测风方法及风量计算
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风速风量计算公式风速和风量是气象学中常用的两个概念,用于描述风的强度和空气的流动速度。
计算风速和风量的公式是通过观测数据和气象学原理推导得出的。
1.风速的计算公式:风速是指单位时间内空气流经一些点的速度,通常以米/秒(m/s)为单位。
风速的计算公式可以通过两种方法来推导,一种是直接测量空气流过一个距离的时间,然后除以距离,即风速=距离/时间;另一种是利用气压差和距离的关系来推导。
1.1直接测量法直接测量法适用于小范围的测量,可以使用一个测量仪器(如风速计)来测量风的速度。
具体操作方法是在一个预定的距离上放置一个风速计,然后记录风流经这个距离所用的时间,最后通过除以距离来计算风速。
1.2气压差法气压差法适用于大范围的测量,通过两个气压计的测量结果计算风速。
具体操作方法是在两个距离较远的地点上放置两个气压计,然后记录下两个地点的气压差,最后通过根据气压差和距离的关系来计算风速。
2.风量的计算公式:风量是指单位时间内通过一些垂直截面的空气流量,通常以立方米/秒(m³/s)为单位。
风量的计算公式可以通过风速和截面积的关系来推导。
2.1计算公式风量=截面面积×风速其中,截面面积是通过测量或计算得到的一个值,可表示为S。
2.2示例例如,我们想计算通过一个长方形窗户的风量。
窗户的长度为L,宽度为W,风速为V。
首先计算截面积S=长度×宽度=L×W。
然后计算风量Q=截面面积×风速=S×V。
3.注意事项:在实际应用中,计算风速和风量时需要注意以下几个方面:3.1单位转换在使用公式计算风速和风量时,要注意单位的一致性。
如果测量结果使用的单位与公式中使用的单位不一致,需要进行适当的转换。
3.2精度和误差在测量风速和风量时,仪器的精度和人为误差会对结果造成影响。
因此,在进行计算时,应该考虑到这些因素,避免出现较大的误差。
3.3测量时间在计算风量时,需要明确测量的时间段。
测风计算步骤:1、三次平均风速误差是否大于5% ;E=(最大-最小)÷最小×100%2、三次平均风速;V 均=(n 1+n 2+n 3)÷3×603、风表校正;V 真=a+bv 表V 真-真风速,m/s ;a —表明风表启动初速的常数,决定于风表转动部件的惯性和摩擦力;b —校正常数,决定于风表的构造尺寸;v 表-风速的指示风速,m/s;4、(1)迎面法:K=v 表×1.14(2)侧身法:SS K 4.0-= S —测风站的断面积,m 2;0。
4-测风员阻挡风流面积,m 2;5、V 均=Kv 真,m/s风量计算:Q=v 均SQ —测风巷道通过风量,m 3/s;S- 测风站的断面积,㎡,按下列公式测算:矩形和梯形巷道:S=H ·B三心拱巷道:S=B (H —0。
07B )半圆拱巷道:S=B (H —0.11B)H —巷道净高;mB —梯形巷道为半高处宽度,拱形巷道为净宽;m 井下空气密度:tP +⨯=15.273003484.00ρ ρ-空气密度,kg/m 3;P0—空气气压,Pa;T—热力学温度(273。
15+t)标态风量:Q标=Q测·2.1测ρQ标—标准状态下的风量,m3/mim;Q测—测定地点的实测风量,m3/mim;ρ测—测定地点风量的空气密度,kg/m3;1.2—矿井空气标准状态时的空气密度,即取大气压力为105Pa、气温为20℃时的空气密度,kg/m3;1mmHg= 13。
6 mmH2O1mmH2O= 9.8Pa1mmHg=133.322 Pa。
风量风压风速的计算方法风量、风压和风速是风力工程中常用的几个重要参数,它们之间的关系和计算方法对于风力工程设计、建筑通风和空调系统设计等领域都非常重要。
下面将详细介绍风量、风压和风速的计算方法。
1.风量计算方法:风量是指单位时间内通过风道或风口的空气量,通常用立方米每小时(m3/h)表示。
计算风量的方法主要有以下几种:a.风量计直接测量法:使用风量计器直接测量风量。
常用的风量计器有热线式风量计、翼片式风量计、旋翼式风量计等。
b.风量计算公式法:根据风道或风口的几何尺寸和空气速度计算风量。
如矩形风道的风量计算公式为:风量=风道的面积×风速。
c.实验室测试法:在实验室中通过建立模型进行风洞实验,测量模型上方或模型周围的风量,然后进行比例计算得到实际工程中的风量。
2.风压计算方法:风压是指风力作用于单位面积上的压力,通常用帕斯卡(Pa)或牛顿每平方米(N/m2)表示。
计算风压的方法主要有以下几种:a.风压计直接测量法:使用风压计直接测量风压。
常用的风压计有静压传感器、动压传感器、静压管等。
b.风压计算公式法:根据气流速度和管道形状等因素,使用相关的公式计算风压。
如圆管道风压计算公式为:风压=0.5×空气密度×风速的平方。
c.风洞实验法:通过模型在风洞中进行试验,测量模型表面的风压,然后进行比例计算得到实际工程中的风压。
3.风速计算方法:风速是指空气运动的速度,通常用米每秒(m/s)表示。
计算风速的方法主要有以下几种:a.风速计直接测量法:使用风速计直接测量风速。
常用的风速计有热线风速计、旋转风速计、风速计索等。
b.风速计算公式法:根据风压、风量等参数的关系,使用相关的公式计算风速。
如根据风量和风道面积计算风速的公式为:风速=风量/风道的面积。
c.等速线法:利用等速线的特性,在风速图上找到实际工况点的风速。
需要注意的是,以上计算方法是基于一些理想假设和模型推导得到的,并且在实际应用中还需要考虑实际工程环境、空气密度、局部阻力等因素的影响。
风速测量方法
一、迎面法,手持风表向正前方伸出,按照路线移动风表,由于面对风流测出值低于实际风速因此测得风速乘以系数是真风速。
V均=1.14V测m/s
二、侧身法,测风员背对巷道壁手持风表向垂直风流方向伸出,按照路线移动风表,测得风速实际大于巷道风速。
V均=KV测m/s K=(S-0.4)/S
1、测量测风地点温度、瓦斯、二氧化碳浓度。
2、用卷尺测量巷道断面,根据巷道的断面形状(矩形、半圆拱形)选择计算方法。
3、根据所测地点的风速,选择合适的风表。
高速大于10 m/s;中速0.5-10 m /s;低速0.3-0.5 m/s。
4、取出风表和秒表,将风表指针和秒表回零,然后使风表迎着风流,并与风流方向垂直,风表空转30秒后同时打开风表和秒表开关,开始测定。
风表距人体0.6-0.8米否则会产生大的误差。
5、选用风表移动路线:可以采用折线法(六线法)、四线法、迂回八线法、12点法、标准线路法等方法之一。
6、测风过程中,风表移动要平稳、匀速,不允许在测量过程中,为了保证在1分钟内走完全过程,而改变风表移动速度。
风表在移动时,测风员要持表姿势应采用侧身法。
7、在一分钟时同时关闭风表、秒表开关,读出表速。
在同一断面处测风不得少于3次,每次的结果误差不应超过5%。
8、根据风表校正曲线的公式计算所测巷道的实际风速。
9、计算所测巷道的实际风速。
计算出现场实际风量。
一、常见断面面积计算1、半圆拱形面积=巷宽×(巷高+0.39×巷宽)2、三心拱形面积=巷宽×(巷高+0.26×巷宽)3、梯形面积=(上底+下底)×巷高÷24、矩形面积=巷宽×巷高二、风速测定计算V表=n/t (m/s) (一般为侧身法测风速)式中:V表:计算出的表速;n:见表读数;t:测风时间(s)V真=a+ b×V表式中:V真:真风速(扣除风表误差后的风速);a、b:为校正见表常数。
V平=K V真=(S-0.4)×V真÷S式中:K为校正系数(侧身法测风时K=(S-0.4)/S,迎面测风时取1.14);S 为测风地点的井巷断面积三、风量的测定Q=SV式中Q:井巷中的风量(m3/s);S:测风地点的井巷断面积(m2); V:井巷中的平均风速(m/s)例1:某半圆拱巷道宽2m,巷道壁高1m,风速1m/s,问此巷道风量是多少。
例2:某煤巷掘进断面积3m2,风量36 m3/min,风速超限吗?四、矿井瓦斯涌出量的计算1、矿井绝对瓦斯涌出量计算(Q瓦)Q瓦=QC (m3/min)式中Q:为工作面的风量;C:为工作面的瓦斯浓度(回风流瓦斯浓度-进风流中瓦斯浓度)例:某矿井瓦斯涌出量3 m3/min,按总回风巷瓦斯浓度不超限计算矿井供风量不得小于多少。
2、相对瓦斯涌出量(q瓦)q瓦= (m3/t)式中Q瓦:矿井绝对瓦斯涌出量;1440:为每天1440分钟;N:工作的天数(当月);T:当月的产量五、全矿井风量计1、按井下同时工作最多人为数计算Q矿=4NK (m3/min)式中4:为《规程》第103条规定每人在井下每分钟供给风量不得少于4立方米;N:井下最多人数;K:系数(1.2~1.5)2、按独立通风的采煤、掘进、硐室及其他地点实际需要风量的总和计算Q矿=(∑Q采+∑Q掘+∑Q硐…+∑Q其他)×K式中K:校正系数(取1.2~1.8)六、采煤工作面需风量1、按瓦斯涌出量计算Q采=100×q采×KCH4 (m3/min)式中100:为系数;q采:采煤工作面瓦斯涌出量(相对);KCH4:瓦斯涌出不均衡系数(取1.4~2.0)2、按采面气温计算:Q采=60×V×S (m3/min)式中60:为系数;V:采面的风速(温度为18~20℃时取0.8~1.0m/s,温度为20~23℃时取1.0~1.5 m/s); S:采面平均断面积。
测风方法空气在井巷中流动时,由于受到内外摩擦的影响,风速在巷道断面内的分布是不均匀的,在巷道轴心部分最大,而靠近巷道周壁风速最小,通常所说的风速是指平均风速而言,故用风表测风必须测出平均风速。
为了测得巷道断面上的平均风速,测风时可采用线路法或定点法:根据风表的移动路线不同测风方法可分为:(1)定点测风法(2)线路测风法(2)侧身法是测风人员背向巷道壁站立,手持风表,将手臂向风流垂直方向伸直,然后测风。
用侧身法测风时,测风人员立于巷道内减少了通风断面,从而增大了风速,需对测风结果进行校正,其校正系数按下式计算:(3)根据测得的平均风速和测风站的断面积,按下式计算巷道通过的风量Q=V均S式中Q——测风巷道通过的风量,m3 /s;S——测风站的断面积,m2;矩形和梯形巷道,S=HB;三心拱巷道,S=B(H-0.07B);半圆拱巷道,S=B(H-0.11B);不规则巷道,S=0.85BH;H——巷道净高,m;B——梯形巷道为半高处宽度,拱形巷道为净宽,m。
2、根据测风员的站姿不同测风方法可分为:迎面法和侧身法2种(1)迎面法是测风员面向风流方向,手持风表,将手臂向正前方伸直进行测风。
此时因测风人员立于巷道中间,阻挡了风流前进,降低了风表测得的风速。
为了消除测风时人体对风流影响,须将测算的真实风速乘以校正系数(K=1.14)才能得出实际风速。
测风方法的计算方法:第一是迎面法:测风员面向风流,手持风表,将手臂向前方伸直进行测风,这时候测风人员立在巷道中间,挡住了风流前进,降低了风表测得的风速,所以,这时候测算出来的风速要乘以校正系数(1.14)才是实际速度。
第二是侧身法:测风员背向巷道壁站立,手持风表,将手臂向风流垂直方向伸直,然后测风,这时候测风人员站立于巷道的测风断面中,会使巷道风速增大,需要乘以校正系数校正:校正系数k=(测风点断面S—0.4)/S第三,记表:测风时,将风表指针回零位,使风表迎着风流,并和风流方向垂直,不得歪斜,等翼轮转动正常后,同时打开计时器的秒表,在1min时间内使风表按照路线均匀走完全断面,然后同时关闭秒表和风表,读指针指示数。
风速和风量的换算方法风速和风量是气象学和工程学中经常使用的概念,用来描述风的强度和风的流动量。
风速通常用于描述风的速度,而风量用于描述单位时间内通过其中一面积的风流量。
在研究和应用中,经常需要进行风速和风量之间的换算。
下面将介绍风速和风量的定义以及它们之间的换算方法。
1.风速的定义和测量方法:风速是指单位时间内风通过一个点的速度。
国际上常用的风速单位是米/秒(m/s),也有其他的单位如千米/小时(km/h)、节(knots)等。
常用的测量方法有测风标(风筒)、风速计(风速仪)等。
测风标是通过在一个垂直管中放置一支纸片或丝线,通过纸片或丝线偏转的大小来估测风速。
风速计是用来准确测量风速的仪器,包括热线式风速计、热敏插销式风速计、超声波风速计等。
2.风量的定义和测量方法:风量是指单位时间内通过其中一面积的风流量。
常用的风量单位有立方米/秒(m³/s)、立方米/分钟(m³/min)等。
测量风量的常用方法有风洞实验、测风网、风柜、风量计等。
其中风量计是一种专门用来测量风量的仪器,根据不同的工作原理可以分为卡门涡街风量计、热线式风量计、喷嘴式风量计等。
3.风速和风量的关系:风速和风量之间存在着一定的关系。
根据定义,风量是单位时间内通过其中一面积的风流量。
如果假设风流是均匀的,那么通过其中一面积的风量等于这一面积上的风速乘以该面积。
即风量=风速×面积。
这个公式可以变形为风速=风量/面积。
4.风速到风量的换算:如果已知风速和面积,可以通过乘法运算将风速转换为风量。
假设风速单位是m/s,风量单位是m³/s,面积单位是平方米(m²),则风量=风速×面积。
例如,如果有一个风速为10m/s的风通过一个面积为5m²的区域,那么风量=10×5=50m³/s。
5.风量到风速的换算:如果已知风量和面积,可以通过除法运算将风量转换为风速。
风量计算办法一、测风方法1、测风应在专门的测风站进行,在无固定测风站的地点测风时,要选择断面规整,无空帮空顶,无障碍物,无淋水和前后20米无拐弯的巷道内进行测定。
2、测风员持风表姿势可选用迎面法,侧身法的任意一种。
采用迎面测得的平均风速应乘以1.14的系数;采用侧身法时,测的平均风速应乘以小于1的校正系数,侧身法测风时的校正系数K=(S-0.4)/S,S指巷道断面,单位为平方米。
3、同一断面测风,其测量次数不得少于3次,每两次的读数误差不得超过5%,当误差超过5%时,必须重新测,在然后求其平均值。
二、所需风量计算办法1、按瓦斯涌出量计算Q1=100qkm3/minq为瓦斯绝对涌出量k-掘进工作面的瓦斯浓度涌出不均匀的备用风量系数,我取矿1.82、按炸药使用量计算Q2=7.8/T×(A×S2×L2 / p2)1/3m3/minT-通风时间minL-巷道通风长度(m)S-巷道断面积m2A-最多起爆药量(Kg)p—风筒进出风比(取1.3)。
3、按人数计算Q3=4Nm3/min(N为工作面同时作业的最多人数)4、按掘进工作面温度和炸药量算按上述各种方法计算后,取最大值。
三、风量验算1、按最低风速验算:按照《煤矿安全规程》规定:煤巷及半煤(岩)巷的最低风速不得小于0.15m/s。
岩巷风速不得小于0.25m/s。
2、按最高风速验算:按照《煤矿安全规程》规定:采掘工作面最高风速不得超过4m/s。
3、按有害气体浓度计算回风流中瓦斯或二氧化碳浓度不得超过1%,其他有害气体符合《煤矿安全规程》规定。
通过上述验算,合理选择所需风量,掘进工作面进行局扇风机选型,采煤工作面进行配风。
金沙县沙土镇熊家湾煤矿2010年4月。
风量测试方法
风量测试是一种常用于测量风机、风道及排风系统的方法,主要用于评估风机的排风效率和流量。
以下是一种常见的风量测试方法:
1. 确定测试位置:选择适当的位置进行测试,通常在风机的出口、进口或风道的特定位置进行测试。
2. 准备测试仪器:使用适当的仪器和设备进行测试,例如:风速仪、风量表、温度计等。
3. 测量风速:根据测试位置的不同,将风速仪置于相应位置,测量风速。
在风机出口或风道内,可以使用多个测量点来获得更准确的数据。
4. 计算风量:根据测得的风速和测试位置的截面积,计算风量。
通常,风量可以通过将测得的风速与对应截面积相乘来计算。
5. 重复测试:进行多次测试,以获得更准确的数据。
可以在不同负荷下进行测试,以评估风机在不同工况下的风量。
需要注意的是,风量测试的准确性受到多种因素的影响,例如测试位置选择、测试仪器的准确性、测试环境条件等。
因此,进行风量测试时应注意确保测试位置的代表性和测试设备的可靠性。
风速与风量计算公式
风速和风量是衡量风力机发电能力的关键因素,尤其是在决定地区发电量时。
为了更好地衡量风力发电能力,需要对风速和风量进行计算。
对于风速和风量计算,可以使用以下公式:
风速(V)=风量(m³/s)/面积(m²)
风量(m³/s)=风速(V)×面积(m²)
简单来说,风速是指风在一定时间内穿过某一特定面积(例如某一平方米)所需要的时间,而风量则是指风在一定时间内穿过某一特定面积(如某一平方米)所移动的空气的总量。
如果要确定风力发电的发电量,就必须要知道风速和风量。
具体来说,风速可以通过风向角度、风速计、风力测量仪等设备来测量,而风量则可以通过风速计、风力测量仪、风向测量仪等设备来测量。
此外,在计算风速和风量时,还需要考虑到风力发电机的转速和功率,因为它们也会影响风力发电机的发电量。
因此,在计算风力发电机的发电量时,必须考虑到风速和风量的关系以及其他因素的影响。
总之,风速和风量是衡量风力发电机发电量的关键因素,可以通过上述计算公式来确定风速和风量。
另外,在计算风力发电机发电量
时,还需要考虑到风力发电机的转速和功率,才能正确地测量风力发电机的发电量。
赤城煤矿主、副、回风斜井测风方案一、入井前的准备工作:入井前应对所用的仪表进行检查,并符合以下要求1)风表开关、回零装置和指针灵活可靠,外壳及各部位螺丝无松动,风表校正曲线对号;2)秒表的开关和指针灵活;3)入井前必须根据任务带好所用的风表、秒表、瓦斯检定器及皮尺、记录本、有关仪器等。
携带和使用仪器时,必须轻拿轻放,避免碰撞。
二、测风地点的选择:1)测风地点应选择在:主、副、回风斜井井口测风站,+1075联络巷,+915联络巷,+695联络巷(各联络巷测风时在联络巷两端位置及联络巷中点位置各测定一次),主、副、回风斜井掘进工作面以及其他需要测风的地点。
2)测风工作应在测风站内((1)测风站必须设在直线巷道内。
(2)测风站长度不小于4m。
(3)测风站前后10—15m无拐弯,且断面没有变化。
(4)测风站不得设在风流汇合处附近,站内不得有障碍物)进行。
3)在无测风站的地点测风时,应选在巷道断面规整、支护良好、无空顶片帮、前后10米巷道内无障碍物和拐弯的地点。
三、测风方式:1.侧身法:测风时,测风员在测风断面内应背靠巷道壁站立,手持风表将手臂向风流垂直方向伸直,风表叶片迎向风流并与风流垂直,在断面内均匀移动。
为消除人体对风速的影响。
应将所测得的风速乘校正系数2.迎面法:测风时,测风员面朝风流方向,手臂伸直与风流方向一致,风表叶片迎向风流平行于胸前垂直风流方向。
由于该方法受人体面积影响较大,现已在实际工作中取消。
四、测风方法:风表测风的方法有定点测风和线路测风两种。
1)定点测风:巷道断面在10m2以上时测120秒;巷道断面在4~10m2时测60秒;2)线路测风:风表在测风断面内按规定线路、规定时间(60秒、120秒)匀速移动。
根据断面积大小线路分四线法、六线法、迂回八线法。
测风时,应先将风表记数器指针回零或记下始读数,待风表叶轮转动30秒左右后,再同时启动风表记数器和秒表进行测定,测定结束时同时关闭,风表开、停应与秒表开、停一致。
测风后风量计算公式在工程领域中,风量的计算是非常重要的。
无论是在通风系统设计、空调系统设计还是风洞实验中,都需要准确地计算风量。
而测风后风量计算公式就是在进行风速测量后,根据测得的风速数据来计算风量的公式。
首先,我们需要了解一下测风后的常用测量方法。
常见的测风方法有直接测量法和间接测量法。
直接测量法是通过直接测量风速来计算风量,而间接测量法则是通过其他参数来推算风速,再计算风量。
在直接测量法中,常用的测风设备有风速计和风压计。
风速计是一种测量风速的仪器,常见的有热线风速计、超声波风速计等。
而风压计则是通过测量空气流经管道或风道时的压力差来计算风速和风量。
在间接测量法中,常用的参数有风道截面积、风道截面积和风速的关系等。
通过这些参数的测量和计算,可以间接地推算出风速和风量的数值。
无论是直接测量法还是间接测量法,测风后都会得到风速的数据。
而测风后风量计算公式就是根据这些风速数据来计算风量的公式。
在实际工程中,常用的测风后风量计算公式有以下几种:1. 直接测量法计算公式:在直接测量法中,使用风速计来测量风速,然后根据风速和风道截面积来计算风量。
其计算公式为:Q = A V。
其中,Q为风量,A为风道截面积,V为风速。
2. 风压法计算公式:在风压法中,通过测量风道的压力差和风道的特性参数来计算风量。
其计算公式为:Q = K ΔP。
其中,Q为风量,K为风道的特性参数,ΔP为风道的压力差。
3. 其他间接测量法计算公式:除了以上两种方法,还有一些其他的间接测量法,如通过风道截面积和风速的关系来计算风量。
其计算公式为:Q = A V。
在实际工程中,选择合适的测风方法和计算公式是非常重要的。
不同的工程场景和要求会需要不同的测风方法和计算公式。
因此,在进行风量计算时,需要根据实际情况选择合适的方法和公式。
此外,还需要注意一些影响风量计算的因素。
比如,在实际测量中,风速和风量会受到一些外界因素的影响,如温度、湿度、气压等。
7风速风量测定及换气次数计算规程一、引言为了保证室内空气的质量和环境的舒适性,需要进行风速风量测定和换气次数的计算。
本规程旨在规定风速风量测定的方法和换气次数的计算原则,以确保建筑内的空气流通和新鲜空气的供给。
二、术语定义1.风速:单位时间内通过一些截面的风流速度。
2.风量:单位时间内通过一些面积的风流量。
3.换气次数:单位时间内将室内空气完全替换一次的次数。
三、风速风量测定方法1.选择测定风速和风量的位置,应该在空调系统的出风口或风机的出风口附近。
可以采用直接测量或间接测量的方法进行。
2.直接测量方法:a.使用风速仪器进行实时测量,将仪器放置在要测量的位置,记录下风速值。
b.测量风量时,将测风口置于要测量的位置,使用风速仪器在测风口处进行测量,计算出风量。
3.间接测量方法:a.在风道中安装风速传感器进行风速测量,通过乘以风道的面积得到风量。
b.在风机出口的风道中安装风速传感器进行间接测量,通过乘以截面积得到风量。
4.不同位置的风速风量测定需要进行多次测量,并取平均值作为结果。
四、换气次数计算原则1.换气次数的计算公式为:N=Q/V其中,N为换气次数,Q为总风量,V为室内空气容积。
2.为了保证空气质量,室内的换气次数应该符合以下要求:a.通风换气的换气次数应为不少于3次/h,特殊场所可根据需要增加。
b.空调系统的风量应根据室内人员密度和活动强度进行调整,在满足3次/h的前提下,适当增加或减少。
3.换气次数的计算应该以实际测量的风量为基础,并根据室内空气容积进行计算。
五、测量及计算注意事项1.在进行测量前,应确保风机正常运行,并且调整风量在正常范围内。
2.测量时应保持测量仪器和测量位置的稳定,并避免外界干扰。
3.不同位置的风速风量测定需要进行多次测量,并取平均值作为结果。
4.在进行换气次数计算时,应确保室内空气容积的准确测量。
六、结论根据上述方法和原则进行风速风量测定及换气次数的计算可以保证室内空气的流通和新鲜空气的供给,提高建筑环境的质量和人体的舒适性。
风速风量计算方法
风速和风量是气象学和风工程学中非常重要的参数,用于描述风的强度和风的体积。
风速表示单位时间内风通过一些面积的体积,而风量则表示单位时间内通过一些面积的空气体积。
以下是一些用于计算风速和风量的方法:
1.毛细管干涉法:这种方法适用于测量较小的风速。
它基于毛细管内空气流动的特性,通过测量干涉条纹的宽度来确定风速。
毛细管干涉法可以提供较高的精度和灵敏度。
2.等速球仪法:这种方法通过测量气流经过一个球体时产生的空气压力差来确定风速。
等速球仪法适用于较大的风速范围,但需要考虑球的大小和形状对测量结果的影响。
3.雷诺数模型:这种方法基于雷诺数的概念,通过测量流体在管道中的压降和流速来计算风速。
雷诺数模型适用于各种管道和流体条件,但需要进行复杂的计算和建模。
4.热线法:这种方法通过测量电加热丝受风冷却后的温度差来计算风速。
热线法适用于较小的风速范围,但需要考虑丝的长度和材料对测量结果的影响。
5.风车法:这种方法利用风车叶片的旋转速度来测量风速。
风车法适用于室外环境下的大风速测量,但需要考虑风车叶片的尺寸和材料对测量结果的影响。
6.激光多普勒测速法:这种方法利用激光多普勒效应来测量风速。
激光多普勒测速法可以提供非接触式的高精度测量结果,但需要较复杂的设备和技术。
综上所述,不同的方法适用于不同的风速范围和测量要求。
在选择合
适的方法时,需要考虑测量范围、精度要求和实际应用环境等因素。
同时,还需要进行标定和校准等工作,以确保测量结果的准确性和可靠性。
井下测风管理制度根据《煤矿安全规程》第105条规定:“矿井必须建立测风制度,每10天进行1次全面测风。
对采掘工作面和其他用风地点,应根据实际需要随时测风,每次测风结果应记录并写在测风地点的记录牌上。
应根据测风结果采取措施,进行风量调节。
”根据以上规定特制定如下:一、测风点选取1、轨道运输斜巷设在迎头向外20-40米处。
2、12采区运输下山设在迎头向外20-40米处。
3、11031采煤工作面测风站定在上付巷安全出口向外20-40米处;中付巷定在中付巷口一联巷交叉口向里20米处;下付巷定在12采区运输下山和下付巷交叉口向里20米处。
4、副井东大巷测风站定在候罐室向东20米处。
5、主井东皮带巷测风站定在皮带机头向东20米处。
6、总回风巷测风站定在风井向东50米处。
7、12采区疏水巷测风站设在迎头向外20-40米处。
8、12采区轨道下山设在迎头向外20-40米处。
二、测风站标准在矿井的总进风巷、总回风巷和矿井一翼的总进风巷、总回风巷应设置永久测风站;在采掘工作面和其他地点应设置临时测风站。
1、永久测风站(1)、测风站必须设在直线巷道内,断面不得小于原巷道断面的95%。
(2)、测风站长度不小于4m,前后5米巷道内严禁堆放支护材料和杂物。
(3)、测风站前后10—15m无拐弯,且断面没有变化。
(4)、测风站5米巷道属于锚喷巷道用水泥粉平后再用白水泥粉刷。
(5)、测风站内必须吊挂测风站牌板(挂在上风侧腰线处)。
2、临时测风站掘进:测风牌位于距工作面20米外,小于50米。
回采:测风牌位于距工作面安全出口20米以外。
三、风量测量方法1、根据测风地点实际风速选择合适的风表,风速在0.5-10m/s之间的选用中速风表,风速在0.3-0.5m/s之间的选用微速风表。
2、测风方法选用侧身法测风,具体方法为测风时人背向巷道壁,伸直持风表的手臂,与风流方向垂直,并使用风表叶片迎向风流方向,按照上下方向均匀移动风表(如图a、b),1分钟即关闭风表,读取读数,根据读数值查所用风表的校正曲线,得出真风速值。
风力怎么转换风量计算公式风力是一种重要的自然资源,可以被用来产生能源、驱动风车和风力发电机等。
因此,对于风力的测量和计算是非常重要的。
风量是指单位时间内风通过某个面积的空气量,通常以立方米每秒(m³/s)或者立方英尺每分钟(ft³/min)来表示。
在实际应用中,我们经常需要将风力转换为风量,这就需要使用相应的计算公式。
风力是指单位面积上的风对流体的作用力,通常用牛顿每平方米(N/m²)或者帕斯卡(Pa)来表示。
风力可以通过测量风速来计算,一般情况下,风速的单位是米每秒(m/s)或者英尺每秒(ft/s)。
风速和风力之间的关系可以通过下面的公式来计算:F = 0.5 ρ A V²。
其中,F表示风力,ρ表示空气密度,A表示受风面积,V表示风速。
另外,风量可以通过风速和受风面积来计算,其计算公式如下:Q = A V。
其中,Q表示风量,A表示受风面积,V表示风速。
综合上述两个公式,我们可以得到将风力转换为风量的计算公式:Q = 0.5 ρ A V³。
通过这个公式,我们可以根据风力和风速来计算风量,从而更好地了解和利用风能资源。
在实际应用中,可以使用风速计来测量风速,然后结合上述公式来计算风量。
这对于风能资源的开发和利用具有重要的意义。
在实际工程中,通常需要考虑更多的因素,比如风的流向、地形、建筑物的遮挡等。
这些因素都会对风力和风量的计算产生影响,因此在实际应用中需要综合考虑这些因素,并进行相应的修正和调整。
另外,需要注意的是,空气密度ρ随着海拔高度的增加而减小,因此在不同海拔高度下,风力和风量的计算也会有所不同。
在实际应用中,需要根据具体情况来选择合适的空气密度值进行计算。
总之,风力和风量是风能资源的重要指标,对于风能的开发和利用具有重要的意义。
通过合适的测量和计算方法,我们可以更好地了解和利用风能资源,为可持续发展做出贡献。
希望通过本文的介绍,读者对于风力和风量的计算有了更深入的了解,能够在实际应用中更好地应用这些知识。
煤矿井下测风计算公式
煤矿井下测风是煤矿安全生产的重要内容之一,测风的目的是为了了解煤矿井下的风速和风向,以便及时采取措施保障煤矿工人的安全。
下面是煤矿井下测风的计算公式:
1. 风速计算公式
风速计算公式是指通过测量风速仪器的读数,计算出实际的风速。
风速计算公式如下:
V = K ×N ×D
其中,V表示风速,单位为m/s;K为仪器系数;N为仪器读数;D为仪器直径,单位为m。
2. 风量计算公式
风量计算公式是指通过测量风量仪器的读数,计算出实际的风量。
风量计算公式如下:
Q = K ×N ×D²
其中,Q表示风量,单位为m³/s;K为仪器系数;N为仪器读数;D为仪器直径,单位为m。
3. 风向计算公式
风向计算公式是指通过测量风向仪器的读数,计算出实际的风向。
风向计算公式如下:
θ= arctan (X/Y)
其中,θ表示风向,单位为°;X为风向仪器的X轴读数;Y为风向仪器的Y轴读数。
4. 风力计算公式
风力计算公式是指通过测量风力仪器的读数,计算出实际的风力。
风力计算公式如下:
F = K ×N
其中,F表示风力,单位为N;K为仪器系数;N为仪器读数。
以上是煤矿井下测风的计算公式,需要注意的是,不同的测风仪器有不同的系数,需要根据具体仪器的说明书来确定系数。
同时,在测风的过程中,还需要注意仪器的使用方法和安全操作规程,以保障测风的准确性和安全性。
风量测试方案一、背景介绍风量测试是指对某一空气系统中的风量进行测量和评估,以确保系统正常运行且达到设计要求。
在建筑、工业生产、暖通空调等领域中,风量测试被广泛应用。
为了保证测试的准确性和可靠性,需要制定一套科学的风量测试方案。
二、测试目的风量测试的主要目的是评估空气系统的性能,包括空气流速、风压、风量等参数,以确保系统的工作效率和室内空气质量符合设计标准。
通过风量测试可以发现系统中可能存在的问题,如漏风、堵塞、风量不均等,并针对性地进行调整和改进。
三、测试设备与方法1. 测试设备风量测试需要使用专业的测试仪器和设备,包括风速仪、风压表、风量计等。
这些设备需要经过校准和检验,确保其精度和准确性,以保证测试结果的可信度。
2. 测试方法风量测试可以采用以下方法之一:(1) 静压法:通过测量管道两端的静压差,推导出风量。
(2) 动压法:通过测量气流中的动压差,反推出风量。
(3) 平均风速法:通过将测试区域划分成多个小区域,分别测量风速并取平均值,计算得到风量。
四、测试步骤1. 确定测试区域:根据需要测试的空气系统,在测试区域内设置合适的测点,覆盖系统的各个关键部位。
2. 安装测试仪器:将风速仪、风压表等测试设备正确安装在相应的位置上,确保测试仪器与被测系统完全连接。
3. 进行测试:根据选定的测试方法,进行相应的测试操作。
根据需要,可以进行静压法、动压法或平均风速法的测试过程。
4. 数据记录与分析:在测试过程中准确记录所测数据,包括风速、风压、面积等。
根据记录的数据进行分析,计算得到风量,并与设计值进行对比。
5. 结果评估与报告:根据测试结果对系统的性能进行评估,判断是否符合设计要求。
将测试结果整理成报告,包括测试方法、测试数据、评估结果等,并提出针对性的建议和改进措施。
五、注意事项1. 环境条件:测试过程中应注意周围环境的气温、湿度等参数,以确保测试结果的准确性。
2. 安全措施:在进行风量测试时,应注意相关的安全事项,如避免触电、防止仪器损坏等。
[风量风速计算方法]风速计算公式及方法风速是指风经过其中一点所具有的速度,一般用米每秒(m/s)表示。
测量风速是气象学中的基本观测项目之一,也是航空、航海、建筑、环境保护等领域中重要的参数之一、本文将介绍风速的计算公式及方法。
一、风速的计算公式风速的计算主要依靠计算风的流速,其中常用的计算公式有以下几种:1.风速计算公式一:空气动力学公式空气动力学公式是根据风对物体的压强差来计算风速的方法,即:风速=(2*风压差/空气密度)^0.5其中,风压差是指两个测点之间的气压差,单位为帕斯卡(Pa);空气密度是指空气的密度,单位为千克每立方米(kg/m^3)。
2.风速计算公式二:测风塔公式测风塔公式是利用测风塔上部的风向和速度观测装置来计算风速的方法,即:风速=风向上部-风向下部/时间其中,风向上部和风向下部分别是测风塔上部和下部的风向数据,单位为度(°);时间是观测的时间差,单位可以是秒(s)、分钟(min)、小时(h)等。
3.风速计算公式三:杯式风速测量公式杯式风速测量公式是利用杯式风速计来计算风速的方法,即:风速=π*D*N/t其中,D是杯式风速计容器的直径,单位为米(m);N是测风计每分钟转动的圈数;t是测风计所需时间,单位可以是秒(s)、分钟(min)等。
4.风速计算公式四:红外线光幕法红外线光幕法是利用红外线光幕来计算风速的方法,即:风速=光幕长度/t其中,光幕长度是红外线光幕的长度,单位为米(m);t是穿过光幕所需时间,单位可以是秒(s)、分钟(min)等。
二、风速的计算方法测量风速的方法有多种,具体选择哪种方法要根据实际情况及需求来确定。
1.测风杆法测风杆法是通过在地面上设置测风杆来观测风向和风速的方法。
测风杆一般由一定数量的旗帜组成,根据风的力度和方向来判断风速和风向。
2.动静风表法动静风表法是通过观察风表上的浮标或羽毛的摆动来判断风速和风向的方法。
一般来说,浮标的摆动角度越大表示风速越大。