气流组织形式
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混合流(局部单向流)洁净室
4.1 非单向流式气流组织
作用原理
当一股干净气流从送风口 送入室内时,迅速向四周 扩散、混合。同时把差不 多同样数量的气流从回风 口排走,这股干净气流稀 释着室内污染的空气,把 原来含尘浓度很高的室内 空气冲淡了,一直达到平 衡。所以气流扩散的越快 ,越均匀,那么稀释的效 果当然越好。 非单向流洁净室的原理就 是稀释作用。
4.2 单向流式气流组织
作用原理
在单向流洁净室内, 干净气流充满全室断 面,所以这种洁净室 不是靠掺混作用,而 是靠推出作用将室内 脏空气沿整个断面排 至室外,从而达到净 化室内空气的目的。 单向流洁净室的原理 就是“活塞”作用。
特点
单向流式气流组织方式要求室内断面保持一定的 风速,其折算的换气次数高达每小时数百次(200 ~600次/h),为非单向流的10~20倍,故可以使 室内达到较高的洁净度。洁净气流本身对污染源 会产生隔离作用,抑止了尘菌等污染物向房间的 扩散。
③当污染气流与送风气流逆向时,送风气流能 把污染气流抑制在必要的距离之内;
④在全室被污染的情况下,足以在合适的时间 内迅速使室内污染空气自净。
下限风速建议值
洁净室 下限风速 (m/s)
条
件
《医药工业洁净厂
房设计规范》值( m/s)
垂直 单向流
0.12 0.3 不大于0.5
平时无人或很少有人进出,无明显热源
乱流度是为了说明速度场的集中和离散程 度而定义的,用于不同的速度场的比较。 《洁净室施工及验收规范》中规定乱流度 的计算式为:
(3)下限风速 下限风速主要式为了保证洁净室能控制以下四 种污染而制定的。
①当污染气流多方位扩散时,送风气流要能有 效控制污染的范围;
常见的气流组织形式有哪些?_0
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常见的气流组织形式有哪些?
1.侧板送风
侧板送风是目前常用的气流组织形式。
风道位于房间上部,沿墙敷设,在风道的一侧或两侧开送风口。
可以上送风,上回风,也可以上送风,下回风。
它的特点是风口应贴顶布置,形成贴附式射流,回风区进行热交换。
回风口设在送风口的同侧,风速为2~5m/s.冬季送热风时,调节百叶窗使气流向斜下方射出。
2.散流器送风
散流器送风可以进行平送和侧送。
它也是在空气回流区进行热交换。
射流和回流流程较短,通常沿顶栅形成贴附式射流时效果较好。
它适用于设置顶栅的房间。
3.条缝送风
条缝送风通过条缝形送风口进行送风,其射程较短。
温差和速度变化较快,适用于散热量较大只求降温的房间,例如纺织厂、高级公共民用建筑等都有采用条缝送风。
4.喷口送风
喷口送风经热、湿处理的空气由房间一侧的几个喷口高速喷出,渡过一定的距离后返回。
工作区处于回流过程中,这种送风方式风速高,射程远,速度、温度衰减缓慢,温度分布均匀。
适用于大型体育馆、礼堂、剧院及高大厂房等公共建筑
中。
5.孔板送风
孔板送风利用顶栅上面的空间作为静压箱。
在压力的作用下,空气通过金属板上的小孔进入室内。
回风口设在房间下部。
孔板送时,射流的扩散及室内空气混合速度较快,因此工作区内空气温度和流速都比较稳定,适用于对区域温差和工作区风速要求严格,室温允许波动较小的场合。
第十一章 送、回风口的型式及气流组织形式
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第二节送、回风口的型式及气流组织形式一、送风口的型式由前述可知,空调房间气流流型主要取决于送风射流。
而送风口型式将直接影响气流的混合程度、出口方向及气流断面形状,对送风射流具有重要作用。
根据空调精度、气流形式、送风口安装位置以及建筑装修的艺术配合等方面的要求,可以选用不同形式的送风口。
送风口的种类繁多,按送出气流形式可分为四种类型。
1.辐射形送风口:送出气流呈辐射状向四周扩散。
如盘式散流器、片式散流器等;2.轴向送风口:气流沿送风口轴线方向送出。
这类风口有格栅送风口、百叶送风口,喷口、条缝送风口等;3.线形送风口:气流从狭长的线状风口送出。
如长宽比很大的条缝形送风口;4.面形送风口:气流从大面积的平面上均匀送出。
如孔板送风口。
还有按送风口的安装位置分为顶棚送风口、侧墙送风口、窗下送风口及地面送风口等。
还常常将格栅送风口、百叶送风口、条缝送风口等安装在侧墙上或风管侧壁上的送风口统称为侧送风口。
下面介绍几种常见的送风口。
(一)侧送风口此类风口常向房间横向送出气流,表5—2是常用的侧送风口形式。
在百叶送风口内一般根据需要设置1—3层可转动的叶片。
外层水平叶片用以改变射流的出口倾角。
垂直叶片能调节气流的扩散角,叶片平行时扩散角只有19℃,而叶片张开时(最边缘叶片与送风口平面夹角为45℃),扩散角可增大至60℃(图5—11)。
送风口内层对开式叶片则是为了调节送风量而设置的。
格栅送风口除可装横竖薄片组成格栅外,还可以用薄板冲制成带有各种装饰图案的空花格栅,气流通过有效面积可达53-73%。
(二)散流器散流器是一类安装在顶棚上的送风口,可以与顶棚下表面平齐,也可以在顶棚下表面以下。
散流器有圆形、方形或矩形的。
盘式散流器的送风气流呈辐射状。
片式散流器设有多层散流片,片的间距有固定的也有可调的。
使送风气流呈辐射形或锥形扩散。
还有将送风口和回风口做成一体的,分别与送、回风支管连接。
,表5—3是常见的散流器型式。
还有一种方形或矩形散流器,散流片的倾斜方向不同,各向散流片所占散流器的面积比例不同。
四种气流组织形式
![四种气流组织形式](https://img.taocdn.com/s3/m/9fa367a7690203d8ce2f0066f5335a8102d26622.png)
四种气流组织形式气流是大气中不断运动的空气,它们的方向、速度和高度不断变化,形成了许多不同的组织形式。
按照其特点和分布,气流可以分为四种不同的组织形式。
一、波动气流波动气流主要表现为空气在垂直方向上的运动,呈现出波动形态。
这种气流通常出现在高空飞行中,飞机在波浪的上升和下降中不断摇晃。
波动气流通常发生在两层不同气压的边界处,如高、低气压区域之间的界线,又称为“锋面”。
锋面的波动气流表现为上升气流和下降气流的交替出现,带来的影响是不稳定的飞行环境和颠簸的感觉,对飞行安全有一定的影响。
二、环流气流环流气流是一种流向成环状的气流,通常出现在大范围的低压系统和高压系统中。
这种气流主要影响天气的变化和气象条件的形成,比如风暴和气旋等天气现象。
环流气流的大小和形状决定了天气的形成,而环流的变化又受到许多因素的影响,比如地球自转、地形、海洋等自然条件。
环流气流对飞机的飞行有着显著的影响,比如在低压系统中,飞机的升降速度会受到阻碍,而在高压系统中则相反。
三、垂直气流垂直气流是指空气在垂直方向上的上升和下降运动,又称为“烟囱气流”。
这种气流主要出现在山区、河谷和海洋上方,经常是雷暴、龙卷风和气旋等天气现象的直接原因。
垂直气流对飞机的影响主要表现在升降速度的变化和飞行高度的不稳定性。
在垂直气流的作用下,飞机容易出现抖动和颠簸等情况,需要及时采取措施来保证飞行安全。
四、水平气流水平气流是指在水平方向上流动的气流,通常是低层大气中形成的。
这种气流主要受到地形、气压等因素的影响,比如在山区和海洋上方,水平气流通常是因悬崖峭壁和海面温度差异引起的。
水平气流对飞机的影响比较复杂,既有利有弊。
在飞机起降和着陆等关键时刻,水平气流的影响特别明显,需要飞行员加强掌握和应对。
综上所述,气流是大气中不可避免的自然现象,对飞机的飞行安全和天气的形成有着重要的影响。
因此,对气流的特点和分布情况进行认真分析和掌握十分必要。
10万级洁净车间气流组织形式
![10万级洁净车间气流组织形式](https://img.taocdn.com/s3/m/e8aa3b6c182e453610661ed9ad51f01dc281578a.png)
10万级洁净车间气流组织形式
随着微电子技术的不断发展,对的洁净度要求越来越高。
为满足10 万级甚至更高级别的洁净要求,常规的风管钻孔排放风方式已经不再适用于目前的高精密工艺生产。
一种新的工厂气流组织形式渐被重视,即“层流”式组织。
层流式气流组织方式的基本思想是:利用层流理论在车间内部实现不同区域的垂直分层,并通过隔离带等方法防止不同区域之间的污染扩散,进而实现不同区域的独立气流控制。
具体来说,将整个车间分成上下多个隔断层,每层设置专门的供风和回风系统,同时利用边界层理论实现垂直方向的层流分离。
这种组织形式的优点在于:1每个作业区可以独立控制其供风量和回风量,实现精细化的气流管理;2利用隔断层隔离不同操作区之间的污染扩散,有效提高总体洁净程度;3垂直层流分离能最大限度避免不同层间的空气对流,彻底断绝污染传播通道。
以上就是以"10万级洁净车间气流组织形式"为标题的一篇文章内容。
文章从概念定义开始,介绍了层流式组织方式的基本思路和优点,从整体上解释了这种方式是如何满足高精密工艺对气流条件的严格要求的。
气流组织(PPT115页)(1)
![气流组织(PPT115页)(1)](https://img.taocdn.com/s3/m/3d188b8b856a561252d36fa4.png)
首都机场喷口
气流组织(PPT115页)(1)
图所示的球形喷口又称为球形旋转式喷口。
该风口的球形壳体上带有圆形可调送风量的短喷嘴, 转动风口的球形壳体,可使喷嘴位置在一定范围内上 下左右变动,从而很方便地改变气流送出方向;
改变喷嘴处的阀片位
置,还可调节送风量
的大小。
图8-18 上送式旋流风口
1-出风格栅 2-集尘箱 3-旋流叶片
气流组织(PPT115页)(1)
上送式旋流风口优 点
送风气流与室内空 气混合好,速度衰 减快,格栅和集尘 箱可以随时取出清 扫。
适用场合
室内下部空调负荷 大的场合(如计算 机房),以及只需 要控制室内下部空 气环境的高大房间 (如展览馆)。
空调风口
§ 包括送风口和回风口。 § 空调风口的形式对空调房间内气流及温度、湿度等空气
参数的分布情况有很大影响。 § 对于空调房间的使用者来说,通常空调风口是整个空调
系统惟一可看见的装置,因此空调系统所选用的空调风 口不但应当很好的实现对其功能的要求,而且外观还要 与室内装饰相协调,并得到使用者的认可。 § 全面了解空调风口的形式和特点对选用合适的送回风口 十分重要。
气流组织(PPT115页)(1)
喷口送风的优点
射程远、送风口数量需要少、系统简单、投资较小。
常用场合
空间较大的公共建筑(如体育馆、影剧院、候机厅、展 览馆等)和室温允许波动范围要求不太严格的高大厂 房。
气流组织(PPT115页)(1)
4.条缝风口
或称条缝型风口。按风口的条缝数分有单条缝、 双条缝和多条缝等形式。
气流组织(PPT115页)(1)
(2)双层百叶风口 ▪ 是双层活动百叶风口的简称。 ▪ 它有两组相互垂直的活动可调叶片,分外层和内层布置,
新型气流组织形式
![新型气流组织形式](https://img.taocdn.com/s3/m/c5776e67182e453610661ed9ad51f01dc28157c4.png)
新型气流组织形式一、引言气流组织形式在许多领域都有广泛的应用,例如建筑通风、通风实验、空调系统等。
随着科技的不断进步,人们对于气流组织形式的要求也在不断变化,传统气流组织形式已经无法满足现代社会的需求。
因此,开发新型气流组织形式成为了一个迫切的任务。
新型气流组织形式旨在通过创新的设计和策略,改变气流的方向、速度和温度分布,以达到更高效的通风效果和更佳的环境舒适度。
二、新型气流组织形式的原理新型气流组织形式的原理主要包括以下几个方面:1.流动控制理论:流动控制理论是新型气流组织形式的核心原理之一。
通过研究流体的流动特性,利用流体动力学、热力学等理论,可以对气流的运动进行有效的控制和调节。
流动控制理论的应用,使得新型气流组织形式在改变气流方向、调整流速和优化温度分布等方面具有显著的优势。
2.空气动力学原理:空气动力学原理在新型气流组织形式中发挥着重要的作用。
通过利用伯努利定理、斯托克斯定理等空气动力学原理,可以有效地控制气流的流动状态,实现气流的定向流动和均匀扩散。
这有助于提高通风效率,优化室内环境的空气质量。
3.传热学原理:传热学原理是新型气流组织形式中另一个重要的原理。
通过传热学原理,可以研究和预测气流在传递过程中的热量交换行为。
通过合理调控气流温度分布,可以优化室内环境的舒适度,并降低能耗。
三、新型气流组织形式的应用新型气流组织形式在许多领域都有广泛的应用,下面列举几个典型的应用场景:●建筑通风:在建筑通风领域,新型气流组织形式的应用越来越广泛。
通过优化建筑物的进风口和排风口设计,以及采用高效的气流引导装置,可以实现室内环境的舒适度和空气质量的显著改善。
这种气流组织形式特别适用于大型公共建筑、办公楼等场所,能够提供高效的通风效果,创造健康舒适的室内环境。
具体而言,新型气流组织形式在建筑通风中的应用包括以下几个方面:●进风口设计:根据建筑物的结构和功能需求,合理设计进风口的位置和尺寸,以确保足够的新鲜空气进入室内,同时防止气流短路和涡旋的形成。
空调房间的气流组织PPT64页
![空调房间的气流组织PPT64页](https://img.taocdn.com/s3/m/f165813bf342336c1eb91a37f111f18583d00cc7.png)
(二)半经验公式
若用Fn表示垂直于单股射流的房间横截面积,则 射流自由度可表示为 Fn / d0
射流的无因次距离为 x ax / Fn 第Ⅱ临界断面的无因次距离为 x =0.2 最大回流平均速度vhp
vhp Fn 0.69 v0 d0
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四、平行射流的叠加
当两股平行射流距离比较 近时,射流的发展互相影 响。在汇合之前,每股射 流独立发展。汇合之后, 射流边界相交,互相干扰 并重叠,逐渐形成一股总 射流。总射流的轴心速度 逐渐增大,直至最大,然 后再逐渐衰减直至趋近于 零。
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三、受限射流
当射流边界的扩展受到房间边壁影响时,就 称为受限射流。
不管是受限射流还是自由射流,都是对周围 空气的扰动,它所具有的能量是有限的,它 能引起的扰动范围也是有限的,不可能扩展 到无限远去,而受限射流还要受到房间边壁 的影响,因此形成了受限射流的特征。
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(一)受限射流的几何形状
当射流不断卷吸周围空气时,周围较远处空气流必然要来补充,由于边 壁的存在与影响,势必导致形成回流(见图8-3)。而回流范围有限,则促 使射流外逸,于是射流与回流闭合,形成大涡流。在所谓的第Ⅱ临界断 面处,将出现极值:射流断面最大,射流流量最大,回流流速最大。
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二、经济指标
气流组织设计的任务,就是以一定型式送进房间一定数量经过处理成 某种参数的空气,用以消除室内一定量的某种有害物使室内工作区空
气的某些参数的值和波动范围达到设计要求。换句话说,消除室内某
种有害物是以投入能量为代价的。因此,作为评价气流组织的经济指
标,就应能够反映投入能量的利用程度,为此,引入“投入能量利用
1
第八章 空调房间的气流组织
概述 送风口空气射流 回风口的空气汇流 送、回风口型式 气流组织的评价指标 气流组织形式 气流组织设计计算
非单向流气流组织主要形式
![非单向流气流组织主要形式](https://img.taocdn.com/s3/m/a4df8011492fb4daa58da0116c175f0e7cd119e6.png)
非单向流气流组织主要形式
非单向流气流组织主要形式
非单向流气流组织是目前流行的新型扇流约束组织形式,它的主要特点是扇流约束成形部件可以不仅限于呈单向流的形式,而是可以呈现非单向的不规则流形态,同时还能有效地提高气流组织的稳定性和分离效应。
下面我们来详细了解一下其主要形式。
1. 蜂窝式非单向流气流组织形式
蜂窝式非单向流气流组织采用密集排列的小孔型式来构建扇流组织,使气流产生多个小涡流,在小波纹扰动的影响下,使气流更加稳定,同时减少气流的剥离现象,提高空气的流动效率。
2. 放射状非单向流气流组织形式
放射状非单向流气流组织形式将约束组织按放射线状进行布置,使空气在流经约束组织时,产生一个圆弧型的旋转环流,在约束组织的减速作用下,加速被命令流包围的空气,形成一个类似于湍流的气流形态,使气流更加均匀,有效的降低了风阻和气流噪音。
3. 点栓式非单向流气流组织形式
点栓式非单向流气流组织是一种将约束孔梅别成大小不一的约束点的
形式,通过在不同位置配置大小不同的点,使气流分散为多个分区,使空气流量更加均匀,同时减小了约束组织的滑移和平均压力损失,有利于提高气流的稳定性和流量。
总之,非单向流气流组织是发展方向的一个新的发展趋势,其具有良好的流动动态性能和阻力降低效果。
值得注意的是,在实际应用中,需要根据设计的具体要求来选择合适的扇流组织形式。
洁净手术室气流组织基本形式
![洁净手术室气流组织基本形式](https://img.taocdn.com/s3/m/1fc030e5f424ccbff121dd36a32d7375a517c64a.png)
洁净手术室气流组织基本形式层流组织是一种通过在手术室内产生高效过滤空气流以控制室内微生物数量的方法。
它是指将洁净空气以垂直向下和水平平行于手术台面的方式输入手术室,使空气流动具有一定方向性。
这种组织形式一般采用层流(Laminar Flow)机组,将空气过滤设备置于净化送风机和送风口之间,以过滤掉室内的大颗粒物和细菌,将洁净空气以平行于操作台面的方式通过送风口进入手术室,形成垂直向下的气流,避免空气中细菌向患者和手术患者的伤口传播。
湍流组织是一种通过在手术室内产生湍流气流以混合并排除室内污染物质的方法。
它是指将洁净空气通过送风口以水平方向均匀地向四周扩散,形成室内的空气混合,将悬浮颗粒物质迅速排除至室外。
湍流组织一般采用风机送风,通过送风口将空气均匀地吹向手术室的各个角落,形成湿流动态,可以更好地达到空气对流混合的目的,从而降低手术室内的微生物数量。
在洁净手术室中,气流组织的形式会根据手术室的性质、大小以及使用情况而有所不同。
一般来说,在小型手术室中,层流组织多用于整个手术区域,以确保手术区域的空气质量;而在规模较大的手术室中,可能会同时使用层流组织和湍流组织,以便在整个手术室内都能够提供较好的空气质量。
除了气流组织,洁净手术室还需要考虑其他因素,例如空气质量监测、空气过滤设备的选择和维护、室内温湿度控制等。
这些因素都会对洁净手术室的气流组织产生一定的影响,需要在设计和运维时进行综合考虑。
总之,洁净手术室的气流组织是为了保障手术室内空气质量,降低细菌和病毒传播的一种手段。
层流组织和湍流组织是常见的气流组织形式,具体的选择和设计需要根据手术室的实际需求进行综合考虑。
同时,还需要注意其他因素的控制,以确保洁净手术室的正常运行。
气流组织形式
![气流组织形式](https://img.taocdn.com/s3/m/96b2c968814d2b160b4e767f5acfa1c7aa008283.png)
气流组织形式气流组织形式是指大气中的气体运动形式,包括大气中的水平和垂直气流。
这些气流形式对于天气的形成、气候的变化以及空气质量的影响都有着重要的作用。
下面将分别介绍几种常见的气流组织形式。
1. 水平气流水平气流是指大气中水平方向上的气流形式。
其中最为常见的是大气环流,即地球自转和太阳辐射的影响下,大气形成的一系列环流系统。
例如副热带高压、极地东风带、赤道低压带等。
这些环流系统对于天气和气候的形成都有着重要的影响。
还有一些局地性的水平气流形式,例如地形风、海陆风等。
地形风是指由于地形的起伏,使得大气在山脉、山谷等地形特征处形成的气流。
海陆风是指由于海洋和陆地的温度差异引起的气流。
2. 垂直气流垂直气流是指大气中垂直方向上的气流形式。
其中最为常见的是对流,即由于地表日夜温差、地形等因素引起的气块的上升和下沉运动。
对流是天气中的基本过程,也是雷暴、降雨等极端天气现象的形成机制。
还有一些局地性的垂直气流形式,例如锋面上升气流、山脉波等。
锋面上升气流是指在冷暖空气相遇的锋面上,形成的气块上升运动。
山脉波是指空气在山脉上形成的波动,从而产生周期性的气流上升和下沉运动。
3. 大气环流大气环流是指地球大气中形成的一系列环流系统,主要包括赤道低压带、副热带高压带、极地东风带等。
这些环流系统的形成与地球自转、太阳辐射和地球表面的温度差异等因素有关。
大气环流对于天气和气候的形成都有着重要的影响。
4. 季风气流季风气流是指在一定季节内,由于陆地和海洋的温度差异引起的气流形式。
例如我国南方的夏季季风,是由于印度洋暖水向北流动,使得南海和我国南部沿海的海水温度升高,从而形成的气流。
季风气流对于我国南方地区的降雨和气候变化都有着重要的影响。
气流组织形式是大气中的气体运动形式,对于天气、气候和空气质量都有着重要的影响。
对于气象学和气候学的研究,以及对于气象灾害的预测和防范都具有重要意义。
全面通风气流组织形式
![全面通风气流组织形式](https://img.taocdn.com/s3/m/d29e57ed32d4b14e852458fb770bf78a65293a04.png)
全面通风气流组织形式一、引言全面通风是指通过合理设计的通风系统,将新鲜空气均匀地输送到室内,同时排除室内污浊空气的一种组织形式。
全面通风的设计对于提供良好的室内空气质量、保障人们的健康和舒适至关重要。
本文将介绍几种常见的全面通风气流组织形式。
二、上送式通风上送式通风是一种将新鲜空气从底部输送到室内的通风方式。
通常情况下,新风口位于地板附近,空气经过过滤、加热或冷却后,通过送风口进入室内。
上送式通风能够有效地提供新鲜空气,但由于热空气的上升,可能导致上方空气的积聚,使室内温度不均匀。
三、下送式通风下送式通风是一种将新鲜空气从顶部输送到室内的通风方式。
通常情况下,新风口位于天花板附近,空气经过过滤、加热或冷却后,通过送风口进入室内。
下送式通风能够有效地将新鲜空气均匀地分布到室内,但由于冷空气下沉,可能导致底部空气的积聚,使室内温度不均匀。
四、混合式通风混合式通风是一种将新鲜空气从多个位置输送到室内的通风方式。
通常情况下,新风口位于室内各个角落,空气经过过滤、加热或冷却后,通过送风口进入室内。
混合式通风能够将新鲜空气均匀地混合到室内,使室内空气质量得到改善,但可能存在空气流动不稳定的问题。
五、间接式通风间接式通风是一种通过热交换器将室内和室外空气进行热量交换的通风方式。
通常情况下,室内污浊空气通过排风口排出,同时新鲜空气通过供风口进入室内,两者在热交换器中进行热量交换,以减少能量损失。
间接式通风能够提高能源利用效率,但可能存在传热不完全的问题。
六、直接式通风直接式通风是一种通过直接将室内和室外空气进行交换的通风方式。
通常情况下,室内污浊空气通过排风口排出,同时新鲜空气通过供风口进入室内,两者直接进行交换。
直接式通风能够实现快速通风,但可能存在室内外空气混合不均匀的问题。
七、结论全面通风气流组织形式的选择应根据具体情况和需求进行合理设计。
上送式通风适用于室内温度较低的环境,下送式通风适用于室内温度较高的环境,混合式通风适用于需要均匀通风的环境,间接式通风适用于需要节约能源的环境,直接式通风适用于需要快速通风的环境。
第十一章送、回风口的型式及气流组织形式
![第十一章送、回风口的型式及气流组织形式](https://img.taocdn.com/s3/m/68e828726137ee06eef9189e.png)
(六)空调座椅诱导送风口
这种送风口类似空调用的诱导器。在影剧院座椅的中空靠背内装有静压箱和喷嘴(图5—15)。一次风与由侧面风口吸人的室内空气混合后,由侧上面的送风口送出。由于一次风与室内空气充分混合,送风温度接近室温,不会造成吹冷风感觉。用于空调下送风,有良好的节能效果。,
(一)上送风下回风
这是最基本的气流组织形式。空调送凤由位于房间上部的送风口送入室内,而回风口设在房间的下部。图5—18a、b分别为单侧和双侧上侧送风、下侧回风;图c为散流器上送风、下侧回风,图d为孔板顶棚送风、下侧回风。上送风下回风方式的送风在进入工作区前就已经与室内空气充分混合,易于形成均匀的温度场和速度场。能够用较大的送风温差,从而降低送风量。
图5—14旋流送风口
出风格栅,2一集尘箱,3一旋流叶片
图5—15座椅送风仁1
图9-16矩形网式回风口图5—17活动篦板式回风U
二、回风口
如前所述,吸风口附近气流速度急剧下降,对室内气流组织的影响不大,因而回风口构造比较简单,类型也不多。最简单的就是在孔口上装金属网,以防杂物被吸入。图5—16就是一种矩形网式回风口。为了适应建筑装饰的需要可以在孔口上装各种图案的格栅。为了在回风口上直接调节回风量,可以象百叶送风口那样装活动百叶。图5—17是活动蓖板式回风口。双层蓖板上开有长条形孔。内层蓖板左右移动可以改变开口面积,以达到调节回风量的目的。
(三)孔板送风口
空气经过开有若干圆形或条缝型小孔的孔板而进入室内,此风口称为孔板送风口。该风口和前述所有风口相比,其特点是送风均匀,速度衰减较快。图5-12所示为具有其稳压作用的送风顶棚的孔板送风口,空气由风管进入稳压层后,再靠稳压层内的静压作用经孔
上送上回的气流组织形式
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上送上回的气流组织形式
上送上回的气流组织形式
气流组织一般可分为:平流型、空腔型、加速型、叶片型和涡壁型,这些组织形式会影响发动机的性能和安全性。
1.平流型
平流型是最简单的气流组织形式,由流线型的气流管道,连接各部件,如进气口、排气口、调节阀和安全模块等。
优点是结构简单,抗压性强;当气流流量不太大时,能较好的保证输出功率。
缺点是缺乏有效的加温和降温等机械加工技术处理。
2.空腔型
空腔型气流组织形式将发动机内的燃油或空气进行湍流混合,以提高进气效率及发动机的输出功率。
此类型组织形式一般由多个空腔,由空气进入空腔后,沿着空腔内壁四处流动,有利于混合物的形成,提高进气效率。
3.加速型
加速型气流组织形式是将斜坡形、曲线形或者波浪形的气流口,放置在发动机内壁处,以增加进气管道中的气流速度,提高进气流量及输出功率。
优点是加速效率高,可改善发动机性能;缺点是结构较为复杂,工艺难施行。
4.叶片型
叶片型气流组织形式,是将叶片放置在衔接发动机各部件的气流管道内,以增强气流的混合效果,提高发动机的性能。
优点是混合均
匀,可以有效地改善发动机的工作性能;缺点是容易受损,工艺较难施行。
5.涡壁型
涡壁型气流组织形式是将涡壁结构放置在发动机内,以实现空气的折返和加速,提高气流的混合效率并改善发动机的输出功率。
优点是能有效改善发动机性能,缺点是容易受外界因素影响,工艺较复杂。
气流组织形式
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气流组织形式是指在流体力学中,气体或液体在容器内流动时所呈现的不同的流态形式。
以下是几种常见的气流组织形式:
1.层流:气体或液体在容器内沿着固定的流动路径流动,速度分
布均匀,没有交错和混合。
层流的特点是有序、稳定,通常应用于高精度的实验或生产过程。
2.湍流:气体或液体在容器内流动时,速度和方向会不断变化,
产生交错、混合和旋转等现象。
湍流的特点是不稳定、不规则,通常应用于需要高速混合或产生搅拌效果的场合。
3.自由对流:气体或液体在容器内受到温度或密度的影响,从而
形成的自然对流现象。
自由对流的特点是缓慢、有序,通常应用于控制温度或流动的场合。
4.强制对流:通过外部力的作用,使气体或液体在容器内产生强
制流动。
强制对流的特点是速度快、流动范围广,通常应用于需要快速混合或输送的场合。
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空气调节技术
承德石油高等专科学校
气流组织形式
气流组织设计:合理地布置送风口和回风口室内空气没有循环不均匀现象;
空调区温度、湿度、空气流速、洁净度满足使用要求;送风气流不易形成短路。
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形式:按照机理不同可分为
上(顶)部混合式
置换通风式
单向流式
地板送风式
工位与环境结合式
一、
上(顶)部混合式
先混合
空调区
按送回风口的位置可分为三种形式1.上送下回
按送回风口的位置可分为三种形式1.上送下回
主要特点:
易形成均匀的温度场和速度场,但施工不便。
应用:
(1)有恒温要求和洁净度要求的工艺性
空调;
(2)冬季以送热风为主,空调房间较高
的舒适性空调系统。
2.上送上回方式
上送上回的气流分布
a)单侧送风b)双侧由内向外送风c)双侧由外向内送风d)送风与回风不在同一侧e)顶棚送风与回风两用散流器
2.上送上回方式特点:应用:
施工方便,气流均匀性不如上送下回式。
舒适性空调最常用的方式。
夏季降温为主,房高较低的舒适性空调;冬夏均使用,房间下部无法布置回风口的场合;精度要求不高的恒温工艺空调。
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3.中送风方式
中送风下回风的气流分布
a)中送风、下回风b)中送风、下回风加顶排风
3.中送风方式
特点:
有一定节能效果,竖向存在温度“分层”现象。
应用:
高大空间的空调系统,如高大厂房。
二、
置换通风系统
原理:
新鲜空气以低风速、高送风温度(≥18℃)的状态送入活动区下部,在送风及室内热源形成的上升气流的共同作用下,将污浊空气提升至顶部排出。
置换通风的流态
特点:
在相同设计温度下,活动区里所需的供冷量较少;活动区内的空气质量好;12活动区:保证热舒适性和空气品质;非活动区:允许温度和污染物不达标。
存在热力分层现象
3应用:
教室、会议室、剧院、超市、体育馆等公建以及厂房等高大空间场合。
三、
地板送风
地板送风系统
原理:
利用结构或架空地板,将调节好的空气直接送到人员活动区或附件的地板送风口,吸收
空调区的余热余湿后,从顶棚回风口排出。
特点:
能有效改善热舒适性、增加通风效率、减少能耗等,但需考虑地面的清洁性并提高处理装置的过滤要求。
应用:
敞开式办公室、音乐厅、剧场、图书馆、博物馆等。
地板送风的地下空间
地面散流器地板下静压室
架空地板下的管道敷设
四、
孔板送风
原理:
稳压层
顶棚孔板室内形成
均匀气流
孔板形式
局部孔板全面孔板
送风气流形式:
特点:
风速衰减快,温度场和速度场
分布均匀。
应用:
空调房间高度3~5m,送风量较
大,均匀送风或洁净空调场合。
高铁车厢内的孔板送风
五、
工位/个人环境调节系统
应用:敞开式办公室(要求架空地板),交通工具内等。
还可采用动态送风。
工位空调送风口形式工位送风口工位送风管
工作站内地板送风与岗位/个人环境
调节散流器的设置位置
1-矩形喷射型地板散流器;2-圆形旋流地板散流器;3-桌面散流器;4-桌面下散流器;5-隔断上散流器
六、
座椅送风
影剧院、大型会议室。
要求有地板下空间。
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3
1-座椅2-座椅送风器3-台阶型静压箱
座椅送风
座椅送风
案例:观众厅座椅下送风口案例:体育馆座椅后送风口
七、
气流组织的设计案例
案例:
会议厅侧送风方式敞开式办公室侧送风方式
案例
方形散流器上送风方式可旋转式喷口送风方式
案例
孔板上送风方式候车室喷口送风方式
气流组织:
应综合考虑建筑物用途、室内温湿度、允许风速、噪声标准、空气质量、温度梯度,结合建筑物特点、内部装修、工艺或家具布置、热源特性等进行设计。
谢谢!。