机电天下 暖通空调 风管系统设计详解

风管系统设计详解

通风空调工程系统及部件的功能与类型:

通风工程的主要任务是控制室内空气污染物,进行室内外空气交换,保证良好的室内空气品质,保护大气环境。

通风工程的风管系统主要分为两类:排风系统和送风系统。

排风系统的基本功能是排出室内的污染空气。

送风系统的基本功能是将清洁空气送入室内。

空调系统具有两个基本功能:①控制室内空气污染物浓度②调节室内热湿环境。

通风空调工程空气输配管网的装置及管件:

组成通风空调工程空气输配管网的装置及管件有风机、风阀、风口、三通、弯头、变径(形)管等,还有空气处理设备。它们是影响管网性能的重要因素。

风机是空气输配管网的动力装置。

风阀是空气输配管网的控制、调节机构。

风口的基本功能是将气体吸入或排出管网,按具体功能可分为新风口、排风口、送风口、回风口等。

空气处理设备的基本功能是对空气进行净化处理和热湿处理。

风管布置设计及系统水力计算:

1.风管设计的基础知识 

1.1风管的布置原则 

风管布置直接与工艺、土建、电气、给排水等专业关系密切,应相互配合、协调一致。

①空调系统的风管在布置时应考虑使用的灵活性。

②风管的布置应符合工艺和气流组织的要求。

③风管的布置应力求顺直,避免复杂的局部管件。 

④风管上应设置必要的调节和测量装置(如阀门、压力表、温度计、风量测定孔、采样孔等)或预留安装测量装置的接口。

⑤风管布置应最大限度地满足工艺需要,并且不妨碍生产操作。

⑥风管布置应在满足气流组织要求的基础上,达到美观、实用的原则。

1.2风管断面形状的选择

风管断面形状:

圆形断面风管—强度大、阻力小、消耗材料少,但加工工艺比较复杂,占用空间多,布置时难以与建筑、结构配合,常用于高速送风的空调系统;

矩形断面风管—易加工、好布置,能充分利用建筑空间,弯头、三通等部件的尺寸较圆形风管的部件小。为了节省建筑空间,布置美观,一般民用建筑空调系统送、回风管道的断面形状均以矩形为宜。

风管形状

 

优点

 

缺点

 

应用

 

圆形风管

 

强度大,阻力小,耗材少,安装方便。

 

工艺复杂,不易加工,难于建筑结构配合。

 

应用于工业生产等高速通风系统。

 

矩形风管

 

工艺简单,易加工,占用空间少,布置美观,易与建筑结构配合。

 

耗材多,强度较圆形风管稍小,阻力大。

 

一般民用建筑的空调通风系统。

 

2.风管系统的水力计算

2.1.风管系统水力计算的主要目的

流体输配管网水力计算的主要目的是:根据要求的流量分配,确定管网的各段管径(或断面尺寸)和阻力,求得管网特性曲线,为匹配管网动力设备准备好条件,进而确定动力设备(风机、水泵等)的型号和动力消耗(设计计算);或者根据已定的动力设备,确保流量分配的管道尺寸(校核计算)。水力计算是流体输配管网设计的基本手段,是管网设计质量的保证。

2.2.常用的水力计算方法

流体输配管网水力计算的常用方法有假定流速法、压损平均法和静压复得法。

常用方法

 

使用步骤

 

适用情况

 

假定流速法

 

选定流速,结合流量,确定尺寸,计算阻力,确定动力。

 

动力未知情况(设计计算)

 

压损平均法

 

已知动力,平均分配,根据流量,调整尺寸。

 

动力已定(校核计算)

 

静压复得法

 

改变尺寸,降低流速,克服阻力,维持静压。

 

保证风口所需风速(校核计算)

 

2.3.风管系统阻力计算

①绘制风系统轴测图,确定最不利环路;

最不利环路是指管路长度最长,局部阻力部件最多的环路,即(三通、弯头)最多的路线,并对各管段进行编号,标注长度和风量,方便计算查阅。

②确定管内流速,按推荐风速取值。

风管风速技术经济比较

优点

 

缺点

 

风速高

 

风管断面尺寸小,占用空间少,方便施工,耗材少,初投资费用低。

 

系统阻力大,动力消耗大,运行费用高,运行噪声大,若气流含粉尘,对风管磨损较大。

 

风速低

 

系统阻力小,动力消耗小,噪音小,系统静压大,调试方便。

 

占用空间大,施工不方便,耗材多,初投资费用较高,若含有粉尘,粉尘易沉积,堵塞管道。

 

③确定各管段的断面尺寸,根据流量流速初步确定风管断面尺寸,并适当调整使其符合通风管道统一规格,利于工业化加工。根据调整后的尺寸计算管内实际流速。

④根据管内的实际流速计算阻力。

当量直径:与矩形风管有相同比摩阻的圆形风管直径,即为该矩形风管的当量直径。分为流速当量直径和流量当量直径两种。

流速当量直径:当圆形风管与矩形风管内空气流速相等,且两者的比摩阻也相等,则该圆风管的直径称成为此矩形风管的流速当量直径。用DV表示 。断面为a×b的矩形风管的流速当量直径DV:

流量当量直径:当圆形风管与矩形风管内空气流量相等,且两者的比摩阻也相等,则该圆风管的直径称成为此矩形风管的流速当量直径。用DL表示 。断面为a×b的矩形风管的流量当量直径DL:

2.4.调整并联管路的阻力平衡

当各并联管路的资用压力相等时,各并联管路的流动阻力必然相等。为了保证各管路达到预期的风量,在水力计算中,应使并联支管在预期风量时的计算阻力相等,工程上称为并联阻力平衡。

由于管材规格和管内流速的限制,不能实现理想平衡,工程上允许两并联管路的计算阻力存在一定的偏差,一般不超过15%,含尘风管应不超过10%。若超过上述规定,应进行调整。

①调整支管管径

②阀门调节

阀门布置原则:

1.风管的分支处应设风量调节阀

2.明显不利的环路可以不设置调节阀,以减少阻力损失。

3.在需安装防火阀的位置可用FVD代替FD。

4.送风口处的百叶风口宜用带调节阀的送风口,要求不高的可以采用双层百叶用以调节风量。

5.新风进口出应装设可严密开关的风阀,严寒地区应装设保温风阀。

2.5.计算系统总阻力,获得管网特性曲线

获得管网特性曲线,完成管网水力计算。

3.风道压力损失估算法

对于一般的空调系统,风道压力损失值可按下式估算

∆P=∆pyl(L+k)+∑∆ps   (Pa)

式中:∆py—单位管长沿程压力损失,即单位管长摩擦阻力损失,Pa/m。

L—最不利环路总长度,即到最远送风口的送风管总长度加上到最远风口的回风管总长度,m。

k—局部压力损失与沿程压力损失之比值;(弯头、三通等局部管件比较少时,取k=1.0-1.2;弯头、三通等局部管件比较多时,可取到k=3.0-5.0。

∑∆ps—考虑到空气通过过滤器、喷水室(或表冷器)、加热器等空调装置的压力损失之和。

尼龙过滤网:阻力一般较小,5-20Pa。

G3初效过滤:阻力有初阻力和终阻力之分,一般按终阻力计算。260-370Pa

F7中效过滤:阻力有初阻力和终阻力之分,一般按终阻力计算。260-370Pa

静压箱:按所在系统风量大小预估5-50Pa。

表8-5给出了为空调系统推荐的送风机静压值,可供估算时参考:

4.常见术语:

风量:风机每分钟输送的空气立方数,SI:m³/h。

全压:气体所具有的全部能量,等于动压+静压,SI:Pa。

动压:将气体从零速度加速至某一速度所需要的压力,SI:Pa。

静压:流体某点的绝对压力与大气压力的差值,SI:Pa 。

风机转速:风机叶轮每分钟转过的转数,SI:RPM;

轴功率:电动机除去外部损耗因素,传递到风机轴上的实际功率,通常认为是风机实际所需功率,SI:KW。

噪音:风机在正常运转过程中气动噪音和机械噪音叠加所形成的噪音;大多数厂家公布A记权噪音(dBA),1.5m处。SI:dB(A)

全压效率:风量×全压/轴功率/1000/3600×100%

电源:380/50/3,220/50/1,220/50/3,690/50/3等等。

出口风速:风机出口截面积的风速,控制出口风速可间接控制噪音。SI:m/s。

风扇分类及常用各型风轮的形状

风机特性曲线认识:

喘振的定义:

当风机在非稳定工作区域运行时,可能出现一会儿由风机输出流体,一会儿由管网向风机内部倒流流体的现象,专业称之为“喘振”。

喘振的危害:系统中流量、压头急剧波动,并发生强烈振动,产生巨大噪声,进而破坏风管和设备。

喘振的防治:(1)尽量避免风机在非稳定区运行。

(2)采用旁通或放空法。

(3)增速节流法。

5.样本数据选型方法:

⑴选型时,先找到静压;

⑵按照静压所在列向下查找,找到所需风量;

⑶读出轴功率、噪音,转速等参数;

⑷查看性能曲线,功率曲线,外形尺寸等是否满足需求;

⑸按照轴功率×1.1,向上匹配合适的电机;

⑹选型完成。

空调风机选型:

⑴风机盘管(FCU):满足需要的风量冷量之外,还要考虑机外静压是否满足需求,对风管进行二次校核。

⑵标准空调箱(DBFP):厂商生产的标准型空调箱一般静压在200-300Pa,风量≤15000m³,多用于一般的空调系统。

这类空调箱一般自身只带尼龙粗效过滤,如果对空气洁净程度有较高要求,还要另加中效过滤。此时要考虑风机静压是否满足要求。

⑶分体空调风管机:选型时需要满足冷量,一般机外静压比较小,有0Pa-30Pa不等,选型时需要特别注意核对静压值。

6.噪音控制

噪音总是伴随着风机的运转,不可消除。最新研究表明,只要风速超过0.75m/s,就会产生噪音。当然,风速越低,产生的噪音就越小。

噪音是有害的污染。在设计中,总是想尽可能的降低风机设备的噪音。随着风机技术的发展,所能做到的噪音污染也在越来越小。

但是风机选型时,噪音不是越小越好。

噪音小当然好,但必须兼顾其经济性。要求的噪音越低,整台设备的成本就越高。大约每降低10个分贝,风机成本上涨1倍(经验值,非线性)。大多数风机噪音最小不可能低于35dB(A)。

所以选择风机时,噪音“够用就好”,不必要一定追求低噪音。

例如:风机设备所在区域为无人区,那只要考虑噪音不超过“红线”即可。

风机设备所在区域存在更高噪音的设备时,可将风机设备的噪音设定为“最高设备的噪音-6dB(A)”,合成后噪音最多高出1分贝,而成本最为经济。如果“最高设备噪音-10dB(A)”,合成后噪音仍为最高设备的噪音,而低的噪音已被“湮没”。

风机所在设备如果有隔音或吸音效果,只要考虑噪音透射产生的影响即可。

噪音控制:

有时候风机本身的噪音难以降低,为消除其有害影响,我们需要控制噪音。那么如何控制?

⑴远离衰减法:将风机放置在距离目标较远的位置,通过声音的自然衰减,减小影响。下表为声音衰减表。

噪音衰减表

 

距离 米

 

衰减值dB(A)

 

1

 

8.0

 

1.5

 

11.5

 

2

 

14.0

 

2.5

 

16.0

 

3

 

17.5

 

4

 

20.0

 

5

 

22.0

 

6

 

23.5

 

7

 

25.0

 

8

 

26.0

 

9

 

27.0

 

10

 

28.0

 

15

 

31.5

 

20

 

34.0

 

25

 

36.0

 

30

 

37.5

 

⑵隔音法:将风机设备与目标区域隔离,通过隔离屏障的反射与吸收作用来达到降低噪音的效果。

举例:设备间/设备层,隔音箱,隔音玻璃罩。

隔音效果

 

名称

 

衰减值dB(A)

 

24CM砖墙

 

31

 

37CM砖墙

 

35

 

25mm发泡隔音罩

 

15

 

3mm普通玻璃

 

18

 

5mm隔音玻璃

 

24

 

专用隔音门

 

35

 

专用隔音板

 

30

 

⑶物理消音法

利用消音材料消除噪音。利用疏松多孔,表面凹凸的材料,使声音钻入孔内不断反射衰减,波峰波谷叠加衰减,从而起到减小噪音的效果。

举例:消音器,消音箱,消音罩,吸音棉,消音弯头。

7.风管对风机性能的影响

不正确的风管设计:

不正确的风管设计会大大增加管道阻力,产生风机风量减小、噪音过大、风机设备过载、缩短风机使用寿命、风机喘振、效率降低等危害。

正确的风管设计:

风机的最佳工作区是指其运行的既稳定又经济的工作区域,一般是指设备最高效率的90%-95%以上范围内的区域作为最佳工作区。

总之,做风管设计和风机选型时候,要综合考虑风管系统特性曲线和风机性能曲线,使得风机尽可能处在最佳工作区。

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