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3空气流动原理


工业通风与除尘
3.3通风阻力
局部阻力物附近的风流状况
工业通风与除尘
3.3通风阻力
2、局部阻力的计算
由于局部阻力所产生风流速度场分布的变化比较复杂
,对局部阻力的 计算一般采用经验公式,局部阻力一般也用
动压的倍数来表示:
hl


2
2
当通过风道的风量为Q时

Rl



2S 2

hl

Q 2
2S2
——风道单位长度上的摩擦阻力。
1、当量直径
hb


1 D
2
2
流速当量直径、流量当量直径
假想一圆形风道中空气流速与非圆风道的空气流速相
等,且单位长度摩擦阻力也相等,该圆形风道的直径即非
圆风道的流速当量直径。
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3.3通风阻力
S
De

4 U
U C S
式中,U——断面周长; S——断面面积; C——断面形状系数(梯形C=4.16,三心拱
工业通风与除尘
3.1 空气流动压力
四、风流的全压和机械能 1、全压 风流中某一点的动压与静压之和。
pti pi hi
式中,pti——风流中i点的绝对全压; pi——风流中i点的绝对静压; hυi——风流中i点的动压。
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3.1 空气流动压力
2、单位体积风流的机械能 根据能量概念,单位体积风流的机械能为单位体积风 流的静压能、动能和位能之和。 从数值上看,单位体积风流的机械能E等于静压、动 压和位压之和,或等于全压和位压之和。
f Re
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3.3通风阻力
2)紊流光滑区向阻力平方区(紊流粗糙区)的过渡

λ与Re、K/D均有关系。
1 2 lg K 2.51

3.71D Re
3)阻力平方区(紊流粗糙区) λ只与K/D有关系。
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3.3通风阻力
在实际通风系统中,除风道直径很小,表面粗糙的 砖、混凝土通风管道外,一般的通风管道内空气的流动状 态大多属于紊流光滑区到紊流粗糙区的过渡区。
3.2空气流动基本方程
从二能、能量量观方程点来说,它表示单位体
1、单位质量可压缩空气在无其他动力源
的 积风风道流中流流动经的井能量巷方时程的的一能般量形式损失等于 第动一能LR 断和 ( P面位11 上 能P22 )的 ) 总 与212 机 第222械二 能断gZ(面1 Z静上2 压的能总、机
C=3.85,半圆拱C=3.90)
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3.3通风阻力
2、摩擦阻力系数 与风道内空气的流动状态和管壁的粗糙度有关。
绝对粗糙度 ——管壁凹凸不平的平均高度,K 相对粗糙度——绝对粗糙度与管径D的比值,K/D
1)层流区、层流紊流过渡区、紊流光滑区 摩擦阻力系数λ主要与Re有关,与K/D无明显关系
工业通风与除尘 3 空气流动原理
工业通风与除尘
3 空气流动原理
3.1 空气流动压力 3.2 空气流动基本方程 3.3 通风阻力
本章复习题
工业通风与除尘
3.1 空气流动压力
压力——单位体积空气所具有的能够对外做功的机械能。 一、静压 1、概念 单位面积上力的效应。 本课程中,静压即单位面积上受到的垂直作用力。(物理学 上的压强) 2、特点 1)无论静止的空气还是流动的空气都具有静压力 2)风流中任一点的静压各向相同,且垂直作用面 3)风流静压的大小反映了单位体积风流所具有的能够对外 做功的静压能的多少。
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3.1 空气流动压力
三、位压
单位体积空气在地球引力作用下, 由于位置高度不同而具有的一种能量叫位能,
1、概念
用E(J/m3)表示。 位能所呈现的压力叫位压,用
单位体积风流对于某基准面h(而Pa具)有表示的。位能。hz
2、位压的计算
1
1
1
hZ E p012 2 i gdZi
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3.1 空气流动压力
3、表示方法 1)绝对静压p 以绝对真空为测算零点(
比较基准)而测得的压力
p0
2)相对静压(表压力)h 以当地当时同标高的大气 压力为测算零点(比较基准) 而测得的压力。
hA(+) 当地大气压
pA pB
hB(-) 绝对真空
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二、动压
3.1 空气流动压力
hR

(P1

P2 )

m

12
2
22
2

m g Z1

Z2
ht
ht Lt m
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3.2空气流动基本方程
三、单位体积可压缩空气的能量方程使用注意事项
1、由于风道断面上风速分布的不均匀性和测量误差,严格来讲
,用实际测得的断面平均风速计算出来的断面总动能与断面实际总
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3.3通风阻力
②层流边层以外,从风道壁面向轴心方向,风速逐渐增大

距管中心处r的流速与管中心(r=0)处的最大流速υ0的比
值服从于指数规律。
0
1
r r0
n
式中,r0——管道半径; n——取决于Re的指数:Re=5104 ,n=1/7; Re=2105 ,n=1/8; Re=2106,n=1/10。
2、减少局部通风阻力的措施 1)尽量避免风道断面的突然变化 2)风流分叉或汇合处连接合理 3)尽量避免风流急转弯 4)降低出口流速 5)风道与风机连接合理
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工业通风与除尘
本章复习题
1.空气流动的压力有哪几种?各自产生的原 因是什么?各有什么特点?
2.理解连续性方程和能量方程。 3.摩擦阻力和局部阻力的大小受哪些因素的
式 械中能,之LR—差—。单位质量空气克服流动阻力消耗
的能量, J/kg;
从压力观点上来说,它表示风流 流经hR 井(P1巷 P的2 ) 通 风1212阻 力2222等 于g风1Z1流 在2Z2第 式 一中断,面hR—上—的单位总体压积力风流与克第服1二、2断断面面之上间的 的 总阻压力力所消之耗差的能。量或压力,J/kg或Pa。
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3.3通风阻力
通风阻力是当空气沿风道运动时,由于风流的粘滞性
和惯性以及风道壁面等对风流的阻滞、扰动作用产生的。
数值上等于风流在风道内的能量损失。
从产生的原因来分,可以分为摩擦阻力(沿程阻力)
和局部阻力。
摩擦阻力——由于空气本身的粘滞性及其和风道壁面
之间的摩擦而产生的沿程能量损失。
局部阻力——空气在流经风道时由于流速的大小或方
向的变化及随之产生的涡流造成比较集中的能量损失。
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3.3通风阻力
一、风流流态与风道断面风速分布 1、管道风流流态 层流(滞流)——流速较低时,流体质点互不混 杂,沿着与管轴平行的方向做层状运动。 紊流(湍流)——流速较大时,流体质点的运动 速度在大小和方向上都随时发生变化,成为互相混 杂的紊乱流动。
影响?应采取什么措施减小局部阻力?
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谢谢!
4通风系统与通风方式
E pi hi hz pti hz
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3.2空气流动基本方程
一、连续性方程
质量守恒定律
一维流道风流质量连续方程:
11S1d 22S2d
式中,ρ1、ρ2——流道1、2断面的空气密度,kg/m3 ; υ1、υ2——流道1、2断面的平均风速,m/s; S1、S2——流道1、2断面的断面积,m2。
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3.3通风阻力
流态判据:——雷诺数 Re D
式中,υ——气流速度,m/s; D——管道直径,m; ρ——气体密度,kg/m3; μ——气体动力粘度,Pa·s。
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非圆管道
3.3通风阻力
Re DH
4A DH f
式中,DH——水力直径; A——过流断面积; f——有效截面的管壁周长。
自断面上的密度来代替,以计算其动能差。
3、风流流动必须是稳定流,即断面上的参数不随时间
的变化而变化,所研究的始、末端面要选在缓变流场上
4、风流总是从总流量大的地方流向总能量小的地方。
5、在始、末端面有压源时,压源的作用方向与风流的
方向一致。
6、单位质量或单位体积流量的能量方程只适用于1、2
断面流量不变的条件。
3.3通风阻力
二、一般管道通风摩擦阻力及计算
根据流体力学原理,无论是层流还是紊流,圆形风道的
摩擦阻力为:
hr


L D
2
2
式中,λ——摩擦阻力系数;
υ ——风道内空气的平均流速,m/s;
ρ——空气的密度,kg/m3;
L——风道的长度,m;
D——圆形风道直径,m。
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比摩阻
3.3通风阻力
1、概念
单位体积风流的动能所转化显现的压力。hυ 2、动压的计算
设某点i的空气密度为ρi,其定向运动的流速即风速为υi ,则单位体积空气所具有的动能为
Ei

1 2

i
2 i
Eυi对外所呈现的动压(单位: Pa )
hi

1 2
ii2
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3.1 空气流动压力
3、动压的特点 1)只有作定向流动的空气才具有动压,即动压具有 方向性 2)动压总是大于零 3)在同一流动断面上,由于风速分布的不均匀性, 各点的风速不相等,所以其动压值不相等 4)某断面动压即该断面平均风速计算值
hl RlQ 2
式中,ξ——局部阻力系数。
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