









每一种型号的无动力风帽施工都有其固定的通风面积,在不同的空气压差下获得不同的通风量,所以要以更基本的风压系数(2Pa)作为计算通风量的参数,以便在风压较小的条件下获得所需的通风量。
在参考以上建筑自身的因素条件下,结合不同型号无动力风帽施工的通风量数据,先计算所安装无动力风帽施工房间的通风需要量,再根据门窗可安装无动力风帽施工的长度来计算选择无动力风帽施工的型号,即所选择的无动力风帽施工型号和安装长度可否满足该房间的通风需要量。
无动力风帽施工在台风及强风多发地区应选用具有良好的抗台风性能的屋顶风机,其应尽量低,采用流线型结构以减小风阻,伞形防雨帽的抗风性能极不理想,尽量少用该结构。强风来临属于非正常情况,防雨帽设计可按停机状况考虑。
在台风及强风多发地区使用的屋顶风机还可考虑加装自动副翼,即使在刮强风的天气下,因安装了自动副翼会减少风和雨的大量进入。副翼会通过弹簧机构回到原位,同时副翼还能够起到降低空气阻力的流片的作用,无动力风帽施工实现增大风量的效果。
无动力风帽施工是利用旋转气流所产生的离心力将尘粒从合尘气流中分离出来的除尘装置。它具有结构简单,无动力风帽施工,体积较小,不需特殊的附属设备,造价较低.阻力中等,器内无运动部件,操作维修方便等优点。无动力风帽施工一般用于捕集5-15微米以上的颗粒.除尘效率可达80%以上,近年来经改进后的无动力风帽施工.其除尘效率可达5%以上。无动力风帽施工的缺点是捕集微粒小于5微米的效率不高. 无动力风帽施工内气流与尘粒的运动概况:
旋转气流的绝大部分沿器壁自圆简体,呈螺旋状由上向下向圆锥体底部运动,形成下降的外旋含尘气流,在强烈旋转过程中所产生的离心力将密度远远大于气体的尘粒甩向器壁,尘粒一旦与器壁接触,便失去惯性力而靠入口速度的动量和自身的重力沿壁面下落进入集灰斗。旋转下降的气流在到达圆锥体底部后.沿除尘器的轴心部位转而向上.形成上升的内旋气流,并由除尘器的排气管排出。自进气口流人的另一小部分气流,则向无动力风帽施工顶盖处流动,然后沿排气管外侧向下流动,当达到排气管下端时,即反转向上随上升的中心气流一同从诽气管排出,分散在其中的尘粒也随同被带走。
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