螺旋风管,螺旋风管设备,风之范
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      螺旋风管阻力的比较

  我们在进行通风管道计算时,通常离不开流量(风量)、单位摩擦阻力、雷诺数和摩擦阻力系数这四大要素。

  计算时,通过简化雷诺公式为

  Ro=vd/ν

  式中v为运动粘滞系数(米2/秒)

  ν为风速(米/秒)

  d为风管内径(米)

  从这一公式中也可以看,运动粘滞系数和管径一定的情况下,雷诺数越大,ν值也就越小,其动力越小。

  根据英国学者雷诺的实验所知,螺旋风管设备,层流和率流的产生,兴流体流经的容积断面尺寸、特征速度(平均流速)和流体的粘性系数以及密度有关、见无量纲量---Ro相似准则数公式:

  Ro=udP/U=ud/ν

  式中:

  Ro--为无量纲量(相似准则数)

  u--为平均流速。

  d--为特征尺寸。

  P--为液体的密度。

  U--为液体的粘性系数。

  ν--为特征速度。

  根据公式:我们可以求证断面面积为1平方米的矩形管和椭圆管的相似准则Ro,假设流经此管道水的平均流速u为5m/s,特征速度ν为1.13×10-6m2/s.断面形状为矩形时的相似准则数为Ro1;断面形状为椭圆形状时的相似准则数为Ro2。将已知条件代入无量纲量公式,Ro1=5×1/(1.13×10-6)>Ro2=0.5×0.5×1.28/(1.13×1)

  通过计算,螺旋风管配件,断面为矩形的1平方米矩形管道雷诺数大于断面为椭圆形的1平方米椭圆形管道雷诺数。这也说明了矩形风管的阻力大于椭圆状的风管。


  新型高的效率螺旋风管特点:

  (1)导流锥下口截面中心区域附近浓度有所回升甲短路气流夹带部分颗粒由排气芯管逃逸:主要分离空间底部存在二次流.携带部分颗粒产生返混夹带.导致颗拉浓度在由边壁到中心下降的同时产生小幅度的波动.

  (2)灰斗上方区域,沿轴向向上的颗粒浓度呈下降的趋势,螺旋风管,裘明内旋流对颗粒具有较强的二次分离作用.要获得较高的分离效率,螺旋风管安装,需要保证足够的分离空间,充分利用内旋流对细小颗粒的二次分离作用

  (3)颗粒由排尘锥边壁排到灰斗内甲形成了局部高浓区域,使灰斗内颗粒的总浓度分布呈现中间高、两头低的形态;灰斗中心区域的颗粒浓度较低.只有较少的烦粒随上行流带到上层空间.

  (4)开有排尘槽的锥形排尘结构有较好的分离效见甲并在一定程度上可以降低颗拉的返混;加设导流锥结构可显著减少短路流,井能使细小颗粒受到较强的惯性分离作用而得到分离.

  (5)对颗粒粒级效率的估算结果充分表明,新型旋风管具有较高的粒级分离效率.


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