风管核心指标:渗透性
(整理)风管的分类以及各自的特点分析
风管的分类以及各自的特点分析风管主要指中央空调系统的通风管道,它常常被忽视,但却是空调系统的重要组成部分,目前常见的风管主要有4种1)镀锌薄钢板风管;2) 无机玻璃钢风管;3) 复合玻纤板风管;4) 纤维织物风管镀锌薄钢板风管:最早使用的风管之一,采用镀锌薄钢板制作,适合含湿量小的一般性气体的输送,有易生锈,无保温和消声功能,制作安装周期长的特点。
无机玻璃钢风管:较新的风管类型,采用玻璃纤维增强无机材料制作,遇火不燃、耐腐蚀、份量重,硬度大但较脆,受自重影响易变形酥裂,无保温和消声性能,制作安装周期长。
复合玻纤板风管:近年的风管类型,以离心玻纤板为基材,内复玻璃丝布,外复防潮铝箔布(进口板材为内涂热敏黑色丙烯酸聚合物,外层为稀纹布/ 铝箔/ 牛皮纸) ,用防火粘接剂复合干燥后,再经切割、开槽、粘结加固等工艺而制成,根据风管断面尺寸、风压大小再采用适当的加固措施。
纤维织物风管:又常被称作布袋风管、布风管、纤维织物风管、纤维织物空气分布器,是目前最新的风管类型,是一种由特殊纤维织成的柔性空气分布系统(Air Dispersion),是替代传统送风管、风阀、散流器、绝热材料等的一种送出风末端系统。
它是主要靠纤维渗透和喷孔射流的独特出风模式能均匀送风的送出风末端系统。
具有面式出风,风量大,无吹风感;整体送风均匀分布;防凝露;易清洁维护,健康环保;美观高档、色彩多样,个性化突出;重量轻,屋顶负重可忽略不计;系统运行宁静,改善环境品质;安装简单,缩短周期;安装灵活,可重复使用;系统成本全面节省,性价比高等种种优点。
一、四种风管的性能比较1、消声性能;镀锌薄钢板风管:无消声性能,自身震动会产生声音,必须加装消声器。
无机玻璃钢风管:无消声性能,隔声性能优于镀锌薄钢板风管,必须加装消声器。
复合玻纤板风管:其管壁是一种多孔性吸声材料,可省去专用消声器。
纤维织物风管:其管壁为柔性纤维织物,本身就是声音的不良导体和吸收体,自身不会产生声音,还可以一定程度上吸收设备噪声,随着管道的延长,效果更为明显,可省去专用消声器。
通风管道材料质量标准
通风管道材料质量标准
通风管道材料的质量标准通常会涉及材料的选择、制造工艺、
性能要求等方面。
一般来说,通风管道材料的质量标准会包括以下
几个方面:
1. 材料选择,通风管道材料通常包括金属材料如镀锌钢板、不
锈钢板,以及非金属材料如玻璃钢、聚乙烯等。
质量标准会规定材
料的化学成分、机械性能、耐腐蚀性能等指标,以确保材料符合要求。
2. 制造工艺,质量标准会规定通风管道的制造工艺要求,包括
材料的加工、焊接、连接等工艺控制要求,以确保通风管道的制造
质量稳定可靠。
3. 尺寸和公差,通风管道的尺寸和公差是质量标准中非常重要
的部分,质量标准会规定通风管道的尺寸范围、公差要求,以确保
通风管道能够满足设计要求并保证安装质量。
4. 表面处理,质量标准通常也会规定通风管道表面的处理要求,比如镀锌层厚度、表面光洁度、防腐涂层的质量要求等,以确保通
风管道能够在不同环境下有良好的耐久性。
5. 性能要求,质量标准还会包括通风管道的性能要求,比如气密性、水密性、耐压性、耐腐蚀性等方面的指标,以确保通风管道能够满足使用要求并具有良好的性能表现。
总的来说,通风管道材料的质量标准是为了保证通风管道在设计、制造、安装和使用过程中能够达到一定的质量要求,以确保通风系统的安全、可靠和高效运行。
纤维织物风管的渗透性和渗透率的选择
一、什么是纤维织物风管的渗透性?
纤维织物风管是由特殊材料的纤维制造而成,渗透率等于普通纺织物的透气量,是指单位面积上在固定压差下单位时间的透气量。
国际上定义,管内压力 125Pa 的情况下,纤维织物的1平米英尺的表面积渗透风量达到1CFM(1CFM=1.68m3/h)时,该材料的渗透率为 1cfm/ft2。
单位换算可得:1cfm/ft2=18 m3/h/ m2。
在国内我们通常把单位“m3/h/ m2”化简为“mm/s”,那么:1cfm/ft2=18 m3/h/ m2=5mm/s
二、纤维织物风管使用材料渗透率选择的重要性
纤维织物风管的特点之一就是设备的风量通过两种途径进入工作区域。
第一通过纤维材料的渗透,第二通过风管周围均匀分布的射流孔(主要渠道)。
一般渗透的风量只是用于杜绝凝露,只占系统总风量的 5%~10%或更少(选择纯渗透模式送风的除外)。
如果渗透风量进行过多的热交换,会在高空造成一定的浪费。
因此,在不同的场合,应该选择不同的渗透率材质。
甚至在同一项目,在不同的区域或不同的安装高度,我们选择的渗透率材料也应该有所区别。
布袋风管的核心技术指标
很多工程采购方选择布袋风管时,由于对纤维布袋风管各项技术指标及其意义不清楚,往往只看重低价,对渗透率、缩水率、抗压度、色牢度等技术指标不“置之不理”。
渗透率可以说是布袋风管应用的成功失败与否的关键。
渗透率选择的过小,在需制冷的场所,很容易结露;而渗透率选择的过大,会降低布袋风管内的静压,使得送风距离缩短、吹不饱满、送风区域得不到应有的风量。
国内大部分布袋风管生产商,没有掌握核心设计技术,只是看见布袋风管的外观很简单就开始山寨外观模仿制作,因为目前布袋风管还没有国家标准,所以国内布袋风管厂商就采用牛仔裤、羽绒服面料标准的渗透率指标,既不是专业的布袋风管设计软件选型,又没有经过CFD模拟实验,渗透率为很大的一个范围值,0.01-0.03m/s(10-30mm/s),即(2-6cfm/ft2),这样的产品敢用吗?
艾唯斯布袋风管美国进口材质,分渗透、非渗透两种,渗透率从有10种以上,出风模式分为渗透出风、喷口出风、条缝出风、射流出风等,材料功能分为永久阻燃B级、除甲醛、抗菌、吸声、抗静电,安装方式有单钢丝绳、双钢丝绳、单滑轨、双滑轨等种,每个项目都是定制方案。
布袋风管在国内还属于新产品,属于推广阶段,国家没有标准,市场不规范,存在不正当竞争的现象。
艾唯斯的原则是:做好自己的产品,全心全意为客户提供最优质的通风解决方案,让产品效果来说话。
索斯风管详细介绍
1.索斯风管有渗透性,那不是漏风吗?怎么能用作风管呢?索斯风管主要用于边出风边传输的场所,也就是在大空间不吊顶出风的场合。
如果是在吊顶里只当传输不出风,就不适合使用,或者用不透气的材质,但必须是在凝露要求较低的制冷和通风场所。
2.你们的风管边送风边出风,到后面是不是没风了?索斯风管的摩擦阻力较小,一般沿程阻力不会大于静压复得,直管入口处只要静压大于80Pa,入口风速在5-9m/s以上,就不存在末端没风的现象。
3.索斯风管能起到过滤作用吗?索斯风管有渗透性具备一定过滤效果,但不能取代空调机组的过滤器,若是客户环境需要,索斯风管可以在其入口处配备专门的织物中高效过滤装置,过滤尘埃。
4.索斯风管鼓风不饱满或者抖动一般都有哪些原因?a.设备压力风量达不到设计要求会出现鼓风不饱满现象;b.材质渗透率选择过大、开孔过多过大导致系统卸压,管内风速过大而使风管出现抖动现象;5.索斯风管能穿越防火分区吗?可以,但必须安装防火阀。
防火阀两端再接索斯风管,这样索斯风管就无法形成串烧,符合防火规范要求了。
6.索斯风管最大喷射距离为多少米?在特别高特别远的情况下能否满足其送风要求?索斯风管的单孔与金属喷口喷射距离相似,在一定压力下能喷出二三十米远,但通常索斯风管开孔呈线性多孔设计制造,所以靠多孔叠加效果会喷的更远。
如果加上建筑物(阶梯)或气流组织(回风)的前提因素可以达到45-50米远。
7.索斯风管系统制冷时效果问题不大,采暖热风是否会送下不来?索斯风管系统出风原理是采用诱导式层流送风,气流从出风口出来时在高空与周围热交换较少,相比普通空调系统更不易发散,直到使用区域才逐步扩散,因而冷暖送风因温度影响差别较小,在实际使用过程中,空调器若配合使用冷暖分档送风,则效果会更好。
8.索斯风管相比传统风管系统是否节能?首先在一般使用空间,索斯风管比传统风管系统更易形成极佳的气流组织和温度分层,如在超市场所,通常达到使环境温度降0.5度,空调系统节能10-15%;其次是在大空间,由于索斯风管喷速快,比散流器出风快,冷量在下面形成层流送风更节能。
纤维布风管的阻燃性和渗透率说明
1、阻燃性
(1)原材料阻燃(永久阻燃)
原材料阻燃可称为原料丝阻燃,或者称之为永久性阻燃纤维,不含有任何涂层,永久
性纤维布风管在正确使用的情况下无论清洗30次、50次甚至100次都不会影响其防
火性能,这部分面料主要适用于中央空调的配套项目,使用寿命可达15年以上,甚至20年以上。
纤维布风管面料均经过国家防火检测中心检测。
(2)涂层阻燃(后处理阻燃)
该材料主要应用于环保空调或者单制热工况下使用,纤维布风管表面为涂层阻燃处理,不透气,使用寿命在5-8年,厂房应用居多,价格比价优惠。
2、渗透率
(1)产品一定的渗透率会保证其防止冷凝水的出现,即在制冷工况下,可通过布料的微渗透功能将冷气环绕在风管壁的周围,形成保护膜,使管内外无温差,从而保证不
会产生冷凝水,
(2)可提供三种渗透率的纤维织物风管面料:微渗透、渗透、全渗透。
(3)一般制冷工况下可选择微渗透材料,可控制在总风量的5%左右,即可满足冷凝水不会产生,同时这部分渗透风量也不会损失,仍然会通过渗透性送到所控制区域内。
布袋风管杜绝凝露
布袋风管在最初的设计里面就决定了防凝露是以一个主要功能。
防凝露的设计是利用管道壁的纤维的渗透性,在管壁表面形成冷气层,使管壁内外基本无温差,从而防止凝露(材料渗透率越大,材料表面与内部温差越小,越不容易凝露)。
同时加工风管的纤维材料表面的疏水性处理也进一步提高了表面防凝露效果。
与此同时,布袋风管也能为建筑结构及吊顶防凝露,只需在布袋风管上增加射流孔,在建筑表面形成气流“保护层”,下面我们就来了解下是如何杜绝凝露的问题:
1. 布袋风管开孔灵活,它可以朝防结露表面送风,通过一定风速促进表面蒸发,阻止凝结水。
2.在近吊顶高度形成一个温度较低区域,阻止水蒸气上浮。
3.潮湿空气经过机组,由布袋风管向防结露结构表面射流的空气湿度已经大大降低,所以近表面区域的空气水份含量低,不容易在结构表面凝结。
有着防凝露的优势,加上其在游泳馆使用美观性,不得不说“游泳馆防凝露,首选布袋风管”。
纤维织物风管渗透性以及选择的重要性
纤维织物风管渗透性以及选择的重要性一、什么是纤维织物材料的渗透性!纤维织物空气分布系统是由特殊材料的纤维制造而成,渗透率是纤维织物空气分布系统的固有特性。
国际上定义,管内压力125Pa 的情况下,纤维织物的1 平米英尺的表面积渗透风量达到1CFM(1CFM=1.68m3/h)时,该材料的渗透率为1cfm/ft2。
单位换算可得:1cfm/ft2=18 m3/h/ m2。
在国内我们通常把单位“m3/h/ m2”化简为“mm/s”,那么:1cfm/ft2=18 m3/h/ m2=5mm/s二、材料渗透率选择的重要性纤维织物空气分布系统的特点之一就是设备的风量通过两种途径进入工作区域。
第一通过纤维材料的渗透,第二通过风管周围均匀分布的射流孔(主要渠道)。
一般渗透的风量只是用于杜绝凝露,只占系统总风量的5%~10%或更少(选择纯渗透模式送风的除外)。
如果渗透风量进行过多的热交换,会在高空造成一定的浪费。
因此,在不同的场合,应该选择不同的渗透率材质。
甚至在同一项目,在不同的区域或不同的安装高度,我们选择的渗透率材料也应该有所区别。
三、索斯风管与布袋风管的巨大差异目前市场上经常提到,索斯风管即布袋风管,这个是错误的说法。
两者最主要的区别在于渗透率。
①按照出现时间来说,布袋风管早在上个世纪50 年代已经出现,属于一代产品。
随着纺织工业的进步,索斯风管系统才出现。
②布袋风管:布+开孔(或不开孔);索斯风管:渗透率不同的纤维织物+精确的计算开孔(或不开孔)③布袋风管的渗透率只有一种,类似于普通的衣服,约20~30mm/s,仅适合低安装高度低管内压力的小空间场所。
④索斯风管的渗透率从0mm/s~100mm/s, 适用于各种高低空、高低压、高低温场所。
根据工程的实际特点,选择不同的渗透率,控制渗透风量与开孔的喷射风量比例,完美实现客户对空调区域的送风需求。
四、杜肯索斯纳诺N 系列具有十种不同的渗透性材质杜肯索斯以全面领先的专业设计技术,采用国际最顶级的纤维材质,研发生产出10 种不同的渗透率材质,以满足不同客户的不同需求。
布袋风管的送风送风形式有哪些
布袋风管早在40年前就被应用于丹麦的一家肉食加工车间,那时仅仅通过织物纤维层渗透向室内送风。
经过几十年的发展与新材料的不断涌现,布袋风管送风形式逐渐多样化,通过渗透型纤维层渗透出风和在纤维层上设计各种类型送风口喷射出风,能够符合各类暖通空调的送风要求。
(1)渗透式
渗透式布袋风管的末端装置布风管由渗透性的织物制成,通过纤维层渗透将空气送向指定区域,风速低,无吹风感,没有凝露现象。
(2)小孔喷射式
小孔喷射式布袋风管的末端装置布风管由无渗透性的织物制成,空气从均匀设置的小孔喷出。
(3)条缝喷射式
条缝喷射式布袋风管的末端装置布风管由无渗透性的织物制成,空气从沿管道长度方向设置的条缝喷出。
(4)渗透喷射式
渗透喷射式布袋风管的末端装置布风管由渗透性的织物制成,并在纤维层上设计条形或者小孔送风口,通过纤维层渗透及条形风口、或者小孔喷射同时向指定区域送风,集渗透和定向送风优点于一身。
只需要较少数量的风管就可以实现较大面积的空调效果,适合于制冷、采暖双制系统。
材料抗渗性的指标为
材料抗渗性的指标为材料抗渗性的指标。
材料抗渗性是指材料在受到水压或水力作用下,能够抵抗水分的渗透和渗漏的性能。
在建筑工程中,材料抗渗性是一个非常重要的指标,它直接关系到建筑物的使用寿命和安全性。
因此,对于材料抗渗性的指标,我们需要进行深入的了解和研究。
首先,材料抗渗性的指标包括渗透深度、渗透系数和抗渗等级。
渗透深度是指水分在材料中渗透的深度,通常以毫米为单位进行测量。
渗透系数是指单位时间内单位面积上水分通过材料的量,通常以米/秒为单位进行测量。
抗渗等级是根据材料的抗渗性能划分的等级,通常分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ等级,等级越高,抗渗性能越好。
其次,影响材料抗渗性的因素有很多,主要包括材料的孔隙结构、孔隙率、孔径分布、材料的密实度、孔隙连通性、材料的化学成分等。
孔隙结构是指材料内部的孔隙形态和分布情况,孔隙率是指材料中孔隙所占的比例,孔径分布是指孔隙的大小和分布范围,密实度是指材料的致密程度,孔隙连通性是指孔隙之间的连接情况,化学成分是指材料的化学成分和结构。
此外,提高材料抗渗性的方法主要包括改善材料的孔隙结构、提高材料的密实度、减少材料的孔隙率、采用防水材料和添加防水剂等。
改善材料的孔隙结构可以通过控制材料的配料比例、优化材料的生产工艺等方式来实现,提高材料的密实度可以通过振捣、压实等方式来实现,减少材料的孔隙率可以通过控制材料的配料比例、采用细粉料等方式来实现,采用防水材料和添加防水剂可以通过在材料中添加防水材料或者添加防水剂来实现。
综上所述,材料抗渗性的指标是一个非常重要的指标,它直接关系到建筑物的使用寿命和安全性。
因此,我们需要深入了解和研究材料抗渗性的指标,找出影响材料抗渗性的因素,并采取相应的措施来提高材料的抗渗性能,从而保障建筑物的使用寿命和安全性。
风管透光检测标准
风管透光检测标准风管透光检测是指对建筑风管系统中的透光管道进行检测,以确保透光管道的质量符合相应的标准和要求。
透光管道是一种能够透光的管道,通常用于将自然光引入室内,以减少对室内照明的需求。
透光管道的透光性能直接影响室内采光效果,因此对透光管道进行透光检测是非常重要的。
首先,风管透光检测标准需要明确透光管道的透光性能指标。
透光性能指标包括透光率、光散射率和光透射率。
透光率是指透光管道通过的光线的比例,通常以百分比表示;光散射率是指透光管道上的光线被散射的比例,通常以百分比表示;光透射率是指透光管道通过的光线的透射效果,通常以透射光线的光束角度和光线的透射光束直径来表示。
其次,风管透光检测标准需要规定透光管道的测试方法和设备。
透光管道的透光性能可以通过光谱分析仪、光度计、光透射率测试仪等设备进行测量。
测试方法可以采用光束透射法、光透射法、光散射法等。
在测试时,需要将透光管道固定在透光性能测试仪上,并根据测试方法和设备的要求进行测量。
此外,风管透光检测标准还需要规定透光管道的测试条件和环境要求。
测试条件包括光源的选择、光源的亮度、光源的色温、测试环境的温度和湿度等。
透光管道的透光性能可能受到光源的亮度和色温的影响,因此在测试时需要确保光源的亮度和色温符合标准要求。
同时,测试环境的温度和湿度也可能对透光管道的透光性能产生影响,因此需要在适宜的温度和湿度条件下进行测试。
最后,风管透光检测标准还需要明确透光管道的质量控制要求和测试结果的评定标准。
透光管道的质量控制要求包括透光率、光散射率和光透射率的允许偏差范围,以及透光管道的表面平整度和透光性能的一致性要求。
测试结果的评定标准可以根据透光管道的透光性能指标进行评定,通常采用合格品和不合格品的划分标准。
综上所述,风管透光检测标准是确保透光管道的质量符合要求的重要依据。
透光管道的透光性能指标、测试方法和设备、测试条件和环境要求、质量控制要求以及测试结果的评定标准都是制定风管透光检测标准时需要考虑的关键因素。
渗透管的检测内容
渗透管的检测内容
渗透管是工业中常用的管道,为了确保其质量和安全使用,需要进行检测。
渗透管的检测内容主要包括以下几个方面:
1.壁厚检测:通过测量渗透管的壁厚来确定其是否达到标准要求,以保证其强度和耐腐蚀能力。
2.材料检测:对渗透管的材料进行检测,确保其符合国家标准,不含有害物质,以保证其使用安全。
3.内外表面检测:对渗透管的内外表面进行检测,以确保其表面光滑、无裂纹、无毛刺等缺陷,保证其使用寿命和安全性。
4.水压试验:将渗透管内充满水,并施加一定压力,观察是否有漏水或变形现象,以确保渗透管的密封性和耐压能力。
5.非破坏性检测:包括超声波检测、X射线检测、磁粉检测等方法,可以检测出渗透管内部的缺陷和裂纹,并及时进行修复,以保证其安全使用。
综上所述,对于渗透管的检测,需要全面、细致地进行各项检测内容,确保其质量和安全使用。
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混凝土防冻性能评定标准
混凝土防冻性能评定标准一、引言混凝土在冬季的防冻性能是影响其使用寿命和安全性的重要因素之一。
因此,混凝土防冻性能评定标准的制定对于保障混凝土工程的质量和安全至关重要。
二、标准适用范围本标准适用于各类混凝土工程,包括基础、桥梁、隧道、水利工程等。
三、评定方法混凝土防冻性能评定应根据以下指标进行:1.抗冻性能抗冻性能是混凝土防冻性能评定的核心指标。
抗冻性能的评定应根据混凝土试件在低温下的强度和变形情况进行。
2.耐冻融循环性能耐冻融循环性能是指混凝土在经过多次冻融循环后,其性能仍能保持稳定的能力。
评定应根据混凝土试件经过一定次数的冻融循环后的强度和变形情况进行。
3.渗透性渗透性是指混凝土在低温下的渗透能力。
评定应根据混凝土试件在低温下的渗透率进行。
4.热胀冷缩性热胀冷缩性是指混凝土在温度变化时发生的体积变化情况。
评定应根据混凝土试件在不同温度下的长度变化情况进行。
四、评定标准1.抗冻性能评定标准抗冻性能评定标准应根据混凝土试件在低温下的强度和变形情况进行。
评定标准如下:(1)混凝土试件在低温下的抗压强度应不低于其室温下的抗压强度。
(2)混凝土试件在低温下的抗拉强度应不低于其室温下的抗拉强度。
(3)混凝土试件在低温下的弯曲强度应不低于其室温下的弯曲强度。
(4)混凝土试件在低温下的变形应符合国家标准要求。
2.耐冻融循环性能评定标准耐冻融循环性能评定标准应根据混凝土试件经过一定次数的冻融循环后的强度和变形情况进行。
评定标准如下:(1)混凝土试件经过50次冻融循环后,其抗压强度应不低于其室温下的抗压强度。
(2)混凝土试件经过50次冻融循环后,其抗拉强度应不低于其室温下的抗拉强度。
(3)混凝土试件经过50次冻融循环后,其弯曲强度应不低于其室温下的弯曲强度。
(4)混凝土试件经过50次冻融循环后的变形应符合国家标准要求。
3.渗透性评定标准渗透性评定标准应根据混凝土试件在低温下的渗透率进行。
评定标准如下:(1)混凝土试件在低温下的渗透率应不大于国家标准要求。
渗透风换气次数-概述说明以及解释
渗透风换气次数-概述说明以及解释1.引言1.1 概述概述:渗透风换气次数是指单位时间内建筑物内外空气通过裂缝、窗户、门缝等渗透途径进行交换的次数。
在建筑环境中,渗透风是一种重要的气氛现象,可以影响室内空气质量和能源消耗。
因此,了解和控制渗透风换气次数是提高室内空气质量、减少能源消耗的关键。
本文将介绍渗透风换气次数的定义、影响因素、重要性以及可能的应用,旨在帮助读者更好地理解和利用这一概念。
通过深入探讨渗透风换气次数,我们可以为建筑环境的设计和管理提供更科学、更有效的方法。
1.2 文章结构文章结构部分主要包括以下内容:1. 引言:介绍文章的背景和动机,引出渗透风换气次数的概念及其重要性。
2. 正文:详细阐述渗透风换气次数的定义、影响因素以及重要性,通过理论分析和实例说明来说明其在建筑设计和室内环境中的重要作用。
3. 结论:总结文章的主要观点,强调渗透风换气次数对建筑设计和室内环境的重要性,并展望未来在这一领域的发展方向和应用前景。
1.3 目的:本文的目的是探讨渗透风换气次数在建筑空间中的重要性及其影响因素。
通过对渗透风换气次数的定义和影响因素进行分析,我们可以更好地了解建筑空间中渗透风的流动规律,进而为建筑设计和空气质量管理提供科学依据。
同时,本文旨在引起人们对建筑空间气流状况的关注,促进建筑环境的改善和提升。
最终目的是为了打造更健康、舒适的室内环境,提升人们的生活质量和工作效率。
2.正文2.1 渗透风换气次数的定义渗透风换气次数是指在建筑内外气密性较差的情况下,由于气渗透的影响而导致室内空气和室外空气之间的交换次数。
换句话说,渗透风换气次数是指建筑内外空气交换的频率,其取决于建筑的气密性,气流量以及气流速度等因素。
通常情况下,建筑物的渗透风换气次数越高,室内空气与室外空气的交换频率就越大,从而保持室内空气的新鲜度和舒适性。
然而,如果渗透风换气次数过高,会导致能源的浪费和室内温度不稳定等问题。
因此,在建筑设计和管理中,需要合理控制渗透风换气次数,以确保室内空气质量和能源效率的平衡。
风管核心指标:渗透性
风管核心指标:渗透性
索斯风管又被称作布袋风管、布风管、纤维织物风管、纤维织物空气分布器,是一种由特殊纤维织成的柔性空气分布系统(Air Dispersion),是替代传统送风管、风阀、散流器、绝热材料等的一种送出风末端系统。
索斯风管具有面式出风,风量大;整体送风均匀;防凝露;易清洁维护,健康环保;重量轻;安装简单,工程周期短;安装灵活;性价比高等诸多特点。
索斯系统亮点很多,但众多青睐索斯风管的用户关注点各有不同,他们大都关注送风效果、美观性、防凝露效果,其实这些关注点都受制于索斯系统的核心指标——渗透率。
渗透率相当于普通纺织物的透气量,是指单位面积上在固定压差下单位时间的透气量。
对于一般用途的纺织物来说,控制渗透率的要求很低,而通过渗透率控制出风量和系统压力的索斯系统则必须精确控制渗透率这个指标。
索斯系统渗透率主要通过纱织密度和表面处理来控制的,工艺相对较复杂。
用于索斯风管制造的纤维材料大都是具有一定渗透率的,只有具有一定渗透率的风管才能使得风管内外表面温度一致,从而防止凝露。
风管渗透率必须精确设计,渗透率过小会使风管内外表面温差加大,加大凝露风险;渗透率过大,会增加风管表面渗透风量,使送风气流大量浪费在风管安装的高空,送不到工作区域,同时非设计性渗透率偏大会引起系统泻压,孔口出风量减少,送风射程达不到,严重时会发生系统设计失效,风管抖动。
渗透率指标直接影响着索斯送风系统的设计效果、美观性,所以它必然就成为了系统设计的核心指标。
幕墙主要性能指标
幕墙主要性能指标1、基本三性能①雨水渗透性能(水密性):雨水渗透性能系指在风雨同时作用下幕墙透过雨水的能力;雨水渗透性能设计值以作用在幕墙表面的风压标准值除以2.25作为幕墙固定部分的设计值,可开启部分与固定部分对应。
雨水渗透性能分级值(KN/m²)根据幕墙雨水渗透性能不应低于三级。
②空气渗透性能:空气渗透性能系指在风压作用下,其开启部分为关闭状况的幕墙透过空气的性能。
以10Pa压差下空气渗透量作为分级值。
空气渗透性能分级值(KN/m²)在石材幕墙、玻璃幕墙中,密封胶及胶条形成双道环形密封,气密性良好;根据与雨水渗透性能相当的原则确定为Ⅲ级。
③风压变形性能:风压变形性能系指建筑幕墙在与其相垂直的风压作用下,保持正常性能不发生任何损坏的能力;建筑幕墙性能分级值(KN/m²)幕墙在风荷载标准值作用下,其主要受力构件中钢型材相对挠度不大于L/300,绝对挠度不大于15mm;铝材相对挠度不大于L/180,绝对挠度不大于20mm,且同时满足。
本工程最大风压标准值为3KN/m²,最大设计值为4.2KN/m²,根据要求,风压变形性能确定为Ⅱ级;2、其它性能:①耐冲击性能耐冲击性能表示幕墙对冰雹、大风时飞来物、飞鸟等装机的能力;耐冲击性能运动值分级符合国家规范并满足本工程要求,根据钢化玻璃所能承受的运动量,本工程幕墙强耐撞击性能达到Ⅲ级。
②平面内变形性能:幕墙的平面内变形性能系指建筑幕墙在地震和大风作用下,建筑物各层之间产生相对位移时,幕墙构件产生水平方向的强制变形后,应予保持的性能。
作为分级依据的相对位移梁用不导致构件损坏的位移量与幕墙层高之比(角变位值)表示。
平面内变形性能根据剪力墙结构的层间弹性角变位值为3/650,确定为Ⅲ级。
③防火性能说明在工程设计中加设钢结构表面作防火涂料处理,为确保质量,拟采用国产优质防火涂料。
④保温性能保温性能系指在幕墙两侧存在空气温度差的条件下,幕墙阻抗从高温一侧想低温一侧传热的能力(不包括从缝隙中渗透空气的传热),幕墙的保温性能用传热系数K来表示。
管井的渗透系数
管井的渗透系数一、引言在石油工业中,管井是必须要用到的一种设备,主要是用于输送油气和水。
而在进行管井的施工过程中,我们需要考虑到管井的渗透系数,因为这个值将直接影响到管井的使用效果。
本文将会从什么是管井的渗透系数,管井渗透系数的意义以及如何计算管井渗透系数三方面来阐述。
二、什么是管井的渗透系数管井的渗透系数定义为单位时间内钻井液(或水)通过管井单位面积的渗透体积,通常以厘米/小时或桶/分钟为单位。
管井的渗透系数时合成的技术指标,其大小直接反映管井的墙壁孔隙度、孔径分布、孔隙连接性、硬度和墙体和管柱间胶结力的强度特性等。
而对于一个好的管井来说,渗透系数的值应当尽可能小,这样就能够减少管井泄漏的可能性,提高管井的使用寿命。
三、管井渗透系数的意义1. 反映管井与地下水环境的相互关系。
管井的渗透性能主要受地下水道的控制,因此,渗透系数可以反映管井与地下水环境的相互关系,即反应管井与周围环境之间的接触情况,包括管道质量、管道的制造技术、管道与管井壁之间的接触状态,以及钻进管道的前后管道和周围土壤之间的相互作用等。
2. 判断管井是否漏水或污染渗透系数可以反映管井对地下水的抗渗能力,如果管井的渗透系数过大,说明管井的地下水抗渗能力不够强,容易漏水或污染水源,这也将会导致环境污染。
3. 优化管井的设计和施工渗透系数可以较好地体现管井墙体孔隙度、孔隙分布、孔隙连接特性等,也可以反映管井的强度特性。
通过对管井渗透系数的研究,可以对管井的设计和施工进行优化,从而提高管井的使用效率和安全性。
四、如何计算管井渗透系数计算管井的渗透系数通常采用渗透试验法和渗透模型法两种方法:1. 渗透试验法采用渗透试验法进行计算时,需要先制备一定浓度的钻井液,将其注入管井封堵体积,然后记录渗透量的变化,最终以厘米/小时或桶/分钟计算出管井的渗透系数。
这种方法简单易用,但需要进行现场实验,并且考虑到渗透液的应力效应影响较大,结果也较为粗略。
渗透系数范围
渗透系数
渗透系数又称水力传导系数(hydraulic conductivity)。
在各向同性介质中,它定义为单位水力梯度下的单位流量,表示流体通过孔隙骨架的难易程度,表达式为:κ=kρg/η,式中k为孔隙介质的渗透率,它只与固体骨架的性质有关,κ为渗透系数;η为动力粘滞性系数;ρ为流体密度;g为重力加速度。
在各向异性介质中,渗透系数以张量形式表示。
渗透系数愈大,岩石透水性愈强。
强透水的粗砂砾石层渗透系数>10米/昼夜;弱透水的亚砂土渗透系数为1~0.01米/昼夜;不透水的粘土渗透系数<0.001米/昼夜。
据此可见土壤渗透系数决定于土壤质地。
冷风渗透
C1户型厨房C12149.60.74136126.550.7 4.616客厅PC21189.60.74136126.550.7 4.616北卧室PC18189.60.74136126.550.7 4.616南卧室1M24229.60.74136126.550.7 4.616南卧室2PC15189.60.74136126.550.7 4.616餐厅C15149.60.74136126.550.7 4.616 C2户型北卧室1C11149.60.74136126.550.7 4.616北卧室2PC15189.60.74136126.550.7 4.616厨房C12149.60.74136126.550.7 4.616客厅C17189.60.74136126.550.7 4.616南卧室M24229.60.74136126.550.7 4.616 C3户型南卧室PC18189.60.74136126.550.7 4.616北卧室C12159.60.74136126.550.7 4.616厨房C09159.60.74136126.550.7 4.616客厅PC21189.60.74136126.550.7 4.616四层C1户型厨房C121412.60.82655126.550.7 4.616客厅PC211812.60.82655126.550.7 4.616北卧室PC181812.60.82655126.550.7 4.616南卧室1M242212.60.82655126.550.7 4.616南卧室2PC151812.60.82655126.550.7 4.616餐厅C151412.60.82655126.550.7 4.616 C2户型北卧室1C111412.60.82655126.550.7 4.616北卧室2PC151812.60.82655126.550.7 4.616厨房C121412.60.82655126.550.7 4.616南卧室M242212.60.82655126.550.7 4.616客厅C171812.60.82655126.550.7 4.616 C3户型南卧室PC181812.60.82655126.550.7 4.616北卧室C121512.60.82655126.550.7 4.616厨房C091512.60.82655126.550.7 4.616客厅PC211812.60.82655126.550.7 4.616五层C1户型厨房C121415.60.90026726.550.7 4.616客厅PC211815.60.90026726.550.7 4.616北卧室PC181815.60.90026726.550.7 4.616南卧室1M242215.60.90026726.550.7 4.616南卧室2PC151815.60.90026726.550.7 4.616餐厅C151415.60.90026726.550.7 4.616 C2户型北卧室1C111415.60.90026726.550.7 4.616北卧室2PC151815.60.90026726.550.7 4.616厨房C121415.60.90026726.550.7 4.616南卧室M242215.60.90026726.550.7 4.616客厅C171815.60.90026726.550.7 4.616 C3户型南卧室PC181815.60.90026726.550.7 4.616北卧室C121515.60.90026726.550.7 4.616厨房C091515.60.90026726.550.7 4.616客厅PC211815.60.90026726.550.7 4.616六层C1户型厨房C121418.60.96588726.550.7 4.616客厅PC211818.60.96588726.550.7 4.616北卧室PC181818.60.96588726.550.7 4.616南卧室1M242218.60.96588726.550.7 4.616南卧室2PC151818.60.96588726.550.7 4.616餐厅C151418.60.96588726.550.7 4.616 C2户型北卧室1C111418.60.96588726.550.7 4.616北卧室2PC151818.60.96588726.550.7 4.616厨房C121418.60.96588726.550.7 4.616南卧室M242218.60.96588726.550.7 4.616客厅C171818.60.96588726.550.7 4.616 C3户型南卧室PC181818.60.96588726.550.7 4.616北卧室C121518.60.96588726.550.7 4.616厨房C091518.60.96588726.550.7 4.616客厅PC211818.60.96588726.550.7 4.616七层C1户型厨房C121421.61.02542226.550.7 4.616客厅PC211821.61.02542226.550.7 4.616北卧室PC181821.61.02542226.550.7 4.616南卧室1M242221.61.02542226.550.7 4.616南卧室2PC151821.61.02542226.550.7 4.616餐厅C151421.61.02542226.550.7 4.616 C2户型北卧室1C111421.61.02542226.550.7 4.616北卧室2PC151821.61.02542226.550.7 4.616南卧室M242221.61.02542226.550.7 4.616厨房C121421.61.02542226.550.7 4.616客厅C171821.61.02542226.550.7 4.616 C3户型南卧室PC181821.61.02542226.550.7 4.616北卧室C121521.61.02542226.550.7 4.616厨房C091521.61.02542226.550.7 4.616客厅PC211821.61.02542226.550.7 4.616八层C1户型厨房C121424.61.08017826.550.7 4.616客厅PC211824.61.08017826.550.7 4.616北卧室PC181824.61.08017826.550.7 4.616南卧室1M242224.61.08017826.550.7 4.616南卧室2PC151824.61.08017826.550.7 4.616餐厅C151424.61.08017826.550.7 4.616 C2户型北卧室1C111424.61.08017826.550.7 4.616北卧室2PC151824.61.08017826.550.7 4.616南卧室C121424.61.08017826.550.7 4.616厨房M242224.61.08017826.550.7 4.616客厅C171824.61.08017826.550.7 4.616 C3户型南卧室PC181824.61.08017826.550.7 4.616北卧室C121524.61.08017826.550.7 4.616厨房C091524.61.08017826.550.7 4.616客厅PC211824.61.08017826.550.7 4.616九层C1户型厨房C121427.61.13105826.550.7 4.616客厅PC211827.61.13105826.550.7 4.616北卧室PC181827.61.13105826.550.7 4.616南卧室1M242227.61.13105826.550.7 4.616南卧室2PC151827.61.13105826.550.7 4.616餐厅C151427.61.13105826.550.7 4.616 C2户型北卧室1C111427.61.13105826.550.7 4.616北卧室2PC151827.61.13105826.550.7 4.616厨房C121427.61.13105826.550.7 4.616南卧室M242227.61.13105826.550.7 4.616客厅C171827.61.13105826.550.7 4.616 C3户型南卧室PC181827.61.13105826.550.7 4.616北卧室C121527.61.13105826.550.7 4.616厨房C091527.61.13105826.550.7 4.616客厅PC211827.61.13105826.550.7 4.616十层C1户型厨房C121430.61.17871826.550.7 4.616客厅PC211830.61.17871826.550.7 4.616北卧室PC181830.61.17871826.550.7 4.616南卧室1M242230.61.17871826.550.7 4.616南卧室2PC151830.61.17871826.550.7 4.616餐厅C151430.61.17871826.550.7 4.616 C2户型北卧室1C111430.61.17871826.550.7 4.616北卧室2PC151830.61.17871826.550.7 4.616厨房C121430.61.17871826.550.7 4.616南卧室M242230.61.17871826.550.7 4.616客厅C171830.61.17871826.550.7 4.616 C3户型南卧室PC181830.61.17871826.550.7 4.616北卧室C121530.61.17871826.550.7 4.616厨房C091530.61.17871826.550.7 4.616客厅PC211830.61.17871826.550.7 4.616十一层C1户型厨房C121433.61.22364926.550.7 4.616客厅PC211833.61.22364926.550.7 4.616北卧室PC181833.61.22364926.550.7 4.616南卧室1M242233.61.22364926.550.7 4.616南卧室2PC151833.61.22364926.550.7 4.616餐厅C151433.61.22364926.550.7 4.616C2户型北卧室1C111433.61.22364926.550.7 4.616北卧室2PC151833.61.22364926.550.7 4.616厨房C121433.61.22364926.550.7 4.616南卧室M242233.61.22364926.550.7 4.616客厅C171833.61.22364926.550.7 4.616 C3户型南卧室PC181833.61.22364926.550.7 4.616北卧室C121533.61.22364926.550.7 4.616厨房C091533.61.22364926.550.7 4.616客厅PC211833.61.22364926.550.7 4.616十二层C1户型厨房C121436.61.26623326.550.7 4.616客厅PC211836.61.26623326.550.7 4.616北卧室PC181836.61.26623326.550.7 4.616南卧室1M242236.61.26623326.550.7 4.616南卧室2PC151836.61.26623326.550.7 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风管核心指标:渗透性
索斯风管又被称作布袋风管、布风管、纤维织物风管、纤维织物空气分布器,是一种由特殊纤维织成的柔性空气分布系统(Air Dispersion),是替代传统送风管、风阀、散流器、绝热材料等的一种送出风末端系统。
索斯风管具有面式出风,风量大;整体送风均匀;防凝露;易清洁维护,健康环保;重量轻;安装简单,工程周期短;安装灵活;性价比高等诸多特点。
索斯系统亮点很多,但众多青睐索斯风管的用户关注点各有不同,他们大都关注送风效果、美观性、防凝露效果,其实这些关注点都受制于索斯系统的核心指标——渗透率。
渗透率相当于普通纺织物的透气量,是指单位面积上在固定压差下单位时间的透气量。
对于一般用途的纺织物来说,控制渗透率的要求很低,而通过渗透率控制出风量和系统压力的索斯系统则必须精确控制渗透率这个指标。
索斯系统渗透率主要通过纱织密度和表面处理来控制的,工艺相对较复杂。
用于索斯风管制造的纤维材料大都是具有一定渗透率的,只有具有一定渗透率的风管才能使得风管内外表面温度一致,从而防止凝露。
风管渗透率必须精确设计,渗透率过小会使风管内外表面温差加大,加大凝露风险;渗透率过大,会增加风管表面渗透风量,使送风气流大量浪费在风管安装的高空,送不到工作区域,同时非设计性渗透率偏大会引起系统泻压,孔口出风量减少,送风射程达不到,严重时会发生系统设计失效,风管抖动。
渗透率指标直接影响着索斯送风系统的设计效果、美观性,所以它必然就成为了系统设计的核心指标。