应用均匀送风理论分析新风管路中风口的新风量分配

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新风系统设计方案和新风量计算方法详解

新风系统设计方案和新风量计算方法详解

新风系统设计方案和新风量计算方法详解一、新风系统设计方案:1.系统布局:根据建筑的结构特点和使用功能,确定新风系统的布局。

一般来说,新风系统的进风口应尽可能远离污染源,排风口应尽可能远离供气口。

同时,要保证系统的通风效果良好,室内温度和湿度均匀分布。

2.空气处理设备选择:根据建筑的使用需求和空气质量要求,选择适合的空气处理设备。

常见的空气处理设备包括新风机组、过滤器、换热器、加湿器、除湿器等。

根据实际情况选择合适的设备,保证室内空气的质量。

3.风管设计:根据建筑的布局和新风系统的布局,设计合理的风管系统。

风管的直径、长度、布局和连接方式都需要考虑,以保证新风系统的通风效果和运行效率。

同时,要考虑风管的材质和密封性能,避免漏风和噪音问题。

4.控制系统设计:根据新风系统的控制需求,设计相应的控制系统。

一般来说,新风系统的控制系统包括温度控制、湿度控制、风速控制等。

同时,要考虑系统的节能性能和智能化程度,以提高系统的运行效率和舒适性。

二、新风量计算方法:1.室内空气质量需求:首先确定室内空气质量需求,包括室内CO2浓度、PM2.5浓度、TVOC浓度等。

这些参数可根据国家标准或行业标准确定,以保证室内空气的质量。

2.新风量计算:根据室内空气质量需求和建筑的使用需求,计算新风量。

一般来说,新风量计算可根据以下公式进行:新风量=(室内CO2浓度目标-室内CO2浓度初始)×室内空气体积/(换气次数×CO2生成量)。

其中,室内空气体积为室内空间的体积,换气次数为室内空气的更换次数,CO2生成量为人体每小时产生的二氧化碳量。

3.设备选择和布局:根据新风量计算结果,选择合适的空气处理设备和风管系统。

设备的选择要满足新风量的要求,同时要考虑系统的运行效率和维护成本。

风管的布局要合理,保证新风的均匀分布和室内空气的流通。

4.控制系统设计:根据新风量的要求,设计相应的控制系统。

控制系统要能够准确控制新风量的大小,同时要根据室内空气质量的变化,实时调节新风量。

新风系统新风量计算公式

新风系统新风量计算公式

新风系统新风量计算公式随着人们对室内空气质量的重视,新风系统在建筑中的应用越来越广泛。

新风系统的设计和运行需要考虑到新风量的计算,以保证室内空气的新鲜度和舒适度。

在本文中,我们将介绍新风系统新风量计算的公式和相关参数,帮助大家更好地理解和应用新风系统。

新风系统的设计需要考虑到建筑的使用类型、人员密度、室内空气质量要求等因素。

新风量的计算是新风系统设计的关键步骤之一。

一般来说,新风量的计算需要考虑到室内空气的污染程度、人员活动强度、室内空气的换气次数等因素。

下面我们将介绍新风系统新风量计算的公式和相关参数。

新风系统新风量的计算公式如下:Q = V n 60。

其中,Q为新风量,单位为m³/h;V为室内空气的体积,单位为m³;n为室内空气的换气次数,单位为次/小时。

在实际应用中,需要根据建筑的使用类型和具体情况来确定室内空气的体积和换气次数。

一般来说,室内空气的体积可以通过建筑的平面布局和高度来计算得出。

而室内空气的换气次数则需要根据室内空气质量要求、人员活动强度等因素来确定。

另外,新风系统新风量的计算还需要考虑到室内空气的污染程度。

一般来说,室内空气的污染程度可以通过CO2浓度来评估。

根据相关标准和规范,可以确定不同场所的室内空气CO2浓度的限值。

通过监测室内空气的CO2浓度,可以确定新风系统需要提供的新风量。

除了以上提到的参数外,新风系统新风量的计算还需要考虑到风量损失和系统效率等因素。

在实际应用中,需要根据新风系统的具体设计和运行情况来确定风量损失和系统效率的值,从而得到准确的新风量计算结果。

在新风系统的运行过程中,还需要根据室内空气的实际情况来调整新风量。

通过监测室内空气的CO2浓度和其他污染物的浓度,可以及时调整新风系统的运行,以保证室内空气的新鲜度和舒适度。

总之,新风系统新风量的计算是新风系统设计和运行的重要步骤之一。

通过合理计算新风量,可以保证室内空气的质量,提高人员的舒适度和健康水平。

风量分配

风量分配

5-1-2简单通风网络及性质
一、串联通风及其特性 两条或两条以上风路彼此首尾相连在一起,中间没有 风流分合点时的通风,称为串联通风,如图5-1-5所示。 串联通风也称为“一条龙”通风,其特性如下:
1 1 Q 1 h 1 R1 A1 2 2 Q2 h2 R2 A2
图5-1-5
3
3 Q3 h3 R3 A3
按公式(5-1-29)分别求出各回路的风量修正值,由 此对各回路中的分支风量进行修正,求得风量的近似真实 值,即
Qij Qij Qi
(5-1-30)
式中: Qij 和Q分别为修正前后分支风量。 Qi 的正负按 ij 所修正分支的风向与余树枝同向时取正值,反之取负值。 如此经过多次反复修正,各分支风量接近真值。当达到 预定的精度时计算结束。此时所得到的近似风量,即可认为 是要求的自然分配的风量。上述公式(5-1-29)和(5-1-30) 即为斯考德–恒斯雷法的迭代计算公式,也称其为哈蒂· 克劳 斯法。
二、通风网路图的绘制 不按比例、不反映空间关系的矿井通风网路图,能 清楚地反映风流的方向和分合关系,便于进行通风网 路解算和通风系统分析,是矿井通风管理的重要图件 之一。 通风网路图的形状是可以变化的。为了更清晰地表 达通风系统中各井巷间的联接关系及其通风特点,通 风网路图的节点可以移位,分支可以曲直伸缩。通常, 习惯上把通风网路图总的形状画成“椭圆”形。
Q1
R并 R1
Q并
Q2
R并 R2
Q并
(2)自然分配风量的计算
Q1 1 Q并 R1 R2 R1 R3 R1 Rn
Q2
Q并 R2 1 R1 R2 R3 R2 Rn
Qn
Q并 Rn R1 Rn R2 Rn 1 Rn 1

保证风管风量均匀的措施

保证风管风量均匀的措施

保证风管风量均匀的措施背景介绍在建筑物中,通风系统的作用是保证室内空气的新鲜和舒适,但是在实际的使用中,通风系统存在一些风险。

其中之一是风管风量不均匀的问题。

不均匀的风量不仅会导致局部气流急剧变化,还会造成一些空气流动的死角,从而影响通风效果和室内空气的质量。

因此,保证风管风量均匀是通风系统设计、安装和使用过程中必须考虑的重点内容之一。

如何保证风管风量均匀?1. 合理的风管设计风管的设计是影响风量均匀的关键因素。

因此,在设计阶段,应该考虑以下几个方面:•考虑房间的形状和大小,并合理设置出风口和回风口的位置。

•设计出合理且细致的风口尺寸和数量,以便在整个房间内获得更均匀的空气流动。

•考虑通风系统的总风量和分配比例,并合理安排管道的布局,保证每个出风口或回风口的风量相等。

2. 合理的风管安装除了设计方面,风管的安装方式也是保证风量均匀的关键环节。

在风管安装过程中,应该注意以下几个方面:•风管的布局应该尽量简单明了,避免出现过多的弯曲或分支,以便能够保证风量的均匀分配。

•风管的连接应该紧密,密封性好,并测量测试过程中是否有漏风,确保风量的准确计算。

•风管的断面积应该根据风速需求适当调整。

如果需要更大的风速,应该缩小断面积或增加风量,而非增加风速。

3. 合理的风机选择和运行风机的选择和运行状态对于风管风量均匀的实现也是非常重要的。

在选择和运行风机时,应该注意以下几个方面:•风机的总风量要与通风系统连接的风管截面积相匹配,以避免在管道运行过程中出现空隙或过多的气体压力。

•风机的位置应该合理选择,尽量远离房间内的风口和回风口,以便能够在风管内均匀地分配风量。

•风机的调节参数应该根据实际需要进行准确的设置,并进行定期的检查和维护,以确保风机在运行时正常工作。

结论总的来说,保证风管风量均匀是通风系统设计、安装和使用过程中必须关注的重点问题之一。

只有通过对合理的风管设计、安装和风机选择和运行等多个方面进行精心的考虑,才能在实际通风过程中实现风量均匀分配,并有效地提高室内空气的质量。

新风量和风速计算课件

新风量和风速计算课件

量也越大。
建筑密闭性
建筑密闭性越好,室内污染物 越容易积累,需要送入的新风
量也越大。
计算公式与步骤
计算新风负荷
根据计算参数,确定新风负荷 ,即需要送入的新风量。
计算管道阻力
根据新风系统的管道布置和管 道阻力计算公式,计算出管道 阻力。
确定计算参数
包括室内外温差、室内人数、 室内污染源、建筑密闭性等。
作用
新风系统通过送入新鲜空气,可 以有效地稀释室内污染物浓度, 提高室内空气品质,保障人们的 健康。
影响因素分析
01
02
03
04
室内外温差
室内外温差越大,新风系统的 负荷越大,需要送入的新风量
也越大。
室内人数
室内人数越多,人体散发的污 染物越多,需要送入的新风量
也越大。
室内污染源
室内污染源(如家具、装修材 料等)越多,需要送入的新风
新风量测量方法概述
示踪气体法
通过测量示踪气体的浓度变化计 算新风量,适用于各类建筑环境

二氧化碳平衡法
通过测量室内外二氧化碳浓度差计 算新风量,适用于密闭性较好的建 筑。
气流平衡法
通过测量送风量和排风量计算新风 量,适用于具有独立送排风系统的 建筑。
风速测量方法概述
热线风速仪法
通过测量热线在气流中的 散热量计算风速,适用于 较低风速的测量。
速仪。
使用技巧
确保仪器在检定有效期内,按照 说明书操作,避免在极端环境下
使用。
CHAPTER 05
数据处理与结果展示技巧
数据整理与筛选要点
数据清洗
去除重复、异常值,填补缺失值,保证数据质量 。
数据分类
按照不同标准对数据进行分类,便于后续分析。

[新风系统风量计算]新风量计算方法

[新风系统风量计算]新风量计算方法

[新风系统风量计算]新风量计算方法[新风系统风量计算]新风量计算方法篇一 : 新风量计算方法新风量计算方法某计算机房面积:S=65净高h=3,人员n=25; 每人所需新风量:[取每人所需新风量q=30]; 总新风量:Q1=n×q=25×30=750;房间新风换气次数计算:[取房间新风换气次数盘p =4],则新风量Q2=p.s.h=4×65×3=780;由于Q2,Q1故取Q2作为设备选项型的依据;注:房间体积计算公式:体积=长×宽×送风口以下的高度房间体积×要求换风次数应选用的新风热交换器台数或送排风机台数 =单台全热交换器额定新风量排风量=房间体积×排风换气次数新风换气次数参考表不吸烟房间类型公寓/别墅房间新风空调环境不同类型建筑新风量标准宾馆类建筑空调室房间类型新风量宾馆/客房接待室餐厅/宴会厅咖啡厅多功能厅商务中心门厅/大堂30,50 30,50 15,30 20,50 15,25 10,20 10娱乐建筑类空调室房间类型练功房/健身房壁球/网球棋牌室/台球室游泳池游戏机房休闲/录像厅按摩室60,80办公建筑类空调室民居类建筑空调室一般别墅公寓高级别墅公寓商场病房教室展览馆影剧院新风量房间类型新风量房间类型新风量一般办公室 3030,50 30,5030 50 15,25 50 11,30 20,30 15,25商场计算机房体育馆病房公寓 /别墅少量吸烟大量吸烟KTV办公室餐厅 /酒吧会议室/宾馆0.4~0.7 1.6~3.9 1.1~2.7 2.5~6.3 0.5~1.3 0.5~1.0 1.1~2.7 1.3~3.11.9~4.72.1~7.8换气次数40 高级办公室 40,50会议/接待室50 电话总机房 30 40,50 20 30计算机房复印机房实验室30 30 20,30美容室歌厅/KTV 舞厅35 30,50 30更衣室酒吧夜总会30 17,50 20典型安装示意图:篇二 : 地送风新风系统—地送风新风系统优缺点介绍随着生活品质的提高,人们也越来越注重舒适家居,不仅要求室内冬暖夏凉,对室内空气质量也有了更高的要求,因此中央新风系统开始受到很多用户的关注。

新风排风量计算课件

公共场所
公共场所是新风排风量计算的重要应用领域,未来随着公 共建筑的不断增加和人们对健康意识的提高,新风排风量 计算的应用将更加普及。
07
案例分析与应用实例
案例一:某商业建筑的新风排风量计算
总结词
这是一个关于大型商业建筑的新风排 风量计算案例。
详细描述
该案例考虑了商场的面积、高度、人 员密度、换气次数等因素,通过计算 得出新风排风量。
空气流速
空气流速是空气动力学中 的一个重要参数,它与空 气的压力、密度以及物体 的形状、大小有关。
空气密度
空气密度是空气动力学中 的一个基本参数,它与空 气的压力、温度和湿度有 关。
空气流动原理
自然流动
自然流动是指在没有外部 作用力的情况下,空气由 于密度差异而产生的流动。
强制流动
强制流动是指在外力作用 下,空气产生的流动。
污染物浓度分布模型
该模型基于室内空气品质和污染物浓度的分布情况,通过求解污染 物浓度的分布,来预测室内空气品质和污染物对人的影响。
热舒适模型
该模型基于人体生理参数和环境参数,通过求解热舒适方程,来预测 人体的热感觉和热舒适度。
新风排风量计算的公式与步骤
确定室内空气品质要求
01
根据室内人员数量、活动类型等因素,确定室内空气品质的要求。
通风流动
通风流动是指通过机械装 置,将室内和室外的空气 进行交换的流动。
热力学原理
热传导
热传导是指物体内部由于温度差 异而产生的热量传递。
热对流
热对流是指由于流体运动而产生的 热量传递。
热辐射
热辐射是指物体通过电磁波向外界 辐射热量。
03
新风排风量计算的数学模型
建立数学模型的方法

新风量分配

风量分配方案一、通风概况(一)通风方式、方法矿井通风方式为中央并列式,主要通风机工作方式为抽出式,风机型号为FBCDZ-6-№17B型对旋式轴流风机。

掘进工作面采用局部通风机通风,选用局部通风机为FBD№6.3/2×22型。

通风方式采用压入式。

(二)进、回风井筒数量及风量我矿现有主立井、副立井和回风斜井三个井筒,担任矿井的通风任务;主立井和副立井为矿井的进风井,其中,主立井进风1300m3/min,副立井进风1700m3/min,总进风量3000m3/min;回风斜井为矿井的总回风井,总回风量3200m3/min。

(三)矿井需要风量、实际风量、有效风量矿井需风量2980m3/min,实际风量3000m3/min,有效风量2760m3/min,有效风量率92%。

(四)主通风设备及运行参数回风立井井口安装有两台风机型号为FBCDZ-6-№17B型对旋式轴流风机, 风量33.9-75.3m3/s,风压792-2904Pa。

配用YBFe315M-6型电机,功率90kW×2,电压380V,1台工作,1台备用。

二、计算过程及结果(一)矿井需要风量计算Q矿≥(ΣQ采+ΣQ掘+ΣQ峒+ΣQ其它)×K矿通式中:Q矿——矿井总风量,m3/min;ΣQ采——回采工作面实际需风量之和,m3/min;ΣQ掘——掘进工作面实际需风量之和,m3/min;ΣQ峒——峒室实际需风量之和,m3/min;ΣQ其它——其它巷实际需风量之和,m3/min;K矿通——矿井通风需风系数,(抽出式取1.15-1.20)。

1、回采工作面风量计算(1)按气象条件计算Q采=Q基本K采高K采面长K温式中:Q采——采煤工作面需要风量,m3/min;Q基本——不同采煤方法工作面所需基本风量,m3/min,Q基本=60×B×h×V适×70%=60×4.5×2×1.3×70%=491m3/min;B——工作面控顶距;最大5.1m,最小3.9m,取4.5m;h——采煤工作面煤层平均采高,2m;V适——适宜风速,不小于1.0m/s,取1.3m/s;K采高——回采工作面采高调整系数,取1.5;K采面长——回采工作面长度调整系数,取1.0;K温——回采工作面温度与对应风速调整系数,取1.1。

8新风量的确定和风量平衡

3.7空调房间送风状态的确定及送风量的计算在已知空调区冷(热)、湿负荷的基础上,确定消除室内余热、余湿,维持室内所要求的空气参数所需的送风状态及送风量,是选择空气处理设备的重要依据。

3.7.1空调房间送风状态的变化过程在空调设计中,经常采用空气质量平衡和能量守恒定律来进行空调系统的一些能量问题分析 图3-10表示一个空调房间的热湿平衡示意图,房间余热量(即房间冷负荷)为Q (kW),房间余湿量(即房间湿负荷)为W (kg /s),送入m q (kg/s)的空气,吸收室内余热余湿后,其状态由O(h O ,d O )变为室内空气状态N(h N ,d N ),然后排出室外。

图3-10 空调房间的热湿平衡 当系统达到平衡后,总热量、湿量均达到了平衡,即总热量平衡 ⎪⎭⎪⎬⎫-==+O N m N m O m h h Q q h q Q h q (3-43) 湿量平衡 ⎪⎭⎪⎬⎫-==+O N m N m O m d d W q d q W d q (3-44)式中 m q ——送入房间的风量(kg/s ); Q ——余热量(kW );W ——余湿量(kg/s );O O d h ,——送风状态空气的比焓值(kJ/ kg )和含湿量(kg/kg );N N d h ,——室内空气比焓值(kJ/ kg )和含湿量(kg/kg )。

同理,可利用空调区的显热冷负荷和送风温差来确定送风量。

)(O N p m t t C Qq -= (3-45)式中 Q ——显热冷负荷(kW );C p ——空气的定压比热容[ 1.01 kJ/ (kg ⋅K)]。

上述公式均可用于确定消除室内负荷应送入室内的风量,即送风量的计算公式。

图3-11 为送入室内的空气(送风)吸收热、湿负荷的状态变化过程在h-d 图上的表示。

图中N 为室内状态点,O 为送风状态点。

热湿比或变化过程的角系数为sR O N d d h h W Q --==)(ε (3-46) 由上可得,送风状态O 在余热Q ,余湿W 作用下,在h-d 图上沿着过室内状态点N 点且/Q W ε=的过程线变化到N 点。

新风系统常用的设计方案及风量计算方法

新风系统常用的设计方案及风量计算方法一、新风方案的选择1.1 空调系统的新风量,应符合下列规定:(1)不小于人员所需新风量,以及补偿排风和保持室内正压所需风量两项中的较大值;(2)人员所需新风量应满足下表的要求,并根据人员的活动和工作性质以及在室内的停留时间等因素确定。

(3)工业建筑应保证每人不小于30m3/h的新风量。

1.2 当空调系统不设新风系统时,室外风仍可通过门、窗的缝隙渗透到室内,因此负荷计算时,必须计算通过围护结构、门、窗缝隙渗入室内的新风负荷,渗入的空气量可按不小于以下换气次数估算:适用于一面或二面有门、窗暴露的房间,当房间有三面或四面门、窗暴露面时,应乘以系数1.15。

1.3 与多联式中央空调相配套,常用的新风方案有三种:①新风处理机;②全热交换器;③风机箱直接送风(新风不处理)。

(1)板翅式全热交换器板翅式全热交换器的热交换单元是采用不燃性矿物纤维作为基材,经专门加工制成吸湿、透湿性能良好的纸状波形折摺态,能够实现湿度(水分子)的交换,这样,温度和湿度不同的两股气流相间通过各自流道时,一方面通过传导进行显热的交换,另一方面,也在水蒸气分压力差的作用下,透过薄的纸状层进行质-湿的交换。

(2)三种方案的对比如下:另外,显热交换器有时也会采用,与全热交换器相比,其优点为:热交换元件是以交叉叠放的铝箔波纹板作为基材制成的,寿命长;其缺点为:只能回收显热,不能回收潜热,焓效率较低。

(3)通过以上对比,可以看出,“风机箱直接送风”这种新风方案,处理不当会造成室内舒适度下降,实际工程中应用较少;对于新风处理机和全热交换器这两种方案,应首选新风处理机,因为该方案将室外新风处理到室内设计状态,处理效果最好,最规范。

1.4 除以上三种外,其它新风方案有:(1)选用风冷热泵水机和水盘管的新风机组;(2)高层的塔楼选用多联机系统,而裙房选用传统的水机系统时,可以考虑用水机系统带上塔楼的新风系统;(3)选用其他品牌的直接蒸发的新风机组。

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应用均匀送风理论分析新风管路中风口的新风量分配
摘要结合工程设计经验和理论分析,应用均匀送风理论,分析讨论了新风管各风口的新风量分配情况,提出了目前新风管路设计中,设计有待完善的地方。

关键词均匀送风新风管路设计新风量分配
AbstractCombined with design experience and theoretical analysis, using uniform air distribution theory, analysis and discussion on fresh air pipe fresh air distribution outlet, made a fresh air in the piping design now, designed to be room for improvement.
KeywordsUniform air supply fresh air piping design fresh air distribution
0引言
目前中央空调设计中,通常采用新风系统加风机盘管的空调系统形式。

在设计新风管路过程中,对大多数设计图纸而言,设计师通常会在各新风支管上安装手动风量调节阀,在各房间新风口上标注该风口的尺寸大小及新风量大小。

事实上,这样做等于把各房间新风量的调节交给了施工单位去调节处理,然而施工单位调节各风量调节阀的开度时,完全凭借经验去调节,最后检查各新风口风量时,只要风口有风送出来,就算达标了。

然而在验收过程中,设计通常很少会去关注每个风口的新风量是否达到设计要求。

是否有一个设计原则可以让我们去参考,这将是以下我们要讨论的问题。

1均匀送风设计原理
在一根等截面的钢制风管的壁面上,均匀地开设一定数量且面积相等的侧孔进行送风(图1)。

不难发现,气流出口风速从风管首端向末端方向不断增加,其送风量也是相应增大,无法实现均匀送风。

究其原因,随着空气从沿途的侧孔送出,风管内的风量不断减少,流速和动压相应降低,因而所复得的静压值也随之增大。

表现在气流出口方向上,处于风管首端侧孔的气流几乎平行于风管轴线,然而逐渐地改变方向,到接近末端侧孔
时,气流差不多与轴线垂直,也就是说,气流的出流角α沿着流动方向不断地增大。

由公式,
L0=μf0Vj=μf0
式中μ——侧孔的流量系数
f0——侧孔的面积,
Vj——垂直于风管轴线的静压速度
Pj——垂直于风管轴线的静压
ρ——空气密度
不难看出,实现均匀送风的基本条件:
(1)保证风管上每一个侧孔的静压相等,也就是风管全长上的静压保持不变;为保证风管全长静压不变,必须使风管首端的动压与末端动压之差(或两孔间的动压差)等于风管全长的压力损失(或两侧孔间的压力损失),即Pd2=Pd1-△Pm1-2 。

(2)每个侧孔的流量系数μ相等。

侧孔的流量系数,取决于孔口的形状、出流角度α以及
孔口送风量与孔口前风管内风量之比。

(3)增大气流的出流角α。

2计算实例
为方便计算,假定各侧孔上的流量系数μ为常数,三通等局部阻力忽略不计。

【例】矩形变截面带短管送风口的均匀新风风管,如图2所示。

总送风量3000m3/h,风管上均匀布置3个短管,其长度为300mm,短管末端镶嵌尺寸为400×200的双层百叶送风口,
每个送风口的风量为1000m3/h,风口的间距为1.0m,试设计该均匀送风管。

【解】送风口的面积f0=0.08m2,送风速度V0=1000/(3600×0.08)=3.47 断面1
采取起始断面风速V1=5m/s,于是断面面积
F1=3000/(3600×5)=0.17m2
设风管高度不变,仅改变风管宽度,采取风管尺寸为667×250
动压Pd1=(52×1.2)/2=15Pa
管段1-2的压力损失
当量直径De=(2×0.667×0.25)/(0.667+0.25)=0.36
单位长度沿程压力损失
△pm1=1.05×10-2×0.36-1.21×51.925=0.8Pa/m
沿程压力损失△Pm1-2= 0.8×1=0.8Pa
断面2
动压Pd2=Pd1-△Pm1-2=15-0.8=14.2Pa
流速V2=1.29 =4.86m/s ,风量L2=2000m3/h
断面面积
F2=2000/(3600×4.86)=0.11m2,采取风管尺寸为457×250
当量直径De=(2×0.457×0.25)/(0.457+0.25)=0.32
单位长度沿程压力损失
△pm1=1.05×10-2×0.32-1.21×4.861.925=0.87Pa/m
沿程压力损失△Pm1-2= 0.87×1=0.87Pa
断面3
动压Pd3=Pd2-△Pm1-2=14.2-0.87=13.13Pa
流速V3=1.29 =4.67m/s ,风量L3=1000m3/h
断面面积
F3=1000/(3600×4.67)=0.059m2,采取风管尺寸为237×250
3工程设计实例
实际工程设计中,要求设计成标准尺寸的风管,这样情况便发生变化。

断面1
设风管高度不变,仅改变风管宽度,采取风管尺寸为630×250
于是断面风速
V1=3000/(3600×0.63×0.25)=5.29m/s
动压Pd1=(5.292×1.2)/2=16.79Pa
管段1-2的压力损失
当量直径De=(2×0.63×0.25)/(0.63+0.25)=0.36
单位长度沿程压力损失
△pm1=1.05×10-2×0.36-1.21×5.291.925=0.89Pa/m
沿程压力损失△Pm1-2= 0.89×1=0.89Pa
断面2
采取风管尺寸为500×250
于是断面风速
V2=2000/(3600×0.5×0.25)=4.86m/s
动压Pd2=(4.862×1.2)/2=14.17Pa
△Pj1-2=Pd1-Pd2-△Pm1-2=16.79-14.17-0.89=1.73Pa>0
即△Pj1-2=Pj2-Pj1>0,假如不采取任何措施,则不能实现均匀送风,但若此时在断面2处支管增加调节阀后,调小阀门开度,适当增加支管2处阻力,使得△Pj1-2=0,从而实现均匀送风目的。

当量直径De=(2×0.5×0.25)/(0.5+0.25)=0.33
单位长度沿程压力损失
△pm1=1.05×10-2×0.33-1.21×4.861.925=0.84Pa/m
沿程压力损失△Pm1-2= 0.84×1=0.87Pa
断面3
采取风管尺寸为250×250
于是断面风速
V3=1000/(3600×0.25×0.25)=4.67m/s
动压Pd3=(4.672×1.2)/2=13.09Pa
△Pj2-3=Pd2-Pd3-△Pm1-2=14.179-13.09-0.87=0.219Pa>0
即△Pj2-3=Pj3-Pj2>0,假如不采取任何措施,则不能实现均匀送风,但若此时在断面3处支管增加调节阀后,调小阀门开度,适当增加支管3处阻力,使得△Pj2-3=0,从而实现均匀送风目的。

5结论
实际工程设计中,各风口之间的距离不尽相同,各风口的风量也不一样,这就要求设计师根据实际情况做相应的计算,以保证各新风口新风量满足设计值要求。

在钢制风管中,因流速下降而产生的静压复得往往大于风管的压力损失,故不得不沿着气流前进方向把断面缩小,使富余的静压转化为动压,只有这样才能使风管全长上静压保持恒定。

另外,为了使气流方向尽可能地垂直于风管轴线,工程上也可以采取一些措施,例如,在孔口处设置导向叶片或送风格栅,或者把侧孔改成短管。

参考文献
[1] 陆耀庆.实用供热空调设计手册第二版[M].北京:中国建筑工业出版社,2008
[2] 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局、中华人民共和国建设部.通风与空调工程施工质量验收规范[S].北京:中国计划出版社,2002
[3] 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局、中华人民共和国建设部.采暖通风与空气调节设计规范[S].北京:中国计划出版社,2003
[4] 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局、中华人民共和国建设部.公共建筑节能设计标准[S].北京:中国计划出版社,2005
注:文章内所有公式及图表请用PDF形式查看。

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