风路系统水力计算
风路系统水力计算
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mp ∆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mP ∆和局部阻力损失jP ∆这两项进行叠加时,可归纳为下表的3种方法。
将mP ∆与jP ∆进行叠加时所采用的计算方法2 通风、防排烟、空调系统风管内的空气流速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2-12.2 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)表2-22.3 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暖通空调部件的典型设计风速(m/s)表2-42.5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。
空调风管水力计算书
15.206
16.089
1个对开多叶调节阀ξ=2.3,一个分流三通ξ=0.3
13
600
400
200
4
2.083
0.234
0.935
0.24
2.599
0.624
1.559
1个分流三通ξ=0.24
14
450
400
200
1
1.563
0.139
0.139
0.2
1.462
0.292
0.431
1个分流三通ξ=0.2
2
1950
400
200
1.5
6.771
2.072
3.108
0.2
27.456
5.491
8.599
1个分流三通ξ=0.2
3
1650
400
200
5.2
5.729
1.513
7.87
0.2
19.658
3.932
11.802
1个分流三通ξ=0.2
4
1500
400
200
1.5
5.208
1.266
1.899
0.25
空调风管水力计算表
序号
风量(m^3/h)
管宽(mm)
管高(mm)
管长(m)
ν(m/s)
R(Pa/m)
△Py(Pa)
ξ
动压(Pa)
△Pj(Pa)
△Py+△Pj(Pa)
备注
1
2250
400
200
3.3
7.813
2.715
8.96
2.5
36.554
三种中央空调系统风道水力计算方法
三种中央空调系统风道水力计算方法如同学过流体力学的人都做过流体分析一样,做过中央空调系统的人都熟悉水力计算,也害怕水力计算。
水力计算基本上是中央空调设计计算里面最繁杂的计算之一。
很多设计过程中的中央空调风道水力计算,都是采用的经验公式或者估算值,下面制冷快报就为大家介绍几种中央空调风道系统水力计算的方法。
风道的水力计算是在系统和设备布置、风管材料、各送、回风点的位置和风量均已确定的基础上进行的。
风道水力计算的主要目的是确定各管段的管径(或断面尺寸)和阻力,保证系统内达到要求的风量分配,最后确定风机的型号和动力消耗。
风道水力计算方法比较多,如假定流速法、压损平均法、静压复得法等。
对于低速送风系统大多采用假定流速法和压损平均法,而高速送风系统则采用静压复得法。
1.假定流速法假定流速法也称为比摩阻法。
先按技术经济要求选定风管的风速,再根据风管的风量确定风管的断面尺寸和阻力。
这是低速送风系统目前最常用的一种计算方法。
2.压损平均法压损平均法也称为当量阻力法。
这种方法以单位管长压力损失相等为前提,在已知总作用压力的情况下,取最长的环路或压力损失最大的环路,将总的作用压力值按干管长度平均分配给环路的各个部分,再根据各部分的风量和所分配的压力损失值,确定风管的尺寸,并结合各环路间的压力损失的平衡进行调节,以保证各环路间压力损失的差值小于15%。
该方法适用于风机压头已定,以及进行分支管路压损平衡等场合。
3.静压复得法静压复得法的含义是,当流体的全压一定时,风速降低,则静压增加,利用这部分“复得”的静压来克服下一段主干管道的阻力,以确定管道尺寸,从而保持各分支前的静压都相等,这就是静压复得法。
此方法适用于高速空调系统的水力计算。
风道设计计算方法与步骤(带例题)
风道设计计算方法与步骤(带例题)一.风道水力计算方法风道的水力计算是在系统和设备布置、风管材料、各送、回风点的位置和风量均已确定的基础上进行的。
风道水力计算方法比较多,如假定流速法、压损平均法、静压复得法等。
对于低速送风系统大多采用假定流速法和压损平均法,而高速送风系统则采用静压复得法。
1 .假定流速法假定流速法也称为比摩阻法。
这种方法是以风道内空气流速作为控制因素,先按技术经济要求选定风管的风速,再根据风管的风量确定风管的断面尺寸和阻力。
这是低速送风系统目前最常用的一种计算方法。
2 .压损平均法压损平均法也称为当量阻力法。
这种方法以单位管长压力损失相等为前提。
在已知总作用压力的情况下,取最长的环路或压力损失最大的环路,将总的作用压力值按干管长度平均分配给环路的各个部分,再根据各部分的风量和所分配的压力损失值,确定风管的尺寸,并结合各环路间的压力损失的平衡进行调节,以保证各环路间压力损失的差值小于15%。
一般建议的单位长度风管的摩擦压力损失值为0.8~1.5Pa/m。
该方法适用于风机压头已定,以及进行分支管路压损平衡等场合。
3 .静压复得法静压复得法的含义是,由于风管分支处风量的出流,使分支前后总风量有所减少,如果分支前后主风道断面变化不大,则风速必然下降。
风速降低,则静压增加,利用这部分“复得”的静压来克服下一段主干管道的阻力,以确定管道尺寸,从而保持各分支前的静压都相等,这就是静压复得法。
此方法适用于高速空调系统的水力计算。
二.风道水力计算步骤以假定流速法为例:1.确定空调系统风道形式,合理布置风道,并绘制风道系统轴测图,作为水力计算草图。
2.在计算草图上进行管段编号,并标注管段的长度和风量。
管段长度一般按两管件中心线长度计算,不扣除管件(如三通、弯头)本身的长度。
3.选定系统最不利环路,一般指最远或局部阻力最多的环路。
4.选择合理的空气流速。
风管内的空气流速可按下表确定。
表8-3 空调系统中的空气流速(m/s)5.根据给定风量和选定流速,逐段计算管道断面尺寸,然后根据选定了的风管断面尺寸和风量,计算出风道内实际流速。
风道设计计算方法与步骤(带例题)
风道设计计算方法与步骤(带例题)一.风道水力计算方法风道的水力计算是在系统和设备布置、风管材料、各送、回风点的位置和风量均已确定的基础上进行的。
风道水力计算方法比较多,如假定流速法、压损平均法、静压复得法等。
对于低速送风系统大多采用假定流速法和压损平均法,而高速送风系统则采用静压复得法。
1.假定流速法假定流速法也称为比摩阻法。
这种方法是以风道内空气流速作为控制因素,先按技术经济要求选定风管的风速,再根据风管的风量确定风管的断面尺寸和阻力。
这是低速送风系统目前最常用的一种计算方法。
2.压损平均法压损平均法也称为当量阻力法。
这种方法以单位管长压力损失相等为前提。
在已知总作用压力的情况下,取最长的环路或压力损失最大的环路,将总的作用压力值按干管长度平均分配给环路的各个部分,再根据各部分的风量和所分配的压力损失值,确定风管的尺寸,并结合各环路间的压力损失的平衡进行调节,以保证各环路间压力损失的差值小于15%。
一般建议的单位长度风管的摩擦压力损失值为0.8~1.5Pa/m。
该方法适用于风机压头已定,以及进行分支管路压损平衡等场合。
3.静压复得法静压复得法的含义是,由于风管分支处风量的出流,使分支前后总风量有所减少,如果分支前后主风道断面变化不大,则风速必然下降。
风速降低,则静压增加,利用这部分“复得”的静压来克服下一段主干管道的阻力,以确定管道尺寸,从而保持各分支前的静压都相等,这就是静压复得法。
此方法适用于高速空调系统的水力计算。
二.风道水力计算步骤以假定流速法为例:1.确定空调系统风道形式,合理布置风道,并绘制风道系统轴测图,作为水力计算草图。
管段长度一般按两管件中心线长度计算,不扣除管件(如三通、弯头)本身的长度。
3.选定系统最不利环路,一般指最远或局部阻力最多的环路。
4.选择合理的空气流速。
风管内的空气流速可按下表确定。
表8-3空调系统中的空气流速(m/s)5.根据给定风量和选定流速,逐段计算管道断面尺寸,然后根据选定了的风管断面尺寸和风量,计算出风道内实际流速。
水力计算Z
一、风系统水力计算1.风系统水力计算一般有两种方法:压损平均法与假定流速法,一般采用假定流速法。
2.假定流速法的步骤:(1)绘制管网系统图,对各管段进行编号,标出长度和流量(2)合理确定管内流速(3)据各管段的流量和流速,确定断面尺寸(4)计算各管段的阻力(沿程+局部阻力),(5)平衡并联支路,计算管网的总阻力,较核所选空调设备的余压能否满足要求。
注意:对于车库通风系统,还需参照风量以及计算出的管网总阻力选风机。
3.表一为推荐风速值,一般我们将空调干管的风速控制在6~8m/s 的范围内,支管的风速3~5 m/s 的范围内。
对于通风系统,由于对噪声的要求没有空调系统严格,风速可适当加大一些,但干管不应超过10 m/s 。
4.风管一般采用矩形断面。
表二给出矩形风管规格。
5.沿程阻力的计算:l R p p m m y .=∆=∆,比摩阻m R 查莫迪图或查钢板矩形风管计算表(实用供热空调设计手册P567~574页)确定。
另外矩形风管不能直接使用莫迪图,要计算流速当量直径ba abd e +=2,然后根据选定的流速才能查表确定。
6.局部阻力计算:∑=∆2.2ρυςj p ,对于空气密度取为1.2kg/m 3。
统计各管段的∑ς查局部阻力系数表。
7.必需进行并联支路阻力平衡,同时将不平衡率控制在15%以内。
有两种方法平衡阻力损失:阀门调节,调整管径。
调整管径的方法为:225.0''⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛∆∆=p p D D 。
8.将你计算的结果列表。
具体可参照流体输配管网通风管网水力计算例题P53~P56页。
9. 风管压力损失值可按下式估算: )1(...k l p p m +=∆弯头三通少时 k 取1.0~2.0, 弯头三通多时k 取3.0~5.0l 指最远送风管总长度加上最远回风管总长度 推荐风管摩擦阻力损失值m p 为0.8~1.5pa/m 。
10.风口尺寸确定:(1)送风口尺寸一般按风速3~4m/s 来确定风口喉部尺寸,风口一般采用正方形的散流器。
风道设计计算的方法与步骤
风道设计计算的方法与步骤评论(3)浏览(1777)[转帖]2010-7-23 15:03:56§8.3 风道设计计算的方法与步骤一.风道水力计算方法风道的水力计算是在系统和设备布置、风管材料、各送、回风点的位置和风量均已确定的基础上进行的。
风道水力计算方法比较多,如假定流速法、压损平均法、静压复得法等。
对于低速送风系统大多采用假定流速法和压损平均法,而高速送风系统则采用静压复得法。
1.假定流速法假定流速法也称为比摩阻法。
这种方法是以风道内空气流速作为控制因素,先按技术经济要求选定风管的风速,再根据风管的风量确定风管的断面尺寸和阻力。
这是低速送风系统目前最常用的一种计算方法。
2.压损平均法压损平均法也称为当量阻力法。
这种方法以单位管长压力损失相等为前提。
在已知总作用压力的情况下,取最长的环路或压力损失最大的环路,将总的作用压力值按干管长度平均分配给环路的各个部分,再根据各部分的风量和所分配的压力损失值,确定风管的尺寸,并结合各环路间的压力损失的平衡进行调节,以保证各环路间压力损失的差值小于15%。
一般建议的单位长度风管的摩擦压力损失值为0.8~1.5Pa/m。
该方法适用于风机压头已定,以及进行分支管路压损平衡等场合。
3.静压复得法静压复得法的含义是,由于风管分支处风量的出流,使分支前后总风量有所减少,如果分支前后主风道断面变化不大,则风速必然下降。
风速降低,则静压增加,利用这部分“复得”的静压来克服下一段主干管道的阻力,以确定管道尺寸,从而保持各分支前的静压都相等,这就是静压复得法。
此方法适用于高速空调系统的水力计算。
<<返回二.风道水力计算步骤以假定流速法为例:1.确定空调系统风道形式,合理布置风道,并绘制风道系统轴测图,作为水力计算草图。
2.在计算草图上进行管段编号,并标注管段的长度和风量。
管段长度一般按两管件中心线长度计算,不扣除管件(如三通、弯头)本身的长度。
3.选定系统最不利环路,一般指最远或局部阻力最多的环路。
【VIP专享】风道、冷冻水管道水力计算方法
★ 风道水力计算方法1.假定流速法其特点是先按技术经济要求选定风管流速,然后再根据风道内的风量确定风管断面尺寸和系统阻力。
假定流速法的计算步骤和方法如下。
①绘制空调系统轴侧图,并对各段风道进行编号、标注长度和风量管段长度一般按两个管件的中心线长度计算,不扣除管件本身的长度。
②确定风道内的合理流速在输送空气量一定是情况下,增大流速可使风管断面积减小,制作风管缩消耗的材料、建设费用等降低,但同时也会增加空气流经风管的流动阻力和气流噪声,增大空调系统的运行费用;减小风速则可降低输送空气的动力消耗,节省空调系统的运行费用,降低气流噪声,但却增加风管制作的材料及建设费用。
因此必须根据③根据各风道的风量和选择的流速确定各管段的断面尺寸,计算沿程阻力和局部阻力。
根据初选的流速确定断面尺寸时,应按前面图6—1(表)和表6—1的通风管道统一规格选取,然后按照实际流速计算沿程阻力和局部阻力。
注意阻力计算应选择最不利环路(即阻力最大的环路)进行。
假定风速法风道水力计算应将计算过程简要举例说明后,列表计算。
计算表格式见下表。
并联管路之间的不平衡率应不超过15%。
若超出上述规定,则应采取下面几种方法使其阻力平衡。
a.在风量不变的情况下,调整支管管径。
由于受风管的经济流速范围的限制,该法只能在一定范围内进行调整,若仍不满足平衡要求,则应辅以阀门调节。
b.在支管断面尺寸不变情况下,适当调整支管风量。
风管的增加不是无条件的,受多种因素的制约,因此该法也只能在一定范围内进行调整。
此外,应注意道调整支管风量后,会引起干管风量、阻力发生变化,同时风机的风量、风压也会相应增加。
c.阀门调节通过改变阀门开度,调整管道阻力,理论上最为简单;但实际运行时,应进行调试,但调试工作复杂,否则难以达到预期的流量分配。
总之,两种方法(方法a和方法b)在设计阶段即可完成并联管段阻力平衡,但只能在一定范围内调整管路阻力,如不满足平衡要求,则需辅以阀门调节。
风道、冷冻水管道水力计算方法
★风道水力计算方法1.假定流速法其特点是先按技术经济要求选定风管流速,然后再根据风道内的风量确定风管断面尺寸和系统阻力。
假定流速法的计算步骤和方法如下。
①绘制空调系统轴侧图,并对各段风道进行编号、标注长度和风量管段长度一般按两个管件的中心线长度计算,不扣除管件本身的长度。
②确定风道内的合理流速在输送空气量一定是情况下,增大流速可使风管断面积减小,制作风管缩消耗的材料、建设费用等降低,但同时也会增加空气流经风管的流动阻力和气流噪声,增大空调系统的运行费用;减小风速则可降低输送空气的动力消耗,节省空调系统的运行费用,降低气流噪声,但却增加风管制作的材料及建设费用。
因此必须根据风管系③根据各风道的风量和选择的流速确定各管段的断面尺寸,计算沿程阻力和局部阻力。
根据初选的流速确定断面尺寸时,应按前面图6—1(表)和表6—1的通风管道统一规格选取,然后按照实际流速计算沿程阻力和局部阻力。
注意阻力计算应选择最不利环路(即阻力最大的环路)进行。
假定风速法风道水力计算应将计算过程简要举例说明后,列表计算。
计算表格式见下表。
联管路之间的不平衡率应不超过15%。
若超出上述规定,则应采取下面几种方法使其阻力平衡。
a.在风量不变的情况下,调整支管管径。
由于受风管的经济流速范围的限制,该法只能在一定范围内进行调整,若仍不满足平衡要求,则应辅以阀门调节。
b.在支管断面尺寸不变情况下,适当调整支管风量。
风管的增加不是无条件的,受多种因素的制约,因此该法也只能在一定范围内进行调整。
此外,应注意道调整支管风量后,会引起干管风量、阻力发生变化,同时风机的风量、风压也会相应增加。
c.阀门调节通过改变阀门开度,调整管道阻力,理论上最为简单;但实际运行时,应进行调试,但调试工作复杂,否则难以达到预期的流量分配。
总之,两种方法(方法a和方法b)在设计阶段即可完成并联管段阻力平衡,但只能在一定范围内调整管路阻力,如不满足平衡要求,则需辅以阀门调节。
风系统以及水系统的阻力计算
风系统以及水系统的阻力计算风系统以及水系统的阻力计算风系统水力计算风管设计原则参见《空调与制冷设计手册》P269,设计中要兼顾制作管道的材料耗量,管道保温用料,管道所占的空间体积,风机耗功率以及满足噪声允许值的风管风速等。
其风速参考值如下表:表7-1低速风管内的风速(m/s)室内允许噪声级Db(A)主管风速m/s支管风速m/s新风入口m/s25~353~4≤2335~504~72~33.550~656~93~54~4.565~858~125~85根据新风量和参考风速,由《供暖通风设计手册》表18-12 查的。
7.1.1 一层商场风管计算结果表7-2一层商场风管计算管段流量(m3 /h)管宽(㎜)管高(㎜)长度(m)ν(m/s)R(Pa/m)△Py(Pa)ξ动压(Pa)△Pj(Pa)管段阻力(Pa)1-2114250020023.890.6161.23219.109.1010.332-3114250020023.890.6161.23219.109.1010.332-4218450032053.620.371.84817.857.859.704-6114250020023.890.6161.23219.109.1010.334-5114250020023.890.6161.23219.109.1010.334-7425650032037.241.2919.294131.4131.4140.71 7-9224050032013.620.371.84817.857.859.708-9114250020023.890.6161.23219.109.1010.339-10114250020023.890.6161.23219.109.1010.33 7-1163815003208.10.852.69821.582170.6870.6892.2618-19114250020023.890.6161.23219.109.1010.3316-19228450032053.620.371.84817.857.859.7015-16114250020023.890.6161.23219.109.1010.3316-17114250020023.890.6161.23219.109.1010.3319-20114250020023.890.6161.23219.109.1010.3311-16425650032037.241.2919.294131.4131.4140.71 12-13124550020023.890.6161.23219.109.1010.3313-14124550020023.890.6161.23219.109.1010.3311-21134826305007.511.031.81613.620172.9472.9486.5 621-23224050032013.620.371.84817.857.859.7023-24114250020023.890.6161.23219.109.1010.3322-23114250020023.890.6161.23219.109.1010.3321-32196438006306.310.341.2227.698164.1164.1171.81 21-26425650032037.241.2919.294131.4131.4140.71 25-26114250020023.890.6161.23219.109.1010.3326-27114250020023.890.6161.23219.109.1010.3329-30114250020023.890.6161.23219.109.1010.3328-29114250020023.890.6161.23219.109.1010.3332-31114250020013.890.6160.61619.109.109.7132-33228450032033.620.371.10917.857.858.9633-34114250020053.890.6163.07919.109.1012.1832-3530572100063049.650.9663.862155.8555.8559.717.1.2 二楼商场风管计算结果表7-3 二楼商场风管计算管段流量(m3 /h)管宽(㎜)管高(㎜)长度(m)ν(m/s)R(Pa/m)△Py(Pa)ξ动压(Pa)△Pj(Pa)管段阻力(Pa)1-210525002002.52.790.3220.80414.404.405.212-310525002002.52.790.3220.80414.404.405.212-5208350032053.390.3281.64016.886.888.524-51055002002.52.790.3220.80414.404.405.215-610525002002.52.790.3220.80414.404.405.215-740785003202.56.771.1442.861127.5027.5030.36 7-920835002002.53.390.3280.82016.886.887.708-910525002002.52.790.3220.80414.404.405.219-1010525002002.52.790.3220.80414.404.405.217-176578500320810.162.39019.120161.8861.8881.00 11-1210525002002.52.790.3220.80414.404.405.2112-1310525002002.52.790.3220.80414.404.405.2115-16114250020023.890.6161.23219.109.1010.3312-15114250020023.890.6161.23219.109.1010.3314-15114250020023.890.6161.23219.109.1010.3315-16425650032037.241.2919.294131.4131.4140.71 15-17124550020023.890.6161.23219.109.1010.3317-19124550020023.890.6161.23219.109.1010.3318-19134826305007.511.031.81613.620172.9472.9486.5 619-20224050032013.620.371.84817.857.859.7017-27114250020023.890.6161.23219.109.1010.3321-2210835002002.52.790.3220.80414.404.405.2122-23196438006306.310.341.2227.698164.1164.1171.81 22-25425650032037.241.2919.294131.4131.4140.71 25-27114250020023.890.6161.23219.109.1010.3327-29114250020023.890.6161.23219.109.1010.3327-37114250020023.890.6161.23219.109.1010.3321-32114250020023.890.6161.23219.109.1010.3332-31114250020013.890.6160.61619.109.109.7132-33228450032033.620.371.10917.857.858.9633-34114250020053.890.6163.07919.109.1012.1832-3530572100063049.650.9663.862155.8555.8559.717.1.3 三层办公室风管计算结果表7-4 三层办公室风管计算管道流量(m3 /h )风速(m/s)管径(mm)动压(pa)单位摩擦阻力(pa/h)1-23861.71250×2501.84650.1792-36643.13250×2505.23860.4993-414354.95320×25017.0241.1284-522006.00320×32020.3331.4175-625225.00400×32019.0001.1566-735895.21400×40021.0021.0337-835234.2500×40017.6980.4506`-76251.66320×3201.2110.0951`-23451.62250×2001.68550.1987.1.4 四层宾馆风管计算结果表7-5 四层宾馆风管计算管道流量(m3 /h )风速(m/s)管径(mm)动压(pa)单位摩擦阻力(pa/h)1-21561.50160×1201.6820.4512-32213.05160×1206.2651.4143-43052.29200×1604.9230.2174-54943.54200×2008.3001.0025-66956.04200×20014.9241.4266-79125.88200×20024.6642.8827-812446.4250×20024.6583.0018-913445.8250×25020.6651.5649-1015637.0250×25026.1512.45610-1116885.9320×25022.3941.56411-1218775.4320×32015.9911.46112-1320484.6400×32018.2451.1451`-21122.04120×1202.4100.5197.2 三层阻力计算沿程损失=单位摩擦阻力(pa/h)×管段长(m);局部损失=局部阻力系数×空气密度×速度的平方/2;根据三通断面与总断面之比、风量之比,查得局部阻力系数。
风系统水力计算
二、计算公式 a.管段压力损失 = 沿程阻力损失 + 局部阻力损失 即:ΔP = ΔPm + ΔPj。 b.沿程阻力损失 ΔPm = Δpm×L。 c.局部阻力损失 ΔPj =0.5×ζ×ρ×V^2。 d.摩擦阻力系数采用柯列勃洛克-怀特公式计算。
三、计算结果 1、风系统1(假定流速法) a.风系统1水力计算表
风系统1(分流)
风速(m/s)
比摩阻 (Pa/m)
局阻系数
7.64
1.19
0.76
1.11
0.03
27.78
5.90
0.73
0.34
1.38
0.06
9.00
4.17
0.38
1.46
1.38
0.06
7.74
3.47
0.29
1.04
1.11
0.03
3.89
3.26
0.27
0.83
1.11
0.03
0.25
117.52 9.24
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计算书
损失,再按各环路间的压损差值进行调整,以达到平衡。 复得静压来克服该管段的阻力,根据这一原则确定风管的断面尺寸。 损失ΣPi-1时,则按这种方法来确定风道的断面尺寸及阻力损失。
总阻力 (Pa) 31.68 20.61 10.24 10.35 16.58 8.91 8.80 52.98 6.50 50.29 1.50 8.91 51.57 4.08 50.10 50.10 50.10 50.10
支管阻力 (Pa)
129.49 20.61 97.81 60.45 87.57 59.02 70.98 52.98 62.18 50.29 55.68 59.02 51.57 54.19 50.10 50.10 50.10 50.10
风管水力计算
风系统水力计算书
一、计算依据
假定流速法:假定流速法是以风道内空气流速作为控制指标,计算出风道的断面尺寸和压力损失,再按各环路间
静压复得法:本方法适用于静压不变的有分支均匀送风风道的设计与计算.利用风管分支处复得静压来克服该管段
阻力平衡法:通风系统中,若任何节点的第i段支管阻力损失△Pi等于并联管网管段的阻力损失ΣPi-1时,则按这种方法来确定风道的断
二、计算公式
a.管段压力损失 = 沿程阻力损失 + 局部阻力损失 即:ΔP = ΔPm + ΔPj。
b.沿程阻力损失 ΔPm = Δpm×L。
c.局部阻力损失 ΔPj =0.5×ζ×ρ×V^2。
d.摩擦阻力系数采用柯列勃洛克-怀特公式计算。
三、计算结果
1、风系统1(假定流速法)
a.风系统1水力计算表
b.风系统1最不利环路
风系统1最不利环路为通过管段0-1-2-3-4-5-45-46的环路,最不利阻力损失为87.45Pa。
c.风系统1环路分析
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环路间的压损差值进行调整,以达到平衡。
该管段的阻力,根据这一原则确定风管的断面尺寸。
ΣPi-1时,则按这种方法来确定风道的断面尺寸及阻力损失。
混凝土风道水力计算方法
混凝土风道水力计算方法
首先,混凝土风道水力计算方法需要考虑风道内气流的速度分布。
通常情况下,风道内气流的速度分布是不均匀的,需要通过流
体力学的方法,比如雷诺平均法或者计算流体力学(CFD)模拟来进
行分析和计算。
通过这些方法可以得到风道内气流的速度分布情况,从而进行水力计算。
其次,压力损失是水力计算中一个重要的参数。
在混凝土风道内,气流会因为摩擦力和弯曲等因素而产生压力损失。
计算压力损
失可以采用经验公式或者通过试验数据进行估算,也可以通过CFD
模拟来获取更精确的结果。
另外,湍流效应也需要考虑进水力计算中。
在混凝土风道内,
气流的流动可能会产生湍流,这会对压力损失和速度分布产生影响。
因此,需要对湍流效应进行分析,并考虑在水力计算中。
此外,混凝土结构的水力特性也是水力计算中需要考虑的因素。
混凝土的渗透性和抗水压能力会影响风道内的水力情况,需要进行
相应的水力计算和分析。
综上所述,混凝土风道水力计算方法涉及到风道内气流的流体力学特性和混凝土结构的水力特性,需要综合考虑速度分布、压力损失、湍流效应以及混凝土结构的水力特性等因素进行全面的计算和分析。
在实际工程中,还需要根据具体情况选择合适的计算方法和模型,确保水力计算的准确性和可靠性。
风路系统水力计算之欧阳育创编
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m p 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m P ∆和局部阻力损失jP ∆这两项进行叠加时,可归纳为下表的3种方法。
将m P ∆与j P ∆进行叠加时所采用的计算方法2 通风、防排烟、空调系统风管内的空气流速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)表2-2注:通风机与消声装置之间的风管,其风速可采用8~10m/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2-32.4暖通空调部件的典型设计风速,按表2-4采用。
风路系统水力计算(精华)
风路系统水力计算1水力计算方法简述目前,风管常用得得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)就是以单位长度风管具有相等得摩擦压力损失为前提得,其特点就是,将已知总得作用压力按干管长度平均分配给每一管段,再根据每一管段得风量与分配到得作用压力,确定风管得尺寸,并结合各环路间压力损失得平衡进行调整,以保证各环路间得压力损失得差额小于设计规范得规定值。
这种方法对于系统所用得风机压头已定,或对分支管路进行压力损失平衡时,使用起来比较方便。
2.假定流速法就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、风管本身得强度,并考虑运行费用等因素来进行设定。
根据风管得风量与选定得流速,确定风管得断面尺寸,进而计算压力损失,再按各环路得压力损失进行调整,以达到平衡。
各并联环路压力损失得相对差额,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)风系统与空调风系统得水力计算,大多采用假定流速法与压损平均法;对于高速送风系统或变风量空调系统风管得水力计算宜采用静压复得法。
工程上为了计算方便,在将管段得沿程(摩擦)阻力损失与局部阻力损失这两项进行叠加时,可归纳为下表得3种方法。
将与进行叠加时所采用得计算方法计算方法名称基本关系式备注单位管长压力损失法(比摩阻法) 管段得全压损失——管段全压损失,Pa;——单位管长沿程摩擦阻力,Pa/m用于通风、空调得送(回)风与排风系统得压力损失计算,就是最常用得方法当量长度法风管配件得当量长度管段得全压损失Pa常见用静压复得法计算高速风管或低速风管系统得压力损失。
提供各类常用风管配件得当量长度值当量局部阻力法(动压法)直管段得当量局部阻力系数管段得全压损失常见用于计算除尘风管系统得压力损失,计算表Pa 中给出长度l=1m时得与动压值2 通风、防排烟、空调系统风管内得空气流速2、1 通风与空调系统风管内得空气流速宜按表2-1采用风管内得空气流速(低速风管) 表2-1风管类别住宅(m/s)公共建筑(m/s) 干管支管从支管上接出得风管通风机入口通风机出口注:1表列值得分子为推荐流速,分母为最大流速。
风路系统水力计算
风路系统火力估计之阳早格格创做1 火力估计要领简述暂时,风管时常使用的的火力估计要领有压益仄稳法、假定流速法、静压复得法等几种.1.压益仄稳法(又称等摩阻法)是以单位少度风管具备效率压力按搞管少度仄稳调配给每一管段,再根据每一管段的风量战调配到的效率压力,决定风管的尺寸,并分散各环路间压力益坏的仄稳举止安排,以包管各环路间的压力益坏的好额小于安排典型的确定值.那种要领对付于系统所用的风机压头已定,或者对付分支管路举止压力益坏仄稳时,使用起去比较便当.2.假定流速法是以风管内气氛流速动做统制指标,那个气氛流速应依照噪声统制、风管自己的强度,并思量运止费用等果素去举止设定.根据风管的风量战选定的流速,决定风管的断里尺寸,从而估计压力益坏,再按各环路的压力益坏举止安排,以达到仄稳.各并联环路压力益坏的相对付好额,没有宜超出15%.当通过安排管径仍无法达到央供时,应树立安排拆置.3.静压复得法(略,简曲详睹《真用供热空调安排脚册》之11.6.3)对付于矮速板滞支(排)风系统战空调风系统的火力估计,大多采与假定流速法战压益仄稳法;对付于下速支风系统或者变风量空调系统风管的火力估计宜采与静压复得法.工程上为了估计便当,正在将管段的沿程(摩揩)阻下表的3种要领.2 透气、防排烟、空调系统风管内的气氛流速2.1 透气与空调系统风管内的气氛流速宜按表2-1采与风管内的气氛流速(矮速风管)表2-1注:1 表列值的分子为推荐流速,分母为最大流速.2.2 有消声央供的透气与空调系统,其风管内的气氛流速宜按表2-2采用风管内的气氛流速(m/s)表2-2注:透气机与消声拆置之间的风管,其风速可采与8~10m/s.2.3 板滞透气系统的进排风心风速宜按表2-3板滞透气系统的进排风心气氛流速(m/s)表2-32.4温通空调部件的典型安排风速,按表2-4采与.温通空调部件的典型安排风速(m/s)表2-42.5支风心的出心风速,应根据兴办物的使用本量、对付噪声的央供、支风心形式及拆置下度战位子等决定,可参照表2-5及表2-6的数值.表2-5 百般支风心的出心风速表2-6 集流器颈部最大风速(m/s )2.6 回风心的风速,可按表2-7采用;当房间内噪声尺度央供较下时,回风心风速应适合落矮.表2-7 回风心吸风速度2.7下速支风系统中风管内的最大允许风速,按表2-5采与.下速支风系统中风管内的最大允许风速 表2-82.8 板滞加压支风系统、板滞排烟系统及板滞补风系统采与金属管讲时,风速没有宜大于20m/s ;采与非金属管讲时,风速没有宜大于15m/s ;板滞排烟心风速没有宜大于10m/s ;板滞加压支风系统支风心风速没有宜大于7m/s. 2.9 自然透气的进排风心风速宜按表2-6采与.自然透气的风讲风速宜按表2-7采与.自然透气系统的进排风心气氛流速(m/s)表2-9自然进排风系统的风讲气氛流速(m/s)表2-103 风管管网总压力益坏的估算法3.1 透气空调系统的压力益坏(包罗摩揩益坏战局部阻力益坏)应通过估计决定.普遍的透气战空调系统,管网总(3-1)式中L<10000m3/h时,;风量≥10000m3/h查风管估计表决定.l——风管总少度,是指到最近支风心的支风管总少度加上到最近回风心的回风管总少度,m;k——所有管网局部压力益坏与沿程压力益坏的比值.直头、三通等配件较少时,k=1.0~2.0;直头、三通等配件较多时,k=3.0~5.0.3.2.透气、空调系统支风机静压的估算支风机的静压应等于管网的总压力益坏加上气氛通过过滤器、喷火室(或者表热器)、加热器等气氛处理设备的压力益坏之战,可按表3-1给出的推荐值采与.推荐的支风机静压值表3-13.3 板滞加压支风系统管网的总阻力益坏应包罗防烟楼梯间、前室、消防前室、合用前室、启关出亡层的正压值.其中防烟楼梯间正压值为40~50Pa;前室、消防前室、合用前室、启关出亡层的正压值为25~30 Pa.4 沿程压力益坏的估计4.1 通过公式估计沿程压力益坏4.1.1 风量通过圆形风管的风量L(m3/h)按下式估计:L=900πd2V (4-1)式中d——风管内径,m;V——管内风速,m/s.通过矩形风管的风量L(m3/h)按下式估计:L=3600abV (4-2)式中 a,b——风管断里的净宽战净下,m.4.1. 2 风管沿程压力益坏Pa),可按下式估计:(4-3)式中Pa/m;l——风管少度,m.4.1.3 单位管少沿程摩揩阻力(4-4)式中kg/m3;m;对付于圆形风管:对付于非圆形风管:比圆,对付于矩形风管:对付于扁圆风管:F——风管的净断里积,m2;P——风管断里的干周,m;a——矩形风管的一边,m;b——矩形风管的另一边,m;A——扁圆风管的短轴,m;B——扁圆风管的少轴,m.(4-6)式中 K——风管内壁的千万于细糙度,m;(4-7)4.2 通过查表估计沿程压力益坏查表估计:不妨按确定的制表条件预先算便单位管少4-3)算出该段风管的Pa)了.底下介绍与估计表有关的真量.风管规格与自国家尺度《透气与空调工程动工品量查支典型》(GB 50243-2002) .注:矩形风管的少、短边之比没有宜大于4,最大没有该超出10.设气氛处于尺度状态,即大气压力为101.325kPa,温度为20.其余风管的内壁千万于细糙度睹表4-1.风管内壁的千万于细糙度 4-14.2.2单位少度沿程压力益坏的尺度估计表详睹《真用供热空调安排脚册》表11.2-2、11.2-3.非尺度断里的金属风管,使用尺度估计表的步调如下: 4.2.3.1.1.算出风管的净断里积F(m2);4.2.3.1.2根据风管的净断里积F微风管的估计风量,算出风速V(m/s);4.2.3.1.3按公式(4-5)供出风管当量曲径de(m);4.2.3.1.4末尾,根据风速V战当量曲径de查圆形风管尺度估计表,得出该非尺度断里风管的单位少度摩揩阻力.其单位少度摩揩阻力值,不妨先查风管尺度估计表,之后乘以表4-2给出的建正系数.千万于细糙度的建正系数表4-2当风管内的气氛处于非尺度状态时,风管单位少度摩揩阻力本量值的决定要领是:先由估计表查出的风管单位(4-8)式中 Pb——本量大气压,kPa;t——风管内的气氛温度,℃.5 风管的局部压力益坏估计5.1 局部压力益坏当气氛流经风管系统的配件及设备时,由于气流震动目标的改变,流过断里的变更战流量的变更而出现涡流时爆收了局部阻力,为克服局部阻力而引起的能量益坏,成为局(5-1)式中V——风管里里局部压力益坏爆收处的气氛流速,m/s;kg/m3.透气、空调风管系统中爆收局部阻力的配件,主要包罗气氛进心、直管、变径管、三(四)通管、风量安排阀战气氛出心等.决定的.采用局部阻力系数估计局部压力益坏时,必须采与.需要证明的是,局部压力益坏沿着风管少度上爆收,没有克没有及将它从摩揩益坏中分散出去.为了简化估计,假定局部压力益坏集结正在配件的一个断里上,没有思量摩揩益坏.惟有对付少度相称少的配件才必须思量摩揩益坏.常常,利用正在丈量风管少度时从一个配件的核心线量到下一个配件的核心线的办法,去估计配件的摩揩益坏.对付于那些靠得很近的(间距小于6倍火力曲径)成对付配件,加进后里一个配件的气流流型与用去决定局部压力益坏的气流流型的条件有所分歧.出现那种情况时,便无法利用那个阻力系数数据.5.2 局部阻力系数5.2.1透气空调风管系统时常使用配件的局部阻力系数睹《真用供热空调安排脚册》之11.3.2节.5.2.2 百般风心阻力益坏详睹国标图集《风心采用与拆置》(10K121).5.2.3百般风阀阻力益坏详睹国标图集《风阀采用与拆置》(07K120).。
风系统水力计算
3.2风道的水力计算水力计算是通风系统设计计算的主要部分。
它是在确定了系统的形式、设备布置、各送、排风点的位置及风管材料后进行的。
水力计算最主要的任务是确定系统中各管段的断面尺寸,计算阻力损失,选择风机。
3.2.1水力计算方法风管水力计算的方法主要有以下三种:(1)等压损法该方法是以单位长度风道有相等的压力损失为前提条件,在已知总作用压力的情况下,将总压力值按干管长度平均分配给各部分,再根据各部分的风量确定风管断面尺寸,该法适用于风机压头已定及进行分支管路阻力平衡等场合。
(2)假定流速法该方法是以技术经济要求的空气流速作为控制指标.再根据风量来确定风管的断面尺寸和压力损失.目前常用此法进行水力计算。
(3)静压复得法该方法是利用风管分支处复得的静压来克服该管段的阻力,根据这的断面尺寸,此法适用于高速风道的水力汁算。
3.2.2水力计算步骤现以假定流速法为例,说明水力计算的步骤:(1)绘制系统轴测示意图,并对各管段进行编号,标注长度和风量。
通常把流量和断面尺寸不变的管段划为一个计算管段。
(2)确定合理的气流速度风管内的空气流速对系统有很大的影响。
流速低,阻力小,动力消耗少,运行费用低,但是风管断面尺寸大,耗材料多,建造费用大。
反之,流速高,风管段面尺寸小,建造费用低,但阻力大,运行费用会增加,另外还会加剧管道与设备的磨损。
因此,必须经过技术经济分析来确定合理的流速,表3-2,表3-3,表3-4列出了不同情况下风管内空气流速范围。
损失。
计算时应首先从最不利环路开始,即从阻力最大的环路开始。
确定风管断面尺寸时,应尽量采用通风管道的统一规格。
⑷其余并联环路的计算为保证系统能按要求的流量进行分配,并联环路的阻力必须平衡。
因受到风管断面尺寸的限制,对除尘系统各并联环路间的压损差值不宜超过10%,其他通风系统不宜超过15%,若超过时可通过调整管径或采用阀门来进行调节。
调整后的管径可按下式确定225.0''⎪⎭⎫⎝⎛∆∆=P P D D mm 式中'D ——调整后的管径,m ; D 一原设计的管径,m ;P ∆——原设计的支管阻力,Pa ; 'P ∆——要求达到的支管阻力,Pa 。
空调风系统水力计算书范本
空调风系统水力计算书一、 计算依据《实用供热空调设计手册》第二版 风系统基本参数:气温(℃): 20 ; 大气压力(Pa): 843.8 ; 管材:薄钢板; 绝对粗糙度(米米):0.16;干管推荐流速上限(米/s):10. 干管推荐流速下限(米/s):4..;支管推荐流速上限(米/s):6.; 支管推荐流速下限(米/s):2.;运动粘度(米^2/s):1.57E-05二、 计算公式1. 沿程阻力(Pa)22v d l P m ρλ⋅⋅=∆2. 局部阻力(Pa)22v P j ρζ⋅=∆三、 计算结果1、 PFY.B3(1)-1排风系统1.1 根据地下室空调风管平面图,该风系统最不利环路的水力计算如下:负二层排风管(PFY.B2(4)-1)水力计算表1.2 风系统阻力计算对于地下负二层排风管(PFY.B2(4)-1):P=沿程阻力+局部阻力+末端风口阻力+消声器阻力=64.7+180.1+30+50=324.8Pa风机压头校核:324.8*1.1=357Pa<400Pa,风机选型满足要求.2、XF.(2)C1-1新风系统2.1根据空调风管平面图,该风系统最不利环路的水力计算如下:商业C新风管(XF.(2)C1-1)水力计算表2.2风系统阻力计算商业C新风管(XF.(2)C1-1):P=沿程阻力+局部阻力+消声器阻力=19.7+202+50=272Pa风机压头校核:272*1.1=299Pa<300Pa,风机选型满足要求.3、风机单位风量耗功率计算(1)计算公式W S=P/(3600×ηCD×ηF)式中:W S—风道系统单位风量耗功率[W/(米³/h)]; P—空调机组的余压或通风系统风机的风压(Pa); ηCD—电机及传动效率(%),ηCD取0.855;ηF—风机效率(%),按设计图中标注的效率选择.(2)计算结果选取PFY.B3(1)-1系统为例,则W S=P/(3600η)=500/(3600*0.855*0.75)=0.22附件:工程施工现场应急预案及安全保证措施一、编制原则1、以人为本,安全第一原则。
风力计算表详细
160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00
0.00 0.38 0.00 0.00 1.19 0.00 0.39 0.00 0.00 1.63 0.00 0.48 0.00 0.00 1.56 0.48 0.00 0.00 1.58 0.00 0.41 0.00 0.00 1.45 0.00 1.28 0.00 1.73 0.00 0.80 0.00 0.23 0.00
△P(Pa) 0.72 0.48 0.01 1.30 0.08 0.16 0.04 0.44 0.40 0.01 0.35 0.40 0.01 0.14 0.04 0.18 0.05 0.63 0.05 0.13 0.04 0.09 0.03 0.13 0.04 0.47 0.04 0.14 0.03 1.22 0.53 0.01 0.38 0.05 0.17
1.56 1.56 1.56 1.56 1.56 1.56 1.56 1.56 1.56 1.56 1.74 1.74 1.74 1.74 1.74 1.67 1.67 1.67 1.67 1.56 1.56 1.56 1.56 1.56 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35
3.计算结果 风管水力计算表(静压复得法) 编号 管段42 管段41 管段40 管段39 管段38 管段37 管段36 管段35 管段34 管段33 管段32 管段31 管段30 管段29 管段28 管段27 管段26 管段25 管段24 管段23 管段22 管段21 管段20 管段19 管段18 管段17 管段16 管段15 管段14 管段13 管段12 管段11 管段10 管段9 管段8 风量(m^3/h) 风速(m/s) 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 380.00 380.00 380.00 380.00 380.00 380.00 380.00 380.00 380.00 380.00 560.00 560.00 560.00 560.00 680.00 680.00 680.00 680.00 860.00 860.00 860.00 860.00 1040.00 1040.00 1040.00 1040.00 1040.00 1040.00 1040.00 1.74 1.74 1.74 1.74 1.74 1.74 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.94 1.94 1.94 1.94 1.89 1.89 1.89 1.89 1.91 1.91 1.91 1.91 1.83 1.83 1.83 1.83 1.83 1.83 1.83 Rm(Pa/m) 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.21 0.21 0.21 0.21 0.18 0.18 0.18 0.18 0.15 0.15 0.15 0.15 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 宽(mm) 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 400.00 400.00 400.00 400.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 630.00 630.00 630.00 630.00 630.00 630.00 630.00 高(mm) 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 长(m) 2.58 0.05 0.05 4.63 0.28 0.20 0.25 2.58 0.05 0.05 2.06 0.05 0.05 0.85 0.22 0.20 0.25 3.04 0.25 0.18 0.23 0.51 0.18 0.23 0.28 3.10 0.29 0.20 0.25 9.43 0.05 0.05 2.91 0.35 0.20 ζ 0.00 0.26 0.00 0.00 0.00 0.06 0.00 0.00 0.24 0.00 0.00 0.24 0.00 0.00 0.00 0.09 0.00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.26 0.00 0.00 0.00 0.07 △Pd(Pa) 0.00 0.47 0.00 0.00 0.00 0.11 0.00 0.00 0.39 0.00 0.00 0.39 0.00 0.00 0.00 0.15 0.00 0.00 0.00 0.09 0.00 0.00 0.00 0.09 0.00 0.00 0.00 0.11 0.00 0.00 0.52 0.00 0.00 0.00 0.14
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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mp ∆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)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mP ∆和局部阻力损失jP ∆这两项进行叠加时,可归纳为下表的3种方法。
将mP ∆与jP ∆进行叠加时所采用的计算方法2 通风、防排烟、空调系统风管内的空气流速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注:1 表列值的分子为推荐流速,分母为最大流速。
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)表2-2注:通风机与消声装置之间的风管,其风速可采用8~10m/s。
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表2-6 散流器颈部最大风速(m/s)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。
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自然进排风系统的风道空气流速(m/s)表2-103 风管管网总压力损失的估算法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)(Pa P ∆,可按下式进行估算:)1(k l p P m +⨯∆=∆ (3-1)式中mp ∆——单位长度风管沿程压力损失,当系统风量L <10000m3/h 时,5.1~0.1=∆m p Pa/m ;风量≥10000m3/h 时,mp ∆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=~; 弯头、三通等配件较多时,k=~。
.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40~50Pa ;前室、消防前室、合用前室、封闭避难层的正压值为25~30 Pa 。
4 沿程压力损失的计算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=900πd2V (4-1)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 (4-2)式中 a ,b ——风管断面的净宽和净高,m 。
. 2 风管沿程压力损失 风管沿程摩擦损失mP ∆(Pa ),可按下式计算:lp P m m ∆=∆ (4-3)式中m p ∆——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mp ∆,可按下式计算:22ρλV d p em =∆ (4-4)式中 λ——摩擦阻力系数; ρ——空气密度,kg/m3;ed ——风管当量直径,m ;对于圆形风管:dd e =对于非圆形风管:P Fd e 4=(4-5)例如,对于矩形风管:b a ab d e +=2对于扁圆风管:)(42A B A A F -+=π)(2A B A F -+=πF ——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λ,可按下式计算:)51.271.3log(21λλe e R d K +-= (4-6)式中 K ——风管内壁的绝对粗糙度,m ;e R ——雷诺数:νee Vd R =(4-7)ν——运动粘度,s m /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)/(m Pa p m ∆,并编成表格供随时查用,当已知风管的计算长度为)(m l 时,即可使用式(4-3)算出该段风管的沿程压力损失mP ∆(Pa )了。
下面介绍与计算表有关的内容。
制表条件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。
空气参数设空气处于标准状态,即大气压力为,温度为20℃,密度3/2.1m kg =ρ,运动粘度s m /1006.1526-⨯=ν。
风管内壁的绝对粗糙度以m K 31015.0-⨯=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、。
标准计算表的套用 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:算出风管的净断面积F (m2);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 ); 按公式(4-5)求出风管当量直径de (m );最后,根据风速V 和当量直径de 查圆形风管标准计算表,得出该非标准断面风管的单位长度摩擦阻力。
绝对粗糙度的修正对于内壁的当量绝对粗糙度m K 31015.0-⨯≠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空气状态的修正当风管内的空气处于非标准状态时,风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2.1/ρ的修正系数,其中)/(3m kg ρ为实际状态下的空气密度,可近似按下式确定:t P b+=27347.3ρ (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)(PaPj∆,并按下式计算:22ρζVPj=∆(5-1)式中ζ——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;ρ——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ζ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(2/2ρV)。
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,不考虑摩擦损失。
只有对长度相当长的配件才必须考虑摩擦损失。
通常,利用在丈量风管长度时从一个配件的中心线量到下一个配件的中心线的办法,来计算配件的摩擦损失。
对于那些靠得很近的(间距小于6倍水力直径)成对配件,进入后面一个配件的气流流型与用来确定局部压力损失的气流流型的条件有所不同。
出现这种情况时,就无法利用这个阻力系数数据。
局部阻力系数通风空调风管系统常用配件的局部阻力系数见《实用供热空调设计手册》之节。
各类风口阻力损失详见国标图集《风口选用与安装》(10K121)。
各类风阀阻力损失详见国标图集《风阀选用与安装》(07K120)。