风管水力计算1

上传人:s9****2 文档编号:591583053 上传时间:2024-09-18 格式:PPT 页数:23 大小:4.27MB
返回 下载 相关 举报
风管水力计算1_第1页
第1页 / 共23页
风管水力计算1_第2页
第2页 / 共23页
风管水力计算1_第3页
第3页 / 共23页
风管水力计算1_第4页
第4页 / 共23页
风管水力计算1_第5页
第5页 / 共23页
点击查看更多>>
资源描述

《风管水力计算1》由会员分享,可在线阅读,更多相关《风管水力计算1(23页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、 一、假定流速法一、假定流速法 二、压损平均法二、压损平均法 三、估算法三、估算法主要内容主要内容主要内容主要内容风管水力计算风管水力计算 假定流速法的特点是先按技术经济要求假定流速法的特点是先按技术经济要求选定风管流选定风管流速速,然后再根据风,然后再根据风管管内的风量确定风管断面尺寸和系统内的风量确定风管断面尺寸和系统阻力。阻力。一、假定流速法一、假定流速法一、假定流速法一、假定流速法风管水力计算风管水力计算 (1)绘制空调系统轴测图,并对各段风)绘制空调系统轴测图,并对各段风管管进行编号、进行编号、标注长度和风量。标注长度和风量。(2)确定风)确定风管管内的内的合理流速合理流速。一、假定

2、流速法一、假定流速法一、假定流速法一、假定流速法风管水力计算风管水力计算民用建筑供暖通风与空气调节设计规范民用建筑供暖通风与空气调节设计规范(GB50736-GB50736-20122012)6.6.3 6.6.3 通风与空调系统风管内的空气流速宜按表通风与空调系统风管内的空气流速宜按表6.6.3 6.6.3 采用。采用。一、假定流速法一、假定流速法一、假定流速法一、假定流速法风管水力计算风管水力计算民用建筑供暖通风与空气调节设计规范民用建筑供暖通风与空气调节设计规范(GB50736-GB50736-20122012)10.1.5 10.1.5 有消声要求的通风与空调系统,其风管内的空有消声要

3、求的通风与空调系统,其风管内的空气流速,宜按表选用。气流速,宜按表选用。表表 10.1.5 10.1.5 风管内的空气流速(风管内的空气流速(m/s)m/s)注:通风机与消声装置之间的风管,其风速可采用注:通风机与消声装置之间的风管,其风速可采用8m/s8m/s10m/s10m/s。一、假定流速法一、假定流速法一、假定流速法一、假定流速法风管水力计算风管水力计算 (1)绘制空调系统轴测图,并对各段风)绘制空调系统轴测图,并对各段风管管进行编号、进行编号、标注长度和风量。标注长度和风量。(2)确定风道内的)确定风道内的合理流速合理流速。(3)根据各风)根据各风管管的风量和选择的流速确定各管段的的

4、风量和选择的流速确定各管段的断面断面尺寸尺寸,计算,计算沿程阻力和局部阻力沿程阻力和局部阻力。一、假定流速法一、假定流速法一、假定流速法一、假定流速法风管水力计算风管水力计算民用建筑供暖通风与空气调节设计规范民用建筑供暖通风与空气调节设计规范(GB50736-GB50736-20122012)6.6.1 6.6.1 通风、空调系统的风管,宜采用圆形、扁圆形通风、空调系统的风管,宜采用圆形、扁圆形或长、短边之比不宜大于或长、短边之比不宜大于4 4 的矩形截面。风管的截面尺的矩形截面。风管的截面尺寸宜按现行国家标准寸宜按现行国家标准通风与空调工程施工质量验收规通风与空调工程施工质量验收规范范) G

5、B 50243) GB 50243的有关规定执行。的有关规定执行。一、假定流速法一、假定流速法一、假定流速法一、假定流速法风管水力计算风管水力计算通风与空调工程施工质量验收规范通风与空调工程施工质量验收规范 (GB50243-2002GB50243-2002) 4.1.4 4.1.4 通风管道规格的验收,风管以外径或外边长为准,通风管道规格的验收,风管以外径或外边长为准,风道以内径或内边长为准。通风管道的规格宜按照表风道以内径或内边长为准。通风管道的规格宜按照表 4.1.4-1 4.1.4-1 、表、表 4.1.4-2 4.1.4-2 的规定。圆形风管应优先采用基的规定。圆形风管应优先采用基本

6、系列。非规则椭圆型风管参照矩型风管,并以长径平本系列。非规则椭圆型风管参照矩型风管,并以长径平面边长及短径尺寸为准。面边长及短径尺寸为准。一、假定流速法一、假定流速法一、假定流速法一、假定流速法风管水力计算风管水力计算通风与空调工程施工质量验收规范通风与空调工程施工质量验收规范 (GB50243-2002GB50243-2002) 4.1.4 4.1.4 通风管道规格的验收,风管以外径或外边长为准,通风管道规格的验收,风管以外径或外边长为准,风道以内径或内边长为准。通风管道的规格宜按照表风道以内径或内边长为准。通风管道的规格宜按照表 4.1.4-1 4.1.4-1 、表、表 4.1.4-2 4

7、.1.4-2 的规定。圆形风管应优先采用基的规定。圆形风管应优先采用基本系列。非规则椭圆型风管参照矩型风管,并以长径平本系列。非规则椭圆型风管参照矩型风管,并以长径平面边长及短径尺寸为准。面边长及短径尺寸为准。风管水力计算风管水力计算沿程阻力沿程阻力:注:矩形风管的注:矩形风管的Rm可直接查有关的可直接查有关的计算表计算表,也可将矩形,也可将矩形风管折算成当量的圆风管,再查风管折算成当量的圆风管,再查“通风管道单位长度摩通风管道单位长度摩擦阻力擦阻力线算图线算图”来得到。来得到。工程上一般用工程上一般用流速当量直径流速当量直径或或流量当量直径流量当量直径来折算。来折算。一、假定流速法一、假定流

8、速法一、假定流速法一、假定流速法风管水力计算风管水力计算一、假定流速法一、假定流速法一、假定流速法一、假定流速法风管水力计算风管水力计算 适用条件:管壁粗糙适用条件:管壁粗糙度度K0 ,=1.2kg/m3及及B=101.3kPa 。 否则,应予以修正。否则,应予以修正。一、假定流速法一、假定流速法一、假定流速法一、假定流速法风管水力计算风管水力计算修正后的实际比摩阻修正后的实际比摩阻Rm为:为:粗糙度修正系数粗糙度修正系数:温度修正系数温度修正系数:大气压力修正系数大气压力修正系数:【例题例题1】某表面光滑的砖砌风道(某表面光滑的砖砌风道(K=3mm),断面尺寸),断面尺寸500mm400mm

9、,风量为,风量为3600m3/h,求其比摩阻(不计,求其比摩阻(不计其他修正)。其他修正)。一、假定流速法一、假定流速法一、假定流速法一、假定流速法风管水力计算风管水力计算局部阻力:局部阻力:风管内空气流动风管内空气流动总总阻力阻力:一、假定流速法一、假定流速法一、假定流速法一、假定流速法风管水力计算风管水力计算 (1)绘制空调系统轴测图,并对各段风)绘制空调系统轴测图,并对各段风管管进行编号、进行编号、标注长度和风量。标注长度和风量。(2)确定风道内的)确定风道内的合理流速合理流速。(3)根据各风)根据各风管管的风量和选择的流速确定各管段的的风量和选择的流速确定各管段的断面断面尺寸尺寸,计算

10、沿程阻力和局部阻力。,计算沿程阻力和局部阻力。(4)与最不利环路并联的管路的)与最不利环路并联的管路的阻力平衡阻力平衡计算。计算。一、假定流速法一、假定流速法一、假定流速法一、假定流速法风管水力计算风管水力计算民用建筑供暖通风与空气调节设计规范民用建筑供暖通风与空气调节设计规范(GB50736-GB50736-20122012)6.6.6 6.6.6 通风与空调系统各环路的压力损失应进行水力通风与空调系统各环路的压力损失应进行水力平衡计算。各并联环路压力损失的相对差额,不宜超过平衡计算。各并联环路压力损失的相对差额,不宜超过15%15%。当通过调整管径仍无法达到上述要求时,应设置调。当通过调整

11、管径仍无法达到上述要求时,应设置调节装置。节装置。一、假定流速法一、假定流速法一、假定流速法一、假定流速法风管水力计算风管水力计算几种使其阻力平衡几种使其阻力平衡的的方法方法:1) 在风量不变的情况下,调整支管管径。在风量不变的情况下,调整支管管径。2)在支管断面尺寸不变情况下,适当调整支管风量。)在支管断面尺寸不变情况下,适当调整支管风量。3)阀门调节。)阀门调节。一、假定流速法一、假定流速法一、假定流速法一、假定流速法风管水力计算风管水力计算全国民用建筑工程设计技术措施全国民用建筑工程设计技术措施暖通空调动力暖通空调动力(20092009年版)年版) 空调风系统应设置下列调节装置空调风系统

12、应设置下列调节装置 : 1)风系统)风系统各支路各支路应设置调节风量的手动调节应设置调节风量的手动调节 阀阀 ,可采用,可采用多叶调节阀多叶调节阀等等 。 2)送风口送风口宜设调节装置,要求不高时可采用宜设调节装置,要求不高时可采用双层百叶风口双层百叶风口。 3)空气处理机组的)空气处理机组的新风入口、回风入口和排风口新风入口、回风入口和排风口处,应设处,应设置具有开闭和调节功能的置具有开闭和调节功能的密闭对开式多叶调节阀密闭对开式多叶调节阀,当需频繁改,当需频繁改变阀门开度时,应采用变阀门开度时,应采用电动对开式多叶调节阀电动对开式多叶调节阀。风管水力计算风管水力计算 (1)绘制空调系统轴测

13、图,并对各段风)绘制空调系统轴测图,并对各段风管管进行编号、进行编号、标注长度和风量。标注长度和风量。(2)确定风道内的)确定风道内的合理流速合理流速。(3)根据各风)根据各风管管的风量和选择的流速确定各管段的的风量和选择的流速确定各管段的断面断面尺寸尺寸,计算沿程阻力和局部阻力。,计算沿程阻力和局部阻力。(4)与最不利环路并联的管路的)与最不利环路并联的管路的阻力平衡阻力平衡计算。计算。(5)计算系统总阻力。)计算系统总阻力。 系统总阻力为最不利环路阻力加上空气处理设备的系统总阻力为最不利环路阻力加上空气处理设备的阻力阻力,并需考虑房间的正压要求,并需考虑房间的正压要求。(6)选择风机及其配

14、用电机。)选择风机及其配用电机。一、假定流速法一、假定流速法一、假定流速法一、假定流速法风管水力计算风管水力计算【例题例题2】一直流式空调系统如图所示,已知每个风口的一直流式空调系统如图所示,已知每个风口的风量为风量为1500m3/h,空气处理装置的阻力,空气处理装置的阻力305Pa(包括过滤包括过滤器器50Pa、表冷器、表冷器150Pa、加热器、加热器70Pa、空气进出口及箱体空气进出口及箱体内附加阻力内附加阻力35Pa),要求空调房间正压,要求空调房间正压10Pa,风管材料为,风管材料为镀锌钢板镀锌钢板(K=0.15mm)。设计风道尺寸并选配合适的风机。设计风道尺寸并选配合适的风机。一、假

15、定流速法一、假定流速法一、假定流速法一、假定流速法风管水力计算风管水力计算 压损平均法是在压损平均法是在已知总作用压头已知总作用压头P的情况下,将其的情况下,将其平均分配给最不利环路的各管段,即最不利环路平均分配给最不利环路的各管段,即最不利环路采用相采用相同比摩阻同比摩阻进行设计。进行设计。 一般空调系统低速风一般空调系统低速风管管Rm=0.81.5Pa/m。 然后再根据比摩阻和已知的管段流量求得风道的然后再根据比摩阻和已知的管段流量求得风道的断面断面尺寸和空气流速尺寸和空气流速。二、压损平均法二、压损平均法二、压损平均法二、压损平均法风管水力计算风管水力计算 适用适用场合:场合:风道系统风机压头已定的设计计算及对风道系统风机压头已定的设计计算及对分支管道进行阻力平衡的设计计算。分支管道进行阻力平衡的设计计算。 当系统对噪声有严格要求或者对于风速有特殊要求当系统对噪声有严格要求或者对于风速有特殊要求的场合,采用假定风速法更为明确与适宜。的场合,采用假定风速法更为明确与适宜。二、压损平均法二、压损平均法二、压损平均法二、压损平均法风管水力计算风管水力计算 空调系统及一般的进、排风系统管网总压力损失可按下式空调系统及一般的进、排风系统管网总压力损失可按下式进行估算:进行估算:三、估算法三、估算法三、估算法三、估算法风管水力计算风管水力计算

展开阅读全文
相关资源
正为您匹配相似的精品文档
相关搜索

最新文档


当前位置:首页 > 资格认证/考试 > 自考

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号