空调系统散流器的选择及水力计算 - 副本
空调管道水力计算

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一般通风(tōng fēng)系统中常用的空气流速(m/s)表
`
建筑 动力类别及 干 支 室内进 室内回 新鲜空 类别 风管材料 管 管 风口 风口 气入口
(2)确定管内流速
管内的流速对通风、空调系统的经济性有较 大影响,对系统的技术条件也有影响。流速 高,风管断面小,占用的空间小,材料耗用 少,建造费用小;但系统阻力大,动力消耗 大,运行费用增 加,且增加噪声。若气流中
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含有粉尘等,会增加设备和管道 的磨损。反 之,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。流速过低会使粉尘沉积而堵塞 管道。因此,
2ab ab
2500 400 500 400
444mm
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由V=5m/s、Dv=444mm查图2-3-1(P51)得
Rm0=0.62Pa/m
200
粗糙度修正 系数 (xiūzhèng)
空气量m3/s
Kt KV 0.25
3 50.25 1.96 1.0
Rm Kt Rm0
1.96 0.62 1.22Pa / m
0.01
0.1 0.62 Rm(Pa/m) 100
图2-3-1(P51)
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2)流量(liúliàng)当量直径
设某一圆形风管中的流量与矩形风管的流量
相等,并且(bìngqiě)单位长度摩擦阻力也相等, 则该圆管的直径就称为矩形风管的流量当量
当量直径,以DL表示。根据推导,流量当量 直径可近似按下式计算:
散流器计算

散流器计算圆形散流器一般用于冷暖送风。
通常安装在顶棚上。
其吹出气流呈贴附(平送)型,其结构为多层锥(1):区域1尺寸:8.4*9m2,风量0.404m3/s 净高4.6m∙布置散流器:一共布置4个散流器,每个散流器承担4*4的送风区域∙初选散流器:选用圆形平送型散流器,按颈部风速为2~6m/s 选择散流器规格。
本区域按2m/s左右选风口。
选用颈部尺寸为φ257mm的圆形散流器,颈部面积为0.052,则颈部风速为:ν=0.404/(4*0.052)=2.0m/s散流器实际出口面积约为面积的90%,即A=0.052*0.9=0.0468。
则散流器出口风速v0=2.0/0.9=2.22m/s∙按求射流末端速度为0.5m/s的射程,即:X= =(Kv o A1/2)/v x-v o=(1.4*2.22*0.04681/2)/0.5-0.07=1.3m∙按Vm=(0.381*1.3)/(52/4+4.62)1/2=0.99 m/s如果送冷风,则室内风速1.188m/s;送热风时,室内平均风速为0.792m/s。
所选散流器负荷要求。
区域2,5,6,7,10,11,12,17,18,19和区域1相同按以上数据计算即可(2)区域3尺寸:8.35*9m2风量,即0.402 净高4.6m1) 布置散流器:一共布置4个散流器,每个散流器承担4*4的送风区域2) 初选散流器:选用圆形平送型散流器,按颈部风速为2~6m/s 选择散流器规格。
本房间按2m/s左右选风口。
选用颈部尺寸为φ257mm的圆形散流器,颈部面积为0.052,则颈部风速为:ν=0.402/(4*0.052)=2.0m/s散流器实际出口面积约为面积的90%,即A=0.052*0.9=0.0468。
则散流器出口风速v0=2.0/0.9=2.22m/s∙按求射流末端速度为0.5m/s的射程,即:X==(Kv o A1/2)/v x-v o=(1.4*2.22*0.04681/2)/0.5-0.07=1.3m∙按Vm=(0.381*1.3)/(52/4+4.62)1/2=0.99 m/s如果送冷风,则室内风速1.188m/s;送热风时,室内平均风速为0.792m/s。
空调管道的水力计算

Summary of work performed during the quarter considered important and convering what was learned from these experiences, including as necessary examples of detailed analysis or the presentation of a particular aspect of the training undertaken during the period.Engineering Supervisor Comments: 管道的阻力计算流体在管内流动时,由于其黏性剪切力及涡流的存在,不可避免的会消耗一定的机械能,这种机械能的消耗不仅包括了流体流经直管段的沿程阻力,还包括了因流体运动方向改变而引起的局部阻力。
一、阻力的基本知识(一)沿程阻力流体流经一定管径的直管时,由于流体内摩擦力而产生的阻力,阻力的大小与路程长度成正比的叫做沿程阻力。
流体在水平等径管中稳定流动时,阻力损失表现为压力降低,即h f=p1−P2ρg =∆pγ(1-1)式中λ——摩擦系数,它与流体的性质、流速、流态以及管道的粗糙度有关。
与雷诺数Re和管壁粗糙度ε有关,可实验测定,也可计算得出。
影响阻力损失的因素很多,比如流体的密度ρ及黏度μ;管径d,管长l,管壁粗糙度ε;流体的流速u等。
利用公式可表示为:∆p=f(d,l,μ,ρ,u,ε) (1-2)利用这些因素之间的关系,可以将公式(1-1)变成:h f=∆pγ=λldu,2g(1-3)该公式的特点是将求阻力损失问题转化为求无量纲阻力系数问题,比较方便。
同时将沿程损失表达为流速水头的倍数形式比较恰当。
因此,该公式适用于计算各种流态下的管道沿程阻力。
流体为层流时,λ=64/Re;湍流时λ是Re及相对粗糙度的函数,由实验或查表得到。
课件2-空调冷(热)水系统水力计算

空调冷(热)水系统的水力计算1 空调冷(热)水水力计算的基本公式设备阻力++=∆+∆=∆2.2ρνζRl P P P j m (1-1)Rl P m =∆(1-2)2.2ρνζ=∆j P (1-3)22v d l R ⋅⋅=ρ (1-4))Re 5.271.3lg(0.21λλ+-=d k (1-5) 式中 ΔP--管网总阻力,(Pa ) ΔP m --管网沿程阻力,(Pa ) ΔP j --管网局部阻力,(Pa )设备阻力--如制冷机组蒸发器及冷凝器、热交换器、锅炉、冷却塔、风机盘管、 新风机组、空调机组等R ——单位长度直管段的摩擦阻力(又称比摩阻),Pa/m ;)—最不利管网总长(—m l λ——摩擦阻力系数,m ; ζ——管道配件的局部阻力系数 ρ——水的密度,kg/m 3;v ——水的流速,m/s ;k ——管内表面的当量绝对粗糙度,m ;闭式循环水系统:k=0.2mm ;开式循环水系 统:k=0.5mm ;冷却水系统:k=0.5mm 。
d ——管道直径,m 。
Re ——雷诺数:附:一个大气压下水的密度2 空调计算管段冷(热)水流量计算tqG ni i∆=∑=163.11(2-1)式中∑=ni iq1——计算管段的空调冷(热)负荷,W ;t ∆——供回水温差,oC 。
(空调冷水供回水温差不应小于5 oC ;空调热水供回水温差,严寒和寒冷地区不宜小于15 o C ,夏热冬冷地区不宜小于10oC )确定计算管段的冷水量∑=ni iq1时,可以根据管路所连接末端设备(如AHU 、FCU 等)的额定流量进行计算(叠加)。
但必须注意,当总水量达到与系统总流量(水泵流量)相等时,干管的水量不应再增加。
3 管径的选择及沿程阻力计算3.1 空调水系统单位长度摩擦压力损失(比摩阻)宜控制在100~300Pa/m ;最大不应超过400Pa/m (热水管道建议取低值)。
空调房间内管道流速不宜超过表3-1的限值。
空调水管水力计算书 精品

174.787
524.361
1000.318
1个合流三通ξ=3
31
8.1003
1.417
DN20
1
1.11
1091.89
1091.89
10
605.548
6055.483
7147.373
1个截止阀ξ=10
32
8.1003
1.417
DN20
1
1.11
1091.89
1091.89
10
605.548
6055.483
3
1455.784
4367.352
6527.105
1个分流三通ξ=3
4
87.2283
15.259
DN70
1
1.167
263.977
263.977
3
669.671
2009.012
2272.989
1个分流三通ξ=3
5
79.128
13.842
DN70
1.8
1.059
217.876
392.177
3
551.07
12
5.1906
0.908
DN20
5
0.711
456.037
2280.184
12
248.646
2983.747
5263.931
1个弯头ξ=1,1个截止阀ξ=11
13
10.3755
1.815
DN40
3
0.382
57.359
172.077
3
71.691
215.072
387.149
1个合流三通ξ=3
空调风系统水力计算书范本

空调风系统水力计算书一、 计算依据《实用供热空调设计手册》第二版 风系统基本参数:气温(℃): 20 ; 大气压力(Pa): 843.8 ; 管材:薄钢板; 绝对粗糙度(mm):0.16;干管推荐流速上限(m/s):10. 干管推荐流速下限(m/s):4..;支管推荐流速上限(m/s):6.; 支管推荐流速下限(m/s):2.;运动粘度(m^2/s):1.57E-05二、 计算公式1. 沿程阻力(Pa)22v d l P m ρλ⋅⋅=∆2. 局部阻力(Pa)22v P j ρζ⋅=∆三、 计算结果1、 PFY.B3(1)-1排风系统1.1 根据地下室空调风管平面图,该风系统最不利环路的水力计算如下:负二层排风管(PFY .B2(4)-1)水力计算表1.2 风系统阻力计算对于地下负二层排风管(PFY.B2(4)-1):P=沿程阻力+局部阻力+末端风口阻力+消声器阻力=64.7+180.1+30+50=324.8Pa风机压头校核:324.8*1.1=357Pa<400Pa,风机选型满足要求。
2、XF.(2)C1-1新风系统2.1根据空调风管平面图,该风系统最不利环路的水力计算如下:商业C新风管(XF.(2)C1-1)水力计算表2.2风系统阻力计算商业C新风管(XF.(2)C1-1):P=沿程阻力+局部阻力+消声器阻力=19.7+202+50=272Pa风机压头校核:272*1.1=299Pa<300Pa,风机选型满足要求。
3、风机单位风量耗功率计算(1)计算公式W S=P/(3600×ηCD×ηF)式中:W S—风道系统单位风量耗功率[W/(m³/h)];P—空调机组的余压或通风系统风机的风压(Pa); ηCD—电机及传动效率(%),ηCD取0.855;ηF—风机效率(%),按设计图中标注的效率选择。
(2)计算结果选取PFY.B3(1)-1系统为例,则W S=P/(3600η)=500/(3600*0.855*0.75)=0.22。
空调风系统水力计算书范本

空调风系统水力计算书一、 计算依据《实用供热空调设计手册》第二版 风系统基本参数:气温(℃): 20 ; 大气压力(Pa): 843.8 ; 管材:薄钢板; 绝对粗糙度(米米):0.16;干管推荐流速上限(米/s):10. 干管推荐流速下限(米/s):4..;支管推荐流速上限(米/s):6.; 支管推荐流速下限(米/s):2.;运动粘度(米^2/s):1.57E-05二、 计算公式1. 沿程阻力(Pa)22v d l P m ρλ⋅⋅=∆2. 局部阻力(Pa)22v P j ρζ⋅=∆三、 计算结果1、 PFY.B3(1)-1排风系统1.1 根据地下室空调风管平面图,该风系统最不利环路的水力计算如下:负二层排风管(PFY.B2(4)-1)水力计算表1.2 风系统阻力计算对于地下负二层排风管(PFY.B2(4)-1):P=沿程阻力+局部阻力+末端风口阻力+消声器阻力=64.7+180.1+30+50=324.8Pa风机压头校核:324.8*1.1=357Pa<400Pa,风机选型满足要求.2、XF.(2)C1-1新风系统2.1根据空调风管平面图,该风系统最不利环路的水力计算如下:商业C新风管(XF.(2)C1-1)水力计算表2.2风系统阻力计算商业C新风管(XF.(2)C1-1):P=沿程阻力+局部阻力+消声器阻力=19.7+202+50=272Pa风机压头校核:272*1.1=299Pa<300Pa,风机选型满足要求.3、风机单位风量耗功率计算(1)计算公式W S=P/(3600×ηCD×ηF)式中:W S—风道系统单位风量耗功率[W/(米³/h)]; P—空调机组的余压或通风系统风机的风压(Pa); ηCD—电机及传动效率(%),ηCD取0.855;ηF—风机效率(%),按设计图中标注的效率选择.(2)计算结果选取PFY.B3(1)-1系统为例,则W S=P/(3600η)=500/(3600*0.855*0.75)=0.22附件:工程施工现场应急预案及安全保证措施一、编制原则1、以人为本,安全第一原则。
空调水系统水力计算-异程式

算管段的秒流量, m 3 / s
kPa / m
i 宜取 0.1 ~ 0.3kPa/m ,不应大于 0.4kPa
Pz P 100% Pz 压力(与最不利环路上与计算管段并联的管段的压力损失)
计算管路压力损失
估算管径)
9 100 1
1
接分水器
8
接集热器
不平衡率 Pz P 100% Pz Pz 资用压力(与最不利环路上与计算
P--计算管路压力损失
方法
qs Hi
ห้องสมุดไป่ตู้
G 0.1
~
0.3
由比摩阻计算公式
d(i 估算管径)
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空调系统散流器的选择及水力计算(2012.5.22)
一、散流器的选择
1.风速:(1)散流器出口风速:2——5m/s(一般选用中间值3m/s);
(2)回风口风速:小于等于4 m/s,如距人较近小于等于3m/s;
居住建筑小于等于2m/s.
2.选型布置步骤:
(1)依据已知房间送风量,将质量流量转变为体积流量;
(2)计算房间平面面积(各房间单独计算)F;
(3)出口风速选3m/s;
(4)送风口尺寸选择时不要选的过大(防止水力计算后风管尺寸小于散流器尺寸),尺寸一般选择:1)中小型空间400mm*400mm以下;2)大型空间可适当放大,但也不宜过大。
(5)送风形式多采用顶送顶回(即送风口与回风口都在房间顶部);
(6)根据房间面积F、选型样本中散流器选择参数(风速、面积、扩散半径)初选散流器的大小和个数;
(7)依据坚定送风口风速(3m/s),房间送风量(体积流量)综合第(6)步确定散流器的大小和个数以及布置位置;
(8)校核第(6)(7)步,使选择结果接近或一致,否则应重新选择;
(9)根据已选的散流器尺寸、数量,反向校核散流器出口风速,处于2——5m/s 之间即可,否则应重新选择。
3.回风口数量和尺寸主要依据速度限制和回风量进行选择,选择时应避免与送风口短路。
4.附:散流器样本部分内容。
二、空调系统风管水力计算
1.假定流速法:(50——60dB )
(1)主风管空气流速:6——8 m/s ;
(2)支风管空气流速:3——5 m/s ;
(3)风口出风速度:2——5 m/s 。
2.步骤:(各管段分别编号计算)
(1)假定流速v
(2)根据已知的质量流量转变为体积流量;
(3)计算风管所需断面积:(假定速度)
体积流量v V f )(= (4)依据f 值选择风管尺寸,为'f b a =⨯,要求'f f ≈;
(5)根据假定流速和流量查水力计算表,可得风管具体尺寸、单位长度阻力损失及相应流速,确定'f (实际风管断面积)后,反算'
'f V v =
(实际流速)并校核。
(6)根据单位长度阻力损失计算沿程阻力损失;
(7)根据实际流速计算动压,根据局部阻力系数表查得局部阻力系数,计算局部阻力损失。
3.附:矩形风管水力计算表及部分局部阻力系数表。
三、水系统水力计算
1.冷冻水管
(1)沿程阻力损失:假定流速法(干管1.5——3 m/s;支管0.9——3 m/s;)根据假定的流速和已知的流量查水力计算表,可得实际流速、管径、单位长度阻力损失,进而计算沿程阻力损失。
(2)局部阻力损失计算:局部阻力系数法和当量长度法都可以。
(3)附:;冷冻水管水力计算表及局部阻力系数表。
2.冷凝水管:可根据冷负荷直接按表选择。