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通风管道

通风管道

风管类tu共板式法兰风管又称无法兰风管,其制作形式比传统的矩形风管加工速度更快捷、更方便、更小的的共板法兰图片漏风率。其优点是节省材料,减少工程投资;漏风量小,降低能耗,节省运行费用,颇受施工企业欢迎。tu螺旋风管是用金属带料卷制成螺旋形咬缝的薄壁管,圆形,无焊接,不漏气,不漏水,多用于送风和散装物料输送,代替传统的白铁管(即手工咬缝铁管)。是风管的一种,全机制,直管无需手工敲打。ti1、不锈蚀:
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产品描述

风管类

共板式法兰风管又称无法兰风管,其制作形式比传统的矩形风管加工速度更快捷、更方便、更小的的共板法兰图片漏风率。其优点是节省材料,减少工程投资;漏风量小,降低能耗,节省运行费用,颇受施工企业欢迎。

螺旋风管是用金属带料卷制成螺旋形咬缝的薄壁管,圆形,无焊接,不漏气,不漏水,多用于送风和散装物料输送,代替传统的白铁管(即手工咬缝铁管)。是风管的一种,全机制,直管无需手工敲打。

1、不锈蚀:PP管可在很大的温度范围内承受PH值,范围在1~14的高浓度的酸和碱的腐蚀。
2、耐磨损、不结垢:PP管及其管件内壁均匀光滑,流动阻力小并且不会结垢。
3、减小振动和噪声:PP管具有非常好的隔声性能,可显着减少由液体流动引起的振动和噪声。
4、防冻裂:PP材料弹性优良使得管材和管件截面可随着冻胀的液体一起膨胀而不会胀裂。
5、防结露,热损失少:PP材料为不良热导体,可减少结露现象并减少热损少。
6、安装简单:PP管重量轻,安装操作方便,并且具有可焊性。
7、使用寿命长:PP管系统在规定的使用条件下寿命达50年。

风管风速计算方法

1.总风量:每小时每小时的立方数除3600再除以风管的横截面积(平方米)所得的数就是风速(每秒米);

2.知道了风量、风速、静压和截面面积,要怎样才知道风管的长和高,如果你所说的截面积是管道的截面积的话,那就只要计算出管道每米的摩擦阻力就可以了。当风机压力大于管道总长度累计摩擦阻力的10%时,也就是管道的最长值,下面就是管道每米的摩阻计算公式:
R=λ/d*(U^2Y-2); R-摩阻(Pa); λ—摩阻系数,可取0.09; U-风速(m/s);Y—空气重度 中央空调的新风系统的风管风速怎么确定,想找规范下载下来。

3.规范中干管、支管等风速的范围是多少?

(1)采用金属风道时,不应大于20m/s

(2)采用内表面光滑的混凝土等非金属材料风管时不应大于15m/s

(3)送风口的风速不宜大于7m/s,排烟口的风速不宜大于10m/s

通风管道阻力计算:

风管内空气流动的阻力有两种,一种是由于空气本身的粘滞性及其与管壁间的摩擦而产生的沿程能量损失,称为摩擦阻力或沿程阻力;另一种是空气流经风管中的管件及设备时,由于流速的大小和方向变化以及产生涡流造成比较集中的能量损失,称为局部阻力。

一、摩擦阻力

根据流体力学原理,空气在横断面形状不变的管道内流动时的摩擦阻力按下式计算:

ΔPm=λν2ρl/8Rs

对于圆形风管,摩擦阻力计算公式可改写为:

ΔPm=λν2ρl/2D

圆形风管单位长度的摩擦阻力(比摩阻)为:

Rs=λν2ρ/2D

以上各式中

λ———摩擦阻力系数

ν———风管内空气的平均流速,m/s;

ρ———空气的密度,Kg/m3;

l———风管长度,m

Rs———风管的水力半径,m;

Rs=f/P 

f———管道中充满流体部分的横断面积,m2;

P———湿周,在通风、空调系统中既为风管的周长,m;

D———圆形风管直径,m。

矩形风管的摩擦阻力计算:

我们日常用的风阻线图是根据圆形风管得出的,为利用该图进行矩形风管计算,需先把矩形风管断面尺寸折算成相当的圆形风管直径,即折算成当量直径。再由此求得矩形风管的单位长度摩擦阻力。

当量直径有流速当量直径和流量当量直径两种:

流速当量直径:Dv=2ab/(a+b)

流量当量直径:DL=1.3(ab)0.625/(a+b)0.25

在利用风阻线图计算是,应注意其对应关系:采用流速当量直径时,必须用矩形 中的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去查出阻力。

二、局部阻力

当空气流动断面变化的管件(如各种变径管、风管进出口、阀门)、流向变化的管件(弯头)流量变化的管件(如三通、四通、风管的侧面送、排风口)都会产生局部阻力。

局部阻力按下式计算:

Z=ξν2ρ/2

ξ———局部阻力系数。

局部阻力在通风、空调系统中占有较大的比例,在设计时应加以注意,为了减小局部阻力,通常采用以下措施:

1.弯头:布置管道时,应尽量取直线,减少弯头。圆形风管弯头的曲率半径一般应大于(1~2)倍管径;矩形风管弯头断面的长宽比愈大,阻力愈小;矩形直角弯头,应在其中设导流片。

2.三通:三通内流速不同的两股气流汇合时的碰撞,以及气流速度改变时形成的涡流是造成局部阻力的原因。为了减小三通的局部阻力,应注意支管和干管的连接,减小其夹角;还应尽量使支管和干管内的流速保持相等。

在管道设计时应注意以下几点:

1. 渐扩管和渐缩管中心角最好是在8~15o。

2.三通的直管阻力与支管阻力要分别计算。

3.尽量降低出风口的流速。

以下为常见管段的比摩阻 规 格(mmxmm) 

流速 (m/s)  当量直径 (mm)  比摩阻 (Pa/m)

1600x400——15 ——640——3.4
1400x300——13——495——4.5
1200x300——12 ——480——4.8
1000x300——10 ——460——2.5
800x300——9 ——436——2
600x300——8 ——400——1.8
500x300——6 ——375 ——1.2
400x300——5 ——342 ——0.8
300x300——4——200 ——1.3
600x250 ——6——350 ——1.3
400x250 ——4——307 ——0.6

常见弯头的局部阻力:

分流三通:9~24 Pa

矩形送出三通:6~16Pa

渐缩管:6~12Pa

乙字弯:50~198Pa

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