烟道弯头阻力

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烟囱阻力计算

烟囱阻力计算

n
Vla

ρ0a kg/m3
数值
20 0.80 0.80 0.80
2 78192
17.0 30
1.293 1.165
0.02 83.9
31.7 130.8
41.4 186.8 474.5
30 0.80 1.00 0.89
2 78192
13.6 150
1.293 0.834
0.02 51.9
备注
ξ 0.25 0.7 0.16
1
w ρa 14 1.293 17 1.293 20 1.293 17 1.293
ξ 0.27
1 0.1
w
ρa
14 1.293
17 1.293
17 1.293
ξ
w ρa
0.27 16 1.34
0.27 14 1.34
0.27 14 1.34
0.7 14 1.34
λ
Δha1 Pa
金属:0.02;砖:0.04 λ*La1/deq*w21a/2*ρa
Pa
ξ*w2*ρa/2
Pa
ξ*w2*ρa/2
Pa
ξ*w2*ρa/2
Pa
ξ*w2*ρa/2
Pa
ξ*w2*ρa/2
Pa
ξ*w2*ρa/2
Pa
1.165 0.02 36.7
46.3 35.5 35.5 91.9 11.8 118.2 375.9
34.2 186.8
18.7 291.6 766.2
20 1.20 1.20 1.20
2 142563
13.8 30
1.293
烟气密度 摩擦阻力系数 烟道摩擦阻力 局部阻力 除尘器前90度弧形弯头 对称分支管 2个相同的90度弧形弯头 引风机进口 引风机出口渐扩管 烟囱入口 烟道总阻力

不锈钢烟囱烟囱排烟阻力计算书

不锈钢烟囱烟囱排烟阻力计算书

不锈钢烟囱烟囱排烟阻力计算书一、热水锅炉1、工程基本资料排烟设备:4吨热水锅炉;燃料种类:(天然气);燃料耗量:296m ³/h ·台;排烟温度:110℃;烟囱规格:φ850㎜烟管截面积:S=0.567㎡。

2、烟气量的计算1立方燃料所产生的烟气量为23m 3/h (经验值),则机组的排烟总量为6800m 3/h 。

110℃时烟气的密度为:955.011027327334.12732730=+⨯=+⨯=t ρρ㎏/m 3; 烟气流速为:3.33m/s 。

3、烟囱内部阻力计算(1) 烟囱水平管道85m ,垂直管道27m 的摩擦阻力m yc P ∆(Pa )为:pj pj PJ m ycd H P ρωλ22=∆ 即: m yc P ∆=(0.02×112×3.332×0.955)÷(2×0.85)=13.95(Pa )(2)出口阻力:c Ccyc A P ρω22=∆=1.1×3.332×0.955÷2=5.82(Pa )(3)弯头阻力:90°弯头数量为8只,阻力为:pj Cw yc P ρωξ22=∆=0.7×3.332×0.955÷2×8=29.65(Pa )2只135°缓弯头的总阻力为:0.3×3.332×0.955÷2×2=3.18(Pa )(4)∴ 烟道总阻力为:yc P ∆=13.95+5.82+29.65+3.18=52.60(Pa )4、抽力计算(环境温度取25℃)0℃时空气密度是1.293㎏/m 3,25℃时空气的密度为:18.125273273293.12732730=+⨯=+⨯=t ρρ空㎏/m 3 54.598.927955.018.18.9=⨯⨯-=⨯⨯-=)()(空H S ρρ Pa5、结论烟囱的抽力大于烟囱排烟所产生的阻力20%,烟气可正常排出,依据上面计算,本工程热水锅炉烟囱抽力略大于阻力,烟气可排出但不是很顺畅。

烟囱阻力计算

烟囱阻力计算

地址:天津市津南区裕和工业小区11门乙Add: No.11 YUHE industrial district JINNAN district TIANJIN CHINA1TIANJIN ALLRIGHT ELETROMECHANICAL EQUIPMENT CO., LTD 富康新城烟囱系统阻力计算一、工程基本资料排烟设备:热水锅炉;排烟设备数量:6台;燃料种类:天然气;排烟量:3750m 3/h ·台(经验数据);排烟温度:220℃(经验数据);二、烟气密度的计算220℃时烟气的密度为:742.022*********.12732730=+⨯=+⨯=t ρρ㎏/m3;三、烟囱内部阻力计算A 区组:1、烟囱水平管道37m ,垂直烟囱20m 的摩擦阻力m yc P ∆(Pa )为:pj pj PJ m yc d H P ρωλ22=∆即:m ycP ∆=(0.02×37×6.2×6.2×0.74)÷(2×0.7)=15.04(Pa ) m yc P ∆=(0.02×20×2.76×2.76×0.74)÷(2×0.93)=1.21(Pa )2、出口阻力:c C c yc A Pρω22=∆=1.1×2.76×2.76×0.74÷2=3.1(Pa )3、转向场所阻力:转向场所数量为4处,阻力为:地址:天津市津南区裕和工业小区11门乙Add: No.11 YUHE industrial district JINNAN district TIANJIN CHINA2 TIANJIN ALLRIGHT ELETROMECHANICAL EQUIPMENT CO., LTD 机组出口弯头阻力:pj Cwyc P ρωξ22=∆=0.7×6.51×6.51×0.74÷2=10.98(Pa )水平管道弯头阻力:pj Cwyc P ρωξ22=∆=0.7×6.2×6.2×0.74÷2=9.96×2=19.92(Pa )4、烟道总阻力为:ycP ∆=15.04+1.21+3.1+10.98+19.92=40.25(Pa )B 区组 1、水平管道79m ,垂直烟囱20m 的摩擦阻力m yc P ∆(Pa )为:pj pj PJ m yc d H P ρωλ22=∆即: m ycP ∆=(0.02×79×6.2×6.2×0.74)÷(2×0.7)=32.1(Pa ) m yc P ∆=(0.02×20×2.98×2.98×0.74)÷(2×0.95)=1.38(Pa )2、出口阻力:c Ccyc A P ρω22=∆=1.1×2.98×2.98×0.74÷2=3.61(Pa )3、转向场所阻力:转向场所数量为5处机组出口弯头阻力:pj Cwyc P ρωξ22=∆=0.7×6.51×6.51×0.74÷2=10.98(Pa )水平管道弯头阻力:pj Cwyc P ρωξ22=∆=0.7×6.2×6.2×0.74÷2=9.96×4=39.84(Pa )地址:天津市津南区裕和工业小区11门乙Add: No.11 YUHE industrial district JINNAN district TIANJIN CHINA3 TIANJIN ALLRIGHT ELETROMECHANICAL EQUIPMENT CO., LTD4、烟道总阻力为:ycP ∆=32.1+1.38+3.61+10.98+39.84=87.91(Pa )五、抽力计算(环境温度取20℃)0℃时空气密度是1.293㎏/m 3,20时空气的密度为:20.120273273293.12732730=+⨯=+⨯=t ρρ空㎏/m 316.908.92074.020.18.9=⨯⨯-=⨯⨯-=)()(空H S pj ρρ Pa六、结论:烟囱的抽力大于烟囱阻力,烟气可以正常排放。

风管弯头阻力系数

风管弯头阻力系数

风管弯头阻力系数
风管弯头阻力系数是用来描述风管弯头对气流阻力的影响程度的一个参数。

一般用C表示,其值与弯头的形状、尺寸和空
气流量有关。

根据实验和经验数据,可以得到不同形状和尺寸的风管弯头的阻力系数。

常见的一些阻力系数如下:
- 直角弯头:通常具有较高的阻力系数,一般在1.3左右。

- 平滑弯头:相对于直角弯头来说,平滑弯头的阻力系数较低,一般在0.6-0.9之间。

- 长半径弯头:相对于短半径弯头来说,长半径弯头的阻力系
数较低,一般在0.3-0.5之间。

- 多半径弯头:多半径弯头的阻力系数比较复杂,一般需要根
据具体的情况进行实验测定。

需要注意的是,不同型号和厂家生产的风管弯头的阻力系数可能会有所不同。

在工程设计和计算中,一般会选择合适的阻力系数进行计算,以保证系统的正常运行和节能优化。

烟道阻力计算

烟道阻力计算

ρy
Bj
计算公式或来源
热力计算 热力计算 给定燃料 热力计算 热力计算 (1-0.01Aar+1.306α V0)/Vy 273ρ y0/(θ y+273) 热力计算
1、 分烟道Ⅰ段阻力 1--1 锅炉台数 1--2 烟囱内径 1--3 通道有效截面积 1--4 烟气流速 1--5 烟气动压头
1--6 沿程阻力系数 1--7 分烟道Ⅰ段水平长度 1--8 分烟道Ⅰ段沿程阻力
Dn
设计给定
0.40
m
Fd1
π D2/4
0.13
m2
Wy nBj Vy( θ p + 273 )/ 273 / Fd/3600
5.42
m/s
hd
ρ yWy2/2
9.10
Pa
l1
设计给定
1.70
m
3-1-7 沿程阻力系数
λ
查表(B-P593)
0.02
-
3-1-8 分烟道Ⅲ段沿程阻力
h1
λ *l*hd/Dn
n
dn
设计给定
Fห้องสมุดไป่ตู้1
π D2/4
Wy nBj Vy( θ p + 273 )/ 273 / Fd/3600
hd
ρ yWy2/2
λ
查表(B-P593)
l1
设计给定
hⅠ
λ *l*hd/Dn
2、 分烟道Ⅱ段阻力
2-1 分烟道Ⅱ段沿程阻力
2-1-1 锅炉台数
n
2-1-2 烟囱内径
dn
2-1-3 通道有效截面积
ρy
273ρ y0/(θ y+273)
2-2 转弯局部阻力

烟囱阻力及自拔力计算讲述讲解

烟囱阻力及自拔力计算讲述讲解

代谢病医院DN1200烟囱自生通风力及阻力计算1、烟囱自生通风力计算烟道长度:Ф1200:垂直段L1=17mФ1200:长度18m计算:1、烟囱自生力通风力hzshzs=h(ρkº-ρ) g (Pa)式中:ρkº—周围空气密度,按ρkº=1.293 Kg/m³ρ—烟气密度,Kg/m³g—重力加速度,9.81m/ s²h—计算点之间的垂直高度差,h=12m 标准状况下的烟气密度ρ0 =1.34 Kg/m³则ρ=ρ0273/273+t =1.34*273/273+170=0.825Kg/m³hzs=12*(1.293-0.825)*9.81=55.1Pa2、考虑当地大气压,温度及烟囱散热的修正。

当地大气压P=100.48kpa,最热天气地面环境温度t=29℃则ρk=ρkº(273/273+29)*100480/101325=1.16 Kg/m³烟囱内每米温降按0.5℃考虑,则出口烟气温度为:170-(17+18)*0.5=152.5℃则烟气内的平均烟温为(170+152.5)/2=161.25℃烟囱内烟气的平均密度为:ρ=1.34*[273/(273+161.25)]*100480/101325=0.853Kg/m³修正后的hzs=17*(1.16-0.853)*9.81=51.2(pa)2、烟囱阻力计算已知条件:锅炉三台,每台烟气量:5100m³/h烟道长度:Ф1200:垂直段L1= 17mФ1200:水平长度18m入口温度:170℃烟囱出口温度:152.5℃ΣΔhy=Δh m+Δh j+Δh yc式中Δh m——烟道摩擦阻力Δh j ——局部阻力Δh yc——烟囱出口阻力Δh m=λ·L/d dl ·(w2/2)·ρpa式中λ——摩擦阻力系数,对金属烟道取0.02L——烟道总长度,L=35mW——烟气流速,m/s 3*5100* m3/h= 3.8m/s3.14*(1.2/2)2*3600d dl——烟道当量直径,圆形烟道为其内径ρ——烟气密度,Kg/m³ρ=ρ0·273/(273+t pj)=0.826ρ0——标准状况下烟气密度,1.34 Kg/m³;t pj——烟气平均温度Δh m=0.02*35/1.2*(3.82/2)*0.853=3.6 paΔh j =(90度弯头个数*0.7)*w2/2*p=(3*0.7)*3.82/2*0.853=12.9paΔh yc=є*(w2/2)*p ε——出口阻力系数,查表1.1 =1.1*(3.82/2)*0.853=6.8paΣΔhy=3.6+12.9+6.8=23.3pa自拔力:51.2 pa > 阻力:23.3 pa,因此烟囱可以克服自身阻力顺畅排烟代谢病医院DN400烟囱自生通风力及阻力计算1、烟囱自生通风力计算烟道长度:Ф400:垂直段L1=17mФ400:长度22m计算:1、烟囱自生力通风力hzshzs=h(ρkº-ρ) g (Pa)式中:ρkº—周围空气密度,按ρkº=1.293 Kg/m³ρ—烟气密度,Kg/m³g—重力加速度,9.81m/ s²h—计算点之间的垂直高度差,h=12m 标准状况下的烟气密度ρ0 =1.34 Kg/m³则ρ=ρ0273/273+t =1.34*273/273+170=0.825Kg/m³hzs=12*(1.293-0.825)*9.81=55.1Pa2、考虑当地大气压,温度及烟囱散热的修正。

标准弯头的阻力系数

标准弯头的阻力系数

标准弯头的阻力系数在流体力学中,弯头是一种常见的管道连接件,用于改变流体流向。

在工程实践中,我们经常需要对弯头的阻力系数进行准确计算,以便合理设计管道系统。

本文将对标准弯头的阻力系数进行详细介绍和分析。

首先,我们需要了解什么是阻力系数。

阻力系数是指单位长度内流体通过管道时所受到的阻力与动能的比值。

对于弯头而言,其阻力系数与弯头的几何形状、流体的流速和黏度等因素密切相关。

对于标准弯头而言,其几何形状是固定的,因此我们主要关注流体的流速和黏度对阻力系数的影响。

一般来说,当流速较低时,黏性效应将会对阻力系数产生显著影响;而当流速较高时,惯性效应将会成为主导因素。

针对不同流速和黏度条件下的标准弯头,研究者们进行了大量的实验和理论分析,总结出了一系列经验公式和图表,用于快速准确地计算阻力系数。

这些经验公式和图表往往基于流体力学的基本方程和大量实验数据,具有一定的普适性和可靠性。

在实际工程中,我们可以根据流体的流速和黏度,选择合适的经验公式或图表,快速计算出标准弯头的阻力系数。

这将为工程设计和运行提供重要参考,有助于降低能耗、提高效率。

除了经验公式和图表,一些计算流体力学方法,如CFD(Computational Fluid Dynamics)模拟,也可以用于精确计算标准弯头的阻力系数。

通过数值模拟,我们可以更全面地理解流体在弯头中的流动特性,进而准确计算阻力系数。

总的来说,标准弯头的阻力系数是一个重要的流体力学参数,对于管道系统的设计和运行具有重要意义。

通过合理选择计算方法,我们可以准确地获得阻力系数,为工程实践提供可靠的支持。

综上所述,本文对标准弯头的阻力系数进行了简要介绍和分析。

希望能对相关工程技术人员有所帮助,引起更多关于流体力学参数计算的讨论和研究。

感谢您的阅读!。

烟囱阻力及自拔力计算讲述讲解

烟囱阻力及自拔力计算讲述讲解

代谢病医院DN1200烟囱自生通风力及阻力计算1、烟囱自生通风力计算烟道长度:Ф1200:垂直段L1=17mФ1200:长度18m计算:1、烟囱自生力通风力hzshzs=h(ρkº-ρ) g (Pa)式中:ρkº—周围空气密度,按ρkº=1.293 Kg/m³ρ—烟气密度,Kg/m³g—重力加速度,9.81m/ s²h—计算点之间的垂直高度差,h=12m 标准状况下的烟气密度ρ0 =1.34 Kg/m³则ρ=ρ0273/273+t =1.34*273/273+170=0.825Kg/m³hzs=12*(1.293-0.825)*9.81=55.1Pa2、考虑当地大气压,温度及烟囱散热的修正。

当地大气压P=100.48kpa,最热天气地面环境温度t=29℃则ρk=ρkº(273/273+29)*100480/101325=1.16 Kg/m³烟囱内每米温降按0.5℃考虑,则出口烟气温度为:170-(17+18)*0.5=152.5℃则烟气内的平均烟温为(170+152.5)/2=161.25℃烟囱内烟气的平均密度为:ρ=1.34*[273/(273+161.25)]*100480/101325=0.853Kg/m³修正后的hzs=17*(1.16-0.853)*9.81=51.2(pa)2、烟囱阻力计算已知条件:锅炉三台,每台烟气量:5100m³/h烟道长度:Ф1200:垂直段L1= 17mФ1200:水平长度18m入口温度:170℃烟囱出口温度:152.5℃ΣΔhy=Δh m+Δh j+Δh yc式中Δh m——烟道摩擦阻力Δh j ——局部阻力Δh yc——烟囱出口阻力Δh m=λ·L/d dl ·(w2/2)·ρpa式中λ——摩擦阻力系数,对金属烟道取0.02L——烟道总长度,L=35mW——烟气流速,m/s 3*5100* m3/h= 3.8m/s3.14*(1.2/2)2*3600d dl——烟道当量直径,圆形烟道为其内径ρ——烟气密度,Kg/m³ρ=ρ0·273/(273+t pj)=0.826ρ0——标准状况下烟气密度,1.34 Kg/m³;t pj——烟气平均温度Δh m=0.02*35/1.2*(3.82/2)*0.853=3.6 paΔh j =(90度弯头个数*0.7)*w2/2*p=(3*0.7)*3.82/2*0.853=12.9paΔh yc=є*(w2/2)*p ε——出口阻力系数,查表1.1 =1.1*(3.82/2)*0.853=6.8paΣΔhy=3.6+12.9+6.8=23.3pa自拔力:51.2 pa > 阻力:23.3 pa,因此烟囱可以克服自身阻力顺畅排烟代谢病医院DN400烟囱自生通风力及阻力计算1、烟囱自生通风力计算烟道长度:Ф400:垂直段L1=17mФ400:长度22m计算:1、烟囱自生力通风力hzshzs=h(ρkº-ρ) g (Pa)式中:ρkº—周围空气密度,按ρkº=1.293 Kg/m³ρ—烟气密度,Kg/m³g—重力加速度,9.81m/ s²h—计算点之间的垂直高度差,h=12m 标准状况下的烟气密度ρ0 =1.34 Kg/m³则ρ=ρ0273/273+t =1.34*273/273+170=0.825Kg/m³hzs=12*(1.293-0.825)*9.81=55.1Pa2、考虑当地大气压,温度及烟囱散热的修正。

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烟道弯头阻力
烟道弯头阻力是烟道系统中一个重要的考虑因素。

烟道弯头会对气流产生显著的阻碍作用,降低烟气的流速和流量,增加排烟风机的负荷,从而降低烟道系统的热效率。

弯头阻力的大小取决于多个因素,包括弯头的角度、弯头的数量、烟道的长度、直径以及烟道内壁的光滑度等。

弯头阻力的大小可以通过一定的计算公式得出。

例如,烟气局部阻力计算式为ΔP2=ζ(ρv^2)/2,其中ζ为阻力系数,ρ为烟气密度,v为烟气速度。

对于单个弯头,其阻力系数ζ可以通过查阅相关资料或进行实验测定得出。

在实际应用中,由于烟道系统往往由多个连续管件组成,因此需要考虑组合件的阻力系数,而不是简单地将单个管件的阻力系数叠加。

为了减小烟道弯头的阻力,可以采取一些措施。

例如,增加烟道的直径或长度,以降低气流速度和减小阻力。

此外,保持烟道内壁的光滑度也有助于减小阻力。

定期清洁和维护烟道也是非常重要的,以避免烟道内部积聚的污垢和沉积物对阻力产生影响。

总的来说,烟道弯头阻力是烟道系统设计和运行过程中需要重点考虑的因素之一。

通过合理的设计和维护,可以减小弯头阻力,提高烟道系统的热效率和使用寿命。

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