第八章通风管道系统的设计计算.ppt
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1、8.0 概述概述8.1 风管内气体流动的流态和阻力风管内气体流动的流态和阻力8.2 风管内的压力分布风管内的压力分布8.3 通风管道的水力计算通风管道的水力计算8.4 均匀送风管道设计计算均匀送风管道设计计算8.5 通风管道设计中的常见问题及其处理措施通风管道设计中的常见问题及其处理措施8.6 气力输送系统的管道设计计算气力输送系统的管道设计计算第第8章通风管道系统的设计计算章通风管道系统的设计计算定义定义:把符合卫生标准的新鲜空气输送到室内各需要地点,把室:把符合卫生标准的新鲜空气输送到室内各需要地点,把室内局部地区或设备散发的污浊、有害气体直接排送到室外或经净化内局部地区或设备散发的污浊、
2、有害气体直接排送到室外或经净化处理后排送到室外的管道。处理后排送到室外的管道。8.0 8.0 概概概概 述述述述分类分类:包括通风除尘管道、空调管道等。:包括通风除尘管道、空调管道等。作用:作用:把通风进风口、空气的热、湿及净化处理设备、送把通风进风口、空气的热、湿及净化处理设备、送(排排)风风口、部件和风机连成一个整体,使之有效运转口、部件和风机连成一个整体,使之有效运转。设计内容:风管及其部件的布置;管径的确定;管内气体流动时设计内容:风管及其部件的布置;管径的确定;管内气体流动时能量损耗的计算;风机和电动机功率的选择能量损耗的计算;风机和电动机功率的选择。设计目标:在满足工艺设计要求和保
3、证使用效果的前提下,合理设计目标:在满足工艺设计要求和保证使用效果的前提下,合理地组织空气流动,使系统的初投资和日常运行维护费用最优。地组织空气流动,使系统的初投资和日常运行维护费用最优。通风除尘管道通风除尘管道通风除尘管道通风除尘管道4 4 风机风机风机风机1 排风罩排风罩5 风帽风帽1 排风罩排风罩2 风管风管有害气体有害气体室外大气室外大气室外大气室外大气3 3 净化设备净化设备净化设备净化设备 如图,在风机如图,在风机4的动力作用下,排风罩(或排风口)的动力作用下,排风罩(或排风口)1将室将室内污染空气吸入,经管道内污染空气吸入,经管道2送入净化设备送入净化设备3,经净化处理达到规,经
4、净化处理达到规定的排放标准后,通过风帽定的排放标准后,通过风帽5排到室外大气中排到室外大气中。空调送风系统空调送风系统空调送风系统空调送风系统3 3 风机风机风机风机1 1新风口新风口新风口新风口室外大气室外大气室外大气室外大气2 2 进气进气进气进气处理设备处理设备处理设备处理设备4 4 风管风管风管风管5 5 送风口送风口送风口送风口室内室内室内室内 如图,在风机如图,在风机3 3的动力作用下,室外空气进入新风口的动力作用下,室外空气进入新风口1 1,经进气处理设备,经进气处理设备2 2处理后达到处理后达到 卫生标准或工艺要求后,由风卫生标准或工艺要求后,由风管管4 4输送并分配到各送风口
5、输送并分配到各送风口5 5,由风口送入室内。,由风口送入室内。8.1 8.1 风管内气体流动的流态和阻力风管内气体流动的流态和阻力风管内气体流动的流态和阻力风管内气体流动的流态和阻力8.1.1 两种流态及其判别分析两种流态及其判别分析 流体在管道内流动时,其流动状态,可以分为层流、紊流。流体在管道内流动时,其流动状态,可以分为层流、紊流。雷诺数既能判别流体在风道中流动时的流动状态,又是计算雷诺数既能判别流体在风道中流动时的流动状态,又是计算风道摩擦阻力系数的基本参数。风道摩擦阻力系数的基本参数。在通在通风风与空与空调调工程中,雷工程中,雷诺诺数通常用右式表示数通常用右式表示:8.1.2 风管内
6、空气流动的阻力风管内空气流动的阻力l产生阻力的原因:产生阻力的原因:空气在风管内流动之所以产生阻力是因为空气是具有粘滞性空气在风管内流动之所以产生阻力是因为空气是具有粘滞性的实际流体,在运动过程中要克服内部相对运动出现的摩擦阻的实际流体,在运动过程中要克服内部相对运动出现的摩擦阻力以及风管材料内表面的粗糙程度对气体的阻滞作用和扰动作力以及风管材料内表面的粗糙程度对气体的阻滞作用和扰动作用。用。l阻力的分类:摩擦阻力或沿程阻力;局部阻力阻力的分类:摩擦阻力或沿程阻力;局部阻力1 1 沿程阻力沿程阻力沿程阻力沿程阻力 空气在任意横断面形状不空气在任意横断面形状不变变的管道中流的管道中流动时动时,根
7、据流体力学原,根据流体力学原理,它的沿程阻力可以按下式确定:理,它的沿程阻力可以按下式确定:对于圆形截面风管,其阻力由下式计算:单位长度的摩擦阻力又称比摩阻。对于圆形风管,由上式可知其比摩阻为:(8-5)(1)圆形风管的沿程阻力计算)圆形风管的沿程阻力计算摩擦阻力系数摩擦阻力系数与管内流与管内流态态和和风风管管壁的粗糙度管管壁的粗糙度K/D有关有关图图8-1 摩擦阻力系数摩擦阻力系数随雷随雷诺诺数和相数和相对对粗糙度的粗糙度的变变化化 有关过渡区的摩擦阻力系数计算公式很多,一般采用适用三个区有关过渡区的摩擦阻力系数计算公式很多,一般采用适用三个区的柯氏公式来计算。它以一定的实验资料作为基础,美
8、国、日本、的柯氏公式来计算。它以一定的实验资料作为基础,美国、日本、德国的一些暖通手册中广泛采用。我国编制的德国的一些暖通手册中广泛采用。我国编制的全国通用通风管道全国通用通风管道计算表计算表也采用该公式:也采用该公式:为了避免繁琐的计算,可根据公式(为了避免繁琐的计算,可根据公式(8-5)和式()和式(8-7)制成)制成各种形式的表格或线算图。附录各种形式的表格或线算图。附录4所示的通风管道单位长度摩擦阻所示的通风管道单位长度摩擦阻力线算图,可供计算管道阻力时使用。运用线算图或计算表,只要力线算图,可供计算管道阻力时使用。运用线算图或计算表,只要已知已知流量、管径、流速、阻力四流量、管径、流
9、速、阻力四个参数中的任意两个,即可求得其个参数中的任意两个,即可求得其余两个参数。余两个参数。(8-7)附录附录4 通风管道通风管道单位长度摩擦阻单位长度摩擦阻力线算图力线算图 需要需要说说明的是,附明的是,附录录4的的线线算算图图是是按是是按过过渡区的渡区的 值值,在,在压压力力B0=101.3kPa、温度温度t0=200C、空气密度空气密度 0=1.24kg/m3、运运动动粘粘度度=15.0610-6m2/s、壁粗糙度壁粗糙度K=0.15mm、圆圆形形风风管、气流管、气流与管壁与管壁间间无无热热量交量交换换等条件下得的。当等条件下得的。当实际实际条件与上述不符条件与上述不符时时,应进应进行
10、修正。行修正。1)密度和粘度的修正)密度和粘度的修正 2)空气温度和大气压力的修正)空气温度和大气压力的修正 3)管壁粗糙度的修正)管壁粗糙度的修正 有一通有一通风风系系统统,采用薄,采用薄钢钢板板圆圆形形风风管(管(K=0.15 mm),),已已知知风风量量L3600 m2/h(1 m3/s)。)。管径管径D300 mm,空气温空气温度度t30。求求风风管管内空气流速和管管内空气流速和单单位位长长度摩擦阻力。度摩擦阻力。=0.97解:查附录解:查附录4,得,得14 m/s,7.68 Pa/m 查图查图8-2得,得,=0.977.68 Pa/m=7.45 Pa/m 例例例例8-18-12.2.
11、矩形风管的沿程阻力计算矩形风管的沿程阻力计算矩形风管的沿程阻力计算矩形风管的沿程阻力计算 全国通用通风管道计算表全国通用通风管道计算表和附录和附录4的线算图是按圆形风的线算图是按圆形风管得出的,在进行矩形风管的摩擦阻力计算时,需要把矩形风管管得出的,在进行矩形风管的摩擦阻力计算时,需要把矩形风管断面尺寸折算成与之相当的圆形风管直径,即当量直径,再由此断面尺寸折算成与之相当的圆形风管直径,即当量直径,再由此求得矩形风管的单位长度摩擦阻力求得矩形风管的单位长度摩擦阻力。所谓所谓“当量直径当量直径”,就是与矩形风管有相同单位长度摩擦阻,就是与矩形风管有相同单位长度摩擦阻力的圆形风管直径,它有流速当量
12、直径和流量当量直径两种。力的圆形风管直径,它有流速当量直径和流量当量直径两种。假设某一圆形风管中的空气流速与矩形风管中的空气流速相等,并且两者的单位长度摩擦阻力也相等,则该圆风管的直径就称为此矩形风管的流速当量直径。(1)流速当量直径)流速当量直径假设某一圆形风管中的空气流速与矩形风管中的空气流速相等,并且两者的单位长度摩擦阻力也相等,则该圆风管的直径就称为此矩形风管的流速当量直径。v圆形风管Rs和矩形风管的水力半径Rs“必须相等。v圆形风管的水力半径 Rs=D/4v矩形风管的水力半径 Rs=ab/2(a+b)vRs=Rs=D/4=ab/2(a+b)vD=ab/2(a+b)=Dvv Dv称为边
13、长为ab 的矩形风管的流速当量直径。如果矩形风管内的流速与管径为Dv,的圆形风管内的流速相同,两者的单位长度摩擦阻力也相等。因此,根据矩形风管的流速当量直径Dv 和实际流速v,由附录查得的Rm。即为矩形风管的单位长度摩擦阻力。(2)流量当量直径)流量当量直径l设某一圆形风管中的空气流量与矩形风管的空气流量相等,并且单位长度摩擦阻力也相等,则该圆形风管的直径就称为此矩形风管的流量当量直径。l流量当量直径可近似按下式计算。l DL=1.37(ab)0.625/(a+b)0.25 l以流量当量直径DL和矩形风管的流量L,查附录6所得的单位长度摩擦阻力Rm,即为矩形风管的单位长度摩擦阻力解解 矩道矩道
14、风风道内空气流速道内空气流速1)根据矩形)根据矩形风风管的流速当量直径管的流速当量直径Dv和和实际实际流速流速V,求矩形求矩形风风管的管的单单位位长长度摩擦阻力。度摩擦阻力。有一表面光滑的有一表面光滑的砖砖砌砌风风道(道(K=3mm),),横断面尺寸横断面尺寸为为500mm 400mm,流量流量L=1m3/s(3600m3/h),求求单单位位长长度度摩阻力。摩阻力。例例例例8-2 8-2 由由V=5m/s、Dv=444mm查图查图得得Rm0=0.62Pa/m2002001.01.00.010.010.10.11001004004004000 4000 管径管径管径管径404035351 180
15、 80 流速流速流速流速30304444445 50.620.62R Rmm(Pa/m)(Pa/m)空气量空气量空气量空气量mm3 3/s/s450450粗糙度修正系数粗糙度修正系数由由L=1m3/S、DL=487mm查查图图2-3-1得得Rm0=0.61Pa/mRm=1.960.61=1.2 Pa/m2)用流量当量直径求矩形)用流量当量直径求矩形风风管管单单单单位位位位长长长长度摩擦阻力。度摩擦阻力。度摩擦阻力。度摩擦阻力。矩形矩形矩形矩形风风风风道的流量当量直径道的流量当量直径道的流量当量直径道的流量当量直径0.010.011.01.02002002002001.01.00.010.010
16、.10.110010040040040004000管径管径管径管径404035351 18080流速流速流速流速30304474475 50.610.61R RmmPaPa/m/m空气量空气量空气量空气量mm3 3/s/s()()()()0.6250.250.6250.251.30.4 0.51.30.4 0.50.447LabDa bm=+=+=2 2 局部阻力局部阻力局部阻力局部阻力 一般情况下,通风除尘、空气调节和气力输送管道都要安装一一般情况下,通风除尘、空气调节和气力输送管道都要安装一些诸如断面变化的管件些诸如断面变化的管件(如各种变径管、变形管、风管进出口、阀如各种变径管、变形管、
17、风管进出口、阀门门)、流向变化的管件(弯头)和流量变化的管件、流向变化的管件(弯头)和流量变化的管件(如三通、四通、如三通、四通、风管的侧面送、排风口风管的侧面送、排风口),用以控制和调节管内的气流流动。,用以控制和调节管内的气流流动。流体经过这些管件时,由于边壁或流量的变化,均匀流在这一流体经过这些管件时,由于边壁或流量的变化,均匀流在这一局部地区遭到破坏,引起流速的大小,方向或分布的变化,或者气局部地区遭到破坏,引起流速的大小,方向或分布的变化,或者气流的合流与分流,使得气流中出现涡流区,由此产生了局部损失。流的合流与分流,使得气流中出现涡流区,由此产生了局部损失。多数局部阻力的计算还不能
18、从理论上解决,必须借助于由实验多数局部阻力的计算还不能从理论上解决,必须借助于由实验得来的经验公式或系数。局部阻力一般按下面公式确定:得来的经验公式或系数。局部阻力一般按下面公式确定:局部阻力系数也不能从理论上求得,一般用实验方法确定。在局部阻力系数也不能从理论上求得,一般用实验方法确定。在附录附录5中列出了部分常见管件的局部阻力系数。中列出了部分常见管件的局部阻力系数。局部阻力在通风、空调系统中占有较大的比例,在设计时应局部阻力在通风、空调系统中占有较大的比例,在设计时应加以注意。减小局部阻力的着眼点在于防止或推迟气流与壁面的加以注意。减小局部阻力的着眼点在于防止或推迟气流与壁面的分离,避免
19、漩涡区的产生或减小漩涡区的大小和强度。下面介绍分离,避免漩涡区的产生或减小漩涡区的大小和强度。下面介绍几种常用的减小局部阻力的措施。几种常用的减小局部阻力的措施。减小局部阻力的措施减小局部阻力的措施减小局部阻力的措施减小局部阻力的措施(1)渐扩渐扩管和管和渐扩渐扩管管几种常见的局部阻力产生的类型:几种常见的局部阻力产生的类型:、突变、突变、渐变、渐变 、转弯处、转弯处 、分岔与会合、分岔与会合2312312(2)三通三通 图8-4 三通支管和干管的连接(3)弯管)弯管图图8-5 圆圆形形风风管弯管弯头头图图8-6 矩形矩形风风管弯管弯头头图图8-7 设设有有导导流片的直流片的直角弯角弯头头(4
20、)管道管道进进出口出口图图8-8 风风管管进进出口阻力出口阻力(5)管道和管道和风风机的机的连连接接图图8-9 风风机机进进出口管道出口管道连连接接8.2 8.2 风管内的压力分布风管内的压力分布风管内的压力分布风管内的压力分布8.2.1 动压动压、静、静压压和全和全压压 空气在风管中流动时,由于风管阻力和流速变化,空气的空气在风管中流动时,由于风管阻力和流速变化,空气的压力是不断变化的。研究风管内压力的分布规律,有助于我们压力是不断变化的。研究风管内压力的分布规律,有助于我们正确设计通风和空调系统并使之经济合理、安全可靠的运行。正确设计通风和空调系统并使之经济合理、安全可靠的运行。分析的原理
21、是风流的能量方程和静压、动压与全压的关系式。分析的原理是风流的能量方程和静压、动压与全压的关系式。Z Z2 2Z Z1 11 12 2根据能量守恒定律,可以写出空气在管道内流动根据能量守恒定律,可以写出空气在管道内流动时不同断面间的能量方程(伯努利方程)。时不同断面间的能量方程(伯努利方程)。我们可以利用上式对任一通风空调系统的压力分布进行分析我们可以利用上式对任一通风空调系统的压力分布进行分析8.2.2 风风管内空气管内空气压压力的分布力的分布 把一套通风除尘系统内气流的动压、静压和全压的变化表把一套通风除尘系统内气流的动压、静压和全压的变化表示在以相对压力为纵坐标的坐标图上,就称为通风除尘
22、系统的压示在以相对压力为纵坐标的坐标图上,就称为通风除尘系统的压力分布图。力分布图。设有图设有图8-10所示的通风系统,空气进出口都有局部阻力。所示的通风系统,空气进出口都有局部阻力。分析该系统风管内的压力分布。分析该系统风管内的压力分布。8.3 8.3 通风管道的水力计算通风管道的水力计算通风管道的水力计算通风管道的水力计算8.3.1 风道设计的内容及原则风道设计的内容及原则风道的水利计算分设计计算和校核计算两类风道的水利计算分设计计算和校核计算两类。风道设计时必须遵循以下的原则:风道设计时必须遵循以下的原则:(1)系统要简洁、灵活、可靠;便于安装、调节、控制与维修。)系统要简洁、灵活、可靠
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