简明通风设计参考手册
工业通风设计说明书

工业通风课程设计说明书专业:建筑环境与能源应用工程指导教师:班级:姓名:学号:日期: 2014年6月目录第一章《工业通风》课程设计原始资料第二章车间各部分室内热负荷计算第三章车间各工部电动设备、热槽散热量计算第四章车间各工部机械排风量第五章进风量计算第六章水力计算步骤第七章除尘器和风机选型附录一供暖热负荷计算表附录二送风系统水力计算表附录三排风系统水力计算表附录四送、排风系统图第一章《工业通风》课程设计原始资料(1)厂址:本厂建于济南市(2、)气象资料:供暖室外计算温度-7ºC,冬季室外平均风速3m/s冬季最多风向 ENE朝向修正系数北0.10 东、西 -0.05 南 -0.20西北、东北 0.05 西南、东南 -0.13详见《供暖通风设计手册》的表3-3;(3)车间组成及生产设备布置见附图1;(4)建筑结构(i)墙——外墙为普通红砖墙,墙内有20毫米厚的1:25水泥砂浆抹面,外刷耐酸漆两遍,经计算,K=1.49W/(m2•℃);内墙为双面抹灰24砖墙,经计算K=1.95W/(m2•℃);(ii)屋顶——带有保温层的大块预制钢筋混凝土卷材屋顶,经计算K=0.64W/(m2•℃);(iii)窗——钢框玻璃,尺寸为1.5×2.5米,含上亮,经查暖通规范K=6.4W/(m2•℃);(iv)地面——非保温水泥地坪;(v)外门——木制,尺寸为1.5×2.5米,带上亮子;内门——木制,尺寸为1.5×2.0米,无上亮。
(vi)建筑结构的其他有关尺寸,如墙的厚度、屋顶保温层的厚度等,可参照《工业通风课程设计参考资料(表面处理车间)》中表1所推荐的值,结合所给题目所在地点的冬季室外采暖计算温度确定。
(5)工作制度及内部气象条件车间为两班工作制,内部气象条件如下:(i)温度冬季——工作状态下为14~18℃,值班状态下为5℃;夏季——不高于夏季室外通风计算温度3℃。
(ii)湿度冬季——湿作业部分取ψ=65%,一般部分取ψ=50%;夏季——不规定。
电镀车间局部通风系统设计

同理可算得管段2、3、4、5、6、7、8的管道水力,具体结果见下表
2.4对并联管路进行阻力平衡
1)汇合点A
为使管段2、3达到阻力平衡改变3的管径,增大其阻力。 根据式(6-16)得
根据通风管道统一规格,取
其对应的阻力为:
此时处于平衡状态,因此将管3直径调整为250mm
2)汇合点B 由于环路一与环路二完全相同,因而
(1)各管段管径和比摩阻 根据查资料所知,电镀废气净化系统管路应根据抽风量确定,管道风速为7-15m/s为宜 ,宜起端慢末端快,逐步提高。本设计选起端速度为8m/s考虑到净化器及风管漏风,管 段7及8的计算风量为 10181×1.05=10690m3/h (2)各管段水力计算 管段1 根据 L1=1440m3/h(0.4m3/s)、 v1=8m/s,由课本附录9查出管径和单位长度摩擦阻 力。所选管径应尽量符合附录11的通风管道统一规格。 D1=250mm Rm1=3.4Pa/m 管段1 条缝式吸气罩(查课本P51) 90°弯头(R/D=1.5)二个,
[2] 孙一坚. 简明通风设计手册[M]. 中国建筑工业出版社, 2006 [3] 中国有色工程设计研究总院. 采暖通风与空气调节设计规范(GB50019-2003) [S]. 中国计划 出版社, 2004 [4] 中华人民共和国建设部. 暖通空调制图标准(GB50114-2001) [S]. 中国计划出版社, 2002 [5] 中华人民共和国建设部. 通风与空调工程施工质量验收规范(GB50243-2002) [S]. 中国计划 出版社, 2002
(4) 吹风口的吹风量
(5) 计算吸风口的前射流流量L‘1
(6) 吸风口的排风量
(7) 吸气口气流速度 V1=3v1’=2.25m/s (8) 吸风口高度 b1=L1/Av1=1.014/2x2.25=0.225m 采用等高条缝,条缝口面积 条缝口高度 f/F1=0.025/(0.25×0.25)=0.4>0.3 为保证条缝口上速度分布均匀,在每一侧分设两个罩子,设两根立管。 因此
工业通风课程设计指导书

《工业通风》课程设计指导书1.概算建筑耗热量(1)室外气象参数:查《采暖通风与空调设计规范》气象资料。
(2)室内气象参数:查《机械制造工厂采暖通风设计手册》。
(3)工艺设备:根据所给建筑及工艺设备布置图上的设备号与《机械制造工厂采暖通风设计手册》对应查找。
建筑耗热量可根据面积热指标或体积热指标确定。
本车间体积指标C m w q o3/7.0=ν,也可查《实用供热空调设计手册》。
热量计算公式:)(w n v t t V q Q -⨯⨯=。
2.全面通风量的确定参阅《简明通风设计手册》。
3.局部排风量的确定参阅《简明通风设计手册》。
4.局部排风耗热量计算)(w n t t c L Q -=ρ5.车间空气平衡与热平衡计算(1) 空气平衡进气量=排气量ZP jP Zj jj G G G G +=+一般说来,在有机械排风的车间,0=ZP G ,jP jj G G 7.0~5.0=(2) 热平衡根据空气平衡计算结果进行热平衡计算,确定进风温度jj t 。
也可先假设进风温度jj t 进行计算。
最终确保jP jj G G 7.0~5.0=和jj t ≧40C o 。
否则重算。
热平衡方程: 得热量=失热量值班采暖的散热器散热量+机械进风热量+自然进风热量+电机散热量=排风耗热量+围护结构耗热量+材料吸热量6.送、排风系统的水力计算(参阅《简明通风设计手册》)(1)空气加热器选择计算选出型号,画出外型尺寸图。
(2) 送风系统计算送风系统阻力及阻力平衡计算可按以下两种方法设计A. 按易加工、安装的方法设计画出系统布置图。
B .按均匀送风设计方法设计(3)选择风机风量乘以系数;风压为总阻力乘以系数。
总阻力=百叶窗进风口阻力+加热器阻力+风管阻力+送风口阻力根据以上指标确定风机型号、出口方向、联接方式。
一般选择684-或724-T 、724-等型号。
(4)除尘(排风)系统设计原则:参看《工业通风》等。
除尘设备可放置于室外,但要注意不要放在门边或紧靠外窗。
通风参考标准

风速标准:GBZ/T 194-2007《工作场所防止职业中毒卫生工程防护措施规范》626有毒有害物质被吸入排毒罩口的过程,不应通过操作者的呼吸带,排毒要求的控制风速在0.25〜3m∕s之间,常用风速为0.5〜1.5m∕s。
管道风速采用8 〜12m∕s。
AQ 4214-2011《焊接工艺防尘防毒技术规范》6.10 a)局部通风应控制焊接电弧附近的风速,吸尘罩控制点的控制风速应为0∙5~1.0 m/s。
6.10 C)使用固定式排烟罩时,有毒气体、粉尘等不经过操作者呼吸带,排放口的风速以1.0 m/s为宜。
AQ/T4274-2016 局部排风设施控制风速检测与评估技术规范(2016年3月1号实施)表I局部排风设施控制贰速限值标准排凤柜排就罩娄型控制冈速ζBl∕≤)右権气休粉尘OJ40. 4也5 1. 0控制风j⅛tffi∕'S>2m左■o右D 5me θ号 1790. T 52SIS2S仇5SX(πι√s⅝左◎右J o.5m<÷——' 上0.5In<⅛——前 0 5m÷⅛ -------怕严工艺住产T-艺有育約的容称 无甲練戍箔、已 Ift戍βs 和甲烷小型朗品的电澤m 优质焯乗金 ≡M<t⅛0ι5^-0t 7排风柜的控制风速O L 7—1. 0AQ4211-2010家具制造业手动喷漆房通风排毒设施技术规程AkJ XHXX —XX>ζKψ■后图5水平捕捉面凤速检测点位置示意图φ 下Se 垂直捕捉面凤速检测点垃置示意图7.3捕捉面凤速一般使用热线式凤速仪进行检测*应在不存在作业对做物或者作业设备〔固定台等}的 状态下检测捕■捉面风速d7.4捕捉面上各检测点的凤速至少检测三次,取其篦术平均直作为该检测点的平均凤速;各检测点平均 凤速的算术平均直作为该捕捉面的捕捉面凤速匕7.5捕捉面凤速宜在(UdUm⅛范围之间+且枉一捕捉面凤速检测点的平均凤速应3CL2m⅛.工业通风第四版 36页二*会屛电・Λ.⅛ffl 和靜解油療无甲 肚戍ft 的棵O r 5-0,用鳶的工饪 门】不必加蒲的<2)SflJa 的府特殊有喜勒 的工胖〔如放财性⅛¾>-,⅛MJt⅛⅛⅛网“槌呂粉Ifr 村料的⅛Λ⅛ed) UiaiBβ>i⅛j ⅛*∏*ftΛ 栽壽FXSUt 电) ¾M ∣!4M j ⅛O r S-Oi 7m s*≡o, eJLrr*U UL 低于 0.01ττψ∕L低于 O J ClrT 1R ∕L4时用«1和其怅不含忖的童Ala$T 7 α, 3—O t β尤养帮直 懐于 α.0Iπv ∕Lfftpa.ClniH/L ⅝ * * ∕,∣j! VĦ a⅞⅛r w ^2»Hβ⅛κ⅛ 不含整的令舄 合金煤油、白节購、 松节油汞绥气⅛⅛≡i (.i t⅛ 和粉尘⅛Λ^.i⅛分・ 产 W<M*⅛3⅛(^ ⅛Λ1⅛5M⅛Γ^700V<⅛⅛*<w⅛⅛*蠢低JM<i>Λi⅛ C2iaw⅛⅛ <3>⅛j⅛fti⅛1址甘输慕气»«?«和港H!r 0-l.5ft⅛fti⅛⅛⅛Jt 1IonI λ/Jti 3 敢 F 4ιut∕m l Et F 吐于 l∏⅞∕ιπ,称■和并装粉尘⅛⅛⅛9E tita⅛∕m , WF 小于IlnH∕ιTI lCL 宁0. 7—1. 0小杵臨肚清理α.Wλ 7 LO-).5粧内址学试世 I⅛呑忡总汽吒惮朮⅛SK5X>,0lw<∕L <0r Ql∏⅞∕Lα ?^1.0].α-1.25«IflfVA,冋 Jt晞石植内陣火L«07CfflP謂石,最沖主、S⅛Sft≠xjB⅛wa 合歸甘小審件金JH«K齐沖推■帕尘出Λ<⅛W0.7-LOι.5m½⅛WλLBOo~WCTC熔翳 f∙4D0TC0.3→J 5 O r 5—0. 70L3^~fl pS粉尘 ⅛i⅜>⅛Λ.lθπι⅞∕ι^ Uf 1∏V⅛1 ∣⅛T 小 J 1 ir∏fl∕m 440-41 页从上述公式可以看出T计算外部吸气餵的排风屋时,苗先要确定控制点的控制风速 S值与工艺过崔利室内气流运动情况有关、一股通过实测求得”如果缺乏现壤实测的址据+设计时可参呀表确定。
工业通风课程设计说明书

工业通风课程设计说明书学院:环境科学与工程学院班级: 建筑1102学号:111430222姓名: 符秋晨指导教师:甘长德设计时间:2015年3月15日目录前言 (4)1 原始资料 (5)1。
1 厂址 (5)1.2 室外气象资料 (5)1.3 工艺资料 (5)1.3。
1 工艺简介 (5)1。
3。
2 工艺过程 (6)1。
4 工作班制及室内空气条件 (6)1。
5 建筑资料 (7)1。
6 热源参数 (7)1。
7 其他数据 (7)2. 车间各工部室内计算参数的确定及热负荷计算 (7)2。
1 各工部围护结构热负荷计算 (7)2.2 各工部冷风渗透和大门侵入冷风负荷计算 (8)2.3 各工部总热负荷汇总 (9)3。
车间各工部散热量计算 (9)3.1 发电机散热量计算 (9)3。
2 电动设备散热量计算 (10)3.3 热槽散热量计算 (11)3.3.1 热槽内介质表面散热量计算 (11)3。
3.2 热槽外表面散热量计算 (12)3.3。
3 热槽散热量汇总 (13)3.4 各工部散热量汇总 (14)4。
车间各工部机械排风量计算 (15)4.1 局部排风系统介绍 (15)4.2 全面通风系统介绍 (15)4.2。
1 全面通风系统分类 (15)4。
2。
2 全面通风系统设计原则 (16)4。
2。
3 全面通风系统气流组织设计原则 (17)4.3 局部排风量计算 (18)4。
4 排风系统划分 (20)4.5 全面排风量计算 (20)4。
6 各工部排风量汇总 (21)5. 车间各工部采暖通风方案的确定 (21)6。
车间热风平衡及送风小室冬季换热设备换热量计算 (22)6.1 热风平衡计算式 (22)6。
1。
1 风量平衡计算 (22)7。
1。
2 热平衡计算 (22)6.2 各工部进风温度确定及进风量校核 (23)6。
3 空气加热量的计算 (24)6。
3。
1 基本计算公式 (24)6.3。
2 选择计算方法和步骤 (25)6.3。
通风工程课程设计说明书

(5)选择风机与配套电机(参考设计手册、产品样本、参考网址)。
2.抛光工部(编号 5)的通风除尘设计与计算
本设计只有抛光工部产生粉尘,粉尘的成分有:抛光粉剂、粉末、纤维质灰
尘等。抛光的目的主要是为了去掉金属表面的污垢及加亮镀件。
排风量的计算一般按抛光轮的直径 D 计算(式 1-1):
D
=
AD(
������3 ℎ)
抛光机的排气罩应采用接受式侧排气罩,排气罩口尺寸为400 × 400(高) 。
(1)通风量计算; (2)选定净化除尘设备(参考设计手册、产品样本、可参考网址); (3)选定风机型号和配套电机。
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某加工车间通风除尘设计 设计说明书
3. 焊接平台(编号 6)见表 1-2
表 1-2 焊接平台概况
2.抛光轮、焊接平台。
溶液温度 (℃) 70 75 20 70
散发的有害物
碱雾 碱雾、氢气
氰化物 碱雾、氢气
3.土建资料。车间平面图见图 1-1.
图 1-1 车间平面图
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某加工车间通风除尘设计 设计说明书
1.3 课程设计的内容
1.工业槽的有害气体捕集与净 2.抛光轮粉尘捕集与除尘 3.焊接平台粉尘捕集与除尘 4.发电机室排除余热的通风
二、槽边排气罩计算原理 ............................................................................................................ 6 三、 局部排气设备--槽边排风罩设计计算...................................................................... 7
通风课程设计说明书
通风工程课程设计说明书题目:某水泥厂通风除尘系统设计学院:能源与建筑环境工程学院专业:建筑节能技术与工程专业姓名:谭金龙学号:043412143指导老师:王洪义周恒涛虞婷婷崔秋娜完成时间:2015年06月12日目录一、课程设计目的和任务 ......................... 错误!未定义书签。
二、课程设计题目...................................... 错误!未定义书签。
三、课程设计资料...................................... 错误!未定义书签。
四、课程设计内容...................................... 错误!未定义书签。
1、绘制系统轴测图 ................................... 错误!未定义书签。
2、选择最不利环路 (2)3、确定断面尺寸和单位长度摩擦阻力 (3)4、计算摩擦阻力和局部阻力 (5)5、校核节点处各支管的阻力平衡 (9)6、计算系统的总阻力 (11)7、选择风机和电机 (12)五、主要参考资料 (12)结束语 (13)参考文献附表1 管道水力计算表一、课程设计的目的和任务1.1设计目的《通风工程》课程设计是工业通风课程设计中的重要实践性环节,是《通风工程》课程结束后学生的一次计算和设计的综合训练,以提高学生的计算、查阅手册和设计等能力为目的。
通过本课程设计教学所要达到的目的是:1)、复习和巩固已学的通风工程知识,并在课程设计中进行综合应用,提高学生的计算和设计能力;2)、进一步熟悉通风工程的基本原理、设计方法,重点是熟练掌握除尘系统的设计、计算;3)、为后续课程设计和毕业设计奠定基础。
1.2设计任务:本课程设计的任务是:按设计资料完成管道设计并完成设计说明书和A3图幅的除尘系统轴测图。
二、课程设计的题目某水泥厂除尘系统管道设计三、课程设计资料如下页图所示为某水泥厂的除尘系统。
工业通风设计说明书
目录目录 (1)基础资料 (2)全面通风和局部通风方法的选择 (2)通风系统的划分 (2)全面通风通风量的计算 (2)风管的布置 (3)风管断面形状和风管材料的选择 (3)进、排风口的布置 (3)系统的水力计算 (3)参考文献 (6)一、基础资料1、气象资料长春地区夏季室外计算干球温度31.2℃,湿球温度23.6℃,相对湿度64%,夏季室外平均风速3.5m/s。
2、土建资料该厂房建筑面积为1700.4m2,框架结构、梁下高为5m。
窗户为单层木制结构,尺寸为1200×3000(mm×m m),距地面900mm。
二、全面通风和局部通风方法的选择由于生产条件限制、有害物源不固定等原因不能采用局部通风,或者采用局部排风后,室内有害物浓度仍超过卫生标准,在这种情况下采用全面通风。
全面通风的效果和通风量以及通风气流组织有关。
根据实际工艺在有害物散发点直接把有害物质捕集起来,经过净化处理,排至室外。
分为进风和排风,为了维持室内一定的压力,一般采用机械通风。
由于本工程建筑面积比较大,且属于同一生产过程,工作人员分布在整个房间中,为了维持室内一定的负压,采用全面通风的机械送风。
而污染物源都是一些电镀槽,污染物直接在工作过程中从电镀槽中释放,所以只需对各个电镀槽进行局部排风然后统一处理后排到室外。
三、通风系统的划分当车间内有不同的送、排风要求,或者车间面积较大,送、排风点较多时,为了便于运行管理,常分设多个送、排风系统。
划分的原则:1、空气处理要求相同时、室内参数要求相同的,可划为一个系统。
2、同一生产流程、运行班次和运行时间相同的,可划为一个系统。
3、同一生产流程、同时工作的扬尘点相距不大时,宜合为一个系统。
4、有毒和无毒的生产区,宜分开设置通风系统和净化系统。
若不要求回收,并且混合后不会爆炸或者混合后不会导致风管内结露的,可以合为一个系统。
5、排风量大的排风电位于风机附近,不和远处排风量小的排风点和为同一个系统四、全面通风通风量的计算1、稀释室内有害物所需要的通风量。
简明空调设计手册
第一章设计参考规范及标准 (7)一、通用设计规范: (7)二、专用设计规范: (8)三、专用设计标准图集: (8)第二章设计参数 (8)一、商业和公共建筑物的空调设计参数ASHRAE (8)二、舒适空调之室内设计参数日本 (9)三、新风量 (10)1、每人的新风标准ASHRAE (10)2、最小新风量和推荐新风量UK (11)3、各类建筑物的换气次数UK (12)4、各场所每小时换气次数 (12)4、每人的新风标准UK (13)5、考虑节能的基本新风量(1/s人)(日本) (14)6、办公室环境卫生标准日本 (14)7、民用建筑最小新风量 (14)第三章空调负荷计算 (17)一、不同窗面积下,冷负荷之分布% (17)二、负荷指标(估算)(仅供参考) (17)三、空调冷负荷法估算冷指标。
空调冷负荷法估算冷指标(W/m2空调面积)见下表 (18)四、按建筑面积冷指标进行估算建筑面积冷指标 (20)五、建筑物冷负荷概算指标香港 (21)六、各类建筑物锅炉负荷估算W/m3℃ (22)七、热损失概算W/m℃ (22)八、冷库冷负荷概算指标 (22)第四章风管系统设计 (23)一、通风管道流量阻力表 (23)1、缩伸软管摩擦阻力表 (23)2、镀锌板风管摩擦阻力表 (23)二、室内送回风口尺寸表 (26)1、风口风量冷量对应表 (26)2、不同送风方式的风量指标和室内平均流速ASHRAE (27)三、室内风管风速选择表 (27)1、低速风管系统的推荐和最大流速m/s (27)2、低速风管系统的最大允许速m/s (28)3、通风系统之流速m/s (28)四、室内风口风速选择表 (29)1、送风口风速 (29)2、以噪音标准控制的允许送风流速m/s (29)3、推荐的送风口流速m/s (29)4、送风口之最大允许流速m/s (30)5、回风口风速 (30)6、回风格栅的推荐流速m/s (30)7、百叶窗的推荐流速m/s (31)8、逗留区流速与人体感觉的关系 (31)9、顶棚散流器送风量 (31)10、侧送风口送风量 (32)五、室内风口的简单布置 (33)1、送风口布置间距 (33)2、标准型号风盘所接散流器的尺寸表-办公室 (34)3、散流器布置 (34)4、空调房间允许最大送风温差℃ (34)5、工艺性空气调节空调房间允许最大送风温差。
简明管道通廊计算及构造手册
简明管道通廊计算及构造手册一、管道通廊概述管道通廊是指在建筑物内部或外部,设置的一种用于铺设和维修各种管道的通道。
这些管道包括水、电、暖、通风、消防等各类公用设施的管道。
管道通廊的合理设计和构造不仅关系到建筑物的整体美观和结构安全,更直接影响到管道的使用寿命和维修便利性。
二、计算方法与步骤在进行管道通廊设计时,需要进行一系列的计算,以确保通廊的尺寸、布局和结构能够满足使用要求和规范标准。
以下是设计计算的一般步骤:1.根据建筑物内部结构和公用设施分布情况,确定通廊的位置和走向。
2.根据管道的尺寸、数量和种类,确定通廊的宽度和高度。
3.根据管道的布局和使用要求,确定通廊的弯曲半径和拐点数量。
4.根据建筑物的承载能力和结构安全,确定通廊的支撑结构和固定方式。
5.根据管道的使用特点和维修要求,确定通廊的照明、通风和排水设施。
三、构造要求与标准管道通廊的构造应满足以下要求:1.通廊的宽度和高度应符合国家相关标准的规定。
2.通廊的弯曲半径和拐点数量应满足管道弯曲半径和拐点的规定。
3.通廊的支撑结构和固定方式应牢固可靠,能够承受各种管道的重量和维修时的作用力。
4.通廊的照明、通风和排水设施应满足使用要求,方便维修和清洁。
5.通廊内的管道应按照规范要求进行布局和安装,保证管道的使用寿命和维护便利性。
四、材料选择与规格管道通廊的材料选择和规格应符合以下要求:1.通廊的钢材应选用质量稳定、耐腐蚀的优质钢材。
2.通廊的混凝土应选用强度高、耐久性好的优质混凝土。
3.通廊内的管道材料应根据不同使用场合和要求进行选择,如不锈钢、铸铁、塑料等。
4.通廊的材料应符合国家相关标准的规定,保证安全可靠、环保耐用。
五、施工工艺与注意事项管道通廊的施工工艺主要包括以下步骤:1.根据设计要求,进行现场测量和放样。
2.按照设计图纸,进行钢材加工和焊接。
3.进行混凝土浇筑和养护,确保通廊的牢固性和稳定性。
4.进行管道安装和维护,保证管道的使用寿命和维护便利性。
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简 明 通 风 设 计 参 考 手 册
中兴不锈钢配套工程有限公司 简明通风设计
1 一、全面通风方法 1、按照通风的动力不同,全面通风可分为自然通风和机械通风。 2、按照对有害物控制机理不同,全面通风可分为稀释通风、单向流通风、均匀流通风和置换通风。 (1)、稀释通风 对整个车间进行通风换气,用新鲜空气把整个车间有害物质稀释到最高允许浓度以下。该方法所需的全面通风量大,但是控制效果差。 (2)单向流通风 通过有组织的气流运动,控制有害物的扩散和转移。特点是通风量小,控制效果好。 (3)、均匀流通风 速度和方向完全一致的宽大气流称为均匀流,用它进行的通风称为均匀流通风。气流速度原则上要控制在0.2~0.5M/S之间。这种方法能有效排出室内污染空气。目前主要用于汽车喷漆室等对气流、温度、湿度控制要求高的场所。 (4)、置换通风 置换通风的概念和均匀流通风是基本相同的。 有余热的房间,由于在高度方向上有稳定的温度梯度,如果以较低的风送速(V<0.2~0.5m/s),将送温差较小(2~4)的新鲜空气直接送入室内工作区。低温的新风在重力的作用小首先下沉,随后慢慢扩散,在地面上形成一层薄薄的空气层。而室内热源产生的热气流,由于浮力作用而上升,并不断卷吸周围空气。这样由热气流上升时的卷吸作用、后续新风的推动作用和排风口的抽吸作用,地板上方的新鲜空气缓慢向上移动,形成类似于向上的均匀流的流动,于是工作区的污浊空气为后续的新风所代替。当达到稳定时,室内空气在温度、浓度上便形成两个区域:上部的混合区和下部单向流动的清洁区,这种通风方式就叫置换通风。置换通风的效果和送风条件有关,与传统的稀释通风方式相比,具有节能、通风效率高等优点。 二、全面通风设计 (一)设置条件 1、防止热、蒸气或有害物质的建筑物,当不能采用局部通风或者采用局部通风后达不到卫生标准要求时,应辅以全面通风或者是采用全面通风。 2、设计全面通风时,要尽量采用自然通风,以节约能源和投资。当自然通风达不到卫生或者是生产要求时,应采用机械通风,或自然与机械的联合通风。 3、民用建筑的厨房、厕所、浴室等宜采用自然通风、或机械通风进行局部通风或全面通风。 (二)设计原则 1、设计集中采暖且有排风的建筑物,在进行风量平衡计算时,应考虑自然补风(包括利用相邻房间的清洁空气)的可能性。如该建筑物的冷风渗透量能满足排风要求,可不设机械通风装置。当达不到时,宜采用机械通风装置。 2、对于换气次数小于2次/H的全面排风系统,或每班运行不足2小时的局部排风系统,经风量和热量平衡计算,对室温没有很大影响时,可不设机械送风系统。 3、当相邻房间未设有组织进风装置时,可取其冷风渗透量的50/100作为自然补风。 4、从热平衡的观点看,由于在采暖设计计算中已考虑了渗透风量所需的耗热量,因此用渗透风量直接补偿局部排风量时,在热平衡中可不予考虑。 5、进行热平衡计算时,对于局部排风及稀释有害气体的全面通风应采用冬季采暖室外计算温度。 6、根据卫生标准的规定,排出空气经净化处理后,如其中有害物质浓度不超过简明通风设计 2 室内最高允许浓度的30/100,可返回车间再循环使用。 三、全面通风的气流组织 进行气流组织设计时,应符合下述原则: 1、排风口尽量靠近有害物源,或有害物质浓度较高的区域,以便有害物质迅速排出。 2、送风口尽量靠近操作地点。送入通风房间的清洁空气应先经过操作地点,再经污染区域排至室外。 3、在整个通风房间内,应尽量使送风气流均匀分布,减少涡流,避免有害物在局部地区的积聚。 4、对设置机械通风的民用建筑、生产厂房几辅助建筑物中要求清洁的房间,当其周围的环境较差时,送风量应大于排风量,使室内保持正压。对室内产生有害气体和粉尘,可能污染周围相邻房间时,送风量应小于排风量,使室内保持负压。一般送风量为排风量的80/100~90/100 。 5、机械送风系统(包括与热风采暖合并的系统)的送风方式,应符合下列要求: (1)放散热或同时放散热、湿和有害气体的生产厂房和辅助建筑物,当采用上部或下部同时全面排风时,宜送至作业地带; (2)放散粉尘或密度比空气大的气体或蒸汽,而不同时放散热的生产厂房及辅助建筑物,当从下部地带排风时,宜送至作业地带; (3)当固定工作地点靠近有害物质放散源,且不可能安装有效的局部排风装置时,应直接向工作地点送风。 6.同时放散热、蒸汽和有害气体,或仅放散密度比空气小的有害气体的生产厂房,除设局部通风外,宜在上部地带进行自然或机械全面通风,其排风量不宜小于每小时一次换气。当房间高度大于6米时,排风量可按每平方米地面面积6立方米/小时计算。 7、当采用全面通风消除余热、余温或者是其它有害物质时,应分别从室内温度最高、含湿量或有害物质浓度最大的区域排风,并且其风量分配应符合下列要求: (1)当有害气体和蒸汽密度比空气小,或在相反的情况下会形成稳定的上升气流时,宜从房间上部地带排出所需风量的2/3,从下部地带排出1/3; (2)当有害气体和蒸汽密度比空气大,且不会形成稳定的上升气流时,宜从房间上部地带排出风量的1/3,从下部地带排出2/3。 注:· 从房间上部地带排出的风量,不应小于每小时一次换气。 · 当排出有爆炸危险的气体和蒸汽时,排风上缘距顶棚不应大于0.4m . ·从房间下部地带排出的风量,包括距地面2m以内的局部排风量。
第二节 全面通风量的计算 一、不稳定状态下全面通风量的计算 当全面通风量L及室内的有害物散放量M保持稳定,在一段时间内,室内空气中有害物质的浓度Y随时间的变化规律,可用下面公式表示: Yn=Y0*exp(-ГL/Vf)+(M/L + yi)(1-exp(-ГL/Vf)) mg/m3 式子中 Y0---在通风前室内空气中有害物质的浓度, mg/m3; Г—通风时间,S; Vf—通风房间的体积,mg/m3; 简明通风设计 3 M –有害物的散发量,mg/m3; L—全面通风量,mg/m3; Yi—进风空气中有害物浓度,mg/m3;
当Y0=0时,公式就变成Yn= (M/L + yi)[1-exp(-ГL/Vf)]mg/m3 室内有害物质的浓度 Yn是随通风时间的延长而增大的,当Г趋于无穷大时,(通常为ГL/Vf>或=3),室内有害物浓度趋于稳定。这时的状态称为稳定状态。 二、稳定状态下全面通风量的计算 1、消除余热所需的全面通风量
G1=3600Q/(tp-tj)c kg/h 2、消除余湿所需的全面通风量 G2=Gsh/(dp-dj) kg/h 3、消除有害物质所需的全面通风量 G3=Ρm/(yp-yj) kg/h 式子中: Q----余热量,KW; Tp---排出空气温度,oC; Tj----送入空气温度,co; C----空气比热,KJ/(kg* oC); Gsh---余湿量,g/h; Dp----排出空气中的含湿量; Dj---送入空气中的含湿量; M---室内有害物散发量; Yp---排出空气中有害物浓度(一般情况下yp=yn),mg/m3; Yj---送入空气中有害物浓度; Ρ---空气密度,kg/m3; 4、如果室内同时散发余热,余湿和有害物质,则取其中的最大值。 5、室内同时散发几种有害物质时,全面通风量取其中最大值。或者有数种刺激性气体时,全面通风量应按照各种气体分别稀释到容许浓度所需的空气量总和计算。 6、实际上,室内有害物的分布和通风气流不可能非常均匀,混合过程也不可能瞬间完成。在有害物源附近,空气中有害物的浓度往往会高于室内平均值。 因此,时间所需的全面通风量为G3’=K*G3 式子中 G3’----实际所需的全面通风量,kg/h K-----安全系数。 K值与有害物质的毒性、气流组织方式等因素有关,精心设计的小型实验室K=1,一般的通风房间K=3~9。 三、典型房间的换气次数 当散发有害物数量不能确定时,全面通风量可按换气次数而定。即 L=nVf 式子中L----全面通气量,m3/h; n----换气次数,1/h; Vf---通风房间体积,m3. 简明通风设计 4 某些典型房间的n值如下所示 某些民用及公共建筑的换气次数 序号 房间名称 换气次数(1/h) 进气 排气 一、居住建筑 1 住宅、宿舍的卧室及起居室 1.0 2 厨房 3.0 3 卫生间 1.0~3。0 4 梳洗室 0.5~1。0 5 公共厕所 每个大便器40m3/h 二、医疗建筑 每个大便器20m3/h 1 病房 3.0 1.0 2 诊室 1.5 3 X光室 4.0 5.0 4 X光的操作室及暗室 2.0 3.0 5 体疗室 每人50~60m3/h
6 理疗室 4.0 5.0 7 一般手术室 5.0 6.0 8 西药房、调剂室 2.0 2.0 9 中药房、煎药室 1.0 3.0 10 蒸汽消毒室 污部 洁部 2.0 4.0 三、托儿所、幼儿园 1 活动室、寝室、办公室 1.5 2 梳洗室、厕所 3.0 3 浴室 1.5 4 医务室、隔离室 1.5 5 厨房 3.0 6 洗衣房 5.0 四、学校 1 教室 1.0~1。5 2 化学实验室 3.0 3 厕所 5.0 4 健身房 3.0 5 保健室 1.0~1。5 五、影剧院 1 观众厅 每人10 M3/H 2 休息厅 3.0