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两支路同有300 Pa可用压差:阻力基准200/450 Pa时,风量约1225/816 m³/h
2017.04.29

两支路同有300 Pa可用压差:阻力基准200/450 Pa时,风量约1225/816 m³/h

一只PP风管等径三通接两条同口径支路,不能因为两边都量到300 Pa就判定风量各半。支路长度、弯头、阀门和吸风罩形成不同阻力曲线,同一可用压差会对应不同风量。

先用各支路的基准点建立曲线

假设支路A在1000 m³/h时总阻力为200 Pa,支路B在1000 m³/h时为450 Pa。在密度和构型不变、阻力主要为湍流平方项的近似下,可写Δp=kQ²。

A的阻力系数比例为200÷1000²,B为450÷1000²。这里的“总阻力”必须从共同三通节点算到各自相同压力边界的末端,不能把一边从罩口算、另一边从阀后算。

同一300 Pa下风量约为1225与816 m³/h

利用Q₂=Q₁√(Δp₂/Δp₁),支路A在300 Pa时:

Q_A=1000×√(300/200)≈1225 m³/h。

支路B为:

Q_B=1000×√(300/450)≈816 m³/h。

两支路合计约2041 m³/h,分配约60%:40%,不是各1000 m³/h的50%:50%。如果主系统真正需要两支路各1000 m³/h,就要改变阻力或端点压力,而不是只把三通做成等径。

关小A支路阀门是在改变系统曲线

要把A从1225 m³/h降到1000 m³/h,在该简化模型下总阻力需由当前300 Pa匹配到1000 m³/h的300 Pa;原支路在1000 m³/h只有200 Pa,因此调节阀需增加约100 Pa。

这100 Pa是设计点的附加损失,不是阀门所有开度下的固定值。阀门一旦调整,支路曲线和主风机工作点都会移动,B支路及总风量可能随之变化,所以平衡需要迭代测量。

三通自身还有汇流或分流的局部损失

本例把每条支路的200/450 Pa当作已包含三通对应流路的总阻力。如果原始数据只含直管和末端,必须再加入三通从主管到支管或从支管到主管的局部损失;两条流路的K值一般不同。

流向也必须写明。同一个三通用于分流和汇流时,速度分布、静压恢复和分离区不同。上次项目测得的汇流参数,不能直接搬到本项目的分流吸风网。

平方律有适用边界

Greenheck资料说明固定系统中压力损失通常随风量平方变化,但阀位、过滤器堵塞或系统构型改变会换一条曲线。若支路存在显著静压头、可变开口、两相流或层流段,简单平方关系也可能失效。

因此200 Pa与450 Pa的基准点应来自设计计算或同构型测试,并记录空气密度、阀位和过滤器状态。不能用一年前脏滤网的数据外推刚清洗后的支路。

平衡测量不能紧贴三通出口

三通下游会出现分离、偏流甚至局部反向速度。ASHRAE测量资料指出,三通支路后的扰动可延续多个等效直径;单点速度不适合反推全截面流量。应按标准方法做多点遍历或使用已标定测量装置。

记录至少包括总风量、A/B支路风量、共同节点静压、各末端压力、阀位、风机转速与过滤状态。达到1225/816 m³/h只是验证模型的一个工况,最终验收应与设计1225/816或其他目标值逐项比较。

三通订单应带着目标风量和阻力来

图纸除了三个口径,还要写流向、目标分配、三通角度、上下游直段、阀门位置和测量断面。若空间改变了支路弯头或阀门,200/450 Pa基准就要重算,不能仅凭接口仍是等径而认为性能不变。

1000 m³/h、200 Pa、450 Pa和300 Pa均为说明平方律的示例,不是PP风管等径三通的性能数据。实际风量由完整系统曲线与风机曲线交点决定。

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