前期容易通风阻力表

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通风排烟风管及风口设计参数

通风排烟风管及风口设计参数

通风排烟设计工具箱一、通风管道流量阻力表1、缩伸软管摩擦阻力表2、镀锌板风管摩擦阻力表说明(1).软管采用荷兰数据时,上述数据乘以下系数:Φ150x2;Φ200;Φ250;Φ300 (2).局部摩擦阻力:(3)与散流器的摩擦阻力:(4).保持风速必须的动压:当v=2m/s时, ΔP=;当v=3m/s时, ΔP=当v=4m/s时, ΔP=;当v=5m/s时, ΔP=15Pa当v=6m/s时, ΔP=21PaV2(5).其他局部阻力的计算按下式:2gΔP=ζ─γ二、室内送回风口尺寸表1、风口风量冷量对应表2、不同送风方式的风量指标和室内平均流速ASHRAE三、室内风管风速选择表1、低速风管系统的推荐和最大流速m/s2、低速风管系统的最大允许速m/s3、通风系统之流速m/s注:民用住宅≤35dB(A),商务办公≤45dB(A)。

四、室内风口风速选择表1、送风口风速2、以噪音标准控制的允许送风流速m/s、推荐的送风口流速m/s4、送风口之最大允许流速m/s、回风口风速6、回风格栅的推荐流速m/s7、百叶窗的推荐流速m/s8、逗留区流速与人体感觉的关系9、顶棚散流器送风量10、侧送风口送风量五、通风系统设计1、送风口布置间距回风口应根据具体情况布置一般原则:(1)人不经常停留的地方; (2)房间的边和角; (3)有利于气流的组织。

2、标准型号风盘所接散流器的尺寸表-办公室风盘型号风量方散尺寸FP m3/h mm350200*200 5500200*200630250*250 8800250*250101000300*3001250300*300 161600350*350202500450*450252500450*450注:办公室推荐送风口流速:-4.0ms风机盘管接风管的风速:通常为—2.0m/s之间,不能大于2.5m/s,否则会将冷凝水带出来。

3、散流器布置散流器平送时,宜按对称布置或者梅花型布置,散流器中心与侧墙的距离不宜小于1000mm;圆形或方形散流器布置时,其相应送风范围(面积)的长宽比不宜大于1:,送风水平射程与垂直射程(平顶至工作区上边界的距离)的比值,宜保持在~之间。

矿井通风总阻力计算

矿井通风总阻力计算

华蓥市老岩湾煤业有限公司矿井通风总阻力计算沿着矿井通风容易时期和矿井通风困难时期的通风路线计算矿井通风总阻力。

通风摩擦阻力计算公式如下: h=23Q S P L a ⋅⋅⋅ 式中:h —— 通风摩擦阻力,Pa ;α—— 井巷摩擦阻力系数,N.S 2/m 4; L —— 井巷长度,m ; P —— 井巷净断面周长,m ; Q —— 通风井巷的风量,m 3/s ; S —— 井巷净断面面积,m 2; 通风局部阻力取同时期摩擦阻力的15%。

经计算,矿井通风容易时期采用中央分列式通风系统,其总阻力h 为573.99Pa ;矿井通风困难时期采用两翼对角式通风系统,其北风井和南平硐风井阻力分别为489.42Pa 、401.51Pa 。

(详见矿井通风阻力计算表5-2-2、表5-2-3、表5-2-4)。

五、对矿井通风状况的评价 计算矿井的风阻和通风等积孔a 、矿井通风容易时期采用中央分列式通风系统,矿井的总风阻R 易和矿井通风等积孔A 易为:R 易 =h 易/ Q 易2 =573.99÷30.42 =0.62N ·S 2/m 8 A 易 =易易h Q /19.1 =1.19×30.4÷99.573 =1.51m 2b 、矿井通风困难时期采用两翼对角式通风系统,其北风井的风阻R 1、通风等级孔A 1和南平硐风井的风阻R 2、通风等级孔A 2以及矿井的通风等积孔A 难为:R 1 =h 1/ Q 12 =489.42÷15.952 =1.92N ·S 2/m 8 A 1 =11/19.1h Q=1.19×15.95÷42.489 =0.86m 2 R 2 =h 2/ Q 22 =401.51÷12.552 =2.55N ·S 2/m 8 A 2 =22/19.1h Q=1.19×12.55÷51.401 =0.75 m 2A 难=()11111121)(19.1Q Q h Q h Q Q Q +++⨯=()55.1295.1551.40155.1242.48995.15)55.1295.15(19.1+⨯+⨯+⨯=1.6(m 2)式中: R 易-为矿井通风容易时期的矿井风阻,N ·S 2/m 8;A 易-为矿井通风容易时期的矿井通风等积孔,m 2; h 易―为通风容易时期的矿井通风阻力,Pa ; R 1-为北风井通风困难时期的矿井风阻,N ·S 2/m 8; A 1-为北风井通风困难时期的通风等积孔,m 2;h 1―为北风井通风困难时期的矿井通风阻力,Pa;Q1-为北风井通风困难时期的风量,(m3/s)R2-为南平硐风井通风困难时期的矿井风阻,N·S2/m8;A2-为南平硐风井通风困难时期的通风等积孔,m2;h 2―为南平硐风井通风困难时期的矿井通风阻力,Pa;Q2-南平硐风井通风困难时期的风量,(m3/s)A难-为矿井通风困难时期的总通风等级孔,(m2)经计算,矿井通风容易时期的风阻R易为0.62N·S2/m8,矿井通风等积孔A易为1.51m2,通风难易程度为中等。

风管阻力计算excel计算表收藏版免费下载

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1. 表格结构:风管阻力计算Excel计算表应该包含多个工作表,每个工作表对应一个不同尺寸的风管类型。

每个工作表包含的列应包括风管尺寸、长宽高、风速、风管材质、流量、风管阻力等。

2. 输入项:风管阻力计算Excel计算表中应该包含必要的输入项,例如风管尺寸、风速、流量等。

输入项应具有合理的数据限制,以保证计算结果的准确性。

3. 数据表:数据表是风管阻力计算Excel计算表的核心内容,其中包含了根据输入项计算出来的风管阻力值。

数据表需要根据风管类型和尺寸进行分组,方便用户快速找到所需的计算结果。

4. 公式计算:风管阻力计算Excel计算表中需要包含相应的公式来计算风管阻力。

公式应该根据不同的风管尺寸、材质和流量等因素进行调整,以确保计算结果的准确性。

5. 结果展示:风管阻力计算Excel计算表中的结果展示应该清晰易懂,以图表等形式展示风管阻力随不同参数变化的趋势。

结果展示应该包括风管阻力值的数值和图表,方便用户进行比较和分析。

6. 数据验证:风管阻力计算Excel计算表中的输入项应该设置数据验证,防止用户输入错误的数据,同时提供友好的错误提示。

通风阻力计算表

通风阻力计算表

困难时期通风阻力计算表
S (m2) 44.18 14.3 14.3 13.8 14.75 13.8 14.3 15.7 19.63
Q (m3/s) 85.67 85.67 85.67 30.38 30.38 30.38
71.67 85.67 85.67
此列数据属中间数 aLU 706.5 148 444 319.2 128.79 319.2 444 22.5 329.7
5.01
7339.3489 3869.893 165135.3503 42.67
5.46
7339.3489 7564.163347 2419783.332 319.90
4.36
2949.70
U (m) 23.55 14.8 14.8 15.2 15.9 15.2 14.8 15 15.7
容易时期通风阻力计算表
S (m2) 44.18 14.3 14.3 13.8 14.75 13.8 14.3 15.7 19.63
Q (m3/s) 79.5 79.5 79.5 30.38 30.38 30.38 73.48 79.5 79.5
此列数据属中间数 aLU 706.5 148 79.328 425.6 128.79 425.6 87.172 22.5 329.7
输入a,L,U,S,Q值(蓝色显示)可以自动求取通风阻力h并自动求和(红色
井巷名称 支护形式
副井井筒 井底车场 轨道大巷 分带轨道斜巷
工作面 分带运输斜巷
运输大巷 回风石门
风阻力计算表
此列数据属中间数据,请勿操作
Q2
S3
aLUQ2
h摩
(Pa)
V (m/s)
7339.3489 86233.72263 5189 2924.207 1086223.637 371.46

管道阻力计算

管道阻力计算

通风管道沿程阻力计算选用表:08K508-1《通风管道沿程阻力计算选用表》国家建筑标准设计图集适用于工业及民用建筑低、中、高压通风空调工程常用风管的沿程阻力计算选用。

本图集主要包括各类风管、如薄钢板法兰矩形风行风管、螺旋风管、玻纤复合风管、聚氨酯风管、玻镁风管的实测数据经拟合推导出的沿程阻力计算公式,及上述风管在不同风速及断面组合下的沿程阻力计算表。

目录:编制总说明钢板风管计算表钢板风管特性及选用要点薄钢板法兰矩形风管绝对粗糙度薄钢板法兰矩形风管沿程阻力计算表(1~3.4m/s)薄钢板法兰矩形风管沿程阻力计算表(3.6~6.0m/s)薄钢板法兰矩形风管沿程阻力计算表(6.5~13.0m/s)薄钢板法兰矩形风管沿程阻力计算表(13.5~20.0m/s)螺旋风管沿程阻力计算表(1~3.4m/s)螺旋风管沿程阻力计算表(3.6~6.0m/s)螺旋风管沿程阻力计算表(6.5~13.0m/s)螺旋风管沿程阻力计算表(13.5~20.0m/s)玻纤风管计算表玻纤风管特性及选用要点玻纤风管(一)绝对粗糙度玻纤风管(一)沿程阻力计算表(1~3.4m/s)玻纤风管(一)沿程阻力计算表(3.6~6.0m/s)玻纤风管(一)沿程阻力计算表(6.5~13.0m/s) 玻纤风管(一)沿程阻力计算表(13.5~20.0m/s) 玻纤风管(二)绝对粗糙度玻纤风管(二)沿程阻力计算表(1~3.4m/s)玻纤风管(二)沿程阻力计算表(3.6~6.0m/s)玻纤风管(二)沿程阻力计算表(6.5~13.0m/s) 玻纤风管(二)沿程阻力计算表(13.5~20.0m/s) 玻纤风管(三)绝对粗糙度玻纤风管(三)沿程阻力计算表(1~3.4m/s)玻纤风管(三)沿程阻力计算表(3.6~6.0m/s)玻纤风管(三)沿程阻力计算表(6.5~13.0m/s) 玻纤风管(三)沿程阻力计算表(13.5~20.0m/s) 聚氨酯复合风管计算表聚氨酯复合风管特性及选用要点聚氨酯复合风管绝对粗糙度聚氨酯复合风管沿程阻力计算表(1~3.4m/s) 聚氨酯复合风管沿程阻力计算表(3.6~6.0m/s) 聚氨酯复合风管沿程阻力计算表(6.5~13.0m/s)聚氨酯复合风管沿程阻力计算表(13.5~20.0m/s) 玻镁风管计算表玻镁风管特性及选用要点玻镁风管(一)绝对粗糙度玻镁风管(一)沿程阻力计算表(1~3.4m/s)玻镁风管(一)沿程阻力计算表(3.6~6.0m/s)玻镁风管(一)沿程阻力计算表(6.5~13.0m/s)玻镁风管(一)沿程阻力计算表(13.5~20.0m/s) 玻镁风管(二)绝对粗糙度玻镁风管(二)沿程阻力计算表(1~3.4m/s)玻镁风管(二)沿程阻力计算表(3.6~6.0m/s)玻镁风管(二)沿程阻力计算表(6.5~13.0m/s)玻镁风管(二)沿程阻力计算表(13.5~20.0m/s) 土建风道计算表土建风道特性及选用要点土建风道沿程阻力计算表(1~3.4m/s)土建风道沿程阻力计算表(3.6~8.0m/s)土建风道沿程阻力计算表(8.5~15.0m/s)图集编制方法。

容易和困难时期阻力计算

容易和困难时期阻力计算

容易和困难时期阻力计算按照风流经过巷道时产生阻力的方式不同,可分为摩擦阻力和局部阻力,摩擦阻力一般占矿井通风总阻力的90%左右,是选择通风机的主要参数,可由下式计算:h r=α×L×U×Q2/S3=R×Q2(9.14)式中:H r:摩擦阻力,Pa;α:摩擦阻力系数,Kg/m3;L:巷道长度,m;S:巷道净断面面积,m2;U:巷道净断面周长,m;R:井巷摩擦风阻,Ns/m8;U:通过巷道的风量,m3/s;计算出矿井在不同时期的摩擦阻力,考虑到适当的局部阻力系数,按下面两时分别计算出两个时期的井巷通风阻力:表9.9 困难时期巷道通风阻力h rmax=k×∑h frmax(9.15)式中:h rmin:矿井最小通风阻力,pa;h rmax:矿井最大通风阻力,pa;k:局部阻力系数,通风容易时期取1.1,困难时期取1.15;∑h fr:矿井摩擦阻力总和,pa;所以,9.3.4 两个时期的矿井总风阻和总等积孔计算矿井通风总风阻计算公式:R=h r/Q f2(9.11)矿井通风等积孔计算公式:A=1.1896/R0.5(9.12)式中: R——矿井风阻,NS2/m8;h r——矿井总阻力,Pa;Q f——矿井总风量,m3/s;A——矿井等积孔,m2。

容易时期:总风阻为:R=h rmin/Q fmin2=882.13/(7332/60)2 = 0.059 (NS2/m8)总等积孔:A rmin=1.1896/R0.5=1.1896/0.0590.5=4.96(m2)全矿总阻力:h rmax=882.13(Pa)困难时期:总风阻为:R=h rmax/Q fmax2=2377.32/(7332/60)2=0.166(NS2/m8)总等积孔:A min=1.1896/R0.5=1.1896/0.160.5=2.97(m2)全矿总阻力:h rmax=2377.32(Pa)通风容易时期和通风困难时期的等积孔见表9.11:由以上计算看出,本矿井通风容易时期和通风困难时期总等积孔均大于2m2,总风阻均小于0.35 N·S2/m8,属于通风容易矿井。

风量计算细则

风量计算细则
则机掘工作面需风量为
Q掘=100×q掘×K掘=100×0.059×2.0=11.8m3/min
普掘工作面需风量为
Q掘=100×q掘×K掘=100×0.035×2.0=7.0m3/min
2)按局扇实际吸风量计算
Q掘=Q局×Ⅰ×Kf
式中:
Q局——局扇额定风量,机掘局扇型号为JBT-62型,Q局=300m3/min;普掘局扇型号为JBT-52型,Q局=200m3/min。
4——每人每分钟供给的风量不得小于4m3;
N——井下同时工作的最多人数,人;
K——矿井通风系数,本矿井采用中央并列式通风,取1.2
Q=4×67×1.2=321.6
2、按采煤、掘进、硐室等实际需风量计算
Q =(∑Q采+∑Q掘+∑Q硐+∑Q它)K
式中:
∑Q采——采煤工作面实际需风量总和,m3/min;
∑Q掘——掘进工作面实际需风量总和,m3/min;
Q =52.3m3/s
h摩= 582.62Pa
两个时期等级孔按下式计算:
A=
容易时期通风阻力计算表
表2-2-2


巷道名称
支护
阻力系数
N·s2/m4
长度L
(m)
周长P
(m)
断面S
(m2)
风量Q
(m3/s)
风压
(Pa)
风阻R
N·s2/m8
风速
m/s
1
副平硐
砌碹
0.0045
143.54
14.3
14.3
37
∑Q尾=120×4=480m3/min
2)防爆无轨胶轮车所需风量
按无轨胶轮车的功率计算风量,第一台无轨胶轮车风量按5.4 m3/min.kW;第二台加单台的75%;第三台及以后各台分别加50%的风量。5辆防爆无轨胶轮车的功率分别为65kW、65kW、74 kW、45 kW、66kW。

矿井通风阻力

矿井通风阻力

矿井通风阻力矿井通风阻力的大小是选择通风设备的主要依据,所以,在选择矿井主要通风机之前,必须首先计算通风总阻力。

矿井井巷风流一般都处于紊流状态,设计依据摩擦阻力定律分段计算井巷风阻。

由于各生产时期通风线路与通风距离的不同,其通风阻力也不同,设计分矿井通风容易时期与通风困难时期计算全矿井通风阻力及通风等积孔。

根据通风线路的长短确定矿井通风容易和困难时期。

通风容易时期为南一采区首采工作面时期,通风困难时期为南一采区距进回风井距离最长的一个采煤工作面时期(见开拓图)局部阻力参照经验按井巷摩擦阻力的10%计。

巷道摩擦阻力计算公式为摩擦阻力定律:h f = R f × Q 2 = (αLU/S 3)×Q 2 (公式4.15) 式中:h f —— 井巷摩擦阻力,Pa ;R f —— 井巷摩擦风阻,千缪(kμ); Q —— 井巷单位时间过风量,m³/s ; α —— 井巷摩擦阻力系数,kg/m 3; L —— 井巷长度,m ; U —— 井巷净断面周长,m ; V ——风速,m/s ;S —— 井巷净断面积,m 2;1.各时期最大通风阻力线路的确定通风阻力最大线路一般是通过风量最大,线路最长的一条通路。

2.通风阻力计算(1)矿井自然风压矿井自然风压是借助于自然因素而产生的的促使空气流动的能量,矿井自然风压的大小,主要取决于矿井进回风侧空气的温度差和矿井深度。

由《煤矿设计规范》可知:矿井进、出风井井口的标高差在150m 以下,井深均小于400m 时可不计算自然风压,本设计虽进、出风井井口的标高基本相同,但井深大于500多米,所以需要考虑自然风压。

利用平均密度法计算矿井自然风压。

h n = (21-ρ21-Z -32-ρZ 2-3 -43-ρZ 3-4) × g (公式4.16)式中:h n —— 自然风压,Pa ;21-ρ、32-ρ、43-ρ — 分别为图中1、2、3点间的空气密度,kg/m³21-Z 、32-Z 、43-Z — 分别为图中1、2、3点间的高差(见图4-12) 则冬季自然风压为: h n 冬 = [ 0.5×(1.23 + 1.29)×588-0.5×(1.29 + 1.25) ×68-0.5×(1.22 + 1.25)×520]× 9.8=120.74 Pa则夏季自然风压为:h n夏=[ 0.5×(1.18 +1.24) ×588-0.5×(1.24 + 1.22)×68-0.5×(1.187 +1.22) ×520]× 9.8= -305.6 Pa本矿井冬、夏季各点空气密度如表4-11。

附风速阻力参考表

附风速阻力参考表

附风速阻力参考表风级风名风速(约米/秒) 风速约公里/时阻力(公斤/平米)1 软风1 4 0.12 轻风 2.5 9 0.53 微风 4.5 16 24 和风 6.523 45 清风8.5 31 66 强风11 40 1155、空气阻力计算公式根据空气阻力的公式:F=(1/2)CρSV² 计算。

式中:C为空气阻力系数;ρ为空气密度1.293kg/m3;S物体迎风面积;V为物体与空气的相对运动速度。

由上式可知,正常情况下空气阻力的大小与空气阻力系数及迎风面积成正比,与速度平方成正比。

广告牌和风压计算协飞最近有读者来信询问如何计算风压,他的问题是:“我想知道9-10 级大风时,楼顶的广告牌一平方要承受多大的风压?”我想,大多数经营户外广告牌的广告公司可能都会问类似问题,因为广告公司在楼顶安装广告牌时首先会想到,遇大风时该广告牌能否承受相应的风压。

遇上大风如果广告牌不能承受相应的风压,则有可能造成难以预料的后果:如广告牌从楼顶被吹落,砸伤楼下行人或造成自己或他人财产受损。

如果保险公司承保这块广告牌,当然也会首先估算一下该广告牌被大风吹落的概率有多大。

事实上,即使在平地上安装广告牌,这个问题依然存在。

记得几年前,江苏某市曾有路边广告牌被大风吹落导致公路交通受阻的例子。

因此,无论对于广告公司还是保险公司,根据当地可能出现的大风事先估算广告牌承受的风压显得尤为重要。

下面我们就来讨论风压的计算问题。

我们知道,风压就是垂直于气流方向的平面所受到的风的压力。

根据伯努利方程得出的风-压关系,风的动压为wp=0.5·ro·v²(1)其中wp为风压[kN/m²],ro为空气密度[kg/m³],v为风速[m/s]。

由于空气密度(ro)和重度(r)的关系为 r=ro·g, 因此有 ro=r/g。

在(1)中使用这一关系,得到wp=0.5·r·v²/g (2)此式为标准风压公式。

(可参考)通风除尘系统主要参数、阻力快速计算表

(可参考)通风除尘系统主要参数、阻力快速计算表
m
70.00 5.00 15.00 15.00 7.00 15.00
5节弯阻力系数(R/D选1或1.5,角度选45或
90)
个数
R/D
角度
阻力 系数
角度 系数
4
1 90 0.33 1
1
1 90 0.33 1
0
1 90 0.33 1
0
1 90 0.33 1
0
1 90 0.33 1
1
1 90 0.33 1
m
0.75 0.24 0.28 0.3 0.34 0.34
实际 流速
m/s
7.4 21.5 22.6 23.6 21.4 21.4
磨擦 系数
λ
0.016 0.019 0.018 0.018 0.017 0.017
直管比摩 阻
△Pm
0.70 21.75 19.81 19.85 14.18 14.18
直管 长
渐扩管阻力 系数θ≤20
个数 系数
0 0.00 1 0.18 1 0.18 1 0.18 1 0.18 0 0.00
三通 系数
总阻力
阻力 平衡
计算 后填
Pa
与最 大值
0
99
0.65 482
0.65 552
0.65 576
0.65 329
0.65 483
2520
备注
上表计算时 1.820E-05
计算时压力 101.3
度 (mm

薄钢板或镀 锌钢板
0.15 - 0.18
名称 数值 计算 结果
实际空气密度ρ 上表计算时 实际空气运 上表计算时
1.204
1.204 1.820E-05 1.820E-05

矿井通风

矿井通风

矿井通风通风系统一、通风方法及通风方式根据井田开拓部署及采区巷道布置,矿井移交生产共有四个井筒,即主斜井、副斜井、运人斜井、回风斜井。

利用主斜井、副斜井、运人斜井进风,回风斜井回风,通风方式为机械抽出式通风,矿井通风系统为中央分列式。

四个井筒服务于全井田的开采,除副斜井外其余三个井筒均作为矿井的安全出口。

抽出式通风具有漏风量小,通风管理简单,既有利于对瓦斯的管理,又适应于井田走向长,开采面积大的矿井,故矿井通风方法采用抽出式。

二、井筒数目、位置、服务范围及时间1、风井数目、位置矿井正常生产时共有四个风井,两个位于主工业场地,其余位于副井风井工业场地。

主斜井、副斜井、运人斜井进风,回风斜井回风。

2、服务范围及服务时间设计回风斜井为整个扩区范围服务。

本次设计回风斜井的服务年限为9.81a。

矿井风量、风压及等积孔一、矿井风量计算(一)矿井风量根据《煤矿安全规程》第103条规定,矿井总风量计算如下:1. 按井下同时工作的最多人数计算Q矿井=4·N·K矿通式中:Q矿井——矿井总进风量,m3/min;N——井下同时工作的最多人数,按75+60人;K矿通——矿井通风系数,取1.2。

则:Q=4×135×1.2=648m3/min。

矿进2. 按采煤、掘进、硐室及其他用风地点实际需要风量的总和计算Q矿井=(∑Q采+∑Q掘+∑Q硐+∑Q其它)·K矿通——采煤工作面实际需要风量的总和,m3/s;式中:∑Q采∑Q掘——掘进工作面实际需要风量的总和,m3/s;∑Q硐——硐室实际需要风量的总和,m3/s;∑Q其它——矿井除采煤、掘进和硐室地点外的其它井巷需要进行通风的风量总和,m3/s。

K矿通——矿井通风系数,取1.2。

(1)采煤实际需要风量计算①按回采瓦斯涌出量计算:以采煤工作面回风巷瓦斯浓度不超过1%,且应低于最高风速4m/s。

Q采=100·q采·K瓦——回采工作面需要风量,m3/min;式中:Q采q采——回采工作面绝对瓦斯涌出量,为3.07;K瓦——回采工作面瓦斯涌出不均匀的备用风量系数,取1.5;经计算,Q采=100×3.07×1.5=461m3/min,取470m3/min,②按回采工作面温度计算Q采=60×V c×S c×Ki式中:Vc——采煤工作面适宜风速,取1.8m/s;Sc——采煤工作面的平均有效断面,6.5m2;Ki——工作面长度系数,取1.1;经计算:回采工作面需要风量:Q采=772m3/min,取800m3/min,③按回采工作面同时作业人数计算需要风量每人供风≮4m3/min,Q采=4N,m3/min;式中N——工作面最多人数;按工作面同时作业人数15人计算:Q采=60m3/min;综上所述,按照以回采工作面瓦斯计算的最大风量作为工作面风量,即:回采工作面需要风量:Q采=800m3/min④按风速进行验算60×0.25S cb≤Q采≤60×4S csQ采≤60×5S cs式中:S cb——采煤工作面的最大控顶距有效断面,8.67m2;S cs——采煤工作面的最小控顶距有效断面,7.43m2;经计算:回采工作面:60×8.67=520<800<60×4×7.43=1783.2m3/min。

通风排烟风管及风口设计参数

通风排烟风管及风口设计参数

通风排烟设计工具箱一、通风管道流量阻力表1、缩伸软管摩擦阻力表圆形风管v=2 m/s v=3 m/s v=4 m/s v=5 m/s v=6 m/s Φ150127/190/254/318/381/Φ200226/339/452/565/678/Φ250353/530/707/883/1060/Φ300509/764/1018/1273/1521/2、镀锌板风管摩擦阻力表矩型风管mm风量(m3/h)/摩擦阻力(Pa)v=2m/s v=3 m/s v=4 m/s v=5 m/s v=6 m/s120x120104/156/207/259/311/ 160x120138/207/277/346/415/ 160x160184/277/369/461/553/ 200x120173/259/346/432/734/ 200x160230/346/461/576/691/ 250x120216/324/432/540/648/ 250x160288/432/576/720/864/ 250x200360/540/720/900/1080/ 320x120269/403/537/672/806/ 320x160369/553/737/922/1106/ 320x200461/691/9221/1152/1382/ 320x250576/864/1152/1440/1728/ 400x120336/504/673/841/1009/ 400x160461/691/922/1152/1382/400x200576/864/1152/1440/1728/400x250720/1080/1440/1800/2160/500x160576/ 864/1152/1440/1728/ 500x200720/1080/1440/1800/2160/说明(1).软管采用荷兰数据时,上述数据乘以下系数:Φ150x2;Φ200 ;Φ250 ;Φ300(2).局部摩擦阻力:(3)与散流器的摩擦阻力:(4).保持风速必须的动压:当v=2m/s时, ΔP=;当v=3m/s时, ΔP=当v=4m/s时, ΔP=;当v=5m/s时, ΔP=15Pa当v=6m/s时, ΔP=21PaV2(5).其他局部阻力的计算按下式:2gΔP=ζ─γ二、室内送回风口尺寸表1、风口风量冷量对应表2、不同送风方式的风量指标和室内平均流速ASHRAE三、室内风管风速选择表1、低速风管系统的推荐和最大流速m/s2、低速风管系统的最大允许速m/s3、通风系统之流速m/s注:民用住宅≤35dB(A),商务办公≤45dB(A)。

通风阻力资料课件

通风阻力资料课件

强化理论与实践结合:在学习通风阻 力的基本原理和方法的同时,结合实 际工程案例进行分析和实践,提高解 决实际问题的能力。
积极参与交流讨论:通过参与课程讨 论、专业论坛等,与同行进行经验分 享和技术交流,拓宽视野,促进个人 成长。
THANKS
式的适用范围。
通风系统阻力分布规律
沿程阻力
通风系统中,空气流动时因与管壁摩擦而产生的阻力。通常与管 道长度、管径、粗糙度等因素有关。
局部阻力
由通风系统中的各种管件(如弯头、阀门、三通等)引起的阻力。 局部阻力通常集中在这些管件附近。
系统总阻力
通风系统中所有沿程阻力和局部阻力之和,反映了空气从起点到终 点的总能耗。
数据分析与优化 通过对通风系统运行数据的收集和分析,找出系统阻力的瓶颈 环节,针对性地进行优化改造,提升整体通风效果。
实际工程案例分析与应用
案例一:大型商业建筑通风阻力分析与优化
背景介绍
大型商业建筑作为公共场所,其通风系统的良好运行对于 室内空气质量及人员舒适度至关重要。
问题分析
大型商业建筑中,由于结构复杂、人流量大、设备众多, 通风阻力往往成为一个需要关注的问题。高阻力可能导致 通风效率低下,进而影响室内环境。
适配性评估
确保所选风机与通风系统的阻抗特性相匹配,避 免系统过载或阻力过大。
运工况点,提高通风效率。
通风系统运维管理与优化控制
定期维护 定期对通风系统进行检查、清洗和维护,确保系统各部件正常 运行,减少阻力产生。
智能化控制 引入智能化控制技术,实时监测通风系统的运行状态,根据需 求调整风机转速和阀门开度,降低系统阻力。
通风系统阻力计算与分析
通风系统阻力计算方法
伯努利方程法

风管阻力计算excel计算表收藏版免费下载

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风管阻力计算excel计算表收藏版免费下载如今随着科技的发展,人们越来越依赖电脑和网络,尤其是Excel这
款强大的工具,被广大的工程师所倾倾爱。

利用Excel可以高效的进行数
据分析,进行诸如风管阻力这样复杂的计算。

今天就给大家分享一个风管
阻力计算的Excel计算表。

首先应明确风管阻力的计算公式,同时也是本Excel计算表的主要计
算内容:
L=ξ*(L/D+30/n)*(ρ*v^2)/2
式中,L为风管阻力,ξ为阻力系数,L为风管长度,D为风管直径,n为风管表面的绝对粗糙度,ρ为空气密度,v为风速。

这个计算表分为两部分,其一是风管计算表,其二是数据参考表。

1.风管计算表
这部分设计了以下的信息输入框:风管名称、风管长度、风管直径、
风速。

按照实际情况输入信息后,计算表将会自动计算出风管的阻力。


阻力系数、空气密度、风管表面的绝对粗糙度等信息将会从数据参考表中
查找。

2.数据参考表
这部分是对计算表中使用到的阻力系数、空气密度、风管表面的绝对
粗糙度等相关数据进行设定。

所设置的数据可以更好地适应实际情况,使
得计算结果更为准确。

此外,该风管阻力计算表还内置了精确度判断功能,当阻力数据误差
超过设定值时,会有警示提示,提醒工程师进行校对或调整。

考虑到初次使用的用户可能存在的困惑,计算表附带了详细的用户使用说明,帮助用户快速熟悉并掌握使用方法。

总之,这个风管阻力计算的Excel计算表,不论是在效率还是在便捷性上都具有很高的优势,无论你是专业的技术人员,还是技术爱好者,都可以使用这个工具,解决生活和工作中的实际问题。

矿井通风容易时期通风阻力表

矿井通风容易时期通风阻力表

矿井通风容易时期通风阻力表巷道长度号(m) 1主斜井410 2-80井底车场40 3-80井底车场90 4-80井底车场405暗主斜井上车场756暗主斜井上车场357暗主斜井上车场存车段608暗主斜井4269暗主斜井下车场甩车道2010暗主斜井下车场存车段6011暗主斜井下车场调车段6512暗主斜井下车场单轨段4513-280东运输大巷146014-280东运输大巷1401524采区下车场调车段351624采区下车场调车段301724采区下车场存车段601824采区轨道上山301924采区轨道上山552024采区轨道上山8521-200车场甩车道2022-200车场存车段4023-200车场调车段5024-200轨道石门8025-200西底板巷350262435(1)装车站车场调车段50272435(1)装车站车场存车段40表5-2-2 矿井前期通风阻力计算表序井巷名称支护阻力系数周长形式(N?S2/m4)(m)砌碹0.004413.84砌碹0.004410.06砌碹0.004412.45砌碹0.004412.45锚喷0.00612.45锚喷0.00612.45锚喷0.008510.4锚喷0.00613.84锚喷0.00613.84锚喷0.008513.84锚喷0.00610.4锚喷0.00612.45锚喷0.00610.4锚喷0.00610.4锚喷0.00612.45锚喷0.00612.45 锚喷0.008513.84锚喷0.00613.84锚喷0.00859.37锚喷0.00859.37锚喷0.00613.84锚喷0.008513.84锚喷0.0069.37锚喷0.00612.45锚喷0.00612.45锚喷0.0069.37锚喷0.00613.8428行人上山15292435(1)机巷260302435(1)工作面46312435(1)风巷260322435(1)回风石门9033-160西底板回风巷22034-160回风平巷363524采区回风上山1603624采区回风上山上车场5237-80东总回风巷12003812轨道上山21339+20西总回风巷22040风井18441小计684742局部阻力43合计锚喷0.00858.34掩护0.013 4.7金支0.01310.04锚喷0.0069.37金支0.01310.04锚喷0.0069.37锚喷0.0069.37锚喷0.0069.37锚喷0.0099.37砌碹0.00449.37砌碹0.00448.33砌碹0.00448.09砼0.0068.64按以上阻力的15%通风阻力Pa (m/s)171.007.772.98 3.932.76 2.463.86 4.374.21 2.851.08 2.111.28 1.8083.34 4.080.55 1.721.17 1.721.83 2.026.21 4.08133.90 3.3311.35 3.131.15 2.180.63 1.740.87 1.490.47 1.305.22 2.695.22 2.170.32 1.310.45 1.310.80 1.525.36 2.693.140.990.110.560.040.40风量净断面积风速(m3/s)(m2)6.449.712.6449.710.8147.210.8126.610.8122.810.813 0.812.6430.87.5422.812.6421.812.6421.810.8130.87.5421.87.542 3.67.5425.110.8118.810.8123.612.6416.412.6418.8 6.0913.2 6.0916.412.5416.412.5416.410.8116.4 6.0916.4 6.09610.81612.5450.25 1.054.580.8842.77 4.244.580.880.560.821.970.994.99 3.8833.27 3.887.21 3.88266.89 5.3424.49 4.1269.21 5.34189.9211.301099.99165.001264.995 4.765.75 1.185 5.75 6.095 6.0923.6 6.096 6.0923.6 6.0923.6 4.725.1 6.0925.1 4.749.74.425.1。

容易时期和困难时期的通风网络和系统图

容易时期和困难时期的通风网络和系统图

图4-2容易时期通风系统网络图1)通风容易时期:(1)摩擦阻力计算副井井筒——运输大巷——区段进风巷——工作面——区段回风巷——回风大巷——回风井1-2副井3-10轨道4-5区段5-6工作面液压6-7区段7-20回风序号井巷名称支护形式表4-8通风容易时期井巷阻力表L S p A Rf Q Hfr(m)(m2)(m)N s2m4Ns2/m8m3/s(pa)井筒混凝土上山锚喷进风巷锚喷24523.7517.270.00310.000979161 3.64109915.4311.340.0150.050886756.253.23127714.115.60.010.0710*******.4支架17011.714.20.040.060289218.3320.26回风巷锚网上山锚喷127713.815.40.010.07482982236.254615.4311.340.0150.016854261189.320-11回风井混凝土11919.6315.720.0030.000741961 2.76合计339.8图4-4困难时期通风系统网络图(1)摩擦阻力计算副井井筒——运输大巷——区段进风巷——工作面——区段回风巷——回风大巷——回风井N s2m4Ns2/m8m3/s 1-2副井2-4轨道4-5区段5-6工作面液压6-7区段7-20回风序号井巷名称支护形式表4-9通风困难时期井巷阻力表L S p A Rf Q Hfr(m)(m2)(m)(pa)井筒混凝土上山锚喷进风巷锚喷24523.7517.270.00310.000979161 3.6454615.4311.340.010.016854256.253.23275514.115.60.010.153********.2支架17011.714.20.040.060289218.3320.26回风巷锚网上山锚喷275513.815.40.010.16143772278.2109915.4311.340.0150.050886761189.320-11回风井混凝土11919.6315.720.0030.000741961 2.76合计421.6。

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始节点末节点巷道名称断面形状支护形式α*104(N•s2/m4)L(m) 12主井圆形砌碹350360 12副井圆形砌碹350386 139风井圆形砌碹3350 23井底车场半圆拱锚喷70294 237联络巷半圆拱锚喷70130 34主运石门半圆拱锚喷70159 34绞车房半圆拱锚喷7080 45轨道斜井半圆拱锚喷105480 436左零片轨巷梯形锚杆100130 436右零片轨巷梯形锚杆100130 56轨道斜井半圆拱锚喷10580 511一片运输石门半圆拱锚喷70220 536左一片运输巷梯形锚杆130220 67轨道斜井半圆拱锚喷105520 610采区变电所半圆拱锚喷7015 78井底车场半圆拱锚喷70220 79主变电所、泵房半圆拱锚喷70240 734火药库半圆拱锚喷70362 89运输斜井半圆拱锚喷130355 910运输斜井半圆拱锚喷130345 1038运输斜井半圆拱锚喷130974 1112左一片运输巷梯形锚杆130**** ****右一片运输巷梯形锚杆130**** ****工作面矩形液压支架350200 1335左零片轨巷梯形锚杆1002356 1415备采面矩形锚杆90200 1535右零片轨道巷梯形锚杆1001826 3435回风斜井半圆拱锚喷90710 3536零片回风石门半圆拱锚喷70190 3637主回风石门半圆拱锚喷70475 3738主回风石门半圆拱锚喷70122 3839一号风井圆形砌碹33276 391风硐圆形砌碹3350
U(m)S(m2)S3(m2)3R(N•s2/m8)Q(m3/s)Q2(m3/s)2h摩(Pa) 17.323.813481.270.016221.1445.217.1986 20.433.236594.370.007553.452856.9021.5163 12.612.62000.3760.0010 3.3411.160.0116 14.814.12803.2210.010973.555409.6058.7780 13.112.62000.3760.00601 1.000.0060 13.112.62000.3760.007371.955176.8037.7326
13.112.62000.3760.0037 1.6 2.560.0094
14.814.12803.2210.026652.512757.3073.3701 13.112.62000.3760.008510.52110.670.9422
13.112.62000.3760.008510.52110.670.9422
14.814.12803.2210.00447.454.760.2429 13.112.62000.3760.010134.591196.4712.0665
13.713.62515.4560.015610.52110.67 1.7239
14.814.12803.2210.0288 5.833.640.9697
13.112.62000.3760.0007 1.6 2.560.0018
14.814.12803.2210.00811 1.000.0081 13.112.62000.3760.0110 3.210.240.1127 13.112.62000.3760.0166 1.6 2.560.0425 11.310.11030.3010.05061 1.000.0506 11.310.11030.3010.0492 4.217.640.8677 11.310.11030.3010.1389 5.833.64 4.6717 13.713.62515.4560.166823.06531.7688.7036 13.713.62515.4560.129311.53132.9417.1873 1285120.164123.06531.7687.2425 13.112.62000.3760.154323.06531.7682.0453 141010000.025211.53132.94 3.3501 13.112.62000.3760.119611.53132.9415.8971 13.712.82097.1520.0417 1.6 2.560.1069 13.112.62000.3760.008736.191309.7211.4074 13.112.62000.3760.021867.754590.0699.9470 13.112.62000.3760.005668.754726.5626.4340 12.612.62000.3760.005774.555557.7031.8843 12.612.62000.3760.001077.896066.85 6.3053
v(m/s)备注
0.886555
1.60994
0.265079风门5.216312
0.079365风门5.710317
0.126984调节3.724113
0.834921局扇0.834921局扇0.524823
2.745238
0.773529局扇0.411348
0.126984调节0.070922
0.253968调节0.126984
0.09901调节0.415842
0.574257
1.695588
0.847794
2.8825
1.830159
1.153
0.915079调节0.125
2.872222
5.376984
5.456349
5.916667
6.181746主扇。

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