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第7章通风分析
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 1) 有组织的自然通风 热压作用的自然通风 风压作用的自然通风 空气是通过建筑围护结构的门,窗孔口进出房间的,可以通过设计计算获得需要的空气量,也可由通风管上的调节阀门以及窗户的开度控制风量的大小。 第7章 通 风7.3 自然通风 7.3.1 自然通风系统的形式 2) 管道式自然通风 依靠热压通过管道输送空气的一种有组织的自然通风,室外空气从进风口进入室内,经加热处理后由送风管道送至房间,热空气散热冷却后,从各房间下部的排风口经排风道由屋顶排风口排出室外,常用在集中供暖的民用和公共建筑物中。 第7章 通 风7.3 自然通风 7.3.1 自然通风系统的形式 3) 渗透通风 在风压、热压的作用下,室内外空气通过围护结构的缝隙进入和流出房间的过程叫渗透通风,它既不能调节换气量,也不能组织室内气流方向,只能作为一种辅助性的通风措施,不能作为唯一的通风措施单独使用。 第7章 通 风7.3 自然通风 7.3.1 自然通风系统的形式 基本原理:只要建筑开口两侧存在压力差?P,就会有空气流过开口。流过的风速为: △P—窗孔两侧形成的压力差,Pa; ζ—窗孔的局部阻力系数 μ—窗孔的流量系数; ρ—空气密度,kg/m3 F—窗孔的面积,m2; L—通风量,m3/s 第7章 通 风 7.3 自然通风 7.3.2 自然通风的作用原理 1. 热压作用下的自然通风 △Pb-△Pa=?△Pb+|△Pa|=gh(ρw-ρn) 在自然通风中,我们把室内外两侧的压差称为余压。余压为正,窗孔排风;余压为负,窗孔进风。 第7章 通 风 7.3 自然通风 7.3.2 自然通风的作用原理 2. 风压作用下的自然通风 在建筑物迎风面,气流受阻,部分动压转化为静压,静压值升高,风压为正,称为正压;在建筑物的侧面和背面由于产生局部涡流,形成负压区,静压降低,风压为负,称为负压。 风压系数 第7章 通 风 7.3 自然通风 7.3.2 自然通风的作用原理 穿堂风的形成 1.即过堂风。流动于建筑物内部空间的风。 2.在风压作用下,室外空气从建筑物一侧进入,贯穿内部,从另一侧流出的自然通风。 穿堂风通常产生于建筑物间隙、高墙间隙、门窗相对的房间或相似的通道中,由于在空气流通的两侧大气温度不同,气压导致空气快速流动,又由于建筑物等阻挡,间隙、门窗、走廊等提供流通通道使大气快速通过。风向一般为背阴处一侧至有阳光一侧,风速根据两侧温度差决定,温差越大,风速越大,以春、秋季居多。 2. 确定进排风窗的位置,分配各窗孔的进风量和排风量 3. 计算各窗孔的内外压差和窗孔的面积 4. 中和面与进排风窗孔面积的关系。 第7章 通 风 7.3 自然通风 7.3.3 自然通风的设计计算 自然通风的计算步骤和方法为: 1. 计算车间的全面通风量 1. 进风窗的布置与选择 2. 避风天窗 为了稳定排风,需要在天窗外加设挡板或采取特殊构造形式的天窗,以使天窗的排风口在任何风向时都处于负压区,这种天窗称为避风天窗。 形式:矩形天窗、下沉式天窗、曲线型天窗等。 第7章 通 风 7.3 自然通风 7.3.4 进风窗、避风天窗与风帽 * 矩形避风天窗 1.挡风板 2.喉口 * 下沉式天窗 其部分屋面下凹,利用屋架本身的高差形成低凹的避风区。这种天窗无须专设挡风板和天窗架,其造价低于矩形天窗,但是不易清扫。 * 曲(折)线形天窗(尺寸单位:m) (a)折线形天窗 (b)曲线形天窗 挡风板的形状为折线或曲线形。与矩形天窗相比,其排风能力强、阻力小、造价低、质量轻。 3. 避风风帽 避风风帽是在普通风帽的外围增设一周挡风圈。风帽的作用在于使排风口处和风道内产生负压,防止室外倒灌和防止雨水或污物进入风道或室内。 第7章 通 风 7.3 自然通风 7.3.4 进风窗、避风天窗与风帽 屋顶风帽 是利用自然界的自然风速推动风机的涡轮旋转及室内外空气对流的原理,将任何平行方向的空气流动,加速并转变为由下而上垂直的空气流动,以提高室内通风换气效果的一种装置,它不用电,无噪音,可长期运转,排除室内的热气,湿气和秽气,其根据空气自然规律和气流流动原理,合理化设置在屋面的顶部,能迅速排出室内的热气和污浊气体,改善室内环境。 1. 建筑形式的选择 2. 厂房的总
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