自然通风系统
高效通风建筑空气质量改善的六大技术

高效通风建筑空气质量改善的六大技术随着现代化城市建设的不断推进,人们对室内空气质量的关注度越来越高。
高效通风的建筑设计和技术是改善室内空气质量的重要手段之一。
本文将介绍六种高效通风建筑空气质量改善的技术。
一、自然通风系统自然通风是一种通过建筑开窗与外界环境相连接,利用自然气流对室内空气进行替换的通风方式。
使用自然通风系统可以减少对能源的依赖并提供良好的室内空气质量。
通过合理设计建筑的窗户位置和形式,优化建筑的通风效果,从而实现通风与室内温湿度的调节。
二、交叉通风系统交叉通风系统通过在建筑物两侧设置窗户,利用室外气流的进出来实现通风效果。
这种通风系统可以跨越大空间,提高空气的流通性,有效地改善建筑内的空气质量。
为了最大限度地利用交叉通风系统,建筑设计师通常会对建筑物进行合理的布局和窗户的设置。
三、机械通风系统机械通风是通过使用机械设备,如通风扇或风机,来实现空气的循环和通风。
机械通风系统可以调节进出空气的流速和流量,从而有效地控制室内空气的质量。
在高层建筑或者密封性较高的建筑物中,机械通风系统常常是改善室内空气质量的首选方式。
四、地板通风系统地板通风系统是通过在地板下方设置通风孔,让新鲜空气从地板下进入室内,将污浊空气排出。
这种通风系统可以有效地分布新鲜空气并排除潮湿和污浊空气,提高室内空气质量。
地板通风系统常常用于地下室或储藏室等相对封闭的空间。
五、换气系统换气系统是通过排气和补气的方式来实现室内空气质量的改善。
通过安装排风扇和新风机,将污浊空气排出,同时引入新鲜空气,以保持室内空气的循环和更新。
换气系统可以有效去除室内的有害物质和异味,提高室内环境的舒适性和健康性。
六、过滤系统过滤系统利用高效过滤器对室内空气进行净化。
这种技术可以有效去除空气中的颗粒物、灰尘和细菌等有害物质,提高室内空气的质量。
过滤系统通常用于高污染源环境或对室内空气质量要求较高的场所,如医院和实验室。
总结起来,高效通风建筑空气质量改善的六大技术分别是自然通风系统、交叉通风系统、机械通风系统、地板通风系统、换气系统和过滤系统。
防烟排烟系统自然通风与自然排烟范文(二篇)

防烟排烟系统自然通风与自然排烟范文自然通风与自然排烟系统是一种利用自然力,通过自然气流流动和热对流,实现建筑物内空气更换和烟气排放的系统。
它不依赖于机械设备,具有节能环保、可靠性高、操作维护成本低等优点,被广泛应用于商业建筑、工业工厂、仓库等场所。
本文将详细介绍自然通风与自然排烟系统的原理、设计要点以及应用案例。
自然通风与自然排烟系统是利用建筑内外气温差异、风的力、压力差等自然因素来实现空气流动和烟气排放的一种系统。
它根据建筑物自身的特点和要求,采用合理的通风口、排烟口的位置和尺寸,通过自然气流的作用,实现室内空气的通风和烟气的排放。
自然通风与自然排烟系统设计的关键是确定通风口和排烟口的位置和尺寸。
通风口应尽可能设置在室内与室外温度差异较大、风向稳定的位置,以便形成自然气流。
通风口的尺寸应根据建筑物的体积、使用人数、活动强度等因素进行科学计算,以确保室内空气的换气效果。
排烟口的位置应设置在易燃易爆物质存放区域、火灾高危区域等位置,以实现及时排除烟气,减少火灾对人员和财产的危害。
自然通风与自然排烟系统的应用案例各种各样。
例如,在商业建筑中,可以利用建筑物中庭或顶部设置通风口,通过自然气流实现室内空气的循环和更新,提供良好的室内环境。
在工业工厂中,可以设置通风口和排烟口来实现室内烟气的排放,保持工作环境的清洁和安全。
在仓库中,可以通过设置通风口和排烟口来控制仓内湿度和温度,防止货物受潮和变质。
自然通风与自然排烟系统的设计和施工需要考虑多种因素。
首先要充分了解建筑物的特点和使用要求,确定合理的通风口和排烟口的位置和尺寸。
其次要考虑气流的流动方向和速度,以及建筑物内外的环境因素,如温度、湿度、风向等。
另外,要做好系统的维护和管理工作,定期清理通风口和排烟口,确保其畅通有效。
总之,自然通风与自然排烟系统是一种节能环保的系统,具有广泛的应用前景和市场需求。
最后,利用自然气流和热对流实现建筑物内部空气的循环和烟气的排放是一种有效的方式。
防烟排烟系统自然通风与自然排烟

防烟排烟系统自然通风与自然排烟防烟排烟系统是建筑消防系统的重要装置之一,其主要作用是在火灾发生时,及时排除浓烟,保障人员的生命安全。
防烟排烟系统按照工作原理可以分为自然通风与自然排烟。
下面将分别介绍这两种系统。
自然通风系统是通过建筑本身的通风设施来实现室内外空气的流通和交换。
具体来说,自然通风系统主要包括通风管道、通风机、通风口等设备。
在火灾发生时,系统会自动开启通风设备,将新鲜空气引入室内,排出烟雾。
由于自然通风系统主要依靠自然气流,无需消耗能源,因此具有节能环保的优点。
此外,自然通风系统的安装成本相对较低,适用于小型建筑。
然而,自然通风系统也存在一些问题。
首先,由于系统依赖自然气流,其效果受到外部条件的限制。
在没有风力或风向不利的情况下,系统的通风效果会降低。
其次,自然通风系统的排烟效果较差,特别是在高层建筑中,由于烟气密度较大,很难通过自然气流排出。
另外,自然通风系统的控制难度较大,往往需要人工干预和调节。
相比之下,自然排烟系统是通过设置烟气负压区域,在火灾发生时将烟气引入负压区域,然后通过排烟设备将烟雾排出室外。
自然排烟系统主要包括烟气排放口、排烟风机、烟气探测器等设备。
当发生火灾时,烟气探测器会发出信号,触发排烟设备的工作。
自然排烟系统的优点是排烟效果好,可以迅速有效地将烟雾排出室外,提供良好的逃生通道。
此外,由于自然排烟系统采用机电结合的方式,系统的自控性和可靠性较高。
然而,自然排烟系统需要消耗能源,因此在设计和使用过程中需要注意节能和环保。
综上所述,自然通风和自然排烟是建筑防烟排烟系统中常见的两种方式。
自然通风通过流通和交换室内外空气来实现排烟,具有节能环保、安装成本低等优点;而自然排烟通过设置烟气负压区域将烟雾排出室外,其排烟效果较好。
无论选择哪种方式,建筑设计和使用过程中都需要合理设计和严格遵守相关规范,以确保防烟排烟系统的有效工作,保障人员的生命安全。
防烟排烟系统自然通风与自然排烟

防烟排烟系统自然通风与自然排烟自然通风与自然排烟是一种灵活、经济、可靠的防烟排烟系统,应用于建筑物中。
相比其他方式,自然通风与自然排烟系统具有成本低、能耗少、操作简单等优点。
本文将详细介绍自然通风与自然排烟系统的原理、构成和运作方式。
一、自然通风系统原理自然通风系统是利用温度和气压差异产生的气流进行通风的一种系统。
根据气流的运动原理,可以分为自然对流和风压驱动两种方式。
1. 自然对流自然对流是指在建筑物内外产生温差时,建筑物内部空气产生密度差异,从而产生气流的一种现象。
当温度升高时,热空气会上升,而冷空气则下沉,形成气流。
通过合理设计建筑物的通风口、天窗、出风口等通风设施,可以利用自然对流实现空气的对流循环。
2. 风压驱动风压驱动是指利用风的作用力,产生气流进行通风的一种方式。
当风吹过建筑物表面时,会产生气压差异,从而引起空气的流动。
通过合理设置建筑物的进风口和出风口,使得风能够顺利地进入建筑物内部,并将污浊空气带走,以实现通风的目的。
二、自然排烟系统原理自然排烟系统是通过利用气流产生的排烟效应,将烟雾和有害气体排出室外。
自然排烟系统依靠建筑物本身的特点和自然环境条件,实现烟气的排出。
1. 烟气热浮力效应烟气热浮力效应是指烟气比空气密度小,受到浮力作用上升的原理。
当烟气产生时,烟气的温度较高,密度较小,会上升到较高的位置。
利用建筑物内的通风口、天窗等设施,烟气会顺利地排出建筑物内部。
2. 风压效应风压效应是指在受风作用下,室内产生较高气压,使烟气被带出建筑物的原理。
当风吹过建筑物表面时,会产生气压差,使得建筑物内部产生正压,烟气会被推动流向出口。
三、自然通风与自然排烟系统构成自然通风与自然排烟系统主要包括进风口、出风口、通道以及各种通风设施。
1. 进风口进风口是指建筑物内外通过风口,将新鲜的空气引入建筑物内部的设施。
进风口通常设在建筑物外墙上,可以是门窗、气口等,通过调整进风口的位置和尺寸,控制空气的进入量。
简述自然通风特点

简述自然通风特点自然通风是指利用自然气流进行室内空气流通和排出室内热量的一种通风方式。
它是一种节能环保的通风方式,具有以下特点:1. 自然通风具有经济性。
相比于机械通风系统,自然通风无需使用电力,不需要额外的能源消耗。
它依靠自然气流的流动来实现空气的循环,因此可以大大减少能源的消耗,降低室内空调系统的负荷。
2. 自然通风具有环保性。
自然通风不需要使用机械设备,避免了机械通风系统产生的噪音和振动。
同时,它也减少了对环境的污染,降低了二氧化碳排放量,有利于减少温室效应和气候变化。
3. 自然通风具有舒适性。
自然通风通过调节室内空气的流动,可以有效降低室内温度和湿度,提供一个更加舒适的室内环境。
它可以带走室内的热量和湿气,保持空气的新鲜和清洁。
4. 自然通风具有可靠性。
自然通风系统不依赖于外部供电,因此在停电或机械故障的情况下仍然可以正常工作。
它不会受到电力中断或设备损坏的影响,具有较高的可靠性和稳定性。
自然通风的实现主要依靠建筑的设计和布局,以及建筑材料的选择。
在建筑设计中,需要考虑以下几个方面:1. 建筑的朝向和布局。
建筑的朝向和布局会影响自然通风的效果。
合理的朝向和布局可以最大程度地利用自然气流,提供良好的通风效果。
在北半球,南向的建筑可以最大程度地利用自然气流,实现通风和采光的最佳效果。
2. 窗户和门的设置。
窗户和门的设置对于自然通风非常重要。
合理设置窗户和门的位置和尺寸可以实现空气的流通和循环。
同时,还可以通过调整窗户和门的开启方式,如使用可调节的百叶窗或窗户风扇,来控制室内空气的流量和方向。
3. 通风口和通风道的设计。
通风口和通风道的设计也是实现自然通风的关键。
通风口的位置和尺寸应合理选择,以便室内空气可以顺利地进出。
通风道的设计应考虑到气流的流动和阻力,以便实现良好的通风效果。
在选择建筑材料时,需要考虑以下几个方面:1. 外墙和屋顶的保温性能。
保温性能好的建筑材料可以减少室内外温差的传导,降低室内的热量损失。
简述通风系统的分类

简述通风系统的分类通风系统是指通过气流的传递和排放,调节室内空气温度、湿度和气味,提供舒适和健康环境的设备。
根据不同的功能和应用场景,通风系统可以分为以下几种分类。
一、自然通风系统自然通风系统是依靠自然气流的传递和对流来实现室内空气的更新和排放。
其原理是利用温度差异、风力和风向等自然因素,通过建筑设计和构造来促进室内外空气的流动。
自然通风系统常见的形式有自然通风窗、天窗、气流塔等。
自然通风系统的优点是节能、环保,但受到气候条件和建筑限制较大。
二、机械通风系统机械通风系统是通过机械设备提供气流动力,从而实现室内空气的流通和排放。
机械通风系统通常由风机、风管、空气处理设备(如空调系统)等组成。
根据空气流动方式的不同,机械通风系统又可以分为正压送风、负压排风和混合通风系统。
1. 正压送风系统:通过风机将新鲜空气压入室内,将室内污浊空气排出。
正压送风系统适用于密闭空间,可以有效保持室内空气清新,减少有害物质的积累。
2. 负压排风系统:通过风机将室内空气排出,形成负压,从而促使新鲜空气从外部进入室内。
负压排风系统常用于厨房、卫生间、工业车间等需要排除有害气体和异味的场所。
3. 混合通风系统:混合通风系统是正压送风和负压排风的结合,既能保证新鲜空气的供应,又能排出室内污浊空气。
混合通风系统适用于大型建筑、办公楼等多功能场所。
三、换气通风系统换气通风系统是通过将室内空气和室外新鲜空气进行交换,实现室内空气的更新和排放。
换气通风系统通常由换气机、风管和空气处理设备组成。
根据换气方式的不同,换气通风系统又可分为单向流通风系统和双向流通风系统。
1. 单向流通风系统:单向流通风系统是将室内污浊空气排出,同时从室外引入新鲜空气。
这种系统适用于需要保持室内空气质量的场所,如实验室、医院手术室等。
2. 双向流通风系统:双向流通风系统是通过两个空气流通回路,分别将室内空气排出和室外新鲜空气引入。
双向流通风系统适用于需要保持室内外空气平衡的场所,如办公楼、商场等。
通风工程知识点总结

通风工程知识点总结通风是指通过自然风或机械设备来改善室内空气质量,以提供舒适的室内环境。
通风工程是建筑工程中的一个重要领域,涉及到空气流动、空气质量、空气处理设备和系统等多方面的知识。
在本文中,我们将对通风工程的相关知识点进行总结和讨论。
一、通风系统的分类通风系统根据其运行方式和系统结构的不同,可分为自然通风系统和机械通风系统两类。
1. 自然通风系统自然通风系统利用室外气流的压力差和温度差,通过建筑物的通风口和通风设备,使室内空气与室外空气进行交换。
自然通风系统的优点是能耗低、安装维护成本低,但在大气压条件不稳定时,自然通风系统的效果可能不稳定。
2. 机械通风系统机械通风系统则是通过安装电动风机、送风机和排风机等设备,以强制流通新鲜空气,并排除室内污浊空气的一种通风方式。
机械通风系统的优点是能够实现精确的室内空气控制,适用于大型建筑物和局部环境要求高的场所。
二、通风系统的组成1. 送风系统送风系统由送风机、空气处理设备、送风管道和送风口等组成。
送风机通常选用离心风机或轴流风机,通过变风量和变频控制实现空气流量的调节。
空气处理设备负责处理送入室内的空气,通常包括过滤、加湿、除尘等功能。
2. 排风系统排风系统由排风机、排风管道和排风口等组成。
排风机负责将室内污浊空气排出建筑物,排风管道则负责传导排出的污浊空气。
排风系统通常设置在厨房、洗手间等易产生污染气体的区域。
3. 通风管道通风管道是送风系统和排风系统的重要组成部分,其设计和布局直接影响到通风系统的性能。
通风管道一般选用镀锌板、不锈钢板等材料制成,以确保其耐腐蚀性和气密性。
4. 控制系统控制系统是通风系统中至关重要的一环,通过传感器、智能调节器、集中控制器等设备,实现对通风系统的自动调节和监控。
控制系统可以根据室内温湿度、CO2浓度等参数进行实时调节,以保证室内空气质量的符合标准。
三、通风工程设计方法通风工程的设计方法主要包括通风计算、通风系统选择和通风系统布局等方面。
防烟排烟系统自然通风与自然排烟模版

防烟排烟系统自然通风与自然排烟模版自然通风与自然排烟系统是一种被广泛采用的建筑通风烟气排放方式。
它通过利用建筑的自然风力和烟气的热浮力,实现建筑内的空气流通和烟气排放,既可以提供室内空气的新鲜度,又能有效地排除烟雾,保证建筑内的安全环境。
接下来,将为大家介绍防烟排烟系统自然通风与自然排烟的模板。
一、自然通风的原理及设计要点1. 自然通风的原理自然通风是利用自然气流的作用,通过建筑自身的开口和屋顶的气流出口,实现建筑内、外的空气交换。
2. 自然通风的设计要点(1)建筑的朝向和布局应有利于利用自然气流,提供通风的通道,如设置室外窗户和通风孔。
(2)建筑的通风口应根据室内的通风需求和外部气候条件确定,保证室内通风的效果。
(3)建筑的通风口设计应合理,尺寸宜大宜小,可根据建筑时期确立,需与建筑设计相协调。
(4)建筑的通风口位置应考虑到建筑内气流的流动规律,采取合理的设置位置。
(5)建筑的通风口和横通面积之比应保持适度,通风口需求合理,以便达到良好的通风效果。
二、自然排烟的原理及设计要点1. 自然排烟的原理自然排烟是利用烟气的热浮力和建筑内外的气流压差,通过建筑内自然产生的排烟口和外部气流出口,实现建筑内烟气的排放。
2. 自然排烟的设计要点(1)建筑的排烟口应根据烟气产生的位置和数量确定,保证烟气的及时排放。
(2)建筑的排烟口设置应符合烟气排放规范,保证烟气的顺利排放。
(3)建筑的排烟口位置应考虑到烟气的产生位置和流动规律,采取合理的设置位置。
(4)建筑的排烟口和横通面积之比应适当,以保证烟气的顺利排放。
(5)建筑的烟气产生量和排烟口的数量应相匹配,保证烟气排放的效果。
三、自然通风与自然排烟系统的综合设计1. 自然通风与自然排烟系统的合理布局自然通风与自然排烟系统的布局应充分考虑建筑的朝向、布局、通风口和排烟口的位置,合理布置建筑内的空气流通通道和排烟通道,以达到良好的通风效果和排烟效果。
2. 自然通风与自然排烟系统的设计参数(1)通风量和排烟量的计算:根据建筑的使用类型、人员数量、燃烧物质数量和烟气产生量,计算出合理的通风量和排烟量。
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例7-1 某车间如图7-13所示,车间总余热量Q=582kJ/s,m=0.4。
F1 15m2 ,F3 15m2 1 3 0.6,2 0.4 空气动力系数K1=0.6,K2=0.4,K3=-0.3。室外风速vW=4m/s,室外空气温度 tw 26C , 要求 室内工作区温度 tn tw 5C , 1.0, 计算天窗面积 F2 。
Px0 ——中和面上的余压。 h1 h2 ——窗孔a、b至中和面的距离。
某一窗孔余压的绝对值与中和面至窗孔的距离有关。 中和面以下,余压为负, 中和面以上,余压为正。
三. 室外风压作用下的自然通风
迎风面:正压区 屋顶:回流空腔 背风面:回旋气流区
空气动力阴影区
风压:
和远处未受扰动的气流相比,由于风的作用在建筑物表面
1. 计算全面换气量 工作区温度
tn tw 5C 26 5 31C
上部排风温度
tp
tw
tn
tw m
26
31 26 0.4
38.5C
车间的平均温度
tnp
1 2
tn
tP
1 2
31
38.5
34.8C
全面换气量
G Q c tp tw
582
1.0138.5
26
46 .1k g
/
s
消除车间余热所需的全面进风量:
L
Q
c tp tw w
消除工作区余热所需的全面通风量:
L'
mQ
ctn tw w
tp
tw
tn
tw m
——进风有效系数。
车间m值的确定: m值的大小主要取决于热源的集中程度和热源布置,同时也取决
于建筑物的某些几何因素。 一般情况下,m值按下式计算:
m m1 m2 m3
K2
vw2 2
w
Px
9.81 10
0.034
(0.4) 9.45
Px
7.11
P3
Px3
Pf
3
Px
K3
vw2 2
w
Px
(0.3)
9.45
Px
2.84
由于窗孔1、3进风,均为负值,带入公式时,应取绝对值。
3. 确定 Px
根据空气平衡方程 G1 G3 G2 46.1kg / s
0.615 2 5.67 Px 1.181 0.615 2 2.84 Px 1.181 46.1
2.计算个窗孔的内外压差
w np 26 34.8 1.1811.147 0.034kg/ m3
室外风的动压
vw2 2
w
42 2
1.187
9.45 Pa
假设窗孔1的余压为Px,各窗孔的内外压差为:
P1
Px
Pf 1
Px
K1
vw2 2
w
Px
0.6
9.45
Px
5.67
P2
Px 2
Pf
2
Px
gh
保证排出口基本处于负压区内。 在自然排风系统的出口装设避风风帽可以增大系统的抽力。 有些阻力比较小的自然排风系统完全依靠风帽的负压克服系统的阻力。
避风风帽
采用风帽的自然排风系统
1-渐扩管;2-挡风圈;3-遮雨盖
用作全面通风的避风风帽
本章结束!
2、根据科研单位的研究实践,对于某些车间可用排风温度与夏
季通风计算温度差的允许值确定。
要保证室内工作区与室外温差小于等于5℃,排风温度与 室外温差不应超过10-12 ℃。
3、按有效热量系数计算
如果车间内工艺设备的总散热量为Q,其中直接散入工作区的那 部分热量为mQ,mQ称为有效余热量,m值称为有效热量系数。
一、自然通风的设计计算步骤
1、计算车间的全面换气量。
G Q c tp tj
2、确定窗孔的位置形式,分配进排风量。 3、计算窗孔的内外压差和窗孔的面积。
仅有热压作用时,先假定中和面的位置或某一窗孔的余压, 计算其他窗孔的余压;
热压风压同时存在时,可先假定一窗孔的余压,然后计算 其余窗孔的内外压差。
所形成的空气静压力变化称为风压。
Pf
K vw2 2
w
K ——空气动力系数
往往采用CFD或风洞 模型试验的方法求取K值。
风压单独作用下的自然通风
vw Pfa a
Pn Px
Pfb b
风力作用下的自然通风
在风压的单独作用下:
Pa Pna Pfa Pxa Pfa
四、风压、热压同时作用下的自然通风
w p
1
或
Fa Fb
h2 h1
2
中和面的位置影响进排风窗孔的面积。
二、车间排风温度的计算
1、 对于厂房高度不大于15m,室内散热源比较
均匀,而且散热量不大于116W/m2时,可用温度梯度
法计算排风温度。
t p tn h 2
——温度梯度,C / m
h ——排风天窗中心距地面的高度,m。
温度梯度的取值参见表7-1 。
纵向下沉式
横向下沉式天窗
天井式
特点:把部分屋面下移,放在屋架的下弦上,利用屋架本身的 高度形成天窗。
3.曲(折)线型天窗
天窗小,排风能力强。 具有构造简单、质量轻、施工方便、造价低等优点。
二、避风风帽 避风风帽安装在自然排风系统出口,它是利用风力造成的负压,加强
排风能力的一种装置。 特点:在普通风帽外围,增设一圈挡风圈,窗外风流吹过风帽时,可以
第七章 自然通风
通风系统的分类
机械通风系统 自然通风系统
1) 机械通风系统
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,机械通风方法得到了广泛应用。
解上式,得 Px 3.0Pa
4.计算天窗面积
F2 2
G2
2P2P 0.4
46.1
27.11 31.134
37.8m2
第三节 避风天窗及风帽
在普通天窗上增设挡风板,或者采取其他措施,保证天窗 排风口在任何风向下都处于负压区,这种天窗称为避风天窗。
一、避风天窗 1. 矩形天窗
矩形避风天窗
2. 下沉式天窗
假定中和面的位置,计算各窗孔的余压:
Pxa gh1 w np
Pxb gh2 w np
F G
G
G
v 2P 2P
Fa a
Ga
2gh1 w np w
Fb b
Gb
2gh2 w np p
根据风量平衡方程式,Ga Gb
近似认为 a b
则
Fa Fb
2
h2 h1
G L F 2P
一. 热压作用下的自然通风
如图所示,在建筑外围护结构的不同高度处有两个开口a与b, 它们的高差为h。假设室内温度为tn,密度为 ,n室外温度为tW, 密度为 ,且w 有 tn> tW即 n 。w同时,将开口外侧静压记为 Pa与 Pb,开口内侧静压记为 Pa’与 Pb’。则
开口a内外压力差为:
某一建筑物受到风压、热压 同时作用时,外围护结构各窗孔 的内外压差等于风压和热压单独 作用时窗孔内外压差之和。
Pa
Pxa
Ka
பைடு நூலகம்
vw2 2
w
Pb
Pxb
Kb
vw2 2
w
Pxa
hg
w n
Kb
vw2 2
w
为保证设计效果,实际计算时仅考虑热压,一般不考虑风压。
第二节 自然通风的计算
两类问题:设计计算 校核计算
影响热车间自然通风的因素:厂房型式、工艺设备布置、设备 散热量等等。
简化计算条件: (1)通风过程稳定,影响自然通风的因素不随时间变化; (2)车间温度为平均值; (3)同一水平面静压相等,沿高度方向符合流体静力学法则; (4)气流流动无阻挡; (5)不考虑局部气流的影响,热射流、通风气流到达排风窗孔前 已消散; (6)用封闭模型得出的空气动力系数适合有空气流动的孔口。
可见,空气将由开口b流出。如果tn和 tW 保持不变,则随着空气的流 出,室内静压逐渐降低,Pa 将由等于零变为小于零,空气将由开口a流 入,直至开口a的进风量等于开口b的排风量时,室内静压才保持稳定, 且有:
Pb Pa Pb Pa ghw n
二、余压的概念
余压:室内某一点的压力和室外同标高未受建筑物或其他物体 扰动的空气压力的差值称为该点的余压。
某窗孔的余压:
Px' Px Pa gh' w n Pxa gh' w n
热压作用下,余压沿高度变化。 中和面: 余压的计算:选定基准面,然后计算。
把中和面作为基准面,窗孔a的余压
Pxa Px0 h1w n g h1w n g
窗孔b的余压
Pxb Px0 h2 w n g h2 w n g
第一节 自然通风的作用原理
通风是在压差推动下的空气流动。根据压差形成的机理,自然通 风可以分为风压作用下的自然通风和热压作用下的自然通风。
如果建筑物外墙上的窗孔两侧存在压力差 P ,就会有空气流过该窗 孔,空气流过窗孔时的阻力就等于 P 。
P v2 2
v 2P 2P
通过窗孔的空气量:
L vF F 2P
Pa Pa' Pa
开口b内外压力差为: Pb Pb' Pb