通风器就是根据自然环境造成的局部气压差和气体的流动原理而产生空气流动的一种通风设备,因此不需要动力驱动,可以有效的节约成本和能源。当室外无风时,可以依靠室内外稳定的温差来实现空气交换流动。当室外自然风风速较大的时候,依靠外面风压就能保证有效空气交换。同等换气面积下换气效果主要取决于以下要素:
1、室内外温差的大小。气促使气压流动来带动空气流动。
2、室外面自然风的大小。造成室内外压力差别大,从而使得空气流动。
3、气温高低的影响也是促使空气流动的和交换的原因。
通风器的选型建议
1、通风器必须在明确建筑物类型、功能及其外围护结构条件下, 与土建结构专业密切配合,进行合理选择,不能仅以通风量作为选择 依据。
2、通风器选型要基于自然通风设计计算,并在土建结构专业配 合下,对选用的通风器进行初步布置,再根据布置情况进行自然 通风校核计算,确保建筑物的通风换气要求。
3、在锅炉间、汽机间等有大量佘热的车间,主要利用室餅空气温 差形成的热压差进行通风。在此类大温差场合,宜选用流线型屋顶自 然通风器。
4、在同时利用热压差及风压差的场合,即室内外温差相对较小,但 室外常年平均风速较大的场合,宜选用屋顶旋流通风器。
通风器的选型正确与否,对自然通风效果影响很大。如选用 不当,会造成通风系统通风不畅,不能达到预期的设计要求。
通风器科学的设计工艺
1、整体设计为流线圆弧型,既保证了通风器本体强度,也有效的减轻了通风器本体所承受的风压;
2、利用通风器本体高度和弧形所形成的大容积,有效提高了室内空气的收集和排放能力;
3、设置助推风槽(同时也是排水口)聚集屋面风力,对通风器形成自下向上的风压推力,带动聚热仓空气向上排出;
4、任何方向的风越过通风器顶部必然对出风口形成的吸力,提高通风器的上拔速度。
5、在空气动力学,风载体型系数(也称空气动力系数),它是风在工程结构表面形成的压力(或吸力)与按来流风速算出的理论风压的比值。它反映出稳定风压在工程结构及建筑物表面上的分布,并随建筑物形状、尺度、围护和屏蔽状况以及气流方向等而异。对一个建筑物而言,从风载体型系数得到的反映是:迎风面为压力;背风面及顺风向的侧面为吸力;顶面则随坡角大小可能为压力或吸力。
6、任何方向的风作用于通风器向外突出的圆弧结构时,均会随圆弧面改变风向,风速真正对圆弧通风器形成的风压荷载得到极大的降低。由于通风器人字型挡雨板点在顶部以下位置,任何方向的风越过通风器顶部时,都无法对挡雨板形成形成压力,只会直接形成吸力带动通风器内部空气向外排除。背风向的圆弧结构化解了风流对该面形成的大部分吸力,顺风向侧面所受风压或吸力较小,由于通风器的每一个垂直边都采用了彩钢板折角包边处理,任何风向的风压对顺风向侧面都无法威胁。
7、超过16m/s的风速就会对超出依托物的彩钢板造成极大的撕裂威胁,通风器的挡雨板在圆弧的保护下,即使在32m/s的暴风气候,也不会受到损伤。