排风机选型实例解析

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风机选型说明

风机选型说明

风机选型设计计算一、好氧池风量计算:1、需氧量计算O2=a’QS r+ b’VX v式中:O2为好氧池内生物总需氧量,kg/d;a’,b’为制药废水取值经验系数;a’取0.52,b’取0.1(参照金达威制药污水工程);Q为日处理污水总量,m3/d;S r为去除BOD的浓度,mg/l;V为好氧池总容积,m3;X v为好氧池MLVSS,mg/l;根据设计方案Q取500m3/d,由于原水BOD数据未知,保险考虑带入COD的去除浓度,即Sr=3000-300=2700mg/l;V=((3+3+3)*9*2)*5=810m3,,X v取值3000mg/l;带入数据计算:O2=0.52*500*2700+0.1*810*3000=945000g2、风机供风量计算Q f= O2/(0.28*ε)式中:Q f为好氧池风机的供风量,kg/d;ε为好氧池氧的实际利用率;ε=12%~20%,本次设计ε取值12%0.28为标准状态下每立方米空气中的含氧量,kg/m3带入数据计算:O f=945000/(280*0.12)=28125m3/d=19.53 m3/min二、调节池曝气搅拌风量计算:根据经验一般调节池曝气风量根据调节池曝气面积计算,设计参数为 1.5~3m3/m2.h,具体取值参数根据废水粘度决定,本次设计取值为1.5m3/m2.h;调节池曝气面积为5*20=100m2,因此调节池曝气风量Q=1.5*100/60=2.5m3/min三、MBR膜池曝气风量计算:1、微生物作用需要风量O2=a’QS r+ b’VX v式中:O2为好氧池内生物总需氧量,kg/d;a’,b’为制药废水取值经验系数;a’取0.52,b’取0.1Q为日处理污水总量,m3/d;S r为去除BOD的浓度,mg/l;V为好氧池总容积,m3;X v为好氧池MLVSS,mg/l;带入数据计算:O2=0.52*500*(300-150)+0.1*(6*9*5)*4000=147000gO f=147000/(280*0.12)=4735m3/d=3.0m3/min2、MBR膜冲洗振动风量计算平板膜厂家提供的MBR抖动风量设计量Q=膜片数量×12×1.2L/min;本次方案设计采用SINAP-150型号膜组件,总膜片数量为960片,Q=960×12×1.2=13.8m3/min由于MBR膜池抖动风量大于微生物生化需氧量故MBR膜池曝气风机选型时以MBR膜池抖动风量计算。

风机选型实例

风机选型实例

选型实例:要求:Q= 23612 m 3/h P= 5761 Pa选型步骤:1. 求比转速(n s ),初步确定风机的型号1234Q n n s P = Q — 流量 (m 3/s )P — 全压 (Pa ) 12(23612/3600)*34(5761/9.81)n n s = = * n(由于电机的转速一般为2900、1450、960、735r/min 几种,尽量取大的转速,这样可以减小风机的外形尺寸,另从风机压力上看这是一台高压风机,所以选2900和1450两种转速进行选形)n s1= (n=2900r/min)n s2= (n=1450r/min)根据计算所得的两种比转速可确定a) 当n=2900 r/min 时可选用4-62型风机b) 当n=1450 r/min 时可选用9-26型风机2. 确定风机的叶轮外径(D )根据风机的压力系数公式:2ψπρ60PDn =⎛⎫ ⎪⎝⎭P — 全压 (Pa )D — 叶轮直径 (m 3/s )n — 叶轮转速 (r/min )ρ— 介质密度 (kg/m 3)推算: 1260πψρP D n ⎛⎫= ⎪⎝⎭ 则:1 1.4445D m == (n=2900,4-62)20.96D m == (n=1450,9-26) 由此计算结果可判断:a) 当n=2900 r/min 时可选用4-62型机座号为15的风机 b) 当n=1450 r/min 时可选用9-26型机座号为10的风机 再根据经济性的考虑,选用9-26-10的风机。

3. 风机功率的确定轴功率 102ηQ P N ⋅=⋅ 23612/36005761/9.811020.847.2kw⨯=⨯= 启动功率 N e == kw。

矿井主扇风机选型计算 (2)

矿井主扇风机选型计算 (2)

XX煤矿主通风系统选型设计说明书一、XX矿主要通风系统状况说明根据我矿通风部门提供的原始参数:目前矿井总进风量为2726m3/min,总排风量为2826m3/min,负压为1480Pa,等积孔1.46㎡。

16采区现有两条下山,16运输下山担负采区运输、进风,16轨道下山担负运料、行人和回风。

我矿现使用的BDKIII-№16号风机2×75Kw,风量范围为25-50m3/S,风压范围为700-2700Pa,已不能满足生产需要。

随着矿井往深部开采及扩层扩界的开展,通风科提供数:6743m3/min,最大负压据要求:矿井最大风量Q大:2509Pa。

现在通风系统已不能满足生产要求,因此需对H大主通风系统进行技术改造。

二、XX煤矿主通风系统改造方案根据通风科提供的最大风量6743m3/min,最大负压2509Pa,经选型计算,主通风机需选用FBCDZ-№25号风机2×220Kw。

由于新选用风机能力增加,西井风机房低压配电盘、风机启动柜等也需同时改造。

本方案中,根据主通风机选用的配套电机功率,选用高压驱动装置。

即主通风系统配置主通风机2台,高压配电柜6块,高压变频控制装置2套,变压器1台。

附图:主通风机装置性能曲线图 附件:主通风机选型计算 附件:主扇风机选型计算根据通风科提供数据,矿井需用风量为Q:67433/min m ,通风容易时期负压min h :1480Pa ,通风困难时期负压max h :2509Pa,矿井自然风压z h :±30Pa 。

1、 计算风机必须产生的风量和静压 (1)、通风机必须产生的风量为f l Q K Q ==67433/min m =112.43/m s(2)根据通风科提供数据,在通风容易时期的静压为1480Pa ,在通风困难时期的静压为2509Pa 。

2、 选择通风机型号及台数根据计算得到的通风机必须产生的风量,以及通风容易时期和通风困难时期的风压,在通风机产品样本中选择合适的通风机。

通风设备的选用及应用案例分析

通风设备的选用及应用案例分析
CHEN - n Yu I i Ab t a t h s t e i re y i t d c s te c a sf ain a d w r ig p n i l so e e a o s r c :T i h s b f n r u e h l si c t n o k n r cp e f v r lc mmo e t ao s a d s mma ie t r e d n s i l o i o i s n v n i tr , n u l rz s mat s n e i g e at ni n i ee t g v n i tr .Co i i gwi p cf a e ,i d s rb st e s lc in meh d f e t ain e u p n n e i e e t n i t t n s lc i e t ao s e o n l mb nn t s e i c c s s t e c e ee t to so n i t q i me t d rd f r n v — h i i h o v l o u f e r n n sw t i e e t s s O a o g i e p a t e o me t i d f r n e ,S st u d r c i . h f u c Ke r s e t ao , r i g p n i l ,matr e d n t n in y wo d :v n i tr wo k n r c p e l i t s n e i g at t e e o
温度高 , 因此 我们让 烟气先 经过排 烟净化 装置 ( 气净 化箱 ) 经 烟 ,
过有效过滤 和充 分 冷却 后 , 排入 混 凝土 主 烟道 。在烟 道 的 出 再 口, 我们选用 了一台离心式引风机 ( B47 N .0 D, 9 。 , G -2 0 1# 左 0 ) 烟

各种局部通风机选型计算 (一)

各种局部通风机选型计算 (一)

各种局部通风机选型计算 (一)各种局部通风机选型计算局部通风机是用于针对特定区域的局部空气流动而开发的风机。

它们在工业和商业应用中起着至关重要的作用,可以有效控制空气质量并提高生产效率。

在设计局部通风系统时,正确地选型通风机至关重要。

下面将介绍几种常见的局部通风机及其选型计算方法。

1. 轴流通风机轴流通风机又称为局部排风机,是一种高效能、低噪声、经济实用的通风设备。

通常用于排除空气中的污染物,并提供必要的空气流动。

选型时需要考虑空气体积流量、压力、噪声、电动机功率等因素。

一般的计算公式为:Q = πr2V (空气体积流量)P = ρQH (压力)N = P/Q (效率)其中,Q为空气体积流量,r为风机的半径,V为空气速度,P为压力,ρ为空气密度,H为单位长度的风机静压,N为效率。

2. 离心通风机离心通风机由离心式叶轮、电动机和外壳组成。

它的流量、扬程和压力都相对较高,可适用于各种不同的应用场合。

选型时需考虑压力、噪声、电动机功率等因素,计算公式如下:Q = πr2V/1000 (空气体积流量)H = V22g (扬程)P = ρQH (压力)其中r为内径,V为速度,g为重力加速度,P为压力,ρ为空气密度。

3. 水力脱臭器水力脱臭器通过水的冲击和气体的扩散来达到脱臭的效果。

它需选用具有较高的气液比、动量守恒、良好的细微液滴分布等特点的大小气泡。

由于水力脱臭器具有较强的动力和控制稳定性,因此在脱臭方面非常有效。

选型时需要考虑流体力学、质量、液体物理学、化学等知识。

常用的计算公式为:V/Q = C (气液比)G = QρA (质量流量)其中,V为气体的体积,Q为液体的体积流量,C为气液比,ρ为水的密度,A为横截面积,G为质量流量。

总之,设计局部通风系统时需仔细选择通风设备,并正确进行选型计算,以确保系统安全、高效地运行。

风机选型及计算

风机选型及计算

风机选型及计算风机是输送气体的机械总称。

风机是一种通用工业设备产品,用途非常广泛,公共的、商业的民用建筑和几乎所有的工业厂房和生产线上都离不开风机的应用。

同时,风机作为除尘设备的动力装置,其选型对除尘效果起到相当重要的作用。

风机分类:按流动方向分类:离心式:气流轴向进入叶轮后主要沿径向流动。

轴流式:气流轴向进入风机叶轮后近似地在圆柱型表面上沿轴线方向流动。

混流式:在风机的叶轮中气流的方向处于轴流式与离心式之间,近似沿锥面流动。

横流式:横流式通风机有一个筒形的多叶叶轮转子,气流沿着与转子轴线垂直的方向,从转子一侧的叶栅进入叶轮,然后穿过叶轮转子内部,通过转子的另一侧的叶栅,将气流排出。

按用途分类:按通风机的用途分类,可分为引风机,纺织风机,消防排烟风机。

通风机的分类一般以汉语拼音字头代表。

风机用途及分类风机分类:按比转速分类:比转速是指达到单位流量和压力所需转速。

1.低比转速(n=11~30)该类风机进口直径小,工作轮宽度不大,蜗壳的宽度和张开度小。

通风机的比转速越小,叶片形状对气动特性曲线的影响越小。

2.中比转速(n=30~60)该类风机各自具有不同的几何参数和气动参数。

压力系数大的和压力系数小的中比转速通风机,它们的直径几乎相差一倍。

3.高比转速(n=60~81)该类风机具有宽工作轮和后向叶片,叶片数较少,压力系数和最大效率值较高。

离心风机的表示:风机行业对风机型号的表述已作明确的规定。

离心通风机的型号由名称、型号、机号、传动方式、旋转方向和出风口位置六部分内容组成,其排列序号如图所示。

1用途代号按相关规定(一般按用途名称拼音的第1个大写字母)。

2压力系数的5倍化整后采用一位数。

个别前向叶轮的压力系数的5倍化整后大于10时,也可用二位数表示。

3比转速采用两位整数。

若用二叶轮并联结构,或单叶伦双吸结构,则用2乘比转速表示。

4若产品的型式有重复代号或派生型时,则在比转速后加注序号,采用罗马数字Ⅰ、Ⅱ等表示。

案例1:风机选择

案例1:风机选择

矿井通风机选型矿井通风两个时期阻力计算结果为:矿井通风阻力、总风阻、等积孔计算结果表一、选型依据矿井需要风量:Q=27.5m3/s矿井需要风压:前期h min=1192.1Pa;后期h max=1197.48Pa二、风机选型参数计算1.风机的计算风压h Fmin=h min+h Z+h s=1192.1+0+100=1292.1Pah Fmax=h max+h Z+h s=1197.48+0+100=1297.48Pah s——通风设备阻力,一般为100~200Pa,风机工况点风量与所选风机风量相差悬殊时取下限,否则取上限。

H Z——矿井自然风压,h T=H(γ1-γ2),H为入风口与出风口的高差(m),γ1和γ2分别为入风井和出风井的空气容重(kg/m3)。

2.风机的计算风量Q F=K s.Q=1.05×27.5=28.9(m3/s)Ks——矿井外部漏风系数,专用回风井取1.05。

3.风机的选择选用FBCDZ-6-No14防爆对旋轴流式通风机两台,一台工作,一台备用。

配用电机为YBFe250M-6,额定功率Pe=37 kW ×2,电压U=380V ,额定转速n=980r/min ,风量Q=1938~1278m 3/min ,风压P=580~1780Pa 。

三、确定风机工况点1.通风风阻为:R max =h Fmax /Q F 2=1297.48/28.92=1.55R min =h Fmin /Q F 2=1292.1/28.92=1.542.网路特性方程H max =1.55Q 2H min =1.54Q 23.工况点根据上述两方程式,用描点法在所选的N0146FBCDZ --型防爆轴流式通风机的性能曲线上,绘出困难时期与容易的网络特性曲线,即得两工况点M1和M2。

见图1、2M1 ︒︒=36/39θ/s m 3Q 3M11.0= Pa H jM11395= 0.83ηM1= M2点︒︒=36/39θ/s m Q 3M205.30= Pa H jM2.1399= 0.835ηM2=四、选择电动机1.容易时期和困难时期风机的轴功率分别为kW1000ηH Q N M11jM M1min 17.58==KkW1000ηH Q N M22jM M2max 89.58==K式中 K ——电动机容量备用系数,取1.15。

厨房排油烟风机选型设计及计算方法(带例题)

厨房排油烟风机选型设计及计算方法(带例题)

厨房排油烟风机选型设计及计算方法(带例题)一、通风机基础知识通风机是用于输送气体的机械,从能量的观点来,它是把原动机的机械能转变为气体能量的一种机械。

通常把产生的压力小于或等于14700Pa以下者为通风机。

按型式可分为:离心通风机、轴流通风机、混流通风机。

二、通风机的主要性能参数流量、压力、转速、功率及效率是表示通风机性能的主要参数,称为通风机的性能参数。

A.流量:单位时间内流经通风机的气体容积,称为流量(又称风量)。

常用单位为m3/s(米3/秒)、m3/min(米3/分钟)、m3/h (米3/小时)。

B.压力:通风机的压力是指升压(相对于大气的压力),即气体在通风机内压力的升高值,或者说是通风机进出口处气体压力之差。

它有静压、动压、全压之分。

性能参数是指通风机的全压(它等于通风机出口与进口全压之差)。

单拉为Pa(帕斯卡)。

C.转速:通风机转子旋转速度的快慢将直接影响通风机的流量、压力、效率。

单位为每分钟转数即rpm。

D.轴功率:驱动通风机所需要的功率N称为轴功率,或者说是单位时间内传递给通风机轴有能量,单位为kw(千瓦)。

E.效率:通风机在把原动机的机械能传给气体的过程中,要克服各种损失,其中只有一部分是有用功。

常用效率来反映损失的大小,效率高,即损失小。

从不同的角度出发有不同效率。

三、风机与系统的匹配基本原理、常见问题及原因分析1、系统:空气系统简单地说,包括风机及与其进口或出口或两者都连接的管路。

较为复杂的空气系统包括风机、管网、空气控制调节风门、冷却管、加热管、过滤器、扩散器、消声器和导向叶片等。

风机是本系内给气体以能量,用以克服其它部件的流动阻力的一个组成部分。

2、系统与风机匹配的基本原理:每个空气系统对气流都有一个流动阻力和附加阻力,如果已精确地确定系统阻力,并提供了理想的进出口工况;当空气系统设定一个流量QA时,那么选择风机时的压力就必须达到满足系统阻力的要求,当风机安装在系统时,风机所产生的全压的一部分即静压用于克服管网系统的阻力,全压的其余部分消耗在气流从管网出口时所具有的动能上;风机会产生设计流量QA。

风机参数选型

风机参数选型

风机参数选型ws排烟应用总装地坑排烟1线和2线:一、流量的计算:参数:1、出风口长0.4m;宽0.4m。

2、出风风速:5m/s3、出风口数量:18个总VOLUME=18*0.4m*0.4m*5m/s=18*(5*0.4*0.4*3600)m3/h=51840 m3/h二、全压的确定参数:1、流量:51840 m3/h2、全程平均风速7m/s根据上海通用风机厂提供的样本上性能曲线图表,查表得知全压为800Pa左右。

三、风机型号的确定参数:1、流量:51840 m3/h2、全压:800Pa左右根据上海通用风机厂提供的样本上离心通用风机性能表,查表确定风机型号为T4-72-18E 风机参数:1、转速:420r/min2、流量:51492m3/h3、全压:861Pa4、静压:831Pa5、内效率:78%6、所需功率:18.95kw7、电机:Y225M-22-8总装尾气收排系统A线(2029)和B线(2030):一、发动机每小时排出废气量Q的计算Q=0.036×n×v 见德国Fisher尾气抽排系统设计手册式中:Q—每小时每辆车排出的废气量M3/Hn—发动机在下线时的转速,此处取2500转/分v—发动机排量,标书告知最大14升Q=0.036×2500×14=1260M3/H二、流量的确定3个吸烟罩每小时进风量为1260M3/H×3=3780M3/H,系统漏风系数1.6则风机总风每小时3780×1.6=6048M3/H三、全压的确定参数:1、流量:6048m3/h2、全程平均风速7m/s根据上海通用风机厂提供的样本上性能曲线图表,查表得知全压为1100Pa左右。

四、风机型号的确定参数:1、流量:6048 m3/h2、全压:1100Pa左右根据上海通用风机厂提供的样本上离心通用风机性能表,查表确定风机型号为T4-72-6A风机参数:1、转速:1450r/min2、流量:6352m3/h3、全压:1142Pa4、静压:1105Pa5、内效率:75%6、所需功率:3.21kw7、电机:Y112M-4-4车架车间地坑排烟1线和2线:一、流量的计算:参数:1、出风口长0.4m;宽0.4m。

排烟风机型号以及选型 (1)

排烟风机型号以及选型 (1)

排烟风机型号以及选型概要:本文概述了排烟风机的网络发展趋势,详细的排烟风机型号和如何正确对排烟风机的选型可通过文库来了解,百度文库为您提供有关排烟风机详细信息及排烟风机在百度文库收录技巧的操作和步骤。

关键词:百度文库;排烟风机;排烟风机型号;排烟风机选型;百度文库收录技巧一.排烟风机在2017年的网络发展趋势排烟风机的推广方式也越来越多,但是根据多年的发展趋势,排烟风机的网络推广方式也越来越饱和,说明过去的推广方式起到的效果也是微乎其微,其中2017年最流行的百度文库是很受欢迎的网络推广方式之一。

二、举例排烟风机在百度文库与常见的推广方式的区别介绍过去的推广方式就是将排烟风机产品整体推广、百度推广(CPC,CPS,CPV,CPA)等,免费网站推广就是论坛、SNS、交换链接、B2B平台建站、博客以及微博、微信等新媒体渠道方式;狭义地说,网络推广的载体是互联网,离开了互联网的推广就不算是网络推广;可以分为两种:做好自身的用户体验,和利用互联网平台工具进行排烟风机产品的口碑推广。

而百度文库不需要花费一分钱,而且推广效果非常好,只要收录就会出现排名可以;将排烟风机产品将写成文档的方式上传到百度账号中,例如您编辑的排烟风机型号,排烟风机选型,凡是你通过,排烟风机型号及排烟风机选型几乎都能出现排名,除了比较热门的词之外,长尾词或者不是非常热的词,或多或少都会出现排名,可以用来做长尾词推广自己的产品,引来流量;以下内容就以轴流排烟风机型号和选型来简单介绍:1.排烟风机型号(轴流排烟风机)2.T35-11(T40-11)系列轴流式风机适合于各类民用和工业建筑的通风换气和送排风中:T35轴流风机适宜于在化工厂、实验室、地下室、浴池等场合安装使用,输送带腐蚀性气体、含酸碱性气体和高湿度气体。

T35轴流风机是防爆专用风机,适宜于燃油燃气锅炉房,高农夫粉尘车间、油库、储气站、易爆物品仓库等有防爆要求的场合安装使用,可输送具有易燃、易爆和易发挥性质的气体。

蓝昊负压风机,养猪场通风降温大排风扇,排气扇怎么选型

蓝昊负压风机,养猪场通风降温大排风扇,排气扇怎么选型

蓝昊负压风机,养猪场通风降温大排风扇,排气扇怎么选型蓝昊负压风机因其质量上乘,购买价格便宜,通风降温效果显著,使用寿命长,安装简单,使用费用低廉,安装简便等特点,最近几年深受广大养猪场用户喜爱,可是蓝昊负压风机种类规格众多,价格不一,养猪场用户怎么选择适合自己用的负压风机规格型号呢?今天东莞市蓝昊通风降温设备有限公司就和大家分享一些选购养猪场用蓝昊负压风机的选型知识。

一、依据抽排气体的成分选择负压风机类型:在选择负压风机规格型号前,一定要考虑购买负压风机主要是希望解决自己什么问题,研究一下抽排环境中的气体成分是否有高温,油污,易燃易爆、腐蚀性等,只有搞清楚自己环境中气体的成分是什么,才能决定什么材质质量的负压风机适合自己使用,目前市场上负压风机主要有两种材质制造,一种是玻璃钢防腐材质的负压风机,一种是镀锌板金属材质的负压风机,比如抽排粪便沼气,因为气体成分里含有一些浓度的酸碱腐蚀性,就一定要选玻璃钢防腐材质的负压风机,如果抽排猪舍里面闷热的普通空气,没有腐蚀性,选择镀锌板金属材质的负压风机就可以啦。

上图是镀锌板金属材质的负压风机上图是防腐玻璃钢材质的负压风机二、依据预安装位置的尺寸选择负压风机的规格型号:蓝昊负压风机在养猪场的安装位置大部分是要安装在窗户和墙上使用的,为了减少对用户场地的破坏,预留安装的位置一定要和负压风机的规格尺寸相匹配,用户安装负压风机的位置尺寸决定了负压风机的规格尺寸,单台风机的抽风量,功率等,尽量选择和安装位置尺寸接近的负压风机,如果安装位置很大,选择的负压风机很小,抽风效果肯定不好,而且做密封防雨水渗漏很难处理,如果负压风机尺寸大于安装位置尺寸很多,负压风机肯定安装不上去。

所以在选购前一定要用尺子把自己将要安装风机的位置尺寸进行准确的测量,并用笔记录下来,在选购负压风机的时间可以把这个安装位置的尺寸情况告诉负压风机销售人员,专业的销售人员会给您一些建议,帮您再一次确认选用什么规格的负压风机比较合适。

排风机选型

排风机选型

排风机选型1. 简介排风机是一种常用于工业和商业建筑中的设备,用于排出室内空气中的污浊空气,为室内提供新鲜的空气。

选择适合的排风机对于维持良好的室内空气质量至关重要。

本文将介绍排风机的选型方法和要考虑的因素。

2. 选型方法在选型排风机时,需要考虑以下几个主要因素:2.1. 通风需求首先需要确定您的通风需求,包括要排出的空气量和所需的静压。

空气量取决于房间的大小和使用情况,而静压则取决于通风管道的长度和阻力。

2.2. 排风机类型根据通风需求,可以选择适合的排风机类型。

常见的排风机类型包括轴流风机和离心风机。

轴流风机适用于低阻力、大气量的通风系统,而离心风机适用于高阻力、大静压的通风系统。

2.3. 排风机尺寸选择适当的排风机尺寸是确保正常运行的关键。

尺寸通常由空气量和静压确定。

排风机的空气量和静压曲线可以在厂家提供的性能曲线图中找到,根据通风需求找到合适的尺寸。

2.4. 功率和效率要求在选型时还需要考虑排风机的功率和效率要求。

功率通常由驱动电机的功率决定,效率则取决于排风机的设计和制造质量。

较高的效率可以减少能源消耗和运行成本。

3. 考虑因素在选型排风机时,还应该考虑以下因素:3.1. 噪音水平排风机通常会产生一定的噪音。

根据使用环境的要求,需要选择符合噪音标准的排风机,以确保室内的安静环境。

3.2. 可维护性排风机在运行过程中可能需要进行维护和清洁。

选择易于维护和可清洁的排风机可以减少维护成本和工作停机时间。

3.3. 耐久性和可靠性排风机的耐久性和可靠性是选型过程中需要考虑的重要因素。

选择质量可靠、寿命长的排风机可以减少故障和更换成本。

3.4. 安装和布局要求最后,还需要考虑排风机的安装和布局要求。

排风机的安装位置和通风管道的布局需符合通风系统设计要求,以确保正常运行。

4. 总结选型适合的排风机是确保室内空气质量良好的关键。

在选型过程中,我们需要考虑通风需求、排风机类型、尺寸、功率和效率等因素,同时还需重视噪音水平、可维护性、耐久性和可靠性等重要因素。

排风机选型

排风机选型

排风机选型1. 简介排风机作为一种重要的通风设备,广泛应用于工业、商业和住宅建筑中。

其主要功能是通过排除室内空气中的污浊空气,提供清新的室内环境。

在选择合适的排风机时,需要考虑一系列因素,如功率、风量、噪声等。

本文将详细介绍排风机选型的要点和步骤。

2. 确定需求在选型之前,首先需要明确自身的需求。

以下是一些需要考虑的问题:•使用场所: 排风机的使用场所是工业、商业还是住宅建筑?•环境条件: 需要考虑室内外温度、湿度等因素。

•风量需求: 根据场所面积和使用情况,确定所需的风量大小。

确定了需求后,可以根据实际情况选择合适的排风机。

3. 风量计算风量是选型中最重要的参数之一。

正确计算所需的风量可以确保排风机的正常运行。

以下是一种常用的计算方法:风量=风速×截面积•风速: 根据使用场所和环境条件,确定所需的风速范围。

通常工业场所需要较高的风速,而商业和住宅建筑可以选择较低的风速。

•截面积: 根据场所的面积和高度,计算所需的截面积。

4. 转速选择转速是排风机选型的另一个重要参数。

转速的选择会直接影响到排风机的噪音和能耗。

•低转速: 低转速的排风机通常噪音较低,适合商业和住宅建筑使用。

•高转速: 高转速的排风机可以提供较大的风量,适合工业场所使用。

在选择转速时,需要根据实际情况平衡噪音和风量需求。

5. 功率计算选择合适的功率可以确保排风机满足设定的风量需求。

功率的计算需要考虑以下因素:•风量和风速:根据之前的风量计算,确定所需的风量和风速。

•风机效率:根据厂家提供的效率数据,计算出所需的功率。

6. 噪声水平噪声是排风机选型中一个重要的考虑因素。

根据不同的使用场所,对噪声的要求也不同。

低噪声的排风机通常价格较高,适合商业和住宅建筑使用。

在选型时,需要查看厂家提供的噪声数据,并根据实际情况选择符合要求的排风机。

7. 其他考虑因素除了上述参数,还需要考虑以下因素:•维护和清洁: 选择易于清洁和维护的排风机,以确保长期稳定运行。

风机选型计算【可编辑范本】

风机选型计算【可编辑范本】

出风口时风速为50m/s,从单位标注上看应该是每秒50米.‘时风速’是指每小时风速为50米吗?还是每秒50米?确认后我来帮你算一下。

ﻫ补充回答:1、我们先从三个已知条件中取二个条件来验证第三个条件。

ﻫ1。

1、当出风口为2平方米,流速达到50m/s时,计算流量.ﻫ根据流量公式××36002=50Q=νS3600ﻫ=360000(m3/h);1。

2、当出风口为2m2,风量10立方米每分钟时,计算出风口风速. ν=Q/(S3600)=10×60/(2×3600)=0.083(m/s)ﻫ1。

3、当流速为50m/s,流量为10×60立方每小时,计算6004/(50×3。

14×360×=√[出风口面积。

ﻫD=√[Q4/(ν3。

14×3600)]ﻫ0)]=0。

065(m)ﻫS=(D/2)^2×3,14ﻫ=(0。

065/2)^2×3.14ﻫ=0,0033(平方米)ﻫ2、从1,1计算结果上来看,要满足出风口为2平方米,流速达到50m/s这个条件,风量需达到360000(m3/h);从1。

2计算结果看,当出风口为2平方米,风量10立方米每分钟,风速只有0.083(m/s);从1.3计算结果来看,流速为50m/s,流量为10×60立方每小时,出风口面积只需0.0033平方米.3、结论:你所列出的条件不能相互成立。

ﻫ QQ:1102952818‘新科’追问风机的全压等于静压加上动压,而动压P=ρv²/2;ﻫ可以理解为风机的出口风速与风机的动压有关,或者说有相应的比例关系,就像上式那样的。

那么提高风机的动压,是否可以提升风机的出口风速,出口风速的提高能否按照公式v=根号下2P/ρ(就是上面的公式来推导的)来计算风速的大小,风速的提高有没有什么限制回答没错,正如你所述。

动压的定义是:把气体流动中所需动能转化成压力的一种形式。

各种局部通风机选型计算实例

各种局部通风机选型计算实例

一、风量计算1.按瓦斯涌出量计算:根据进风立井揭4#煤实测瓦斯涌出量为0.4 m3/min 进行计算,其公式如下:Q 掘=100×QCH4×K=100×0.4×2= 80m3/min其中:Q-掘进工作面需风量,k-掘进工作面的通风系数,取2,QCH4-掘进工作面的瓦斯绝对涌出量,m3/min 。

2. 按炸药量计算需风量:min /2661.14104847.266.030/8.7t 8.733223222m P L KAS Q =⨯⨯⨯=•=炸式中 Q 炸 ——按爆破炸药量计算的工作需风量,m3/min;t ——通风时间,取t=30min ;A —— 一次爆破最大炸药量,kg;S ——巷道断面,m 2;L---掘进巷道通风长度;P ——局部通风机吸入风量和掘进工作面风筒出口风量比,取P=1.1;k---井筒淋水修正系数,取0.6;3. 按最多工作人数计算Q 掘=4×N=4×50=200m 3/min式中 Q 掘—掘进工作面实际需要的风量,m 3/min ;N —掘进工作面同时工作的最多人数,取交接班时50人;4—每人供给的最小风量,m 3/min 。

4. 按最低风速进行计算:Q 掘=60VminSmax=60×0.3×33=594m3/min式中 Q 掘—掘进工作面实际需要的风量,m3/min ;Vmin —最低风速,按煤巷掘进工作面进行计算取0.25m/s ;Smax —巷道最大断面,考虑到进风大巷联络巷配风量,断面计算取22+(22/2)=33m 2。

根据计算取以上1、2、3、4式中最大值进行计算,即:594m 3/min 。

二、 局扇选型计算1.通风阻力计算:由于该通风系统为非负压通风,通风阻力为巷道通风阻力与风筒通风阻力之和。

1.1巷道通风阻力计算:R 巷道=R 井筒+R 进风大巷+R 集中胶带上山R 井筒=(α×L ×P/S 3)×K=(0.003×310×22/26.93)×1.2= 0.0013R 井筒-风筒的阻力,N ×s 2÷m 8;α-摩擦阻力系数 0.003L -巷道长度 310mP -巷道周长 22mS -巷道的净断面 38.5-8.9=26.9 m 2K -风压系数,包括局部阻力等因素,取1.2。

风机选型计算

风机选型计算

风机选型计算一、风机选型的基本知识:1、标准状态:指风机的进口处空气的压力P=101325Pa,温度t=20℃,相对湿度φ=50%的气体状态。

2、指定状态:指风机特指的进气状况。

其中包括当地大气压力或当地的海拔高度,进口气体的压力、进口气体的温度以及进口气体的成份和体积百分比浓度。

3、风机流量及流量系数3.1、流量:是指单位时间内流过风机进口处的气体容积。

用Q表示,通常单位:m3/h或m3/min。

3.2、流量系数:φ=Q/(900πD22×U2)式中:φ:流量系数Q:流量,m3/hD2:叶轮直径,mU2:叶轮外缘线速度,m/s(u2=πD2n/60)4、风机全压及全压系数:4.1、风机全压:风机出口截面上的总压与进口截面上的总压之差。

用PtF表示,常用单位:Pa4.2、全压系数:ψt=KpPtF/ρU22式中, ψt:全压系数 Kp:压缩性修正系数 PtF:风机全压,Pa ρ:风机进口气体密度,Kg/m^3 u2:叶轮外缘线速度,m/s5、风机动压:风机出口截面上气体的动能所表征的压力,用Pd表示。

常用单位:Pa6、风机静压:风机的全压减去风机的动压,用Pj表示。

常用单位:Pa7、风机全压、静压、动压间的关系:风机的全压(PtF)=风机的静压(Pj)+风机的动压(Pd)8、风机进口处气体的密度:气体的密度是指单位容积气体的质量,用ρ表示,常用单位:Kg/m39、风机进口处气体的密度计算式:ρ=P/RT式中:P:进口处绝对压力,Pa R:气体常数,J/Kg·K。

与气体的种类及气体的组成成份有关。

T:进口气体的开氏温度,K。

与摄氏温度之间的关系:T=273+t10、标准状态与指定状态主要参数间换算:10.1、流量:ρQ=ρ0Q010.2、全压:PtF/ρ= PtF0/ρ010.3、内功率:Ni/ρ= Ni0/ρ0注:式中带底标“0”的为标准状态下的参数,不带底标的为指定状态下的参数。

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摩擦阻力温度修正系数
7
此线图应用于一般薄钢板、 镀锌薄钢板0.15mm
8
一般以实验方法确定。实验 中测两端全压差除以对应速 度的动压。
局部阻力
2
v Z
2
如何求 ζ? 答:查表。
(Pa)
注意:从表中查得ζ必须与速流速相一致。
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—运动粘滞系数m2/s
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计算λ:
一、Re<2320,为层流区

64 Re
二、Re>2320,为紊流区
0.11(
K 68 0.25 ) d Re
60
l v Pm * D 2
2
61
至此,管路的 阻力损失 计算方法 介绍完毕!
62
实例介绍
63
风管阻力计算表
昆山宏儒工程有限公司
塑料板
矿渣 石膏板 刚性玻璃纤维 铁丝网抹灰风道
0.01~0.05
1.0 1.0 0.9 10~15
混凝土板
表面光滑的砖风道 墙面砖砌风道 矿渣混凝土板 胶合板
1~3
3~4 5~10 1.5 1.0
木板
铝板
0.2~1.0
0.03
竹风道
0.8~1.2
5
6
上图是按照空气温度20℃时绘制的,其它温度条件需要根据下图进行修正
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对系统压力分析后可以看出以下几点:
1、当空气由静止变为流动时,只能靠降低静压转化为动压来实现,如果 管路中全压为零,动压为正值时,静压即为负值。 2、两个断面全压差即为两断面间风道的损失。当两断面面积相等时,可 以认为两断面间的风道阻力是靠静压克服的。 3、风机压头等于风机进出口全压差,或者说等于风道总阻力,亦即等于 风道阻力及出口动压损失之和。
圆形风管流速当量直径=流量当量直径=风管直径 2 *W * H 矩形风管流速当量直径= W H 矩形风管流量当量直径= 1.3 W为矩形风管宽 H为矩形风管高
4
(W * H ) (W H )1/ 4
5/8
查线图的前提:查对应风管材质的比摩阻
风管材质 薄钢板、镀锌薄钢板 粗糙度/mm 0.15~0.18 风管材质 地面沿墙砌造风道 粗糙度/mm 3~6
管长(m) 數量(只) 1 11 1 1 1 8 1 1 1 9 1 1 1
风速 m/s 7.93 7.93 7.93 7.93 7.93 7.49 7.49 7.49 7.94 7.94 8.69 8.69 1.99
比摩阻 Pa/m 2.82
1.49
1.34
版本: 2.0 周寒 页码: 1/1 06.02.18 昆山宏儒 实例 动压 压损系数 阻力損失 Pa C Pa 34.29 0.19 6.52 34.29 31.02 34.29 0.5 17.15 34.29 0.15 5.15 34.29 0.09 3.09 30.59 11.92 30.59 0.53 16.22 30.59 0.22 6.73 34.41 0.42 14.46 34.41 12.06 41.16 0.03 1.24 41.16 0.55 22.64 2.16 2 4.32
风量 CMH 1400 1400 1400 1400 1400 3300 3300 3300 5000 5000 5000 5000 5000
宽或直径 mm 250 250 250 250 250 350 350 350 500 500 400 400 1000
高 mm
350 350 350 350 350 400 400 700
为什么总阻力等于风道阻力加出口动压之和呢? 因为在送风过程中,目的是让空气从一个地方传送到另一个地方,所 以在出风口需要一定风速将空气传送出去或是需以一定的风速送风,方可 达到要求。 因此,计算出风口阻力是应计算全压损失。 各种进风口和出风口的损失及软管等成本件请参见厂商提供的 资料。
53
从以上结论可以看出,在选择风机或空调箱等动力 设备时,所讨论的参数“机外静压”即为风道的总阻力 减去风机出口动压。
上式中只有λ是未知参数,只需知道该参数值即可以进行计算, 当然λ也是可以查表得到的,这里不再讨论,主要计论如何计算得出。
57
如何计算λ?
先介绍Re,Re为雷诺数,其计算如下:
Re
vd


vd

v—管内流速m/s Ρ—管内流程密度kg/m3 d—管子内径 m μ—动力粘滞系数Pa.s
2 *W * H 矩形管 W H
空气温度: 50 ℃
制表人: 制表日期: 业主名称: 工程名称:
风 管 段号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 代码 S
管件名称 方型罩 直管 风阀 弯头 天圆地方 直管 三通 变径 三通 直管 变径 变径 防雨百叶
S
S
材质 代码 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
* S .F
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现在讨论 摩擦阻力(详细计算) 的主要问 题
l v 2 Pm * l * Rm D 2
以上是在讨论风管摩擦阻力时是讨论
Pm l * Rm
即可以根据管道特性查表来计算摩擦阻力损失,那可否通过计算方法得 出呢?(以避免查图不精确问题) 2
l v 答案是肯定的,下面来讨论 Pm * D 2
1
2
阻力计算
• 风道内空气流动阻力等于摩擦阻力和局部阻 力之和
P ( Pm Z) ( l * Rm Z)
• 摩擦阻力 l v 2 Pm * l * Rm D 2 • 局部阻力 v 2 Z (Pa) 2
Rm—比摩阻Pa/m l—风管长度m (Pa) D—直径 v—风速m/s λ—摩擦阻力系数 ζ—局部阻力系数
在选择风机过程中,一般还应对计算出的风机压头乘以一个安全系数, 主要原因是考虑到风管、设备的漏风及阻力计算不精确,安全系数参考值如 下: 一般送排风系统 除尘系统 气体输送系统 1.1~1.15 1.15~1.20 1.20
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电动机实际配用功率 (KW)
Q( cmm ) * PT ( mmAq ) ) 6120*T *C
3
m
ρ—空气密度kg/m3
1mmAq=9.8Pa
与粗糙度、 直径、流速、 流体密度及 动粘滞系数 有关
摩擦阻力
l v 2 Pm * l * Rm D 2
(Pa)
方法一和 方法二所 得结果相 同
• 如何求 Rm ? (工程计算) 答:方法一,根据风管中的风速及流速当量直径 查摩擦阻力线图。 方法二,根据风管中的流量及流量当量直径 查摩擦阻力线图。
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