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传统井式天窗一般布置在厂房的一侧或两侧,井式天窗通风口一般做成开敞式,不设窗扇,但井口必须设置挡雨设施。做法是井上口挑檐、设挡雨片、垂直口设挡雨板等。平天窗需要解决阳光直射所产生的辐射热和眩光,防雨的可靠措施,寒冷地区凝结水的排除,防止冰雹的破坏及积雪和积灰的问题。上述现有天窗的几种防雨水的方法大多使用挑檐,影响通风效果,而且采用无组织排水,无法满足防水要求较高的工业厂房需要,特别是在多台风多雨水地区。因此,有必要对现有技术中的技术方案做进一步的改进,以弥补现有技术中的缺陷。
传统天窗在厂房中具有采光、通风及防雨的作用,天窗的类型主要包括矩形天窗、矩形避风天窗、井式天窗以及平天窗。这几种类型的天窗防雨排水的方式的差异较大。其中,矩形天窗应用比较普遍,它主要是采用天窗檐口无组织排水,天窗侧板防止屋面上的雨水流入或溅入室内。矩形避风天窗是在矩形天窗两侧加设挡风板构成的,它的挡雨设施主要是靠设大挑檐方式,使水平口的通风面积减小,垂直口设挡雨板或水平口设挡雨片。
传统井式天窗一般布置在厂房的一侧或两侧,井式天窗通风口一般做成开敞式,不设窗扇,但井口必须设置挡雨设施。做法是井上口挑檐、设挡雨片、垂直口设挡雨板等。平天窗需要解决阳光直射所产生的辐射热和眩光,防雨的可靠措施,寒冷地区凝结水的排除,防止冰雹的破坏及积雪和积灰的问题。上述现有天窗的几种防雨水的方法大多使用挑檐,影响通风效果,而且采用无组织排水,无法满足防水要求较高的工业厂房需要,特别是在多台风多雨水地区。因此,有必要对现有技术中的技术方案做进一步的改进,以弥补现有技术中的缺陷。
传统天窗在厂房中具有采光、通风及防雨的作用,天窗的类型主要包括矩形天窗、矩形避风天窗、井式天窗以及平天窗。这几种类型的天窗防雨排水的方式的差异较大。其中,矩形天窗应用比较普遍,它主要是采用天窗檐口无组织排水,天窗侧板防止屋面上的雨水流入或溅入室内。矩形避风天窗是在矩形天窗两侧加设挡风板构成的,它的挡雨设施主要是靠设大挑檐方式,使水平口的通风面积减小,垂直口设挡雨板或水平口设挡雨片。
传统井式天窗一般布置在厂房的一侧或两侧,井式天窗通风口一般做成开敞式,不设窗扇,但井口必须设置挡雨设施。做法是井上口挑檐、设挡雨片、垂直口设挡雨板等。平天窗需要解决阳光直射所产生的辐射热和眩光,防雨的可靠措施,寒冷地区凝结水的排除,防止冰雹的破坏及积雪和积灰的问题。上述现有天窗的几种防雨水的方法大多使用挑檐,影响通风效果,而且采用无组织排水,无法满足防水要求较高的工业厂房需要,特别是在多台风多雨水地区。因此,有必要对现有技术中的技术方案做进一步的改进,以弥补现有技术中的缺陷。
由于厂房内通风气楼生产活动产生大的热,热压通风起主要作用。要保证通风的顺畅,充分条件是有足够大面积的进风口、出门口并且合理布置进、出风口。合理设计进、排气口面积。在满足所要求通风换气次数的条件下,设计计算出出风口的面积,进气口面积应约等于排气口面积。
按热压作用工业厂房的自然通风原理,在设计过程中应尽降低中和面的高度,因为中和面低,才可能使室外进入厂房的新鲜空气绝大部分或全部经过工作区,这对降低工作区的温度,提高自然通风的效果有显苦的作用,在实际工程设计中,经常出现附房设施把主体厂房周边围得严严实实,使得厂房进风窗面积无法满足要求,即使加大了天窗的面积,通风效果还是不理想.因此,在工业厂房的工程设计中,应在不影响工艺生产需要的前提下,尽量把阻挡在厂房侧墙的辅助建筑移位,以留出足够的进风面积,保证自然通风的效果。
克服进气短流问题,也是气流组织的有效途径。所谓进气短流,是指由进气口进人厂房内的新鲜空气,在未进入作业区范围之前,就已经被加热而上升至天窗排气口,排出室外的现象。在图I中就是C2进气经过车间上层直接山C3排出室外的过程。这样带走的热或粉尘很少,起不到通风的作用。显而易见,这样的进气,没有起到提高作业区空气质量和改善作业区热环境的作用,因此,为提高厂房通风效果,应尽量避免这种进气短流的现象。而鹤壁富士康厂房就在此方面做了处理,将C2仅做为采光窗,不做通风窗。
这样就避免了进气短流现象。气流的合理组织远离不开机械通风。在风压和热压通风不畅的情况卜,机械通风就成为主力军。风机的选择应根据建筑形式,生产工艺合理选择,以便取得 机械通风效果。机械通风对忌浮在厂房中的烟尘,比自然通风要好得多,可以采取一定的附加措施以保证厂房内良好的工作环境。
按热压作用工业厂房的自然通风原理,在设计过程中应尽降低中和面的高度,因为中和面低,才可能使室外进入厂房的新鲜空气绝大部分或全部经过工作区,这对降低工作区的温度,提高自然通风的效果有显苦的作用,在实际工程设计中,经常出现附房设施把主体厂房周边围得严严实实,使得厂房进风窗面积无法满足要求,即使加大了天窗的面积,通风效果还是不理想.因此,在工业厂房的工程设计中,应在不影响工艺生产需要的前提下,尽量把阻挡在厂房侧墙的辅助建筑移位,以留出足够的进风面积,保证自然通风的效果。
克服进气短流问题,也是气流组织的有效途径。所谓进气短流,是指由进气口进人厂房内的新鲜空气,在未进入作业区范围之前,就已经被加热而上升至天窗排气口,排出室外的现象。在图I中就是C2进气经过车间上层直接山C3排出室外的过程。这样带走的热或粉尘很少,起不到通风的作用。显而易见,这样的进气,没有起到提高作业区空气质量和改善作业区热环境的作用,因此,为提高厂房通风效果,应尽量避免这种进气短流的现象。而鹤壁富士康厂房就在此方面做了处理,将C2仅做为采光窗,不做通风窗。
这样就避免了进气短流现象。气流的合理组织远离不开机械通风。在风压和热压通风不畅的情况卜,机械通风就成为主力军。风机的选择应根据建筑形式,生产工艺合理选择,以便取得 机械通风效果。机械通风对忌浮在厂房中的烟尘,比自然通风要好得多,可以采取一定的附加措施以保证厂房内良好的工作环境。
通风天窗是一种将原动机机械能转换为输送气体、给予气体能量机械,它是水泥厂中不可少机械设备,主要有送气楼、引气楼、一次气楼、密封气楼和排气楼等,通风天窗实际运行中,特别是引气楼运行条件较恶劣,无
通风天窗是一种将原动机机械能转换为输送气体、给予气体能量机械,它是水泥厂中不可少机械设备,主要有送气楼、引气楼、一次气楼、密封气楼和排气楼等,通风天窗实际运行中,特别是引气楼运行条件较恶劣,无动力风帽故障率较高,迅速判断气楼运行中故障产生原因,采取力措施解决是工厂连续运行保障。
通风天窗轴承振动超标:气楼轴承振动是运行中常见故障,气楼振动会引起轴承和叶片损坏、螺栓松动、机壳和风道损坏等故障,严重危及气楼运行。气楼轴承振动超标原因较多,如能针对不同现象分析原因采取恰当处理办法,往往能起到事半功倍效果。
通风天窗处理叶片非工作面积灰降低气楼振动:这类缺陷常见于磨机引气楼,现象主要表现为气楼运行中振动突然上升。这是当气体进入叶轮时,与旋转叶片工作面存一定角度,流体力学原理,气体叶片非工作面一定有旋涡产生,气体中灰粒旋涡作用会慢慢沉积非工作面上。
机翼型叶片易积灰。当积灰达到一定重量时叶轮旋转离心力作用将一部分大块积灰甩出叶轮。各叶片上积灰不可能完全均匀一致,聚集或可甩走灰块时间不一定同步,结果叶片积灰不均匀导致叶轮质量分布不平衡,使气楼振动增大。
通风天窗可有效病毒、细菌,有效住宅、楼道因通风状况不良、大风和低气压时而引起的通风口废气倒灌回流,上下楼层串气串味;住宅楼卫生间臭味、异味、车间潮气长久无法散去;厨房炊事油烟蒸气、燃烧产物、高温闷热;家居装饰装修材料有害气体污染;居室灰尘、烟气;人体新陈代谢及废弃物的挥发成份等所导致的室内空气污染及相互掺混。
通风天窗是一种将原动机机械能转换为输送气体、给予气体能量机械,它是水泥厂中不可少机械设备,主要有送气楼、引气楼、一次气楼、密封气楼和排气楼等,通风天窗实际运行中,特别是引气楼运行条件较恶劣,无动力风帽故障率较高,迅速判断气楼运行中故障产生原因,采取力措施解决是工厂连续运行保障。
通风天窗轴承振动超标:气楼轴承振动是运行中常见故障,气楼振动会引起轴承和叶片损坏、螺栓松动、机壳和风道损坏等故障,严重危及气楼运行。气楼轴承振动超标原因较多,如能针对不同现象分析原因采取恰当处理办法,往往能起到事半功倍效果。
通风天窗处理叶片非工作面积灰降低气楼振动:这类缺陷常见于磨机引气楼,现象主要表现为气楼运行中振动突然上升。这是当气体进入叶轮时,与旋转叶片工作面存一定角度,流体力学原理,气体叶片非工作面一定有旋涡产生,气体中灰粒旋涡作用会慢慢沉积非工作面上。
机翼型叶片易积灰。当积灰达到一定重量时叶轮旋转离心力作用将一部分大块积灰甩出叶轮。各叶片上积灰不可能完全均匀一致,聚集或可甩走灰块时间不一定同步,结果叶片积灰不均匀导致叶轮质量分布不平衡,使气楼振动增大。
通风天窗可有效病毒、细菌,有效住宅、楼道因通风状况不良、大风和低气压时而引起的通风口废气倒灌回流,上下楼层串气串味;住宅楼卫生间臭味、异味、车间潮气长久无法散去;厨房炊事油烟蒸气、燃烧产物、高温闷热;家居装饰装修材料有害气体污染;居室灰尘、烟气;人体新陈代谢及废弃物的挥发成份等所导致的室内空气污染及相互掺混。