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    通风管道系统的设计计算.ppt

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    通风管道系统的设计计算.ppt

    1、8.0 8.0 概述概述8.1 8.1 风管内气体流动的流态和阻力风管内气体流动的流态和阻力8.2 8.2 风管内的压力分布风管内的压力分布8.3 8.3 通风管道的水力计算通风管道的水力计算8.4 8.4 均匀送风管道设计计算均匀送风管道设计计算8.5 8.5 通风管道设计中的常见问题及其处理措施通风管道设计中的常见问题及其处理措施8.6 8.6 气力输送系统的管道设计计算气力输送系统的管道设计计算第第8章通风管道系统的设计计算章通风管道系统的设计计算1定义:定义:把符合卫生标准的新鲜空气输送到室内各需要地点,把符合卫生标准的新鲜空气输送到室内各需要地点,把室内局部地区或设备散发的污浊、有害

    2、气体直接排送到室外把室内局部地区或设备散发的污浊、有害气体直接排送到室外或经净化处理后排送到室外的管道。或经净化处理后排送到室外的管道。8.0 8.0 概概 述述分类:分类:包括通风除尘管道、空调管道等。包括通风除尘管道、空调管道等。作用:作用:把通风进风口、空气的热、湿及净化处理设备、送把通风进风口、空气的热、湿及净化处理设备、送(排排)风口、部件和风机连成一个整体,使之有效运转。风口、部件和风机连成一个整体,使之有效运转。设计内容:设计内容:风管及其部件的布置;管径的确定;管内气体流风管及其部件的布置;管径的确定;管内气体流动时能量损耗的计算;风机和电动机功率的选择。动时能量损耗的计算;风

    3、机和电动机功率的选择。设计目标:设计目标:在满足工艺设计要求和保证使用效果的前提下,在满足工艺设计要求和保证使用效果的前提下,合理地组织空气流动,使系统的初投资和日常运行维护费用最合理地组织空气流动,使系统的初投资和日常运行维护费用最优。优。2通风除尘管道通风除尘管道44风机风机风机风机11排排排排风罩风罩风罩风罩55风帽风帽风帽风帽11排排排排风罩风罩风罩风罩22风管风管风管风管有害气体有害气体有害气体有害气体室外大气室外大气室外大气室外大气33净化设备净化设备净化设备净化设备 如图,在风机如图,在风机4 4的动力作用下,排风罩(或排风口)的动力作用下,排风罩(或排风口)1 1将将室内污染空

    4、气吸入,经管道室内污染空气吸入,经管道2 2送入净化设备送入净化设备3 3,经净化处理达到,经净化处理达到规定的排放标准后,通过风帽规定的排放标准后,通过风帽5 5排到室外大气中。排到室外大气中。3空调送风系统空调送风系统33风机风机风机风机1 1新风口新风口新风口新风口室外大气室外大气室外大气室外大气22进进进进气气气气处理设备处理设备处理设备处理设备44风管风管风管风管55送风口送风口送风口送风口室内室内室内室内 如图,在风机如图,在风机3 3的动力作用下,室外空气进入新风口的动力作用下,室外空气进入新风口1 1,经进气处理设备,经进气处理设备2 2处理后达到处理后达到 卫生标准或工艺要求

    5、后,由风卫生标准或工艺要求后,由风管管4 4输送并分配到各送风口输送并分配到各送风口5 5,由风口送入室内。,由风口送入室内。48.18.1风管内气体流动的流态和阻力风管内气体流动的流态和阻力风管内气体流动的流态和阻力风管内气体流动的流态和阻力8.1.1两种流态及其判别分析两种流态及其判别分析 流体在管道内流动时,其流动状态,可以分为层流、紊流。流体在管道内流动时,其流动状态,可以分为层流、紊流。雷诺数既能判别流体在风道中流动时的流动状态,又是计雷诺数既能判别流体在风道中流动时的流动状态,又是计算风道摩擦阻力系数的基本参数。算风道摩擦阻力系数的基本参数。在通风与空调工程中,雷诺数通常用右式表示

    6、:在通风与空调工程中,雷诺数通常用右式表示:8.1.2风管内空气流动的阻力风管内空气流动的阻力l产生阻力的原因:产生阻力的原因:空气在风管内流动之所以产生阻力是因为空气是具有空气在风管内流动之所以产生阻力是因为空气是具有粘滞性的实际流体,在运动过程中要克服内部相对运动出粘滞性的实际流体,在运动过程中要克服内部相对运动出现的摩擦阻力以及风管材料内表面的粗糙程度对气体的阻现的摩擦阻力以及风管材料内表面的粗糙程度对气体的阻滞作用和扰动作用。滞作用和扰动作用。l阻力的分类:摩擦阻力或沿程阻力;局部阻力阻力的分类:摩擦阻力或沿程阻力;局部阻力51 1 1 1 沿程阻力沿程阻力沿程阻力沿程阻力 空气在任意

    7、横断面形状不变的管道中流动时,根据流体力学空气在任意横断面形状不变的管道中流动时,根据流体力学原理,它的沿程阻力可以按下式确定:原理,它的沿程阻力可以按下式确定:对于圆形截面风管,其阻力由下式计算:对于圆形截面风管,其阻力由下式计算:单位长度的摩擦阻力又称比摩阻。对于圆形风管,由上式单位长度的摩擦阻力又称比摩阻。对于圆形风管,由上式可知其比摩阻为:可知其比摩阻为:(8-58-5)(1 1)圆形风管的沿程阻力计算)圆形风管的沿程阻力计算6摩擦阻力系数摩擦阻力系数与管内流态和风管管壁的粗糙度与管内流态和风管管壁的粗糙度K/DK/D有关有关图图8-1 8-1 摩擦阻力系数摩擦阻力系数随雷诺数和相对粗

    8、糙度的变化随雷诺数和相对粗糙度的变化1 1 1 1 沿程阻力沿程阻力沿程阻力沿程阻力7 有关过渡区的摩擦阻力系数计算公式很多,一般采用适用有关过渡区的摩擦阻力系数计算公式很多,一般采用适用三个区的柯氏公式来计算。它以一定的实验资料作为基础,美三个区的柯氏公式来计算。它以一定的实验资料作为基础,美国、日本、德国的一些暖通手册中广泛采用。我国编制的国、日本、德国的一些暖通手册中广泛采用。我国编制的全全国通用通风管道计算表国通用通风管道计算表也采用该公式:也采用该公式:为了避免繁琐的计算,可根据公式(为了避免繁琐的计算,可根据公式(8-58-5)和式()和式(8-78-7)制)制成各种形式的表格或线

    9、算图。附录成各种形式的表格或线算图。附录4 4所示的通风管道单位长度所示的通风管道单位长度摩擦阻力线算图,可供计算管道阻力时使用。运用线算图或计摩擦阻力线算图,可供计算管道阻力时使用。运用线算图或计算表,只要已知算表,只要已知流量、管径、流速、阻力流量、管径、流速、阻力四个参数中的四个参数中的任意两任意两个个,即可求得,即可求得其余两个参数其余两个参数。(8-7)1 1 1 1 沿程阻力沿程阻力沿程阻力沿程阻力8附录附录4 4 通风管通风管道单位长度摩擦道单位长度摩擦阻力线算图阻力线算图9 需要说明的是,附录需要说明的是,附录4 4的线算图是的线算图是是按过渡区的是按过渡区的 值,在压值,在压

    10、力力B B0 0=101.3kPa=101.3kPa、温度、温度t t0 0=20=200 0C C、空气密度、空气密度 0 0=1.24kg/m=1.24kg/m3 3、运动粘、运动粘度度=15.06=15.061010-6-6m m2 2/s/s、壁粗糙度、壁粗糙度K=0.15mmK=0.15mm、圆形风管、气流与、圆形风管、气流与管壁间无热量交换等条件下得的。当实际条件与上述不符时,管壁间无热量交换等条件下得的。当实际条件与上述不符时,应进行修正。应进行修正。1 1)密度和粘度的修正)密度和粘度的修正 2 2)空气温度和大气压力的修正)空气温度和大气压力的修正 3 3)管壁粗糙度的修正)

    11、管壁粗糙度的修正 1 1 1 1 沿程阻力沿程阻力沿程阻力沿程阻力10 有一通风系统,采用薄钢板圆形风管(有一通风系统,采用薄钢板圆形风管(K=0.15 mmK=0.15 mm),已),已知风量知风量L L3600 m3600 m2 2/h/h(1m1m3 3/s/s)。管径)。管径D D300 mm300 mm,空气温度,空气温度t t3030。求风管管内空气流速和单位长度摩擦阻力。求风管管内空气流速和单位长度摩擦阻力。=0.97=0.97解:查附录解:查附录4 4,得,得14 14 m/sm/s,7.68 Pa/m7.68 Pa/m 查图查图8-28-2得,得,=0.97=0.977.68

    12、 Pa/m=7.45 Pa/m7.68 Pa/m=7.45 Pa/m 例例例例8-18-18-18-11 1 1 1 沿程阻力沿程阻力沿程阻力沿程阻力112.2.矩形风管的沿程阻力计算矩形风管的沿程阻力计算矩形风管的沿程阻力计算矩形风管的沿程阻力计算 全国通用通风管道计算表全国通用通风管道计算表和附录和附录4 4的线算图是按圆形风的线算图是按圆形风管得出的,在进行矩形风管的摩擦阻力计算时,需要把矩形风管得出的,在进行矩形风管的摩擦阻力计算时,需要把矩形风管断面尺寸折算成与之相当的圆形风管直径,即管断面尺寸折算成与之相当的圆形风管直径,即当量直径当量直径,再,再由此求得矩形风管的单位长度摩擦阻力

    13、。由此求得矩形风管的单位长度摩擦阻力。所谓所谓“当量直径当量直径”,就是与矩形风管有相同单位长度摩擦就是与矩形风管有相同单位长度摩擦阻力的圆形风管直径,它有阻力的圆形风管直径,它有流速当量直径流速当量直径和和流量当量流量当量直径两种。直径两种。(1 1)流速当量直径)流速当量直径(2 2)流量当量直径)流量当量直径12 解解 矩道风道内空气流速矩道风道内空气流速1 1)根据矩形风管的)根据矩形风管的流速当量直径流速当量直径D Dv v和和实际流速实际流速V V,求矩形风,求矩形风管的单位长度摩擦阻力。管的单位长度摩擦阻力。有一表面光滑的砖砌风道(有一表面光滑的砖砌风道(K=3mmK=3mm),

    14、),横断面尺寸为横断面尺寸为500mm500mm400mm,400mm,流量流量L=1mL=1m3 3/s(3600m/s(3600m3 3/h)/h),求单位长度摩阻力。求单位长度摩阻力。例例例例8-28-213由由V=5m/s、Dv=444mm查图查图得得Rm0=0.62Pa/m2002001.01.00.010.010.10.110010040040040004000管径管径管径管径404035351 18080流速流速流速流速30304444445 50.620.62R Rmm(Pa/m(Pa/m)空气量空气量空气量空气量mm3 3/s/s450450粗糙度修正系数粗糙度修正系数 例例

    15、例例8-28-214由由L=1m3/S、DL=487mm查查图图2-3-1得得Rm0=0.61Pa/mRm=1.960.61=1.2Pa/m2 2)用)用流量当量直径流量当量直径求矩形风管单位长度摩擦阻力。求矩形风管单位长度摩擦阻力。矩形风道的流量当量直径矩形风道的流量当量直径0.010.011.01.02002002002001.01.00.010.010.10.110010040040040004000管径管径管径管径404035351 18080流速流速流速流速30304474475 50.610.61R RmmPa/mPa/m空气量空气量空气量空气量mm3 3/s/s()()()()0

    16、.6250.250.6250.251.30.4 0.51.30.4 0.50.447LabDa bm=+=+=例例例例8-28-2152 2 2 2 局部阻力局部阻力局部阻力局部阻力 一般情况下,通风除尘、空气调节和气力输送管道都要安一般情况下,通风除尘、空气调节和气力输送管道都要安装一些诸如断面变化的管件装一些诸如断面变化的管件(如各种变径管、变形管、风管进出如各种变径管、变形管、风管进出口、阀门口、阀门)、流向变化的管件(弯头)和流量变化的管件、流向变化的管件(弯头)和流量变化的管件(如三如三通、四通、风管的侧面送、排风口通、四通、风管的侧面送、排风口),用以控制和调节管内的气,用以控制和

    17、调节管内的气流流动。流流动。流体经过这些管件时,由于边壁或流量的变化,均匀流在流体经过这些管件时,由于边壁或流量的变化,均匀流在这一局部地区遭到破坏,引起流速的大小,方向或分布的变化,这一局部地区遭到破坏,引起流速的大小,方向或分布的变化,或者气流的合流与分流,使得气流中出现涡流区,由此产生了或者气流的合流与分流,使得气流中出现涡流区,由此产生了局部损失。局部损失。多数局部阻力的计算还不能从理论上解决,必须借助于由多数局部阻力的计算还不能从理论上解决,必须借助于由实验得来的经验公式或系数。局部阻力一般按下面公式确定:实验得来的经验公式或系数。局部阻力一般按下面公式确定:局部阻力系数也不能从理论

    18、上求得,一般用实验方法确定。局部阻力系数也不能从理论上求得,一般用实验方法确定。在附录在附录5 5中列出了部分常见管件的局部阻力系数。中列出了部分常见管件的局部阻力系数。16 局部阻力在通风、空调系统中占有较大的比例,在设局部阻力在通风、空调系统中占有较大的比例,在设计时应加以注意。减小局部阻力的着眼点在于防止或推迟气流计时应加以注意。减小局部阻力的着眼点在于防止或推迟气流与壁面的分离,避免漩涡区的产生或减小漩涡区的大小和强度。与壁面的分离,避免漩涡区的产生或减小漩涡区的大小和强度。下面介绍几种常用的减小局部阻力的措施。下面介绍几种常用的减小局部阻力的措施。减小局部阻力的措施减小局部阻力的措施

    19、减小局部阻力的措施减小局部阻力的措施(1 1)渐扩管和渐缩管渐扩管和渐缩管几种常见的局部阻力产生的类型:几种常见的局部阻力产生的类型:、突变、突变、渐变、渐变 17、转弯处、转弯处 、分岔与会合、分岔与会合2312312减小局部阻力的措施减小局部阻力的措施减小局部阻力的措施减小局部阻力的措施18(2)三通三通图8-4 三通支管和干管的连接19(3 3)弯管)弯管图图8-5圆圆形形风风管弯管弯头头图图8-6矩形矩形风风管弯管弯头头图图8-7设设有有导导流片的直流片的直角弯角弯头头(4 4)管道进出口管道进出口图图8-8风风管管进进出口阻力出口阻力20(5 5)管道和风机的连接管道和风机的连接图图

    20、8-9风风机机进进出口管道出口管道连连接接218.2 8.2 8.2 8.2 风管内的压力分布风管内的压力分布风管内的压力分布风管内的压力分布8.2.1 8.2.1 动压、静压和全压动压、静压和全压 空气在风管中流动时,由于风管阻力和流速变化,空气的空气在风管中流动时,由于风管阻力和流速变化,空气的压力是不断变化的。研究风管内压力的分布规律,有助于我们压力是不断变化的。研究风管内压力的分布规律,有助于我们正确设计通风和空调系统并使之经济合理、安全可靠的运行。正确设计通风和空调系统并使之经济合理、安全可靠的运行。分析的原理是风流的能量方程和静压、动压与全压的关系式。分析的原理是风流的能量方程和静

    21、压、动压与全压的关系式。动压动压(Pd):指空气流动时产生的压力,只要风管内空气流动指空气流动时产生的压力,只要风管内空气流动就具有一定的动压,其值永远是正的。就具有一定的动压,其值永远是正的。静压静压(Pj):由于空气分子不规则运动而撞击于管壁上产生的压由于空气分子不规则运动而撞击于管壁上产生的压力称为静压。力称为静压。计算时,以绝对真空为计算零点的静压称为绝对静压。以大气压计算时,以绝对真空为计算零点的静压称为绝对静压。以大气压力为零点的静压称为相对静压。空调中的空气静压均指相对静压。力为零点的静压称为相对静压。空调中的空气静压均指相对静压。静压高于大气压时为正值,低于大气压时为负值静压高

    22、于大气压时为正值,低于大气压时为负值。228.2 8.2 8.2 8.2 风管内的压力分布风管内的压力分布风管内的压力分布风管内的压力分布 全压全压(P Pq q):全压是静压和动压的代数和:全压是静压和动压的代数和:PqPqP Pj j十十P Pd d 全压代表全压代表l lm m3 3气体所具有的总能量。若以大气压为计算的起气体所具有的总能量。若以大气压为计算的起点,它可以是正值,亦可以是负值。点,它可以是正值,亦可以是负值。Z Z2 2Z Z1 11 12 2 根据能量守恒定律,可以写出空气在管道内根据能量守恒定律,可以写出空气在管道内流动时不同断面间的能量方程(伯努利方程)。流动时不同

    23、断面间的能量方程(伯努利方程)。我们可以利用上式对任一通风空调系统的压力分布进行分析我们可以利用上式对任一通风空调系统的压力分布进行分析238.2.2 8.2.2 风管内空气压力的分布风管内空气压力的分布 把一套通风除尘系统内气流的动压、静压和全压的变化把一套通风除尘系统内气流的动压、静压和全压的变化表示在以相对压力为纵坐标的坐标图上,就称为通风除尘系统表示在以相对压力为纵坐标的坐标图上,就称为通风除尘系统的压力分布图。的压力分布图。设有图设有图8-108-10所示的通风系统,空气进出口都有局部阻力。所示的通风系统,空气进出口都有局部阻力。分析该系统风管内的压力分布。分析该系统风管内的压力分布

    24、。248.3 8.3 8.3 8.3 通风管道的水力计算通风管道的水力计算通风管道的水力计算通风管道的水力计算8.3.1 8.3.1 风道设计的内容及原则风道设计的内容及原则风道的水力计算分风道的水力计算分设计计算设计计算和和校核计算校核计算两类。两类。风道设计时必须遵循以下的原则:风道设计时必须遵循以下的原则:(1 1)系统要简洁、灵活、可靠;便于安装、调节、控制与维修。)系统要简洁、灵活、可靠;便于安装、调节、控制与维修。(2 2)断面尺寸要标准化。)断面尺寸要标准化。(3 3)断面形状要与建筑结构相配合,使其完美统一。)断面形状要与建筑结构相配合,使其完美统一。8.3.2 8.3.2 风

    25、道设计的方法风道设计的方法 管水力计算方法有假定流速法、压损平均法和静压复得法等管水力计算方法有假定流速法、压损平均法和静压复得法等几种,目前常用的是假定流速法。几种,目前常用的是假定流速法。258.3.3 8.3.3 风道设计的步骤风道设计的步骤下面以假定流速法为例介绍风管水力计算的步骤。下面以假定流速法为例介绍风管水力计算的步骤。(1 1)绘制通风或空调系统轴测图)绘制通风或空调系统轴测图(2 2)确定合理的空气流速)确定合理的空气流速(3 3)根据各管段的风量和选择的流速确定各管段的断面尺寸,)根据各管段的风量和选择的流速确定各管段的断面尺寸,计算最不利环路的摩擦阻力和局部阻力计算最不利

    26、环路的摩擦阻力和局部阻力(4 4)并联管路的阻力计算)并联管路的阻力计算(5 5)计算系统的总阻力)计算系统的总阻力(6 6)选择风机)选择风机267 7l l=3.7m=3.7m风机风机风机风机8 8l l =1 12 2mm6 65 54 43 32 21 19 91010L=5500m3/hL=5500m3/hL=2700m3/hL=2700m3/hL=2650m3/hL=2650m3/hl l=4.2m=4.2ml l=5.5m=5.5ml l=5.5m=5.5ml l =6 6.2 2mm通风除尘系统的系统图通风除尘系统的系统图 例例例例8-8-33l l =5 5.4 4mm除尘器

    27、除尘器除尘器除尘器 图图8-118-11所示为某车间的振动筛除尘系统。采用矩形伞形排风罩排尘,风管所示为某车间的振动筛除尘系统。采用矩形伞形排风罩排尘,风管用钢板制作(粗糙度用钢板制作(粗糙度K K0.15mm0.15mm),输送含有铁矿粉尘的含尘气体,气体温度为),输送含有铁矿粉尘的含尘气体,气体温度为2020。该系统采用。该系统采用CLS800CLS800型水膜除尘器,除尘器含尘气流进口尺寸为型水膜除尘器,除尘器含尘气流进口尺寸为318mm318mm552mm552mm,除尘器阻力,除尘器阻力900P900Pa a。对该系统进行水力计算,确定该系统的风管。对该系统进行水力计算,确定该系统的

    28、风管断面尺寸和阻力并选择风机。断面尺寸和阻力并选择风机。272829303132333435363738398.48.4均匀送风管道设计计算均匀送风管道设计计算均匀送风管道设计计算均匀送风管道设计计算 在通风、空调、冷库、烘房及气幕装置中,常常要求把等量的在通风、空调、冷库、烘房及气幕装置中,常常要求把等量的空气经由风道侧壁(开有条缝、孔口或短管)均匀的输送到各个空空气经由风道侧壁(开有条缝、孔口或短管)均匀的输送到各个空间,以达到空间内均匀的空气分布。这种送风方式称为均匀送风。间,以达到空间内均匀的空气分布。这种送风方式称为均匀送风。均匀送风管道通常有以下几种形式:均匀送风管道通常有以下几种

    29、形式:(1 1)条缝宽度或孔口面积变化,风道断面不变,如图)条缝宽度或孔口面积变化,风道断面不变,如图8-148-14所示。所示。图图8-14风风道断面道断面F及孔口流量系数及孔口流量系数不变,孔口面积不变,孔口面积变变化的均匀吸送风化的均匀吸送风吹出吹出吸入吸入从条缝口吹出和吸入的速度分布从条缝口吹出和吸入的速度分布40(2)风道断面变化,条缝宽度或孔口面积不变,如图)风道断面变化,条缝宽度或孔口面积不变,如图8-15所示。所示。图图8-15风风道断面道断面F变变化,孔口流量系数化,孔口流量系数及孔口面积及孔口面积不变不变的均匀送风的均匀送风(3)风道断面、条缝宽度或孔口面积都不变,如图)风

    30、道断面、条缝宽度或孔口面积都不变,如图8-16所示。所示。风风道断面道断面F及孔口面及孔口面积积不变时,管内静压会不断增大,可以根不变时,管内静压会不断增大,可以根据静压变化,在孔口上设置不同的阻体来改变流量系数据静压变化,在孔口上设置不同的阻体来改变流量系数。8.48.4均匀送风管道设计计算均匀送风管道设计计算均匀送风管道设计计算均匀送风管道设计计算41 8.4.18.4.1均匀送风管道的设计原理均匀送风管道的设计原理均匀送风管道的设计原理均匀送风管道的设计原理 风管内流动的空气,在管壁的垂直方向受到气流静压作用,风管内流动的空气,在管壁的垂直方向受到气流静压作用,如果在管的侧壁开孔,由于孔

    31、口内外静压差的作用,空气会在垂如果在管的侧壁开孔,由于孔口内外静压差的作用,空气会在垂直管壁方向从孔口流出。但由于受到原有管内轴向流速的影响,直管壁方向从孔口流出。但由于受到原有管内轴向流速的影响,其孔口出流方向并非垂直于管壁,而是以合成速度沿风管轴线成其孔口出流方向并非垂直于管壁,而是以合成速度沿风管轴线成 角的方向流出,如图角的方向流出,如图8-178-17所示。所示。f ff f0 0v vj jv vd dv vf f0 0图图8-17孔口出流状态图孔口出流状态图421.1.出流的实际流速和流向出流的实际流速和流向静压差产生的流速为:静压差产生的流速为:空气从孔口出流时,它的实际流速和

    32、出流方向不仅取决于空气从孔口出流时,它的实际流速和出流方向不仅取决于静压产生的流速大小和方向,还受管内流速的影响。孔口出流静压产生的流速大小和方向,还受管内流速的影响。孔口出流的实际速度为二者的合成速度。速度的大小为:的实际速度为二者的合成速度。速度的大小为:利用速度四边形对角线法则,实际流速利用速度四边形对角线法则,实际流速 的方向与风道的方向与风道轴线方向轴线方向 的夹角(出流角)为的夹角(出流角)为空气在风管内的轴向流速为:空气在风管内的轴向流速为:8.4.18.4.1均匀送风管道的设计原理均匀送风管道的设计原理均匀送风管道的设计原理均匀送风管道的设计原理 432.2.孔口出流的风量孔口

    33、出流的风量对于孔口出流,流量可表示成:对于孔口出流,流量可表示成:孔口处平均流速:孔口处平均流速:8.4.18.4.1均匀送风管道的设计原理均匀送风管道的设计原理均匀送风管道的设计原理均匀送风管道的设计原理 443.3.实现均匀送风的条件实现均匀送风的条件 要实现均匀送风需要满足下面两个基本要求:要实现均匀送风需要满足下面两个基本要求:1 1)各侧孔或短管的出流风量相等;)各侧孔或短管的出流风量相等;2 2)出口气流尽量与管道侧壁垂直,否则尽管风量相等也不会)出口气流尽量与管道侧壁垂直,否则尽管风量相等也不会均匀。均匀。从式(从式(8-348-34)可以看出,对侧孔面积)可以看出,对侧孔面积

    34、保持不变的均匀保持不变的均匀送风管道,要使各侧孔的送风量保持相等,必需保证各侧孔的送风管道,要使各侧孔的送风量保持相等,必需保证各侧孔的静压静压 和流量系数和流量系数 相等;要使出口气流尽量保持垂直,相等;要使出口气流尽量保持垂直,要求出流角要求出流角 接近接近9090。下面具体分析各项措施。下面具体分析各项措施。如图如图8-188-18所示有两个侧孔,根据流体力学原理可知,断面所示有两个侧孔,根据流体力学原理可知,断面1 1处处的全压的全压 应等于断面应等于断面2 2处的全压处的全压 加上断面加上断面1-21-2间的阻力,间的阻力,即即(1 1)保持各侧孔静压相等)保持各侧孔静压相等45由此

    35、说明,欲使两个侧孔静压相等,就必须有由此说明,欲使两个侧孔静压相等,就必须有 也就是说,若能使两个侧孔的动压降等于两侧孔间的风管阻也就是说,若能使两个侧孔的动压降等于两侧孔间的风管阻力,两侧孔处的静压就保持相等。力,两侧孔处的静压就保持相等。图图8-18 8-18 侧孔出流状态图侧孔出流状态图 46(2)保持各侧孔流量系数相等)保持各侧孔流量系数相等 =70=700 0 =60=600 0 =50=500 0 =40=400 0 =90=900 00.40.40.50.50.60.60.70.70.80.80.10.11.01.00.50.5 图图8-19锐边锐边孔口的孔口的值值(3)增大出流

    36、角度)增大出流角度 风管中静压与动压的比值愈大,气流在侧孔的出流角度风管中静压与动压的比值愈大,气流在侧孔的出流角度 也愈大,即出流方向与管壁侧面愈接近垂直(如图也愈大,即出流方向与管壁侧面愈接近垂直(如图8-208-20(a a)所)所示)。比值愈小,出流就会向风管末端偏斜,难于达到均匀送风示)。比值愈小,出流就会向风管末端偏斜,难于达到均匀送风的目的(如图的目的(如图8-208-20(b b)所示)。)所示)。a)b)图图8-20侧侧孔气流出流方向与送孔气流出流方向与送风风均匀性均匀性478.4.28.4.2均匀送风管道的计算均匀送风管道的计算均匀送风管道的计算均匀送风管道的计算 均匀送风

    37、管道计算的目的是确定侧孔的个数、间距、面积及均匀送风管道计算的目的是确定侧孔的个数、间距、面积及出风量,风管断面尺寸和均匀送风管段的阻力。出风量,风管断面尺寸和均匀送风管段的阻力。均匀送风管道计算和一般送风管道计算相似,只是在计算侧均匀送风管道计算和一般送风管道计算相似,只是在计算侧孔送风时的局部阻力系数时需要注意。侧孔送风管道可以认为是孔送风时的局部阻力系数时需要注意。侧孔送风管道可以认为是支管长度为零的三通。当空气从侧孔出流时产生两种局部阻力,支管长度为零的三通。当空气从侧孔出流时产生两种局部阻力,即直通部分的局部阻力和侧孔局部阻力。即直通部分的局部阻力和侧孔局部阻力。直通部分的局部阻力系

    38、数直通部分的局部阻力系数 可以按布达柯夫提出的公式确定可以按布达柯夫提出的公式确定也可以由表也可以由表8-78-7查出。查出。侧孔的局部阻力系数侧孔的局部阻力系数 可以由塔利耶夫的试验数据(表可以由塔利耶夫的试验数据(表8-8-8 8)确定,也可以按下式计算)确定,也可以按下式计算488.58.5通风管道设计中的常见问题及其处理措施通风管道设计中的常见问题及其处理措施通风管道设计中的常见问题及其处理措施通风管道设计中的常见问题及其处理措施8.5.18.5.1系统划分系统划分系统划分系统划分498.5.28.5.2风管的布置、选型及保温与防腐风管的布置、选型及保温与防腐风管的布置、选型及保温与防

    39、腐风管的布置、选型及保温与防腐1.风管布置风管布置2.风管选型风管选型风管选型包括断面形状的选取,材料的选择和管道规格。风管选型包括断面形状的选取,材料的选择和管道规格。503.风管保温风管保温514.风道的防腐风道的防腐52肮脏的室内送风口散流器肮脏的室内送风口散流器提示通风系统内过多的污垢提示通风系统内过多的污垢5.管道及其设备的清洁管道及其设备的清洁53过滤器可以截留颗粒物和水溶性气体,但也容易滋生细菌过滤器可以截留颗粒物和水溶性气体,但也容易滋生细菌54空调送风内部孢子扩散引起过滤器霉菌污染空调送风内部孢子扩散引起过滤器霉菌污染55机械送风系统室外进风口位置机械送风系统室外进风口位置应

    40、设在室外空气比较洁净的地方。应设在室外空气比较洁净的地方。应尽量设在排风口的上风侧,且低于排风口。应尽量设在排风口的上风侧,且低于排风口。应避免进风口和排风口应避免进风口和排风口短路短路。进、排风口同侧时,。进、排风口同侧时,排风口宜高于进风口排风口宜高于进风口6m6m,进、排风口在同侧同一高,进、排风口在同侧同一高度时,水平距离不宜小于度时,水平距离不宜小于10m10m;进风口的底部距室外地坪不宜低于进风口的底部距室外地坪不宜低于2m2m。当设在绿化。当设在绿化地带时,不宜低于地带时,不宜低于1m1m。降温用的进风口,宜设在建筑物的降温用的进风口,宜设在建筑物的背荫处背荫处。(规范要求)(规范要求)56常见问题常见问题进风口与排风口相距很近,并且设在同一高度。进风口与排风口相距很近,并且设在同一高度。57n改进措施22.1 1 全面通风换气量的计算全面通风换气量的计算58常见问题n进风口距室外地坪:室外有绿化时小于1.0m,无绿化时小于2.0m。有的设在卫生间外窗上。59n改进措施22.0 0 全面全面通风概述通风概述22.1 1 全面通风换气量的计算全面通风换气量的计算60


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