空调风口与气流组织讲解
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空调风口及气流组织
风口形式 1
百叶风口
2 条缝型风口
3
散流器
喷口 4
旋流风口 5
“
“ 百叶风口
百叶风口
格栅风口
格栅风口可分为叶片固定和叶片 可调两种,不带风量调节阀。用 作侧送风口时的性能较差,多数 情况下用作回风口。固定斜叶片 的侧壁格栅风口除用于回风口外, 也可作新风进风口。
百叶风口
单层百叶风口
“
“ 喷口
喷口
圆形喷口
型式:出风口前带较小的收缩角度(6.5°),收缩管长度为1.6d。 圆形喷口属于圆射流,不能调节风量,适用于公共建筑舒适性空调和 高大厂房的一般空调。
喷口
球形旋转式风口
型式:在球形壳体上带有圆形短喷嘴, 转动风口的球形壳体,可使喷嘴呈上 下左右变动,从而改变气流送出方向, 同时可调节喷嘴阀板的开启度。 球形旋转式风口属于圆射流,既能调 节气流方向,又能调节送风量。多用 于高大层顶高速送风或局部供冷的场 合,如机场候机大厅、室内体育场、 宾馆厨房等场合。
空间气流分布形式
上送下回 上送上回 下送下回 中送风
上送下回
由空间上部送入空气由下部排出的“上送下回”送风形式是传统的基本方 式。上送下回的气流分布形式送风气流不直接进入工作区,有较长的与室 内空气混掺的距离,能够形成比较均匀的温度场和速度场。 (a)可根据空间的大小扩大为双侧 (b)可增加散流器的数目 (c)适用于温湿度和洁净度要求高的对象
散流器
圆形散流器
圆形散流器结构为多层锥面形,吹 出气流呈平送(贴附)型,且减速 较快,相对任意大小面积来说可提 供较大的风量。结构与方形散流器 类似,中间为活芯,方便装卸,同 时也便于调整配套的圆形对开调节 阀。
散流器
圆盘形散流器
圆盘散流器其气流属下送型,此 风口能以较小的风量供应较大的 地面面积,后面可配合圆形对开 调节阀,以调节风量大小。
一般用于回风口,当做回风口时, 时常与过滤网配套使用,也可装 多叶对开调节阀用以控制风量, 百叶角度可以在0~90°任意调节。
百叶风口
双层百叶风口
型式:由双层叶片组成,前面一层叶片为可调的,
后面一层叶片式固定的。外层叶片横装、内层叶
片竖装为HV式,反之为VH式。两种型式均带有
对开式多叶调节阀。
适用范围:适用于全空气系统的侧送风口,既可
条缝型风口
可调式活wenku.baidu.com条形风口
通常安装在吊顶上,可平行于侧墙断 续布置,也可连续布置成环状。该风 口属于平面射流,既可用作出风口, 也可用作回风口,适用于公共建筑的 舒适性空调。
“
“ 散流器
散流器
方形、矩形散流器
空调系统中常用的风口,气流 属于平送(贴附)型,具有均 匀的散流特性及简洁美观的外 形,可满足天花板的装饰要求。 散流器的内芯可从外框分离, 做回风时可配套过滤网,方便 安装清洗,后面可配调节阀, 以控制风量大小。
“
在此输入标题
谢谢“您的耐心输阅入读文字! 在此录入上述图表的综合分析结论 在此录入上述图表的综合分析结论 在此录入上述图表的综合分析结论 在此录入上述图表的综合分析结论
“
“ 旋流风口
旋流风口 无芯管旋流送风口
型式:由风口壳体和无芯管起旋器,按照不同的要求和功能组 装而成。按风口壳体的型式不同可分为旋流凸缘散流器(扩散 器部分突出在吊顶下面)、旋流吸顶散流器(下沿与吊顶齐 平)、圆柱形旋流送风口(壳体为圆柱形并伸出吊顶下表面, 起旋器下降到最低位置) 旋流凸缘散流器可调成吹出流型、散流型和贴附流型;旋流吸 顶散流器可调成冷风吹出型、贴附型和热风吹出型;圆柱形旋 流送风口可调成冷风或热风向下吹出型。无芯管旋流送风口诱 导比大,送风速度衰减快,送风流型可调,适应各种不同送风 射程要求。适用于公共建筑(影剧院、体育馆等)和各类工业 厂房的空调工程。
“
“ 条缝型风口
条缝形风口
固定直叶片条缝型风口
型式:由固定直叶片组成的条形 风口,通常安装在吊顶上,可平 行于侧墙断续布置,也可连续布 置或布置成环状。 该风口属于平面射流,既可用于 送风口,也可作为回风口,用于 送风时风口上方需设静压箱,以 确保垂直下送气流分布均匀。适 用于公共建筑的舒适性空调。
上送上回 上送上回的形式可将送排(回)风管道集中于空间上部
下送上回
下送方式要求降低送风温差,控制工作区内的风速,但其排风温度高于工 作区温度,故具有一定的节能效果,同时有利于改善工作区的空气质量。
中送风
在某些高大空间内,若实际工作区在下部,则不需将整个空间都作为控制 调节的对象,可采用中送风方式,可节省能耗。但这种气流分布会造成空 间竖向温度分布不均匀,存在温度“分层”现象。
旋流风口
内部诱导型旋流风口
型式:由圆形外筒与内筒以及两筒之间若干叶片组 成,设有一次风形成旋转气流通道和吸引二次风到 内筒的条形通道。内筒一端被一锥形帽封住。 采用此类风口,在向室内送风之前就混入了室内空 气,提高了夏季送风温度,对低温送风系统有利; 因在室内就地回风,减少了系统总送风量,可缩小 风管尺寸。适用于各类建筑的空调空间,既可用于 顶送和侧送,也可用于地板送风。
用于公共建筑的舒适性空调也可用于精度较高的
工艺性空调。一般用作送风口,也可直接与风机
盘管配套使用。此风口叶片角度可在0~90°范围
内任意调节,不同角度可得到不同的送风距离和
不同扩散角,并可配对开多叶调节阀用以控制风
量,广泛用于集中空调系统的末端。
百叶风口
自垂百叶风口
用于具有正压的空调房间自动排气, 通常情况下靠风口的百叶自重而自 然下垂,隔绝室内外的空气交换。 当室内气压大于室外气压时,气流 将百叶吹开而向外排气;反之室内 气压小于室外气压时,气流不能反 向流入室内,具有单向止回作用。 也常与排风机配套使用,当风机静 止时隔绝外部空气入内。
风口形式 1
百叶风口
2 条缝型风口
3
散流器
喷口 4
旋流风口 5
“
“ 百叶风口
百叶风口
格栅风口
格栅风口可分为叶片固定和叶片 可调两种,不带风量调节阀。用 作侧送风口时的性能较差,多数 情况下用作回风口。固定斜叶片 的侧壁格栅风口除用于回风口外, 也可作新风进风口。
百叶风口
单层百叶风口
“
“ 喷口
喷口
圆形喷口
型式:出风口前带较小的收缩角度(6.5°),收缩管长度为1.6d。 圆形喷口属于圆射流,不能调节风量,适用于公共建筑舒适性空调和 高大厂房的一般空调。
喷口
球形旋转式风口
型式:在球形壳体上带有圆形短喷嘴, 转动风口的球形壳体,可使喷嘴呈上 下左右变动,从而改变气流送出方向, 同时可调节喷嘴阀板的开启度。 球形旋转式风口属于圆射流,既能调 节气流方向,又能调节送风量。多用 于高大层顶高速送风或局部供冷的场 合,如机场候机大厅、室内体育场、 宾馆厨房等场合。
空间气流分布形式
上送下回 上送上回 下送下回 中送风
上送下回
由空间上部送入空气由下部排出的“上送下回”送风形式是传统的基本方 式。上送下回的气流分布形式送风气流不直接进入工作区,有较长的与室 内空气混掺的距离,能够形成比较均匀的温度场和速度场。 (a)可根据空间的大小扩大为双侧 (b)可增加散流器的数目 (c)适用于温湿度和洁净度要求高的对象
散流器
圆形散流器
圆形散流器结构为多层锥面形,吹 出气流呈平送(贴附)型,且减速 较快,相对任意大小面积来说可提 供较大的风量。结构与方形散流器 类似,中间为活芯,方便装卸,同 时也便于调整配套的圆形对开调节 阀。
散流器
圆盘形散流器
圆盘散流器其气流属下送型,此 风口能以较小的风量供应较大的 地面面积,后面可配合圆形对开 调节阀,以调节风量大小。
一般用于回风口,当做回风口时, 时常与过滤网配套使用,也可装 多叶对开调节阀用以控制风量, 百叶角度可以在0~90°任意调节。
百叶风口
双层百叶风口
型式:由双层叶片组成,前面一层叶片为可调的,
后面一层叶片式固定的。外层叶片横装、内层叶
片竖装为HV式,反之为VH式。两种型式均带有
对开式多叶调节阀。
适用范围:适用于全空气系统的侧送风口,既可
条缝型风口
可调式活wenku.baidu.com条形风口
通常安装在吊顶上,可平行于侧墙断 续布置,也可连续布置成环状。该风 口属于平面射流,既可用作出风口, 也可用作回风口,适用于公共建筑的 舒适性空调。
“
“ 散流器
散流器
方形、矩形散流器
空调系统中常用的风口,气流 属于平送(贴附)型,具有均 匀的散流特性及简洁美观的外 形,可满足天花板的装饰要求。 散流器的内芯可从外框分离, 做回风时可配套过滤网,方便 安装清洗,后面可配调节阀, 以控制风量大小。
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在此输入标题
谢谢“您的耐心输阅入读文字! 在此录入上述图表的综合分析结论 在此录入上述图表的综合分析结论 在此录入上述图表的综合分析结论 在此录入上述图表的综合分析结论
“
“ 旋流风口
旋流风口 无芯管旋流送风口
型式:由风口壳体和无芯管起旋器,按照不同的要求和功能组 装而成。按风口壳体的型式不同可分为旋流凸缘散流器(扩散 器部分突出在吊顶下面)、旋流吸顶散流器(下沿与吊顶齐 平)、圆柱形旋流送风口(壳体为圆柱形并伸出吊顶下表面, 起旋器下降到最低位置) 旋流凸缘散流器可调成吹出流型、散流型和贴附流型;旋流吸 顶散流器可调成冷风吹出型、贴附型和热风吹出型;圆柱形旋 流送风口可调成冷风或热风向下吹出型。无芯管旋流送风口诱 导比大,送风速度衰减快,送风流型可调,适应各种不同送风 射程要求。适用于公共建筑(影剧院、体育馆等)和各类工业 厂房的空调工程。
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“ 条缝型风口
条缝形风口
固定直叶片条缝型风口
型式:由固定直叶片组成的条形 风口,通常安装在吊顶上,可平 行于侧墙断续布置,也可连续布 置或布置成环状。 该风口属于平面射流,既可用于 送风口,也可作为回风口,用于 送风时风口上方需设静压箱,以 确保垂直下送气流分布均匀。适 用于公共建筑的舒适性空调。
上送上回 上送上回的形式可将送排(回)风管道集中于空间上部
下送上回
下送方式要求降低送风温差,控制工作区内的风速,但其排风温度高于工 作区温度,故具有一定的节能效果,同时有利于改善工作区的空气质量。
中送风
在某些高大空间内,若实际工作区在下部,则不需将整个空间都作为控制 调节的对象,可采用中送风方式,可节省能耗。但这种气流分布会造成空 间竖向温度分布不均匀,存在温度“分层”现象。
旋流风口
内部诱导型旋流风口
型式:由圆形外筒与内筒以及两筒之间若干叶片组 成,设有一次风形成旋转气流通道和吸引二次风到 内筒的条形通道。内筒一端被一锥形帽封住。 采用此类风口,在向室内送风之前就混入了室内空 气,提高了夏季送风温度,对低温送风系统有利; 因在室内就地回风,减少了系统总送风量,可缩小 风管尺寸。适用于各类建筑的空调空间,既可用于 顶送和侧送,也可用于地板送风。
用于公共建筑的舒适性空调也可用于精度较高的
工艺性空调。一般用作送风口,也可直接与风机
盘管配套使用。此风口叶片角度可在0~90°范围
内任意调节,不同角度可得到不同的送风距离和
不同扩散角,并可配对开多叶调节阀用以控制风
量,广泛用于集中空调系统的末端。
百叶风口
自垂百叶风口
用于具有正压的空调房间自动排气, 通常情况下靠风口的百叶自重而自 然下垂,隔绝室内外的空气交换。 当室内气压大于室外气压时,气流 将百叶吹开而向外排气;反之室内 气压小于室外气压时,气流不能反 向流入室内,具有单向止回作用。 也常与排风机配套使用,当风机静 止时隔绝外部空气入内。