风速风量计算方法
风压风量风速计算公式
风量风压风速的计算方法离心式风机风量风压转速的关系和计算:n:转速N:功率P:压力Q:流量Q1/Q2=n1/n2P1/P2=(n1/n2)2功率(W)=风量(L/S)*风压(Kpa)/效率(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)/效率(75%)/力率(75%)*130%风机的,静压,动压,全压:所谓静压的定义是:气体对平行于气流的物体表面作用的压力。
通俗的讲:静压是指克服管道阻力的压力。
动压的定义是:把气体流动中所需动能转化成压的的形式。
通俗的讲:动压是带动气体向前运动的压力。
全压=静压+动压,全压是出口全压和入口全压的差值。
静压是风机的全压减取风机出口处的动压(沿程阻力)。
动压是空气流动时自身产生的阻力P 动=0.5*密度*风速平方。
1.两台型号相同且转速相等的风机并联后,风量最高时是两台风机风量的 90%左右,风压等于单台风机的压力。
2.两台型号相同且转速相等的风机串联后,风压是单台风机风压的 2 倍,风量等于单台风机的风量。
3.两台型号不同且转速不等并联使用,风量等于较大的一台风机的风量,风压不叠加。
4.两台型号不同且转速不等,型号较大的一台置前串联使用,风压小于单台风机的风压,风量等于较大的一台风机的风量。
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·ρ ·v2(1)其中wp 为风压[kN/m²],ρ为空气密度[kg/m³],v 为风速[m/s]。
由于空气密度(ρ)和重度(r)的关系为r=ρ·g, 因此有ρ=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。
在标准状态下(气压为1013 hPa, 温度为15°C), 空气重度r=0.01225[kN/m ]。
轴流风机风量计算公式
轴流风机风量计算公式轴流风机是一种常见的工业风机,用于输送大气体流量。
在设计和选择轴流风机时,首先需要计算所需的风量。
风量是指在单位时间内通过风机的气体体积。
下面介绍轴流风机风量计算的公式和相关参考内容。
1. 轴流风机的风量计算公式:风量(Q)= 风速(v)×断面积(A)其中,风速是指气体通过风机时的速度,一般以米/秒(m/s)为单位;断面积是指气体流动的横截面积,一般以平方米(m^2)为单位。
2. 风速计算公式:风速(v)= 风量(Q)/ 断面积(A)风速的计算可以根据实际场景中气体流动的特点进行估算,也可以通过实验室测试或计算模拟得到。
3. 断面积的计算方法:- 圆形断面的风量计算公式:断面积(A)= π × 半径(r)^2其中,π为圆周率(约等于3.14),半径为圆形流道或管道的半径。
- 矩形断面的风量计算公式:断面积(A)= 长(L)×宽(W)其中,长为矩形流道或管道的长度,宽为矩形流道或管道的宽度。
4. 相关参考内容:- 《风机选型与安装手册》:该手册是轴流风机选型和安装的权威指南,提供了详细的风量计算公式和实例。
可以通过查询相关出版社或参考图书馆等途径获取该手册。
- 《轴流风机设计手册》:该设计手册介绍了轴流风机的设计原理、计算方法和实际应用案例。
可以通过查询相关出版社或参考图书馆等途径获取该手册。
- 工程师或专家的经验和实践:在轴流风机的设计与选择过程中,工程师和专家的经验和实践经常起到重要的作用。
他们可以根据实际情况和需求,提供准确的风量计算公式和参考值。
综上所述,轴流风机风量的计算公式是风量(Q)= 风速(v)×断面积(A)。
风速和断面积的计算可以根据实际情况进行估算或通过实验测量。
相关参考内容包括风机选型与安装手册、轴流风机设计手册以及工程师或专家经验和实践。
这些参考内容将有助于轴流风机的设计和选择。
机械式风速测量计算公式
机械式风速测量计算公式
风速为12米每秒为例,风量=12*3600*3.14*0.6*0.6/4。
风速:
风速是指空气相对于地球某一固定地点的运动速率,常用单位是米每秒,1米每秒=3.6千米每时。
风速没有等级,风力才有等级,风速是风力等级划分的依据。
一般来讲,风速越大,风力等级越高,风的破坏性越大。
风速是气候学研究的主要参数之一,大气中风的测量对于全球气候变化研究、航天事业以及军事应用等方面都具有重要作用和意义。
风量:
风量是指风冷散热器风扇每分钟送出或吸入的空气总体积,如果按立方英尺来计算,单位就是CFM;如果按立方米来算,就是CMM,散热器产品经常使用的风量单位是CFM。
在散热片材质相同的情况下,风量是衡量风冷散热器散热能力的最重要的指标。
显然,风量越大的散热器其散热能力也越高。
这是因为空气的热容是一定的,更大的风量,也就是单位时间内更多的空气能带走更多的热量。
当然,同样风量的情况下散热效果和风的流动方式有关。
风量风速计算方法
风量风速计算方法风量和风速是气象学和风力学中常用的两个重要概念。
风量是指单位时间内通过一个垂直面积的风流量,通常用立方米每秒(m³/s)为单位表示。
而风速是指风流通过一定垂直面积的速度,通常用米每秒(m/s)为单位表示。
风量和风速的计算方法有多种,以下将介绍常用的几种计算方法。
一、风量的计算方法:1.数学模型法:这种计算方法基于流体力学原理建立了数学模型来计算风量。
最常用的数学模型是管道流动模型,它假设风流是通过一个管道流动,根据压差和流速的关系来计算风量。
其计算公式为:风量(m³/s)=面积(m²)×风速(m/s)2.物理模型法:这种计算方法基于实际物理模型来测量风量。
最常用的物理模型是风洞模型,通过在风洞中测量压差和流速来计算风量。
该方法适用于实际工程中需要准确测量风量的场合。
二、风速的计算方法:1.风速计仪器法:这是最常用的测量风速的方法,通过使用专用的风速计仪器(如风速计、风传感器等)来直接测量风流的速度。
风速计仪器根据不同的原理和结构,可以测量不同范围和精度的风速。
2.压差法:这种方法通过测量通过一个垂直面积的风流的压差来计算风速。
常用的压差计法有差压计法和双管法。
差压计法通过测量气流两侧的压差来计算风速,双管法通过测量气流两侧的流速差来计算风速。
3.线速度法:这种方法通过测量在一个平行于风流方向的线上经过的风流点的时间间隔和距离来计算风速。
一般使用光电传感器或激光测距仪来测量时间和距离,然后根据时间和距离的关系计算风速。
需要注意的是,风量和风速的计算方法会受到多种因素的影响,如风流的不均匀性、地形的影响、测量设备的精确度等。
因此,在实际应用中要根据具体情况选择适当的计算方法,并进行准确的数据处理和分析。
体积和风量等级的计算公式
体积和风量等级的计算公式
风量(Q):所谓风量(又称体积流率)指的是风管之截面积所通过气流之流速,一般在使用上以下式来表示:
Q=60VAQ(风量)=m3/min V(风速)=m/sec A(截面积)=m2
风速与风量是怎么换算的?
风速与风量换算公式:L=3600*F*V
公式中:F风口通风面积m2
V测得的风口平均风速(m/s)
计算排风机出口的风量,风速,管道直径:管径D(m);风速
U(m/s);风量Q(m3/h);S截面积(m)。
L管道长度
(m)D=√{4Q/(3.14U3600)}U=Q*4/{(D/2)^2*3.14*3600}。
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风量转换风速公式
风量转换风速公式在我们的日常生活和科学研究中,常常会涉及到风量和风速的概念。
风量就好像是一股水流的总量,而风速则是水流的速度。
那如何从风量转换为风速呢?这就得依靠一个神奇的公式啦!咱们先来说说风量到底是个啥。
比如说,在一个大工厂的通风系统里,风量指的就是在一定时间内通过某个通风口的空气总体积。
想象一下,一个巨大的风扇呼呼地转着,它在一段时间内吹出来的空气量,就是风量。
而风速呢,就是空气流动的快慢啦。
你可以想象成一阵风刮过来,它跑得多快就是风速。
那风量和风速之间到底是怎么转换的呢?这就要用到咱们的公式啦:风速 = 风量 ÷(截面积 ×时间)。
举个例子来说吧,有一次我去参观一个大型的蔬菜温室。
那个温室可大了,里面种满了各种各样的蔬菜。
为了保证蔬菜能有良好的生长环境,温室里有一套精心设计的通风系统。
当时我就好奇,这通风系统是怎么保证合适的风速和风量的呢?工作人员告诉我,他们会先根据温室的大小和蔬菜的生长需求,计算出需要的风量。
比如说,这个温室的截面积是 50 平方米,他们希望每小时有 1000 立方米的空气流通,也就是风量是 1000 立方米/小时。
那么通过公式计算,风速就应该是 1000 ÷(50 × 1) = 20 米/小时。
这个公式在很多地方都特别有用。
比如在气象学中,预测风的情况;在建筑设计里,确保房间有良好的通风;在工业生产中,控制机器的散热等等。
再比如说,夏天我们吹风扇的时候,如果想让风扇吹出更凉快的风,不仅要考虑风量,还要关注风速。
风量大会感觉有很多风,但风速快的话,会觉得风更有力,更能解暑。
总之,风量转换风速的公式虽然看起来简单,但在实际生活中的应用却非常广泛。
只要我们善于观察和思考,就能发现它在各个领域都发挥着重要的作用,帮助我们创造更舒适、更高效的生活和工作环境。
所以呀,可别小看这个公式,它就像一个隐藏在幕后的小英雄,默默地为我们服务着呢!。
风量风速计算公式
风量风速计算公式
风速与风量计算公式是,风量=风速*截面积,以直径为600毫米,风速为12
米每秒为例,风量=12*3600*3.14*0.6*0.6/4。
1、风量(Q):所谓风量(又称体积流率)指的是风管之截面积所通过气流之流速,一般在使用上以下式来表示:
Q=60VAQ(风量)=m3/min V(风速)=m/sec A(截面积)=m2。
2、风速与风量是怎么换算的?
风速与风量换算公式:L=3600*F*V。
公式中:F风口通风面积m2。
V测得的风口平均风速(m/s)。
计算排风机出口的风量,风速,管道直径:管径D(m);风速U(m/s);风量Q(m3/h);S截面积(m)。
L管道长度(m)D=√
{4Q/(3.14U3600)}U=Q*4/{(D/2)^2*3.14*3600}。
符号:
风冷散热器风扇每分钟送出或吸入的空气总体积,如果按立方英尺来计算,单位就是CFM;如果按立方米来算,就是CMM,散热器产品经常使用的风量单位是CFM。
在散热片材质相同的情况下,风量是衡量风冷散热器散热能力的最重要的指标。
显然,风量越大的散热器其散热能力也越高。
这是因为空气的热容是一定的,更大的风量,也就是单位时间内更多的空气能带走更多的热量。
当然,同样风量的情况下散热效果和风的流动方式有关。
风速风量计算方法公式
风速风量计算方法公式嘿,朋友们!今天咱就来聊聊风速风量计算方法公式。
这可真是个有趣又实用的玩意儿啊!你想想看,风啊,它无处不在,可我们怎么才能准确地知道它的速度和流量呢?这就需要用到一些神奇的公式啦!就好比说,我们把风想象成一群调皮的小精灵,在空气里跑来跑去。
风速呢,就是这些小精灵跑的快慢,而风量就是有多少小精灵一起在跑。
计算风速,通常会用到一个公式,就像是一把专门捕捉小精灵速度的小网子。
通过一些测量的数据,就能把风速给算出来啦。
比如说,我们可以用一个小仪器放在风中,它就能告诉我们一些关键的数值,然后我们把这些数值放进公式里,“嗖”的一下,风速就出来啦!这是不是很神奇呢?那风量呢,就像是一群小精灵的大部队。
我们要知道这个大部队有多大规模,就得用另外的公式啦。
这就像是我们要数清楚一群叽叽喳喳的小鸟有多少只一样。
举个例子吧,假如有一个大管子,风在里面呼呼地吹。
我们在管子的这头测量一下相关的数据,再根据公式算一算,就能知道有多少风从管子里跑过去了。
这就像是我们知道了有多少小精灵从这个通道里通过一样。
哎呀呀,这风速风量计算方法公式可真是太重要啦!要是没有它们,我们怎么能更好地了解风这个调皮的家伙呢?在很多领域都需要用到它们呢,比如气象学呀,工程领域呀等等。
你说,要是没有这些公式,我们怎么能准确地预测天气呢?怎么能设计出合适的通风系统呢?那可就乱套啦!所以啊,可别小看了这些公式哦,它们就像是我们了解风的秘密武器!咱再想想,如果我们能熟练掌握这些公式,那岂不是感觉自己就像一个风的大师傅一样?可以随时算出风的各种情况。
是不是感觉特别厉害?总之呢,风速风量计算方法公式就是我们探索风的世界的重要工具。
它们让我们能更清楚地了解风的奥秘,让我们的生活和工作变得更加顺利和有趣。
所以啊,大家一定要好好记住这些公式哦,说不定哪天就能派上大用场呢!怎么样,现在是不是对风速风量计算方法公式有了更深的认识啦?哈哈!。
风量风速计算方法
一、室内风管风速选择表12注:民用住在W35dB(A),商务办公W45dB(A)二、室内风口风速选择表12345678三、通风系统设计1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,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1:1.5,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250X250的散流器,间距一般在3.5米左右,320X320米在4.2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1.2mm)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,显著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:风系统的划分一流程二:系统风量计算一流程三:确定送风方式一流程四:确定风管布置一流程五:计算风管尺寸一流程六:风口设计选型一流程七: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/p(h n—h s)=3600Q X/PC(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(°C)t s—送风温度(C)C—空气定压比热[KJ/(Kg.C)],可取1.01KJ/(Kg.C)P—空气密度(Kg/m?),在标准大气压下,空气稳定20C时,取1.2Kg/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(m2)G—风管内风量(m3/h)V—风管内风速(m/h),—般做设计时候,空调送风主管风速不宜大于6m/h,支管风速不宜大于3m/h,具体风速可参照下表:低速风管内的风速m/s2、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):①100、①120、①140、①160、①180、①200、①220、①250、①280、①320、①360、①400、①450、、①500、、①560、、①630、、①700、、①800、、①900、、①1000、、①1120、、①1250、①1400、①1600、、①1800、、①2000矩形常用规格(mm):120X120、160X120、200X120、250X120、160X160、200X160、250X160、320X160、200X200、250X200、320X200、400X200、500X200、250X250、320X250、400X250、500X250、630X250、320X320、400X320、500X320、630X320、800X320、1000X320、400X400、500X400、630X400、800X400、1000X400、1250X400、500X500、630X500、800X500、1000X500、1250X500、1600X500、630X630、800X630、1000X630、1250X630、1600X630、800X800、1000X800、1250X800、1600X800、2000X800、1000X1000、1250X1000、1600X1000、2000X1000、1600X1250、2000X1250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W170mm、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)X(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〉1.5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①126.①205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0.8〜1.5Pa/mB、P=PmXLX(l+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40000m?/h,风速9m/s,得风管尺寸=40000m3/h除以9m/s除以3600s=1.23m'=1.5m*0.82风管尺寸:1500X800mm,而根据矩形常用规格只有:1600X800mm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)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m?/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。
风量风压风速的计算方法
风量风压风速的计算方法风机的静压、动压和全压是其重要的参数。
静压指气体对平行于气流的物体表面作用的压力,用于克服管道阻力。
动压则是将气体流动中所需的动能转化为压力的形式,是带动气体向前运动的压力。
全压则是静压和动压的总和。
空气密度通常在20摄氏度时为1.205kg/m3.当两台型号相同且转速相等的风机并联使用时,风量最高时约为两台风机风量的90%,风压等于单台风机的压力。
而当这两台风机串联使用时,风压为单台风机风压的2倍,风量等于单台风机的风量。
若两台风机型号和转速不同,且并联使用,则风量等于较大的一台风机的风量,但风压不叠加。
若较大的一台风机置前串联使用,则风压小于单台风机的风压,但风量等于较大的一台风机的风量。
风速一般在10-20米每秒之间,而风力则是指风吹到物体上所表现出的力量大小。
风力根据吹到地面或水面上物体所产生的现象分为13个等级,最小为0级,最大为12级。
陆地上出现的风力一般在0-9级之间,而10-12级的风力极其猛烈,可造成巨大的破坏。
为便于记忆,可使用如下口诀:级静风,风平浪静,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级微风,树叶摇动,旗展风中;4级和风,灰尘四起,纸片风送;5级清风,塘水起波,小树摇动;6级强风,举伞困难,电线嗡嗡;7级疾风,迎风难行,大树鞠躬;8级大风,折断树枝,江湖浪猛;9级烈风,屋顶受损,吹毁烟囱。
风量是指风机的风速与风道截面积的乘积。
为了方便计算,我们可以将风速换算成风速对应的风压大小。
同时,需要注意的是,风速的单位是米/秒。
静压是指气流在管道内部的压力。
可以通过计算流速和雷诺数来求得静压。
其中,雷诺数是指管道内平均流速与流体的运动黏度之比。
摩擦阻力系数λ则可以通过公式来计算,其中包括风管内管壁的粗糙度、管道内径以及雷诺数等参数。
计算每米管道的沿程摩擦阻力时,需要将摩擦阻力系数λ与流体的运动黏度、空气密度等参数相乘。
而总阻力则是沿程摩擦阻力与管道长度的乘积。
风量风压风速的计算方法
风量风压风速的计算方法风机的,静压,动压,全压所谓静压的定义是:气体对平行于气流的物体表面作用的压力。
通俗的讲:静压是指克服管道阻力的压力。
动压的定义是:把气体流动中所需动能转化成压的的形式。
通俗的讲:动压是带动气体向前运动的压力P 动压(Pa)=0.5*空气密度(kg/m3)*风速(m/s)平方。
或全压=静压+动压全压是出口全压和入口全压的差值空气密度:20摄氏度时,取1.205kg/m3两台型号相同且转速相等的风机并联后,风量最高时是两台风机风量的90%左右,风压等于单台风机的压力。
2、两台型号相同且转速相等的风机串联后,风压是单台风机风压的2倍,风量等于单台风机的风量。
3、两台型号不同且转速不等并联使用,风量等于较大的一台风机的风量,风压不叠加。
4、两台型号分歧且转速不等,型号较大的一台置前串联使用,风压小于单台风机的风压,风量即是较大的一台风机的风量风速普通管道输送的风速10-20米每秒风力是指风吹到物体上所施展阐发出的力量的大小。
普通按照风吹到空中或水面的物体上所发生的各类现象,把风力的大小分为13个品级,最小是级,最大为12级。
陆地上呈现的风力普通多在0-9级之间,10-12级的风陆上很少见,有则拔树、摧残建筑物,破坏力极大。
为便于记忆,其口诀:XXX,风平浪静,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级轻风,树叶摇动,旗展风中。
4级和风,灰尘四起,纸片风送。
5级清风,塘水起波,小树摇动。
6级强风,举伞困难,电线嗡嗡。
7级疾风,迎风难行,大树鞠躬。
8级大风,折断树枝,江湖浪猛。
9级烈风,屋顶受损,吹毁烟囱。
风量风机风量的定义为:风速V与风道截面积F的乘积静压流速V=4Q/(πD^2)(Q--流量)m^3/s)1、雷诺数Re=Vd/ν(V——管内平均流速,m/sd——圆管内径,mv——流体的运动黏度,m2/s运动粘滞系数ν=15.06×10^(-6)m^2/s)风管摩擦阻力系数λ:1/λ= -2 Lg[k/(3.7D)+2.51/(Re√λ)]式中Lg——以10为底的对数;k风管内管壁的绝对粗糙度,mm,通常取k=0.15mm;D——风管内径,或当量直径,mm;Re——雷诺数。
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。
排烟机风速与风量计算公式
排烟机风速与风量计算公式排烟机是工业生产中常见的设备,用于将生产过程中产生的废气排出,保持生产环境的清洁和安全。
排烟机的性能参数包括风速和风量,这两个参数是评价排烟机性能的重要指标。
在实际应用中,我们经常需要根据排烟机的设计参数和工作条件来计算排烟机的风速和风量。
本文将介绍排烟机风速与风量的计算公式及其应用。
一、排烟机风速的计算公式。
排烟机的风速是指排烟机排出的气流在单位时间内通过的空气体积与排烟口的横截面积的比值。
通常情况下,排烟机的风速可以通过以下公式来计算:风速 = 风量 / 排烟口横截面积。
其中,风速的单位通常为米/秒(m/s),风量的单位通常为立方米/小时(m³/h),排烟口横截面积的单位通常为平方米(m²)。
在实际应用中,我们通常根据排烟机的设计参数和工作条件来计算排烟机的风速。
例如,如果排烟机的风量为1000m³/h,排烟口的横截面积为1m²,则排烟机的风速为1000/1=1000m/s。
二、排烟机风量的计算公式。
排烟机的风量是指排烟机在单位时间内排出的气体体积。
通常情况下,排烟机的风量可以通过以下公式来计算:风量 = 风速×排烟口横截面积。
其中,风量的单位通常为立方米/小时(m³/h),风速的单位通常为米/秒(m/s),排烟口横截面积的单位通常为平方米(m²)。
在实际应用中,我们通常根据排烟机的设计参数和工作条件来计算排烟机的风量。
例如,如果排烟机的风速为10m/s,排烟口的横截面积为1m²,则排烟机的风量为10×1=10m³/h。
三、排烟机风速与风量的应用。
排烟机的风速和风量是评价排烟机性能的重要指标,也是排烟机设计和选择的重要依据。
在实际应用中,我们通常根据工作场所的空气污染程度、排烟口的位置和尺寸、排烟机的设计参数等因素来计算排烟机的风速和风量,以保证排烟机的正常工作。
另外,在排烟机的安装和维护过程中,我们也需要根据排烟机的风速和风量来进行调整和检测。
风量风速计算方法
一、室风管风速选择表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:2.5~4.0 m/s风机盘管接风管的风速:通常为1.5~2.0 m/s,不能大于2.5 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,其相应送风围(面积)的长宽不宜大于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米在4.2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1.2mm)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,显著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:万博(铝箔聚氨酯)、中野(酚醛树脂)、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,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 —室总全冷负荷和总显冷负荷(KW)H n —室空气焓值(KJ/Kg)H s —送风焓值(KJ/Kg)t n —室温度(℃)t s —送风温度(℃)c —空气定压比热[KJ/(Kg. ℃)] ,可取1.01 KJ/(Kg. ℃)ρ—空气密度(Kg/m³),在标准大气压下,空气稳定20℃时,取1.2 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,一般是根据室冷负荷确定室机的选择,因此室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 —风管风量(m³/h)V —风管风速(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:低速风管的风速m/s高速风管的风速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,隔绝室外空气交换,当室气压大于室外时,气流将百叶吹开而向外排气室外空气又不能流入室、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>1.5米为宜◇网式回风口:1结构简单、2可用室外和室自然通风、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0.8~1.5Pa/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=1.23㎡=1.5m*0.82 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 空调系统低速风管的空气流速表6-2-3 除尘风管的最小风速(m/s)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,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。
风速风量计算方法
风速风量计算方法
风速和风量是气象学和风工程学中非常重要的参数,用于描述风的强度和风的体积。
风速表示单位时间内风通过一些面积的体积,而风量则表示单位时间内通过一些面积的空气体积。
以下是一些用于计算风速和风量的方法:
1.毛细管干涉法:这种方法适用于测量较小的风速。
它基于毛细管内空气流动的特性,通过测量干涉条纹的宽度来确定风速。
毛细管干涉法可以提供较高的精度和灵敏度。
2.等速球仪法:这种方法通过测量气流经过一个球体时产生的空气压力差来确定风速。
等速球仪法适用于较大的风速范围,但需要考虑球的大小和形状对测量结果的影响。
3.雷诺数模型:这种方法基于雷诺数的概念,通过测量流体在管道中的压降和流速来计算风速。
雷诺数模型适用于各种管道和流体条件,但需要进行复杂的计算和建模。
4.热线法:这种方法通过测量电加热丝受风冷却后的温度差来计算风速。
热线法适用于较小的风速范围,但需要考虑丝的长度和材料对测量结果的影响。
5.风车法:这种方法利用风车叶片的旋转速度来测量风速。
风车法适用于室外环境下的大风速测量,但需要考虑风车叶片的尺寸和材料对测量结果的影响。
6.激光多普勒测速法:这种方法利用激光多普勒效应来测量风速。
激光多普勒测速法可以提供非接触式的高精度测量结果,但需要较复杂的设备和技术。
综上所述,不同的方法适用于不同的风速范围和测量要求。
在选择合
适的方法时,需要考虑测量范围、精度要求和实际应用环境等因素。
同时,还需要进行标定和校准等工作,以确保测量结果的准确性和可靠性。
风速风量
风速和风量公式推导过程ρ= ρ0*[(P+Ba)/101325]*[273/(273+t)] (kg/m3)风管内为空气(ρ0=1.293 kg/m3)V=√2 *K*√ΔP/ρ=1.414K*√ΔP/[ρ0* (P+Ba)/101325*273/(273+t)]=1.414K*√101325/(273*1.293) ·√ΔP* (273+t)/(P+Ba)=23.9567K√ΔP(273+t)/(P+Ba) (m/s)Q工=V·S·3600=3600*23.9567K√ΔP(273+t)/(P+Ba)*S=86244.12 K*S√ΔP(273+t)/(P+Ba) (m3/h)Q m=ρ·Q工=ρ*V*S*3600/1000=3.6*ρ*S*√2*K·√ΔP/ρ=5.0904 K*S √ΔP·ρ=5.0904 K*S√ΔP·ρ0·[(P+Ba)/101325]·[273/(273+t)]=5.0904 K·S·√1.293*273/101325·√ΔP·(P+Ba)/(273+t)=0.3000 K· S√ΔP·(P+Ba)/(273+t) (t/h)Q标=Q工·[(P+Ba)/101325]·[273/(273+t)]=86244.12 K·S√ΔP·(273+t)/(P+Ba)*[(P+Ba)/101325]·[273/(273+t)]=232.37 K· S√ΔP*(P+Ba)/(273+t) (N m3/h)烟气在考虑湿度的情况下Q标=232.37 K· S√ΔP·(P+Ba)/(273+t)*(100-Hum)/100(N m3/h)式中: V——风速,单位m/s;Q工——被测气体容积流量,单位m3/h;Q m——被测气体质量流量,单位t/h;Q标——被测气体折算到标准状况(0℃,273K)下的流量,单位Nm3/h;K——风量(速)测量装置流量(速)系数;S——管道截面积,单位m2;ΔP——风量(速)测量装置输出差压,单位Pa;t——被测气体温度,单位℃。
风速风量计算方法
风量(Q):所谓风量(又称体积流率)指的是风管之截面积所通过气流之流速,一般在使用上以下式来表示:Q=60VAQ(风量)=m3/minV(风速)=m/secA(截面积)=m2压力常用换算公式 1Pa=0.102mmAq1mbar=10.197mmAq1mmHg=13.6mmAq1psi=703mmAq1Torr=133.3pa1Torr=1.333mbar常用单位换算表-风量 1m3/min(CMM)=1000 l/min = 35.31 ft3/min(CFM)常用名词说明(1)标准状态:为20℃,绝对压力760mmHg,相对湿度 65%。
此状态简称为STP,一般在此状态下1m3之空气重量为1.2kg。
(2)空气之绝对压力:为当地大气压计所显示的大气压力再加上表压力之和,一般用kgf/m2或mmaq来表示。
(3)基准状态:为0℃,绝对压力760mmHg,相对湿度0%。
此状态简称为NTP,一般在此状态下1m3之空气重量为1.293kg。
压力(1)静压(Ps):所谓静压就是流体施加於器具表面且与表面垂直的力,在风机中一般是由於重力与风扇之推动所造成,在使用上常以kgf/m2或mmaq来表示,且可以直接经过量测取得。
而在风机之风管中,任何方向之静压值皆为定值且也有正负之分,若静压值为正则表示风管目前正被胀大,若静压值为负则表示风管目前正受挤压。
(2)动压(Pv):所谓动压就是流体在风管内流动之速度所形成之压力,在使用上常以kgf/m2或mmaq来表示.(3)全压(PT):所谓全压就是静压与动压之和,在使用上常以kgf/m2或mmaq来表示。
在风机中全压值是属固定,并不会因风管缩管而产生变化.风压与温度温度变化会影响空气之密度。
故在其他条件不变的情况下,温度变化时,其风压必须依下面之关系加以校正,以获得标准情况下之风压值:P = P’[(273 + t)/293] (mm Aq)同样,当空气密度变更时,其风压值可作如下之修正:P = P’(1.2/γ )(mm Aq)式中,等号右侧之值如P’、t、γ等之实测压力、温度与空气密度。
《风量和风速计算》课件
准确的风量和风速数据对于气象预报和气候变化研究至关重要。通过风量和风速计算,可 以更好地了解大气流动规律,提高气象预报的准确性和时效性,为灾害预警和应对气候变 化提供科学依据。
建筑和交通工程设计
在建筑和交通工程设计中,风力和风速的影响需要考虑。通过风量和风速计算,可以优化 建筑设计,提高建筑的抗风能力和舒适度,同时也可以为交通工程设计提供依据,保障交 通安全和顺畅。
常见问题二:风速测量误差较大
总结词
风速测量误差较大可能是由于测量设备精度不高、测量环境不稳定或测量方法不规范等 原因引起的。
详细描述
为了减小风速测量误差,应选择精度较高的测量设备,并确保测量环境稳定。同时,要 遵循标准的测量方法,避免因操作不规范导致测量误差。
常见问题三:计算公式选择不当
总结词
计算公式选择不当可能导致计算结果不 准确或无法得出正确的结论。
03
风速计算公式及其应用
风速计算公式
平均风速
在给定时间内,风速的平均值。常用公式为:平均风速 = 总风量 / 3600秒 / 风力面积。
瞬时风速
某一时刻的风速。在实际应用中,瞬时风速通常用于表示风力发电机组的切入 和切出风速,以确保风力发电机组的安全运行。
计算公式在不同场合的应用
风电场评估
在风电场规划阶段,通过 计算平均风速和湍流强度 ,评估风电场的开发价值 和潜力。
加强风能和风力发电与其他可再生能源的集成技术研究
随着可再生能源的发展,需要加强风能和风力发电与其他可再生能源的集成技术研究, 实现多种能源的互补利用和优化配置。
THANKS
感谢观看
需要进一步研究的问题和展望
建立更精确的风速和风量模型
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风量(Q):所谓风量(又称体积流率)指的是风管之截面积所通过气流之流速,一般在使用上以下式来表示:
Q=60VA
Q(风量)=m3/min
V(风速)=m/sec
A(截面积)=m2
压力常用换算公式 1Pa=0.102mmAq
1mbar=10.197mmAq
1mmHg=13.6mmAq
1psi=703mmAq
1Torr=133.3pa
1Torr=1.333mbar
常用单位换算表-风量 1m3/min(CMM)=1000 l/min = 35.31
ft3/min(CFM)
常用名词说明(1)标准状态:为20℃,绝对压力760mmHg,相对湿度 65%。
此状态简称为STP,一般在此状态下1m3之空气重量为1.2kg。
(2)空气之绝对压力:为当地大气压计所显示的大气压力再加上表压力之和,一般用kgf/m2或mmaq来表示。
(3)基准状态:为0℃,绝对压力760mmHg,相对湿度0%。
此状态简称为NTP,一般在此状态下1m3之空气重量为1.293kg。
压力(1)静压(Ps):所谓静压就是流体施加於器具表面且与表面垂直的力,在风机中一般是由於重力与风扇之推动所造成,在使用上常以kgf/m2或mmaq来表示,且可以直接经过量测取得。
而在风机之风管中,任何方向之静压值皆为定值且也有正负之分,若静压值为正则表示风管目前正被胀大,若静压值为负则表示风管目前正受挤压。
(2)动压(Pv):所谓动压就是流体在风管内流动之速度所形成之压力,在使用上常以kgf/m2或mmaq来表示.
(3)全压(PT):所谓全压就是静压与动压之和,在使用上常以kgf/m2或mmaq来表示。
在风机中全压值是属固定,并不会因风管缩管而产
生变化.
风压与温度温度变化会影响空气之密度。
故在其他条件不变的情况下,温度变化时,其风压必须依下面之关系加以校正,以获得标准情况下之风压值:
P = P’[(273 + t)/293] (mm Aq)
同样,当空气密度变更时,其风压值可作如下之修正:
P = P’(1.2/γ )(mm Aq)
式中,等号右侧之值如P’、t、γ等之实测压力、温度与空气密度。
压力与速度的关系多大的压力就固定有多大的速度,不可能压力不变速度会改变,同理,不可能
有关风机风量的计算公式
风机风量的定义为:风速V与风道截面积F的乘积.大型风机由于能够用风速计准确测出风速.所以风量计算也很简单.直接用公式Q=VF.便可算出风量.
风机数量的确定根据所选房间的换气次数.计算厂房所需总风量.进而计算得风机数量. 计算公式:N=V×n/Q 其中:N--风机数量(台), V--场地体积(m3), n--换气次数(次/时), Q--所选风机型号的单台风量(m3/h). 风机型号的选择应该根据厂房实际情况.尽量选取与原窗口尺寸相匹配的风机型号.风机与湿帘尽量保持一定的距离(尽可能分别装在厂房的山墙两侧).实现良好的通风换气效果.排风侧尽量不靠近附近建筑物.以防影响附近住户.如从室内带出的空气中含有污染环境.可以在风口安装喷水装置.吸附近污染物集中回收.不污染环境
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