★鼓风机、曝气器、风管计算

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风管计算三种方法

风管计算三种方法

风管计算三种方法:静压复得法假定风速法等摩阻法空调风系统的管道设计(一)风管机在设计管道时首先必须从产品资料上了解三个参数:风量、风压、噪声。

1.风量:为了确定送风管道大小。

2.风压:也叫机外静压。

为了计算在送风过程中克服阻力所需的参数。

简单不确切地说,就是能将风送多大距离的动力。

3.噪声:其产品技术资料所标的噪声只是相对的,因为噪声是随不同条件而相应的变动的。

可能产生噪声的渠道有:机器本身的风机、机器运行振动、送风风压过大等。

(二)风系统设计包括的主要内容有:合理采用管内的空气流速以确定风管截面尺寸,计算风系统的阻力及选择风机,平衡各支风路的阻力以保证各支风路的风量达到设计值。

那么管内风速如何选择风管尺寸如何来确定呢※管内风速的选取决定了风管截面的尺寸,两者之间的关系如下:F=a X b=L/(3600 & #8226;V)(公式1-1 )式中:F:风管断面积(卅)a、b:风管断面长、宽(mL:风管风量(m3/h)V:风速(m/s)以上各取值受到以下几个方面的影响:①建筑空间:在现代的建筑中,无论是多层建筑或高层建筑,还是高档别墅,建筑空间都是相当紧张的,因此要求我们尽可能提高风速以减少风管的截面。

(管内风速与风管截面积成反比,即是风速越高,则风管截面积越小,反之,风速越低,则风管截面积越大。

)②风机压力及能耗:风速越高,贝网阻力越大,风机的能耗也就越大,从此点来说又要求降低风速。

③噪音要求:风速对噪音的影响表现在三个方面:首先,随着风速的提高,风机风压的要求较高而引起风机的运行噪声加大;第二,风速加大至一定程度时,在通过风管部件时将产生气流噪声;第三,随着风速的提高,风管消声的消声能力下降。

总的来说,风管内的风速越高,贝所产生的噪声就越大。

因此, 管内风速的选取是综合平衡各种因素的一个结果.通过查阅相关资料和有关手册以及根据实际工程的体会,建议空调通风系统中的各种风道内的推荐风速见下表所示: (表1 )场合以合宜噪声为主导主风管的风速V(m/s)以合宜风管阻力为主导的风速V (m/s)送风主管回风主管送风支管回风支管住宅公寓、酒店客房、医院病房高级办公室、图书馆剧院、演讲厅银行、高级餐厅、办公室百货公司、咖啡厅工厂15。

风机常用计算公式

风机常用计算公式

风机常用计算公式风机是一种用于压缩和输送气体的机械,从能量观点来看,它是把原动机的机械能量转变为气体能量的一种机械。

风机分类及用途:按作用原理分类透平式风机--通过旋转叶片压缩输送气体的风机。

容积式风机—用改变气体容积的方法压缩及输送气体机械。

按气流运动方向分类离心式风机—气流轴向驶入风机叶轮后,在离心力作用下被压缩,主要沿径向流动。

轴流式风机—气流轴向驶入旋转叶片通道,由于叶片与气体相互作用,气体被压缩后近似在园柱型表面上沿轴线方向流动。

混流式风机—气体与主轴成某一角度的方向进入旋转叶道,近似沿锥面流动。

横流式风机—气体横贯旋转叶道,而受到叶片作用升高压力。

按生产压力的高低分类(以绝对压力计算)通风机—排气压力低于112700Pa;鼓风机—排气压力在112700Pa~343000Pa之间;压缩机—排气压力高于343000Pa以上;通风机高低压相应分类如下(在标准状态下)低压离心通风机:全压P≤1000Pa中压离心通风机:全压P=1000~5000Pa高压离心通风机:全压P=5000~30000Pa低压轴流通风机:全压P≤500Pa高压轴流通风机:全压P=500~5000Pa一般通风机全称表示方法型式和品种组成表示方法压力:离心通风机的压力指升压(相对于大气的压力),即气体在风机内压力的升高值或者该风机进出口处气体压力之差。

它有静压、动压、全压之分。

性能参数指全压(等于风机出口与进口总压之差),其单位常用Pa、KPa、mH2O、mmH2O等。

流量:单位时间内流过风机的气体容积,又称风量。

常用Q来表示,常用单位是;m3/s、m3/min、m3/h(秒、分、小时)。

(有时候也用到“质量流量”即单位时间内流过风机的气体质量,这个时候需要考虑风机进口的气体密度,与气体成份,当地大气压,气体温度,进口压力有密切影响,需经换算才能得到习惯的“气体流量”。

转速:风机转子旋转速度。

常以n来表示、其单位用r/min(r表示转速,min表示分钟)。

设备、管道、及其它等选型公式

设备、管道、及其它等选型公式

选型计算公式1、旋风除尘器选型:总处理风量÷系数(18618)÷旋风筒风速量值(3-6)的=值(开更毫),就得出旋风除尘器出风管要多大。

2、风机功率的选型:总处理风量×风机压头(3000-4500)÷秒(3600),÷单位(1000),÷风机效率(0.7-0.8),÷风机传动效率(0.95-0.98)的=值;就是风机所需KW。

3、风管直径的计算:总处理风量÷系数(2826)÷风速(16-20)的=值(开更毫),就是风管要得的直径(¢)。

4、吸尘罩口的面积计算:总处理风量÷系数(3600)÷风速(0.6-1.0)的=值;就是吸尘罩要得的面积(m2)。

5、矩形管道截面积计算:总处理风量÷系数(3600)÷风速(16-20)的=值;就是矩形管道要得截面积(m2)。

6、提升阀孔径的计算:总风量÷N值÷系数(2826)÷风速(10-14)的=值(开更毫),就是提升阀要求的孔径(¢)。

7、除尘器上箱高度的计算:总风量÷N值÷系数(3600)÷风速(10-12)÷出风口宽(米)的=值;就是除尘器上箱体高度(H)。

8、电炉四孔排烟烟气量计算:标态烟气量V1=60×G(容量)×(吹氧0.065%,不吹氧0.045%)×(22.4÷12)V0(安全系数4.17×V1)实际应用:采用计算理论值×5倍。

9、水冷管道流量计算:流量m3/h=π×管(¢1/22)×3m/S×3600。

风机常用计算公式

风机常用计算公式

风机常识-风机知识:风机是一种用于压缩和输送气体的机械,从能量观点来看,它是把原动机的机械能量转变为气体能量的一种机械。

风机分类及用途:按作用原理分类透平式风机--通过旋转叶片压缩输送气体的风机。

容积式风机—用改变气体容积的方法压缩及输送气体机械。

按气流运动方向分类离心式风机—气流轴向驶入风机叶轮后,在离心力作用下被压缩,主要沿径向流动。

轴流式风机—气流轴向驶入旋转叶片通道,由于叶片与气体相互作用,气体被压缩后近似在园柱型外表上沿轴线方向流动。

混流式风机—气体与主轴成某一角度的方向进入旋转叶道,近似沿锥面流动。

横流式风机—气体横贯旋转叶道,而受到叶片作用升高压力。

按生产压力的上下分类(以绝对压力计算)通风机—排气压力低于112700Pa;鼓风机—排气压力在112700Pa~343000Pa之间;压缩机—排气压力高于343000Pa以上;通风机上下压相应分类如下(在标准状态下)低压离心通风机:全压P≤1000Pa中压离心通风机:全压P=1000~5000Pa高压离心通风机:全压P=5000~30000Pa低压轴流通风机:全压P≤500Pa高压轴流通风机:全压P=500~5000Pa一般通风机全称表示方法型式和品种组成表示方法压力:离心通风机的压力指升压〔相对于大气的压力〕,即气体在风机压力的升高值或者该风机进出口处气体压力之差。

它有静压、动压、全压之分。

性能参数指全压〔等于风机出口与进口总压之差〕,其单位常用Pa、KPa、mH2O、mmH2O等。

流量:单位时间流过风机的气体容积,又称风量。

常用Q来表示,常用单位是;m3/s、m3/min、m3/h 〔秒、分、小时〕。

(有时候也用到“质量流量〞即单位时间流过风机的气体质量,这个时候需要考虑风机进口的气体密度,与气体成份,当地大气压,气体温度,进口压力有密切影响,需经换算才能得到习惯的“气体流量〞。

转速:风机转子旋转速度。

常以n来表示、其单位用r/min(r表示转速,min表示分钟)。

SSI曝气盘相关计算

SSI曝气盘相关计算

风速视情况选择 跌落管风速(9-15m/s) 8 岐管风速(9-15m/s) 6 支管风速(2-5m/s) 7 曝气池风量 鼓风机风量(m3/s) 1.5 3 池底岐管计算 鼓风机风量(m /s) 1.5 3 池底支管计算 鼓风机风量(m /s) 0.21 3 曝气盘数量计算 鼓风机风量(m /h) 5400 路落管径计算 查看相关专业术语 参考适合的管径 跌落管数量(根) 8 岐管数量(根) 22 支管数量(根) 15 曝气盘风量(m3 /h) 7.98816568 跌落管内半径(m) 0.0864 岐管内半径(m) 0.0602 支管内半径(m) 0.0252 曝气池净面积(m2 ) 1800
备注:黄色为需填入数值,青绿为求知出的数值.
单个曝气池粗略计算式.
半径的平方 跌路落管(R2 ) 0.0075 2 岐管(R ) 0.0036 2 支管(R ) 0.0006 曝气盘/管有效面积(m2/h) 0.15 参考圆柱体积计算 跌落管截面积[π (3.14)*R2 ] 0.0234375 岐管截面积[π (3.14)*R2] 0.011363636 支管截面积[π (3.14)*R2] 0.002 曝气盘总数量(个) 676 跌落管平均风量(m3 /s·根) 0.1875 岐管平均风量(m3/s·根) 0.068181818 支管平均风量(m3/s·根) 0.014 曝气盘总面积(m2/h) 101.4

鼓风曝气系统的计算、设计及曝气器工作原理

鼓风曝气系统的计算、设计及曝气器工作原理

鼓风曝气系统的计算、设计及曝气器工作原理关键词 : 鼓风曝气系统曝气器设计思路计算实例自然界中的生物现象无所不在~对于进入水体中的有机物~水体中的微生物一般都可以和其发生反应~一部分被微生物吸收的有机物分解成简单的无机物~同时释放出能量~作为微生物自身生命活动的能量。

另一部分有机物则作为其生长繁殖所需要的构成物质~合成新的原生质。

废水的生物处理就是人为地营造一个适于微生物生长的环境~以非常高的微生物浓度消化有机污染物~为了达到这个目的~保证微生物的正常生长~就要满足微生物的生长条件。

在好氧生物法中~供氧是重要的环节,保证高浓度的微生物生长对氧的要求~要有一个曝气系统。

废水处理有化学方法和生物处理之分~现在的研究及生产实践多侧重于生物处理~以有机污染物作为微生物的食料~达到消耗去除掉的目的~完成有机物的形态转变,在生物处理中有好氧生物处理法和厌氧生物处理法之分。

一、一、鼓风曝气系统的目的:在生物好氧处理废水法中~由于生物需氧~必须对水体鼓风送氧~保证处理目的的达到~并起到搅拌作用。

二、曝气系统的组成:鼓风曝气系统由空压机、空气扩散装置和一系列连通的管道所组成,可以细分为:风机、主风管、干管、支管、曝气器、底座、支撑~还有清洗系统。

设计中包括:风机、风机房、风管系统、空气扩散装置,曝气头,~并进行布置。

,溶解于水中氧以分子态氧存在~见《医院污水处理》p62,三、三、气器工作原理:在曝气系统中最主要的是空气扩散器也称为曝气器。

空压机将空气通过一系列管道输送到安装在池底部的空气扩散装置~经过扩散装置~使空气形成不同尺寸的气泡。

气泡在扩散装置出口出形成~尺寸则取决于空气扩散装置的形式~气泡经过上升和随水循环流动~最后在液面处破裂~在这一过程中产生氧向混合液中转移的作用。

曝气器分为许多种~包括大、小气泡曝气器、曝气管、射流曝气器。

现在比较先进的是微孔曝气器~它的工作原理是利用特制的曝气膜片产生的微小气泡~造成较大的气液接触面积~获得较高的氧利用率。

★鼓风机、曝气器、风管计算

★鼓风机、曝气器、风管计算

实际所需单位氧量 m3/m3.h2实际所需氧量 m3/h10所在地的大气压强Pa10000曝气装置标准传氧速度kgO2/h31.479曝气装置实际传氧速度kgO2/h14.29供空气体积m3/h676.27风机功率kw 2.653风机风压Mpa0.0108风机效率0.7~0.80.75推荐干管、支管中空气流速 m/s10~15实际干管空气流速 m/s10.1实际支管空气流速 m/s9推荐竖管、小支管流速m/s4~5实际竖管空气流速m/s 4.5实际小支管气流速度m/s53.6温度为T0时的空气密度修正系数20 1.07大气压为P时压力修正系数0.1406空气管沿程阻力Pa47.54122.0252.87054.9347总空气管沿程阻力pa77.372标准压力、20摄氏度下空气密度kg/m3 1.205实际情况下空气密度 1.2257空气温度摄氏度15局部阻力pa1679.1充氧装置以上的曝气池水深4000预留水头损失3000充氧装置的水头损失2000风机所需压力Pa10764贮泥池泥量m3 2.8标准大气压强Pa101324混合液中总传氧系数Kla与清水中的Kla的比值0.82混合液中溶解氧与清水中饱和溶解氧之比0.9氧利用率 EA0.12曝气池逸出气体中含氧%18.958清水表面处饱和溶解氧(mg/L),温度T0,实际计算压力Pa6曝气装置处的绝对压力Mpa0.13曝气装置在水下深度处至池面的清水平均溶解氧值(mg/L) 6.48混合液剩余Do值,mg/L2干管管径 mm100支管管径 mm75竖管管径 mm75小支管管径 mm50小支管管径 mm257.823248424弯头局部阻力系数0.51弯头数量6大小头局部阻力系数0.16大小头数量4三通0.8三通数量4闸阀局部阻力系数5闸阀数量6曝气装置离水面的高度H3更正在低气压下的平均溶解氧值8.5729阻力系数Pa15.8空气管长度20阻力系数Pa18.3空气管长度8阻力系数Pa 4.77空气管长度4阻力系数Pa8.2空气管长度4阻力系数Pa13空气管长度4局部阻力32.53325.832581476.45814541110.2068.1043392862.026085 2.501339111151.03240.5216964310.13042121318.95253.260602763.3151578.166853111。

风机常用计算公式

风机常用计算公式

风机常识-风机知识:风机是一种用于压缩和输送气体的机械,从能量观点来看,它是把原动机的机械能量转变为气体能量的一种机械。

风机分类及用途:按作用原理分类缩及输送气体机械。

按气流运动方向分类离心式风机一气流轴向驶入风机叶轮后,在离心力作用下被压缩,主要沿径向流动。

轴流式风机一气流轴向驶入旋转叶片通道,由于叶片与气体相互作用,气体被压缩后近似在园柱型表面上沿轴线方向流动。

混流式风机一气体与主轴成某一角度的方向进入旋转叶道,近似沿锥面流动。

横流式风机一气体横贯旋转叶道,而受到叶片作用升高压力。

按生产压力的高低分类(以绝对压力计算)通风机一排气压力低于112700Pa ;鼓风机一排气压力在112700Pa~343000Pa 之间;透平式风机--通过旋转叶片压缩输送气体的风机。

容积式风机一用改变气体容积的方法压压缩机一排气压力高于343000Pa以上;通风机高低压相应分类如下(在标准状态下)低压离心通风机: 全压p w lOOOPa中压离心通风机: 全压P=1000~5000Pa咼压离心通风机: 全压P=5000~30000P a低压轴流通风机: 全压P w 500Pa高压轴流通风机: 全压P=500~5000Pa一般通风机全称表示方法型式和品种组成表示方法r I I I ——匚二]x匚二I恤匚二I 匚二I I丁〒T T T T匸传动方式I------------ >风机大小顺序号------------------- ►第几的英文代号风机比佶速----------------------------- 叶(单級N 叶轮贝饶2表示)1 ------------------------------------------------------- > M1-力系数!凤机用逢代号压力:离心通风机的压力指升压(相对于大气的压力),即气体在风机内压力的升高值或者该风机进出口处气体压力之差。

它有静压、动压、全压之分。

风机常用计算公式

风机常用计算公式

风机常用计算公式风机是一种用于压缩和输送气体的机械,从能量观点来看,它是把原动机的机械能量转变为气体能量的一种机械。

风机分类及用途:按作用原理分类透平式风机--通过旋转叶片压缩输送气体的风机。

容积式风机—用改变气体容积的方法压缩及输送气体机械。

按气流运动方向分类离心式风机—气流轴向驶入风机叶轮后,在离心力作用下被压缩,主要沿径向流动。

轴流式风机—气流轴向驶入旋转叶片通道,由于叶片与气体相互作用,气体被压缩后近似在园柱型表面上沿轴线方向流动。

混流式风机—气体与主轴成某一角度的方向进入旋转叶道,近似沿锥面流动。

横流式风机—气体横贯旋转叶道,而受到叶片作用升高压力。

按生产压力的高低分类(以绝对压力计算)通风机—排气压力低于112700Pa;鼓风机—排气压力在112700Pa~343000Pa之间;压缩机—排气压力高于343000Pa以上;通风机高低压相应分类如下(在标准状态下)低压离心通风机:全压P≤1000Pa中压离心通风机:全压P=1000~5000Pa高压离心通风机:全压P=5000~30000Pa低压轴流通风机:全压P≤500Pa高压轴流通风机:全压P=500~5000Pa一般通风机全称表示方法型式和品种组成表示方法压力:离心通风机的压力指升压(相对于大气的压力),即气体在风机内压力的升高值或者该风机进出口处气体压力之差。

它有静压、动压、全压之分。

性能参数指全压(等于风机出口与进口总压之差),其单位常用Pa、KPa、mH2O、mmH2O等。

流量:单位时间内流过风机的气体容积,又称风量。

常用Q来表示,常用单位是;m3/s、m3/min、m3/h(秒、分、小时)。

(有时候也用到“质量流量”即单位时间内流过风机的气体质量,这个时候需要考虑风机进口的气体密度,与气体成份,当地大气压,气体温度,进口压力有密切影响,需经换算才能得到习惯的“气体流量”。

转速:风机转子旋转速度。

常以n来表示、其单位用r/min(r表示转速,min表示分钟)。

风管计算方法

风管计算方法

一、1、管道计算首先确定管道的长度,假设管道直径。

计算每米管道的沿程摩擦阻力:R=(λ/D)*(ν^2*γ/2)。

2、计算风机的压力:ρ=RL。

3、确定风量:500立方。

4、计算风机功率:P=500立方*ρ/(3600*风机效率*1000*传动效率)。

5、风量计算:Q=ν*r^2*3.14*3600。

6、风速计算:ν=Q/(r^2*3.14*3600)7、管道直径计算:D=√(Q*4)/(3600*3.14*ν)二、1、风速为0.5m/s时,计算每小500立方米风需要多长时间。

假设管道直径为0.3m。

Q=ν*r^2*3.14*3600=0.5*(0.3/2)^2*3.14*3600=127.2(立方)500/127.2=3.9(小时)建议:风速最好确定在12m/s比较合适,提高风速后可以缩小管道的直径。

γ-空气密度,可选1.2;Q-流量(h/m3);ν-流速(m/s);r-管道半径(m);D-管道直径(m);P-压力(Pa);R-沿程摩擦阻力(Pa);L-管道长度(m));√-开平方;风机效率取0.79-0.82;传动效率取0.95-1。

风量Q=风速V*风管截面积S风量和压强没直接关系,和风速有关:P+ρgh+1/2ρv2=C(常数)所以压强和风速是此消彼长的关系。

他们遵守能量守恒。

一般直接测量风压(用U形管),风速可以借此推算风管截面积:0.2048平方米这个管道里的气流按20米/秒计算0.2048*20*3600=14745立方米/小时这就是这个管道需要的流量其它照此计算置于阻力(选定风机的全压),按照管道的长度、弯头、分支等因素。

风机常用计算公式

风机常用计算公式

风机常识-风机知识:风机是一种用于压缩和输送气体的机械,从能量观点来看,它是把原动机的机械能量转变为气体能量的一种机械。

风机分类及用途:按作用原理分类透平式风机--通过旋转叶片压缩输送气体的风机。

容积式风机—用改变气体容积的方法压缩及输送气体机械。

按气流运动方向分类离心式风机—气流轴向驶入风机叶轮后,在离心力作用下被压缩,主要沿径向流动。

轴流式风机—气流轴向驶入旋转叶片通道,由于叶片与气体相互作用,气体被压缩后近似在园柱型表面上沿轴线方向流动。

混流式风机—气体与主轴成某一角度的方向进入旋转叶道,近似沿锥面流动。

横流式风机—气体横贯旋转叶道,而受到叶片作用升高压力。

按生产压力的高低分类(以绝对压力计算)通风机—排气压力低于112700Pa;鼓风机—排气压力在112700Pa~343000Pa之间;压缩机—排气压力高于343000Pa以上;通风机高低压相应分类如下(在标准状态下)低压离心通风机:全压P≤1000Pa中压离心通风机:全压P=1000~5000Pa高压离心通风机:全压P=5000~30000Pa低压轴流通风机:全压P≤500Pa高压轴流通风机:全压P=500~5000Pa一般通风机全称表示方法型式和品种组成表示方法压力:离心通风机的压力指升压(相对于大气的压力),即气体在风机内压力的升高值或者该风机进出口处气体压力之差。

它有静压、动压、全压之分。

性能参数指全压(等于风机出口与进口总压之差),其单位常用Pa、KPa、mH2O、mmH2O等。

流量:单位时间内流过风机的气体容积,又称风量。

常用Q来表示,常用单位是;m3/s、m3/min、m3/h (秒、分、小时)。

(有时候也用到“质量流量”即单位时间内流过风机的气体质量,这个时候需要考虑风机进口的气体密度,与气体成份,当地大气压,气体温度,进口压力有密切影响,需经换算才能得到习惯的“气体流量”。

转速:风机转子旋转速度。

常以n来表示、其单位用r/min(r表示转速,min表示分钟)。

风机排风量计算公式

风机排风量计算公式

风机排风量计算公式什么是风机排风量呢?风机排风量是指风机在单位时间内排出的空气体积,通常以立方米/小时(m³/h)为单位。

风机排风量的大小直接影响着空气流通的效果,对于通风换气来说非常重要。

那么,如何计算风机排风量呢?下面我们来介绍一种常用的计算公式:风机排风量(m³/h)= 风机出口截面积(㎡)× 风速(m/s)× 3600(s/h)。

需要测量风机出口的截面积。

风机出口截面积指的是风机出口的面积大小,通常以平方米(㎡)为单位。

可以通过测量风机出口的长和宽,然后计算得出。

需要测量风速。

风速指的是空气流动的速度,通常以米/秒(m/s)为单位。

可以通过风速测量仪器进行测量,或者通过测量风机出口附近的风速,来作为参考值。

将风机出口截面积、风速代入公式中计算,即可得到风机排风量。

需要注意的是,在实际应用中,风机排风量的计算结果可能会受到一些因素的影响,例如管道阻力、风机效率等。

因此,在进行计算时,需要考虑这些因素,并进行相应的修正。

除了上述计算公式,还有一些其他的方法可以估算风机排风量。

例如,可以通过风机的功率和效率来计算排风量。

风机的功率是指风机所需的电功率或机械功率,通常以千瓦(kW)为单位;风机的效率是指风机将输入的功率转化为有用的风能的比例,通常以百分比表示。

通过测量风机的功率和效率,可以根据一些经验公式来估算风机的排风量。

总结起来,风机排风量的计算是通过风机出口截面积和风速的乘积来进行的。

通过合理选择计算公式,并注意修正因素,可以得到较为准确的风机排风量。

在实际应用中,可以根据具体情况选择适合的计算方法,并结合实际测量数据进行计算。

这样可以保证风机排风量的准确性,进而提高通风换气效果。

风管机的计算公式

风管机的计算公式

风管机的计算公式风管机是一种用于空调系统和通风系统中输送空气的设备,它的设计和计算是非常重要的。

在设计和选择风管机时,需要考虑到许多因素,包括空气流量、风管尺寸、风速、压力损失等。

在本文中,我们将讨论风管机的计算公式,以便更好地理解和应用这些设备。

1. 风量计算公式。

风管机的风量计算是非常重要的,因为它直接影响到空调系统或通风系统的运行效果。

风量的计算公式如下:Q=V×A。

其中,Q表示风量,单位为m³/h;V表示风速,单位为m/s;A表示风管的横截面积,单位为m²。

在实际应用中,通常会根据需要的风量和风管的尺寸来计算所需的风速,或者根据风速和风管的尺寸来计算所需的风量。

2. 风管尺寸计算公式。

风管的尺寸计算是风管机设计中的关键步骤之一。

风管尺寸的计算公式如下:A=Q/V。

其中,A表示风管的横截面积,单位为m²;Q表示风量,单位为m³/h;V表示风速,单位为m/s。

通过这个公式,我们可以根据所需的风量和风速来计算所需的风管尺寸。

3. 风速计算公式。

风速是风管机设计中的另一个重要参数,它直接影响到空调系统或通风系统的运行效果。

风速的计算公式如下:V=Q/A。

其中,V表示风速,单位为m/s;Q表示风量,单位为m³/h;A表示风管的横截面积,单位为m²。

通过这个公式,我们可以根据所需的风量和风管尺寸来计算所需的风速。

4. 压力损失计算公式。

在风管机设计中,压力损失是一个非常重要的参数,它直接影响到风管机的性能和能效。

压力损失的计算公式如下:ΔP=ρ×V²/2×f×L/D。

其中,ΔP表示压力损失,单位为Pa;ρ表示空气密度,单位为kg/m³;V表示风速,单位为m/s;f表示风管的摩擦阻力系数;L表示风管的长度,单位为m;D表示风管的直径,单位为m。

通过这个公式,我们可以根据风速、风管的尺寸和长度来计算风管的压力损失。

风机常用计算公式

风机常用计算公式

风机常识-风机知识风机是一种用于压缩和输送气体的机械,从能量观点来看,它是把原动机的机械能量转变为气体能量的一种机械。

风机分类及用途:按作用原理分类透平式风机--通过旋转叶片压缩输送气体的风机。

容积式风机—用改变气体容积的方法压缩及输送气体机械。

按气流运动方向分类离心式风机—气流轴向驶入风机叶轮后,在离心力作用下被压缩,主要沿径向流动。

轴流式风机—气流轴向驶入旋转叶片通道,由于叶片与气体相互作用,气体被压缩后近似在园柱型表面上沿轴线方向流动。

混流式风机—气体与主轴成某一角度的方向进入旋转叶道,近似沿锥面流动。

横流式风机—气体横贯旋转叶道,而受到叶片作用升高压力。

按生产压力的高低分类(以绝对压力计算)通风机—排气压力低于112700Pa;鼓风机—排气压力在112700Pa~343000Pa之间;压缩机—排气压力高于343000Pa以上;通风机高低压相应分类如下(在标准状态下)低压离心通风机:全压P≤1000Pa中压离心通风机:全压P=1000~5000Pa高压离心通风机:全压P=5000~30000Pa低压轴流通风机:全压P≤500Pa高压轴流通风机:全压P=500~5000Pa一般通风机全称表示方法型式和品种组成表示方法压力:离心通风机的压力指升压(相对于大气的压力),即气体在风机内压力的升高值或者该风机进出口处气体压力之差。

它有静压、动压、全压之分。

性能参数指全压(等于风机出口与进口总压之差),其单位常用Pa、KPa、mH2O、mmH2O等。

流量:单位时间内流过风机的气体容积,又称风量。

常用Q来表示,常用单位是;m3/s、m3/min、m3/h(秒、分、小时)。

(有时候也用到“质量流量”即单位时间内流过风机的气体质量,这个时候需要考虑风机进口的气体密度,与气体成份,当地大气压,气体温度,进口压力有密切影响,需经换算才能得到习惯的“气体流量”。

转速:风机转子旋转速度。

常以n来表示、其单位用r/min(r表示转速,min表示分钟)。

风量风管计算方法

风量风管计算方法

风量风管计算方法风管:风管尺寸=风量/风速风量=房间面积*房间高*换气次数有个例子:风量4万,风速9m/s,得风管尺寸=40000/9/3600=1.23平方 1.23=1.5*0.82所以风管尺寸为 1500*800Q:1、例子中的3600是既定参数吗?2、这个风管尺寸计算公式,对排烟,排风管道尺寸计算通用吗?3、求风口和排烟口尺寸计算公式~~或者求暖通基础知识学习文档,手里的设计规范对现在的我来说太太高深,还是从基础打起吧一小时有3600秒,除以3600是因为计算公式前后的单位要统一。

这个公式对所有风管计算都适用,但是9m/s这个风速值不是固定值,需要由你来设定。

排烟排风的公式都是一样的算法,这个9m/s的风速需要根据噪音要求调整的,楼主可参考下采暖通风设计规范消声部分,还有矩形风管的规格最好用标准的,施工规范里的是1600,没有1500。

管道直径设计计算步骤,专业制作与安装-铁皮风管-不锈钢风管,通风工程以假定流速法为例,其计算步骤和方法如下:1.绘制通风或空调系统轴测图,对各管段进行编号,标注长度和风量。

管段长度一般按两管件间中心线长度计算,不扣除管件(如三通,弯头)本身的长度。

2.确定合理的空气流速风管内的空气流速对通风、空调系统的经济性有较大的影响。

流速高,风管断面小,材料耗用少,建造费用小;但是系统的阻力大,动力消耗增大,运用费用增加。

对除尘系统会增加设备和管道的摩损,对空调系统会增加噪声。

流速低,阻力小,动力消耗少;但是风管断面大,材料和建造费用大,风管占用的空间也增大。

对除尘系统流速过低会使粉尘沉积堵塞管道。

因此,必须通过全面的技术经济比较选定合理的流速。

根据经验总结,风管内的空气流速可按表6-2-1、表6-2-2及表6-2-3确定。

除尘器后风管内的流速可比表6-2-3中的数值适当减小。

实用标准文案精彩文档表6-2-1 一般通风系统中常用空气流速(m/s )类 别风管材料干管支管室内进风口室内回风口新鲜空气入口工业建筑机械通讯 薄 钢板、混凝土砖等 6~1 4 4~122~8 2~61.5~3.5 1.5~3.02.5~3.5 2.0~3.05.5~6.5 5~6工业辅助及民用建筑自然通风 机械通风0.5~1.0 5~80.5~0.72~50.2~1.0 2~4表6-2-2 空调系统低速风管内的空气流速部位频率为1000Hz时室内允许声压级(dB)<40 40~60 >60新风入口 3.5~4.0 4.0~4.5 5.0~6.0 总管和总干管 6.0~8.0 6.0~8.0 7.0~12.0 无送、回风口的支管3.0~4.05.0~7.06.0~8.0有送、回风口的支管2.0~3.0 3.0~5.0 3.0~6.0表6-2-3 除尘风管的最小风速(m/s)粉尘类别粉尘名称垂直风管水平风管纤维粉尘干锯末、小刨屑、纺织尘10 12 木屑、刨花12 14 干燥粗刨花、大块干木屑14 16 潮湿粗刨花、大块湿木屑18 20 棉絮8 10 麻11 13石棉粉尘12 18矿物粉尘耐火材料粉尘14 17 粘土13 16 石灰石14 16 水泥12 18 湿土(含水2%以下)15 18 重矿物粉尘14 16 轻矿物粉尘12 14 灰土、砂尘16 18 干细型砂17 20 金刚砂、刚玉粉15 19金属粉尘钢铁粉尘13 15 钢铁屑19 23 铅尘20 25其它粉尘轻质干粉尘(木工磨床粉尘、烟草灰)8 10煤尘11 13 焦炭粉尘14 18谷物粉尘10 123.根据各风管的风量和选择的流速,按式(6-2-1)计算各管段的断面尺寸,并计算摩擦阻力和局部阻力。

鼓风机曝气器风管计算

鼓风机曝气器风管计算

实际所需单位氧量 m3/m3.h2实际所需氧量 m3/h10所在地的大气压强Pa10000曝气装置标准传氧速度kgO2/h31.479曝气装置实际传氧速度kgO2/h14.29供空气体积m3/h676.27风机功率kw 2.653风机风压Mpa0.0108风机效率0.7~0.80.75推荐干管、支管中空气流速 m/s10~15实际干管空气流速 m/s10.1实际支管空气流速 m/s9推荐竖管、小支管流速m/s4~5实际竖管空气流速m/s 4.5实际小支管气流速度m/s53.6温度为T0时的空气密度修正系数20 1.07大气压为P时压力修正系数0.1406空气管沿程阻力Pa47.54122.0252.87054.9347总空气管沿程阻力pa77.372标准压力、20摄氏度下空气密度kg/m3 1.205实际情况下空气密度 1.2257空气温度摄氏度15局部阻力pa1679.1充氧装置以上的曝气池水深4000预留水头损失3000充氧装置的水头损失2000风机所需压力Pa10764贮泥池泥量m3 2.8标准大气压强Pa101324混合液中总传氧系数Kla与清水中的Kla的比值0.82混合液中溶解氧与清水中饱和溶解氧之比0.9氧利用率 EA0.12曝气池逸出气体中含氧%18.958清水表面处饱和溶解氧(mg/L),温度T0,实际计算压力Pa6曝气装置处的绝对压力Mpa0.13曝气装置在水下深度处至池面的清水平均溶解氧值(mg/L) 6.48混合液剩余Do值,mg/L2干管管径 mm100支管管径 mm75竖管管径 mm75小支管管径 mm50小支管管径 mm257.823248424弯头局部阻力系数0.51弯头数量6大小头局部阻力系数0.16大小头数量4三通0.8三通数量4闸阀局部阻力系数5闸阀数量6曝气装置离水面的高度H3更正在低气压下的平均溶解氧值8.5729阻力系数Pa15.8空气管长度20阻力系数Pa18.3空气管长度8阻力系数Pa 4.77空气管长度4阻力系数Pa8.2空气管长度4阻力系数Pa13空气管长度4局部阻力32.53325.832581476.45814541110.2068.1043392862.026085 2.501339111151.03240.5216964310.13042121318.95253.260602763.3151578.166853111。

风量风管计算方法精编版

风量风管计算方法精编版

风量风管计算方法公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]风量风管计算方法风管:风管尺寸=风量/风速?风量=房间面积*房间高*换气次数有个例子:风量4万,风速9m/s,得风管尺寸=40000/9/3600=平方?=* 所以风管尺寸为1500*800Q:1、例子中的3600是既定参数吗2、这个风管尺寸计算公式,对排烟,排风管道尺寸计算通用吗3、求风口和排烟口尺寸计算公式~~或者求暖通基础知识学习文档,手里的设计规范对现在的我来说太太高深,还是从基础打起吧一小时有3600秒,除以3600是因为计算公式前后的单位要统一。

这个公式对所有风管计算都适用,但是9m/s这个风速值不是固定值,需要由你来设定。

排烟排风的公式都是一样的算法,这个9m/s的风速需要根据噪音要求调整的,楼主可参考下采暖通风设计规范消声部分,还有矩形风管的规格最好用标准的,施工规范里的是1600,没有1500。

管道直径设计计算步骤,专业制作与安装-铁皮风管-不锈钢风管,通风工程以假定流速法为例,其计算步骤和方法如下:1.绘制通风或空调系统轴测图,对各管段进行编号,标注长度和风量。

管段长度一般按两管件间中心线长度计算,不扣除管件(如三通,弯头)本身的长度。

2.确定合理的空气流速风管内的空气流速对通风、空调系统的经济性有较大的影响。

流速高,风管断面小,材料耗用少,建造费用小;但是系统的阻力大,动力消耗增大,运用费用增加。

对除尘系统会增加设备和管道的摩损,对空调系统会增加噪声。

流速低,阻力小,动力消耗少;但是风管断面大,材料和建造费用大,风管占用的空间也增大。

对除尘系统流速过低会使粉尘沉积堵塞管道。

因此,必须通过全面的技术经济比较选定合理的流速。

根据经验总结,风管内的空气流速可按表6-2-1、表6-2-2及表6-2-3确定。

除尘器后风管内的流速可比表6-2-3中的数值适当减小。

表6-2-1 一般通风系统中常用空气流速(m/s)类别风管材料干管支管室内进风口室内回风口新鲜空气入口工业建筑机械通讯薄钢板、混凝土砖等6~1 44~12 2~82~6~~~~~5~6工业辅助及民用建筑自然通风机械通风?~5~8?~2~5?~2~4表6-2-2 空调系统低速风管内的空气流速部位频率为1000Hz时室内允许声压级(dB)<40 40~60 >60新风入口~~~总管和总干管~~~无送、回风口的支管~~~有送、回风口的支管~~~表6-2-3 除尘风管的最小风速(m/s)粉尘类别粉尘名称垂直风管水平风管纤维粉尘干锯末、小刨屑、纺织尘10 12 木屑、刨花12 14 干燥粗刨花、大块干木屑14 16 潮湿粗刨花、大块湿木屑18 20 棉絮8 10 麻11 13 石棉粉尘12 18矿物粉尘耐火材料粉尘14 17 粘土13 16 石灰石14 16 水泥12 18 湿土(含水2%以下)15 18 重矿物粉尘14 16 轻矿物粉尘12 14 灰土、砂尘16 18 干细型砂17 20金刚砂、刚玉粉15 19金属粉尘钢铁粉尘13 15 钢铁屑19 23 铅尘20 25其它粉尘轻质干粉尘(木工磨床粉尘、烟草灰)8 10煤尘11 13 焦炭粉尘14 18 谷物粉尘10 123.根据各风管的风量和选择的流速,按式(6-2-1)计算各管段的断面尺寸,并计算摩擦阻力和局部阻力。

风管风量计算方法

风管风量计算方法

风管风量计算方法一般建筑物内的空气流速一般为2-5m/s,而工业厂房内的空气流速则可达到8-15m/s。

根据流速和管径,可以计算出管道内的风量。

3.根据管道内的风量和风速,可以计算出所需的风管尺寸。

风管尺寸计算公式为:风管尺寸=风量/风速。

例如,风量为4万,风速为9m/s,那么风管尺寸为1500*800.4.根据所需的风管尺寸,可以计算出所需的风口和排烟口尺寸。

具体的计算公式可以参考采暖通风设计规范消声部分,或者其他相关的暖通基础知识研究文档。

5.在实际的通风工程中,需要根据具体的情况进行调整和优化。

例如,需要考虑噪音要求、空气质量要求、管道材质和施工规范等因素。

同时,还需要进行现场勘测和实际测量,以确保通风系统的正常运行和效果。

1.计算圆形风管展开面积时,使用公式F = π * D * L,其中F为展开面积,D为圆管直径,L为管道中心线长度。

矩形管的长度按照周长乘以管道中心线长度计算。

2.风管长度的计算以施工图示中心线长度为准,包括弯头、三通、变径管、天圆地方等管件的长度,但不包括部件所占长度。

直径和周长按照图示尺寸为准展开,咬口重叠部分已包括在定额内,不另增加。

3.风管导流叶片的面积按照图示叶片的面积计算。

4.整修通风系统时,设计采用渐缩管均匀送风者,圆形风管按平均直径计算,矩形风管按平均周长计算。

5.塑料风管的定额所列规格直径为内径,周长为内周长。

6.软管(帆布接口)的计算按照图示尺寸以平方米计算。

7.风管检查孔的重量按照本定额附录四“国际通风部件标准重量表”计算。

8.风管测定孔的计量单位为“个”。

9.薄钢板通风管道、净化通风管道制作安装时,定额内不包括法兰、加固框和吊托支架,需要另行计算。

10.不锈钢通风管道、铝板通风管道制作安装时,定额内不包括法兰和吊托支架,其工程量以“公斤”为计量单位,另行计算,执行相应定额。

11.塑料通风管道制作安装时,定额内不包括吊托支架,其工程量以“公斤”为计量单位,执行相应定额。

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实际所需单位氧量 m3/m3.h2实际所需氧量 m3/h10所在地的大气压强Pa10000曝气装置标准传氧速度kgO2/h31.479曝气装置实际传氧速度kgO2/h14.29供空气体积m3/h676.27风机功率kw 2.653风机风压Mpa0.0108风机效率0.7~0.80.75
推荐干管、支管中空气流速 m/s10~15实际干管空气流速 m/s10.1实际支管空气流速 m/s9推荐竖管、小支管流速m/s4~5
实际竖管空气流速m/s 4.5实际小支管气流速度m/s5
3.6温度为T0时的空气密度修正系数20 1.07大气压为P时压力修正系数0.1406空气管沿程阻力Pa47.541
22.025
2.8705
4.9347总空气管沿程阻力pa77.372标准压力、20摄氏度下空气密度kg/m3 1.205实际情况下空气密度 1.2257空气温度摄氏度15局部阻力pa1679.1充氧装置以上的曝气池水深4000预留水头损失3000充氧装置的水头损失2000风机所需压力Pa10764
贮泥池泥量m3 2.8标准大气压强Pa101324混合液中总传氧系数Kla与清水中的Kla的比值0.82混合液中溶解氧与清水中饱和溶解氧之比0.9氧利用率 EA0.12曝气池逸出气体中含氧%18.958清水表面处饱和溶解氧(mg/L),温度T0,实际计算压力Pa6曝气装置处的绝对压力Mpa0.13曝气装置在水下深度处至池面的清水平均溶解氧值(mg/L) 6.48混合液剩余Do值,mg/L2
干管管径 mm100支管管径 mm75
竖管管径 mm75小支管管径 mm50小支管管径 mm25
7.823248424
弯头局部阻力系数0.51弯头数量6大小头局部阻力系数0.16大小头数量4三通0.8三通数量4闸阀局部阻力系数5闸阀数量6
曝气装置离水面的高度H3
更正在低气压下的平均溶解氧值8.5729
阻力系数Pa15.8空气管长度20
阻力系数Pa18.3空气管长度8
阻力系数Pa 4.77空气管长度4
阻力系数Pa8.2空气管长度4
阻力系数Pa13空气管长度4
局部阻力32.53325.832581476.458145
411
10.2068.1043392862.026085 2.501339
1111
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121
318.95253.260602763.3151578.16685
3111。

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