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发表于2019-09-11    

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风管风量计算方法 查看详情

浏览数:2552 流量风量计算资料下载-风管风量计算方法

  希望大家不管面对什么困难不到最后都不要放弃,一直到世界终结。也欢迎大家转发关注评论,有什么想了解的知识可以在文末评论,小编会尽可量给大家回复。下面就来看看今天的知识吧 通风工程风管的选择很大一部分取决于实际中风量,风速,但是风管风量怎么计算呢? 风管:   风管尺寸=风量/风速 风量=房间面积*房间高*换气次数   有个例子:风量4万,风速9m/s,得 风管尺寸=40000/9/3600=1.23平方 1.23=1.5*0.82   所以风管尺寸为 1500*800   Q:1、例子中的3600是既定参数吗?&nbs
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厨房通风设计经验与风机风量计算笔记 查看详情

浏览数:911 流量风量计算资料下载-厨房通风设计经验与风机风量计算笔记

 厨房通风设计: 一、 1、管道计算 首先确定管道的长度,假设管道直径。计算每米管道的沿程摩擦阻力:R=(λ/D)*(ν^2*γ/2)。 2、计算风机的压力:ρ=RL。 3、确定风量:500立方。 4、计算风机功率:P=500立方*ρ/(3600*风机效率*1000*传动效率)。 5、风量计算:Q=ν*r^2*3.14*3600。 6、风速计算:ν=Q/(r^2*3.14*3600) 7、管道直径计算:D=√(Q*4)/(3600*3.14*ν) 二、 1、风速为0.5m/s
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厨房通风设计与风机风量计算的实用笔记,不看后悔哦! 查看详情

浏览数:1663 流量风量计算资料下载-厨房通风设计与风机风量计算的实用笔记,不看后悔哦!

 厨房通风设计: 一、 1、管道计算 首先确定管道的长度,假设管道直径。计算每米管道的沿程摩擦阻力:R=(λ/D)*(ν^2*γ/2)。 2、计算风机的压力:ρ=RL。 3、确定风量:500立方。 4、计算风机功率:P=500立方*ρ/(3600*风机效率*1000*传动效率)。 5、风量计算:Q=ν*r^2*3.14*3600。 6、风速计算:ν=Q/(r^2*3.14*3600) 7、管道直径计算:D=√(Q*4)/(3600*3.14*ν) 二、 1、风速为0.5m/s
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厨房通风设计经验与风机风量计算 查看详情

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关键词: 厨房通风系统设计 风机风量计算

流量风量计算资料下载-厨房通风设计经验与风机风量计算
 厨房通风设计: 一、 1、管道计算 首先确定管道的长度,假设管道直径。计算每米管道的沿程摩擦阻力:R=(λ/D)*(ν^2*γ/2)。 2、计算风机的压力:ρ=RL。 3、确定风量:500立方。 4、计算风机功率:P=500立方*ρ/(3600*风机效率*1000*传动效率)。 5、风量计算:Q=ν*r^2*3.14*3600。 6、风速计算:ν=Q/(r^2*3.14*3600) 7、管道直径计算:D=√(Q*4)/(3600*3.14*ν) 二、 1、风速为0.5m/s
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洁净室送风量的计算 查看详情

浏览数:1072 流量风量计算资料下载-洁净室送风量的计算

洁净室送风量计算主要是指在已知洁净级别或允许菌浓等条件下计算风量,其步骤是:  一正压洁净室送风量QⅠ计算1.乱流洁净室送风量计算Q1-1 乱流洁净室——1000级、10000级、100000级、300000级的洁净室,送风量是以换气次数为准 来计算的:  式中: K——换气次数; V——洁净室净体积; N——非单向流洁净室稳定含尘浓度; G——洁净室内单位体积发尘量; M——室外空气含尘浓度; S——回风量与送风量之比; ηH——回风通路上过滤器的总效率;&nbs
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医院诊室的新风量如何计算? 查看详情

浏览数:1591 流量风量计算资料下载-医院诊室的新风量如何计算?

 精彩摘要 实地调研发现某一医院的两间诊室一周内逐时人流量及其变化较大,室内CO2 浓度较高,传统定新风量系统不能满足室内人员实际的新风需求。对人员构成分析可得人流量存在常态和非常态两种形态,建立了非常态人流量模型及新风需求判据。建议医院制定诊室管理制度并严格执行以减少人流量,工程设计人员应根据各个医院诊室的医疗人员配置,管理制度等确定新风需求,建议设置两档变新风量系统,正常情况下按照常态新风量运行,非常态时按照高档风量运行。 在新风系统设计中,新风量等于人均新风量指标与人员数量的乘积,人均新风量指标是卫生学研究范畴,而人员数量则是工程学研究范畴。人均新风量指标成
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知道风量和风速如何算风阻?如何计算换热效率? 查看详情

浏览数:1635 流量风量计算资料下载-知道风量和风速如何算风阻?如何计算换热效率?

 当空气在通风管道内流动,通风管道内阻力可分两种: Ⅰ摩擦阻力(沿程阻力):空气本身粘滞性以及与管壁间摩 擦产生的沿程能量损失 ; Ⅱ局部阻力:空气流经通风管道中管件及设备时,因为流速大小和方向变化以及产生涡流造成比较集中的能量损失。 一、摩擦阻力(沿程阻力) 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面公式计算: ΔPm=λν2ρl/8Rs 圆形风管摩擦阻力计算公式可写为:ΔPm=λν2ρl/2D 圆形风管单位长度的摩擦阻力(比摩阻)为:Rs=λν2ρ/2D 以上公式中:&nbs
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如何计算空调负荷与送风量? 查看详情

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关键词: 民用建筑供暖通风与空气调节设计规范 暖通空调规范

流量风量计算资料下载-如何计算空调负荷与送风量?
空调负荷计算的目的在于确定空调系统的送风量并作为选择空调设备(如空气处理机组中的冷却器、加热器、加湿器等)容量的基本依据。 在室内外热、湿扰量的作用下,某一时刻进入一个恒温恒湿房间内的总热量和总湿量称为在该时刻的得热量和得湿量。当得热量为负值时称为耗(失)热量。 空调的负荷可以分为冷负荷、热负荷和湿负荷三种。在某一时刻为保持房间恒温恒湿,需向房间供应的冷量称为冷负荷(Cooling Load);反之,为补偿房间矢热而需向房间供应的热量称为热负荷(Heat Load);为维持室内相对湿度所需由房间增加的湿量称为湿负荷(Moisture Load)。 也可以这么理解,
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空调负荷计算与送风量的确定 查看详情

浏览数:1103 流量风量计算资料下载-空调负荷计算与送风量的确定

 空调负荷计算的目的在于确定空调系统的送风量并作为选择空调设备(如空气处理机组中的冷却器、加热器、加湿器等)容量的基本依据。 在室内外热、湿扰量的作用下,某一时刻进入一个恒温恒湿房间内的总热量和总湿量称为在该时刻的得热量和得湿量。当得热量为负值时称为耗(失)热量。 空调的负荷可以分为冷负荷、热负荷和湿负荷三种。在某一时刻为保持房间恒温恒湿,需向房间供应的冷量称为冷负荷(Cooling Load);反之,为补偿房间矢热而需向房间供应的热量称为热负荷(Heat Load);为维持室内相对湿度所需由房间增加的湿量称为湿负荷(Moisture Load)。 也可
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空调负荷计算与送风量的确定(看完就懂) 查看详情

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流量风量计算资料下载-空调负荷计算与送风量的确定(看完就懂)
空调负荷计算的目的在于确定空调系统的送风量并作为选择空调设备(如空气处理机组中的冷却器、加热器、加湿器等)容量的基本依据。 在室内外热、湿扰量的作用下,某一时刻进入一个恒温恒湿房间内的总热量和总湿量称为在该时刻的得热量和得湿量。当得热量为负值时称为耗(失)热量。 空调的负荷可以分为冷负荷、热负荷和湿负荷三种。在某一时刻为保持房间恒温恒湿,需向房间供应的冷量称为冷负荷(Cooling Load);反之,为补偿房间矢热而需向房间供应的热量称为热负荷(Heat Load);为维持室内相对湿度所需由房间增加的湿量称为湿负荷(Moisture Load)。 也可以这么理解,
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人流量变化大的公共建筑新风量及空调冷负荷特性探讨 立即下载

等级:流量风量计算资料下载_1     文件 56KB 格式 pdf

内容简介 探讨了人流量变化大的公共建筑新风量及空调冷负荷的动态特性,提出了室内人数,新风量和新风负荷的动态设计方法,并以实际商场为例进行负荷计算。结果表明,采用室内人数,新风量和新风负荷的动态方法计算的空调冷负荷才具有真正意义上的动态特性,并且可以大大节省空调系统的配置和能耗。  
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暖通空调设计计算公式、负荷计算与送风量的确定 查看详情

浏览数:1746 流量风量计算资料下载-暖通空调设计计算公式、负荷计算与送风量的确定

常用设计计算公式总热量: Unit:kcal/h 1RT=3.5kw 1P=2.324kw 1kw=860kcal/h 1k=4.27J  1.QT=QS+QL 空气冷却:QT=0.24*&*L*(h1-h2) QT-----空气的总热量 QS-----空气的显热量 QL-----空气的潜热量 & -----空气的比重取1.2 kg/m3 L -----室内总送风量M3/H h1 -----空气的初焓值kJ/kg H2 -----空气的终焓值kJ/kg &nb
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通风管道风压、风速、风量测定方法 查看详情

浏览数:1318 流量风量计算资料下载-通风管道风压、风速、风量测定方法

一、测定位置和测定点 (一)测定位置的选择 通风管道内风速及风量的测定,是通过测量压力换算得到。测得管道中气体的真实压力值,除了正确使用测压仪器外,合理选择测量断面、减少气流扰动对测量结果的影响很大。测量断面应尽量选择在气流平稳的直管段上。测量断面设在弯头、三通等异形部件前面(相对气流流动方向)时,距这些部件的距离应大于2倍管道直径。当测量断面设在上述部件后面时,距这些部件的距离应大于4~5倍管道直径。当测试现场难于满足要求时,为减少误差可适当增加测点。但是,测量断面位置距异形部件的最小距离至少是管道直径的1.5倍。 测定动压时如发现任何一个测点出现零值或负值,表
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暖通常用计算(经验总结) 立即下载

等级:流量风量计算资料下载_2     文件 141KB 格式 pdf

关键词: 排风量与风压计算 计算管道阻力 暖通工程计算实例

流量风量计算资料下载-暖通常用计算(经验总结)
本资料为 暖通常用计算(经验总结),pdf格式,22页。 暖通常用计算: (1)水泵轴功率计算 P=2.73HQ/η P轴功率, 单位 w,H扬程, 单位 m;Q流量, 单位 m3/h. (2)膨胀水箱容积计算 50~60℃热水系统, V=0.017*Vsys 7~12℃冷水系统, V=0.0063*Vsys Vsys 系统总水容积... 图片展示:  计算管道的阻力  静压箱的作用  离心式鼓风机的工作原理  排风量与风压的计算  
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连载· 25|《变风量空调系统》低温送风空调机组设计选型 查看详情

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关键词: 变风量空调系统 低温送风空调机组

流量风量计算资料下载-连载· 25|《变风量空调系统》低温送风空调机组设计选型
 4.6.3 表冷器的设计方法 低温送风表冷器的设计方法、设计参数与常规送风系统存在很大的差别。表冷器的设计包括迎风尺寸、管数、排数、片距、换热面积等参数,热工计算需包括表冷器的迎面风速、水流速、换热系数、能达到的空气终温等参数。 表冷器的设计有多种方法,本书根据低温送风表冷器的特殊性提出了以下计算方法。 具体设计是采用先按根据低温送风表冷器的特殊性选择合适的参数,即根据初始条件确 定冷却盘管的类型,以提供设计用的参数表。然后根据已确定的表冷器的参数进行热工计算,结果是否满足设计要求,若不能满足需重新选择片距或改变排数。具体设计过程如图 4-5 所示。 
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建筑防烟排烟系统设计计算及示例(一) 查看详情

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关键词: 机械加压送风 消防电梯前室

流量风量计算资料下载-建筑防烟排烟系统设计计算及示例(一)
 3.4 机械加压送风系统风量计算: 3.4.1 机械加压送风系统的设计风量不应小于计算风量的1.2倍。 3.4.2 防烟楼梯间、独立前室、共用前室、合用前室和消防电梯前室的机械加压送风的计算风量应由本标准第3.4.5条〜第3.4.8条的规定计算确定。当系统负担建筑高度大于24m时,防烟楼梯间、独立前室、合用前室和消防电梯前室应按计算值与表3.4.2-1〜表3.4.2-4的值中的较大值确定。            注:1 表3.4.2-1〜表3.
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建筑防烟排烟系统设计计算及示例 查看详情

浏览数:1260 流量风量计算资料下载-建筑防烟排烟系统设计计算及示例

 来源:暖通南社 如有侵权,请联系删除  本文源于:15K606《建筑防烟排烟系统技术标准图示(最新修订版)》  3.4机械加压送风系统风量计算: 3.4.1机械加压送风系统的设计风量不应小于计算风量的1.2倍。 3.4.2 防烟楼梯间、独立前室、共用前室、合用前室和消防电梯前室的机械加压送风的计算风量应由本标准第3.4.5条〜第3.4.8条的规定计算确定。当系统负担建筑高度大于24m时,防烟楼梯间、独立前室、合用前室和消防电梯前室应按计算值与表3.4.2-1〜表3.4.2-4的值中的较大值确定。 &nb
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连载· 45 |《变风量空调系统》武汉建设大厦变风量空调设计应用 查看详情

浏览数:615

关键词: 变风量空调系统 武汉建设大厦 变风量空调设计应用

流量风量计算资料下载-连载· 45 |《变风量空调系统》武汉建设大厦变风量空调设计应用
7.3.1项目概况  1.工程概况   图7-23武汉建设大厦实景照  武汉建设大厦位于武汉市常青路,是在原有旧商业建筑的基础上改造建成,如图7-23 所示。该建筑共 6 层,建筑高度 23.9m,其中地下 1 层,建筑面积4221.6m2,主要功能为车库和设备用房,地上 5 层,建筑面积 20127.6m2,主要功能为办公、多功能厅、会议、接待等。   2.设计基本参数  室外空气计算参数见表 7-13。  表 7-13 室外空气计算参数 &n
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连载· 29|《变风量空调系统》新型变风量空调智慧控制柜设计选型 查看详情

浏览数:329

关键词: 变风量空调系统 新型变风量空调 智慧控制柜设计选型

流量风量计算资料下载-连载· 29|《变风量空调系统》新型变风量空调智慧控制柜设计选型
 5.2.2 新型变风量系统控制策略 变风量控制策略是实现系统舒适节能的重要环节,但由于以下多种因素,国内大部 分实施的变风量系统都无法实现节能的变静压控制。 (1)实际运行时,每个房间的负荷都是动态的,会受到天气、朝向、人为因素、设 备等因素的影响,每个房间或区域设计负荷与实际负荷很难保证完全匹配,同一时间各 房间负荷变化趋势也会有较大差异。按照传统额变静压控制理论很难实现变静压控制。 (2)由于国内建筑规模一般都较大,每台AHU承担的供冷面积相对较大,末端装 置数量往往超过20台以上,控制目标阀位数量多、变化多样性,对控制系统要求非常高。 
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