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文檔簡介

畢托管風速計算公式測量風道中氣體的壓力應在氣流比較平穩的管段進行。測試中需測定氣體的靜壓、動壓和全壓。測氣體全壓的孔口應迎著風道中氣流的方向,測靜壓的孔口應垂直于氣流的方向。用U形壓力計測全壓和靜壓時,另一端應與大氣相通(用傾斜微壓計在正壓管段測壓時,管的一端應與大氣相通,在負壓管段測壓時,容器開口端應與大氣相通)。因此壓力計上讀出的壓力,實際上是風道內氣體壓力與大氣壓力之間的壓差(即氣體相對壓力)。大氣壓力一般用大氣壓力表測定。由于全壓等于動壓與靜壓的代數和,可只測其中兩個值,另一值通過計算求得。測定儀器:氣體壓力(靜壓、動壓和全壓)的測量通常是用插入風道中的測壓管將壓力信號取出,在與之連接的壓力計上讀出,常用的儀器有畢托管和壓力計。1畢托管(1)標準畢托管它是一個彎成90°的雙層同心圓管,其開口端同內管相通,用來測定全壓;在靠近管頭的外壁上開有一圈小孔,用來測定靜壓,按標準尺寸加工的畢托管校正系數近似等于1。標準畢托管測孔很小,易被風道內粉塵堵塞,因此這種畢托管只適用于比較清潔的管道中測定。(2)S型畢托管它是由兩根相同的金屬管并聯組成,測量時有方向相反的兩個開口,測定時,面向氣流的開口測得的相當于全壓,背向氣流的開口測得的相當于靜壓。由于測頭對氣流的影響,測得的壓力與實際值有較大誤差,特別是靜壓。因此,S型畢托管在使用前須用標準畢托管進行校正,S型畢托管的動壓校正系數一般在0.82-0.85之間。S型畢托管測孔較大,不易被風道內粉塵堵塞,這種畢托管在含塵污染源監測中得到廣泛應用。2.壓力計(1)U形壓力計由U形玻璃管制成,其中測壓液體視被測壓力范圍選用水、酒精或汞,U形壓力計不適于測量微小壓力。壓力值由液柱高差讀得換算,p值按下式計算:p二pgh(Pa)(2.8-1)式中p—壓力,Pa;h—液柱差,mm;p—液體密度,g/cm3;g—重力加速度,m/s2。(2)傾斜式微壓計測壓時,將微壓計容器開口與測定系統中壓力較高的一端相連,斜管與系統中壓力較低的一端相連,作用于兩個液面上的壓力差,使液柱沿斜管上升,壓力p按下式計算:p二K?L(Pa)(2.8-2)式中L—斜管內液柱長度,mm;K—斜管系數,由儀器斜角刻度讀得。測壓液體密度,常用密度為0.1g/cm3的乙醇。當采用其他密度的液體時,需進行密度修正。管道內風速測定:常用的測定管道內風速的方法分為間接式和直讀式兩類。(一)間接式先測得管內某點動壓pd,可以計算出該點的流速v用各點測得的動壓取均方根,可以計算出該截面的平均流速vp。式中pd—動壓值,pdi斷面上各測點動壓值,Pa;vp—平均流速是斷面上各測點流速的平均值。此法雖較繁瑣,由于精度高,在通風系統測試中得到廣泛應用。(二)直讀式常用的直讀式測速儀是熱球式熱電風速儀,這種儀器的傳感器是一球形測頭,其中為鎳鉻絲彈簧圈,用低熔點的玻璃將其包成球狀。彈簧圈內有一對鎳鉻—康銅熱電偶,用以測量球體的溫升程度。測頭用電加熱。由于測頭的加熱量集中在球部,只需較小的加熱電流(約30mA)就能達到要求的溫升。測頭的溫升會受到周圍空氣流速的影響,根據溫升的大小,即可測出氣流的速度。儀器的測量部分采用電子放大線路和運算放大器,并用數字顯示測量結果。測量的范圍為0.05~19.0m/s(必要時可擴大至40m/s)。儀器中還設有P-N結溫度測頭,可以在測量風速的同時測定氣流的溫度。這種儀器適用于氣流穩定輸送清潔空氣,流速小于4m/s的場合。風道內流量的計算:平均風速確定以后,可按下式計算管道內的風量L二vp?F(m3/s)(2.8-5)式中F—管道斷面積,m2。氣體在管道內的流速、流量與大氣壓力、氣流溫度有關。當管道內輸送氣體不是常溫時,應同時給出氣流溫度和大氣壓力。局部排風罩口風速風量的測定:(一)罩口風速測定罩口風速測定一般用勻速移動法、定點測定法。1勻速移動法(1)測定儀器:葉輪式風速儀。(2)測定方法:對于罩口面積小于0.3m2的排風罩口,可將風速儀沿整個罩口斷面路線慢慢地勻速移動,移動時風速儀不得離開測定平面,此時測得的結果是罩口平均風速。此法進行三次,取其平均值。2定點測定法測定儀器:標定有效期內的熱球式熱電風速儀。測定方法:對于矩形排風罩,按罩口斷面的大小,把它分成若干個面積相等的小塊,在每個小塊的中心處測量其氣流速度。斷面積大于0.3m2的罩口,可分成9~12個小塊測量,每個小塊的面積<0.06m2,見圖2.8-11(a);斷

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