风管风速参数

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风管风速表

风管风速表
风管风速(m/s)
风口风速(m/s)(已考虑折减系数)
金属风管
土建风井
排烟口
7-8
排烟
17-20
13-15
补风口
7~8
正压送风
17-20
13-15
平时送排风口
3-4
补风
17-20
13-15
正压送风口
4.5-5.6
平时送排风出口
≤10
>8(设止回阀管段)
8-10
室外百叶排烟口
补风口
5-6
平时送排风入口
≤10(控制9-10)
8-10
室外百叶送排风口
3.5-4.5
室外百叶正压送风口
3.5-4.2
风管风速表
风口计算举例:
正压送风口尺寸选取:风速控制在4-6m/s,计算方法:(风口风量/3600)/风口尺寸=4~6即可。
注:1、地下排烟、通风按照双速风机设计
2、排烟(排风)双速风机优先选用HTFC-Ⅳ型柜式离心风机;补风(送风)机选用HTFC-III型柜式风机;正压送风机优先选用SWF-I型混流风机。
3、电梯机房进风百叶安装在机房下部距地0.25米处、风速不大于1.8m/s(折减后的)。

风管风速表

风管风速表

镀锌板风管摩擦阻力表室风管风速选择表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/s注:民用住宅≤35dB(A),商务办公≤45dB(A)。

四、室风口风速选择表1、送风口风速m/s2、以噪音标准控制的允许送风流速4、送风口之最大允许流速m/s5、回风口风速6、回风格栅的推荐流速m/s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-办公室注:办公室推荐送风口流速:2.5-4.0m/s风机盘管接风管的风速:通常为1.5—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,其相应送风围(面积)的长宽比不宜大于1:1.5,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0.5~1.5之间。

实际上这要看装饰要求而定,如250*250的散流器,间距一般在3.5米左右,320*320在4.2米左右。

4、空调房间允许最大送风温差℃舒适性空调的送风温差送风高度H小于等于5m,送风温差小于等于10度;送风高度H大于5m,送风温差小于等于15度。

为防止出风口结露,应使送风干球温度高于室空气的露点温度2-3度。

5、工艺性空气调节空调房间允许最大送风温差.注:生活区或工作区处于下送气流的扩散区时,送风温差应通过计算确定。

民用建筑最小新风量《空调通风工程系统运行管理规》(征求意见稿):空调通风系统运行期间,新风量宜满足下表的规定值,或者满足空气调节房间二氧化碳浓度小于0.1%。

民用建筑主要房间人员所需新风量〔m3/(h·P)〕《采暖通风与空气调节设计规》(报批稿)第3.1.9条:(强制性条文)建筑物室人员所需最小新风量,应符合以下规定:①民用建筑人员所需最小新风量按现行有关卫生标准确定;②工业建筑应保证每人少于30 m3/h的新风量。

暖通规范中关于各类常见风管风速、风口风速、水管流速的规定

暖通规范中关于各类常见风管风速、风口风速、水管流速的规定

暖通规范中关于各类常见风速的规定一、各类风口风速规定1、采暖风口1.1、采用热风采暖系统时,应遵守下列规定:送风口的送风速度V(m/s),应根据送风口的高度、型式及布置经过计算确定,当送风口位于房间上部时,送风速度宜取:V= 5~15m/s;当送风口位于离地不高处时,送风速度宜取:V =0.3m/s~0.7m/s;回风口的回风速度,宜取:V=0.3m/s。

来源:《全国民用建筑工程设计技术措施/暖通空调·动力》(2009年版)2.8.71.2、热风幕的送风速度:公共建筑的外门,风速不宜大于6 m/s,高大外门不应大于25m/s。

来源:《全国民用建筑工程设计技术措施/暖通空调·动力》(2009年版)2.8.152、送排回风口2.1、进风、排风口风速(m/s)注:风口风速应按实际有效面积计算,一般百叶风口的遮挡率取50%。

来源:《全国民用建筑工程设计技术措施/暖通空调·动力》(2009年版)4.1.4.82.2、自然通风系统的进排风口风速宜按下表采用:来源GB50736-2012《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》6.6.42.3、机械通风的进排风口风速宜按下表采用:来源:GB50736-2012《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》6.6.52.4、厨房排风系统的风管风速不宜小于8m/s,且不宜大于10m/s;排风罩接风管的喉部风速应取4~5m/s。

来源:《全国民用建筑工程设计技术措施/暖通空调·动力》(2009年版)4.2.102.5、侧送和散流器平送的出口风速采用2m/s~5m/s。

孔板下送风的出口风速,从理论上讲可以采用较高的数值。

因为在一定条件下,出口风速较高时,要求稳压层内的静压也较高,这会使送风较均匀;同时,由于送风速度衰减快,对人员活动区的风速影响较小。

但当稳压层内的静压过高时,会使漏风量增加,并产生一定的噪声。

一般采用3m/s"'_'5m/s 为宜。

暖通规范中关于各类常见风管风速、风口风速、水管流速的规定

暖通规范中关于各类常见风管风速、风口风速、水管流速的规定

暖通规范中关于各类常见风速的规定一、各类风口风速规定1、采暖风口1.1、采用热风采暖系统时,应遵守下列规定:送风口的送风速度V(m/s),应根据送风口的高度、型式及布置经过计算确定,当送风口位于房间上部时,送风速度宜取:V= 5~15m/s;当送风口位于离地不高处时,送风速度宜取:V =0.3m/s~0.7m/s;回风口的回风速度,宜取:V=0.3m/s。

来源:《全国民用建筑工程设计技术措施/暖通空调·动力》(2009年版)2.8.71.2、热风幕的送风速度:公共建筑的外门,风速不宜大于6 m/s,高大外门不应大于25m/s。

来源:《全国民用建筑工程设计技术措施/暖通空调·动力》(2009年版)2.8.152、送排回风口2.1、进风、排风口风速(m/s)注:风口风速应按实际有效面积计算,一般百叶风口的遮挡率取50%。

来源:《全国民用建筑工程设计技术措施/暖通空调·动力》(2009年版)4.1.4.82.2、自然通风系统的进排风口风速宜按下表采用:来源GB50736-2012《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》6.6.42.3、机械通风的进排风口风速宜按下表采用:来源:GB50736-2012《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》6.6.52.4、厨房排风系统的风管风速不宜小于8m/s,且不宜大于10m/s;排风罩接风管的喉部风速应取4~5m/s。

来源:《全国民用建筑工程设计技术措施/暖通空调·动力》(2009年版)4.2.102.5、侧送和散流器平送的出口风速采用2m/s~5m/s。

孔板下送风的出口风速,从理论上讲可以采用较高的数值。

因为在一定条件下,出口风速较高时,要求稳压层内的静压也较高,这会使送风较均匀;同时,由于送风速度衰减快,对人员活动区的风速影响较小。

但当稳压层内的静压过高时,会使漏风量增加,并产生一定的噪声。

一般采用3m/s"'_'5m/s 为宜。

风量风速计算方法

风量风速计算方法

一、室内风管风速选择表1、低速风管系统的推荐和最大的流速m/s2、低速风管系统的最大允许速m/s注:民用住在≤35dB(A),商务办公≤45dB(A)二、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/s3、推荐的送风口流速m/s4、送风口之最大允许流速m/s5、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三、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-办公室注:办公室推荐送风口流速:~ m/s风机盘管接风管的风速:通常为~ m/s,不能大于 m/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形布置,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.实际上这要看装饰要求而定,如250×250的散流器,间距一般在米左右,320×320米在米左右.四、风管、风口分类1、风管分类1)按风管材料A、镀锌钢板风管:常用在空调送、回风管道(优点:使用寿命较长,摩擦阻力小,制作快速方便,可工厂预制也可现场临时制作;缺点:受加工设备限制,厚度不宜超过B、普通钢板风管:常用在厨房炉具排油烟以及防油烟风道上(要求2mm上只能采用普通钢板焊接而成,对焊接技术有一定要求)C、无机玻璃钢风管:常用于消防防排烟系统(优点:具有耐腐蚀、使用寿命长,强度较高的优点,造价与钢板风管基本相同;缺点:质量不稳定,某些厂商生产的材料质量比较差,强度和耐火性达不到要求,现场维修较困难)D、硅酸盐板风管:常用排烟管道(优点与无机玻璃钢板相类似,显着特点是防火性能较好;缺点:综合造价较高)E、复合保温板风管:常用有:上海万博(铝箔聚氨酯)、湖南中野(酚醛树脂)、北京百夏(BBS)、铝箔玻璃绵保温风管等F、软风管:常用有铝箔型软管、铝制波纹型半软管、波纤管(在工程上具有施工简单、灵活方便等特点,但其风管阻力比较大,且对施工管理要求比较高)G、其他风管:土建、砖茄、布风管等2)按风管作用分:送风、回风、排风、新风管等3)按风管内风速分:低速、高速风2、风口分类:1)按风口材料分:铝合金风口、铸钢风口、塑料风口、木制风口等2)按风口形状及功能分:A、百叶风口:门铰式百叶风口、单层百叶、双层百叶、防雨百叶等B、散流器:方形散流器、矩形散流器、圆形散流器、圆盘散流器、三面吹型散流器、线槽型散流器等C、旋流风口:具有送出旋转达射流,诱导比大,风俗衰减快等特点D、球型喷口:送风距离大,适合送风距离较大的地方,如各种大厅、展厅及大型装配车间等E、其他风口:球形排风口、栅格形风口、装饰板风口等五、风管、风口设计流程流程一:风系统的划分→流程二:系统风量计算→流程三:确定送风方式→流程四:确定风管布置→流程五:计算风管尺寸→流程六:风口设计选型→流程七:阻力平衡计算机气流组织校核流程一:风系统的划分一个完整的风系统至少应包括:送风段、送风口、回风口、回风段、设备装置根据空调房间的功能、类型、空间等情况进行空调系统划分:分几个系统每个系统在扫描区域………在水系统中的大面积区域,一般设有机房,则个根据机房情况进行系统划分,而对于多联机系统来说,内机风量有限,且型号比较固定,根据已有型号进行合理的系统划分即可流程二:系统风量计算送风量计算的依据:空调房间的送风量G通常按照夏季最大的室内冷负荷,由下公式计算确定:公式: G = 3600Q q/ρ(h n-h s) = 3600Q x/ρc(t n-t s) (m3/h)Q q、Q x —室内总全冷负荷和总显冷负荷(KW)H n —室内空气焓值(KJ/Kg)H s —送风焓值(KJ/Kg)t n —室内温度(℃)t s —送风温度(℃)c —空气定压比热[KJ/(Kg. ℃)] ,可取 KJ/(Kg. ℃)ρ—空气密度(Kg/m3),在标准大气压下,空气稳定20℃时,取 Kg/m3舒适型空调和工艺空调的送风温度差可参考下表选取:注:一般在多联机设计中,一般是根据室内冷负荷确定室内机的选择,因此室内的风系统可查相关产品手册确定,根据空调房间的区域面积确定风口个数,根据送风距离选择中或高静压的机型,从而主管及各支管的风量就已经确定.流程三:确定送风方式根据房间功能及装修要求等情况去顶送风方式:侧送侧回、侧送上回、侧送下回、上送上会、上上送下回流程四:确定风管布置根据房间面积、层高及装修要求等情况确定风管的布置:主管走向、支管布置、送/回风管位置流程五:计算风管尺寸采用嘉定流速计算风管截面积,确定风管尺寸1、公式: S=G/3600V确定主风管及各分支管截面积S —风管截面积(㎡)G —风管内风量(m3/h)V —风管内风速(m/h),一般做设计时候,空调送风主管风速不宜大于6 m/h,支管风速不宜大于3 m/h,具体风速可参照下表:低速风管内的风速m/s高速风管内的风速2、根据风管截面积参照风管常规尺寸表选择合适的风管尺寸:圆形常用规格(mm):Φ100、Φ120、Φ140、Φ160、Φ180、Φ200、Φ220、Φ250、Φ280、Φ320、Φ360、Φ400、Φ450、、Φ500、、Φ560、、Φ630、、Φ700、、Φ800、、Φ900、、Φ1000、、Φ1120、、Φ1250、Φ1400、Φ1600、、Φ1800、、Φ2000矩形常用规格(mm):120×120、160×120、200×120、250×120、160×160、200×160、250×160、320×160、200×200、250×200、320×200、400×200、500×200、250×250、320×250、400×250、500×250、630×250、320×320、400×320、500×320、630×320、800×320、1000×320、400×400、500×400、630×400、800×400、1000×400、1250×400、500×500、630×500、800×500、1000×500、1250×500、1600×500、630×630、800×630、1000×630、1250×630、1600×630、800×800、1000×800、1250×800、1600×800、2000×800、1000×1000、1250×1000、1600×1000、2000×1000、1600×1250、2000×1250流程六:风口设计选型1、根据房间功能及气流组织选择合适的风口类型A、在离吊顶高度为2~4米的顶部送风中选择什么样的风口比较合适:双层百叶、圆形(方形)散流器、单层百叶、旋流风口B、在一般的侧送风的系统中选择什么样的风口比较合适:双层百叶、单层百叶C、在空间比较大的展厅、体育馆、多功能厅、大堂等一般选择什么样的风口比较合适:双层百叶、圆形(方形)散流器、单层百叶、旋流风口、球形喷口各种不同的风口的特点和使用范围◇双层百叶风口:1调节式百叶送风口、2可直接与风机盘管配套使用、3用于集中空调系统的末端,调节叶角度,可得到相应送风距离和扩散角、4前排叶片平行于短边为A型,叶片平行于长边为B型◇单层百叶风口:1可用于回风系统、2调节式百叶风口、3可以配过滤器和多叶对开调节阀叶片平行于短边为A型,叶片平行于长边为B型◇侧壁格栅风口:1可用做回风和新风口、2装在墙壁上比较美观,看不见后面的东西、3作为新风口时,后面加铝板网或过滤网、4不注明时,叶片平行于长边◇可开式风口:1适用于做回风口、2还可兼做检修口、3此风口不宜做的太大,但B尺寸也不宜≤170mm、4此风口也称铰链式风口◇矩形(方形)散流器:1气流型式为贴附型(平送型)、2适用于底层吊顶送风系统、3按送风距离确定颈部的风速、4中间叶片芯为可拆卸,便于安装,调试、5送风加调节阀,回风可加过滤器、6天花板开洞尺寸为颈尺寸加75mm,即为(A+75)×(B+75)◇三面吹散流器:1气流型式为贴附型(平送型)、2适用于顶棚的靠墙一侧或局部送风、3中间叶片芯为可拆卸,便于安装,调试◇条形直片式散流器:1突了线性设计特点、2用于室内和环形分布的送,回风、3可根据装饰要求做各种造型、4风口后面可配黑色铝板网,可看不见里面,起遮挡作用、5多个风口并接使用,并缝处有插接板◇条缝活叶型风口:1有其独特设计、2可根据装饰要求做各种造型、3每一组槽内存两个可调叶片,可调制气旋方向和大小、4可根据要求做多组,但不宜做的太宽,最多不得超过十组◇自垂百叶式风口:1用于正压的空调房间的启动排气、2用于新风口处和排风口处、3靠风口百叶自然下垂,隔绝室内外空气交换,当室内气压大于室外时,气流将百叶吹开而向外排气室外空气又不能流入室内、4本风口有单向止回作用、5订货时需说明吹出的方向,即A型或B型◇地送风固定百叶风口:1此风口型材刚性好,并斜向送风、2此风口有单向(A)和双向(B)型两种形式、3此风口用于地面送回风,所以不宜做的过大◇遮光百叶风口:1此风口用于暗室通风且遮光、2可用于门上或墙上、3此风口不宜做的过大◇弧形风口:1可用于吊顶安装时的侧弯弧形亦可为侧面安装的内弯随向弧形、2最好根据工地现场弧形板弯制、3弯曲半径不宜做得过小,R>米为宜◇网式回风口:1结构简单、2可用室外和室内自然通风、3中间用瓦楞铝板网做为通风过滤材料◇可拆卸式风口:1此风口后可配过滤网、2可以方便拆装、3可做检查门使用◇风口多叶对开调节阀:1其调节方案是摘下风口的中心叶片在用螺刀调节中心螺杆◇圆形散流器:1用于冷暖送风,常安装在顶棚上、2吹出气流呈贴附(平送)型、3可以供给较大的风量、4可于圆形对开调节阀配套使用◇圆盘式散流器:1用于冷暖送风,常安装在顶棚上、2出口风速大,射程远、3气流特性属于散流下送型、4能以较小的风量供应较大的地面面积、5可与圆形对开调节阀配套使用◇小圆形散流器:1用于冷暖送风安装在顶棚上、2气流特性属于下送型、3此风口造型别致,小巧玲珑、4用于顶棚较低的较小房间送风,其中Φ126. Φ205叶片密度大,其余规格叶片单边间距为25mm◇圆形斜叶片散流器:1适用于在外墙上作新风口、2适用于墙上做回风口、3叶片倾斜24′◇圆环形叶片散流器:1送风距离远、2适用于较高的顶棚、3造型新颖美观◇球形风口:1是一种喷口型送风口,风口流速高、2可以在顶角为35°的圆锥形空间内随意转动调节,按指定方向送风、3适用于高大屋顶高速送风或局部供冷的场合◇球形排气罩:1可安装于室内墙壁的排气罩、2适用于厨房、厕所的排气、3其外观美观◇防水百叶风口:1其叶片设计成特殊形状、2只有防雨溅入内部的功能,一般安装在外墙上做新风口、3风口后面可以加铝板网,以防鸟或虫进入◇可开式单层百叶风口:1回风口可开与送风口单双百叶相对应装饰效果好、2便于安装,清洗过滤网、3适宜宽度120-200之间◇可开式方形散流器:1回风口与送风方型散流器相对应适合于大厅等宽大的客厅房间装饰,使造型风格上得到完美的统一、2便于安装,清洗过滤网、3可加工成方型和矩形两个规格的可开型矩形散流器◇外墙口风:1此风口安装在外墙上,即通风又防雨水流入、2用一种装饰型材粘贴在外框四周、3外框于叶片较一般通风风口型材刚性好,因而可以做成较大尺寸、4风口后面可以装拼接式过滤器◇文丘里式(变风量)喷口:1风口出口段采用特形曲线,使之喷射距离更远、2喷口内一般调节芯可以轴向移动、3可以调节出风而积达到射程,风量的控制,适用于大型厅展,以达到侧向吹出距离远,并扩展其流向下扩展◇带灯箱,静压箱的条缝送风口2、根据风量确定风口尺寸(假定流速法)风口的风速选择卡参考下表流程七:阻力平衡计算机气流组织校核1、计算最不利环路的压力损失并校核各支管阻力平衡1)简单计算最不利环路的压力损失A、摩擦压力损失值:Pm为~mB、P=Pm×L×(1+K)L为风管总长度弯头三通多时,K=3~5弯头三通少时,K=1~22)校核各支管阻力平衡,如分支管比较多时,需在各分支管上装风量调节阀2、室内气流组织校核校核各空调风系统的气流组织是否出现短路校核室内空气循环是否合理,避免空调四区的出现校核新风系统与排风系统是否合理风口的距离是否合理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*换气次数例:风量40000m3/h,风速9m/s,得风管尺寸=40000m3/h除以9m/s除以3600s=㎡=*风管尺寸:1500×800mm,而根据矩形常用规格只有:1600×800 mm风速需要根据噪音要求调整的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磨损,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赌塞管道.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对比表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)表6-2-2空调系统低速风管内的空气流速3、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.定风管断面尺寸时,应采用规范统一规定的通风管道规格,以利于工业化工制作.风管断面尺寸确定后,应按管内实际流速计算阻力.阻力计算应从最不利环路(即阻力最大的环路)开始.袋式除尘器和静电除尘器后风管内的风量应把漏风量和反吹风量计入.在正常运行条件下,除尘器的漏风率应不大于5%.4、并联管路的阻力平衡调节了保证各种、排风点达到预期的风量,两并联支管的阻力必须保持平衡.对一般的通风系统,两支管的阻力差应不超过15%,除尘系统应不超过10%.若超过上述规定,可采用下述方法调节其阻力平衡.(1)调整支管管径这种方法是通过改变支管管径改变支管的阻力,达到阻力平衡.调整后的管径按下式计算:(6-2-2)式中 D′—调整后的管径mmD —原设计的管径mm△P —原设计的支管阻力Pa△P′—要求达到的支管阻力Pa应当指出,采用本方法时,不宜改变三通的支管直径,可在三通支管上先增设一节渐扩(缩)管,以免引起三通局部阻力的变化(2)增大风量当两支管的阻力相差不大时,例如在20%以内,可不改变支管管径,将阻力小的那段支管的流量适当加大,达到阻力平衡.增大后的风量按下式计算:(6-2-3式中 L′—调整后的支管风量m3/hL —原设计的支管风量m3/h采用本方法会引起后面干管内的流量相应增大,阻力也随之增大;同时风机的风量和风压也会相应增大(3)阀门调节通过改变阀门开度,调节管道阻力,从理论上讲是一种最简单易行的方法.必须指出,对一个多支管的通风空调系统进行实际调试,是一项复杂的技术工作.必须进行反复的调整、测试才能完成,达到预期的流量分配.5、计算系统的总阻力。

风管风速参数

风管风速参数

风管与风速的确定风管计算三种方法: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×b=L/(3600•V) (公式1-1)式中:F:风管断面积(㎡)a、b:风管断面长、宽(m)L: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,则风阻力越大,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,则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)送风风速标准逗留区之最大允许流速m/s送风口之最大允许流速m/s逗留区流速与人体感觉的关系空调房间允许之最大送风温差℃不同送风方式的送风量指标和室内平均流速低速风管系统的最大允许流速m/s推荐的送风口流速m/s低速风管系统的推荐和最大流速m/s以噪音标准控制的允许送风流速m/s回风格棚的推荐流速m/s通风系统之流速m/s百叶窗的推荐流速m/s打印本页 || 关闭窗口规范中干管,支管等风速的范围是多少?(1)采用金属风道时,不应大于20m/s;(2)采用内表面光滑的混凝土等非金属材料风管时不应大于15 m/s;(3)送风口的风速不宜大于7 m/s;排烟口的风速不宜大于10 m/s。

除尘管道风速标准

除尘管道风速标准

除尘管道风速标准
一、一般工业除尘风管风速
对于一般的工业除尘风管,其风速不得高于20m/s。

在某些特殊情况下,如钢铁、铸造等高温工艺除尘风管,其风速不得高于25m/s。

这一规定主要考虑到在保证除尘效果的同时,也要避免因风速过高导致设备磨损、能源浪费等问题。

二、除尘风管未经过筛网或板障时风速
当除尘风管未经过筛网或板障时,其流速不应超过25m/s。

筛网和板障是用来过滤和阻挡风管中的杂质和颗粒物,以保证风管的清洁和通畅。

如果未经过这些装置的风管流速过高,可能会加速管道的磨损,甚至导致管道堵塞。

三、除尘设备出口处风速
在除尘设备的出口处,风速不得高于10m/s。

这是为了保证经过除尘设备处理的空气能够稳定、有效地排出,避免因风速过高导致排出的空气中含有未处理的颗粒物或者噪音过大等问题。

同时,低风速也有助于减少设备的能耗和磨损。

这些标准是基于多年的工程实践和理论研究而制定的,对于保证除尘系统的正常运行和降低设备维护成本都具有重要意义。

在实际操作中,应根据具体工况和设备条件进行适当调整。

风管风速参数

风管风速参数

风管与风速的确定风管计算三种方法: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×b=L/(3600•V) (公式1-1)式中:F:风管断面积(㎡)a、b:风管断面长、宽(m)L: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,则风阻力越大,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,则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)送风风速标准逗留区之最大允许流速m/s送风口之最大允许流速m/s逗留区流速与人体感觉的关系空调房间允许之最大送风温差℃不同送风方式的送风量指标和室内平均流速低速风管系统的最大允许流速m/s推荐的送风口流速m/s低速风管系统的推荐和最大流速m/s以噪音标准控制的允许送风流速m/s回风格棚的推荐流速m/s通风系统之流速m/s百叶窗的推荐流速m/s打印本页 || 关闭窗口规范中干管,支管等风速的范围是多少?(1)采用金属风道时,不应大于20m/s;(2)采用内表面光滑的混凝土等非金属材料风管时不应大于15 m/s;(3)送风口的风速不宜大于7 m/s;排烟口的风速不宜大于10 m/s。

风管风速参数

风管风速参数

风管与风速的确定风管计算三种方法: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×b=L/(3600•V) (公式1-1)式中:F:风管断面积(㎡)a、b:风管断面长、宽(m)L: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,则风阻力越大,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,则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)场合以适宜噪声为主导主风管的风速V(m/s)以适宜风管阻力为主导的风速V(m/s)送风风速标准逗留区之最大允许流速m/s逗留区流速与人体感觉的关系空调房间允许之最大送风温差℃不同送风方式的送风量指标和室内平均流速低速风管系统的最大允许流速m/s推荐的送风口流速m/s低速风管系统的推荐和最大流速m/s以噪音标准控制的允许送风流速m/s回风格棚的推荐流速m/s通风系统之流速m/s百叶窗的推荐流速m/s规范中干管,支管等风速的范围是多少?主管控制在5~8m/s 支管控制在3-6m/s(1)采用金属风道时,不应大于20m/s;(2)采用内表面光滑的混凝土等非金属材料风管时不应大于15 m/s;(3)送风口的风速不宜大于7 m/s;排烟口的风速不宜大于10 m/s。

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

通风排烟风管及风口设计参数通风排烟系统的设计参数主要包括风量、风速、风压、风管截面尺寸以及风口尺寸等。

首先,通风排烟系统的设计需要确定合适的风量。

风量是指单位时间内通过风管的空气流量,通常以立方米/小时(m3/h)为单位。

确定风量时需要考虑到房间的体积、使用目的以及所需的新鲜空气数量等因素。

通常,一般商业建筑的通风要求为每小时空气流量为20-30次,而住宅建筑的通风要求为每小时空气流量为10次左右。

其次,风速是指通过风管或风口的空气速度,通常以米/秒(m/s)为单位。

风速的选择取决于建筑的使用目的,一般商业建筑的风速范围为2-3.5m/s,住宅建筑的风速范围为1-2m/s。

较高的风速可以提高通风效果,但也会增加系统的噪音和能耗。

第三,风压是指风机提供给风管的静态压力,通常以帕斯卡(Pa)为单位。

风压的选择取决于系统的阻力,包括风管的长度、弯头的数量和角度等。

通常,商业建筑的风压范围为100-300Pa,住宅建筑的风压范围为50-150Pa。

另外,风管截面尺寸的设计需要考虑到风量、风速和阻力等因素。

风管的截面尺寸一般为矩形或圆形,可以根据通风系统的具体需求选择合适的尺寸。

为了减小阻力和噪音,通常选择较大的截面尺寸。

最后,风口的设计参数主要包括风口的尺寸和布置。

风口的尺寸需要根据房间的体积和通风要求确定,可以通过计算得出合适的尺寸。

风口的布置需要合理,以保证空气的均匀分布和良好的通风效果。

通常,风口应布置在房间的墙壁或天花板上,并避免与人员和设备的接触。

综上所述,通风排烟系统的设计参数包括风量、风速、风压、风管截面尺寸和风口尺寸等。

这些参数需要根据建筑的使用目的、房间的体积和通风要求等因素进行合理选择,以确保系统的正常运行和通风效果。

暖通规范中关于各类常见风管风速、风口风速、水管流速的规定

暖通规范中关于各类常见风管风速、风口风速、水管流速的规定

暖通规范中关于各类常见风速得规定一、各类风口风速规定1、采暖风口1、1、采用热风采暖系统时,应遵守下列规定:送风口得送风速度V(m/s),应根据送风口得高度、型式及布置经过计算确定,当送风口位于房间上部时,送风速度宜取:V= 5~15m/s;当送风口位于离地不高处时,送风速度宜取:V =0、3m/s~0、7m/s;回风口得回风速度,宜取:V=0、3m/s。

来源:《全国民用建筑工程设计技术措施/暖通空调·动力》(2009年版)2、8、71、2、热风幕得送风速度:公共建筑得外门,风速不宜大于6 m/s,高大外门不应大于25m/s。

来源:《全国民用建筑工程设计技术措施/暖通空调·动力》(2009年版)2、8、152、送排回风口2、1、进风、排风口风速(m/s)注:风口风速应按实际有效面积计算,一般百叶风口得遮挡率取50%。

来源:《全国民用建筑工程设计技术措施/暖通空调·动力》(2009年版)4、1、4、82、2、自然通风系统得进排风口风速宜按下表采用:来源GB50736-2012《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》6、6、42、3、机械通风得进排风口风速宜按下表采用:来源:GB50736-2012《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》6、6、52、4、厨房排风系统得风管风速不宜小于8m/s,且不宜大于10m/s;排风罩接风管得喉部风速应取4~5m/s。

来源:《全国民用建筑工程设计技术措施/暖通空调·动力》(2009年版)4、2、102、5、侧送与散流器平送得出口风速采用2m/s~5m/s。

孔板下送风得出口风速,从理论上讲可以采用较高得数值。

因为在一定条件下,出口风速较高时,要求稳压层内得静压也较高,这会使送风较均匀;同时,由于送风速度衰减快,对人员活动区得风速影响较小。

但当稳压层内得静压过高时,会使漏风量增加,并产生一定得噪声。

一般采用3m/s"'_'5m/s 为宜。

风管风速标准

风管风速标准

风管风速标准风管风速标准是指在通风系统中,风管内气流的流速标准,它是通风系统设计和运行中非常重要的参数之一。

风管风速标准的合理设定,可以保证通风系统的正常运行,提高通风效果,减少能耗,延长设备使用寿命,也可以保证室内空气的质量,为人们的生活和工作提供一个舒适的环境。

一般来说,风管风速标准的设定需要考虑到通风系统的类型、用途、空间大小、人员密度等因素。

通常情况下,住宅和商业建筑的通风系统,风管风速标准一般为2-4m/s;而工业厂房的通风系统,由于需要排除大量的废气和烟尘,风管风速标准一般为4-6m/s。

当然,具体的风速标准还需要根据具体情况进行调整,以满足实际需求。

在通风系统设计中,风管风速标准的合理设定需要考虑到风管的材质、截面积、风机的性能等因素。

一般来说,风管的截面积越大,风速标准可以相对较低;而风管的材质越光滑,风速标准可以相对较高。

此外,风机的性能也是影响风管风速标准的重要因素之一,风机的风量和风压需要与风管的风速标准相匹配,才能保证通风系统的正常运行。

在通风系统运行中,风管风速标准的监测和调整也是非常重要的。

通过定期检查风管内的风速,可以及时发现通风系统中的故障和问题,保证通风系统的正常运行。

同时,根据实际情况调整风管风速标准,可以提高通风效果,减少能耗,延长设备使用寿命。

总之,风管风速标准是通风系统设计和运行中非常重要的参数,合理的风速标准可以保证通风系统的正常运行,提高通风效果,减少能耗,延长设备使用寿命,也可以保证室内空气的质量。

因此,在通风系统设计和运行中,我们需要充分考虑风管风速标准的合理设定和调整,以确保通风系统的正常运行和人们生活、工作环境的舒适。

格力风管机风速标准

格力风管机风速标准

格力风管机风速标准格力风管机是一种用于通风、空调和暖通系统的设备,其性能指标对于系统的正常运行和舒适度起着至关重要的作用。

在格力风管机中,风速是一个非常重要的参数,它直接影响着空气的流通速度和舒适度。

因此,制定合理的风速标准对于格力风管机的设计、安装和使用至关重要。

首先,格力风管机的风速标准应该符合国家相关的规定和标准。

根据《建筑给排水设计规范》和《暖通空调设计规范》,在不同的场所和环境下,对于格力风管机的风速都有着明确的规定。

比如在办公室和商业场所,风速应该保持在0.2-0.4m/s之间;而在工业车间和特殊场所,风速标准可能会有所不同。

因此,在使用格力风管机时,我们需要根据具体的使用场所和需求来确定合适的风速标准,以确保系统的正常运行和舒适度。

其次,格力风管机的风速标准还需要考虑到系统的能耗和效率。

过高或过低的风速都会导致能耗的增加和系统效率的降低。

过高的风速会增加系统的阻力,增加风机的负荷,导致能耗的增加;而过低的风速则会导致空气流通不畅,影响舒适度。

因此,我们需要根据系统的设计参数和运行需求来确定合适的风速标准,以最大限度地提高系统的能效比,降低能耗。

此外,格力风管机的风速标准还需要考虑到空气质量和舒适度。

适当的风速可以保持空气的流通,减少污染物的积聚,提高空气质量;同时,合适的风速也可以提高舒适度,使人们在室内更加舒适。

因此,在确定风速标准时,我们需要综合考虑空气质量、舒适度和能耗等因素,以达到最佳的效果。

综上所述,格力风管机的风速标准是一个复杂而又重要的问题,它涉及到国家标准、能耗效率、空气质量和舒适度等多个方面。

在实际应用中,我们需要根据具体情况综合考虑,制定合理的风速标准,以确保系统的正常运行和舒适度。

同时,我们也需要不断地研究和改进,以适应不同场所和环境的需求,推动格力风管机的发展和应用。

风管内风速

风管内风速

GB50736-2012矩形风管长、短边之比不宜大于4.不能大于10.风管分类住宅(m/s)公共建筑(m/s)推荐流速 3.5~4.5 5.0~6.5最大流速 6.08.0推荐流速 3.0 3.0~4.5最大流速 5.0 6.5推荐流速 2.5 3.0~3.5最大流速 4.0 6.0推荐流速 3.5 4.0最大流速 4.5 5.0推荐流速 5.0~8.0 6.5~10最大流速8.511.0对消声有要求的系统,风管内的流速宜符合本规范10.1.5的规定。

表6.6.3 通风与空调系统风管内的空气流速(低速风管)干管支管从支管上接出的风管通风机入口通风机出口房间层高3米及以内,送风口1.5m/s,回风口2m/s,层高大于3米,适当增大。

室内机送风管风速3米左右侧送风口的宽度根据装修定,一般不小于100下送风口,吊顶为方形板的时候,按照单板的尺寸定,其他时候可以用方形,也可以用长方形回风口,有单独检修口的时候,一般和长方形送风口长度一致,宽度稍宽;方形吊顶的时候,回风口一般也用方形新风入口风机出口住宅和公共建筑 3.5~4.5 5.0~10.5机房、库房4.5~5.08.0~14.0最大吸风速度(m/s)≤4.0≤3.0≤1.5表10.1.5 风管内的空气流速(m/s)主管风速支管风速3~4≤24~72~3回风口位置房间上部不靠近人经常停留的地点时靠近人经常停留的地点时房间下部表7.4.13 回风口的吸风速度空气流速部位表6.6.5 机械通风系统的进排风口空气流速(m/s)25~3535~50室内允许噪声级dB(A)回风口一般也用方形。

洁净空调风管及风速要求

洁净空调风管及风速要求

洁净空调风管及风速要求1、风管应为金属材料制作,咬口缝均应胶封.2、风管应有足够内径,控制风速在以下范围:总管7~9m/s无风口支管或干管5~7m/s 有风口支管或干管3~5m/s3、风管法兰之间均应有密封垫,密封垫材料宜为闭孔海绵橡胶,严禁采用橡胶、乳胶海绵、聚乙烯、厚纸板等含开孔孔隙和易产尘、易老化的材料。

厚度不应小于5mm。

密封垫上不得有涂料。

4、风管与设备之间应有柔性短管,外表不得结露,当有此可能时应改为双层短管. 单层短管必须光面朝里,双层时外层应光面朝外。

5、安装在负压段的柔性短管应处于绷紧状态。

6、送风管上应按设计要求设消声器、防火阀。

消声器一节应不小于900mm。

7、空调器(箱)内,至少应有表冷器和加热器,不得无加热器(特殊干燥地区如新疆除外)。

寒冷地区空调器(箱)或新风空调器(箱)入口必须有预热器. 8、送风末端过滤器,应是亚高效过滤器或玻璃纤维滤纸的高效过滤器,不得用木质框架。

折叠形的滤芯和分隔板必须紧密坚挺,不得有明显松软晃动现象. 9、送风末端过滤器不应安在空调箱内,应安在送风口。

如不能安在送风口,应安在离高效送风口较近的管道或夹层、顶棚内。

10、送风口扩散板不应采用空调系统用的平面散流器。

11、高效过滤器和框架之间必须密封。

在《洁净室施工及验收规范》规定的密封方法中,采用密封条的应符合5.3的要求.压紧螺栓最少采用四角8点压紧,不得只压每边中点。

不得只用密封胶粘住过滤器,不得在风口内将过滤器悬空托起,在空隙内打胶.所有密封方法均不得妨碍过滤器拆换,增加拆换难度。

12、单向流洁净室每一个送风口高效过滤器均应有工程验收时现场扫描检漏合格报告,报告应由第三方有资质的检验单位出具。

更换过滤器后应有更换方和用户共同确认的现场扫描检漏合格报告。

乱流洁净室上述风口检漏抽查数量应达到风口总数的20%,并不少于2个. 对修补1次后仍漏的过滤器应予更换,并有记录。

13、对可能发生具有Ⅲ、Ⅳ类生物危险度的高危生物气溶胶并须严防交叉污染的场合(如动物饲养室、不能停止生产的生物制品车间)的送风系统应具有可不在室内换高效过滤器、换过滤器时可不停止系统运行的功能。

暖通规则中关于各类常见风管风速风口风速水管流速规定

暖通规则中关于各类常见风管风速风口风速水管流速规定

暖通规则中关于各类常见风管风速风口风速水管流速规

在暖通规则中,关于各类常见风管风速、风口风速和水管流速的规定主要有以下几点:
1.风管风速规定:
根据不同的应用场所和要求,暖通规则对风管风速进行了规定。

一般来说,住宅等非高洁净度要求的场所,风速一般不超过2.5m/s;而高洁净度要求的场所,如医院手术室、实验室等,风速一般要求在0.25-
0.5m/s之间。

2.风口风速规定:
风口是将风管中的空气送到室内或室外的接口,其风速的规定与风管风速类似。

根据不同的应用场所和要求,风口风速规定要求风速一般不超过2.5m/s,对于一些特殊要求的场所,如剧院、音乐厅等,风速要求在1m/s以内。

3.换气扇风速规定:
换气扇是用于室内通风换气的设备,暖通规则对换气扇的风速也有规定。

一般来说,室内常规换气扇的风速要求在4-6m/s之间,而高洁净度要求的场所,风速要求一般在1m/s以内。

4.暖气片风速规定:
暖气片是室内供暖的一种方式,暖通规则对暖气片的风速也有规定。

一般来说,风速要求在0.2-0.3m/s之间,以保证室内的舒适度和加热效果。

5.水管流速规定:
在暖通规则中,对于水管的流速也有一定的规定,这是为了保证水系统的正常运行和节能。

根据不同的应用场所和要求,水管的流速一般在0.3-1m/s之间,具体的流速要求还要根据系统的设计要求、管道材质等因素进行确定。

总之,暖通规则中对于各类常见风管风速、风口风速和水管流速都有一定的规定,目的是为了保证室内环境的舒适度、能源的节约和系统的正常运行。

根据不同的应用场所和要求,具体的规定会有所不同,需要根据具体情况进行考虑和确定。

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风管与风速的确定风管计算三种方法: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容有:合理采用管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。

那么管风速如何选择?风管尺寸如何来确定呢?※管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×b=L/(3600•V) (公式1-1)式中:F:风管断面积(㎡)a、b:风管断面长、宽(m)L: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的,因此要求我们尽可能提高风速以减少风管的截面。

(管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,则风阻力越大,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,风管的风速越高,则所产生的噪声就越大。

因此,管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)送风风速标准逗留区之最大允许流速m/s送风口之最大允许流速m/s逗留区流速与人体感觉的关系空调房间允许之最大送风温差℃不同送风方式的送风量指标和室平均流速低速风管系统的最大允许流速m/s推荐的送风口流速m/s低速风管系统的推荐和最大流速m/s以噪音标准控制的允许送风流速m/s回风格棚的推荐流速m/s通风系统之流速m/s百叶窗的推荐流速m/s打印本页 || 关闭窗口规中干管,支管等风速的围是多少?(1)采用金属风道时,不应大于20m/s;(2)采用表面光滑的混凝土等非金属材料风管时不应大于15 m/s;(3)送风口的风速不宜大于7 m/s;排烟口的风速不宜大于10 m/s。

请问新风机和主风管\支风管是不是有一定的确定的围?根据不同场所,不同风量的新风机,怎样确定主风管和支风管的风速?主管控制在5-8m/s支管控制在3-6m/s问题应该不是很大,风速的控制--》与送风量和室控制噪声相关中央空调系统风道风速和风口的选择作者:admin 来源:本站原创时间:2011-01-04 浏览次数:258 【大中小】【复制】【打印】1、风管的风速一般空调房间对空调系统的限定的噪音允许值控制在40~50dB(A)之间,即相应NR(或NC)数为35~45dB(A)。

根据设计规,满足这一围噪音允许值的主管风速为4~7m/s,支管风速为2~3m/s。

通风机与消声装置之间的风管,其风速可采用8~10m/s。

2、出风口尺寸的计算为防止风口噪音,送风口的出风风速宜采用2~5m/s。

风口的尺寸计算与风管道尺寸的计算基本相同,一般当层高在3~4米的房间大约取风速在2~2.5米每秒。

根据经验一般可将使每个风口在20~25平方米的面积,其风量大约在500立方米左右。

3、回风口的吸风速度回风口位于房间上部时,吸风速度取4~5m/s,回风口位于房间下部时,若不靠近人员经常停留的地点,取3~4m/s ,若靠近人员经常停留的地点,取1.5~2m/s ,若用于走廊回风时,取1~1.5m/s 。

4、风管安装注意事项及风管计算在风管设计尽量小的情况下保证主管风速5m/s,支管风速3m/s,风管计算公式:所选设备风量÷3600÷风速=风管截面积同时注意保证风管:长边÷短边≤4 一般不要>4 特殊情况特殊对待。

风口的选择:所选房间风量÷3600÷风速=散流器喉部截面积注意:双百叶风口截面积为以上公式所得面积÷0.75、计算风管尺寸1)等阻尼法(等压法)是一种方便的计算法,适用于多种场合。

2)根据下表确定主风管中的基本阻尼系数。

风管类型阻尼系数(mmH2o)送风管0.05-0.2回风管0.03-0.12因回风管位于吸风部位,主要承受外部压力,应注意减轻其风管负担。

对于风管系统,常采用送风管0.08-0.15mmH2O/m,回风管0.06-0.1 mmH2O/m作为基准。

6、在进行风管机的风管道设计时,注意在风管机的进、出风处加静压箱,以均衡风压,减少噪音,并且使静压箱的流速保证在3米每秒以下,其长度可根据实际情况来定。

7、风压估算如弯头、三通、变径等较少的情况下每米损失4pa左右。

如弯头、三通、变径等较多的情况下每米损失6pa左右布质风管又名纤维织物空气分布系统、纤维织物空气分布器、布风管、布袋风管、布风道等,是从国外引进的一项新产品新技术。

它是一种由特殊纤维织成替代传统送风管道、风阀、散流器、绝热材料等的送出风末端系统。

随着对布质风管送风原理的深入研究,布质风管的设计方法也日渐成熟,其中包括对布质风管管沿程阻力的研究和计算。

关键词:布质风管布质风管系统纤维织物空气分布系统纤维织物空气分布器布风管布袋风管布风道布质风管系统在沿管长方向上还有由于摩擦阻力和局部阻力造成的压力损失。

因为压力损失与风速成正比关系,当气流沿管长方向风速越来越小时,阻力损失也不断下降。

与此同时,风管个标准件以及出风口也存在局部阻力损失。

布质风管系统中以直管为主,系统中三通、弯头及变径很少,一般以沿程阻力损失为主,空气横断面形状不变的管道流动时的沿程摩擦阻力按下式计算:——摩擦阻力系数;——风管空气的平均流速,m/s;——空气的密度,kg/m3;——风管长度,m;——圆形风管直径(径),m;摩擦阻力系数是一个不定值,它与空气在风管的流动状态和风管管壁的粗糙度有关。

根据对纤维材料和布质风管系统的综合性研究得到摩擦阻力系数不大于0.024(铁皮风管大约0.019),由于布质风管风管延长度方向上都有送风孔,管平均风速就是风管入口速度的1/2。

由此可见,布质风管风管的延程损失比传统铁皮风管要小的多。

部件局部压损计算当布质风管风管气流通过弯头、变径、三通等等部件时,断面或流向发生了变化,同传统风管一样会产生相应的局部压力损失:Z:局部压力损失(pa)ξ:局部阻力系数(主要由试验测得,同传统风管中类似)ρ:空气密度(kg/m3)v:风速(m/s)为了减少布质风管系统的局部损失,我们通常进行一定的优化设计:1.综合多种因素选择管经,尽量降低管道风速。

2.优化异形部件设计,避免流向改变过急、断面变化过快。

根据实际工程经验,我们总结出各种布质风管部件的局部阻力值(风速=8m/s),如下表:弯头(曲率=1)等径三通变径(渐缩角30度)静压箱10 pa 12 pa 3 pa 46 pa例如:某超市压损计算说明对于该超市,AHU 空调箱风量为36000CMH,选取编号AHU-14号空调箱系统,主管尺寸为2000*610mm,共有5支支管,支管管径为559mm。

选取最长不利环路25米主管+20.6米支管作为计算依据;1,沿程阻力损失计算:主管:25米, 2000*610mm,当量直径,支管道:20.6米, 559mm,,2,局部阻力损失计算:等径三通局部损失为12Pa,对于变径三通取20Pa.最长不利环路压损为20+8.5+6=34.5Pa.可见布质风管系统尤其是直管系统的沿程阻力损失非常小,一般不会超过静压复得的值,所以在粗算时基本可以忽略不计!、首先把矩形风管转换成当量的圆形风管。

截面积=半径*半径*3.14。

320*250=0.08(平方米),矩形风管的截面积为0.08(平方米);半径=√(0.08/3.14)=0.159(米);圆形管道直径=0.159*2=0.319(米);注:√-开平方。

2、计算风机全压:已知每层楼高为3米,共六层高,故管道总长约为18米,风量为5000立方米/每小时,根据上述条件首先计算风速。

风速=风量/(半径*半径*3.14*3600)=5000/(0.159*0.159*3.14*3600)=17.5(米/秒);计算每米管道的沿程摩擦阻力:R=(λ/D)*(ν^2*γ/2)=(0.09/0.319)*(17.5^2*1.2/2)=51.6(Pa)沿程摩擦总阻力:H=RL=51.6*18=929(Pa)风机全压=1.1H=1.1*929=1022(Pa)。

γ-空气密度,可选1.2;ν-流速(m/s);D-管道直径(m);R-沿程摩擦阻力(Pa);L-管道长度(m));√-开平方;λ-管道阻力系数。

8、接风管的风盘的风口设计1)第一个送风口与风盘的出风口的距离要适当;2)带有两个出风口的风盘送风管要变径;3)风盘的送风口与回风口距离要适当。

(≤5米)9、风口的选用.①新风口,送风口用双层百叶风口②回风口用格栅风口③排风口用双层百叶④氟系统由于风量一般比较小,如要求冬季采暖需要,宜采用用双层百叶,不能用散流器。

风机盘管带两个风口时宜选用带调节阀的双层百叶。

/表1.推荐的送风口流速/表2、风管道的风速/表3.低速风管系统的最大允许流速 (m/s)相关资讯:新风(换气)量计算作者:admin 来源:本站原创时间:2011-01-04 浏览次数:136 【大中小】【复制】【打印】引入新风主要是为了改善空调房间空气质量,降低有害物质的含量和浓度,确保在的人员的舒适度和生理健康,维持工艺要求。

确定需要的新风量时,往往按照室废气(尤其是CO2)的产生量以及其他的室条件。

一般来说,应保证每人每小时30m2的新风量。

对于普通场合,可以根据每人占用面积来计算新风量:计算公式:必要风量(m3/h)=A*面积/人均占有面积上式中,A表示人均新风量(m3/h)通常进行估算时可使用20m3/h。

换气次数的推荐值作者:admin 来源:本站原创时间:2011-01-04 浏览次数:159 【大中小】【复制】【打印】1、送、排风口的距离要适当。

排风口与送风口至少保持3米的距离以防气流短路2、选用合适的风阀。

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