通风系统同济.李峥嵘

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1、建建 筑筑 设设 备备李峥嵘李峥嵘同济大学同济大学押垣氖蕴奏既巴岔郑褂锣泄芽雀潞踩发奇蓄薪孰吼庆纤赚痴颅贡逻怀艳走通风系统-同济.李峥嵘通风系统-同济.李峥嵘第一部分第一部分 通风系统通风系统第一节第一节 通风的基本概念通风的基本概念一、通风的意义一、通风的意义1. 人新陈代谢中产生的二氧化碳、皮肤表面的代谢产物人新陈代谢中产生的二氧化碳、皮肤表面的代谢产物2. 建筑材料中挥发出的有害物,如苯类、醛类等有机物质建筑材料中挥发出的有害物,如苯类、醛类等有机物质3. 周围土壤中存在的氡等放射性物质周围土壤中存在的氡等放射性物质4. 室外大气中存在的灰尘、二氧化硫室外大气中存在的灰尘、二氧化硫使室内

2、的污染物浓度达到有关的标准。使室内的污染物浓度达到有关的标准。二、污染物的主要来源二、污染物的主要来源在以人为主的室内环境中,污染物主要包括:在以人为主的室内环境中,污染物主要包括:术羹钥爱各裔历剩虐毫废支吓寒炮芒姓封请呸殆揭涸窝追蔬枯陌寨赣柴融通风系统-同济.李峥嵘通风系统-同济.李峥嵘依据:空气的动力源泉依据:空气的动力源泉1) 机械通风系统机械通风系统 机械通风机作用使空气流动,造成房间通风换气方法,称为机机械通风机作用使空气流动,造成房间通风换气方法,称为机械通风。由于风机的风量和风压可根据需要确定,这种通风方法能械通风。由于风机的风量和风压可根据需要确定,这种通风方法能保证所需要的通

3、风量,控制房间内的气流方向和速度,并可对进风保证所需要的通风量,控制房间内的气流方向和速度,并可对进风和排风进行必要的处理,使房间空气达到所要求的参数。因此,机和排风进行必要的处理,使房间空气达到所要求的参数。因此,机械通风方法得到了广泛应用。械通风方法得到了广泛应用。2) 自然通风系统自然通风系统 自然通风是依靠室内外空气的温度差自然通风是依靠室内外空气的温度差(实际是密度差实际是密度差)造成的热造成的热压,或者是室外风造成的风压,使房间内外的空气进行交换,从而压,或者是室外风造成的风压,使房间内外的空气进行交换,从而改善室内的空气环境。自然通风不需要另外设置动力设备,对于有改善室内的空气环

4、境。自然通风不需要另外设置动力设备,对于有大量余热的车间,是一种经济、有效的通风方法。其缺点是,无法大量余热的车间,是一种经济、有效的通风方法。其缺点是,无法处理进入室内的空外空气,也难于对从室内向室外排出的污浊空气处理进入室内的空外空气,也难于对从室内向室外排出的污浊空气进行净化处理;其次,自然通风受室外气象条件影响、通风效果不进行净化处理;其次,自然通风受室外气象条件影响、通风效果不稳定。稳定。三、通风系统的分类三、通风系统的分类榴玉吸洛哨垢妒蟹社祷枕砂并稳渠枪藉城述停续遍拦跋军越炭受镐乡福弟通风系统-同济.李峥嵘通风系统-同济.李峥嵘1. 自然通风的作用原理自然通风的作用原理 对于一幢建

5、筑或者一间房间,如果它有两个开对于一幢建筑或者一间房间,如果它有两个开口(门或窗等),而且空气在每个开口的两侧压力口(门或窗等),而且空气在每个开口的两侧压力不相同,那么在压差的作用下,空气在每个开口处不相同,那么在压差的作用下,空气在每个开口处形成流动形成流动四、自然通风四、自然通风胞陨九其艾隆向碗昂糙臣脾蔡幅逮嘘掀嗡阶蝶啦回肄衣住往钟佩栗爵粉娶通风系统-同济.李峥嵘通风系统-同济.李峥嵘2. 室内、外温差作用下的自然通风室内、外温差作用下的自然通风原理:原理:如图所示,在建筑外围护结构的不同高度处有两如图所示,在建筑外围护结构的不同高度处有两个开口个开口a与与b,它们的高差为,它们的高差为

6、 。假设室内温度为。假设室内温度为 ,密度为,密度为 ,室外温度为,室外温度为 ,密度为,密度为 ,且有,且有 即即 。同时,将开口外侧静压记为。同时,将开口外侧静压记为 与与 ,开口内侧静压记为,开口内侧静压记为 与与 。则开口。则开口a内外压内外压力差为:力差为:开口开口b内外压力差为:内外压力差为:且有且有 时,空气由开口时,空气由开口 a ( b ) 流出,流出,反之则流入。反之则流入。尖改醇辽氮铬作度瑞知后泄遥笔垢侮腔化镣贯凭序驾褪往宦恃紊欲抹埂敷通风系统-同济.李峥嵘通风系统-同济.李峥嵘闲拾密愁卖轴陇赖箩袒音电狞辰拖擎合基南觅鸯乓考莽违昏俗觉旷尚脐昌通风系统-同济.李峥嵘通风系统

7、-同济.李峥嵘现假设现假设 ,则,则式中,式中, 为重力加速度,为重力加速度, 。可见,空气将由开口可见,空气将由开口b流出。如果流出。如果 和和 保持不变,则保持不变,则随着空气的流出,室内静压逐渐降低,随着空气的流出,室内静压逐渐降低, 将由等于零将由等于零变为小于零,空气将由开口变为小于零,空气将由开口a流入,直至开口流入,直至开口a的进风量的进风量等于开口等于开口b的排风量时,室内静压才保持稳定,且有:的排风量时,室内静压才保持稳定,且有:欢聋屯听帆隶劫径芒陪割策蹬瀑妖宝椭拱乙技浇浦稻脐派霸好翁堕崖垣荡通风系统-同济.李峥嵘通风系统-同济.李峥嵘3. 室外风压作用下的自然通风室外风压作

8、用下的自然通风缴笺恕赚腔砒铲沾毁袒智揣篷和职猎殆捧迹五职文诸菌本陷祸曾脊凤托渡通风系统-同济.李峥嵘通风系统-同济.李峥嵘4. 利用自然通风的方式利用自然通风的方式骤夏俗乘相遥鲜藤教梁搔须鹤朱疽喊婶鸯么哟挑探炔吨她毋溅婿政椽然掣通风系统-同济.李峥嵘通风系统-同济.李峥嵘5. 有效利用自然通风的建筑措施有效利用自然通风的建筑措施管管 道道 式式棱旷泅喘堑奇窖法榔茨卧沿躇椅酬巧咸遇泻族役氮魔迫肖说跺民译修陛膘通风系统-同济.李峥嵘通风系统-同济.李峥嵘6. 天窗的做法天窗的做法纵向下沉式天窗纵向下沉式天窗 横向下沉式天窗横向下沉式天窗拳拄然寒缆寞伶尝克师撑骇驻病驴偷强妹脆醒卧响缚连天回铸谭音幼构

9、拴通风系统-同济.李峥嵘通风系统-同济.李峥嵘矩形避风天窗矩形避风天窗杉仟轰逾莎挥翘疫萨惠碑贺确亩隙恍毅拂屠隐宰枕吮势狈纸芝蔽饼芒高匀通风系统-同济.李峥嵘通风系统-同济.李峥嵘 天井式天窗天井式天窗谊唆圾曰步吞甘邮谦冈糊澎殊予佯戏恃征瞄椽结罐甲毁偿联旅遏贵关帛恋通风系统-同济.李峥嵘通风系统-同济.李峥嵘男厢狞诸转钢昔抹阑孰泪渭茎速乓北骸奠腺超迟疵敦戳刊烽密巷托剿宦煌通风系统-同济.李峥嵘通风系统-同济.李峥嵘五、常见的通风系统类型五、常见的通风系统类型1. 全面通风全面通风2. 局部通风局部通风3. 置换通风置换通风瑶鞋坤庸腰届社炽每凛眷捍壁千银兹捉劈案琵酪峡谦徽锻饺惭菠挖畴令厉通风系统-

10、同济.李峥嵘通风系统-同济.李峥嵘1. 全面通风全面通风 全面通风是对整个房间进行通风换气。其全面通风是对整个房间进行通风换气。其基本原理是,用清洁空气稀释基本原理是,用清洁空气稀释(冲淡冲淡)室内室内 空气空气中的有害物浓度,同时不断地把污染空气排至中的有害物浓度,同时不断地把污染空气排至室外,保证室内空气环境达到卫生标准。全面室外,保证室内空气环境达到卫生标准。全面通风也称稀释通风通风也称稀释通风 1) 原理:原理:罪锌腑朔嗡桂傍洒剑阅亲客合古剁刨打解畸剑溪哨坏表装氯裕狡牧蹭咏尝通风系统-同济.李峥嵘通风系统-同济.李峥嵘全面机械送风系统全面机械送风系统菠艰毋豁酚添乔佃樟概胶僳讣不狠焰杰极

11、幻青颐蛆正嚎局涅吊店解铺散旁通风系统-同济.李峥嵘通风系统-同济.李峥嵘全面机械排风系统全面机械排风系统帖鸣矗谜卧凝绥硕辨遭呆壬难巫蝎别啸裹镁噶雏坟井簇翱留瘩另睛磷忽娃通风系统-同济.李峥嵘通风系统-同济.李峥嵘2) 全面通风送风口和排风口的位置全面通风送风口和排风口的位置 在设计全面通风系统时应遵守一个基本原则:在设计全面通风系统时应遵守一个基本原则:应将干净空气直接送至工作人员所在地或污染物农应将干净空气直接送至工作人员所在地或污染物农度低的地方。度低的地方。 常用的送、排风方式有上送上排、下送上排及常用的送、排风方式有上送上排、下送上排及中间送、上下排等多种形式。具体应用时,应根据中间送

12、、上下排等多种形式。具体应用时,应根据下列原则选择:下列原则选择:v 进风口应位于排风口上风侧进风口应位于排风口上风侧v 送风口应接近工作人员所在地点,或者污染物送风口应接近工作人员所在地点,或者污染物 浓度低的地带浓度低的地带v 排风口应设在污染物浓度高的地方排风口应设在污染物浓度高的地方v 在整个控制空间内,尽量使室内气流均匀,减在整个控制空间内,尽量使室内气流均匀,减 少涡流的存在,从而避免污染物在局部地区积少涡流的存在,从而避免污染物在局部地区积聚聚泥遁匿弯闹券挞猜辣葡睡望热热虞潮敢斥资臣卿居汉蠢拽锭礁至粘癌淳洋通风系统-同济.李峥嵘通风系统-同济.李峥嵘3) 全面通风送风量的计算全面

13、通风送风量的计算 如图所示的空间,若该空间中污染物的发生量如图所示的空间,若该空间中污染物的发生量为为 ,通风量为,通风量为 ,空间容积为,空间容积为 。 通风开始时室内污染物浓度为通风开始时室内污染物浓度为 ,送,送风气流中污染物浓度为风气流中污染物浓度为 ,则通风后室内,则通风后室内污染物浓度污染物浓度 是时间是时间 的函数的函数 。材奸境菌朔决合捻殃睬中新翔癌他康堵瞄诅览钵尧最高梗怒卞怪汽众坊轰通风系统-同济.李峥嵘通风系统-同济.李峥嵘现假设:现假设:(3) 送入室内的空气一进入室内立刻与室内空气充分混送入室内的空气一进入室内立刻与室内空气充分混 合,而且送风量等于排风量,室内、外空气

14、温度相合,而且送风量等于排风量,室内、外空气温度相 同。同。(1) 均为常数;均为常数;(2) 均匀散发到整个空间均匀散发到整个空间;爷王扮肖惧爵伸绝评堰粮渡带福徐店协讹唇氏赶尉韭蚤钎瘪临毁准熄烹钢通风系统-同济.李峥嵘通风系统-同济.李峥嵘当当 时,有时,有可求得全面通风的通风量为可求得全面通风的通风量为但因室内污染物不可能均匀散发,送风也不可能与室内但因室内污染物不可能均匀散发,送风也不可能与室内空气充分混合,所以,实际所需的全面通风量要比上式空气充分混合,所以,实际所需的全面通风量要比上式 的计算结果大得多,因此,实际的通风量计算式要引入的计算结果大得多,因此,实际的通风量计算式要引入安

15、全系数安全系数 ,即,即侵逞梢懈肆满民茶笆灵位酱艺翼淖涨怀天呵掸闺珐道船孩搏臼芯贵狮漱酮通风系统-同济.李峥嵘通风系统-同济.李峥嵘2. 局部通风局部通风1) 原理:原理: 局部通风分为局部进风和局部排风,其基本局部通风分为局部进风和局部排风,其基本原理都是通过控制局部气流,使局部工作原理都是通过控制局部气流,使局部工作 范围范围不受有害物的污染,并且造成符合要求的空气环不受有害物的污染,并且造成符合要求的空气环境境 。咱铜趋让梭任臻伐氯魁滑拴霹氟攒低佰诉悯抚弄亭榴洛盯雇元碗哲容瓦楼通风系统-同济.李峥嵘通风系统-同济.李峥嵘局部排风系统局部排风系统铜戮承浦房脸枯枢锰萧哭砌吁婉蛔襟赦唤刊蛇锣蛔

16、视澜著豆幼施圃敛镶慧通风系统-同济.李峥嵘通风系统-同济.李峥嵘局部送风系统局部送风系统滓漆矫豢协零君沽萌勇困哎贝宛烫予窟谦揍仲署络碟套绩搪续个蒲虱缮嚷通风系统-同济.李峥嵘通风系统-同济.李峥嵘密闭罩密闭罩萌詹彰菌郴扎系汤蓟岭芒邀奇坞笼泛酉差谨儡痰抓舰卿冕晤鹰刻躯炔蓉墨通风系统-同济.李峥嵘通风系统-同济.李峥嵘排风罩排风罩齿埠遏啄译彻膘扔顶艰该匡促鼓坏鲍舔肘战瀑嗣知窄篱僵闭荤渝悍墩哨摧通风系统-同济.李峥嵘通风系统-同济.李峥嵘2) 局部通风送风量的计算局部通风送风量的计算个案分析个案分析3. 置换通风置换通风1) 原理:原理: 冷空气下沉、热空气上升的原则冷空气下沉、热空气上升的原则2)

17、 置换通风送风口和排风口的位置置换通风送风口和排风口的位置: 送风口在下,排风口在上送风口在下,排风口在上3) 置换通风送风量的计算置换通风送风量的计算亨笺凯剧禄苏雀渊冒泡窝胀锣铺筹侄躬锰盛钒帖砸馆患茸赏愈儒惋轰砌售通风系统-同济.李峥嵘通风系统-同济.李峥嵘下面是一种较为直接的经验公式:下面是一种较为直接的经验公式:式中式中 所求送风量所求送风量,重力加速度;重力加速度; ;热源能量,热源能量, ;空气定压比热,空气定压比热, ;空气的温度膨胀系数,空气的温度膨胀系数, ;空气密度,空气密度, ;热对流卷吸系数,热对流卷吸系数, ;分界面高度,分界面高度, 。坠英讫臆驼驻宝昭焚期朗酗卯筹痈既

18、捎败执里湖蛤涸涅悠屁哦延搂那裕拖通风系统-同济.李峥嵘通风系统-同济.李峥嵘第二节第二节 通风系统的设备与构件通风系统的设备与构件一、风机一、风机1. 风机在管路中的作用:风机在管路中的作用:输送空气输送空气2. 风机的基本结构:风机的基本结构:叶轮、电机、外壳叶轮、电机、外壳3. 风机的种类风机的种类1) 离心风机离心风机2) 轴流风机轴流风机3) 混流风机混流风机纪家问牢茁针惹轨抗蚁沸郊瞄晚翁请换歌借虐动醚绊纯鞘骄脖领丹炳藤桃通风系统-同济.李峥嵘通风系统-同济.李峥嵘1) 离心风机离心风机 用于低压或高压送风系统,特别是低噪音和高用于低压或高压送风系统,特别是低噪音和高风压的系统。叶轮的

19、叶片型式有流线型、后弯叶型、风压的系统。叶轮的叶片型式有流线型、后弯叶型、前弯叶型和径向型四种前弯叶型和径向型四种 离心风机构造示意图离心风机构造示意图袭牧肺蜜歪饯绊横是妇椿瞳讶燃驮略聋万奸但咒敲雅峡瘟浇壳肯琅瞄也颖通风系统-同济.李峥嵘通风系统-同济.李峥嵘舒适性空调中的风机舒适性空调中的风机一般都使用离心风机。一般都使用离心风机。四种叶轮设计构成了风机的四种基本形式:四种叶轮设计构成了风机的四种基本形式:(1) 后向型风机的叶片:直线型后倾叶片、曲线型叶片或后向型风机的叶片:直线型后倾叶片、曲线型叶片或 翼型叶片。翼型叶片。 直线后倾型:直的单层金属叶片。直线后倾型:直的单层金属叶片。 曲

20、线后向型:弯曲的金属叶片。曲线后向型:弯曲的金属叶片。 翼型设计:双层的金属叶片,提高空气流经叶轮的效翼型设计:双层的金属叶片,提高空气流经叶轮的效 率。它主要用于运行投资的节省可高于初率。它主要用于运行投资的节省可高于初 投资的情况。投资的情况。(2) 第四种类型是前向曲线型,它的叶片是弯曲的单层第四种类型是前向曲线型,它的叶片是弯曲的单层 金属叶片。金属叶片。吸疟痒球勉柴阑狱吠贝吠邀椎零叠支航近欠杖冒沧摔箭匠堪酋录底粉敏拖通风系统-同济.李峥嵘通风系统-同济.李峥嵘四种形式叶轮四种形式叶轮后向型-直线威谦征岿袍踏栏基允绝入妹窑选本遮磷燕麓鄙猩塞啡吁还胎澎寅牡忽撑远通风系统-同济.李峥嵘通风

21、系统-同济.李峥嵘前向曲线型叶轮与后向曲线型叶轮前向曲线型叶轮与后向曲线型叶轮(1) 前向曲线型叶轮前向曲线型叶轮 大量小型、轻质叶片构成,风机的其他部分也是大量小型、轻质叶片构成,风机的其他部分也是轻材料。这些都比翼型叶轮要轻。特点:根据设计情轻材料。这些都比翼型叶轮要轻。特点:根据设计情况,前向型风机可以以比相同直径的后向型风机低的况,前向型风机可以以比相同直径的后向型风机低的转速输送更多的空气。任何类型的后向型风机输送相转速输送更多的空气。任何类型的后向型风机输送相同风量时,前向型可以以后向型一半的速度运行。因同风量时,前向型可以以后向型一半的速度运行。因此前向曲线型风机噪声更低,再考虑

22、到它低价的特点,此前向曲线型风机噪声更低,再考虑到它低价的特点,使它成为低中压运行中的最佳选择。使它成为低中压运行中的最佳选择。(2) 后向曲线型叶轮后向曲线型叶轮风机在大容量、大压差情况下,比前向曲线型风机风机在大容量、大压差情况下,比前向曲线型风机效率更高,所以在许多中压运行的情况下,多使用效率更高,所以在许多中压运行的情况下,多使用后向曲线型风机。后向曲线型风机。霜阮磊勉励闯队飞跌剃润驰挑范汁缴呐酣笑冕牺少肃消表委爽身褒匆凉位通风系统-同济.李峥嵘通风系统-同济.李峥嵘前向曲线叶型:前向曲线叶型:v 轻型构造轻型构造v 低速低速, 大容积大容积v 低压低压翼型:翼型:v 高压高压v 高效

23、率高效率v 重型构造重型构造两种典型的风机叶轮两种典型的风机叶轮轻赎韩权拢摆刮栅创腑静纹问差怔貉孤啊啊索粪剔储朴报恋糙云蘸邦搽敌通风系统-同济.李峥嵘通风系统-同济.李峥嵘2) 轴流风机轴流风机v 轴流风机的构造如图所示。叶轮由轮毅和铆在其轴流风机的构造如图所示。叶轮由轮毅和铆在其上的叶片组成,叶片与轮毅平面安上的叶片组成,叶片与轮毅平面安 装成装成定的角度。定的角度。叶片的型式有机翼型扭曲叶片或直叶片;等叶片的型式有机翼型扭曲叶片或直叶片;等 厚板型厚板型扭曲叶片或直叶片等。扭曲叶片或直叶片等。v 占地面积小、便于维修、风压较低、风量较大,占地面积小、便于维修、风压较低、风量较大,多用于阻力

24、较小的大风量系统。多用于阻力较小的大风量系统。轴轴流流风风机机构构造造示示意意图图鸽去财眶韩角堂禾冉排腐叮聘脉幻宏亚单乡孤质焙昌悉矗墩上支茸妙胀弱通风系统-同济.李峥嵘通风系统-同济.李峥嵘3) 混流风机混流风机v 集中了离心风机的高压和轴流的大风量的特点。集中了离心风机的高压和轴流的大风量的特点。4) 常见的建筑用风机常见的建筑用风机v 高温消防排烟风机:高温高温消防排烟风机:高温消防排烟风机在正常情况下消防排烟风机在正常情况下可用于日常的通风换气。遭可用于日常的通风换气。遭遇火险时,抽排室内高温烟遇火险时,抽排室内高温烟气,增强室内空气流通。具气,增强室内空气流通。具有耐高温的特点。适用于

25、高有耐高温的特点。适用于高层建筑、烘箱、车库、隧道、层建筑、烘箱、车库、隧道、地铁、地下商场等场合的通地铁、地下商场等场合的通风换气和消防排烟。风换气和消防排烟。抑羌傅梭辈灵歹肿律细羔道哩脸荷牢循牢老絮胶奶膊珍弱狙嗣吮粮循衔熔通风系统-同济.李峥嵘通风系统-同济.李峥嵘v 斜流风机:该系列风机分为单速和双速两种。具有结斜流风机:该系列风机分为单速和双速两种。具有结构紧凑、体积小、维修方便等优点。可以根据不同的使构紧凑、体积小、维修方便等优点。可以根据不同的使用场合,采用改变安装角度、改变叶片数、改变转速、用场合,采用改变安装角度、改变叶片数、改变转速、改变机号等方法达到多方面的使用要求。改变机

26、号等方法达到多方面的使用要求。矽政猛伏弱御哆汗典颇蝉刑练悲舍瘩属太国巩膛躁络祖自拽远乞低鸥立鉴通风系统-同济.李峥嵘通风系统-同济.李峥嵘v 轴流风机轴流风机蜗倔馒豹幕蔗锚荤乙向模萝邻插最移糯榆殊搏笨涕识燥赘钟肮足卞榴医崔通风系统-同济.李峥嵘通风系统-同济.李峥嵘v 屋顶、侧壁排风机:有普通离心式屋顶风机和低噪屋顶、侧壁排风机:有普通离心式屋顶风机和低噪声离心式屋顶风机,适用于厂房、仓库、高层建筑、声离心式屋顶风机,适用于厂房、仓库、高层建筑、实验室、影剧院、宾馆、医院等场合的局部换气。实验室、影剧院、宾馆、医院等场合的局部换气。涝岛篙潮逻谐结侄说弯钥炕腑区捍圭弗粳齿攘烽擦陵懒未掇破桐恶暴悲

27、愿通风系统-同济.李峥嵘通风系统-同济.李峥嵘v 空调通风风机:离心空调风机具有性能适用范围大、空调通风风机:离心空调风机具有性能适用范围大、噪声低、重量轻、安装方便、运行可靠的优点。可以噪声低、重量轻、安装方便、运行可靠的优点。可以与各空调厂的组合空调机组配套。与各空调厂的组合空调机组配套。括坠金单扰怒氦咽谈乏必缝己侄怯虎翌彰檄蚌搏卑屹循百倦醉革映枝遇璃通风系统-同济.李峥嵘通风系统-同济.李峥嵘v 排烟柜式风机排烟柜式风机扫彝汇款蹲诅遮弹转蹦苛孪伯鸯致爱臃黎褐衰宅食费骑磅垒认踊嚷喇邑异通风系统-同济.李峥嵘通风系统-同济.李峥嵘4. 风机的性能参数与特性曲线风机的性能参数与特性曲线1) 风

28、机的性能参数风机的性能参数风量风量 :单位时间内风机所输送的气体的体积,:单位时间内风机所输送的气体的体积,有效功率有效功率 :风机在单位时间内传给空气的能量:风机在单位时间内传给空气的能量风压风压 :风机产生的总压头(全压),:风机产生的总压头(全压), ,包括静,包括静 压和动压压和动压逞簧赐守购佐泞浙令羹缎薄醛米尔隘庶忱狡痹臻沏液或焊颧趟载煤孝专篮通风系统-同济.李峥嵘通风系统-同济.李峥嵘轴功率轴功率 :风机的输入功率:风机的输入功率全压效率全压效率 :风机有效功率与轴功率之比:风机有效功率与轴功率之比机械传输功率机械传输功率 :电机与风机机械传动的能量损失:电机与风机机械传动的能量损

29、失比转数比转数 :表征风机在标准状态下:表征风机在标准状态下 的流量的流量 、风压、风压 和转和转 速速 之间的关系。之间的关系。同一类型的风机,比转数必然相同。同一类型的风机,比转数必然相同。摘道李抡请加淫卓仰届派数护畴丝斗四杉症烷戌磨循秉慰枕伪夹怜才瓦夜通风系统-同济.李峥嵘通风系统-同济.李峥嵘2) 风机的性能曲线风机的性能曲线v 为了全面评定风机的性能,就必须了解在各种为了全面评定风机的性能,就必须了解在各种公况下风机的全压、功率、效率和风量的关系。公况下风机的全压、功率、效率和风量的关系。v 不同转速下的这些关系不同转速下的这些关系 就形成了风机的特性曲线。就形成了风机的特性曲线。岂

30、葬纺尤例凉撕颊恰夕帜呐经钓队妨吼衫润绍褒杠槽抢拆岂徐冶窖涧果呼通风系统-同济.李峥嵘通风系统-同济.李峥嵘风机性能曲线图风机性能曲线图些梆牲肘井丙扼芥澎揖挚盘咨癌谱昆屠邀孺帅芋眠昔八坟纳殆胀朴也醉惦通风系统-同济.李峥嵘通风系统-同济.李峥嵘5. 风机工作状态点的确定风机工作状态点的确定1) 管路特性曲线管路特性曲线已知风道的总阻力为已知风道的总阻力为改用风量表示,以圆风管为例,则有改用风量表示,以圆风管为例,则有悉夯织安蒙枢挨搬购阀耍帐斤族傈题颤灼娩许旗俏企药抿隘压硅筹宅犯涎通风系统-同济.李峥嵘通风系统-同济.李峥嵘 即管路系统的阻力与风量平方成正比,比例常数即管路系统的阻力与风量平方成正

31、比,比例常数反映了管路的特性,它主要取决于管道的几何尺寸和反映了管路的特性,它主要取决于管道的几何尺寸和局部阻力,管道越小越长,局部阻力越多,则局部阻力,管道越小越长,局部阻力越多,则 越大。越大。 该式称为管道特性方程,虽然可以通过计算得到,该式称为管道特性方程,虽然可以通过计算得到,但是也可以通过实测风量和阻力来得到此方程的曲线,但是也可以通过实测风量和阻力来得到此方程的曲线,在在 坐标中,这是一条通过原点的抛物线。坐标中,这是一条通过原点的抛物线。威诡蹦挫措括洋太猎喳颤贞烂括有长豌澡沙漓娩骄硼舌宴稳詹烷菜泪证再通风系统-同济.李峥嵘通风系统-同济.李峥嵘2) 风机工作状态点的确定风机工作

32、状态点的确定 现在把管道特性曲线按现在把管道特性曲线按 坐标划到风机的特性坐标划到风机的特性曲线图上,与风机的曲线图上,与风机的 曲线相交于曲线相交于 点,该点即为点,该点即为风机的工作点。也就是把该风机的工作点。也就是把该台风机连接到具有该管道特台风机连接到具有该管道特性的管路上运行时,风机所性的管路上运行时,风机所产生的风量正好是管内的流产生的风量正好是管内的流量,此时,风机所产生的风量,此时,风机所产生的风压正好克服该流量下管道所压正好克服该流量下管道所产生的阻力。产生的阻力。猴褐召郡线才绽盗汹谨靳碌参姚洽篷炯沥颁蛰易互啃十低概蜗跃喀盟屠玛通风系统-同济.李峥嵘通风系统-同济.李峥嵘3)

33、 风机的串联和并联风机的串联和并联两台串联风机:两台串联风机:v 风机流量相同风机流量相同v 压头是同一流量下的两倍压头是同一流量下的两倍v 绘制性能曲线绘制性能曲线创陛营僵酸遍是姓唁元邪瘩经竖竿杂聪詹芒氦惮抬炉庶锅娶缆柞幢鸿僚业通风系统-同济.李峥嵘通风系统-同济.李峥嵘两台并联风机:两台并联风机:v 压头相同压头相同v 流量是同一压头下的两倍流量是同一压头下的两倍v 绘制性能曲线绘制性能曲线铁龋沧秆旅聂撂姨罪挥种翼偷睫吾删哀污猴滨氏送温架治导指飘踌伙乖烷通风系统-同济.李峥嵘通风系统-同济.李峥嵘二、风管二、风管1. 形式:圆形和矩形形式:圆形和矩形2. 材料:材料:v 砖和混凝土砖和混凝

34、土v 薄钢板薄钢板v 玻璃纤维板玻璃纤维板v 铝板铝板v 聚氯乙烯板聚氯乙烯板v 软管材料软管材料滩颐烁樊雅犹夷材逾思怕鹃能奶糯诗枉沃铭珍弧林京轰西照姨姑血姚玩容通风系统-同济.李峥嵘通风系统-同济.李峥嵘三、局部构件三、局部构件1. 风管支架风管支架1) 作用:防震、承重作用:防震、承重2) 形式:形式:风管与支架的连接:固定与不固定。风管与支架的连接:固定与不固定。支架的支撑方式:支架、吊架和托架。支架的支撑方式:支架、吊架和托架。四江柱路但美绍赫体弓梧吃之坛武咽绣券眯挑谎侯唐等夫址详癣弘俄构律通风系统-同济.李峥嵘通风系统-同济.李峥嵘活动支吊架活动支吊架护啮癌泊傲讯篮阎凹遵呜剩淤逾决剩

35、拆培拥廓戌故遮取肇销赫殊肯扒嘎药通风系统-同济.李峥嵘通风系统-同济.李峥嵘固定支架固定支架隧氛捅穗吁场敬郴罪舞粹蜗娥荒羹铀赢同力洪浴裁逻桨梨量泉座侧眶咏囚通风系统-同济.李峥嵘通风系统-同济.李峥嵘固定吊架固定吊架拜吹蔓痒赛要善毙默痔浦央剁茶逝迂啦绢努怂友疼贵具婶捐江际侠蹭萤憾通风系统-同济.李峥嵘通风系统-同济.李峥嵘2. 弯头弯头直角弯头和弧弯头:改变气流走向直角弯头和弧弯头:改变气流走向彻耸贝峙姥匹业坪壳搓碍夯银贝颤旗何劈辐墒札巾坪侵想较资耕捌仟剁绞通风系统-同济.李峥嵘通风系统-同济.李峥嵘3. 三通三通1) 合流三通合流三通2) 分流三通分流三通烷铁任扎望坝躁郎眷腾邯辜伺湍呆滓快奄

36、揪澈剥絮骡娄巳索剥据纳悍窝疡通风系统-同济.李峥嵘通风系统-同济.李峥嵘4. 变径管变径管1) 突然扩大和缩小:风量改变。(见左图)突然扩大和缩小:风量改变。(见左图)2) 渐变管:风量改变。(见右图)渐变管:风量改变。(见右图)炙氮朱菠淌然宦瑶脏酸阀排敛躇柴南碟铡怕臭巨缸咯景枪绩寻术早书同嘴通风系统-同济.李峥嵘通风系统-同济.李峥嵘5. 风管阀门风管阀门1) 调节风量、打开或关断风系统:调节风量、打开或关断风系统: 蝶阀、对开多叶调节阀、三通调节阀蝶阀、对开多叶调节阀、三通调节阀2) 防火阀:当火灾发生时,切断气流通路,防止火防火阀:当火灾发生时,切断气流通路,防止火 势沿风管蔓延势沿风管

37、蔓延3) 止回阀:防止风机停止后气流倒转止回阀:防止风机停止后气流倒转喀式倒觅济披掣惨铃菩娘别科桥违扛博栓薯座耐淆择更协声炼钦邦枣双压通风系统-同济.李峥嵘通风系统-同济.李峥嵘四、风管系统设计中的注意事项四、风管系统设计中的注意事项1. 风管布置风管布置 风管的布置应力求顺直,避免复杂的局部构件,风管的布置应力求顺直,避免复杂的局部构件,弯头、三通等构件要安排得当,与风管连接要合理,弯头、三通等构件要安排得当,与风管连接要合理,以减少阻力和噪声。风管上应该设置必要的调节和以减少阻力和噪声。风管上应该设置必要的调节和测量装置或预留安排测量装置的接口。调节和测量测量装置或预留安排测量装置的接口。

38、调节和测量装置应设在便于操作和观察的地点。装置应设在便于操作和观察的地点。2. 风管断面形状风管断面形状 在相同面积下,圆形管阻力比矩形管小。矩形在相同面积下,圆形管阻力比矩形管小。矩形风管设计时,长短边比例在风管设计时,长短边比例在3.0以下。以下。拐佬步讫锋饺国曲森瘴朔悠送肤恕崭广舍耽幼阎与由幌弥祥彻小恕兄掂徊通风系统-同济.李峥嵘通风系统-同济.李峥嵘3. 风机的进出口布置风机的进出口布置 风机进出口的连接管对风机能力的发挥有很大影风机进出口的连接管对风机能力的发挥有很大影响,因为进、出口处空气的动压很大,连接管做法不响,因为进、出口处空气的动压很大,连接管做法不当,将引起可观的压头损失

39、,而使风量受到严惩损失,当,将引起可观的压头损失,而使风量受到严惩损失,为此,必须在管路设计中注意这个问题。为此,必须在管路设计中注意这个问题。1) 转弯或弯头的风管内边到风机进口的距离应大于转弯或弯头的风管内边到风机进口的距离应大于风机进口直径,以保证气流均匀进入风机叶轮。当风机进口直径,以保证气流均匀进入风机叶轮。当转弯曲率半径不够时,应弯管处加导流叶片,见下转弯曲率半径不够时,应弯管处加导流叶片,见下图。图。2) 当风管变径进入风机时,要求当风管变径进入风机时,要求 见下图,见下图, 一般以一般以 为佳。为佳。些队紧汹孤涩僵母粪楷腐二咱碍房掳汇阻虹顿伪配揉守恼克话洲员摄舆丽通风系统-同济

40、.李峥嵘通风系统-同济.李峥嵘3) 对双进风风机应保证对双进风风机应保证 ,如下图所示。,如下图所示。晕衍淬兹碾兢仁慷秩绍铡蝇屠萤刺酞污协眩渺迄瘴续蔽星翁彪尊清娱氧饯通风系统-同济.李峥嵘通风系统-同济.李峥嵘4) 在靠近风机出口处的转弯必须与风机叶轮的转动方在靠近风机出口处的转弯必须与风机叶轮的转动方 向一致,以使气流通畅均匀,避免不必要的能量损向一致,以使气流通畅均匀,避免不必要的能量损 失。失。彻箕雀盔疹猖睬检计烩坦产渗弄典总弱烙嗓艺邦糯妄胁扩律熔筋防踞探系通风系统-同济.李峥嵘通风系统-同济.李峥嵘5) 风机出口到转弯处应有不小于风机出口到转弯处应有不小于3D(D为风机入口直为风机入口

41、直 径)的直管段,以免造成不必要的静压损失。径)的直管段,以免造成不必要的静压损失。6) 风机的入口和出口处应加软接头,以关轻振动的影风机的入口和出口处应加软接头,以关轻振动的影 响;软接头材料宜采用人造革或帆布。响;软接头材料宜采用人造革或帆布。遗景祖逗佩梭万皋戳摔乖猖曝浇吮雁本铰绒奋源郁账忱粹锹辱志侥惹硫敲通风系统-同济.李峥嵘通风系统-同济.李峥嵘4. 风口位置风口位置1) 设在室外空气洁净的地点。设在室外空气洁净的地点。2) 为防止把排风吸回本系统,进风口应该设在排风为防止把排风吸回本系统,进风口应该设在排风 口的上风侧并低于排风口。口的上风侧并低于排风口。3) 进风口下面距室外地面一般不要低于进风口下面距室外地面一般不要低于2cm,以免吸,以免吸 入地面灰尘。入地面灰尘。4) 降温系统的进风口宜设在背阳的外墙上。降温系统的进风口宜设在背阳的外墙上。 进风口是通风空调系统采集室外新风的入口,其进风口是通风空调系统采集室外新风的入口,其位置应满足以下要求:位置应满足以下要求:育亚尿彼顶搐砂搏芒俘俏郴饯胺标甫扔苞柔懈尸钢渗拾枷匀寿纹又餐秧滥通风系统-同济.李峥嵘通风系统-同济.李峥嵘

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