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无动力通风机的原理与模式:建筑的无动力通风机从动力来源上可分为完全无动力通风机和机械辅助无动力通风机两种模式。 完全无动力通风机是由来自室外风速形成的“压差”和建筑表面的洞口间位置及温度造成的“温差”形成 的室内外空气流动。按照热力学原理,建筑室内温度有沿高度逐渐向上递增的特点。该特点 是建筑随层高增加而使上下之间温差加剧的主要原因,设计师也经常利用这一点,挖掘建筑自 然通风的潜力。 机械辅助自然通风是利用温差造成的热压和机械动力相结合而形成的室内外 空气对流。与完全自然通风相比,虽然建筑内局部作为辅助动力的机械装置要消耗一定的能 源,但通过这种装置重新组织气流,甚至在局部“强迫”气流改向,可以使自然通风达到更好的效果涡轮式无动力通风器,利用自然风能达到通风换气的效果。其工作原理是利用自然风力推动叶片运转,因运转产生的离心力诱使空气流动,下方的热空气、烟气、潮湿气体吸上去并排出。由于空气被抽离,涡轮下方便成了低压区,即烟囱效应。 由于涡轮不停的转动,室外新鲜空气会不断的流入,于是达到通风的目的。通风效果受自然条件限制,有多变性,不是可靠的动力源。一般常年平均风速大于3.4m/s,室内外温差5℃以内,且安装建筑物高度6米以内,才能起到一定的换气效果。综合上述因素,涡轮式无动力通风器的适用范围较窄。
而采用机械通风,则没有上述因素的困扰,完全能达到设计换气量的要求。保证了厂房的通风效果。另外机械通风风量足够大,是无动力通风器所无法匹敌的。机械通风不但可以起到通风换气的效果,而且还可满足多种复杂工况的设计要求。比如加压楼梯间的送风、事故排风、消防排烟等,配合上各类自动或电动风阀,满足一切设计目标。
二.热压型无动力通风器,顾名思义其通风主要依靠热压作用。影响它排风量的因素有室内与室外的温差,(始终要保持室内温度大于室外温度),受此因素的约束性最大。另外还受到喉口面积、中和界高度、室内外空气密度、室内外通风效果等因素的制约。通风效果随着四季变化,天气状况变化波动较大。综合上述因素,影响其通风效果的因素颇多,想取得良好的通风效果,室外环境、室内工况、布置位置等都起着决定性作用最根本的措施是尽量避免采用具有驼峰形性能曲线无动力通风机,而采用性能曲线平直向下倾斜的风机。 失速和喘振是两种不同的概念,失速是叶片结构特性造成的一种流体动力现象,它的一些基本特性,例如:失速区的旋转速度、脱流的起始点、消失点等,都有它自己的规律,不受风机系统的容积和形状的影响。 2)如果管路性能曲线不经过坐标原点时,改变风机的转速,也可能得到稳定的运行工况。通过屋顶轴流风机各种转速下性能曲线中最高压力点的抛物线,将风机的性能曲线分割为两部分,右边为稳定工作区,左边为不稳定工作区,当管路性能曲线经过坐标原点时,改变转速并无效果,因此时各转速下的工作点均是相似工况点。 3)使泵或屋顶轴流风机的流量恒大于QK。如果系统中所需要的流量小于QK时,可装设再循环管或自动排出阀门,使屋顶轴流风机的排出流量恒大于QK。 喘振报警装置。 4)对屋顶轴流式风机采用可调叶片调节。当系统需要的流量减小时,则减小其安装角,性能曲线下移,临界点向左下方移动,输出流量也相应减小。 喘振是风机性能与管道装置耦合后振荡特性的一种表现形式,它的振幅、频率等基本特性受风机管道系统容积的支配,其流量、压力功率的波动是由不稳定工况区造成的,但是试验研究表明,喘振现象的出现总是与叶道内气流的脱流密切相关,而冲角的增大也与流量的减小有关。所以,在出现喘振的不稳定工况区内必定会出现旋转脱流。中国通风器设备发展良好,但是问题也同样很多,比如,企业技术技术低,无产权等情况。“ 截至去年底,我国通风器在国内市场的占比还不足.30%。目前我国通风器产业并不多余,多余的是通风器的整机制作企业少。 现在能生产高技术通风器的企业有几家家,
现在国内已经开始厉限制通风器制作企业的审批和准入,这对通风器行业是个好事,不过坏事就是一些竞争力差的企业可能被淘汰出市场。
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