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它是由两根相同的金属管并联组成,测量时有方向相反的两个开口,测定时,面向气流的开口测得的相当于全压,背向气流的开口测得的相当于静压。由于测头对气流的影响,测得的压力与实际值有较大误差,特别是静压。因此,S型毕托管在使用前须用标准毕托管进行校正,S型毕托管的动压校正系数一般在0.82~0.85之间。S型毕托管测孔较大,不易被风道内粉尘堵塞,这种毕托管在含尘污染源监测中得到广泛应用。
1.试前,将仪器调整水平,检查液柱有无气泡,并将液面调至零点,然后根据测定内容用橡皮管将测压管与压力计连接。毕托管与U形压力计测量烟气全压、静压、动压的连接方法。
常用的直读式测速仪是热球式热电风速仪,这种仪器的传感器是一球形测头,其中为镍铬丝弹簧圈,用低熔点的玻璃将其包成球状。弹簧圈内有一对镍铬mdash;康铜热电偶,用以测量球体的温升程度。测头用电加热。由于测头的加热量集中在球部,只需较小的加热电流(约30mA)就能达到要求的温升。测头的温升会受到周围空气流速的影响,根据温升的大小,即可测出气流的速度。
(2)测定方法:对于罩口面积小于0.3m2的排风罩口,可将风速仪沿整个罩口断面路线慢慢地匀速移动,移动时风速仪不得离开测定平面,此时测得的结果是罩口平均风速。此法进行三次,取其平均值。
(2)测定方法:对于矩形排风罩,按罩口断面的大小,把它分成若干个面积相等的小块,在每个小块的中心处测量其气流速度。断面积大于0.3m2的罩口,可分成9~12个小块测量,每个小块的面积lt;0.06m2,见图2.811(a);断面积le;0.3m2的罩口,可取6个测点测量,对于条缝形排风罩,在其高度方向至少应有两个测点,沿条缝长度方向根据其长度可以分别取若干个测点,测点间距le;200mm,排风罩罩口平均风速按算术平均值计算。
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此外,从设计角度来看,值得注意的是一个系统可以同时存在几种对应于不同静压级别的风管板厚。在正压风管系统的末端或负压风管的前端,往往可以采用低压风管,而接近风机的部位可以采用中压或高压风管。
横向连接不仅是延续风管长度的一种手段,也可以起着增强刚度及保持风管地横向尺寸的作用。通常横向连接的方式是角钢法兰连接,这种连接方式取决于壁厚,更取决于连接种类及板壁加固方式。横向连接中的无法兰连接在低、中压中等尺寸(矩形长边小于1.6m)的风管中得到的广泛的应用。
经过多年的尝试,设计人员将夹板连接和承插连接应用在一些公共建筑中,得到了良好的效果,扁平夹板、直立夹板、S型卷边夹板、立缝和带夹板的整体法兰等连接方式在我国都得到了良好的使用,其具有工艺简单、构造性能良好、不需要复杂的机具就可在现场和工厂进行预制。
一般采用承插连接,风管的刚度不能达到理想的效果,若在连接处同时使用加强箍,则需要增加材料;对于S型卷边夹板、角铁加强双立卷边及其他轻型型材制作的异型法兰连接,其加工成本较高,在施工中使用较少。
系统参数输入时,将除系统起始点外其他节点按编号从大到小列于风道系统阻力平衡计算相关参数表的“节点列”中,并将对应的紧前节点列于“紧前节点列”中,如图2所示。在自动选取末端节点时,计算机逐一查找节点列中的节点在紧前节点列中的重复出现次数,若出现次数为0则为末端节点,为1则为普通节点,否则为分叉点。
根据图2中各节点的逻辑关系进行自动查寻。即先由末端节点找出其对应的紧前节点,然后再查寻该紧前节点所对应的紧前节点及管段阻力损失,重复此过程直至对应的紧前节点为系统起始节点则该环路查寻完毕,将环路所有管段的阻力损失累加即为环路阻力损失值。实际上该过程是一个循环与递归的过程,笔者称此方法为逆寻法。
阻力平衡是整个济南风管加工设计过程中烦琐,也是关键的一步。在本文中笔者采用按环路阻力值从大到小的顺序依次对各环路进行平衡,并对业已进过平衡的管段不再进行调整,可较好的解决平衡过程中的重复计算问题。
阻力平衡自动计算时,将环路中已经调整的管段路径及阻力损失值除去,并对未经调整的支路按式(1)对各管段计算出经阻力平衡后的管径d,由d计算出对应的速度v及管段阻力δp。
由于以上计算过程是在济南风管加工为任意直径圆管的假设条件下的计算结果,而实际设计时可能是圆管也可能是矩形管,而其管径也必须为标准管径。所以在校核时首先必须将济南风管加工的管径转换成相近水力直径的标准管径,并将对应的风速v、管段阻力δp进行相应的计算。同时,在阻力平衡时假设管段风速可以为任意值,而实际中风速有一定的限制,当风速超出其范围时必须将该管段的风速按技术要求进行调整,并对管径及管段阻力进行相应的计算,同时打印显示要求加装调阻阀门的支路及调阻阀门上的阻力值。还有要检查阻力平衡后的是否满足系统中总管段的(当量)直径总比分支管段(当量)直径大的变化规律。
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