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主要看你是输送什么介质了 ,如果是一般粉尘(非易燃) ,如非矿粉尘
或者水泥类似的粉体,除尘风管的风速可参考我们设计院采用的标
准:一般倾斜管道风速( 12-16m/s)、垂直管道风速( 8-12m/s)、水平
管道 (18-22m/s)。对于膨胀节的选择可以先通过计算膨胀节的膨胀量,
热胀位移△ L= α * Δt * L(mm)
式中 α ——管线胀系数
Δt ——温差
L——管道长度
一个完整的除尘系统包括吸尘罩、通风管道、除尘器、风机四个部
分。通风管道 (简称管道 )是运送含尘气流的通道,它将吸尘罩、除尘
器及风机等部分连接成一体。 管道设计是否合理, 直接影响到整个除
尘系统的效果。因此,必须全面考虑管道设计中的各种问题,以获得
比较合理、有效的方案。
1、管道构件
1.1 弯头
弯头是连接管道的常见构件,其阻力大小与弯管直径 d、曲率半
径 R 以及弯管所分的节数等因素有关。曲率半径 R 越大,阻力越小。
但当 R 大于 2~2.5d 时,弯管阻力不再显著降低, 而占用的空间则过
大 ,使系统管道、部件及设备不易布置,故从实用出发,在设计中 R
一般取 1~2d,90°弯头一般分成 4~6 节。
1.2 三通
页眉内容
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在集中风网的除尘系统中, 常采用气流汇合部件——三通。 合流
三通中两支管气流速度不同时, 会发生引射作用, 同时伴随有能量交
换,即流速大的失去能量, 流速小的得到能量, 但总的能量是损失的。
为了减小三通的阻力, 应避免出现引射现象。 设计时最好使两个支管
与总管的气流速度相等, 即 V1+V2=V3 ,则两支管与总管截面直径之
间的关系为 d1^2+d2^2=d3^2 。
三通的阻力与气流方向有关,两支管间的夹角一般取 15°~
30°,以保证气流畅通,减少阻力损失。三通不能采用 T 形连接,因
为 T 形连接的三通阻力比合理的连接方式大 4~5 倍。另外,尽量避
免使用四通,因为气流在四通干扰很大,严重影响吸风效果,降低系
统的效率。
1.3 渐扩管
气体在管道中流动时, 如管道的截面骤然由小变大, 则气流也骤
然扩大,引起较大的冲击压力损失。为减小阻力损失,通常采用平滑
过渡的渐扩管。 渐扩管的阻力是由于截面扩大时, 气流因惯性作用来
不及扩大而形成涡流区所造成的。渐扩角 а越大,涡流区越大,能量
损失也越大。当 a 超过 45°时,压力损失相当于冲击损失。为了减
小渐扩管阻力,必须尽量减小渐扩角 a,但 a 越小,渐扩管的长度也
越大。通常,渐扩角 a 以 30°为宜。
1.4 管道与风机的接口及出口
风机运转时会产生振动, 为减小振动对管道的影响, 在管道与风
机相接的地方最好用一段软管 (如帆布软管 ) 。在风机的出口处一般采
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用直管,当受到安装位置的限制,需要在风机出口处安装弯头时,弯
头的转向应与风机叶轮的旋转方向一致。
管道的出口气流排入大气, 当气流由管道口排出时, 气流在排出
前所具有的能量将全部损失掉。
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