杜雅蘭
(中國(guó)鐵道科學(xué)研究院節(jié)能環(huán)保勞衛(wèi)研究所,北京 100081)
節(jié)能技術(shù)在風(fēng)道系統(tǒng)的應(yīng)用,改變了以往通風(fēng)系統(tǒng)的低效、高耗能狀態(tài),大大節(jié)省了能源,特別是電力消耗。在風(fēng)道系統(tǒng)設(shè)計(jì)上需要建筑專(zhuān)業(yè)在方案設(shè)計(jì)階段就予以充分的考慮。設(shè)計(jì)時(shí),首先合理化分通風(fēng)系統(tǒng),選擇合理的氣流組織形式,確定有效的風(fēng)道系統(tǒng)設(shè)計(jì)方案,減少風(fēng)道系統(tǒng)的阻力;其次,進(jìn)行準(zhǔn)確的風(fēng)量平衡計(jì)算,選擇適當(dāng)?shù)南到y(tǒng)設(shè)備,以能設(shè)計(jì)出高效節(jié)能的風(fēng)道系統(tǒng)。
風(fēng)道系統(tǒng)用于輸送空氣,是通風(fēng)系統(tǒng)的重要組成部分。在用于排風(fēng)(或送風(fēng))、排毒、排塵等不同用途時(shí),有著不同的設(shè)計(jì)要求,但其共同點(diǎn)都需要把一定量的空氣按設(shè)計(jì)要求的速度通過(guò)風(fēng)道輸送到指定地點(diǎn)。一般風(fēng)道的形狀有圓形、矩形及配合建筑空間要求而確定的其它異型管件。
由于流動(dòng)的空氣本身有粘滯性并與通風(fēng)管壁有摩擦,因而產(chǎn)生摩擦阻力,克服摩擦阻力引起的能量損失稱(chēng)為摩擦阻力損失或摩擦壓力損失;當(dāng)空氣流經(jīng)風(fēng)道中的管件及設(shè)備時(shí),由于在邊界急劇改變的區(qū)域?qū)⒊霈F(xiàn)渦流區(qū)和速度的分布,從而使流動(dòng)阻力大大增加,這種阻力稱(chēng)為局部阻力;克服局部阻力而引起的能量損失,簡(jiǎn)稱(chēng)為局部壓力損失。
空氣在風(fēng)道中流動(dòng)時(shí),沿途會(huì)遇到各種阻力,必須加以克服,這就是通常所說(shuō)的風(fēng)道系統(tǒng)的阻力,也就是空氣在風(fēng)道中流動(dòng)時(shí)的壓力損失,它等于摩擦阻力和局部阻力之和。風(fēng)道的阻力,是供風(fēng)機(jī)選擇的主要技術(shù)參數(shù),也是影響初投資和運(yùn)行成本的主要因素之一。因此,在設(shè)計(jì)不同形式的通風(fēng)系統(tǒng)時(shí),不僅要重點(diǎn)考慮空氣作用于管道壁面方向的壓力(靜壓),還要充分考慮由于空氣產(chǎn)生流動(dòng)速度而產(chǎn)生的壓力(動(dòng)壓),盡量達(dá)到上述目的。
空氣垂直作用于管道壁面的壓力,以絕對(duì)真空為零點(diǎn)計(jì)算的靜壓,通常稱(chēng)為絕對(duì)靜壓,以大氣壓力為零點(diǎn)計(jì)算的靜壓為相對(duì)靜壓。在通風(fēng)管道中所說(shuō)的空氣靜壓均指相對(duì)靜壓(pj),靜壓高于大氣壓力的(在風(fēng)機(jī)的壓出管段中)為正值;低于大氣壓力的(在風(fēng)機(jī)的吸入管段中)為負(fù)值。氣體在風(fēng)道內(nèi)流動(dòng)中,同氣流運(yùn)動(dòng)方向成任何角度的平面,均受到靜壓的作用;空氣產(chǎn)生流動(dòng)速度的壓力,稱(chēng)為動(dòng)壓(pd),是空氣流動(dòng)時(shí)所具有的動(dòng)能,其值永遠(yuǎn)是正值;靜壓和動(dòng)壓的代數(shù)和稱(chēng)為全壓(1)(pq),其代表氣體流動(dòng)時(shí)所具有的總能量。通風(fēng)中全壓值也以大氣壓為零點(diǎn),因此全壓可以為正值也可以為負(fù)值。
圖1表示一個(gè)單風(fēng)機(jī)的風(fēng)道系統(tǒng),包括一個(gè)軸流風(fēng)機(jī)、送風(fēng)道和回風(fēng)道,以及該系統(tǒng)風(fēng)道內(nèi)的壓力變化,畫(huà)出了動(dòng)壓值pd和靜壓值pj相對(duì)于室外大氣壓的變化斜率。
圖1 風(fēng)道內(nèi)的壓力變化
從圖1分析可以得出:對(duì)于斷面積不變的風(fēng)道和彎頭,全壓和靜壓的損失是相等的。在斷面不變的風(fēng)道中,壓力的損失完全是由于摩擦阻力所致。對(duì)于斷面不變的管件和彎頭,其壓力損失則為摩擦阻力和局部阻力之和。從擴(kuò)張段③和⑦看,動(dòng)壓值pd減小了,而靜壓可能增大,在這些管段上所表示的靜壓值增加就是一般所說(shuō)的靜壓復(fù)得。在收縮段②和⑥,沿著空氣的流動(dòng)方向,動(dòng)壓值加大,而全壓值和靜壓值都減少了,但減少值是不等的。
在出風(fēng)口處⑧,全壓的損失取決于出風(fēng)口的形狀和流動(dòng)特性,從圖1中所給出的的局部阻力系數(shù)可知,其值可大于1、小于1或等于1。對(duì)于局部阻力系數(shù)的這幾種可能性,其全壓和靜壓值的變化均在圖1中表示出了。當(dāng)局部阻力系數(shù)小于1時(shí),要在離開(kāi)出風(fēng)口前,其靜壓值小于大氣壓(即為負(fù)值)。該處的靜壓值可按其總壓值減去動(dòng)壓值而計(jì)算得出。
在出風(fēng)口①處,壓力損失取決于進(jìn)風(fēng)口的形狀。剛離開(kāi)進(jìn)風(fēng)口處,其全壓值為氣流上方即進(jìn)口處的大氣壓力(此處設(shè)定為零)和局部阻力之差。在進(jìn)風(fēng)口的進(jìn)口處,靜壓值為零,剛離開(kāi)進(jìn)口處其靜壓為負(fù)值,其代數(shù)和等于全壓值(此處為負(fù)值)和動(dòng)壓值之差。
從圖1中可以看出,不論在風(fēng)道的哪個(gè)斷面上,全壓值總是等于靜壓和動(dòng)壓之和(動(dòng)壓總是正值)。
從圖1可知,系統(tǒng)的全壓損失 Δpq=pq5-pq4,系統(tǒng)的靜壓損失 pj=pj5-pj4。但對(duì)于風(fēng)機(jī)來(lái)說(shuō),其全壓值應(yīng)為pq=pq5-pq4,其靜壓值應(yīng)為 pj=pq-pd= pq5-pq4-pd4。當(dāng)風(fēng)機(jī)的進(jìn)口和出口的風(fēng)速相等或相近時(shí),則整個(gè)系統(tǒng)的全壓損失和靜壓損失基本相等。
圖2表示一個(gè)雙風(fēng)機(jī)的風(fēng)道系統(tǒng)。一個(gè)熱風(fēng)采暖系統(tǒng),冬天需要加熱送熱風(fēng),為了節(jié)約能源,除滿(mǎn)足必要的新風(fēng)量外,盡量使用回風(fēng)。在過(guò)渡季節(jié),為了加大新風(fēng)量而減少直至不用回風(fēng)時(shí),回風(fēng)就通過(guò)排風(fēng)閥排出。
圖2 雙風(fēng)機(jī)系統(tǒng)風(fēng)道內(nèi)的壓力變化
從圖2可以看出,在風(fēng)道②-③處,由于回風(fēng)機(jī)的加壓,該處風(fēng)道處于正壓區(qū),回風(fēng)可以通過(guò)排風(fēng)閥排出。③為零位閥,通過(guò)該閥后的風(fēng)壓應(yīng)為零。而在風(fēng)道③-④處,由于送風(fēng)機(jī)的抽吸作用,處于負(fù)壓區(qū),新風(fēng)和回風(fēng)均可進(jìn)來(lái)。
圖3為一個(gè)簡(jiǎn)單的吸風(fēng)風(fēng)道壓力分布圖。繪制該圖時(shí),可采用兩種不同的基準(zhǔn)。
若以大氣壓作為基準(zhǔn)時(shí),其靜壓稱(chēng)為相對(duì)靜壓,大于大氣壓力者為正,小于大氣壓力者為負(fù)。顯然,對(duì)于吸風(fēng)道來(lái)說(shuō),其全壓和靜壓均為負(fù)值。
若以絕對(duì)真空作為基準(zhǔn)時(shí),其靜壓稱(chēng)為絕對(duì)靜壓。從壓力分布圖上可以看出,不論吸風(fēng)風(fēng)道或壓送風(fēng)道,都是從絕對(duì)真空線(xiàn)向上截取絕對(duì)靜壓的數(shù)值,畫(huà)出絕對(duì)靜壓線(xiàn)沿風(fēng)道長(zhǎng)度的變化;然后從絕對(duì)靜壓線(xiàn)再向上截取動(dòng)壓的數(shù)值,就可畫(huà)出絕對(duì)全壓線(xiàn)沿風(fēng)道長(zhǎng)度的變化。可見(jiàn),以絕對(duì)真空線(xiàn)作為畫(huà)壓力分布圖的起點(diǎn),無(wú)論對(duì)吸風(fēng)風(fēng)道還是壓風(fēng)風(fēng)道,絕對(duì)靜壓和絕對(duì)全壓只有大小之分,而沒(méi)有正負(fù)之別。絕對(duì)全壓和絕對(duì)靜壓之差等于動(dòng)壓。
圖3 簡(jiǎn)單吸風(fēng)風(fēng)道的壓力分布圖
從圖3可以看出,絕對(duì)全壓值(即總阻力)向著通風(fēng)機(jī)方向沿途下降,在風(fēng)機(jī)吸入口處達(dá)到最大值。由工程熱力學(xué)可知,大氣壓力與風(fēng)機(jī)入口絕對(duì)靜壓力之差稱(chēng)為真空度,并用 pzk表示。顯然,風(fēng)機(jī)吸入口的真空度應(yīng)等于吸入口的總阻力加上吸入口的動(dòng)壓,即
式中:pzk——真空度;
v——風(fēng)道內(nèi)風(fēng)速;
ρ——空氣的密度。
同理,吸風(fēng)風(fēng)道任意截面上的真空度應(yīng)等于該截面上的總阻力加上該截面上的動(dòng)壓。利用真空度(或稱(chēng)為負(fù)靜壓)的概念進(jìn)行吸風(fēng)風(fēng)道的計(jì)算是比較方便的。若將真空度值還原為總阻力,只需要減去相應(yīng)截面上的動(dòng)壓即可。
風(fēng)機(jī)葉片將動(dòng)或靜的能量給予空氣,這個(gè)能量表示為總壓力的增加,它可轉(zhuǎn)換為靜壓和動(dòng)壓。這兩個(gè)值是相互影響可互換的,即可由動(dòng)壓變?yōu)殪o壓。但不管任何時(shí)候,全壓總是等于動(dòng)壓和靜壓之和。此處就顯得靜壓的定義非常重要,如下式所表示:
風(fēng)機(jī)的全壓值 pq是風(fēng)機(jī)加到空氣流的能量的真實(shí)表示。風(fēng)道系統(tǒng)的壓力損失為所有部件的全壓損失之和,即從風(fēng)機(jī)入口側(cè)至出口側(cè)所有風(fēng)道系統(tǒng)的風(fēng)道和部件的全壓損失之和,則風(fēng)道系統(tǒng)的能量損失就是風(fēng)道系統(tǒng)全壓損失,也就是所需要的風(fēng)機(jī)全壓值。僅僅在特殊的情況下,風(fēng)道的速度在風(fēng)道的入口側(cè)和出口側(cè)各個(gè)部位處均相等時(shí),風(fēng)道的靜壓損失才等于全壓損失。因而在進(jìn)行風(fēng)機(jī)選擇和風(fēng)道系統(tǒng)設(shè)計(jì)時(shí),利用風(fēng)道的全壓損失則更為合適。
設(shè)計(jì)時(shí),要特別注意,一個(gè)風(fēng)道系統(tǒng)在風(fēng)機(jī)段前后的全壓差值等于風(fēng)機(jī)的全壓值,但其靜壓差值不一定等于風(fēng)機(jī)的靜壓值。下面通過(guò)3個(gè)例子來(lái)分析說(shuō)明。
(1)圖4為僅有出風(fēng)道的風(fēng)道系統(tǒng)的風(fēng)機(jī)壓力關(guān)系圖。
圖4 風(fēng)機(jī)壓力關(guān)系圖(僅有出風(fēng)風(fēng)道)
從圖4可以看出:
風(fēng)機(jī)的全壓:pqf=pq2-pq1=pq2,
風(fēng)機(jī)的靜壓:pjf=pqf-pqf=pj2
這時(shí),對(duì)于風(fēng)道系統(tǒng)來(lái)說(shuō),通過(guò)風(fēng)機(jī)段的全壓差值:
其靜壓差值:
(2)圖5為僅有進(jìn)風(fēng)道的風(fēng)道系統(tǒng)的風(fēng)機(jī)壓力關(guān)系圖。
從圖5可以看出:
風(fēng)機(jī)的全壓:pqf=pq2-pq1
風(fēng)機(jī)的靜壓:pjf=pqf-pdf=pj2-pqf
圖5 風(fēng)機(jī)壓力關(guān)系圖(僅有進(jìn)風(fēng)道)
其靜壓差值:Δpj=pj2-pj1=pjf+pd1≠pjf
(3)圖6為帶進(jìn)風(fēng)道和出風(fēng)道的風(fēng)道系統(tǒng)的風(fēng)機(jī)壓力關(guān)系圖。
從圖6可以看出:
風(fēng)機(jī)全壓:pqf=pq2-pq1
風(fēng)機(jī)靜壓 pjf=pqf-pdf=pj2-pq1
對(duì)于風(fēng)道系統(tǒng)來(lái)說(shuō),通過(guò)風(fēng)機(jī)段的全壓差值ΔP=pq2-pq1=pqf
其靜壓差值 Δpj=pj2-pj1=pjf+pd1≠pjf
圖6 風(fēng)機(jī)壓力關(guān)系圖(帶進(jìn)出風(fēng)道)
在風(fēng)道系統(tǒng)中運(yùn)轉(zhuǎn)的風(fēng)機(jī),即使在轉(zhuǎn)速相同時(shí),它所輸送的風(fēng)量也可能各不相同,隨系統(tǒng)壓力變化而變化;即系統(tǒng)中的壓力損失小時(shí),要求風(fēng)機(jī)的風(fēng)壓就小,輸送的流量就大;反之,系統(tǒng)的壓力損失大時(shí),要求風(fēng)機(jī)的風(fēng)壓就大,輸送的流量就小。因此,在進(jìn)行通風(fēng)系統(tǒng)設(shè)計(jì)時(shí),根據(jù)不同的通風(fēng)系統(tǒng)布局和管道內(nèi)的壓力分布情況,合理地選擇風(fēng)機(jī),使風(fēng)道系統(tǒng)的設(shè)計(jì)在保證使用效果的前提下,其初投資和運(yùn)行費(fèi)用降為最低。
[1] 陸耀慶.實(shí)用供熱空調(diào)設(shè)計(jì)手冊(cè)[M].北京:中國(guó)建筑工業(yè)出版社,1993.762-763.