第十一章 送、回风口的型式及气流组织形式
- 格式:doc
- 大小:35.50 KB
- 文档页数:7
空调技术承德石油高等专科学校送回风口一、风口类型1.气流形式辐射形轴向形线形面形等1.气流形式线形面形辐射型风口轴向型风口2.安装位置外窗侧墙顶棚窗下地面二、几种常见送风口1.百叶风口百叶窗应用:侧送风。
1.百叶风口单层百叶双层百叶2.散流器(1)形状圆形方形矩形2.散流器(2)结构直片式流线形圆盘式送吸式2.散流器应用:层高不太高的顶棚送风。
3.工艺风口应用:适于侧送。
根据家装风格、安装位置和客户喜好等选择。
4.喷射式风口原理:断面缩小,流速增加,能够到达更远的距离。
主要特点:送风速度高,射程远,能够席卷周围空气形成较大的回旋气流,从而使空调区的速度场和温度场分布均匀。
4.喷射式风口应用:生产车间、体育馆、剧场、候车大厅、机场等大空间建筑。
5.孔板送风口应用:均匀送风或洁净空调场合原理局部孔板全面孔板6.旋流送风口原理6.旋流送风口风口在不同送风方向时的叶片状态(a)横向送风(供冷风);(b)送风方向呈45°(等温送风);(c)垂直方向送风(供热风)6.旋流送风口特点:1.可通过调节送风角度达到最佳的送风效果(冷热等温)2.出风口形成涡流,诱导比大,室内空气混合更迅速、更均匀。
6.旋流送风口地板旋流送风口顶送旋流送风口应用:顶送风和地板送风。
6.旋流送风口7.射流消声风口矩形或条形7.射流消声风口圆形或半球形7.射流消声风口特点:风口前安装具有消声功能的射流元件,与照明灯具结合在一起,构成了集送风、消声和照明3种功能为一体的灯具式消声风口。
应用:主要用于工业与公共建筑大跨度、高大空间的顶部的下送风或侧送风。
三、回风口常用:单层百叶式、栅格式、网式、活动蓖板式等。
要求:回风口应能进行风量调节。
位置:根据气流组织要求而定。
回风口保证通行能力即可总结根据建筑功能、高度、送风位置、送风距离、气流要求等方面综合考虑。
总有一款适合您谢谢!。
第条房间的气流组织,应根据室内温湿度参数、允许风速和噪声标准等要求,并结合建筑物特点、内部装修、工艺布置以及设备散热等因素综合考虑,通过计算确定。
第条空气调节房间的送风机及送风口的选型,应符合下列要求;一、一般可采用百叶风口或条缝型风口等侧送,有条件时,侧送气流宜内贴附.工艺性空气调节房间,当室温允许波动范围小于或等于±ºC 时,侧送气流应贴附;二、当有吊顶可得用时,应根据及使用场所对气流的要求,分别采用圆型、方型和条缝型散流器和孔板送风,当单位面积送风量较大,且工作区内要求风速软件包小或区域温差要求严格时,就采用孔板送风。
三、空间较大的公共建筑和室温允许波动范围大于或等于±ºC 的高大厂房,可采用喷口或旋流风口送风。
注:1、工艺设备对侧送气流有一定的阻碍或单位面积送风量较大,使工作区的风速成不能满足要求时,不应采用侧送。
2、电子计算机房,当其设备散热大且上都有排热装置时,可采用地板送内方式。
3、设置窗式空调器和风机组时,不宜使气流直接吹向人体。
第条采用贴附侧送,应符合下列要求:一、送风中上缘离顶棚距离较大时,送风口处应设置向上倾斜10~20的导流片;二、送风口内应设置使射流不致左右偏斜的导流片三、射流流程中不得有阻挡物.第条采用孔板送风时,应符合下列要求:一、孔板上部稳压层的高度,应按计算确定,但净高不应小于;二、向稳压层内送风的速度,宜采用3~5M/S;除送风射程较长的以外,稳压层内可不设送风分布支管,在送风口处,宜装设防止送风气流直接吹向孔板的导流片或挡板.第条采用喷口送风时,应符合下列要求:一、工作区宜处于回流区;二、喷口直径可采用三、喷口的安装高度,应根据房间高度和回流区的分布位置等因素确定,但不宜低于房间高度倍;四、兼作热风采暖时,应考虑具有改变射流出口角度的可能性。
第条分层空气调节的气流组织设计,应符合下列要求:一、空气调节区宜采用双侧送风,当房间跨度小于是18M时,可采用单元侧送风,回风口宜布置在送风口的同侧下方;二、侧送多股平行射流应互相搭接,采用双侧送风时,两侧相向气流尚应在生活区或工作区以上搭接;三、应尽量减少非空气调节区的热泪盈眶转移,必要时,就在非空气调节区的热转移,必要时,应在非空气调节区设置送排风装置.注:送风口的构造,应能满足改变射流出口角度的要求。
浅谈气流组织与送风形式摘要:近年来,随着人们对空调区空气温湿度、洁净度及舒适性要求的逐渐增高,合理的气流组织设计也变得尤为重要。
本文主要从气流组织的概念、作用及送风形式等方面对气流组织做了介绍,并对不同的送风形式适用于那种空调房间做了简单的概括。
关键词:气流组织风口送风回风中图分类号: tu834.8+52 文献标识码: a 文章编号:气流组织的定义空气调节区的气流组织(又称为空气分布),是指合理的布置送风口和回风口,在空调房间中,经过空调系统处理过的空气,经送风口进入空调房间,在空调区内空气混合、置换并进行热湿交换的过程中,均匀地消除空调区内的余热和余湿,从而使空调区(通常是指离地面高度2m以下的空间)内形成比较均匀而稳定的温湿度、气流速度和洁净度,以满足生产工艺和人体舒适的要求。
同时,还要由回风口抽走空调区内空气,将大部分回风返回到空气处理机组、少部分排至室外。
气流组织的任务气流组织设计的任务是合理的组织室内空气的流动,使室内工作区空气的温度、相对湿度、速度和洁净度能更好地满足工艺要求及人们的舒适性要求。
空调房间的气流组织不仅直接影响房间的空调效果,也影响空调系统的能耗量。
气流组织应根据建筑物的用途对空调房间内温湿度参数、允许风速、噪声标准、空气质量、室内温度梯度及空气分布特性指标(adpi)的要求,结合建筑物特点、内部装修、工艺或家居布置等进行设计、计算。
送风形式空调房间除对工作区内的温度、相对湿度有一定的精度要求以外,还要求有均匀、稳定的温度场和速度场,有时还要控制噪声水平和含尘浓度,这些都直接受气流流动和分布状况的影响。
还取决于送风口位置及形式,送风射流的参数(例如送风量、出口风速、送风温度等),回风口位置,房间几何形状及室内的各种扰动等,其中以送风口位置及形式,送风射流的参数对气流组织的影响最为重要。
几种常见的送风形式:1.侧向送风采用百叶风口等进行侧向送风时,其送、回风口的布置形式有:单侧上送下回;单侧上送上回;单侧上送、走廊回风;双侧上送下回;双侧上送上回。
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。
送风口知识整理风口总结1.散流器(1)S-TH 条形活叶散流器(FK-25)S-TH 型散流器,其设计独特,其每一组叶片槽内有两个可调的叶片,用以控制气流方向和大小,从外部便可方便的调整,即可作送风口也可做回风口,一般安装在天花板或侧墙上。
(2)S-T 条形散流器(FK-18)S-T 型散流器,用于室内和环形分布的送回风口,可安装在侧墙或天花板上,其段形同FK-T 相同(即中间段、端头段、角度段),其尺寸根据需要任意选用,也可用于弧形风口。
2.活动风口(1)FK-DB 单层百叶风口(FK-2,FK-20)FK-DB 型风口一般用于回风口,当作回风口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。
它可分为 a、b 两种型号,区别在于外框和叶片尺寸不同,a 型为宽边框,宽叶片,其余完全相同。
FK-DB1 活芯单层百叶风口为活芯式,方便清洗过滤网,也可当作检修门,外表美观,检修方便。
(2)FK-SB 双层百叶风口(FK-1,FK-19)FK-SB 型风口一般用于送风口,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。
它可分为 a、b 两种型号,区别在于外框和叶片尺寸不同,a 型为宽边框,宽叶片,其余完全相同。
3.固定百叶风口(1)FK-T 条形风口(FK-23)FK-T 型风口,常用于集中空调系统送风,可安装在侧墙上或天花板上,FK-T1 型为叶片单向倾斜,FK-T2 型为叶片双向倾斜。
风口宽度和长度尺寸可根据客户需要制作,可制成中间段、端头段(段形类别及规格见下图)。
(2)FK-TH 条形活芯风口(FK-24)FK-TH 型风口,其规格、段形类别(即中间段和左右端头段)均与 FK-T 相同,不同之处在于叶片整体内芯可以取出,便于安装过滤网,用于回风口。
空调房间送回风口形式与气流组织形式事迹材料随着现代化生活水平的提高,空调房间已经成为人们日常生活中必不可少的组成部分。
在空调房间内,送风口和回风口的形式以及气流组织形式对于人们的舒适度和健康都有着重要影响。
因此,在设计和布置空调房间时,正确选择送风口和回风口的形式,以及合理组织气流,是非常重要的。
下面将从实践中提供一些事迹材料,探讨空调房间送、回风口形式与气流组织形式的选择与调整。
首先,送风口和回风口的形式对于空调房间的送风效果和空气循环起着重要作用。
一种常见的送风口形式是圆形送风口,它能够将冷空气均匀地散布到房间内,避免了直接吹向人体的不适感。
而回风口的形式相对较多,常见的有墙上回风口、顶部回风口等。
墙上回风口可将室内的污浊空气集中排出,保持空气的新鲜和流通;而顶部回风口则能够更好地改善室内空气的流通,使热空气上升,冷空气下降,形成空气循环。
其次,气流组织形式对于空调房间的舒适度和空气质量同样非常重要。
在大型空调房间中,采用混流气流组织形式是非常常见的选择。
混流气流组织形式可以将冷、暖空气均匀地混合,使整个房间的温度更为均匀,提高人们的舒适度。
同时,混流气流组织形式还能够更好地促进房间内的空气流通,减少有害气体的积聚,提高室内空气的质量。
除了混流气流组织形式,也有一些特殊的情况需要采用其他的气流组织形式。
例如,在会议室、教室等需要更好的声学效果的场所中,可以选择串列气流组织形式。
串列气流组织形式可以更好地减弱空调系统产生的噪音,并提供更好的语音传播效果。
此外,在一些需要分隔不同区域的场所中,也可采用局部通风气流组织形式,例如采用屏风、帷幕等隔断物,以实现不同区域的独立控制和调节。
综上所述,空调房间送、回风口的形式和气流组织形式对于人们的生活和工作环境起着至关重要的作用。
合理选择送、回风口的形式,以及恰当组织气流,可以提高空调房间的送风效果和空气质量,提高人们的舒适度和健康。
因此,在设计和布置空调房间时,应该根据实际需要选择合适的送、回风口形式,并根据不同的情况选择合适的气流组织形式,以实现最佳的送风效果和空气循环。
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。
空气调节:气流组织形式有哪些[工程类精品文档]本文内容极具参考价值,如若有用,请打赏支持,谢谢!大于大于大于房间内合理的气流组织主要取决于送风口的形式和位置。
目前,常见的气流组织形式有:①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。
①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。
②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。
③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。
④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。
结语:借用拿破仑的一句名言:播下一个行动,你将收获一种习惯;播下一种习惯,你将收获一种性格;播下一种性格,你将收获一种命运。
事实表明,习惯左右了成败,习惯改变人的一生。
在现实生活中,大多数的人,对学习很难做到学而不厌,学习不是一朝一夕的事,需要坚持。
希望大家坚持到底,现在需要沉淀下来,相信将来会有更多更大的发展前景。
常有的气流组织形式有哪些?
侧板送风
侧板送风是当前常用的气流组织形式。
风道位于房间上部,沿墙敷设,在风道的一侧或双侧开送风口。
能够上送风,上回风,也能够上送风,下回风。
它的特色
是风口应贴顶部署,形成贴附式射流,回风区进行热互换。
回风口设在送风口的
同侧,风速为2~5m/s.冬天送热风时,调理百页窗负气流向斜下方射出。
散流器送风
散流器送风能够进行平送和侧送。
它也是在空气回流区进行热互换。
射流和回流
流程较短,往常沿顶栅形成贴附式射流时成效较好。
它合用于设置顶栅的房间。
条缝送风
条缝送风经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,合用于散热
量较大只求降温的房间,比如纺织厂、高级公共民用建筑等都有采纳条缝
送风。
喷口送风
喷口送风经热、湿办理的空气由房间一侧的几个喷口高速喷出,渡过必定的距离后返回。
工作区处于回流过程中,这类送风方式风速高,射程远,速度、温度衰减迟缓,温度散布平均。
合用于大型体育馆、礼堂、剧院及高大厂房等公共建筑
中。
孔板送风
孔板送风利用顶栅上边的空间作为静压箱。
在压力的作用下,空气经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淆速度较快,所以工作区内空气温度和流速都比较稳固,合用于对地区温差和工作区风速要求严格,室温同意颠簸较小的场合。
1.回风口的布置方式及要求
(1)回风口不应设在射流区内和人员长时间停留的地点。
(2) 室温允许波动范围Δtx=士0.1~0.2℃的空调房间,宜采用双侧多风口均匀回风;Δtx=±0.5~1.0℃的空调房间,回风口可布置在房间同一侧;Δtx>士1℃,且室
参数相同或相近似的多房间空调系统,可采用走廊回风。
(3)采用侧送时,回风口宜设在送风口的同侧;采用孔板或散流器送风时,回风口宜设在下部;采用顶棚回风时,回风口宜与照明灯具结合成一整体。
(4)回风口的回风量应能调节,可采用带有对开式多叶阀的回风口,也可采用设在回风支管上的调节阀。
2.回风口的吸风速度
回风口的吸风速度。
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。
可以根据需要安排气流的方向及分配各向送风量的比例,以适应各种建筑平面形状及散流器位置的要求。
表5—4是这类散流器的型式及其在房间内布置示意。
(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
口均匀地送入空调房间。
孔板可用胶合板、硬性塑料板或铝板等材料制作。
对净化要求不高的空调工程,也可采用酚醛树脂纤维板等材料。
(四)喷射式送风口
对于大型的生产车间、体育馆、电影院等建筑常采用喷射式送风口。
图5-13a所示为圆形喷口,该喷口有较小的收缩角度,并且无叶片遮挡物,因此喷口的噪声低、紊流系数小(0.07)、射程长。
.为了提高喷射送风口的使用灵活性,可作成图5—136所示的既能调方向又能调风量的喷口型式。
(五)旋流送风口
这是一种装在电子计算机房双层地板上的地面送风口。
由出口格栅、集尘箱和旋流叶片组成(图5—14)。
地板面上的格栅上可以走人和行车。
来自双层地板间的空调送风经旋流叶片切向进入集尘箱,形成旋转气流由格栅送出。
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。
(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。
,
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。
回风口的形状和位置根据气流组织要求而定。
若没在房间下部时,为避免灰尘和杂物被吸入,风口下缘离地面至少为0.15m。
在空调工程中,风口均应能进行风量调节,若风口上无调节装置时,则应在支风管上加以考虑。
三、气流组织形式
空调房间对工作区内的温度,相对湿度有一定的精度要求。
除要求有均匀,稳定的温度场和速度场外,有的还要控制噪声水平和含尘浓度。
这些都直接受气流流动和分布状况影响。
由前述已知,这些又取决于送风口的构造型式,尺寸、送凤的温度、速度和气流方向、送回风口的位置等。
应该根据空调要求,结合建筑结构特点及工艺设备布置等条件,来合理地确定气流组织形式。
按照送回风口位置的相互关系和气流方向,一般分为:
(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。
(二)上送风上回风
图5—19是上送上回的几种常见布置方式。
图a为单侧上送上回形式,送回风管叠置在一起,明装在室内,气流从上部送下,经过工作区后回流向上进入回风管。
如果房间进深较大,可采用双侧外送式或双侧内送式(图b、图c)。
这三种方式施工都较方便,但影响房间净空的使用。
如果房间净高许可的话,还可设置吊顶,将管道暗装,如图d所示。
或者采用图e的送吸式散流器,这种布置比较适用于有一定美观要求的民用建筑。
(三)中送风
某些高大空间的空调房间,采用前述方式需要大量送风,空调耗冷量、耗热量也大。
因而采用在房间高度上的中部位置上,用侧送风口或喷口送风的方式。
图5—20a是中送风下回风,b是中送风下回风加顶部排风方式。
中送风形式是将房间下部作为空调区,上部作为非空调区。
在满足工作区空调要求的前提下,有显著的节能效果。
(四)下送风
图5—21a为地面均匀送风、上部集中排凤。
此种方式送风直接进入工作区,为满足生产或人的要求,送风温差必然远小于上送方式,因而加大了送风量。
向时考虑到人的舒适条件,送风速度也不能大,一般不超过0.5~0.7m/s,这就必须增大送风口的面积或数量,给风口布置带来困难。
此外,地面容易积聚脏物,将会影响送风的清洁度,但下送方式能使新鲜空气首先通过工作区。
同时由于是顶部排凤,因而房间上部余热(照明散热、上部围护结构传热等)可以不进入工作区而被直接排走,排风温度与工作区温度允许有较大的温差。
因此在夏季,从人的感觉来看,虽然要求送凤温度较小(例如2~C),却能起到温差较大的上送下回方式的效果,这就为提高送风温度,使用温度不太低的天然冷源如深井水、地道风等创造了条件.
图5—20 中送风气流流型
图5—21 下送风气流流型
因而,下面均匀送风上面排风方式常用于空调精度不高,人暂时停留的场所,如会堂及影剧院等。
在工厂中可用于室内照度高和产生有害物的车间(由于产生有害物的车间空气易被污染,故送风一般都用空气分布器直接送到工作区)。
图5—21 6为送风口设于窗台下面垂直上送风的形式,这样可在工作区造成均匀的气流流动,又避免了送风口过于分散的缺点工程中,风机盘管和诱导器系统常采用这种布置方式。
综上所述,空调房间的气流组织方式有很多种,在实际使用中尚需根据工程对象的需要,灵活运用。
同时,房间内气流组织还与室内
热源分布、玻璃窗的冷热对流气流、工艺设备及人员流动等
因素有关。
因此,组织好室内气流是一项复杂的任务。
顺便指出,虽然回风口对气流组织影响较小,但却对局部地区有影响,因此根据回风口的所在位置应选择适当的风速(见表5—5)。
此外,对净化,温湿度及噪声无特殊要求的情况下,可利用多房间的中间走廊回风(图5-22)以简化回风系统。
图5—22 走廊回风示意图。