Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Show Gist options
  • Save anonymous/efc5f9470a0a3165de099c7eab970694 to your computer and use it in GitHub Desktop.
Save anonymous/efc5f9470a0a3165de099c7eab970694 to your computer and use it in GitHub Desktop.
Определить давление в воздуховоде

Определить давление в воздуховоде



Статическое давление определяет потенциальную энергию 1 м 3 воздуха в рассматриваемом сечении. Оно равно давлению на стенки воздуховода. Динамическое давление — кинематическая энергия потока отнесенный к 1м 3 воздуха. Принято пользоваться значением избыточного давления, принимая за условный ноль атмосферное давление на уровне системы. Рассмотрим движение воздуха на отрезке воздуховода между сечениями на расстоянии l. Дарси выразил коэффициент трения, через коэффициент сопротивления трения. Зависит от режима движения жидкости по воздуховоду. Применяются различные формулы и широко известна ф. Для воздуховодов из других материалов вводится поправочный коэффициент и. Для прямоугольных воздуховодов за расчетную величину d принимают эквивалентный dэк, при которой потери давления в круглом воздуховоде при той же скорости будут равны потерям давления в прямоугольном воздуховоде:. Следует иметь в виду: Местные сопротивления — называют аэродинамическое сопротивление сосредоточенное в одном месте на коротком участке воздуховода тройник на проход, поворот, изменение сечения, воздухораспределитель, запорно-регулирующая арматура. В местных сопротивлениях всегда происходит перестройка полей скоростей и образование на границах потоков вихрей. Она и поддерживает вращение вихрей требует затрат энергии, следовательно при прохождении местного сопротивления сопровождается потерей давления. На всем этом участке происходят потери давления на трение, но условно для удобства расчета потери давления на местных сопротивлениях считаются сосредоточенными в одном месте. Аналитически определяют потери давления на местные сопротивления для некоторых отдельных случаев. Чаще пользуются экспериментальными данными. Потери давления пропорциональны динамическому давлению воздуха в воздуховоде. Определяют потери давления в долях от динамического давления. В расчетах знак нужно учитывать. Чтобы посмотреть материал, перейдите по ссылке и скачайте его:. Для Вашего удобства мы храним все файлы в формате Word, текст можно распечатать, редактировать или использовать по Вашему усмотрению. ЧаВо О проекте Заказать работу Отзывы. Полное, статическое и динамическое давление. При движении воздуха по воздуховоду в любом поперечном сечении различают 3 вида давления: Полное давление равно сумме статического и динамического давления. Потери давления на трение. Потери давления определяются по формуле Вейсбоха: Потери давления в круглом воздуховоде определяют: Для прямоугольных воздуховодов за расчетную величину d принимают эквивалентный dэк, при которой потери давления в круглом воздуховоде при той же скорости будут равны потерям давления в прямоугольном воздуховоде: Потери давления на местные сопротивления. Распределение давление в системах вентиляции. Линия полного давления со стороны всасывания. Линия статического давления со стороны всасывания. Линия полного давления со стороны нагнетания. Линия статического давления со стороны нагнетания. Схемы измерения давления в воздуховодах. Аэродинамический расчет систем вентиляции с механическим побуждением Цель: Чтобы распечатать файл, скачайте его в формате Word. Ссылка на скачивание - внизу страницы.


Определение динамического давления в воздуховоде


Предназначены для приточно-вытяжных систем вентиляции. Сопротивление прохождению воздуха в вентиляционной системе, в основном, определяется скоростью движения воздуха в этой системе. С увеличением скорости возрастает и сопротивление. Это явление называется потерей давления. Статическое давление, создаваемое вентилятором, обуславливает движение воздуха в вентиляционной системе, имеющей определенное сопротивление. Чем выше сопротивление такой системы, тем меньше расход воздуха, перемещаемый вентилятором. Расчет потерь на трение для воздуха в воздуховодах, а также сопротивление сетевого оборудования фильтр, шумоглушитель, нагреватель, клапан и др. Общее падение давления можно рассчитать, просуммировав показатели сопротивления всех элементов вентиляционной системы. Потеря давления в системе воздуховодов может быть снижена за счет увеличения сечения воздуховодов, обеспечивающих относительно одинаковую скорость воздуха во всей системе. На изображении мы видим, как можно обеспечить относительно одинаковую скорость воздуха в сети воздуховодов при минимальной потере давления. В системах с большой протяженностью воздуховодов и большим количеством вентиляционных решеток целесообразно размещать вентилятор в середине вентиляционной системы. Такое решение обладает несколькими преимуществами. С одной стороны, снижаются потери давления, а с другой стороны, можно использовать воздуховоды меньшего сечения. Пример расчета вентиляционной системы: Расчет необходимо начать с составления эскиза системы с указанием мест расположения воздуховодов, вентиляционных решеток, вентиляторов, а также длин участков воздуховодов между тройниками, затем определить расход воздуха на каждом участке сети. Выясним потери давления для участков , воспользовавшись графиком потери давления в круглых воздуховодах, определим необходимые диаметры воздуховодов и потерю давления в них при условии, что необходимо обеспечить допустимую скорость движения воздуха. Суммарная потеря давления в воздуховодах будет составлять ,3 Па. Когда расчет последнего участка завершен, необходимо определить потери давления в сетевых элементах: Также определим потерю давления в отводах к решеткам сопротивление 4-х отводов в сумме будут составлять 8 Па. График позволяет определить потери давления в отводе, исходя из величины угла изгиба, диаметра и расхода воздуха. Принимаем к установке потолочные диффузоры серии ПФ, сопротивление которых, согласно графику, будет составлять 26 Па. Теперь просуммируем все величины потери давления для прямых участков воздуховодов, сетевых элементов, отводов и решеток. Искомая величина ,3 Па. Учитывая требуемые для работы системы характеристики нас устроит вентилятор требуемые для работы системы характеристики нас устроит вентилятор ВЕНТС ВКМС Определение потерь давления в воздуховодах. Определение потерь давления в обратном клапане. Определение потерь давления в шумоглушителях. Определение потерь давления на изгибах воздухуводов Определение потерь давления в диффузорах. Каталог товаров Подбор оборудования Архив файлов Контакты Словарь терминов Наши объекты Украина О компании Политика конфиденциальности Условия использования сайта Советы по вентиляции Определение необходимости воздухообмена помещений. Рекомендации к проектированию Что такое потеря давления? Типы вентиляторов Регулировка скорости вращения вентиляторов Электродвигатели вентиляторов Общие рекомендации для монтажа Шумовые характеристики вентиляторов Что такое IP? Поиск по каталогу Карта сайта FAQ Проекты Прайс-лист Вентс в США Голосование. RSS Подписка на блог. Что такое потеря давления? Печать Сопротивление прохождению воздуха в вентиляционной системе, в основном, определяется скоростью движения воздуха в этой системе. Рекомендуемая скорость движения воздуха в воздуховодах: Определение потерь давления на изгибах воздуховодов График позволяет определить потери давления в отводе, исходя из величины угла изгиба, диаметра и расхода воздуха. Определение потерь давления в воздуховодах Определение потерь давления в обратном клапане Подбор необходимого вентилятора Определение потерь давления в шумоглушителях Определение потерь давления на изгибах воздухуводов Определение потерь давления в диффузорах. Спасибо, что Вы решили потратить время и помочь нам сделать наш сайт еще лучше. Эта страница помогла мне легко и просто выбрать нужную продукцию. Использование сайта для меня не вызывает сложностей. Все логично и понятно. Политика конфиденциальности Советы по вентиляции Карта сайта Прайс-лист Обслуживание сайта Контакты Условия использования сайта Вакансии FAQ Вентс в США window.


https://gist.github.com/324b1219b76bf59bf2dda4088d29b413
https://gist.github.com/cf3b75b8c82a3c4a510d4297e8ce6c9e
https://gist.github.com/8c7444a70023f9f1f1b7d2ea2337517d
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment