风速与风压的关系2190.pdf

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资料范本 本资料为 word 版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载 风速与风压的关系 地点 :__________________ 时间 :__________________ 说明:本资料适用于约定双方经过谈判,协商而共同承认,共同遵守的责任与 义务,仅供参考,文档可直接下载或修改,不需要的部分可直接删除,使用时 请详细阅读内容 风压就是垂直于气流方向的平面所受到的风的压力。 根据伯努利方程得出的风-压关系,风的动压为 wp=0.5·ro·v2 (1) 其中 wp 为风压[kN/m2],ro 为空气密度[kg/m3],v 为风速[m/s]。 由于空气密度(ro)和重度 (r)的关系为 r=ro·g, 因此有 ro=r/g。在(1)中 使用这一关系,得到 wp=0.5·r·v2/g (2) 此式为标准风压公式。在标准状态下 (气压为 1013 hPa, 温度为 15°C), 空气重度 r=0.01225 [kN/m3]。纬度为45°处的重力加速度 g=9.8[m/s2], 我 们得到 wp=v2/1600 (3) 此式为用风速估计风压的通用公式。应当指出的是,空气重度和重力加速 度随纬度和海拔高度而变。一般来说,r/g 在高原上要比在平原地区小,也就 是说同样的风速在相同的温度下,其产生的风压在高原上比在平原地区小。 “作为一个复杂完整的系统,……除尘系统的性能一般要由多个参数来评定, 评定气力除尘系统的参数如下: 风量____指在单位时间内通过气力除尘系统气流管道某一截面上的气体体 积 (m3/h); 风速____指气力吸尘系统气流管道内气流的流动速度(m/s); 风压____指气流管道内部与外部环境的压力差以 Pa 或 mm 水柱来表示。 风量、风速与风压三个参数,在一个气力除尘系统中是相互联系、相互制 约。风量大小决定了管道内气流的浓度,风量与风速共同决定了气流管道截面的 结构尺寸,风压的大小主要由气流管道的长度尺寸所决定。在风机输出性能许可 的范围内,设计中应尽量减少管道长度,以保证足够的压力差和风速,在保证管道 内气流混合浓度的条件下,应尽量地减小气流管道截面结构尺寸,以增大风速,进 而增大吸料口的吸力。 实际应用中的气力除尘系统往往由于这些参数选择的不尽合理,而造成吸力 不足或能耗浪费。较为典型的不合理现象有系统过于庞大,管道过长;气流混合 浓度过低,管道截面过大;各段管道结构尺寸不合理,系统压力不平衡等。这些系 统的不合理因素,最终造成吸料口风速过低,吸力不足。 一般情况下,应依据各吸料口的加工状况和加工条件确定系统的风量、风速, 依据管道的长度尺寸和管道截面形状的变化确定系统的压力。系统的总风量应 为各吸料口风量的总和,而系统管道内各处的风速应基本相等或沿着从吸料口到 风机的顺序有一个微小的降低,风压在吸入段沿着气流流动的方向逐渐升高,在 压出段沿着气流流动的方向逐渐降低。” 风压风速换算和风的级别 2008-11-05 09:25 我们知道,风压就是垂直于气 流方向的平面所受到的风的压力。根据伯努利方程得出的风-压关系,风的动 压为 wp=0.5 ·ro ·v2 其中wp 为风压[kN/m2],ro 为空气密度[kg/m3],v 为风速[m/s]。 由于空气密度(ro)和重度 (r)的关系为 r=ro ·g, 因此有 ro=r/g。 wp=0.5 ·ro ·v2 > wp=0.5 ·r ·v2/g 此式为标准风压公式。在标准状态下(气压为 1013 hPa, 温度为 15°C), 空气重度 r=0.01225 [kN/m3]。纬度为 45°处的重力加速度 g=9.8[m/s2], 我 们得到 wp=0.5 ·ro ·v2 > wp=0.5 ·r ·v2/g >wp=v2/1600 风速 换算 风压 此式为用风速估计风压的通用公式。应当指出的是,空气重度和重力加速 度随纬度和海拔高度而变。一般来说,r/g 在高原上要比在平原地区小,也就 是说同样的风速在相同的温度下,其产生

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