通风面积计算
通风开口面积

通风开口面积通风开口面积通风是建筑设计中非常重要的一个环节,它可以有效地调节室内空气的温度和湿度,提高室内空气的质量,保证人们的健康和舒适。
而通风开口面积则是影响通风效果的重要因素之一,下面将从以下几个方面进行详细介绍。
一、什么是通风开口面积通风开口面积指的是建筑物中用于通风的开口部分所占据的总面积。
这些开口可以是门窗、排气扇、天窗等,其大小和数量会直接影响到建筑物内部空气流动的速度和方向。
因此,在进行建筑设计时,需要根据建筑物类型、使用性质以及当地气候情况等因素来确定合适的通风开口面积。
二、为什么要考虑通风开口面积1. 提高室内空气质量在室内进行各种活动时会产生大量二氧化碳等有害气体,如果没有合适的通风系统来清除这些污染物,则会对人们身体健康造成威胁。
通过增加通风开口面积,可以提高室内空气的流通速度和换气频率,有效地清除有害气体,保证室内空气质量。
2. 调节室内温湿度在夏季,室内温度过高会使人感到闷热不透气,而在冬季,则会因为密闭的环境导致湿度过高,容易滋生霉菌等有害微生物。
通过增加通风开口面积,可以使新鲜空气进入室内,调节室内温湿度,提高人们的舒适度。
3. 降低能耗通过增加通风开口面积,可以减少对人工通风系统的依赖程度,从而降低能耗。
同时,在夏季通过自然通风来降低室内温度也可以减少使用空调的频率和时间,进一步降低能耗。
三、如何确定合适的通风开口面积1. 根据建筑物类型和使用性质进行选择不同类型和使用性质的建筑物需要不同大小和数量的通风开口。
例如,在商业建筑中需要更大的门窗来吸引顾客,并且要考虑到商业活动带来的人流量和噪音等因素,而在住宅建筑中则需要考虑到居民的生活习惯和隐私等因素。
2. 根据当地气候条件进行选择不同气候条件下的通风开口面积也需要进行调整。
在炎热潮湿的地区,需要增加通风开口面积来加速空气流动,提高换气频率;而在干燥寒冷的地区,则需要减小通风开口面积以避免过度散热。
3. 根据建筑物朝向进行选择建筑物朝向也会影响通风开口面积的选择。
通风计算

一.合用前室加压送风量计算合用前室面积为10.48m2,每层一扇疏散门,一扇电梯门,按压差法计算送风量:L = L1 + L2 + L3其中:L1=0.827*A*ΔP1/n *1.25式中L1—保持加压部位一定的正压值所需的送风量,(m3/s)A—每层电梯门及疏散门的总有效漏风面积(m2)ΔP—压力差(Pa);1.25—不严密处附加系数;N1—漏风门的数量;漏风面积A=7.2*0.004+7.8*0.006=0.0756m2,ΔP = 25Pa,n = 2,经计算得L1 = 0.47m3/s = 1692CMHL2 = F*V*N2式中:L2—开启着火层疏散门时为保持门洞处风速所需的送风量,(m3/s);F—每层开启门的总断面积(m2);V—门洞断面的风速(m/s)取0.7~1.2 m/s;N2—开启门的数量。
F = 2*1.6= 3.2m2,V取0.7m/s,开启门数量取1。
则:L2 = 2.24 m3/h = 8064CMHL3 = 0.083*A f*N3式中L3—送风阀门的总漏风量,(m3/s)A f—每层每层送风阀门的总面积(m2)N3—漏风阀门的数量。
其中:A f为0.75 m2,N3为23则:L3 = 0.083*0.75*23 = 1.432 m3/s = 5155CMH由以上数据得L = 1692+8064+5155=14911CMH取18000 CMH由以上数据得:该合用前室选用HTF(A)-I-7.0型柜式离心通风风机,参数为:风量:22439CMH,全压:655Pa,转数:1450rpm,耗电量:7.5kw。
三、楼梯间正压送风量计算计算方法同合用前室,将计算所得值与《建筑防排烟技术规程》的规定最低值比较后,取最大值得:防烟楼梯间送风量为:24000 CMH。
由以上数据得:该防烟楼梯间选用HTF(A)-I-8.0型柜式离心通风风机,参数为:风量:26012CMH,全压:723Pa,转数:1450rpm,耗电量:7.5kw。
门窗通风量计算方法

门窗通风量计算方法一、引言门窗是建筑中非常重要的通风装置,能够有效地调节室内空气流通,保持室内空气清新。
为了确保室内通风效果,需要对门窗的通风量进行计算。
本文将介绍门窗通风量的计算方法,以便正确评估门窗的通风性能。
二、门窗通风量计算公式门窗的通风量可以通过以下公式进行计算:通风量 = 通风面积× 风速× 系数其中,通风面积指的是门窗打开时的有效通风面积,单位为平方米;风速指的是门窗外侧风的速度,单位为米/秒;系数是根据门窗的不同类型和开启程度进行调整的参数。
三、通风面积的计算通风面积是指门窗打开时的有效通风孔的面积。
对于单扇门窗,通风面积即为门窗的长乘以宽;对于多扇门窗,通风面积可以通过将各扇门窗的通风面积相加来计算。
四、风速的测量风速是指门窗外侧单位时间内风通过门窗的速度。
常用的测量方法是使用风速仪进行测量。
在测量时,需要在门窗外侧不同位置进行多次测量,然后取平均值作为最终的风速。
五、系数的确定系数是根据门窗的不同类型和开启程度进行调整的参数,用来考虑门窗的通风效率。
不同类型的门窗,其通风效率会有所差异。
通常情况下,可根据门窗的设计参数和实际经验来确定系数的取值范围。
六、实例分析为了更好地理解门窗通风量的计算方法,下面将通过一个实例来进行分析。
假设某建筑的门窗通风面积为10平方米,测得门窗外侧的风速为2米/秒,根据经验确定通风系数为0.5。
那么该建筑的门窗通风量可以通过以下计算得出:通风量 = 10平方米× 2米/秒× 0.5 = 10立方米/秒七、结论通过本文介绍的门窗通风量计算方法,我们可以准确评估门窗的通风性能。
合理的通风量设计能够有效地改善室内空气质量,提高居住和工作环境的舒适度。
因此,在设计和选购门窗时,我们应该考虑到通风量的要求,并根据实际情况进行计算和调整。
八、参考文献[1] 《建筑门窗设计规范》[2] 《建筑通风与空调设计手册》[3] 《建筑通风与空气净化工程》以上就是门窗通风量计算方法的介绍,希望能对大家有所帮助。
建筑物通风道面积计算方法及一般估算值

建筑物通风道面积计算方法及一般估算值通风道面积计算公式:S=L/3600*V(m2)式中:S——通风道面积(m2)L——通风量(m3/h)V——风道内风速(m/s)厨房通风:厨房的通风换气次数为40次/h,按厨房面积为6m2,层高2900mm计算,则通风量为696 m3/h,取风道内风速为8~10 m/s,则每个厨房的风道面积为0.02~0.024 m2。
卫生间通风:卫生间的通风换气次数为15次/h,按卫生间面积为6m2,层高2900mm计算,则通风量为261 m3/h,取风道内风速为8~10 m/s,则每个卫生间的风道面积为0.008~0.009 m2。
内走廊排烟:按规范要求,内走廊的排烟量按60 m3/h m2计算,但是不能小于7200 m3/h。
例如按10000 m3/h计算,取风道内风速为13 m/s,则内走廊排烟风道的面积为0.214 m2。
中庭排烟:按规范要求,中庭体积大于17000 m3时的最小排烟量为102000 m3/h,取风道内风速为13 m/s,则中庭的排烟风道的面积为2. 18 m2。
中庭体积小于17000 m3时的排烟量按6次/h换气计算。
由于建筑形式的特点,一般中庭都采用风机直接排烟的方式,而不采用排烟道。
正压送风:根据规范的要求,正压送风共有四种方式,下面分别列举:(风道内风速均取13 m/s)1.防烟楼梯间(前室不送风)的加压送风量:<20层:送风量25000~30000 m3/h,风道面积为0.54~0.64 m2。
20~32层:送风量35000~40000 m3/h,风道面积为0.75~0.86 m2。
2.防烟楼梯间及其合用前室的分别加压送风量:<20层:楼梯间:送风量16000~20000 m3/h,风道面积为0.342~0.43 m2。
合用前室:送风量12000~16000 m3/h,风道面积为0.26~0.342 m2。
20~32层:楼梯间:送风量20000~25000 m3/h,风道面积为0.43~0.54 m2。
通风计算公式

矿井通风参数计算手册2005年九月前言在通风、瓦斯抽放与利用、综合防尘的设计及报表填报过程中,经常需要进行一些计算,计算过程中经常要查找设计手册、规程、细则、文件等资料,由于资料少,给工作带来不便,为加强通风管理工作,增强“一通三防”理论水平,提高工作效率;根据现场部分技术管理人员提出的要求,结合日常工作需要,参考了《采矿设计手册》,《瓦斯抽放细则》、《防治煤与瓦斯突出细则》、《瓦斯抽放手册》,矿井通风与安全,煤矿安全读本等资料,编写了通风计算手册,以便于通风技术管理人员查阅参考,由于时间伧促,错误之处在所难免,请各位给预批评指证。
2005年9月编者目录一、通风阻力测定计算公式 (5)1、空气比重(密度) (5)2、井巷断面(S) (6)3、巷道周边长 (6)4、巷道风量 (6)5、动压 (7)6、巷道风阻 (7)7、通风阻力 (7)8、自然风压 (8)9、井巷通风阻力 (8)二、通风报表常用计算公式 (9)1、矿井等积孔 (9)2、扇风机参数的计算 (9)3、有效风量 (10)4、有效风量率是指矿井有效风量与各台主要通风机风量总和之比(C)按下式进行计算 105、外部漏率 (11)6、巷道失修率 (11)三、矿井通风风量计算公式 (12)1、矿井风量按下式计算,并取其中最大值 (12)2、采煤工作面风量计算 (12)3、掘进工作面风量按以下方法计算: (14)4、硐室风量计算 (15)四、通风网路解算 (16)五、抽放参数测算 (17)1、瓦斯压力测定计算。
(17)2、沼气涌出量计算 (18)3、煤层透气性系数测定计算 (19)4、瓦斯含量计算 (21)5、矿井瓦斯储量计算 (21)6、可抽瓦斯量 (22)7、矿井抽放率 (22)8、抽放量(标量)换算 (23)四、瓦斯流量计算 (23)六、抽放设计 (24)1、管径 (24)2、管壁厚度 (25)3、管路阻力计算: (25)4、瓦期泵参数计算: (26)八、瓦斯利用 (27)1、已知计划民用瓦斯总量,按高峰用量根据灶俱额定耗瓦斯量来计算能够供应户数的方法。
通风管道面积计算_概述及解释说明

通风管道面积计算概述及解释说明1. 引言1.1 概述通风管道面积计算是设计和建造通风系统中的重要环节,通过对通风管道面积的准确计算可以提高室内空气质量,保障人们的健康和舒适度。
本文旨在对通风管道面积计算进行全面概述和解释说明。
1.2 文章结构本文将分为五个部分进行论述。
首先,在引言部分,我们将介绍本文的目的和概要。
接下来,第二部分将讨论通风管道面积计算的重要性,并探讨室内空气质量与通风之间的关系以及确定通风管道面积所具有的意义。
然后,第三部分将详细阐述通风管道面积计算的基本原理和方法,包括空气流量与速度之间的关系、影响管道面积的因素以及相应的计算公式和步骤。
随后,在第四部分,我们将通过实际应用案例进行具体分析,包括不同场景下通风管道面积计算所涉及到的问题、解决问题的方法和步骤以及结果分析与评价。
最后,在第五部分中进行结论总结并展望通风管道面积计算方法的发展方向。
1.3 目的本文的目的是系统介绍通风管道面积计算这一重要课题,帮助读者深入了解并掌握通风管道面积计算的基本原理、方法和实际应用。
通过阅读本文,读者将能够明确室内空气质量与通风之间的关系,认识到确定通风管道面积对于提高室内环境质量的重要性,并学会运用相应公式和步骤进行计算。
同时,通过分析实际案例,读者将能够掌握解决问题的具体方法和步骤,并对结果进行评价和分析。
最后,我们也将总结当前通风管道面积计算方法存在的问题并展望未来发展方向,以促进该领域的进一步研究和实践。
2. 通风管道面积计算的重要性2.1 室内空气质量与通风的关系室内空气质量是人们居住和工作环境中最重要的因素之一。
良好的室内空气质量有助于提高人们的健康和生活质量。
而通风是确保室内空气新鲜与清洁的有效方法之一。
通过适当调节室内外空气交换,可以有效去除污染物、调节湿度、降低室温等。
2.2 确定通风管道面积的意义通风管道面积的大小直接影响着通风效果以及对室内空气质量的改善程度。
合理设计和计算通风管道面积能够确保充分通风,满足建筑物使用者对于舒适环境以及良好空气质量的需求。
自然排烟的开窗面积计算方法

自然排烟的开窗面积计算方法自然排烟的开窗面积计算方法_________________________________自然排烟是一种可以有效地减少室内烟尘污染的设备,并且有助于保持室内空气新鲜。
它可以通过自然通风来改善室内空气质量,降低空气污染物的浓度,减少室内烟尘污染。
要使自然排烟设备发挥最佳效果,必须正确计算开窗面积,以便使风量与室内烟尘污染物的浓度保持平衡。
一、自然排烟开窗面积的计算方法1. 根据室内污染物浓度和室内风量大小,可以确定室内排烟所需要的开窗面积。
2. 首先,需要计算出室内所需要的风量,一般情况下,室内风量=室内污染物浓度*室内容积。
3. 然后,根据室外风速和室外气压,可以得出开窗面积=所需风量/室外风速/室外气压。
4. 如果在计算开窗面积时出现了问题,还可以根据不同建筑材料的特性,使用不同的建筑材料来调整开窗面积。
二、开窗面积的影响因素1. 建筑材料:不同的建筑材料会影响开窗面积,如木材、金属、水泥、彩色陶瓷、铝合金、PVC、木制塑料、橡胶、PVC板材、复合材料等。
2. 窗户形式:不同的窗户形式也会影响开窗面积,如单扇门、双扇门、平开门、折叠门、上下平开门、立式门、卷帘门、折叠平开门、旋转门、连接门、超大门、可折叠平开门、卷帘门+固定平开门、上下平开+固定平开门、可折叠平开+固定平开门、旋转门+固定平开门、连接门+固定平开门、其他。
3. 窗户大小:大小不同的窗户也会影响开窗面积,如900*900mm、800*1200mm、1000*1000mm、900*1800mm、1200*1200mm、1500*1500mm、1800*1800mm、2100*2100mm以及其他特殊尺寸。
4. 窗户数量:不同数量的窗户也会影响开窗面积,如1个、2个、3个、4个及其他。
5. 窗户位置:不同位置的窗户也会影响开窗面积,如北侧、南侧、东侧、西侧及其他位置。
三、实施自然排烟的注意事项1. 在选择开窗面积时,要根据室内的情况选择合适的建材,以保证风量与室内污染物浓度的平衡。
环保风量计算

环保风量计算
环保风量计算需要考虑多种因素,包括所需通风量、空气流动速度、通风设备的效率等。
下面是一个基本的环保风量计算公式,供参考:
Q=V×n×60
其中:
Q:通风量(m³/h)
V:通风面积(m²)
n:空气流动速度(m/s)
60:将分钟转换为小时的常数
为了计算环保风量,首先需要确定所需通风量。
通风量的大小取决于使用环境的大小和人数、设备和建筑物类型等因素。
通常,通风量计算公式如下:
Q=V×N×60
其中:
Q:通风量(m³/h)
V:室内空气体积(m³)
N:空气换气次数(次/小时)
通过将此公式代入上述基本计算公式中,可以得出所需通风面积和空气流动速度的值。
最后,在选择通风设备时需要考虑其效率。
具有高效过滤和节能功能的设备会更加环保。
同时,系统的设计、安装和维护也应该遵循环保理念,减少资源消耗和废弃物排放。
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一、散热量的计算
1、铜排散热量的计算
可知,铜的电阻率ρ=18.8km mm /2•Ω,采用100×10的铜排,则单
位长度铜排的电阻为:
km S r /0188.010
1008.181Ω=⨯==ρ
已知,A 、B 、C 三相铜排的长度为:
⎪⎩
⎪⎨⎧=++=++=++mm mm
mm 76.54512052.28724.13876.93912052.28724.53291.79612091.198478 则铜排的总长度为:
km mm l 61043.228243.228276.54576.93991.796-⨯==++=
铜排的电阻为:
Ω⨯=⨯⨯==--6611091.421043.22820188.0l r R
散热量的计算
已知额定电流为1250A ,假设时间t=1h ,则
w Rt I P 67106704687511091.4212506622=⨯=⨯⨯⨯==--
2、断路器散热量的计算
已知断路器的主回路电阻为45Ωμ,则
w Rt I P 7010703125001104512506622=⨯=⨯⨯⨯==--
3、总散热量
kw w P 137.01377067==+=∑
二、通风量计算
通风量的计算公式为:
T
···28.0∆=∑av c P L ρ ∑P —总功率损耗(W );
c —空气比热容,c=1.013kJ/kg(℃);
av ρ—进、排风平均密度(kg/3m );
t ∆—进、排风温度差(℃),(j p t t t -=∆);
j t —进风温度(℃);
p t —排风温度(℃)。
查阅《简明通风设计手册》可知,北京地区最热月平均温度为
25.8℃,则进风口的温度为℃8.25=j t ,假设进、排风口的温差℃15=∆t ,
则排风口的温度为℃8.40=p t ,夏季通风室外计算温度为30=wl t ℃,由
此可知平均温度为()℃3.338.408.255.0=+⨯=av t ,为保证夏季最热月7
月份14时易出现的炎热环境时开关柜内不出现因过热造成被迫停
电,这里按14时环境温度34℃计算,则平均密度113.1=av ρ。
计算通
风量为:
)(h m c P L av /931.2815
113.1013.128.0137T ···28.03=⨯⨯⨯=∆=∑ρ 三、通风面积的计算
进、排风口的面积计算公式为: ()
D j D c j j r h T KP F γγεαε-+∆=24 αj
C F F =
j F —进风口面积;
c F —出风口面积;
P —总功率损耗(kw );
K —修正系数,一般取1.05-1.08;
t ∆—出风口与进风口空气的温度差(℃);
j ε—进风口的局部阻力系数(一般取1.4);
c ε—出风口的局部阻力系数(一般取2.3);
D γ—平均空气容重(kg/3m );
j r —进风口空气容重(kg/3m );
c r —出风口空气容重(kg/3m );
α—进出风口面积之比
出风口面积为进风口面积1.5倍时,α=0.667
出风口面积为进风口面积2倍时,α=0.5
h —室内空气柱的高度(m )。
已知,进、排风口的中心高差h=1.477m ,修正系数取1.07。
可
知,进风口空气容重181.1=j r (kg/3m ),出风口空气容重124
.1=c r (kg/3m ),平均空气容重15.1=D γ(kg/3m )。
已知,进风口有效面积为20145.0m ,出风口面积为
217.0236720m =⨯,出风口有效系数为0.5,则出风口有效面积为
0.0852m ,可知进出风口面积之比17.0085
.00145.0==α,则进、出风口的面积计算为:
()()
2
220129.015.1181.115.1477.13.217.04.1154137.007.14m r h T KP F D j D c j j =-⨯⨯⨯+⨯⨯⨯=-+∆=γγεαε20758.017.00129.0m F F j
C ==
=α 由计算结果可知,进风口的有效面积大于计算面积,出风口的有效面积大于计算面积,即当前进、排风口的面积能够满足通风散热的需求。