纤维织物风管的渗透性和渗透率的选择
纤维织物风管的寿命及报价问题

纤维织物风管是由特殊纤维织物织成,是一种柔性的空气通风系统末端,代替了传统的风管、风阀、散流器等出风末端的角色。
其靠的是纤维渗透和喷孔通风来完成均匀送风模式。
这里就为大家详细介绍一下大家最关心的关于纤维织物风管的寿命及报价方面的知识。
艾唯斯纤维织物风管的使用寿命是多长时间?
纤维织物风管一般的情况下使用寿命在20年以上。
这也要跟纤维织物风管的使用场所、空调系统等有很大的关系。
如果各种条件都比较不错,且纤维织物风管也是原材料阻燃的,那么其使用寿命可达20年之久。
涂层阻燃类的纤维织物风管使用寿命约为5年左右。
艾唯斯纤维织物风管造价是多少钱?
相信想安装纤维织物风管的朋友对于其报价是比较关心的,纤维织物风管都是按照方案来报价的,使用的材质透风率、阻燃性能、抗撕破力等等性能的不同差别也是比较大的,没有办法按照平方米直接做预算。
但是有这么一种现象,就是越高大的场所,纤维织物风管的造价会比传统送风系统的总造价要低很多,较小的空间中使用纤维织物风管系统其造价可能比传统风管系统差不多。
纤维织物风管的使用寿命以及造价的问题就是为大家介绍的以上内容。
如果您对于纤维织物风管的安装、使用、选择等方面还有疑问可以访问艾唯斯官网,了解更多更专业的风管知识。
纤维织物风管在游泳馆的应用

一、现有游泳馆通风模式的不足游泳馆在夏季及过渡季由于室外温度较高,游泳馆一般不存在结露问题,在室外温度较低的冬季,相对湿度大于70%以上,在吊顶表层会产生低于露点温度的结露现象;根据《体育建筑设计规范》规定:“游泳馆池区气流速度≯0.2m/s”。
纤维织物风管是一种采用特殊纤维材料织成的,可替代传统铁皮风管、玻璃钢风管、酚醛风管等的空气送出风末端系统,它的特点是通过纤维材料的渗透性及在风管表面采用开孔等七种送风模式,从而达到使空气均匀分布的效果。
二、工程概况以厦门某游泳馆为例,建筑总面积为900m2,吊顶式,顶板层高12米,空调设备2台,每台风量16000m/h。
三、纤维织物风管应用在此游泳馆的优势1.防结露游泳馆冬季产生的结露问题,传统的解决办法是增设除湿设备,以降低馆内含湿量,达到防结露的目的,但是,增设除湿设备,会增大设备的初期投资和占用馆内空间;在冬季较冷季节,防结露效果并不显着。
索克斯纤维织物风管凭借自身的优越性、专业的CFD模拟软件技术,在具有丰富经验设计师的专业化设计、试验后,为本游泳馆设计出了一套特有的出风技术。
沿每根纤维织物风管,分别在其上表面设置两排相同角度、相同直径的排孔孔口,孔口的出风以均匀的出风风速吹向吊顶,扫除吊顶表层的湿气,解决吊顶结露的问题。
2.出风口选用排孔出风模式,具有出风风速小、出风均匀、射程短等特点。
在每根索克斯纤维织物风管支系统上沿长度方向设置等宽的排孔出风口,使空调出风到达馆内的每一个空调区域,保证空间内空气温度、风速均匀。
本工程应用的排孔孔口,是我们研发团队经过不断的努力试验将孔口进行了改进,改进后的排孔出风口阻力更小、出风风速误差更小、出风更均匀、风速更易控制。
3.无静压箱、无调节阀索克斯纤维织物风管具有特殊性,本身就是一个静压箱装置,不需要额外的增加静压箱设备;我们的设计师在设计阶段就根据设备的各项参数对索克斯纤维织物风管进行包括规格、气流风速、出风风速、出风均匀度、渗透率等进行了设计和通过CFD模拟软件进行模拟安装后索克斯纤维织物风管运行特性。
纤维织物风管摩擦系数风管阻力与压力

纤维织物索斯风管系统的摩擦系数是<0.024,与铁皮接近,实际上索斯风管的摩擦阻力远小于传统风系统,因为系统多是圆形,平均风速特别是中后段风速较传统系统小,以及支管较少等多种因素造成的。
对简单的直管系统,因阻力小于静压复得,可忽略摩擦阻力;对复杂的管道系统,其阻力也只有传统系统的1/3-1/5。
因而传统系统的压力值对索斯风管是有足够的富余。
索斯风管系统可根据压力值再设计材质的渗透率和喷孔,来保证设计送风量,也不会对空调器有任何额外要求。
纤维织物索斯风管压力计算方法与传统风管基本相同,包括所有的计算公式算法,索斯风管的摩擦系数也与传统铁皮螺旋风管基本相同,只是索斯风管系统在计算压力时可以忽略沿程阻力损失,仅计算局部阻力损失就可以。
因为对于索斯风管系统而言,沿程阻力损失会随着管内风速的减小而减小,总的沿程阻力与静压复得值基本相同,即使有差别也比较小,而且静压复得往往大于沿程阻力损失。
有时我们反而利用PAD压力平衡阀来损失掉一些动压。
当然复杂系统中,局部如弯头、三通的压损是需要计算的。
由于索斯风管系统的总阻力比传统送风系统要小,所以不会额外增加风机设备的压力。
索斯风管系统是可以通过改变开孔密度的设计和纤维材料渗透率来适应各种不同的压力环境,在复杂系统中,通过计算,我们可以客观提供索斯风管系统入口处需要的最小静压值,以帮助客户避免因选用过大的非必要的压力而造成的设备选型浪费。
对于直管和部分部件,阻力的大小与管径有关但关系很小,可以视作与管径无关。
但对于另一部分部件,如三通、变径,阻力的大小会与风速与管径息息相关,跟风速成正比跟管径成反比。
纤维原料的渗透性与过滤性能

纤维原料的渗透性与过滤性能纤维原料在许多工业应用中扮演着重要角色,尤其是在过滤、分离和净化领域。
在这些应用中,纤维原料的渗透性和过滤性能是两个关键因素,决定了其适用性和效率。
本文将详细探讨纤维原料的渗透性与过滤性能,以期为相关领域的研究和应用提供参考。
1. 纤维原料的渗透性纤维原料的渗透性是指物质在纤维材料中的传递能力。
它受到多种因素的影响,包括纤维的化学成分、结构、形态和表面性质等。
1.1 化学成分纤维原料的化学成分是影响其渗透性的重要因素之一。
不同化学成分的纤维原料具有不同的孔隙结构和连通性,从而影响物质的传递。
例如,聚合物纤维和天然纤维的化学结构不同,导致其渗透性能有所差异。
1.2 结构纤维原料的结构对其渗透性有很大影响。
纤维的直径、长度、形状和排列方式等都会影响物质的传递。
一般来说,纤维直径越小,渗透性越好;纤维长度越长,渗透性越差。
此外,纤维的排列方式也会影响渗透性,如乱向排列的纤维具有较好的渗透性。
1.3 形态纤维原料的形态也会对其渗透性产生影响。
纤维的表面形态、粗糙度和多孔性等特征会影响物质的传递。
例如,表面粗糙的纤维可以增加物质的摩擦阻力,降低渗透性。
1.4 表面性质纤维原料的表面性质,如亲水性、疏水性和表面活性等,也会影响其渗透性。
亲水性纤维有利于水分子的传递,而疏水性纤维则有利于非极性物质的传递。
2. 纤维原料的过滤性能纤维原料的过滤性能是指其对固体颗粒或液滴的拦截能力。
它受到纤维原料的孔隙结构、表面性质和力学性能等因素的影响。
2.1 孔隙结构纤维原料的孔隙结构对其过滤性能至关重要。
纤维材料中的孔隙大小、分布和连通性决定了过滤效率。
一般来说,孔隙越小,过滤效率越高。
此外,孔隙的分布和连通性也会影响过滤性能,如均匀分布的孔隙有利于提高过滤效率。
2.2 表面性质纤维原料的表面性质对过滤性能也有显著影响。
纤维表面的亲水性、疏水性和表面活性等特性会影响固体颗粒或液滴与纤维表面的相互作用。
纤维织物风管在冷库中应用的研究

纤维织物风管在冷库中应用的研究纤维织物风管是一种由纤维材料制成的空气分布系统,可以在冷库中起到调节空气流动和分布的作用。
相比传统的金属风管,纤维织物风管具有更多优点,如重量轻、安装便捷、隔音效果好、抗冷热性强等。
因此,纤维织物风管在冷库中的应用研究具有重要意义。
首先,纤维织物风管可以提高冷库的空气流动性能。
冷库通常需要保持内部空气的循环,以保持一定的温度和湿度。
传统的金属风管由于其形状和材料的限制,容易造成阻力,在空气流动过程中产生压力损失。
而纤维织物风管由于其材料的柔软性和透气性,能够减小空气流动的阻力,提高空气流动性能,从而提高冷库的空气循环效果。
其次,纤维织物风管具有良好的隔音效果。
在冷库中,有时会产生一些噪音,如压缩机、冷却机等设备的运行声音。
传统的金属风管对噪音的传播起到较少的屏蔽作用,容易导致噪音的扩散。
而纤维织物风管由于其织物材料的特性,具有较好的隔音效果,能够减少噪音的传播,提高冷库的舒适性。
此外,纤维织物风管还具有良好的抗冷热性能。
冷库通常需要保持一定的温度和湿度,而传统的金属风管在低温环境下容易产生冷凝水或结露现象,影响冷库的正常运行。
而纤维织物风管由于其纤维材料的特性,具有良好的抗冷热性能,可以在低温环境下保持较好的绝热效果,防止冷凝水的产生。
最后,纤维织物风管的安装和维护便捷。
相对于传统的金属风管,纤维织物风管具有重量轻、柔软易弯曲等特点,更加方便安装,可以根据冷库的实际情况进行弯曲和调整,减少安装过程中的施工难度。
同时,纤维织物风管的维护也相对简单,可根据需要进行清洗和更换,方便冷库的日常维护和管理。
综上所述,纤维织物风管在冷库中的应用具有较多的优点,如改善空气流动性能、提供隔音效果、抗冷热性能好、安装和维护便捷等。
因此,进一步开展纤维织物风管在冷库中的研究,不仅对冷库的设计和运行有着重要的意义,也对提高冷库的舒适性和节能效果具有积极的促进作用。
布袋风管精确的渗透率

很多工程采购方选择布风管时,由于对纤维布袋风管各项技术指标及其意义不清楚,往往只看重低价,对渗透率、缩水率、色牢度等技术指标“置之不理”。
渗透率可以说是布袋风管应用的成功失败与否的关键。
渗透率选择的过小,在需制冷的场所,很容易结露;而渗透率选择的过大,会降低布袋风管内的静压,使得送风距离缩短、吹不饱满、送风区域得不到应有的风量。
国内大部分布袋风管生产商,没有掌握核心设计技术,只是看见布袋风管的外观很简单就开始山寨外观模仿制作,因为目前布风管还没有国家标准,外国几大品牌仍然对中国技术保密,所以国内布袋风管厂商就采用牛仔裤、羽绒服面料标准的渗透率指标,既不是专业的布风管设计软件选型,又没有经过CFD模拟实验,渗透率为很大的一个范围值,0.01-0.03m/s(10-30mm/s),即(2-6cfm/ft2),这样的产品敢用吗?
艾文斯布袋风管美国进口材质,分渗透、非渗透两种,渗透率从5-----1800有20种以上,出风模式分为织物出风、喷口出风、条缝出风、射流出风等7种,材料功能分为永久阻燃B级、抗菌、抗静电以及不燃A1级,安装方式有单钢丝绳、双钢丝绳、单滑轨、双滑轨等,每个项目都是定制方案。
布袋风管在国内还属于新产品,属于推广阶段,国家没有标准,市场不规范,存在不正当竞争的现象。
艾文斯布袋风管以拥有自主知识产权深化设计的纤维布袋风管核心技术,采用最顶级的纤维材质,依靠业内最大的现代化制造基地,打造出国际一流布袋风管产品。
致力于最新绿色科技在现代通风环境中的应用,是集研发、生产、销售、安装纤维布袋风管为一体的高新技术企业。
纤维织物风管索斯有哪些优缺点

纤维织物风管索斯有哪些优缺点
冷藏药品行业,对各项指标都有着严苛的要求,在这方面使用索斯纤维织物风管可以避免之前的很多弊端,下面我们就来解读下到底有哪些优势。
索斯纤维织物风管是一种由特殊纤维织成的替代传统风管、风阀、散流器、绝热材料的柔性送出风末端系统,它又被很多人称为布风管。
由于索斯纤维织物风管系统独特的出风模式,无送风死角和滞留区域,实现仓库整体均匀送风,保持仓库不同区域统一温度和湿度。
另外,索斯纤维织物风管系统通过管壁表面的纤维渗透性,使管壁内外无温差,即使在库房规定75%的相对湿度下,仍然不会产生凝露。
同时,索斯纤维织物风管轻便的安装方式和超高的性价比,也为企业大大节省了时间和成本。
通过以上的解读,我们可以清楚的了解到索斯纤维织物风管可以精确控制仓库内温湿度,有效增强了流通环节药品质量风险控制能力,为企业争取了时间和经济、质量等多方的优势,这也使得索斯纤维织物风管成为医药仓库在取得最好效果以及经济方面的平衡。
中央空调风道材料

中央空调风道材料(中央)空调风管材料的选择8点注意事项空调风管材料的选择注意点:空调风管、中央空调风管常用的材料有镀锌铁皮、玻璃钢、复合材料等几种。
由于玻璃钢风管需要在工厂进行加工,且加工损耗大,存在老化现象,在家用中央空调中使用很少,因此本文只对镀锌铁皮和复合材料这两种风管材料进行比较。
施工的方便性镀锌铁皮适合大尺寸加工,机械加工方便,但小尺寸时由于不方便采用机械设备,因此加工周期长,速度慢。
另外,镀锌铁皮风管施工时不好控制安装精度;大小通等配件不易制作;安装难度大,对施工人员的要求高。
虽然,为改正这些缺点,镀锌铁皮风管的施工进行了不少改进,如开发出小型加工设备,采用新的联结方式等等。
但是,这些新设备、新工艺仅仅只能对镀锌铁皮风管施工困难的状况进行一定的改善,而不能从根本上解决问题。
复合材料风管一般采用手工施工,不需要专门的加工设备,因此特别适合于家用中央空调这样的小场地施工。
采用复合材料现场制作大小通、弯头等配件也非常方便,因此施工速度快,且对施工人员的要求也相对降低。
另外,复合材word精品文档,可编辑,欢迎下载料风管对安装精度的要求也相对较低,这又可以提高风管的安装速度。
据工程测算,在进行家用中央空调风管施工时,一个熟练工人每小时可制作安装10~15m2复合材料风管,而同样一个工人,却只能制作安装3~4m2镀锌铁皮风管。
从这里可以看出,复合材料风管的施工方便性要远远好于镀锌铁皮风管。
中央空调节能效果复合材料风管的导热系数大大低于镀锌铁皮风管的导热系数,例如,酚醛铝箔复合风管的导热系数为~/(m?K)左右,镀锌铁皮风管的导热系数却高达/(m?K),而且当镀锌铁皮风管的保温材料长期接触空气时,还会出现吸湿的现象,使得镀锌铁皮风管的导热系数大大增加。
另外,复合材料风管特有的连接方式还保证了通风系统具有优良的气密性,其漏气率大约只有镀锌铁皮风管漏气率的1/8左右。
因此,复合材料风管的节能效果远远好于镀锌铁皮风管。
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一、什么是纤维织物风管的渗透性?
纤维织物风管是由特殊材料的纤维制造而成,渗透率等于普通纺织物的透气量,是指单位面积上在固定压差下单位时间的透气量。
国际上定义,管内压力 125Pa 的情况下,纤维织物的1平米英尺的表面积渗透风量达到1CFM(1CFM=1.68m3/h)时,该材料的渗透率为 1cfm/ft2。
单位换算可得:1cfm/ft2=18 m3/h/ m2。
在国内我们通常把单位“m3/h/ m2”化简为“mm/s”,那么:1cfm/ft2=18 m3/h/ m2=5mm/s
二、纤维织物风管使用材料渗透率选择的重要性
纤维织物风管的特点之一就是设备的风量通过两种途径进入工作区域。
第一通过纤维材料的渗透,第二通过风管周围均匀分布的射流孔(主要渠道)。
一般渗透的风量只是用于杜绝凝露,只占系统总风量的 5%~10%或更少(选择纯渗透模式送风的除外)。
如果渗透风量进行过多的热交换,会在高空造成一定的浪费。
因此,在不同的场合,应该选择不同的渗透率材质。
甚至在同一项目,在不同的区域或不同的安装高度,我们选择的渗透率材料也应该有所区别。