换气次数及原理
实验室通风系统计算

实验室通风系统计算实验室通风系统计算是确保实验室空气质量和室内环境舒适度的关键步骤。
通风系统计算的目的是确定适当的通风速率,以确保实验室内的空气新鲜和减少污染物。
本文将介绍实验室通风系统计算的基本原理和方法。
一、实验室通风系统的重要性实验室通风系统对于确保实验室空气质量和室内环境舒适度至关重要。
实验室通常涉及各种化学和生物实验,这些实验可能会产生有害气体、细菌和病毒等污染物。
因此,适当的通风系统可以确保实验室内的空气质量,减少对实验人员和环境的影响。
二、通风系统计算的基本原理1、通风速率通风速率是指单位时间内通过通风口进入或排出室内的空气体积。
通风速率取决于室内空气需求和室外空气条件。
在实验室中,通风速率通常根据实验类型、设备和工作流程来确定。
2、换气次数换气次数是指每小时更换室内空气的次数。
换气次数取决于室内空气污染物的产生速率和通风系统的性能。
一般来说,实验室的换气次数需要达到每小时3-5次,以确保空气质量。
3、风量平衡风量平衡是指通风系统在稳定状态下,进入室内的空气量与排出室内的空气量相等。
风量平衡是确保实验室空气质量的重要因素。
如果进入室内的空气量大于排出室内的空气量,则会导致室内正压,反之则会导致室内负压。
三、通风系统计算的步骤1、确定实验室面积和高度首先需要确定实验室的面积和高度。
实验室面积是指实验室内可供使用的平面区域,高度是指从地面到天花板的高度。
这些数据将用于计算通风系统的送风量和排风量。
2、确定人员数量和设备数量人员数量和设备数量将影响通风系统的设计。
人员数量将影响送风量和排风量,因为人员会产生热量和湿气。
设备数量将影响排风量,因为设备可能会产生有害气体或异味。
3、确定送风量和排风量送风量和排风量是通风系统的关键参数。
送风量是指通过通风口进入室内的空气体积,排风量是指通过通风口排出室外的空气体积。
送风量和排风量的计算需要考虑实验室面积、高度、人员数量、设备数量以及换气次数等因素。
室换气次数要求及通风控制

室换气次数要求及通风控制室内通风是影响室内空气质量的重要因素之一,尤其在一些封闭空间(如:会议室、教室、办公室等)中,因为无法保证空气质量,人们往往会感觉头昏、嗜睡等不适症状,从而导致工作、学习和生活的质量下降。
因此,关于室内通风、室内空气质量的控制,已经成为当今热门研究领域之一。
室内换气次数要求室内换气次数是指单位时间内进入室内的新鲜空气的总量。
合适的室内换气可以保持室内空气质量良好,通风次数一般应该根据室内人数、空气污染源情况、室内设施及其他因素来决定,不同的场景应该有不同的换气次数要求。
下面通过举例来说明。
1. 居住环境在居住环境,美国环保局(EPA)对每小时换气的要求是,房间内的空气至少每小时换一次,屋顶和窗户口也应该保证有良好的通风。
而针对厨房和浴室等环境,每小时的换气次数应该更高,如:设备<75立方英尺,最少每小时换3次气。
2. 教室环境在教室环境下,各国规定有所不同,美国和欧洲标准对于教室每小时的换气次数有着严格的要求。
教室的最低室内换气量应为:每小时换气量须达到总人数的0.3-0.5倍。
此外,建议为课堂提供良好的自然通风条件,满足每小时至少6次空气更新量,并确保可为学生提供舒适的教学空间。
3. 医疗和生产加工场所在医疗和生产加工场所中,验收标准一般根据所处的级别级别(一级重视低于二级、反之亦然),并结合具体的行业标准来量化室内空气质量的要求。
通风控制通风控制的方法很多,可以通过调整空气调节设备、加设风道、安装隔离帘、调整通风口等措施来实现通风,其中基于建筑物特征和通风需求匹配的通风系统应该是最受欢迎的解决方案。
1. 静压控制静压控制是通风控制的基本方法,它通常用于控制送风、排风和混合风。
利用送风口和排风口间的压差来控制通风量。
2. CO2浓度控制CO2浓度控制是通过测量空气中二氧化碳浓度的方法来实现对通风设施的调整,一旦空气中二氧化碳浓度过高,通风系统会自动打开,排出污浊的空气,进入新鲜的空气,从而保持室内空气质量的良好。
工厂换气次数选用标准

工厂换气次数选用标准
工厂换气是指将室内空气通过通风系统排出,换入新鲜空气的过程。
为了保持室内空气质量,防止空气污染、维护员工健康,工厂换气是必不可少的。
但是,换气次数的选择也需要根据不同工厂的实际情况进行综合考虑。
首先,工厂的种类和规模是影响换气次数的因素之一。
对于石化、化工、制药等对空气质量要求较高的工厂,需每小时换气3-4次;而对于一般的生产加工工厂,每小时换气1-2次即可满足要求。
其次,工厂的生产工艺和产品也会影响换气次数的选择。
如在钢铁冶炼厂、焊接车间等,因生产工艺需要产生大量的有害气体,每小时至少需要换气5-6次;而在食品、医药等工艺要求较高的工厂,则需要根据生产工艺和产品特点,选择不同的换气次数。
最后,工厂的环境温度和湿度也会对换气次数产生影响。
当室内温度高于30℃或者湿度大于80%时,应增加换气次数,以保持室内空气清新舒适。
总之,工厂在选择换气次数时,应根据工厂类型、规模、生产工艺和产品特点、环境温湿度等多方面考虑,以达到最佳的换气效果。
- 1 -。
换气次数的计算

A----滤料的面积m2
D----滤袋直径mm
L---滤袋长度m
n---滤袋数量
在空调中:换气次数是空调工程中常用的衡量送风量的指标。
定义为:房间通风量L(m3/h)和房间体积V(m3)的比值,即换气次数 n
n=L/V(次/h)
个人观点:空调中房间通风量是新风加回风。换气次数和送风温差有关,换气次数大,送风温差就小。
采暖中的换气次数中的房间通风量是指新风。(冷风渗透量+侵入量)
你想要是空调中换气次数是说新风。30次多大啊
现在净化系统十万级的好像也只有25次左右吧,我记得不是很清楚。
所以说,这里的换气次数并不是新风的换气次数。
不过在通风系统中有新风比,即新风占有总风量的百分比。我们现在调试时都得按照设计的新风比进行调整。
设计时的换气次数我不知道他们是怎么定的。
jian2194兄:我同意你的观点
以前看拉一朋友的帖说2003年的技术措施介意职工餐厅的换气次数30
说算拉一下暖气片排满也不够,是不是理解成(冷风渗透量+侵入量)/V=30
换气次数: aie changes; bentilating rate 单位时间内,室内空气的更换次数,即通风量与房间容积的比值.
这是在 通风 中找到的 术语 在供热和空调中没有找到”换气次数” 术语.
也许看书上的定义不太准确.
还是找一找设计规范前面的术语把.
应该灵活运用, 在采暖通风 风机盘管系统中可以认为换气次数就是指新风的.
在一次风量L(m3/h)和房间体积V(m3)的比值吧?
如果是采暖时候是的。。空调就不一样拉。。
两本书:《供热工程》 《空气调节》。
泵站设计标准_换气次数_概述说明以及解释

泵站设计标准换气次数概述说明以及解释1. 引言1.1 概述在泵站设计中,换气次数是一个重要的指标,它影响着泵站的正常运行和维护。
换气次数指的是在泵站中空气被更新的频率,即单位时间内空气被替换的次数。
本文将对泵站设计标准中关于换气次数的概念进行说明和解释。
1.2 文章结构本文共分为五个部分进行阐述。
首先,引言部分从整体上介绍了文章的背景和目的。
接下来, 第二部分将介绍泵站设计标准,包括定义与背景、设计原则以及设计要素。
第三部分将概述说明换气次数,包括定义与含义、影响因素以及换气次数的重要性和标准。
第四部分将解释与换气次数相关的概念与指标,包括平均换气次数和最小换气次数之间的区别和应用场景、换气频率与空间尺寸之间的关系解释和分析,以及不同行业对换气次数要求的比较和实例说明。
最后,在结论与展望部分总结主要论点与发现,并展望了泵站设计标准和换气次数研究的未来方向。
1.3 目的本文旨在介绍泵站设计标准和换气次数的相关概念,为读者提供有关泵站设计中换气次数的概述说明和解释。
通过深入了解换气次数的定义、重要性以及与其他指标关系的解释,读者可以更好地理解并应用于实际工程中。
同时,本文也将对不同行业对换气次数要求的比较和实例进行说明,以帮助读者更好地把握不同场景下的换气次数设计。
最后,在结论与展望部分,我们将总结这些论点与发现,并探讨未来泵站设计标准和换气次数研究的可能方向。
通过阅读本文,读者可以全面了解泵站设计标准中的换气次数,并在实际项目中运用这些知识。
2. 泵站设计标准:2.1 定义与背景:泵站设计标准是指在建设泵站时需要遵守的一系列规范和要求。
泵站通常用于输送液体或气体,其设计标准旨在确保泵站的正常运行、安全性和可靠性。
泵站设计涉及多个领域,包括但不限于结构设计、电气设计、水力学设计和机械工艺等。
这些标准不仅基于相关法规和法律要求,还考虑到实际施工环境、所需功率、预计运行负载以及项目预算等因素。
2.2 设计原则:泵站的设计应该符合以下原则:a) 安全性:泵站应具备结构牢固、设备可靠且易于维护的特点。
易燃易爆气体场所换气次数

易燃易爆气体场所换气次数在工业生产和实验室等场所中,往往需要使用易燃易爆气体。
由于易燃易爆气体具有易燃、爆炸等危险性质,因此需要进行特殊处理。
其中,换气是一种重要的控制措施,可以有效地降低易燃易爆气体浓度,减少火灾和爆炸危险。
换气的基本原理换气是指将易燃易爆气体场所内部的空气通过通风设备排出,同时从外界引入新鲜空气,以降低易燃易爆气体的浓度。
通风设备可以分为自然通风和机械通风两种形式。
•自然通风:利用风力和气流,通过开窗或安装通风口等方式实现通风。
•机械通风:通过安装通风机、空调设备等机械设备,强制排出室内空气并引入新鲜空气。
换气次数的计算方法为了保证易燃易爆气体场所的安全,需要进行规范的换气操作,以控制空气中易燃易爆气体的浓度。
常用的换气次数计算公式为:N= (Q * T * K) / V其中,N为换气次数,Q为易燃易爆气体场所内空气的体积,T为易燃易爆气体在场所内的停留时间,K为空气换气效率,V为通风量。
根据上述公式,我们可以在实际工作中进行换气次数的计算,以制定合理的换气方案。
换气次数的影响因素在实际工作中,换气次数受到多种因素的影响,如易燃易爆气体的种类、场所的大小和结构、通风设备的性能等。
下面我们分别进行讲解。
易燃易爆气体的种类不同种类的易燃易爆气体具有不同的危险性质,因此需要根据具体的情况来制定换气方案。
例如,氢气具有高度易燃、易爆的危险性质,需要进行快速换气;而一氧化碳的危险性质相对较低,换气次数可以适当降低。
场所的大小和结构易燃易爆气体场所的大小和结构会影响空气流通的速度和方向,从而影响换气效果。
同时,在场所中设置隔板或障碍物等物体,也可能对空气的流动造成一定的限制。
因此,在制定换气方案时,需要考虑场所的具体情况。
通风设备的性能通风设备的性能直接影响空气的流通和换气效率。
通风设备的种类、安装位置、风量、风速等参数都会对换气效果产生影响。
因此,在进行换气方案设计时,需要综合考虑通风设备的性能。
新风换气次数如何计算新风换气次数的标准与应用实例

新风换气次数如何计算新风换气次数的标准与应用实例不断出现的各种污染事件和呼吸传染疾病,让我们的呼吸出现前所未有的危机,新风系统专门应对室内空气污染,让我们不开窗也能享受到新鲜的洁净空气。
与其他产品设备不同,新风系统是一整套的,它不仅需要有新风机、管道、风口还需要新风换气次数以及新风量大小的设计。
新风机、管道、风口都很容易理解,但是新风换气次数的设计与计算方法很多人都不是很清楚,以下本文将对此问题进行介绍,在介绍新风换气次数之前,让我们先一起来了解一下新风系统。
新风系统定义新风系统是新型室内通风排气设备,它能够满足不同的住宅一年365天全天候的新风换气需求。
新风系统由主机、风道、排风口、窗进器及其它附件组成。
主机运转时,污浊空气通过排风口、排风道至室外,室外新鲜空气从窗进器引入,在主机形成的压力场作用下,至室内活动区域,满足人员活动所需的新风量,保证人体的身体健康。
新风系统良好效果的实现需要有足量的风量以及新风换气次数。
新风换气次数的核算标准新风换气次数是新风系统设计、新风系统选型的重要依据之一,但是新风换气次数的标准并不是一成不变的,根据不同的建筑特点、人口数量以及个人习惯,新风换气的次数也会各不相同。
一般来讲,公寓、别墅、婴儿房等小空间场所所需要的新风换气次数少一些,而机房、宾馆、商场、工厂、写字楼、餐馆、银行等大型区域以及KTV、网吧、酒吧等人多的娱乐场所所需要的新风换气次数要多一些,具体可参考下表:房间类型不吸烟少量吸烟大量吸烟公寓/别墅商场计算机房病房公寓/别墅办公室餐厅KTV/酒吧/宾馆会议室新风换气次数~~~~~~~~~注:对于特殊行业,如医院(手术室、特护病房)、实验室、工业车间,按该行业相关规范条例确定所需新风量。
新风换气次数应用实例新风换气次数决定新风量并决定新风型号的选用,一般情况下,设计师会根据新风换气次数以及房屋面积、层高所计算出来的新风换气量来选择新风的设备型号。
在住宅新风系统中,新风换气次数一般取值在次以上,以下是舒适100网城投瀚城三房两厅新风换气次数实际应用。
风量与换气次数计算公式

风量与换气次数计算公式
在建筑物中,为了保证空气的质量和舒适度,需要通过通风系统定期更换室内空气。
而通风系统的设计需要根据建筑物的面积、使用人数、室内设备等因素,计算出合适的风量和换气次数。
以下是常见的风量和换气次数计算公式:
1. 风量计算公式
风量指的是通风系统每小时所能处理的空气体积。
一般来说,风量与建筑物的面积、使用人数、房间高度等因素有关。
常用的风量计算公式如下:
风量 = 面积×高度×换气次数÷ 60
其中,面积指的是房间的面积,单位为平方米;高度指的是房间的高度,单位为米;换气次数指的是每小时需要更换室内空气的次数。
2. 换气次数计算公式
换气次数指的是每小时需要更换室内空气的次数。
常用的换气次数计算公式如下:
换气次数 = 风量÷ (面积×高度)
其中,风量和面积、高度的单位与上文相同。
需要注意的是,在实际设计通风系统时,还需要考虑其他因素,如房间内设备的热负荷、环境温度、通风管道的阻力等。
因此,以上公式只作为初步计算的参考,具体设计还需要根据实际情况进行调整。
- 1 -。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
设计资料提出,洁净室的换气次数(以百万级为例)为15~20次每小时。
若一个洁净房间为100平,高3米,人员为10人。
那么按照人员新风=40*10=400CMH,按照换气次数则为20*100*3=6000CMH。
这两个数据差别很大,请指点换气次数计算的数据即6000CMH是新风量还是总送风量(新风+回风)。
我的理解如下
1、如是全新风系统,则换气次数计算的数据是新风量也即是送风量,毫无疑问。
2、若是新风+回风系统,则新风由人员或者渗透+排风确定,假如以人员新风计算,即新风400CMH,那么总的送风为6000CMH,回风为5600CMH,400的风量为排风和渗透排风之和。
另外,洁净室的负荷以设备散热及电机温升为主导,占总体负荷的80%左右,甚至超过1000w每平方,大家有没有经验数据提供一下,方便学习。
几个洁净室换气次数及新风量的概念问题
一、换气次数
气流流型和送风量
空气洁净度等级气流流型平均风速(m/s)换气次数(m3/hr)1-4单向流0.3-0.5--- 5(100级)单向流0.2-0.5--- 6(1000级)非单向流---50-60 7(10000级)非单向流---15-25 8(100000-1000000级)非单向流---10-15 换气次数适用于层高小于 4.0M的洁净室室内人员少,热源少的,宜采用下限值问题:1.换气次数适用于层高小于 4.0M的洁净室,当房间超过4M时怎么计算风量。
2.1~5级G=3600VF M3/S 其中V——全室单向流(层流)工作区截面的平均风速M/S F——室截面积,M2 F值的疑问,举例,一个房间5M*4M*3M,如果用垂直单向流时,F=20M2,当采用水平单向流时,F=15M2或12M2是不是这样呀。
3.对于非单向流洁净室顶送风口,nv=nφ你们计算风量的时候用换气次数n 还是用修正过的nv?
二、新风的问题。
如果人员的新风量小于排风量与漏风量之和,那新风量=排风量+漏风量,如果是这样的话,何来正压。
如果要实现正压就是通过回风口控制或余压阀或差压变送器来控制,使回风变小,新风变大,假若是这样的话,那新风量值不应该是那新风量=排风量+漏风量了吗?
那么通俗的讲,送风:就是利用空调箱的送风口(空调箱的前段),将处理好的空气,比如说22℃相对湿度60%啊,人体正常情况下感觉很舒服,也就是这些让我们感觉很舒适的空气通过送风管道,传到我们需要的房间,比如办公室啊。
送风管的截面积是直接影响到送风的风速的风速大了当然我们就感觉不舒服了!呵呵! 然后是回风,若一直让送风管里的风吹进房间,则房间的由送风产生的压力会越来越大,所以要考虑到回风,之所以叫回风,就是由回风口,通过回风管到空调箱的末端,再次经过空调箱内部增除湿啊,增减温啊等措施,达到我们需要的空气温度,通过送风口再送到房间里,如此循环。
呵呵,这只是简单的说明下,那为什么有新风,因为室内都是我们呼吸的空气,由于空气的污浊,循环风的尘埃,以及一些泄露等等,就要有室外新风的补充,新风也是通过新风管来到空调箱的,一般在回风端和回风是垂直的那段风管! 排风嘛,就是一些腐蚀气体,有害气体,不能用回风回到空调箱重新换气,就要排到室外,当然
有些还要经过处理呵呵! 整个过程就是回风+新风=送风
(一)空调系统设计要点 1.定义:
1.1送风:就是通过空调机或风机盘管或风机将空气送入室内,为有组织送风。
1.2进风:就是室外空气通过门窗、洞口等自然进入室内,为无组织进风。
1.3回风:就是将空调房间内空气的大部分或全部回到空调机或风机盘管再利用再处理。
1.4排风:就是为了补充新鲜空气而必须排走的那部分,包括机械排风和门窗渗出的部分,新风量相同。
2.种类:
2.1风机盘管加新风空调系统 2.2全空气空调系统
3.风源(两部分:新风、室内循环风):
3.1新风部分:由新风送风(取自室外的新风送入房间)和排风(经人的呼吸不再新鲜后排出室外)组成,新风送风和排风是成对组合。
3.1.1风机盘管加新风空调系统:新风是把室外空气经过加热、冷却、加湿、过滤等处理后单独送入每个房间,每个房间同时设排风(有时排风采用门上开百叶、门下留缝隙等)。
3.1.2全空气空调系统:新风是把室外空气与室内回风混合,经过加热、冷却、加湿、过滤等处理后(新风与室内回风的混合风)送入每个房间,每个房间不单独设排风,在空调机房等部位设集中排风,因全空气空调系统的送风和回风已经包括了新风和排风,所以每个房间不设单独的新风送风和排风。
3.2循环风部分:只在室内循环,与室外空气没有交换。
3.2.1风机盘管加新风空调系统的循环风是风机盘管处理的空气; 3.2.2全空气空调系统的循环风是室内送风减去排风之后的回风。
4.风机盘管加新风空调系统布置:
4.1风机盘管加新风空调系统的两管制:风机盘管和相应的风管;
n 四种风口和相应风管:风机盘管的送风口(送风管)和回风口(回风管)、新风的送风口(送风管)和排风口(排风管);
n 三种水管:风机盘管的供水管、回水管、凝水管。
4.2布置
4.2.1风机盘管布置:一般15~30平方米设一台。
小于15平方米独立房间也要设一台。
4.2.2风机盘管的送风口、回风口和送风管(风机盘管与送风口的连接管)、回风管(风机盘管与回风口的连接管)布置: n 送风口布置
一台风机盘管一般设一个送风口;
送、回风口距离超过7m但小于10m时,可一台风机盘管设两个送风口;超过10m时宜设两排及以上风机盘管。
送风口中心距墙不宜小于1m,因送风口一般为散流器,从风口向斜下方吹的气流遇到墙后向下,会使向下的气流过大。
n 回风口布置
一台风机盘管一般设一个回风口。
风机盘管的送风口与回风口不在同一水平面时(如送风口为上侧送、回风口为上回),送风口与回风口距离可相对近一些。
风机盘管的送风口与回风口在同一水平面时(如送风口为上侧送、回风口为上侧回;送风口
为上送、回风口为上回等),送风口与回风口不宜太近,尽量远一些。
4.2.3新风口、排风口和新风管、排风管布置:为使室内维持一定的新鲜空气量,要根据人员多少、停留时间、污染程度等因素把室外空气经过加热、冷却、加湿、过滤等处理后单独送入房间。
新风单独接风口。
新风送入房间后经过人的呼吸不再新鲜,要排出房间以使新风再进入。
5.全空气空调系统布置 5.1风口布置:
送风口布置尽量均匀。
回风口可与送风口一一对应,也可以相对集中。
房间净高越小,送风口间距越小;净高越大,送风口间距可越大。
2.5~3.5m净高的房间,送风口间距一般2.5~4.5m,距墙边1.2~2m,送风口距回风口大于2.5m。
大于3.6m净高的房间,送风口、回风口间距再大一些。
5.2风管布置:干管应在净高要求低的部位,如走廊等。
支管在房间。
5.3软管采用:要求支管时用软管;只有支管用软管;软管只接一个风口;在支风管与其他管道交叉或绕梁时用软管。
5.4气流组织:空调房间无论大小、有无窗户,都要作到有送风(或者进风)、有回风(或者排风),使室内空气形成循环。
6.风管计算
宽x高(或者长)=截面积。