通风除尘和气力输送重要知识点归纳
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第一章:名词解释:绝对湿度,相对湿度,黏滞性,压缩性,膨胀性,标准空气,沿程摩阻,局部阻力,管网,管网特征曲线。
1.单位质量或单位体积空气中所含水汽的质量即绝对湿度。
2.在一定条件下,空气的含水量趋于其饱和含水量的程度,称为相对湿度。
3.流体流动时,在流体内部质点间会产生内摩擦力来阻止流体的相对运动,这种性质称为黏滞性。
4。
空气受到压强作用体积缩小、密度增大的特性称为空气的压缩性。
5.空气因温度增加而体积增大、密度减小的特性称为空气的膨胀性。
6.温度20℃,绝对压强760mmHg,相对湿度50%的空气定义为通风工程上的标准空气。
重度γa=11.77N/m3 ;密度ρa=1.2kg/m3;动力黏性系数μ=18.20×10-6Pa〃s;运动黏性系数υ=15.12×10-6m2/s 7.空气在直长管道中流动时,流速恒定不变,流动阻力只有沿程不变的切应力,即称为沿程摩擦阻力。
8.由于管道局部变化引起的,且集中在这一局部区域内的阻碍和影响,称为局部阻力。
9.空气流动克服局部阻力引起的能量损失,称为局部损失。
10.直长管道和局部构件连接所组成的通风系统,称为管网。
11.将管网的总阻力ΣH与通过管网的总风量ΣQ变化关系绘成的曲线称为管网特性曲线。
第二章:名词解释:粉尘;积尘;粉尘爆炸;沉降速度;悬浮速度,一次尘化,二次污染1.粉尘:是空气污染的重要污染物质之一,是对能较长时间悬浮于空气中颗粒物的总称。
2积尘:在重力作用下,从含尘空气中沉降到各类物体的表面上的粉尘,形成降尘,也称积尘或落尘。
3浮于空气中的可燃性粉尘达到一定粉尘浓度时,遇到火源发生急剧氧化燃烧反应,同时放出大量的热量以及使气体体积急速膨胀、压力瞬间升高的现象,称为粉尘爆炸; 4沉降速度:在边界无限的静止空气中,颗粒在重力的作用下自由下落。
随着下落速度的逐渐增大,颗粒受到的绕流阻力Fr也逐渐增大,某时刻会出现力的平衡,此时颗粒将匀速沉降,颗粒匀速沉降的速度,即颗粒的沉降速度。
通风与除尘复习总结第⼀章1、⼆氧化硫、氮氧化物、苯、⼀氧化碳的理化性质及其对⼈体的危害。
P3-5答:SO2:⼆氧化硫是⽆⾊、有硫酸味的强刺激性⽓体,易溶于⽔,与⽔蒸汽接触⽣成流酸,对眼睛、呼吸道有强烈的刺激和腐蚀作⽤, 可引起喉咙和⽀⽓管发炎,呼吸⿇痹,严重时引起肺⽔肿。
它是⼀种活性毒物,在空⽓中可以氧化成三氧化硫,形成硫酸烟雾,其毒性要⽐⼆氧化硫⼤10倍。
⼆氧化硫对呼吸器官有强烈的腐蚀作⽤,使⿐、咽喉和⽀⽓管发炎。
当空⽓中SO2浓度达0.0005%时,嗅觉器官就能闻到刺激味;达0.002%时,有强烈的刺激,可引起头痛和喉痛;达0.05%时,可引起⽀⽓管炎和肺⽔肿,短时间内即可造成死亡。
我国⼆氧化硫安全卫⽣标准为15mg/m3。
氨氧化物主要来源于燃料的燃烧及化⼯、电镀等⽣产过程。
NO2是棕红⾊⽓体,对呼吸器官有强烈刺激,能引起急性哮喘病,实验证明,NO2会迅速破坏肺细胞,可能是肺⽓肿和肺瘤的病因之⼀。
NO2浓度在1~3ppm时,可闻到臭味;浓度为13ppm时,眼⿐有急性刺激感;浓度在16.9ppm条件下,呼吸10min,会使肺活量减少,肺部⽓流阻⼒提⾼。
苯(C6H6)是⼀种芳⾹族碳氢化合物,⽆⾊透明略具芳⾹⽓味,在常温下能很快挥发。
为煤焦油蒸馏、焦炉煤⽓回收净化及⽯油裂化所得产物,是⼯业上应⽤很⼴的有机溶剂。
⽣产中需要⽤苯的作业有制⽪鞋⽪包、油漆、油墨、印刷、绝缘材料等⾏业。
苯是⼀种常见的⼯业毒物,主要通过呼吸道吸⼊苯蒸⽓⽽引起职业性苯中毒。
在⾼浓度下引起急性中毒,可迅即发⽣闪电式的死亡;苯引起慢性职业中毒主要引起神经系统和造⾎系统的损害。
⼯⼈在没有通风防护的条件下使⽤含苯的粘胶,⽣产场所空⽓苯浓度常常超过国家卫⽣标准的⼗倍甚⾄百倍。
急性苯中毒、再⽣障碍性贫⾎甚⾄死亡时有发⽣。
苯中毒引起再⽣障碍性贫⾎,成职业病杀⼿⼀氧化碳是⽆⾊⽆味⽓体,能均匀散布于空⽓中,微溶于⽔,⼀般化学性不活泼,但浓度在13~75%时能引起爆炸。
除尘基础必学知识点
1. 除尘概念:除尘是指去除空气中的颗粒物、烟尘等污染物的过程,是环境保护和空气净化中的重要环节。
2. 颗粒物的分类:颗粒物分为可见颗粒物和细颗粒物两大类。
可见颗粒物是肉眼可见的,如飞扬尘、沙尘等;细颗粒物则是指直径小于10微米的颗粒物,如烟尘、工业粉尘等。
3. 除尘原理:除尘的主要原理包括重力沉降、惯性沉降、扩散、电静力、过滤等。
不同的除尘设备采用不同的原理来去除颗粒物。
4. 除尘设备的种类:常见的除尘设备包括重力除尘器、惯性除尘器、湿式除尘器、电除尘器、滤袋除尘器等。
5. 除尘效率:除尘设备的除尘效率是评价其性能好坏的重要指标。
除尘效率越高,清洁空气中的颗粒物含量越低。
6. 除尘系统的组成:除尘系统一般由除尘设备、风机、管道和控制系统等组成,其协调工作可以实现对空气中颗粒物的有效去除。
7. 除尘设备的选择:选择适合的除尘设备需要考虑颗粒物的性质、浓度、温度、湿度等因素,并根据工作环境和工艺要求合理选择。
8. 除尘设备的维护保养:除尘设备需要定期进行维护保养,如清理过滤介质、检查风机状态、更换损坏的部件等,以保证其正常运行和除尘效果。
9. 除尘法律法规:为了保护环境和人类健康,各国各地都有相关的法
律法规对排放颗粒物进行限制和监管,企业和个人需要遵守相应的法规要求。
10. 除尘技术发展:随着环境保护意识的提高和技术的进步,除尘技术也在不断发展,新型的除尘设备和方法不断涌现,以更高效、更节能的方式实现颗粒物的排放控制。
第一章 空气流动的流体力学原理§1 空气的性质 空气密度: 空气重度的计算表达式例 通风管道某断面上空气的压强为-100mmHg ,空气温度20℃,当地大气压为760mmHg 。
求该断面空气的重度。
解: 因为,相对压强 = 绝对压强 - 大气压, 所以,-100mmHg 的绝对压强为:(760-100)mmHg 。
§2 空气管流的连续方程 可压缩空气的连续方程:A1V1ρ1 = A2V2ρ2 不可压缩空气的连续方程,密度ρ=常数,则 A1V1 = A2V2。
不可压缩空气的连续方程表明: 平均流速与断面面积成反比。
即断面积大处流速小,断面积小处流速大。
例 某锥形风管,大端直径D1=200mm ,气流速度V1=10m/s ,小端直径D2=160mm 。
计算风速V2和管道风量Q 1(m3/s )。
解:因为 (m/s )∵ Q=A V ∴ Q1 =A1V1= 0.31(m3/s )§3 空气管流的能量方程 6.应用 a .已知动压计算风速如果:常温常压,即 Hd-----N/m2 γ=11.77N/m3 g=9.81,则 例 通风管道某有效断面上的平均动压为18×9.81N/m2,计算平均速度。
解:风管内空气的重度按通风工程上的标准空气选取,即γ=11.77N/m3(N/m 3)1221A A V V =24D A D π=则:,对于圆管道,直径为212221d d V V =212221d d V V =63.151016020022122212=⨯==V d d V =⨯⨯=1042.014.342121V D πγd gH V 2= s m gH V d /16.1777.1181.91881.922=⨯⨯⨯==∴γγg V H d 22= γd gH V 2=∴d H V 29.1=RT p =ρg RT p =γ§4 流动阻力和能量损失式中Hm——沿程摩擦阻力或沿程摩擦损失,N/m2;D——直长管道的直径,m;L——直长管道的长度,m;V——直长管道内的平均风速,m/s;γ——管道内空气的重度,N/m3;λ——沿程摩擦阻力系数。
工业通风与除尘复习资料工业通风与除尘复习资料工业通风与除尘复习资料1.P1大气由干燥清洁的空气、水蒸气和各种杂质组成。
干燥清洁空气是大气最主要的组成部分,由氧气、氮气、二氧化碳、氩、氖和其他一些微量气体组成。
对于人的含氧的正常需求,氧的含量不能低于18%。
利用氮气的惰性,可将其用于防灭火和防止气体及粉尘爆炸。
抢救遇难者进行人工输氧时,往往要在氧气中加入5%的二氧化碳,以满足遇难者的呼吸机能。
2.P3 根据气体类有害物质对人体危害特征分为四类:麻醉性、窒息性、刺激性、腐蚀性。
3.常见气体理化性质及对人体危害:(1)SO2 无色,有强烈硫磺味气体。
二氧化硫遇水后生成硫酸,对眼睛和呼吸器官具有腐蚀作用,引起喉咙和支气管炎,呼吸麻痹,严重的时候引起肺水肿。
当空气中的二氧化硫浓度为0.0005%,嗅觉器官能感觉得刺激味;空气中的二氧化硫浓度为0.002%,有强烈刺激,引起头痛和喉痛;为0.05%,引起支气管炎和肺水肿,短时间内死亡。
(2)S H 2 无色,微甜,有强烈臭鸡蛋味,空气中硫化氢浓度为4.3%-45.5%有爆炸危险。
剧毒,有强烈刺激作用,不但引起鼻炎。
气管炎还可以阻碍生物氧化过程,使人体缺氧。
空气中浓度较低时,以腐蚀性为主,较高时引起人体迅速昏迷或死亡。
(3)氮氧化物主要指的是一氧化氮和二氧化氮,二氧化氮是一种红褐色气体,有强烈刺激味,溶于水后形成很强的硝酸,对眼睛、呼吸道粘膜和肺部组织有强烈的刺激及腐蚀作用,严重时引起肺水肿。
NO 与血红蛋白的亲和力比CO 还要大几百倍。
3.P7空气基本物理参数包括:温度、静止压力、湿度、密度与体积、黏性、比热容焓等。
绝对静压:指以真空状态绝对零压为比较基准的静压,恒为正值。
相对静压:指以当地当时同标高的大气压力为测算基准测得的压力,有正负之分。
绝对湿度:单位体积空气中所含水蒸气的质量。
相对湿度:单位体积空气中的实际含有的水蒸气量与相同温度下的饱和水蒸气含量之比。
1,流体:通俗地讲能够流动的物质成为流体,物理学角度在任何微小剪切力作用下都能发生连续变形的物质称流体,所以流体是气体和液体的统称。
2,空气的压缩性和膨胀性:空气在一定温度下受到压强作用体积缩小,密度增大的特性成为空气压缩性;在一定压强时空气因温度升高而体积增大,密度减小的特性为空气的膨胀性。
3,相对压强:以当地大气压为基准的压强。
绝对压强:以没有一点空气存在的绝对真空为基准度量的压强。
真空度=大气压—绝对压强。
4,平均流速:断面的体积流量与该断面面积的比值。
5,黏滞性:流体流动时,在流体内部质点间会产生内摩擦力来阻止流体的相对运动的性质。
6,全压:静压与动压之和,静压:有效断面上空气所具有的的压强,意义指气体给予与气流流动方向平行的物体表面的压强。
动压:表示单位体积空气所具有的动能。
7,层流:流体在管道中以较低速度流动时,流体各层之间相互滑动而不混合即流体质点只存在轴向速度无径向速度。
紊流:流体在管道中速度较高时,流体质点在管道的径向上也得到了附加速度,流动发生混合,层流被破坏。
8,沿程摩阻:空气在直长管道中流动时,流速不恒定,流动阻力只有沿程不变的切应力,为沿程摩擦阻力。
9,局部阻力:当空气流经管道中局部管件或设备时,由于在边界急剧变化的区域出现旋涡区和速度的重新分布,从而使流动阻力大大增加,这种阻力称为局部阻力。
10,管网特性曲线:将管网总阻力与通过管网的总风量的变化关系绘成的曲线称为管网特性曲线曲线。
11,粉尘:在散状固体物料的输送、入仓、筛分、研磨、粉碎等过程中,夹杂在物料中的部分微细颗粒或研磨后的粉粒体会在各种力的作用下离开物料主流扬散到空气中;或由于岩石、土壤的风化等自然过程产生的颗粒物扬散到空气中,从而形成粉尘。
12,烟尘:在物料燃烧时产生的未充分燃烧微粒或残存不燃的灰分、金属熔炼中产生的氧化微粒或升华凝结物以及化学反应等过程中产生的微细颗粒物扬散到空气中形成烟尘。
13,烟雾:指空气在自然气象条件下形成的雾和人类活动排出的烟尘的混合体。
第一章 空气流动的流体力学原理§1 空气的性质一, 定义类:空气的组成:干洁空气,水汽,悬浮颗粒名词解释:绝对湿度,相对湿度,黏滞性,压缩性,膨胀性,标准空气,沿程摩阻,局部阻力,管网,特征曲线。
单位质量或单位体积空气中所含水汽的质量即绝对湿度。
在一定条件下,空气的含水量趋于其饱和含水量的程度,称为相对湿度。
流体流动时,在流体内部质点间会产生内摩擦力来阻止流体的相对运动,这种性质称为黏滞性。
空气受到压强作用体积缩小、密度增大的特性称为空气的压缩性。
空气因温度增加而体积增大、密度减小的特性称为空气的膨胀性。
温度20℃,绝对压强760mmHg ,相对湿度50%的空气定义为通风工程上的标准空气。
重度γa =11.77N/m 3 ;密度ρa =1.2kg/m 3;动力黏性系数μ=18.20×10-6Pa ·s ;运动黏性系数υ=15.12×10-6m 2/s空气在直长管道中流动时,流速恒定不变,流动阻力只有沿程不变的切应力,即称为沿程摩擦阻力。
由于管道局部变化引起的,且集中在这一局部区域内的阻碍和影响,称为局部阻力。
空气流动克服局部阻力引起的能量损失,称为局部损失。
直长管道和局部构件连接所组成的通风系统,称为管网。
将管网的总阻力ΣH 与通过管网的总风量ΣQ 变化关系绘成的曲线称为管网特性曲线。
二, 计算公式类 重度和密度的关系: γ = ρ g 流体的运动黏性系数: , 理想气体状态方程(R=287N ·m/kg ·K ) 空气密度和重度的计算表达式 空气密度: 空气重度的计算表达式压强换算单位:1 mmHg=13.6 mmH 2O ;1mmH 2O=1 kg/m 2 ;1atm=760mmHg=10336 mmH 2O=10336 kg/m 2 ;1at.=10000mmH 2O=1kg/cm 2=9.81×104Pa =736 mmHg雷诺数Re 的大小是判断流动类型的准则数。
(Re=2320?)流体量 已知动压计算风速 对于通风工程标准空气,可简化为 沿程摩阻或沿程损失: 局部阻力计算 三,例题:例 通风管道某断面上空气的压强为-100mmHg ,空气温度20℃,当地大气压为760mmHg 。
求该断面空气的重度。
解: 因为,相对压强 = 绝对压强 - 大气压, 所以,-100mmHg 的绝对压强为:(760-100)mmHg 。
§2 空气管流的连续方程可压缩空气的连续方程:A1V1ρ1 = A2V2ρ2 不可压缩空气的连续方程,密度ρ=常数,则 A1V1 = A2V2。
(N/m 3)g RT p =γRT p =ρ24D A D π=则:,对于圆管道,直径为1221A A V V =VA Q p =γd gH V 2=∴γλg V L D H m 22=γζg V H j 22=max 162.1d H V =ρμν=不可压缩空气的连续方程表明: 平均流速与断面面积成反比。
即断面积大处流速小,断面积小处流速大。
例 某锥形风管,大端直径D1=200mm ,气流速度V1=10m/s ,小端直径D2=160mm 。
计算风速V2和管道风量Q 1(m3/s )。
解:因为 (m/s ) ∵ Q=AV ∴ Q1 =A1V1= 0.31(m3/s ) §3 空气管流的能量方程 6.应用 a .已知动压计算风速如果:常温常压,即 Hd-----N/m2 γ=11.77N/m3 g=9.81,则 例 通风管道某有效断面上的平均动压为18×9.81N/m2解:风管内空气的重度按通风工程上的标准空气选取,即γ §4 流动阻力和能量损失 式中 Hm ——沿程摩擦阻力或沿程摩擦损失,; D ——直长管道的直径,m ; L ——直长管道的长度,m/s ; γ——管道内空气的重度,N/m3; λ——沿程摩擦阻力系数。
本书附录一除尘风管计算表。
例 某直长风管管长L=4.2m ,直径D=200mm ,平均风速V=14m/s ,计算沿程摩擦阻力。
解: 根据:V=14m/s ,D=200mm 查附录一除尘风管计算表:Hd=12.01×9.81Pa ,λ/D=0.102 所以 =0.102×4.2×12.01×9.81=5.15×9.81(Pa ) 例 某直长风管管长L=6m ,直径D=215mm ,平均风速V=10m/s ,计算沿程摩擦阻力。
解:根据附录一除尘风管计算表,表中无D=215mm 的直径,可用插入法计算阻力系数。
在平均风速V=10m/s 这一行,在直径210和220对应的阻力系数之间插入法计算得:=0.0963例 已知某三通,主流管道直径D 主=320mm ,支流管道直径D 支=200mm ,夹角α=30°,主流管道气流速度V 主=13m/s ,支管道气流速度V 支=13m/s ,计算三通的局部阻力。
解:因为 ,α=30°,所以 查阅附录二的30°三通主路阻力系数表,得ζ主=0.19查阅附录二的30°三通支路阻力系数表,得ζ支=0.0863.151016020022122212=⨯==V d d V 212221d d V V ==⨯⨯=1042.014.342121V D πγd gH V 2=∴γg V H d 22= γd gH V 2= s m gH V d /2==∴γγλg V L D H m 22=0.11313==主支V V 6.1200320==支主D D Pa g V H 26.1977.1181.921319.0222=⨯⨯⨯==γζ主主主Pa g V H 11.877.1181.921308.0222=⨯⨯⨯==γζ支支支第二章粉尘控制基础1.名词解释粉尘;积尘;粉尘爆炸;沉降速度;悬浮速度1.粉尘:是空气污染的重要污染物质之一,是对能较长时间悬浮于空气中颗粒物的总称。
积尘:在重力作用下,从含尘空气中沉降到各类物体的表面上的粉尘,形成降尘,也称积尘或落尘。
沉降速度:在边界无限的静止空气中,颗粒在重力的作用下自由下落。
随着下落速度的逐渐增大,颗粒受到的绕流阻力Fr也逐渐增大,某时刻会出现力的平衡,此时颗粒将匀速沉降,颗粒匀速沉降的速度,即颗粒的沉降速度。
2.简述粉尘的来源和危害。
粉尘的来源a.物料的粉碎、研磨过程——再生性粉尘。
b.物料的筛分、输送、打包、入仓等过程——夹杂性粉尘。
粉尘危害1对人体健康的危害:呼吸系统尘肺病是职业病中影响面最广、危害最严重的一类疾病。
2粉尘对生产的影响a.导致操作环境的恶化b.对产品品质的影响c.对设备的影响3发生粉尘爆炸。
3.简述粉尘爆炸的条件。
哪些粉尘容易发生粉尘爆炸?粉尘爆炸悬浮于空气中的可燃性粉尘达到一定粉尘浓度时,遇到火源发生急剧氧化燃烧反应,同时放出大量的热量以及使气体体积急速膨胀、压力瞬间升高的现象,称为粉尘爆炸;粉尘发生燃烧爆炸的条件:1)可燃性粉尘悬浮到空气中形成一定浓度2)密闭空间;3)有氧气;4)火源。
爆炸性粉尘的类型1)植物性粉尘:如面粉、粮食粉尘、玉米粉,烟草、亚麻,纸粉、木粉等;2)动物性粉尘:如鱼粉等;3)金属性粉尘:如铝粉、镁粉等;4)矿物性粉尘:如煤尘、活性炭等;5)人工合成产品粉尘:如火药、染料等。
防止粉尘爆炸的措施a.防止粉爆条件的形成:降低含尘浓度、积尘清扫、防火等。
b.减少爆炸的损失:隔爆、灭爆、卸爆等。
4.粮食工业的粉尘有哪些特点?特点: 是一种无毒性但有害的有机性粉尘,含有一定量的呼吸性粉尘,遇到一定条件会发生粉尘的燃烧和爆炸。
粮食工业粉尘的产生:一)空气流动是粉尘飞扬的主要动力二)一次尘化过程. 一般认为,粉尘的尘化是连续两种作用的结果:(1)一次尘化作用形成局部含尘空气;(2)二次扩散作用将局部含尘空气飞扬、带走。
尘化:微细颗粒物料离开物料主流而悬浮于周围空气中的过程,称为粉尘的尘化。
粉尘的产生过程或含尘空气的形成过程常称为粉尘的尘化过程。
一次尘化:即一次污染,主要指物料中的粉尘或微细颗粒离开物料主流的飞扬过程;二次扩散即一次尘化形成的局部或小范围污染空气扩散到更大范围的过程。
5.简述粮食工业粉尘的控制方法和标准。
控制方法:机械式的局部排风通风方式,即通风除尘技术。
通风除尘技术:利用通风的方法排除生产中产生的含尘空气,并同时对含尘空气进行净化和粉尘收集而且达到含尘空气排放标准的技术称为通风除尘技术。
粉尘控制的卫生标准和排放标准(1)卫生标准《工业企业设计卫生标准》,《工作场所有害因素职业接触限值》 工人操作区域含尘浓度 ≤10mg/m3(2)排放标准 排放浓度≤150mg/m36. 简述粮食工业通风除尘系统的组成:由吸尘罩、通风管道、除尘器和风机等四部分构成。
1.吸尘罩。
密闭尘源或缩小尘源范围,节省吸风量。
2.通风管道。
含尘空气安全输送和净化空气排放。
3.除尘器。
净化含尘空气。
排放空气符合环保要求。
4.风机,空气流动的动力源。
第三章 离心式通风机风机-属于空气输送机械,是对气体输送和气体压缩机械的简称。
一,离心式通风机离心式通风机构造由1,进风口2叶轮3机壳4轴及轴承等4部分组成。
离心式通风机工作过程 电动机——叶轮旋转——产生离心力——叶轮内空气被甩出,出现负压区——内外压力差——空气连续流入和排出——排出时,在机壳内发生能量转换,以较高成份的静压排出主要性能参数 1.风机的全压:单位体积空气通过风机之后所获得的能量,即风机的全压2.风机的风量:风机的风量常通过测定风机进口或出口上连接管道的风量确定.3.风机的效率4.风机的转速风机的比例定律:风机的流量、全压、功率等性能参数都随风机转速的改变而改变。
对于同一台风机,性能参数与叶轮转速的关系,即风机的比例定律:比转数ns 比转数是离心通风机的综合特性参数。
离心式通风机的无因次性能参数:1.流量系数2.全压系数3.功率系数4.比转数ns 比转数是离心通风机的综合特性参数。
工作点:将风机的性能曲线(H ~ Q 曲线)和某一管网特性曲线(∑H ~ ∑ Q 曲线)画在同一坐标上,两条性能曲线的交点A ,就是风机在该管网中的工作点风机的工作点是选择风机的理论依据。
离心通风机的工况调节 1.阀门调节 原理:靠调节安装在风机吸气管道或排气管管道上的阀门开启程度,即改变管网特性曲线来改变风机的工作点。
2.调节风机转速与节能 调节风机转速实质是依靠改变风机性能曲线调整风机的工作点。
原理:风机的比例定律。
3.风机的联合工作 风机可以串联和并联工作。
不提倡。
离心式通风机的选用:1.风机的选择原则(1)计算风机的全压和风量(2)选择合适的风机类型。