建筑室内人员密度对新风量指标的影响特征分析_王军

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人员密度对毛细管平面空调的影响

人员密度对毛细管平面空调的影响

人员密度对毛细管辐射空调适用性的影响华中科技大学 胡云鹏 陈焕新 陈孚江 张迪摘要 毛细管辐射空调系统需要和新风系统并联运行,室内人员密度决定了新风量,也决定了辐射系统与新风系统两者的耦合关系。

分析了人员密度与毛细管辐射空调系统安装面积之间的关系,通过实例说明了辐射系统与新风系统在不同人员密度下的对应关系,该相关性可初步分析耦合系统的可行性。

关键词 毛细管辐射空调 人员密度 新风系统 安装面积0 引言辐射顶板空调系统在欧洲、北美均已有许多应用,毛细管辐射空调属于辐射顶板的新一代产品,通常采用规格为3.4×0.55mm 、4.3×0.8mm 的PP-R 管组成的间隔为10mm ~30mm 的网栅,如同人体的毛细管一样实现分配、输送和搜集的功能,冷冻水流速在0.05~0.2m/s 之间。

近几年来,我国的一些工程中也应用了该产品。

在考虑到室内空气品质的问题时候,由于辐射末端本身不具备除湿功能,毛细管辐射系统须和新风系统并联运行。

其中,新风系统承担室内的湿负荷和部分显热负荷,而毛细管系统则承担室内的剩余显热负荷。

以下简称二者的并联系统为“辐射+新风”系统。

“辐射+新风”系统既具有较高的热舒适,又能实现较好的室内空气品质,而且具有很好的节能效果。

山东建筑大学马玉奇、刘学来等人对辐射顶板的原理、分类、特点以及辐射顶板的研究现状进行了综述[1]。

天津大学陈启、马一太等分析了辐射顶板空调夏季制冷的优势,也分析了采用同一套系统进行顶板辐射采暖所面临的问题[2]。

清华大学高志宏、魏庆芃、綦戎辉等建立了毛细管辐射末端装置换热的基本模型,通过实验验证了其室内热舒适性效果[3]。

上海建筑设计研究院何婧、谌小玲等分析了“独立新风+辐射供冷”系统的适用场合,提出了单位质量新风量除湿能力的判断参数,同时认为以湿度控制为主的控制方法能有效的防止系统结露,对于散湿量变化很大或散湿量极大的场所(如餐厅、体育馆等),室内需要维持负压的场所(如传染病房、吸烟室等),有换气次数要求的场所不适合采用“新风+辐射”系统[4]。

121典型高密人群建筑空间新风量需求特性分析(精)

121典型高密人群建筑空间新风量需求特性分析(精)

典型高密人群建筑空间新风量需求特性分析王军张旭同济大学暖通空调研究所,上海200092摘要:基于建筑新风量确定基础理论,并结合国内外现行新风量确定方法和标准,对典型高密人群建筑的新风量需求随室内人员密度和通风时间的变化特性做出分析。

结果表明,不同新风量确定方法所得高密人群建筑新风量需求值之间的差异程度受室内人员密度的影响较大,且与建筑类型密切相关;同时,使用过程中的新风量需求调节应依据通风起点时刻室内污染水平与允许污染水平之间的差异关系确定。

关键词:新风量人员密度通风时间高密人群建筑1 前言一直以来,建筑节能和室内舒适健康要求对空调系统新风量的大小都具有双重要求,新风量的确定也相应地成为争论的焦点[1]。

对高密人群建筑(如剧院、会堂等)而言,由于人员密度高,其新风需求比其他建筑要求更高。

因此,该类建筑新风量的合理确定对平衡建筑节能和室内舒适健康要求之间的关系具有重要意义。

本文基于新风量计算理论,对典型高密人群建筑的新风量需求特性做出分析,从而为该类建筑新风量的合理选择以及新风需求调节提供理论指导。

2 新风量确定基础室内空气污染的影响集中体现在舒适(人的心理反应)和健康(人的生理反应)两个方面。

从舒适角度看待室内污染,主要指可感知的污染,即气味污染。

气味决定了所感受的室内空气新鲜度,也影响了室内空气品质的可接受性。

早在1936年,Yaglou C.P.的研究发现室内人体气味的强度与每个人所占有的空间体积和新风量密切相关;由于人体气味易变且随时间逐渐衰减,而每人所占有的空间体积越大,人体气味衰减的越多,相应地为实现室内环境控制目标所需要的新风量就越小。

值得指出的是,非人体气味污染并不完全具有这些性质。

另一方面,从健康角度看待室内污染,主要是指空气污染所产生的健康效应。

具体而言,“恶化”的室内空气可以使人致病,也可以弱化人们对疾病的抵抗能力。

19世纪Pattenkofer的研究发现也证实了这一点[1],并指出CO2本身并不重要,但却可以作为反映人体产生污染物数量水平的指示物。

新风系统设计规范

新风系统设计规范

新风系统设计规范篇一:中央空调新风系统设计规范中央空调新风系统设计规范很多人会误解以为装了中央空调就可以解决室内新风问题,实际上,中央空调吹出来的只是“风”,不是“新风”,中央空调的功能是恒定室内温度,要想解决室内空气问题必须给中央空调装上新风系统。

中央空调为什么要安装新风系统随着生活水平不断提高,新型建筑增长迅速,人们对室内生活体验的要求和对室内的舒适性、空气品质的要求越来越高,专家指出,室内环境必须有利于身体健康,这就促进了家用中央空调和新风系统的兴盛,家用中央空调也在变频革新中不断的满足人们日益增长的物质需要。

家用中央空调主要分为两部分,始端为中央空调主机,末端为室内机,室内机相当于一个新风系统,但是实际上并没有新风系统的功能,只能说它是一台高级的风扇,要想达到新风换气的效果还必须安装一套中央新风系统,这样可以改善居室内的空气品质,保持室内清新舒适,有利于身体健康。

中央空调新风系统设计规范很多人觉得,新风系统越大就会越舒服,事实上并非如此。

1新风能够大大改善室内空气质量是无可厚非的,但并非新风量越大空调的效果就越好。

专家认为良好的空气品质不但要求空气清洁,而且还需要有宜人的温、湿度。

中央空调新风系统虽然改善了空气清新度,但也加大了空调的冷热负荷,这不但影响空调效果,而且会大大加大用电量。

那么新风系统怎样设计才合理呢,怎么设计新风系统风量呢,(1)安装家庭所处的小区环境和所处的地域条件。

假如环境舒适清洁,通风好,可减少新风量的设计;(2)楼层高低。

由于降低污染物浓度是安装新风系统的主要目的,如安装家庭所处的楼层较高,尤其在10楼以上,空气相对较清洁,可减少新风量的设计;(3)客户的特殊要求。

有些客户有自己独特的生活习惯,比如喜欢抽烟等等。

随着现代建筑气密性越来越好,大自然新鲜空气越来越远离我们的生活,因此,在享受空调带给我们凉爽的同时也不要忘了给自己的房子装一套新风系统,让房子时刻呼吸起来,还我们一个舒适健康的居住环境。

建筑室内人员密度对新风量指标的影响特征分析

建筑室内人员密度对新风量指标的影响特征分析
c r i g t h ud o i o a c lt n p i cp e i HR 6 . o d n o t e o t o r ar w c lu a i r il AS AE 2 1—2 0 l f o n n 0 7.T e r s l h w t a n o rh at e ur me t n h e u t s o h ti d o e l r q i s h e n d a r d cn ud o i o e eg o s mp in a e ma n p o lm e p ciey b f r n f rc i c li d o o u ain d n i o e u ig o t o r ar w n ry c n u t r i r b e r s e t l e oe a d at rt a n o r p p lt e st f r l f o v e i o y
定原 理 , 分析 了高低 密人 群两类建筑 的新风量指 标随人员密度 的变化 特征 。结果表 明 , 以 A H A 6 . 2 0 当 S R E 2 1— 0 7参考 的 建筑 污染水平 为基准且 以 G 5 0 9—20 B 01 0 3提供 的新风量参 数为依据时 , 考虑满足室 内卫生要求和降低新 风能耗 , 需 以住
e e g o s r a in i. n r c n ev to s y
宅为代表 的低 密人群建筑需根据实 际人 员密度与临界人员 密度之 间的大小 关系 而定 ; 以商场 为代表 的高 密பைடு நூலகம்群 建筑 而
需要始终 以降低新 风能耗为主要 问题 ; 同时 , 降低 我 国建筑污染 水平是 减少新 风需 求 的重要途 径 , 并且 人员 密度越 高节
能空间幅度越大 。

人员密集场所的空调设计

人员密集场所的空调设计

人员密集场所的空调设计摘要:舒适的环境是设置空调系统的主要目的,而节能是在保证舒适度的前提下,尽量减少能源的消耗。

优秀的暖通设计,应该是在满足舒适环境的前提下,暖通设备越少越好。

假如一栋建筑,暖通空调设备为“零”,完全融入自然环境,且冬暖夏凉,氧气充足,这是最理想的状态了。

人员流动性大的场所,如:大型会议室、娱乐场所、餐饮业、超市、写字楼一层电梯厅等,该种类型场所氧气的供应(CO2浓度)是随着人流量的变化而变化的,需要对送风设备的风量进行自动控制;大型餐饮及过渡季节利用室外空气带走室内热等节能方式,都应引起设计师重视。

关键词:人员流动性大;过渡季节;通风降温;CO2浓度检测;变频;一、人员流动性大的场所特点分析1.人员流动性大部分具有有规律性或可预见性;2.人员聚集、离散时间较短;3.伴随着人员的增减,送入室内新风量应同步增减;二、人员流动性大的场所空调设计1.空调系统负荷计算空调系统总负荷中人体负荷与新风负荷所占比例最大,二者之和占到总负荷的65%以上。

人员流动性大的场所空调设计时应把重点放在人员密度与新风量取值的确定上。

负荷计算,需要按照最大人员密度和最小人员密度分别计算两次,确定最大负荷和最小负荷,供冷热源设计时选取主机配置参考。

2.空调系统末端选择及布置方式末端设备指中央空调系统中把冷热送入房间最后的环节,即完成对空气进行降温、加热、加湿和除湿、过滤等处理过程所采用相的设备。

应按最大负荷选取。

3.空调系统末端节能设计的应用(1)风机盘管(吊顶式空调器)+新风机系统。

风机盘管控制方式:使用温控器设定温度与室内温度比较,自动控制水管路上电动两/三通阀的开闭、风机的三速转换,通过控制系统水流和末端风量使房间达到恒温。

吊顶式空调器控制方式:使用温控器设定温度与实际回风温度比较,自动控制水管路上电动调节阀的开度,控制系统水流使房间达到恒温。

同时可以通过室温检测器,控制吊顶式空调器的开启台数,以达到节能的目的。

建筑密度对居住环境的影响力

建筑密度对居住环境的影响力

高人口密度对建筑环境和个人行为的影响在考虑高密度时,最重要的问题之一是我们如何看待它以及它如何影响我们,高密度环境的用户。

建筑环境直接影响个人关系和邻里关系,而空间结构是决定居民满意度的重要因素。

此外,生活在高密度环境中的体验要比生活在低密度环境中复杂得多。

因此,我认为理解人与建筑环境之间的关系以及高密度对人类行为和社会关系的影响方式对于设计和建造新的高密度居住环境尤为重要。

1 介绍约旦的人口结构将发生巨大变化,缺乏公正,那里的人口分布在高密度地区受到影响,而东部和南部地区缺乏投资,缺乏开发,无法获得人力资源潜力。

在这里,我们不讨论在城市、村庄和各种中心等繁荣地区,人性感到安全和稳定,但如果我们想继续发展和繁荣,那些责任者必须开始修复偏远地区,以适应约旦日益增长的人类能量。

高密度是一种物理状态,涉及潜在的不便(失去控制、刺激、缺乏行为自由、资源或隐私),在情况下可能会或可能不会对个人造成显著影响。

突出情况取决于个人人与人之间、情境条件和社会条件之间的差异。

由于环境退化、城市暴力、自然资源减少以及环境污染对健康的影响,人们对心理自我科学越来越感兴趣,但行为科学家还没有足够成熟的理论方法来研究心理自我的心理表现和健康影响复杂的环境问题,由于人们对心脏社会——环境——的认识不断增强,环境心理学的领域不断扩大,这一轴心科学研究了人类行为与物理环境之间的各种关系,以及环境处理器对人类心理和环境的影响科学青少年与不同场所的日常生活密切相关,心理学家正在研究环境方面的这种关系是增加积极和建设性的因素。

我们将研究高人口密度对建筑环境的影响以及安曼两个不同地区的个体行为。

从科学角度来看,这项研究的重要性被认为是约旦的第一项研究,研究人口密度对个体行为和建筑环境的影响。

研究和实践的重要性是建筑师、设计师和科学家的一个重要方面,因为随着居民人数的不断增加,他们计划为未来的人道主义用途创造一个有效的环境。

−导致这一问题出现的最重要原因是自然增长人口增加的一个主要原因是,由于医学的发展和医院数量的增加,死亡率和出生率都很低−增加的原因是纳入了新的区域作为该区域的行政边界−战争造成的增长拥挤和密度约旦的人口估计约为6508271人(东部时间2011年7月)。

新风用多大的风量,如何计算?

新风用多大的风量,如何计算?

新风⽤多⼤的风量,如何计算?在⼀般的舒适性空调设计时,新风系统的设计最主要是满⾜⼈员的卫⽣要求和舒适性要求。

新风系统的设计主要包括以下⼏个⽅⾯:1、新风设备的形式和容量确定;2、风管系统的设计以及阻⼒校核;为了确保室内的氧⽓量可以保证⼈们的正常呼吸,新风量可按照房间⾥每个⼈所需的必要空⽓量进⾏设计。

⼀般情况下有以下两种⽅法。

⽅法⼀:根据⼈数和⼈均新风量计算:必须的新风量(m3/h) = Q*A/BQ ------ 所需⼈均新风量(m3/h.⼈)A ------ 新风区域⾯积(m2)B ------ ⼈均占有⾯积(m2/⼈)⽅法⼆:根据房间体积和换⽓次数计算:必须的新风量(m3/h) = C*D*EC ------ 每⼩时必需的换⽓次数(次/h)D ------ 新风区域⾯积(m2)E ------ 天花板⾼度(m)实际设计中,舒适性需求的空间最常采⽤的是第⼀种计算⽅法,⽅法⼆多⽤于需要特殊空调的房间,如恒温恒湿、洁净室等。

以下,以第⼀种计算⽅式举例说明新风量的确定⽅法。

新风系统设计的基本流程如下图所⽰:⼀、新风设备的形式和容量确定⼀)设计流程1、房间功能的确定不同功能⽤途的房间,新风设计的指标也是不同的,因此必须在房间功能确定的前提下才能进⾏新风设计。

2、⼈均新风量(Q)的确定在确定了房间功能后,可根据相关的设计标准或者节能标准中的新风量指标选择相应的数据,⽬前,新风量的最低指标⼀般都取30m3/h.⼈,但若要根据房间功能切实的确定新风量,则参见下表:公共建筑主要空间的设计新风量【GB50189—2015公共建筑节能设计标准】3、每个房间的⼈数确定房间功能不同,室内⼈员密度也是不同,⽽⼈数是计算新风量的重要因素,因此对于⼈数的确定可参照下表,再由以下公式计算出实际房价的⼈数:房价⼈数(⼈) = A/BA ------ 新风区域⾯积(m2)B ------ ⼈均占地⾯积(m2/⼈)⼀般⼈数必须取整,不能有⼩数,取整时应直接进⼀,⽽不采取“四舍五⼊”的⽅式。

高层建筑消防排烟设计中的问题及对策王军

高层建筑消防排烟设计中的问题及对策王军

高层建筑消防排烟设计中的问题及对策王军发布时间:2023-06-29T12:39:07.185Z 来源:《小城镇建设》2023年5期作者:王军[导读] 高层建筑的消防安全一直备受关注,其中消防排烟系统是防火安全的重要组成部分。

消防排烟系统在火灾发生时可以排除烟雾,减轻火势和救援难度,保障人员生命财产安全。

因此,在高层建筑的设计、建造和运营过程中,消防排烟系统的设计和实施显得尤为重要。

本文旨在通过分析高层建筑消防排烟设计中的问题和对策,探讨提高消防排烟系统的安全性,从而为相关工作者提供有益的参考和指导。

达州市消防救援支队四川达州 635200摘要:高层建筑的消防安全一直备受关注,其中消防排烟系统是防火安全的重要组成部分。

消防排烟系统在火灾发生时可以排除烟雾,减轻火势和救援难度,保障人员生命财产安全。

因此,在高层建筑的设计、建造和运营过程中,消防排烟系统的设计和实施显得尤为重要。

本文旨在通过分析高层建筑消防排烟设计中的问题和对策,探讨提高消防排烟系统的安全性,从而为相关工作者提供有益的参考和指导。

关键词:高层建筑;消防排烟设计;问题;对策引言:当今社会,随着城市化进程的不断推进,高层建筑的数量不断增加。

但是,在高层建筑消防排烟系统的设计和实施中,存在着多种问题,如设计不合理、设备维护不到位等。

这些问题的存在可能会导致消防排烟系统无法发挥其应有的作用,甚至会增加火灾的危险性。

因此,只有通过有效解决对策,才能提高消防排烟系统的安全性和可靠性,从而保障高层建筑的消防安全。

1高层建筑物消防排烟系统设计的重要意义高层建筑消防排烟系统的设计需要充分考虑建筑物的结构、功能、使用情况等多个因素,以及火灾时的烟气产生量和扩散方向等诸多因素。

在此基础上,进行系统设计,确保在火灾发生时,排烟系统能够及时、有效地排出烟雾和有害气体,保障人们的生命安全。

同时,也需要考虑系统的稳定性和可靠性,保证系统能够在紧急情况下正常运行。

基于人数统计确定空调新风量的新方法

基于人数统计确定空调新风量的新方法

3 0mL一 0 L 2 4 0m 。适用于住宅和办公建筑物的《 内空气质量标 定 ( 室 校准间隔 1 月 ) 而房 间功能 不 同, O 2个 ; C :浓度要求 也不 同,
准》 规定 , 室内空气 中二 氧化碳 的 日平 均的容许浓 度为 0 1 , .% 即 这些都影 响了它 的推广应用 。 “ 人数统计” 较早应用 于公交 客流和 大型超 市 。因 为客流 量 1 0 p 这样 就要求新风量不小 于 3 ( 人 ) 0p m, 0 0I / h・ 。 n 所以当前人 数统计 系统 已经成 为大型连 锁超市 的 不 同性别 和年 龄 , 不同 的活动 量 , 的呼吸量 就不 同。根据 与销售量相关 , 人 必备设 备。据统计 , 发达国家城 市 9 %以上的大型商场及连锁 商 0 室内空气 的卫 生要求 、 活动 或者工 作性质 , 以及在室 内停 留时 间 业网点已经在广泛使用实时客流分析系统 。结合“ J 人数统计” 理 等等因 素 规 定 了 民用 建筑 主 要 房 间人 员 所 需 的 最 小 新 风 量
出的人数统计 系统准 确度 为 9 % ~ 8 0 9 %。随着 技术 检测 设备 的 不 同的空调 系统 采用不 同 的人 数采 集装 置 ; 无线 网络 通信 , 完善 和计算技 术 的发展将会 使人数统 计 的精 度完全满 足室 内新 并采用现场 总线 , 直接数字控制器。 风控制 的需要 。
作 者 简 介 : 晨 萌 (9 4 , , 程 师 徐 17 一)女 工
第3 8卷
2 2 2智 1 0 年7 0 月

徐 萌:于 数 计 定 调 风 的 方“ 、 ‘ 人统确空新量新法 晨 基
・1- 1 5
同时增大等量 的排 风量 , 保持 送风量 也不 变。 当室 内人 数减 论和技术 , 按照文献 [ ] 1 的要求 , 以根据 室内停 留的人 数变化对 量 ; 可 空调区域的新风量实现在 线实时控制 。也就 是说 , 当人员 刚刚进 少 , 则关小新风 阀和排风 阀, 减少新 风量和 等量排风 量 , 得系统 使

建筑室内人员有效新风量及其特征性分析

建筑室内人员有效新风量及其特征性分析
2 1年 9 01 月
洁净 s空调技 术 C & C CA
第3 期
建 筑 室 内人 员有 效新 风量 及其 特征 性 分析
同济 大 学暖 通 空调 研 究所 王 军 张 旭
摘 要 结合人体呼 吸模 型建 立 了室内人 员所 获得有效新风 量的计算模 型,并对不 同通风模 式、新风量大小 和污染 源强度 影响下 的有效新风 量 的特 征性做 出分析 。研 究结 果表 明,混合通 风条件 下 的人 员有效 新风量 要低 于置换通风 条件 下的对应 结果 ;同时 ,入 室新风量 的增大 可 以使人 员有效 新风量 提高 ,但 提高 的程度 取决 于通风模 式 ;此 外 ,污染 源强度 的变化对 人 员有效新风 量 的影响较 小。 关键 词 室 内空气 品质 ;有效新风量 ;模 型 ;特征
E r c ie 0u d r r1 w nd I a a t r t s i i i fe t t oo f v Ai 0 a s Ch r c e i i Bu l ng ROO t s c n d m
W a un a d a u ngJ n Zh ng X
的量 是解决 该类 污染 问题 的新 思路 。
然而 , 目前如 何确 定 建 筑 室 内人 员 所获 得 的
所示【。 5 ]


25 s



25 s
有效 新风量 , 别是在不 同因素 的影 响下有效 新风 特
量又 具有 怎样 的特征 还亟 待解 决 。针对 这 些 问题 ,
o e tlt na dp l t ns u c s miso itn i . h eul h w a ep ro fe tv ud o ifo o mi ig fv niai n o l i o r e sin e st T er s t s o t t h e s ne fci eo to rarlw f xn o uo e n y s h t v n i t ni s a a fd s lc m e t e t ain. u t r o e rs f u d o ifo m a a et ep r o fe t e e tl i S1 st n t t ip a e n n i to F r ao e h h o v l hem r .ieo t o rarlw ym k e s ne fci o h v o t o rarlw r a e b t t e r eo ce s e e d n v n iaintpe I d iin tep l t ns u c se s in u d o ifo i e s , u sd g e f n r a ed p n so e tlt nc i i o y . na d t ,h ol i o r e miso o uo i tn i a m al f n eo h e s n e fci eo t o rar o . n e st h ss l i l c nt ep r o fe tv u d o if w y ue n l dl a a trsis Ke wo d n o r iq ai ;Ef cieo to r i o ;M o e ; Ch r ce itc y r s Id o r u l a y t f t ud o r w e v af l

人员密度设定对地下商业空间空调设计的影响

人员密度设定对地下商业空间空调设计的影响

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犐 狀 犳 犾 狌 犲 狀 犮 犲狅 犳狅 犮 犮 狌 犪 狀 狋犱 犲 狀 狊 犻 狋 狀犎 犞 犃 犆狊 狊 狋 犲 犿 狆 狔狅 狔 犱 犲 狊 犻 狀犻 狀狌 狀 犱 犲 狉 狉 狅 狌 狀 犱犮 狅 犿犿 犲 狉 犮 犻 犪 犾 狊 犪 犮 犲 狊 犵 犵 狆
在 线
随着人员密度的增大, 夏季室内冷负荷与新风
2 冷负荷同步增大, 每m 增加 1 人, 冷负荷增加约 2 2 / , 其中室内冷负荷增加 1 / , 新风 3 3 0W m 8 0W m 2 冷负荷增加 1 / 随着人员密度的增大, 室 5 0W m;


内热湿比减小, 直至趋近于约33 / ( 以室温 0 0k J k g
2 / 人设置 1 。文献 [ ] 指出, 目前地下商场人员 m 2 2 密度的取值范围在 0 / 之间, 在繁华 . 5~1 . 5人 m 2 地区人员密度取0 / 以下的工程, 多数空调 . 7人 m
效果较差; 大部分工程人员密度在 0 / . 7 5~1 . 2人
2 之间。文献[ ] 认为按照文献[ ] 中相关规定取 m 3 1 值较为合理。文献[ ] 给出的工程实例中选用 4 5 2 的人员密度均为1人 / 。 m
在 线
w w
图4 优先控制室温时室内相对湿度及其对应的 2, 送风换气次数( 人员密度1 / 室温2 . 0人 m 7 ℃)


暖 通
图5 优先控制室温时室内相对湿度及其对应的 2, 人员密度0 / 室温2 送风换气次数( . 5人 m 7 ℃)
从图4 , 5可以看出: )随着机器露点温度降低 ( 送风温差增大 ) , 1 能处理到的室内相对湿度先减小后增大。 在焓湿 随着机器露点温度的降低, 送风 图上可如下表述: 风量减小, 送风过程线左移, 能处理到的 温差增大, 室内相对湿度降低; 当机器露点温度降低到某一值 时, 继续降低机器露点温度, 送风过程线右移, 此时 焓湿图上送风过程线与 1 送 0 0 % 相对湿度线相交, 风过程线穿过结雾区, 风口有结露、 出风有结雾风 险。

新风系统解决方案

新风系统解决方案

新风系统解决方案第1篇新风系统解决方案一、项目背景随着社会经济的快速发展,人们生活品质的不断提高,室内空气质量已成为社会关注的焦点。

为了改善室内空气质量,提高居住舒适度,新风系统在住宅、商业及办公场所的应用越来越广泛。

本方案旨在为用户提供一套合法合规、高效节能、人性化设计的新风系统解决方案。

二、方案目标1. 提高室内空气质量,满足国家相关标准要求。

2. 降低能耗,实现绿色环保。

3. 提升居住、办公舒适度,满足用户个性化需求。

4. 确保系统安全可靠,便于维护管理。

三、方案设计1. 系统选型(1)根据建筑空间大小、人员密度、室内外温差等因素,选择合适的新风量及风压。

(2)选用高效节能、低噪音、具有过滤、净化、除湿等功能的新风设备。

(3)设备应符合国家相关标准,具备合法合规的生产许可和产品质量认证。

2. 系统布局(1)根据建筑结构特点,合理布局新风系统管道,确保室内空气质量均匀分布。

(2)新风入口、排风口位置应避免直接对向室外污染源,减少污染物进入室内的可能性。

(3)系统应具备独立控制功能,便于分区、分时段调节室内空气质量。

3. 通风策略(1)根据室内外气候条件,自动调整新风量,实现节能减排。

(2)采用智能控制系统,实现室内空气质量实时监测,确保系统运行在最佳状态。

(3)设置定时开关机功能,满足用户个性化需求。

4. 系统安全与维护(1)设备安装应符合国家相关标准,确保系统安全可靠。

(2)定期对系统进行清洁、检查和维护,保证系统长期稳定运行。

(3)提供详细的使用说明书和操作指南,便于用户了解系统性能及操作方法。

四、实施方案1. 前期调研(1)收集项目相关资料,了解建筑特点、用户需求、气候条件等。

(2)对现有新风系统进行评估,分析存在的问题及改进空间。

2. 方案设计根据前期调研结果,制定详细的新风系统设计方案,包括系统选型、布局、通风策略等。

3. 设备采购与安装(1)根据设计方案,采购符合要求的设备、材料。

新风量换气次数计算公式

新风量换气次数计算公式

新风量换气次数计算公式全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:新风量换气次数计算公式是用来确定室内空气质量和换气设备运行效率的重要工具。

在建筑设计和空气调节工程中,通过合理计算新风量换气次数,可以保证室内空气清新,避免空气污染和维护人们的健康。

本文将介绍新风量换气次数计算公式的基本原理和具体操作方法。

一、新风量换气次数计算公式的基本原理新风量换气次数计算公式的基本原理是根据室内空气的需求以及换气设备的运行状态来确定新风量和换气次数。

室内空气的需求主要包括人员数量、室内空气污染物的产生量和噪音水平等因素。

换气设备的运行状态包括换气设备的运行方式、风量控制和新风口的位置等因素。

新风量换气次数计算公式的具体操作方法主要分为以下几个步骤:1、确定室内空气需求。

首先需要确定室内人员数量、活动强度、室内污染物的产生量和噪音水平等因素,以确定室内空气的换气需求。

2、确定换气次数。

根据室内空气的需求,确定每小时需要换气的次数。

一般来说,室内通风次数越多,室内空气的质量就越好。

3、计算新风量。

根据室内空气需求和换气次数,可以通过以下公式计算新风量:新风量= 室内总体积* 换气次数。

室内总体积包括室内所有空间的总体积,单位为立方米。

4、确定新风口位置。

根据建筑结构和布局,确定新风口的位置,以便将新风均匀地送入室内。

5、安装调整换气设备。

根据新风量和换气次数的计算结果,选择合适的换气设备,并进行安装和调整。

通过以上步骤,可以确定新风量和换气次数,保证室内空气的清新和健康。

在实际操作中,还需要根据建筑类型、用途和环境条件等因素进行调整和优化,以提高换气设备的运行效率和节能性能。

新风量换气次数计算公式是一种重要的工具,可以帮助人们确定室内空气质量和换气设备的运行效率,提高室内空气的清新度和舒适性。

希望本文的介绍对您有所帮助,谢谢!第二篇示例:新风量换气次数计算公式是指根据建筑物的空气质量要求和实际情况,计算出需要进行多少次的新风量换气才能保障室内空气的清新和健康。

对民用建筑工程的通风和室内新风量的测定工作的思考

对民用建筑工程的通风和室内新风量的测定工作的思考

对民用建筑工程的通风和室内新风量的测定工作的思考摘要:简述了通风对于改善室内环境,降低室内污染物浓度具有显著作用以及开展室内新风量测定的必要性、重要意义。

介绍了关于通风和新风量在现行国家标准规范中的主要规定。

提出了如何开展室内新风量的测定。

关键词:民用建筑工程通风室内新风量的测定1、通风对于改善室内环境,降低室内污染物浓度具有显著作用目前住宅使用中普遍存在的现象是,为了节省能耗,大多数人在使用控温设施如空调、壁挂炉时门窗紧闭,注重于室内温度的舒适性,却不知道在封闭的状态下,各种污染物会逐渐蓄积。

由于更多新的建筑材料推广应用,使得由装修而引入的化学污染物成分越来越复杂,市场装饰装修材料质量良莠不齐,有些装饰装修材料有害物质含量没有得到有效控制,在这种情况下,如果自然通风换气不够,将会导致长期工作和生活在该种环境下的人们出现不适感,症状最多的是头痛、胸闷、易疲劳、烦躁、皮肤过敏反应,并有刺激性气味,世界卫生组织称之为致病建筑物综合症。

为弄清通风对室内污染物浓度的影响,国家建筑工程室内环境检测中心安排进行了专题试验研究,试验结果表明,在污染源恒定、环境温湿度不变的情况下,当房间的换气次数为0.25次/小时,室内空气中的甲醛浓度保持在比较高的水平;当房间的换气次数大于0.5次/小时,室内空气中的甲醛浓度会明显降低,并保持在比较稳定的低水平。

徐宏煜等人通过实测案例证明在居室主人关闭门窗状态下休息的九小时期间二氧化碳和氡蓄积明显,空气品质明显下降;同一个居室在提高其门窗的封闭性后,在相同的时间段内,氡蓄集加剧,空气品质进一步明显下降。

王琨等人为了解短时通风对新建筑室内空气中甲醛和氨的质量浓度降低的效果及其变化规律,在冬季进行了每日2次短时通风(10分钟)室内甲醛和氨质量浓度的检测,结果表明,短时开窗通风l0 分钟后室内空气中甲醛质量浓度降低2.53~7.48倍,氨浓度降低0.32~5.3倍,关窗后甲醛质量浓度随时间变化呈指数递增规律。

新风量计算方法

新风量计算方法

新风量计算方法
新风量计算方法是建筑工程设计中非常关键的一个环节。

新风量计算方法的准确性直接影响建筑内空气质量的好坏,对人类的健康有着重要的影响。

新风量计算的关键是确定建筑内的风量需求量,这取决于建筑的类型和人员密度。

其中,建筑类型包括住宅、办公、医院、学校等不同类型的建筑。

不同类型的建筑对新风量的需求量不同。

人员密度也是影响新风量的因素之一,人员密度越大,需要的新风量也就越多。

新风量的计算方法包括经验法和计算法。

经验法是根据建筑类型和人员密度推算出新风量需求量,但这种方法缺乏科学依据,容易出现误差。

计算法则是通过建筑的风量需求量、空气质量要求、空气温度、湿度等因素来计算出新风量需求量,这种方法的准确性更高,但需要专业技术。

在新风量计算的过程中,还需要考虑到建筑的实际情况,如室内外温差、建筑朝向、自然通风等因素。

同时,新风量的供应也需要满足相关的标准和规范,如《建筑通风与空气调节设计规范》等。

总之,新风量计算方法的准确性是建筑工程设计中不可忽视的一环,需要科学、严谨地进行计算。

只有在保证空气质量的前提下,才能确保人们的健康和生活质量。

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121典型高密人群建筑空间新风量需求特性分析(精)

121典型高密人群建筑空间新风量需求特性分析(精)

典型高密人群建筑空间新风量需求特性分析王军张旭同济大学暖通空调研究所,上海200092摘要:基于建筑新风量确定基础理论,并结合国内外现行新风量确定方法和标准,对典型高密人群建筑的新风量需求随室内人员密度和通风时间的变化特性做出分析。

结果表明,不同新风量确定方法所得高密人群建筑新风量需求值之间的差异程度受室内人员密度的影响较大,且与建筑类型密切相关;同时,使用过程中的新风量需求调节应依据通风起点时刻室内污染水平与允许污染水平之间的差异关系确定。

关键词:新风量人员密度通风时间高密人群建筑1 前言一直以来,建筑节能和室内舒适健康要求对空调系统新风量的大小都具有双重要求,新风量的确定也相应地成为争论的焦点[1]。

对高密人群建筑(如剧院、会堂等)而言,由于人员密度高,其新风需求比其他建筑要求更高。

因此,该类建筑新风量的合理确定对平衡建筑节能和室内舒适健康要求之间的关系具有重要意义。

本文基于新风量计算理论,对典型高密人群建筑的新风量需求特性做出分析,从而为该类建筑新风量的合理选择以及新风需求调节提供理论指导。

2 新风量确定基础室内空气污染的影响集中体现在舒适(人的心理反应)和健康(人的生理反应)两个方面。

从舒适角度看待室内污染,主要指可感知的污染,即气味污染。

气味决定了所感受的室内空气新鲜度,也影响了室内空气品质的可接受性。

早在1936年,Yaglou C.P.的研究发现室内人体气味的强度与每个人所占有的空间体积和新风量密切相关;由于人体气味易变且随时间逐渐衰减,而每人所占有的空间体积越大,人体气味衰减的越多,相应地为实现室内环境控制目标所需要的新风量就越小。

值得指出的是,非人体气味污染并不完全具有这些性质。

另一方面,从健康角度看待室内污染,主要是指空气污染所产生的健康效应。

具体而言,“恶化”的室内空气可以使人致病,也可以弱化人们对疾病的抵抗能力。

19世纪Pattenkofer的研究发现也证实了这一点[1],并指出CO2本身并不重要,但却可以作为反映人体产生污染物数量水平的指示物。

社区水环境(100分)

社区水环境(100分)
3
4.利用各种可再生能源进行夏季空调(夏季空调由可再生能源提供部分占总供冷量的40%以上时,得3分;使用了可再生能源供冷但不足供冷总量的40%时,得1.5分;否则0分)
3
5.利用各种可再生能源发电(使用可再生能源发电量超过总需求电量的10%时,得2分;使用了可再生能源发电但不足总需求电量的10%时,得1分;否则0分)
5
19.既做到一次性装修,又满足用户个性化的要求
6
20.在建筑设计与施工阶段考虑实施装修的设计与施工
4
垃圾处理(25分)
21.以《建设行业垃圾处理科技发展规划大纲》、《城市生活垃圾处理和污染防治技术》规范垃圾处理
5
22.实行垃圾分类收集(有标志的容器),社区区内要建立垃圾收集站房
7
23.在充分论证和条件具备的基础上,可考虑建立垃圾生物处理站
10
2.对所用有建筑材料的能源消耗做出技术分析与评价
7
3.对所用建筑材料的环境影响做出技术分析与评价
7
4.采用新型结构体系
6
就地取材(10分)
5.了解当地建筑材料生产与供应的有关信息, 在设计与施工时尽可能就地取材
4
6.计算使用当地生产的建筑材料的用量(扣除在生产过程中采用外地原材料的部分)
3
7.计算所使用的建筑材料的总量
9.4社区水环境(100分)
项目
措施与评分
满分
得分
用水规划(22分)
水量平衡(6分)
1.按照低质低用、高质高用的用水原则,充分利用市政供自来水以外的水源,如雨水、再生水
2
2.在缺水地区,应设有生活污、废水或雨水或利用海水的处理回用系统
1
3.充分考虑回用再生水,充分利用雨水和绿化、景观用水的自然渗透补给地下水

人员新风量

人员新风量

人员新风量新风对于提高室内空气品质有着积极的效用,它可稀释和带走在室内产生的污染物。

目前国内尚无具体的室内空气品质评价标准。

美国ASHRAE标准62-1999给出的可接受室内空气品质(Acceptable Indoor Air Quality)定义为:室内已知的污染物没有达到权威机构所确定的有害浓度,处于该空气中的绝大多数人员(≥80%)没有感到不满意[5]。

此定义包括了主、客观评价两个方面,较适合我国国情。

该标准还规定,由于人们对绝大多数气味适应很快,所以最小通风量的确定是依据已适应者(室内人员)而不是未适应者(来访者)。

按现行规范,空调系统新风量的标准是取人员最小新风量和维持房间正压所需新风量中的较大值,不应小于总送风量的10%。

关于人员新风标准,国内外标准不径相同。

美国ASHRAE标准62-1999给出了不同建筑物中人员新风量的标准,比以前版本提高了很多。

例如办公室人员新风标准为36m3/h.p,人员最大密度为14.3m2/人(7人/100m2)。

北京市建筑设计院设备专业技术措施中,普通办公室人员新风标准为25m3/h.p (见表1),按照国内办公室人员密度大约为6~10m2/人(10~16人/100m2)[6]。

文献[7]实测了7幢办公楼的新风量发现,人员数量波动性比较大,所以人均新风量差别比较大。

但是按面积平均却相差不大,新风量实测值为2.2~3.92m3/h.m2。

实际工程设计中,就目前我国办公室人员密度来讲,维持房间正压所需新风量一般小于人员最小新风量,笔者认为新风标准应为25~30m3/h.p(2.5~5m3/h.m2)。

为节能或降低造价而尽可能减少新风量等原因,使室内产生有害气体和和多种污染物,并且不能及时合理的稀释和置换。

有害污染物的显著增加,使室内空气品质劣化,出现各种呼吸道疾病和中枢神经不适症状等。

解决空调病的关键是消除室内空气污染源,以保证室内空气品质。

解除空调病的重要办法是保证各种房间的换气次数(见表2),以稀释污染物浓度。

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procedure)和性能设计法 ( perform ance design procedure) [ 3] 。 3. 1 规定设计法
规定设计法由早期的 / 通风量法 0 ( vent ilat ion
rate procedure) 改进得到。这种 方法的出发点是
污染源。早期国内外的很多标准把人作为建筑空
Influence of Population D ensity on Ou tdoor A irflow Rate in Bu ild ing R oom
W ANG Jun, ZHANG X u ( T ong jiU n iversity, Shangha i 200092, Ch ina)
Abstrac t: Indoor popu lation density is an im po rtant and comp licated facto r fo r determ ining outdoor a irflow reasonab ly. V ar ia tion characteristic o f outdoo r airflow rate w ith indoor popu lation density is ana lyzed fo r low and high population density build ing s according to the outdoor a irflow ca lculation princ iple in A SHRAE62. 1- 2007. The results show tha t indoor hea lth requirem ent and reduc ing outdoor airflow ene rgy consumption are m a in problem respectiv ely before and after cr itica l indoor popu la tion density fo r res idence, low popu la tion dens ity building; but the later is the pr im al one a ll a long for m al,l h igh popu la tion density bu ilding, w ith bu ilding po llution standard in ASHRAE62. 1- 2007 and ou tdoor airflow param ete r in GB50019- 2003. A nd reducing bu ilding po llution is one im portan t way for low er ing ou tdoor a irflow requirem ent, the h igher indoor population density is, the g reater energy conservation is. K ey word s: population density; outdoor a irflow rate; low population density bu ild ing; high population density bu ild ing
健康和舒适, 建筑或人真正需要多少新风, 新风量 标准是建立在生理卫生基础上还是舒适角度上等 问题, 自新风量问题研究之初就备受争议, 特别是 各个历史时期的建筑设计、材料使用、人的生活方 式和生活质量要求以及能源消耗相对成本的不断 变化使得新风量指标的确定经历了一个不断反复 的过程 [ 2] 。
目前我国民用建筑室内卫生要求的最小新风 量主要是针对 CO 2浓度控制要求而确定的, 即主 要考虑了人员污染部分 [ 3] 。然而, 按照该种思路 来确定空调房间所需最小新风量主要存在以下局
因此, 在建筑新风量的确定过程中, 应当合理 考虑人员污染和建 筑污染两方面对 新风量的需 求, 并正确掌握不同建筑类型的人员相关等因素 对新风量指标的影响。本文拟根据新风量确定的 基本原理, 并结合 ASHRAE62. 1- 2007所提供的 最小新风量确定方法 [ 3] , 分析人员密度变化对低 密人群建筑和高密人群建筑的新风量指标的影响 特性, 给出不同人员密度范围内新风量指标的合 理取值。
组织和 国 家都 制 定了 建 筑 物新 风 量 标 准和 指 南 [ 6] 。通过比较发现, 尽管各个标准之间存在一
定差异, 但 ASH RAE 标准的新风量确定思想在其
他国家的标准制定中都得到不同程度的体现和应 用 [ 6] 。在 A SHRAE62. 1 - 2007 中提供 了两种新 风量确 定 方法: 规 定设 计 法 ( prescript ive design
调通风房间呼吸区所需最小新风量应为人员部分
所需最小新风量与 建筑部分所需最 小新风量之
和, 即:
Vbz = RpP z + RaA z
( 1)
Hale Waihona Puke 式中 Rp ) ) ) 每人所需最小新风量, m3 / ( 人 # h)
Pz ) ) ) 室内人员数, 人
Ra ) )) 单位地板面积所需最小新风量,
m3 /(m2 # h)
尽管目前关于室内空气污染与新风量确定还 有很多新的问题需要解决, 然而 C. P. Yag lou 和 Pattenk ofer 的研 究结 果对 这 一 领 域相 关 问 题 的 深 入认识奠定了重 要的基础。而且, 在过去的 100 年里, 通风空调标准也主要是以 C. P. Yag lou 和 Pattenkofer的传统理论 为基础 [ 5 ] , 即人是民 用建 筑的主要污染物, 并在世界各国标准中都得到体 现。图 2 给 出 了 C. P. Y ag lou 实 验 曲 线 与 ASHRAE62. 1- 2007给定的不同类型建筑人员最 小新风量之间的对照关系, C. P. Yag lou实验曲线 基本构成了人员最小新风量的下限。
收稿日期: 2009) 07) 10 基金项目: 建设部 / 十一五 0攻关项目 ( 2006BA J01A 05 )
62
FLU ID MACH INERY
Vo l138, No12, 2010
限: ( 1) 该方法的基础是把人作为非工业建筑的
主要污染物, 随着大量新型建筑材料、装饰材料、 清洁剂和粘接剂等的使用, 建筑污染问题变得突 出且建筑污染部分所需新风量的比重不可忽视, 特别是人员密度较低的建筑 ( 如住宅等 ) 更应注 意, 因此按照该方法所确定的新风量不能完全保 证满足室内卫生要求;
示物需要具体分析。
图 1 C. P. Y ag lou实验结果
另一方面, 从健康角度看待室内污染, 主要是 指空气污染所 产生的健康效 应。具体而 言, / 恶 化 0的室内空气可以使人致病, 也可以弱化 人们 对疾病的抵抗能 力。 19 世纪 P attenkofer的 研究 发现也证实了这一点 [ 1 ] , 并指出 CO 2本身并不重 要, 但却可以作为反映人体产生污染物数量水平 的指示物。目前, 室内长期低浓度多组分污染的 健康影响在大多数情况下呈现为亚临床性表现, 而寻找有效、敏感地反映在该类污染作用下的室 内空气中有害污染物数量水平的指示物是正确认 识该类污染问题的重要前提之一。
需要始终以降低新风 能耗为主要问题; 同时, 降低我国建筑污染水平 是减少新 风需求 的重要 途径, 并且人 员密度 越高节
能空间幅度越大。
关键词: 人员密度; 新风量指 标; 低密人群建筑; 高密人群建筑
中图分类号: TU 834
文献标识码: A
do :i 10. 3969 / .j issn. 1005- 0329. 2010. 02. 015
( 2) 虽然目前按照该方法已给出不同类型建 筑的人员所需最小新风量指标, 但所给出的指标 相对单 一且 固定, 无法 反映 室内 人员 相关 因素 ( 如人员密度、人的适应性和人员不满意率等 ) 对 新风量指标自身大小的影响特性, 而忽视这一影 响对室内卫生要求和建筑节能要求而言都会带来 不合理性, 高密人群建筑 ( 如商场等 ) 新风量的确 定尤其应当重视这一问题。
定原理, 分析了高低密人群两类建筑的新风量指标随人员密度的变化特征 。结果表 明, 当以 A SHRA E62. 1- 2007参考的
建筑污染水平为基准且以 GB50019- 2003提供的新风量参数为依据时, 需考虑满足室 内卫生要求和降低新风能耗, 以住
宅为代表的低密人群 建筑需根据实际人员密度与临界人员密度之 间的大小 关系而定; 而以 商场为 代表的 高密人 群建筑
调房间内的唯一污染源, 并由此规定新风需求仅
随人员量的变化而变化。而现有标准大多数将建
筑污染也考虑在内, 并且假定相同类型的建筑物 内的污染源种类及其强度基本相同。因此, 相应
地提出 / 每人所需的最小新风量 0和 / 单位地板面
积所需的最小新风量 0的概 念。与此同 时, 研究
发现室内污染物的化学组成虽不相同, 但污染物 共存时并非单独发生作用, 在嗅觉反应 ( 气味 ) 和 物质感觉 ( 刺激 ) 方面具有显效应 [ 4、5] 。所以, 空
1 前言
新风对于改善 室内空气品 质具有 积极的作 用, 然而一直以来, 建筑节能和室内舒适健康要求 对空调系统新风量的大小都具有双重要求, 新风 量的确定也相应地成为争论的焦点。石油危机出 现后, 建筑节能问题日益得到普遍关注, 而降低新 风负荷也就成为主要的节能措施之一。然而, 病 态建筑综合症和建筑相关疾病以及化学物质过敏 症的出现使人们认识到保证房间新风量是构建健 康建筑的基本选择之一 [ 1] 。另一方面, 对于为了
图 2 C. P. Y ag lou实验曲线与 A SHRA E62. 1- 2007所给定 不同类型建筑人员最小新风量的对照
2010年第 38卷第 2期
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