый (ручной) типа АСО-3 (рис. 7) отличается большой чувствительностью. Он пригоден для измерения скорости движения воздуха в пределах от 0,3 до 5 м/с. Кроме применения для измерения скорости движения в обычных условиях, он используется при обследовании вентиляции помещений, в этом случае продолжительность наблюдения сокращается до 3-4 мин. В крыльчатом анемометре воспринимающей частью является колесико с легкими алюминиевыми крыльями, заключенными в широкое металлическое кольцо (диффузор).
Рис. 7. Крыльчатый ручной анемометр типа АСО-3: 1 — крыльчатка (ветроприемник); 2 — ушки; 3 — арретир; 4 — шкала.
К прибору прилагаются два графика, с помощью которых определяется скорость воздушного потока, м/с. Крыльчатый анемометр не следует использовать для измерения скорости выше 5 м/с. Кататермометр — прибор для определения малых скоростей движения воздуха внутри помещения (рис. 8). Непосредственно определяет скорость охлаждения прибора, зависящую от температуры, влажности и скорости движения окружающего воздуха. Он позволяет учесть суммарное воздействие температуры, влажности и подвижности воздуха в их различных комбинациях между собой, при которых изменение какого-либо одного фактора может коренным образом изменить величину теплоотдачи. Прибор представляет собой спиртовой термометр особого устройства с двумя резервуарами, соединенными капиллярной трубкой. Нижний резервуар прибора может быть цилиндрическим (поверхность резервуара 22,6 см2) или шаровидным (поверхность 27,3см2). Нижний резервуар прибора заполнен окрашенным спиртом, верхний — пустой. Рис. 8. Кататермометры: а — цилиндрический; б — шаровой.
Шкала цилиндрического кататермометра градуирована от 35 до 38°, шарового кататермометра — от 33 до 40°. На тыльной стороне каждого кататермометра обозначен его фактор F, который характеризует теплопотери в милликалориях с 1 см2 поверхности спиртового резервуара нагретого прибора при охлаждении его от 38 до 35°. Фактор устанавливается для каждого прибора при изготовлении его на заводе. Вначале определяют охлаждающую способность воздуха, для чего спиртовой резервуар прибора погружают в горячую воду с температурой 70-75° С и выдерживают до исчезновения разрывов в капилляре и заполнения спиртом резервуара. После этого цилиндрический прибор насухо вытирают и вешают на штативе или держат на вытянутой руке в месте наблюдения. С помощью секундомера определяют время опускания в капилляре спирта от 38 до 35°. Измерения повторяют 2-3 раза и вычисляют среднее значение. Вычисление величины охлаждения кататермометра в милликалориях с 1 см2 поверхности резервуара в секунду проводят по формуле: где Н — искомая величина охлаждения, млкал (индекс); F — фактор прибора, постоянная величина; t — время в секундах, за которое столбик спирта опустился с 38 до 35°. Пример. F=567, скорость снижения столбика спирта 80 с. Откуда Н=567/80=7,1 млкал/с. Зная индекс кататермометра (Н) и температуру окружающей среды в момент исследования, находят величину Q — разница между средней температурой крайних показаний кататермометра (38 + 35)/2=36,5°С и температурой окружающей среды в момент исследования. Пример. Средняя температура кататермометра 36,5°С, температура окружающего воздуха 18,5° С. Отсюда
Далее находим частное от деления
Определив величину от деления Р на Q по таблице 9, находят скорость движения воздуха в метрах в секунду. Из таблицы видно, что величине 0,39 соответствует скорость движения воздуха по цилиндрическому кататермометру 0,226 м/с. Порядок работы с шаровым кататермометром такой же. Этот прибор применяется в более широком диапазоне температур. При определении им скорости движения воздуха наблюдение за охлаждением следует проводить в пределах тех интервалов температур, сумма которых, разделенная на 2, давала бы частное 36,5° С. Например, можно брать следующие интервалы: от 40 до 33, от 39 до 34, от 38 до 35° С. Если наблюдения за охлаждением ведут от 38 до 35° С, то для вычисления охлаждающей способности воздуха пользуются приведенной выше формулой для цилиндрического кататермометра. При наблюдении за падением спиртового столба от 40 до 33° или от 39 до 34° вычисления проводят по формуле:
где Ф — константа кататермометра, мкал/см2/°С (Ф=F/3); Т1 — Т2 — показания температуры, при которой определяют время охлаждения (от 40 до 33°С и от 39 до 35°С); а — время падения спиртового столба, с. Пример. Фактор прибора F — 645. Константа Ф = 645/3 = 215. Скорость падения спиртового столба от 40 до 33 — 220 с. Отсюда
Время охлаждения в одной точке определяют не менее 3-5 раз, первое измерение отбрасывают, а из последующих вычисляют среднее значение. Скорость движения воздуха по шаровому кататермометру также можно определить по специальной таблице для этого прибора по величине отношения H/Q. Скорость движения воздуха можно определить с помощью эмпирических формул. При этом нужно знать величину охлаждающей способности воздуха и разность между средней температурой прибора и температурой исследуемого воздуха. Если частное от деления H/Q меньше цифры 0,6, расчет ведется по первой формуле (скорость <1 м/с):
Если H/Q равно или больше 0,6, расчет ведется по второй формуле (скорость >1 м/с):
где V — искомая скорость движения воздуха, м/с; Н — индекс кататермометра (охлаждающая способность воздуха); Q — разность между средней температурой прибора и температурой исследуемого воздуха; 0,20; 0,40; 0,13; 0,47 — эмпирические коэффициенты. Охлаждающую способность воздуха определяют в тех же точках и зонах, в то же время, что и температуру воздуха. Нормативы скорости движения воздуха в животноводческих помещениях даны в таблицах 1-6.
Таблица 9 Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:
|