全面通风的空气平衡和热平衡要点

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工业通风作业1

工业通风作业1

1、工业领域中粉尘的来源主要有哪些?2、为什么说颗粒物不具有独立运动的能力,其运动能量主要来源于场所内的气流作用?3、什么是尘化?常见的尘化作用有哪些?如何防治?4、怎样确定全面通风量?应遵循什么原则?P29-30:习题4、6、9、131、五种产尘工艺(1)固体物质的机械破碎过程:如用破碎机将矿石破碎或用球磨机将煤块磨成煤粉;(2)固体表面的加工过程:如用砂轮机磨削刀具或用喷砂清理粘附在铸件表面的粘砂和氧化皮;(3)粉粒状物料的贮运、装卸、混合、筛分及包装过程:如用皮带运输机和提升机转运物料或向料仓卸料;(4)粉状物料的成型过程:如用压砖机对模具中的粉料进行冲压使之成型(5)物质的加热和燃烧过程以及金属的冶炼和焊接过程:如煤在锅炉中燃烧后所产生的烟气就夹着大量粉尘。

锅炉每燃烧1t煤可产生3~11kg的粉尘排放物。

2、两个角度:自由沉降和初速度平抛1)一个粒径为dp=10μm、密度为ρp=2700kg/m3的尘粒,在重力作用下自由下沉,其最大沉降速度约为Upt(最大)=0.008m/s,与一般车间内空气流动速度约为(0.2~0.3m/s)相比是很小的。

2)当一个粒径为dp=10μm 的水泥尘粒,在静止空气中受到机械力作用以速度U0=5m/s,抛出后,在距抛射点(即尘源点)约4.5mm处,其速度即降至Ug=0.005m/s,很快失去动能。

4、怎样确定?——P15,风量平衡原理和污染物质量平衡原理;热平衡原理。

简要的解释,即。

遵循原则?——上课ppt上讲的1)全面通风的风量应能确保把各种有害物(包括有害气体、粉尘、水蒸气、热等)全部稀释或排除, 使有害物浓度不超过卫生标准。

2)由于有害物的性质不同, 应分别计算所需风量, 然后确定全面通风所需风量。

第二章民用建筑通风

第二章民用建筑通风
第二章 民用建筑通风
第二章 民用建筑通风
1 2
通风的分类 自然通风 局部通风 全面通风 置换通风
3 4 3 5 3
§2.1 通风的分类
排风:把室内的污浊空气直接或 经净化后排至室外。
通风
送风:把新鲜空气补充进来,从 而保持室内的空气条件,以保证 卫生标准和满足生产工艺的要求。
按通风系统动力的不同,可分为自然通风与机械通风两类; 按通风系统作用范围的不同,可分为全面通风与局部通风; 按通风系统特征的不同,可分为送风与排风。
图2-26 卧式风幕
§2.4 全面通风
全面通风也称稀释通风,它主要是对整个房间进行 通风换气。 要使全面通风达到良好的通风效果, 不仅需要有足够的通风量,而且还要对 注 意 气流进行合理的组织。
比较下图中的两个个方案,哪个更好些?为什么?
思考
× × × ○ × × ○ ○ ○ × × × × × × × × ○ × × ○ ○ ○ × × × × ×
二、局部送风
(1)系统式局部送风: 空气淋浴 送出的空气预先经过冷却、 净化等处理,然后经过一个 特制的“喷头”将空气以一 定速度送到室内人员身体上 部,在高温区造成一个范围 不大的凉爽区域。
§2.3 局部通风
二、局部送风
(2)分布式局部送风 1)普通风扇 适用范围:适用于辐射强度小,空气温度tn≤35℃的房间。 种类:吊扇、台扇、落地式风扇、墙壁式风扇等。 特点:构造简单、价格便宜、调节控制方便。 2)空气幕 原理:利用特制的空气分布器喷出一定温度和速度的幕状 气流,用来封堵门洞。 适用范围:主要用于经常出入的商场、剧院等公共建筑需 经常开启的大门。
一、自然通风与机械通风 1.自然通风
定义:是依靠室外风力造成的风压和室内外空气温度差所造成 的热压使空气流动,以达到交换室内外空气的目的。

华中科技大学 建筑设备(暖通空调)第五章 通风

华中科技大学  建筑设备(暖通空调)第五章 通风

ρ
m³ /s kg/s
上式表明是两窗孔形成进风和排风的总压力与两窗孔的高度差 h 以及室内外空 气的密度差 成正比,而密度差是由于温度的差异引起的,故我们通常将 称之为热压。 实际上,当有温差存在时,室内哪怕只有一个窗孔依然会形成自然通风,只是 此时该窗孔上部排风下部进风,相当于量窗孔紧挨在一起。当然若室内温度比室外 温度低,则窗孔上部进风而下部排风。 定义:室内某一点的压力和室外同标高未受扰动的空气压力的差值我们通常称之为 该点的余压。
以自然通风为主的车间应尽量采用单 层厂房; B. 条件许可时,采用能形成“穿堂风”通 风方式的建筑形式,如图的敞开式; C. 为将新鲜空气直接引入工作地点,可采 用如图所示的双层厂房型式; A.
D.
对于多跨车间,应将冷、热跨间间隔布置。
四、建筑设计与自然通风的配合 1. 建筑型式的选择
6
2. 厂房总平面布置 A. 为保证自然通风效果, 厂房的主进风面应与夏季的主导风向成 60°- 90°的 夹角,避免大面积西晒,厂房周围还不应布置过多的附属建筑 B. 余热多的厂房平面布置应尽量布置成“L” 、 “Ⅱ”等型式,且开口部分应位 于夏季的主导风向的迎风面上; C. 为保证低矮的建筑能正常进排风, 个建筑物之间的有关尺寸应保持适当比例。
式中 K——空气动力系数; ——室外空气速度; ——室外空气密度。 一内部连通的建筑物围护结构上,若有两个风压值不同的两个窗孔,空气动力 系数大的窗孔将会进风, 小的排风, 当室内无热压作用时, 室内各点的余压均相等。 风压热压常一起对自然通风产生影响,此时外围护结构上各窗孔的内外压差应 等于各窗孔的余压和室外风压之差。
1
3. 机械通风 A. 优缺点:正好与自然通风相反。 B. 机械通风的形式 1) 局部机械通风(包括局部排风和送风)

面粉加工车间通风和空气热平衡及其应用研究

面粉加工车间通风和空气热平衡及其应用研究

面粉加工车间通风和空气热平衡及其应用研究
本文是一篇关于面粉加工车间通风和空气热平衡及其应用研究的论文。

在面粉加工车间中,通风和空气热平衡是非常重要的因素,这可以有效地保证车间内的空气质量,同时也能够保证生产过程中的温度和湿度适宜,从而提高面粉加工的效率和质量。

文章首先介绍了面粉加工车间通风和空气热平衡的基本概念和相关知识。

在车间内,由于面粉加工过程中会产生大量的粉尘和废气,如果不能及时排出,会对工人的身体健康和车间的生产效率造成不良影响。

因此,通风系统的设计和运行非常重要,可以有效地控制车间内的气流和空气质量,同时减少废气和粉尘的积聚。

此外,面粉加工车间的空气热平衡也是一个关键问题,这直接影响到面粉加工的效率和质量。

因此,需要通过合理的设计和运行,保证车间内的温度和湿度适宜,从而提高面粉加工的效率和质量。

接下来,本文详细介绍了面粉加工车间通风和空气热平衡的应用研究。

通过实验和模拟,作者对车间内不同工作区域的通风和空气热平衡进行了研究,分析了不同因素对车间内气流和温湿度分布的影响。

同时,作者还提出了一些改进和优化的措施,比如加强通风系统的管理和维护,优化空气循环和换气方案,调整生产工艺参数等等。

这些措施能够有效地提高面粉加工车间的通风和空气热平衡水平,从而提高生产效率和质量。

民用建筑供暖通风与空气调节设计规范

民用建筑供暖通风与空气调节设计规范

民用建筑供热通风与空气调节设计标准1总那么1.0.1为了在民用建筑供热通风与空气调节设计中贯彻执行国家技术经济政策,合理利用资源和节约能源,保卫环境,促进先进技术应用,保证健康舒适的工作和生活环境,制定本标准。

1.0.2本标准适用于新建、改建和扩建的民用建筑的供热、通风与空气调节设计,不适用于有特殊用途、特殊净化与防护要求的建筑物以及临时性建筑物的设计。

1.0.3供热、通风与空气调节设计方案,应依据建筑物的用途与功能、使用要求、冷热负荷特点、环境条件以及能源状况等,结合国家有关平安、节能、环保、卫生等政策、方针,通过经济技术对照确定。

在设计中应优先采纳新技术、新工艺、新设备、新材料。

1.0.4在供热、通风与空气调节设计中,对有可能造成人体损害的设备及管道,必须采取平安防护措施。

1.0.5在供热、通风与空调系统设计中,应设有设备、管道及配件所必需的安装、操作和维修的空间,或在建筑设计时预留安装维修用的孔洞。

关于大型设备及管道应提供运输和吊装的条件或设置运输通道和起吊设施。

1.0.6在供热、通风与空气调节设计中,应依据现有国家抗震设防等级要求,考虑防震或其他防护措施。

1.0.7供热、通风与空气调节设计应考虑施工、调试及验收的要求。

当设计对施工、调试及验收有特殊要求时,应在设计文件中加以讲明。

1.0.8民用建筑供热、通风与空气调节的设计,除应符合本标准的规定外,尚应符合国家现行有关标准的规定。

2术语2.0.1估计平均热感受指数〔PMV〕predictedmeanvotePMV指数是以人体热平衡的全然方程式以及心理生理学主看热感受的等级为动身点,考虑了人体热舒适感诸多有关因素的全面评价指标。

PMV指数讲明群体关于〔+3~-3〕七个等级热感受投票的平均指数。

2.0.2估计不满足者的百分数〔PPD〕predictedpercentofdissatisfiedPPD指数为估计处于热环境中的群体关于热环境不满足的投票平均值。

民用建筑供暖通风与空气调节设计规范

民用建筑供暖通风与空气调节设计规范

民用建筑供暖通风与空气调节设计规范1 总则1.0.1 为了在民用建筑供暖通风与空气调节设计中贯彻执行国家技术经济政策,合理运用资源和节约能源,保护环境,促进先进技术应用,保证健康舒适的工作和生活环境,制定本规范。

1.0.2 本规范合用于新建、改建和扩建的民用建筑的供暖、通风与空气调节设计,不合用于有特殊用途、特殊净化与防护规定的建筑物以及临时性建筑物的设计。

1.0.3 供暖、通风与空气调节设计方案,应根据建筑物的用途与功能、使用规定、冷热负荷特点、环境条件以及能源状况等,结合国家有关安全、节能、环保、卫生等政策、方针,通过经济技术比较拟定。

在设计中应优先采用新技术、新工艺、新设备、新材料。

1.0.4 在供暖、通风与空气调节设计中,对有也许导致人体伤害的设备及管道,必须采用安全防护措施。

1.0.5 在供暖、通风与空调系统设计中,应设有设备、管道及配件所必需的安装、操作和维修的空间,或在建筑设计时预留安装维修用的孔洞。

对于大型设备及管道应提供运送和吊装的条件或设立运送通道和起吊设施。

1.0.6 在供暖、通风与空气调节设计中,应根据现有国家抗震设防等级规定,考虑防震或其他防护措施。

1.0.7 供暖、通风与空气调节设计应考虑施工、调试及验收的规定。

当设计对施工、调试及验收有特殊规定期,应在设计文献中加以说明。

1.0.8 民用建筑供暖、通风与空气调节的设计,除应符合本规范的规定外,尚应符合国家现行有关标准的规定。

2 术语2.0.1 预计平均热感觉指数(PMV)predicted mean votePMV指数是以人体热平衡的基本方程式以及心理生理学主观热感觉的等级为出发点,考虑了人体热舒适感诸多有关因素的全面评价指标。

PMV指数表白群体对于(+3~-3)七个等级热感觉投票的平均指数。

2.0.2 预计不满意者的百分数(PPD)predicted percent of dissatisfied PPD指数为预计处在热环境中的群体对于热环境不满意的投票平均值。

全面通风设计的注意事项概要

风设计的注意事项
1.为了防止大量热、蒸汽或有害物质向人员活动区散发,防止有害物 质对环境的污染,必须从总体规划、工艺、建筑和通风等方面采取有效 的综合预防和治理措施。 2.放散有害物质的生产过程和设备,宜采用机械化、自动化,并应采 取密闭、隔离和负压操作措施。对生产过程中不可避免放散的有害物质, 在排放前,必须采取通风净化措施,并达到国家有关大气环境质量标准 和各种污染物排放标准的要求。 3.放散粉尘的生产过程,宜采用湿式作业。输送粉尘物料时,应采用 不扬尘的运输工具。放散粉尘的工业建筑,宜采用湿法冲洗措施,当工 艺不允许湿法冲洗且防尘要求严格时,宜采用真空吸尘装置。 4.大量散热的热源(如散热设备、热物料等),宜放在生产厂房外面 或坡屋内。对生产厂房内的热源,应采取隔热措施。工艺设计,宜采用 远距离控制或自动控制。
全面通风设计的注意事项
通风设计的注意事项
5.确定建筑物方位和形式时,宜减少东西向的日晒。以自然通风为主 的建筑物,其方位还应根据主要进风面和建筑物形式,按夏季最多风向 布置。 6.位于夏热冬冷或夏热冬暖地区的建筑物建筑热工设计,应符合国家 现行标准的规定。采用通风屋顶隔热时,其通风层长度不宜大于10m, 空气层高度宜为20cm左右。散热量小于23W/m3的工业建筑,当屋顶离 地面平均高度小于或等于8m时,宜采用屋顶隔热措施。 7.对于放散热或有害物质的生产设备布置,应符合下列要求: 1)放散不同毒性有害物质的生产设备布置在同一建筑物内时,毒性大 的应与毒性小的隔开; 2)放散热和有害气体的生产设备,应布置在厂房自然通风的天窗下部 或穿堂风的下风侧; 3)放散热和有害气体的生产设备,当必须布置在多层厂房的下层时, 应采取防止污染室内上层空气的有效措施。
全面通风设计的注意事项
通风设计的注意事项

通风与空气调节空气调节重点总结

绪论通风(Ventilation)利用新风来置换建筑物内的空气以改善室内空气品质空气调节(Air Conditioning) 使房间或封闭空间的空气温度、湿度、洁净度和流动速度等参数达到给定要求的技术Indoor air quality 室内空气质量第一章Particulate rmatter (PM)颗粒状污染物烟某些固体物质在高温下由于蒸发或升华作用变成气体散发于大气中,遇冷后凝聚成微小的固体颗粒悬浮于大气中形成烟。

雾雾是由悬浮在大气中微小液滴构成的气溶胶,粒径一般在10µm以下。

氮氧化物(NOx)氮氧化物包括二氧化氮、一氧化氮、四氧化二氮。

NO2是高度活泼的氧化剂,散发源主要是燃气灶、汽车、燃气热水器等。

挥发性有机化合物(V olatile Organic Compound)主要是醛类、烷类和酮类气体等,对人体有害。

室内空气品质评价一般采用量化检测和珠光调查结合的方法进行。

改善室内空气品质的综合措施:1.减少污染物的产生2.加强通风与空调系统的管理3.注意引入新风的品质4.加强自然通风换气局部通风(Local Ventilation)为了改善室内局部空间的空气环境,向该空间送入或从该空间排出空气的通风方式。

空气幕是利用条状喷口喷出一定速度和温度的平面气流,用于隔断室内外空气对流的送风装置,课用于繁殖建筑发生火灾时烟气向无烟区侵入。

空气幕具有隔热、隔冷、隔虫等特性不仅可以维护室内环境,而且还可以节约建筑能耗。

局部排风是将散发的有害物质用排风罩捕捉后排放到室外的通风方式(仪器属于排风?送风?)全面通风的方法:一.按照通风系统行使分类:1.全面送风:向整个车间全面均匀地进行送风的方式。

2.全面排风:可利用自然排风,也可利用机械排风。

3.全面送、排风:一个车间可同时采用全面送风系统和全面排风系统相结合的全面送、排风系统。

二.按照通风动力不同分类:可分为自然通风、机械通风和自然与机械结合通风三.按照对有害物控制机理的不同分类:1.稀释通风:用新鲜空气把整个车间的有害物稀释到允许含量以下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3.均匀流通风:利用送风气流构成的均匀流把室内污染空气全部压出和置换4.置换通风:利用空气密度差在室内形成近似活塞流的流动状态机械进风系统在冬季应采用较高的送风温度,直接吹响工作地点的空气温度,不应低于人体表面温度(34摄氏度左右),最好在37~50摄氏度之间。

工业废气治理工程通风系统风量设计要点及计算

工业废气治理工程通风系统风量设计要点及计算 通风设计的目的是使室内的空气流通与室外空气交换,使其带走室内的污染物,通风又分为全面通风和局部通风。下面仅简单介绍全面通风设计计算方法,局部通风设计计算方法以及在通风设计中经常遇到的几种情况。如下为个人总结,仅供参考。

一、全面通风设计计算方法 1.按换气次数计算法(无特别要求的情况下均可采用) 换气次数指的是单位小时通风空间要更换空气次数,单位通常是次/h,这个值为已知值,可以在设计手册、规范上查到,或者由主专业提条件中会要求。需要计算房间的体积,与换气次数的乘积就是通风量,如: 某生产车间通风(面积为18X9),房间高度4.7m(一般层高超过6m,按6m计算): 房间体积:V=18×9×4.7=761.4m3; 通风量:L=n·V=12×761.4=9136.8m3/h; 计算完通风量就需要选通风机,考虑风机的漏风,需要对风机进行修正. 一般通风所取得漏风系数为1.05~1.1,比如我们取1.1系数,修正后:L'=9136.8×1.10=10050.5m3/h;这个时候我们应该计算风机的压头是多少Pa,一般有风管连接每米3~6Pa估算即可,因为计算较为麻烦。没有风管连接我们一般可认为风机压头很小。 计算完通风量,我们就要选风机了,风机可以按照计算数据,参照风机样本选基本对应的型号,已便于我们确定风机的用电量和尺寸、重量等,给电气提配电、给建筑提留洞,还可能会给结构提风机重量的条件。风机的排布一般根据选型的台数自由均匀排布即可。以上说的是最普通的房间通风计算,一般是排除余热余湿及异味,无特殊严格要求。

2.热平衡计算法 主要根据发热量计算,有相关专业提设备的功率,根据功率就算发热量,根据发热量及室内外温差,计算出排风量(手册有公式)。 二、通风设计的几种情况 1.是否考虑补风? 有时候,房间无窗户,或者设固定窗,这是只排风,封闭的房间就会形成负压,更不利于有害气体的排除,这时就要考虑设补风,补风位置最好能考虑气流不留死角。一般上排风,做下进风。 2.排风机(或风口)的位置高度? 一般情况下排除余热及异味等均可采用上排风,具体的说只要排除的气体密度比空气轻,就可以采用上排风,风机放在房间的上部位置。 如果排除的气体比空气中,会下沉,就要采用下部排风,但下部排风通常不把风机设置房间的下部,而是用风管接到上部,通过上部风机排除,下部在风管上开风口,风口风速控制在3m/s左右,风管风速控制在7m/s以下。 3.是否要设事故通风? 在下列情况下需要设事故通风, A.气体聚集到一定浓度会发生爆炸、中毒。 B.电气变电所,配电室内。(这个主要考虑火灾后排出烟气)。 三.局部排风计算 前面排风说的是整体换气,局部排风意思即是局部换气,主要用在几种散发有害气体的点,比如实验柜,通风柜。 1.局部通风的计算方法 局部通风一般不是按照换气次数计算,因为是局部,无法确定换气体积。 我们这时就要按操作面风速计算法,比如局部排风罩,按照通过罩口面的风速,通风橱按照通风橱开口处的风速,一般取0.5m/s的风速。具体可以查设计手册。 2.排风罩的设计尺寸和高度可以参照设计手册,没人记公式。

建筑通风培训课件

1. 通风的任务
所谓通风就是把室内废气直接或处理后排出室外, 把室外新鲜空气送入到室内,保证室内空气环境符 合卫生标准和生产工艺的要求,保证排放到室外的 废气符合排放标准。
2. 通风系统的§分2.1类通风的分类
通风
排风:把室内的污浊空气直接或 经净化后排至室外。
送风:把新鲜空气补充进来,从 而保持室内的空气条件,以保证 卫生标准和满足生产工艺的要求。
第8章 建筑通风
学 习 了解通风的任务;掌握自然通风和机械通风的方式;熟悉建筑通 目 风主要构件与设备;理解高层建筑防火分区和防烟分区划分原则, 标 掌握防烟排烟方式。
内容
8.1 通风工程任务与分类 8.2 自然通风 8.3 机械通风 8.4 通风主要构件与设备 8.5 建筑防排烟
8.1 通风工程任务与分类
8.3 机械通风
机械通风是依靠风机产生的风压强制室内外空 气流动进行换气的通风方式。
按通风系统的作用范围不同,通风系统可分为 全面通风和局部通风。
1、全面通风
全面通风是对整个房间进行通风换气,使室内 空气环境符合卫生标准的要求。
(1)全面通风分类 1)全面送风
送风口
风道
空气处理室
风机
适用于室内对 送风有一定的 要求或需控制 室内有害物浓 度的情况。
热源
四、自然通风 1、自然通风的作用原理
对于一幢建筑或者一间房间,如果它有两个开 口(门或窗等),而且空气在每个开口的两侧压力 不相同,那么在压差的作用下,空气就会在每个开 口处形成流动。
2.自然通风特点
优点:不消耗动力,简单、经济。 缺点:通风受到多种因素的影响,如室内外温差,室
外风速、风向,门窗的面积、形式和位置等。因此 通风效果不稳定。
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但是在实际工程设计中,由于车间性质和工艺要求的不同,上述的得热量 和失热量哪些项目计算与否,要根据具体情况来确定,具体的计算方法可以 参见采暖和空调等相关的资料。在对全面通风系统进行设计计算时,还应将 空气质量平衡和热平衡统一考虑,来满足通风量和热量平衡的要求。
全面通风的空气平衡和热平衡
【例题2-1-2】某车间布置如下图。已知生产设备散热量 Q1=70KW,维护结构失热量Q2=78KW,上部天窗排风量Lzp=2.4m3/s,局 部排风量Ljp=3.2m3/s,自然进风量Lzj=1m3/s,室内工作区的温度 tn=22℃,室外空气温度tw = -12 ℃,自然通风排风温度为25 ℃, 上部天窗高度为16m,求(1)机械进风量Gjj;(2)机械 送风温度tjj;(3)加热机械进风所需的热量Qjj。 解:列空气平衡方程式:Gzj+Gjj=Gzp+Gjp Gjp 列热平衡方程式:∑Qd=∑Qs Gzp Q2 (1)Gjj=Gzp+Gjp-Gzj G=ρ·L
A房间 正压
B房间 负压
G jj
G jp
门缝无组织进风
危害 使操作者有吹风感
2.45~12.25
4.9~12.25 7.35~12.25 12.25~49 12.25~61.25
2~45ห้องสมุดไป่ตู้
2.9~4.5 3.5~6.4 4.5~9 6.4~10
自然通风的抽力下降
燃烧炉出现逆火 轴流式排风扇排风能力下降 大门难以启闭 局部排风扇系统能力下降
全面通风的空气平衡和热平衡
全面通风的空气平衡和热平衡 (一)空气平衡 在通风房间内,无论采取哪种通风方式,都必须保证空气质 量的平衡,即在单位时间内进入室内的空气质量与同一时间内 排出的空气质量保持相等。其结果是保持通风房间的压力保持 常压。空气平衡可以用以下公式表示: G jj +G zj =G jp+ G zp (2-1-24) 式中 G jj ——机械进风量,kg/s; G zj ——自然进风量,kg/s; G jp ——机械排风量,kg/s; G zp ——自然排风量,kg/s。
Gjj =ρzp·Lzp+ρjp·Ljp-ρzj·Lzj =1.185×2.4+1.197×3.2-1.353×1 =5.32kg/s
tjj
16m
tw= - 12 ℃
Qjj
Gzj Q1
tn
Gjj
Q1 Gzj C p tw G jj CP t jj Q2 Gzp C p t zp G jp C p tn
全面通风的空气平衡和热平衡
(二)热平衡 通风房间的空气热平衡,是指为保持通风房间内温度不变,必 须使室内的总得热量等于总失热量。即 = Qd (2-1-25) Qs 式中 Qd ——总得热量,kW; Qs——总失热量,kW。 室内的总得热量包括:生产设备、产品、采暖散热设备、人体、 送风、太阳辐射等等的散热量。 室内的总失热量包括:围护结构、冷材料、排风、水分蒸发等 等吸收的热量。
全面通风的空气平衡和热平衡
工程设计时,有目的的利用无组织进风或者排风,使室内 为一定的正压或负压值,保持洁净房间较高的洁净度。
有害物源
A房间 Gjj G(大 5%~10%) jp
Gjj
Gjp (小10%~20%) Gjp B房间Gjj
表2-1-7 室内负压引起的危害
负压(pa) 2.45~4.9 风速(m/s) 2~2.9
(3)Qjj=CpGjj(tjj-tw)=1.01×5.32×[33.75-(-12)]=245.8kw (2)tjj=33.75℃
全面通风的空气平衡和热平衡
(1)Gjj=Gzp+Gjp-Gzj
G=ρ·L
Gzp
【例题2-1-2详解】列空气平衡方程式:Gzj+Gjj=Gzp+Gjp
Gjp
Q2
=ρ zp·Lzp+ρ jp·Ljp-ρ zj·Lzj tw= - 12 ℃ Qjj tjj =1.185×2.4+1.197×3.2-1.353×1 Q1 Gjj =5.32kg/s tn 列热平衡方程式:∑Qd =∑Qs
Q1 Gzj C p tw G jj CP t jj Q2 Gzp C p t zp G jp C p tn
Gzj
(2)tjj=33.75℃
定压过程中用焓差表示热交换量Q=G·Δ i,取0 ℃的干空气 和0 ℃的水的焓值为零。通风近似认为是干空气,干空气的焓 i=Cp·t 。干空气的定压比热Cp,常温下Cp=1.01KJ/(kg·℃) Qjj=CpGjj(tjj-tw)=1.01×5.32×[33.75-(-12)]=245.8kw
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