设计风速标准
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简介:1、排烟口的风速≤10m/s(老建规9.4.6.6)2((1)、空调送风口的出口风速,消声要求较高时,宜采用2-5m/s,喷口送风可采用4-10m/s。
(采暖6.5.9)2(2)、空调侧送和散流器平送的出口风速2-5 m/s。
4、地面固定斜百叶风口安装于地面,适用于下送风。
5、侧送百叶送风口的最大风速(m/s)见下表:使用场所风速使用场所风速图书馆、播音室 2.5 一般办公室 6.0住宅、公寓、旅馆 3.8 个人办公室 4.0剧场、会堂 3.8 商店7.5电影院 6.0 医院病房 4.06、对于舒适性空调,当采用双层百叶风口侧送时,应选用横向可调节叶片在外、竖向固定叶片在内的风口。
暖通南社整理。
7、对于工艺性空调,当采用贴服侧送时,应采用水平与垂直方向均可调节的双层百叶风口,并配对开多叶调节阀。
三、散流器选用说明:(10K121)1、自力式温控变流行散流器适用于高大空间顶部嵩俸。
自力式温控变流行散流器是将热动元件安装在圆形或方形散流器内,通过感受空调系统送风温度的高低来调节叶片角度,改变送风气流的流型。
夏季送风温度小于等于17℃时,调节叶片角度为水平送风;冬季送风温度大于等于27℃时,调节叶片角度为垂直送风。
2、地面散流器适合安装在夹层地板内,用于高舒适标准的工作环境及计算机房等局部热源较多的场合。
3、圆形或方形散流器相应送风面积的长宽比不宜大于1:1.5.4、散流器宜对称布置或梅花形布置,散流器中心线与侧墙距离不宜小于1.0m。
5、地面散流器不应直接安装在作为下,安装位置距离座位不宜小于400mm。
6、并非所有地面散流器均需设集尘斗,且集尘斗安装与否并不影响地面散流器的气流流型。
7、散流器的颈部最大允许风速(m/s)如下:使用场所允许噪声dB(A)室内净高度(m)3 4 5 6广播室32 3.9 4.15 4.25 4.35 住宅、剧场33-39 4.35 4.65 4.85 5.00 公寓、客房、个人办公室40-46 5.15 5.40 5.75 5.85 餐厅、商店47-53 6.15 6.65 7.00 7.15 电影院、一般办公室54-60 6.50 6.80 7.10 7.50四、喷口选用说明:(10K121)1、球形喷口多设计为可调节型,其送风方向可现场手动调节,也可通过执行器自动调节,喷口可在上下±30°范围内调节,以改变送风气流方向。
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。
中央空调系统风道风速和风口的选择作者:来源:本站原创时间:2011-01-04 浏览次数:576 【大中小】【复制】【打印】1、风管内的风速一般空调房间对空调系统的限定的噪音允许值控制在40~50(A)之间,即相应(或)数为35~45(A)。
根据设计规范,满足这一范围内噪音允许值的主管风速为4~7,支管风速为2~3。
通风机与消声装置之间的风管,其风速可采用8~10。
2、出风口尺寸的计算为防止风口噪音,送风口的出风风速宜采用2~5。
风口的尺寸计算与风管道尺寸的计算基本相同,一般当层高在3~4米的房间大约取风速在2~2.5米每秒。
根据经验一般可将使每个风口在20~25平方米的面积,其风量大约在500立方米左右。
3、回风口的吸风速度回风口位于房间上部时,吸风速度取4~5,回风口位于房间下部时,若不靠近人员经常停留的地点,取3~4 ,若靠近人员经常停留的地点,取1.5~2 ,若用于走廊回风时,取1~1.5 。
4、风管安装注意事项及风管计算❖在风管设计尽量小的情况下保证主管风速5,支管风速3,❖风管计算公式:所选设备风量÷3600÷风速=风管截面积❖同时注意保证风管:长边÷短边≤4一般不要>4 特殊情况特殊对待。
❖风口的选择:所选房间风量÷3600÷风速=散流器喉部截面积❖注意:双百叶风口截面积为以上公式所得面积÷0.75、计算风管尺寸1)等阻尼法(等压法)是一种方便的计算法,适用于多种场合。
2)根据下表确定主风管中的基本阻尼系数。
因回风管位于吸风部位,主要承受外部压力,应注意减轻其风管负担。
对于风管系统,常采用送风管0.08-0.152,回风管0.06-0.1 2作为基准。
6、在进行风管机的风管道设计时,注意在风管机的进、出风处加静压箱,以均衡风压,减少噪音,并且使静压箱内的流速保证在3米每秒以下,其长度可根据实际情况来定。
7、风压估算❖如弯头、三通、变径等较少的情况下每米损失4左右。
风管风速标准风管风速标准是指在空调通风系统中,对于风管内空气流速所规定的标准数值。
风管风速标准的制定,对于空调通风系统的设计、安装和运行起着至关重要的作用。
合理的风管风速标准能够保证系统的正常运行,提高空气流通效率,同时也能够降低系统的能耗,延长设备的使用寿命。
因此,了解和遵守风管风速标准,对于空调通风系统的运行和维护具有重要意义。
首先,风管风速标准的制定需要考虑到空调通风系统的设计参数。
在设计空调通风系统时,需要根据实际使用场所的面积、高度、人员密度等因素来确定风管的尺寸和风速。
一般来说,大型的公共场所需要更高的空气流通效率,因此风管风速标准会相对较高。
而对于一般的办公室、商业场所,则可以适当降低风管风速标准,以达到节能减排的目的。
其次,风管风速标准还需要考虑到空调通风系统的安装和维护情况。
在实际的安装过程中,需要严格按照风管风速标准来进行安装,保证风管内的空气流速符合要求。
同时,在系统的日常维护和清洁过程中,也需要注意保持风管内的通畅,避免因为灰尘堵塞导致风速不达标的情况发生。
只有在安装和维护过程中严格遵守风管风速标准,才能够保证系统的正常运行和使用寿命。
最后,风管风速标准还需要考虑到空调通风系统的运行效果。
在系统正常运行时,需要通过检测风管内的空气流速来确认是否符合标准要求。
如果发现风管风速不达标,需要及时进行调整和维护,以保证系统的正常运行。
同时,也需要根据实际情况对风管风速标准进行调整,以适应不同季节和使用需求。
综上所述,风管风速标准是空调通风系统中至关重要的参数之一。
合理的风管风速标准能够保证系统的正常运行,提高空气流通效率,降低能耗,延长设备的使用寿命。
因此,在设计、安装和运行空调通风系统时,需要严格遵守风管风速标准,以确保系统的高效、稳定运行。
抗风等级标准风是大自然中一种常见的气象现象,也是一种重要的自然灾害。
风力的大小不仅直接影响着人们的日常生活,还对建筑物、桥梁、电力设施等工程设施的安全性产生重大影响。
因此,对风力进行科学准确的等级划分,对于各行各业都具有重要意义。
我国自古以来就有关于风力等级的划分标准,目前,我国采用的是《建筑结构抗风设计规范》(GB 50009-2012)中规定的抗风等级标准。
该标准将风力等级分为12级,分别是0级、1级、2级、3级、4级、5级、6级、7级、8级、9级、10级和11级。
每个等级都有相应的风速范围和风力特征。
0级风是指无风状态,风速小于0.2m/s;1级风是指轻微风,风速在0.3-1.5m/s 之间;2级风是指轻风,风速在1.6-3.3m/s之间;3级风是指微风,风速在3.4-5.4m/s之间;4级风是指和风,风速在5.5-7.9m/s之间;5级风是指清风,风速在8.0-10.7m/s之间;6级风是指强风,风速在10.8-13.8m/s之间;7级风是指疾风,风速在13.9-17.1m/s之间;8级风是指大风,风速在17.2-20.7m/s之间;9级风是指烈风,风速在20.8-24.4m/s之间;10级风是指狂风,风速在24.5-28.4m/s之间;11级风是指暴风,风速在28.5-32.6m/s之间。
根据不同的地理位置和气候条件,我国各地对抗风等级标准也有所不同。
一般来说,沿海地区和台风多发地区的抗风等级要求更高,而内陆地区的抗风等级要求相对较低。
在建筑结构设计和工程施工中,必须根据当地的抗风等级标准来进行设计和施工,以确保建筑物和工程设施的安全性和稳定性。
除了建筑结构和工程设施,抗风等级标准对于其他行业也有着重要的影响。
比如,电力行业需要根据抗风等级标准来设计输电线路和电力设施,以确保在恶劣天气条件下电力系统的正常运行;桥梁行业需要根据抗风等级标准来设计和施工桥梁结构,以确保桥梁的安全性和稳定性。
风量和风速的检测及评定标准(总3页)-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1-CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除风量和风速的检测及评定标准1、风速和风量的具体检测方法A、风量、风速检测必须首先进行。
各项净化效果都是在设计的风量、风速下获得。
B、检测前检查风机是否运转正常,必须实地测量被测风口、风管的尺寸。
C、对于单向流(层流)洁净室,采用室截面平均风速和洁净积乘积的方法确定风量。
(取离高效过滤器0.3m 垂直于气流处的截面作为采样截面,按照测试点间距不宜大于0.6m在截面上设置不少于5个测试点,所有读数的算术平均值作为平均风速。
)垂直单向流(层流)洁净室的测定截面取据地面0.8m~1m的水平截面;水平单向流(层流)洁净室的测定截面取据送风面0.5m~1m的垂直截面;截面上测试点数量应不少于10个,间距不应大于2m,均匀布置;D、对于安有过滤器的风口,以风口截面平均风速和风口净截面积的乘积确定风量。
(在风口截面或引用辅助风管的截面上按不少于6个均匀布置的测试点得出平均风速。
)E、对于风口上风侧有较长的支管段且已经或可以打孔时,可以用风管法确定风量。
(在出风口前不小于3 倍管径或3倍大边长度处打孔;)F、对于矩形风管,将测定截面分成若干个相等的小截面,每个小截面尽可能接近正方形,边长不大于200mm,测试点位于小截面中心,但整个截面上不宜少于3个测试点;对于圆形风管,应按等面积圆环法划分测定截面和确定测试点数;在风管外壁上开孔,插入热式风速计探头或皮托管。
(通过测动压,换算为风量。
)2、风速和风量的评定标准(1)、对于乱流洁净室:A、系统得实测风量应大于各自的设计风量,但不应超过20%;B、总实测新风量和设计新风量之差,不应超过设计新风量的±10%;C、室内各风口的风量与各自设计风量之差均不应超过设计风量的±15%;(2)、对于单向流(层流)洁净室:医院中,采用空调的手术室、产房工作区和灼伤病房的气流速度宜≤0.2m/s;核医学科的通风柜应采用机械排风,排风口的风速应保持1m/s 左右;生物实风量和风速的检测及评定标准。
风量和风速的检测及评定标准1、风速和风量的具体检测方法A、风量、风速检测必须首先进行。
各项净化效果都是在设计的风量、风速下获得。
B、检测前检查风机是否运转正常,必须实地测量被测风口、风管的尺寸。
C、对于单向流(层流)洁净室,采用室截面平均风速和洁净积乘积的方法确定风量。
(取离高效过滤器0.3m 垂直于气流处的截面作为采样截面,按照测试点间距不宜大于0.6m在截面上设置不少于5个测试点,所有读数的算术平均值作为平均风速。
)垂直单向流(层流)洁净室的测定截面取据地面0.8m~1m的水平截面;水平单向流(层流)洁净室的测定截面取据送风面0.5m~1m的垂直截面;截面上测试点数量应不少于10个,间距不应大于2m,均匀布置;D、对于安有过滤器的风口,以风口截面平均风速和风口净截面积的乘积确定风量。
(在风口截面或引用辅助风管的截面上按不少于6个均匀布置的测试点得出平均风速。
)E、对于风口上风侧有较长的支管段且已经或可以打孔时,可以用风管法确定风量。
(在出风口前不小于3 倍管径或3倍大边长度处打孔;)F、对于矩形风管,将测定截面分成若干个相等的小截面,每个小截面尽可能接近正方形,边长不大于200mm,测试点位于小截面中心,但整个截面上不宜少于3个测试点;对于圆形风管,应按等面积圆环法划分测定截面和确定测试点数;在风管外壁上开孔,插入热式风速计探头或皮托管。
(通过测动压,换算为风量。
)2、风速和风量的评定标准(1)、对于乱流洁净室:A、系统得实测风量应大于各自的设计风量,但不应超过20%;B、总实测新风量和设计新风量之差,不应超过设计新风量的±10%;C、室内各风口的风量与各自设计风量之差均不应超过设计风量的±15%;(2)、对于单向流(层流)洁净室:A、实测室内平均风速应大于设计风速,但不应超过20%;B、总实测新风量和设计新风量之差,不应超过设计新风量的±10%;(3)、新鲜空气量:洁净室(区)内应保持一定的新鲜空气量,其数值应取下列风量中的最大值风量和风速的检测及评定标准。
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。
一、室内风管风速选择表12注:民用住在W35dB(A),商务办公W45dB(A)二、室内风口风速选择表12345678三、通风系统设计1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,不能大于2.5m/s,否则会将冷凝水带出来.3、散流器布置散流器平送时,宜按对称布置或者梅花形布置,散流器中心与侧墙的距离不宜小于1000mm;圆形或方形散流器布置时,其相应送风范围(面积)的长宽不宜大于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250X250的散流器,间距一般在3.5米左右,320X320米在4.2米左右.四、风管、风口分类1、风管分类1)按风管材料A、镀锌钢板风管:常用在空调送、回风管道(优点:使用寿命较长,摩擦阻力小,制作快速方便,可工厂预制也可现场临时制作;缺点:受加工设备限制,厚度不宜超过1.2mm)B、普通钢板风管:常用在厨房炉具排油烟以及防油烟风道上(要求2mm上只能采用普通钢板焊接而成,对焊接技术有一定要求)C、无机玻璃钢风管:常用于消防防排烟系统(优点:具有耐腐蚀、使用寿命长,强度较高的优点,造价与钢板风管基本相同;缺点:质量不稳定,某些厂商生产的材料质量比较差,强度和耐火性达不到要求,现场维修较困难)D、硅酸盐板风管:常用排烟管道(优点与无机玻璃钢板相类似,显著特点是防火性能较好;缺点:综合造价较高)E、复合保温板风管:常用有:上海万博(铝箔聚氨酯)、湖南中野(酚醛树脂)、北京百夏(BBS)、铝箔玻璃绵保温风管等F、软风管:常用有铝箔型软管、铝制波纹型半软管、波纤管(在工程上具有施工简单、灵活方便等特点,但其风管阻力比较大,且对施工管理要求比较高)G、其他风管:土建、砖茄、布风管等2)按风管作用分:送风、回风、排风、新风管等3)按风管内风速分:低速、高速风2、风口分类:1)按风口材料分:铝合金风口、铸钢风口、塑料风口、木制风口等2)按风口形状及功能分:A、百叶风口:门铰式百叶风口、单层百叶、双层百叶、防雨百叶等B、散流器:方形散流器、矩形散流器、圆形散流器、圆盘散流器、三面吹型散流器、线槽型散流器等C、旋流风口:具有送出旋转达射流,诱导比大,风俗衰减快等特点D、球型喷口:送风距离大,适合送风距离较大的地方,如各种大厅、展厅及大型装配车间等E、其他风口:球形排风口、栅格形风口、装饰板风口等五、风管、风口设计流程流程一:风系统的划分一流程二:系统风量计算一流程三:确定送风方式一流程四:确定风管布置一流程五:计算风管尺寸一流程六:风口设计选型一流程七:阻力平衡计算机气流组织校核流程一:风系统的划分一个完整的风系统至少应包括:送风段、送风口、回风口、回风段、设备装置根据空调房间的功能、类型、空间等情况进行空调系统划分:分几个系统?每个系统在扫描区域?在水系统中的大面积区域,一般设有机房,则个根据机房情况进行系统划分,而对于多联机系统来说,内机风量有限,且型号比较固定,根据已有型号进行合理的系统划分即可流程二:系统风量计算送风量计算的依据:空调房间的送风量G通常按照夏季最大的室内冷负荷,由下公式计算确定:公式:G=3600Q q/p(h n—h s)=3600Q X/PC(t n-t s)(m3/h)Q q、Q x—室内总全冷负荷和总显冷负荷(KW)H n—室内空气焓值(KJ/Kg)H s—送风焓值(KJ/Kg)t n—室内温度(°C)t s—送风温度(C)C—空气定压比热[KJ/(Kg.C)],可取1.01KJ/(Kg.C)P—空气密度(Kg/m?),在标准大气压下,空气稳定20C时,取1.2Kg/m3舒适型空调和工艺空调的送风温度差可参考下表选取:注:一般在多联机设计中,一般是根据室内冷负荷确定室内机的选择,因此室内的风系统可查相关产品手册确定,根据空调房间的区域面积确定风口个数,根据送风距离选择中或高静压的机型,从而主管及各支管的风量就已经确定.流程三:确定送风方式根据房间功能及装修要求等情况去顶送风方式:侧送侧回、侧送上回、侧送下回、上送上会、上上送下回流程四:确定风管布置根据房间面积、层高及装修要求等情况确定风管的布置:主管走向、支管布置、送/回风管位置流程五:计算风管尺寸采用嘉定流速计算风管截面积,确定风管尺寸1、公式:S=G/3600V确定主风管及各分支管截面积S—风管截面积(m2)G—风管内风量(m3/h)V—风管内风速(m/h),—般做设计时候,空调送风主管风速不宜大于6m/h,支管风速不宜大于3m/h,具体风速可参照下表:低速风管内的风速m/s2、根据风管截面积参照风管常规尺寸表选择合适的风管尺寸:圆形常用规格(mm):①100、①120、①140、①160、①180、①200、①220、①250、①280、①320、①360、①400、①450、、①500、、①560、、①630、、①700、、①800、、①900、、①1000、、①1120、、①1250、①1400、①1600、、①1800、、①2000矩形常用规格(mm):120X120、160X120、200X120、250X120、160X160、200X160、250X160、320X160、200X200、250X200、320X200、400X200、500X200、250X250、320X250、400X250、500X250、630X250、320X320、400X320、500X320、630X320、800X320、1000X320、400X400、500X400、630X400、800X400、1000X400、1250X400、500X500、630X500、800X500、1000X500、1250X500、1600X500、630X630、800X630、1000X630、1250X630、1600X630、800X800、1000X800、1250X800、1600X800、2000X800、1000X1000、1250X1000、1600X1000、2000X1000、1600X1250、2000X1250流程六:风口设计选型1、根据房间功能及气流组织选择合适的风口类型A、在离吊顶高度为2〜4米的顶部送风中选择什么样的风口比较合适:双层百叶、圆形(方形)散流器、单层百叶、旋流风口B、在一般的侧送风的系统中选择什么样的风口比较合适:双层百叶、单层百叶C、在空间比较大的展厅、体育馆、多功能厅、大堂等一般选择什么样的风口比较合适:双层百叶、圆形(方形)散流器、单层百叶、旋流风口、球形喷口各种不同的风口的特点和使用范围◊双层百叶风口:1调节式百叶送风口、2可直接与风机盘管配套使用、3用于集中空调系统的末端,调节叶角度,可得到相应送风距离和扩散角、4前排叶片平行于短边为A型,叶片平行于长边为B型◊单层百叶风口:1可用于回风系统、2调节式百叶风口、3可以配过滤器和多叶对开调节阀叶片平行于短边为A型,叶片平行于长边为B型◊侧壁格栅风口:1可用做回风和新风口、2装在墙壁上比较美观,看不见后面的东西、3作为新风口时,后面加铝板网或过滤网、4不注明时,叶片平行于长边◊可开式风口:1适用于做回风口、2还可兼做检修口、3此风口不宜做的太大,但B尺寸也不宜W170mm、4此风口也称铰链式风口◊矩形(方形)散流器:1气流型式为贴附型(平送型)、2适用于底层吊顶送风系统、3按送风距离确定颈部的风速、4中间叶片芯为可拆卸,便于安装,调试、5送风加调节阀,回风可加过滤器、6天花板开洞尺寸为颈尺寸加75mm,即为(A+75)X(B+75)◊三面吹散流器:1气流型式为贴附型(平送型)、2适用于顶棚的靠墙一侧或局部送风、3中间叶片芯为可拆卸,便于安装,调试◊条形直片式散流器:1突了线性设计特点、2用于室内和环形分布的送,回风、3可根据装饰要求做各种造型、4风口后面可配黑色铝板网,可看不见里面,起遮挡作用、5多个风口并接使用,并缝处有插接板◊条缝活叶型风口:1有其独特设计、2可根据装饰要求做各种造型、3每一组槽内存两个可调叶片,可调制气旋方向和大小、4可根据要求做多组,但不宜做的太宽,最多不得超过十组◊自垂百叶式风口:1用于正压的空调房间的启动排气、2用于新风口处和排风口处、3靠风口百叶自然下垂,隔绝室内外空气交换,当室内气压大于室外时,气流将百叶吹开而向外排气室外空气又不能流入室内、4本风口有单向止回作用、5订货时需说明吹出的方向,即A型或B型◊地送风固定百叶风口:1此风口型材刚性好,并斜向送风、2此风口有单向(A)和双向(B)型两种形式、3此风口用于地面送回风,所以不宜做的过大◊遮光百叶风口:1此风口用于暗室通风且遮光、2可用于门上或墙上、3此风口不宜做的过大◊弧形风口:1可用于吊顶安装时的侧弯弧形亦可为侧面安装的内弯随向弧形、2最好根据工地现场弧形板弯制、3弯曲半径不宜做得过小,R〉1.5米为宜◊网式回风口:1结构简单、2可用室外和室内自然通风、3中间用瓦楞铝板网做为通风过滤材料◊可拆卸式风口:1此风口后可配过滤网、2可以方便拆装、3可做检查门使用◊风口多叶对开调节阀:1其调节方案是摘下风口的中心叶片在用螺刀调节中心螺杆◊圆形散流器:1用于冷暖送风,常安装在顶棚上、2吹出气流呈贴附(平送)型、3可以供给较大的风量、4可于圆形对开调节阀配套使用◊圆盘式散流器:1用于冷暖送风,常安装在顶棚上、2出口风速大,射程远、3气流特性属于散流下送型、4能以较小的风量供应较大的地面面积、5可与圆形对开调节阀配套使用◊小圆形散流器:1用于冷暖送风安装在顶棚上、2气流特性属于下送型、3此风口造型别致,小巧玲珑、4用于顶棚较低的较小房间送风,其中①126.①205叶片密度大,其余规格叶片单边间距为25mm◊圆形斜叶片散流器:1适用于在外墙上作新风口、2适用于墙上做回风口、3叶片倾斜24'◊圆环形叶片散流器:1送风距离远、2适用于较高的顶棚、3造型新颖美观◊球形风口:1是一种喷口型送风口,风口流速高、2可以在顶角为35°的圆锥形空间内随意转动调节,按指定方向送风、3适用于高大屋顶高速送风或局部供冷的场合◊球形排气罩:1可安装于室内墙壁的排气罩、2适用于厨房、厕所的排气、3其外观美观◊防水百叶风口:1其叶片设计成特殊形状、2只有防雨溅入内部的功能,一般安装在外墙上做新风口、3风口后面可以加铝板网,以防鸟或虫进入◊可开式单层百叶风口:1回风口可开与送风口单双百叶相对应装饰效果好、2便于安装,清洗过滤网、3适宜宽度120-200之间◊可开式方形散流器:1回风口与送风方型散流器相对应适合于大厅等宽大的客厅房间装饰,使造型风格上得到完美的统一、2便于安装,清洗过滤网、3可加工成方型和矩形两个规格的可开型矩形散流器◊外墙口风:1此风口安装在外墙上,即通风又防雨水流入、2用一种装饰型材粘贴在外框四周、3外框于叶片较一般通风风口型材刚性好,因而可以做成较大尺寸、4风口后面可以装拼接式过滤器◊文丘里式(变风量)喷口:1风口出口段采用特形曲线,使之喷射距离更远、2喷口内一般调节芯可以轴向移动、3可以调节出风而积达到射程,风量的控制,适用于大型厅展,以达到侧向吹出距离远,并扩展其流向下扩展◊带灯箱,静压箱的条缝送风口2、根据风量确定风口尺寸(假定流速法)风口的风速选择卡参考下表流程七:阻力平衡计算机气流组织校核1、计算最不利环路的压力损失并校核各支管阻力平衡1)简单计算最不利环路的压力损失A、摩擦压力损失值:Pm为0.8〜1.5Pa/mB、P=PmXLX(l+K)L为风管总长度弯头三通多时,K=3〜5弯头三通少时,K=1〜22)校核各支管阻力平衡,如分支管比较多时,需在各分支管上装风量调节阀2、室内气流组织校核校核各空调风系统的气流组织是否出现短路校核室内空气循环是否合理,避免空调四区的出现校核新风系统与排风系统是否合理风口的距离是否合理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*换气次数例:风量40000m?/h,风速9m/s,得风管尺寸=40000m3/h除以9m/s除以3600s=1.23m'=1.5m*0.82风管尺寸:1500X800mm,而根据矩形常用规格只有:1600X800mm风速需要根据噪音要求调整的通风工程以假定流速法为例,其计算步骤和方法如下:1、绘制通风或空调系统轴测图,对各管段进行编号,标注长度和风量段长度一般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磨损,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赌塞管道.因此,必须通过全面的技术经济比较选定合理的流速.根据经验总结,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对比表6-2-3中的数值适当减小.表6-2-1一般通风系统中常用空气流速(m/s)3、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,并计算摩擦阻力和局部阻力.定风管断面尺寸时,应采用规范统一规定的通风管道规格,以利于工业化工制作.风管断面尺寸确定后,应按管内实际流速计算阻力.阻力计算应从最不利环路(即阻力最大的环路)开始.袋式除尘器和静电除尘器后风管内的风量应把漏风量和反吹风量计入.在正常运行条件下,除尘器的漏风率应不大于5%.4、并联管路的阻力平衡调节了保证各种、排风点达到预期的风量,两并联支管的阻力必须保持平衡.对一般的通风系统,两支管的阻力差应不超过15%,除尘系统应不超过10%.若超过上述规定,可采用下述方法调节其阻力平衡. (1)调整支管管径这种方法是通过改变支管管径改变支管的阻力,达到阻力平衡.调整后的管径按下式计算:(6-2-2)式中D'—调整后的管径mmD—原设计的管径mm△P—原设计的支管阻力Pa△P'—要求达到的支管阻力Pa应当指出,采用本方法时,不宜改变三通的支管直径,可在三通支管上先增设一节渐扩(缩)管,以免引起三通局部阻力的变化(2)增大风量当两支管的阻力相差不大时,例如在20%以内,可不改变支管管径,将阻力小的那段支管的流量适当加大,达到阻力平衡.增大后的风量按下式计算:(6-2-3式中L'—调整后的支管风量m?/hL—原设计的支管风量m3/h采用本方法会引起后面干管内的流量相应增大,阻力也随之增大;同时风机的风量和风压也会相应增大(3)阀门调节通过改变阀门开度,调节管道阻力,从理论上讲是一种最简单易行的方法.必须指出,对一个多支管的通风空调系统进行实际调试,是一项复杂的技术工作.必须进行反复的调整、测试才能完成,达到预期的流量分配.5、计算系统的总阻力。
风力等级标准1. 引言风力等级标准是衡量空气中风速强度的一种分类系统。
它是根据风速的大小和对应的气象条件来定义的。
风力等级标准的制定是为了帮助人们更好地了解和应对不同风力等级下可能出现的天气情况并采取相应的防护措施。
本文将介绍国际通用的风力等级标准。
2. 国际通用的风力等级标准国际上通用的风力等级标准是根据风速和风力对建筑物、船只和人体的影响程度进行了细致划分的,并给出了相应的描述和应对措施。
下面是一份常用的风力等级标准表:风力等级平均风速(米/秒)描述影响程度应对措施0 0-0.2 静风无无需特别措施1 0.3-1.5 轻风能感觉到微风无需特别措施2 1.6-3.3 轻微风叶子开始摆动高处工作需谨慎3 3.4-5.4 微风吹动灰尘、纸屑小心轻型物品被吹走4 5.5-7.9 温和风吹动树干注意门窗的关闭5 8.0-10.7 中风能扭曲小树关好门窗,小心行走6 10.8-13.8 强风能吹走轻型物品避免在露天进行工作7 13.9-17.1 疾风能破坏树枝避免外出,注意安全8 17.2-20.7 大风倾斜树木避免外出,室内需加固9 20.8-24.4 烈风可能带来飘浮物尽量待在室内,保护物品10 24.5-28.4 狂风可能造成损坏尽量待在室内,避免打开门窗11 28.5-32.7 暴风可能带来破坏性影响封锁门窗,待在室内12 ≥ 32.8飓风可能带来重大破坏紧急疏散,寻求避难所3. 风力等级的应用领域风力等级标准广泛应用于气象预报、航海、建筑设计和户外活动等领域。
3.1 气象预报气象预报是利用风力等级标准来预测未来天气情况的重要手段之一。
通过对风力等级的准确评估,可以提前对可能影响人类、动植物和建筑物的强风天气做出预警并采取相应的应对措施。
3.2 航海在航海领域,风力等级对船只的安全航行至关重要。
不同的风力等级会对航行船只产生不同的影响,船舶的设计和船员的操作都需要根据风力等级来做出相应的调整。
3.3 建筑设计风力等级标准在建筑设计中具有重要意义。
第一章送风风速标准一、百叶窗的推荐流速
二、不同送风方式的送风量指标和室内平均流
二、低速风管系统的推荐和最大流速
四、低速风管系统送风区域的最大允许流速
五、逗留区流速与人体感觉的关系
六、逗留区之最大允许流速
七、回风格棚的推荐流速
八、空调房间允许之最大送风温差
九、通风系统之流速
十、推荐的送风口流速
十一、以噪音标准控制的允许送风流速
第二章送风口风量速查表一、侧送风口的送风量
三、顶棚散流器送风量
四、盘风机匹配风管民尺寸。
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)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)4.1.4.8来源GB50736-2012《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》6.6.4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。
条缝形风口气流轴心速度衰减较快,对舒适性空调,其出口风速宜为2m/s~4m/s 。
喷口送风的出口风速是根据射流未端到达人员活动区的轴心风速与平均风速经计算确定。
中央空调系统风道风速和风口的选择作者:admin 来源:本站原创时间:2011-01-04 浏览次数:576 【大中小】【复制】【打印】1、风管内的风速一般空调房间对空调系统的限定的噪音允许值控制在40~50dB (A)之间,即相应NR(或NC)数为35~45dB(A)。
根据设计规范,满足这一范围内噪音允许值的主管风速为4~7m/s,支管风速为2~3m/s。
通风机与消声装置之间的风管,其风速可采用8~10m/s。
2、出风口尺寸的计算为防止风口噪音,送风口的出风风速宜采用2~5m/s。
风口的尺寸计算与风管道尺寸的计算基本相同,一般当层高在3~4米的房间大约取风速在2~2.5米每秒。
根据经验一般可将使每个风口在20~25平方米的面积,其风量大约在500立方米左右。
3、回风口的吸风速度回风口位于房间上部时,吸风速度取4~5m/s,回风口位于房间下部时,若不靠近人员经常停留的地点,取3~4m/s ,若靠近人员经常停留的地点,取1.5~2m/s ,若用于走廊回风时,取1~1.5m/s 。
4、风管安装注意事项及风管计算❖在风管设计尽量小的情况下保证主管风速5m/s,支管风速3m/s,❖风管计算公式:所选设备风量÷3600÷风速=风管截面积❖同时注意保证风管:长边÷短边≤4一般不要>4 特殊情况特殊对待。
❖风口的选择:所选房间风量÷3600÷风速=散流器喉部截面积❖注意:双百叶风口截面积为以上公式所得面积÷0.75、计算风管尺寸1)等阻尼法(等压法)是一种方便的计算法,适用于多种场合。
2)根据下表确定主风管中的基本阻尼系数。
因回风管位于吸风部位,主要承受外部压力,应注意减轻其风管负担。
对于风管系统,常采用送风管0.08-0.15mmH2O/m,回风管0.06-0.1 mmH2O/m作为基准。
6、在进行风管机的风管道设计时,注意在风管机的进、出风处加静压箱,以均衡风压,减少噪音,并且使静压箱内的流速保证在3米每秒以下,其长度可根据实际情况来定。
第1篇一、前言风速设计是城市规划、建筑设计、环境工程等领域中的一项重要工作。
合理的风速设计不仅能够满足人们的生活需求,还能优化环境质量,提高城市景观。
本设计说明旨在阐述风速设计的基本原理、设计方法以及注意事项,为相关领域提供参考。
二、风速设计的基本原理1. 风速与风向的关系风速是指单位时间内空气通过某一断面的流量,单位为米/秒。
风向是指风的来向,以正北为基准,顺时针方向为东、南、西。
风速与风向密切相关,风向决定了风速的传播方向。
2. 风速与地形的关系地形对风速的影响主要体现在地形的起伏、山体的高度和分布、水体的形状和大小等方面。
地形的高低起伏会改变风流的路径和速度,山体的高度和分布会影响风场的稳定性,水体的形状和大小则影响风流的摩擦阻力。
3. 风速与建筑物的关系建筑物对风速的影响主要体现在建筑物的形状、高度、间距等方面。
建筑物的形状会影响风流的分离和涡流的形成,高度和间距则影响风流的绕流和压力分布。
三、风速设计的方法1. 风速预测风速预测是风速设计的基础,常用的预测方法有经验公式法、数值模拟法等。
经验公式法适用于简单地形,而数值模拟法则适用于复杂地形。
2. 风速分布计算风速分布计算是风速设计的关键环节,常用的计算方法有解析法、数值模拟法等。
解析法适用于简单地形,而数值模拟法则适用于复杂地形。
3. 风速优化设计风速优化设计旨在提高风速分布的合理性,降低风害风险。
常用的优化方法有调整建筑物间距、改变建筑物形状、设置风道等。
四、风速设计的注意事项1. 遵循相关规范和标准风速设计应遵循国家和地方的相关规范和标准,如《城市居住区规划设计规范》、《建筑设计防火规范》等。
2. 考虑环境因素风速设计应充分考虑环境因素,如空气质量、噪声、景观等,以实现人与自然的和谐共生。
3. 重视用户体验风速设计应关注用户的需求,提高人们的居住舒适度,降低风害风险。
4. 优化设计方案风速设计应根据实际情况,不断优化设计方案,提高设计效果。
地板下送风冷通道风速标准
地板下送风冷通道风速标准
一、前言
在现代的制冷和空调系统中,地板下送风技术被广泛应用。
该技术利用地板下的空间作为送风通道,通过送风口将冷空气送到室内。
为了确保系统性能和室内舒适度,地板下送风冷通道的风速需要有一个合理的标准。
本标准旨在为地板下送风冷通道的风速设定一个规范,以指导相关设计和应用。
二、风速标准
根据实验研究和工程实践,地板下送风冷通道的风速应控制在一定的范围内。
在制冷模式下,通道内的平均风速建议值为0.5-1.0米/秒。
在过渡模式下,风速可以适当调整以适应不同的室内温度和湿度需求。
在制热模式下,考虑到热空气上升的特性,风速可适当降低,建议值为0.2-0.5米/秒。
三、设计要点
为确保地板下送风冷通道的风速符合标准,设计时需注意以下几点:
合理规划送风通道的尺寸和布局,确保足够的送风量和均匀性。
选择合适的风机型号和功率,以满足系统需求并避免过大的噪音和震动。
考虑室内使用情况和人员流动等因素,合理布置送风口的位置和数量。
根据实际运行情况,定期检查和调整风机的运行状态,确保风速稳定在标准范围内。
四、结论
地板下送风冷通道的风速标准对于确保制冷和空调系统的性能和室内舒适度至关重要。
通过遵循本标准,可以优化地板下送风系统的设计和运行,提高系统的效率,同时保证室内环境的舒适度。
在未来,随着技术的发展和应用的深化,我们将继续关注地板下送风冷通道风速标准的相关研究,以推动行业的发展和进步。
风管风速标准风管风速标准是指在通风系统中,风管内空气流动的速度所需符合的规范。
风速标准的制定是为了确保通风系统的正常运行,保障室内空气质量,提高工作和生活环境的舒适度。
在通风系统设计和使用过程中,了解和遵守风管风速标准是非常重要的。
首先,风管风速标准的制定是基于通风系统的设计要求和使用环境的实际情况。
通风系统的设计要求包括空气流通量、风管布局、风口设置等方面,而使用环境的实际情况则包括室内空间大小、人员密度、工作环境等因素。
根据这些因素,制定适当的风速标准可以有效地保证通风系统的正常运行和室内空气质量。
其次,风管风速标准的制定需要考虑通风系统的安全性和能效性。
在通风系统中,风管内的空气流动速度过大或过小都会影响系统的安全性和能效性。
如果风速过大,可能导致风管内的空气流动不稳定,甚至引起风管破裂的安全隐患;而风速过小,则会影响通风效果,导致室内空气质量下降,增加系统能耗。
因此,制定合理的风速标准可以在一定程度上保证通风系统的安全性和能效性。
另外,风管风速标准的制定还需要考虑通风系统的运行稳定性和噪音控制。
风管内空气流动速度过大会产生噪音,影响室内环境的安静度;而风速过小则可能导致通风效果不佳,影响室内空气流通。
因此,在制定风速标准时,需要综合考虑通风系统的运行稳定性和噪音控制,以提高系统的整体性能。
综上所述,风管风速标准的制定是通风系统设计和使用过程中的重要环节。
合理的风速标准可以保证通风系统的正常运行,提高室内空气质量,增加工作和生活环境的舒适度。
因此,在通风系统的设计和使用中,必须严格遵守风管风速标准,以确保系统的安全性、能效性、运行稳定性和噪音控制。
中央空调系统风道风速和风口的选择作者:admin 来源:本站原创时间:2011-01-04 浏览次数:576 【大中小】【复制】【打印】1、风管内的风速一般空调房间对空调系统的限定的噪音允许值控制在40~50dB (A)之间,即相应NR(或NC)数为35~45dB(A)。
根据设计规范,满足这一范围内噪音允许值的主管风速为4~7m/s,支管风速为2~3m/s。
通风机与消声装置之间的风管,其风速可采用8~10m/s。
2、出风口尺寸的计算为防止风口噪音,送风口的出风风速宜采用2~5m/s。
风口的尺寸计算与风管道尺寸的计算基本相同,一般当层高在3~4米的房间大约取风速在2~2.5米每秒。
根据经验一般可将使每个风口在20~25平方米的面积,其风量大约在500立方米左右。
3、回风口的吸风速度回风口位于房间上部时,吸风速度取4~5m/s,回风口位于房间下部时,若不靠近人员经常停留的地点,取3~4m/s ,若靠近人员经常停留的地点,取1.5~2m/s ,若用于走廊回风时,取1~1.5m/s 。
4、风管安装注意事项及风管计算❖在风管设计尽量小的情况下保证主管风速5m/s,支管风速3m/s,❖风管计算公式:所选设备风量÷3600÷风速=风管截面积❖同时注意保证风管:长边÷短边≤4一般不要>4 特殊情况特殊对待。
❖风口的选择:所选房间风量÷3600÷风速=散流器喉部截面积❖注意:双百叶风口截面积为以上公式所得面积÷0.75、计算风管尺寸1)等阻尼法(等压法)是一种方便的计算法,适用于多种场合。
2)根据下表确定主风管中的基本阻尼系数。
因回风管位于吸风部位,主要承受外部压力,应注意减轻其风管负担。
对于风管系统,常采用送风管0.08-0.15mmH2O/m,回风管0.06-0.1 mmH2O/m作为基准。
6、在进行风管机的风管道设计时,注意在风管机的进、出风处加静压箱,以均衡风压,减少噪音,并且使静压箱内的流速保证在3米每秒以下,其长度可根据实际情况来定。
空调风口风速设计规范取值汇总汇总如下:1、排烟口的风速≤10m/s(老建规9.4.6.6)2(1)、空调送风口的出口风速,消声要求较高时,宜采用2-5m/s,喷口送风可采用4-10m/s。
(采暖6.5.9)2(2)、空调侧送和散流器平送的出口风速2-5m/s。
孔板下送风的出口风速3-5m/s。
条缝型风口下送(多用于纺织厂),当空气调节区层高为4-6m人员活动区风速不大于0.5m/s时,出口风速宜为2-4m/s。
(采暖条文6.5.9&民用条文7.4.11&技措5.4.6.2【孔板】)3、空调回风口的吸风速度:(采暖6.5.11&民用7.4.13)利用走廊回风时,回风口安装在门或墙下部的回风口面风速1-1.5m/s(采暖条文6.5.11)4、自然通风系统的进排风口的空气流速(m/s):(民用表 6.6.4-1)5、机械通风系统的进排风风口风速(m/s):(民用表6.6.5)6、进、排风口风速(m/s):(技措表4.1.4)7、厨房排风系统的风管风速不宜小于8m/s,且不宜大于10m/s;排风罩拂尘管的喉部风速应取4-5m/s。
(技措4.2.10.2)8、洗衣房机械排风系统洗衣机、烫平机、干洗机、压烫机、人体吹机等散热两大或有异味散出的设备上部,应设置排气罩,其罩面风速应≥0.5m/s。
(技措4.5.1.3.1)9、尝试室透风柜操作口处风速:(技措表4.5.7)10、暗室通风宜采用机械排风、自然进风的通风方式,排风量宜取≥5次/h换气。
排风口宜设在水池附近,进风口应采用遮光百叶窗,通过百叶窗的风速应<2m/s。
(技措4.5.8)11、机械加压送风口不宜大于7m/s;排烟口不宜大于10m/s;机械补风口不宜大于10m/s,公共聚集场所不宜大于5m/s;自然补风口不宜大于3m/s。
(技措4.8.5.3)12、人员长期停留的区域采用置换通风方式时,人脚踝处风速不宜超过0.2m/s。
(技措5.4.10.2)13、各类送风口的出口风速:(技措表5.4.11-1)14、散流器颈部最大风速(m/s):(技措表5.4.11-2)15、回风口吸风速度:(技措表5.4.13)一、风口选用总说明:(10K121)1、风口布置需要综合考虑室内气流组织、噪声、建筑装修美观要求、安装维修以及经济性等方面因素。
涂装房截面风速要求标准涂装房截面风速是指涂装房内部空气流动的速度,它是涂装过程中至关重要的参数之一。
合理控制截面风速可以有效解决涂装房内的粉尘、异味等问题,确保涂装质量和操作人员的工作环境。
本文将详细介绍涂装房截面风速要求的标准。
首先,对于涂装房截面风速的要求,国家相关标准和规范对其进行了相应的规定。
目前,国内应用的主要标准是GB 50057-2010《工业建筑设计防火规范》和GB 50174-2008《电子信息系统机房设计规范》。
根据这些标准的规定,涂装房截面风速一般要求不小于0.3m/s。
其次,涂装房截面风速的要求与涂装工艺和涂装材料有关。
不同的涂装工艺和涂装材料对截面风速的要求也有所不同。
一般来说,涂装工艺越复杂,对截面风速的要求就越高。
例如,对于喷涂工艺,由于喷涂过程中颗粒的飘散范围较大,对截面风速的要求较高,一般要求在1.0-2.0m/s之间。
而对于较为简单的滚涂工艺,对截面风速的要求可以适当放宽。
另外,涂装房截面风速的要求还与涂装房的空间布局和通风系统设计有关。
在涂装房的空间布局设计中,应合理设置涂装工作区和通风设备,确保截面风速在涂装区域内均匀分布。
通风系统的设计要合理安排进风和排风设备的位置和数量,保证涂装房内的空气流动畅通,减少死角和温差。
此外,涂装房截面风速的要求还涉及安全和环保方面的考虑。
截面风速的高低会直接影响到涂装房内部气流的流速和方向,进而影响到操作人员的健康和涂装过程中的安全性。
一般来说,截面风速过低容易导致粉尘、异味等有害物质在室内堆积和扩散,对操作人员的健康产生不利影响;而截面风速过高则可能引起涂装过程中颗粒的飘移,增加涂装的难度和风险。
最后,合理控制涂装房截面风速还可以提高涂装的效率和质量。
适当的截面风速可以帮助稳定涂装材料的粘附和干燥速度,减少气泡、起皮等涂装缺陷的出现,提高涂装层的质量和附着力。
同时,合理控制截面风速还可以降低涂装过程中的能耗和噪音,提升工作场所的舒适性。
第一章送风风速标准一、百叶窗的推荐流速
二、不同送风方式的送风量指标和室内平均流
二、低速风管系统的推荐和最大流速
四、低速风管系统送风区域的最大允许流速
五、逗留区流速与人体感觉的关系
六、逗留区之最大允许流速
七、回风格棚的推荐流速
八、空调房间允许之最大送风温差
九、通风系统之流速
十、推荐的送风口流速
十一、以噪音标准控制的允许送风流速
第二章送风口风量速查表一、侧送风口的送风量
三、顶棚散流器送风量
四、盘风机匹配风管民尺寸。