@gg无论我111不好意思回复的比较晚。最近事情稍多了点。
通常我们的设计步骤我以前在很多帖子讲过的,不知道你是否有印象:
1,计算风量
2,初定管径
3,系统计算及设备选型
4,校核计算及水力平衡
那么实际工程上你有时候会遇到先有系统设计,需要进一步核算风量,这种严格来说就要用到试算,总之是相当地麻烦,所以呢,对你的这个项目,我们来简化计算。
1,普通地送风管,在输送30立方/小时风量时,阻力是1m大概7Pa,这是在风量测试台上实测的数据,偏差不会太大,可以在实际工程总参考使用。输送更大风量,风阻更大,所以通常不建议单根风管输送的风量太大。
2,那么地送风的阻力都来自哪里呢:
1)外墙风罩、主机两侧进出口直管(假设不变径,变径的还有变径管的阻力)、弯头加立管到分风器
2)分风器本身阻力
3)地风管及配件阻力(别看风管7pa/m,其实配件的阻力数据也很可怕……)
4)出风口的阻力以及为保证输送效果而在风口需要留有一定的余压。
5)可能还有我没提及的阻力。
所有这些加起来,不能大于主机在相应的输送流量下的机外余压。
那么说回你的这个例子,怎么计算呢。
已知条件:3路管,2路8m,1路2m,3个风口,由于你没说设计流量,我只能估计说每个30m3/h?如果每路管子负担的流量更大,那阻力就更可怕了。
1,最不利管路:8m管路压损:8×7=56Pa;
2,沿途配件(没图,咱估计有3个吧,每个10pa,其实10Pa是算小了) 10×3=30Pa;
3)分风器阻力(假设为一进5出口,3个有接管,2个堵死),5Pa;
4)机器进出口水平干管及立管阻力(没数据,咱们1m估算2Pa,假设一共6m长)2×6=12Pa,由于还可能会有弯头、变径、软管等配件,总压损估计为20Pa
5)风口余压暂定5Pa;
6)外墙风罩阻力10Pa
所有这些加起来:56+30+5+20+5+10=126Pa;考虑安全系数,全系统阻力大概应该估算在130~140Pa之间。
那么根据你的设备的曲线,
当主机出风量为90m3/h(3×30m3/h)的时候,高中低档的机外静压为:
150型:40,90,150;
200型:60,110,150;
我们所需的设备工作点应该是Q=90m3/h,P=130~140Pa;
那么根据这台150型设备的高档,基本是可以满足使用要求的
对于200型设备,也是要高档才能满足使用要求的;题外话,这个200设备够扯的,静压参数比起150型没变化多少。你给用户放大到200,也没改善多少。
这就是大概的静压估算方法,当然其中有些经验数据是可以探讨的,但是大致方法就是这样了。
做地送风,最大的难题就是阻力。克服系统的阻力后,能送到末端的风就根本没多少了,所以现在做地送风的人,根本不敢给客户出计算书,因为出来了,就泡汤了。现在有些地送风,动辄管道十几米长,光管路压损就100多pa了,设备哪里能承受呢。
以上方法仅供参考。