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發布時間:2022-10-18 點此:82614次
在通風管道、集(jí)塵抽排的(de)管路計算中,還是單一的風機選型中,都要(yào)直麵風機的一個重要參數,即風(fēng)量(liàng),那麽我們該如何通過一定的已設條件或已知的參數來計算風量呢?有沒好的風量計算方法?或是通(tōng)過計算方法得知風壓與風量的關係呢?

灌雲 下麵我(wǒ)們(men)從實際一案例來說明:
1、假設在直徑300mm的風管中風(fēng)速為0.5m/m,它的風壓是多少帕?怎麽計算?
解:(首先,我們要知道風機壓力是做什麽用的,通俗的講:風機壓力是保證流量的一種手(shǒu)段。基於上述定義(yì),我(wǒ)們可以通過一些公式來計算出在300mm管道中要保證風速為0.5m/s時所需的壓力。)
1.1 壓力: Re=(D*ν/0.0000151) =(0.3*0.5/0.0000151) =9933.77 Pa
1.2 風阻係數:λ=0.35/Re^0.25 =0.35/9933.77^0.25 =0.035
1.3 每米壓力:R=[(λ/D)*(ν^2*γ/2)]*65 =(0.035/0.3)*(0.5^2*1.2/2) =0.07Pa
故:在每(měi)米直徑300mm風(fēng)管中要保證0.5m/s的風速壓力應為0.07Pa。
2.假如一台風機它的風量為10000³/h,分別(bié)給10個房間抽風,就是有10個抽風口,風管的(de)主(zhǔ)管(guǎn)道是直徑400mm,靠近風機的*個抽風口的風壓和抽風量肯定大於後麵的抽風口(kǒu),要怎麽樣配管才能使所有的抽風口的抽風量一樣(yàng)?要怎麽計算?
解:
2.1風管中的流(liú)速:
ν=Q/(r^2*3.14*3600) =10000/(0.2^2*3.14*3600) =22.11(m/s)
2.2平衡各抽風(fēng)口的壓力,並計算出各(gè)個抽風口的(de)直(zhí)徑(jìng):
為保證各抽風口的流量相等(děng),需對各抽風口的壓力進行平衡,我們采用試算法調管徑。當支管與主環路阻力(lì)不平衡時,可重新選擇支管的管(guǎn)徑和流速,重新(xīn)計算阻力直至(zhì)平衡為止。這種方法是(shì)可行(háng)的,但隻有試算多次才能找到符合節點壓(yā)力平衡要求的管徑。 設1-2段的阻力值為Ho,為(wéi)使節點2的壓力達到平衡,應使4-2段的阻力H等於(yú)Ho。設(shè)每一個抽風口的(de)間距為1m,每條支管長為1m(如圖(tú)): 2.3 計算出每條支管的平均流(liú)量: Qo=Q/10=10000/10=1000m3/h 2.4、計算出1-2段的管道直徑: Do=√[Qo*4/(ν*3.14*3600)]=√[1000*4/(22.11*3.14*3600)] =126.5mm 2.5、計(jì)算出1-2段的阻(zǔ)力: Re=D*ν/0.0000151=0.1265*22.11/0.0000151 =185226 λ=0.35/Re^0.25 =0.35/185226^0.25=0.0168 Ro=[(λ/D)*(ν^2*γ/2)]*65 =(0.0168/0.1265)*(22.11^2*1.2/2) =38.7Pa 2.6、平衡1-2段與2-4段的壓力並計算出2-4段的管道直(zhí)徑: D1=Do(H1/Ho)^0.225=126.5
由以上實例可看出,風管的(de)風量的計算不僅有公式,而且還需具備對管路各壓力點(diǎn)的了解,所以(yǐ)選擇風量對(duì)應(yīng)的風機選型時,必須考慮全麵,而且綜合全部因素。
一般風壓就是垂直於氣流方向的平麵所受到(dào)的風(fēng)的壓(yā)力。根據伯努利方程得出的風-壓關係,風的(de)動(dòng)壓為
wp=0.5·ro·v² (1)
wp為(wéi)風壓[kN/m²],ro為空氣密度[kg/m³],v為風(fēng)速[m/s]。
由於空氣密度(ro)和重度(r)的關係為 r=ro·g, 因此有 ro=r/g。在(1)中使用這一關係(xì),得到
wp=0.5·r·v²/g (2)
此式為標準風(fēng)壓公式。在標準(zhǔn)狀態下(氣壓為1013 hPa, 溫度為15°C), 空氣重度r=0.01225 [kN/m³]。緯度為45°處的(de)重力加速度g=9.8[m/s²], 我們得到
wp=v²/1600 (3)
此式為(wéi)用風速估計風壓的通(tōng)用公式。應當指出的是,空氣重度和重力加速度隨緯度(dù)和海拔高度而變。一般來說(shuō),r/g 在高原上要比在平原地區小(xiǎo),也就是說同樣(yàng)的風(fēng)速在相同的溫(wēn)度下,其產生的風壓在高原上比(bǐ)在平原地區小。
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