置换通风的计算
置换通风试验原理及计算方法

置换通风试验原理及计算方法本文通过置换通风试验介绍了置换通风原理及形成条件;通风效率的计算方法;比较了置换通风、地板送风、混合送风的异同点;并简要介绍了射流的种类。
置换通风是一种有效的送风方式,它有很多优点:节能,室内空气品质好等。
但是它也有很多不足:它一般用来供冷风;如果供热,送风温度有可能比室内空气温度低,这样的话还是供冷。
国外有的采取了置换加暖气片的做法,这在我们看来不可思议。
所以置换通风一般用来供冷。
一置换通风的原理置换通风是基于以下原理送风的:①送风为冷风,其密度比室内空气小。
②空气面(湖面)不断上升。
所谓的湖面就是送风(冷空气)与室内空气的接触面。
③冷空气上升过程不断吸热,造成了温度分层。
其原理图如下:如上图所示,冷空气送入房间后,由于密度大,积压在房间底部,室内污染物在其积压作用下会不断上升,以此实现了置换通风。
另外,室内热源的散热对冷空气也有一定的影响,冷空气在其影响下会不断吸热,致使其密度变小,不断上升。
二通风效率通风效率EV可以理解为稀释通风时,参与工作区内稀释污染物的风量与总风量之比,或是污染物排风浓度与工作区浓度之比。
因此EV也被称为排污效率。
当送入房间的空气与室内污染物混合均匀时,排风的污染物浓度等于工作区浓度时,EV=1。
一般的混合通风的气流分布形式EV1。
但是,如果清洁空气由下部直接送到房间时,排风浓度有可能大于工作区的浓度,因此EV有可能大于1。
EV不仅与气流分布有关,还与污染物的分布有关。
如果污染源在排风口处,那么EV增大。
通风效率中浓度可以用温度代替,并称之为温度效率ET,或称为能量利用系数,表达式为ET=(te-ts)÷(t-ts)式中te、t、ts分别为排风、工作区和送风的温度,oC。
三空气龄空气质点的空气龄是指空气质点自进入房间到达室内某点所经历的时间。
四置换通风与地板送风的比较地板送风与置换通风其实并不一定是一个概念,地板送风不一定就是置换通这要取决于地板送风的温度和速度。
置换通风送风量的计算方法

通 风 》1 ,对 我 们 进 一 步 研 究 和 应 用 置 换 [】 通 风 提 供 了依 据 。 在 工 程设 计 上 .
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式 中其 它经 验 系数 值 如 下 A= .9 B= . 02 5 0
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内容 之 一 其计 算 方 法一 般 有 两 种 :一 种
从 舒 适 性 角度 考 虑 , 们 最 关 心 的是 我
人 体 头 部 和 脚 部 之 间 的温 度 。Xio i g a xon Yu an等 人 的计 算 头 脚 温 差 的公 式 : 图 1以人体 热舒 适性为依 据送风 量的计 算流程图
情 况 可 按 下 述 数 值 取 : 间辐 射 换 热 系数 房
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适 水 平 ,如 室 内 温 度 、 温 度 梯 度 、分 界 面 高度 、污染物 浓度等 。 送 风量 计 算 作 为置 换通 风设 计 的 主 要
什么是置换通风[置换通风的设计计算与节能效果比较]
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什么是置换通风[置换通风的设计计算与节能效果比较]置换通风是一种通过保持建筑内外空气的连续流动,实现室内空气质量改善的通风方式。
它通过将新鲜空气引入建筑内部,将污浊空气排出,以维持室内空气的清新和健康。
置换通风的原理是利用自然风力或机械设备,通过建筑的开放式构造或通风系统,将室内的污浊空气和热量排出,同时引入新鲜空气。
置换通风的关键是要确保空气流动的通畅性和室内外气体的交换效果。
对于置换通风的设计计算,首先需要了解建筑的空气质量需求和通风效果目标。
然后根据建筑的形状、朝向、周边环境和使用情况等因素进行通风量的计算。
一般来说,通风量的计算需要考虑室内外温差、室内外风速、人员密度、设备热负荷等因素。
在置换通风的设计中,还需要考虑风道系统、新风口和排风口的位置和布局。
优化风道系统的设计可以提高空气流动的效果,合理布置新风口和排风口可以实现室内空气的均匀分布。
在节能效果方面,置换通风相比传统通风方式具有一定的优势。
由于置换通风可以利用自然风力进行通风,相对于机械通风方式,能够降低能耗和运营成本。
此外,由于置换通风不需要使用空调来实现空气的循环,因此可以减少空调设备的使用,进一步降低能耗。
然而,置换通风也存在一些局限性:首先,置换通风的效果受到气候、季节和周边环境的影响,无法保证在任何情况下都能实现理想的通风效果;其次,置换通风的系统设计和安装需要专业知识和技能,不当的设计和操作可能会导致通风效果不佳或存在安全隐患。
综上所述,置换通风是一种通风方式,通过引入新鲜空气和排出污浊空气,以改善室内空气质量。
在设计计算方面,需要考虑建筑的空气质量需求和通风效果目标,以及各种因素对通风量的影响。
与传统通风方式相比,置换通风具有较好的节能效果,但也存在一些限制和挑战。
四种不同座椅送风形式热环境的数值模拟

四种不同座椅送风形式热环境的数值模拟3清华大学 李先庭☆ 陆俊俊 吴 鹏 赵 彬摘要 给出了座椅送风的简化模型和计算方法,将座椅送风工况下的风速和温度的模拟结果与实验小室的实测数据进行对比,二者吻合较好。
利用简化模型模拟了相同设计条件下四种不同座椅送风形式的送风效果,结果表明,座椅下送风+椅背送风形式的热舒适性最好,座椅下送风形式热舒适性最差,另外两者居中。
建议工程设计时应综合考虑热舒适性和经济性来确定座椅送风形式。
关键词 座椅送风 置换通风 计算流体力学Nu m e ri c a l a n a l ysis o n t h e r m a l e n vir o n m e ntu n d e r f o ur ki n d s of c h a ir v e ntil a ti o nBy Li X ianting ★,Lu Junjun ,Wu P eng and Zhao BinAbst r a ct Presents t he simplified model a nd calculating met p ares t he p redicted dist ribution of air velocity a nd te mperature wit h t hose obtained f rom exp eriments ,a nd considers t hat t he data agree well wit h each ot her.Simulates t he eff ects of f our kinds of chair ventilation by t he simplified model under t he sa me condition ,as a result ,under Οchair wit h backrest ventilation has t he best t her mal comf ort eff ect ,under Οchair ve ntilation has t he worst t her mal comf ort eff ect ,a nd t he t her mal comf ort of t he ot hers is between t hose of above two modes.Suggests t hat t he t her mal comf ort eff ect and initial cost be ta ken int o account in selection of ventilation typ e in p roject design.Keywor ds chair ve ntilation ,displaceme nt ve ntilation ,C FD ★Tsinghua University ,Beijing ,China 3北京市重点实验室资助项目(编号:KF200302)①0 引言座椅送风是置换通风[1]的一种具体形式。
通风工程公式

2、上吸气式罩排风量计算
(P污染源周长,H罩口至污染源的距离, 敞口流速,可取0.25~2.5m/s,K考虑高度流速不均匀的安全系数,通常取K=1.4)
除尘器
1、总效率:同一时间内,净化装置去除污染物的量与进入装置的污染物量之百分比。
2、通过率:指未被捕集的粉尘量占进入除尘器的粉尘总量的百分数.
2自由悬挂,有法兰边或挡板;罩口边比≥0.2(或圆形);
3工作台上侧吸罩,无法兰边或挡板;罩口边比≥0.2;
4工作台上侧吸罩,有法兰边或挡板;罩口边比≥0.2;
5自由悬挂,无法兰边或挡板的条缝口;罩口边比<0.2;
6工作台上无边板的条缝口;罩口边比<0.2;
7工作台上有边板的条缝口;罩口边比<0.2;
③换气效率 ④通风效率:
3、自然通热风量公式: (c—空气质量热容,
取1.01kJ/(kg·K))消除余湿风量公式:
5、车间上部排风温度的确定方法:①温度梯度法: ②有效热量系数法(m值法):
外部吸气罩排风量的计算
1、侧吸式吸气罩排风量计算:
1自由悬挂,无法兰边或挡板;罩口边比≥0.2(或圆形);
通风工程公式
1、全面通风的基本微分方程式
①
②
③不稳定状态下:
④稳定状态下:
( 室内有害物分布和通风气流不均匀,引入安全系数K)
( —新风,初始,τ时刻有害物浓度值;
(次/h))
2、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。
①名义时间常数: (s)②空气龄:
旋风除尘器的分级效率近似为:
除尘效率(全效率)为: ( )
简明通风设计参考手册

简明通风设计参考手册中兴不锈钢配套工程有限公司一、全面通风方法1、按照通风的动力不同,全面通风可分为自然通风和机械通风。
2、按照对有害物控制机理不同,全面通风可分为稀释通风、单向流通风、均匀流通风和置换通风。
(1)、稀释通风对整个车间进行通风换气,用新鲜空气把整个车间有害物质稀释到最高允许浓度以下。
该方法所需的全面通风量大,但是控制效果差。
(2)单向流通风通过有组织的气流运动,控制有害物的扩散和转移。
特点是通风量小,控制效果好。
(3)、均匀流通风速度和方向完全一致的宽大气流称为均匀流,用它进行的通风称为均匀流通风。
气流速度原则上要控制在0.2~0.5M/S之间。
这种方法能有效排出室内污染空气。
目前主要用于汽车喷漆室等对气流、温度、湿度控制要求高的场所。
(4)、置换通风置换通风的概念和均匀流通风是基本相同的。
有余热的房间,由于在高度方向上有稳定的温度梯度,如果以较低的风送速(V<0.2~0.5m/s),将送温差较小(2~4)的新鲜空气直接送入室内工作区。
低温的新风在重力的作用小首先下沉,随后慢慢扩散,在地面上形成一层薄薄的空气层。
而室内热源产生的热气流,由于浮力作用而上升,并不断卷吸周围空气。
这样由热气流上升时的卷吸作用、后续新风的推动作用和排风口的抽吸作用,地板上方的新鲜空气缓慢向上移动,形成类似于向上的均匀流的流动,于是工作区的污浊空气为后续的新风所代替。
当达到稳定时,室内空气在温度、浓度上便形成两个区域:上部的混合区和下部单向流动的清洁区,这种通风方式就叫置换通风。
置换通风的效果和送风条件有关,与传统的稀释通风方式相比,具有节能、通风效率高等优点。
二、全面通风设计(一)设置条件1、防止热、蒸气或有害物质的建筑物,当不能采用局部通风或者采用局部通风后达不到卫生标准要求时,应辅以全面通风或者是采用全面通风。
2、设计全面通风时,要尽量采用自然通风,以节约能源和投资。
当自然通风达不到卫生或者是生产要求时,应采用机械通风,或自然与机械的联合通风。
简述全面通风量的计算方法
简述全面通风量的计算方法
宝子,今天咱来唠唠全面通风量的计算方法哈。
全面通风量的计算呢,有好几种情况哦。
一种是根据有害物的散发量来算的。
你想啊,如果一个空间里有东西在不断地散发有害物,那咱得把这些有害物都排出去,保证空间里的空气质量。
这时候呢,就可以用这个公式:通风量等于有害物散发量除以有害物浓度的允许值。
比如说,一个车间里有个设备每小时散发10毫克的有害气体,咱规定这个空间里有害气体浓度最多只能有1毫克每立方米,那通风量就是10除以1,也就是10立方米每小时啦。
还有一种情况呢,是按照换气次数来计算的。
这就好比咱家里的房间,有时候为了让空气新鲜,就按照经验或者规定,隔一段时间就换一遍空气。
不同的场所换气次数不一样哦。
像普通的办公室,可能几个小时换一次气就够了,但是像厨房那种油烟大的地方,就得经常换气。
计算的时候呢,通风量就等于房间的体积乘以换气次数。
要是一个房间是100立方米,换气次数规定是3次每小时,那通风量就是100乘以3,也就是300立方米每小时啦。
另外呀,在有些工业场所,还得考虑热量或者湿度的散发呢。
如果是因为热量散发需要通风,那就得根据热量的平衡来计算通风量。
就好像夏天的时候,屋里太热了,要通过通风把热量带走。
要是湿度太大也一样,要把多余的水汽排出去,这时候的计算就会涉及到一些关于热量和湿度的参数啦。
宝子,你看,全面通风量的计算方法其实也不是特别复杂,只要根据具体的情况,找到合适的计算方法就好啦。
不管是为了健康还是为了生产环境的舒适,把通风量算好可是很重要的呢。
(完整版)建环工业通风答案
通风一、名词除尘器效率:除尘器从气流中捕集粉尘的能力。
余压:室内某一点的压力和室外同标高为受建筑物或其它物体扰动的空气压力的差值。
工业通风:在局部地方或整个车间把不符合卫生标准的污浊空气排到室外,把新鲜空气或经过净化后达到卫生标准的空气送入室内穿透率:穿过除尘器的粉尘与进入除尘器的粉尘的比率置换通风: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。
全面通风:也称稀释通风,它一方面用清洁空气稀释室内空气中的有害物浓度,同时不断把污染空气排至室外,使室内空气中有害物浓度不超过卫生标准规定的最高允许浓度。
二次气流: :由于通风或冷热气流对流所形成的室内气流局部通风:采取局部排风装置,对局部地点的污染物进行处理的通风方法。
烟筒效应:—如果是一多层建筑物,仍设室内温度高于室外温度,则室外空气从下层房间的外门窗缝隙或开启的洞口进入室内,经内门窗缝隙或开启的洞口进入楼内的垂直通道向上流动,最后经上层的内门窗缝隙或开启的洞口和外墙的窗、阳台门缝或开启的洞口排至室外。
时间加权平均允许浓度:时间为权规定的8小时工作日的平均允许接触水平的风压:通风中空气压力也叫风流压力(简称为风压),它是表示运动空气所具有的能量, 它包括静压、动压和全压。
外部排风罩:设备不能密闭,排风罩设在有害源附近,依靠吸力,造成气体流动,排除有害物质的装置。
二、单选1、下列选项()不是影响作业场所气象条件的基本参数CA空气温度B空气湿度C空气组成 D 空气流速2、在选用静电除尘器来净化空气时,必须首先考虑粉尘的()。
DA粒径B密度C粘附性D荷电性3、下列关于位压的描述选项()是不正确的DA 位压是相对于某一基准面具有的能量B位压是一种潜在的能量,在在本处呈对外无力效应,不能直接测量,只能通过测定高度及空气柱的平均密度来计算。
空气流动基本原理
p1 p2
m
v12 2
v22 2
g (Z1
Z2)
Lt
设1m3空气流动过程中旳能量损失为hR(Pa),则由体积和质 量旳关系,其值为1kg空气流动过程中旳能量损失(LR)乘以按 流动过程状态考虑计算旳空气密度ρm ,即
hR=LRρm
将上式代入前面旳式子,可得
hR
p1
p2
v12 2
v22 2
2.掌握空气流动旳连续性方程和能量方程 3.掌握紊流状态下旳摩擦阻力、局部阻力旳计算 4.了解风流流态与风道断面旳风速分布 5.掌握通风网络中风流旳基本定律和简朴通风网路特征 6.掌握自然风压旳计算措施 7.了解风道通风压力分布 8.了解吸入口与吹出口气流运动规律 9.掌握均匀送风与置换通风方式旳原理
第一节 风流压力
风流压力:单位体积空气所具有旳能够对外做功旳机械能。 一、静压
1.概念 由分子热运动产生旳分子动能旳一部分转化旳能够对外做功 旳机械能叫静压能,用Ep表达(J/m3)。 当空气分子撞击到器壁上时就有了力旳效应,这种单位面积 上力旳效应称为静压力,简称静压,用p表达(N/m2,即Pa) 工业通风中,静压即单位面积上受到旳垂直作用力。
抛物线
vc
指数曲线
vc
(a)层流
(b)紊流
图2-3-1 风流流态与风道断面风速分布示意图
2.风道断面风速分布
层流流态旳风流,断面上旳流速分布为抛物线形,中心最大
速度v0为平均流速旳2倍(图2-3-1)。
紊流状态下,管道内流速旳分布取决于Re旳大小。距管中心
r处旳流速与管中心(r=0)最大流速v0旳比值服从于指数定律
2.特点 (1)不论静止旳空气还是流动旳空气都具有静压力。 (2)风流中任一点旳静压各向同值,且垂直作用面。 (3)风流静压旳大小(可用仪表测量)反应了单位体积风 流所具有旳能够对外做功旳静压能旳多少。 3.表达措施 (1)绝对静压:以真空为测算零点(比较基准)而测得旳 压力,用p表达。 (2)相对静压:以本地当初同标高旳大气压力为测算基准 (零点)而测得旳压力,即表压力,用h表达。
置换通风送风量的计算方法
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按照1.3m高计算 按照6.3m高计算 6.3
实际的排(回)风的CO2浓度Ce 1408 实际的回风率ψ r 0.52 实际的新风量Lx 15900 实际的回风量Lr 17100 每人实际的新风量Lx 20.38462
游泳池观众区计算表
设计计算标准
1 室内工作区热舒适性:
根据节能技术措施编制 tmin tmax tox 23 ℃ 24.6 ℃ 23.8 ℃ △thf= △t= Voz≤ Coz≤ 2 ℃ 2 ℃/m 0.2 m/s 1000 ppm
2 室内工作区空气质量
热舒适性设计
1 室内空调各项冷负荷 负荷类型 负荷指标 数量 冷负荷W 人体显热冷负荷 60 800 48000 设备散热冷负荷 5 250 1250 照明负荷冷负荷 20 250 5000 维护结构冷负荷 60000 合计冷负荷 114250 2 室内送、排(回)风温度及其温度差 根据33%规律绘制出室内垂直方向温度分布图,可得出: te-ts ts te 3 空调送风量 4 室内地面处送风温度 Ls 27644.31.2 ℃
空气质量设计
1 室内各热源对流空气流量 空气流量类别 流量 数量 总量m3/h 人员 36 780 28080 电脑 108 0 0 银光灯 70 0 0 台灯 25 0 0 汇总 28080 2 室内人员呼吸的污染物浓度Cexp和污染物排放的浓度Ce 人体散发出CO2的量 LCO2 16.848 m3/h 排污效率 η exp 4 室外新风的CO2浓度 Cx 350 ppm LCO2/Ls 室内送风的CO2浓度 排风的CO2浓度 回风率 Cs Ce ψr 33000 28080 27644.7 33000 m3/h m3/h m3/h m3/h 600 ppm 850 ppm 1450 ppm 0.46 面积 4.25 1/h 4.18 1/h 600 m3 高度(m) 11
780 p
0.0216 m3/h.p
实际的送风量
按照5 1/h计算的风量 空气质量设计所需送风量 热舒适性设计所需送风量 实际的送风量
室内空调及系统送风参数
送风量Ls 室内换气次数 地板送风温度tf 送、排(回)风温度差ts 室内空气送风温度ts 室内活动区温度差△t 室内头与脚处温度差△thf 室内活动区最高温度tmax,oz 排(回)风温度te 每人实际的送风量Ls 实际的排污效率η exp 室外新风的CO2浓度 LCO2/Ls 人员呼吸的CO2浓度Cexp 实际的室内送风的CO2浓度Cs 33000 m3/h 5 1/h 23 ℃ 10.31 ℃ 19.6 ℃ 0.63 ℃/m 0.82 ℃ 26.97 ℃ 29.88 ℃ 42.30769 m3/h.p 5 350 ppm 510 ppm 1000 ppm 898 ppm ppm m3/h m3/h m3/h.p