欢迎来到冰点文库! | 帮助中心 分享价值,成长自我!
冰点文库
全部分类
  • 临时分类>
  • IT计算机>
  • 经管营销>
  • 医药卫生>
  • 自然科学>
  • 农林牧渔>
  • 人文社科>
  • 工程科技>
  • PPT模板>
  • 求职职场>
  • 解决方案>
  • 总结汇报>
  • ImageVerifierCode 换一换
    首页 冰点文库 > 资源分类 > DOCX文档下载
    分享到微信 分享到微博 分享到QQ空间

    风路系统水力计算之欧阳计创编.docx

    • 资源ID:11516909       资源大小:85.75KB        全文页数:16页
    • 资源格式: DOCX        下载积分:3金币
    快捷下载 游客一键下载
    账号登录下载
    微信登录下载
    三方登录下载: 微信开放平台登录 QQ登录
    二维码
    微信扫一扫登录
    下载资源需要3金币
    邮箱/手机:
    温馨提示:
    快捷下载时,用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)。
    如填写123,账号就是123,密码也是123。
    支付方式: 支付宝    微信支付   
    验证码:   换一换

    加入VIP,免费下载
     
    账号:
    密码:
    验证码:   换一换
      忘记密码?
        
    友情提示
    2、PDF文件下载后,可能会被浏览器默认打开,此种情况可以点击浏览器菜单,保存网页到桌面,就可以正常下载了。
    3、本站不支持迅雷下载,请使用电脑自带的IE浏览器,或者360浏览器、谷歌浏览器下载即可。
    4、本站资源下载后的文档和图纸-无水印,预览文档经过压缩,下载后原文更清晰。
    5、试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓。

    风路系统水力计算之欧阳计创编.docx

    1、风路系统水力计算之欧阳计创编风路系统水力计算时间:2021.02.11创作:欧阳计1 水力计算方法简述目前,风管常用的的水力计算方法有压损平均法、假定流速法、静压复得法等几种。1.压损平均法(又称等摩阻法)是以单位长度风管具有相等的摩擦压力损失为前提的,其特点是,将已知总的作用压力按干管长度平均分配给每一管段,再根据每一管段的风量和分配到的作用压力,确定风管的尺寸,并结合各环路间压力损失的平衡进行调整,以保证各环路间的压力损失的差额小于设计规范的规定值。这种方法对于系统所用的风机压头已定,或对分支管路进行压力损失平衡时,使用起来比较方便。2.假定流速法是以风管内空气流速作为控制指标,这个空气流

    2、速应按照噪声控制、风管本身的强度,并考虑运行费用等因素来进行设定。根据风管的风量和选定的流速,确定风管的断面尺寸,进而计算压力损失,再按各环路的压力损失进行调整,以达到平衡。各并联环路压力损失的相对差额,不宜超过15%。当通过调整管径仍无法达到要求时,应设置调节装置。3.静压复得法(略,具体详见实用供热空调设计手册之11.6.3)对于低速机械送(排)风系统和空调风系统的水力计算,大多采用假定流速法和压损平均法;对于高速送风系统或变风量空调系统风管的水力计算宜采用静压复得法。工程上为了计算方便,在将管段的沿程(摩擦)阻力损失和局部阻力损失这两项进行叠加时,可归纳为下表的3种方法。 将与进行叠加时

    3、所采用的计算方法 计算方法名称基本关系式备注单位管长压力损失法(比摩阻法)管段的全压损失管段全压损失,Pa;单位管长沿程摩擦阻力,Pa/m用于通风、空调的送(回)风和排风系统的压力损失计算,是最常用的方法当量长度法风管配件的当量长度管段的全压损失 Pa常见用静压复得法计算高速风管或低速风管系统的压力损失。提供各类常用风管配件的当量长度值当量局部阻力法(动压法)直管段的当量局部阻力系数管段的全压损失 Pa常见用于计算除尘风管系统的压力损失,计算表中给出长度l=1m时的和动压值2 通风、防排烟、空调系统风管内的空气流速2.1 通风与空调系统风管内的空气流速宜按表2-1采用 风管内的空气流速(低速风

    4、管) 表2-1风管类别住宅(m/s)公共建筑(m/s)干管支管从支管上接出的风管通风机入口通风机出口注:1 表列值的分子为推荐流速,分母为最大流速。2.2 有消声要求的通风与空调系统,其风管内的空气流速宜按表2-2选用风管内的空气流速(m/s) 表2-2室内允许噪声级dB(A)主管风速支管风速253534235504723注:通风机与消声装置之间的风管,其风速可采用810m/s。2.3 机械通风系统的进排风口风速宜按表2-3 机械通风系统的进排风口空气流速(m/s) 表2-3部位新风入口风机出口空气流速住宅和公共建筑3.54.55.010.5机房、库房4.55.08.014.02.4暖通空调部

    5、件的典型设计风速,按表2-4采用。暖通空调部件的典型设计风速(m/s) 表2-4部件名称迎面风速部件名称迎面风速 加热盘管冷却减湿盘管2.03.0 1.蒸汽和热水盘管2.55.0空气喷淋室(最小1.0,最大8.0) 喷水型参见生产厂家资料 2.电加热器 填料型参见生产厂家资料 裸线式参见生产厂家资料 高速喷水型6.09.0 肋片管式参见生产厂家资料冷却减湿盘管2.03.0空气过滤器1.板式过滤器 1)粘性虑料1.04.0 2)干式带扩展表面, 平板型(粗效)同风管风速 3)褶叠式(中效)3.8 4)高效过滤器(HEPA)1.32.可更换虑料的过滤器 1)卷绕型黏性虑料2.5 2)卷绕型干式虑料

    6、1.03.电子空气过滤器 电离式0.81.82.5送风口的出口风速,应根据建筑物的使用性质、对噪声的要求、送风口形式及安装高度和位置等确定,可参照表2-5及表2-6的数值。 表2-5 各类送风口的出口风速送风口形式场所示例出口风速(m/s)备注侧送百叶公寓、客房、别墅、会堂、剧场、展厅2.53.8送风口位置高、工作区允许风速高和噪声标准低时取较大值一般办公室5.06.0高级办公室2.54.0电影院5.06.0录音、广播室1.52.5商店5.07.5医院病房2.54.0条缝风口顶送24孔板顶送35送风均匀性要求高或送热风时,取较大值喷口48空调区域内噪声要求不高时,最大值可取10m/s地板下送2

    7、置换通风下送0.20.5 表2-6 散流器颈部最大风速(m/s)建筑物类别允许噪声dB(A)吊顶高度(m)3456广播室323.94.154.254.35住宅、剧场33394.354.654.855.00公寓、旅馆大堂、办公室40465.155.405.755.85餐厅、商店47536.156.657.007.15公共建筑物54606.506.807.107.502.6 回风口的风速,可按表2-7选用;当房间内噪声标准要求较高时,回风口风速应适当降低。 表2-7 回风口吸风速度回风口位置位于人的活动区之上在人的活动区内离座位较远在人的活动区内离座位较近门上格栅或墙上回风口门下端缝隙走廊回风断面

    8、吸风速度(m/s)4.03.04.01.52.02.55.53.01.01.5 2.7高速送风系统中风管内的最大允许风速,按表2-5采用。 高速送风系统中风管内的最大允许风速 表2-8风量范围(m3/h)最大允许风速(m/s)风量范围(m3/h)最大允许风速(m/s)1000006800030225001700020.5680004250025170001000017.5425002250022.5100005050152.8 机械加压送风系统、机械排烟系统及机械补风系统采用金属管道时,风速不宜大于20m/s;采用非金属管道时,风速不宜大于15m/s;机械排烟口风速不宜大于10m/s;机械加压

    9、送风系统送风口风速不宜大于7m/s。2.9 自然通风的进排风口风速宜按表2-6采用。自然通风的风道风速宜按表2-7采用。自然通风系统的进排风口空气流速(m/s) 表2-9部位进风百叶排风口地面出风口顶棚出风口风速0.51.00.51.00.20.50.51.0 自然进排风系统的风道空气流速(m/s) 表2-10部位进风竖井水平干管通风竖井排风道风速1.01.20.51.00.51.01.01.53 风管管网总压力损失的估算法3.1 通风空调系统的压力损失(包括摩擦损失和局部阻力损失)应通过计算确定。一般的通风和空调系统,管网总压力损失,可按下式进行估算: (3-1)式中 单位长度风管沿程压力损

    10、失,当系统风量L10000m3/h时, Pa/m;风量10000m3/h时,按照选定的风速查风 管计算表确定。 l风管总长度,是指到最远送风口的送风管总长度加上到最远回风口的回风 管总长度,m; k整个管网局部压力损失与沿程压力损失的比值。 弯头、三通等配件较少时,k=1.02.0; 弯头、三通等配件较多时,k=3.05.0。 3.2.通风、空调系统送风机静压的估算 送风机的静压应等于管网的总压力损失加上空气通过过滤器、喷水室(或表冷器)、加热器等空气处理设备的压力损失之和,可按表3-1给出的推荐值采用。 推荐的送风机静压值 表3-1类 型风机静压值(Pa)送、排风系统小型系统100250一般

    11、系统300400空调系统小型(空调面积300m2以内)400500中型(空调面积2000m2以内)600750大型(空调面积大于2000m2)6501100高速系统(中型)10001500高速系统(大型)15002500 3.3 机械加压送风系统管网的总阻力损失应包括防烟楼梯间、前室、消防前室、合用前室、封闭避难层的正压值。其中防烟楼梯间正压值为4050Pa;前室、消防前室、合用前室、封闭避难层的正压值为2530 Pa。4 沿程压力损失的计算4.1 通过公式计算沿程压力损失4.1.1 风量4.1.1.1通过圆形风管的风量通过圆形风管的风量L(m3/h)按下式计算:L=900d2V (4-1)式

    12、中d风管内径,m;V管内风速,m/s。4.1.1.2通过矩形风管的风量通过矩形风管的风量L(m3/h)按下式计算: L=3600abV (4-2)式中 a,b风管断面的净宽和净高,m。4.1. 2 风管沿程压力损失风管沿程摩擦损失(Pa),可按下式计算: (4-3)式中 单位管长沿程摩擦阻力,Pa/m; l风管长度,m。4.1.3 单位管长沿程摩擦阻力单位管长沿程摩擦阻力,可按下式计算: (4-4)式中 摩擦阻力系数;空气密度,kg/m3;风管当量直径,m; 对于圆形风管: 对于非圆形风管: (4-5) 例如,对于矩形风管: 对于扁圆风管: F风管的净断面积,m2;P风管断面的湿周,m;a矩形

    13、风管的一边,m;b矩形风管的另一边,m;A扁圆风管的短轴,m;B扁圆风管的长轴,m。4.1.4摩擦阻力系数摩擦阻力系数,可按下式计算: (4-6)式中 K风管内壁的绝对粗糙度,m;雷诺数: (4-7)运动粘度,。4.2 通过查表计算沿程压力损失查表计算:可以按规定的制表条件事先算就单位管长沿程摩擦阻力,并编成表格供随时查用,当已知风管的计算长度为时,即可使用式(4-3)算出该段风管的沿程压力损失(Pa)了。下面介绍与计算表有关的内容。4.2.1制表条件4.2.1.1风管断面尺寸 风管规格取自国家标准通风与空调工程施工质量验收规范(GB 50243-2002) 。注:矩形风管的长、短边之比不宜大

    14、于4,最大不应超过10。4.2.1.2空气参数 设空气处于标准状态,即大气压力为101.325kPa,温度为20,密度,运动粘度。 4.2.1.3风管内壁的绝对粗糙度 以作为钢板风管内壁绝对粗糙度的标准。其他风管的内壁绝对粗糙度见表4-1。风管内壁的绝对粗糙度 4-1绝对粗糙度K(mm)粗糙等级典型风管材料及构造0.03光滑洁净的无涂层碳钢板;PVC塑料;铝0.09中等光滑镀锌钢板纵向咬口,管段长1200mm0.15一般镀锌钢板纵向咬口,管段长760mm0.90中等粗糙镀锌钢板螺旋咬口;玻璃钢风管3.00粗糙内表面喷涂的玻璃钢风管;金属软管;混凝土 4.2.2单位长度沿程压力损失的标准计算表详

    15、见实用供热空调设计手册表11.2-2、11.2-3。 4.2.3.标准计算表的套用 4.2.3.1异形断面风管的套用 非标准断面的金属风管,使用标准计算表的步骤如下: 4.2.3.1.1.算出风管的净断面积F(m2); 4.2.3.1.2根据风管的净断面积F和风管的计算风量,算出风速V(m/s); 4.2.3.1.3按公式(4-5)求出风管当量直径de(m); 4.2.3.1.4最后,根据风速V和当量直径de查圆形风管标准计算表,得出该非标准断面风管的单位长度摩擦阻力。 4.2.3.2绝对粗糙度的修正对于内壁的当量绝对粗糙度的风管,其单位长度摩擦阻力值,可以先查风管标准计算表,之后乘以表4-2

    16、给出的修正系数。绝对粗糙度的修正系数 表4-2风速(m/s)下列绝对粗糙度(mm)时的修正系数0.030.090.150.93.020.95111.201.5030.951.251.6040.901.301.70571.351.808120.851.401.85131.451.9014160.800.901.95 4.2.3.3空气状态的修正当风管内的空气处于非标准状态时,风管单位长度摩擦阻力实际值的确定方法是:先由计算表查出的风管单位长度摩擦阻力的标准值,然后再乘以的修正系数,其中为实际状态下的空气密度,可近似按下式确定: (4-8)式中 Pb实际大气压,kPa; t风管内的空气温度,。5

    17、风管的局部压力损失计算5.1 局部压力损失 当空气流经风管系统的配件及设备时,由于气流流动方向的改变,流过断面的变化和流量的变化而出现涡流时产生了局部阻力,为克服局部阻力而引起的能量损失,成为局部阻力损失,并按下式计算: (5-1)式中 局部阻力系数; V风管内部局部压力损失发生处的空气流速,m/s;空气密度,kg/m3。通风、空调风管系统中产生局部阻力的配件,主要包括空气进口、弯管、变径管、三(四)通管、风量调节阀和空气出口等。大多数配件的局部阻力系数值是通过实验确定的。选用局部阻力系数计算局部压力损失时,必须采用实验时所对应的流速和动压()。需要说明的是,局部压力损失沿着风管长度上产生,不

    18、能将它从摩擦损失中分离出来。为了简化计算,假定局部压力损失集中在配件的一个断面上,不考虑摩擦损失。只有对长度相当长的配件才必须考虑摩擦损失。通常,利用在丈量风管长度时从一个配件的中心线量到下一个配件的中心线的办法,来计算配件的摩擦损失。对于那些靠得很近的(间距小于6倍水力直径)成对配件,进入后面一个配件的气流流型与用来确定局部压力损失的气流流型的条件有所不同。出现这种情况时,就无法利用这个阻力系数数据。5.2 局部阻力系数5.2.1通风空调风管系统常用配件的局部阻力系数见实用供热空调设计手册之11.3.2节。5.2.2 各类风口阻力损失详见国标图集风口选用与安装(10K121)。 5.2.3各类风阀阻力损失详见国标图集风阀选用与安装(07K120)。时间:2021.02.11创作:欧阳计


    注意事项

    本文(风路系统水力计算之欧阳计创编.docx)为本站会员主动上传,冰点文库仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知冰点文库(点击联系客服),我们立即给予删除!

    温馨提示:如果因为网速或其他原因下载失败请重新下载,重复下载不扣分。




    关于我们 - 网站声明 - 网站地图 - 资源地图 - 友情链接 - 网站客服 - 联系我们

    copyright@ 2008-2023 冰点文库 网站版权所有

    经营许可证编号:鄂ICP备19020893号-2


    收起
    展开