根据流体力学可知,空气在管道内流动,必然要克服阻力产生能量损失。空气在管道内流动有两种形式的阻力,即摩擦阻力和局部阻力。
摩擦阻力:由于空气本身的粘滞性和管壁的粗糙度所引起的空气与管壁间的摩擦而产生的阻力称为摩擦阻力。克服摩擦阻力而引起的能量损失称为摩擦阻力损失,简称沿程损失。
风道布置设计原则:风管布置直接影响通风、空调系统的总体布置,与工艺、土建、电气、给排水、消防等关系密切,应相互配合、协调一致。布置中应使风管少占建筑空间并不妨碍生产操作,常沿着墙、柱、楼板屋梁或屋架敷设,安装在支架或吊架上;
无机玻璃钢风管的制作 在的整体胎模上,铺以塑料薄膜作内衬,滚涂或压抹菱镁材料,贴铺玻璃丝布,重复多次,直至要求的玻璃丝布层数和总厚度。 操作中玻璃丝布应相互搭接,法兰处应另有加层。 后加铺厚的塑料薄膜,再经滚压,揭开薄膜即为成形。然后自然风干,当固化度达到60%后脱胎膜,再揭内衬薄膜。待固化程度达到90%后可以从加工点运往工地。 成形的无机玻璃钢风管或部件是与法兰连接成整体的,无需另配法兰盘,安装时要在玻璃钢法兰上加工螺栓孔。
通风管道是工业通风系统的重要组成部分,通风管道设计的目的既要保证风量的合理分配,还要确定通风管道的布置和尺寸。合理的通风管道设计不仅直接影响工业通风系统的使用效果和技术性能,而且还能降低投资和运行费用。 在工业通风系统中,当空气流过断面变化、流向变化和流量变化的管件时,都会产生局部阻力。局部阻力在工业通风系统中占有较大的比例,设计时应该注意,尽量减少局部阻力的产生 。