则
Nv N
(11-16)
Ψ称为不均匀系数。
N
Ns
60G 103 n
1
1
Vb V
(2)上式是统一描述乱流洁净室和单向流洁净室的N-n关系 的通式,送风方式、人员多少对N-n的关系影响都能通过通式 反映出来。
①对单向流洁净室,假定满布比100%,(无边框),整个高
度和断面无涡流,因此Vb=0, Q 0 , 0 ,则Nv=Ns。
(表11-3)
13 洁净室的设计计算
13.1 室内外计算参数的确定
净化空调系统本身就是空调系统,只不过增设了 一些过滤设备,但由于满足净化所要求的送风量远远 大于消除余热余温的需要,所以也不提送风量差的要 求了,送风量肯定满足消除余热余湿要求,而且一般 都用二次回风系统,将新风和一部分回风处理到露点, 再与更多的回风混合送风室内,所以保证温湿度是附 带完成的,主要测重洁净度的保证,所以这里提的参 数主要指含尘浓度。
11.3 三区不均匀分面的数学模型
按三区模型,回风口区含尘浓度Nc由两部分组成,一是主
流区浓度Na,二是由主流区尘源Ga散发的尘粒被回风口区总风
量混合后的浓度,即
Nc
Na
Ga Q Q
(11-1)
其它两区含尘浓度通过联立微分方程求解,主流区浓度Na,涡
流区Nb。
dNa NsQ NbQ Na Q Q
(4)送风口形成的影响
不同形式的送风口对乱流洁净室有明显的影响(图11-1)。
实测效果:A型最差,差于理论值;B型与理论值相近;C型最 好,略优于均匀分布的理论值。
11.2 三区不均匀分布模型
(图11-3)由于气流组织的因素,室内分成三个区, 出发点为:①主流区内工作区以上有一定风速,尘源 Ga不可能逆气流不断地均匀把尘粒分散到全主流区, 该区浓度最低;②涡流区内尘源散发的尘粒,部分随 着涡流由下而上,再由上而下,较均匀地进入送风气 流全边界层内;③有一个较小的、含尘浓度不同于主 流区和涡流区的回风口区存在。测表明,一个换气次 数几百次的两侧下回风垂直单向流室,主流区内工作 区的含尘浓度相当于回风口区的70%左右。