通风系统风道设计计算.pptx
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1、 通风管道是通风和空调系统的重要组成部分,设计计算目的是,在保证要求的风量分配前提下,合理确定风管布置和尺寸,使系统的初投资和运行费用综合最优。通风管道系统的设计直接影响到通风空调系统的使用效果和技术经济性能。第1页/共16页 根据流体力学可知,空气在管道内流动,必然要克服阻力产生能量损失。空气在管道内流动有两种形式的阻力,即摩擦阻力和局部阻力。由于空气本身的粘滞性和管壁的粗糙度所引起的空气与管壁间的摩擦而产生的阻力称为摩擦阻力。克服摩擦阻力而引起的能量损失称为摩擦阻力损失,简称沿程损失。第一节第一节 风道中的阻力风道中的阻力6.1.1 6.1.1 6.1.1 6.1.1 摩擦阻力第2页/共1
2、6页6.1.2 6.1.2 6.1.2 6.1.2 局部阻力局部阻力局部阻力局部阻力 风道中流动的空气,当其方向和断面的大小发生变化或通过管件设备时,由于在边界急剧改变的区域出现旋涡区和流速的重新分布而产生的阻力称为局部阻力,克服局部阻力而引起的能量损失称为局部阻力损失,简称局部损失。局部损失按下式计算 =Pa=Pa 附录中列出了部分管件的局部阻力系数。附录中列出了部分管件的局部阻力系数。附录中列出了部分管件的局部阻力系数。附录中列出了部分管件的局部阻力系数。第3页/共16页6.1.3 6.1.3 6.1.3 6.1.3 总阻力总阻力总阻力总阻力 摩擦阻力与局部阻力之和总阻力,克服摩擦阻力和局
3、部阻力而引起的能量损失称为称总阻力损失。第4页/共16页第二节第二节 风道的水力计算风道的水力计算一风道水力计算方法 风道的水力计算是在系统和设备布置、风管材料、各送、回风点的位置和风量均已确定的基础上进行的。风道水力计算的主要目的是确定各管段的管径(或断面尺寸)和阻力,保证系统内达到要求的风量分配,最后确定风机的型号和动力消耗。第5页/共16页 风道水力计算方法比较多,如假定流速法、压损平均法、静压复得法等。对于低速送风系统大多采用假定流速法和压损平均法,而高速送风系统则采用静压复得法。第6页/共16页1假定流速法 假定流速法也称为比摩阻法。先按技术经济要求选定风管的风速,再根据风管的风量确
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