风速和风量的换算方法

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风速风量计算方法

风速风量计算方法

风量(Q):所谓风量(又称体积流率)指的是风管之截面积所通过气流之流速,一般在使用上以下式来表示:Q=60VAQ(风量)=m3/minV(风速)=m/secA(截面积)=m2压力常用换算公式 1Pa=0.102mmAq1mbar=10.197mmAq1mmHg=13.6mmAq1psi=703mmAq1Torr=133.3pa1Torr=1.333mbar常用单位换算表-风量 1m3/min(CMM)=1000 l/min = 35.31ft3/min(CFM)常用名词说明(1)标准状态:为20℃,绝对压力760mmHg,相对湿度 65%。

此状态简称为STP,一般在此状态下1m3之空气重量为1.2kg。

(2)空气之绝对压力:为当地大气压计所显示的大气压力再加上表压力之和,一般用kgf/m2或mmaq来表示。

(3)基准状态:为0℃,绝对压力760mmHg,相对湿度0%。

此状态简称为NTP,一般在此状态下1m3之空气重量为1.293kg。

压力(1)静压(Ps):所谓静压就是流体施加於器具表面且与表面垂直的力,在风机中一般是由於重力与风扇之推动所造成,在使用上常以kgf/m2或mmaq来表示,且可以直接经过量测取得。

而在风机之风管中,任何方向之静压值皆为定值且也有正负之分,若静压值为正则表示风管目前正被胀大,若静压值为负则表示风管目前正受挤压。

(2)动压(Pv):所谓动压就是流体在风管内流动之速度所形成之压力,在使用上常以kgf/m2或mmaq来表示.(3)全压(PT):所谓全压就是静压与动压之和,在使用上常以kgf/m2或mmaq来表示。

在风机中全压值是属固定,并不会因风管缩管而产生变化.风压与温度温度变化会影响空气之密度。

故在其他条件不变的情况下,温度变化时,其风压必须依下面之关系加以校正,以获得标准情况下之风压值:P = P’[(273 + t)/293] (mm Aq)同样,当空气密度变更时,其风压值可作如下之修正:P = P’(1.2/γ )(mm Aq)式中,等号右侧之值如P’、t、γ等之实测压力、温度与空气密度。

风量风压风速的计算方法

风量风压风速的计算方法

离心式风机风量风压转速的关系和计算n:转速 N:功率 P:压力 Q:流量Q1/Q2=n1/n2 P1/P2=(n1/n2)平方 N1/N2=(n1/n2)立方风机风量及全压计算方法风机功率(W)=风量(L/S)*风压(Kpa)/效率(75%)/力率(75%)全压=静压+动压。

风机马达功率(W)=风机功率(W)*130%= 风量(L/S)*风压(Kpa)/效率(75%)/力率(75%)*130%风机的,静压,动压,全压所谓静压的定义是:气体对平行于气流的物体表面作用的压力。

通俗的讲:静压是指克服管道阻力的压力。

动压的定义是:把气体流动中所需动能转化成压的的形式。

通俗的讲:动压是带动气体向前运动的压力。

全压=静压+动压全压是出口全压和入口全压的差值静压是风机的全压减取风机出口处的动压(沿程阻力)动压是空气流动时自身产生的阻力P动=*密度*风速平方P=P动+P静、两台型号相同且转速相等的风机并联后,风量最高时是两台风机风量的90%左右,风压等于单台风机的压力。

2、两台型号相同且转速相等的风机串联后,风压是单台风机风压的2倍,风量等于单台风机的风量。

3、两台型号不同且转速不等并联使用,风量等于较大的一台风机的风量,风压不叠加。

4、两台型号不同且转速不等,型号较大的一台置前串联使用,风压小于单台风机的风压,风量等于较大的一台风机的风量风速与风压的关系我们知道,风压就是垂直于气流方向的平面所受到的风的压力。

根据伯努利方程得出的风-压关系,风的动压为wp=·ro·v² (1)其中wp为风压[kN/m²],ro为空气密度[kg/m³],v为风速[m/s]。

由于空气密度(ro)和重度(r)的关系为r=ro·g, 因此有 ro=r/g。

在(1)中使用这一关系,得到wp=·r·v²/g (2)此式为标准风压公式。

在标准状态下(气压为1013 hPa, 温度为15°C), 空气重度 r= [kN/m³]。

风量风压风速的计算方法.docx

风量风压风速的计算方法.docx

n:转速 N: 功率 P: 压力 Q: 流量Q1/Q2=n1/n2 P1/P2=(n1/n2)平方N1/N2=(n1/n2)立方风机风量及全压计算方法风机功率 (W)=风量 (L/S)* 风压 (Kpa)/ 效率 (75%)/ 力率 (75%)全压 =静压 +动压。

风机马达功率 (W)=风机功率 (W)*130%= 风量 (L/S)*风压 (Kpa)/ 效率 (75%)/ 力率 (75%)*130%风机的,静压,动压,全压所谓静压的定义是:气体对平行于气流的物体表面作用的压力。

通俗的讲:静压是指克服管道阻力的压力。

动压的定义是:把气体流动中所需动能转化成压的的形式。

通俗的讲:动压是带动气体向前运动的压力。

全压 =静压+动压全压是出口全压和入口全压的差值静压是风机的全压减取风机出口处的动压(沿程阻力)动压是空气流动时自身产生的阻力P 动 =* 密度 * 风速平方P=P动+P 静、两台型号相同且转速相等的风机并联后,风量最高时是两台风机风量的90%左右,风压等于单台风机的压力。

2、两台型号相同且转速相等的风机串联后,风压是单台风机风压的 2 倍,风量等于单台风机的风量。

3、两台型号不同且转速不等并联使用,风量等于较大的一台风机的风量,风压不叠加。

4、两台型号不同且转速不等,型号较大的一台置前串联使用,风压小于单台风机的风压,风量等于较大的一台风机的风量风速与风压的关系我们知道,风压就是垂直于气流方向的平面所受到的风的压力。

根据伯努利方程得出的风-压关系,风的动压为wp=·ro ·v2 (1)其中 wp 为风压 [kN/m2] , ro 为空气密度 [kg/m3] , v 为风速 [m/s] 。

由于空气密度 (ro)和重度(r)的关系为r=ro ·g,因此有ro=r/g。

在(1)中使用这一关系,得到wp=·r ·v2/g (2)此式为标准风压公式。

在标准状态下( 气压为1013 hPa,温度为15°C),空气重度r= [kN/m3] 。

风量风压风速的计算方法32841

风量风压风速的计算方法32841

离心式风机风量风压转速的关系和计算n:转速N:功率P:压力Q:流量Q1/Q2=n1/n2 P1/P2=(n1/n2)平方N1/N2=(n1/n2)立方风机风量及全压计算方法风机功率(W)=风量(L/S)*风压(Kpa)/效率(75%)/力率(75%)全压=静压+动压。

风机马达功率(W)=风机功率(W)*130%= 风量(L/S)*风压(Kpa)/效率(75%)/力率(75%)*130%风机的,静压,动压,全压所谓静压的定义是:气体对平行于气流的物体表面作用的压力。

通俗的讲:静压是指克服管道阻力的压力。

动压的定义是:把气体流动中所需动能转化成压的的形式。

通俗的讲:动压是带动气体向前运动的压力。

全压=静压+动压全压是出口全压和入口全压的差值静压是风机的全压减取风机出口处的动压(沿程阻力)动压是空气流动时自身产生的阻力P动=0.5*密度*风速平方P=P动+P静、两台型号相同且转速相等的风机并联后,风量最高时是两台风机风量的90%左右,风压等于单台风机的压力。

2、两台型号相同且转速相等的风机串联后,风压是单台风机风压的2倍,风量等于单台风机的风量。

3、两台型号不同且转速不等并联使用,风量等于较大的一台风机的风量,风压不叠加。

4、两台型号不同且转速不等,型号较大的一台置前串联使用,风压小于单台风机的风压,风量等于较大的一台风机的风量风速与风压的关系我们知道,风压就是垂直于气流方向的平面所受到的风的压力。

根据伯努利方程得出的风-压关系,风的动压为wp=0.5·ro·v² (1)其中wp为风压[kN/m²],ro为空气密度[kg/m³],v为风速[m/s]。

由于空气密度(ro)和重度(r)的关系为r=ro·g, 因此有ro=r/g。

在(1)中使用这一关系,得到wp=0.5·r·v²/g (2)此式为标准风压公式。

在标准状态下(气压为1013 hPa, 温度为15°C), 空气重度r=0.01225 [kN/m³]。

测风方法及风量计算

测风方法及风量计算
v表v表风表测得的表速msn风表刻度盘的读数mt测风时间一般为60秒s计算出的表速再由风表校正曲线中求得真风速v真然后将真风速乘以侧风校正系数k得实际平均风速
测风方法及风量计算
一、 测风方法: 测风采用侧身法,就是侧着身子,一手拿测风表,一手拿秒表进行测风。 测风次数为三次,每次测风时间为一分钟,每次测风结果的误差不应超过 5%左右,然后取三次的平均值。 二、 风量计算: 1、 采用侧身法的校正系数按下列公式计算 s-0.4 K= s s -----测风站的断面积 m2 0.4-----测风员阻挡风流的面积 m2 2、 计算表速: n V 表= t V 表————风表测得的表速 m/s n——风表刻度盘的读数 m t——测风时间,一般为 60 秒 s 计算出的表速再由风表校正曲线中求得真风速 V 真 然后将真风速乘 以侧风校正系数 K 得实际平均风速。 即: V 均=K V 表 3、 最后求通过巷道的风量: Q= V 均×S m3/s 例如:该巷道断面为 8.2m2,用侧身法测风 1 分钟后,风表刻度盘的读数为 420,若该风表的校正曲线如图查得,试求该巷道风速和风量各为多少? s-0.4 8.2-0.4 解:K= s = 8.2 =0.95 n 420 1、 计算风表速度: V 表= t = 60 =7m/s 2、 根据表速查校正曲线图得 V 真 =8m/s m/s m/s
3、 计算巷道风速: V 均=K V 表 =0.95×8=7.6
4、 计算巷道风量: Q= V 均×S=7.6×m/s,风量为 62.3m3/s。

风量风速计算方法

风量风速计算方法

一、室内风管风速选择表12注:民用住在W35dB(A),商务办公W45dB(A)二、室内风口风速选择表12345678三、通风系统设计1回风口应根据具体情况布置一般原则:(1)人不经常停留的地方;(2)房间的边和角;(3)有利于气流的组织2、标准型号风盘所接散流器的尺寸表-办公室注:办公室推荐送风口流速:2.5〜4.0m/s风机盘管接风管的风速:通常为1.5〜2.0m/s,不能大于2.5m/s,否则会将冷凝水带出来.3、散流器布置散流器平送时,宜按对称布置或者梅花形布置,散流器中心与侧墙的距离不宜小于1000mm;圆形或方形散流器布置时,其相应送风范围(面积)的长宽不宜大于1:1.5,送风水平射程与垂直射程()平顶至工作区上边界的距离)的比值,宜保持在0.5〜1.5之间•实际上这要看装饰要求而定,如250X250的散流器,间距一般在3.5米左右,320X320米在4.2米左右.四、风管、风口分类1、风管分类1)按风管材料A、镀锌钢板风管:常用在空调送、回风管道(优点:使用寿命较长,摩擦阻力小,制作快速方便,可工厂预制也可现场临时制作;缺点:受加工设备限制,厚度不宜超过1.2mm)B、普通钢板风管:常用在厨房炉具排油烟以及防油烟风道上(要求2mm上只能采用普通钢板焊接而成,对焊接技术有一定要求)C、无机玻璃钢风管:常用于消防防排烟系统(优点:具有耐腐蚀、使用寿命长,强度较高的优点,造价与钢板风管基本相同;缺点:质量不稳定,某些厂商生产的材料质量比较差,强度和耐火性达不到要求,现场维修较困难)D、硅酸盐板风管:常用排烟管道(优点与无机玻璃钢板相类似,显著特点是防火性能较好;缺点:综合造价较高)E、复合保温板风管:常用有:上海万博(铝箔聚氨酯)、湖南中野(酚醛树脂)、北京百夏(BBS)、铝箔玻璃绵保温风管等F、软风管:常用有铝箔型软管、铝制波纹型半软管、波纤管(在工程上具有施工简单、灵活方便等特点,但其风管阻力比较大,且对施工管理要求比较高)G、其他风管:土建、砖茄、布风管等2)按风管作用分:送风、回风、排风、新风管等3)按风管内风速分:低速、高速风2、风口分类:1)按风口材料分:铝合金风口、铸钢风口、塑料风口、木制风口等2)按风口形状及功能分:A、百叶风口:门铰式百叶风口、单层百叶、双层百叶、防雨百叶等B、散流器:方形散流器、矩形散流器、圆形散流器、圆盘散流器、三面吹型散流器、线槽型散流器等C、旋流风口:具有送出旋转达射流,诱导比大,风俗衰减快等特点D、球型喷口:送风距离大,适合送风距离较大的地方,如各种大厅、展厅及大型装配车间等E、其他风口:球形排风口、栅格形风口、装饰板风口等五、风管、风口设计流程流程一:风系统的划分一流程二:系统风量计算一流程三:确定送风方式一流程四:确定风管布置一流程五:计算风管尺寸一流程六:风口设计选型一流程七:阻力平衡计算机气流组织校核流程一:风系统的划分一个完整的风系统至少应包括:送风段、送风口、回风口、回风段、设备装置根据空调房间的功能、类型、空间等情况进行空调系统划分:分几个系统?每个系统在扫描区域?在水系统中的大面积区域,一般设有机房,则个根据机房情况进行系统划分,而对于多联机系统来说,内机风量有限,且型号比较固定,根据已有型号进行合理的系统划分即可流程二:系统风量计算送风量计算的依据:空调房间的送风量G通常按照夏季最大的室内冷负荷,由下公式计算确定:公式:G=3600Q q/p(h n—h s)=3600Q X/PC(t n-t s)(m3/h)Q q、Q x—室内总全冷负荷和总显冷负荷(KW)H n—室内空气焓值(KJ/Kg)H s—送风焓值(KJ/Kg)t n—室内温度(°C)t s—送风温度(C)C—空气定压比热[KJ/(Kg.C)],可取1.01KJ/(Kg.C)P—空气密度(Kg/m?),在标准大气压下,空气稳定20C时,取1.2Kg/m3舒适型空调和工艺空调的送风温度差可参考下表选取:注:一般在多联机设计中,一般是根据室内冷负荷确定室内机的选择,因此室内的风系统可查相关产品手册确定,根据空调房间的区域面积确定风口个数,根据送风距离选择中或高静压的机型,从而主管及各支管的风量就已经确定.流程三:确定送风方式根据房间功能及装修要求等情况去顶送风方式:侧送侧回、侧送上回、侧送下回、上送上会、上上送下回流程四:确定风管布置根据房间面积、层高及装修要求等情况确定风管的布置:主管走向、支管布置、送/回风管位置流程五:计算风管尺寸采用嘉定流速计算风管截面积,确定风管尺寸1、公式:S=G/3600V确定主风管及各分支管截面积S—风管截面积(m2)G—风管内风量(m3/h)V—风管内风速(m/h),—般做设计时候,空调送风主管风速不宜大于6m/h,支管风速不宜大于3m/h,具体风速可参照下表:低速风管内的风速m/s2、根据风管截面积参照风管常规尺寸表选择合适的风管尺寸:圆形常用规格(mm):①100、①120、①140、①160、①180、①200、①220、①250、①280、①320、①360、①400、①450、、①500、、①560、、①630、、①700、、①800、、①900、、①1000、、①1120、、①1250、①1400、①1600、、①1800、、①2000矩形常用规格(mm):120X120、160X120、200X120、250X120、160X160、200X160、250X160、320X160、200X200、250X200、320X200、400X200、500X200、250X250、320X250、400X250、500X250、630X250、320X320、400X320、500X320、630X320、800X320、1000X320、400X400、500X400、630X400、800X400、1000X400、1250X400、500X500、630X500、800X500、1000X500、1250X500、1600X500、630X630、800X630、1000X630、1250X630、1600X630、800X800、1000X800、1250X800、1600X800、2000X800、1000X1000、1250X1000、1600X1000、2000X1000、1600X1250、2000X1250流程六:风口设计选型1、根据房间功能及气流组织选择合适的风口类型A、在离吊顶高度为2〜4米的顶部送风中选择什么样的风口比较合适:双层百叶、圆形(方形)散流器、单层百叶、旋流风口B、在一般的侧送风的系统中选择什么样的风口比较合适:双层百叶、单层百叶C、在空间比较大的展厅、体育馆、多功能厅、大堂等一般选择什么样的风口比较合适:双层百叶、圆形(方形)散流器、单层百叶、旋流风口、球形喷口各种不同的风口的特点和使用范围◊双层百叶风口:1调节式百叶送风口、2可直接与风机盘管配套使用、3用于集中空调系统的末端,调节叶角度,可得到相应送风距离和扩散角、4前排叶片平行于短边为A型,叶片平行于长边为B型◊单层百叶风口:1可用于回风系统、2调节式百叶风口、3可以配过滤器和多叶对开调节阀叶片平行于短边为A型,叶片平行于长边为B型◊侧壁格栅风口:1可用做回风和新风口、2装在墙壁上比较美观,看不见后面的东西、3作为新风口时,后面加铝板网或过滤网、4不注明时,叶片平行于长边◊可开式风口:1适用于做回风口、2还可兼做检修口、3此风口不宜做的太大,但B尺寸也不宜W170mm、4此风口也称铰链式风口◊矩形(方形)散流器:1气流型式为贴附型(平送型)、2适用于底层吊顶送风系统、3按送风距离确定颈部的风速、4中间叶片芯为可拆卸,便于安装,调试、5送风加调节阀,回风可加过滤器、6天花板开洞尺寸为颈尺寸加75mm,即为(A+75)X(B+75)◊三面吹散流器:1气流型式为贴附型(平送型)、2适用于顶棚的靠墙一侧或局部送风、3中间叶片芯为可拆卸,便于安装,调试◊条形直片式散流器:1突了线性设计特点、2用于室内和环形分布的送,回风、3可根据装饰要求做各种造型、4风口后面可配黑色铝板网,可看不见里面,起遮挡作用、5多个风口并接使用,并缝处有插接板◊条缝活叶型风口:1有其独特设计、2可根据装饰要求做各种造型、3每一组槽内存两个可调叶片,可调制气旋方向和大小、4可根据要求做多组,但不宜做的太宽,最多不得超过十组◊自垂百叶式风口:1用于正压的空调房间的启动排气、2用于新风口处和排风口处、3靠风口百叶自然下垂,隔绝室内外空气交换,当室内气压大于室外时,气流将百叶吹开而向外排气室外空气又不能流入室内、4本风口有单向止回作用、5订货时需说明吹出的方向,即A型或B型◊地送风固定百叶风口:1此风口型材刚性好,并斜向送风、2此风口有单向(A)和双向(B)型两种形式、3此风口用于地面送回风,所以不宜做的过大◊遮光百叶风口:1此风口用于暗室通风且遮光、2可用于门上或墙上、3此风口不宜做的过大◊弧形风口:1可用于吊顶安装时的侧弯弧形亦可为侧面安装的内弯随向弧形、2最好根据工地现场弧形板弯制、3弯曲半径不宜做得过小,R〉1.5米为宜◊网式回风口:1结构简单、2可用室外和室内自然通风、3中间用瓦楞铝板网做为通风过滤材料◊可拆卸式风口:1此风口后可配过滤网、2可以方便拆装、3可做检查门使用◊风口多叶对开调节阀:1其调节方案是摘下风口的中心叶片在用螺刀调节中心螺杆◊圆形散流器:1用于冷暖送风,常安装在顶棚上、2吹出气流呈贴附(平送)型、3可以供给较大的风量、4可于圆形对开调节阀配套使用◊圆盘式散流器:1用于冷暖送风,常安装在顶棚上、2出口风速大,射程远、3气流特性属于散流下送型、4能以较小的风量供应较大的地面面积、5可与圆形对开调节阀配套使用◊小圆形散流器:1用于冷暖送风安装在顶棚上、2气流特性属于下送型、3此风口造型别致,小巧玲珑、4用于顶棚较低的较小房间送风,其中①126.①205叶片密度大,其余规格叶片单边间距为25mm◊圆形斜叶片散流器:1适用于在外墙上作新风口、2适用于墙上做回风口、3叶片倾斜24'◊圆环形叶片散流器:1送风距离远、2适用于较高的顶棚、3造型新颖美观◊球形风口:1是一种喷口型送风口,风口流速高、2可以在顶角为35°的圆锥形空间内随意转动调节,按指定方向送风、3适用于高大屋顶高速送风或局部供冷的场合◊球形排气罩:1可安装于室内墙壁的排气罩、2适用于厨房、厕所的排气、3其外观美观◊防水百叶风口:1其叶片设计成特殊形状、2只有防雨溅入内部的功能,一般安装在外墙上做新风口、3风口后面可以加铝板网,以防鸟或虫进入◊可开式单层百叶风口:1回风口可开与送风口单双百叶相对应装饰效果好、2便于安装,清洗过滤网、3适宜宽度120-200之间◊可开式方形散流器:1回风口与送风方型散流器相对应适合于大厅等宽大的客厅房间装饰,使造型风格上得到完美的统一、2便于安装,清洗过滤网、3可加工成方型和矩形两个规格的可开型矩形散流器◊外墙口风:1此风口安装在外墙上,即通风又防雨水流入、2用一种装饰型材粘贴在外框四周、3外框于叶片较一般通风风口型材刚性好,因而可以做成较大尺寸、4风口后面可以装拼接式过滤器◊文丘里式(变风量)喷口:1风口出口段采用特形曲线,使之喷射距离更远、2喷口内一般调节芯可以轴向移动、3可以调节出风而积达到射程,风量的控制,适用于大型厅展,以达到侧向吹出距离远,并扩展其流向下扩展◊带灯箱,静压箱的条缝送风口2、根据风量确定风口尺寸(假定流速法)风口的风速选择卡参考下表流程七:阻力平衡计算机气流组织校核1、计算最不利环路的压力损失并校核各支管阻力平衡1)简单计算最不利环路的压力损失A、摩擦压力损失值:Pm为0.8〜1.5Pa/mB、P=PmXLX(l+K)L为风管总长度弯头三通多时,K=3〜5弯头三通少时,K=1〜22)校核各支管阻力平衡,如分支管比较多时,需在各分支管上装风量调节阀2、室内气流组织校核校核各空调风系统的气流组织是否出现短路校核室内空气循环是否合理,避免空调四区的出现校核新风系统与排风系统是否合理风口的距离是否合理风量风管计算方法风管:风管尺寸=风量/风速风量=房间面积*房间高*换气次数例:风量40000m?/h,风速9m/s,得风管尺寸=40000m3/h除以9m/s除以3600s=1.23m'=1.5m*0.82风管尺寸:1500X800mm,而根据矩形常用规格只有:1600X800mm风速需要根据噪音要求调整的通风工程以假定流速法为例,其计算步骤和方法如下:1、绘制通风或空调系统轴测图,对各管段进行编号,标注长度和风量段长度一般按两管件间中心线长度计算,不扣除管件(如三通、弯头)本身的长度2、确定合理的空气流速风管内的空气流速对通风、空调系统的经济性有较大的影响.流速高,风管断面小,材料耗用少,建造费用小;但是系统的阻力大,动力消耗增大,运用费用增加.对除尘系统会增加设备和管道的磨损,对空调系统会增加噪声.流速低,阻力小,动力消耗少;但是风管断面大,材料和建造费用大,风管占用的空间也增大.对除尘系统流速过低会使粉尘沉积赌塞管道.因此,必须通过全面的技术经济比较选定合理的流速.根据经验总结,风管内的空气流速可按表6-2-1、表6-2-2及表6-2-3确定.除尘器后风管内的流速可对比表6-2-3中的数值适当减小.表6-2-1一般通风系统中常用空气流速(m/s)3、据各风管的风量和选择的流速,按式(6-2-1)计算各管段的断面尺寸,并计算摩擦阻力和局部阻力.定风管断面尺寸时,应采用规范统一规定的通风管道规格,以利于工业化工制作.风管断面尺寸确定后,应按管内实际流速计算阻力.阻力计算应从最不利环路(即阻力最大的环路)开始.袋式除尘器和静电除尘器后风管内的风量应把漏风量和反吹风量计入.在正常运行条件下,除尘器的漏风率应不大于5%.4、并联管路的阻力平衡调节了保证各种、排风点达到预期的风量,两并联支管的阻力必须保持平衡.对一般的通风系统,两支管的阻力差应不超过15%,除尘系统应不超过10%.若超过上述规定,可采用下述方法调节其阻力平衡. (1)调整支管管径这种方法是通过改变支管管径改变支管的阻力,达到阻力平衡.调整后的管径按下式计算:(6-2-2)式中D'—调整后的管径mmD—原设计的管径mm△P—原设计的支管阻力Pa△P'—要求达到的支管阻力Pa应当指出,采用本方法时,不宜改变三通的支管直径,可在三通支管上先增设一节渐扩(缩)管,以免引起三通局部阻力的变化(2)增大风量当两支管的阻力相差不大时,例如在20%以内,可不改变支管管径,将阻力小的那段支管的流量适当加大,达到阻力平衡.增大后的风量按下式计算:(6-2-3式中L'—调整后的支管风量m?/hL—原设计的支管风量m3/h采用本方法会引起后面干管内的流量相应增大,阻力也随之增大;同时风机的风量和风压也会相应增大(3)阀门调节通过改变阀门开度,调节管道阻力,从理论上讲是一种最简单易行的方法.必须指出,对一个多支管的通风空调系统进行实际调试,是一项复杂的技术工作.必须进行反复的调整、测试才能完成,达到预期的流量分配.5、计算系统的总阻力。

风量风压风速的计算方法

风量风压风速的计算方法

风机的,静压,动压,全压所谓静压的定义是:气体对平行于气流的物体表面作用的压力。

通俗的讲:静压是指克服管道阻力的压力。

动压的定义是:把气体流动中所需动能转化成压的的形式。

通俗的讲:动压是带动气体向前运动的压力P动压(Pa)=0.5*空气密度(kg/m3)*风速(m/s)平方。

或WP=V^2/1600[kN/M^2], 1000 kgf(公斤力) = 9.8 kN(千牛)全压=静压+动压全压是出口全压和入口全压的差值空气密度:20摄氏度时,取1.205kg/m3两台型号相同且转速相等的风机并联后,风量最高时是两台风机风量的90%左右,风压等于单台风机的压力。

2、两台型号相同且转速相等的风机串联后,风压是单台风机风压的2倍,风量等于单台风机的风量。

3、两台型号不同且转速不等并联使用,风量等于较大的一台风机的风量,风压不叠加。

4、两台型号不同且转速不等,型号较大的一台置前串联使用,风压小于单台风机的风压,风量等于较大的一台风机的风量风速一般管道输送的风速10-20米每秒风力是指风吹到物体上所表现出的力量的大小。

一般根据风吹到地面或水面的物体上所产生的各种现象,把风力的大小分为13个等级,最小是0级,最大为12 级。

陆地上出现的风力一般多在0-9级之间,10-12级的风陆上很少见,有则拔树、摧毁建筑物,破坏力极大。

为便于记忆,其口诀:0级静风,风平浪静,烟往上冲。

1级软风,烟示方向,斜指天空。

2级轻风,人有感觉,树叶微动。

3级微风,树叶摇动,旗展风中。

4级和风,灰尘四起,纸片风送。

5级清风,塘水起波,小树摇动。

6级强风,举伞困难,电线嗡嗡。

7级疾风,迎风难行,大树鞠躬。

8级大风,折断树枝,江湖浪猛。

9级烈风,屋顶受损,吹毁烟囱。

此外,根据需要还可以将风力换算成所对应的风速,也就是单位时间内空气流动的距离,用"米/秒"表示,其换算口诀供参考:二是二来一是一,三级三上加个一。

四到九级不难算,级数减二乘个三。

风量风压风速的计算方法

风量风压风速的计算方法

风量风压风速的计算方法风机的静压、动压和全压是其重要的参数。

静压指气体对平行于气流的物体表面作用的压力,用于克服管道阻力。

动压则是将气体流动中所需的动能转化为压力的形式,是带动气体向前运动的压力。

全压则是静压和动压的总和。

空气密度通常在20摄氏度时为1.205kg/m3.当两台型号相同且转速相等的风机并联使用时,风量最高时约为两台风机风量的90%,风压等于单台风机的压力。

而当这两台风机串联使用时,风压为单台风机风压的2倍,风量等于单台风机的风量。

若两台风机型号和转速不同,且并联使用,则风量等于较大的一台风机的风量,但风压不叠加。

若较大的一台风机置前串联使用,则风压小于单台风机的风压,但风量等于较大的一台风机的风量。

风速一般在10-20米每秒之间,而风力则是指风吹到物体上所表现出的力量大小。

风力根据吹到地面或水面上物体所产生的现象分为13个等级,最小为0级,最大为12级。

陆地上出现的风力一般在0-9级之间,而10-12级的风力极其猛烈,可造成巨大的破坏。

为便于记忆,可使用如下口诀:级静风,风平浪静,烟往上冲;1级软风,烟示方向,斜指天空;2级轻风,人有感觉,树叶微动;3级微风,树叶摇动,旗展风中;4级和风,灰尘四起,纸片风送;5级清风,塘水起波,小树摇动;6级强风,举伞困难,电线嗡嗡;7级疾风,迎风难行,大树鞠躬;8级大风,折断树枝,江湖浪猛;9级烈风,屋顶受损,吹毁烟囱。

风量是指风机的风速与风道截面积的乘积。

为了方便计算,我们可以将风速换算成风速对应的风压大小。

同时,需要注意的是,风速的单位是米/秒。

静压是指气流在管道内部的压力。

可以通过计算流速和雷诺数来求得静压。

其中,雷诺数是指管道内平均流速与流体的运动黏度之比。

摩擦阻力系数λ则可以通过公式来计算,其中包括风管内管壁的粗糙度、管道内径以及雷诺数等参数。

计算每米管道的沿程摩擦阻力时,需要将摩擦阻力系数λ与流体的运动黏度、空气密度等参数相乘。

而总阻力则是沿程摩擦阻力与管道长度的乘积。

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