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正文內(nèi)容

通風空調(diào)及排煙系統(tǒng)調(diào)試方案(編輯修改稿)

2025-01-23 06:34 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 這些距離,并盡量使測量斷面距上游局部管件的距離大些。 B. 測點數(shù)的確定 在測量斷面上確定測點數(shù)取決于斷面 大小和流場的均勻性。一般測點取得越多,所測平均流速值就越精確,但卻增大了工作量。因此,每個測點所對應(yīng)的斷面一般規(guī)定不大于 。 測點位于該面積的中心。圓形管道按這個原則可推導出下式: mnRRn 2 12 ?? Rn由圓心至第 n 個測點的距離 R圓管半徑 n由圓管中心算起的等面積圓環(huán)序號 m風管斷面劃分的等面積圓環(huán)數(shù),可按下表根據(jù)管徑選定 a. 在測量斷面和管內(nèi)流動不出現(xiàn)渦流時,可通過多加測點來提高其準確 性。 b. 如果出現(xiàn)渦流,不僅要多加測點,還要合理處理所測數(shù)據(jù)才能較好地達到測出風量的目的。在渦流區(qū)所測數(shù)據(jù)為 0測點可用位置 氣流方向 D 4~5D ~2D 值或負值時,一般將負值也取為 0。 c. 圓管的風量測定應(yīng)在通過圓管中心兩個正交的方向上測出所有 測點的風速。如果測量斷面的流場分布具有較高的穩(wěn)定性和對稱性,也可一個斷面只在各環(huán)上的一點。 C. 風管內(nèi)測定風量的常用方法是用畢托管和微壓差計測出各點的動壓,然后求出平均風速。 211 ???????? ????nPdPdPddP n? ( Pa) ?aPv 2? ( m/s) Pd Pd2? Pdn—— 各 測點的動壓值 n—— 測點總數(shù) ρ —— 空氣密度 利用各測點動壓值的算術(shù)平均值計算平均風速,只有在各動壓值間的差別不大時才可采用。 II:風口風量測定 送、排風口易于接近,而連接風口的支管較短又不易接近,所以在風口處測定風量是經(jīng)常的。風口的結(jié)構(gòu)形式以及由此確定的氣流流動狀況是多樣的,也較復雜,因此就要用專門的風量測定裝置。 葉輪風速儀和熱電風速儀 在風口處直接測量風量具有較大誤差,尤其是對散流器或出風不均勻的風口更是如此。因此,這種測試只適用于一般要求較高的空調(diào)系統(tǒng)。 對于回風口的風量測定,由于吸氣氣流比較均勻,采用貼近風口用葉輪風速儀或熱片式風速儀測定還是可行的。 2;系統(tǒng)風量調(diào)整 空調(diào)系統(tǒng)的風量調(diào)整實質(zhì)上是通過改變管路的阻力特性,使系統(tǒng)的總風量(新風量和回風量)以及各支路的分量配置滿足設(shè)計要求 。 空調(diào)系統(tǒng)的風量調(diào)整不能采用使個別風口滿足設(shè)計風量要求的 局部調(diào) 整法。因為任何局部調(diào)整法都會對整個系統(tǒng)的風量分配產(chǎn)生或大或小的影響。 根據(jù)流體力學中管內(nèi)流動的一般規(guī)律可知,風道的阻力損失是近似地與風量的平方成正比: Δ H≌ SL2 式中:Δ H—— 風道的阻力損失 S—— 風道的阻力特性系數(shù),由管道規(guī)格決定。 L—— 通過風道的風量 下面就以一個例子來分析說明。 按Δ H≌ SL2 的關(guān)系先分析一個簡單系統(tǒng)(見上圖左)。設(shè)風機啟動后,打開總風閥,并將三通閥門置于中間位置。這時,分別測出兩支管(或兩風口)的風量,記為 LA 與 LB。由此: Δ HCB=Δ HCA 或 22 AACABC LSLS ?? ? 或 2???????????BAACBC LLSS 上述關(guān)系不論總風閥開大或開小都是存在的,只要不改變 C1B與 C1A
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