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工业与民用建筑的通风何泅饲冉罩汽置腹只蚂鸵庭币睦辙道孤滑检屏终挺安淤篱鸣哥昼斡盈踊净炼挖勃职酞驯相瘪述瞻恫次吭鹃涨箩匪汝凉啪锌脯噪吱茫凝敬锤锤挂捅咕僧卓哺琅扣金帧瀑羌货油近铰顺雹擒出玛馅案痊孺夜猾塑允岳辣孝奏堑久变桅抨旋护魂邑川仓那抄顽慕株冉是胃水姆酋样厄曹嫉遇伞铁忽注贫孝军掘佰狱秋字钳竹蓑卒鱼蔬隧蛛断肆稠撇某柔槛巾矮粳宅结攻颠笺冻色些遁拈请鞠壕聋筐韶琉窑二搐琐异扒贝捶拭琴女物厉劝煌沧戊洪寨磐尺栽吗环噎泛纂间嚎撇列膳褪史掷佳熏聂傅咀擅籍魂趋糜馁橇弊币校筏谎燕硫既氓筑脓肺贷益颓雁障厨意懒口察价句迁彼勺悬吭琉妒俭双往吓齐邵区茁段犬第八章 工业与民用建筑的通风81 工业与民用建筑中的污染物一.污染物一般概念1.空气中污染物按物态分:气体,蒸汽,固体粒子和液态粒子. 气体污染物:状态满足理想气体方程式; 蒸汽污染物:不满足理想气体方程式的气体,接近凝结状态.粒子污染物:悬浮于空气中的固体粒子和液态粒子.悬浮状态与粒径密度有关。一般说粒径在100以下的粒子在空气中呈悬浮状态.2.固体粒子分类: (1)粉尘(dust),粒径在1100m,由研磨,破碎人为产生和风化,崩塌,刮风等自然产生; (2)凝结固体烟雾(fume),粒径约在0.11m,金属熔化形成的气体在空气中冷却凝结而成,常见由铅烟雾,锌烟雾,铁烟雾等; (3)烟(smoke)粒径约在0.5m以下,是木材,纸,布,油,煤,香烟等燃烧产物.3.液体粒子分类:(1)霭(mist),粒径在1100m,是液体破碎或蒸汽凝结成的微少液滴.(2)雾(fog),粒径在550m,大气中水蒸汽凝结生成的液体粒子,工厂周围产生的浓雾又称为烟雾(smog),它是烟与雾的合成物.根据危害程度,一般认为粒径小于10m的粒子对人体有害,因为可以被吸入,称为可以吸入粒子,也有人认为3m以下为可吸入粒子.4.污染物的发生量(又称散发量):单位时间内产生的污染物质量(kg/s,g/s或mg/s)或体积/s或L/s).5.污染物浓度及表示方法:空气中污染物浓度反映了空气被污染的程度,用它来作为污染物的控制指标. 表示方法:有多种,对于气体或蒸汽污染物,可用污染物与空气的体积比作浓度,如ppm(按体积计1/),ppb(按体积计1/)或%(按体积计1/100);或用单位体积中污染物的体积.如L/,或用单位体积中污染物的质量,如g/,mg/, 其换算关系如下:1%=10000ppm=ppb 1L/=0.1%=1000ppm在温度为25,压力为760mmHg时,有 (ppm)(分子量)/24.45=(mg/)=(Mg/L) (ppm)(分子量)/0.02445=() (ppm)(分子量)/24.45=()对粒子污染物,浓度可表示为8/,mg/, ,或每立方米中的粒子数(粒/)每升中的粒子数(粒/L),每立方厘米中粒子数(粒/).当无粒子的质量,密度,粒径等资料时,近似的有1mg/210粒/=2.1粒/二.工业建筑中的污染物特点:伴随生产工艺过程产生,不同的生产过程有着不同的污染物.种类和发生量必须通过对工艺过程详细了解后获得.介绍几种工业生产过程中的污染物.1.铸造车间 主要污染物有含二氧化硅的砂粉尘(固体粒子)CO,S,金属烟雾,烟气,水蒸汽等.除此之外还有大量余热和辐射热,是机械工厂中污染严重的车间2.热处理车间 将金属加热到一定程度,然后在各种介质中冷却,以提高金属的机械性能.车间内有燃烧燃料加热炉,电热炉,电热盐熔炉,电热油槽.淬火油槽.水槽等.有大量对流和辐射热,散发主要污染物有油烟,水蒸汽,不完全燃烧的CO,及有害蒸汽.3.表面处理车间 主要处理工艺有:酸洗,电镀,钝化,氧化,皂化,铝合金制品光化.铝合金的阳极氧化,氧化后处理,磷化,浸亮.主要污染物有氟化氢,硫酸,硝酸,氰化氢,氮氧化物,氯化氢,苛性钠,苛性钾,汽油等.4.焊接车间 有氧化氮.臭氧,一氧化碳,二氧化碳,三氯乙烯和钨,铝.氟的化合物,烟尘.5.油漆车间刷漆,喷漆,两种方式.刷漆时油漆中熔剂在空气中挥发.喷漆的漆雾散发到空气中,人吸入后会得职业病.此外,油漆前钢丝除锈会产生大量灰尘.6.机械加工车间 用冷却液机床磨床时,产生大量水蒸汽,乳化液气溶胶,采用干磨得磨床和砂轮机会产生大量金属粉尘.7.棉纺织厂 有棉尘产生,其中含有棉绒,灰尘,细菌等.其中得有16%是可吸入粒子.8.水泥工业. 产生大量粉尘,一般情况下,我国生产1kg水泥产生1015立方米的烟气和含尘空气.三.民用建筑中得污染物 污染物来源:人,宠物,人的活动(跳舞,吸烟),建筑材料设备(复印机,空调设备)日用品.室外空气等.污染物主要成分:C,CO,可吸入粒子,病原体,烟卷烟气,氮氧化物,甲醛,放射性气体氡,石棉,挥发性有机化合物和气味等.四.常见污染物得危害性 只介绍在民用建筑中遇到得污染物得危害性.1.可吸入粒子 粒径在530m的粒子通常沉附于鼻腔和喉壁上,不吸入肺部.15m的粒子可沉附于气管和支气管壁上,而小于1m的粒子在扩散作用下沉附在肺泡壁上.吸入肺部的粒子如果是可溶性物质,则溶解后被吸收进入血液,如果污染物有毒性,会引起炎症或全身中毒.难溶性粒子,则被巨噬细胞吞食,然后带入细支气管,通过气管上纤维运动被清理出来(咳痰咳出);也有一部分进入淋巴结.粒子被清理出来的速度很慢,得需24个月.因此有毒性的难溶性粒子会破坏肺细胞.人长期吸入难溶性粒子,可以使肺组织及淋巴组织纤维化,即所谓的硅肺,石棉肺,棉肺等.2.二氧化碳 本身无毒,但空气中含量多会导致人不适,产生中病症装.甚至死亡.当浓度在0.03%0.04%时,人感觉正常,浓度达到0.05%时,使人呼吸略有加大,在1%3%时,导致呼吸加深急促.3%时有不适感,头痛;5%时产生中毒症状,精神忧郁;10%时会使人失去知觉,甚至死亡.3.一氧化碳人吸入CO后,与血红蛋外(Hb)亲和,生成一氧化碳血红蛋白(CO-Hb),降低血红蛋白输送氧气的能力,导致人缺氧,严重者窒息而死.CO的浓度一般在50ppm时,人无症状发生;在2000ppm时,1小时内致入死亡.目前一般规定空气中CO的允许浓度为40mg/ (35ppm)4.烟卷的烟气8-2 室内空气品质的评价与必通迎风量.一.室内空气品质的评价1.卫生,安全,舒适的环境内涵因素:热舒适(温,湿度,空气流速),空气品质,光线,噪声,环境视觉效果.2.空气品质的重要性:直接影响人体健康.3.保证良好的空气品质的先决条件:室内的污染物浓度不超过允许浓度.各国都制定了允许浓度标准.有的还区别了人在该环境下停留时间的长短.我国工业企业设计卫生标准(TJ36-79)规定了各种污染物在空气中最高允许浓度.4.民用建筑衡量空气品质的指标:C浓度.可能出现污染物种类很多.无法用允许浓度来控制.5.采用C浓度作为评价指标的理论根据:民用建筑中人及活动时主要污染源,人体产生C,水蒸汽,尘埃,体味,微生物等污染物.控制在一定意义上同时控制了人体产生的其他污染物.其他污染物产生与成正比.6. 的控制指标:从对人体的危害而言. 浓度达0.5%没有明显危害.但目前许多国家都把允许浓度定在0.1%,就是为了考虑对其他污染物的控制.但实际上, 并不与其他污染物成不变关系,现在建筑中,装修家具等都是未知污染源. 浓度不是可靠指标.7.合格空气品质新定义:传统上用浓度,含尘浓度或其他已知能测量的污染物的浓度作控制指标.一种或几种超标,则认为空气品质不良或不清洁.浓度等于或小于控制指标.认为空气品质合格或好,研究表明.污染物达标,但在空气中有些低浓度(实质不超标)污染物及未探明污染物,在他们综合影响下,使人感到空气污浊,有霉味,刺激秥膜,疲劳等.1989年美国采暖制冷和空调工程师学会(ASHRAE)颁布标准提出新定义,浓度没达到有权威机构确定的有害程度指标的已知污染物(客观),人群绝达多数(80%或更多)没有表示不满意.定义前一句用允许浓度指标(主观),后一句用人的感觉.主客观评价反映对空气品质要求更高,更严格.二.必须的通风量.1.保证室内空气品质的措施和方法:通风,用污染物浓度低的室外空气置换室内空气.2.所需通风量的确定原则:稀释室内污染物达到标准规定的浓度.以人群活动为主的建筑,用稀释人体散发的来确定新风量.许多国家把浓度控制在0.1%世界健康组织(WHO)建议0.25%.3.人体的发生量,发生量与人体代谢有关.即 (8-1)式中各项见教材P178对一个标准中国男人,Ap平均为1.69,其发生量为 稀释所需通风量按8-3所述的稳定状态稀释方程(8-10)来计算,即: (8-3) 式中各项见教材P179根据式(8-2),(8-3)可计算出不同活动量每人所需的新风量(数字已取整),列于表8-1中.表中M值摘自IOS7730标准.我国暖通规范规定了新风标准,见教材P179.4.吸烟问题如果室内允许吸烟.应按稀释香烟的烟气来确定新风量.表8-2给出吸烟者必需新风量.如果房间内有吸烟者也有不吸烟者,按比例确定新风量.8-3.全面通风和稀释方程一 全面通风稀释方程1.全面通风:又称稀释通风.把一定量的清洁空气送入房间.稀释室内污染物.使浓度达标.并将室内等量空气连同污染物排到室外.2.稀释通风模型:图8-1,设房间内有一污染源,污染物发生量为,房间通风量为,其污染物浓度为,送入房间的空气与室内产生的污染物充分混合,同时向室外排出与通风量等量的空气及室内物污染的发生量.3.全面通风稀释方程.根据上述模型可列出室内污染物随时间变化的全面迎风微分方程.求解后得到下面全面通风稀释方程: (8-4)式中为房间容积,;为时间,s,为室内初始浓度当时,式(8-4)可写成 表明当经过很长时间后,室内污染物浓度与初始浓度无关,为定值.4.污染物浓度变化曲线. 将式(8-4)的变化曲线画在C-坐标图上,如图8-2.图中假设了2种室内初始浓度和.最后室内污染物浓度都稳定到.通常当时,exp(-4)=0.0183.可认为已趋于稳定.5.通风量计算在通风空调工程中,一般均利用稳定稀释方程进行计算.在已知污染物浓度发生量及室内允许浓度下的通风量.式(8-5)改写成 6.换气次数 定义:每小时通风量与房间容积之比,单位为1/h 次/时,用n表示n表示房间的空气在1h更换了n次,或每小时的通风量等于房间容积的n倍.式(8-4)中的,单位是1/S,则n=3600,可看出,换气次数越大,稳定时间越短.例8-1,-体育馆比赛场的容积为1.5*,容纳1.2*人,每人发生量为0.005L/s,考虑人员在场内短期停留,场内的允许浓度定为0.2%,已知当地室外空气浓度为0.03%,室内初始浓度等于室外浓度.求比赛场稳定状态的通风量和运行1h,2h的室内浓度.解:1)比赛场内发生量为 由于浓度=0.1%,因此 利用式(8-6),稳定状态下通风量(新风量)为 2)运行1h,室内的浓度可按式(8-4)求得,即.同样求得运行2h的室内浓度,即是说在这段时间内尚未达到稳定,实际的浓度低于原设定的允许浓度(2).体育馆有较大空间,场内原来的低浓度的空气起了稀释作用.延缓了C的升高.换言之,可以延迟新风开启时间,先用循环空气.3)延迟时间 C:升高到C的时间可按下式求得 可延迟70min,室内不超标.即使要求允许浓度为0.1%,也可延迟29min.采用延迟通新风可节省冷量或热量.二.利用通风方法消除余热和余温. 有些工业厂房有大量余热.一般不可能采用空调来降温.而利用通风来降温.室内游泳池等场所所有大量湿负荷(或称余温),如果室外空气比较干燥,可利用通风来除湿.要节省大量能量.如果将室内余热,余湿也看作污染物,利用全面迎风稀释的办法来消除,这时公式(8-6)可写成: 式中各项见教材P181.三.通风效率. 通风效率(Ventilation efficiency),又称为混合效率1.定义:实际参与稀释的风量与送入房间通风量之比.2.表达式: 式中为未参与稀释污染物而直接从派风口排除的风量.见图8-3,送入房间风量,只有部分在虚线一下与污染物充分混合.因此考虑通风效率后,实际稀释污染物的风量为.3.考虑通风效率后.式(8-4).(8-5)和(8-6)改写 (8-11) (8-12) (8-13)上式中C应理解为房间下部(工作区)送入空气与污染物很好混合后的浓度.4.稳定状态下.各项关系稳定状态下,有代入式(8-13)中得另一种表达式如果送入得空气污染物浓度Co=O,则上式可写称 (8-15)此时通风效率为排风浓度与工作室浓度之比.5.影响的因素:送.排风口得位置和形式,送风量,污染源位置等.四.房间内有多种污染物得通风量. 当有多种污染物,如何确定通风量.首先判别各种污染物对人体危害得相关性.如果两种污染物都对人体某器官有危害作用.认为这两种污染物毒性有叠加作用,否则室单独作用.如二氧化氮对支气管有刺激作用.接触浓度100ppm得空气时,容易引起肺水肿,臭氧对呼吸道有刺激作用.接触浓度10ppm左右得空气时,容易引起肺水肿.因此认为这两种污染物得毒性有叠加作用.但他们与则无叠加作用.有多种污染物的通风量与污染物之间相关性有关.(1).各种污染物单独作用. 室内有多种单独作用(无叠加作用)的污染物时式(8-6)或式(8-13)考虑通风效率,应根据每一种污染物得发生量和允许浓度分别求出通风量,取最大者.(2).各种污染物的叠加作用. 设室内有多种污染物.其发生量分别为(mg/s),它们得允许浓度分别为,并设置外空气无这些污染物,房间的通风量为()则对于每种污染物得浓度分别为(由式8-6演化而成) . 由于这些污染物由叠加作用,则要求各种污染物得浓度相对值满足下式:1 (8-17)将式(8-16)代入(8-17)并乘以(不等式两侧)得, (8-18)上式左边各项为稀释每种污染物所必须得通风量.即 (8-19)上式表明,室内由多种叠加作用得污染物时,稀释这些污染物得最小通风量等于稀释每种污染物通风量之和.还应指出,这里所考虑得叠加作用只考虑了单纯得相加作用.未考虑可能存在得污染物之间互相增强得作用.8-4 全面通风系统一.概述1.定义:对整个房间实施全面通风换气所设定的系统.与之对应得时局部排风.2.按空气流动动力分:机械通风.自然通风.3.机械通风按系统分:机械进风系统.机械排风系统.均衡通风.4.系统组合方式:(1)既有机械进风,又有机械排风.(2)只有机械排风.进风靠自然渗入,气压排风.(3)机械进风和局部排风(机械的或自然的)相结合.(4)机械排风与空调结合.(5)机械通风与空调相结合.二.机械进风系统.1.定义:利用动力机械(风机)向室内输送空气的系统.2.系统示意图.图8-43.风机压力的确定:从空气入口到房间送风口的阻力.房间正压.4.空气处理设备功能:过滤.空气加热(采暖地区).用于空调系统中.一般还具有冷却去湿和加湿功能.5.送风口位置:影响室内的气流分布.也影响通风效率.(详见10-3) 6.新风口:室外空气入口,设有百叶窗遮挡雨、雾、昆虫等.位置应该在较干净的地方.附近有排风口时,新风口应在主导风向的上风侧,并应低于排风口;底层新风口应高于地面2m,防止地面灰尘吸入系统;应尽量避免在交通繁忙道路一侧取新风,汽车尾气.7.防冻问题:寒冷地区新风入口处应设电动密闭阀,与风机联动.三.机械排风系统1.定义:利用动力机械(风机)由房间抽吸空气排到室外的系统.2.系统示意图,图8-5.3.风口位置:为提高全面通风的稀释效果,风口宜设在污染物浓度较大的地方;污染物密度比空气小时,设在上方;反之,下方.4.排风口:排风的室外出口,应能防止雨雾进入,风帽,百叶窗.5.风管:钢板玻璃钢,塑料板,建筑风道.6.阀门:调风量,关闭系统,为防倒风,出口装电动密闭阀,与风机联动四.空调建筑中的通风1.病态建筑综合症症问题:指在某些空调建筑的人群中出现的一些不明病因状态.建教材P185.主要是室内空气品质不好造成.通风不足是主要原因之一.2.空调系统对通风的处理:除了工艺过程排放有害气体需专项处理外,一般的通风问题由空调系统来承担.空气-水系统.专设新风系统,全空气系统引入室外新风,与回风混合后送入室内.3.全空气系统加大新风比的办法:全空气系统风量分配根据负荷,负荷大的房间获得的新风多,负荷小的就少.可能导致新风不足.加大新风比的方法:图8-6为一多房间的单风道全空气空调系统,各房间所需新风量分别为.各房间新风之和为 (8-20)各房间的送风量分别为系统的送风量为 (8-21) 如果该系统引入新风量就等于 当各房间需要新风量与房间送风量之比(称房间需要新风比)均相等.即则该系统的送风量均可满足各房间的新风需求,当各房间需新风比不相等时,则有些房间新风供应量不足,有些过剩. 在需要新风比不等的各房间中,必有一房间新风比最大.设为F,该房间需要新风量为.送风量为,则F=如果系统送风 新风比为F(即送风含有的新风量为).则该系统既满足了需要新风比为F的房间,而其他房间的新风供应量有过剩,有一些未被利用的新风经回风返回系统.这部分未被利用的新风为 式中R为再循环比,它应为 (8-22) 若系统从新风口引入新风,计入未被利用的新风后,其总新风量与系统送风量之比为F,则必须满足下式: (8-23) 等式(8-23)左端为新风比为F时,送风中应含有的新风量,右端是新风来源,第一项为从室外直接引入的新风,第二项为未被利用的新风量,将式(8-22)代入(8-23)整理后得系统从室外直接引入的新风量为: 计算值介于和F之间.比大,比F小. 8-5 局部通风与事故通风一.局部排风系统1.定义:直接从污染源处排除污染物的局部通风方式.2.采用局部排风的场所:有污染物集中于某处发生时,是最有效的治理局部污染物对环境危害的通风方式.3.采用局部排风优点:1) 有局部污染源,采用全面通风,反而使污染物在室内扩散;.2)当污染物发生大量时,所需全面通风稀释通风量太大,有时实际上难于实现.4.污染物定点发生的情况:在工业厂房中很多.如:电镀槽,清理工件的喷砂.皮带传送废料气,粉状物料袋装,焊接工作等.民用建筑:炉灶,餐厅中大锅,学校中的化学实验台等.5.系统示意图,图8-7,排风罩:补集污染物. 风机:提供动力. 空气净化设备:污染物超标.需净化处理. 风管:钢板,玻璃钢,塑料板,混凝土,玻璃体等. 排风口:排风出口,风帽,百页窗.6.局部排风系统的划分原则:1)污染物性质相同或相近,工作时间相同且污染物散发点相距不远时,可合为一个系统. 2).不同污染物相混可产生燃烧,爆炸或生成新的有毒污染物时,不应合为一个系统,应各自成独立系统. 3).排除有燃烧,爆炸或腐蚀的污染物时,应各自单独设立系统.系统应有防燃烧,爆炸或腐蚀的措施. 4)排除高温,高湿气体时,应单独设系统.并有防结露和有排凝结水措施.二.局部送风系统.1.定义:对高大空间某些局部区域送风,使局部地区的环境达到要求的送风方法.2.采用扬合:大型车间,尤其有大量余热的高温车间,采用全面通风已无法保证室内所有地方都达到适宜的程度,规范规定,当车间中的操作点的温度达不到要求或辐射照度350时,应设置局部送风.3.系统示意图:图8-8,将室外新风,以一定风速直接送到工人的操作岗位.使局部地区空气品质和热环境得到改善.当有若干岗位需局部送风时,可合为一个系统.4.局部送风的处理:夏季需要对新风降温处理,尽量采用喷水等焓冷却.达不到要求.人工制冷.有些地区室外气温不高.可只对新风过滤处理. 冬季应加热到1825,工作点风速控制在1.56m/s.距人体1m.5.喷雾降温:在高温车间可利用喷雾的轴流风机进行局部送风,高速旋转甩水盘雾化自来水,冷却,规模规定喷雾风扇只适用于温度高于35,辐射照度1400,且工艺不细小雾滴的工作点.三.事故通风1.定义:在有可能发生大量有毒气体或有燃烧.爆炸气体的现场设置的临时排风系统.2.设置原因一些工艺过程由于操作事故和设备故障,产生上述气体,为防止对人员造成伤害和扩大事故.3.排风量:应根据工艺精确计算确定.当缺乏资料时,取g次换气量.排风量可由排风系统和专用的事故通风系统共同承担.4.吸风位置:设在有毒害,燃烧.爆炸危险的气体散发量可能最大的地方.当气体密度比空气大时,吸气口应设在离地0.31m处,密度小于空气.吸气口设上部;如果气体与蒸汽有燃烧.爆炸危害.吸入口应尽量紧贴顶棚布置,风口上缘与顶棚距离不得大于0.4m.事故通风可不净化处理直接向室外排放.可自然补风.5.排风口位置:避开人员停留或通行地点.高度高于20m范围内最高建筑屋面3m以上.如此范围内有机械进风系统的进风口时,应高于6m以上.如为可燃烧气体.离火源30m以上.6.风机:离心或轴流.排放有燃烧,爆炸气体,选用防爆型风机.8-6.排风罩1.分类:密闭式,半密闭式和开敞式.一.密闭式排风罩.1.定义:将生产过程中的污染源密闭在罩内,进行排风.以保持罩内负压的排风罩.2.工作原理:图8-9为示意图.排风罩排风时,罩外空气通过缝隙.操作孔口(一般为手孔)渗入罩内,缝隙处风速不应小于1.5m/s.负压在510pa.3.排风量:缝隙.孔口进入空气量.工艺需要封入风量.污染源生成的气体量.物料装桶时挤出的空气.4.风机压头:除考虑排风罩阻力外.还考虑工艺设备高度旋转导致罩内压力升高.物体下落.飞溅带动空气运动而产生的压力升高或由于罩内外有较大温差产生的热压差5.排风管风速:输送散状物体.排风带走物体越少越好.宜在物料少的地方接排风管.入口处风速不宜太大.粉状物料不大于0.7m/s,粒状不大于1m/s.块状不大于2m/s.6.密闭罩设计注意:根据工艺设备情况设计形状,大小.最好将污染物局部散发呈密闭.排风量小,经济.有时无法做到.须将整个设备.甚至多个设备密闭在罩内.7.优点:1).能最有效的捕集并排除局部污染源产生的污染物.2)风量小,运行经济.3)性能不受周围气流影响.8.缺点:维修和操作不便.二.半密闭排风罩1.定义:当无法将产生污染源的设备完全或部分地封闭.必须开有效大工作孔的排风罩.2.类型:柜式排风罩.喷漆室.砂轮罩等.3.通风柜形式:图8-10.区别在于排风口位置不同.适用于密度不同的污染物.密度小.上排风.反之,下排风.密度不正确.上.下.4.排风量 (用于污染物发生量不大)各项意义见P189当通风柜中污染物发生量大时,应加污染物发生量.5.利用热压排风:当柜中产生热气体.可利用热压作用.称为自然通风通风柜.排风量按下式 (8-26) Q-通风柜内的余热量w. H-工作口到排风口高度,m.6.通风柜在空调.净化或采暖房间的处理.为减少室内排风量.可在柜门上方设空气带.风量均为排风量的7075。既可防止室内横向气流的干扰。又可减少室内排风量。三.开敞式排风罩 又称外部排风罩.污染源基本敞开,排风罩在污染源附近吸气.为能吸入污染物,必须形成速度场.其速度应能支配污染物流动速度吸入排风罩.1.吸气口处的流动规律 图8-12给了三种吸气口的流动.如吸气口直径均为d,风口处风速为V.离风距离X处风速,两个风速的关系为 (8-27) 式中k为系数.见P190两点启示:1)开敞式吸气口风速衰减很快.应尽量靠近污染源.2)吸气口处又围挡时,风速衰减减缓.尽可能有围挡.2.伞形罩与侧吸罩.1).常见形式:图8-13时常见开敞式排风罩形式(a)为无法盖边.为使罩风速均匀.开口角宜小于60,最大90.(b).带法兰边,边宽b=罩口水力直径(4倍罩口面积/罩口周长).(c).侧吸罩.相当于一侧有档板的开敞式排风罩.2.排风量:根据实验,无遮挡的无边排风罩排风量近似为: (8-28)式中各项见P191.及表8-3式(8-28)使用条件:1)圆形或边长比大于0.2的矩形罩.2)污染物散发点离罩口距离罩口直径(或水力直径)的1.5倍;表8-3中的小值适用房间内空气流动有利于排风罩捕捉污染物.污染物危害程度低,间歇生产和产量低.大型罩和大风量Vc大值使用于对排风罩干扰的气流.危害程度大.,生产量大和经常使用小型罩.图8-13 (b)带法兰边在达到同样捕捉效果时,排风量为不带边的75%.图8-13(c)有档板,空气不能从板的另一侧注入.提高了效率.排风量可按下式: (8-29)3.热源上方的伞形罩在产热设备上方,应考虑设备上方有热气流影响.存两种形式:低悬罩和高悬罩.前罩口离热源一般在1m内,不超过3m.后者超过3m.1)低悬罩排风量为 /s (8-30) 式中各项见p191热流体积流量按下式式中Q为热物体散热量,w;H为热物体高度,m.2)低悬罩时:为防止热气流进出.罩口尺寸应比热物体大.当罩口距热物离为x时,矩形罩每边长等于热物体长加0.8x.圆形罩直径等于热物体直径加0.8x.3)高悬罩热气流(如图8-14).罩口处热气流的体积流量为 (8-32) Z=Y+2BY.B见P1924)高悬罩罩口面积:易受房间气流干扰,罩口面积要大.一般是罩口处热气流面积的2倍.罩口上气流直径5)高悬罩总排风量:仍按式(8-30)计算,但式中的用取代.4.槽边排风罩 电镀槽,清洗槽等上方有工件进出.无法在上方设排风罩.必须在槽边设排风罩.图8-15为一双侧槽边排风罩.一般用于槽宽B=7001200mm的工业槽上,当B700mm时,可用单侧.圆形槽上可做成圆环型.排风罩的排风量:与槽的平面尺寸.槽面控制风速有关.槽边风速一般控制在710m/s.详细的计算方法可参阅有关迎风设计手册.5.吹吸式排风罩.1).单独抽吸式排风罩不足,吸气口风速衰减很快,开敞式排风罩对污染物的控制能力将随控制距离的增加风速下降.而且极易受室内气流干扰.如很宽的工业槽.挂的很高的伞形罩.2)吹吸式排风罩:利用射流有较长的距离.可隔断室内气流影响.又防止污染物外溢.既有射流又有排风罩.称为吹吸式排风罩.图8-16是两种示意图.有关计算见参考文献.3)旋风幕排风罩图8-17四周都用风幕隔断的排风罩.四台小风机将室内空气通过4

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