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1、通風(fēng)管道橫截面形狀對比和研究摘要: 風(fēng)管系統(tǒng)是空調(diào)及通風(fēng)工程中最重要的一個組成部分,通常情況下風(fēng)管橫截面有三種形狀:矩形,圓形和扁圓形。在1960年以前,由于制作工藝簡單,所需安裝空間較小,絕大部分通風(fēng)系統(tǒng)都采用矩形風(fēng)管。隨著大型螺旋圓形風(fēng)管成型機(jī)研制成功,大量工程實例證明無論在經(jīng)濟(jì)性還是其他工程參數(shù),圓形風(fēng)管都遠(yuǎn)好于矩形風(fēng)管。本文將對這些研究結(jié)果進(jìn)行總結(jié),并企圖將比較的重點(diǎn)放在對風(fēng)管系統(tǒng)的經(jīng)濟(jì)性比較上,同時由于在通常情況下更新費(fèi)用占總費(fèi)用比例較小,這部分的費(fèi)用在本次討論將被忽略。關(guān)鍵詞: 圓形風(fēng)管 矩形風(fēng)管 經(jīng)濟(jì)性比較 風(fēng)管系統(tǒng)1.背景風(fēng)管系統(tǒng)是空調(diào)及通風(fēng)工程中最重要的一個組成部分,它的功能

2、主要是將調(diào)節(jié)后的空氣按設(shè)計流量盡可能高效率的傳送到末端設(shè)備。通常情況下風(fēng)管橫截面有三種形狀:矩形,圓形和扁圓形。矩形風(fēng)管的制作通常是通過對四塊鋼板的鉚接來完成。圓形風(fēng)管則是將一百三十七毫米寬的鋼板放在螺旋成型機(jī)繞制而成。扁圓形風(fēng)管則比較少見,它一般是對圓形風(fēng)管進(jìn)行擠壓形成. 在1960年以前,由于制作工藝簡單,所需安裝空間較小,絕大部分通風(fēng)系統(tǒng)都采用矩形風(fēng)管。隨著大型螺旋圓形風(fēng)管成型機(jī)研制成功,大量工程實例證明無論在經(jīng)濟(jì)性還是其他工程參數(shù),圓形風(fēng)管都遠(yuǎn)好于矩形風(fēng)管。因此在國外,特別是歐洲,圓形風(fēng)管的使用率都變得越來越普及,見表一。中國目前的圓形風(fēng)管使用比率據(jù)筆者不完整的調(diào)查僅占百分之十百分之二

3、十之間。因此在中國國情之下對圓形風(fēng)管與矩形風(fēng)管的工程對比研究已成為一個刻不容緩的課題。 表一:圓形風(fēng)管逐年所占的市場分額:國家及地區(qū)19601965197019751980198519902000北歐515406070808590德國55101520252550法國510203040505065英國510152025353555從經(jīng)濟(jì)分析的角度來講,一棟建筑物內(nèi)的風(fēng)管系統(tǒng)在其整個使用壽命中所有的費(fèi)用可分為1、初投資:包括設(shè)計費(fèi)用,材料及安裝費(fèi)用,空間費(fèi)用,調(diào)試費(fèi)用,等等。2、運(yùn)行費(fèi)用:包括人員工資,能源,維護(hù)費(fèi)用。3、更新費(fèi)用:包括維修及更換破舊部件費(fèi)用。近幾年國外的研究結(jié)果(Scandiac

4、onsult(1992), Bouwman(1992), Malmstrom et al (2001), Malmstrom et al (2002))表明,在諸多參數(shù)圓形風(fēng)管系統(tǒng)比矩形風(fēng)管系統(tǒng)表現(xiàn)更為優(yōu)異,本文將對這些研究結(jié)果進(jìn)行總結(jié),并企圖將比較的重點(diǎn)放在對風(fēng)管系統(tǒng)的經(jīng)濟(jì)性比較上,同時由于在通常情況下更新費(fèi)用占總費(fèi)用比例較小,這部分的費(fèi)用在本次討論將被忽略。 2 初投資部分:圓型風(fēng)管系統(tǒng)所需初投資比矩形風(fēng)管要低的部分原因如下: · 圓型風(fēng)管更容易制造和運(yùn)輸。 · 圓型風(fēng)管的組件和配件都已被高度標(biāo)準(zhǔn)化。 · 從結(jié)構(gòu)上講,圓形風(fēng)管更能承受壓力而不變形,矩形風(fēng)管因此

5、需要更多的螺栓,· 鉚釘,支撐梁等加強(qiáng)措施。 · 在相同的水力直徑下,制造圓型風(fēng)管所需要的金屬量要小于矩形風(fēng)管,矩形風(fēng)管的長寬比越大,則金屬耗量越高。 · 圓形風(fēng)管的吊架構(gòu)造比矩形風(fēng)管的安裝簡單,通風(fēng)與空調(diào)工程施工及驗收規(guī)范GB502432002同時指出,對于長邊尺寸大于400mm的矩形風(fēng)管吊· 架間距為4m,而對螺旋圓形風(fēng)管間距則延長到5m。 · 測量圓形風(fēng)管的風(fēng)量所需測量點(diǎn)小于矩形風(fēng)管,因此進(jìn)行風(fēng)管系統(tǒng)平衡時,調(diào)試費(fèi)用也將小于矩形風(fēng)管。 · 圓形風(fēng)管能顯著減少低頻噪聲傳入室內(nèi),因此可以減少消聲設(shè)備 Scandiaconsult(1

6、992)為一個大房間的通風(fēng)系統(tǒng)分別用圓形風(fēng)管和矩形風(fēng)管做了兩個設(shè)計方案,并比較系統(tǒng)的壓力損頭及相關(guān)的經(jīng)濟(jì)參數(shù),見圖1(注意:經(jīng)濟(jì)分析以當(dāng)年的北歐市場價格為基準(zhǔn)進(jìn)行)。計算結(jié)果表明,在相同的末端設(shè)備條件下,整個安裝費(fèi)用,圓形風(fēng)管僅為矩形風(fēng)管的一半,同時圓形風(fēng)管的材料費(fèi)用為矩形風(fēng)管的80%。全壓損失(Pa): 150.0 全部安裝費(fèi)用:0.51R 全部材料費(fèi)用:0.8M (A)全壓損失(Pa): 165.4 全部安裝費(fèi)用:R 全部材料費(fèi)用:M (B)圖1:Scandiaconsult(1992) 風(fēng)管設(shè)計方案比較 (A)圓形風(fēng)管 (B)矩形風(fēng)管對風(fēng)管系統(tǒng)的所占空間進(jìn)行經(jīng)濟(jì)分析是一件比較困難的事情,

7、因為這取決于建筑物的結(jié)構(gòu)和用途。一般來說,采用矩形風(fēng)管的最主要的一個原因是矩形風(fēng)管能節(jié)約空間,但實際上,對于長寬比接近的矩形風(fēng)管而言,它所占有的實際面積要大于圓形風(fēng)管,這主要是因為矩形風(fēng)管需要法蘭來聯(lián)結(jié),而法蘭邊的高度通常大于20mm,見圖2(A)。而現(xiàn)代螺旋風(fēng)管可以來用標(biāo)準(zhǔn)話的柔性聯(lián)結(jié),見圖2(B),這種方法不僅不需要多余空間,而且更加易于安裝。因此對于長寬比接近1的矩形風(fēng)道,圓形風(fēng)管的優(yōu)點(diǎn)是無法替代的。(A)(B)圖2:Scandiaconsult(1992) 風(fēng)管連接方案比較 (A)矩形風(fēng)管 (B)圓形風(fēng)管對于有著大長寬比的矩形風(fēng)管,則可以采用幾根圓形風(fēng)管進(jìn)行替代,見圖3,這種替代方案可

8、以使風(fēng)量的控制變得更加簡單。同時安裝費(fèi)用也將大幅減小。雖然材料費(fèi)用可能會有所增加,但Jagemer(1991)的一項調(diào)查結(jié)果表明,在此方案下,初投資總額幾乎和矩形風(fēng)管是一樣的。 圖3:一550mmX150mm的矩形風(fēng)管為兩D=200mm的圓形風(fēng)管替代方案3. 運(yùn)行費(fèi)用在通常情況下,空調(diào)系統(tǒng)運(yùn)行費(fèi)用的最大部分為能源消耗。能源費(fèi)用包括加熱或冷卻空氣及將這些空氣傳送到末端的設(shè)備所消耗的能源。如果整個風(fēng)管系統(tǒng)被良好地進(jìn)行了保溫,則風(fēng)管漏風(fēng)量成為多余能源消耗的一個重要來源。對于風(fēng)管系統(tǒng),風(fēng)機(jī)是循環(huán)動力的提供者,風(fēng)機(jī)的風(fēng)壓一般不會超過650Pa。除去空氣處理機(jī)組的末端設(shè)備的壓力損失,整個風(fēng)管系統(tǒng)可利用的壓

9、頭大約為200300Pa。因此,風(fēng)管系統(tǒng)應(yīng)盡量避免有大的壓頭損失。同時,漏風(fēng)量也直接影響到風(fēng)機(jī)的功率選擇,根據(jù)風(fēng)機(jī)定理,風(fēng)機(jī)功率與風(fēng)量的三次方成正比,即如果風(fēng)管漏風(fēng)率為6%,風(fēng)機(jī)功率將增加20%,螺旋圓形風(fēng)管的漏風(fēng)率要遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于矩形風(fēng)管。 3.1 漏風(fēng)率 風(fēng)管的漏風(fēng)綠可由下式進(jìn)行計算:(1)fref= 面積漏風(fēng)率 qvl= 漏風(fēng)量 A= 風(fēng)管表面積 K= 漏風(fēng)常數(shù)pref= 風(fēng)管與外界的壓差在歐洲,根據(jù)漏風(fēng)常數(shù),風(fēng)管的氣密性被劃分為四個等級(A,B,C,D)。表2給出了相應(yīng)等級所允許的最大漏風(fēng)常數(shù)。 Class AKA=0.027×10-3 m3 s-1 m-2 Pa-0.65Clas

10、s BKB=0.009×10-3 m3 s-1 m-2 Pa-0.65Class CKC=0.003×10-3 m3 s-1 m-2 Pa-0.65Class DKD =0.001×10-3 m3 s-1 m-2 Pa-0.65表2:歐洲風(fēng)管系統(tǒng)氣密性等級劃分與圓形風(fēng)管相比,矩形風(fēng)管需要的螺栓與鉚釘連結(jié)要多得多,因此不可避免地漏風(fēng)量也要大得多。圖4為比利時的一組實測數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)顯示矩形風(fēng)管的漏風(fēng)率平均比圓形風(fēng)管高7倍。通風(fēng)與空調(diào)工程師施工及驗收規(guī)范GB50243-2002也指出:圓形風(fēng)管的允許漏風(fēng)量為矩形風(fēng)管的50。 圖4: 21棟比利時建筑物的風(fēng)管漏風(fēng)率的測量數(shù)據(jù)

11、(Carrié et al, 1999)3.2壓頭損失水力當(dāng)量直接被用來估算矩形風(fēng)管的紊統(tǒng)壓力損失對于有著相同水力當(dāng)量直徑的風(fēng)管,盡管橫截面形狀不同。它們?nèi)匀挥兄嗤难爻虊毫p失。圖5比較了一段圓型風(fēng)管(D=0.5m,U=5m/s,=0.15mm)和有著相同面積,流量的矩形風(fēng)管的壓力損失。很明顯在這種情況下,矩形風(fēng)管的壓力阻失遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于圓型風(fēng)管,而且隨著風(fēng)管長寬比的增大,壓力損失也越大。也就意味著風(fēng)機(jī)的功率也必然越大。 圖5:等流量/流速矩形風(fēng)管與圓型風(fēng)管壓力損失比較(流量=1 m3/s, v=5m/s)“水力當(dāng)量直徑”的概念是建立在沿矩形風(fēng)管邊界的平均切應(yīng)力應(yīng)當(dāng)是一致的假設(shè)上的,也

12、就是說,等速線應(yīng)當(dāng)與風(fēng)管邊界平行,但是實際測量結(jié)果卻顯示,在矩形風(fēng)管中,沿對角線方向的速度梯度衰減最慢,沿中心線方向的速度梯度衰減最慢。因此,在理論上,水力當(dāng)量直徑在下列兩種情況下應(yīng)當(dāng)謹(jǐn)慎引用。 · 流量太小,流場達(dá)不到完全紊流狀態(tài) · 管道橫截面遠(yuǎn)離圓形,即有著較大長寬比的矩形。 實驗數(shù)據(jù)也對水力當(dāng)量直徑的普遍性表示了懷疑。JONES(1976)作了一系列的光滑矩形風(fēng)管壓力損失實驗,筆者將他的實驗數(shù)據(jù)進(jìn)行了重新分析,見圖6.盡管缺乏10<長寬比<25的數(shù)據(jù)。圖6數(shù)據(jù)仍然強(qiáng)烈暗示了長寬比對水力當(dāng)量直徑壓力損失的單調(diào)上升影響。Griggs et al(1992)在使用粗糙矩形風(fēng)管做的實驗也有類似的結(jié)果。 圖6:不同長寬比的光滑矩型風(fēng)管與圓型風(fēng)管的壓力損失比較3.3維護(hù)費(fèi)用為了避免病態(tài)建筑,風(fēng)管需要定期進(jìn)行清潔。清潔方法包括干法(使用吸塵器和刷子)或濕法(使用長拖把)在這兩種情況下,圓形風(fēng)管

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