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文档简介
1、风管内的风压分布,风管内的风压分布,结论,Rm线计算图,使用方法:如果已知任意两个参数,则可以计算另外两个参数。流量q、管径d、流速v、比摩擦Rm,使用条件:1)该值为紊流过渡区;2)B0=101.325千帕,T0=20,0=1.204千克/立方米,0=15.0610-6平方米/秒,K0=0.15毫米。如果实际情况与此不一致,则需要纠正。3)圆形钢制风管,上一节重点介绍,等效直径:与矩形风管的Rm相同。流速当量直径,定义:流量当量直径,定义:当使用Dv时,Rm用V检查,Rm用qv检查,应注意理论基础,1。总压=动态静压(Pq=Pd Pj) 2。Pj=Pq=未开启风扇时的大气压力3,PQ 2=P
2、Q 1-,8.3.1风道设计的内容和原则8.3.2风道设计的方法8.3.3风道设计的步骤,8.3.1风道设计的内容和原则,8.3.2风道设计的方法,以及设计计算方法:平均压力损失法,静压恢复法,假设速度法,8.3一般适用于高速空调系统的计算。 假设流量法:首先根据技术经济要求选择流量,然后根据风量确定风道的截面尺寸和阻力,再调整各支路的压力损失,使之平衡。 这是目前最常用的计算方法。8.3.3风管设计的步骤、假设流速法的计算步骤和方法如下:1绘制通风或空调系统的轴测图,给每个管段编号,并标出长度和风量。编号:根据风量和风向不变的原则,通风系统分为几个独立的管段,一般从离风机最远的管件由远到近编
3、号。管段长度一般根据两个管件之间的中心线长度计算,不扣除管件(如三通和弯头)的长度。假设流量法的设计步骤,2 .确定合理的风量对通风空调系统的经济性有很大影响。流量高,风管截面小,材料消耗少,造价低;然而,系统的电阻很大,功耗增加,并且运行成本增加。除尘系统会增加设备和管道的摩擦力,空调系统会增加噪音。低流量、低阻力、低功耗;然而,由于空气导管的横截面较大,材料和构造的成本较高,并且空气导管占据的空间也增加。如果除尘系统的速度太低,灰尘沉积会堵塞管道。因此,必须通过全面的技术经济比较来选择合理的流量。通常,风道中的流速根据以下两个表格进行选择。如果风道中的流速过低,也会造成除尘系统和气力输送系
4、统的沉积和管道堵塞。此类管道的风速可根据表8-5选择。3、根据各管道的风量和选定的流量确定各管道的截面尺寸。在计算摩擦阻力和局部阻力以确定管道截面尺寸时,应采用附录6中所列的通风管道的统一规格,以便于工业加工和生产。管道截面尺寸确定后,应根据管道中的实际流速计算阻力。阻力计算应从最不利的回路(即阻力最大的回路)开始。假设速度法的设计步骤,4 .并联管道阻力不平衡率的计算:各并联管道阻力损失的相对差值。总通风系统15%除尘系统10%当并联管道的阻力差超过上述规定时,可采用以下方法。假设流速法设计步骤,阻力平衡法:改变管径,改变支管阻力,增加风量。当两个支管的阻力为20%时,不要改变管径,增加阻力
5、小的支管流量,增加支管的局部损失。需要反复调整,使各支管的风量达到设计要求,改变阀门开度,增加阀门数量,调整管径。5.计算系统的总阻力:将空气净化装置和其他可能的设备的阻力加到最不利回路的阻力上;6.选择风扇,并假设流速法的设计步骤。说明:选择风机时,不仅要考虑风量和阻力,还要考虑输送气体的性质。当风机在非标准条件下工作时,应将风量、风压和电机功率转换成标准条件参数,然后从风机样本中选取。8.4均匀送风管道的设计和计算。根据工业和民用建筑的使用要求,通风空调系统的风道有时需要通过风道的侧壁均匀地向每个房间输送等量的空气。这种均匀送风方式可以使送风室内的气流分布均匀,风管制作简单,节省材料。均匀
6、送风管道通常有三种类型:(1)管道横截面积保持不变,孔口面积或槽面积变化;这种方法不仅能保证均匀送风,而且沿狭缝或每个孔的长度方向有相同的出风速度,具有广泛的应用。(2)管道横截面积发生变化,孔口面积或槽面积保持不变;(3)风管截面、槽宽或孔口面积不变。当管道面积和孔口面积不变时,管道中的静压将持续增加。根据静压的变化,可以在孔板处设置不同的电阻来改变流量系数。8.4.1均匀送风管道的设计原则均匀送风的实际流速和流向孔板出口的风量8.4.2均匀送风管道的计算8.4均匀送风管道的设计计算当空气沿管道流动时,它受到管道壁垂直方向上气流的静压。如果空气导管的侧壁上有开口,由于开口内外的压力差,空气将
7、沿垂直于管壁的方向流出开口。然而,由于原始管道中的轴向流速的影响,孔口的出口方向不垂直于管壁,而是以组合速度沿着管道的轴线以角度方向流出。8.4.1均匀送风管道的设计原则。实现均匀送风的条件要实现均匀送风,必须有两个基本要求:每个侧孔或短管的出风量相等;出口气流尽可能垂直于管道的侧壁,否则即使风量相等也不会均匀。(1)保持每个侧孔的静压相等。为了沿着空气导管的整个长度保持静压恒定,必须确保头端和末端之间的动压差等于空气导管整个长度上的压力损失,或者两侧孔之间的动压差等于两侧孔之间的压力损失,即, (2)保持每个侧孔的流量系数等于孔口形状和流出量。通常,用0.6 (3)来增加流出角,使流出角大于
8、60。 VJ 1.73 VD和8.4.2用于计算均匀送风管道。计算均匀送风管道的目的是确定均匀送风管道截面的数量、间距、侧孔面积、风量、管道截面尺寸和阻力。均匀送风风道的计算与一般送风风道相似,只是在计算侧孔局部阻力系统时要注意。侧孔可视为零分支长度的三通。当空气从侧孔流出时,有两种局部阻力:一种是直通部分的局部阻力,另一种是侧孔的局部阻力。8.5与通风管道设计相关的问题,问题紧密8.5.1系统划分原则,3排气系统应在下列情况下单独设置:(1)两种或两种以上有害物质混合后会引起燃烧或爆炸;(2)两种有害物质混合后会形成毒性或腐蚀性更强的混合物或化合物;(3)两种有害物质混合后容易凝结蒸汽和积灰
9、;(4)释放有毒物质的房间和设备。8.5.1系统划分原则,4除尘系统的划分应符合以下要求:(1)当同一生产过程和同时工作的粉尘点相距不远时,应将其合并为一个系统;(2)当工艺允许不同的粉尘混合回收或粉尘没有回收价值时,也可设置系统;(3)不同温度和湿度的含尘气体混合时,可能在风道中造成冷凝,应设置单独的系统。5如果排气量大的排气点位于风机附近,则不应与远处排气量小的排气点合并到同一系统中。8.5.2风管的布置、选择、保温和防腐,1。风道布置中除尘系统的排气点不应过多,以利于各支路间的阻力平衡。除尘风管应尽量垂直或倾斜敷设,倾斜敷设时与水平面的夹角应大于45度。如果必须水平敷设或倾角小于30度,
10、应采取措施,如提高流速等。(3)通风系统的风道应采用圆形或矩形风道,在保证实用性的前提下,尽量做到整洁美观。(4)为了排除含有剧毒物质的排气系统,正压管段的长度应尽可能缩短,正压管段不应穿过其他房间。(5)为排除湿气或含有水蒸气的风管,坡度应不小于0.005,风管最低点和风机底部应采取排水措施。(6)通风设备、风管及附件等。应根据环境和输送的气体、蒸汽或灰尘的腐蚀性进行防腐保护。(7)通风系统风道应设置必要的侧孔,其位置和数量应符合检测要求。除了一般通风管道的布置原则外,还有一些特殊要求:(1)除尘系统的风管应采用圆钢风管,其接头应严密。(2)风管应垂直或倾斜安装,倾斜安装时风管与水平面的夹角
11、应大于45。小坡度或水平敷设的管段应尽可能缩短,并采取措施防止积灰。(3)支管应从主管的顶部或侧面插入,三通管的夹角应为15-45。(4)在易积灰的异形管件附近应设置封闭的清洗孔。(5)除尘管道拐角处的曲率半径R15-3.0D。如果曲率半径不允许很大,导流叶片应设置在弯头处。2、除尘管道布置的原则。风管选择(1)普通截面矩形:易于与建筑和装饰相配合;局部组件易于制造,常用于空调系统:阻力小;节省材料,强度高;制管容易应用于其他形状的通风系统和空调高速风道:(2)管道尺寸随着我国国民经济的发展,通风空调工程大大增加。为了充分利用板材,实现风管生产和安装的机械化和产业化,1975年在国家建设委员会
12、的组织下,确定了统一的风管规格。通风管道的统一规格为圆形和矩形(见附录6)。必须指出:1 .在通风管道的统一规范中,圆管的直径是指外径,矩形截面的尺寸是指外长度,即尺寸包括相应的材料厚度。2为了满足阻力平衡的需要,除尘管道和气密管道有多种管径。3.十字架-一般来说,铁皮很薄,通常用于空调系统,在没有酸雾的气体和潮湿环境中不会产生灰尘磨损。(3)铝及铝合金板材具有良好的可加工性、耐腐蚀性,在摩擦过程中不易产生火花,但成本较高,因此常用于需要防爆的通风系统。(4)不锈钢板耐腐蚀性好,成本高,仅用于化工系统的通风管道。非金属材料通风管道中使用的非金属材料有很多种,但它们的应用不如金属板普遍。(1)硬
13、质聚氯乙烯耐酸、耐碱、耐腐蚀,可加工性好,表面光滑,施工方便。通常用于有腐蚀性气体的通风系统。但硬质聚氯乙烯不耐高温,使用温度一般不超过60度,线膨胀系数大,不易老化和防火。(2)玻璃纤维增强塑料,是以玻璃纤维制品为增强材料,以树脂为粘结剂,通过一定的成型工艺制成的复合材料。耐腐蚀性能好,常用于含有腐蚀性气体和水蒸气的排气系统(3)的塑料复合钢板,在普通薄钢板表面喷涂0.2-0.4毫米厚的塑料层。它通常用于具有高防尘要求的空调系统和-10-70耐腐蚀系统。这种钢板更贵,比普通碳钢板贵50%。(4)砖和混凝土是最常见的建筑材料,通常用于使用建筑空间或铺设地下风道的地方。风管材料:1)薄钢板普通通
14、风空调系统:0.51.5毫米除尘系统:1.53.0毫米,2)含腐蚀性气体的塑料板通风系统,3)无机玻璃钢高湿度的场合,4)各种软管金属和塑料可设置保温层,5)复合风管双层铝箔加酚醛树脂单层铝箔加玻璃纤维,6)新型柔性风管系统优点:气流分布均匀,重量轻,安装方便快捷,对结构要求低,柔韧性好,易于系统更换在下列情况下,保温材料应保持风管的温暖:(1)由于冷热损失过大,经济上不合理;(2)由于冷热损失,介质温度达不到设计要求;(3)由于热量损失,在空气管道中输送的气体的温度降低到在空气管道中或在随后的干式集尘器中冷凝或冻结的可能性;(4)由于冷却能力的损失,在空气导管的外表面发生冷凝;(5)由于输送
15、高温气体,风管外表面温度过高(如高于50),可能造成操作和维修人员烫伤,或引起气体、蒸汽和粉尘爆炸和火灾。保温材料的具体要求如下:(1)导热系数小,一般不超过0.23瓦/千克;(2)材料孔隙率高,密度低,密度一般不超过600kg/m3。(3)具有一定的抗压强度,不易变形。(4)吸湿性低,不腐蚀管壁;(5)不得使用有机物和易燃材料,否则应进行防腐和防火处理。(6)用于高温管道时,应耐高温,高温性能稳定;(7)施工安装方便,成本低。保温层结构请参考相关国家标准图纸。通常绝缘结构有四层:(1)防腐层:涂有重防腐漆或沥青;(2)保温层:填充保温材料;(3)防潮层:覆盖油毡、塑料布或刷沥青。用于防止潮湿空气或湿气侵入隔热层,从而损坏隔热层或在内部冷凝;(4)保护层:室内管道可采用玻璃布、塑料布、木板和胶合板制成,室外管道应采用铁丝网水泥或铁皮作为保护层。(1)进风口是通风空调系统收集室外新鲜空气的入口,其位置应符合以下要求:1。它应该位于室外空气清洁的地方。浓度2当通风和排气中的有害物质必须被大气扩散和稀释时,排气口应位于建筑物的空气动力阴影区和正压区的上方。3对于需要在大气中扩散和稀释的通风和排气,排
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