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* §3.1 自然通风作用原理 热压作用下的自然通风 * 室外风压作用下的自然通风 §3.1 自然通风作用原理 * h b K b xb P a w t w r r t n n xa P K a w §3.1 自然通风作用原理 3.1.3 热压与风压联合作用下的自然通风 窗孔内外的压差 * * 风压和热压共同作用,有时互相加强,有时相互抵消 两者相互作用下的通风机理还待研究,目前将两者的相互作用简单考虑为线性叠加 一般来说建筑进深小的部位多利用风压直接通风,进深大的部位利用热压通风 风压热压同时作用时的孔口内外压差 §3.1 自然通风作用原理 * 热压与风压 究竟谁起主导作用呢? 《采暖通风与空气调节设计规范》规定:在实际工程设计计算时仅考虑热压的作用,风压一般不予考虑。 §3.1 自然通风作用原理 * 自然通风设计性计算通常按下列步骤进行: 1. 计算全面换气量及排风温度 排除车间余热量所需的全面换气量 车间上部排风温度的确定方法有几种,目前常用的有温度梯度法和有效热量法。 2. 确定窗孔的位置,分配各窗孔的进、排风量 3. 确定各窗孔内外压差和窗孔面积 §3.2 工业厂房自然通风的计算 3.2.1 设计性计算的步骤 * 1. 温度梯度法:对于散热较为均匀,散热量不大的车间,室内空气温度沿高度方向的分布规律大致是一直线关系。 §3.2 工业厂房自然通风的计算 车间排风温度计算 tw、tn是已知的,但tp未知 求解方法: * §3.2 工业厂房自然通风的计算 2. 有效热量法(m值法):有效热量系数m 的定义:室内总余热量中直接进入工作区的热量比例 有效热量 * Q mQ (1-m)Q tw tn tp 从全室的热平衡分析: 从工作区热平衡分析: 两式联立,有: 室内平均温度: §3.2 工业厂房自然通风的计算 * 2 )确定窗孔位置 可以先假设中和面位置 0 0 h2 h1 定性分析: 简化计算,若: 则有: 离中和面越远,余压越大,同样的通风量要求的窗孔面积越小 中和面位置要适当 3)确定窗孔面积 §3.2 工业厂房自然通风的计算 * 当进行校核性计算时,可按已知的进、排风窗孔面积估算出中和面的位置。 根据估算出的中和面位置,确定进风窗的进风量与排风窗的排风量是否与房间所需要的全面换气量相等。 §3.2 工业厂房自然通风的计算 3.2.2 校核性计算的步骤 * (1)建筑群的布局可从平面和空间两个方面考虑。建筑群平面布局可分为:行列式、错列式、斜列式及周边式,从通风的角度来看,错列式和斜列式较行列式和周边式好。 (2)为了保证建筑的自然通风效果,建筑主要进风面一般应与夏季主导风向成60°~90°角,不宜小于45°,同时应避免大面积外墙和玻璃窗受到西晒。 §3.3 自然通风与建筑设计 3.3.1 建筑总平面规划 * (3)室外风吹过建筑物时,迎风面的正压区和背风面的负压区都会延伸一定的距离,在这个距离内的低矮建筑物会受高大建筑所形成的正压区或负压区的影响。为了保证较低矮的建筑物能正常进风和排风,各建筑之间有关的尺寸应保持适当的比例。 §3.3 自然通风与建筑设计 1.建筑高度对自然通风的影响 2.穿堂风 3.多层车间 4.热车间 1. 建筑高度对自然通风的影响 自然通风的风压作用和热压作用都随着建筑物的高度的增加而增强。这对高层建筑物的室内通风是有利的。 但是,高层建筑能把城市上空的高速风引向地面,产生“楼房风”的危害,这对周边地区自然通风的稳定性和控制是不利的。 3.3.2 建筑形式的选择 §3.3 自然通风与建筑设计 如果迎风面和背风面的外墙开孔面积占外墙总面积1/4以上,且建筑内部阻挡较少时,室外气流横贯整个车间,形成所谓的“穿堂风”。 应用穿堂风时,应将主要热源布置在夏季主导风向的下风侧。 2. 穿堂风 §3.3 自然通风与建筑设计 * 3. 多层车间 多层车间,在工艺条件允许下热源尽量安设在上层,下层用于进风。 4. 热车间 为了增大进风面积,以自然通风为主的热车间应尽量采用单跨厂房。 在多跨厂房中应将冷、热跨间隔布置,尽量避免热跨相邻。 §3.3 自然通风与建筑设计 * 某铝电解车间,为了降低工作区温度,冲淡有害物浓度,厂房采用双层结构。车间的主要放热设备电解槽布置在二层,电解槽两侧的地板上,设置四排连续的进风格子板。室外新鲜空气由侧窗和地板的送风格子板直接进入工作区。这种双层建筑自然通风量大,工作区温升小,能较好的改善车间中部的劳动条件。 §3.3 自然通风与建筑设计 * 冷热跨间隔布置时气流运动示意图 * 均为热跨的多跨厂房气流运动示意图 * 以热压为主进行自然通风的厂房,应尽量将散热设备布置在
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