第七章通风系统与通风设计方案书

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通风系统方案

通风系统方案
2.安全性:确保系统运行安全可靠,预防事故发生。
3.节能性:采用高效节能设备,减少能源消耗。
4.环保性:选用环保材料,减少环境污染。
5.五、系统设计内容
1.通风方式:
-采用机械通风与自然通风相结合的混合通风方式。
-机械通风系统包括送风和排风,确保室内空气质量。
5.人性化设计:充分考虑用户需求,提高室内空气质量,创造舒适、健康的生活环境。
三、系统设计
1.通风方式:采用机械通风与自然通风相结合的方式,根据室内外气象条件自动调节。
2.通风设备:选用高效、低噪音的通风设备,保证通风效果的同时,降低能耗和噪音。
3.空气处理:设置空气净化装置,去除室内空气中的有害物质,提高空气质量。
4.空气净化:设置空气净化装置,如活性炭过滤器、光催化氧化装置等,去除室内空气中的有害物质。
5.智能控制:采用智能化控制系统,实现通风系统的自动调节、故障诊断和远程监控。
6.施工验收:严格按照国家相关标准进行施工,确保通风系统的质量。
五、法律法规及标准依据
1.《中华人民共和国建筑法》
2.《中华人民共和国环境保护法》
3.《民用建筑设计通则》
4.《建筑给排水及供暖通风设计规范》
5.《室内空气质量标准》
6.《通风与空调工程施工质量验收规范》
六、项目实施与监督
1.委托具有相应资质的设计单位进行通风系统设计。
2.依法进行施工图审查,确保设计合法合规。
3.选择具有资质的施工单位进行施工。
4.施工过程中,严格遵循施工方案和施工工艺,确保工程质量。
1.合法合规:严格遵守国家相关法律法规、标准和规定,确保通风系统的设计、施工和验收合法合规。
2.安全可靠:通风系统设计要充分考虑安全因素,确保系统运行稳定,防止事故发生。

实验室通风系统与通风管道设计参数

实验室通风系统与通风管道设计参数

一、实验室通风系统设计1、通风换气量可根据房间的换气次数来确定,实验室的换气次数取每小时10-12次,特殊情况可以相应增大。

[房间通风一般选择500×500的铁皮罩作为通风末端设备,每个通风罩通风量可达到600m3/h,房间的长×宽×高×10(换气次数)=房间每小时的通风量,然后房间每小时的通风量除以600来确定通风罩的数量,支、干管风速按照6m/s计算]2、通风柜支管风速为6-10m/s(计算时一般选择10m/s),特殊情况可超过10m/s,但不宜超过12m/s;干管风速为10-14m/s(计算时一般选择10m/s,如果管道比较长选择12m/s,如果风量大选择14m/s)。

3、通风柜面风速一般控制在0.375-0.75m/s之间,验收标准一般取0.5m/s,最佳面风速为0.508m/s。

(测量面风速时,一般将拉门拉至5cm高度测量,风速达到0.3-0.5 m/s即算合格,如果拉门高度过大时,测量拉门下方5cm高度处风速,也可合格)。

通风柜的危险等级平均面风速(m/s)最低面风速(m/s)备注高0.622-0.75m/s 0.5m/s中0.5m/s 0.4 m/s低0.375-0.4m/s 0.25m/s4、室外噪声应控制在70dB(A),实验室内噪声应控制在55dB(A),(室内噪声GB60分贝超标,室外噪音大约为75分贝)。

风机的噪声可以分为本身的机械噪声(此噪声主要由风扇质量不同引起)和风声(为主要噪声)。

在风机功率不大的情况下,可通过在风机上方加防雨罩来消除风声,在使用大功率风机时一般在风机进出口加消声器来消除风声,机械噪声主要靠建隔音墙、小黑屋或在风机进出口加软接头来解决,减振的主要方法为风机底座做成减振底座并安装减振器或加装减振垫。

5、通风量(Q)=表面风速(vs)×通风柜开口面积。

电子调风阀的作用是通过调节每台通风柜的风管半径来调节每台通风柜的通风量,来达到当通风柜开口面积变化时保持表面风速不变。

通风系统设计方案

通风系统设计方案

通风系统设计方案通风系统设计方案一、项目背景和需求分析通风系统在建筑物中起到非常重要的作用,可以保证室内空气的流动,消除霉菌和异味,提供舒适和健康的室内环境。

在设计通风系统之前,我们需要对项目的背景和需求进行分析。

首先,我们需要了解建筑物的使用情况和规模,以确定通风系统的工作负荷。

其次,我们需要考虑建筑物的结构和布局,以确定通风设备的安装位置和通风管道的布置。

最后,我们需要了解用户的需求,比如是否需要调节室内湿度和温度等。

二、系统设计方案根据项目的背景和需求分析,我设计了以下通风系统方案。

1. 安装新风系统:为了提供新鲜空气和保持室内空气的流动,我们将安装一套新风系统。

新风系统包括新风机、新风口和新风管道,可以将新鲜空气引入建筑物。

2. 安装排风系统:为了排除室内污浊空气和异味,我们将安装一套排风系统。

排风系统包括排风机、排风口和排风管道,可以将污浊空气排出室外。

3. 安装排气扇:为了保持浴室和厨房的通风和排气效果,我们将安装排气扇。

排气扇可以将浴室和厨房产生的湿气和异味排出室外,保持室内干燥和清洁。

4. 配置空调系统:根据用户需求,我们可以根据需要配置空调系统。

空调系统可以调节室内温度和湿度,提供舒适的室内环境。

5. 设计通风管道布局:根据建筑物的结构和布局,我们将设计通风管道的布置。

通风管道应该尽可能直线,并避免弯曲和阻塞,以保证空气的畅通流动。

6. 定期维护和清洁:为了确保通风系统的正常运行和良好的效果,我们将制定定期维护和清洁计划。

定期清洁过滤器和排风口,清理通风管道和排气扇,以确保通风系统的畅通和清洁。

三、实施计划和预算估算根据设计方案,我们将安排实施计划和预算估算。

1. 实施计划:根据项目的规模和工作量,我们将安排合适的施工时间和人员。

确保按照项目进度完成安装和调试工作。

2. 预算估算:根据通风设备和材料的价格,我们将进行预算估算。

预算包括设备和材料的费用,人工和施工费用等。

四、风险分析和效果评估在项目实施过程中,我们需要对风险进行分析,并评估通风系统的效果。

矿井通风与安全(张国枢板)

矿井通风与安全(张国枢板)
(0.5学时)
1、地面防治水
2、井下防治水(重点)
3、矿井突水及其处理
面授
面授
面授
重点掌握
12-1,12-2,
12-9
第十三章矿山救护
(0.5学时)
1、矿山救护队
2、矿工自救
3、现场急救(重点)
面授
面授
面授
重点掌握
13-1,13-4,
13-11,13-11
第十四章通风安全检测仪器仪表
(0.5学时)
1、风速测量仪器
山东科技大学继续教育学院导学计划表
班级:2012级煤炭局班层次:本科层次专业:采矿工程
课程名称:矿井通风与安全(张国枢版)
章节
(含课时)
具体内容
(含重点难点)
学习形式
学习要求
作业
第一章矿井空气
(0.5学时)
1、矿井空气成分
2、矿井空气中有害气体(重点)
3、矿井气候(重点)
面授
面授
面授
一般掌握
1-1,1-2,
2、矿生法律法规体系
3、矿山安全法简介
自学
面授
自学
一般了解
备注:网上点播学习方法见《远程教学系统简介》网址:
第五章矿井通风网络中风量分配与调节
(1学时)
1、风量分配基本规律(重点)
2、简单网络特性(重点)
3、通风网络动态特性分析
4、矿井风量调节
5、应用计算机解算复杂通风网络
面授
面授
自学
面授
自学
重点掌握
5-1,5-2,5-3,
5-6,5-8
5-14
第六章局部通风
(1学时)
1、局部通风方法(重点)

通风系统工程方案设计

通风系统工程方案设计

通风系统工程方案设计一、前言通风系统是现代建筑中必不可少的一部分,它可以改善室内空气质量,保持室内舒适度,并且对于建筑物的长期使用寿命也有着重要的影响。

因此,通风系统的设计方案至关重要。

本文将针对通风系统工程的方案设计进行探讨与讨论,以期提供对通风系统设计方案有所了解、应用。

二、通风系统工程的基本原理通风系统工程的基本原理是通过通风设备将新鲜空气引入室内,同时将污浊空气排出室外,以实现室内空气的循环更新。

通风系统包括通风机、风口、排风口、风管以及相关的控制系统等。

1. 通风机通风机是通风系统的核心设备,它通过驱动空气进行循环流动,可以分为离心式通风机、轴流式通风机等。

2. 风口风口是通风系统中用于引入新鲜空气的设备,它通常安装在室内的墙壁或天花板上。

风口的大小、位置和数量需要根据建筑物的使用需求和空间布局来确定。

3. 排风口排风口用于排出室内的污浊空气,通常安装在厨房、卫生间等易产生污染的区域。

4. 风管风管是连接通风机、风口和排风口的管路,主要用于空气的传输。

风管的设计需要考虑通风系统的风量、阻力等因素。

5. 控制系统通风系统的控制系统可以分为手动控制和自动控制两种。

手动控制需要人工干预,而自动控制可以根据室内空气质量和温度等参数实现自动调节。

三、通风系统的设计方案通风系统的设计方案需要根据建筑物的使用性质、结构特点和环境条件进行合理的规划与设计。

以下是通风系统设计方案的具体内容:1. 建筑物的使用性质建筑物的使用性质是通风系统设计的重要依据,不同性质的建筑物需要采用不同的通风方案。

例如,居住建筑需要考虑到居民的舒适度和健康状况,而办公建筑则需要考虑到办公人员的工作效率和舒适度。

2. 建筑物的结构特点建筑物的结构特点包括建筑物的体量、高度、采光条件等因素。

这些因素将直接影响通风系统的设计方案,需要根据实际情况进行合理的规划。

3. 建筑物的环境条件建筑物的环境条件包括周围环境的气候、气温等因素。

建筑节能通风系统设计方案

建筑节能通风系统设计方案

建筑节能通风系统设计方案一、引言随着全球能源危机日益加剧和人们环保意识的觉醒,建筑节能已经成为了当代社会发展的迫切需求。

通风系统作为建筑能耗的重要组成部分,其设计方案具有极大的潜力来实现节能目标。

本文旨在提出一种优化的建筑节能通风系统设计方案,以期在减少能耗的同时提供舒适的室内环境。

二、背景概述建筑通风系统在维持室内空气质量的同时也带来了大量的能耗。

因此,如何在保证室内空气质量的前提下合理降低能耗,成为了建筑节能通风系统设计的核心问题。

三、设计目标1. 减少能耗:通过合理设计通风系统,减少能耗是设计方案的首要目标。

2. 提高空气质量:确保室内空气质量达到国际标准,提供健康舒适的室内环境。

3. 降低噪音:通过合理选择通风设备和系统布局,减少噪音对人体的影响。

四、设计方案1. 自然通风与机械通风结合:在设计中采用自然通风与机械通风相结合的方式,充分利用自然气流和自动化控制技术,降低能耗。

通过设置可开启的窗户和通风口,利用气流驱动实现室内空气的自然循环。

2. 能量回收技术:引入先进的能量回收技术,对排出的废气进行热交换,将废气中的热量回收利用,再利用于供暖和热水供应。

3. 智能化控制系统:通过智能化控制系统实时监测室内外温湿度,根据室内人员和活动的变化调整通风量,以达到节能和提高室内空气质量的目的。

4. 隔热保温设计:在建筑外墙和屋顶设计中采用隔热保温材料,减少热量传递,降低冬季供暖负荷,夏季减少空调制冷负荷。

同时,采用双层玻璃窗等隔热设备,减少能量损失。

5. 可再生能源利用:结合建筑特点,考虑利用太阳能和地热能来供给通风系统的能源需求。

通过太阳能板和地源热泵等技术,实现能源的自给自足,减少对传统能源的依赖。

六、设备选择与布局根据设计方案,合理选择和布局通风系统所需的设备。

在设备选择上,应优先选择能效高、噪音低、维护方便的设备。

在布局上,要根据建筑的空间特点和需要通风的区域进行科学合理的布局,保证通风效果的最大化。

化学实验室排风与通风系统设计

化学实验室排风与通风系统设计

化学实验室排风与通风系统设计在化学实验室的设计和建设中,排风与通风系统的设计是至关重要的一环。

一个良好的排风与通风系统可以有效地保障实验室内的环境安全,减少有害气体对实验人员的危害,同时也有利于实验室设备的保护和延长使用寿命。

本文将从排风与通风系统的设计原则、构成要素以及具体设计方案等方面进行探讨。

一、设计原则1.1 合理布局:化学实验室应根据实际情况,合理规划排风与通风系统的布局,确保各个区域都能得到有效的通风和排风。

1.2 功能分区:实验室内的不同功能区域需要设置相应的排风与通风系统,如有毒气体实验室、无尘室、生化实验室等,每个区域的通风需求各不相同。

1.3 循环利用:在排风系统设计中,应考虑利用余热、余冷进行空气的再循环利用,提高能源利用率。

1.4 安全性:排风与通风系统设计应符合相关的安全标准和规范,确保实验室操作人员的安全和健康。

二、构成要素2.1 排风设备:排风设备是排风系统的核心组成部分,包括排风罩、排风扇、风管等,其选择和布置对排风效果起着至关重要的作用。

2.2 通风设备:通风设备主要包括送风机、送风管道等,通风系统的设计需要充分考虑送风的方向和速度,确保空气畅通。

2.3 净化设备:针对实验室内可能存在的恶臭、有害气体等问题,需要设置相应的净化设备,如活性炭吸附装置、除尘器等。

2.4 控制系统:排风与通风系统的控制系统是系统的智能化管理中枢,能够实现实验室通风排风的自动调节和监控。

三、设计方案3.1 根据实验室的具体情况,确定排风与通风系统的设计参数,包括需排出的气体种类、浓度、温度等,为后续设计提供重要参考。

3.2 按照设计原则,对实验室进行功能分区,确定各区域的通风与排风需求,制定相应的设计方案。

3.3 选取合适的排风设备、通风设备和净化设备,根据布局图和实际情况进行合理配置,确保整个系统的高效运行。

3.4 针对控制系统,采用先进的自动化控制技术,实现实验室通风排风系统的智能监控和调节,提高运行效率和安全性。

室内通风系统设计方案

室内通风系统设计方案

室内通风系统设计方案概述室内通风系统是为了提供室内空气的流动,保持室内空气清新和舒适而设计的。

本设计方案旨在提供一个有效的室内通风系统,满足室内空气质量的要求。

设计原则在设计室内通风系统时,应遵循以下原则:1. 空气质量:保持室内空气清新,排除污染物和异味。

2. 空气流动:通过合理的空气流动方式,确保空气均匀分布。

3. 节能效果:考虑能源消耗,选择高效的通风设备和控制方法。

设计方案基于上述原则,我们提出以下室内通风系统设计方案:1. 通风设备:选择适合室内空间的通风设备,如风扇、排气扇或空调系统。

2. 进出口位置:合理确定通风进出口的位置,使新鲜空气流入并污浊空气排出。

3. 空气过滤:使用合适的过滤器,过滤室内空气中的灰尘、细菌和有害物质。

4. 定时控制:通过定时控制通风设备的运行时间,避免长时间的不必要运行,节省能源消耗。

5. 温度控制:结合室内温度进行通风设备的控制,确保室内温度适宜。

实施计划在实施设计方案时,应考虑以下步骤:1. 调研和分析:对室内环境进行调研和分析,了解通风系统的需求和限制。

2. 设计方案:根据调研结果制定详细的设计方案,并与相关专业人士讨论和确认。

3. 设备选购:根据设计方案确定所需的通风设备,并与供应商联系购买。

4. 安装和调试:根据设计方案进行设备的安装和调试,确保系统正常运行。

5. 监测和维护:定期监测通风系统的运行情况,进行必要的维护和清洁工作。

总结室内通风系统设计方案是为了提供室内空气质量的有效解决方案。

通过选择合适的通风设备、合理布置进出口位置和定期维护,可以保持室内环境的清新和舒适,提升生活品质。

通风系统风道的设计

通风系统风道的设计

通风系统风道的设计通风系统风道的设计是指根据建筑物的具体需求和功能,合理布置通风系统的风道,以达到良好的通风效果和舒适的室内环境。

通风系统的风道设计需要综合考虑建筑物的结构形式、使用功能、气候条件、人员活动等因素,以便合理分布风道,保证风道的通风效果和使用寿命。

1.建筑物的结构形式:风道的设计需要根据建筑物的结构形式进行合理布置。

对于高层建筑、复杂形式的建筑物,可以采用纵向走廊式或横向联通风道系统,以满足各个区域的通风需求。

对于单层建筑,可以采用侧向布置的通风系统。

2.使用功能:不同使用功能的建筑物对通风的需求也不同。

例如,住宅建筑的通风要求相对较低,可以采用自然通风或简单的风机通风系统。

而办公楼、商业建筑等需要较高的通风要求,则需要设计高效的通风系统,并根据人员活动情况确定风口和排风口的位置。

3.气候条件:不同气候条件下的通风系统设计也不同。

在气候条件较好的地区可以适当增加自然通风的比例,减少机械通风的使用。

在气候条件恶劣的地区,需要加强通风系数和通风的管道尺寸设计,确保室内的空气流通。

4.人员活动:建筑物内人员活动的密度、活动方式也是风道设计的重要因素。

人员较多的区域需要设计多个风口和排风口,并考虑人员分布的均匀性,以保证整个区域的通风效果。

风道的设计需要遵循以下原则:1.通风效果优先:通风系统的核心目标是提供良好的室内空气质量。

因此,在风道的设计中,要确保风道尺寸合理、通风口和排风口位置合适,以最大程度地提供新鲜空气和排除室内污浊空气。

2.结构合理稳固:风道的设计应考虑到结构的合理性和稳固性。

对于悬挂式风道,需要确保其安全稳固,并采取适当的措施防止共振和噪音污染。

3.管道材质选择:通风系统的风道可以使用不同材质,如铁皮、铝合金等,根据具体情况选择。

在选择材料时,考虑到阻燃性和耐腐蚀性等因素,并确保风道的密封性和耐久性。

4.正确的风速和风量控制:在风道设计中,要考虑通风风速和风量的控制。

风速过高会产生噪音和不适感,风速过低则无法保证通风效果。

矿井通风第七章 矿井通风网络及风量分配

矿井通风第七章 矿井通风网络及风量分配
h2 h辅 h1
2、辅助通风机的选择
辅助通风机的选择方法有多种,这里只介绍一种简
单方法。
1)辅助通风机的风压
增阻调节法的主要措施,是在调节支路回风侧设置 调节风窗(如图所示)、临时风帘、风幕(如图所示) 等调节装置。其中调节风窗由于其调节风量范围大, 制造和安装都较简单,在生产中使用的最多。
当 Sc/调S<节=风0窗.5的时开,口断面积计算:
Sc
0.65Q
QS 0.84S
hc

Sc
0.65
S 0.84S
Q
12
Q1 1
R1 1
6.3 0.8
m3/s
R2
1.0
Q2 Q Q1 12 6.3 5.7 m3/s
如按生产要求,1分支的风量应为QⅠ=4.0 m3/s,2分支的 风量应为QⅡ=8.0 m3/s,显然自然分配的风量不符合生产要 求。按满足生产要求的风量,两分支的阻力分别为:
h1=R1QⅠ2=0.8×42=12.8Pa h2=R2QⅡ2=1.0×82=64.0 Pa
A22
An2
故串联翁络的总等积孔为:
A串
1
1 1 1
A12
A22
An2
(二)并联通风及其特性
两条或两条以上 的分支在某一节 点分开后,又在 另一节点汇合, 其间无交叉分支 时的通风,称为 并联通风,如图 所示。并联网络 的特性如下:
2 Q1
h1 1 R1
A1 1
Q2
2 h2 R2
A2
1、并联网路的总风量等于并联各分支风量之和,即
2
3
1 1
由上述三个判别式可以看出,简
单角联网路中角联分支的风向完全
取决于两侧各邻近风路的风阻比,

7 通风系统与通风设计

7 通风系统与通风设计

Ventilation and Safety of Mines
1、U型与Z型通风系统
2、Y型、W型及双Z型通风系统
3、H型通风系统
18
7.3 通风构筑物及漏风
7矿井通风系统与 通风设计 7.1矿井通风系统 7.2采区通风系统 7.3通风构筑物及 漏风 7.4矿井通风设计 7.5可控循环风概 述
Ventilation and Safety of Mines
大,采空区通连地表的漏风
因而较小。其缺点是使用的 通风机设备多,管理复杂。
13
7.1 矿井通风系统
三、矿井通风系统的选择
7矿井通风系统与 通风设计 7.1矿井通风系统 7.2采区通风系统 7.3通风构筑物及 漏风 7.4矿井通风设计 7.5可控循环风概 述
Ventilation and Safety of Mines
2
本章主要内容
7矿井通风系统与 通风设计 7.1矿井通风系统 7.2采区通风系统 7.3通风构筑物及 漏风 7.4矿井通风设计 7.5可控循环风概 述
Ventilation and Safety of Mines
1、矿井通风系统----类型、适应条件、主要通风
机工作方式 、安装地点、通风系统的选择 2、采区通风----基本要求、进回风上山选择、采 煤工作面通风系统 3、通风构筑物及漏风----风门、风桥、密闭、导 风板;矿井漏风、漏风率、有效风量率、减少 漏风措施 4、矿井通风设计----内容与要求、优选通风系统、 矿井风量计算、阻力计算、通风设备选择 5、可控循环通风
Ventilation and Safety of Mines
混合式
10
7.1 矿井通风系统
二、主要通风机的工作方

通风系统的设计方案

通风系统的设计方案

通风系统的设计方案一、引言通风系统是建筑物中非常重要的一部分,它对于维持室内空气质量、提供舒适的室内环境以及预防空气传播的病原体起着至关重要的作用。

一个合理而有效的通风系统可以帮助我们提供一个健康、舒适和安全的室内环境。

本文将介绍通风系统设计的基本原则、设备选择和安装位置等相关内容。

二、通风系统设计的基本原则1. 空气流动性:通风系统应该能够实现空气在室内的高效循环和均衡分布。

通风设备的位置、空气进出口的设置以及管道设计都应考虑到室内空间的整体布局。

2. 新鲜空气供给:通风系统应该能够提供足够的新鲜空气,以保持室内空气的质量。

室外空气在进入室内之前应通过有效的过滤和处理,以确保室内空气的清洁度。

3. 空气质量控制:通风系统应该能够控制和调节室内空气的湿度、温度和气味,确保室内环境的舒适性和健康性。

4. 能源效率:通风系统的设计应该尽量减少能源消耗,并提高能源利用效率。

采用高效的通风设备和先进的控制系统可以降低运行成本。

三、通风设备选择和安装位置1. 通风设备的选择:根据建筑物类型、使用需求和预算限制,选择合适的通风设备。

常见的通风设备有风机、空调系统、空气净化器等。

根据需要,可以选择单一设备或结合多种设备使用。

2. 通风设备的安装位置:通风设备的安装位置应考虑到室内空间的布局、空气流动和噪音控制等因素。

通风设备应尽可能靠近室内污染源,以提高污染物的排除效率。

四、通风系统设计的注意事项1. 管道设计和布局:通风管道应有清晰的布局,避免管道的弯曲和阻塞,以确保空气的顺畅流动。

合理选择管道材料和尺寸,以减少能源损耗和噪音产生。

2. 控制系统和传感器的应用:安装智能化的通风控制系统和传感器可以实现对室内空气质量的实时监测和调节。

根据空气质量的变化,系统可以自动调整通风设备的运行模式和风速,以提供最佳的舒适性和能源效率。

3. 维护和清洁:通风系统的维护和定期清洁是确保其正常运行和延长使用寿命的关键。

定期清洁通风设备和更换过滤器可以避免各种污染物的积聚和传播。

工业通风----第七章 自然通风与局部送风

工业通风----第七章 自然通风与局部送风
重作业5~7m/s。
整理课件
二、喷雾风扇
1、作用:增加风速及降温。 2、要求:采用喷雾风扇时,应力求控制雾 滴直径不超过100μm,最好在60μm以下。 3、适用场合:空气温度高于35℃、辐射照 度大于1400 w/m2,且工艺不忌细小雾滴的中、 重作业的工作地点。 工作地点的风速应采用3~5m/s。
侧送式空气幕又分单侧和双侧两种,门宽 B<4m用单侧,B≥4m用双侧。
侧送式空气幕主要用于工业厂房、车库等 的大门上。
整理课件
2)下送式空气幕: 下送式空气幕目前已很少使用。
3)上送式空气幕 适用于一般的公共建筑,如商店、旅馆、
会堂、影剧院、体育馆、机场、地铁车站、候 机室等。
贯流风机主要用于上送式非热空气幕。
=Pxa+hg(ρw-ρn)-Kbvw2ρw/2 (7-12)
整理课件
第二节 自然通风的计算
根据现行《采暖通风与空气调节设计规范》 (GBJ19-87)规定:放散热量的生产厂房及辅 助建筑物,其自然通风应仅考虑热压作用。
1、设计计算: 2、校核计算: 3、计算时的简化条件: 1)通风过程是稳定的,影响自然通风的因素不 随时间而变化。
=Gb/(μb(2h2(ρw-ρn)ρp)1/2)
整理课件
根据空气量平衡方程式,Ga=Gb,如果近似认为μa ≈ μb,ρw ≈ ρp 。上述公式可简化为:
(Fa/Fb)2=h2/h1或Fa/Fb=(h2/h1)0.5 7-20 从公式20可以看出,进排风窗孔面积之比是随中和面 位置的变化而变化的。中和面向上移(即增大h1减小 h2),排风窗孔面积增大,进风窗孔面积减小;中和面 向下移,则相反。在热车间都采用上部天窗进行排风, 天窗的造价要比侧窗高,因此中和面位置不宜选的太高 二、车间排风温度tp(℃) 1、温度梯度法:

通风系统设计方案

通风系统设计方案

通风系统设计方案一、设计目标与要求为了保证建筑物室内空气质量的合理调控,提供适宜的室内环境,设计一个高效且可靠的通风系统是必要的。

本设计方案旨在满足以下要求:1. 提供足够的新鲜空气,以确保室内空气质量的合理。

2. 有效控制室内温度和湿度,为居住者提供舒适的环境。

3. 设计方案应满足建筑物的特点和需求,尽可能减少能源消耗,并确保运行成本的可控。

4. 系统设计应具备可扩展性和可维护性,方便后期维护和升级。

二、方案设计1. 能量回收采用热交换器技术,通过热回收系统可以更好地利用废弃空气中的热能,减少供暖和冷却时的能源消耗。

通过回收室内排出的热量,可以有效地预先加热进入室内的新鲜空气,从而减少冬季供暖负荷。

2. 新风系统新风系统是通风系统的核心组成部分,其目标是提供干净、新鲜的室外空气,并将其适当地分配到不同的室内区域。

新风系统需要考虑以下几个方面:- 新风量:根据建筑物的户型和人员密度进行计算,确保每个房间都能得到充足的新鲜空气。

- 过滤器:安装高效空气过滤器,过滤室外空气中的颗粒物和污染物,提高室内空气质量。

- 风速和风向调节:根据不同房间的需求,通过风速和风向的调节,使得新风能够达到最佳的通风效果。

3. 排风系统排风系统主要用于排出室内的废气和污染物,确保室内空气的质量常保鲜活。

在设计排风系统时,需要考虑以下几个方面:- 排风口位置:根据房间的功能和布局,合理设置排风口的位置,确保污染源附近的废气能够及时排出。

- 排风量:根据污染源的类型和房间的大小,合理计算排风量,确保排出的废气能够满足室内空气质量标准。

- 排风管道:选择适当的材料和直径,确保排风管道的风阻尽可能小,并且方便清洁和维护。

4. 温控系统温控系统主要用于室内温度和湿度的调节,以及对通风系统的控制和监测。

温控系统在设计时需要考虑以下几个方面:- 温度调节:根据建筑物的特点和需求,选择恰当的供暖和冷却设备,并合理设计布局,确保室内温度可以稳定在舒适范围。

通风系统设计

通风系统设计

通风系统设计一、引言在现代建筑设计中,通风系统起着至关重要的作用。

一个良好的通风系统能够提供新鲜的空气、调节室内温度,减少湿度,并排除污染物。

因此,在建筑设计中合理设计通风系统至关重要。

本文将通过介绍通风系统的设计原理和方法,来探讨如何设计一个优质的通风系统。

二、通风系统设计的原则1. 综合考虑建筑结构和功能需求:通风系统设计应该与建筑结构融为一体,不影响建筑的美观和功能。

同时,要根据建筑的用途来确定通风系统的设计参数,如室内空气质量要求、温度控制要求等。

2. 室外环境的分析:通风系统设计需要考虑室外环境的因素,如气候、风向、风速和空气质量等。

这些因素将直接影响通风系统的设计,如风排量、风口位置和大小的选择等。

3. 利用自然通风:在通风系统设计中,应尽量利用自然通风来减少能耗。

通过合理设计建筑立面结构和设置通风口,可以利用风力和温度差驱动空气自然流通。

4. 优化通风路径:通风系统设计需要考虑空气流通的路径,以确保空气可以有效地流动并排除污染物。

因此,在设计中,应将通风口和送风口等布置在合适的位置,确保空气流通畅顺。

5. 使用高效的通风设备:通风系统设计应选择高效的通风设备,如风机、送风机和新风处理设备等。

这些设备可以提高通风效率和工作效果,并降低能耗。

三、通风系统设计的方法1. 确定通风需求:通风系统设计的第一步是确定建筑的通风需求。

根据建筑的功能和使用情况,确定室内空气质量、温度和湿度等参数。

这些参数将决定通风系统的设计要求。

2. 建筑结构设计:通风系统设计需要与建筑结构融为一体。

因此,在建筑设计中,应注重立面结构的设计,合理设置通风口和送风口,以确保空气流通畅顺。

3. 通风路径设计:根据建筑的布局和功能需求,确定通风路径。

在设计中,应合理布置通风口和送风口,使空气可以顺畅流动,并排除污染物。

4. 设计通风设备:根据通风需求确定通风设备的类型和数量。

通风设备的选择应考虑其通风效率、噪音和能耗等因素。

建筑物室内通风设计方案

建筑物室内通风设计方案

建筑物室内通风设计方案室内通风对于建筑物来说是至关重要的,它不仅可以提供舒适的室内环境,还可以改善空气质量,减少细菌和有害物质的滋生。

本文将为您介绍一个有效的建筑物室内通风设计方案,以确保室内空气的流动和净化。

第一部分:整体设计理念在设计建筑物室内通风方案时,首先需要明确整体的设计理念。

我们的目标是创建一个健康、舒适和可持续的室内环境。

因此,我们需要考虑以下几个方面:1. 空气流动:要确保室内空气的良好流动,以保持室内空气的新鲜和清洁。

可以通过合理的设计建立通风通道,如窗户、通风孔等。

2. 自然通风:尽可能利用自然通风,减少对机械设备的依赖。

合理布置窗户和门的位置,以便室内外空气的交换。

3. 空气净化:采用适当的过滤器和净化设备来去除空气中的细菌、尘埃和有害物质。

这有助于提高室内空气质量。

第二部分:通风系统设计为了实现良好的室内通风效果,我们需要设计合适的通风系统。

以下是一些建议:1. 通风孔和窗户:通过合理的位置布置通风孔和窗户,可以实现自然通风。

在设计中要考虑到室内外的气流情况,选择合适的大小和位置,以促进空气的流动。

2. 风扇和通风机:在需要增强通风效果的区域,可以安装风扇或通风机来增加空气的流动。

可以根据需要选择合适的类型和数量。

3. 空调系统:对于需要调节温度和湿度的室内空间,可以考虑安装空调系统。

空调系统不仅可以提供舒适的温度,还可以改善空气质量。

第三部分:经济性和可持续性考虑除了实现良好的室内通风效果,我们还应该考虑经济性和可持续性。

以下是一些建议:1. 节能设计:通过合理的设计和材料选择,减少能源的消耗。

可以考虑利用可再生能源来供应通风系统的动力。

2. 绿色材料:选择环保和健康的建筑材料,减少有害物质的释放和室内污染。

3. 监测和维护:定期监测和维护通风系统,确保其正常运行和高效工作。

结论:一个有效的建筑物室内通风设计方案可以为我们提供舒适、健康和可持续的室内环境。

通过合理设计通风系统、自然通风和空气净化,我们可以改善室内空气质量,并减少能源的消耗。

给通风系统设计方案

给通风系统设计方案

给通风系统设计方案通风系统是现代建筑中至关重要的一部分,它能够确保室内空气的流动和质量,提供舒适和健康的生活环境。

本文将介绍一个通风系统设计方案,旨在提供最佳的通风效果和节能效益。

系统概述该通风系统设计方案采用了集中供气和排气的原则,以确保室内空气的循环和更新。

系统由以下组件组成:1. 空气处理单元(AHU):AHU是通风系统的核心部分。

它负责处理空气,包括过滤、制冷/加热、除湿和加湿等功能。

空气处理单元(AHU):AHU是通风系统的核心部分。

它负责处理空气,包括过滤、制冷/加热、除湿和加湿等功能。

2. 通风管道:通风管道用于输送处理过的新鲜空气到各个房间,并排出室内废气。

管道应设计合理,以确保空气的流动畅通,减少压力损失。

通风管道:通风管道用于输送处理过的新鲜空气到各个房间,并排出室内废气。

管道应设计合理,以确保空气的流动畅通,减少压力损失。

3. 排风扇:排风扇用于将室内废气排出建筑物。

扇机型号应选择合适的尺寸和风量,以确保室内的废气能够及时被排出。

排风扇:排风扇用于将室内废气排出建筑物。

扇机型号应选择合适的尺寸和风量,以确保室内的废气能够及时被排出。

设计原则在设计通风系统时,以下原则应得到充分考虑:1. 通风需求:根据建筑物的类型和用途确定通风需求,包括室内空气质量标准和人员活动产生的废气量等。

确保通风系统能够满足这些需求。

通风需求:根据建筑物的类型和用途确定通风需求,包括室内空气质量标准和人员活动产生的废气量等。

确保通风系统能够满足这些需求。

2. 能源效益:设计通风系统时应考虑能源效益。

采用新能源技术、选择高效设备和控制系统等可以降低系统运行成本,减少能源消耗。

能源效益:设计通风系统时应考虑能源效益。

采用新能源技术、选择高效设备和控制系统等可以降低系统运行成本,减少能源消耗。

3. 舒适性:通风系统应提供舒适的室内环境,包括合适的温度、湿度和空气流速等。

通过合理调节空气处理单元和通风管道,达到最佳的舒适性。

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第七章通风系统与通风设计第一节矿井通风系统、第二节采区通风系统1.上次所讲课的内容回顾(5~10min)1.1上次课所讲的主要内容局部通风设备及附属装置、掘进通风机设计及掘进安全技术装置系列化。

1.2能解决的实际问题(1)掘进通风设备选型(2)解决长距离掘进通风的问题(3)解决大风量掘进通风问题2.本节内容的引入(5min)2.1与上次内容的关联2.2讨论的主要内容矿井通风系统及采区通风系统2.3思考题(1)(2)(3)3.课堂讲述于内容讨论(60~70min)第一节矿井通风系统矿井通风系统是向矿井各作业地点传给新鲜空气,排出污浊空气的进、回风井的布置方式通风动力,通风网络和风流控制设施的总称。

一、矿井通风系统的类型及其适用条件按进风井在井田内的位置不同分类A、中央式:a、中央并列式b、中央分列式(中央边界式)B、对角式:a、两翼对角式b、分区对角式C、区域式D、混合式二、各类型矿井通风系统的优缺点及适用条件见表P134 表7-1-1三、主要通风机的工作方式与安装地点工作方式:a、抽出式b、压入式c、压抽混合式四、矿井通风系统的选择矿井通风系统应根据矿井设计生产能力、煤层赋存条件、表土层厚度、井田面积、地温、矿井瓦斯涌出量。

煤层自燃倾向性等条件,在确保矿井安全。

兼顾中、后期生产需要的前提下,通过对多个可行的矿井通风系统方案进行技术经济比较后确定。

中央式通风系统具有井巷工程工量少,初期投资少,宜在初期适用。

煤与瓦斯突出矿井,高瓦斯矿井,易自燃矿井有热害的矿井宜采用对角式通风系统。

当井田面积较大时,初期可采用中央式通风,逐渐过渡到对角式。

矿井通风方法一般采用抽出式。

在地面有漏风的且有自燃发火危险性的矿井宜采用压入式通风。

压入式与抽出式比较○1压入时通风的矿井,主要通风机停止运转后,井下瓦斯不会大量涌出;○2从煤壁和采空区涌出的瓦斯,与矿井通风的相对压力变化无明显的关系;○3“抽”与“压”两种通风方法在停风后的同一地点,瓦斯绝对涌出量几乎相等。

第二节采区通风系统采区通风系统是矿井通风系统的主要组成单元,是采区生产系统的重要组成部分,它包括采区进风、回风和工作面进、回风巷道组成的风路连接形式及采区内的风流控制设施。

采区通风系统的合理与否,影响到采区内的风量分配,发生事故时的风流控制,生产的顺利完成,也影响到全矿的通风质量和安全状况。

一、采区通风系统的基本要求采区应该有足够的供风量,并按需分配到各个采掘工作面。

其要求:○1每个采区,都必须在构成全风压通风系统后,方可开掘其他巷道。

联合布置时要设置专用的风巷。

严禁将一条上、下山或盘区的风巷分为两段,一段进风,一段回风。

○2采煤工作面和掘进工作面都应采用独立通风。

○3煤层倾角大于12°的采煤工作面,采用下行通风时,报矿总工程师批准。

并须遵守如下规定:a、采煤工作面的风速,不得低于1m/s;b、机电设备设在回风巷中,其风流瓦斯浓度不得超过1%,并应安装瓦斯自动监测报警断电装置;c、进、回风巷中,都必须设置消防供水管路。

○4采煤工作面于掘进工作面的进风和回风,都不得经过采空区或冒落区。

二、采区进风上山与回风上山的选择对于薄及中厚的缓倾斜煤层,我国广泛采用走向长臂采煤法;厚煤层则多采用倾斜分层走向长臂采煤法或放顶煤开采,开掘采区上、下山巷道与回风大巷及运输大巷相连。

上(下)山巷道至少有两条,对于高瓦斯矿井现在要求必须有一条专用回风巷。

现在有的有三条、四条的都有。

当只有两条时,一条进风,一条回风。

1、轨道上山进风,运输上山回风。

2、轨道上山回风,运输上山进风。

3、两种通风方式的比较:轨道上山进风:新鲜风流不受煤岩释放的瓦斯、煤尘污染及煤尘影响,轨道上山的绞车易于通风。

变电所设在两上山之间,其间要设置调节风窗,利用两上山间风压差通风。

输送机上山通风:风流方向于运煤方向相反时,易引起煤尘飞扬,运输过程中所释放的瓦斯,可使进风流的瓦斯和煤尘浓度增大,影响工作面的安全卫生条件;输送机散发的热量,使进风流温度升高,轨道上山与上、下山车场间设置风门,因车辆频繁,要防止风流短路。

区段运输巷不宜直接和运输机相连;轨道上山的上部车场和区段回风巷不能直接相同,需要风门;有可能引起漏风。

当运输机采用多台串联运输时,其上部运输机的动力设备不能在新鲜风流中,这是《规程》不允许的。

由此可见,当在运输上山布置多部运输机,为保证动力设备在新鲜风流中,宜采用运输机上山进风。

当运矸和运料任务重且运输上山巷道内只有一部皮带机时,可采用轨道上山进风。

三、采煤工作面上行通风和下行通风上行通风与下行通风是指进风流方向与采煤工作面的关系而言。

当采煤工作面进风巷道水平低于回风巷道时,采煤工作面的风流沿倾斜方向相上流动,称上行通风。

否则称下行通风。

同向通风与逆向通风是风流方向与煤流方向间的关系。

上行下行通风的优缺点比较:○1瓦斯方向:上行通风时瓦斯轻,其自然流动方向与风流方向一致。

当风速过小时,有可能出现风流分层流动和局部瓦斯积存。

正常风流(>0.5~0.8m/s)时其可能性较小。

下行风与瓦斯自然流向相反,二者易于混合且不易出现瓦斯分层流动和局部积存现象。

○2风温方向:上行通风时,运煤巷道内运输设备的发热量也加入到风流中,上行风比下行风的风温要高。

○3自然风压方面:采区用上行风,其进风流与回风流产生的自然风压与机械风压相同,而下行风,其作用方向相反,故下行风比上行风所需要的机械风压大;而且,主要通风机一旦因故停止运转,工作面下行风流有可能停止或反风。

○4火灾方向:工作面一旦起火,所产生的火风压与机械风压作用方向相反,使工作面的风量减小,瓦斯浓度增加,故下行风在起火地点瓦斯爆炸的可能性比上行风要大。

但是,下行风在降温,防止瓦斯积存和煤尘浓度等方面有上行风不可比拟的有点。

国内外从60年代以来使用逐渐增多,如前苏联顿巴斯矿区,开滦、淮北、平顶山、淄博等矿区都有使用。

虽然如此,但在我国使用还非常谨慎。

四、工作面通风系统采煤工作面的通风系统有采煤工作面进回风巷道的布置方式和类型,可将工作面通风系统分以下几类。

1、U型与Z型通风系统U型后退式通风系统在我国使用比较普遍,其有点结构简单,巷道施工维修量小,工作面漏风量小,风流稳定,易于管理。

缺点是上隅角瓦斯超限,工作面进、回风巷要提前掘进,维护工作量大。

U型前进式通风系统的维护工作量小,采空区瓦斯不会漏出工作面,当漏风不大时,有一定的优越性。

其缺点是采空区支护较困难。

采用Z型后退式通风系统的工作面,采空区瓦斯不会漏入工作面,而是漏向回风巷,前进式则漏向工作面。

需要沿空支护巷道,其难度较大。

2、Y型、W型及双Z型这三种均为两进一回或一进两回的采煤工作面,Y型会使回风巷道风量增大,但上隅角及回风道的瓦斯不易超限,并可在上部进风道内抽放瓦斯。

后退式W型通风系统:用于高瓦斯矿井的长工作面或双工作面。

下中进风,上回风时均为上行通风容易造成上段风速高,对防尘不利,上隅角瓦斯容易超限。

所以在瓦斯涌出量很大时,常采用上下进,中间回或者采用中间进,上下回,但存在着上、下行通风,中间回风时,可以进行瓦斯抽放。

W型前进式通风系统维护在采空区内,维护困难,漏风大。

双Z型通风系统,其中间巷分别在由工作面的两侧,前进式时,上下进风巷在采空气内,采空区的瓦斯漏向工作面,是巷道不易维护。

后退式时,回风巷在采空区内,瓦斯不涌向工作面,但巷道依然维护困难。

在双Z型通风系统中有一段是下行通风。

3、H型通风系统H型通风系统有两进两回,三进一回的布置形式特点:工作面风量大,采空区瓦斯不漏向工作面,气象条件好,增加了工作面的安全出口,工作面机电设备却在新鲜风流中,通风阻力小,在采空区巷道中可抽放瓦斯,易于控制上隅角的瓦斯,但沿空留巷困难,由于有附加巷道影响风流稳定管理复杂。

在工作面和采空区瓦斯涌出量都在比较大时,在入风侧和回风侧都需要增加风量以稀释整个工作面的瓦斯时,可考虑用H型通风系统。

4.课堂小结4.1本节课的主要内容矿井通风系统分类:E、中央式:a、中央并列式b、中央分列式(中央边界式)F、对角式:a、两翼对角式b、分区对角式G、区域式H、混合式采区通风系统:采区进风上山与回风上山的选择采煤工作面上行通风与下行通风工作面通风系统:V、Z型Y、W、双Z型H型4.2重点矿井通风系统,采区通风系统4.3难点工作面的上行、下行通风4.4下次课所要讲的内容矿井构筑物,通风设计与可控循环风5.作业7-1、7-3第七章通风系统与通风设计(3学时)第三节通风构筑物、第四节矿井通风设计、第五节可控循环风概述1.上次课所讲内容回顾(5~10min)1.1上次课所讲的主要内容矿井通风系统:中央式、对角式、区域式、混合式;采区通风系统、上下巷进回风巷的选择,上行风下行风的比较及工作面通风系统。

1.2能解决的实际问题(1)进行矿井通风系统比较(2)采区进、回风上、下山的选择(3)工作面上、下行风的选择(4)工作面通风系统的选择2.本节内容的引入(5min)2.1本次与上次课内容的关联2.2讨论的主要内容通风构筑物及其漏风,通风设计,可控循环风概述2.3思考题3.内容讨论与课堂讲述(100~110min)第二节通风构筑物及漏风矿井通风系统,除了有构筑物合理的通风网络和能力适当的通风机外,还安在网络中的适当位置安设隔断,引导和控制风流的设施和设置,以保证风流按需流动。

这些设施和设置统称为通风构筑物。

一、通风构筑物两类:○A通过风流的通风构筑物:风硐、反风装置、风桥、导风板和调节风窗。

○B隔断风流的通风构筑物:井口密闭、挡风板、风帘和风门等。

(一)风门在通风系统中既要隔断风流又要行人或通车的地方应安设风门。

在行人或通车不多的地方可构筑普通风门,而在行人通车比较频繁的运输巷道上,则应构筑自动风门。

普通风门可用木板或铁板制成,要求门扇与门框之间呈斜面接触,严严密。

结构坚固。

自动风门分类:碰撞式自动风门气动或水动风门电动风门永久风门的质量标准:○1每组风门不少于两道,通车风门间距不小于一列车长度,行人风门间不小于5m;○2风门能自动关闭,通车风门的自动化。

矿井总回风和采区回风系统的风门安装有闭锁装置,风门不能同时敞开;○3门框要包边沿口有衬垫,四周接触严密。

门扇平整不漏风,风窗与门框不歪扭,门轴与门框要向关门方向倾斜80~85°;○4风门墙垛要用不燃性材料建筑,厚度不小于0.5m,严密不漏风;○5风门水沟要安设反水池或挡风帘,通车风门要设底坎,电管路孔要堵严。

风门前后各5m内巷道支护良好,无杂物,积水,淤泥。

(二)风桥当通风系统中进风道与回风道水平交叉时,为使进风与回风互相隔开需要构筑风桥。

按其结构可分为三种:A 绕道式风桥:开凿在岩石中,最坚固耐用,漏风少,能通过大于20 m 3/s 的风量。

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