除尘风管系统阻力计算表
风管阻力计算表

5.20 0.50 2.60 2.60 ####
出风口
200
15.06 3.14 0.15
5.93 1.00 5.93 5.93 ####
压力损失合计
注:根据以上公式计算可得如下结论 1、按每条管道设计风量200m3/h来计算,20Pa的静压可满足1个弯头、1个可调风口和6米长的φ160的管径。 2、按每条管道设计风量150m3/h来计算,20Pa的静压可满足2个弯头、1个可调风口和10米长的φ160的管径。
14.63
0.04927 沿程阻力 0.04927 沿程阻力 0.04927 弯头局部阻力 0.04927
可调风口直径为 0.02325 0.15
3.31 ####
2
1
200
3
15.06 2.94 0.16 0.05 1.65 1.65 5.20 0.00 0.00 1.65 ####
3
0
200
3
15.06 2.94 0.16 0.05 1.65 0.00 5.20 0.22 1.14 1.14 ####
进风口
200
3
度
设计风量
风管截面 边长A
风管截面 边长B
风管管壁 空气粘滞 管内风 风管当 粗糙度 系数 速 量直径
沿程阻 力系数
单位比 摩阻R
m
m3/h
m
m
mm
10-6m2/s m/s
m
λ Pa/m
沿程 损失
Pa
动压
局部阻 局部 总阻力 力系数 阻力 损失
Pa
ζ
Pa
Pa
1
2
200
3
15.06 2.94 0.16 0.05 1.65 3.31 5.20
风道阻力计算表

2
0.05
0.05
0.06
0.12
0.18
0.24
4
0.05
0.04
0.07
0.17
0.27
0.35
6
0.05
0.04
0.07
0.18
0.28
0.36
10
0.05
0.05
0.08
0.19
0.29
0.37
使用说明:
一、 若计 算方 风 管, 将圆 风管 的直 径填 为 0; 若计 算圆 风 管, 将方 风管 宽度 、高 度填 为0 。
矩形风 管2面扩 散管ζ
扩散角度
大小管面积比
14
20
30
45
60
90
2
0.09
0.12
0.2
0.34
0.37
0.38
4
0.16
0.25
0.42
0.6
0.68
0.7
6
0.19
0.3
0.48
0.65
0.76
0.83
圆形风管和矩形风管的渐缩管
扩散角度
大小管面积比
10
15—40 50—60
90
120
150
#DIV/0! #DIV/0!
0.07
0.12
0.23
0.27
0.27
0.15-0.21 0.18-0.28 0.36-0.52 0.55-0.76 0.59-0.87
0.64-0.88 0.27
0.59-0.87
0.63-0.88 0.27
0.57-0.87
0.05 0.07
0.12
风管阻力计算

通风管道阻力计算对于空调通风专业来说,我们最终的目的是让整个系统达到或接近设计及业主的要求。
对于整套空调系统而言主要应该把握几个关键的参数:风量、温度、湿度、洁净度等。
可见无论空调是否对新风做处理,我们送到房间的风量是一定要达到要求。
否则别的就更不用考虑了。
管道内风量主要是由风管内阻力影响的。
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。
下边为标准工况且没有扰动的情况下的计算,如实际不是标准工况且有扰动需要进行修正。
一:摩擦阻力(沿程阻力)计算摩擦阻力(沿程阻力)计算一:(公式推导法)根据流体力学原理,无论矩形还是圆形风管空气在横断面形状不变的管道内流动时的摩擦阻力(沿程阻力) 按下式计算:ΔPm=λν2ρL/2D以上各式中:ΔPm———摩擦阻力(沿程阻力),Pa。
λ————摩擦阻力系数【λ根据流体不同情况而改变不具有规律性,不可用纯公式计算,只能靠实验得到许多不同状态的半经验公式:其中最常用的公式为:,《K-管壁的当量绝对粗糙度,mm (见表1-1);D-风管当量直径,mm(见一下介绍) ;Re雷诺数判断流体流动状态的准则数,(见表1-1);其实λ一般由莫台图所得,见图】莫台曲线图表1-1 一般通风管道中K、Re、λ的经验取值ν————风管内空气的平均流速,m/s; 【其中ν=Q/F;Q为管内风量m3/S,F为管道断面积M2 ;其中矩形风管F=a×b;圆形风管F=πD2 /4,一般设计也直接选风速见表1-2】表1-2 一般通风系统中常用空气流速(m/s)ρ————空气的密度,Kg/m3;【在压力B0=101.3kPa、温度t0=20℃、一般情况下取ρ=1.205Kg/m3; 见表1-3】L ———风管长度,m 【横断面形状不变的管道长度】D———风管的当量直径,m; 【矩形风管流速当量直径:;流量当量直径:;圆形风管D为风管直径】摩擦阻力(沿程阻力)计算二:(比摩阻法)由以上计算看出计算V和D较容易而计算λ难度很大,所以我们选择查表更合适快捷。
谈通风管道局部阻力计算方法

谈通风管道局部阻力计算方法胡宝林在通风除尘与气力输送系统中,管道的局部阻力主要在弯头、变径管、三通、阀门等管件和重杂物分离器、供料器、卸料器、除尘器等设备上产生。
由于管件形状和设备结构的不确定性以及局部阻力的复杂性,目前许多局部阻力系数还不能用公式进行计算,只能通过大量的实验测试阻力再推算阻力系数,并制成表格供设计者查询。
例如在棉花加工生产线上,常规的漏斗形重杂物分离器压损为300a P 左右,离心式籽棉卸料器压损为400a P 左右,这些都是实测数据,由于规格结构不同差异也会很大,所以仅供参考。
只有一些常见的形状或结构比较确定的管件及设备可通过公式计算阻力系数,例如弯头、旋风除尘器等。
局部阻力是管道阻力的重要组成部分,一个4R D = 90°弯头的阻力相当于2.5~6.5m 的直管沿程阻力。
由于涉及到局部阻力的管件种类繁多,不便一一列举,因此,本文以弯头等常用管件为例重点讨论在纯空气下和带料运行时的局部阻力系数的变化及局部阻力计算方法。
一、纯空气输送时局部阻力和系数 1、局部阻力当固体边界的形状、大小或者两者之一沿流程急剧变化,流体的流动速度分布就会发生变化,阻力大大增加,形成输送能量的损失,这种阻力称为局部阻力。
在产生局部损失的地方,由于主流与边界分离和漩涡的存在,质点间的摩擦和撞击加剧,因而产生的输送能量损失比同样长的直管道要大得多,局部阻力与物料的密度及速度的平方成正比,局部阻力计算公式:22j d H H ρυξξ=⋅=⋅式中:j H —局部阻力,a P ;ξ—局部阻力系数,实验取得或公式计算; d H —动压,a P ;ρ—空气密度,1.2053/kg m (20°℃); υ—空气流速,/m s2、阻力系数阻力系数的确定有两种方法,一是查表法,二是公式法。
查表法:许多管件或设备都具有特殊的形状或结构,阻力系数难以用理论公式计算,只能通过测试阻力后再反推阻力系数。
为了便于查询和参考,通过大量的实验已经制成了查询表。
(完整版)管道阻力的基本计算方法

管道阻力计算空气在风管内的流动阻力有两种形式:一是由于空气自己的黏滞性以及空气与管壁间的摩擦所产生的阻力称为摩擦阻力;另一是空气流经管道中的管件时 (如三通、弯优等 ),流速的大小和方向发生变化,由此产生的局部涡流所引起的阻力,称为局部阻力。
一、摩擦阻力依照流体力学原理,空气在管道内流动时,单位长度管道的摩擦阻力按下式计算:v2R m4R s2(5— 3)式中Rm——单位长度摩擦阻力,Pa/m;υ——风管内空气的平均流速,m/ s;ρ——空气的密度,kg/ m3;λ——摩擦阻力系数;Rs——风管的水力半径,m。
对圆形风管:R s D4(5— 4)式中D——风管直径, m。
对矩形风管R sab2(a b)(5— 5)式中a, b——矩形风管的边长, m。
所以,圆形风管的单位长度摩擦阻力R mv2D 2(5— 6)摩擦阻力系数λ与空气在风管内的流动状态细风管内壁的粗糙度有关。
计算摩擦阻力系数的公式很多,美国、日本、德国的一些暖通手册和我国通用通风管道计算表中所采用的公式以下:1 2 lg(K 2.51)3.7D Re(5— 7)式中K ——风管内壁粗糙度,mm;Re——雷诺数。
Revd(5—8)式中υ——风管内空气流速,m/ s;d——风管内径,m;ν——运动黏度,m2/ s。
在实质应用中,为了防备烦杂的计算,可制成各种形式的计算表或线解图。
图5— 2 是计算圆形钢板风管的线解图。
它是在气体压力B=101. 3kPa、温度 t=20 ℃、管壁粗糙度K = 0.15mm 等条件下得出的。
经核算,按此图查得的Rm 值与《全国通用通风管道计算表》查得的λ/ d 值算出的Rm 值基本一致,其误差已可满足工程设计的需要。
只要已知风量、管径、流速、单位摩擦阻力 4 个参数中的任意两个,即可利用该图求得其余两个参数,计算很方便。
图 5— 2圆形钢板风管计算线解图[例 ]有一个10m长薄钢板风管,已知风量L = 2400m3/ h,流速υ= 16m/ s,管壁粗糙度 K = 0. 15mm,求该风管直径 d 及风管摩擦阻力R。
风管阻力计算公式方法.doc

风管阻力计算公式方法风管阻力计算方法送风机静压Ps(Pa)按下式计算PS = PD + PA式中:PD——风管阻力(Pa),PD = RL(1 + K)说明:R——风管的单位磨擦阻力,Pa/m;L ——到最远送风口的送风管总长加上到最远回风口的回风管总长,m;K——局部阻力与磨擦阻力损失的比值。
推荐的风管压力损失分配(按局部阻力和磨擦阻力之比)风管系统弯头、三通较少弯头、三通较多K 1.0~2.0 2.0~4.0PD= R(L + Le)式中Le为所有局部阻力的当量长度。
PA——空气过滤器、冷热盘管等空调装置的阻力之和(Pa)推荐的风管压力损失分配(按送风与回风管之阻力)在中等回有大规模在设备附有回风管风机单一风管系统回风管系系统特征近单一回的单一回回风的多样回统的多样风风风回风送风% 90 80 70 60 50 回风% 10 20 30 40 50低速风管系统的推荐和最大流速m/s住宅公共建筑工厂应用场所(空调风管中功能段) 推荐最大推荐最大推荐最大室外空气入口 2.5 4.0 2.5 4.5 2.5 8.0空气过滤器 1.3 1.5 1.5 1.8 1.8 1.8加热排管 2.3 2.5 2.5 3.0 3.0 3.5冷却排管 2.3 2.3 2.5 2.5 3.0 3.0风机出口 6.0 8.5 9.0 11.0 10.0 14.0主风管 4.0 6.0 6.0 8.0 9.0 11.0支风管(水平) 3.0 5.0 4.0 6.5 5.0 9.0支风管(垂直) 2.5 4.0 3.5 6.0 4.0 8.0低速风管系统的最大允许流速m/s以噪声控制以磨擦阻力控制应用场所送风主回风主送风支主风管回风支管管管管住宅 3.0 5.0 4.0 3.0 3.0公寓、饭店房间 5.0 7.5 6.5 6.0 5.0办公室、图书馆 6.0 10.0 7.5 8.0 6.1大礼堂、戏院 4.0 6.5 5.5 5.0 4.0银行、高级餐厅 7.5 10.0 7.5 8.0 6.0百货店、自助餐9.0 12.0 7.5 8.0 6.0 厅12.5 (上工厂 15.0 9.0 11.0 7.5 限)推荐的送风口流速m/s应用场所流速m/s播音室 1.5~2.5戏院 2.5~3.5住宅、公寓、饭店房间、教室 2.5~3.8一般办公室 2.5~4.0电影院 5.0~6.0百货店、上层 5.07.5百货店、下层10.0以噪声标准控制的允许送风流速m/s应用场所流速m/s图书馆、广播室 1.75~2.5住宅、公寓、私人办公室、医2.5~4.0 院房间银行、戏院、教室、一般办公4.0~5.0 室、商店、餐厅工厂、百货店、厨房 5.0~7.5回风格栅的推荐流速m/s逗留区以位置近座位门下部门上部工业用上流速m/s 2~3 3~4 4 3 ?4布袋风管的压力损失:布袋送风不只只是传递气流,同时在进行径向送风,所以管道内风速是不断减少的,管道平均风速比传统风管小的多,铁皮风管有个经验数据1pa/m,布袋风管由于管径的不同阻力变化较大,但一般可以近似的认为0.3-0.5pa/m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。
通风管道设计计算

通风管道系统的设计计算在进行通风管道系统的设计计算前,必须首先确定各送(排)风点的位置和送(排)风量、管道系统和净化设备的布置、风管材料等。
设计计算的目的是,确定各管段的管径(或断面尺寸)和压力损失,保证系统内达到要求的风量分配,并为风机选举和绘制施工图提供依据。
进行通风管道系统水力计算的方法有很多,如等压损法、假定流速法和当量压损法等。
在一般的通风系统中用得最普遍的是等压法和假定流速法。
等压损法是以单位长度风管有相等的压力损失为前提的。
在已知总作用压力的情况下,将总压力按风管长度平均分配给风管各部分,再根据各部分的风量和分配到的作用压力确定风管尺寸。
对于大的通风系统,可利用等压损法进行支管的压力平衡。
假定流速法是以风管内空气流速作为控制指标,计算出风管的断面尺寸和压力损失,再对各环路的压力损失进行调整,达到平衡。
这是目前最常用的计算方法。
一、通风管道系统的设计计算步骤800m /h1500m /h 1234000m /h4除尘器657图6-8 通风除尘系统图一般通风系统风倌管内的风速(m/s)表6-10除尘通风管道最低空气流速(m/s)表6-111、绘制通风系统轴侧图(如图6-8),对个管段进行编号,标注各管段的长度和风量。
以风量和风速不变的风管为一管段。
一般从距风机最远的一段开始。
由远而近顺序编号。
管段长度按两个管件中心线的长度计算,不扣除管件(如弯头、三通)本身的长度。
2、选择合理的空气流速。
风管内的风速对系统的经济性有较大影响。
流速高、风管断面小,材料消耗少,建造费用小;但是,系统压力损失增大,动力消耗增加,有时还可能加速管道的磨损。
流速低,压力损失小,动力消耗少;但是风管断面大,材料和建造费用增加。
对除尘系统,流速多低会造成粉尘沉积,堵塞管道。
因此必须进行全面的技术经济比较,确定适当的经济流速。
根据经验,对于一般的通风系统,其风速可按表6-10确定。
对于除尘系统,防止粉尘在管道内的沉积所需的最低风速可按表6-11确定。
阻力计算举例

通风除尘系统的阻力计算与阻力平衡通风除尘系统的阻力平衡集中风网中粉尘控制点比较多,在进行风网阻力计算时,往往选取其中的一条管路作为主路,而将其他与之并连的管路看作支路。
1.选取主路,并编管段号。
选取主路时,一般遵循以下原则:(1)路径最长,阻力最大;(2)风量最大。
图1中:主路:尘源设备A——管段①——管段②——管段③—除尘器——管段④——风机——管段⑤支路:支路1:尘源设备B——管段⑥;支路2:尘源设备C——管段⑦图1 通风除尘系统的阻力平衡为了清楚地表示风网中每一段管道,常将管道进行编号,如图1所示。
在编管段号时,管段的分界点为风网中的设备或以合流三通的总流断面为界。
如在图1中,管段①和管段⑥经过三通而汇合,则三通的总流断面N —N 就是分界面,其余三通的分界面类同。
2.支路阻力与主路阻力的平衡在图1所示的风网中,风网运行时,空气同时从设备A 、设备B 、设备C 进入风网,分别经过两个三通汇合后进入风管③中,并经风管③将含尘气流送到除尘器中进行净化,粉尘被分离后由除尘器底部的闭风器排出,而净化之后的气流则通过管道④、管段⑤排放到大气中。
支路进行阻力平衡,就是要求支路1的总阻力与主路设备A ——管段①的总阻力相等;支路2的总阻力与主路设备A ——管段①——管段②的总阻力相等。
粉尘控制工程上,支路阻力与主路阻力按下式(5-16)计算后,计算结果不大于10%,即阻力平衡:%10%100≤⨯-与支路并联的主路阻力与支路并联的主路阻力支路阻力(5-16)否则,若计算结果大于10%,即阻力不平衡。
3.进行阻力平衡的方法: (1)对支路重新进行阻力计算。
(2)在支路上安装阀门的阻力平衡法。
当支路阻力小于主路阻力时,可在支路上安装阀门,即使阀门消耗一定数量的阻力来使支路阻力与主路阻力平衡。
(3)调节支路管径进行阻力平衡(即0.225次方法)。
225.0⎪⎪⎭⎫⎝⎛=后前前后H H D D (5-20)式中 D前——阻力不平衡时支路管道的直径; D后——调到阻力平衡时支路管道的直径;H前——阻力不平衡时的支路阻力; H后——阻力平衡时支路的阻力。