暖通空调新技术

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通风空调系统设计中暖通空调新技术的应用解析

通风空调系统设计中暖通空调新技术的应用解析

通风空调系统设计中暖通空调新技术的应用解析随着科技的不断进步和社会的不断发展,暖通空调系统设计中的新技术应用也日益受到重视。

通风空调系统作为建筑物中不可或缺的部分,对于保障建筑物内部空气质量、舒适度和能源消耗具有重要的作用。

运用新技术来提升暖通空调系统的性能和效果已成为建筑设计和施工中的重要内容之一。

本文将结合实际案例,对暖通空调新技术在通风系统设计中的应用进行解析,从而给读者带来一些有关该领域的实用信息和启发。

首先我们将介绍一下几个常见的暖通空调新技术,并分别说明其在通风空调系统设计中的应用情况。

一、新风热量回收技术随着住宅和商业建筑的密度越来越大,建筑外围的环境也越来越恶劣,使得大量新风进入室内需要进行采暖或降温处理,这对于节能和保障室内空气质量都是一个挑战。

而采用新风热量回收技术就可以解决这一问题。

该技术通过在室内和室外之间进行热量交换,将室内排出的热空气中的热量传递给室外新风,在冬季可以使新风预热,减少新风的采暖负荷,在夏季则可以使新风预冷,减少空调的负荷。

上海一栋办公楼的通风系统通过引入新风热量回收技术,相比传统通风系统可以减少60%的能源消耗,同时也极大地提升了室内空气质量,改善了员工的工作环境。

二、全热交换技术全热交换技术是一种用于回收室内排风的热量的技术,与新风热量回收技术不同的是,全热交换技术不仅可以回收室内排风的热量,还可以回收其中的湿度。

通过在排风和新风之间进行热量和湿度的交换,可以使得室内空气的温度和湿度都得到一定程度的调节,从而减少了对于采暖和降温的能源消耗,同时也提升了室内空气质量。

一个成功的案例是在北京一家办公大楼的通风系统中引入了全热交换技术,不仅大大降低了空调耗能,还使得室内的湿度得到了一定程度的控制,让员工在夏季也能感受到相对舒适的工作环境。

三、智能控制技术智能控制技术是将传感器、控制器和执行机构等设备整合在一起,通过实时监测和智能控制来实现对通风系统运行的精准监测和控制。

暖通空调新进展-蓄能技术

暖通空调新进展-蓄能技术

4、蓄冷技术研究热点
(5)蓄冷介质的研究开发 开发新型蓄冷介质,便于放置的、无腐蚀性的有机蓄冷 介质,如常温下胶状的可凝胶。
利用水合物的特性进行蓄冷,也是目前研究较多的一个课题。
冰浆(Ice Slurry)
冰浆——是含有悬浮冰 粒子的固液两相溶 液,也称流体冰,二 元冰。
• 其中冰粒子颗粒为毫米至
冰浆技术应用优势
巨大的相变潜热 ,并可利用低温显热
(冰的融解热335kJ/kg,水的比热容 4.18kJ/kg・℃)
较好的流动性,可泵送至任何地方 融冰释冷速度,热响应速度快 采用蓄冷策略 ,减少系统运行费用,增 强供冷的可靠性
国外研究机构
国际制冷学会冰浆研究会
(Ice Slurry Workshop of IIR)
后最重大的变革。
开发 新型蓄冰制冷机成套产品,以及与低温送风系统配 套的末端设备,如适用于低温系统的 冷却盘管,性能良好的
高诱导比末端散流器 等,是目前研究的主要内容。
4、蓄冷技术研究热点
(2)冷水储蓄技术---蓄冷水罐的研究 为提高蓄冷水罐的蓄冷质量,减少充、排水过程的影 响,研究人员对一些减少扰动的设想进行了实验和理论研 究,得出控制住充、排水温度,采用自然温度分层技术, 可以保证较高的储蓄效果。 研究手段:利用现有蓄冷水罐设备现场实验或测试,
5、我国的蓄冷蓄热技术应用
近几年电力供应紧张和电网峰谷差的扩大,蓄冷蓄热技
术得到了较快的发展。 采用需求侧管理(DSM)的蓄冷技术来达到削峰填谷,是 缓解电力建设和新增用电矛盾的有效的解决途径。 1998年1月成立了国家电力公司电力需求侧管理指导中心。
并在上海成立了蓄能空调技术协作网,2004年协作网由上 海迁至南京,直接由电力需求侧管理指导中心领导, 并于2004年6月和2005年6月在南京分别召开了 “全国电力

暖通空调工程实施重难点分析及新技术的应用

暖通空调工程实施重难点分析及新技术的应用

暖通空调工程实施重难点分析及新技术的应用摘要:暖通空调工程是大型、复杂的设备系统工程,从大型高层的写字楼、星级酒店,到与土木工程相关的小型建筑都与暖通空调工程相关。

暖通空调工程的施工技术是以管道工程和图纸设计为核心,需要配备专业的暖通空调技术人员,必须严格掌握所有施工环节,以确保建筑物暖通空调系统的正常运行和使用。

关键词:暖通空调工程;实施重难点;新技术、新材料应用引言:暖通空调工程是我国现行空调系统中的重要组成部分,为了有效解决现有空调工程实施的问题,需要对暖通空调工程实施的重难点进行深入研究和分析,以便于积极利用新型材料和新技术解决现有问题。

对此,下文主要分析暖通空调技术的应用及实际施工安装中的重难点,以供参考。

一、暖通空调工程新技术的应用(一)水系统变频变流技术传统的暖通空调冷负荷会随着环境温度和使用面积的变化而变化,整个空调水循环系统的水泵电机经常处于满负荷状态,会导致能量的大量消耗,进而影响空调的运行效果。

暖通空调工程的水系统应用最新的变频变流技术,可以根据实际情况对水系统进行调节,降低空调的能量消耗,从而实现暖通空调的高效运作。

在一些实际情况下,采用暖通空调水系统变频变流技术,可以实现对冷水泵电机的有效控制,冷水流量与冷负荷成比例变化,降低能耗,获得较好的节能效果。

(二)制冷蓄热和大温差技术由于在不同季节和不同时间段使用空调的实际需求不同,所消耗的能源和电力也就不同。

近年来,随着经济的快速发展以及我国社会主义基础设施建设和城镇化进程的不断加快,空调走进千家万户,电力系统出现峰谷差,电网负荷系数也明显下降。

针对这样的现象,暖通空调的制冷蓄热技术可以满足夜间时段电网能源的高峰负荷需求。

除此之外,大温差技术在加热和冷却时的温度往往低于传统空调,这是一种新型的控制方式,可以更好的节约成本和能源。

1.区域冷热电联合供应区域冷热联供系统在一定规模的区域内通过专用站集中生产,通过不同管道供应给各需要建筑,以提供相应的冷热服务。

通风空调系统设计中暖通空调新技术的应用解析

通风空调系统设计中暖通空调新技术的应用解析

通风空调系统设计中暖通空调新技术的应用解析随着科学技术和经济水平的发展,暖通空调系统在建筑物中的应用越来越普遍。

为了提高节能效果和空气质量,暖通空调系统设计中不断涌现出新技术。

本文将从几个方面解析暖通空调系统设计中的新技术应用。

一、新风系统新风系统是一种用于建筑物空气化的设备,可将户外新鲜空气带入室内,以改善室内空气质量。

新风系统可以分为常规型、回风型和混合型,其中常规型是将新风和回风分别通过不同的通道送入室内;回风型是将室内空气和新风一起送入室内,并经过混合处理实现温度、湿度的控制;混合型则是将新风和室内空气各自通过风管,混合后送入室内。

二、地暖系统地暖系统是指通过地板或地面供热的系统,被称为“地暖”是因为它的供热方式与传统的散热方式相比更加舒适。

地暖系统可以分为水暖地暖和电暖地暖两种类型。

水暖地暖是将通过锅炉或热泵设备产生的热水通过地暖管道输送到地面供热。

电暖地暖则是通过电加热板或电加热膜加热。

地暖系统的特点是能够将热量均匀地散发到室内,使居室温度比传统散热方式更加均匀。

同时也不占用墙面或采用壁挂式的供暖器。

三、太阳能热水器系统太阳能热水器系统是指利用太阳能产生热水的系统。

太阳能热水器系统以太阳能热水器(集热器)为主体,分为平板集热型、真空管集热型和混合型。

其中,真空管集热型的效果最好。

太阳能热水器系统的特点是无需燃料,利用太阳能热水器收集太阳能发电,从而达到热水的供应。

太阳能热水器系统的设备优点是能够有效减少热水费用。

四、智能控制系统智能控制系统是指利用先进的智能化技术,实现对空调系统的智能控制,以达到节能的目的。

智能控制系统采用人体感应、光感应以及智能温控等技术,可以根据室内气温、人员活动等情况实时调节空调系统的工作状态,达到节能目标。

总之,随着科技的不断进步,暖通空调系统也不断涌现出新技术,这些新技术在现代建筑中得到推广和应用,能够有效提高暖通空调系统的节能效果和空气质量,为人们创造更加舒适、健康的居住环境。

机电安装工程暖通空调新技术及发展趋势探索

机电安装工程暖通空调新技术及发展趋势探索

机电安装工程暖通空调新技术及发展趋势探索摘要:随着我国经济发展速度逐步稳定,各行各业发展面临新的要求,随着经济规模的不断扩大,我国能源普遍消费量增大,能源利用效率不高的现象也存在极其浪费能量。

在机械和电气的安装工程中,由于取暖空调是其中主要的能耗主体,所以取暖空调的设置和空调管道的施工有效性是否正确对整体能耗有很大影响。

为了在提高能效的同时减轻我国能源危机,我们需要改进暖通空调的运行模式,通过革新改善暖通空调不仅在硬件方面,在软件方面也同样利用两者的有机结合,提高热通空调的运行效率。

关键词:暖通空调;发展趋势;新技术引言机电安装工作包括很多内容,其中暖通空调安装是一项重要的工程。

在安装暖通空调时,人们在保证安装质量的前提下积极采用先进技术进一步降低能耗,在改善人民生活的同时,实现有效的节能环保。

一、关于暖通空调的内容所谓暖通空调,指的是能够对室内暖气、通风、空气质量改善的电器设施。

一般的家用空调对比下,暖通空调不仅可以调节室内温度的冷热,还可以改善一定面积内的空气质量。

这是因为,当暖气空调工作时,引入空调的空气被冷却过滤处理,当空气通过该过程时,自身携带一定量的静电来形成电子清洁功能,能够对周围直径小于1微米的尘埃粒子进行捕捉,所以可以吸附病毒、烟尘,以及各种异味。

此外,暖气空调还设有加湿设备,室内干燥程度小于预设值时,暖气空调会自动加湿。

二、机电安装工程暖通空调新技术机电安装工程中暖通空调技术的创新一直是工程领域研究的目标。

通过新技术的开发,实现空调制冷系统和供暖系统的稳定运行,实现空调系统各种功能的自动调节,可以减少能源浪费,提高系统的运行效率。

接下来,本文将具体分析太阳能技术、优化建筑与设计技术、区域联合供冷、供热和供电以及分布式能源技术。

1 太阳能技术太阳能资源应用广泛,功能强大,长期使用,资源多样,使用方便,环保优质。

随着经济的不断发展,资源开采对自然环境造成了非常巨大的破坏。

特别是对于那些资源没有再生能力的,采矿作业不仅会对自然环境造成破坏,还会对自然环境造成严重污染。

暖通空调新技术的探讨

暖通空调新技术的探讨

暖通空调新技术的探讨随着我国建筑业的迅猛发展,暖通空调新技术成为建筑领域里的重要议题之一。

暖通空调的产品得到了广泛的应用,由此而带动了暖通空调新技术和新材料的发展。

我国暖通空调业在保护建筑环境的前提下,遵循节能、环保和可持续发展的原则,根据国家的能源结构来不断调整战略,创造了不同地域特点的暖通空调发展技术。

一、暖通空调发展技术简述随着建筑业的发展的速度,暖通空调技术发展也非常快,目前可以概括为供暖、通风,室内环境质量,燃气空调,蓄能技术,可持续发展能源技术与暖通空调,节能环保设备的开发,空调通风系统和设计进展,模拟与分析技术、智能控制,施工安装和运行管理和制冷技术等十几个方面。

暖通空调发展的根本原则是“节能、环保、安全,可持续发展”,以在不同的领域和空间制造不同特点的暖通空调产品。

在此重点介绍几种常见的暖通空调技术的应用。

(1)供暖和通风技术的应用。

供暖技术目前有区域供热制冷和冷热分布式冷热电联供技术,主要应用在分户供暖热计量,供暖系统的改造,地板辐射供暖,新型散热板供热方式上。

通风技术一般用在住宅通风、公共空间的通风和工业通风等场合。

根据需要,通风的范围又可以分成局部和全面通风。

根据工作动力的性质,分为自然和机械通风。

(2)对室内环境质量的测量。

如何对室内环境质量进行测量,这是目前国内外共同探讨的热点问题。

暖通领域研究出的专业检测仪层出不穷,对检测环境质量包括热舒适度、室内空气的品质(散发污染物的影响)等发挥了重要作用(3)科技创新促进了能源技术的发展。

可持续发展战略把能源技术与暖通空调、再生能源的利用、回收技术、建筑本体的节能和被动式建筑紧密地结合起来。

(4)大力开发节能环保设备。

中国需要物美价廉的低位热能、土壤热源的热泵和高效节能设备。

生产企业要以可靠的质量和良好的信誉立足市场(5)空调通风系统的种类。

通风形式主要分为局部和全面通风。

空调通风设备的种类也层出不穷,其中包括分散式个别空调,变风量、变水量系统,置换通风及相关系统研究和应用,住宅空调方式,新风利用、蒸发冷却技术应用。

浅谈暖通空调节能新技术优点及存在问题

浅谈暖通空调节能新技术优点及存在问题

浅谈暖通空调节能新技术优点及存在问题摘要:建筑业中暖通空调的广泛运用为人们工作与生活带来极大的便利,但其高耗能加剧了资源短缺的困境,节能技术的出现为能源大量消耗带来了缓解契机。

因此,在环境日益恶化发展趋势下,加强对暖通空调节能降耗优化与节能技术的应用研究具有现实意义。

关键词:暖通空调;节能新技术;应用众所周知,在现代化的建筑施工工程项目当中,科学应用暖通空调系统,能够更为有效地实现换气、除菌,以及加湿除臭的功能,但是整个过程中也存在明显的问题,因为此种系统的能源消耗比例是相对严重的,专业施工技术人员需要引起高度重视。

在建筑工程施工建设中,切实做好暖通空调系统的节能设计工作,始终都是经济社会发展的大势所趋。

1绿色建筑暖通空调的作用分析建筑企业对绿色建筑暖通空调的分析,可明确思维认知,有助于从整体上更加全面地把握绿色建筑暖通空调设置的必要性与重要性,为后续节能控制策略的制定和执行奠定坚实的基础。

暖通空调同时具备了采暖、通风、空气调节等多种功能。

为确保不同功能的同时实现,暖通空调采取了卡诺循环,对室内热量交互方式进行灵活调整,通过热量的定向交互,使得整个暖通空调系统可以更好地适应不同场景下的使用需求。

近年来,随着暖通空调技术的不断成熟,集中式、半集中式、局部式等不同的空调布局模式逐渐成形。

通过布局方式的不同,暖通空调对于区域内温度、湿度的调节能力及换气能力得到显著提升,更好地满足了现阶段的使用需求。

与传统的空调技术相比,暖通空调的能量消耗相对较低,凭借自身的技术优势,逐步摆脱了常规能源的限制,将太阳能等作为能量来源,实现了能源消耗的有效控制。

同时,由于结构相对简单,在使用过程中,暖通空调对环境生态的破坏作用相对较小,符合现阶段绿色建筑的设计和施工要求。

例如,暖通空调具备较强的空气净化能力,借助过滤、冷却、除尘等技术手段,实现了空气的室内循环,有效改善了室内的空气质量。

暖通空调中的新风系统多数采取集中排风的方式,能耗占比较低,符合节能减排的使用要求。

机电安装工程暖通空调新技术及其发展研究

机电安装工程暖通空调新技术及其发展研究

机电安装工程暖通空调新技术及其发展研究摘要:暖通空调新技术的出现和广泛应用为人们的生活带来了极大便利,但是新技术在使用过程中仍然存在一些问题亟待解决。

这就需要工作人员深入研究并发现其中隐藏的障碍,采取针对性的措施加以改善。

未来,暖通空调技术的发展会朝着绿色环保、节能减排的方向发展,将环保理念融入新技术研究中,能够保证人们生活在一个绿色健康的环境中。

关键词:暖通空调;机电安装;新技术1机电安装工程暖通空调的新技术1.1新风预处理在实施新风预处理技术的过程中,其主要包括两种系统。

热回收式系统适用于对于温度要求较低的温湿环境下,预处理中的内部能量能够有效降低环境中的除湿量和制冷量,从而达到人们想要的温度要求;除湿式系统适合湿度要求较为严格的环境中,通过应用此系统,可以防止空调出现漏电或者冷热转换不当问题,从而科学合理地控制制冷量。

另外,新风预处理技术可以分别控制空气中的温度和湿度变化,提高控制的精准度,保证系统内部容量符合标准。

1.2制冷技术这项技术的应用主要方便于大型工程施工。

技术人员利用三维仿真技术改进当前暖通空调的功能,保证中央空调系统能够实现节能功能。

在具体应用环节可以根据环境的变化选择不同种类的制冷量,还可以按照室内或者室外需求进行不同的操作。

这种集成式制冷机房能够在最大程度上保证空调系统高效运行,从而降低能源消耗量,实现节能减排的目标。

另外,制冷机房可以根据工程项目的具体特点和施工现状进行相应的分割操作,从而确保运输通畅,能够为工程施工提供所需要的能源。

1.3采暖技术在建筑物中设置暖用空调系统时,应当在建筑地面内部开通热水管道,通过加热措施来保证建筑的温度。

在具体应用环节,一般采用热水作为传播媒介,这个系统所携带的地表辐射温度能够保持在40~50℃,通过对流方式传递地板热量,保证建筑内部地表温度高于地上温度,为用户提供所需要的热量,从而保持居住环境的舒适。

在这个基础上,用户还能够将安装和维修所消耗的成本控制在一定范围中,便于实现智能建筑。

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自然通风
自然通风的作用原理
• 通过窗孔的空气体积流量L
质量流量G为 • (1)风压作用下的自然通风 • 风向一定时,建筑物外围结构上各点的风压值
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建筑物四周的空气分布
热压作用下的自然通风
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(2)热压作用下的自然通风 窗孔b的内外压力差
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建筑设备
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建筑通风概述
• 建筑通风的任务和意义 任务:把室内被污染的空气直接或净化后 排至室外,把新鲜空气补充进来。 • 意义:改善室内的空气环境 • 满足人体舒适需要 • 保证产品质量 • 促进生产发展 • 防止大气污染
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建筑通风概述
• 建筑空间空气的卫生条件
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重力沉降室
惯性除尘器
旋风除尘器
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冲激式除尘器 1—含尘气体进口;2—净化气体出口;3—挡水板;4—溢流箱 5—溢流口;6—泥浆斗;7—刮板运输机;8—s型通道
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喷淋塔
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全面通风的计算
• 确定方法简述
• 1. 为稀释有害物所需的通风量
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2. 热平衡 热平衡是指室内的总得热量和总失热量相等,以保持 车间内温度稳定不变,即 Qd = Qs 车间总得热量包括很多方面,如生产设备散热、产 品散热、照明设备散热、采暖设备散热、人体散热、自 然通风得热、太阳辐射得热及送风得热等。车间的总体 热量为各得热量之和。 车间的总失热量同样包括很多方面,有维护结构失热 、冷材料吸热、水分蒸发吸热、冷风渗入耗热及排风失 热等。
3)外部吸气式 4)吹吸式 5)接受式 (3)局部排风的净化和除尘 1)有害气体的净化处理 ①燃烧法 ②吸附法 ③吸收法 ④冷凝法 2)除尘 ①粉尘的性质
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• • • • • •
粉尘的密度 粉尘的粘附性 粉尘的粒径分布 ②除尘方法及设备 除尘方法有湿法防尘、除尘系统和通风排气系统。 除尘设备机械除尘器类、过滤除尘器类、湿式除 尘器类、电除器类
对于一般居住及公共建筑,当散入室内的有害气体 量无法具体确定时,全面通风量可按房间的换气 次数估算 L = nV
• n是换气次数,见下表:
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全面通风的气流组织
全面通风气流组织示意图
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全面通风的气流组织 全面通风的效果不仅与全面通风量有关,还与通风房间的 气流组织有关。
• 减少室内有害物浓度的并使其达到要求值所需的通风量L的计算式:
kx L yp ys
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2. 为消除余热所需的通风量
L
Q c tp ts
3. 为消除余湿所需的通风量
L
W d p ds
当室内散发有害蒸汽和气体时,全面通风量应按各种气体 分别稀释至容许浓度所需空气量的总合计算,当室内同时 放散余热,余湿时,全面通风量按其中所需最大的空气量 计算。 当散入室内有害物数量无法具体计算时,全面通风量可按 类似房间换气次数的经验数据进行计算。换气次数n是指 通风量L(m3/h)与房间体积V(m3)的比值,即 n=L/V
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全面通风
局部送风系统示意图
(3)局部通风 1)局部送风 2)局部排风
局部排风系统示意图
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局部通风系统的组成与设计要求 (1)局部送风系统
局部机械吹风系统
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(2)局部排风系统 1)密闭式
密闭式排风罩
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2)柜式(通风柜)
柜式排风罩
外部吸气排风罩
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• (1)空气温度、湿度和流速
• (2)空气中有害物浓度、卫生标准和排放标准 • (3)通风工程中的空气设计参数 • 1.2 建筑通风系统的分类 • (1)自然通风:有组织的自然通风和无组织的自然通风
• (2) 机械通风
• (3) 全面通风:全面送风和全面排风 • (4) 局部通风
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风压作用的自然通风
上送下排
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上送下排 操作区 风机
下送上排
间的气流组织示意图
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左送右排 有害物种
上下送两边排 生产工作设备台
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工程设计中,通常采用以下的气流组织方式: (1) 如果散发的有害气体温度比周围气体温度高,或受车间 发热设备影响产生上升气流时,无论有害气体浓度大小,均应 采用下送上排的气流组织方式。 (2) 如果没有热气流的影响,散发的有害气体密度比周围气 体密度小时,应采用下送上排的方式;比周围空气密度大时, 应从上下两个部位排出,从中间部位将清洁空气直接送至工作 地点。 (3) 在复杂情况下,要预先进行模拟实验,以确定气流组织 方式。因为通风房间内有害气体浓度分布除了受对流气流影响 外,还受局部气流、通风气流的影响。
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空气质量平衡和热量平衡
1. 空气质量平衡 单位时间进入室内的空气质量应和同一时间内排出的 空气质量保持相等。即通风房间的空气质量(kg/s)要保持 平衡,这就是空气平衡。空气平衡的数学表达式为 Gjj+Gzj =Gjp+Gzp
在工程实际中为满足各类通风房间及邻室的卫生要求, 常利用无组织自然渗透通风措施,使洁净度要求较高的房 间维持正压,使机械送风量略大于机械排风量 (5%~ 10%) ,使污染严重的房间维持负压,使机械送风量小于机械排 风量(10%~20%),用自然渗透通风来补偿以上两种情况的 不平衡部分。
• 柳孝图《建筑物理》 • 90页图5-12
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不同窗户形式对室内气流的影响
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室内气流的调节
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绿化的导风作用
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机械通风
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全面机械排风 (自然送风)
全面机械送风(自然排风) 1—进风口; 2—空气处理设备; 3—风机; 4—风道; 5—送风口
热压作用的自然通风
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利用风压和热压的自然通风
管道式自然通风
自然通风的影响因素(建筑门窗)
• 柳孝图《建筑物理》 • 89页图5-9 开口位置对 室内空气流 动的影响
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开口高低对室内空气流动的影响
• 柳孝图《建筑物理》 • 90页图5-10
暖通空调新技术
水平遮阳对室内气流组织的影响
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