[發明專利]一種按風量分布的通風管道系統及設計方法在審
| 申請號: | 201410242620.6 | 申請日: | 2014-06-04 |
| 公開(公告)號: | CN103982973A | 公開(公告)日: | 2014-08-13 |
| 發明(設計)人: | 劉移山;劉國慶;劉英杰;吳西平 | 申請(專利權)人: | 河南同濟恒愛暖通消防有限公司 |
| 主分類號: | F24F7/06 | 分類號: | F24F7/06 |
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| 地址: | 454771 河南省焦作市孟州市*** | 國省代碼: | 河南;41 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 一種 風量 分布 通風管道 系統 設計 方法 | ||
技術領域
本發明涉及一種按風量分布的通風管道系統及設計方法,屬通風設備技術領域。
背景技術
目前,傳統的送排風系統的風口只安裝一個風口或者風口加調節閥方式,距風機近的風口送風風量小排風風量大,距風機遠的風口送風風量大排風風量小;而風口加調節閥方式雖然送排風效果有所改善,但是調節均衡比較困難,同時調節閥也增加了送排風系統的阻力,從而導致系統風機的功率增大,造成了一定的資源浪費;另外對于均勻送排風,目前尚無便捷有效的控制方法,而當前所使用的調節方法,其具有實現難度大,控制成本高且控制不精確的弊端,難以滿足大面積推廣使用的要求。
發明內容
本發明目的就在于克服上述不足,提供一種按風量分布的通風管道系統及設計方法。
為實現上述目的,本發明是通過以下技術方案來實現:
一種按風量分布的通風管道系統,由風機、主風管及支路風管構成,風機安裝在主風管進出風端,所述的主風管為至少一級變徑管,且每一級主風管上均至少設置一個岔風口,所述的支路風管通過岔風口與主風管聯通,所述的支路風管上設置至少一個出風口,所述的主風管內部位于岔風口處另設導流板,所述的導流板安裝在主風管內壁上,且導流板長度至少比岔風口直徑大3厘米,所述的支路風管出風口處另設風量均布器,所述的風量均布器由豎直風口及弧形擋板構成,其中豎直風口與支路風管及風向垂直,且豎直風口位于迎風面。
一種按風量分布的通風管道系統的設計方法包括以下步驟:
第一步:計算總風量,對建筑物整體供風量進行計算,從而選擇相應的風機;
第二步:設計管路,根據建筑物內部需風結構的特征,確定風口位置及數量,并確定需風結構位置的總風量,然后將各風口用支路風管連接,同時確定出每個支路風管的供風量,并通過主風管與各支路風管聯通;
第三步:主風管分流,根據主風管的長度及供風量,確定主風管直徑變徑量,并根據各支路風管供風量,安裝導流板,且確保導流板與主風管上岔風口間截面積與支路風管截面積比為1:1.5—1:10;
第四步:支路風管分流,根據各建筑物內部需風結構的風量,相應調整均布器,需風量與均布器豎直風口面積比為1:1—1:2。
本發明較傳統系統有效的避免了調節閥的使用,降低了系統阻力,降低了風機能耗,從而大大降低了送排風系統的整體能耗,同時實現了不需要調節各風口風量就能達到送排風均衡的效果,且具有控制過程簡單、易實現,控制精度相對較高及控制成本低廉的特點,使用范圍廣泛。
附圖說明
圖1為本發明結構示意圖;
圖2為本發明使用流程示意圖。
具體實施方式
如圖1所示,一種按風量分布的通風管道系統,由風機1、主風管2及支路風管3構成,風機1安裝在主風管2進風端,所述的主風管2為至少三級變徑管,且每一級主風管2上均至少設置一個岔風口4,所述的支路風管3通過岔風口4與主風管2聯通,所述的支路風管3上設置至少一個出風口5,所述的主風管2內部位于岔風口4處另設導流板6,所述的導流板6安裝在主風管2內壁上,且導流板6長度至少比岔風口4直徑大3厘米,所述的支路風管3出風口5處另設風量均布器,所述的風量均布器由豎直風口7及弧形擋板8構成,其中豎直風口7與支路風管3及風向垂直,且豎直風口7位于迎風面。
結合圖2及具體實施例對一種按風量分布的通風管道系統的設計方法進行說明,
實施例1:以主風管共分三級,且每級主風管均設兩處支路風管,每個支路風管均設兩各風口,且各風口風量相同,總需風量為60000m3/h,
一種按風量分布的通風管道系統的設計方法,包括以下步驟:
第一步:計算總風量,對建筑物整體供風量進行計算,從而選擇60000m3/h相應的風機;
第二步:設計管路,根據建筑物內部需風結構的特征,確定風口為2個,共需設計風口12個,且12個風口均分風量,由此可計算得出,支路風管共計6條,且每條供風量為10000m3/h,并通過主風管與各支路風管聯通;
第三步:主風管分流,根據主風管共分為3級,總供風量為60000m3/h,由于各支路風管供風量為10000m3/h,因此確保導流板與主風管上岔風口間截面積與支路風管截面積比為1:2,且過風量為10000m3/h;
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