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        通風管道

        通風管道

        風管類tu共板式法蘭風管又稱無法蘭風管,其制作形式比傳統的矩形風管加工速度更快捷、更方便、更小的的共板法蘭圖片漏風率。其優點是節省材料,減少工程投資;漏風量小,降低能耗,節省運行費用,頗受施工企業歡迎。tu螺旋風管是用金屬帶料卷制成螺旋形咬縫的薄壁管,圓形,無焊接,不漏氣,不漏水,多用于送風和散裝物料輸送,代替傳統的白鐵管(即手工咬縫鐵管)。是風管的一種,全機制,直管無需手工敲打。ti1、不銹蝕:
        所屬分類
        無分類內容
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        產品描述

        風管類

        共板式法蘭風管又稱無法蘭風管,其制作形式比傳統的矩形風管加工速度更快捷、更方便、更小的的共板法蘭圖片漏風率。其優點是節省材料,減少工程投資;漏風量小,降低能耗,節省運行費用,頗受施工企業歡迎。

        螺旋風管是用金屬帶料卷制成螺旋形咬縫的薄壁管,圓形,無焊接,不漏氣,不漏水,多用于送風和散裝物料輸送,代替傳統的白鐵管(即手工咬縫鐵管)。是風管的一種,全機制,直管無需手工敲打。

        1、不銹蝕:PP管可在很大的溫度范圍內承受PH值,范圍在1~14的高濃度的酸和堿的腐蝕。
        2、耐磨損、不結垢:PP管及其管件內壁均勻光滑,流動阻力小并且不會結垢。
        3、減小振動和噪聲:PP管具有非常好的隔聲性能,可顯著減少由液體流動引起的振動和噪聲。
        4、防凍裂:PP材料彈性優良使得管材和管件截面可隨著凍脹的液體一起膨脹而不會脹裂。
        5、防結露,熱損失少:PP材料為不良熱導體,可減少結露現象并減少熱損少。
        6、安裝簡單:PP管重量輕,安裝操作方便,并且具有可焊性。
        7、使用壽命長:PP管系統在規定的使用條件下壽命達50年。

        風管風速計算方法

        1.總風量:每小時每小時的立方數除3600再除以風管的橫截面積(平方米)所得的數就是風速(每秒米);

        2.知道了風量、風速、靜壓和截面面積,要怎樣才知道風管的長和高,如果你所說的截面積是管道的截面積的話,那就只要計算出管道每米的摩擦阻力就可以了。當風機壓力大于管道總長度累計摩擦阻力的10%時,也就是管道的最長值,下面就是管道每米的摩阻計算公式:
        R=λ/d*(U^2Y-2); R-摩阻(Pa); λ—摩阻系數,可取0.09; U-風速(m/s);Y—空氣重度 中央空調的新風系統的風管風速怎么確定,想找規范下載下來。

        3.規范中干管、支管等風速的范圍是多少?

        (1)采用金屬風道時,不應大于20m/s

        (2)采用內表面光滑的混凝土等非金屬材料風管時不應大于15m/s

        (3)送風口的風速不宜大于7m/s,排煙口的風速不宜大于10m/s

        通風管道阻力計算:

        風管內空氣流動的阻力有兩種,一種是由于空氣本身的粘滯性及其與管壁間的摩擦而產生的沿程能量損失,稱為摩擦阻力或沿程阻力;另一種是空氣流經風管中的管件及設備時,由于流速的大小和方向變化以及產生渦流造成比較集中的能量損失,稱為局部阻力。

        一、摩擦阻力

        根據流體力學原理,空氣在橫斷面形狀不變的管道內流動時的摩擦阻力按下式計算:

        ΔPm=λν2ρl/8Rs

        對于圓形風管,摩擦阻力計算公式可改寫為:

        ΔPm=λν2ρl/2D

        圓形風管單位長度的摩擦阻力(比摩阻)為:

        Rs=λν2ρ/2D

        以上各式中

        λ———摩擦阻力系數

        ν———風管內空氣的平均流速,m/s;

        ρ———空氣的密度,Kg/m3;

        l———風管長度,m

        Rs———風管的水力半徑,m;

        Rs=f/P 

        f———管道中充滿流體部分的橫斷面積,m2;

        P———濕周,在通風、空調系統中既為風管的周長,m;

        D———圓形風管直徑,m。

        矩形風管的摩擦阻力計算:

        我們日常用的風阻線圖是根據圓形風管得出的,為利用該圖進行矩形風管計算,需先把矩形風管斷面尺寸折算成相當的圓形風管直徑,即折算成當量直徑。再由此求得矩形風管的單位長度摩擦阻力。

        當量直徑有流速當量直徑和流量當量直徑兩種:

        流速當量直徑:Dv=2ab/(a+b)

        流量當量直徑:DL=1.3(ab)0.625/(a+b)0.25

        在利用風阻線圖計算是,應注意其對應關系:采用流速當量直徑時,必須用矩形 中的空氣流速去查出阻力;采用流量當量直徑時,必須用矩形風管中的空氣流量去查出阻力。

        二、局部阻力

        當空氣流動斷面變化的管件(如各種變徑管、風管進出口、閥門)、流向變化的管件(彎頭)流量變化的管件(如三通、四通、風管的側面送、排風口)都會產生局部阻力。

        局部阻力按下式計算:

        Z=ξν2ρ/2

        ξ———局部阻力系數。

        局部阻力在通風、空調系統中占有較大的比例,在設計時應加以注意,為了減小局部阻力,通常采用以下措施:

        1.彎頭:布置管道時,應盡量取直線,減少彎頭。圓形風管彎頭的曲率半徑一般應大于(1~2)倍管徑;矩形風管彎頭斷面的長寬比愈大,阻力愈小;矩形直角彎頭,應在其中設導流片。

        2.三通:三通內流速不同的兩股氣流匯合時的碰撞,以及氣流速度改變時形成的渦流是造成局部阻力的原因。為了減小三通的局部阻力,應注意支管和干管的連接,減小其夾角;還應盡量使支管和干管內的流速保持相等。

        在管道設計時應注意以下幾點:

        1. 漸擴管和漸縮管中心角最好是在8~15o。

        2.三通的直管阻力與支管阻力要分別計算。

        3.盡量降低出風口的流速。

        以下為常見管段的比摩阻 規 格(mmxmm) 

        流速 (m/s)  當量直徑 (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

        常見彎頭的局部阻力:

        分流三通:9~24 Pa

        矩形送出三通:6~16Pa

        漸縮管:6~12Pa

        乙字彎:50~198Pa

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