风管风压计算详解

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风管压力计算

风管压力计算

°
矩形管道平面扩散
二种方法:拟合公倾角:θ°180
注:超出标准灶则另外按投影面积计
4. "u"形弯:绕一个突出物而布置的矩形管道4个45°弧形
b/a=4
r/a=1.5ι=1.5a
5. 风机出口接管道的表面对称扩散管:
6. 天圆地方局部压力损失:
满足以下条件可查表
按下述办法求出当量角θ,然后从管件表中查出ξ0值
1、从圆形变至矩形
2、从矩形变至圆形
8. 三通“Y”型计算
注:超出标准灶则另外按投影面积计

11.带或不带凸边的渐缩型罩子
12. 排气罩
13 三通“Y”型计算
注:超出标准灶则另外按投影面积计

14.矩形管道流线
15.管道中安有网格的矩形和圆形
16.矩形和圆形管
17.矩形管道压
18.矩形管道合流三通
注:超出标准灶则另外按投影面积计

19.矩形管道合流三通
注:超出标准灶则另外按投影面积计

20.侧孔送风时的通路(直通部
通常把侧孔送风的均匀送风管看作是支管长度为零
注:超出标准灶则另外按投影面积计

空气流过侧孔直通部分的局部阻力系数
空气从侧孔或条缝口出流时,孔口的流量系数可近似取μ=0.6~0.65
注:超出标准灶则另外按投影面积计

24."S"型弯头阻力计算模块:
计手册>>。

风压与风速的计算方法

风压与风速的计算方法

风压与风速的计算方法风压与风速是设计建筑物和结构时需要考虑的重要参数。

风压是指风力对建筑物或结构物表面单位面积的作用力,而风速则是指风在单位时间内通过单位面积的空气体积。

风压与风速之间存在一定的关系,下面将介绍风压与风速的计算方法。

1.风压计算方法:风压的计算方法主要包括静风压和动风压。

静风压:静风压是指风作用力与表面正交且单位面积上的总垂直静风压力。

其计算方法如下:P=0.5*ρ*V²*Cp其中,P为静风压力(Pa),ρ为空气密度(kg/m³),V为风速(m/s),Cp为风压系数。

动风压:动风压是指风速引起的压力变化导致的风压力。

对于其中一稳定的风压系数,动风压与表面风速变化成正比。

其计算方法如下:Pd=0.5*ρ*Vd²*Cp其中,Pd为动风压理论值(Pa),ρ为空气密度(kg/m³),Vd为设计风速(m/s),Cp为风压系数。

2.风速计算方法:风速的计算方法主要包括平均风速和顶风速。

平均风速:平均风速是指其中一位置一段时间内风速的平均值。

可以通过气象观测数据统计得出,也可以通过计算模型进行估算。

顶风速:顶风速是指建筑物或结构物顶部其中一高度处的风速。

顶风速通常要考虑地形、建筑物高度、热力效应等因素。

可以通过实地测量、参考相似结构物或使用风洞模型进行估算。

3.风压与风速关系:风压与风速之间的关系并非简单的线性关系,而是受到多种因素的影响,包括空气密度、气象条件、建筑物或结构物的几何形状、地理环境等。

因此,确定准确的风压与风速关系需要进行风洞试验、数值模拟或根据经验公式进行计算。

有一种经验公式被广泛应用于建筑物风压与风速的估计,即弗郎克公式:P=0.5*ρ*V²*Cd*Af其中,P为风压力(Pa),ρ为空气密度(kg/m³),V为风速(m/s),Cd为流体动力学计算系数,Af为面积系数。

总结起来,风压与风速的计算方法需要根据具体情况进行综合考虑。

风管阻力计算方法

风管阻力计算方法

风管阻力计算方法送风机静压Ps(Pa)按下式计算:PS=PD PA式中:PD—风管阻力(Pa),PD= RL(1 K)说明:R—风管的单位磨擦阻力,Pa/m;L—到最远送风口的送风管总长加上到最远回风口的回风管总长,m;K—局部阻力与磨擦阻力损失的比值。

推荐的风管压力损失分配(按局部阻力和磨擦阻力之比)风管系统弯头、三通较少弯头、三通较多K 1.0~2.0 2.0~4.0PD=R(L Le)式中Le为所有局部阻力的当量长度。

PA——空气过滤器、冷热盘管等空调装置的阻力之和(Pa)☆推荐的风管压力损失分配(按送风与回风管之阻力)系统特征风机单一回风在设备附近单一回风有回风管的单一回风在中等回风管系统的多样回风有大规模回风管系统的多样回风送风% 90 80 70 60 50回风% 10 20 30 40 50 ☆低速风管系统的推荐和最大流速m/s应用场所(空调风管中功能段)住宅公共建筑工厂推荐最大推荐最大推荐最大室外空气入口 2.5 4.0 2.5 4.5 2.5 8.0 空气过滤器 1.3 1.5 1.5 1.8 1.8 1.8 加热排管 2.3 2.5 2.5 3.0 3.0 3.5 冷却排管 2.3 2.3 2.5 2.5 3.0 3.0 风机出口 6.0 8.5 9.0 11.0 10.0 14.0 主风管 4.0 6.0 6.0 8.0 9.0 11.0 支风管(水平) 3.0 5.0 4.0 6.5 5.0 9.0 支风管(垂直) 2.5 4.0 3.5 6.0 4.0 8.0 ☆低速风管系统的最大允许流速m/s应用场所以噪声控制以磨擦阻力控制主风管送风主管回风主管送风支管回风支管住宅 3.0 5.0 4.0 3.0 3.0公寓、饭店房间 5.0 7.5 6.5 6.0 5.0办公室、图书馆 6.0 10.0 7.5 8.0 6.1大礼堂、戏院 4.0 6.5 5.5 5.0 4.0银行、高级餐厅7.5 10.0 7.5 8.0 6.0百货店、自助餐厅9.0 12.0 7.5 8.0 6.0工厂12.5(上限) 15.0 9.0 11.0 7.5 ☆推荐的送风口流速m/s应用场所流速m/s播音室 1.5~2.5戏院 2.5~3.5住宅、公寓、饭店房间、教室2.5~3.8一般办公室 2.5~4.0电影院 5.0~6.0百货店、上层 5.0百货店、下层7.510.0☆以噪声标准控制的允许送风流速m/s应用场所流速m/s图书馆、广播室 1.75~2.5住宅、公寓、私人办公室、医院房间 2.5~4.0银行、戏院、教室、一般办公室、商店、餐厅4.0~5.0工厂、百货店、厨房 5.0~7.5☆回风格栅的推荐流速m/s位置近座位逗留区以上门下部门上部工业用流速m/s 2~3 3~4 4 3 ≥4布袋风管的压力损失:布袋送风不只只是传递气流,同时在进行径向送风,所以管道内风速是不断减少的,管道平均风速比传统风管小的多,铁皮风管有个经验数据1pa/m,布袋风管由于管径的不同阻力变化较大,但一般可以近似的认为0.3-0.5pa/m。

风量风压计算公式

风量风压计算公式

风量风压计算公式该帖被浏览了2690次| 回复了4次风量风压计算公式风量计算风量(Q):所谓风量(又称体积流率)指的就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与,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,在风机中一般就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):所谓全压就就是静压与动压之与,在使用上常以kgf/m2或mmaq来表示。

在风机中全压值就是属固定,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。

故在其她条件不变的情况下,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。

风管阻力计算总结

风管阻力计算总结

通风管道阻力计算对于空调通风专业来说,我们最终的目的是让整个系统达到或接近设计及业主的要求。

对于整套空调系统而言主要应该把握几个关键的参数:风量、温度、湿度、洁净度等。

可见无论空调是否对新风做处理,我们送到房间的风量是一定要达到要求。

否则别的就更不用考虑了。

管道内风量主要是由风管内阻力影响的。

风管内空气流动的阻力有两种,一种是由于空气本身的粘滞性及其与管壁间的摩擦而产生的沿程能量损失,称为摩擦阻力或沿程阻力;另一种是空气流经风管中的管件及设备时,由于流速的大小和方向变化以及产生涡流造成比较集中的能量损失,称为局部阻力。

下边为标准工况且没有扰动的情况下的计算,如实际不是标准工况且有扰动需要进行修正。

一:摩擦阻力(沿程阻力)计算摩擦阻力(沿程阻力)计算一:(公式推导法)根据流体力学原理,无论矩形还是圆形风管空气在横断面形状不变的管道内流动时的摩擦阻力(沿程阻力) 按下式计算:ΔPm=λν2ρL/2D以上各式中:ΔPm———摩擦阻力(沿程阻力),Pa。

λ————摩擦阻力系数【λ根据流体不同情况而改变不具有规律性,不可用纯公式计算,只能靠实验得到许多不同状态的半经验公式:其中最常用的公式为:,《K-管壁的当量绝对粗糙度,mm (见表1-1);D-风管当量直径,mm(见一下介绍) ;Re雷诺数判断流体流动状态的准则数,(见表1-1);其实λ一般由莫台图所得,见图】莫台曲线图表1-1 一般通风管道中K、Re、λ的经验取值ν————风管内空气的平均流速,m/s; 【其中ν=Q/F;Q为管内风量m3/S,F为管道断面积M2 ;其中矩形风管F=a×b;圆形风管F=πD2 /4,一般设计也直接选风速见表1-2】表1-2 一般通风系统中常用空气流速(m/s)ρ————空气的密度,Kg/m3;【在压力B0=101.3kPa、温度t0=20℃、一般情况下取ρ=1.205Kg/m3; 见表1-3】L ———风管长度,m 【横断面形状不变的管道长度】D———风管的当量直径,m; 【矩形风管流速当量直径:;流量当量直径:;圆形风管D为风管直径】摩擦阻力(沿程阻力)计算二:(比摩阻法)由以上计算看出计算V和D较容易而计算λ难度很大,所以我们选择查表更合适快捷。

风量风压风管尺寸计算

风量风压风管尺寸计算

风量风压风管尺寸计算1. 引言在暖通空调(HVAC)系统的设计中,风量、风压和风管尺寸的计算是确保系统正常运行和达到设计要求的关键要素。

本文将深入讨论这些参数的计算原理、相关公式以及在HVAC系统设计中的应用。

2. 风量计算2.1 定义风量是指单位时间内通过风管或空调设备的空气体积。

在HVAC系统设计中,通常以立方米每小时(m³/h)或立方英尺每分钟(CFM)作为风量的计量单位。

2.2 计算方法风量的计算通常涉及以下公式:其中:为风量;为截面积;为风速。

2.3 应用风量的计算用于确保系统能够提供足够的新鲜空气、维持舒适的室内环境,并满足建筑内各个区域的空气流通需求。

3. 风压计算3.1 定义风压是空气在风管中的压力,通常以帕斯卡(Pa)为单位。

在HVAC系统设计中,常用帕斯卡或英寸水柱(inWC)作为风压的计量单位。

3.2 计算方法风压的计算通常涉及以下公式:其中:为风压;为空气密度;为风速。

3.3 应用风压的计算用于确定风管系统中的风阻,确保风量能够正常流动,不会因为阻力过大而影响系统性能。

4. 风管尺寸计算4.1 定义风管尺寸是指风管的截面尺寸,通常以矩形或圆形截面来设计。

合适的风管尺寸能够减小阻力、降低风压损失。

4.2 计算方法风管尺寸的计算通常需要综合考虑风量、风速和阻力等多个因素,并通过相关的图表、计算软件或经验公式来确定。

4.3 应用正确的风管尺寸设计能够确保系统的能效,避免能源浪费和额外的运行成本。

合适的尺寸也能够降低系统噪音水平。

5. 结论风量、风压和风管尺寸的计算在HVAC系统设计中扮演着关键的角色,直接影响系统的性能和效率。

通过合理的计算和设计,能够确保系统稳定运行,提供舒适的室内环境,并减小系统的能源消耗。

在实际工程中,应结合具体的系统要求和建筑特点,综合考虑各项因素,以达到系统设计的最佳效果。

风管阻力计算公式方法

风管阻力计算公式方法

风管阻力计算方法送风机静压Ps(Pa)按下式计算PS = PD + PA式中:PD——风管阻力(Pa),PD = RL(1 + K)说明:R——风管的单位磨擦阻力,Pa/m;L ——到最远送风口的送风管总长加上到最远回风口的回风管总长,m;K——局部阻力与磨擦阻力损失的比值。

推荐的风管压力损失分配(按局部阻力和磨擦阻力之比)风管系统弯头、三通较少弯头、三通较多K 1.0~2.0 2.0~4.0PD= R(L + Le)式中Le为所有局部阻力的当量长度。

PA——空气过滤器、冷热盘管等空调装置的阻力之和(Pa)☆推荐的风管压力损失分配(按送风与回风管之阻力)系统特征风机单一回风在设备附近单一回风有回风管的单一回风在中等回风管系统的多样回风有大规模回风管系统的多样回风送风%9080706050回风%1020304050☆低速风管系统的推荐和最大流速m/s应用场所(空调风管中功能段)住宅公共建筑工厂推荐最大推荐最大推荐最大室外空气入口 2.5 4.0 2.5 4.5 2.58.0空气过滤器 1.3 1.5 1.5 1.8 1.8 1.8加热排管 2.3 2.5 2.5 3.0 3.0 3.5冷却排管2.32.32.52.53.03.0风机出口6.08.59.011.010.014.0主风管4.06.06.08.09.011.0支风管(水平) 3.0 5.0 4.0 6.5 5.0 9.0支风管(垂直) 2.5 4.0 3.5 6.0 4.0 8.0☆低速风管系统的最大允许流速m/s应用场所以噪声控制 以磨擦阻力控制主风管 送风主管 回风主管 送风支管回风支管住宅 3.0 5.0 4.0 3.0 3.0 公寓、饭店房间 5.0 7.5 6.5 6.0 5.0 办公室、图书馆 6.0 10.0 7.5 8.0 6.1 大礼堂、戏院 4.0 6.5 5.5 5.0 4.0 银行、高级餐厅 7.5 10.0 7.5 8.0 6.0 百货店、自助餐厅9.0 12.0 7.5 8.0 6.0工厂 12.5 (上限)15.0 9.0 11.0 7.5☆推荐的送风口流速m/s应用场所 流速m/s播音室 1.5~2.5戏院 2.5~3.5住宅、公寓、饭店房间、教室 2.5~3.8一般办公室 2.5~4.0电影院 5.0~6.0百货店、上层 5.0百货店、下层7.510.0☆以噪声标准控制的允许送风流速m/s应用场所流速m/s 图书馆、广播室 1.75~2.5住宅、公寓、私人办公室、医院房间2.5~4.0银行、戏院、教室、一般办公室、商店、餐厅4.0~5.0工厂、百货店、厨房 5.0~7.5☆回风格栅的推荐流速m/s位置近座位逗留区以上门下部门上部工业用流速m/s2~33~443≥4布袋风管的压力损失:布袋送风不只只是传递气流,同时在进行径向送风,所以管道内风速是不断减少的,管道平均风速比传统风管小的多,铁皮风管有个经验数据1pa/m,布袋风管由于管径的不同阻力变化较大,但一般可以近似的认为0.3-0.5pa/m通风管道阻力计算风管内空气流动的阻力有两种,一种是由于空气本身的粘滞性及其与管壁间的摩擦而产生的沿程能量损失,称为摩擦阻力或沿程阻力;另一种是空气流经风管中的管件及设备时,由于流速的大小和方向变化以及产生涡流造成比较集中的能量损失,称为局部阻力。

风量风压计算公式

风量风压计算公式

风量风压计‎算公式该‎帖被浏览了‎2690次‎?|?回复‎了4次风‎量风压计算‎公式风量‎计算风量‎(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/m‎i nV(‎风速)=m‎/sec‎A(截面积‎)=m2‎压力常用换‎算公式1‎P a=0.‎102mm‎A q1m‎b ar=1‎0.197‎m mAq‎1mmHg‎=13.6‎m mAq‎1psi=‎703mm‎A q1T‎o rr=1‎33.3p‎a1To‎r r=1.‎333mb‎a r常用‎单位换算表‎-风量1‎m3/mi‎n(CMM‎)=100‎0 l/m‎i n = ‎35.31‎ft3/‎m in(C‎F M)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mm‎a q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N‎T P,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m‎m aq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‎k gf/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mm‎a q 来表示‎。

管道风压计算公式

管道风压计算公式

管道风压计算公式
管道风压计算公式可以根据流体力学的基本原理来推导。

以下是一个常用的管道风压计算公式:
风压= (1/2) * ρ * V^2 * Cd * A
其中:
- 风压:单位为帕斯卡(Pa),表示单位面积上的压力。

- ρ:单位为千克/立方米(kg/m^3),表示空气的密度。

- V:单位为米/秒(m/s),表示空气的流速。

- Cd:表示影响管道阻力的系数,为无量纲常数。

- A:单位为平方米(m^2),表示管道的横截面积。

这个公式适用于计算管道风压的近似值,但实际情况可能受到其他因素的影响,例如管道的壁面粗糙度、流体的黏性等。

因此,在实际应用中,可能需要结合实验数据或更复杂的模型来进行精确计算。

排风风管的阻力计算公式

排风风管的阻力计算公式

排风风管的阻力计算公式在工业生产和建筑环境中,排风系统是非常重要的一部分,它可以有效地排除室内空气中的污染物和异味,保持室内空气的清新和舒适。

而排风系统中的风管阻力是一个非常重要的参数,它直接影响着排风系统的工作效率和能耗。

因此,正确地计算和评估排风风管的阻力是非常重要的。

排风风管的阻力计算公式是一个基本的工程计算公式,它可以帮助工程师和设计师准确地评估排风系统的阻力,从而选择合适的风机和风管尺寸,保证排风系统的正常运行。

在本文中,我们将介绍排风风管的阻力计算公式及其应用。

排风风管的阻力主要由风管的摩擦阻力和局部阻力两部分组成。

摩擦阻力是由于风管内空气流动与风管壁面之间的摩擦力产生的阻力,它与风管的长度、风管内径、空气流速和空气密度等因素有关。

局部阻力是由于风管弯头、分支管、节流装置等局部结构对空气流动产生的阻力,它与局部结构的形状、尺寸和数量等因素有关。

因此,排风风管的总阻力可以表示为:ΔP = Σ(ξf + ξl)ρV²/2。

其中,ΔP表示风管的总阻力,ξf表示风管的摩擦阻力系数,ξl表示风管的局部阻力系数,ρ表示空气密度,V表示空气流速。

风管的摩擦阻力系数和局部阻力系数是根据风管的材质、内径、壁厚、表面粗糙度、局部结构形状等因素进行计算和评估的。

通常情况下,风管的摩擦阻力系数和局部阻力系数可以通过实验测定或参考相关的标准值进行估算。

在实际工程中,工程师和设计师可以根据排风系统的具体要求和工况条件,选择合适的风管材质、尺寸和结构,从而确定风管的摩擦阻力系数和局部阻力系数。

在进行排风风管的阻力计算时,工程师和设计师需要首先确定排风系统的设计空气流量和空气流速。

然后,根据风管的长度、内径、摩擦阻力系数和局部阻力系数等参数,利用上述的阻力计算公式进行计算,从而得到风管的总阻力。

最后,工程师和设计师可以根据风管的总阻力和风机的性能曲线,选择合适的风机和风管尺寸,保证排风系统的正常运行。

除了排风风管的阻力计算公式外,工程师和设计师还需要考虑排风系统的其他因素,如风机的选型、风管的布局、风口的设置等。

风压计算方法

风压计算方法

下面我们就来讨论风压的计算问题.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·ro·v² (1)其中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)的关系为r=ro·g, 因此有 ro=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/m³].纬度为45°处的重力加速度g=9。

8[m/s²],我们得到wp=v²/1600 (3)此式为用风速估计风压的通用公式。

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地区小,也就是说同样的风速在相同的温度下,其产生的风压在高原上比在平原地区小.现在我们将风速代入(3), 10 级大风相当于 24。

5—28.4m/s, 取风速上限 28。

4m/s, 得到风压wp=0。

5 [kN/m²],相当于每平方米广告牌承受约51千克力.•级现象米/秒1 烟能表示风向。

0.3~1.52 人面感觉有风,树叶微动。

1.6~3.33 树叶及微技摇动不息,旌旗展开。

3.4~5.44 能吹起地面灰尘和纸张,树的小枝摇动。

5.5~7.95 有叶的小树摇摆,内陆的水面有小波。

8.0一10.76 大树枝摇动,电线呼呼有声,举伞困难。

10.8~13。

87 全树动摇,迎风步行感觉不便. 13.9~17.l8 微枝折毁,人向前行感觉阻力甚大。

17.2~20.79 草房遭受破坏,大树枝可折断。

20.8~24.410 树木可被吹倒,,一般建筑物遭破坏。

风管阻力计算

风管阻力计算

CSU625风机总风量为18000m 3/h ,从静压箱总共分三根风管,每根风管的风量为L=6000m 3/h(下图为其中一根风管)。

风管尺寸为1000*350,风口尺寸为800*300。

l=3470 1 l=2200 2 l=2200 3P v1 v2 v3v v v公式: Pq=Pd+Pj Pj=Pq-Pd-(Rm+Z)沿程阻力和局部阻力假设开口处全压为P ,各风口均匀送风,所以风管各处速度为:v1=4.76m/s v2=3.17m/s v3=1.59m/s风口速度为: v=2.32m/s1口静压为:P=Pj1+Pd1+Rm*l1=Pj1+212ρ⨯v +Rm ×l1 =Pj1+21.276.42⨯+0.1×3.47 (比摩阻查表得Rm=0.1) =Pj1+13.6+0.35Pj1=P-13.952口静压为:Pq2=Pq1-Rm*l2-Z2Pj2+ Pd2=Pj1+Pd1-(Rm*l2+Z2)Pj2=Pj1+Pd1-(Rm*l2+Z2)-Pd2Pj2=Pj1+212ρ⨯v -(Rm ×l2+ξ×212ρ⨯v )-222ρ⨯v (局部阻力系数ξ查表得ξ=0.016)Pj2=Pj1+2 1.276.42⨯-(0.1×2.2+0.016×2 1.276.42⨯)-21.217.32⨯ Pj2=P-13.95+13.6-0.44-6.33Pj2=P-7.123口静压为:Pq3=Pq2-Rm*l3-Z3Pj3+ Pd3=Pj2+Pd2-(Rm*l3+Z3)Pj3=Pj2+Pd2-(Rm*l3+Z3)-Pd3Pj3=Pj2+222ρ⨯v -(Rm ×l3+ξ×222ρ⨯v )-232ρ⨯v (局部阻力系数ξ查表得ξ=0.7)Pj3=Pj2+2 1.217.32⨯-(0.1×2.2+0.7×2 1.217.32⨯)-21.259.12⨯ Pj3=P-7.12+6.33-4.65-1.52Pj3=P-6.96从以上数据可以看出,三个送风口处的静压不相等,所以送风量也不相等。

风管阻力计算公式方法

风管阻力计算公式方法

风管阻力计算公式方法风管阻力计算方法送风机静压Ps(Pa)按下式计算 PS = PD + PA式中:PD――风管阻力(Pa),PD = RL(1 + K)说明:R――风管的单位磨擦阻力,Pa/m;L ――到最远送风口的送风管总长加上到最远回风口的回风管总长,m;K――局部阻力与磨擦阻力损失的比值。

推荐的风管压力损失分配(按局部阻力和磨擦阻力之比)风管系统弯头、三通较少弯头、三通较多K 1.0~2.0 2.0~4.0PD= R(L + Le)式中Le为所有局部阻力的当量长度。

PA――空气过滤器、冷热盘管等空调装置的阻力之和(Pa)☆推荐的风管压力损失分配(按送风与回风管之阻力)在中等回有大规模在设备附有回风管风机单一风管系统回风管系系统特征近单一回的单一回回风的多样回统的多样风风风回风送风% 90 80 70 60 50 回风% 10 20 30 40 50☆低速风管系统的推荐和最大流速m/s住宅公共建筑工厂应用场所(空调风管中功能段)推荐最大推荐最大推荐最大室外空气入口 2.5 4.0 2.5 4.5 2.5 8.0 空气过滤器 1.3 1.5 1.5 1.8 1.8 1.8加热排管 2.3 2.5 2.5 3.0 3.0 3.5冷却排管风机出口主风管2.36.04.02.38.56.02.59.06.02.511.08.03.0 10.0 9.03.014.011.09.08.0 支风管(水平) 3.0 5.0 4.0 6.5 5.0 支风管(垂直) 2.5 4.0 3.5 6.0 4.0☆低速风管系统的最大允许流速m/s以噪声控制应用场所主风管送风主管住宅 3.0 5.0 公寓、饭店房间 5.0 7.5 办公室、图书馆6.0 10.0 大礼堂、戏院 4.0 6.5 银行、高级餐厅 7.5 10.0 百货店、自助餐厅9.0 12.0工厂 12.5 (上限)15.0☆推荐的送风口流速m/s应用场所播音室戏院以磨擦阻力控制回风主送风支管管4.0 3.0 6.5 6.0 7.5 8.05.5 5.0 7.5 8.0 7.5 8.0 9.0 11.0 流速m/s1.5~2.52.5~3.5回风支管3.0 5.0 6.14.0 6.0 6.07.5住宅、公寓、饭店房间、教室一般办公室电影院百货店、上层百货店、下层2.5~3.8 2.5~4.05.0~6.0 5.07.510.0☆以噪声标准控制的允许送风流速m/s应用场所流速m/s图书馆、广播室 1.75~2.5住宅、公寓、私人办公室、医2.5~4.0院房间银行、戏院、教室、一般办公4.0~5.0室、商店、餐厅工厂、百货店、厨房 5.0~7.5☆回风格栅的推荐流速m/s逗留区以位置近座位门下部门上部工业用上流速m/s 2~3 3~4 4 3≥4布袋风管的压力损失:布袋送风不只只是传递气流,同时在进行径向送风,所以管道内风速是不断减少的,管道平均风速比传统风管小的多,铁皮风管有个经验数据1pa/m,布袋风管由于管径的不同阻力变化较大,但一般可以近似的认为0.3-0.5pa/m通风管道阻力计算风管内空气流动的阻力有两种,一种是由于空气本身的粘滞性及其与管壁间的摩擦而产生的沿程能量损失,称为摩擦阻力或沿程阻力;另一种是空气流经风管中的管件及设备时,由于流速的大小和方向变化以及产生涡流造成比较集中的能量损失,称为局部阻力。

风量风压计算公式

风量风压计算公式

风量风压计算公式该帖被浏览了2690次| 回复了4次风量风压计算公式风量计算风量(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。

风管阻力计算方法

风管阻力计算方法

风管阻力计算方法送风机静压Ps(Pa)按下式计算PS = PD + PA式中:PD——风管阻力(Pa),PD = RL(1 + K)说明:R——风管的单位磨擦阻力,Pa/m;L ——到最远送风口的送风管总长加上到最远回风口的回风管总长,m;K——局部阻力与磨擦阻力损失的比值。

推荐的风管压力损失分配(按局部阻力和磨擦阻力之比)风管系统弯头、三通较少弯头、三通较多K 1.0~2.0 2.0~4.0PD= R(L + Le)式中Le为所有局部阻力的当量长度。

PA——空气过滤器、冷热盘管等空调装置的阻力之和(Pa)☆推荐的风管压力损失分配(按送风与回风管之阻力)系统特征风机单一回风在设备附近单一回风有回风管的单一回风在中等回风管系统的多样回风有大规模回风管系统的多样回风送风%9080706050回风%1020304050☆低速风管系统的推荐和最大流速m/s应用场所(空调风管中功能段)住宅公共建筑工厂推荐最大推荐最大推荐最大室外空气入口 2.5 4.0 2.5 4.5 2.58.0空气过滤器 1.3 1.5 1.5 1.8 1.8 1.8加热排管 2.3 2.5 2.5 3.0 3.0 3.5冷却排管2.32.32.52.53.03.0风机出口6.08.59.011.010.0 14.0主风管4.0 6.06.08.09.011.0支风管(水平) 3.0 5.0 4.0 6.5 5.0 9.0支风管(垂直) 2.5 4.0 3.5 6.0 4.0 8.0☆低速风管系统的最大允许流速m/s应用场所以噪声控制 以磨擦阻力控制主风管 送风主管 回风主管 送风支管回风支管住宅 3.0 5.0 4.0 3.0 3.0 公寓、饭店房间 5.0 7.5 6.5 6.0 5.0 办公室、图书馆 6.0 10.0 7.5 8.0 6.1 大礼堂、戏院 4.0 6.5 5.5 5.0 4.0 银行、高级餐厅 7.5 10.0 7.5 8.0 6.0 百货店、自助餐厅9.0 12.0 7.5 8.0 6.0工厂 12.5 (上限)15.0 9.0 11.0 7.5☆推荐的送风口流速m/s应用场所 流速m/s播音室 1.5~2.5戏院 2.5~3.5住宅、公寓、饭店房间、教室 2.5~3.8一般办公室 2.5~4.0电影院 5.0~6.0百货店、上层 5.0百货店、下层7.510.0☆以噪声标准控制的允许送风流速m/s应用场所流速m/s 图书馆、广播室 1.75~2.5住宅、公寓、私人办公室、医院房间2.5~4.0银行、戏院、教室、一般办公室、商店、餐厅4.0~5.0工厂、百货店、厨房 5.0~7.5☆回风格栅的推荐流速m/s位置近座位逗留区以上门下部门上部工业用流速m/s2~33~443≥4布袋风管的压力损失:布袋送风不只只是传递气流,同时在进行径向送风,所以管道内风速是不断减少的,管道平均风速比传统风管小的多,铁皮风管有个经验数据1pa/m,布袋风管由于管径的不同阻力变化较大,但一般可以近似的认为0.3-0.5pa/m。

风管计算三种方法

风管计算三种方法

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)送风主管回风主管送风支管回风支管住宅3.0 5.0 4.0 3.0 3.0公寓、酒店客房、医院病房 5.0 7.5 6.5 6.0 5.0高级办公室、图书馆6.0 10.0 7.5 8.0 6.1剧院、演讲厅4.0 6.5 5.5 5.0 4.0银行、高级餐厅、办公室7.5 10.0 7.5 8.0 6.0百货公司、咖啡厅9.0 10.0 7.5 8.0 6.0工厂12.5 15 9.0 11.0 7.5。

风量风压计算

风量风压计算

风量风压计算.机熔除硫管路计算:根据设备使用方提供的图纸得知管路的总管(水平管)尺寸为Φ600,取总管风速为16m/s。

根据表F—002,除尘风管的最低风速为10-20m/s,所以取值符合要求。

因此,风量为Q=m/h,根据公式D=(4Q/3600πυ)计算得出。

脱硫除尘系统的阻力确定:支管1的局部压力损失系数为吸风罩ζ1=0.15,弯头ζ2=0.28,风阀ζ3=0.17,渐扩管ζ4=0.56,Σζ=1.16.根据公式△P1=(ΣRm×L+Σζρυ/2),可计算出支管1的压力损失为185Pa。

支管2和3的压损基本相同。

主管的局部压力损失系数为渐扩管ζ4=0.56,弯头ζ3=0.28,风帽ζ4=1,Σζ=1.84.根据公式△Pz=(ΣRm×L+Σζρυ/2),可计算出主管的压力损失为399Pa。

脱硫除尘系统的总压损为△P=△P1+△P2+△P3+△Pz+△PC(废气处理装置压损为80~1000Pa),计算得出为1954Pa。

根据风量和压损选定风机的型号为4-72No6C,转速为2240r/min,流量为 m/h,全压为2004Pa。

电机型号为Y160L-4,功率为15kw。

铸造厂清理抽风管路计算:根据设备使用方提供的图纸得知车间尺寸为77×50×10m,取车间换气次数为20次/h。

根据表格,换气次数为15-30次/h,符合要求。

因此,风量的计算需要根据车间尺寸和换气次数进行计算。

每小时各种场所换气次数场所种类换气次数6医院手术室 15消毒室 12礼堂 6学校教室 4-6实验室 3一般作业室 6工厂涂装室 20变电室 20放映室 15卫生间 10有害气体尘埃发出地 20以上不同场所需要的换气次数是不同的,需要根据实际情况进行调整。

铸造厂清理系统的阻力确定:在设计通风除尘系统时,需要确定管道的阻力和尺寸。

管道的阻力包括摩擦阻力和局部阻力。

摩擦阻力由空气的粘性力及空气与管壁之间的摩擦作用产生,它发生在整个管道的沿程上,因此也称为沿程阻力。

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