Stanovení produktivity a tepelné kapacity agregátové skupiny – ModernTech – Moskva – Petrohrad – Jekatěrinburg – Nižnij Novgorod – Novosibirsk – Brjansk – Rostov na Donu – Stavropol – Minsk – Perm – Samara – Krasnojarsk – Krasnodar – Ťumeň – Saratov – Omsk – Ťumeň – Saratov – Tambov Asbar – Irsko – Yabarsk – Irsko Kharkiv
Přesný výpočet parametrů generátoru tepla je poměrně složitý a je založen na přípustných úrovních maximální koncentrace toxických látek (MPC), složení rozpouštědel a jejich kvantitativním poměru v barvách a lacích, jakož i s přihlédnutím ke způsobu nanášení nátěru a velikosti lakovací kabiny. Přesný způsob výpočtu je uveden na příslušné stránce sekce PODPORA. Zde uvedeme několik doporučení pro zjednodušené stanovení požadovaného výkonu ventilátoru a tepelného výkonu skupin jednotek v závislosti na běžných normách pro rychlost proudění vzduchu v pracovním prostoru lakýrníka, schémata cirkulace vzduchu v komoře a celkové rozměry lakovací kabiny.
Existují určité výpočtové vzorce získané empiricky a prověřené mnohaletou praxí v provozu sušáren barev. Tyto vzorce jsou jednoduché a základem pro jejich výpočet je uživatelsky definovaná rychlost proudění vzduchu v pracovní oblasti, která se pohybuje od 0,15 do 0,25 m/s a je dána požadavky na kvalitu lakování. Uvedené rychlosti proudění vzduchu (s rovnoměrným pohybem proudění vzduchu v celé části lakovací kabiny) zaručují pohodlné a bezpečné pracovní podmínky pro lakýrníka, stejně jako normální podmínky pro nanášení barvy a laku na povrch výrobku.
Při výběru této možnosti je třeba vzít v úvahu následující faktory:
- rozměry a provedení lakovaného výrobku
- požadavky na kvalitu laku
- energetické a finanční příležitosti
Velikost lakovaného produktu má významný vliv na distribuci proudění vzduchu uvnitř lakovací kabiny bez ohledu na její provedení. U malých rozměrů výrobku ve vztahu k průřezu lakovací kabiny (např. dveře auta, skříň převodovky, přední panel atd.) nebo jeho rámové konstrukci s malými průřezy jednotlivých prvků (např. kovový příhradový nosník, rám kočárku, lineární truhlářské díly) je tento efekt malý, ale u srovnatelných rozměrů (průtok se může zvětšit o větší překrytí) např. při umístění do komory vozové skříně, velkoobjemového kontejneru, železničního vozu apod.). Na základě toho se odebírá minimální rychlost proudění vzduchu za podmínky jeho pohybu v prázdné lakovací kabině.
Zdůrazněme hlavní faktory, které jsou ovlivněny rychlostí proudění vzduchu v pracovní oblasti:
1. Při vysokých rychlostech proudění vzduchu se mohou tvořit následující vady:
- možná tvorba vlnek na lakovaném povrchu
- smršťování povrchového filmu v důsledku jeho rychlého schnutí
- odfouknutí stříkacího hořáku barvy, což vede ke zvýšené spotřebě barvy
- prodloužení doby schnutí vnitřních nátěrových vrstev z důvodu obtížného odpařování rozpouštědla zpod hustého povrchového filmu Volbou průtoku v rozmezí 0,15-0,25 m/s se těmto problémům s největší pravděpodobností vyhnete.
- je obtížné dosáhnout rovnoměrného vysušení povlaku po celém povrchu produktu
- zvyšuje se setrvačnost ohřívače, což vede k velkým teplotním výkyvům kolem nastavené hodnoty
- hrozí přehřátí ohřívače a jeho rychlé selhání
- zvyšuje se množství odraženého spreje barvy, který se znovu ukládá na lakovaný povrch, snižuje lesk povlaku a vede k dodatečným nákladům na následné leštění lakovaného povrchu.
Je také nutné pamatovat na to, že rychlost proudění vzduchu je přímo úměrná výkonu použitého ventilátoru a jeho příkonu, proto zvýšením rychlosti proudění vzduchu v komoře zvyšujete náklady na pořízení zařízení s větším výkonem a výkonem a také současné náklady na elektřinu a zdroje energie, které slouží k ohřevu proudu vzduchu přiváděného do komory.
Vraťme se k výše zmíněnému vzorci pro výpočet výkonu ventilátorů generátoru tepla. Vypadá to takto:
V = v*S*3600
kde V je kapacita ventilátoru, m³/h
v — zvolená rychlost proudění vzduchu v prázdné lakovací kabině, m/s
S — řez lakovací kabinou v pracovním prostoru malíře, určený v rovině kolmé ke směru pohybu vzduchu, m²
3600 — převodní faktor z m³/s na m³/h
PŘÍKLAD 1. Lakování aut
Nastavíme počáteční parametry:
- vnitřní rozměry lakovací kabiny, d*š*v: 7*4*3m
- směr proudění vzduchu: vertikální (přívod vzduchu do komory přes stropní přetlak, výfuk přes jímku)
- minimální rychlost vzduchu v pracovní oblasti: 0,2 m/s
Požadovaný výkon ventilátoru bude: V = v*S*3600 = 0,2 * 28 * 3600 = 20 160 m³/h. Při použití zařízení ModernTech by se nejvíce blížil generátor tepla s ventilátory o výkonu 21000 XNUMX m³/h.
PŘÍKLAD 2. Lakování fasád nábytku z MDF
Nastavíme počáteční parametry:
- vnitřní rozměry lakovací kabiny, d*š*v: 6*3*2,5m
- směr proudění vzduchu: horizontální (vzduch je do komory přiváděn přes stropní přetlakovou komoru umístěnou na opačném konci lakovací kabiny od lakovny, výfuk přes lakovací kabinu se suchou filtrací instalovanou na druhém konci komory)
- minimální rychlost vzduchu v pracovní oblasti: 0,25 m/s
Požadovaný výkon ventilátoru bude: V = v*S*3600 = 0,25 * 7,5 * 3600 = 6 750 m³/h. Při použití zařízení ModernTech by se nejvíce blížil generátor tepla s ventilátorem o výkonu 7 000 m³/h.
PŘÍKLAD 3. Lakování objemových kovových konstrukcí
Nastavíme počáteční parametry:
- vnitřní rozměry lakovací kabiny, d*š*v: 14*6*5m
- směr proudění vzduchu: diagonální (přívod vzduchu do komory přes stropní přetlak, odvod přes nástěnné filtry umístěné na boční stěně lakovací kabiny)
- minimální rychlost vzduchu v pracovní oblasti: 0,15 m/s
Požadovaný výkon ventilátoru bude: V = v*S*3600 = 0,15 * 70 * 3600 = 37 800 m³/h. Při použití zařízení ModernTech by bylo nejvhodnějším řešením paralelní instalace dvou tepelných generátorů s ventilátory o výkonu každého 21000 XNUMX m³/h.
Stanovení tepelného výkonu ohřívačů
Přesné metody výpočtu tepelného výkonu jsou poměrně složité a berou v úvahu mnoho faktorů – tepelné ztráty ploty lakovací kabiny, spotřeba tepla na ohřev prvků ventilačního systému a samotných výrobků, teplotní spád podle objemu nebo průřezu komory, zadaná doba ohřevu na požadovanou teplotu, setrvačnost ohřívače, teplota venkovního vzduchu a teplota v místnosti, vlhkost ohřívaného vzduchu a další parametry.
V praxi lze použít jednodušší výpočty, založené na dvou hlavních parametrech: ohřátý objem proudícího vzduchu (V) a rozdíl teplot venkovního vzduchu a vzduchu přiváděného do komory (Δt). Vzorec pro výpočet tepelného výkonu je v tomto případě následující:
Q = L · c · (tк — tн) = V · ρ · c · (tк — tн) ,
- tk — konečná teplota vzduchu, ⁰С
- tn — počáteční teplota vzduchu, ⁰С
- L = V · ρ — spotřeba vzduchu, kg/s
- V — objem ohřátého vzduchu, m³
- с = 2,79 ∙ 10 − ⁴- tepelná kapacita vzduchu, kW/kg∙deg
- ρ = 1.225 – měrná hmotnost vzduchu, kg/m³
Z tohoto vzorce lze snadno určit tepelný výkon potřebný k ohřátí 1 m³ vzduchu o 1 ⁰С:
Q₁ = V · ρ · c · (tк — tн) = 1 ∙ 1,225 ∙ 2,79 ∙ 10−⁴ ∙ 1 = 0.000342, kW
Odtud můžeme odvodit vzorec pro výpočet tepelného výkonu vynaloženého na ohřev daného objemu vzduchu V (m³) pomocí Δt (⁰С):
Q = Q₁ ∙ V ∙ ∆t, kW
Rozdíl mezi počáteční a konečnou teplotou se určuje na základě nejnižší teploty venkovního vzduchu v zimě a teploty režimu, pro který se výpočet provádí. Nejvyšší spotřeba tepla je vyžadována při provozu komory v režimu LAKOVÁNÍ, kdy je veškerý ohřátý vzduch odebírán z atmosféry a ohříván na nastavenou teplotu v jednom průchodu výměníkem tepla. V režimu SUŠENÍ je spotřebovaný tepelný výkon mnohem nižší (3-5x) a závisí především na ztrátách tepla ploty lakovací kabiny, stěnami venkovního vzduchovodu a teplotě v místnosti, kde je komora instalována.
Úkol: je nutné určit tepelný výkon napájecí jednotky určené pro přívod ohřátého vzduchu do lakovací kabiny.
- výkon ventilátoru vzduchotechnické jednotky: 18000 m³/h
- minimální teplota venkovního vzduchu: -20 ⁰С
- teplota v pracovní oblasti: +20 ⁰С
Kapacita teplosměnné jednotky zařízení bude: Q = Q₁ ∙ V ∙ ∆t = 0.000342 ∙ 18000 40 ∙ 246 = XNUMX kW
Při použití zařízení ModernTech stačí vypočítat pouze vzduchový výkon větrací jednotky, protože teplosměnné jednotky doporučené pro použití s nimi již mají dohodnuté technické vlastnosti.
Pokud máte potíže se samostatným určením výkonu ventilátorů nebo nemáte některá počáteční data, můžete si nechat poradit od specialisty společnosti zasláním požadavku na e-mailovou adresu: [email protected] nebo zavolejte na následující čísla: (473) 262 26 72, 8 903 856 73 67