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建筑设备第七章(通风)精要
* Δpb0,空气由室内排至室外,使得Δpa0 则空气由a进入,由b排出 当Ga=Gb时,室内静压稳定 条件 * 余压的概念 在中和面以下 进风 在中和面以上 排风 中和面 室内某一点的压力和室外同标高未受建筑或其他物体扰动的空气压力的差值称为该点的余压。 余压为正,窗口排风 余压为负,窗口进风 * 排风量 由空气平衡 进风量 设 进排风窗孔面积之比是随中和面位置的变化而变化的。 通常把中和面定在进风窗的上边缘,使排气窗小一些,进气窗大一些。 * 2 风压作用下的自然通风 迎风面气流受阻,动压降低,静压升高,侧面和背风面由于产生局部涡流,静压降低。 和远处未受扰动的气流相比,由于风的作用在建筑物表面形成的空气静压力变化称为风压。 * * 风压作用下的自然通风 某一建筑物周围的风压分布与该建筑物的几何形状和室外风向有关,风向一定时,外围护结构上某一点的风压值可由下式表示: K:空气动力系数 可正可负,在风洞内通过模型试验求出 * 风压作用下的自然通风 同一建筑物的外围护结构上,如果有两个风压值不同的窗孔,空气动力系数大的窗孔将会进风,空气动力系数小的窗孔将会排风。 * 3 风压、热压同时作用下的自然通风 某一建筑物受到风压、热压同时作用时,外围护结构上各窗孔的内外压差就等于风压、热压单独作用时窗孔内外压差之和,也就等于各窗口的余压和室外风压之差。 * 风速风向经常变化,不稳定,仅考虑热压作用,定性考虑风压对自然通风的影响。 热压和风压,究竟谁起主导作用呢? 实测及原理分析表明:对于高层建筑,在冬季(室外温度低)时,即使风速很大,上层的迎风面房间仍然是排风的,热压起来主导作用;高度低的建筑,风速受临近建筑影响很大,因此也影响了风压对建筑的作用。 由风压引起的自然通风的不确定因素过多,无法真正应用风压的作用原理来设计由组织的自然通风。 * 一、设计方法 4 自然通风的计算 (一) 设计计算 (二) 校核计算 已知工艺要求、tn、tw 已知设备发热量,算出余热量 计算消除余热所需要通风量 确定窗口位置及面积大小 已知工艺要求、各窗口位置及大小 计算最大自然通风量 校核工作地区温度 * 二、一些假设条件 通风过程是稳定的,即影响自然通风的因素是不变的 整个车间的空气温度等于车间的平均温度 同一水平面上各点静压力相等,沿着高度方向静压变化符合流体静力学规律 车间的气流流动不受任何设备阻挡 不考虑局部气流的影响 风压系数K按封闭模型计算 平均温度 tp 天窗温度 * 三、车间排气温度tp * 有效热量系数法 tp (1-m)Q mQ tn tw 对车间 对工作地区 * 四、m值的计算 确定m值是一个很复杂的问题,m值的大小主要取决于热源的集中程度和热源布置,同时也取决于建筑物的某些几何因素 m1:与热源占地面积和地板面积之比有关 m2:热源高度确定的系数 m3:与热源的辐射散热量和总热量之比有关 * 五、计算步骤 1. 计算车间的全面通风量 2. 确定窗口位置,分配各窗口的流量 3. 计算各窗孔的内外压差和窗孔面积 中和面位置不同,各余压不同 进风窗 排风窗 * 某车间如图示,余热量Q=582kJ/s,m=0.4, F1=F3=15m2,μ1=μ3=0.6,μ2=0.4,空气动力系数K1=0.6,K2=-0.4,K3=-0.3,室外风速vw=4m/s,室外空气温度tw=26℃,β=1.0,要求室内工作区温度tn≤tw+5℃,计算天窗面积F2。 * 避风天窗及风帽 一、避风天窗 矩形天窗 下沉式天窗 曲(折)线型天窗 * 二、避风风帽 * 第7章 通 风 7.1.1 建筑通风的任务 7.1 建筑通风概述 建筑通风的任务:使新鲜空气连续不断地进入建筑物内,并及时排出生产和生活中的废气和有害气体。 工业通风的任务:控制生产过程中产生的粉尘、有害气体、高温、高湿,并尽可能对污染物回收,化害为宝,防止环境污染,创造良好的生产环境和大气环境。 * 7.1.2 空气的参数和卫生条件 空气的速度、温度、湿度 气流流速过大会引起吹风感,气流流速过小会有闷气、呼吸不畅感。气流流速的大小还直接影响到人体皮肤与外界环境的对流换热效果,流速加快对流换热速度也加快,气流流速减慢对流换热速度也减慢。 人体与周围环境之间存在着热量传递,它与人体的表面温度、环境温度、空气流动速度、人的衣着厚度、劳动强度及姿势等因素有关。 人体在气温较高时需要更多的水分蒸发,相对湿度的设计极限应该从人体生理需求和承受能力来确定。 * 2. 空气中有害物浓度、卫生标准和排放标准 * 7.1.3 通风方式 1. 按照通风
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