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第6章通风管道的设计计算;本章内容提要及重点;第一节 水力计算基础;一、摩擦阻力;式中 Δ—风管内壁凸起的高度,mm。 柯式公式不仅适用于紊流过渡区,而且也适用于紊流光滑管区和紊流粗糙管区。 为了避免繁琐的计算,可根据式(1)和式(2)制成各种表或线解图,教材附录9(P243)就是一种线解图,可用于计算管道通风阻力。;通风管道单位长度摩擦阻力线算图;附录6所示的线解图,可供计算管道阻力时使用。只要已知流量、管径、流速、阻力四个参数中的任意两个,即可利用该图求得其余的两个参数。;1、密度和粘度修正;2、空气温度和大气压力修正;3、管壁粗糙度的修正; 例:有一通风系统,采用薄钢板圆形风管(Δ=0.15mm),已知风量L=3600m3/h(1m3/s)。管径D=300mm,空气温度t=30℃,求风管管内空气流速和单位长度摩擦阻力。 解:查图,得v=14m/s,Rm0=7.7Pa/m。 查图6-2得,Kt=0.97。 Rm=KtRm0=0.97×7.7=7.47Pa/m;二、矩形风管的摩擦阻力;1.流速当量直径DV;注意:;三.局部阻力;突然扩大 突然缩小
渐扩管 渐缩管;伞形罩 圆形弯头 矩形弯头;合流三通;如何查询局部阻力系数?;解:按附录7(P245)列出的条件,计算下列各值 L2/L3=0.78/1.94=0.4 F2/F3=(D2/D3)2=(250/560)2=0.2经计算 F1+F2≈F3 根据F1+F2=F3及L2/L3=0.4、F2/F3=0.2查得 支管局部阻力系数 ζ2=2.7 直管局部阻力系数 ζ1=-0.73支管的局部阻力;为什么局部阻力系数会出现负值?;例2;减小局部阻力的措施;(3)三通汇流要防止出现引射现象。分支管道中心线夹角要尽可能小。一般要求不大于30°。
(4)降低管道进口和排风口的流速
气流进入风管时,由于产生气流与管道内壁分离和涡流现象造成局部阻力,对于不同的进口形式,局部阻力相差较大。
气流从风管口排出时,其在排出前所具有的能量全部损失。当出口处无阻挡时,此能量损失等于出口动压,当有阻挡(风帽、网格、百叶)时,能量损失将大于出口动压,就是说ζ 1。
为了降低出口动压损失,
有时把出口制作成扩散角
较小的渐扩管,ζ<1。;第二节 风管内的压力分布;单位体积流量的能量方程;压力坡度图;;第三节 通风管路水力计算;一.何为通风管道的水力计算;二.假定流速法的计算步骤;实例;;;管道水力计算汇总表; 5、确定各管段的局部阻力系数 查通风设计手册等资料确定局部阻力系数。 (1)管段1 设备密闭罩 ζ=1.0 900弯头(R/D=1.5)一个 ζ=0.17 直流三通(1→3) 根据F1+F2≈F3,即0.0283+0.0154= 0.0437≈0.0452 α=300F2/F3=(140/240)2=0.34,L2/L3=800/2300=0.348 查得ζ13=0.2(使用插值法) 管段1总的局部阻力系数为 Σζ=1.0+0.17+0.2=1.37; (2)管段2 圆形伞罩 α=600 ζ=0.09 900弯头(R/D=1.5)一个 ζ=0.17 600弯头(R/D=1.5)一个 ζ=0.14 合流三通(2→3) ζ23=0.2 管段2总的局部阻力系数为 Σζ=0.09+0.17+0.14+0.2=0.6; (3)管段3 直流三通(3→5),如图所示。 F3+F4=F5 即0.0452+0.0615=0.108≈0.113 α=30° F4/F5=(280/380)2=0.54 L4/L5=4000/6300=0.63 ζ35=-0.05 Σζ=-0.05 (4)管段4 设备密闭罩 ζ=1.0 900弯头(R/D=1.5)一个 ζ=0.17 合流三通(4→5) ζ45=0.64 管段4总的局部阻力系数为 Σζ=1.0+0.17+0.64=1.81; (5)管段5 除尘器进口变径管(渐扩管) 除尘器进口尺寸300mm×800mm,变径管长度l=500mm tgα=0.5×(800-380)/500=0.42 α=22.7° ζ=0.60 Σζ=0.60; (6)管段6 除尘器出口变径管(渐缩管) 除尘器出口尺寸
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