风送系统基础知识
风系统
风系统风系统包括输送动力(风机),输送装置(风管),分配装置(风口)及其它装置。
1 输送动力(风机) 1.1 管路特性曲线 已知风道的总阻力为:H=(dl+改用风量表示,以圆风管为例,则有式中管道的沿程阻力系数λ和局部阻力系数ζ在通风空调中可认为它们与流量或流速无关,因为一般的管内流动都处于紊流状态,只要管道的几何形状和尺寸定了以后,它们都可以视作常数,这样上式括号内就可为一常数。
H = KL 2 (6.9)即管路系统的阻力与风量平方成正比,比例常数K 反映了管路的特性,它主要取决于管道的几何尺寸和局部阻力,管道越小越长局部阻力越多则K 越大。
式(6.9)称为管道特性方程,虽然可以通过计算得到,但是也可以通过实测风量和阻力来得到此方程的曲线,在L-H 坐标中这是一条通过原点的抛物线, 1.2 风机特性曲线通风机的特性曲线是用图解法表示的风机基本工作参数间的关系。
风机的主要性能参数是指风机的流量L 、风压H 、轴功率N 、效率η和转速n 。
当转速一定时风机的特性曲线常用一组曲线来表示,它们是风量风压(L-H )曲线、风量功率曲线(L-H )和风量效率(L-η)曲线,并且按适当的比例表示在同一张图上如图6.11,图中横坐标表示风量,纵坐标分别为风压、功率和效率。
图6.11为风机特性曲线的大致形式,从图上容易看出:在L-η曲线最高点时的风量以及此风量所对应的风压和轴功率是风机的最佳运行工况,选择风机时要使其在该点或其附近运行,一般实际运行效率不低于0.9,这个范围称为风机的经济使用范围。
1.2.1 种类:按作用原理可分为离心式与轴流式通风机的特性曲线是用图解法表示的风机基本工作参数间的关系。
风机的主要性能参数是指风机的流量L 、风压H 、轴功率N 、效率η和转速n 。
当转速一定时风机的特性曲线常用一组曲线来表示,它们是风量风压(L-H )曲线、风量功率曲线(L-H )和风量效率(L-η)曲线,并且按适当的比例表示在同一张图上如图6.11,图中横坐标表示风量,纵坐标分别为风压、功率和效率。
通风系统
密闭罩
排风罩
7.1.4
通风系统的设备与构件
• 自然通风系统一般不需要设置设备,机械通风 的主要设备有风机、风管或风道、风阀、风口 和除尘设备等。
7.1.4
通风系统的设备与构件
一、风机
1. 风机在管路中的作用:
输送空气 2. 风机的基本结构:
叶轮、电机、外壳
3. 风机的种类
1) 离心风机 2) 轴流风机 凑、体积小、维修方便等优点。可以根据不同的使 用场合,采用改变安装角度、改变叶片数、改变转速、 改变机号等方法达到多方面的使用要求。
❖ 屋顶、侧壁排风机:有普通离心式屋顶风机和低 噪声离心式屋顶风机,适用于厂房、仓库、高层建筑、 实验室、影剧院、宾馆、医院等场合的局部换气。
❖ 排风口应设在污染物浓度高的地方
❖ 在整个控制空间内,尽量使室内气流均匀,减 少涡流的存在,从而避免污染物在局部地区积
2. 局部通风
1) 原理:
局部通风分为局部进风和局部排风,其基本 原理都是通过控制局部气流,使局部工作 范围 不受有害物的污染,并且造成符合要求的空气环 境。
局部排风系统
局部送风系统
2) 全面通风送风口和排风口的位置
在设计全面通风系统时应遵守一个基本原 则:应将干净空气直接送至工作人员所在地或污染 物农度低的地方。
常用的送、排风方式有上送上排、下送上排及 中间送、上下排等多种形式。具体应用时,应根据 下列原则选择: ❖ 进风口应位于排风口上风侧
❖ 送风口应接近工作人员所在地点,或者污染物 浓度低的地带
2) 当风管变径进入风机时,要求 45 见下图, 一般以 30 为佳。
3) 对双进风风机应保证B1.25D,如下图所示。
4) 在靠近风机出口处的转弯必须与风机叶轮的转动方 向一致,以使气流通畅均匀,避免不必要的能量损 失。
通风系统组成
通风系统组成通风系统是现代建筑中不可或缺的一部分,它能够有效地调节室内空气的湿度和温度,为人们提供一个舒适健康的生活环境。
通风系统由多个组成部分组成,包括送风管道、排风管道、风机、过滤器等。
下面将逐一介绍这些组成部分的功能和作用。
送风管道是通风系统中的重要组成部分。
它负责将新鲜空气从室外引入室内。
送风管道通常位于建筑物的外墙或屋顶上,通过管道将新鲜空气输送到各个房间。
送风管道需要经过精心设计和布置,以确保空气能够均匀地分布到各个角落。
此外,送风管道还可以设置调节阀门,根据需要调节送风量,以满足不同房间的需求。
而排风管道则负责将室内污浊空气排出室外。
排风管道通常位于厨房、浴室等产生大量湿气和异味的区域,它们通过管道将污浊空气排出室外,保持室内空气的清新。
排风管道还可以设置排气扇,增强排风效果,避免湿气滞留和异味扩散。
风机是通风系统中的核心部件,它负责产生气流,推动空气流动。
风机通常安装在送风和排风管道的末端,通过旋转叶片产生气流,将新鲜空气送入室内,同时将污浊空气排出室外。
风机的转速可以根据需要进行调节,以控制气流的强度和方向。
过滤器是通风系统中的重要组成部分,它负责过滤空气中的灰尘、细菌和有害物质。
过滤器通常安装在送风管道的进气口处,它们通过滤网将空气中的杂质拦截下来,保证室内空气的清洁和健康。
过滤器的种类繁多,包括颗粒过滤器、活性炭过滤器等,可以根据需要选择合适的过滤器。
通风系统还可以配备湿度调节器、温度传感器等辅助设备,以进一步提高系统的性能和效果。
湿度调节器可以根据室内湿度的变化自动调节送风量,保持室内湿度的稳定。
温度传感器可以监测室内温度的变化,根据需要调节送风温度,提供一个舒适的室内环境。
通风系统的组成部分相互配合,共同发挥作用,确保室内空气的清新和舒适。
它们通过送风管道、排风管道、风机、过滤器等组成,为人们提供一个健康、舒适的生活环境。
随着科技的不断进步,通风系统的性能和效果也在不断提高,为人们的生活带来了更多的便利和舒适。
送风机结构原理
二、送风机油系统
风机液压润滑供油装置
由组合式的润滑供油装置 和液压供油装置组成。此 系统有2台油泵,并联安装 在油箱上,当主油泵发生 故障时,备用油泵即通过 压力开关自动启动,2个油 泵的电动机通过压力开关 联锁在不进行叶片调节时, 阀回油箱。
送风机结构原理
目录/CONTENTS
01
02
送风机本体结构
送风机油系统
03
送风机动叶调节机构
04
送风机喘振
一、送风机本体结构
集流器
一、送风机本体结构
送风机各部分作用:
1、入口箱:改变气流方向,同时收敛进气室,改变气流流动状况, 使气流进入集流器之前更为均匀; 2、集流器:使气流加速,降低流动损失,使气流能均匀充满导叶; 3、前导叶:使气流在进入叶轮前产生负预旋,可调节风量,风压, 改善风机性能和提高风机调节效率; 4、后导叶:改变经叶轮流出的气体方向,经导叶扩压引导后轴向 流出提高局部负荷效率; 5、叶轮:将机械能转化为动能,通过叶轮对气体做功获得所需的 动能和静压能,与导叶一起配合进一步改善风机性能提高效率; 6、扩压器:使气流随着通流面积增大气体逐渐减速,将气体动能 转变为所需的静压能; 7、控制机构:调节叶片安装角,改善风机性能。
风系统工作原理
风系统工作原理
风系统的工作原理是由风力发电机驱动的。
风力发电机利用风能将其转化为电能。
其工作原理可以分为以下几个步骤:
1. 风能转化:当风通过风力发电机的叶片时,风力将叶片推动并使其转动。
叶片的形状和倾斜度设计得非常精确,以最大化吸收风能。
2. 传动系统:转动的叶片将动力传递给轴,然后通过传动系统将动力传递到风力发电机内的转子。
3. 转子:转子是风力发电机的核心部分,通常由磁铁和线圈组成。
当转子旋转时,磁铁和线圈之间产生电场变化,从而产生电流。
4. 发电机:电流通过导线传送到发电机内,进一步转化为可用的交流电。
发电机内通常包含调节器和控制器,以确保电流稳定且符合特定需求。
5. 输电和储存:发电后的电能通过输电线路输送到需要使用的地方,也可以被储存起来以备不时之需。
储存方式可以是将电能转化为化学能,例如通过蓄电池,或将电能转化为其他形式的能源,如将其用于水泵抽水或储存为压缩空气。
总之,风系统工作的基本原理就是将风能转化为电能,通过风力发电机的转动产生电流,进而供给使用者使用或储存。
第5章 送风系统讲解
③送风均匀而稳定,即风压变动时,风量不得自 动地产生大幅度变化。
④能保证长时间连续、安全、高效率运行。
5.1.2 高炉鼓风机工作原理及特性
常用的两种高炉鼓风机有: 离心式和轴流式
一. 离心式鼓风机
1. 工作原理:
鼓风机的叶轮旋转使空气受离心力的作用而升高压 力,其升压过程是从叶轮的方向吸人空气,在叶轮 内受离心力作用而升压,并以180~200m/s的速度 向半径方向排出,排出的空气在扩散器内把速度的 能量转变为压力,然后把流动方向转换到轴向进下 一级的叶轮,进一步升高压力。为了获得足够的离 心力来压缩空气,必须使叶轮高速旋转。鼓风机每 一级的压缩比限于1.2,因此在需要高的压力时, 必须用增加级数来达到,但由于轴的关系最多只能 到13级。这种鼓风机的效率最高为78%,风压风 量特性曲线的斜度平缓,在炉内压力变化大的场合 下,存在不能按定风量送风的缺点。离心式鼓风机 构造简单、使用方便、可靠性高。
5.1.3 高炉鼓风机的选择
1. 高炉鼓风量 的确定:
(1)高炉入炉风量
qv
Vu Iq j 1440
式中: V0 ——标态入炉风量,m3/min;
Vu ——高炉有效容积,m3; I ——高炉冶炼强度,t/(m3·d),取最高值;
qj——每吨干焦消耗标态风量,m3/t。 灰分为10%~16%一般在2750~2604 m3/t之间 。
高炉鼓风机是高炉的心脏,是高炉冶炼 最重要的动力设备。它不仅直接为高炉冶 炼提供所需要的氧气,而且还为炉内煤气 流的运动克服料柱阻力提供必需的动力。
风电基础知识培训风机控制系统原理
风电基础知识培训风机控制系统原理近年来,随着可再生能源的快速发展,风能作为一种清洁、可持续的能源形式备受瞩目。
而风电发电作为其中的核心技术之一,风机控制系统起着至关重要的作用。
本文将介绍风机控制系统的原理,使读者对风电发电有更深入的了解。
一、风机控制系统的基本组成风机控制系统主要由三个核心部分组成:风机机械系统、传感器及测量系统、控制算法和执行器。
1. 风机机械系统风机机械系统包括风机叶片和轴传动系统。
风机叶片能够根据风力的大小和方向实现自动调整,以获得最大的能量采集效率。
轴传动系统负责将叶片的动力传递给发电机。
2. 传感器及测量系统传感器及测量系统主要用于监测风力的大小、方向、叶片运行状态等信息。
常见的传感器包括风向传感器、风速传感器、叶片角度传感器等。
这些传感器将实时采集的数据传输给控制算法进行处理。
3. 控制算法和执行器控制算法和执行器是整个风机控制系统的"大脑"和"手臂"。
控制算法根据传感器采集到的数据,计算出最佳的风机工作方式,并控制执行器改变风机叶片的角度和发电机转速等参数。
执行器根据控制算法的指令进行相应的调整和动作。
二、风机控制系统的原理风机控制系统的原理是根据风力的变化和叶片的角度调整来实现风能的最大化利用。
1. 风力调整通过风向传感器和风速传感器的数据,控制算法可以判断风力的大小和方向。
根据不同风力下对风机叶片的最佳运行状态的要求,控制算法可以调整叶片的角度,使其能够面对最强的风力。
这样可以提高风机的出力效率,将风能最大化地转化为电能。
2. 叶片角度调整叶片角度的调整与风力调整有一定的关联。
叶片角度的调整可以根据实时采集到的数据预测风速的变化,并做出相应的调整,以实现最佳的叶片运行状态。
当风力较小时,叶片的角度可以调整为更大,以增大叶片的受力面积;当风力较大时,叶片的角度可以自动调整为较小,以减小叶片的受力面积。
3. 发电机转速调整根据风速和负荷的变化,控制算法可以调整发电机的转速,以保持整个系统的稳定运行。
风动送样系统讲座
第五部分
故障 检查
常见故障
解决
开门后,管 1、本站对站主吹、缓冲 道内有余气 及泄压装置的电磁阀工作 情况确定故障点。
1、检修电磁阀及气路。
只有高素质的员工,才能造出 高质量的产品。
第三部分 重要部件工作原理
包括以下几部分:
1、2位5通电磁阀 2、电磁切断阀 3、减压阀 4、换向球阀
第三部分 重要部件工作原理
2位5通电磁阀
A B
O1 P O2
第三部分 重要部件工作原理
电磁切断阀
切断隔膜 电磁铁 控制柱销 阀体
第三部分 重要部件工作原理
减压阀
P1
P2
进口P1经主阀阀口(减压缝隙)流 至出口,压力为P2。与此同时,出口压 力P2经阀体、端盖上的通道进入主阀芯 下腔,然后经主阀芯上的阻尼孔到主阀 芯上腔和先导阀的前腔。在负载较小、 出口压力P2低于调压弹簧所调定压力时, 先导阀关闭,主阀芯阻尼孔无气流通过, 主阀芯上、下两腔压力相等,主阀芯在 弹簧作用下处于最下端,阀口全开不起 减压作用。若出口压力P2随负载增大超 过调压弹簧调定的压力时先导阀阀口开 启,主阀出口压力P2经主阀阻尼孔到主 阀芯上腔、先导阀口,再经泄流口放散。 因阻尼孔的阻尼作用,主阀上、下两腔 出现压力差(P2-P3),主阀芯在压力 差作用下克服上端弹簧力向上运动,主 阀口减小起减压作用。当出口压力P2下 降到调定值时,先导阀芯和主阀芯同时 处于受力平衡,出口压力稳定不变。调 节调压弹簧的预压缩量即可调节阀的出 口压力。
第五部分
故障 检查
常见故障
解决 1.调整装置不合适的位置 2.更换电磁头或阀体
系统启动, 1、减压阀、流量阀状态 容器不走 2、电磁阀是否工作 容器不到
公共基础知识通风系统基础知识概述
《通风系统基础知识概述》一、引言通风系统在我们的生活和工作中起着至关重要的作用。
它不仅能够提供新鲜的空气,还能排除室内的污浊空气、异味和有害物质,为人们创造一个舒适、健康的室内环境。
从古老的自然通风到现代的机械通风系统,通风技术经历了漫长的发展历程。
本文将对通风系统的基础知识进行全面的阐述和分析,包括基本概念、核心理论、发展历程、重要实践以及未来趋势。
二、通风系统的基本概念1. 定义通风系统是指为实现室内空气与室外空气的交换而设置的一系列设备和管道的组合。
其主要功能是提供新鲜空气、排除污浊空气、调节室内温度和湿度、控制室内空气流速等。
2. 组成部分通风系统通常由以下几个部分组成:(1)进风口:用于引入室外新鲜空气。
(2)排风口:用于排出室内污浊空气。
(3)通风管道:连接进风口、排风口和通风设备,输送空气。
(4)通风设备:如风机、空气过滤器、空气加热器、空气冷却器等,用于驱动空气流动、净化空气和调节空气参数。
(5)控制系统:用于控制通风系统的运行,如启停风机、调节风量等。
3. 分类通风系统可以根据不同的标准进行分类:(1)按通风动力分类:可分为自然通风和机械通风。
自然通风是利用自然风压和热压实现空气流动,无需额外的动力设备;机械通风则是依靠风机等动力设备驱动空气流动。
(2)按通风范围分类:可分为全面通风和局部通风。
全面通风是对整个房间进行通风换气,以改善室内整体空气质量;局部通风是针对特定区域或设备进行通风,如厨房炉灶上方的排油烟机、实验室的通风柜等。
(3)按通风目的分类:可分为换气通风、降温通风、除湿通风、排烟通风等。
三、通风系统的核心理论1. 空气流动原理通风系统的核心是空气的流动。
空气流动的原理主要包括自然风压和热压。
自然风压是由于建筑物周围的空气温度、湿度和气压的差异而产生的空气压力差,促使空气流动。
热压是由于室内外空气温度的差异而产生的空气浮力,使空气在垂直方向上流动。
机械通风则是通过风机产生的压力差驱动空气流动。
风动送样系统讲义
⑶容器两端加装超高分子聚乙烯密封头,变输送过 程的刚性摩擦为柔性摩擦,从而大大降低了输送过 程中的噪声,同时也减小了容器对输送管道的磨损, 延长了系统的使用寿命。
附图四 一对一系统分站向总站发送容器工作流程
按开门按钮
容器运行至总站柜外光电装置
分站收发气缸打开 总站禁止灯亮
总站缓冲气路打开 分站主气路延时关
放入容器,按发送按钮
收发气缸关闭
柜内光电装置检测到容器
分站出气口关闭 到位
分站主气路接通, 容器运行
容器到达总站收发柜()
关闭缓冲()
总站延时开门
推出气缸延时推容器 推出气缸延时回位
⑷发送过程全密封,且具有两站连锁,运行指示, 故障报警等功能。
(5)系统具有手动与自动两种运行方式,方便解决容 器卡堵。
(6)电气设备除电控柜为220V交流电,收发柜内电源 均为24V直流安全电压,功率较小,从而有效的保 障了操作者的人身安全,电气元件动作可靠,检修 方便。
Hale Waihona Puke 第二部分 风动送样的运行描述
延时关门 打开分站出气口
结束
第二部分 风动送样的运行描述
二、接收过程
1、容器感应器感应到容器后, 发讯给控制系统。对方动力压 缩空气切断,接收柜的反吹电 磁阀同时打开,通过升降汽缸 的缸杆提供反方向压缩空气, 容器减速落在汽缸升降座上。
收发柜内电气元件使用直流电源,安全可靠,动作准确。
第一部分 风动送样的组成
收发柜组成1
二位5通电磁阀 样盒升降汽缸 气动三联件 动力压空调节阀 反吹压空调节阀 动力电磁截止阀 反吹电磁截止阀 减压阀
风系统工作原理
风系统工作原理
风系统是一种通过空气流动实现空调和通风的系统。
它的工作原理基于空气的运动和流动,通过控制空气的温度、湿度和流速来达到调节室内环境的目的。
下面将详细介绍风系统的工作原理。
首先,风系统由一个或多个风机组成,风机通过旋转的叶片产生气流。
风机可以安装在室内或室外,通常是通过管道将气流传输到需要通风或冷却的区域。
风机可以调整旋转速度,从而控制气流的流速和流量。
其次,风系统还包括一个空气处理单元,用于处理进入系统的空气。
空气处理单元通常由过滤器、加热器、冷却器、加湿器和除湿器等组件组成。
进入系统的空气首先经过过滤器,去除空气中的杂质和污染物。
然后,经过加热器或冷却器,根据需要增加或降低空气的温度。
加湿器和除湿器用于调节空气的湿度,保持室内环境的舒适度。
最后,风系统还包括一个控制系统,用于监测和调节系统中的各项参数。
控制系统可以根据室内环境的要求,自动调整风机的转速、加热器或冷却器的运行模式,以及加湿器或除湿器的工作状态。
控制系统可以通过传感器感知室内温度、湿度和空气质量等参数,根据设定的阈值进行自动控制。
总的来说,风系统通过控制空气流动和处理空气质量,实现室内温度、湿度和空气质量的调节。
通过合理的设计和运行方式,
风系统可以提供舒适的室内环境,并提高空气质量,满足人们的生活和工作需求。
风动送样系统
电控线路:包括控制电缆和接线盒,通过它将控 制柜和系统的各个部位的传感元件和控制元件连接 在一起。
系统工作特性
⑴采用PLC控制系统,使系统动作程序化,各个部 件动作协调、可靠、耐用。
风动送样系统示意图
第一部分 风动送样的组成
本系统的主要设备包括:储气罐、收发装置、控制柜、气 控系统、泄压装置、光电传感器装置、输送管线及设备、 电控线路、容器等。各部件主要功能如下:
储气罐:装有安全阀、压力表,主要用来贮存压缩空气, 并进行油水分离。
收发装置:装有收发气缸、推出气缸、电磁阀、光电传 感器、按钮指示灯、节流阀以及控制气路,可以自动发送 和接收容器,是发送和接收容器的主要设备,收发装置用 来发送和接收容器;推出气缸是当容器到达后,将容器推 入收发柜中的接样斗内;控制气路由各种自动阀门组成, 在可编程控制器的控制下,自动完成整个发送过程,安全、 可靠、耐用。操作者只需按下开门按钮,将容器放入收发 气缸,在按下关门按钮即可进行发送。
第一部分 风动送样的组成
气动球阀
气动三联件 二 位五通电磁阀 气动球阀
第一部分 风动送样的组成
电气控制柜:以可编程序控制器(PLC)为核心, 由各种开关、变压器、以及其他电器元件组成,主 要提供电力和控制动力,通过它对系统的发送和接 收全过程进行程序控制。控制柜电源输入为交流 , 输出直流电源提供给 故障报警等功能。
(5)系统具有手动与自动两种运行方式,方便解决容 器卡堵。
(6)电气设备除电控柜为220V交流电,收发柜内电源 均为24V直流安全电压,功率较小,从而有效的保 障了操作者的人身安全,电气元件动作可靠,检修 方便。
送风系统知识点总结
送风系统知识点总结送风系统是建筑中用于通风换气的重要设施,通过送风系统能够确保建筑内部空气的新鲜度和舒适度。
送风系统的设计和运行对于建筑的环境质量和能耗等方面都有着重要的影响。
在本文中,我将对送风系统的一些重要知识点进行总结,希望能够帮助读者更好地了解和应用送风系统。
送风系统的分类送风系统根据其工作原理和应用范围的不同,可以分为多种类型。
常见的送风系统有自然通风系统、机械通风系统、混合通风系统、空调送风系统等。
自然通风系统依靠自然气流的传送来实现通风效果,适用于一些简单的建筑环境;机械通风系统通过机械设备来实现通风效果,适用于要求较高的通风环境;混合通风系统将自然通风和机械通风相结合,以实现更好的通风效果;空调送风系统则常用于要求更高的温度和湿度控制的环境。
送风系统的组成送风系统的主要组成部分包括送风机、风管、风口、空调箱以及空气处理设备等。
送风机是送风系统的核心设备,通过送风机,空气可以被吸入并通过风管输送到各个房间或区域。
风管负责输送空气,其材质和形状会对系统的风阻和噪音等产生重要影响。
风口是送风系统中的末端设备,通过调节风口的开启大小和方向,可以实现对送风的控制和调节。
空调箱和空气处理设备则可以对送进来的空气进行温度、湿度、洁净度等各方面的处理和调节。
送风系统的设计考虑在送风系统的设计过程中,需要考虑的因素有很多。
首先是送风系统的使用人数和使用场所的气候条件,比如在高温地区需要更好的冷却效果,在潮湿地区则需要更好的湿度控制效果。
其次是送风系统的空气品质要求,比如在医院、实验室等场所需要更高水平的空气净化效果。
另外,还需要考虑室内空间的布局和需求,以及送风系统对于整体建筑环境的影响等。
送风系统的运行控制送风系统的运行控制对于系统的效率和能耗等方面有着重要的影响。
要实现送风系统的有效运行控制,需要依赖一些控制设备和系统,比如风门、风口、湿度传感器、温度传感器等。
通过这些控制设备,可以实现对送风系统的空气流量、温度、湿度等各方面的控制和调节。
简说送风、排风、排烟、补风和加压送风
简说送风、排风、排烟、补风和加压送风很多重特大火灾事故之所以造成人员大量伤亡,主要是因为火灾现场中的有毒烟气。
浓烟不仅使现场受困人员无法辨别逃生方向,也可直接导致窒息。
另外,浓烟还给进入火场进行救援的人员增加障碍和危险,因此,建筑的防排烟系统是非常重要的消防设施,作为一名准消防工程师,需要对防排烟系统的基本概念有清晰的认识。
下面就来简单说一下防排烟系统中几个重要且初学者易混淆的概念。
送风、排风,是一对概念,排烟、补风,是一对概念,机械加压送风是另一个概念。
这些概念不能混为一谈。
先说送风、排风,这是采暖通风专业中常见的概念。
对于一个建筑物或一个场所,其内部无时无刻都会产生一些让人不舒适甚至影响健康的东西,如热量、湿气、VOC、二氧化碳等,暖通专业的解决方案主要就是用外界的新鲜空气来替代空间里原有的质量不好的空气,也就是所谓的换气。
送风就是将室外的新鲜空气送到这个空间中,但如果空间比较密闭,可能会造成空间内产生正压,送风就送不进来了。
怎么解决这个问题呢?很简单,打开窗户(自然的排风),或者增加机械排风设施。
所以,送风和排风是一对概念。
排烟和补风也是一对概念,分自然方式和机械方式。
自然方式通俗的讲就是烟气从外窗、排烟口等开口部位排出后,空气的流动使新鲜空气补进来,这种情况的选用前提是建筑物的开口面积以及自然流动的风量能够满足建筑物火灾时排烟量和补风量需求。
机械方式的设置目的和上述自然方式一致,不同的是需要借助风机设备来实现这一目的。
机械加压送风系统的设置目的是建立并维持正压,避免烟气进入到前室或者楼梯间等安全区域。
我们不希望辛辛苦苦送进来的室外新鲜空气又轻轻松松的被排走,所以如果设置了机械加压设施,就不能在同一区域又设置排风或者排烟的措施,有时候为了避免空间正压过高,防火门难以开启,会设置泄压装置(比如余压阀)。
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风送系统基础知识
对策: 降低风机的转速可以调整过剩的风 压和风量
风送系统优化
降低风机风速的方法: 1.通过变极调速、变频调速、电磁转差离合 器调速(滑差电机)改变驱动电机转速 2.通过皮带轮变速、变速箱变速、液力耦合 变速等改变风机与驱动电机机械传动速比
风送系统优化
优化条件: 1.足够风速确保物料在风管中处于悬浮 2.保证旋风分离器的风量、风压基本平衡, 不至于堵料 3.充足的实测数据为依据 4.不影响生产为原则
风送系统基础知识
4.风机参数与电机转速的关系 A.风机的风量与风机转速成正比 B.风机的风压与风机转速的平方成正比 C.风机的功率与风机转速的立方成正比
参数选定可能存在的问题
1.余量大,靠调节风机进出口风门开启大 小来控制风量的大小。
参数选定可能存在的问题
2.风门开启大小增加供艺操作难度
参数选定可能存在的问题
3.风压过高使气物分离效果下降,对环境 造成污染。
使用中存在的问题
1.风送浓度超标。
问题存在的缘由
1.缺少与其配套的行规
2.通常设计按通用工业除尘、通风理论核 算,与实践误差大 3.设计者是否有较丰富的经验
4.经营者追求高产
风送系统优化
目的:节能 降低成本 改善环境
风送系统优化
节能降耗方法: 让风门开启度接近或大于80%以上
风送系统优化
优化条件: 5.有一定的投资观念和抗风险能力
考虑到误差,一般风机的风压P取: P=(1.1~1.2) △P
风送系统基础知识
2.常规设计中风机风量参数Q(m3/h)的确定:
Q=(1.1~1.2)Q’ Q’为风管所需的风量(取决于风管直径 及风速)
风送系统基础知识
3.常规设计中风机功率参数N(KW)的确定:
风动送样系统基础知识与常见故障
1、压缩空气的过滤装置
日常检查要点
部位 序查是否有排放物堆积 清洗过滤器时,检查是否
有排放物堆积在过滤套内。
2 检查过滤套是否损坏和内 清洗过滤器时,检查过滤
部是否有污滞
套是否损坏和内部是否有
污滞。
3 检查变流装置
取下过滤套,目视检查变
流器是否破裂、有裂缝或
过滤 器
第一部分 风动送样的组成
• 气动球阀
气动三联件 二 位五通电磁阀 气动球阀
第一部分 风动送样的组成
电气控制柜:以可编程序控制器(PLC)为核心, 由各种开关、变压器、以及其他电器元件组成,主 要提供电力和控制动力,通过它对系统的发送和接 收全过程进行程序控制。控制柜电源输入为交流 , 输出直流电源提供给收发柜。
风动送样系统示意图
第一部分 风动送样的组成
• 本系统的主要设备包括:储气罐、收发装置、控制柜、气 控系统、泄压装置、光电传感器装置、输送管线及设备、 电控线路、容器等。各部件主要功能如下:
• 储气罐:装有安全阀、压力表,主要用来贮存压缩空气, 并进行油水分离。
• 收发装置:装有收发气缸、推出气缸、电磁阀、光电传 感器、按钮指示灯、节流阀以及控制气路,可以自动发送 和接收容器,是发送和接收容器的主要设备,收发装置用 来发送和接收容器;推出气缸是当容器到达后,将容器推 入收发柜中的接样斗内;控制气路由各种自动阀门组成, 在可编程控制器的控制下,自动完成整个发送过程,安全、 可靠、耐用。操作者只需按下开门按钮,将容器放入收发 气缸,在按下关门按钮即可进行发送。
延时关门 打开分站出气口
结束
第二部分 风动送样的运行描述
二、接收过程
1、容器感应器感应到容器后, 发讯给控制系统。对方动力压 缩空气切断,接收柜的反吹电 磁阀同时打开,通过升降汽缸 的缸杆提供反方向压缩空气, 容器减速落在汽缸升降座上。
正压送风系统(知识)
正压送风系统一、正压送风的概述1、什么是正压送风阀就和打气筒原理一样!与止回阀是同理!假设此阀将空间分为A空间与B空间!当A空间与B空间分别在不同时间受压,但只能有一面的气体可以进入另一面!而另一面再受压力气体是回不到原空间的!能释放压力的空间为A空间!当A受压时那么此时正压送风!当B空间气体增多,此时对A空间而言处于负压空间!不过此时由于阀的正向送风,B空间的气体始终回不到A空间!2、什么是正压送风机?向逃生楼道里送风的风机,在意外发生的时候向逃生楼道里送风,利于逃生,同时送风时楼道内处于正压,也就是说楼道的气压比别的地方高,烟雾不会渗进来而引起人员窒息,以保证安全。
3、什么是排烟风机?意外发生时候用来将建筑物内烟雾抽走的风机,以提高建筑物内视野,驱除烟雾,便于灭火。
4、、正压送风口的作用当发生火灾时,其内部的电机会打开风口,温感烟感或者是手动火灾报警会开启,塔楼顶正压风机自动打开,对送风竖井进行加压送风,楼梯的前室通过正压送风口会源源不断的对前室进行送风,使前室维持正压,保证烟气不会再这个区域蔓延,而给人逃生的空间。
当温度高于280°C时人已无逃生可能性,其内部熔断器会熔断,风口自动关闭,防止火势蔓延。
4、正压送风口是不是必须设置在疏散楼梯前室?楼梯前室是不是必须设正压送风?这个工程由于楼梯一层前室位置和上面几层不对照,现一层的正压送风设在房间内了,规范允不允许啊?哪个规范上规定的?正压送风口是不是必须设置在疏散楼梯前室?---按规范要求,送风口应设于楼梯间、前室、封闭避难层。
楼梯前室是不是必须设正压送风?---不具备自然排烟条件的消防电梯间前室可合用前室必须设置。
这个工程由于楼梯一层前室位置和上面几层不对照,现一层的正压送风设在房间内了,规范允不允许啊?---不允许。
这样的情况下,只能增设一段风管,引到前室。
哪个规范上规定的?---《建筑设计防火规范》和《高层民用建筑设计防火规范》。
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风送系统优化
优化条件:
1.足够风速确保物料在风管中处于悬浮 2.保证旋风分离器的风量、风压基本平衡,
不至于堵料 3.充足的实测数据为依据 4.不影响生产为原则
风送系统优化
优化条件: 5.有一定的投资观念和抗风险能力
参数选定可能存在的问题
2.风门开启大小增加供艺操作难度
参数选定可能存在的问题
3.风压过高使气物分离效果下降,对环境 造成污染。
使用中存在的问题
1.风送浓度超标。
问题存在的缘由
1.缺少与其配套的行规 2.通常设计按通用工业除尘、通风理论核
算,与实践误差大 3.设计者是否有较丰富的经验
4.经营者追求高产
风送系统基础知识
1.常规设计中风压参数P(Pa)的选择: 气力输送系统总压力损失: △P= △P 1+△P2+ △P3 +△P4+ △P5 △P 1为气流在直立弯管中压力损失 △P2为气流在水平弯管中压力损失
风送系统基础知识
1.常规设计中风压参数P(Pa)的选择:
△P3 为气流在进出口弯管和截面变化处 产生的局部压力损失
风送系统优化
目的:节能 降低成本 改善环境
风送系统优化
节能降耗方法: 让风门开启度接近或大于80%以上
对策: 降低风机的转速可以调整过剩的风
压和风量
风送系统优化
降低风机风速的方法:
1.通过变极调速、变频调速、电磁转差离合 器调速(滑差电机)改变驱动电机转速
2.通过皮带轮变速、变速箱变速、液力耦合 变速等改变风机与驱动电机机械传动速比
△P4气流经过加热器产生的压损失 △P5为气流在旋风分离器的压力损失
考虑到误差,一般风机的风压P取: P=(1.1~1.2) △P
风送系统基础知识
2.常规设计中风机风量参数Q(m3/h)的确定:
Q=(1.1~1.2)Q’ Q’为风管所需的风量(取决于风管直径
及风速)
风送系统基础知识
3.常规设计中风机功率参数N(KW)的确定:
N=2.78×10-7×ZPQ/H1H2 Z为增大系数,一般Z=1 Η1为风机的效率 Η2为电机与风机之间的传动效率
风送系统基础知识
4.风机参数与电机转速的关系
A.风机的风量与风机转速成正比 B.风机的风压与风机转速的平凡成正比 C.风机的功率与风机转速的立方成正比
参数选定可能存在的问题
1.余量大,靠调节风机进出口风门开启大 小来控制风量的大小。