风机选型的计算公式 风机流量及流量系数

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风机如何选型

风机如何选型

1、风机如何选型:风机的选型一般按下述步骤进行:1、计算确定隧道内所需通风量:2、计算所需总推力ItIt=△P×At(N)其中,At:隧道横截面积(m2)△P:各项阻力之和(Pa);一般应计及下列4项:1)隧道进风口阻力与出风口阻力;2)隧道表面摩擦阻力,悬吊风机装置、支架及路标等引起的阻力;3)交通阻力;4)隧道进出口之间因温度、气压、风速不同而生的压力差所产生的阻力;3、确定风机布置的总体方案根据隧道长度、所需总推力以及射流风机提供推力的范围,初步确定在隧道总长上共布置m组风机,每组n台,每台风机的推力为T。

满足m×n×T≥Tt的总推力要求,同时考虑下列限制条件:1)n台风机并列时,其中心线横向间距应大于2倍风机直径。

2)m组(台)风机串列时,纵向间距应大于10倍隧道直径。

4、单台风机参数的确定射流风机的性能以其施加于气流的推力来衡量,风机产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),在风机测试条件下,进口气流的动量为零,所以可以计算出在测试条件下,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)试验台架量测推力T1一般为理论推力的0.85-1.05倍。

取决于流场分布与风机内部及消声器的结构。

风机性能参数图表中所给出的风机推力数据均以试验台架量测推力为准,但量测推力还不等于风机装在隧道内所能产生的可用推力T,这是因为风机吊装在隧道中时会受到隧道中时会受到隧道中气流速度产生的卸荷作用的影响(柯达恩效应),可用推力减少。

影响的程度可用系数K1和K2来表示和计算T=T1×K1×K2 或 T1=T(K1×K2)2、风机噪音产生因素噪声包括空气动力性噪声空气动力性噪声、机械噪声、电磁噪声以及结构噪声等。

空气动力性噪声是由于气体非稳定流动,即气流的扰动,气体与气体及气体与物体相互作用产生的噪声。

风机选型计算公式

风机选型计算公式

风机选型计算公式1.风量计算公式:风量(Q)=A×v其中,A为风机的进口面积或出口面积,v为风速。

2.静压计算公式:静压(SP)=ρ×v²/2其中,ρ为空气密度,v为风速。

3.风机功率计算公式:功率(P)=Q×SP/367其中,Q为风量,SP为静压。

公式中的367是一个系数,以确保功率以合适的单位输出(通常以kW为单位)。

4.风机效率计算公式:效率(η)=(Q×SP)/(6350×P)其中,Q为风量,SP为静压,P为功率。

公式中的6350是一个系数,以确保效率以百分比形式输出。

5.风机类型选择:风机类型的选择需要考虑多个因素,包括所处环境、工艺特点和需求等。

以下是一些常见的风机类型及其适用范围:-离心风机:适用于需要较高风量和静压的场合,例如通风、排气和送风系统。

-轴流风机:适用于需要大风量、较低静压和较小噪声的场合,例如长距离输送空气、冷却和通风系统。

-混流风机:适用于风量和静压介于离心风机和轴流风机之间的场合,例如楼宇通风和空调系统。

6.风机选型注意事项:在进行风机选型计算时,需注意以下几点:-考虑系统的总阻力:需要综合分析系统中管道、风管和过滤器等元件对风机的影响,确保所选风机能满足系统的总阻力要求。

-考虑安全系数:通常情况下,选型时需要考虑一定的过量能力,以应对可能的负荷波动和未来的系统扩展需求。

-考虑风机的运行特性:包括风机的起动过程、运行稳定性和控制方式等。

以上是风机选型计算公式和相关内容的简要介绍。

实际应用中,还需根据具体要求和工况情况,结合相应的风机选型手册和标准,进行详细的计算和选型。

风机的流量系数

风机的流量系数

风机的流量系数
风机的流量系数是衡量风机性能的一个重要参数,表示风机在特定条件下的实际流量与理论流量的比值。

流量系数的大小直接影响了风机的性能,包括风机的效率、压力损失等。

一般来说,流量系数越大,风机的性能越好。

流量系数的计算公式为:流量系数=实际流量/理论流量。

其中,实际流量是风机在特定条件下的风量,理论流量是假设风机在全开启状态下(即风门全开)的风量。

流量系数的大小取决于风机的类型、风门的开启程度、风道的形状和尺寸、风机的安装高度等因素。

在实际使用中,需要根据具体的情况进行计算和调整。

此外,有些风机产品的说明书中会给出流量系数的具体数值,用户可以直接查找到所需的流量系数值。

以上内容仅供参考,如需更全面准确的信息,可以咨询风机相关的专业人员或查阅风机相关的技术手册。

风机选型计算公式

风机选型计算公式

风机选型计算公式-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1风机选型计算公式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、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。

、流量系数:φ=Q/(900πD22×U2)式中:φ:流量系数Q:流量,m3/h D2:叶轮直径,m U2:叶轮外缘线速度,m/s(u2=πD2n/60)4、风机全压及全压系数:、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:Pa 、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^3u2: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+t 10、标准状态与指定状态主要参数间换算:、流量:ρQ=ρ0Q0 、全压:PtF/ρ= PtF0/ρ0 、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。

风机选型的计算公式

风机选型的计算公式

风机选型的计算公式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。

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: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:Pa 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:流量:ρQ=ρ0Q0全压:PtF/ρ= PtF0/ρ0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。

11、风机比转速计算式: Ns=5.54 n Q01/2/(KpPtF0)3/4式中: Ns:风机的比转速,重要的设计参数,相似风机的比转速均相同。

风机风量的计算、风机的选择

风机风量的计算、风机的选择

风机风量如何计算风机风量得定义为:风速V与风道截面积F得乘积、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、风机数量得确定根据所选房间得换气次数,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——所选风机型号得单台风量(m3/h)。

风机型号得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得风机型号,风机与湿帘尽量保持一定得距离(尽可能分别装在厂房得山墙两侧),实现良好得通风换气效果。

排风侧尽量不靠近附近建筑物,以防影响附近住户。

如从室内带出得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,不污染环境引风机所需风量风压如何计算1、引风机选型,首要得就是确定风量;2、风量得确定要瞧您做什么用途,不同得用途风量确定方法不一样,请参照专业书籍或者请教专业技术人员;3、确定了风量之后,逐段计算沿程阻力与局部阻力,将它们相加,乘以裕量系数,得出需要得压力;4、查阅风机性能数据表,或者请风机厂家查找对应得风机型号即可风机风量与风压计算功率,工业方面用,设计中,通过风量与风压计算风机得大概功率功率(KW)=风量(m3/h)*风压(Pa)/(3600*风机效率*机械传动效率*1000)。

风量=(功率*3600*风机效率*机械传动效率*1000)/风压。

风机效率可取0、719至0、8;机械传动效率对于三角带传动取0、95,对于联轴器传动取0、98。

风量如何计算?要加入风机功率管道等因素,抽风空间得大小等?比如说:100平方得房间我需要每小时抽风500立方,要怎么求出它得风机得功率,管道等。

还有风速与立方怎么算出来得,比如说0、1或0、5米每秒得风速多长时间可以抽100立方或500立方得风?以上得两个问题要求有个计算公式,公式中得符号要注明。

风机风量的计算、风机的选择

风机风量的计算、风机的选择

风机风量如何计算风机风量的定义为: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,不污染环境引风机所需风量风压如何计算1、引风机选型,首要的是确定风量;2、风量的确定要看你做什么用途,不同的用途风量确定方法不一样,请参照专业书籍或者请教专业技术人员;3、确定了风量之后,逐段计算沿程阻力和局部阻力,将它们相加,乘以裕量系数,得出需要的压力;4、查阅风机性能数据表,或者请风机厂家查找对应的风机型号即可风机风量和风压计算功率,工业方面用,设计中,通过风量和风压计算风机的大概功率功率(KW)=风量(m3/h)*风压(Pa)/(3600*风机效率*机械传动效率*1000)。

风量=(功率*3600*风机效率*机械传动效率*1000)/风压。

风机效率可取0.719至0.8;机械传动效率对于三角带传动取0.95,对于联轴器传动取0.98。

风量如何计算?要加入风机功率管道等因素,抽风空间的大小等?比如说:100平方的房间我需要每小时抽风500立方,要怎么求出它的风机的功率,管道等。

还有风速和立方怎么算出来的,比如说0.1或0.5米每秒的风速多长时间可以抽100立方或500立方的风?以上的两个问题要求有个计算公式,公式中的符号要注明。

风机无因次参数计算公式

风机无因次参数计算公式

风机无因次参数计算公式摘要:1.风机无因次参数的定义和意义2.计算公式的推导和含义3.应用无因次参数计算风机性能的步骤和方法4.无因次参数在风机选型和运行中的作用5.结论正文:一、风机无因次参数的定义和意义风机无因次参数是一种用于描述风机性能的参数,它消除了风机尺寸和转速的影响,能够更加准确地反映风机的性能特征。

常见的无因次参数包括流量系数、压力系数(静压系数和全压系数)、效率、功率系数和比噪声等。

二、计算公式的推导和含义风机无因次参数的计算公式是根据风机的流量、压力、功率和噪声等物理量推导得出的。

以流量系数为例,其计算公式为:Q = π/4 * d * √(2gh),其中Q 为流量,d 为风机出口直径,g 为重力加速度,h 为风机出口压力。

流量系数是无因次参数,它反映了风机在单位时间内输送气体的能力。

三、应用无因次参数计算风机性能的步骤和方法1.确定风机的类型和尺寸,获取风机的转速和出口压力等物理量。

2.根据物理量计算风机的无因次参数,例如流量系数、压力系数、效率、功率系数和比噪声等。

3.利用无因次参数绘制风机的特性曲线,分析风机在不同工况下的性能表现。

4.根据实际需求选择合适的风机,并确定其经济运行转速。

四、无因次参数在风机选型和运行中的作用1.在风机选型过程中,通过比较不同风机的无因次参数,可以更加客观地评估风机的性能,从而选择最适合的风机。

2.在风机运行过程中,通过调整风机的转速和出口压力等物理量,可以优化风机的性能,降低能耗,提高经济效益。

五、结论风机无因次参数是一种重要的性能评价指标,通过计算和分析无因次参数,可以为风机的选型和运行提供有效的依据。

风机选型计算

风机选型计算

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。

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。

1.1、当出风口为2平方米,流速达到50m/s时,计算流量。

根据流量公式Q=νS3600=50×2×3600=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)1.3、当流速为50m/s,流量为10×60立方每小时,计算出风口面积。

D=√[Q4/(ν3.14×3600)]=√[600×4/(50×3.14×3600)]=0.065(m)S=(D/2)^2×3,14=(0.065/2)^2×3.14=0,0033(平方米)2、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。

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;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。

风机厂技术选型报告

风机厂技术选型报告

附录二风机厂技术选型报告一、通风机的技术参数:风量:Q=450 m3/s 负压:H=6000 Pa二、选型功率计算根据工况点参数计算所需功率 (标准状态下的参数计算):N=K×H×Q/(1000 ×η效)式中:K----功率储备系数,K取1.2N----轴功率H----压力Q----风量η效—效率N=1.2×6000×450/(1000×80%)≈4050kW三、确定风机型号我公司根据流量计算选型,并根据无因次性能曲线对照,以确保准确选型,并且保证风机高效运行。

按照流量公式D=[24.32×Q/(n×φ)]1/3计算:式中:n----叶轮转速,n=580r/minQ----风量 Q=450 m3/sφ----流量系数φ=0.26D=[24.32×450/(580×0.26)] 1/3≈4.17≈4.2按照压力公式D=[303.96×P/(n2×ψ)]1/2计算:n----叶轮转速,n=580r/minP----风压 P=6000 Paψ----风压系数ψ=0.31D=[303.96×6000/(5802×0.31)] 1/2≈4.18≈4.2综上所述:选用风机型号:FBCDZ-10-№42,装机功率2×2200kW。

(见后附的性能曲线)四.风机所配电动机的轴承结构三轴承制,采用瑞典SKF轴承。

轴向推力计算公式:A=D12×π×Pst/4 (单位:N)D1:叶轮直径 D1=4.2最大轴向推力:A=4.22×π×6000/4≈83126.54N≈8482.3kg选用轴承考虑电机正反轴向推力时应乘上一定的系数(1.3-2.0左右)按2.0计算如下:A轴承=8482.3×2.0=16964.6(kg)风机厂技术选型报告有限公司技术部。

风机常用计算公式

风机常用计算公式

风机常用计算公式风机常识-风机知识:风机是一种用于压缩和输送气体的机械,从能量观点来看,它是把原动机的机械能量转变为气体能量的一种机械。

风机分类及用途:按作用原理分类透平式风机--通过旋转叶片压缩输送气体的风机。

容积式风机—用改变气体容积的方法压缩及输送气体机械。

按气流运动方向分类离心式风机—气流轴向驶入风机叶轮后,在离心力作用下被压缩,主要沿径向流动。

轴流式风机—气流轴向驶入旋转叶片通道,由于叶片与气体相互作用,气体被压缩后近似在园柱型表面上沿轴线方向流动。

混流式风机—气体与主轴成某一角度的方向进入旋转叶道,近似沿锥面流动。

横流式风机—气体横贯旋转叶道,而受到叶片作用升高压力。

按生产压力的高低分类(以绝对压力计算)通风机—排气压力低于112700Pa;鼓风机—排气压力在112700Pa~343000Pa之间;压缩机—排气压力高于343000Pa以上;通风机高低压相应分类如下(在标准状态下)低压离心通风机:全压P≤1000Pa中压离心通风机:全压P=1000~5000Pa高压离心通风机:全压P=5000~30000Pa低压轴流通风机:全压P≤500Pa高压轴流通风机:全压P=500~5000Pa一般通风机全称表示方法型式和品种组成表示方法压力:离心通风机的压力指升压(相对于大气的压力),即气体在风机内压力的升高值或者该风机进出口处气体压力之差。

它有静压、动压、全压之分。

性能参数指全压(等于风机出口与进口总压之差),其单位常用Pa、KPa、mH2O、mmH2O等。

流量:单位时间内流过风机的气体容积,又称风量。

常用Q来表示,常用单位是;m3/s、m3/min、m3/h(秒、分、小时)。

(有时候也用到“质量流量”即单位时间内流过风机的气体质量,这个时候需要考虑风机进口的气体密度,与气体成份,当地大气压,气体温度,进口压力有密切影响,需经换算才能得到习惯的“气体流量”。

转速:风机转子旋转速度。

常以n来表示、其单位用r/min(r表示转速,min表示分钟)。

风机选型计算

风机选型计算

风机选型计算出风口时风速为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。

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。

1.1、当出风口为2平方米,流速达到50m/s时,计算流量。

根据流量公式Q=νS3600=50×2×3600=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)1.3、当流速为50m/s,流量为10×60立方每小时,计算出风口面积。

D=√[Q4/(ν3.14×3600)]=√[600×4/(50×3.14×3600)]=0.065(m)S=(D/2)^2×3,14=(0.065/2)^2×3.14=0,0033(平方米)2、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。

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;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。

风机盘管选型设计计算公式

风机盘管选型设计计算公式

风机盘管选型设计计算公式一、引言。

风机盘管是一种集中供暖和空调系统中常用的设备,其作用是通过风机将空气吹入盘管中进行加热或降温,然后再通过管道将加热或降温后的空气输送到室内各个区域。

在设计风机盘管系统时,需要进行选型计算,以确保系统能够满足室内空调需求,同时也要考虑能耗和成本等因素。

本文将介绍风机盘管选型设计计算公式,以帮助工程师们更好地设计和选择风机盘管系统。

二、风机盘管选型设计计算公式。

1. 风机盘管热量计算公式。

在设计风机盘管系统时,首先需要计算系统的热量负荷,以确定所需的风机盘管的尺寸和能力。

热量计算公式如下:Q = V ×ρ× Cp ×ΔT。

其中,Q为热量负荷(W),V为空气流量(m³/s),ρ为空气密度(kg/m ³),Cp为空气比热(J/kg·K),ΔT为温度差(K)。

2. 风机盘管风量计算公式。

在确定了热量负荷后,需要计算所需的风量,以确定风机盘管的风机尺寸和能力。

风量计算公式如下:V = Q / (ρ× Cp ×ΔT)。

其中,V为空气流量(m³/s),Q为热量负荷(W),ρ为空气密度(kg/m ³),Cp为空气比热(J/kg·K),ΔT为温度差(K)。

3. 风机盘管压力损失计算公式。

在确定了风量后,需要计算系统的压力损失,以确定所需的风机盘管的风机尺寸和能力。

压力损失计算公式如下:ΔP = (f × L/D + ξ) × (ρ× V²) / 2。

其中,ΔP为压力损失(Pa),f为摩擦阻力系数,L为管道长度(m),D为管道直径(m),ξ为局部阻力系数,ρ为空气密度(kg/m³),V为空气流速(m/s)。

4. 风机盘管功率计算公式。

最后,需要计算所需的风机功率,以确定风机盘管的能力和能耗。

功率计算公式如下:P = (ΔP × V) / η。

风机选型的计算公式风机流量及流量系数

风机选型的计算公式风机流量及流量系数

风机选型的计算公式风机流量及流量系数风机选型的计算公式风机流量及流量系数[字号:大中小] 2013-06-19 阅读次数:94151、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。

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: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:Pa 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:流量:ρQ=ρ0Q0全压:PtF/ρ= PtF0/ρ0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。

风机性能参数公式

风机性能参数公式

风机性能参数公式风机性能参数公式是描述风机性能的数学方程式,用于计算风机的流量、扬程、效率等指标。

它们是基于流体动力学原理和实验数据的统计分析得出的数学模型,对于设计和选择风机具有重要的指导意义。

下面将介绍一些常见的风机性能参数公式。

1.风机流量公式:风机的流量是指单位时间内通过风机的气体体积,一般以立方米每秒(m³/s)表示。

风机的流量公式一般采用如下形式:Q=A×V其中:Q为风机流量,单位为m³/s;A为风机叶轮截面积,单位为平方米;V为风速,单位为米每秒(m/s)。

2.风机扬程公式:风机的扬程是指风机把气体抬升的高度,一般以米(m)表示。

风机的扬程公式一般采用如下形式:H=(P2-P1)/ρg+Hv其中:H为风机扬程,单位为米(m);P2为风机出口压力,单位为帕斯卡(Pa);P1为风机入口压力,单位为帕斯卡(Pa);ρ为气体密度,单位为千克每立方米(kg/m³);g为重力加速度,单位为米每秒平方(m/s²);Hv为风管阻力损失,单位为米(m)。

3.风机效率公式:风机的效率是指风机输出功率与输入功率的比值,一般以百分比表示。

风机的效率公式一般采用如下形式:η = (Pout / Pin) × 100%其中:η为风机效率,单位为百分比(%);Pout为风机输出功率,单位为瓦特(W);Pin为风机输入功率,单位为瓦特(W)。

4.风机功率公式:风机的功率是指风机输入或输出的功率,一般以瓦特(W)表示。

风机的功率公式一般采用如下形式:P=Q×H×ρ/η其中:P为风机功率,单位为瓦特(W);Q为风机流量,单位为m³/s;H为风机扬程,单位为米(m);ρ为气体密度,单位为千克每立方米(kg/m³);η为风机效率,无单位。

以上是风机性能参数的一些常见公式,通过这些公式可以计算出风机的流量、扬程、效率和功率等参数,以便进行风机设计、选择和性能评价。

标准风机流量计算公式

标准风机流量计算公式

标准风机流量计算公式在工程领域中,风机是一种常用的设备,用于输送空气、气体或粉尘。

在设计和运行过程中,了解风机的流量非常重要。

标准风机流量计算公式是用来计算风机流量的一种工程方法。

本文将介绍标准风机流量计算公式的基本原理和应用,以帮助读者更好地理解和运用这一工程方法。

标准风机流量计算公式的基本原理。

标准风机流量计算公式是根据理想气体状态方程和动量守恒原理推导而来的。

在推导过程中,假设气体是理想气体,即气体分子之间没有相互作用,气体的压力、温度和体积之间存在一定的关系。

根据理想气体状态方程,可以得到气体的密度与压力、温度之间的关系。

而根据动量守恒原理,可以得到气体在风机中的流动速度与压力之间的关系。

结合这两个关系,就可以推导出标准风机流量计算公式。

标准风机流量计算公式的应用。

标准风机流量计算公式通常用于计算风机的理论流量。

在工程设计和运行中,了解风机的理论流量对于选择合适的风机型号、确定风机的工作参数、评估风机的性能等方面都具有重要意义。

因此,标准风机流量计算公式在工程实践中具有广泛的应用。

标准风机流量计算公式的具体形式。

标准风机流量计算公式的具体形式取决于风机的类型和工作条件。

在实际工程中,常用的标准风机流量计算公式包括离心风机、轴流风机和混流风机的流量计算公式。

以离心风机为例,其流量计算公式可以表示为:Q=KPn/√T。

其中,Q表示风机的理论流量,单位为m³/s;K为风机的系数,是与风机的结构和性能有关的常数;P表示风机的压力,单位为Pa;n表示风机的转速,单位为r/s;T表示风机的温度,单位为K。

标准风机流量计算公式的适用范围。

标准风机流量计算公式是基于理想气体状态方程和动量守恒原理推导而来的,因此在实际应用中存在一定的局限性。

首先,标准风机流量计算公式假设气体是理想气体,而在实际工程中,气体往往不是理想气体,因此在高压、低温或高速流动条件下,标准风机流量计算公式的适用性会受到一定的影响。

风机的流量系数 -回复

风机的流量系数 -回复

风机的流量系数-回复什么是风机的流量系数?风机的流量系数是指风机输出风量与设计风量之间的关系,是风机性能参数之一。

它可以用于评估风机的性能和效率,并在风机的设计和选型过程中起到重要的作用。

流量系数的计算方法是将风机的实际输出风量除以设计风量,然后将其除以风机的旋转面积,即:流量系数= 实际输出风量/ (设计风量×旋转面积)在实际应用中,流量系数通常使用标准流量和标准密度来计算,以消除气流温度和压力的影响。

标准流量是指在标准条件下(通常为20C和101.3 kPa)下的实际输出风量。

标准密度是指在相同标准条件下气体的密度。

为了获得准确的流量系数,需要确保测量风量时的条件和参考条件相同。

如果风机的输入功率和转速不变,则流量系数和风机的效率之间存在一定的关系。

通常,流量系数和风机效率为逆相关关系,即流量系数越大,风机的效率越低。

流量系数的意义和应用风机的流量系数是评估风机性能的一个重要指标。

通过测量风机的实际输出风量和设计风量,并计算流量系数,可以判断风机的性能是否符合设计要求。

流量系数还可以用于比较不同风机之间的性能差异。

在选型过程中,可以根据工程需求和性能要求,选择具有合适流量系数的风机。

此外,流量系数还可用于风机的优化设计和改进。

通过调整风机的设计参数,如叶片形状、叶片数量、旋转面积等,可以改变流量系数,从而提高风机的效率和性能。

流量系数的确定方法确定风机的流量系数需要进行一系列的实验测量。

首先,需要准备一套实验设备,包括测量风量的仪器、测量风机转速的装置、测量进出口压力的传感器等。

然后,按照设计要求设置风机的进出口压力和转速,同时测量风机的实际输出流量。

根据实际测量数据,计算风机的流量系数。

为了获得更准确的结果,需要进行多次试验,并取平均值。

同时,还要评估实验过程中的误差来源,并进行相应的校正和修正。

总结风机的流量系数是评估风机性能和效率的一个重要参数。

它可以用于比较不同风机之间的性能差异,帮助选择合适的风机,并指导风机的优化设计和改进。

风机无因次参数计算公式

风机无因次参数计算公式

风机无因次参数计算公式【实用版】目录1.风机无因次参数的概念和意义2.风机无因次参数的计算公式3.风机无因次参数的应用和优势4.结论正文一、风机无因次参数的概念和意义风机无因次参数是一种衡量风机性能的重要指标,它是由其他物理量推导而得,没有单位的物理量,与所选择的物理单位无关。

例如,摩擦系数、雷诺准数、摩擦因数等。

无因次参数可以反映风机的性能特征,消除了转速和风机尺寸大小的影响,更有利于准确地评估和比较不同类型风机的性能。

二、风机无因次参数的计算公式风机无因次参数主要包括流量系数、压力系数(静压系数和全压系数)、效率、功率系数和比噪声等。

这些参数的计算公式如下:1.流量系数:Q = π/4 * d * √(2gh) / (ρ * g * ΔP)2.压力系数:P = ρ * g * Q / (2 * ΔP)3.效率:η = (Q * ΔP - Q * ΔP) / (Q * ΔP)4.功率系数:N = ρ * g * Q / (2 * ΔP)5.比噪声:NR = 10 * log10(N) / (1 + 12.02 * N)其中,Q 表示流量,d 表示风机直径,h 表示风机高度,ρ表示空气密度,g 表示重力加速度,ΔP 表示压力差,Q表示进口流量,ΔP表示进口压力,Q表示出口流量,ΔP表示出口压力,N 表示功率,NR 表示比噪声。

三、风机无因次参数的应用和优势无因次参数在风机选型、设计和运行中具有重要作用。

它可以帮助用户在选择风机时,根据性能要求和实际工况,快速准确地筛选出符合条件的风机型号。

在风机设计过程中,无因次参数可以为设计师提供优化依据,以提高风机性能和降低能耗。

在风机运行中,无因次参数可以帮助用户监测和分析风机性能,为调整运行参数和实现节能降耗提供依据。

四、结论风机无因次参数是一种重要的性能评价指标,通过对其进行计算和分析,可以为风机的选型、设计、运行和优化提供有效支持。

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风机选型的计算公式风机流量及流量系数[字号:大中小] 2013-06-19 阅读次数:94151、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。

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: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:Pa 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:流量:ρQ=ρ0Q0全压:PtF/ρ= PtF0/ρ0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。

11、风机比转速计算式: Ns=5.54 n Q01/2/(KpPtF0)3/4式中: Ns:风机的比转速,重要的设计参数,相似风机的比转速均相同。

n:风机主轴转速,r/minQ0:标准状态下风机进口处的流量,m3/s Kp: 压缩性修正系数PtF0: 标准状态下风机全压,Pa12、压缩性修正系数的计算式:Kp=k/(k-1)×[(1+p/P)(k-1)/k-1]×(PtF/P)-1式中:PtF:指定状态下风机进口处的绝对压力,Pa k:气体指数,对于空气,K=1.413、风机叶轮直径计算式: D2=(27/n)×[KpPtF0/(2ρ0ψt )]1/2式中:D2:叶轮外缘直径,m n:主轴转速:r/min Kp:压缩性修正系数PtF0:标准状态下风机全压,单位:Paρ0:标准状态下风机进口处气体的密度:Kg/m3 ψt:风机的全压系数14、管网:是指与风机联接在一起的,气流流经的通风管道以及管道上所有附件的总称。

15、管网阻力的计算式:Rj=KQ2式中: Rj:管网静阻力,PaK:管网特性系数与管道长度、附件种类、多少等因素有关,确定其值的方法通常采用:计算法,类比法和实际测定法。

Q:风机的流量,m3/s16、常见压力单位间的换算关系:1毫米水柱(mmH2O)=9.807帕(Pa)17、大气压力与海拨高度间近似关系: P=101325-(9.4~11.2)H式中:P:大气压力Pa H:海拨高度:m揭秘离心风机悠久的历史演变[字号:大中小] 2016-11-25 阅读次数:275离心风机是依靠输入的机械能,提高气体压力并排送气体的机械,广泛用于工厂、矿井、隧道、车辆、船舶和建筑物的通风、排尘和冷却;锅炉和工业炉窑的通风和引风;空气调节设备和家用电器设备中的冷却和通风;谷物的烘干和选送等。

而离心风机的是如何一步步发展成现在的规模和形态的呢?今天,临风股份就带大家一起了解离心风机的演变发展。

其实风机本身已经有了非常悠久的历史。

中国在公元前许多年就已制造出简单的木制砻谷风车,而它的作用原理与现代离心风机基本相同。

1862年,英国圭贝尔发明的离心风机,其叶轮、机壳为同心圆型,机壳用砖制,木制叶轮采用后向直叶片,效率仅为40%左右,主要用于矿山通风。

1880年,人们设计出用于矿井排送风的蜗形机壳,和后向弯曲叶片的离心风机,结构已比较完善了。

1892年,法国研制成横流风机。

1898年,爱尔兰人设计出前向叶片的西罗柯式离心风机,并为各国所广泛采用。

19世纪,轴流风机已应用于矿井通风和冶金工业的鼓风,但其压力仅为100~300帕,效率仅为15~25%,直到二十世纪40年代以后才得到较快的发展。

1935年,德国首先采用轴流等压风机为锅炉通风和引风。

1948年,丹麦制成运行中动叶可调的轴流风机;旋轴流风机、子午加速轴流风机、斜流风机和横流风机。

2002年,中国的防爆离心风机,在化工,石油,机械等领域广泛被采用,长林东防爆离心风机也得到了发展。

而今,无论国内或者国外离心风机一直保持着稳步的发展。

而国内近年来更是发展迅猛,随着技术实力的提高,一些难题一一得到突破,离心风机适用范围也越发宽泛。

多翼式离心风机所具有的特点[字号:大中小] 2016-03-25 阅读次数:936多翼式离心风机特点:1、风轮为多翼式,高速动平稳校正,风量大,噪音低。

2、机壳为精密模具冲压成型,电泳处理,外观精美。

3、配备认证高效率马达,直连式安装,性能稳定。

4、风道优化设计,节能效果明显。

适用范围:产品适用于工业机械设备配套,如木工机械、包装机械、电子设备,UV干燥设备,印刷机械设备,塑料机械设备,无尘净化设备等专用设备,送风,吸风,风循环等。

1,多翼式离心风机(是依靠输入的机械能-提高气体压力并排送气体的机械-它是一种从动的流体机械):压力大、噪声低,顺应长管道排风需要,该风机压力曲线平展、效力高、战胜管道阻力才能较强,和雷同的其它多翼式风机比拟,压力更高,更合适于高层建造的透风换气和厨房油烟的排放;2,柜式离心风机(消防通风两用):风量大、噪声低、耐超高温机能优良、形状美观、进出口地位情势多、装配方便(吊装、坐地装置都可)特点:机电外置,应用:宾馆、饭铺、礼堂、影剧院、暗藏室、厂矿企业、办公楼等需要消防排烟、厨房排油烟及通风换气场所;3,消防超低温排烟轴流风机,电机全封锁内置,特色:轴流轮毂式叶轮、采用超低温电机.设有顺便的电机冷却系统效率高、噪声低、构造合理、体积小、装配便当;4,双速风机低速用于平常通排风、高速时为消防排烟操纵:高层建造、烘房、埋没车库、地铁、地道等消防排烟及送排通风,双速风机低速用于日常平凡通排风、高速时为消防排烟哄骗:高层制作、烘房、隐蔽车库、地铁、隧道等消防排烟及送排通风;风机选型的一般步骤[字号:大中小] 2016-04-21 阅读次数:9931、计算确定场地的通风量风机风量的定义为: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量,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2、计算所需总推力ItIt=△P×At(N)其中,At:隧道横截面积(m2)△ P:各项阻力之和(Pa);一般应计及下列4项: 1) 隧道进风口阻力与出风口阻力;2) 隧道表面摩擦阻力,悬吊风机装置、支架及路标等引起的阻力; 3) 交通阻力;4) 隧道进出口之间因温度、气压、风速不同而生的压力差所产生的阻力.3、确定风机布置的总体方案根据隧道长度、所需总推力以及射流风机提供推力的范围,初步确定在隧道总长上共布置m组风机,每组n台,每台风机的推力为T.满足m×n×T≥Tt的总推力要求,同时考虑下列限制条件: 1) n台风机并列时,其中心线横向间距应大于2倍风机直径 2) m组(台)风机串列时,纵向间距应大于10倍隧道直径4、单台风机参数的确定射流风机的性能以其施加于气流的推力来衡量,风机产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乘积),在风机测试条件先,进口气流的动量为零,所以可以计算出在测试条件下,风机的理论推力: 理论推力=p×Q×V=pQ2/A(N) P:空气密度(kg/m3) Q:风量(m3/s) A:风机出口面积(m2) 试验台架量测推力T1一般为理论推力的0.85-1.05倍.取决于流场分布与风机内部及消声器的结构.风机性能参数图表中所给出的风机推力数据均以试验台架量测推力为准,但量测推力还不等于风机装在隧道内所能产生的可用推力T,这是因为风机吊装在隧道中时会受到隧道中气流速度产生的卸荷作用的影响(柯达恩效应),可用推力减少.影响的程度可用系数K1和K2来表示和计算:T=T1×K1×K2或T1=T/(K1×K2)其中T:安装在隧道中的射流风机可用推力(N) T1: 试验台架量测推力(N)K1:隧道中平均气流速度以及风机出口风速对风机推力的影响系数 K2:风机轴流离隧道壁之间距离的影响系数5、特定场合风机选型(1)仓库通风首先,看仓储货品是否是易燃易爆货品,如:油漆仓库等,必须选择防爆系列风机。

其次,看噪声要求高低,可以选择屋顶风机或环保式离心风机,(而且有款屋顶风机是风力启动,更可以省电呢。

最后,看仓库空气所需换气量的大小,可以选择最常规的轴流风机SF 型或排风扇FA型。

(2)厨房排风首先,对于室内直排油烟的厨房(即排风口在室内墙上),可以根据油烟大小选择SF型轴流风机或FA型排气风扇。

其次,对于油烟大,且油烟需要经由长管道,并管道里有打弯处理的厨房,强烈建议使用离心风机(4-72离心风机最为通用,11-62低噪声环保型离心风机也很实用),这是因为离心风机的压力较轴流风机大,且油烟不经过电机,对电机的保养和换洗更容易。

最后,建议油烟强烈的厨房选用以上两种方案并用,效果更佳。

(3)高档场所通风对于酒店、茶坊、咖啡吧、棋牌室、卡拉OK厅等高档场所通风,就不适宜用常规风机了。

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