风量风压风速的计算方法[借鉴]

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办法收拾|学习参阅
collection of questions and answers
离心式风机风量风压转速的联系和核算
n:转速 N:功率 P:压力 Q:流量
Q1/Q2=n1/n2 P1/P2=(n1/n2)平方 N1/N2=(n1/n2)立方
风机风量及全压核算办法风机
功率(W)=风量(L/S)*风压(Kpa)/功率(75%)/力率(75%) 全压=静压+动压。

风机马达功率(W)=风机功率(W)*130%= 风量(L/S)*风压(Kpa)/功率(75%)/力率(75%)*130%
风机的,静压,动压,全压
所谓静压的界说是:气体对平行于气流的物体外表效果的压力。

浅显的讲:静压
是指战胜管道阻力的压力。

动压的界说是:把气体活动中所需动能转化成压的的办法。

浅显的讲:动压
是带动气体向前运动的压力。

全压=静压+动压
全压是出口全压和进口全压的差值
静压是风机的全压减取风机出口处的动压(沿程阻力)
动压是空气活动时本身发生的阻力P动=0.5*密度*风速平方P=P动+P静
、两台类型相同且转速持平的风机并联后,风量最高时是两飓风机风量的90%左右,风压等于单飓风机的压力。

2、两台类型相同且转速持平的风机串联后,风压是单飓风机风压的2倍,风量等于单飓风机的风量。

3、两台类型不同且转速不等并联运用,风量等于较大的一飓风机的风量,风压不叠加。

4、两台类型不同且转速不等,类型较大的一台置前串联运用,风压小于单飓风机的风压,风量等于较大的一飓风机的风量
风速与风压的联系
咱们知道,风压便是笔直于气流方向的平面所遭到的风的压力。

依据伯努利方程得出的风-压联系,风的动压为
wp=0.5·ro·v² (1)
其间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)的联系为r=ro·g, 因此有
ro=r/g。

在(1)中运用这一联系,得到
wp=0.5·r·v²/g (2)
此式为规范风压公式。

在规范状态下(气压为1013 hPa, 温度为15°C), 空气重度 r=0.01225 [kN/m³]。

纬度为45°处的重力加速度g=9.8[m/s²], 咱们得到
wp=v²/1600 (3)
此式为用风速估量风压的通用公式。

应当指出的是,空气重度和重力加速度随纬度和海拔高度而变。

一般来说,r/g 在高原上要比在平原区域小,也便是说相同的风速在相同的温度下,其发生的风压在高原上比在平原区域小。

引证Cyberspace的文章:风力风压风速风力等级
咱们知道,风压便是笔直于气流方向的平面所遭到的风的压力。

依据伯努利方程得出的风-压联系,风的动压为
wp=0.5·ro·v² (1)
其间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)的联系为r=ro·g, 因此有ro=r/g。

在(1)中运用这一联系,得到
wp=0.5·r·v²/g (2)
此式为规范风压公式。

在规范状态下(气压为1013 hPa, 温度为15°C), 空气重度 r=0.01225 [kN/m³]。

纬度为45°处的重力加速度g=9.8[m/s²], 咱们得到
wp=v²/1600 (3)
此式为用风速估量风压的通用公式。

应当指出的是,空
气重度和重力加速度随纬度和海拔高度而变。

一般来说,r/g 在高原上要比在平原区域小,也便是说相同的风速在相同的温度下,其发生的风压在高原上比在平原区域小。

风压 P = pV^2/2 = 1.2*9^2/2 = 48.6 (Pa) 假设说
9[m/s]风速,风压应该怎样核算,请把公式也写下
要测风道中的风速但手边没有风速计,只要个测风压的,我知道一般风压与风速的换算公式近似为风压=风速^2x1600
不是风道中测的负压能不能直接带进去,或许有什么其他的换算办法?
你的风压计测得的风道中的压力是静压Pj吧,如果能测出同
一断面处的全压Pq,则该断面的动压Pd=Pq-Pj(静压Pj为负值,连同负号代入),而动压Pd=pV^2/2,从中能够算出风速
V=(2Pd/p)^(1/2)。

咱们知道,风压便是笔直于气流方向的平面所遭到的风的压力。

依据伯努利方程得出的风-压联系,风的动压为
wp=0.5·ro·v² (1)
其间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)的联系为r=ro·g, 因此有ro=r/g。

在(1)中运用这一联系,得到
wp=0.5·r·v²/g (2)
此式为规范风压公式。

在规范状态下(气压为1013 hPa, 温度为15°C), 空气重度 r=0.01225 [kN/m³]。

纬度为45°处的重力加速度g=9.8[m/s²], 咱们得到
wp=v²/1600 (3)
此式为用风速估量风压的通用公式。

应当指出的是,空气重度和重力加速度随纬度和海拔高度而变。

一般来说,r/g 在高原上要比在平原区域小,也便是说相同的风速在相同的温度下,其发生的风压在高原上比在平原区域小。

风力是指风吹到物体上所表现出的力气的巨细。

一般依据风吹到地上或水面的物体上所发生的各种现象,把风力的巨细分为13个等级,最小是0级,最大为12 级。

陆地上呈现的风力一般多在0-9级之间,10-12级的风陆上很罕见,有则拔树、炸毁建筑物,损坏力极大。

为便于回忆,其口诀:0级静风,惊涛骇浪,烟往上冲。

1级软风,烟示方向,斜指天空。

2级轻风,人有感觉,树叶微动。

3级和风,树叶摇晃,旗展风中。

4级和风,尘埃四起,纸片风送。

5级清风,塘水起波,小树摇晃。

6级强风,举伞困难,电线嗡嗡。

7级疾风,顶风难行,大树鞠躬。

8级劲风,折断树枝,江湖浪猛。

9级烈风,房顶受损,吹毁烟囱。

此外,依据需要还能够将风力换算成所对应的风速,也便是单位时刻内空气活动的间隔,用"米/秒"表明,其换算口诀供参阅:二是二来一是一,三级三上加个一。

四到九级不难算,级数减二乘个三。

十到十二不多见,紧记十级就好办。

十级风速二十七,每加四来多一级。

即:一级风的风速等于1米/秒,二级风的风速等于2米/秒。

三级风的风级上加1,其风速等于4米/秒。

四到九级在级数上减去2再乘3,就得到相应等级的风速。

十至十二级的风速算法是相同的,十级风速是27米/秒,在此基础上加4得十一级风速31米/秒,再加4得十二级风速35米/秒。

级数称

风力表

陆地表现
mph km/h knots m/s
0 无
风 0
0~1 0~1 0~0.2
没有气流,非常闷促
1 一级
风 1~3 1~5
1~3 0.3~1.5
仅烟能表明风向,但不能滚动风标
2 和
风 4~7 6~11
4~6 1.6~3.3
人面感觉有风,树叶摇晃,一般风标滚动
3 温
风 8~12 12~19 7~10 3.4~5.4
树叶及小枝摇晃不息
4 和
风 13~18 20~28 11~16 5.5~7.9
尘土及碎纸被风吹扬,树枝摇晃
5 劲
风 19~24 29~38 17~21 8.0~10.7 有叶的小树开端摇晃
6 强
风 25~31 39~49 22~27 10.8~13.8 树的木枝摇晃
7 较劲
风 32~38 50~61 28~ 33 13.9~17.1 逆风行走感到困难
8 劲
风 39~46 62~74
34~40 17.2~20.7 小树
枝折断,步行困难
9 强劲
风 47~54 75~86 41~ 47 20.8~24.4 小型简易建
筑物受损
10 暴
风 55~63 87~101 48~55 24.5~28.4 大树
枝折断,小树连根拔起
气象学的风力等级和风速的联系
V=0.84*F^(3/2)
V是风速(m/s),F是蒲氏风级
一般,人们把空气活动称为风。

风是地球大气运动的一种办法,它是一个矢量。

风在单位时刻里移动的间隔称为风速,单位是米/秒或许
公里/小时;移来的方向称为风向。

1805年英国人蒲福(Frincis Beanfort)依据我国唐代
天文学家李淳风编撰的《乙巳占》把风力定为13个等级,最
小0级,最大为12级。

0级风风速为0.0~0.2米/秒,称为无风,唐朝诗人王维《使至塞上》诗句“大漠孤烟直,长河落日圆”,描绘的便是
0级风现象;
1级风风速是0.3~1.5米/秒,称为软风。

每级风风速包含的数字规模自下而上逐步增大,如
3级风风速为3.4~5.4米/秒,称为和风,上下相差
2.0米/秒;
4级风风速为5.5~7.9米/秒,称为和风,上下相差
2.4米/秒。

蒲福创建的风级,具有科学、准确、浅显、适用等特色,已为各国气象界及整个科学界认可并选用。

蒲福之后,“蒲福风力等级’几经修订弥补,现已扩展
为18个等级。

如11级风,即现在所说的到达飓风规范的风,风速是32.7~36.9米/秒,海面浪高一般为14.0米,征象是“波浪
滔天”、“陆上很少,其炸毁力极大”。

13级以上的风,浪高及海陆征象就很难表达了;如11级风,即现在所说的到达飓风规范的风,风速是32.7~36.9米
/秒,这种风也称为飓风,海面浪高一般为14.0米,征象是“波浪滔天”、“陆上绝少,其炸毁力极大”。

13级以上的风,浪高及海陆征象就很难表达了;最高一级——17级风的风速是56.1~61.2米/秒。

17级以上的风速,极为稀有,但也绝非未呈现过,仅仅现在还没有制订出衡量它们等级的规范。

风速风向和风力
风由风矢表明,由风向秆和风羽组成。

风向秆: 指出风的业向,有8个方位。

风羽: 由3、4个短划和三角表明劲风风力,笔直在风向杆结
尾右侧(北半球).
风力等级表
*注:本表所列风速是指平地上离地10米处的风速值
风级和符号称
号风速(米/
秒)陆地物
象海面波
涛浪高(米)

风 0.0~0.2
烟直
上安
静 0.0 1

风 0.3~1.5
烟示风向微波峰无飞沫 0.1
2

风 1.6~3.3
感觉有风小波峰未破碎 0.2
3

风 3.4~5.4
旗帜打开小波峰顶决裂 0.6
4

风 5.5~7.9
吹起尘土小浪白沫波峰 1.0
5

风 8.0~10.7
小树摇晃中浪折沫峰群 2.0
6

风 10.8~13.8
电线有声大浪到个飞沫 3.0
7

风 13.9~17.1
步行困难破峰白沫成条 4.0
8

风 17.2~20.7
折毁树枝浪长高有浪花 5.5
9

风 20.8~24.4
小损房
子浪峰倒
卷 7.0
10

风 24.5~28.4
拔起树木波浪翻滚吼怒 9.0
11

风 28.5~32.6
损毁遍及波峰全呈飞
沫 11.5
12
飓风 32.7以
上炸毁巨
大波浪滔
天 14.0
风量的核算办法,风压和风速的联系
1、假设在直径300mm的风管中风速为0.5m/m,它的风压
是多少帕?怎样核算?(要求有公式,并阐明公式中符号的
意思,举例)
2、假设一飓风机它的风量为10000³/h,分别给10个房
间抽风,便是有10个抽风口,风管的主管道是直径400mm,接
近风机的第一个抽风口的风压和抽风量必定大于后边的抽风口,要怎样样配管才干使一切的抽风口的抽风量相同?要怎
样核算?
3、怎样快速的依据电机的转速、风机叶片的视点、面积
来来核算出这飓风机的风量和风压。

?(要求有公式,并阐
明公式中符号的意思,举例)
4、风管的阻力怎样核算,矩形和圆形,每米的阻力是多
少帕,一飓风压为200帕的抽风机,管道50m,它的进风口的
风压是多少帕??(要求有公式,并阐明公式中符号的意思,举例)
1、首要,咱们要知道风机压力是做什么用的,浅显的讲:风机压力是确保流量的一种手法。

依据上述界说,咱们能够
经过一些公式来核算出在300mm管道中要确保风速为0.5m/s
时所需的压力。

1.1、核算压力:
1.2、Re=(D*ν/0.0000151)
=(0.3*0.5/0.0000151)=9933.77
1.3、λ=0.35/Re^0.25 =0.35/9933.77^0.25 =0.035
1.4、R=[(λ/D)*(ν^2*γ/2)]*65
=(0.035/0.3)*(0.5^2*1.2/2) =0.07Pa
1.5、结论:在每米直径300mm风管中要确保0.5m/s的
风速压力应为0.07Pa。

2、核算400mm管道中的流速:
2.1、
ν=Q/(r^2*3.14*3600)=10000/(0.2^2*3.14*3600)=22.11(m/ s)
2.2、平衡各抽风口的压力,并核算出各个抽风口的直径:
为确保各抽风口的流量持平,需对各抽风口的压力进行平衡,咱们选用试算法调管径。

当支管与主环路阻力不平衡时,可从头挑选支管的管径和流速,从头核算阻力直至平衡停止。

这种办法是可行的,但只要试算屡次才干找到契合节点压力平衡要求的管径。

设1-2段的阻力值为Ho,为使节点2的压力到达平衡,应使4-2段的阻力H等于Ho。

设每一个抽风口的间隔为1m,每条支管长为1m(如图):
2.3、核算出每条支管的均匀流量:
Qo=Q/10=10000/10=1000m3/h
2.4、核算出1-2段的管道直径:
Do=√[Qo*4/(ν*3.14*3600)]=√[1000*4/(22.11*3.14* 3600)]=126.5mm
2.5、核算出1-2段的阻力:
2.5.1Re=D*ν/0.0000151=0.1265*22.11/0.0000151=185 226
2.5.2、λ=0.35/Re^0.25 =0.35/185226^0.25=0.0168
2.5.3、Ro=[(λ/D)*(ν^2*γ/2)]*65
=(0.0168/0.1265)*(22.11^2*1.2/2) =38.7Pa
2.6、平衡1-2段与2-4段的压力并核算出2-4段的管道
直径:
D1=Do(H1/Ho)^0.225=126.5*
功率(KW)=风量(m3/h)*风压(Pa)/(3600*风机功率*机械
传动功率*1000)。

风量=(功率*3600*风机功率*机械传动功率*1000)/风压。

风机功率可取0.719至0.8;机械传动功率关于三角带
传动取0.95,关于联轴器传动取0.98。

1、两台类型相同且转速持平的风机并联后,风量最高时
是两飓风机风量的90%左右,风压等于单飓风机的压力。

2、两台类型相同且转速持平的风机串联后,风压是单飓
风机风压的2倍,风量等于单飓风机的风量。

3、两台类型不同且转速不等并联运用,风量等于较大的
一飓风机的风量,风压不叠加。

4、两台类型不同且转速不等,类型较大的一台置前串联运用,风压小于单飓风机的风压,风量等于较大的一飓风机的风量。

从头来过
[神机真人]
风力等级表
风力等级陆地地上物体征象适当风速(公里/时米/秒)
0 静,烟直上。

小于1 小于1 0~ 0.2
1 烟能表明风向。

1-5 0.3~1.5
2 人面感觉有风,树叶微动。

6~11 1.6~3.3
3
树叶及微技摇晃不息,旗帜打开。

12~19
3.4~5.4
4
能吹起地上尘埃和纸张,树的小枝摇晃。

20~28
5.5~7.9
5
有叶的小树摇晃,内陆的水面有小波。

29~38
8.0一10.7
6
大树枝摇晃,电线呼呼有声,举伞困难。

39~49
10.8~13.8
7
全树不坚定,顶风步行感觉不方便。

50~61
13.9~17.l
8
微枝折毁,人向前行感觉阻力甚大。

62~74
17.2~20.7
9
草房遭受损坏,大树枝可折断。

75~88
20.8~24.4
10
树木可被吹倒,,一般建筑物遭损坏。

89~102
24.5~28.4
11
陆上罕见,大树可被吹倒,一般建筑物遭严重损坏。

103~117
28.5~32.6
12
陆上绝少,其催毁力极大。

118~133 32.7~36.9
13
134~149 37.0~41.4
14
150一166 41.5~46.1
15
167~183 46.2——50.9
16
184~201
51.0~56.0
17
202~220
56.1——61.2
风机的选型一般应留意哪些方面
[ 修正时刻:2009-12-4 10:14:32 阅读次数:146]
风机的选型一般按下述过程进行:
1、核算确认地道内所需通风量:
2、核算所需总推力It
It=△P×At(N)
其间,At:地道横截面积(m2)
△P:各项阻力之和(Pa);一般应计及下列4项:
1)地道进风口阻力与出风口阻力;
2)地道外表摩擦阻力,悬吊风机设备、支架及路标等引起的阻力;
3)交通阻力;
4)地道进出口之间因温度、气压、风速不同而生的压力差所发生的阻力;
3、确认风机安置的总体方案
依据地道长度、所需总推力以及射流风机供给推力的规模,开始确认在地道总长上共安置m组风机,每组n台,每飓风机的推力为T。

满意m×n×T≥Tt的总推力要求,一起考虑下列约束条件:
1)n飓风机并排时,其间心线横向间隔应大于2倍风机直径。

2)m组(台)风机串列时,纵向间隔应大于10倍地道直径。

4、单飓风机参数的确认
射流风机的功能以其施加于气流的推力来衡量,风机发生的推力在理论上等于风机进出口气流的动量差(动量等于气流质量流量与流速的乖积),在风机测验条件下,进口气流的动量为零,所以能够核算出在测验条件下,风机的理论推力:
理论推力=ρ×Q×V=ρQ2/A(N)
ρ:空气密度(kg/m3)
Q:风量(m3/s)
A:风机出口面积(m2)
实验台架量测推力T1一般为理论推力的0.85-1.05倍。

取决于流场散布与风机内部及消声器的结构。

风机功能参数图表中所给出的风机推力数据均以实验台架量测推力为准,但量测推力还不等于风机装在地道内所能发生的可用推力T,这是由于风机吊装在地道中时会遭到地道中时会受到地道中气流速度发生的卸荷效果的影响(柯达恩效应),可用推力削减。

影响的程度可用系数K1和K2来表明和核算:
T=T1×K1×K2 或 T1=T(K1×K2)
其间 T:安装在地道中的射流风机可用推力(N)
T1:实验台架量测推力(N)
K1:地道中均匀气流速度以及风机出口风速对风机推力的影响系数
K2:风机轴流离地道壁之间间隔的影响系数
风机的选型准则
1. 核算管网阻力,管网阻力包含部分阻力及沿程阻力。

A.部分阻力包含:变径管、弯头、进风口、出风口等阻力
B.沿程阻力:直管的各段阻力×1.2
2. 依据管网阻力,加上设备阻力,再加15%的安全系数即为风机的全压。

注:风机风量=设备处理风量
3. 依据风机的全压、风量,考虑风机的比噪声级,在同参数条件下,挑选比噪声级低的风机能够大大削减噪声。

4. 在挑选风机时,设备有三相四线制和单相二线制两种不同电源制式的类型,用户依据实际情况选型。

以三相四线制为最佳挑选,如用户无三相四线制电源,则在风机选型时请留意阐明。

5. 单台处理风量≥8000m3/h,必需选用三相四线制风机。

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