
风口与扩散的效果类似,当过滤材料带静电时(驻极体材料),粉尘在滤材中滞留的时间越长,被材料吸附的可能性就越大。改变风速,艺术风口带静电材料的过滤效率会明显改变。如果你知道材料上有静电,进行空调系统设计时就应该尽可能地减少通过每只过滤器的风量。
风口对于以惯性机理为主的大颗粒粉尘,铝合金风口材料,根据传统理论,风速降低后,粉尘与纤维碰撞的几率会减少,过滤效率会随之降低。但在实践中这种影响并不明显,因为风速小了,纤维对粉尘的反弹力也小了,粉尘更容易被粘住。
风口风速高,阻力就大。如果过滤器的使用寿命以终阻力为依据,风速高,过滤器的使用寿命就短。一般用户很难实际观察到风速对过滤效率的影响,铝合金风口种类,但观察风速对阻力的影响要容易得多。
一、铝合金门窗渗水原因分析 1. 门窗自身渗水 1.1 自身的密闭不严; 1.2 自身排水系统排水不畅; 2. 门窗安装不当产生缝隙,造成的渗水 2.1 门窗框料变形致使其与墙体之间产生的缝隙; 2.2 门窗框料与墙面之间的填充物收缩不均匀,而产生的缝隙; 2.3 安装中,不同材料的冷热收缩系数不同,而产生的缝隙;二、铝合金门窗的自身防水材料是应选用型材成熟产品,以确保材料制作安装后,自身密闭性好。其原理在于对雨水等防渗漏采用了良好的疏堵结合方法,避免了铝合金门窗的渗水问题。以下对两种不同类型的铝合金门窗的自身防水功能作了简要分析: 1. 推拉门窗1.1 防水胶条设计合理(堵)推拉型门窗在窗扇四周增加气密胶条,使得其与窗框结合较紧密;而窗扇与窗扇之间增加了挡风板,可以***了空气的吹入量,铝合金风口标准,从而进一步减少漏水的可能性。 1.2 泄水构造设计合理(疏)外侧推拉窗扇导轨在距左右两侧框边45mm 处铣30mm 泄水口;内侧推拉窗扇导轨同样在距左右两侧框边45mm 处铣30mm 泄水口,同时在导轨的中部设置了一个可以让雨水流向外侧推拉窗扇导轨中的方通孔。若有雨水渗入内侧推拉窗扇,则雨水先沿着内侧窗扇导轨的泄水口流入内侧推拉窗扇导轨排水方通中,然后沿着方通流至内侧导轨中部的方通孔,再流至外侧窗扇导轨中,***后从外侧窗扇导轨的泄水口排出。 2. 平开门窗2.1 防水胶条设计合理(堵) A.门窗窗扇的左、右和上方各安装了扁平止水线(AT 材),且止水线(AT 材)压过窗框5mm,与窗框连接紧密;而这三个方向的止水线(AT 材)加长了雨水在窗扇外表面周边的渗入路径,达到减少雨水渗入的一步。 B.门窗窗扇与窗框结合处的内侧,设置了U 型止水线(AT 材);该U 型止水线(AT材)的作用在于当窗扇关闭时,该止水线接触面大,从而大大增加了门窗窗扇与窗框的密闭性,进一步防止雨水的渗入。 2.2 泄水构造设计合理(疏)门窗窗框外侧未设置拦水坎且窗扇的下侧未安装扁平止水线(AT 材),窗扇与下方有3mm 的缝隙,这保证了如果有雨水从窗扇的左、右和上方渗入,能迅速让雨水从门窗窗框下侧排出,以防止排水不畅,反渗入室内。

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