(完整版)全面通风量公式推导

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通风量计算方法

通风量计算方法

通风量计算方法
1.空气质量法
根据通风的目的是保持室内空气质量,通过控制室内空气中有害物质的浓度来满足要求。

通风量的计算可以通过以下公式来进行:
通风量=(室内有害物质生成速率室内有害物质排出速率)/室内有害物质浓度上限
其中,室内有害物质生成速率可以根据人员活动强度、设备的工作状态等因素来确定;室内有害物质排出速率可以根据通风系统的排风量来确定;室内有害物质浓度上限可以根据相关标准或要求来确定。

2.热负荷法
根据通风的目的是调节室内温度,通过控制室内热负荷的大小来满足要求。

通风量的计算可以通过以下公式来进行:
通风量=室内热负荷/(室内空气温度外界温度)
其中,室内热负荷可以包括人体代谢产热、设备的热排放、日照热量等因素的考虑;室内空气温度可以根据舒适度要求来确定;外界温度可以根据气象数据来确定。

需要注意的是,以上的计算方法是一种简化的方法,实际应用中还需要考虑更多的因素,如不同场所的特殊要求、特殊场
景下的热负荷变化等。

在实际工程中,建议结合具体的情况采用更为准确的计算方法,或者请专业的工程师进行设计。

通风专业计算公式

通风专业计算公式

通风专业计算公式
1、矿井有效风量率 %
C=Q有效/Q进×100
C—矿井有效风量率
Q进—矿井总进风量
Q有效—指风流通过井下各工作地点的风量(采掘面,硐室其他用风点)
2、矿井总进风量比 % 100%~P~110% P= Q实进/ Q矿×100
Q 实进——矿井实际总进风量,m3/min;
Q 矿——矿井需要总进风量,m3/min。

3、风筒平均百米漏风率 %
P=(Q吸-Q出)/ Q吸/l风筒×100×100
P—风筒平均百米漏风率
Q吸—风机实际吸风量
Q出—风筒出风口风量
l风筒—风筒长度
4、巷道百米瓦斯涌出量 m3/min
q=(q上-q下)/ l巷道×100
q—巷道百米瓦斯涌出量
q上—上风侧巷道瓦斯绝对涌出量
q下—下风侧巷道瓦斯绝对涌出量
l巷道—巷道长度
5、风筒有效风量率%
P= Q出/ Q吸×100
P—风筒有效风量率
Q出—风筒出风口风量
Q吸—风机实际吸风量
6、矿井瓦斯抽放率√
P= Q抽/(Q抽+Q风排)×100 %
Q抽—矿井瓦斯抽放量
Q风排—矿井风排瓦斯量
7、瓦斯抽放流量
Q=K 水柱
h
DN450----K=2.6642 DN219----K=1.879
8、对于不同形状的井巷断面,周界长U与断面积S 的关系
U=C S
C---断面形状系数(梯形断面C=4.16,三心拱断面C=3.85,半圆拱断面C=3.90。

计算公式篇及补充内容

计算公式篇及补充内容

计算公式篇1.全面通风量及其计算:送入的新鲜空气在整个空间内与污染物均匀、充分地混合,使浓度值低于允许值的通风量。

但一般并不能很好混合,难以保持整个空间的浓度低于允许值。

(1)消除污染物的全面通风量:房间体积为Vf,有害物散发量为x(g/s),送风空气中有害物浓度为y0,室内空气有害物初始浓度为y1,任意时刻室内空气有害物浓度为yL-全面通风量(m3/s)y-某一时刻空气中有害物浓度(g/m3)Y0-送风中有害物浓度(g/m3)Vf-房间体积(m3) x-有害物发生量(g/s)dy-房间空气中有害物浓度在dt时间内增量(g/m3)对上面的全面通风微分方程式变换:可得:(s)该式用于计算达到允许浓度y2在已知全面通风量L下,所需要的时间(s)(m/s) 这个式子用于求解时间内要求有害物浓度将至要求的y2所需的全面通风量L(g/m3)这个式子用于求解在通风量为定值时,任意时刻有害物浓度y2当→无穷,→0,室内有害物浓度可认为稳定,稳定时,变换上式可得,稳定状态下所需全面通风量,实际情况下,因为送入的空气不可能和室内空气完全均匀混合,有时即使平均浓度符合要求,污染源附近的浓度也不符合要求,因此实际通风量比计算大,因此引入一个安全系数k,实际通风量(m3/s)对于一般通风房间k=(3-10),生产车间全面通风k≥6。

(2)消除余热的全面通风量:G-全面通风量kg/s;Q-室内余热量,kJ/s;c-空气比热,1.01kJ/kg℃;tp-排气温度,℃;t0-进气温度,℃。

(3)消除余湿全面通风量:kg/s W-余湿量,g/s; dp-排出空气含湿量,g/kg干空气;d0-进入空气含湿量,g/kg干空气。

2.风量平衡和热平衡:(1).风量平衡:进风和出风的质量守恒,不是体积。

(单位:kg/s)如果室内没有设自然进排风:Gjj-Gjp=漏风量3.自然通风作用原理:建筑物外墙上有窗孔,存在压力差ΔP ,空气流过孔口的流速v为,通过窗孔的空气体积流量:,通过窗孔空气质量流量:1. 热压的作用:考虑一建筑有2个窗孔A、B,高度相差h,设ti>to(热车间),则ρo>ρi因为室外空气密度大于室内空气密度,所以在高方向上室外空气密度变化率大于室内,A为下窗孔,B为上窗孔,﹤0,进风; 〉0,排风,为热压,如图可看出沿高度方向上存在一中和面使内外压差为0:(因为进风,取室外空气密度),(排风,取室内空气密度),由风量质量守恒,(由中和面计算出),,,中和面位置与开口面积、开口流量系数和室内外温度有关2. 风压的作用:气流绕流建筑物时,迎风面动压下降,静压上升,这部分静压的变化称为风压,为正压,背风面,静压下降,负压,风压是室外大气压的静压变化值,风压计算:,这部分是室外静压力的增量,如果没有热压时,室外原来未受扰动气压与室内气压差值沿高度方向是恒定值,这个差值再加上增量,为风压作用下,窗口压力差值,带入窗口空气质量流量计算公式可求流量。

电机风量计算公式

电机风量计算公式

电机风量计算公式一、电机风量计算公式的推导1.通过风压差计算风量风量是指单位时间内通过风道或管道的空气或其他气体的体积。

通过测量风压差可以间接计算出风量。

设有一个风道或管道两侧的压力分别为P1和P2,风道或管道的截面积为A。

由于压力差驱动了气体的流动,可以根据流体力学理论得出以下公式:Q=A×v其中,Q表示空气流量,v表示流速。

流速可以根据风压差来计算,设流速为v1和v2,流速可以通过公式表示为:v1=k×√(2×ΔP1/ρ)v2=k×√(2×ΔP2/ρ)其中,k为修正系数,代表流动管道的形状和摩擦的影响;ρ为空气密度;ΔP1和ΔP2为风压差。

结合以上公式,可以得到计算风量的公式:Q=A×k×√(2×ΔP/ρ)其中,ΔP=ΔP1-ΔP2为风压差。

2.通过马力计算风量除了通过风压差来计算风量,还可以通过电机的马力来计算。

设电机的功率为P(kW),电机的转速为N(rpm),则根据机械功率和风量的关系,可以推导出如下公式:P=Q×(ΔP/36.84)其中,P为功率,Q为风量,ΔP为风压差。

根据以上公式,可以推导出计算风量的公式:Q=P×(36.84/ΔP)二、电机风量计算公式的应用在工业生产中,通过计算风量可以确定通风设备的配套容积,合理安排通风系统的运行,使得工业生产中的尘埃、烟雾、有害气体等得到有效处理和排放,保证工作环境的清洁和员工的健康。

在建筑物中,通过计算风量可以确定空调系统的设计参数,根据建筑物的面积、高度、人员密度等因素来确定合理的通风量,保证建筑物内部空气的新鲜和循环。

同时,通过计算风量还可以优化建筑物的总体能耗,减少能源消耗。

在以上的应用中,电机风量计算公式是一个重要的工具,能够帮助工程师和设计师进行设计和优化工作,提高工程和设计的效率和准确性。

总结:电机风量计算公式是根据流体力学的基础理论和能量守恒定律推导出来的。

简述全面通风量的计算方法

简述全面通风量的计算方法

简述全面通风量的计算方法
宝子,今天咱来唠唠全面通风量的计算方法哈。

全面通风量的计算呢,有好几种情况哦。

一种是根据有害物的散发量来算的。

你想啊,如果一个空间里有东西在不断地散发有害物,那咱得把这些有害物都排出去,保证空间里的空气质量。

这时候呢,就可以用这个公式:通风量等于有害物散发量除以有害物浓度的允许值。

比如说,一个车间里有个设备每小时散发10毫克的有害气体,咱规定这个空间里有害气体浓度最多只能有1毫克每立方米,那通风量就是10除以1,也就是10立方米每小时啦。

还有一种情况呢,是按照换气次数来计算的。

这就好比咱家里的房间,有时候为了让空气新鲜,就按照经验或者规定,隔一段时间就换一遍空气。

不同的场所换气次数不一样哦。

像普通的办公室,可能几个小时换一次气就够了,但是像厨房那种油烟大的地方,就得经常换气。

计算的时候呢,通风量就等于房间的体积乘以换气次数。

要是一个房间是100立方米,换气次数规定是3次每小时,那通风量就是100乘以3,也就是300立方米每小时啦。

另外呀,在有些工业场所,还得考虑热量或者湿度的散发呢。

如果是因为热量散发需要通风,那就得根据热量的平衡来计算通风量。

就好像夏天的时候,屋里太热了,要通过通风把热量带走。

要是湿度太大也一样,要把多余的水汽排出去,这时候的计算就会涉及到一些关于热量和湿度的参数啦。

宝子,你看,全面通风量的计算方法其实也不是特别复杂,只要根据具体的情况,找到合适的计算方法就好啦。

不管是为了健康还是为了生产环境的舒适,把通风量算好可是很重要的呢。

环保风量计算

环保风量计算

环保风量计算
环保风量计算需要考虑多种因素,包括所需通风量、空气流动速度、通风设备的效率等。

下面是一个基本的环保风量计算公式,供参考:
Q=V×n×60
其中:
Q:通风量(m³/h)
V:通风面积(m²)
n:空气流动速度(m/s)
60:将分钟转换为小时的常数
为了计算环保风量,首先需要确定所需通风量。

通风量的大小取决于使用环境的大小和人数、设备和建筑物类型等因素。

通常,通风量计算公式如下:
Q=V×N×60
其中:
Q:通风量(m³/h)
V:室内空气体积(m³)
N:空气换气次数(次/小时)
通过将此公式代入上述基本计算公式中,可以得出所需通风面积和空气流动速度的值。

最后,在选择通风设备时需要考虑其效率。

具有高效过滤和节能功能的设备会更加环保。

同时,系统的设计、安装和维护也应该遵循环保理念,减少资源消耗和废弃物排放。

全面通风量的计算方法

全面通风量的计算方法

全面通风量的计算方法
全面通风量的计算方法可以根据建筑物的面积、高度和通风要求来确定。

下面是一种常用的计算方法:
1. 确定建筑物的体积:计算建筑物的长、宽、高,并相乘得到建筑物的体积。

2. 确定通风率:根据建筑物的功能和使用要求,选择适当的通风率。

通风率可以根据行业规范或标准来确定,例如每小时换气次数。

3. 计算全面通风量:将建筑物的体积乘以通风率,即可得到全面通风量。

例如,假设某建筑物的长为10米,宽为8米,高为3米,选择每小时换气5次作为通风率,那么全面通风量的计算如下:
建筑物体积= 10米×8米×3米= 240立方米
全面通风量= 建筑物体积×通风率= 240立方米×5次/小时= 1200立方米/小时
因此,该建筑物的全面通风量为1200立方米/小时。

需要注意的是,以上仅为一种常用的计算方法,实际计算时还需考虑其他因素,如空气质量要求、通风系统的效率等。

建议在具体应用中根据实际情况进行计算。

排风计算量

排风计算量

房通风量计算厨房的通风量由两部分组成,即局部排风量和全面排风量两部分。

局部排风量应选用的灶具和厨房排风罩的情况加以确定,全面排风量一般按计算确定。

1.通风量的计算机械通风的换气量应通过热平衡计算求利,其计算公式:L=Q/0.337(tp-ti) (1)式中,L--必须的通风量、m3/h;tp--室内排风计算温度,可采用下列数值:夏季35摄氏度,冬季15摄氏度;ti--室内通风计算温度,摄氏度;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#8226;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.厨房通风量估算在总结工程设计及使用的基础上,设计人员可按如下通风次数进行估算:中餐厨房n=40-50h-1;西餐厨房n=30-40h-1;在估算出的通风量中,局部排风量按65%考虑,全面排风量按35%考虑。

三、局部排风部位及要求中餐厨房,其烹调的发热量和排烟量一般较大,排风量也较大,排气罩一般选用抽油烟罩。

为减轻油烟对环境的影响,可选用消洗烟罩。

蒸煮间。

此间对新风的要求较低,但排风效果一定要好,否则,蒸汽将充满整个工作间,影响厨师工作,排气排出的主要是水蒸气,可以不采用和净化装置,直接排出。

西餐厨房。

烹调量并不很大,但要求设备多而全,排风量要小于中餐厨房。

洗碗间。

需要较大的排风量。

四、厨房补风的要求在厨房通风中,要补充一定数量的新风,送风量应按排风量的80%-90%考虑。

厨房内负压值不利大于5Pa,因负压过大,炉膛会倒风。

因而应使送风机与排风机均有调速的可能。

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。

地大《工业通风及除尘》离线作业

地大《工业通风及除尘》离线作业

地大《工业通风及除尘》离线作业一、简答题(共3小题,每题20分,共60分)1、全面通风量的计算公式是什么?各字母代表的意义是什么?答: qvyodτ+Xdτ-qvydτ=Vdy式中: qv——全面通风量,m3/s;y。

——送风空气中有害物浓度,g/m3;X——有害物散发量,g/sy——在某一时刻室内空气中有害物的浓度,g/m3Vr——房间的体积,m3;dτ——无限小的时间间隔,sdy——在dτ时间内房间内浓度的增量,g/m3。

2、置换通风的特性是什么?答:传统的混合通风是以稀释原理为基础的,而置换通风以浮力控制为动力。

这两种通风方式在设计目标上存在着本质的差别。

前者是以建筑空间为本,而后者是以人为本。

由此在通风动力源、通风技术措施、气流分布等方面及最终的通风效果上产生一系列的差别,也可以说置换通风以崭新的面貌出现在人们面前。

3、粉尘粒径分布的测定方法有哪些?答:测定方法分为四类:显微镜法、筛分法、细孔通过法和沉降法。

二、论述题(共2小题,每题20分,共40分)1、试论述工业有害物的种类和来源。

答:工业有害物的种类分为(1)粉尘①灰尘、②烟、③雾、④烟雾(2)气体(3)蒸汽(4)热工业有害物的分类:(1)粉尘的来源粉尘主要来源有以下几个方面:①固体物料的破碎.和研磨。

②粉状物料的混合、筛分、包装及运输。

③可燃物的燃烧与爆炸。

④生产过程中物质加热产生的蒸汽在空气中的氧化和凝结。

(2)有害气体、蒸汽的来源在化工、造纸、纺织物漂白、金属冶炼、浇铸、电镀、酸洗、喷漆等工业生产过程中常常会产生有害气体和蒸气。

(3)矿井内有害物质的来源砂井内空气中除有氧气、氮气、二氧化碳、水蒸气以外还混有各种有害气体。

2、论述袋式除尘器的除尘原理。

答:袋式除尘器是将棉、毛或人造纤維等材料加工成织物作为滤料,支撑滤袋对含尘气体进行过滤。

当含尘气体穿过滤料空隙时粉尘被阻留下来,清浩气流穿过滤袋后排出。

趁机在滤袋上的粉尘通过机械振动,从滤料表面脱下来,降至在灰斗中。

通风量计算公式

通风量计算公式

通风量的计算:
系统通风量二房间容积*换气次数
♦通风系统设计要求:
*当有害气体和蒸汽的密度比空气小,或在相反情况下但会形成稳定上升气流时,宜从房间上部地带排出所需风量的2/3,从下部地带排出1/3。

*当有害气体和蒸汽的密度比空气大,且不会形成稳定上升气流时,宜从房间上部地带排出所需风量的1/3,从下部地带排出2/3。

*进、排风口同侧时,排风口宜高于进风口6m,进、排风口在同侧同一高度时,水平距离不宜小于10m ;
*当排出有爆炸危险的气体或蒸汽时,其风口上缘距顶棚应小于0.4m。

*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聚。

♦各场所每小时通风换气次数表:
♦各场所通风换气次数表:
*厨房通风设计
公共建筑厨房通风量应按照设备散热、湿量和送、排风温差计算,同时要考虑排气罩最小风量和罩口风速,在不具备计算条件时按换气次数估算。

进风量为排风量的80%〜90%。

总排风量的65%由局部排气罩排出,35%由厨房全面换气排风口排出。

厨房通风换气次数:
*汽车库通风设计
1 •通风换气次数(汽车为单层停放)计算换气量时,层高大于3m按3m计
2 •按停车数量(汽车有双层停放)进风量一般为排风量的80〜85%地下
汽车库面积超过2000卅时,应设机械排烟系统,排风量按6次/h换气计算。

车库的进、排风机宜采用多台并联或变频风机,结合排烟系统可采用双速排烟风机。

通风管道和通风设备内的推荐风速m/s。

通风部分案例公式

通风部分案例公式
13
接受罩的排风量 L=Lz+v'F' ( m³/s ) 热射流的流量 LZ=0.04Q 3 Z 2 F' —罩口的扩大面积,即罩口面积减去热射流的断面积,m²; v'—扩大面积上空气的吸入
速度,v'=0.5~0.75m/s;对于低悬罩,公式中的 Lz即为收缩断面上的热射流流量。 4 、除尘
4.1 粉尘特性 真密度,容积密度(ρv=(1-ε)ρp,比表面积,爆炸性,含水率 p187 4.2 除尘器的选择:种类 p188
稳定状态通风量 L= Kx ( m³/s ) y2 − y0
L —全面通风量 m³/s; x —有害物散发量 g/s; y0—送风空气有害物浓度 g/ m³; y1—初始时刻空气有害物浓度 g/m³; y2— t 时刻后空气有害物浓度 g/m³ ( 达标浓度 ) ; V f —房间体积 m³; t —通风时间 s; K —安全系数,根据经验在 3~10 范围选用 会议室、教室消除 CO2时 K=1,车库消除 CO 时 K=1;
寸,m; 热射流的断面直径 DZ=0.36H+B ( m ) 。
通常近似认为收缩断面至热源的距离 H0 ∆1.5 Ap ( Ap为热源的水平投影面积 ) 。当热源的
水平投影面积为圆型时,H0
=1.5
[
πB² 4
]
1 2
1
=1.33B,收缩面流量 L0=0.04Q 3
[ ( 1.33+1.26 ) B ]
3 、局部通风 p172
3.1 密闭罩排风量 p174 L=L1+L2+L3+L4 L —密闭罩的排风量, m³/s; L1—物料下落时带入罩内
的诱导风量, m³/s;L2—从孔口或不严密缝隙处吸入的空气量, m³/s; L3 —因工艺需要鼓入罩内的

通风量计算公式

通风量计算公式

通风量计算公式通风量计算公式是指根据一定条件和参数计算出某一空间内的通风量。

这是一个在建筑工程、环境保护和航空航天等领域中非常重要的计算公式。

通风量的计算对于维持室内空气质量、控制温度和湿度、排除有害气体以及防止污染物累积都有着重要的作用。

下面将详细介绍通风量计算的公式及其应用。

通风量计算的公式可以根据不同的情况有所差异,通常可以分为自然通风和机械通风两种类型。

在自然通风条件下,通风量计算可以使用以下公式:通风量= A × ΔP × C其中,A代表通风口的面积,单位为平方米;ΔP代表室内外压力差,单位为帕斯卡;C代表通风系数,是一个无量纲常数,根据不同的通风口类型和条件有所不同。

在机械通风条件下,通风量的计算可以使用以下公式:通风量= Q × n其中,Q代表单位面积内每小时的通风量,单位为立方米每小时每平方米;n代表空间的面积,单位为平方米。

通风量计算公式的具体应用根据不同的场景和需求有所差异。

在建筑工程中,通风量的计算可以用于设计合适的通风系统,确保室内空气的流通和质量,提供舒适的室内环境。

在环境保护方面,通风量的计算可以用于控制污染物的扩散,减少对周围环境的影响。

在航空航天等领域中,通风量的计算可以用于空间站和飞船等封闭空间的通风系统设计,提供安全和稳定的工作环境。

通风量计算公式的准确性和合理性对于实际应用非常重要。

在进行通风量计算时,需要准确地测量各个参数,并根据具体情况选择合适的通风系数和通风量单位。

同时,通风量计算还需要考虑实际情况中的各种因素,比如室内外温度差、风速、湿度等。

只有在充分考虑这些因素的基础上,才能得出准确和可靠的通风量计算结果。

总之,通风量计算公式是建筑工程、环境保护和航空航天等领域中非常重要的计算工具。

通过合理使用通风量计算公式,可以确保室内空气质量、控制温度和湿度,防止污染物累积和有害气体聚集。

因此,通风量计算公式的研究和应用具有重要的实践价值,并在相关领域中得到广泛应用。

通风系统设计风量计算,实用!

通风系统设计风量计算,实用!

通风系统设计风量计算,实用!气密性通风设计的目的是使室内的空气流通与室外空气交换,使其带走照明设备的污染物,通风又分为全面通风和不规则通风。

下面简单介绍全面通风计算公式设计计算方法,局部通风设计计算方法以及在通风设计中经常遇到的情况。

一、第三阶段通风设计计算方法1.按换气成功率计算法(无特别要求未有的情况下均可采用)换气次数指的是一个小时这个房间要更换几次空气,单位通常是次/h,这个值为已知值,可以在设计手册、规范上查到,或者时会由主专业提条件中会要求。

需要计算房间的体积,与换气次数的乘积就是通风量,如:变电所通风(面积为18X9),房间高度4.7m(一般层高超过6m,按6m计算)房间体积:V=18×9×4.7=761.4m3;通风量:L=n·V=12×761.4=9136.8m3/h;计算完通风量就需要选通风机,考虑风机的漏风,需要对风机进行修正,取得一般通风所获得漏风系数为1.05~1.1,比如我们取1.1系数,修正后:L'=9136.8×1.10=10050.5m3/h;这个时候我们应该计算风机的压头是多少Pa,一般有风管连接每米3~6Pa估算即可,因为计算较为麻烦。

没有机械动力风管连接我们一般可认为风机压头很小。

计算完通风量,我们就要选风机了,风机可以按照排序数据,参照风机样本选基本对应的型号,已便于我们确定风机的用电量和尺寸、重量等,给电气提配电、给建筑提留洞,还可能会给前轴结构提风机配重的条件。

风机的排布一般根据选型的台数自由均匀排布即可。

计算以上者说的是最普通的房间通风计算,一般是刺鼻排除余热余湿及异味,无特殊严格要求。

2.热平衡计算法主要就根据发热量计算,有有关专业提设备的功率,根据功率就算发热量,根据耗电量及室内外温差,计算出排风量(手册有公式)。

二、通风设计的几种异常情况1.是否考虑补风?有时候,房间无窗户,或者设固定窗,这是只排风,封闭的房间就会已经形成负压,更不利于有害液体的排除,这时就要考虑设补风,补风右边最好能考虑气流不留死角。

通风量计算公式

通风量计算公式

通风量的计算:
系统通风量=房间容积*换气次数
◆通风系统设计要求:
*当有害气体与蒸汽的密度比空气小,或在相反情况下但会形成稳定上升气流时,宜从房间上部地带排出所需风量的2/3,从下部地带排出1/3。

*当有害气体与蒸汽的密度比空气大,且不会形成稳定上升气流时,宜从房间上部地带排出所需风量的1/3,从下部地带排出2/3。

*进、排风口同侧时,排风口宜高于进风口6m,进、排风口在同侧同一高度时,水平距离不宜小于10m;
*当排出有爆炸危险的气体或蒸汽时,其风口上缘距顶棚应小于0、4m。

*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聚。

◆各场所每小时通风换气次数表:
◆各场所通风换气次数表:
*厨房通风设计
公共建筑厨房通风量应按照设备散热、湿量与送、排风温差计算,同时要考虑排气罩最小风量与罩口风速,在不具备计算条件时按换气次数估算。

进风量为排风量的80%~90%。

总排风量的65%由局部排气罩排出,35%由厨房全面换气排风口排出。

厨房通风换气次数:
*汽车库通风设计
1.通风换气次数(汽车为单层停放) 计算换气量时,层高大于3m按3m计算
2.按停车数量(汽车有双层停放) 进风量一般为排风量的80~85% 地下汽车库面积超过2000㎡时,应设机械排烟系统,排风量按6次/h换气计算。

车库的进、排风机宜采用多台并联或变频风机,结合排烟系统可采用双速排烟风机。

通风管道与通风设备内的推荐风速m/s。

通风量计算公式知识讲解

通风量计算公式知识讲解

通风量的计算:
系统通风量=房间容积*换气次数
◆通风系统设计要求:
*当有害气体和蒸汽的密度比空气小,或在相反情况下但会形成稳定上升气流时,宜从房间上部地带排出所需风量的2/3,从下部地带排出1/3。

*当有害气体和蒸汽的密度比空气大,且不会形成稳定上升气流时,宜从房间上部地带排出所需风量的1/3,从下部地带排出2/3。

*进、排风口同侧时,排风口宜高于进风口6m,进、排风口在同侧同一高度时,水平距离不宜小于10m;
*当排出有爆炸危险的气体或蒸汽时,其风口上缘距顶棚应小于0.4m。

*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聚。

◆各场所每小时通风换气次数表:
◆各场所通风换气次数表:
*厨房通风设计
公共建筑厨房通风量应按照设备散热、湿量和送、排风温差计算,同时要考虑排气罩最小风量和罩口风速,在不具备计算条件时按换气次数估算。

进风量为排风量的80%~90%。

总排风量的65%由局部排气罩排出,35%由厨房全面换气排风口排出。

厨房通风换气次数:
*汽车库通风设计
1.通风换气次数(汽车为单层停放)计算换气量时,层高大于3m按3m计算
2.按停车数量(汽车有双层停放)进风量一般为排风量的80~85% 地下汽车库面积超过2000㎡时,应设机械排烟系统,排风量按6次/h换气计算。

车库的进、排风机宜采用多台并联或变频风机,结合排烟系统可采用双速排烟风机。

通风管道和通风设备内的推荐风速m/s。

煤矿作业规程计算公式

煤矿作业规程计算公式

煤矿作业规程计算公式1.瓦斯抽采量计算公式瓦斯抽采量是煤矿的重要指标之一,计算公式如下:瓦斯抽采量(万立方米/每日)=矿井瓦斯涌出量(立方米/每日)×瓦斯抽采浓度(%)其中,矿井瓦斯涌出量是通过煤矿的监测系统获得的,瓦斯抽采浓度是指对瓦斯进行抽采后的浓度。

2.通风量计算公式通风是保证煤矿作业安全的重要措施之一,通风量的计算公式如下:通风量(万立方米/每分钟)=风机轴功率(千瓦)/风机全压(帕)其中,风机轴功率是指风机供应风量所需的功率,风机全压是风机在通风管道中提供的总压力。

3.掌子面单次进刀推进速度计算公式掌子面单次进刀推进速度是衡量煤矿掌子面作业效率的重要指标之一,计算公式如下:掌子面单次进刀推进速度(米/分钟)=掌子面上一次推进长度(米)/推进时间(分钟)其中,掌子面上一次推进长度是指掌子面上一次推进掌子进刀的长度,推进时间是完成进刀的时间。

4.综采工作面回采率计算公式综采工作面回采率是衡量煤矿回采效率的重要指标之一,计算公式如下:综采工作面回采率(%)=回采工作面回采煤量(吨)/煤层储量(吨)×100%其中,回采工作面回采煤量是指工作面回采的煤总量,煤层储量是指煤矿地质勘探获得的煤储量。

5.瓦斯爆炸危险性计算公式瓦斯爆炸是煤矿生产过程中的重要风险之一,危险性的计算公式如下:危险性指数(HI)=瓦斯涌出量(立方米/每吨煤)×瓦斯爆炸指数(%)其中,瓦斯涌出量是指每吨煤产生的瓦斯量,瓦斯爆炸指数是指瓦斯的爆炸能力。

以上是一些常用的煤矿作业规程计算公式,这些公式能够帮助煤矿工作人员准确计算和评估煤矿生产中的各项指标和风险,有助于提高安全性和效率。

在实际应用中,还需考虑煤矿的特定情况和工艺要求,进行适当的调整和补充。

(完整版)全面通风量公式推导

(完整版)全面通风量公式推导

(完整版)全⾯通风量公式推导(1)室内存在有害物发散源(The Source of Harmful Contaminant Existed Indoor)①排放模型及微分⽅程(Exhaust Model and Differential Equation )为分析室内空⽓中有害物质浓度与通风量之间的关系,先研究⼀种理想的情况,假设有害物在室内均匀散发(室内空⽓中有害物浓度分布是均匀的)、有害物质散发出来后⽴即散布于整个室内、稀释过程处于稳定状态(即通风时间⾜够长)、送风⽓流和室内空⽓的混合在瞬间完成、送排风⽓流是等温的。

在这种假设条件下,建⽴如图2-8所⽰的室内有害物排放模型,在体积为V f 的房间内,有害物源每秒钟散发的有害物量为x ,通风系统开动前室内空⽓中有害物浓度为y 1,通风风量为L(m 3/s),⼊风的有害物浓度为y 0(g/m 3),排风的有害物浓度为y(g/m 3)。

室内得到的有害物量与从室内排出的有害物量之差应等于房间内增加(减少)的有害物量,即:y V Lyd x Ly f d d d 0=-+τττ(2-1)式中:L ——全⾯通风量,m 3/s;y 0——送风空⽓中有害物浓度,g/m 3;x ——有害物散发量,g/sy ——在某⼀时刻室内空⽓中有害物的浓度,g/m 3V f ——房间的体积, m 3;d τ——某⼀段⽆限⼩的时间间隔,sdy ——在d τ时间内房间内浓度的增量,g/m 3。

②排放微分⽅程式的求解(The Solution of Exhaust Differential Equation)式(2-1)称为全⾯通风的排放基本微分⽅程式。

它反映了任何瞬间室内空⽓中有害物浓度y 与全⾯通风量L 之间的关系。

对式(2-1)进⾏变换得:Lyx Ly dy V d f -+=0τ(2-2)由于常数的微分为零,式(2-2)可改写为:00d()d 1f Ly x Ly V L Ly x Lyτ+-=-?+- (2-3)如果在τ秒钟内,室内空⽓中有害物浓度从y l 变化到y 2,那么图2-8室内有害物排放模型Fig 2-8 Exhaust model of harmful contaminant existing indoor图2-9 室内有害物浓度随通风时间的变化曲线 Fig 2-9 the variety curve of indoor harmful contaminant concentration with ventilated time 21000d()d 1y y f Ly x Ly V L Ly x Lyττ+-=-+-?? (2-4)对式(2-4)积分,并作适当变换得:1020ln fLy x Ly LV Ly x Ly τ--=-- (2-5)即=----f V L Ly x Ly Ly x Ly τexp 0201 (2-6)当 fV L τ< 时,级数exp f L V τ收敛,式(2-6)可以⽤级数展开的近似⽅法求解。

通风量计算公式

通风量计算公式

通风量的计算:系统通风量=房间容积*换气次数◆通风系统设计要求:*当有害气体和蒸汽的密度比空气小,或在相反情况下但会形成稳定上升气流时,宜从房间上部地带排出所需风量的2/3,从下部地带排出1/3。

*当有害气体和蒸汽的密度比空气大,且不会形成稳定上升气流时,宜从房间上部地带排出所需风量的1/3,从下部地带排出2/3。

*进、排风口同侧时,排风口宜高于进风口6m,进、排风口在同侧同一高度时,水平距离不宜小于10m;*当排出有爆炸危险的气体或蒸汽时,其风口上缘距顶棚应小于0.4m。

*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聚。

◆各场所每小时通风换气次数表:场所种类次数场所种类次数场所种类次数一般家庭厨房15 旅馆及大饭店餐厅10 饮食店饮食店 6 寝室 6 厨房15 厨房20 客厅 6 大食堂8 宴会室10 厕所10 厕所10 戏院观览室12 浴室8 浴室8 放映室20学校礼堂 6 医院等候室10 工厂一般作业室 6体育馆8 诊疗室 6 涂装室20 厕所12 手术室15 一般建筑事务室 6 教室 6 消毒室12 会议室12暗示冲洗片室10 公共厕所20 有害气体尘埃发出地方20以上◆各场所通风换气次数表:*厨房通风设计公共建筑厨房通风量应按照设备散热、湿量和送、排风温差计算,同时要考虑排气罩最小风量和罩口风速,在不具备计算条件时按换气次数估算。

进风量为排风量的80%~90%。

总排风量的65%由局部排气罩排出,35%由厨房全面换气排风口排出。

厨房通风换气次数:场所换气次数次/h中餐厨房40~50西餐厨房30~40职工餐厅厨房25~35*汽车库通风设计1.通风换气次数(汽车为单层停放)计算换气量时,层高大于3m按3m计算场所换气次数次/h汽车出入频率较大 6商业建筑汽车出入频率一般 5住宅建筑汽车出入频率较小 42.按停车数量(汽车有双层停放)进风量一般为排风量的80~85% 地下汽车库面积超过2000㎡时,应设机械排烟系统,排风量按6次/h换气计算。

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(1)室内存在有害物发散源(The Source of Harmful Contaminant Existed Indoor)
① 排放模型及微分方程(Exhaust Model and Differential Equation )
为分析室内空气中有害物质浓度与通风量之间的关系,先研究一种理想的情况,假设有害物在室内均匀散发(室内空气中有害物浓度分布是均匀的)、有害物质散发出来后立即散布于整个室内、稀释过程处于稳定状态(即通风时间足够长)、送风气流和室内空气的混合在瞬间完成、送排风气流是等温的。

在这种假设条件下,建立如图2-8所示的室内有害物排放模型,在体积为V f 的房间内,有害物源每秒钟散发的有害物量为x ,通风系统开动前室内空气中有害物浓度为y 1,通风风量为L(m 3/s),入风的有害物浓度为y 0(g/m 3),排风的有害物浓度为y(g/m 3)。

室内得到的有害物量与从室内排出的有害物量之差应等于房间内增加(减少)的有害物量,即: y V Lyd x Ly f d d d 0=-+τττ (2-1)
式中:L ——全面通风量,m 3/s;
y 0——送风空气中有害物浓度,g/m 3;
x ——有害物散发量,g/s
y ——在某一时刻室内空气中有害物的浓度,g/m 3
V f ——房间的体积, m 3;
d τ——某一段无限小的时间间隔,s
dy ——在d τ时间内房间内浓度的增量,g/m 3。

② 排放微分方程式的求解(The Solution of Exhaust Differential Equation)
式(2-1)称为全面通风的排放基本微分方程式。

它反映了任何瞬间室内空气中有害物浓度y 与全面通风量L 之间的关系。

对式(2-1)进行变换得:
Ly
x Ly dy V d f -+=0τ (2-2) 由于常数的微分为零,式(2-2)可改写为:
00d()d 1f Ly x Ly V L Ly x Ly
τ+-=-⋅+- (2-3) 如果在τ秒钟内,室内空气中有害物浓度从y l 变化到y 2,那么
图2-8室内有害物排放模型
Fig 2-8 Exhaust model of harmful contaminant existing indoor
图2-9 室内有害物浓度随通风时间的变化曲线 Fig 2-9 the variety curve of indoor harmful contaminant concentration with ventilated time 21000d()d 1y y f Ly x Ly V L Ly x Ly
τ
τ+-=-+-⎰⎰ (2-4) 对式(2-4)积分,并作适当变换得:
1020ln f
Ly x Ly L
V Ly x Ly τ--=-- (2-5) 即 ⎥⎥⎦
⎤⎢⎢⎣⎡=----f V L Ly x Ly Ly x Ly τexp 0201 (2-6) 当 f
V L τ< 时,级数exp f L V τ⎡⎤⎢⎥⎢⎥⎣⎦收敛,式(2-6)可以用级数展开的近似方法求解。

如近似地取级数的前两项,则得
f
V L Ly x Ly Ly x Ly τ+=----10201 或
21202y y y y V y y x L f --⋅--=τ (2-7) 用式(2-7)可求出在规定时间τ内,达到要求的浓度y 2时,所需的全面又通风量,称不稳定状态下全面通风量计算式。

对式(2-5)进行变换,可求得通风量L 一定时,任意时刻室内的有害物浓度y 2的表达式为:
⎥⎥⎦
⎤⎢⎢⎣⎡⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛--⎪⎭⎫ ⎝⎛++⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛-=f f V L y L x V L y y ττex p 1ex p 012 (2-8) 若室内空气中初始的有害物浓度y 1=0,式(2-8)可写为:
⎥⎥⎦
⎤⎢⎢⎣⎡⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛--⎪⎭⎫ ⎝⎛+=f V L y L x y τex p 102 (2-9) τ→∞时,0exp →⎪⎪⎭
⎫ ⎝⎛-f V L τ,室内有害物浓度趋于稳定,其值为 L
x y y +=02 (2-10)
实际上,室内有害物浓度趋于稳
定的时间并不需要τ→
,例如:当f
L V τ ≥3时,
exp(3)0.04971-=,因此,可以近似认为y 2已趋于稳定。

由式(2-8)和(2-9)可以画出室内有害物浓度y 2随通风时间τ变化的曲线,见图2-9所示。

从上述分析可以看出:室内有害物浓度按指数规律增加或减少,其增减速度取决于f
L V 。

③ 排除有害物的全面通风量计算式(The Calculated Formula of General Ventilation Airflow that Exhausting Contaminant)
根据式(2-9),室内有害物浓度y 2处于稳定状态时所需的全面通风量按下式计算:
320
, m /s x L y y =- (2-11) 在实际通风过程中,不可能满足以上假设条件,即使室内平均有害物浓度符合卫生标准,有害物源附近空气中的有害物浓度仍然可能比室内平均有害物浓度高得多。

若工人的活动范围正处于这种高浓度区域内,为保证工人的呼吸带内的有害物浓度被控制在容许值以下,实际所需量比上式要大得多。

即引入一个安全系数k ,,式(2-11)变为: 320
, m /s kx L y y =- (2-12) k 值的选取要考虑诸多因素,如有害物的毒性、散布的均匀性等等,按经验取3~10的范围。

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