求助:关于除尘设备管道风量、风机选型等计算公式或者小软件?
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发布时间:2022-04-30 00:44
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热心网友
时间:2022-06-27 11:14
1、按洞内最多工作人员数所需的新鲜空气计算
Q1=q’ ×k×m=3×1.15×60=207(m3/min)
式中q’---隧规每人每分钟需供应新鲜空气标准为3m3/min
k---风量备用系数,一般取1.15~1.25,按1.15取值
m---同一时间洞内工作最多人数,按60人计
2、按一次性爆破使用最多炸药量所产生的有害气体到允许的浓度计算
本隧道采取管道压入式通风式通风,按一次性爆破使用最多炸药量所产生的有害气体到允许的浓度②-2管道压入式爆破排烟Q2计算如下
式中t----通风时间,取35min
S----隧道开挖的断面面积,按70.72m2
K’----Co允许浓度,取100ppm,换算为1*10-4m3
A----同时爆破的炸药消耗量,A=S*L’’*q=70.72*2.5*0.7=123.76kg
L’’---隧道循环进尺,取2.5m;
q----隧道每m3岩石炸药单耗q,取值范围为0.5~1.2;取0.7kg/m3
b----每kg炸药折合的废气体积b(L/kg),取40L/kg
3、按洞内允许最低风速计算
Q3=60×V×S=60×0.15×70.72=636.48m3/min
式中V----洞内允许最小风速,本工程开挖时取值0.15m/s
S----开挖断面积,70.72m2
60----min和s换算常数
4、 按稀释内燃机废气计算风量
考虑在洞内设备有:挖掘机(数量0台);装载机 (1台);渣车 (2台);其它 (0台)同时作业;
功率计算:ni=110*0+154*1+162*2+0*0=478(KW)
取机械设备的平均利用率为0.7,按1kw需供风量不小于4.5m3/min,
隧道施工计算软件,支持计算书导出功能,您可以看看呢
热心网友
时间:2022-06-27 11:15
风机的选型一般按下述步骤进行:
1、计算确定隧道内所需的通风量;
2、计算所需总推力It
It=△P×At(N)
其中,At:隧道横截面积(m2)
△
P:各项阻力之和(Pa);一般应计及下列4项:
1)
隧道进风口阻力与出风口阻力;
2)
隧道表面摩擦阻力,悬吊风机装置、支架及路标等引起的阻力;
3)
交通阻力;
4)
隧道进出口之间因温度、气压、风速不同而生的压力差所产生的阻力.
3、确定风机布置的总体方案
根据隧道长度、所需总推力以及射流风机提供推力的范围,初步确定在隧道总长上共布置m组风机,每组n台,每台风机的推力为T.
满足m×n×T≥Tt的总推力要求,同时考虑下列*条件:
1)
n台风机并列时,其中心线横向间距应大于2倍风机直径
2)
m组(台)风机串列时,纵向间距应大于10倍隧道直径
4、单台风机参数的确定
射流风机的性能以其施加于气流的推力来衡量,风机产生的推力在理论上等于风机进出口气流的动量差(动量等于气流质量流量与流速的乘积),在风机测试条件先,进口气流的动量为零,所以可以计算出在测试条件下,风机的理论推力:
理论推力=p×Q×V=pQ2/A(N)
P:空气密度(kg/m3)
Q:风量(m3/s)
A:风机出口面积(m2)
试验台架量测推力T1一般为理论推力的0.85-1.05倍.取决于流场分布与风机内部及消声器的结构.风机性能参数图表中所给出的风机推力数据均以试验台架量测推力为准,但量测推力还不等于风机装在隧道内所能产生的可用推力T,这是因为风机吊装在隧道中时会受到隧道中气流速度产生的卸荷作用的影响(柯达恩效应),可用推力减少.影响的程度可用系数K1和K2来表示和计算:
T=T1×K1×K2或T1=T(K1×K2)
其中T:安装在隧道中的射流风机可用推力(N)
T1:
试验台架量测推力(N)
K1:隧道中平均气流速度以及风机出口风速对风机推力的影响系数
K2:风机轴流离隧道壁之间距离的影响系数
以下场合风机选型使用分析
仓库通风
首先,看仓储货品是否是易燃易爆货品,如:油漆仓库等,必须选择防爆系列风机。 其次,看噪声要求高低,可以选择屋顶风机或环保式离心风机,(而且有款屋顶风机是风力启动,更可以省电呢。
最后,看仓库空气所需换气量的大小,可以选择最常规的轴流风机SF型或排风扇FA型。
热心网友
时间:2022-06-27 11:15
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
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:
2.1.
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。
2.2.
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。
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Q3=60×V×S=60×0.15×70.72=636.48m3/min 式中V---洞内允许最小风速,本工程开挖时取值0.15m/s S---开挖断面积,70.72m2 60---min和s换算常数 4、 按稀释内燃机废气计算风量 考虑在洞内设备有:挖掘机(数量0台);装载机 (1台);渣车 (2台);其它 (0台)同时作业;功率计算...
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