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文档简介
1、1 2 3 定义:定义:把符合卫生标准的新鲜空气输送到室内各需要地点,把室把符合卫生标准的新鲜空气输送到室内各需要地点,把室 内局部地区或设备散发的污浊、有害气体直接排送到室外或经净化内局部地区或设备散发的污浊、有害气体直接排送到室外或经净化 处理后排送到室外的管道。处理后排送到室外的管道。 分类:分类:包括通风除尘管道、空调管道等。包括通风除尘管道、空调管道等。 作用:作用:把通风进风口、空气的热、湿及净化处理设备、送把通风进风口、空气的热、湿及净化处理设备、送( (排排) )风风 口、部件和风机连成一个整体,使之有效运转。口、部件和风机连成一个整体,使之有效运转。 设计内容:设计内容:风管
2、及其部件的布置;管径的确定;管内气体流动时风管及其部件的布置;管径的确定;管内气体流动时 能量损耗的计算;风机和电动机功率的选择。能量损耗的计算;风机和电动机功率的选择。 设计目标:设计目标:在满足工艺设计要求和保证使用效果的前提下,合理在满足工艺设计要求和保证使用效果的前提下,合理 地组织空气流动,使系统的初投资和日常运行维护费用最优。地组织空气流动,使系统的初投资和日常运行维护费用最优。 4 如图,在风机如图,在风机4的动力作用下,排风罩(或排风口)的动力作用下,排风罩(或排风口)1将室将室 内污染空气吸入,经管道内污染空气吸入,经管道2送入净化设备送入净化设备3,经净化处理达到规,经净化
3、处理达到规 定的排放标准后,通过风帽定的排放标准后,通过风帽5排到室外大气中。排到室外大气中。 5 如图,在风机如图,在风机3的动力作用下,室外空气进入新风口的动力作用下,室外空气进入新风口1, 经进气处理设备经进气处理设备2处理后达到处理后达到 卫生标准或工艺要求后,由风管卫生标准或工艺要求后,由风管 4输送并分配到各送风口输送并分配到各送风口5 ,由风口送入室内。,由风口送入室内。 6 一、风流流态一、风流流态 1 1、管道流、管道流 同一流体在同一管道中流动时,不同的流速,会形成不同的同一流体在同一管道中流动时,不同的流速,会形成不同的 流动状态。当流速较低时,流体质点互不混杂,沿着与管
4、轴流动状态。当流速较低时,流体质点互不混杂,沿着与管轴 平行的方向作层状运动,称为平行的方向作层状运动,称为层流层流( (或滞流或滞流) )。当流速较大时,。当流速较大时, 流体质点的运动速度在大小和方向上都随时发生变化,成为流体质点的运动速度在大小和方向上都随时发生变化,成为 互相混杂的紊乱流动,称为互相混杂的紊乱流动,称为紊流紊流( (或湍流或湍流) )。 ()雷诺数()雷诺数Re Re 式中:平均流速式中:平均流速v v、管道直径、管道直径d d和流体的运动粘性系和流体的运动粘性系 数数 。 Vd Re =15x10-6 m2/s。 8.1.1 两种流态及其判别分析两种流态及其判别分析
5、7 雷诺实验示意图雷诺实验示意图 实验表明:实验表明: Re2320 层流层流(下临界雷诺数)(下临界雷诺数) Re4000 紊流紊流(上临界雷诺数)(上临界雷诺数) 中间为中间为过渡区过渡区。 实际工程计算中,为简便起见,通常用实际工程计算中,为简便起见,通常用Re=2300Re=2300 来判断管路流动的流态。来判断管路流动的流态。 ReRe2300 2300 层流,层流, ReRe2300 2300 紊流紊流 8 1 1尼古拉兹实验尼古拉兹实验 实际流体在流动过程中,沿程能量损失一方面(实际流体在流动过程中,沿程能量损失一方面(内因内因)取决于粘滞力)取决于粘滞力 和惯性力的比值,用和惯
6、性力的比值,用雷诺数雷诺数ReRe来衡量来衡量;另一方面(;另一方面(外因外因)是)是固体壁面固体壁面 对流体流动的阻碍作用,故沿程能量损失又与对流体流动的阻碍作用,故沿程能量损失又与管道长度、断面形状及管道长度、断面形状及 大小、壁面粗糙度有大小、壁面粗糙度有关。其中关。其中壁面粗糙度壁面粗糙度的影响通过的影响通过值值来反映。来反映。 1932193219331933年间,尼古拉兹把经过筛分、粒径为年间,尼古拉兹把经过筛分、粒径为的砂粒均匀粘贴于的砂粒均匀粘贴于 管壁。砂粒的直径管壁。砂粒的直径就是管壁凸起的高度,称为就是管壁凸起的高度,称为绝对糙度绝对糙度;绝对糙度;绝对糙度 与管道半径与
7、管道半径r r的比值的比值/r /r 称为称为相对糙度相对糙度。以水作为流动介质、对。以水作为流动介质、对 相对糙度相对糙度分别为分别为1/151/15、1/601/60、1/1261/126、1/2561/256、1/5071/507六种不同的管六种不同的管 道进行试验研究。对实验数据进行分析整理,在对数坐标纸上画出道进行试验研究。对实验数据进行分析整理,在对数坐标纸上画出 与与ReRe的关系曲线,如下图所示。的关系曲线,如下图所示。 9 区区紊流过渡区紊流过渡区,即图中,即图中所示区段。在这个区段内,各种所示区段。在这个区段内,各种 不同相对糙度的实验点各自分散呈一波状曲线,不同相对糙度的
8、实验点各自分散呈一波状曲线,值既与值既与ReRe有关,有关, 也与也与/ /r r有关有关。 区区水力粗糙管区水力粗糙管区。在该区段,。在该区段,ReRe值较大,管内液流的层流值较大,管内液流的层流 边层已变得极薄,有边层已变得极薄,有,砂粒凸起高度几乎全暴露在紊流核,砂粒凸起高度几乎全暴露在紊流核 心中,故心中,故ReRe对对值的影响极小值的影响极小,略去不计,相对糙度成为,略去不计,相对糙度成为的唯的唯 一影响因素。故在该区段,一影响因素。故在该区段,与与ReRe无关,而只与相对糙度有关。无关,而只与相对糙度有关。 摩擦阻力与流速平方成正比,故称为阻力平方区,摩擦阻力与流速平方成正比,故称
9、为阻力平方区, 尼古拉兹公式:尼古拉兹公式: 区区层流区层流区。当。当ReRe2320(2320(即即lgRelgRe3.36)3.36)时,不论管道粗糙时,不论管道粗糙 度如何,其实验结果都集中分布于直线度如何,其实验结果都集中分布于直线上。这表明上。这表明与相对糙与相对糙 度度/r/r无关,只与无关,只与ReRe有关,且有关,且=64/=64/ReRe。与相对粗糙度无关与相对粗糙度无关 区区过渡流区过渡流区。23202320ReRe4000(4000(即即3.36lg3.36lgReRe3.6)3.6),在,在 此区间内,不同相对糙度的管内流体的流态由层流转变为紊流。此区间内,不同相对糙度
10、的管内流体的流态由层流转变为紊流。 所有的实验点几乎都集中在线段所有的实验点几乎都集中在线段上。上。随随ReRe增大而增大,与相增大而增大,与相 对糙度无明显关系。对糙度无明显关系。 区区水力光滑管区水力光滑管区。在此区段内,管内流动虽然都已处于紊流状态。在此区段内,管内流动虽然都已处于紊流状态 ( (ReRe4000)4000),但在一定的雷诺数下,当层流边层的厚度,但在一定的雷诺数下,当层流边层的厚度大于管道的绝大于管道的绝 对糙度对糙度(称为水力光滑管)时,其实验点均集中在直线(称为水力光滑管)时,其实验点均集中在直线上,表明上,表明 与与仍然无关,而只与仍然无关,而只与ReRe有关有关
11、。随着。随着ReRe的增大,相对糙度大的管道,实的增大,相对糙度大的管道,实 验点在较低验点在较低ReRe时就偏离直线时就偏离直线,而相对糙度小的管道要在,而相对糙度小的管道要在ReRe较大时才偏较大时才偏 离直线离直线。 结论分析:结论分析: I区 2 lg274. 1 1 r 10 风管内空气流动的阻力有两种:风管内空气流动的阻力有两种: 1、由于空气本身的粘滞性及其与管壁间的摩擦产生的、由于空气本身的粘滞性及其与管壁间的摩擦产生的 沿程能量损失,称为沿程能量损失,称为摩擦阻力或沿程阻力摩擦阻力或沿程阻力; 2、空气流经风管中的管件及设备时,由于流速的大小、空气流经风管中的管件及设备时,由
12、于流速的大小 和方向变化以及产生涡流造成的比较集中的能量损失,和方向变化以及产生涡流造成的比较集中的能量损失, 称为称为局部阻力局部阻力。 11 12 有关过渡区的摩擦阻力系数计算公式很多,一般采用适用有关过渡区的摩擦阻力系数计算公式很多,一般采用适用 三个区的柯氏公式来计算。它以一定的实验资料作为基础,三个区的柯氏公式来计算。它以一定的实验资料作为基础, 美国、日本、德国的一些暖通手册中广泛采用。我国编制的美国、日本、德国的一些暖通手册中广泛采用。我国编制的 全国通用通风管道计算表全国通用通风管道计算表也采用该公式:也采用该公式: Re 51. 2 71. 3 lg2 1 D K 为了避免繁
13、琐的计算,可根据公式制成各种形式的表格为了避免繁琐的计算,可根据公式制成各种形式的表格 或线算图。附录或线算图。附录4所示的通风管道所示的通风管道单位长度摩擦阻力单位长度摩擦阻力线算图,线算图, 可供计算管道阻力时使用。运用线算图或计算表,只要已知可供计算管道阻力时使用。运用线算图或计算表,只要已知 流量、管径、流速、阻力流量、管径、流速、阻力四个参数中的任意两个,即可求得四个参数中的任意两个,即可求得 其余两个参数。其余两个参数。 13 确定比摩阻的 方法: (1)线算图 图的多种用法: 由L、D求Rm 由L、Rm求D 由L、v求D、Rm D L L v Rm 14 (2) 计 算 表 格
14、15 密度和粘度的修正 1 . 0 0 91. 0 0 )/()/( mom RR Rm-实际的单位长度摩擦阻力,Pa/m Rmo-图上查出的单位长度摩擦阻力,Pa/m -实际的空气密度,kg/m3 -实际的运动粘度系数,m2/s 空气温度和大气压力的修正 moBtm RKKR Kt-温度修正系数 KB-大气压力修正系数 T-实际的空气温度, B-实际的大气压力,kPa 825. 0 273 20273 t Kt 9 . 0 )3 .101/(BK B 16 管壁粗糙度的修正 morm RKR Kr-管壁粗糙度修正系数 K-管壁粗糙度,mm v-管内空气流速,m/s 粗糙度 25. 0 )(K
15、vKr 17 18 全国通用通风管道计算表全国通用通风管道计算表和附录和附录4的线算图是按的线算图是按圆圆 形风管形风管得出的,在进行矩形风管的摩擦阻力计算时,需要得出的,在进行矩形风管的摩擦阻力计算时,需要 把矩形风管断面尺寸折算成与之相当的圆形风管直径,即把矩形风管断面尺寸折算成与之相当的圆形风管直径,即 当量直径,再由此求得矩形风管的单位长度摩擦阻力。当量直径,再由此求得矩形风管的单位长度摩擦阻力。 所谓所谓“当量直径当量直径”,就是与矩形风管有相同,就是与矩形风管有相同单位长度摩单位长度摩 擦阻力擦阻力的圆形风管直径,它有的圆形风管直径,它有流速当量直径流速当量直径和和流量当量直径流量
16、当量直径 两种。两种。 (1)流速当量直径)流速当量直径 假设某一圆形风管中的空气流速与矩形风管中的空气假设某一圆形风管中的空气流速与矩形风管中的空气流速相等流速相等,并且,并且 两者的两者的单位长度摩擦阻力也相等,单位长度摩擦阻力也相等,DV表示。圆形风管和矩形风管的表示。圆形风管和矩形风管的 水力半径必须相等。水力半径必须相等。 19 A B vA vB VA = VB RmA=RmB DB为A的流速当量直径,记作Dv ba ab Dv 2 计算式: 20 DV称为边长为称为边长为ab的矩形风管的的矩形风管的流速当量直径流速当量直径。 矩形风管内的流速与管径为矩形风管内的流速与管径为DV的
17、圆形风管内的的圆形风管内的 流速相同,两者的单位长度摩擦阻力也相等。流速相同,两者的单位长度摩擦阻力也相等。 因此,根据矩形风管的流速当量直径因此,根据矩形风管的流速当量直径DV和实际和实际 流速流速v,由附录,由附录4查得的查得的Rm即为矩形风管的单位即为矩形风管的单位 长度摩擦阻力。长度摩擦阻力。 21 2流量当量直径 设某一圆形风管中的 空气流量与矩形风管 的空气流量相等,并 且单位长度摩擦阻力 也相等,则该圆形风 管的直径就称为此矩 形风管的流量当量直 径,以DL表示。根据 推导,流量当量直径 可近似按下式计算。 , 圆矩圆矩mmvv RRqq 22 必须指出,利用当量直径求矩形风管的
18、阻力, 要注意其对应关系:采用流速当量直径时, 必须用矩形风管中的空气流速空气流速去查出阻力, 采用流量当量直径时,必须用矩形风管中 的空气流量空气流量去查阻力。用两种方法求得的 矩形风管单位长度摩擦阻力是相等的。 23 表 面 光 滑 的 风 管表 面 光 滑 的 风 管 (K=0.15mm),断面),断面 尺寸尺寸500400mm,流,流 量量=1m3/s,求比摩阻,求比摩阻 (流速当量法)(流速当量法) smv/5 4 . 05 . 0 1 mm ba ab Dv 444 400500 4005002 2 查图得Rm 24 表面光滑的风管表面光滑的风管 (K=0.15mm),断),断 面
19、尺面尺500400mm, 流量流量=1m3/s,求比摩,求比摩 阻(流量当量法)阻(流量当量法) smL/1 3 mm ba ab DL 487 )( )( 3 . 1 25. 0 625. 0 查图得Rm=0.61Pa/m 25 26 一、降低摩擦阻力措施一、降低摩擦阻力措施 1 1减小摩擦阻力系数。减小摩擦阻力系数。 2 2保证有足够大的井巷断面。在其它参数不变时,井巷断保证有足够大的井巷断面。在其它参数不变时,井巷断 面扩大面扩大33%33%,R Rf f值可减少值可减少50%50%。 3 3选用周长较小的井巷。在井巷断面相同的条件下,圆形选用周长较小的井巷。在井巷断面相同的条件下,圆形
20、 断面的周长最小,拱形断面次之,矩形、梯形断面的周长较断面的周长最小,拱形断面次之,矩形、梯形断面的周长较 大。大。 4 4减少巷道长度。减少巷道长度。 5 5避免巷道内风量过于集中。避免巷道内风量过于集中。 27 二、局部阻力二、局部阻力 当空气流过当空气流过断面变化断面变化的管件的管件(如各种变径管、如各种变径管、 风管进出口风管进出口)、流向变化流向变化的管件(弯头的管件(弯头)和和流量流量 变化的变化的管件管件(如三通、四通如三通、四通)都会产生局部阻力。都会产生局部阻力。 局部阻力按下式计算局部阻力按下式计算 一、局部阻力及其计算一、局部阻力及其计算 和摩擦阻力类似,局部阻力和摩擦阻
21、力类似,局部阻力h hl l一般也用动压的倍数来表示:一般也用动压的倍数来表示: 式中:式中:局部阻力系数,无因次。局部阻力系数,无因次。 2 2 vZ 28 几种常见的局部阻力产生的类型:几种常见的局部阻力产生的类型: 、突变、突变 紊流通过突变部分时,由于惯性作用,出现主流与边壁脱离的现紊流通过突变部分时,由于惯性作用,出现主流与边壁脱离的现 象,在主流与边壁之间形成涡漩区,从而增加能量损失。象,在主流与边壁之间形成涡漩区,从而增加能量损失。 、渐变、渐变 渐扩段渐扩段主要是由于沿流动方向出现主要是由于沿流动方向出现减速增压减速增压现象,在边壁附近产现象,在边壁附近产 生涡漩。因为生涡漩。
22、因为 V hV hv v p p ,压差的作用,压差的作用 方向与流动方向相反,使边壁附近,流速本来就小,趋于方向与流动方向相反,使边壁附近,流速本来就小,趋于0, 0, 在在 这些地方主流与边壁面脱离,出现与主流相反的流动,涡漩。这些地方主流与边壁面脱离,出现与主流相反的流动,涡漩。 29 、转弯处、转弯处 流体质点在转弯处受到离心力作用,在外侧出现流体质点在转弯处受到离心力作用,在外侧出现减速增减速增 压压,出现涡漩。,出现涡漩。 、分岔与会合、分岔与会合 上述的综合。上述的综合。 局部阻力的产生主要是与涡漩区有关,涡漩区愈大,能量局部阻力的产生主要是与涡漩区有关,涡漩区愈大,能量 损失愈
23、多,局部阻力愈大。损失愈多,局部阻力愈大。 30 2)减小局部阻力的措施 在常用的通风系统总流动阻力中,局部阻力占 主要比例 1.弯头 圆形风管弯头曲率半径一般应大于大于12倍管径倍管径 矩形风管长宽比B/A越大,阻力越小越大,阻力越小矩形直角弯头内设导流片 31 2.三通 减小干管和支管间夹角减小干管和支管间夹角 保持干管和支管流速相当保持干管和支管流速相当 避免出现引流现象,主管气流大于支管气流速度避免出现引流现象,主管气流大于支管气流速度 3.排风立管出口 降低排风立管的出口流速降低排风立管的出口流速 减小出口的动压损失减小出口的动压损失 32 33 34 气体在风管内流动时由风管两端气
24、体的气体在风管内流动时由风管两端气体的压力差压力差引引 起的,它从高压端流向低压端。气体流动的能量起的,它从高压端流向低压端。气体流动的能量 来自来自风机风机。 对于一套通风系统内气体的压力分布,在风机未开对于一套通风系统内气体的压力分布,在风机未开 动时,整个管道系统内气体压力处处相等,都等动时,整个管道系统内气体压力处处相等,都等 于大气压力,管内气体处于相对静止状态。开动于大气压力,管内气体处于相对静止状态。开动 风机后,风机吸入口和压入口出现压力差。风机后,风机吸入口和压入口出现压力差。 35 空气在风管中流动时,由于风管阻力和 流速变化,空气的压力是不断变化的 用图形表达系统压力分布
25、情况,有利于设计、 运行调节、问题诊断等 压力分布图压力分布图把一个通风除尘系统内气流的动 压、静压和全压的变化表示在以相对压力 为纵坐标的坐标图上,称为通风除尘系统 的。 36 压力分布图的绘制方法(归纳) 1)确定压力基准线 通常为水平线,并以大气压为参照对象,将大气压力作 为零点 2)确定系统分隔断面并编号 通常以流速、流向及流量变化的断面为分隔断面 3)先绘制全压线 从已知压力点开始 4)再绘制静压线 从全压线向下减去动压值 37 1、全压=动压+静压(Pq=Pd+Pj) 2、未开风机时,Pj=Pq=大气压大气压=0 3、风机开动后,Pq2= Pq1-(Rml+Z)1-2。 21212
26、 2 2 21 2 1 1 22 zmjj ppgZ v pgZ v p 2121 2 2 2 2 1 1 22 zmjj pp v p v p 38 一、只有摩擦阻力的通风管道内的压力分布 图所示的是没有任何局部构件的通风管道系统。除了在进出口处产生局 部阻力处,空气沿管道流动时只产生摩擦阻力。 39 40 41 42 43 44 1、风机的风压等于风道的阻力及出口动压 损失之和。 2、风机吸入段的全压和静压都为负值,风 机压出段一般情况下均为正值。 3、各并联支管的阻力总相等。 45 46 47 假定流速法的计算步骤和方法如下: 1绘制通风或空调系统轴测图,对各管段进行编号,标 注长度和风
27、量。 管段长度一般按两管件间中心线长度计算,不扣除管件 (如三通、弯头)度。 2确定合理的空气流速 风管内的空气流速对通风、空调系统的经济性有较大的影响。 流速高,风管断面小,材料耗用少,建造费用小;但是 系统的阻力大,动力消耗增大,运用费用增加。对除尘系 统会增加设备和管道的摩损,对空调系统会增加噪声。 流速低,阻力小,动力消耗少;但是风管断面大,材料和 建造费用大,风管占用的空间也增大。对除尘系统流速过 低会使粉尘沉积堵塞管道。因此,必须通过全面的技术经 济比较选定合理的流速。 48 49 3根据各风管的风量和选择的流速确定各管 段的断面尺寸,计算摩擦阻力和局部阻力 确定风管断面尺寸时,应
28、采用附录6所列的 通风管道统一规格,以利于工业化加工制 作。风管断面尺寸确定后,应按管内实际 流速计算阻力。阻力计算应从最不利环路 (即阻力最大的环路)开始。 50 225. 0 p p DD 5 . 0 p p qq VV 51 VqfV pf qKq pKp , hmq Pap K K KK K K KK hmq Pap V q q qq p p pp fV f / 15. 1 15. 11 . 1 ; 1 . 1 20. 1 2 . 115. 1 ;15. 11 . 1 / 3 3 , 总风量, 总阻力, 。气力输送系统 ;除尘系统 排风系统风量附加系数,一般送 。气力输送系统 ;除尘系
29、统 排风系统风压附加系数,一般送 风机风量, 风机风压, 52 , , 2 . 1 2 . 1 NN pp qq f f fV fV 3 3 , 3 , / / / mkg kWPahmNpq kWPahmNpq ffV ffV ,非标准状态下空气密度 、风压及功率,非标准状态下风机风量, 、风压及功率,标准状态下风机风量、, 53 例6-5 最不利环路确定为:管段1+3+5+6+7 总风量=1500+4000+800=6300m3/h 管段划分、编号、标注长度、风量见图 有关条件:有关条件: 除尘系统 轻矿物粉尘 常温气体 圆形钢板风管 袋式除尘器阻 力1200Pa 要求:要求: 选择风机
30、54 55 56 57 58 59 60 根据工业与民用建筑的使用要求,通风和空调 系统的风管有时需要把等量的空气、沿风管 侧壁的成排孔口或短管均匀送出。这种均匀 送风方式可使送风房间得到均匀的空气分布, 而且风管的制作简单、材料节约。 61 均匀送风管道通常有三种形式: (1)管道断面积保持不变,孔口面积或条缝面 积变化; (2)管道断面积变化,孔口面积或条缝面积 不变; (3)管道断面积、条缝宽度或孔口面积都变化。 62 一、均匀送风管道的设计原理 (一)侧孔出流的速度 空气沿风管流动时在管壁的垂直方向上 受到气流的静压作用。如果在风管的侧壁 开孔,由于孔口内外存在压差,空气将在 垂直于管
31、壁的方向上从孔口流出。 63 静压差造成的空气出流速度为静压差造成的空气出流速度为 64 65 66 67 68 69 70 三、实现均匀送风的条件 要实现均匀送风,必须具备三个条件: 应保证每个侧孔的静压静压,乃至沿风道全长 上的静压保持定值; 各个侧孔的流量系数(实质是局部阻力系数) 保持相等; 侧孔送出的气流方向与管道的轴线保持垂 直,也就是说气流的出流角度,尽量大一 些。 71 (一)保持各侧孔静压相等 要使静压沿风管全长保持不变,或者说各侧 孔的静压相等,必须保证首端和末端的动 压差等于风管全长上的压力损失或者两侧 孔出流的动压差等于两侧孔间的压力损失, 亦即 72 (二) 各侧孔流
32、量系数保持相等 侧孔的流量系数u与孔口形状、出流角度a, 以及孔口送风量与孔口前风量之比有关。 一般去 (三)增大出流角度。 为使出流夹角大于60度,要使Vjd 73 均匀送风管道计算的目的是确定侧孔的个数、间距、个数、间距、 面积及出风量、风管断面尺寸和均匀送风管段的面积及出风量、风管断面尺寸和均匀送风管段的 阻力。阻力。 均匀送风管道计算和一般送风管道计算相似,只是 在计算侧孔时的局部阻力系统时需要注意。 侧孔可以认为是支管长度为零的三通。当空气从侧 孔出流时,产生两种局部阻力:一种是通路局部阻一种是通路局部阻 力,另一种是侧孔局部阻力。力,另一种是侧孔局部阻力。并分别用通路局部 阻力系数
33、 和侧孔局部 阻力系数来表示。 74 75 76 77 78 79 80 81 82 四、均匀送风管道的类型 均匀送风管道一般按如下两种原理来设计 (一)静压值沿风管全长保持不变 这类送风管道较为常用,其断面沿长度方向变化,而侧孔 (或短管)、条缝的面积不变。这类均匀送风管道的出风速 度相同,设计时如能使第一个侧孔的出流角度大于60度, 则能获得较好的均匀送风效果。 83 (二)风道全长上静压变化 这类送风管道的断面保持不变由于静压沿管道 长度方向逐渐增加侧孔或条缝的面积必须变化, 并沿着管道长度方向逐渐变小,如图所示。这种 风管的侧孔或条缝的出流速度变化。 84 与工程实际密切相关的问题,本
34、节介绍的一 些原则,在工程中必须结合具体情况应用并不断 总结 参照标准及资料: 通风与空调工程施工质量验收规范 GB50234-2002 2002年4月1日实施 设计手册 85 86 8.5.1 系统划分原则 1空气处理要求相同、室内参数要求相同的,可划 为同一个系统。 2同一生产流程、运行班次和运行时间相同的,可 划为同一系统。 3对下列情况应单独设置排风系统, (1)两种或两种以上的有害物质混合后能引起燃烧或 爆炸; (2)两种有害物质混合后能形成毒害更大或腐蚀性的 混合物或化合物; (3)两种有害物质混合后易使蒸汽凝结并积聚粉尘, (4)放散剧毒物质的房间和设备。 87 4除尘系统的划分
35、应符合下列要求: (1)同一生产流程、同时工作的扬尘点相距不大时, 宜合为一个系统; (2)同时工作但粉尘种类不同的扬尘点,当工艺允 许不同粉尘混合回收或粉尘无回收价值时,也可 合设一个系统, (3)温湿度不同的含尘气体,当混合后可能导致风 管内结露时,应分设系统。 5如排风量大的排风点位于风机附近,不宜和 远处排风量小的排风点合为同一系统。增设该排 风点后会增大系统总阻力。 88 1、风管布置 (1) 除尘系统的排风点不宜过多,以利各支管间阻力平衡。 (2) 除尘风管应尽可能垂直或倾斜敷设,倾斜敷设时与水平面夹角最 好大于45度。如必需水平敷设或倾角小于30度时,应采取措施, 如加大流速、设
36、清扫口等。 (3)通风系统的风管宜采用圆形或矩形风管,在保证实用的前提下尽 量照顾到整齐美观。 (4)排除含有剧毒物质的排风系统,应尽量减少正压管段的长度,且 正压管段不得穿过其它房间 (5) 排除潮湿气体或含有水蒸气的风管,应有不小于的坡度,并应 在风管的最低点和风机的底都采取排水措施 (6)通风设备、风管及配件等,应根据所处的环境和输送的气体、蒸 气或粉尘的腐蚀性等,采取相应的防腐措施。 (7)通风系统的风管,应根据需要设置必要的测孔,其位置和数量应 符合检测要求。 89 除尘管道布置原则 除尘管道的布置除应遵守一般通风管道的布置原则外,还有 一些特殊要求: (1)除尘系统的风管宜采用圆形
37、钢制风管,其接头和接缝应 严密。 (2)风管宜垂直或倾斜安装,倾斜安装时与水平面的夹角应 大于450 ,小坡度或水平敷设的管段应尽量缩短,并应采 取防止积尘的措施。 (3)支管宜从主管的上面或侧面插入,三通管的夹角,宜采 用15一450。 (4)在容易积灰的异形管件附近,应设置密闭清扫孔。 (5)除尘风管转弯处的曲率半径R,如曲率半径不允许大 时,要在弯头内设导流叶片。 90 2、风管选型 1)常用断面形状 矩形:易于和建筑、装修配合;局部构件制作容易 常用于空调系统 圆形:阻力小;省材料、强度高;管道制作容易 常用于通风系统及空调高速风管 其他形状:根据实际需要 91 (2)管道定型化 随着
38、我国国民经济的发展,通风、空调工程大量增加。为了最 大限度地利用板材,实现风管制作、安装机械化、工厂化, 在国家建委组织下,1975年确定了通风管道统一规格。 通风管道统一规格有圆形和矩形两类(见附录6)。必须指出; 1,通风管道统一规格中,圆管的直径指外径,矩形断面尺圆管的直径指外径,矩形断面尺 寸是外边长寸是外边长,即尺寸中都包括了相应的材料厚度。 2为了满足阻力平衡的需要,除尘风管和气密性风管的管径规 格较多。 3管道的断面尺寸(直径和边长)采用只R20系列,即管道断面 尺寸是以公比数汐 的倍数来编制的。 92 风管材料及保温 风管材料 通风管道所采用的材料,应根据工程要求选用。常用的材
39、料有 以下几种: A 金属薄板 金属薄板是制作风管及部件的主要材料。 (1)普通薄钢板,有良好的加工性能及结构强度,常用于一般 通风管道和除尘风道。其表面容易生锈,应刷油漆进行防腐。 (2)镀锌钢板,由普通薄钢板镀锌而成,其表面有锌层保护起 防锈作用。由于其表面为银白色,又称白铁皮”。白铁皮 一般厚度较薄,常用在气体中无粉尘磨损的空调系统及不受 酸雾作用的潮湿环境中。 (3)铝及铝合金板,加工性能好、耐腐蚀、摩擦时不易产生火 花,但造价较高,常用于要求防爆的通风系统。 (4)不锈钢板,具有良好的耐腐蚀能力,其造价较高,只是在 对耐腐蚀要求较高,例如化工系统的通风管道中。 93 B 非金属材料
40、在通风管中采用的非金属材料种类较多,但其应用不如金属 薄板普遍。 (1)硬聚氯乙烯,耐酸、碱和耐腐蚀能力强,机械加工性能好, 表面光滑,施工方便。常用于有腐蚀性气体的通风系统。 但硬聚氯乙烯不耐高温,使用温度一般不超过60度,线膨 胀系数大,不易于老化和防火。 (2)玻璃钢,这是以玻璃纤维制品为增强材料,以树脂为粘 结剂,经过定的成型工艺制作的复合材料。耐腐蚀性很 好常用于含有腐蚀性的气体以及含有水蒸气的排风系统。 (3)塑料复合钢板,这是在普通薄钢板表面喷上一层一厚的 塑料层。常用于防尘要求较高的空调系统和一10一70C的 耐腐蚀系统。这种钢板价格较高,比普通碳素钢板贵50 。 、 (4)砖
41、和混凝土,这是最普通的建筑材料,常用于利用建筑 空间或铺设地下风道的场合。 94 1)薄钢板 一般通风空调系统: 除尘系统: 2)塑料板 含腐蚀性气体的通风系统 95 3)无机玻璃钢 湿度较大的场合 96 4)各种软管 金属、塑料 有的可带有保温层 97 5)复合风管 双层铝箔夹酚醛树脂 单层铝箔加玻璃纤维 其他 98 6)新型柔性风管系统优越性: 空气分布均匀,避免吹风感 重量轻,安装方便快捷,对 结构要求低 灵活性好,便于系统变更 便于清洗 99 保温材料 在下列情况应对风管进行保温: (1)由于冷、热损失过大,不保温,经济上不合理; (2)由于冷、热损失使介质温度达不到设计要求的温度;
42、(3)由于热量损失,在风管内输送的气体温度降低到有可能在 风管中或在随后的干式除尘器中结露或冻结; (4)由于冷量损失,在风管外表面产生结露; (5)由于输送高温气体,风管外表面温度过高(例如大50), 会引起操作检修人员烫伤,或会引起煤气、蒸气、粉尘爆 炸、起火的场合。 100 保温材料的具体要求有: (1)导热系数小,一般不超过mK; (2)材料的孔隙率高,密度小,密度一般不超过600kg m3, (3)具有一定的抗压强度,不易变形; (4)吸湿性小,对管壁无腐蚀作用; (5)不宜采用有机物和易燃物,否则要进行防腐防火处理 (6)用于高温管道时,应耐高温,在高温下性能稳定; (7)易于施工
43、安装,成本低。 101 保温层结构可参阅有关的国家标准图。通常保温结 构有四层: (1)防腐层:涂防腐油漆或沥青: (2)保温层:填贴保温材料; (3)防潮层:包油毛毡、塑料布或刷沥青。 用以防止潮湿空气或水分侵入保温层内,从而破坏 保温层或在内部结露; (4)保护层:室内管道可用玻璃布、塑料布或木板、 胶合板作成,室外管道应用铁丝网水泥或铁皮作 保护层。 102 3.风管保温风管保温 103 8.5.3 进、排风口 (一)进风口 进风口是通风、空调系统采集室外新鲜空气的入口, 其位置应满足下列要求: 1应设在室外空气较清洁较清洁的地点。进风口处室外 空气中的有害物质浓度不应大于室内作业地点最
44、 高允许浓度的30; 2应尽量设置在排风口的上风侧,并且应低于排 风口; 3进风口的底部距室外地坪不宜低于2m,当布置 在绿化地带时不宜低于l m; 4降温用的进风口宜设在建筑物的背阴处。 104 (二)排风口 1在一般情况下通风排气立管出口至少应高出屋 面。 2通风排气中的有害物质必需经大气扩散稀释时, 排风口应位于建筑物空气动力阴影区和正压区以 上 3要求在大气中扩散稀释的通风排气,其排风 口上不应设风帽 105 8.5.4 防爆及防火 空气含有可燃物时,如果可燃物与空气中的氧在一定条件下 进行剧烈的氧化反应就可能发生爆炸。尽管某些可燃物 如糖、面粉、煤粉等在常态下是不易爆炸的,但是,当它
45、 们以粉末状悬浮于空气中时,与空气中的氧得到了充分的 接触。这时只要在局部地点形成了可燃物与氧发生氧化反 应所必需的温度,局部地点就会立刻发生氧化反应。氧化 反应产生的热量向周围空间传播时,若迅速地使周围的可 燃物与空气的混合物达到了氧化反应所必需的温度,由于 联锁反应,在极短的时间内,能使整个空间的可燃混合物 都发生剧烈的氧化反应,产生大量的热量和燃烧产物,形 成急剧增墒的压力波,这就是爆炸。 106 空气中可燃物浓度过小或过大浓度过小或过大时都不会造成 爆炸 浓度过小,空气中可燃物质点之间的距离大, 一个质点氧化反应所产生的热量还没有传 递至另一质点,就被周周空气所吸收,致 使混合物达不到
46、氧化反应的温度。 浓度过大,混合物中氧气的合量相对不足, 同样不会形成爆炸。因此,可燃物发生爆 炸的浓度有一个范围,这个范围称为爆 炸浓度极限。 107 设计有爆炸危险的通风系统时,应注意以 下几点: 1系统的风量除了满足一般的要求外,还 应校核其中可燃物的浓度。如果可燃物浓 度在爆炸浓度的范围内则应按下式加大 风量: 108 2防止可燃物在通风系统的局部地点(死角) 积聚。 3选用防爆风机,并采用直联或联轴器传 动方式。如果采用三角皮带传动,为防止 静电产生火花,可用接地电刷把静电引入 地下。 4有爆炸危险的通风系统,当系统内压力急 剧升高,靠防爆门自动开启泄压。 109 8.6 气力输送系
47、统的管道设计 气力输送系统是一种利用气流输送物料的装置 优点优点:物料输送实现机械化,减轻了人们的劳 动强度;设备简单,布置灵活,投资较省;占 地少,能节省建筑空间,还能露天设置;在输 送物料过程中,可同时进行混和、干燥、冷却、 分选等工艺过程;由于是管道密闭输送,防尘 效果好,改善了劳动卫生条件。 缺点缺点:动力消耗较大管道磨损较快。 110 气力输送系统的类型和特点 气力输送系统可分为气力输送系统可分为吸送式吸送式和和压送式压送式两大类两大类 根据系统的压力不同,吸送式分为根据系统的压力不同,吸送式分为低真空低真空(真空度小于真空度小于20kPa)和和高真高真空空 (真空度真空度20-50
48、kPa)两种;两种; 压送式分为压送式分为高压高压(100一一700kPa)和和低压低压(50kPa以下以下) 还有在系统中兼具吸送和压送的混合式,以及循环式。还有在系统中兼具吸送和压送的混合式,以及循环式。 (一一)吸送式系统吸送式系统 低压吸送式系统应用较多。安装在系统尾部的高压风机运 时,系统内形成负压,物料和空气一起被吸入受料器(常 称喉管),物料在喉管起动、加速后沿输料管送到分离器 位于卸料目的地),分离器分离下来的物料存入料仓, 含尘空气经除尘器净化后排入大气,必要时还需装设消声 器。整个系统在负压下工作,也称为负压式气力输送系统。 111 112 吸送式气力输送系统特点: (1)
49、能在数处进料,向一处输送物料;或从低处向高处 输送物料; (2)吸尘点无粉尘飞扬。系统处于负压状态,管道和 设备的不严密处不会冒灰; (3)受料器结构简单,进料方便; (4)可以同时实现烘干等工艺过程; (5)风机或真空泵的润滑油不会污损物料; (6)生产率较低,料气比u一般在从4kg料kg空气以 下,输送距离较短;两者均受到真空度的限制; (7)对系统及分离器、除尘器下部的卸料器均有较高的 密闭要求。 113 在输送距离较大、输料量较多时,应当采用高真空吸送式气高真空吸送式气 力力输送系统。这种系统具有低真空吸送式系统的一般特点 外,还具有以下一些特点: (1)生产效率高,输送物料量大,输送
50、距离较远; (2)工作稳定可靠,不容易堵塞;如果物料发生沉积,真空度 会自动随着提高,将管道吹通; (3)气固两相流的流动连能好,物料对管道的磨损有所缓解; (4)要求管道和设备有较高的机械强度和良好的气密性 (5)高真空吸送式系统的组成与低真空吸送式系统相 似但是受料器不是采用喉管,而采用吸嘴;不是采用高 压风机,而是采用水环式真空泵水环式真空泵。 114 115 (二)压送式系统 与吸送式气力输送系统不同,压送式系统在正压正压状 态下工作。 压送式系统分为低压压送和高压压送两种,前者以 高压风机为动力气为动力 低压压送式系统如图所示。风机安装在系统的前端, 系统在正压下工作。从受料器来的物
51、料与空气混 合为气固两相流,并被送至目的地,由分离器 分离,分离下来的固体物料从下部卸料器卸出。 合尘空气则经除尘器净化后排入大气。 116 117 压送式气力输送系统的优点是: (I)能将集中的物料分向几处输送,可以向高于大气 压力的容器输送物料; (2)生产率高;输料量大,并且易于调节; (3)卸料器结构简单; (4)管内输送风速较低,管壁磨损较轻,输送距离长, 目前可达200m以上;稍有粘性的物料也可以输送; (5)由于工作压力高,输料用的气体量小, 压送式气力输送系统的缺点是: (1)受料器结构复杂; (2)物料中可能沾染风机或压缩机出来的油和水滴。 118 气力输送系统设计汁算的程序
52、如下: (1)由工艺提供资料,确定系统输料量(生产率); (2)根据物料性质和输送条件,确定气力输送方式 和主要部件、设备的型式; (3)合理布置管路,绘制系统轴测图 (4)根据物料性质、气力输送方式和规模等确定料气 比、输送风速 (5)计算系统风量,确定管道直径; (6)计算系统的总阻力; (7)选择风机。 119 下面阐述与管道设计有关的两个问题。 : (一)气力输送系统设计的主要参数 1 混合比 又称料气比,指单位时间按内输送物料的质 量与同一时间通过输料管的空气量之比, 料气比的大小关系到系统的经济性、可靠性 和输料的大小。 120 2输送风速 气力输送系统中输料管的气流速度称为输送
53、风速,它是一个重要的技术经济参数。 送风速太高,不但系统阻力大,管道磨损严 重,而且还能使物料容易破碎; 风速太低,统工作不稳定甚至造成堵 塞输送风速要经过分析比较,合理确定 121 3 物料速度和速比 物料速度是指管道中颗粒群达到的最大速 度管道中的颗粒在气流的推动下开始运 动,随后迅速加速直到颗粒群速度增大 到一定数值,作用于颗粒群上的气流推力 与各种阻力达到平衡,这时颗粒群作等速 运动,运动速度达到最大值,这一最大速 度就是物料速度 在两相流中,气流必须用一部分能量使物料 颗粒悬浮,另一部分能量推动颗粒运动 122 2 气力输送系统的流动阻力 在计算气一固两相流的阻力时,认为两相流和单相流的运动 形式是相同的,物料群是一种特殊的流体(常称拟流体), 因此,可以利用单相气流的阻力计算公式;并且认为两 相流的阻力是单相流体的阻力与由固体颗粒群引起的附加阻 力之和,即 123 系统设计时,各部分压力损失的计算比
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