Cassification
風(fēng)管風(fēng)量計算方法
風(fēng)管:
風(fēng)管尺寸=風(fēng)量/風(fēng)速 風(fēng)量=房間面積*房間高*換氣次數
有個(gè)例子:風(fēng)量4萬(wàn),風(fēng)速9m/s,得 風(fēng)管尺寸=40000/9/3600=1.23平方 1.23=1.5*0.82
所以 風(fēng)管尺寸為 1500*800
Q:1、例子中的3600是既定參數嗎?
2、這個(gè)風(fēng)管尺寸計算公式,對排煙,排風(fēng)管道尺寸計算通用嗎?
3、求風(fēng)口和排煙口尺寸計算公式~~或者求暖通基礎知識學(xué)習文檔,手里的設計規范對現在的我來(lái)說(shuō)太太高深,還是從基礎打起吧
一小時(shí)有3600秒,除以3600是因為計算公式前后的單位要統一。這個(gè)公式對所有風(fēng)管計算都適用,但是9m/s這個(gè)風(fēng)速值不是固定值,需要由你來(lái)設定。排煙排風(fēng)的公式都是一樣的算法,這個(gè)9m/s的風(fēng)速需要根據噪音要求調整的,樓主可參考下采暖通風(fēng)設計規范消聲部分,還有矩形風(fēng)管的規格用標準的,施工規范里的是1600,沒(méi)有1500。
管道直徑設計計算步驟,專(zhuān)業(yè)制作與安裝-鐵皮風(fēng)管-不銹鋼風(fēng)管,通風(fēng)工程
以假定流速法為例,其計算步驟和方法如下: 1.繪制通風(fēng)或空調系統軸測圖,對各管段進(jìn)行編號,標注長(cháng)度和風(fēng)量。 管段長(cháng)度一般按兩管件間中心線(xiàn)長(cháng)度計算,不扣除管件(如三通,彎頭)本身的長(cháng)度。 2.確定合理的空氣流速 風(fēng)管內的空氣流速對通風(fēng)、空調系統的經(jīng)濟性有較大的影響。流速高,風(fēng)管斷面小,材料耗用少,建造費用??;但是系統的阻力大,動(dòng)力消耗增大,運用費用增加。對除塵系統會(huì )增加設備和管道的摩損,對空調系統會(huì )增加噪聲。流速低,阻力小,動(dòng)力消耗少;但是風(fēng)管斷面大,材料和建造費用大,風(fēng)管占用的空間也增大。對除塵系統流速過(guò)低會(huì )使粉塵沉積堵塞管道。因此,必須通過(guò)全面的技術(shù)經(jīng)濟比較選定合理的流速。根據經(jīng)驗總結,風(fēng)管內的空氣流速可按表6-2-1、表6-2-2及表6-2-3確定。除塵器后風(fēng)管內的流速可比表6-2-3中的數值適當減小。 |
表6-2-1 一般通風(fēng)系統中常用空氣流速(m/s) |
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類(lèi) 別 |
風(fēng)管材料 |
干管 |
支管 |
室內進(jìn)風(fēng)口 |
室內回風(fēng)口 |
新鮮空氣入口 |
工業(yè)建筑機械通訊 | 薄 鋼板、混凝土磚等 | 6~14 4~12 | 2~8 2~6 | 1.5~3.5 1.5~3.0 | 2.5~3.5 2.0~3.0 | 5.5~6.5 5~6 |
工業(yè)輔助及民用建筑 自然通風(fēng) 機械通風(fēng) |
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0.5~1.0 5~8 |
0.5~0.7 2~5 |
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0.2~1.0 2~4 |
表6-2-2 空調系統低速風(fēng)管內的空氣流速
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表6-2-3 除塵風(fēng)管的zui小風(fēng)速(m/s)
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3.根據各風(fēng)管的風(fēng)量和選擇的流速,按式(6-2-1)計算各管段的斷面尺寸,并計算摩擦阻力和局部阻力。 確定風(fēng)管斷面尺寸時(shí),應采用規范統一規定的通風(fēng)管道規格,以利于工業(yè)化加工制作。風(fēng)管斷面尺寸確定后,應按管內實(shí)際流速計算阻力。阻力計算應從zui不利環(huán)路(即阻力zui大的環(huán)路)開(kāi)始。 袋式除塵器和靜電除塵器后風(fēng)管內的風(fēng)量應把漏風(fēng)量和反吹風(fēng)量計入。在正常運行條件下,除塵器的漏風(fēng)率應不大于5%。 4.并聯(lián)管路的阻力平衡調節 為了保證各送、排風(fēng)點(diǎn)達到預期的風(fēng)量,兩并聯(lián)支管的阻力必須保持平衡。對一般的通風(fēng)系統,兩支管的阻力差應不超過(guò)15%,除塵系統應不超過(guò)10%。若超過(guò)上述規定,可采用下述方法調節其阻力平衡。 (1)調整支管管徑 這種方法是通過(guò)改變支管管徑改變支管的阻力,達到阻力平衡。調整后的管徑按下式計算: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (6-2-2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
式中 D′——調整后的管徑,mm; D ——原設計的管徑,mm; ΔP——原設計的支管阻力,Pa; ΔP′——要求達到的支管阻力,Pa。 應當指出,采用本方法時(shí),不宜改變三通的支管直徑,可在三通支管上先增設一節漸擴(縮)管,以免引起三通局部阻力的變化。 (2)增大風(fēng)量 當兩支管的阻力相差不大時(shí),例如在20%以?xún)?,可不改變支管管徑,將阻力小的那段支管的流量適當加大,達到阻力平衡。增大后的風(fēng)量按下式計算: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (6-2-3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
式中 L′——調整后的支管風(fēng)量,m3/h; L ——原設計的支管風(fēng)量,m3/h。 采用本方法會(huì )引起后面干管內的流量相應增大,阻力也隨之增大;同時(shí)風(fēng)機的風(fēng)量和風(fēng)壓也會(huì )相應增大。 (3)閥門(mén)調節 通過(guò)改變閥門(mén)開(kāi)度,調節管道阻力,從理論上講是一種zui簡(jiǎn)單易行的方法。必須指出,對一個(gè)多支管的通風(fēng)空調系統進(jìn)行實(shí)際調試,是一項復雜的技術(shù)工作。必須進(jìn)行反復的調整、測試才能完成,達到預期的流量分配。 5.計算系統的總阻力。 |
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