矩形风管的比摩阻课件.ppt
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- 矩形 风管 课件
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1、1第四章第四章通风管道的设计计算通风管道的设计计算24.1风管内空气流动的阻力4.2风管内的压力分布4.3通风管道的水力计算4.4均匀送风管道设计计算4.5通风管道设计中的有关问题34 管道的阻力包括摩擦阻力和局部阻力。摩擦阻力由空气的粘性力及空气与管壁之间的摩擦作用产生, 它发生在整个管道的沿程上, 因此也称为沿程阻力。 局部阻力则是空气通过管道的转弯, 断面变化, 连接部件等处时, 由于涡流、冲击作用产生的能量损失.54.1.1摩擦阻力 在断面形状不变的直管段中,由于流体内部及流体与管壁的摩擦所造成的能量损失1)圆形管道计算方法)26(22PalvDPm)36(/22mPavDRmRm 比
2、摩阻PalRPmm关键在于确定比摩阻6确定比摩阻的方法:(1)线算图 (附录9 P243) 图的多种用法:由L、D求Rm由L、Rm求D由L、v求D、RmDLLvRm7(2)计算表格8(3)图表的修正密度和粘度的修正1 . 0091. 00)/()/(momRR Rm-实际的单位长度摩擦阻力,Pa/mRmo-图上查出的单位长度摩擦阻力,Pa/m-实际的空气密度,kg/m3-实际的运动粘度系数,m2/s空气温度和大气压力的修正moBtmRKKR Kt-温度修正系数KB-大气压力修正系数T-实际的空气温度,B-实际的大气压力,kPa825. 027320273tKt9 . 0)3 .101/(BKB
3、9(3)图表的修正管壁粗糙度的修正mormRKR Kr-管壁粗糙度修正系数K-管壁粗糙度,mmv-管内空气流速,m/s粗糙度km0.15mm25. 0)(KvKr104.1.2 矩形风管摩擦阻力计算 主要考虑当量直径的确定,有流速当量直径和流量当量直径(1)流速当量直径 定义:与矩形风管的流速及比摩阻相同的圆形风管的直径ABvAvBvA = vB RmA=RmBDB为A的流速当量直径,记作DvbaabDv2 计算式:11(2)流量当量直径 定义:与矩形风管的流量及比摩阻相同的圆形风管的直径 计算式:)126(3 . 125. 0625. 0baabDL注意:查用表图时必须对应使用流量和流量当量
4、直径或流速和流速当量直径124.1.3局部阻力 在流量、流向及管道断面形状发生变化的局部由于涡流造成的能量损失1)计算方法:局部阻力系数法)136(22vZ局部阻力系数由实验确定,制成图表供查用 (附录10 P244)。13局部阻力系数举例14合流三通支管局部阻力系数直管局部阻力系数152)减小局部阻力的措施 在常用的通风系统总流动阻力中,局部阻力占主要比例弯头圆形风管弯头曲率半径一般应大于12倍管径矩形风管长宽比B/A越大,阻力越小矩形直角弯头内设导流片16 三通减小干管和支管间夹角保持干管和支管流速相当避免出现引流现象,主管气流大于支管气流速度 排风立管出口降低排风立管的出口流速减小出口的
5、动压损失管边尖锐的伞形风帽带扩散管的伞形风帽17 管道和风机的连接避免在接管处产生局部涡流1819 用图形表达系统压力分布情况,有利于设计、运行调节、问题诊断等压力分布图的绘制方法(归纳)1)确定压力基准线 通常为水平线,并以大气压为参照对象2)确定系统分隔断面并编号 通常以流速、流向及流量变化的断面为分隔断面3)先绘制全压线 从已知压力点开始4)再绘制静压线 从全压线向下减去动压值20211、Pq=Pd+Pj2、未开风机时,Pj=Pq=大气压大气压=03、风机开动后,Pq2= Pq1-(Rml+Z)1-2。4、Pm=Rml直线分布;Z集中分布 221、风机的风压等于风道的阻力及出口动压损失之
6、和。2、风机吸入段的全压和静压都为负值,风机压出段一般情况下均为正值。3、各并联支管的阻力总相等。4、当PdPq,Pj023(1) 风机的风压等于风管的阻力和出口动压损失之和;(2) 风机吸入段的全压和静压都是负值, 风机入口处的负压最大; 风机压出段的全压和静压都是正值, 在出口处正压最大;(3) 各分支管道的压力自动平衡.2425常用的水力计算的方法:1)假定流速法 重点介绍2)压损平均法 根据平均分配到每一管段上的允许(或希望)压损来设计管道尺寸3)静压复得法 以管段起点因分流所产生的复得静压克服该管段流动阻力的原则来设计风管尺寸26假定流速法原理:假定(选定)各管段的合理流速,根据流量
7、确定管道尺寸pPqPjo假定流速法的设计的压力图27假定流速法设计步骤:1)绘制系统草图(轴测图),划分管段,对管段编号、标注管段长度和相应流量,确定最不利环路。l 划分管段的原则:流量与断面尺寸不变的为同一管段l 管段长度:以接点为界,不必扣除局部构件的长度l 最不利环路:流动阻力最大的环路2812345678空调箱风机房间房间房间292)确定合理的空气流速 考虑因素:(1)流动阻力运行费用(2)消耗材料系统投资(3)噪声控制室内环境标准(4)最小流速防止颗粒物沉积 一般通风系统中常用空气流速(m/s)30空调系统低速风管中常用空气流速(m/s)31除尘风管的最小空气流速(除尘风管的最小空气
8、流速(m/s)323)确定各管段断面尺寸,计算管段流动阻力(1)F = L / v F = a X b F = d2 / 4 管道断面尺寸规格化: P250 附录11(2)计算管内实际流速(3)计算管段的摩擦阻力和局部阻力 要加入该管段的其他已知阻力,例如除尘器、空调箱等设备阻力334)并联管路阻力平衡(a)阻力平衡的概念:若并联管路阻力不平衡,则在运行中会自平衡,但输送的流量已偏离设计要求12345677321632152141PPPP(b)允许的不平衡率:除尘10 %,通风 15 %15107321417321PPP34(c)阻力平衡的方法 调整管径采用估算方法)166(225. 0PPD
9、D 增大风量根据管路阻力特性)176(5 . 0PPLL 阻力平衡宜沿最不利环路逐段进行 阀门调节 对于多支管空调系统需进行实际调试,达到预期流量分配D-调整后管径D-原设计管径P-原设计支管阻力P-要求达到的支管阻力355)计算最不利环路总阻力将最不利环路上的各管段阻力相加6)选择风机(1)确定风机类别 根据被输送气体性质、系统总阻力、总风量(2)计算风机应有的风量、风压 考虑安全系数LKLPKPLfpfKp-风压附加系数,一般系统1.11.15,除尘系统1.151.2KL-风量附加系数,一般系统1.1,除尘系统1.11.15(3)空气状态变化时21 /.P,PLLffff36例6-4(P1
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