知识大全 风管水力计算有哪些方法
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风管水力计算有哪些方法?风管系统设计步骤
风系统的水力计算
建筑各层空调送风系统的水力计算过程(假定流速法)如下
根据风管布置平面图确定最不利管路[7],最不利管路一般为管线最长或局部阻件最多的管路。
确定各管段内的合理流速
在输送一定量空气的情况下,增大空气流速可是风管断面积减小,制作风管所消耗的材料、建设费用等将降低,但却增大空调系统的运行费用;减少风速则可降低空气的动力消耗,节省空调系统的运行费用、降低噪声,但却增加风管制作费用。因此必须根据风管系统的建设费用、运行费用和气流噪声等因素进行技术经济比较,确定合理的经济流速
根据各风管的风量和选择的经济流速确定各管道的断面尺寸,并计算沿程阻力和局部阻力。
a. 沿程阻力计算:
(4--1)
式中: pm------单位管长沿程阻力系数
l-------风管长度
b. 算局部阻力损失:
(4--2)
式中: ξ——局部阻力系数;
ν——风管内局部压力损失发生处的空气流速,m/s;
ρ——空气密度,kg/m3;
空调风系统中产生局部阻力的配件,主要包括空气进口、弯管、变径管、三(四)通管、风量调节阀和空气出口等。根据具体情况,选择相适应的局部阻力系数来计算局部阻力损失。由风管布置图,确定管段上的局部阻件类型和数量。
90o弯头,阻力系数ξ1 = 0.25;渐扩管,ξ2 = 0.07;阀门,ξ3 = 0.52;分叉三(四)通,ξ4 = 0.247。
布袋风管系统优化设计有哪些?
布袋风管系统在沿管长方向上由于摩擦阻力和局部阻力造成的压力有一定的损失。因为压力损失与风速成正比关系,当气流沿管长方向风速越来越小时,阻力损失也不断下降。与此同时,布袋风管系统标准件以及出风口也存在局部阻力损失。
一、当布袋风管系统中以直管为主,一般以沿程阻力损失为主,空气横断面形状不变的管道内流动时的沿程摩擦阻力按下式计算:
摩擦阻力系数;风管内空气的平均流速,m/s;空气的密度,kg/m3;风管长度,m;圆形风管直径(内径),m;摩擦阻力系数是一个不定值,它与空气在风管内的流动状态和风管管壁的粗糙度有关,根据对纤维材料和布袋风管系统的综合性研究得到摩擦阻力系数不大于0.024(铁皮风管大约0.019),由于布袋风管系统风管延长度方向上都有送风孔,管内平均风速就是风管入口速度的1/2。由此可见,布袋风管系统风管的延程损失比传统铁皮风管要小的多。
二、为了减少布袋风管系统的局部损失,我们通常进行一定的优化设计:
1、 综合多种因素选择管经,尽量降低布袋风管系统管道内风速。
2、优化异形部件设计,避免流向改变过急、断面变化过快。
3、计算布袋风管系统管道系统的要点是首先要选定系统最不得的环路。
4、一般指最长或局部构件(比如三通、弯头等)最多的分支管路。
5、其次是根据风量和所选定的风速,计算各布风管管段(指该环路)的断面尺寸,并根据该尺寸算出各管段的阻力跟系统的总阻力,根据总的阻力选定风机。
6、最后,按系统阻力平衡的原则,确定其余分支管路的管径,要求各环路间的总阻力差别不大于15%,在不能通过确定分支管路管径达到阻力平衡要求时,则利用PAD调节阀进行调节。
可见布袋风管系统尤其是直管系统的沿程阻力损失非常小,一般不会超过静压复得的值,所以在粗算时基本可以忽略不计!
随着对布袋风管系统送风原理的深入研究,布袋风管系统的设计方法也日渐成熟,其中包括对布袋风管管内沿程阻力的研究和计算日趋完善!
文章来自科翰
污水管道的水力计算有哪些
污水管道中的水流特征:
重力、非满管流
流量、流速、水流状态不断变化(明渠非稳定、非均匀流)
为简化计算,设计管段内采用稳定均匀流公式进行计算
污水管道按不满流设计的原因:
为未预见水量的增长留有余地,避免污水外溢;
利于管道通风,排除有害气体;
便于管道的疏通和维护管理。
空调风管系统设计参数
你只需要风管系统的设计参数吗?
1、主要的参数有风量G,阻力P,风速.
空调设备的风量G与冷量Q有关,Q/焓差=G,或直接查设备参数资料。
阻力P,为了选择适合的设备需计算管道内的沿程阻力和阻部阻力
沿程Pm=RL
局部Pj=局部阻力系数X风道内空气的密度X风道内空气的流速
风速,它是权衡经济指标的参数,直接查规范,风口出口风速2-5米,支管3-5米,主管5-8米(尽量不超过10米/秒)
2、其它参数,
管材,镀锌板,塑胶管,或其它板材,按风速和工质的温度来选用板材
保温棉(福乐斯或B2,B1级保温板材),设计时注意保温材料的厚度。
风管支吊架,按风管长边直径来选用支架材料。
先说这些了。
鸿业暖通8.0单线风管水力计算批量修改怎么用
左侧选择对象,右边的表格中会出现该对象的可编辑管段。
用shift+左键和ctrl+左键两种方式多选,然后选择批量修改就OK了。当然,也可以点表头,按照点选的表项目进行排序后再修改。求分。如果不够详细可以追加提问。
污水管道利用水力计算图进行水力计算的方法有哪些
污水管道水力计算的方法(图表法):
根据所选管材,使用相应粗糙系数(n)的水力计算图表;
根据设计流量(Q),初步确定管径(D);
使用相应管径(D)的水力计算图表进行水力计算;
设定1个未知参数(I,v,h/D),求定另外2个:
坡度(I)控制法――尽量采用最小设计坡度,减小埋深;
流速(v)控制法――流速逐段增大,参照上段流速;
充满度(h/D)控制法――尽量采用最大允许充满度,以降低工程造价
水利学算图有不满流圆形管道、满流圆形管道、满流矩形渠道水利学算图和明渠流用的水利学算图,你指的是哪个呢?
风管系统怎样设计啊?
第一节 风管系统设计的一般指南
空调风管系统设计,对于确保空调系统运行有效和节能,是一个很重要的环节。变风量空调的送风系统设计,有两个基本要求:一是变风量末端装置的运行需要送风管内有一定的静压;二是这个静压值在整个系统运行过程中应保持稳定,以利于末端装置的稳定运行。所以,变风量窄调的送风系统一般都设计成中速中压系统。当然,它也可以设计成低速低压系统,但是,除了风管尺寸变大以外,要注意满足系统静压控制的要求和末端装置运行所必需要保持的静压值。
一个好的送风系统设计,应该使该系统的初投资和运行费都能降低。但是,要完全使系统的初投资和运行费都得到优化,是很困难的,这其中有许多变化着的未知数。例如,初投资就不是简单地与风管尺寸或重量成正比的,直管段和圆形风管的配件(如弯头、阀门等)费用一般比矩形风管要少。但是,在风管设计中遵循以下的一般指南,仍可在系统的初投资和运行费两方面取得一个合理的平衡。
1.风管应尽可能按直线布置。
这一条要求对任何风管系统的布置都是最重要的准则。直线布置的风管系统,在运行能耗和初投资两方面都是最低的。从节能的观点分析,空气总是“希望”走直线,这将减少能耗。从费用的观点分析,直管段的费用比各种弯头等管件要少很多。所以,当布置一个风管系统的平面走向时,应力图将拐弯的数员减至最少。
2.采用标准长度的直线管段,将各种变径管和接头的数量减至最少。直的、标准长度的风管造价相对便宜,因为它们的加工费低,标准长度的直风管,可按标准宽度的钢板卷材在白动生产线上制作。而任何—…段非标准长度的矩形风管,从技术上说,都可当作配件,因为它们不可能用标准卷材做成。螺旋圆形风管实际上可做成任意长度。椭圆形风管的标准长度则完全取决于金属加工厂的加工标准。有的设计者总是认为,在一个风管系统平面设计中,频繁地减小风管断面尺寸,似乎就可以减少一次投资。其实不然。就像图5—l表示的那样,采用四个变径管,使每个直管段的长度减小,就不如将标准直管段的长度增加,而将变杆管减少为一个,后者的初投资和运行能耗费用反而都可以降低。
3.只要安装空间范围允许,就建议采用螺旋圆风管。
圆形风管允许采用较高的风速。据美国采暖、制冷与空调工程师协会推荐,
第131页
一个中型变风量空调系统,其风速可达20m/s〔6〕,,而一个大型变风量宁调系统,其风速则可高达30m/S〔6〕。对矩形风管的允许风速则一般都较低,风速过高容易引起扁平风管壁的共振而产生噪声,特别是会产生低频噪声并传至室内。
采用圆形风管和较高的送风速度,将可显着地节省投资。首先,与类似的矩形风管系统相比,圆形风管系统将可节省15%一30%的薄钢板。例如,同样输送17000m3/h的空气,根据控制噪声的要求,圆形风管的风速可取19m/s,矩形风管则取10m/s,它们的钢板消耗量比较可见表5—1。从表中可知,采用圆形风管,可节约37%的薄钢板。
其次,圆形风管的安装费用低于矩形风管。这是因为,圆形风管本身结构的刚性好,预制管段可以较长,现场安装的工作量相对较少。圆形风管的制作、连接都较矩形风管严密,漏风率大约为1%,而矩形风管的漏风率有时高达lo%,甚至更高,为防止空气渗漏,需要花去大量人力对每一矩形风管进行检漏和密
这个资料比较详细,希望你仔细参考:
:buildbook../ebook/2007/B10042332/5.
但愿给你带来帮助!
天正暖通风管水力计算中不平衡率很大怎么办
暖气片采暖系统一般为同程式,所以针对某个暖气片采暖系统出现水力不平衡率不满足要求的情况还是比较少的。核对下自己计算是否有误。如果左上角选中的是某段立管,刚显示的是某段立管的不平衡率。还可以选择左下角最不利和最不平衡,则分别进行显示。
相关参考
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