风路系统水力计算_第1页
风路系统水力计算_第2页
风路系统水力计算_第3页
风路系统水力计算_第4页
已阅读5页,还剩4页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、.风路系统水力计算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pm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,这个空气流速应按照噪声控制、风管本身的强度,并考虑运行费用等

2、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Pm 和局部阻力损失Pj 这两项进行叠加时,可归纳为下表的3 种方法。将Pm 与 Pj 进行叠加时所采用的计算方

3、法计算方法名称基本关系式备注管段的全压损失PPm lPjV2V 2用于通风、空d el2( pm lPj )2调的送(回)单位管长压力损风和排风系失法(比摩阻法)P 管段全压损失,Pa;统的压力损pm 单位管长沿程摩擦阻力,失计算,是最Pa/m常用的方法V 2V 2le2de 2当量长度法del e风管配件的当量长度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.管段的全压损失P (l le )pmPal V 2V 2d2e2直管段的当量局部阻力系数当量局部阻力法le(动压法)d管段的全压损失P (e ) V 2(e ) Pd2Pa2 通风、防排烟、空调系统风管内的空

4、气流速件的当量长度值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 d和动压值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(低速风管)表 2-1风管类别住宅( m/s )公共建筑( m/s )3.5 4.55.0 6.5干管支管从支管上接出的风管6.08.03.03.0 4.55.06.52.53.0 3.5通风机入口通风机出口4.06.03.54.04.55.05.0 8.06.5 108.511.0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

5、 )表 2-2室内允许噪声级 dB( A)主管风速支管风速253534 235504723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住宅和公共建筑3.54.55.010.5速机房、库房4.55.08.014.02.4 暖通空调部件的典型设计风速,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2.03.01.蒸汽和热水盘管2.55.0空气喷淋室(最小 1.0,最大喷水型参见生产厂家资

6、料8.0)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1.04.02)干式带扩展表面,同风管风速平板型(粗效)3)褶叠式(中效) 3.84)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2.52)卷绕型干式虑料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

7、注公寓、客房、别墅、2.53.8会堂、剧场、展厅一般办公室5.06.0高级办公室2.54.0送风口位置高、工作侧送百叶电影院5.06.0区允许风速高和噪声录音、广播室1.52.5标准低时取较大值商店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,取较大值空调区域内噪声要求喷口48不高时,最大值可取10m/s地板下送 2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吊顶高度( m)dB(A)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

8、.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位于人的在人的活在人的活门上格栅门下端缝走廊回风活动区之动区内离动区内离或墙上回置隙断面上座位较远座位较近风口吸风速度 4.03.04.01.52.02.55.53.01.01.5(m/s )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 )

9、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

10、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P(Pa ) ,可按下式进行估算:Ppm l (1 k)(3-1 )式中pm 单位长度风管沿程压力损失,当系统风量L 10000m3/h时,pm1.0 1.5Pa/m ;风量 10000m3/h 时,pm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

11、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100250一般系统300400小型(空调面积300m2 以内)400500中型(空调面积2000m2 以内)600750空调系统大型(空调面积大于 2000m2

12、)6501100高速系统(中型)10001500高速系统(大型)150025003.3 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风量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=900 d2V式中 d 风管内径,m ;V管内风速,m/s 。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式中a, b 风管断面的净宽和净高,m

13、。4.1. 2 风管沿程压力损失风管沿程摩擦损失Pm ( Pa),可按下式计算:Pmpml式中pm 单位管长沿程摩擦阻力,Pa/m ;l风管长度,m。单位管长沿程摩擦阻力单位管长沿程摩擦阻力pm ,可按下式计算:pmV 22de式中摩擦阻力系数;空气密度, kg/m3 ;de风管当量直径, m;对于圆形风管:de d4Fde对于非圆形风管:P2abdeb例如,对于矩形风管:aFA2A(B A)对于扁圆风管:4( 4-1 )( 4-2 )( 4-3 )( 4-4 )(4-5).FA2(BA)F风管的净断面积,m2 ;P风管断面的湿周,m ;a矩形风管的一边,m;b矩形风管的另一边,m ;A扁圆风

14、管的短轴,m;B扁圆风管的长轴,m。摩擦阻力系数摩擦阻力系数,可按下式计算:12 log(K2.51 )3.71deRe(4-6 )式中 K风管内壁的绝对粗糙度,m ;Re 雷诺数:ReVde(4-7 )运动粘度, m2 / s 。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pm ( Pa / m) ,并编成表格供随时查用,当已知风管的计算长度为l (m) 时,即可使用式(4-3 )算出该段风管的沿程压力损失Pm (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

15、范( GB 50243-2002) 。注:矩形风管的长、短边之比不宜大于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1.2kg / m3,运动粘度15.06 10 6 m2 / s 。风管内壁的绝对粗糙度3以 K 0.15 10 m 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

16、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

17、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K0.15 10 3 m 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0.030.090.150.93.020.9511.201.5031.251.6040.901.301.70570.9511.351.808120.851.401.85131.901.4514160.800.901.954.2.3.3 空气状态的修正当风管内的空气处于非标准状态时,风

18、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/ 1.2 的修正系数,其中( kg / m3 ) 为实际状态下的空气密度,可近似按下式确定:Pb3.47273 t(4-8 ).式中Pb实际大气压,kPa;t 风管内的空气温度,。5 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Pj (Pa) ,并按下式计算:V 2Pj(5-1 )2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(V 2/2)。需要说明的是,局部压力损失沿着风管长度上产生,不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

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网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,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论