通风排烟风管及风口设计参数

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通风排烟风管及风口设计参数

通风排烟风管及风口设计参数

通风排烟设计工具箱一、通风管道流量阻力表1、缩伸软管摩擦阻力表(3)与散流器的摩擦阻力:(4).保持风速必须的动压:当v=2m/s时, ΔP=2.4Pa;当v=3m/s时, ΔP=5.4Pa当v=4m/s时, ΔP=9.6Pa;当v=5m/s时, ΔP=15Pa当v=6m/s时, ΔP=21Pa22、不同送风方式的风量指标和室内平均流速ASHRAE三、室内风管风速选择表3、通风系统之流速m/s2、以噪音标准控制的允许送风流速m/s3、推荐的送风口流速m/s5、回风口风速6、回风格栅的推荐流速m/s10、侧送风口送风量五、通风系统设计1、送风口布置间距回风口应根据具体情况布置2注:3相应送风范围(面积)的长宽比不宜大于1:1.5,送风水平射程与垂直射程(平顶至工作区上边界的距离)的比值,宜保持在0.5~1.5之间。

实际上这要看装饰要求而定,如250*250的散流器,间距一般在3.5米左右,320*320在4.2米左右。

4、空调房间允许最大送风温差℃舒适性空调的送风温差送风高度H小于等于5m,送风温差小于等于10度;送风高度H大于5m,送风温差小于等于15度。

为防止出风口结露,应使送风干球温度高于室内空气的露点温度2-3度。

厨房的详细工艺资料,在建筑专业所提供的方案图上,一般只有厨房的面积、层高和灶台的位置,另一方面在现有的设计参考资料中缺少有针对性的技术措施,这就给合理地确定厨房通风量带来了困难,通常同样的厨房,不同的人进行设计,其结果往往不同,甚至相差悬殊,但是依据技术措施,又能各自找到根据。

因此,厨房的通风设计形成了,因人而异,无统一标准的局面,我认为之所以会出现这种现象,与我们常用的《技术措施》在厨房通风量确定上,概念不明确,要求不一致有关,为说明问题,我们可以结合常用的建设部建筑设计院《民用建筑暖通空调设计技术措施》,(下简称《措施一》)和我院编制的《暖通专业统一技术措施》(下简称《措施二》)中的有关规定,讨论一下厨房的通风量确定问题。

通风排烟风管及风口设计全参数

通风排烟风管及风口设计全参数

通风排烟设计工具箱一、通风管道流量阻力表1、缩伸软管摩擦阻力表2、镀锌板风管摩擦阻力表说明(1).软管采用荷兰数据时,上述数据乘以下系数:Φ150 x2;Φ200 x1.8;Φ250 x1.5;Φ300 x1.3 (2).局部摩擦阻力:(3)与散流器的摩擦阻力:(4).保持风速必须的动压:当v=2m/s时, ΔP=2.4Pa;当v=3m/s时, ΔP=5.4Pa当v=4m/s时, ΔP=9.6Pa;当v=5m/s时, ΔP=15Pa当v=6m/s时, ΔP=21PaV2(5).其他局部阻力的计算按下式:2gΔP=ζ─γ二、室内送回风口尺寸表1、风口风量冷量对应表2、不同送风方式的风量指标和室内平均流速ASHRAE三、室内风管风速选择表1、低速风管系统的推荐和最大流速m/s2、低速风管系统的最大允许速m/s3、通风系统之流速m/s注:民用住宅≤35dB(A),商务办公≤45dB(A)。

四、室内风口风速选择表1、送风口风速2、以噪音标准控制的允许送风流速m/s3、推荐的送风口流速m/s4、送风口之最大允许流速m/s5、回风口风速6、回风格栅的推荐流速m/s7、百叶窗的推荐流速m/s8、逗留区流速与人体感觉的关系9、顶棚散流器送风量10、侧送风口送风量五、通风系统设计1、送风口布置间距回风口应根据具体情况布置一般原则:(1)人不经常停留的地方; (2)房间的边和角; (3)有利于气流的组织。

2、标准型号风盘所接散流器的尺寸表-办公室风盘型号风量方散尺寸FP m3/h mm3.5350200*2005500200*2006.3630250*2508800250*250101000300*30012.51250300*300161600350*350202500450*450252500450*450注:办公室推荐送风口流速:2.5-4.0m/s风机盘管接风管的风速:通常为1.5—2.0m/s之间,不能大于2.5m/s,否则会将冷凝水带出来。

暖通规范中关于各类常见风管风速、风口风速、水管流速的规定

暖通规范中关于各类常见风管风速、风口风速、水管流速的规定

暖通规范中关于各类常见风速的规定一、各类风口风速规定1、采暖风口1.1、采用热风采暖系统时,应遵守下列规定:送风口的送风速度V(m/s),应根据送风口的高度、型式及布置经过计算确定,当送风口位于房间上部时,送风速度宜取:V= 5~15m/s;当送风口位于离地不高处时,送风速度宜取:V =0.3m/s~0.7m/s;回风口的回风速度,宜取:V=0.3m/s。

来源:《全国民用建筑工程设计技术措施/暖通空调·动力》(2009年版)2.8.71.2、热风幕的送风速度:公共建筑的外门,风速不宜大于6 m/s,高大外门不应大于25m/s。

来源:《全国民用建筑工程设计技术措施/暖通空调·动力》(2009年版)2.8.152、送排回风口2.1、进风、排风口风速(m/s)注:风口风速应按实际有效面积计算,一般百叶风口的遮挡率取50%。

来源:《全国民用建筑工程设计技术措施/暖通空调·动力》(2009年版)4.1.4.82.2、自然通风系统的进排风口风速宜按下表采用:来源GB50736-2012《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》6.6.42.3、机械通风的进排风口风速宜按下表采用:来源:GB50736-2012《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》6.6.52.4、厨房排风系统的风管风速不宜小于8m/s,且不宜大于10m/s;排风罩接风管的喉部风速应取4~5m/s。

来源:《全国民用建筑工程设计技术措施/暖通空调·动力》(2009年版)4.2.102.5、侧送和散流器平送的出口风速采用2m/s~5m/s。

孔板下送风的出口风速,从理论上讲可以采用较高的数值。

因为在一定条件下,出口风速较高时,要求稳压层内的静压也较高,这会使送风较均匀;同时,由于送风速度衰减快,对人员活动区的风速影响较小。

但当稳压层内的静压过高时,会使漏风量增加,并产生一定的噪声。

一般采用3m/s"'_'5m/s 为宜。

抽油烟机风管标准尺寸

抽油烟机风管标准尺寸

抽油烟机风管标准尺寸抽油烟机是厨房中常见的家用电器,它能够有效地排除厨房中产生的油烟和异味,保持厨房空气清新。

而抽油烟机的风管尺寸对于其排风效果至关重要。

在安装抽油烟机时,正确的风管尺寸能够确保抽油烟机的正常运行和排风效果。

本文将就抽油烟机风管的标准尺寸进行详细介绍,希望能够帮助大家更好地了解和使用抽油烟机。

首先,抽油烟机风管的直径一般为150mm或者200mm。

这两种尺寸是市场上比较常见的规格,可以满足大部分家庭厨房的使用需求。

在选购抽油烟机时,需要根据厨房的大小和使用情况来选择合适的风管直径,以确保排风效果。

其次,抽油烟机风管的长度需要根据实际情况来确定。

一般来说,风管的长度越短,排风效果越好。

因此,在安装抽油烟机时,需要尽量减少风管的长度,避免出现过长的风管对排风效果的影响。

同时,还需要注意避免风管过于弯曲,以免影响排风效果。

此外,抽油烟机风管的材质也需要引起重视。

一般来说,不锈钢风管是比较常用的材质,它具有防腐蚀、耐高温、易清洁等优点,能够满足厨房环境的使用要求。

在选购风管时,需要选择质量好、耐用的材质,以确保抽油烟机的长期使用效果。

最后,抽油烟机风管的安装位置也需要注意。

一般来说,风管需要尽量靠近抽油烟机的出风口,以减少风阻,提高排风效果。

同时,还需要注意避免风管与其他管道或障碍物相互干扰,以确保排风的畅通。

总的来说,抽油烟机风管的标准尺寸对于抽油烟机的排风效果至关重要。

正确的风管尺寸能够确保抽油烟机的正常运行和排风效果。

在选购和安装抽油烟机时,需要根据厨房的实际情况来确定合适的风管尺寸和材质,并注意安装位置,以确保抽油烟机的正常使用和排风效果。

暖通规范中关于各类常见风管风速、风口风速、水管流速的规定

暖通规范中关于各类常见风管风速、风口风速、水管流速的规定

暖通规范中关于各类常见风速的规定一、各类风口风速规定1、采暖风口1.1、采用热风采暖系统时,应遵守下列规定:送风口的送风速度V(m/s),应根据送风口的高度、型式及布置经过计算确定,当送风口位于房间上部时,送风速度宜取:V= 5~15m/s;当送风口位于离地不高处时,送风速度宜取:V =0.3m/s~0.7m/s;回风口的回风速度,宜取:V=0.3m/s。

来源:《全国民用建筑工程设计技术措施/暖通空调·动力》(2009年版)2.8.71.2、热风幕的送风速度:公共建筑的外门,风速不宜大于6 m/s,高大外门不应大于25m/s。

来源:《全国民用建筑工程设计技术措施/暖通空调·动力》(2009年版)2.8.152、送排回风口2.1、进风、排风口风速(m/s)注:风口风速应按实际有效面积计算,一般百叶风口的遮挡率取50%。

来源:《全国民用建筑工程设计技术措施/暖通空调·动力》(2009年版)4.1.4.82.2、自然通风系统的进排风口风速宜按下表采用:来源GB50736-2012《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》6.6.42.3、机械通风的进排风口风速宜按下表采用:来源:GB50736-2012《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》6.6.52.4、厨房排风系统的风管风速不宜小于8m/s,且不宜大于10m/s;排风罩接风管的喉部风速应取4~5m/s。

来源:《全国民用建筑工程设计技术措施/暖通空调·动力》(2009年版)4.2.102.5、侧送和散流器平送的出口风速采用2m/s~5m/s。

孔板下送风的出口风速,从理论上讲可以采用较高的数值。

因为在一定条件下,出口风速较高时,要求稳压层内的静压也较高,这会使送风较均匀;同时,由于送风速度衰减快,对人员活动区的风速影响较小。

但当稳压层内的静压过高时,会使漏风量增加,并产生一定的噪声。

一般采用3m/s"'_'5m/s 为宜。

通风排烟风管及风口设计参数

通风排烟风管及风口设计参数

通风排烟风管及风口设计参数通风排烟是建筑物设计中非常重要的一部分,合理的通风排烟系统能够有效地改善室内空气质量,并确保建筑物内的安全。

在通风排烟系统设计中,风管及风口的参数是非常关键的,下面将详细介绍通风排烟风管及风口的设计参数。

一、风管设计参数1.风管形状:风管的形状可以选择为矩形、圆形或椭圆形等,选择合适的风管形状可以有效降低系统阻力和噪声。

通常情况下,矩形风管比圆形风管更适合长距离输送。

2.风管尺寸:风管尺寸的选择应根据通风系统的流量需求和风速来确定。

通常情况下,风管尺寸越大,阻力越小,但也会增加成本和占用空间。

3.风管材料:风管通常使用金属材料,如镀锌钢板或不锈钢板。

材料的选择应考虑质量、耐腐蚀性能和成本等因素。

4.风管布局:风管布局应合理,避免弯曲和分支过多,以减小系统阻力和噪声。

风管的支撑和固定也需要满足规范要求,确保安全可靠。

1.风口形状:风口的形状可以选择为方形、圆形或长方形等。

不同的形状对空气分布和速度有不同的影响,需要根据房间大小和需要达到的通风效果来选择合适的形状。

2.风口尺寸:风口的尺寸应根据通风需求和风速来确定。

通常情况下,风口尺寸越大,通风效果越好,但也会增加建筑物的防火隐患。

3.风口布局:风口的布局应均匀,避免死角和漏风。

风口的高度和位置也需要根据房间的几何形状和通风效果来确定。

4.风口材料:风口通常使用金属材料,如镀锌钢板或铝合金等。

材料的选择应考虑外观、耐腐蚀性能和成本等因素。

在通风排烟系统设计中,除了考虑风管和风口的参数之外,还需要考虑其他因素,如风机选型、管道连接、防火措施等。

只有综合考虑这些因素,并确保设计符合相关规范和标准,才能设计出一套安全有效的通风排烟系统。

废气处理的风量风管计算方法

废气处理的风量风管计算方法

风管:风管尺寸=风量/风速风量=房间面积*房间高*换气次数有个例子:风量 4 万,风速 9m/s,得风管尺寸 =40000/9/3600=1.23 平方 1.23=1.5*0.82所以风管尺寸为 1500*800Q:1、例子中的 3600 是既定参数吗?2、这个风管尺寸计算公式,对排烟,排风管道尺寸计算通用吗?3、求风口和排烟口尺寸计算公式 ~~ 或者求暖通根抵知识学习文档,手里的设计规*对现在的我来说太太高深,还是从根抵打起吧一小时有 3600 秒,除以 3600 是因为计算公式先后的单位要统一。

这个公式对所有风管计算都合用,但是 9m/s 这个风速值不是固定值,需要由你来设定。

排烟排风的公式都是一样的算法,这个 9m/s 的风速需要根据噪音要求调整的,楼主可参考下采暖通风设计规 *消声局部,还有矩形风管的规格最好用标准的,施工规*里的是 1600,没有 1500。

以假定流速法为例,其计算步骤和方法如下:1 .绘制通风或者空调系统轴测图,对各管段发展编号,标注长度和风量。

管段长度普通按两管件间中心线长度计算,不扣除管件(如三通,弯头)本身的长度。

2.确定合理的空气流速风管内的空气流速对通风、空调系统的经济性有较大的影响。

流速高,风管断面小,材料耗用少,建造费用小;但是系统的阻力大,动力消耗增大,运用费用增加。

对除尘系统会增加设备和管道的摩损,对空调系统会增加噪声。

流速低,阻力小,动力消耗少;但是风管断面大,材料和建造费用大,风管占用的空间也增大。

对除尘系统流速过低会使粉尘沉积阻塞管道。

因此,必须通过全面的技术经济比拟选定合理的流速。

根据经历总结,风管内的空气流速可按表 6-2-1、表 6-2-2 及表 6-2-3 确定。

除尘器后风管内的流速可比表 6-2-3 中的数值适当减小。

类别工业建筑机械通讯工业辅助及民用建筑自然通风机械通风风管材料薄钢板、混凝土砖等 6干管~ 14~120.5~1.05~8支管4 2 ~2~60.5~0.72~5室内进风口8 1 . 5 ~ 3 . 51.5~3.0室内回风2 . 5 ~2.0~3.0.表 6-2-2 空调系统低速风管内的空气流速频率为 1000Hz 时室内允许声压级〔dB〕部位<40 40~60 >60新风入口 3.5~4.0 4.0~4.5 5.0~6.0 总管和总干管 6.0~8.0 6.0~8.0 7.0~12.0 无送、回风口的支管 3.0~4.0 5.0~7.0 6.0~8.0 有送、回风口的支管 2.0~3.0 3.0~5.0 3.0~6.0 表 6-2-3 除尘风管的最小风速〔m/s〕粉尘类别粉尘名称干锯末、小刨屑、纺织尘木屑、刨花枯燥粗刨花、大块干木屑垂直风管101214水平风管121416纤维粉尘矿物粉尘金属粉尘其它粉尘潮湿粗刨花、大块湿木屑棉絮麻石棉粉尘耐火材料粉尘黏土石灰石水泥湿土〔含水 2%以下〕重矿物粉尘轻矿物粉尘灰土、砂尘干细型砂金刚砂、刚玉粉钢铁粉尘钢铁屑铅尘轻质干粉尘〔木工磨床粉尘、烟草灰〕1881112141314121514121617151319208201013181716161818161418201915232510煤尘焦炭粉尘谷物粉尘1114101318123.根据各风管的风量和选择的流速,按式〔6-2-1〕计算各管段的断面尺寸,并计算磨擦阻力和局部阻力。

通风、排风及空调系统风速和压降设计

通风、排风及空调系统风速和压降设计

通风、排风及空调系统风速和压降设计
一、风速
1、自然通风系统空气流速
2、一般通排风系统及空调系统的进排风口的风速(机械)
注:风口风速应按实际有效风口面积计算,一般百叶风口的遮挡率可取50%。

3、机械通风及空调系统中空气流速
注:上表风速取自07版技术措施,其比03版技术措施中的风速大。

4、机械加压送风系统、排烟系统及补风系统的风速:
管道
风口
5、多台风机并联运行的通风系统,应在各自管道上装设止
回装置(即止回阀或联动风阀)。

当采用止回阀时,其通过风速一般应大于8m/s。

二、风量附加值
1、一般通风、空调系统附加5~10%。

2、防排烟系统附加10~20%。

三、压力损失计算
1、通风机压力附加
(1)、定转速通风机
注:在风道管网计算时不考虑管道漏风量。

(2)、变转速通风机
变转速通风机压力无需附加,但是风机电动机的功率应在计算值上附加15~20%。

2、系统压降
(1)、通风机、空调系统送风机静压的估算应该等于管网的总压力损失加上空气通过过滤器、喷水式、加热器等空气处理设备的压力损失之和。

(2)管网总压力损失
一般的进风、排风系统和空调系统,管网压力总损失△P: △P=△P m XL(1+K)
注:1<△P m<1.5
K的取值:配件较少时K=1~2
配件较多时K=3~5。

防排烟通风空调风管设置要求汇总

防排烟通风空调风管设置要求汇总

防、排烟、通风空调风管设置要求汇总1.防排烟管道以及一般通风空调管道除特殊说明外,均采用镀锌钢板制作,镀锌钢板厚度按下表选用注:微压系统:管内正压P<125Pa,管内负压P>-125Pa;低压系统:125Pa<P(营内正压)<500Pa,-500Pa≤P(管内负压)<-125Pa,中压系统:50OPa-P(管内正压)≤1500Pa,-1000Pa≤P(管内负压)-50OPa,高压系统:1500Pa<P(管内正压)<2500Pa r2000Pa≤P(管内负压)-100OPa.1)防排烟系统风管钢板厚度按高压系统选择.2)厨房排油烟管道采用L5mm厚不锈钢板焊接制作,土建排油烟管井要求内衬Lomm厚不锈钢板焊接连接。

2、有耐火极限要求的风管的本体、框架与固定材料、密封垫料等必须为不燃材料,材料品种、规格、厚度及耐火极限等应符合设计要求和国家现行标准的规定.3、风管加固应符合下列规定:1)风管可采用管内或管外加固、管壁压制加强筋等形式进行加固,矩形风管加固件宜采用角钢、轻钢型材或钢板折叠;圆形风管加固件宜采用角钢.2)矩形风管的边长大于630mm,或矩形保温风管边长大于800mm,管段长度大于1250mm;或低压风管单边平面面积大于L2m2,中、高压风管大于LOm"均应有加固措施.3直咬缝圆形风管直径大于或等于80Omm,且管段长度大于125Omm或总表面积大于4m时,均应采取力口固措施。

用于高压系统的螺旋风管,直径大于2000mm时应采取加固措施。

4)中、高压风管的管段长度大于1250mm时,应采用加固框的形式加固。

高压风管的单咬口缝,还应采取防止咬口缝胀裂的加固或补强措施. 4、对高、中压系统的拼接缝合,接管连接处均需采用密封胶或密封胶带进行密封,以防止渗漏。

防烟、排烟系统的风管应以板材连接的密封为主,可辅以密封胶嵌缝或其他方法密封,密封面宜设在风管的正压侧。

通风排烟风管及风口设计全参数

通风排烟风管及风口设计全参数

通风排烟设计工具箱一、通风管道流量阻力表1、缩伸软管摩擦阻力表圆形风管v=2 m/s v=3 m/s v=4 m/s v=5 m/s v=6 m/s Φ150127/0.43190/0.98254/1.8318/3.23381/4.46Φ200226/0.32339/0.73452/1.30565/2.03678/2.92Φ250353/0.26530/0.558707/1.04883/1.621060/2.33Φ300509/0.21764/0.951018/1.621273/2.441521/3.582、镀锌板风管摩擦阻力表矩型风管mm风量(m3/h)/摩擦阻力(Pa)v=2m/s v=3 m/s v=4 m/s v=5 m/s v=6 m/s120x120104/0.61156/1.27207/2.15259/3.25311/14.57 160x120138/0.51207/1.07277/1.8346/2.75415/3.86 160x160184/0.42277/0.78369/1.49461/2.26553/3.17 200x120173/0.46259/0.95346/1.62432/2.45734/3.44 200x160230/0.36346/0.77461/1.3576/1.79691/2.78 250x120216/0.41324/0.87432/1.47540/2.23648/ 250x160288/0.32432/0.69576/1.17720/1.77864/2.48 250x200360/0.27540/0.58720/0.99900/1.501080/2.11 320x120269/0.38403/0.79537/1.34672/2.03806/2.86 320x160369/0.29553/0.61737/1.04922/1.581106/2.22 320x200461/0.25691/0.519221/0.871152/1.311382/1.85 320x250576/0.21864/0.431152/0.741440/1.121728/1.57 400x120336/0.35504/0.74673/1.25841/1.901009/2.67 400x160461/0.27691/0.56922/0.951152/1.451382/2.03 400x200576/0.22864/0.461152/0.781440/1.201728/1.68 400x250720/0.191080/0.381440/0.661800/1.002160/1.40 500x160576/ 0.25864/0.521152/0.891440/1.341728/1.89 500x200720/0.211080/0.421440/0.731800/1.12160/1.54说明(1).软管采用荷兰数据时,上述数据乘以下系数:Φ150x2;Φ200 x1.8;Φ250 x1.5;Φ300 x1.3 (2).局部摩擦阻力:(3)与散流器的摩擦阻力:(4).保持风速必须的动压:当v=2m/s时, ΔP=2.4Pa;当v=3m/s时, ΔP=5.4Pa当v=4m/s时, ΔP=9.6Pa;当v=5m/s时, ΔP=15Pa当v=6m/s时, ΔP=21PaV2(5).其他局部阻力的计算按下式:2gΔP=ζ─γ二、室内送回风口尺寸表1、风口风量冷量对应表2、不同送风方式的风量指标和室内平均流速ASHRAE三、室内风管风速选择表1、低速风管系统的推荐和最大流速m/s2、低速风管系统的最大允许速m/s3、通风系统之流速m/s注:民用住宅≤35dB(A),商务办公≤45dB(A)。

排烟风管标准 广东

排烟风管标准 广东

不用我说,谁都知道,2000年 第27届奥运会是在澳大利亚的悉尼 举办的。可是你知道吗?悉尼,这 座美丽的滨海城市,它的标志是什 么呢?
大袋鼠?不对。鸭嘴兽?不对。 让我告诉你:是悉尼歌剧院。
悉尼歌剧院 ?标志
悉尼歌剧院不仅外观漂 亮,而且它的内部结构科学, 设备讲究。……
……主要是因为它有着独特、 美丽的外形:整座建筑洁白晶莹, 像一瓣一瓣盛开的白莲,又像几叶 张开的扇贝,再仔细一看,更像一 组要出海远航而扬起的白帆。……
22 悉尼歌剧院
万里长城
东方明珠电视塔
兵马俑
埃 பைடு நூலகம் 尔 铁 塔
埃及金字塔
标志
悉尼歌剧院
不用我说,谁都知道,2000年 第第2277届届奥奥运运会会是在澳大利亚的悉尼 举办的。可是你知道吗?悉尼,这 座美丽的滨滨海海城城市市,它的标标志志是什 么呢?
大袋鼠?不对。鸭嘴兽?不对。 让我告诉你:是悉尼歌剧院。
各位游客大家好!欢迎大家来到悉尼歌
剧院。悉尼歌剧院是____,又叫_____。它成 为悉尼这座城市的标志主要是因为它有着独 特美丽的外形:整座建筑_________________。 这座造型别致的歌剧院___________________ 简直是_______。请大家尽情观赏吧!
作业:
1、识记词语:滨海、标志、独特、洁白 晶莹、巧夺天工。★★ 2、做做小导游,向爸爸妈妈介绍悉尼歌 剧院独特美丽的外形。★★★
洁白晶莹
整座建筑洁白晶莹,像一瓣 一瓣盛开的白莲,又像几叶张开 的扇贝,再仔细一看,更像一组 要出海远航而扬起的白帆。
这座造型别致的歌剧院,三面
临海,与远处雄伟的悉尼大桥互相 衬托,简直是巧夺天工。夺:
1.抢夺 2.丧失,消除 3.胜过

风量和风管截面积的对照表

风量和风管截面积的对照表

风量和风管截面积的对照表在风管系统设计中,风量和风管截面积是两个重要的参数。

风量指的是单位时间内通过风管系统的空气流量,通常以立方米每小时(m³/h)来表示。

而风管截面积则是指风管的横截面积,通常以平方米(m²)来表示。

在设计风管系统时,根据所需的风量,可以通过查阅风量和风管截面积的对照表来确定所需的风管截面积。

风量和风管截面积的关系风量和风管截面积是存在着一定关系的。

根据流体力学的基本原理,流量与流速和通过截面的面积有关。

在风管系统中,空气的流速是由风机提供的,通过调整风管截面积,可以控制单位时间内通过风管系统的空气流量。

一般来说,风量和风管截面积呈正相关的关系。

即风量增大时,所需的风管截面积也会相应增大。

这是因为更大的风量需要更大的截面面积来保证流速合理。

风量和风管截面积的对照表下面是一份风量和风管截面积的对照表,供风管系统设计人员参考使用。

该对照表是根据常见的风量要求和标准风管尺寸综合得出的。

风量(m³/h)风管截面积(m²)500 0.051000 0.101500 0.152000 0.202500 0.253000 0.303500 0.354000 0.404500 0.455000 0.505500 0.556000 0.606500 0.657000 0.707500 0.758000 0.808500 0.859000 0.909500 0.9510000 1.00请注意,以上对照表中的数值仅供参考,实际设计时仍需要根据具体情况进行调整。

在实际设计中,还需要考虑风管系统的压力损失、风管布局、风机性能等因素。

如何使用对照表设计风管系统时,首先需要确定所需的风量。

可以根据房间面积、人员数量、设备热负荷等因素来估算所需的风量。

然后,在对照表中找到最接近的风量数值,并查找对应的风管截面积。

以一个实际案例为例:假设需要设计一个空调系统,要求风量为2500m³/h。

风管风速参数

风管风速参数

风管与风速的确定风管计算三种方法:静压复得法假定风速法等摩阻法空调风系统的管道设计(一)风管机在设计管道时首先必须从产品资料上了解三个参数:风量、风压、噪声。

1.风量:为了确定送风管道大小。

2.风压:也叫机外静压。

为了计算在送风过程中克服阻力所需的参数。

简单不确切地说,就是能将风送多大距离的动力。

3.噪声:其产品技术资料所标的噪声只是相对的,因为噪声是随不同条件而相应的变动的。

可能产生噪声的渠道有:机器本身的风机、机器运行振动、送风风压过大等。

(二)风系统设计包括的主要内容有:合理采用管内的空气流速以确定风管截面尺寸,计算风系统的阻力及选择风机,平衡各支风路的阻力以保证各支风路的风量达到设计值。

那么管内风速如何选择?风管尺寸如何来确定呢?※管内风速的选取决定了风管截面的尺寸,两者之间的关系如下:F=a×b=L/(3600&#8226;V) (公式1-1)式中:F:风管断面积(㎡)a、b:风管断面长、宽(m)L:风管风量(m³/h)V:风速(m/s)以上各取值受到以下几个方面的影响:①建筑空间:在现代的建筑中,无论是多层建筑或高层建筑,还是高档别墅,建筑空间都是相当紧张的,因此要求我们尽可能提高风速以减少风管的截面。

(管内风速与风管截面积成反比,即是风速越高,则风管截面积越小,反之,风速越低,则风管截面积越大。

)②风机压力及能耗:风速越高,则风阻力越大,风机的能耗也就越大,从此点来说又要求降低风速。

③噪音要求:风速对噪音的影响表现在三个方面:首先,随着风速的提高,风机风压的要求较高而引起风机的运行噪声加大;第二,风速加大至一定程度时,在通过风管部件时将产生气流噪声;第三,随着风速的提高,风管消声的消声能力下降。

总的来说,风管内的风速越高,则所产生的噪声就越大。

因此,管内风速的选取是综合平衡各种因素的一个结果.通过查阅相关资料和有关手册以及根据实际工程的体会,建议空调通风系统中的各种风道内的推荐风速见下表所示:(表1)场合以合宜噪声为主导主风管的风速V(m/s)以合宜风管阻力为主导的风速V(m/s)送风风速标准逗留区之最大允许流速m/s送风口之最大允许流速m/s逗留区流速与人体感觉的关系空调房间允许之最大送风温差℃不同送风方式的送风量指标和室内平均流速低速风管系统的最大允许流速m/s推荐的送风口流速m/s低速风管系统的推荐和最大流速m/s以噪音标准控制的允许送风流速m/s回风格棚的推荐流速m/s通风系统之流速m/s百叶窗的推荐流速m/s打印本页 || 关闭窗口规范中干管,支管等风速的范围是多少?(1)采用金属风道时,不应大于20m/s;(2)采用内表面光滑的混凝土等非金属材料风管时不应大于15 m/s;(3)送风口的风速不宜大于7 m/s;排烟口的风速不宜大于10 m/s。

通风排烟风管及风口设计参数

通风排烟风管及风口设计参数

通风排烟设计工具箱一、通风管道流量阻力表1、缩伸软管摩擦阻力表2、镀锌板风管摩擦阻力表说明(1).软管采用荷兰数据时,上述数据乘以下系数:Φ150 x2;Φ200 x1.8;Φ250 x1.5;Φ300 x1.3 (2).局部摩擦阻力:(3)与散流器的摩擦阻力:(4).保持风速必须的动压:当v=2m/s时, ΔP=2.4Pa;当v=3m/s时, ΔP=5.4Pa当v=4m/s时, ΔP=9.6Pa;当v=5m/s时, ΔP=15Pa当v=6m/s时, ΔP=21PaV2(5).其他局部阻力的计算按下式:2gΔP=ζ─γ二、室内送回风口尺寸表1、风口风量冷量对应表2、不同送风方式的风量指标和室内平均流速ASHRAE三、室内风管风速选择表1、低速风管系统的推荐和最大流速m/s2、低速风管系统的最大允许速m/s3、通风系统之流速m/s注:民用住宅≤35dB(A),商务办公≤45dB(A)。

四、室内风口风速选择表1、送风口风速2、以噪音标准控制的允许送风流速m/s3、推荐的送风口流速m/s4、送风口之最大允许流速m/s5、回风口风速6、回风格栅的推荐流速m/s7、百叶窗的推荐流速m/s8、逗留区流速与人体感觉的关系9、顶棚散流器送风量10、侧送风口送风量五、通风系统设计1、送风口布置间距回风口应根据具体情况布置一般原则:(1)人不经常停留的地方; (2)房间的边和角; (3)有利于气流的组织。

2、标准型号风盘所接散流器的尺寸表-办公室风盘型号风量方散尺寸FP m3/h mm3.5350200*2005500200*2006.3630250*2508800250*250101000300*30012.51250300*300161600350*350202500450*450252500450*450注:办公室推荐送风口流速:2.5-4.0m/s风机盘管接风管的风速:通常为1.5—2.0m/s之间,不能大于2.5m/s,否则会将冷凝水带出来。

防排烟、通风、正压风管制作控制要点

防排烟、通风、正压风管制作控制要点

防排烟、通风、正压风管制作控制要点以防排烟、通风、正压风管制作控制要点为标题,本文将从三个方面探讨如何进行排烟、通风以及正压风管制作的控制要点。

一、排烟控制要点1. 设计合理的排烟系统:根据建筑物的布局和使用情况,确定排烟系统的位置和数量,确保排烟口能够有效地排出烟雾和有害气体。

2. 选择合适的排烟设备:根据排烟系统的需要,选择适合的排烟设备,如排烟风机、排烟阀门等,确保设备的性能稳定可靠。

3. 设定合理的排烟参数:根据建筑物的使用需求和安全规范,设定合理的排烟参数,如排烟风量、排烟口的位置和尺寸等,确保排烟效果达到预期。

4. 做好排烟系统的维护和保养:定期对排烟系统进行检查和清洁,确保设备的正常运行,并及时修复和更换损坏的零部件。

二、通风控制要点1. 合理设计通风系统:根据建筑物的使用需求和空气质量要求,确定通风系统的位置和数量,确保通风口能够有效地引入新鲜空气和排出污浊空气。

2. 选择合适的通风设备:根据通风系统的需要,选择适合的通风设备,如通风风机、通风口等,确保设备的风量和噪音等指标符合要求。

3. 设定合理的通风参数:根据建筑物的使用需求和空气质量要求,设定合理的通风参数,如通风风量、通风口的位置和尺寸等,确保通风效果达到预期。

4. 做好通风系统的维护和保养:定期对通风系统进行清洁和消毒,确保空气质量符合要求,并及时修复和更换损坏的零部件。

三、正压风管制作控制要点1. 选择合适的材料:根据正压风管制作的需要,选择适合的材料,如镀锌板、不锈钢板等,确保风管的强度和密封性。

2. 进行规范的制作工艺:根据正压风管的设计要求,进行规范的制作工艺,包括切割、焊接、连接等,确保风管的质量和密封性。

3. 进行严格的检验和测试:在风管制作完成后,进行严格的检验和测试,包括风管的密封性测试、压力测试等,确保风管的质量符合要求。

4. 做好风管的维护和保养:定期对风管进行清洁和消毒,确保风管的畅通和卫生,并及时修复和更换损坏的部件。

通风排烟风管及风口设计参数

通风排烟风管及风口设计参数

通风排烟风管及风口设计参数通风排烟系统的设计参数主要包括风量、风速、风压、风管截面尺寸以及风口尺寸等。

首先,通风排烟系统的设计需要确定合适的风量。

风量是指单位时间内通过风管的空气流量,通常以立方米/小时(m3/h)为单位。

确定风量时需要考虑到房间的体积、使用目的以及所需的新鲜空气数量等因素。

通常,一般商业建筑的通风要求为每小时空气流量为20-30次,而住宅建筑的通风要求为每小时空气流量为10次左右。

其次,风速是指通过风管或风口的空气速度,通常以米/秒(m/s)为单位。

风速的选择取决于建筑的使用目的,一般商业建筑的风速范围为2-3.5m/s,住宅建筑的风速范围为1-2m/s。

较高的风速可以提高通风效果,但也会增加系统的噪音和能耗。

第三,风压是指风机提供给风管的静态压力,通常以帕斯卡(Pa)为单位。

风压的选择取决于系统的阻力,包括风管的长度、弯头的数量和角度等。

通常,商业建筑的风压范围为100-300Pa,住宅建筑的风压范围为50-150Pa。

另外,风管截面尺寸的设计需要考虑到风量、风速和阻力等因素。

风管的截面尺寸一般为矩形或圆形,可以根据通风系统的具体需求选择合适的尺寸。

为了减小阻力和噪音,通常选择较大的截面尺寸。

最后,风口的设计参数主要包括风口的尺寸和布置。

风口的尺寸需要根据房间的体积和通风要求确定,可以通过计算得出合适的尺寸。

风口的布置需要合理,以保证空气的均匀分布和良好的通风效果。

通常,风口应布置在房间的墙壁或天花板上,并避免与人员和设备的接触。

综上所述,通风排烟系统的设计参数包括风量、风速、风压、风管截面尺寸和风口尺寸等。

这些参数需要根据建筑的使用目的、房间的体积和通风要求等因素进行合理选择,以确保系统的正常运行和通风效果。

排烟管尺寸计算

排烟管尺寸计算

排烟管尺寸计算排烟管尺寸计算一.排烟量的计算(L)1.当排烟风机担负一个防烟分区时或净空高度大于6.0m的不划防烟分区的房间,应按该防烟分区面积不小于60m3/(h·m2)计算。

单台风机最小排烟量不应小于7200 m3/h;当担负两个或两个以上防烟分区时,应按最大防烟分区面积不小于120m3/(h·m2)计算。

2.中庭的排烟量以其体积大小,按4~6次/h换气计算。

当室内中庭体积小于或等于17000 m3时,其排烟量按其体积的6次/h换气计算;中庭体积大于17000 m3时,其排烟量按其体积的4次/h换气计算,但最小排烟量不应小于102000 m3/h。

3.汽车库排烟风机的排烟量应按换气次数不小于6次/h计算确定。

二.排烟风管中风速的规定(V)1.规范要求混凝土风道风速不超15m/s2. 规范要求金属风道风速不超20m/s3.我们一般计算主管道8-15 m/s,直管3-7 m/s三.风管截面积的计算(S)S=L/V因为S单位一般是m2, L单位一般算出来是m3/h,V的单位一般是m/s,小时(h)与秒(s)的转换是3600,所以上面的公式考虑单位因素后为:S=L/3600V举例如下:一个主管风管10000m3/h,求风管尺寸?首先取主管风速8-15,每个人取值有差异,这里根据经验,我取10 m/sS=10000/(3600*10)=0.28 m2风管大概就是1000mm*320mm的,这样实际截面积就是0.32m2再举例如下:一个支管风管4000m3/h,求风管尺寸?首先取直管风速3-7,每个人取值有差异,这里根据经验,我取6 m/sS=4000/(3600*6)=0.18 m2风管大概就是1000mm*200mm的,这样实际截面积就是0.2m2 四.风管宽度和高度尺寸的问题1.在上面的主管例子中,我取了1000mm*320mm,而不是1000mm*300mm,那是因为巨型风管跟砖一样,有标准模数,大概是2500、2000、1600、1250、1000、800、630、500、400、320、250、200、160、120、100。

通风管道规格尺寸

通风管道规格尺寸

通风管道规格尺寸通风管道规格尺寸通风管道是工业与民用建筑的通风与空调工程用金属或复合管道,是为了使空气流通,降低有害气体浓度的一种市政基础设施。

通风管道中的风管制作与安装所用板材、型材以及其他主要成品材料,应符合设计及相关产品国家现行标准的规定,并应用出厂检验合格证明,材料进场时应按国家现行有关标准进行验收。

通风管道规格通风管道的尺寸主要由设计单位根据工程需要的通风量进行设计,也可根据客户的具体要求设计。

通风管道的外形分圆形和矩形两种截面。

管道的长一般为2〜3m,如果圆形管直径和矩形管的边长大于1.5m时,管段长度可适当缩短。

管段之间的连接方式有两种:一是法兰连接,一是承插式连接。

P类管的的规格尺寸见表1。

表1 P类管的规格尺寸/mm圆形管直径或矩形管大边长管道壁厚管道长度允许偏差圆形管直径或矩形管边长允许偏差法兰尺寸宽度厚度<3003+0.5±10±3>30>5 320 〜 4 ±0.5>40>6500530 〜5 ±0.5>50>81000±41060 〜6 ±0.5>55>1015001600 〜7 ±0.5>60>151900±5>20008 ±0.5>60>20D类管有三种形式:三风道、两风道及单风道。

D类管一般都是竖向埋设在墙内或墙角处,其风口朝向根据设计图纸决定。

D类管的规格尺寸见表2。

表1 D类管的规格尺寸/mm尺寸名称基本尺寸允许偏差长度2700〜3000—14宽度250〜450±3高度150〜300±2+2管壁厚9—1保温风管多用在冷暖空调工程,其壁厚为保温层加结构厚度。

保温层为聚苯乙烯泡沫板或聚氨酯泡沫塑料板。

其厚度为20〜30mm。

异径管、三通管、弯头等通风管件,按照相对应的通风管设计制造。

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精心整理
通风排烟设计工具箱
一、通风管道流量阻力表
1、缩伸软管摩擦阻力表
(3)与散流器的摩擦阻力:
(4).保持风速必须的动压:
当v=2m/s时, ΔP=2.4Pa;当v=3m/s时, ΔP=5.4Pa
当v=4m/s时, ΔP=9.6Pa;当v=5m/s时, ΔP=15Pa
当v=6m/s时, ΔP=21Pa
2
2、不同送风方式的风量指标和室内平均流速ASHRAE
2、低速风管系统的最大允许速m/s
3、通风系统之流速m/s
2、以噪音标准控制的允许送风流速m/s
4、送风口之最大允许流速m/s
6、回风格栅的推荐流速m/s
7、百叶窗的推荐流速m/s
回风口应根据具体情况布置
一般原则:(1)人不经常停留的地方; (2)房间的边和角; (3)有利于气流的组织。

2、标准型号风盘所接散流器的尺寸表-办公室
风盘型号风量方散尺寸FP m3/h mm
3.5350200*200
5500200*200
6.3630250*250
8800250*250
101000300*300
12.51250300*300
161600350*350
202500450*450
252500450*450
为防止出风口结露,应使送风干球温度高于室内空气的露点温度2-3度。

5、工艺性空气调节空调房间允许最大送风温差.
注:生活区或工作区处于下送气流的扩散区时,送风温差应通过计算确定。

6.1、厨房通风问题
《饮食建筑设计规范》(JGJ64-89)对厨房操作间通风作了明确规定:(1)计算排风量的65%通过排气罩排至室外,而由房间的全面换气排出35%;(2)排气罩口吸气速度一般不应小于0.5 m/s,排风管内速度不应小于10 m/s;(3)热加工间补风量宜为排风量的70%左右,房间负压值不应大于5Pa。

然而,有的工程的厨房未设排气罩,仅在外墙上设几台排气扇;有的虽然设置了排气罩,但罩口吸气速度远小于0.5 m/s,选配的排风机风量不足。

大多工程未设置全面换气装置,亦未考虑补风装置,难以保证室内卫生环境要求及负压值要求。

6.2
F1大于50《措
35%
之内,
L1<L时,
峰时间为
个平时通风量,可以按换气次数3-5次排气罩的排风量为了保证灶台工作时油烟不外溢,而必须设的其通风量,按罩口面积、罩口风速0.4-0.5m2.平时通风量。

1.排气罩通风量。

2.当计算排风量大于炉灶排气罩的排风量时,多余部分应由全面排气设备排出;当炉灶排气罩的排风量大于计算排风量时,总换气量按其较大值确定并可另外适当设置全面排风设备,在炉灶排风未运行时使用,但不计入总换气量。

实际上,我们通常接触到的工程,很少有能够按热平衡法计算通风量的厨房,而失去了这一前提条件,再参照上述的《措施》进行设计,试图满足其各种规定很可能出现,因人而异,设备设置过多的现象。

我认为在不可能进行热平衡计算的前提下,厨房的通风量计算,按照厨房的使用特点,把握两点即可。

1.厨房机械通风的总排风量,宜根据厨房散热量和送风量温差,按热平衡计算。

2.做为推荐使用的两种计算方法,不应该存在太大的差别,从实例来看,换气次数法,不能用于施工图阶段的设计,而更适宜初步设计时的估算。

由此,我们可以看出《措施一》《措施二》,在计算通风量的问题上,都有表达不明确,基本概念不清晰的地方,如果不对具体工程进行具体分析,就会造成设计人员理解这些技术措施上的混乱和应用这些技术措施上的差异,其结果往往使得厨房的通风量,人为地增加,造成通风机过大、过多、耗电量增加。

相比之下,北京市建筑设计研究院的《建筑设备专业设计技术措施》有关规定,指定的严谨、清晰,本措施的第3·6·2·7条有如下规定。

1.两种计算方法,计算结构相差悬殊,
如果采用换气次数法计算,其总风量应含有计入风量的全面换气通风量。

通过以上实例可以看出:KW15.92.2×2KWKW+47.5换气次数法4.50.75×2KW1.5×2KW罩口风速法总计补风机两台排风机两台计算方法按两种方法计算的结果选择,排风及补风设备,用电量如下:hm3 L="L1+L2"取n="60次/时"n="60~80"2.按换气次数法="1800F1+10×F2"(F1="11×1.1=12.1㎡)"1.罩口风速法加厨房面积修正按《技措二》中推荐的两种方法计算:时的换气量,由全面通风换气设备排出,但计入了总排风量。

如果?厨房排风?是指其推荐的换气次数法计算的通风量,那么在总排风量之外再增加3~5次的换气量,似乎没有道理,这时的总排风量中是否应该扣除3~5次的换气量?《技措二》中也没有说明,这是一个关系到整个通风系统现置和通风量的问题,笔者认为采用换气次数法计算通风量,不应该再设置不计入总风量的排气设备,为说明问题,我们可以干部俱乐部友谊厅的厨房为例说明其中的问题。

友谊厅中餐厨房面积为210㎡,层高平均5m,副食灶台总长11米,宽1米。

时的换气量,如果不增加就不存在不计入的风量,这时厨房的排风中含有3~5次是否还要再增3~5次时全面换气通风量时,时,换气次数的风量为全面换气设备排出,但不计入总风量?之规定。

《技措二》中并没有指明,这里的?厨房排风?是按什么方法计算出来的排风,如果是按热平衡法计算的排风量,当总排风量L大于排风罩的排风量L1,并且其差值L-L1,又大于3~5次>
6.3
一、概述
1.
式中,L
tp
ti
Q--厨房内的总发热量(显热),W;
Q=Q1+Q2+Q3+Q4 (2)
式中,Q1--厨房设备散热量,按工艺提供数据计算,如无资料时,可参考文献;
Q2--操作人员散热量,W;
Q3--照明灯具散热量,W;
Q4--室内外围护结构的冷负荷,W。

2.局部排风量
局部排风量按排风罩面的吸入风速计算,其最小排风量为L=1000P·H
式中,L--排风罩排风量,m3/L;
P--罩子的周边长(靠墙的边长不计),m;
H--罩口至灶面的距离,m。

3.厨房通风量估算
中餐厨房
西餐厨房
烟罩。

蒸煮间。

可将补风量的30%作为岗位送风,送风口直接均匀布置排气罩前侧上方。

厨房送风可直接利用室外新风,仅设置粗效过滤器。

此外,为改善炊事人员工作环境,宜按条件设局部或全面冷却装置。

厨房用具发散的热量与空气调节冷却负荷的关系,可用下式计算:
灶具热源为煤气的场合:
qc=qeF1F2≈0.1qe。

(3)
式中qc--厨房空调冷负荷,kW;
qe--厨房设备散热量,kW;
F1--设备同时使用系数,取0.5;
F2--设备输入功率中表面辐射热的比例,取0.32;
F3--排风排热系数,取1.6。

灶具热源为使用电及蒸汽的场合:
qc=qeF1F2/F3≈0.16qe(4)
1.
2.
地2m
3.
味外溢。

4.
7、风管贴吸音材料风道的衰减量(日本)
风管
尺寸频程Hz
(内部尺寸)631252505001000200040008000
矩形150*150— 4.6 4.010.816.518.717.4—150*300— 3.6 3.08.516.718.015.4—300*300— 2.3 2.0 6.915.414.7 3.0—300*600— 1.6 1.6 5.915.110.0 2.0—600*600— 1.0 1.3 4.911.8 1.60.3—600*9000.3 1.0 2.0 3.57.9 4.6 3.0 2.3
600*12000.30.6 1.6 3.37.5 3.9 2.3 2.0 600*18000.30.3 1.6 3.97.2 3.9 2.3 2.3
圆形φ1500.60 1.50 3.00 5.40 6.60 6.60 6.00 4.90φ3000.450.90 2.10 4.50 6.60 6.60 4.50 3.00φ6000.300.60 1.50 3.00 5.10 2.70 1.50 1.60φ12000.120.300.90 1.80 1.80 1.50 1.50 1.60
8.风管的自然衰减量(只有直风道dB/m,其它都是dB)
风管尺寸频程Hz
4000
矩形管道0.3 0.3 0.3
弯管矩

宽5
3
3
3圆

3
3
3
3
末端反射直径
φ1300φ2600φ5100
三通80
1
注:P。

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