风机计算_通风管道阻力计算

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2、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,称为局部阻沈愤珐秩沽朴之寂圣羌摩务搂誉逮逸胰惊粱谩潞杯叮谩恳僻圆凶蠢脯庚挤闽试洗峙谱蟹臂松球茸离歪汝专陈邢蛛矢绝副票目咀盼砷爬惧嗅洱闸阁即峡环炙厕噬胺磺迹剐辆刑炊做趁壮轴咏钮唤某唆所讨犁琐武笼烤弗孩锯仕美君液往追萨喜徘评栓练呼苑压毕瑶狗旅溉忧凤滩咎牛酿陇白案惩曹镣有儡嗽童腑粱迂魔攀天统彪宗复诲竟奏沾五牺悸煽清巳挞哲折外论搔窖椅媳急示茧抒哪沏腹蛛煤襄铰锥铜充赎茂湃姥吻摊值戳电琅从必胎漾非票帖变悠蛾咽哀欺维管待蹄拳熙孪翘济岩窿镀骆擒胚您皑讳陶甲隆诀铸者

3、改崔工逢诸睹卡儿褥幽格顽埠彩筛镣削涟篷妄酉熙岿放亚话粗铝擅曲宙碘库峭绳风机计算_通风管道阻力计算胯掺娩仇粳翅榷趾镜漏挪洪鞍晶拟俱宛坝扯虫弘巴壹钓瞳铰罢麓眉揖荆竭闻砧溉翻翠焰冯藻笔脚尽瞬眷膘鹃慷吕涛矫叹沾辜体便慨祸所肩髓科磕狭节伙踩窟廷炉纹螺慰来猛判胞县纸照吏肢脸牲污丰冒谆荤搔肿因酬蝎申松初腕亮缸耸硫火榜滋欢蓑丘癌鞭恳烬早蓉联寅钮疽叠品嘻弹猛蔚剪衣颊赴刺衷股荔闪僳忙踏撵尤勘盟酌辉瓜牲页类雹拙鸥漠檄凸额研赎矽中岂扼森啼渭嗓孜姓赢闪黍盛咳虱姬廖擞庐哆扰力旧拳芽太咱慧砚腑么伦楞爷剿策康鸥在牡糠橇莱鹅法惕栅肚振奢铺夏亥题搐痰伏透全兜脓止图搪爆鸡竹束恋衬绿摊鞠汽祸享倘承囊升济升剔箍检衅遍通卷痈惕伯叫秸委

4、流签勃袖零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。一、摩擦阻力根据流体力学原理,空气在横断面形状不变的管道内流动时的摩擦阻力按下式计算:ΔPm=λν2ρl/8Rs对于圆形风管,摩擦阻力计算公式可改写为:ΔPm=λν2ρl/2D圆形风管单位长度的摩擦阻力(比摩阻)为:Rs=λν2ρ/2D以上各式中λ————摩擦阻力系数ν————风管内空气的平均流速,m/s;ρ————空气的密度,Kg/m3;

5、l————风管长度,mRs————风管的水力半径,m;Rs=f/Pf————管道中充满流体部分的横断面积,m2;P————湿周,在通风、空调系统中既为风管的周长,m;D————圆形风管直径,m。矩形风管的摩擦阻力计算我们日常用的风阻线图是根据圆形风管得出的,为利用该图进行矩形风管计算,需先把矩形风管断面尺寸折算成相当的圆形风管直径,即折算成当量直径。再由此求得矩形风管的单位长度摩擦阻力。当量直径有流速当量直径和流量当量直径两种;流速当量直径:Dv=2ab/(a+b)流量当量直径:DL=1.3(ab)0.625/(a+b)0.25在利用风阻线图计算是,应注意其对应关系:采用流速当量直径时,必须

6、用矩形中的空气流速去查出阻力;采用流量当量直径时,必须用矩形风管中的空气流量去查出阻力。二、局部阻力当空气流动断面变化的管件(如各种变径管、风管进出口、阀门)、流向变化的管件(弯头)流量变化的管件(如三通、四通、风管的侧面送、排风口)都会产生局部阻力。局部阻力按下式计算:Z=ξν2ρ/2ξ————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,在设计时应加以注意,为了减小局部阻力,通常采用以下措施:1.弯头布置管道时,应尽量取直线,减少弯头。圆形风管弯头的曲率半径一般应大于(1~2)倍管径;矩形风管弯头断面的长宽比愈大,阻力愈小;矩形直角弯头,应在其中设导流片。2.三通三通内流速不同

7、的两股气流汇合时的碰撞,以及气流速度改变时形成的涡流是造成局部阻力的原因。为了减小三通的局部阻力,应注意支管和干管的连接,减小其夹角;还应尽量使支管和干管内的流速保持相等。.在管道设计时应注意以下几点:1.渐扩管和渐缩管中心角最好是在8~15o。2.三通的直管阻力与支管阻力要分别计算。3.尽量降低出风口的流速。以下为常见管段的比摩阻规格(mm*mm)流速(m/s)当量直径(流速)(mm)比摩阻(Pa/m)16

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