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文檔簡介

均勻送風設計一、均勻送風管道設計原理二、均勻送風管道設計方法

在通風系統(tǒng)中,沿風管側壁的若干孔口或短管,均勻地把等量的空氣送入室內,這種送風方式稱為均勻送風。均勻送風可以使房間得到均勻的空氣分布,且風道制作簡單,節(jié)省材料。圖2-1靜壓不變的均勻送風風管的型式圖2-2靜壓變化的均勻送風風管的型式均勻送風管道由兩種形式,一種是送風管的斷面逐漸減小而孔口面積相等,如圖2-1所示;另一種是送風管道斷面不變而孔口面積不相等,沿著長度方向逐漸減小,如圖2-2所示;此時,側孔或條縫口的出風速度是不相同的,嚴格地說,這類風管只能進行等量送風,無法保證出風速度相等。我們下面要介紹的是第一種形式的均勻送風設計計算方法。

一、均勻送風管道設計原理(2-1)

(一)空氣通過側孔的流速若在風道側壁開孔,由于孔口內外的靜壓差,空氣就會沿垂直于管壁的方向孔口流出,這種單純由風道內外靜壓差所造成的空氣流速為

風管內流動的空氣具有動壓和靜壓,空氣本身的運動速度取決于平行風道軸線方向動壓的大小,而作用于管壁的壓力則是靜壓。圖2-3側孔出流示意圖式中vj——由靜壓差造成的空氣流速,m/s;Pj——風道內空氣的靜壓,Pa。在動壓作用下,風道內的空氣流速為式中vd——由動壓造成的空氣流速,m/s;Pd——風道內空氣的動壓,Pa。空氣的實際流速是vj和vd的合成流速v,它不僅取決于靜壓產生的流速和方向,還受管內流速的影響??卓诔隽鞴艿垒S向方向(2-2)(2-1)垂直于管壁的方向方向要發(fā)生偏斜。實際流速v可用速度四邊形表示為圖2-3側孔出流示意圖

將式(2-1)和式(2-2)代入上式后可得(2-4)(2-3)式中Pq——風道內的全壓,Pa。空氣實際流速與風道軸線的夾角稱為出流角α,其正切為(2-5)從孔口流出管道的流速v’小于在管道里的流速v,因為流出管道時管壁有阻力。v’=μv通過側孔風量(2-7)(2-6)圖2-3側孔出流示意圖圖2-4側孔出流流速圖vjvdvαv’μ為流量系數與孔口形狀、出流角α和相對流量(Lo/L)有關α式中——孔口的流量系數;——孔口面積,m2;——孔口在氣流垂直方向上的投影面積,m2??諝馔ㄟ^側孔時的平均流速為(2-8)(2-7)通過側孔風量圖2-4側孔出流流速圖vjvdvαv’均勻送風管道的設計,應使出口氣流方向盡量與管壁面垂直,即要求出流角接近90°。

(二)實現均勻送風的條件由公式(2-7),若每個孔口的面積F0都相等時,要想讓L0相等,每個孔口的μ與vj分別相等,再由公式(2-1)得出Pj必須相等(2-1)圖2-5出流角度對房間送風影響(1)保持各側孔靜壓相等(2-9)(2-10)對于銳邊的孔口:圖2-6均勻送風管道側孔示意圖總結一下實現均勻送風的條件:(3)增大出流角(2)保持各側孔流量系數相等(2-11)(三)側孔送風時的局部阻力系數圖2-6均勻送風管道側孔示意圖(2-12)

通常,可以把側孔看作時支管長度為零的三通。當空氣從側孔送出時,產生兩種局部阻力,即直通部分的局部阻力和側孔局部阻力。直通部分的局部阻力系數計算公式:側孔送風口的流量系數一般近似取為μ=0.6~0.65,局部阻力系數ξ=2.37二、均勻送風管道設計方法均勻送風管道計算的任務是在側孔個數、間距及每個側孔送風量確定的基礎上,計算側孔的面積、風管斷面及管道的阻力。為簡化計算,假定側孔流量系數和摩擦系數均為常數,且把兩側孔間管段的平均動壓以管段首端的動壓來代替。下面通過例題說明均勻送風管道計算的方法和步驟。,【例題】如圖2-7所示的薄鋼板圓錐形側孔均勻送風道??偹惋L量為7200m3/h,開設6個等面積的側孔,孔間距為1.5m,試確定側孔面積、各斷面直徑及風道總阻力損失。圖2-7均勻送風管道求側孔面積,定側孔尺寸vd1D1D2vd2解題思路:L0=7200/6=1200m3/hVj1=Vj每個斷面的靜壓相等圖2-7均勻送風管道以此類推……(2-8)段面編號截面風量L/(m3/h)靜壓Pi/Pa動壓Pd/Pa流速vd/(m/s)管徑D/mm管段編號管段風量L/(m3/h)管段長度l/m比摩阻Pm/(Pa/m)局部阻力系數沿程損失

/Pa局部損失

/Pa管段總損失/Pa

1720033.759.648001~260001.50.140.1670.010.210.0960.3062600033.759.2943.947342~348001.50.140.20.0140.210.130.343480033.758.9543.866633~436001.50.150.250.0220.2250.1970.4224360033.758.5323.775804~524001.50.140.3330.0390.210.3330.5435240033.757.9893.654825~612001.5

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