根据流体力学可知,空气在管道内流动,必然要克服阻力产生能量损失。空气在管道内流动有两种形式的阻力,即摩擦阻力和局部阻力。
摩擦阻力:由于空气本身的粘滞性和管壁的粗糙度所引起的空气与管壁间的摩擦而产生的阻力称为摩擦阻力。克服摩擦阻力而引起的能量损失称为摩擦阻力损失,简称沿程损失。
风道布置设计原则:风管布置直接影响通风、空调系统的总体布置,与工艺、土建、电气、给排水、消防等关系密切,应相互配合、协调一致。布置中应使风管少占建筑空间并不妨碍生产操作,常沿着墙、柱、楼板屋梁或屋架敷设,安装在支架或吊架上;
风管真正的成本核算应该综合考虑初期投入、使用中的节能效果、维修维护等。就拿P3这类风管系统来说,风管板材采用先进水发泡技术的新型材料,兼具、防潮、自洁及防腐蚀等功能,使用寿命超过50年,基本覆盖了国内建筑物的全生命周期。防腐蚀、抗变形的优势不会随着时间流逝而消失,优势明显。
中央空调产业化历时已有数十年,看得见的中央空调更换容易,而与之配套的风管作为隐秘工程却没有被重视。业内人士指出:“我国批风管10年前就应该更换,但至今更换率却不到 1%。”根据行业共识,传统金属风管系统使用寿命大约是10-15年,目前中国大多数建筑物都已走过这个年份,大量建筑的通风管道已是“风烛残年”,急需进入整体革新大时期。
通风系统的防火与防爆 在设计有火灾和危险的通风系统时,不仅风量要满足要求,还要设置可燃物和物浓度检测设施,要选用防爆风机,设置防爆门,同时要保障可燃物和物在通风管道中不要有积聚的死角。 通过上述研究和分析表明,熟悉工业通风管道的设计原理和计算方法,对工业通风管道的设计是的,但同时丰富的设计经验更是不可或缺,因此在工业通风管道设计过程中要综合考虑各方面的影响因素,才能保障工业通风管道的设计更加科学合理。