通风管道的设计计算.pptx
《通风管道的设计计算.pptx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《通风管道的设计计算.pptx(65页珍藏版)》请在沃文网上搜索。
1、通风管道的设计计算通风管道的设计计算第六章第六章第六章:通风管道的设计第六章:通风管道的设计计算计算通风管道计算有两个基本的任务:风管道计算有两个基本的任务:一是确定管道的阻力,以确定通风一是确定管道的阻力,以确定通风除尘系统所需的风机性能;系统所需的风机性能;*二是确定管道的尺寸二是确定管道的尺寸(直径直径),),管道设计管道设计的合理与否直接影响系统的投资费用的合理与否直接影响系统的投资费用和和 运行费用。运行费用。第六章:通风管道的设计计算第六章:通风管道的设计计算*一一.管道压力计算管道压力计算*(*(一一)管道的阻力计算管道的阻力计算管道的阻力包括摩擦阻力管道的阻力包括摩擦阻力和局部
2、阻力和局部阻力.摩擦摩擦阻力由空气的粘性力及空气与管阻力由空气的粘性力及空气与管壁之间的摩壁之间的摩擦作用产生,它发生在整个管道的擦作用产生,它发生在整个管道的沿程上,沿程上,因此也称为沿程阻力。因此也称为沿程阻力。第六章:通风管道的设计计算第六章:通风管道的设计计算管道的阻力计算管道的阻力计算局部阻力则是空气通过管道的转弯,断局部阻力则是空气通过管道的转弯,断面变化,连接部件等处面变化,连接部件等处时,由于涡流、冲击时,由于涡流、冲击 作用产生的能量损失作用产生的能量损失.l l为管为管长,d 为管径或流速当量为单位长度摩擦阻力。为单位长度摩擦阻力。其中:其中:为摩阻系数,为摩阻系数,直直
3、径径(4 4R,R=f/x),Rm6.1.16.1.1摩擦阻力的计算摩擦阻力的计算(6-2-1)=0.00253/R0.25=0.2 2、临界区、临界区R=200R=2000-40000-40003 3、紊流区紊流区R R。40400000摩阻系数的确定:摩阻系数的确定:1 1、层流区、层流区R R。20002000 R,R,值的计算和修正值的计算和修正制成图表,已知制成图表,已知流量、管径、流速、阻力流量、管径、流速、阻力四个参数中四个参数中两个,可查得其余两个,是在一定条件两个,可查得其余两个,是在一定条件下锝出R,值的计算和值的计算和查取查取(标准状态标准状态下下):):2 2.3 3.
4、1 1.2 2摩擦阻力计算摩擦阻力计算R-.值的确定值的确定PoVR风 量(m/h)1 通 风 管 道 单 位 长 度 摩 擦 阻 力 线 算 图返 风 量(m/s)R,R,值的修正:值的修正:(1)(1)密度、运动粘度的修正密度、运动粘度的修正(2)(2)温度、大气压和热交换修正温度、大气压和热交换修正Rm=RmoK,KgK式 中返回继 续0.825风 管 材 料粗糙度(mm)薄钢板或镀锌薄钢板0.150.18塑料板0.010.05矿渣石膏板1.0矿渣混凝土板1.5胶合板1.0砖砌体36混凝土13木 板0.21.0Rm=RmoKK=(Kv)0.25R=R(p/po)(v/v)K,KKK(3)
5、(3)管壁粗糙度的修正管壁粗糙度的修正各种材料的粗糙度各种材料的粗糙度 K 表表2-3-42-3-4 矩形风管的摩擦阻力计算矩形风管的摩擦阻力计算主要考虑当量直径的确定,有要考虑当量直径的确定,有流速当量流速当量直径直径和和流量当量流量当量直径直径例6-16-1有一表面光滑的砖砌风道有一表面光滑的砖砌风道(K=3(K=3mmmm),),面面500400500400mm,L=1m/s,求求Rm(1)流速当量直径断解:解:V=1(0.4V=1(0.40.5)=5m/s0.5)=5m/sD,=2ab/(a+b)=444mm查图查图2-3-12-3-1得得Rmo=0.62Pa/m K,=(35)025
6、=1.K,=(35)025=1.9696Rm=1.960.62=1Rm=1.960.62=1.22.22 Pa/mPa/m(2)(2)流量当量直径流量当量直径例例2 2 同例同例1 1解:v=1(0.40.5)=5 m/sD=1.3(ab).625/(a+b)25=478mm查图2-3-1得Ro=0.61Pa/mK,=(35).25=1.96R=1.960.61=1.2Pa/mR=1.960.61=1.2Pa/m第六章:通风管道的设计计算第六章:通风管道的设计计算2.2.局部阻力局部阻力局部阻力计算式为:局部阻力计算式为:Z=p U2/2 Pa*其中其中为局部阻力系数,根据不同的构件查为局部阻
7、力系数,根据不同的构件查 表获得表获得.在通风除尘管网中,连接部件在通风除尘管网中,连接部件很多,因此局很多,因此局部阻力较大,为了减少系统运行的能耗,在部阻力较大,为了减少系统运行的能耗,在 设计管网系统时,应尽可能降低管网的局部设计管网系统时,应尽可能降低管网的局部 阻力阻力.降低管网的局部阻力可采取降低管网的局部阻力可采取以下措施:以下措施:(1)(1)避免风管断面的突然变化;避免风管断面的突然变化;第六章:通风管道的设计计算第六章:通风管道的设计计算2.2.局部阻力局部阻力(2)(2)减少风管的转弯数量,尽可能增大转弯减少风管的转弯数量,尽可能增大转弯半径;半径;(3)三通汇流要防止出
8、现引射现象,尽可能三通汇流要防止出现引射现象,尽可能做到各分支管内流速相等做到各分支管内流速相等.分支分支管道中心线管道中心线 夹角要尽可能小,夹角要尽可能小,一般要求不大于一般要求不大于3030;(4)(4)降低排风口的出口流速,降低排风口的出口流速,减少出口的动减少出口的动 压损失;压损失;(5)(5)通风系统各部件及设备之间的连接要合通风系统各部件及设备之间的连接要合理,风管布置要合理。理,风管布置要合理。第六章:通风管道的设计计算第六章:通风管道的设计计算(二二)管内压力分布管内压力分布分析管内压力分布的目的是了解管内压力的分析管内压力分布的目的是了解管内压力的分布规律,为管网系统的设
9、计和运行分布规律,为管网系统的设计和运行管理提管理提 供依据供依据.分析的原理分析的原理是风流的能量方是风流的能量方程和静 压、动压与全压的关系式压、动压与全压的关系式.气体管网压力分布图气体管网压力分布图0主要结论:主要结论:*(1)*(1)风机的风压等于风管风机的风压等于风管的阻力和出口动压的阻力和出口动压损失之和;损失之和;*(2)*(2)风机吸入段的全压和静压都是负值,风风机吸入段的全压和静压都是负值,风机入口处的负压最大;风机压出段的机入口处的负压最大;风机压出段的全压和全压和 静压都是正值,在出口处正压最大;静压都是正值,在出口处正压最大;*(3)(3)各分支管道各分支管道的压力自
10、动平衡的压力自动平衡.第六章:通风管道的设计计算第六章:通风管道的设计计算某车间除尘系统示意图水力计算步骤水力计算步骤(假定流速假定流速法法)计算前,完成管网布置,确计算前,完成管网布置,确定流量分配定流量分配 绘草图,编号绘草图,编号 确定流速确定流速 确定管径确定管径 计算各管段阻力计算各管段阻力 平衡并联管路平衡并联管路 计算总阻力,计算管网特性曲线计算总阻力,计算管网特性曲线 根据管网特性曲线,选择动力设备根据管网特性曲线,选择动力设备水力计算步骤水力计算步骤(平均压损法平均压损法)计算前,完成管网布置,确定流量分配计算前,完成管网布置,确定流量分配绘系统图,编号,标管绘系统图,编号,
11、标管段段L和和Q,定最不利定最不利 环路。环路。根据资用动力,计算其平均根据资用动力,计算其平均R Rm m。根据根据Rm和各管段和各管段Q,确定其确定其各管段管径。各管段管径。确定各并联支路的资用动力,计确定各并联支路的资用动力,计算其算其Rm。根据各并联支路根据各并联支路Rm和各管段和各管段Q,确定其管确定其管 径。径。水力计算步骤水力计算步骤(静压静压复得法复得法)计算前,完成管网布置计算前,完成管网布置确定管道上各孔口的出流速度。确定管道上各孔口的出流速度。计算各孔口处的管内静压计算各孔口处的管内静压P 和流量。和流量。顺流向定第一孔口处管内流速、全压和管道尺寸。顺流向定第一孔口处管内
12、流速、全压和管道尺寸。计算第一孔口到第二孔口的计算第一孔口到第二孔口的阻力阻力P P2 2。计算第二孔口处的动压计算第二孔口处的动压PdPd。计算计算第二孔口处的管内流速,确定该处的管道尺寸。第二孔口处的管内流速,确定该处的管道尺寸。以此类推,直到确定最后一个以此类推,直到确定最后一个孔口处的管道断面尺寸。孔口处的管道断面尺寸。例6-5 如图所示通风管网。风管用钢板制作,输送含有轻矿物粉尘的空气,气体轻矿物粉尘的空气,气体温度为常温。除尘器阻力温度为常温。除尘器阻力为12001200PaPa,对该管网进行水力计算,并获得管网特性对该管网进行水力计算,并获得管网特性曲线。解解:1.1.对各管段进
13、行编号,对各管段进行编号,标出管段长度和各排风点的标出管段长度和各排风点的 排风量。排风量。2.2.选定最不利环路,本系统选择选定最不利环路,本系统选择1-3-5-1-3-5-除尘器除尘器-6-6-风机风机-7-7为最不利环路。为最不利环路。3.3.根据各管段的风量及选定的流速,确定最根据各管段的风量及选定的流速,确定最不利环不利环路上各管段的断面尺寸和单位长度摩擦阻力。路上各管段的断面尺寸和单位长度摩擦阻力。根据表根据表2-3-3,2-3-3,输送含输送含有轻矿物粉尘的空气时,风有轻矿物粉尘的空气时,风管内最小风速为:垂直风管管内最小风速为:垂直风管12m/s,12m/s,水水平风管平风管1
14、4m/s14m/s。考虑到除尘器及风管漏风,取考虑到除尘器及风管漏风,取5%5%的漏风系数,的漏风系数,管段管段6 6及及7 7的计算风量为的计算风量为6300*1.05=66300*1.05=6615615m/h。管段管段1 1水平风管,初定流速为水平风管,初定流速为1414m/s。根据。根据 Q=1500m/h(0.42m/s)、v=14m/s 所选管径按所选管径按通风管道统一规格调整为:风管道统一规格调整为:D=200mm;实际流速实际流速v =13.4m/s;由图由图2-3-12-3-1查得,查得,Rm=12.5Pa/m同理可查得管段同理可查得管段3 3、5 5、6 6、7 7的管径及
15、比摩阻的管径及比摩阻,具体结果见表具体结果见表2-32-3-5-5。4.确定管段确定管段2 2、4 4的管径及单位长度摩擦力,见表的管径及单位长度摩擦力,见表2-3-52-3-5。5.5.计算各管段局部阻力计算各管段局部阻力例如:例如:返回 继 续查得i=0.20 Z=1.0+0.17+0.20=1.37(2)管段2圆形伞形罩 =60 13=0.09=0.17=0.14(1)管段1设备密闭罩 =1.0(对应接管动压)90弯头(R/D=1.5)一个 =0.17 直流三通(1 3)(见图2-3-3)合流三通(2 3)(见图2-3-3)23=0.202=0.09+0.17+0.14+0.20=0.6
16、090弯头(R/D=1.5)1 个60弯头(R/D=1.5)1 个根据F+FF =30图2-3-3 合流三通(4)管段4设备密闭罩 =1.090弯头(R/D=1.5)1 个 =0.17合流三通(45)(见图2-3-4)545=0.242=1.0+0.17+0.24=1.41(5)管段5除尘器进口变径管(渐扩管)除尘器进口尺寸300mm800mm,变径管长度 L=500mm,0.42 380(3)管段3直流三通(3 5)(见图2-3-4)F+F=Fs a=30图2-3-4 合流三通Z=0.60=0.60a=22.7420L=400mma=25.490弯头 风机进口渐扩管带扩散管的伞形风帽(h/D
17、=0.5)=0.60=0.60除尘器出口变径管(渐缩管)除尘器出口尺寸300mm800mm 变径管长度按要求的总风量和估计的管网总阻力先近似选出一台风机,风机进口直径 Do=410*3150(7)管段7风机出口渐扩管风机出口尺寸=0.032=0.1+0.34+0.03=0.47=0.10=20.17=0.34500mm,变径管长度L=300mm410315mm D=420mm420=7.6此时仍处于不平衡状态。如继续减小管径,取D=120mm,其对应的阻力为362.9Pa,更加不平衡。因此决定取 D=130mm,在运行时再辅以阀门调节,消除不平衡。返回 继续6.计算各管段的沿程阻力和局部阻力(
18、见表2-3-5)7,对并联管路进行阻力平衡:(1)汇合点 AP=285Pa P=181.6Pa为使管段1、2达到阻力平衡,改变管段2的管径,增大其阻力。根据公式(2-3-12),根据通风管道统一规格,取 D=130mm。其对应的阻力此时与管路此时与管路1 1、3 3显然处于平衡。显然处于平衡。8.8.计算系统总阻力,获得管网特性曲线计算系统总阻力,获得管网特性曲线最不利环路所有串联管最不利环路所有串联管路路1 1-3 3-5-5-6 6-7 7阻力之和。阻力之和。通风管道统一规格中没有290mm 的管径,但管段4本身不长,为平衡阻力可按D=290mm290mm 制作。制作。(2)(2)汇合点汇
19、合点BP+P=285+54=339PaP=292.7PaAP=538Q为使阻力平衡,由式(2-3-12),将管段4的管径变成P 2=538kg返回 继 续管段编号流量(m/h)(m/s)长度l(m)管径D(mm)流速v(m/s)动压P(Pa)局部阻力系数2局部阻力P(Pa)单位长度摩擦阻力 Rm(Pa/m)摩擦阻力Rm!(Pa)管段阻力Rml+P(Pa)备11500(0.42)11II20013.4107.71.37147.512.5137.528532300(0.64)524014.1119.3-0.05-612605456300(1.75)438015.4142.30.6085.45.52
20、2107.466615(1.84)442013.3106.10.4749.94.51867.976615(1.84)842013.3106.10.6063.74.53699.72800(0.22)614014.3122.70.6073.618108181.6阻 不44000(1.11)630015.71481.41208.71484292.7阻不 2800(0.22)13016.5163.3252.4除尘器1200返回1返回2管道水力计算表管道水力计算表表表2-3-52-3-5均匀送风管道设计均匀送风管道设计一一、设计原理、设计原理静压产生的流速为:静压产生的流速为:空气在风管内的流速空气在风
21、管内的流速为:为:空气从孔口出流时的流速为:空气从孔口出流时的流速为:如图所示:出流角为如图所示:出流角为a:a:图图2-3-52-3-5 侧孔出流状态图侧孔出流状态图v=继续孔口出流风量:孔口出流风量:L=3600 fv=3600 fsin av=3600 v=由上式得由上式得fofo上的平均流速上的平均流速v v 为:为:3600L Vo=36003600 fD返回2p;继续l*要实现均匀送风可采取的措施要实现均匀送风可采取的措施(如如 图图)1 1、设阻体;设阻体;2 2、改变断面积;改变断面积;3 3、改变送风口断面改变送风口断面积;积;4 4、增大增大F,减小减小f。*风口的流速分布
22、如图:风口的流速分布如图:(矩形送风管断面不变矩形送风管断面不变)返回继 续吸入吹出吹出开口面积 fo(f)返回阻体阻体(c)oo0000000oo0000000C C(e)阻体(b)O0000000oo(d)加阻的静压箱加阻的静压箱断面积F(a)二、实现均匀送风的基二、实现均匀送风的基本条件:本条件:保持各侧孔静压、流保持各侧孔静压、流量系数相等,增大出流角量系数相等,增大出流角。1 1、保持各侧孔静压保持各侧孔静压P P 相等;相等;P+Pat=P;+Pi+(Rl+P)1-2Pan-Po=(R+P)-2P;n=Piz2、保持各侧孔流量系数相等;与孔口形状、流角以 及L/L=7有关,当大于6
23、0,一般等于0.6图图2-3-92-3-9 锐边孔口的锐边孔口的值值Lo3、增天出流角,大于600,接近900。三三、直流三通局部阻力系、直流三通局部阻力系数和侧孔流量系数数和侧孔流量系数1 1、直流三通局部阻力系数:直流三通局部阻力系数:由L/L查表2-3-6;2 2、侧孔流量系数侧孔流量系数=0.60.6=0.60.65;5;四、均匀送风管道计算方法四、均匀送风管道计算方法确定侧孔个数、侧孔确定侧孔个数、侧孔间距、每个孔的风量间距、每个孔的风量计算送风管道直计算送风管道直径和阻力径和阻力计算侧孔面积计算侧孔面积返 回继 续五 、计算例题计算例题如图所示:总风量为如图所示:总风量为80800
24、0m/h00m/h的圆形均匀送风管道的圆形均匀送风管道采用采用8 8个等面积的侧孔均匀送风,孔间距为个等面积的侧孔均匀送风,孔间距为1.51.5M,确 定其孔口面积、风管各断定其孔口面积、风管各断面直径及总阻力。面直径及总阻力。80008000=0.0628360083600 4.54.5V=4.5m/sf=解:解:1 1、确定孔口平均流速、确定孔口平均流速v v,返回 继 续2)按 v;va1.73 的原则设定va,求出第一侧孔前管道断面1处直径D (或断面尺寸)。设断面1处管内空气流速 vau=4m/s,则 ,出流角=62。断面1动压Pg=33.8+9.6=43.4Pa3)计算管段12的阻
- 1.请仔细阅读文档,确保文档完整性,对于不预览、不比对内容而直接下载带来的问题本站不予受理。
- 2.下载的文档,不会出现我们的网址水印。
- 3、该文档所得收入(下载+内容+预览)归上传者、原创作者;如果您是本文档原作者,请点此认领!既往收益都归您。
下载文档到电脑,查找使用更方便
20 积分
下载 | 加入VIP,下载更划算! |
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 通风管道 设计 计算