Beschreibung
Technische Parameter
Gitterrechner
Das Folgende ist Aquasust für Sie, um die richtige Art zu sortieren, um die Belüftungsmenge zu berechnen:
- Blauer Block ist der Design -Datameter: werden ausgefüllt
- Braun: Prozessdaten berechnen
- Grüner: Letztes Ergebnis für Ihre Prozesse
| Durchschnittliche Durchflussrate (l/s) | 5 | 15 | 40 | 70 | 100 | 200 | 500 | Größer als oder gleich zu | 1000 |
| Durchschnittliche Chargenflussrate (M3/D) | 432 | 1296 | 3456 | 6048 | 8640 | 17280 | 43200 | Größer als oder gleich zu | 86400 |
| Gesamtkoeffizient der Variation | 2.3 | 2 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | |
| 1. Parametrisierung | |||||||||
| Durchflussrate (q) | 1500 | m3/d | Koeffizient von Variation Kz |
1.998 | Maximale Durchflussrate(QMax) | 2997 | m3/d | ||
| Übergrateflussrate (v) | 0.6 | m/s | Typischer Wert {{0}}. 6-1. 0 | ||||||
| Gitterlücke (b) | 0.003 | m | Grobes Gitter: 16-25 mm für die mechanische Entfernung, 25-40 mm zum manuellen Entfernen, bis zu 100 mm feines Gitter: 1. 5-10 mm | ||||||
| Gitterneigungwinkel () | 70 | º | 60-90 für die mechanische Entfernung und {30-60 Grad für die manuelle Entfernung | ||||||
| Barbreite (en) | 0.001 | m | |||||||
| Wassertiefe vor dem Gitter (H) | 0.3 | m | |||||||
| Schwerkraftbeschleunigung (g) | 9.8 | m/s2 | |||||||
| Koeffizient (k) | 3 | Die Häufigkeit, mit der der Kopfverlust zunimmt, wenn das Gitter durch Schmutz verstopft ist, im Allgemeinen verwendet 3. | |||||||
| Gitterabschnittsform | Formfaktor | Ziehenkoeffizient(ξ) | |||||||
| Scharfkantiges Rechteck | =2.42 | ξ= (S/b)^(4/3) | 0.559311428 | ||||||
| Halbkreisförmiges Rechteck an der Wasseroberfläche | =1.83 | 0.422950377 | |||||||
| Runden | =1.79 | 0.41370556 | |||||||
| Halbkreisförmiges Rechteck auf beiden Uferpromenade und das Backwasser |
=1.67 | 0.385971109 | |||||||
| Trapez | =2.00 | 0.46224085 | |||||||
| Quadrat | ε=0.64 | ξ=((b+S)/εb-1)^2 | 1.173611111 | ||||||
| 2. Kalkulation der Kühlergrillbreite | |||||||||
| Anzahl der Gitterlücken (n) | 62.26903693 | 63 | PCs | ||||||
| Gitterbreite (b) | 0.255 | 0.3 | m | ||||||
| Kanalbreite vor Kühlergrill (B1) | 0.14453125 | 0.1 | m | ||||||
| 3. Kopfverlust durch den Kühlergrill(h1) | |||||||||
| Berechnen Sie den Kopfverlust (h0)= ξ*v^2*sin /(2*g) = |
0.009653525 | m | |||||||
| h1=h0*k= | 0.028960576 | m | |||||||
| 4. Totale Höhe des Grooves hinter dem Zaun(H) | |||||||||
| H=h+h1+h2= | 0.628960576 | 0.63 | |||||||
| H 2-- übermäßige Höhe des Kanals vor dem Kanal der Zaun, der im Allgemeinen den Wert von nimmt |
0.3 | m | |||||||
| 5. Totale Länge des Netzkanals(L) | |||||||||
| Expansionswinkel des Schulterbreitteils des Einlasskanals 1= | 20 | º | |||||||
| Schulterlänge -Wutti -Teil des Einlasskanals L 1= |
0.549495484 | 0.55 | m | ||||||
| Länge des sich verjüngenden Teils L 2= | 0.275 | m | |||||||
| Tiefe des Kanals vor dem Rost (H1) |
0.6 | m | |||||||
| L= | 3.973486452 | 4 | m | ||||||
| 6. Tägliche Schleckkapazität(W) | |||||||||
| Schlackenrate w 1= | 0.1 | -- | 0.05 | Lücke von 16-25 Stunden | |||||
| 0.03 | -- | 0.01 | Lücke von 30-50 Stunden | ||||||
| W= | 0.15 | m3 | |||||||
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