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空調風水系統(tǒng)設計ppt課件-展示頁

2025-01-26 18:15本頁面
  

【正文】 度摩擦阻力損失 ?py, 再根據管長 l, 計算出管段的摩擦阻力損失 。 然后根據選定了的斷面尺寸和風量, 計算出風道內實際流速 。 根據經驗總結 , 風管內的空氣流速可按 P111表 。 3. 選定系統(tǒng)最不利環(huán)路 , 一般指最遠或局部阻力最多得環(huán)路 。 2. 在計算草圖上進行管段編號 , 并標注管段的長度和風量 。 此方法適用于高速空調系統(tǒng)的水力計算 。該方法適 用于風機壓頭已定,以及進行分支管路壓損平衡等場合。 2. 壓損平均法 壓損平均法也稱為當量阻力法。 先按技術經濟要求選定風管的風速 , 再根據風管的風量確定風管的斷面尺寸和阻力 。 對于低速送風系統(tǒng)大多采用假定流速法和壓損平均法 , 而 高速送風系統(tǒng)則采用靜壓復得法 。 風道水力計算的主要目的是確定各管段的管徑 ( 或斷面尺寸 ) 和 阻力 , 保證系統(tǒng)內達到要求的風量分配 , 最后確定風機的型號和動 力消耗 。 ρ— 空氣密度 , 標準狀況下 ( 大氣壓力為 101325 Pa, 溫度為 20℃ ) , ρ=; 附錄 14以及許多文獻資料中,都載有各種各樣管件的局部阻力系數 ζ 計算表,可供設計時選用。 道設計的基本任務 風管的壓力損失 ?P由沿程壓力損失 ?Py和局部壓力損失 ?Pj兩部分組成 , 即: ?P=?Py+?Pj ( Pa) ( 一 ) 沿程壓力損失的基本計算公式 長度為 l(m)的風管沿程壓力損失可按下式計算: ?Py=?pyl (Pa) 式中 ?py— 單位管長沿程壓力損失,也稱為單位管長摩擦阻力損 失,單位為 Pa/ m, 可查閱附錄 13以及有關設計手冊中《風管單位長度沿程壓力損失計算表》進行計算 。 二 .風道設計的基本任務: 1. 確定風管的斷面形狀 , 選擇風管的斷面尺寸 。為了減少系統(tǒng)阻力,并考慮空調房間吊頂高度的限制,進行風道設計時,矩形風管的高寬比宜小于 6,最大不應超過 10。 為了節(jié)省建筑空間 , 布置美觀 , 一般民用建筑空調系統(tǒng)送 、 回風管道的斷面形狀均以矩形為宜 。 三 . 風管斷面形狀的選擇 風管斷面形狀有圓形和矩形兩種 。僅限于室內應用,且流體溫度不可超過 10~ +60℃ 。鋼板厚度,一般采用 ~ 。 需要經常移動的風管 , 則大多采用柔性材料制成各種軟管 , 如塑料軟管 、 金屬軟管 、 橡膠軟管等 。 6.風道布置應在滿足氣流組織要求的基礎上,達到美觀、實用的原則。 調節(jié)和測量裝置應設在便于操作和觀察的地方 。 彎頭 、 三通等管件應安排得當 , 管件與風管的連接 、 支管與干管的連接要合理 , 以減少阻力和噪聲 。 2. 風道的布置應根據工藝和氣流組織的要求 , 可以采用架空明敷設 ,也可以暗敷設于地板下 、 內墻或頂棚中 。 1. 空調系統(tǒng)的風道在布置時應考慮使用的靈活性 。第二章 空氣調節(jié)工程設計方法 167。 一 . 風道的布置原則 風道布置直接關系到空調系統(tǒng)的總體布置 , 它與工藝 、 土建 、 電氣 、 給排水等專業(yè)關系密切 , 應相互配合 、協(xié)調一致 。 當系統(tǒng)服務于 多個房間時 , 可根據房間的用途分組 , 設置各個支風道 , 以便與調節(jié) 。 3. 風道的布置應力求順直 , 避免復雜的局部管件 。 4. 風管上應設置必要的調節(jié)和測量裝置 ( 如閥門 、 壓力表 、 溫度計 、風量測定孔 、 采樣孔等 ) 或預留安裝測量裝置的接口 。 5. 風道布置應最大限度地滿足工藝需要 , 并且不妨礙生產操作 。 二 . 風管材料的選擇 用作風管的材料有薄鋼板 、 硬聚氯乙烯塑料板 、 玻璃鋼板 、 膠合板 、鋁板 、 磚及混凝土等 。 薄鋼板有普通薄鋼板和鍍鋅薄鋼板兩種。 對于有防腐要求的空調工程,可采用硬聚氯乙烯塑料板或玻璃鋼板制作的風管。 以磚、混凝土等材料制作風管,主要用于與建筑、結構相配合的場合。 圓形斷面的風管強度大 、 阻力小 、 消耗材料少 , 但加工工藝比較復雜 , 占用空間多 , 布置時難以與建筑 、 結構配合 , 常用于高速送風的空調系統(tǒng);矩形斷面的風管易加工 、 好布置 , 能充分利用建筑空間 , 彎頭 、 三通等部件的尺寸較圓形風管的部件小 。 常用矩形風管的規(guī)格如下表所示。 外邊長 ( 長 寬 ) (mm) 120 120 320 200 500 400 800 630 1250 630 160 120 320 250 500 500 800 800 1250 800 160 160 320 320 630 250 1000 320 1250 1000 200 160 400 200 630 320 1000 400 1600 500 200 200 400 250 630 400 1000 500 1600 630 250 120 400 320 630 500 1000 630 1600 800 250 160 400 400 630 630 1000 800 1600 1000 250 200 500 200 800 320 1000 1000 1600 1250 250 250 500 250 800 400 1250 400 2022 800 320 160 500 320 800 500 1250 500 2022 1000 一 .風道設計的原則 風道設計時應統(tǒng)籌考慮經濟 、 實用兩條基本原則 。 2. 計算風管內的壓力損失 , 最終確定風管的斷面尺寸 , 并選擇合適的通風機 。 ( 二 ) 局部壓力損失的基本計算公式 ?Pj=ζ υ2ρ/2 ( Pa) 式中 ζ — 局部阻力系數; υ — ζ 與之對應的斷面流速 。 一 . 風道水力計算方法 風道的水力計算是在系統(tǒng)和設備布置 、 風管材料 、 各送 、 回風點 的位置和風量均已確定的基礎上進行的 。 風道水力計算方法比較多 , 如假定流速法 、 壓損平均法 、 靜壓復 得法等 。 風 道設計 計算的方法與步驟 1. 假定流速法 假定流速法也稱為比摩阻法 。 這是低速送風系統(tǒng)目前最常用的一種計算方法 。這種方法以單位管長壓力損失相等為前提,在已知總作用壓力的情況下,取最長的環(huán)路或壓力損失最大的環(huán)路,將總的作用壓力值按干管長度平均分配給環(huán)路的各個部分,再根據各部分的風量和所分配的壓力損失值,確定風管的尺寸,并結合各環(huán)路間的壓力損失的平衡進行調節(jié),以保證各環(huán)路間壓力損失的差值小于 15%。 3.靜壓復得法 靜壓復得法的含義是 , 當流體的全壓一定時 , 風速降低 , 則靜壓增加, 利用這部分 “ 復得 ” 的靜壓來克服下一段主干管道的阻力 , 以確定管道尺寸 , 從而保持各分支前的靜壓都相等 , 這就是靜壓復得法 。 二 . 風道水力計算步驟 以假定流速法為例 , 說明風道水力計算的方法步驟: 1. 確定空調系統(tǒng)風道形式 , 合理布置風道 , 并繪制風道系統(tǒng)軸測圖, 作為水力計算草圖 。 管段長度一般按兩管件中心線長度計算 , 不扣除管件 ( 如三通 、 彎頭) 本身的長度 。 4. 根據造價和運行費用的綜合最經濟的原則 , 選擇合理的空氣流速。 5. 根據給定風量和選定流速 , 逐段計算管道斷面尺寸 , 并使其符合表 。 通過矩形風管的風量 G可按下式計算: G=3600abυ (m3/h) 式中 a, b— 分別為風管斷面凈寬和凈高 , m。 7. 計算各管段局部阻力 根據局部阻力計算公式: ?Pj=ζ υ2ρ/2 查 《 局部阻力系數 ζ 計算表 》 取得局部阻力系數 ζ 值 , 求出局部阻力損失 。 9. 檢查并聯(lián)管路的阻力平衡情況 。 三 . 風道設計計算實例 ( P112例
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