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* 地板送风的不同方式 §2.4 风口与气流组织 香港汇丰银行的地板送风 §2.4 风口与气流组织 * §2.4 风口与气流组织 * 东京大林组本部的地板送风 §2.4 风口与气流组织 §2.4 风口与气流组织 用于自由射流,高大空间集中送风 根据工作区长度与落差来选取喷口 §2.4 风口与气流组织 6、投射喷口 * 7、格栅风口(Grille): 垂直送风,侧送,上送,空调工程回风口 §2.4 风口与气流组织 8、孔板: 通常采用下回风 温度场和速度场均匀 送风量大(20~150次/小时),运行费高 要求吊顶空间作送风静压箱 适用于高精度空调或净化空调 * §2.4 风口与气流组织 座椅送风的不同形式 上海歌剧院的座椅腿送风 §2.4 风口与气流组织 在通风过程中, 室内空气通过与进风, 排风. 围护结构和室内各种高低温热源进行交换, 为了使房间内的空气温度维持不变, 必须使房间内的总得热量∑Qd与总失热量∑Qs相等, 也就是要保持房间内的热平衡。即 ∑Qd = ∑Qs 围护结构、材料失热∑Qh+通风排风热量C Lp tn ρn= 设备散热量∑Qf+机械进风热量C Ljj tjj ρjj+ 循环风的热量 C Lxhρn(ts-tn)+自然进风热量C Lzj tw ρw §2.1 全面通风换气量的计算 【例2-3】 如图所示的车间内,生产设备总散热量Q1=350kw,维护结构失热量Q2=450kw上部天窗排风量Lzp=2.8m3/s,从工作区排走的风量Ljp=4.25 m3/s,自然进风量Lzj=1.32 m3/s,车间工作区温度tn=18℃,室外空气温度tw=-12℃,车间的温度梯度为0.3℃/m,天窗中心高10m,试计算:机械送风量Gjj、送风温度tj和进风所需的加热量Q3。 §2.1 全面通风换气量的计算 有别于传统的混合通风的混合稀释原理,置换通风是通过把较低风速(紊流度)的新鲜空气送入人员工作区,利用挤压的原理把污染空气挤到上部空间排走的通风方法,它能在改善室内空气品质的基础上与辐射吊顶(地板)技术结合实现节能的目的。 两种通风方式的原理 (左:混和通风; 右:置换通风 ) §2.2 置换通风 两种通风方式的原理 (左:混和通风; 右:置换通风 ) §2.2 置换通风 两种通风方式的原理 (左:混和通风; 右:置换通风 ) §2.2 置换通风 * 1. 换气效率 换气效率用工作区某点空气被更新的有效性作为气流分布的评价指标。 2. 通风效率 考察气流分布方式的能量利用有效性,可用通风效率来表示。 2.2.1 评价通风效果的指标 §2.2 置换通风 η1 ε≈100% (a) 活塞流通风 (b)置换通风 η1 ε≈50% (d)上送上回 η≈ 1 ε=50% (c)顶送上回 η1 ε=50~100% §2.2 置换通风 2.2.2 置换通风的原理 §2.2 置换通风 * 由于以低速进入室内的冷气流其密度大于室内空气的密度,而在地板附近积聚、蔓延、扩散,形成一个温度较低、密度较大的“空气湖”( air lake)。 在后继送风的推动和室内热源产生的热对流气流的卷吸提升作用下,由下至上流动,形成室内空气运动的主导气流,最后在房间顶部排出室外 整个室内气流分层流动,在垂直方向上形成室内温度梯度和浓度梯度。 §2.2 置换通风 置换通风的优点: 空气品质:人员停留区空气品质好 热舒适性:低速低紊流度送风,舒适性好 调节性: 部分负荷特性好 节约能源: 送风风量大,过渡季节免费供冷时段增加约50%,带来全年供冷能耗降低约10% 送风温度高,冷水机组的蒸发温度可提高,冷水机组的能耗可降低约3% 仅需考虑人员停留区负荷,上部区域负荷可不必考虑,设计计算负荷可减少10~40% 置换通风所需的能耗比混合通风减少约20~30% §2.2 置换通风 由于送风温差小,所要求的风量较大,风机能耗要大,风管体积更大; 由于送风速度低,故置换通风口体积均较庞大,需占用室内部分空间; 要求要有采取使送风面风速要尽可能均匀的措施; 室内的物品(家具等)布置受送风面限制; 污染源产生的污染气流要比空气密度轻; 由于风管体积较大及置换通风口价格较贵,投资比常规空调系统增加约5~10%; 冬季供热时,形不成置换气流,供热效果较差。 §2.2 置换通风 置换通风的缺点: 对于有可能突然从设备或管道中逸出大量有害气体或燃烧爆炸性气体的房间,应设事故排风系统,以便发生逸出事故时由事故排风系统和经常使用排风系统共同排风,尽快把有害物排到室外。事故通风系统的风机开关应于室内外便开启的地点分别设置,排除有爆炸危害气体时, 应考虑风机防爆问题
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