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风管风速计算

2025-01-19

风管风速的计算

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一、概述 厨房通风中产生问题的主要原因, 一方面是由于厨房工艺设计专业与通风设计专业之间 协调不够,另一方面,由于我国 厨房设计 缺乏经验,设计不尽合理。 二、厨房通 风量计算 厨房的通 风量 由两部分组成, 即局部 排风量 和全面 排风量 两部分。局部排风量 应选用的 灶具和厨房排风罩的情况加以确定,全面排 风量一般按计算确定。 1.通风量的计算 机械通风 的换气量应通过 热平衡计算 求利,其计算公式: L=Q/0.337(tp -ti) (1) 式中, L--必须的通风量、 m3/h; tp--室内排风计算温度,可采用下列数值:夏季 35摄氏度,冬季 15摄氏度; ti--室内通风计算温度,摄氏度; Q--厨房内的总发热量(显热) ,W; Q=Q1+Q2+Q3+Q4 (2) 式中, Q1--厨房设备 散热量,按工艺提供数据计算,如无资料时,可 参考文献 ; Q2--操作人员散热量, W

风管风速参数
风管风速参数

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风管与风速的确定 风管计算三种方法: 静压复得法 假定风速法 等摩阻法 空调风系统的管道设计 (一)风管机在设计管道时首先必须从产品资料上了解三个参数:风量、 风压、噪声。 1.风量:为了确定送风管道大小。 2.风压:也叫机外静压。为了计算在送风过程中克服阻力所需的参数。 简单不确切地说,就是能将风送多大距离的动力。 3.噪声:其产品技术资料所标的噪声只是相对的,因为噪声是随不同 条件而相应的变动的。可能产生噪声的渠道有:机器本身的风机、机器 运行振动、送风风压过大等。 (二)风系统设计包括的主要内容有:合理采用管内的空气流速以确定 风管截面尺寸,计算风系统的阻力及选择风机,平衡各支风路的阻力以 保证各支风路的风量达到设计值。 那么管内风速如何选择?风管尺寸如何来确定呢? ※管内风速的选取决定了风管截面的尺寸,两者之间的关系如下: f=a×b=l/(3600•v)(公式

风管风速表
风管风速表

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镀锌板风管摩擦阻力表 矩型风管 mm 风量(m 3 /h)/摩擦阻力(pa) v=2m/sv=3m/sv=4m/sv=5m/sv=6m/s 120x120104/0.61156/1.27207/2.15259/3.25311/14.57 160x120138/0.51207/1.07277/1.8346/2.75415/3.86 160x160184/0.42277/0.78369/1.49461/2.26553/3.17 200x120173/0.46259/0.95346/1.62432/2.45734/3.44 200x160230/0.36346/0.77461/1.3576/1.79691/2.78 250x120216/0.41324/0.87432/1.47540/2.23648

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风管风速设计规范

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风管风速设计规范 4.7

风管风速设计规范

精心整理 一、百叶窗的推荐流速 位置新风回风减湿器正面减温器旁通加热器旁通 流速m/s2.5~46~62~47.5~125~7.5 二、不同送风方式的送风量指标和室内平均流 送风方式 单位地板面积的 送风量l/sm 工作区平均 流速m/s 换气次数1/h 侧送百叶风口 条形风口 局部孔板送风 顶棚散流器 顶棚孔板送风 3~6 4~10 5~15 5~25 5~50 0.13~0.18 0.10~0.18 0.10~0.18 0.10~0.25 0.05~0.15 7 12 18 30 60 三、低速风管系统的推荐和最大流速 应用场所 住宅公共建筑工厂 推荐最大推荐最大推荐最大 室外空气入口 空气过滤器 加热排管 冷却排管 淋水室 风机出口 主风管 支风管(水平) 支风管(垂直) 2.5 1.3 2.3

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风管风速表 (2)

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风管风速表 (2) 4.7

风管风速表 (2)

镀锌板风管摩擦阻力表 矩型风管 mm 风量(m 3 /h)/摩擦阻力(pa) v=2m/sv=3m/sv=4m/sv=5m/sv=6m/s 120x120104/156/207/259/311/ 160x120138/207/277/346/415/ 160x160184/277/369/461/553/ 200x120173/259/346/432/734/ 200x160230/346/461/576/691/ 250x120216/324/432/540/648/ 250x160288/432/576/720/864/ 250x200360/540/720/900/1080/ 320x120269/403/537/672/806/ 320x160369/553/7

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热门文档 风管风速计算

风管风速选择

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风管风速选择 4.4

风管风速选择

风管风速选择

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风管风速选取方法.

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风管风速选取方法. 4.4

风管风速选取方法.

风管风速选取方法 (2008、10、06) 不用置疑,无论是节省节省建筑空间,还是降低一次投资,我们都会尽量选取 小巧的风管。然而,在同等风量条件下,较小的风管会提高送风速度,会 1、产生较大的风阻力,从而引起设备配置风压较高,导致运行费用加大; 2、产生较高的风管内二次气流噪声,影响室内环境。 3、由于设备通风功率增加而引起声源噪声增大,增加消声成本。 故在投资成本,噪声控制,运行费用三个方面综合选取风管风速,设计风管。 一、风管噪声(空气调节设计手册p594) 1、直管道气流噪声声功率级lw=10+50lgv+10lgs,由该式可得出风管再生噪声。 2、同风管断面积,不同风速下的直管道气流噪声比较。例如:风管面积s=0.5m2, 风管风速v=2m/s,lw=22db(a);风管风速v=8m/s,lw=52db(a) 风管风速v=4m/s,lw=37db

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空调系统中风管风速

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空调系统中风管风速 4.6

空调系统中风管风速

空调系统中风管风速

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风管风速选取方法

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风管风速选取方法 4.6

风管风速选取方法

风管风速选取方法 (2008、10、06) 不用置疑,无论是节省节省建筑空间,还是降低一次投资,我们都会尽量选取 小巧的风管。然而,在同等风量条件下,较小的风管会提高送风速度,会 1、产生较大的风阻力,从而引起设备配置风压较高,导致运行费用加大; 2、产生较高的风管内二次气流噪声,影响室内环境。 3、由于设备通风功率增加而引起声源噪声增大,增加消声成本。 故在投资成本,噪声控制,运行费用三个方面综合选取风管风速,设计风管。 一、风管噪声(空气调节设计手册p594) 1、直管道气流噪声声功率级lw=10+50lgv+10lgs,由该式可得出风管再生噪声。 2、同风管断面积,不同风速下的直管道气流噪声比较。例如:风管面积s=0.5m2, 风管风速v=2m/s,lw=22db(a);风管风速v=8m/s,lw=52db(a) 风管风速v=4m/s,lw=37db

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关于排风与排烟风管风速的问题

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关于排风与排烟风管风速的问题 4.8

关于排风与排烟风管风速的问题

关于排风与排烟风管风速的问题 关于排风与排烟风管风速的问题 该帖被浏览了134次|回复了1次 规范规定在计算排风机的排风量时应考虑风管的漏风 量,即10%~20%,那计算风管风速时是否应该考虑这 10%~20%漏掉的风量呢?跪求大神指点迷津! 本贴为:关于排风与排烟风管风速的问题,请转发 qq空间新浪微博腾讯微博人人网更多0 举报使用道具top h303503932 技术员 注册2012-8-5 发短消息 加为好友 当前离线 沙发大中小发表 于2012-11-510:01 只看该作者 是必须要考虑的,

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精华文档 风管风速计算

山区架空输电线路设计风速计算分析

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山区架空输电线路设计风速计算分析 4.6

山区架空输电线路设计风速计算分析 山区架空输电线路设计风速计算分析 山区架空输电线路设计风速计算分析

设计风速是架空输电线路设计中重要的气象要素之一,设计风速的合理取值直接关系到工程的安全与经济。绝大多数地处山区的输电线路无专门的气象观测站,在确定线路设计风速时,可通过代表性气象参证站风速资料进行频率计算以及利用基本风压反算的方法先计算设计风速,再将该设计风速按照调整公式计算出山区风速,通过大风调查以及结合附近已有线路的运行经验,综上对山区架空输电线路设计风速进行分析和取值。根据现行新的《建筑结构荷载规范》和《电力工程气象勘测技术规程》,为山区架空输电线路设计风速的计算和确定提供了分析思路和方法。

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国际电力工程中不同标准的设计风速计算方法

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国际电力工程中不同标准的设计风速计算方法 4.4

国际电力工程中不同标准的设计风速计算方法

针对国际电力工程设计常用的美国标准asce/sei7-05—2006《minimumdesignloadsforbuildingsandotherstructures》、国际标准iec60826—2003《designcriteriaofoverheadtransmissionlines》和我国相关标准gb5009—2001《建筑结构荷载规范》(2006年版)中设计风速计算方法存在的差异进行比较和分析,并通过统计试验的方法对不同标准进行分析研究,为以后的国际电力工程勘测设计工作提供参考。

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暖通规范中关于各类常见风管风速、风口风速、水管流速的规定 (2)

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暖通规范中关于各类常见风管风速、风口风速、水管流速的规定 (2) 4.8

暖通规范中关于各类常见风管风速、风口风速、水管流速的规定 (2)

暖通规范中关于各类常见风速的规定 一、各类风口风速规定 1、采暖风口 1.1、采用热风采暖系统时,应遵守下列规定: 送风口的送风速度v(m/s),应根据送风口的高度、型式及布置经过计算确定,当送风口位于房间上 部时,送风速度宜取:v=5~15m/s;当送风口位于离地不高处时,送风速度宜取:v=0.3m/s~0.7m/s; 回风口的回风速度,宜取:v=0.3m/s。 来源:《全国民用建筑工程设计技术措施/暖通空调·动力》(2009年版)2.8.7 1.2、热风幕的送风速度:公共建筑的外门,风速不宜大于6m/s,高大外门不应大于25m/s。 来源:《全国民用建筑工程设计技术措施/暖通空调·动力》(2009年版)2.8.15 2、送排回风口 2.1、进风、排风口风速(m/s) 建筑类别新风取风口排风口 一般性居住、公共建筑2.0~4.53.0~5.0

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暖通规范中关于各类常见风管风速、风口风速、水管流速的规定

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暖通规范中关于各类常见风管风速、风口风速、水管流速的规定 4.3

暖通规范中关于各类常见风管风速、风口风速、水管流速的规定

暖通规范中关于各类常见风速的规定 一、各类风口风速规定 1、采暖风口 1.1、采用热风采暖系统时,应遵守下列规定: 送风口的送风速度v(m/s),应根据送风口的高度、型式及布置经过计算确定,当送风口位于房间上 部时,送风速度宜取:v=5~15m/s;当送风口位于离地不高处时,送风速度宜取:v=0.3m/s~0.7m/s; 回风口的回风速度,宜取:v=0.3m/s。 来源:《全国民用建筑工程设计技术措施/暖通空调·动力》(2009年版)2.8.7 1.2、热风幕的送风速度:公共建筑的外门,风速不宜大于6m/s,高大外门不应大于25m/s。 来源:《全国民用建筑工程设计技术措施/暖通空调·动力》(2009年版)2.8.15 2、送排回风口 2.1、进风、排风口风速(m/s) 建筑类别新风取风口排风口 一般性居住、公共建筑2.0~4.53.0~5.0

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风管风速表(20201021161117)

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风管风速表(20201021161117) 4.5

风管风速表(20201021161117)

镀锌板风管摩擦阻力表 矩型风管 mm 风量(m3/h)/摩擦阻力(pa) v=2m/sv=3m/sv=4m/sv=5m/sv=6m/s 120x120104/0.61156/1.27207/2.15259/3.25311/14.57 160x120138/0.51207/1.07277/1.8346/2.75415/3.86 160x160184/0.42277/0.78369/1.49461/2.26553/3.17 200x120173/0.46259/0.95346/1.62432/2.45734/3.44 200x160230/0.36346/0.77461/1.3576/1.79691/2.78 250x120216/0.41324/0.87432/1.47540/2.23648/

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插板和法兰连接钢管杆端约束界定与起振临界风速计算

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插板和法兰连接钢管杆端约束界定与起振临界风速计算 4.7

插板和法兰连接钢管杆端约束界定与起振临界风速计算 插板和法兰连接钢管杆端约束界定与起振临界风速计算 插板和法兰连接钢管杆端约束界定与起振临界风速计算

文章从等直径钢管起振临界风速曲线,分析了采用控制钢管一阶起振临界风速不小于15m/s这一方法未能有效抑制微风振动的原因,指出该曲线存在的主要缺陷是与《规定》选择辅材原则相冲突,建议钢管塔选择辅材时其一阶起振临界风速尽量接近15m/s。

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风管风口风速表

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风管风口风速表 4.5

风管风口风速表

镀锌板风管摩擦阻力表 矩型风管 mm 风量(m 3 /h)/摩擦阻力(pa) v=2m/sv=3m/sv=4m/sv=5m/sv=6m/s 120x120104/0.61156/1.27207/2.15259/3.25311/14.57 160x120138/0.51207/1.07277/1.8346/2.75415/3.86 160x160184/0.42277/0.78369/1.49461/2.26553/3.17 200x120173/0.46259/0.95346/1.62432/2.45734/3.44 200x160230/0.36346/0.77461/1.3576/1.79691/2.78 250x120216/0.41324/0.87432/1.47540/2.23648

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暖通设计中风管风口风井风速的选取总结

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暖通设计中风管风口风井风速的选取总结 4.5

暖通设计中风管风口风井风速的选取总结

排烟风口风速不宜大于10m/s老火规 9.4.6-6(注意:如果是商场那种划分 很多防烟分区的,排烟口的大小要用风 量除以2再算,因为着火时是开两个风 口)(注意:排烟口面积求出后,除以 0.75的遮挡系数,即为排烟口面积) 排烟补风的送风口按措施4.8.5 机械补风口不宜大于10,公共聚集场所 不宜大于5,自然补风口不宜大于3 9.3.6机械加压送风防烟系统中送风口的风速不宜大于7m/s。(老火规) 风管如下(老火规): 9.1.6机械加压送风管道、排烟管道和补风管道内的风速应符合 下列规定: 1采用金属管道时,不宜大于20m/s; 2采用非金属管道时,不宜大于15m/s。 但是有消声要求的,风管风速见暖规表10.1.5 消防排烟风井和消防补风风井的风速多 少合适?不大于15,10-15米左右比较 合适。没有不小于多少的固定,但是

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通风管道风压、风速、风量测定

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通风管道风压、风速、风量测定 4.7

通风管道风压、风速、风量测定

第八节通风管道风压、风速、风量测定(p235)(熟悉) 一、测定位置和测定点 (一)测定位置的选择 通风管道内风速及风量的测定,是通过测量压力换算得到。 测得管道中气体的真实压力值,除了正确使用测压仪器外, 合理选择测量断面、减少气流扰动对测量结果的影响很大。 测量断面应尽量选择在气流平稳的直管段上。测量断面设在 弯头、三通等异形部件前面..(相对气流流动方向)时,距这些 部件的距离应大于2.倍.管道直径。当测量断面设在上述部件 后面..时,距这些部件的距离应大于4.~.5.倍.管道直径。测量 断面位置示意图见p235图2.8-1。当测试现场难于满足要 求时,为减少误差可适当增加测点。但是,测量断面位置距 异形部件的最小距离至少是管道直径的1.5...倍.。 测定动压时如发现任何一个测点出现零值或负值,表明 气流不稳定,该断面不宜作为测定断面。如果气流方向

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暖通设计中风管、风口、风井风速的选取总结

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暖通设计中风管、风口、风井风速的选取总结 4.7

暖通设计中风管、风口、风井风速的选取总结

暖通设计中风管、风口、风井风速的选取总结 排烟风口风速不宜大于10m/s老火规 9.4.6-6(注意:如果是商场那种划分 很多防烟分区的,排烟口的大小要用风 量除以2再算,因为着火时是开两个风 口)(注意:排烟口面积求出后,除以 0.75的遮挡系数,即为排烟口面积) 排烟补风的送风口按措施4.8.5 机械补风口不宜大于10,公共聚集场所 不宜大于5,自然补风口不宜大于3 9.3.6机械加压送风防烟系统中送风口的风速不宜大于7m/s。(老火规) 风管如下(老火规): 9.1.6机械加压送风管道、排烟管道和补风管道内的风速应符合 下列规定: 1采用金属管道时,不宜大于20m/s; 2采用非金属管道时,不宜大于15m/s。 但是有消声要求的,风管风速见暖规表10.1.5 暖通设计中风管、风口、风井风速的选取总结 消防排烟风井和消防补风风井的风速多 少

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山区架空输电线路设计风速计算分析

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山区架空输电线路设计风速计算分析 4.4

山区架空输电线路设计风速计算分析 山区架空输电线路设计风速计算分析 山区架空输电线路设计风速计算分析

设计风速是架空输电线路设计中重要的气象要素之一,设计风速的合理取值直接关系到工程的安全与经济。绝大多数地处山区的输电线路无专门的气象观测站,在确定线路设计风速时,可通过代表性气象参证站风速资料进行频率计算以及利用基本风压反算的方法先计算设计风速,再将该设计风速按照调整公式计算出山区风速,通过大风调查以及结合附近已有线路的运行经验,综上对山区架空输电线路设计风速进行分析和取值。根据现行新的《建筑结构荷载规范》和《电力工程气象勘测技术规程》,为山区架空输电线路设计风速的计算和确定提供了分析思路和方法。

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自动计算管道的大小、风量、风速

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自动计算管道的大小、风量、风速 4.5

自动计算管道的大小、风量、风速

求流速流量(m3/h)直径(mm)v(m/s) 第1组8100.00300.0031.85 第2组#div/0! 第3组#div/0! 第4组#div/0! 第5组#div/0! 第6组#div/0! 求流量直径(mm)流速(m/s)q(m3/h) 第1组0.00 第2组0.00 第3组0.00 求管径流量(m3/h)流速(m/s)d(mm) 第1组12000.0010.00651.64 第2组#div/0! 第3组#div/0! 第1组1000.004.000.30 长(mm)宽(mm)进气速度(m/s) 单个排气量 (m3/h) 吸气罩个 数(个) 2400.001200.000.44147.212 250030000.4108001 300020000.486402 300010000.4

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暖通设计中风管及百叶风速选择

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暖通设计中风管及百叶风速选择 4.4

暖通设计中风管及百叶风速选择

一般工业建筑机械通风系统风管内的风速(m/s) 风管类别金属及非金属风管砖及混凝土风道 干管6~144~12 支管2~82~6 《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》表6.7.6精品文档,超值下 载 风管内空气流速(低速风管) 风管分类住宅(m/s)公共建筑(m/s) 干管 3.5~4.55.0~6.5 68 支管 33~4.5 56.5 从支管上接出的风管 2.53~3.5 46 通风机入口 3.54 4.55 通风机出口 5~86.5~10 8.511 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》表6.6.3 进排风百叶窗迎面风速 类型风量迎面风速 进风百叶窗大于10000m3/h2~6 小于10000m3/h2 排风百叶窗大于1000

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风口风速汇总

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风口风速汇总 4.3

风口风速汇总

1、排烟口的风速≤10m/s(老建规9.4.6.6) 2((1)、空调送风口的出口风速,消声要求较高时,宜采用2-5m/s,喷口送风可采用4-10m/s。 (采暖6.5.9) 2(2)、空调侧送和散流器平送的出口风速2-5m/s。孔板下送风的出口风速3-5m/s。条缝型风 口下送(多用于纺织厂),当空气调节区层高为4-6m人员活动区风速不大于0.5m/s时,出 口风速宜为2-4m/s。(采暖条文6.5.9&民用条文7.4.11&技措5.4.6.2【孔板】) 3、空调回风口的吸风速度:(采暖6.5.11&民用7.4.13) 回风口位置最大吸风速度(m/s) 房间上部≤4.0 房间下部不靠近人经常停留的地点时≤3.0 靠近人经常停留的地点时≤1.5 利用走廊回风时,回风口安装在门或墙下部的回风口面风速1-1.5m/s(采暖条文

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暖通设计中风管、风口、风井风速的选取总结培训讲学

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暖通设计中风管、风口、风井风速的选取总结培训讲学 4.4

暖通设计中风管、风口、风井风速的选取总结培训讲学

暖通设计中风管、风 口、风井风速的选取 总结 精品文档 收集于网络,如有侵权请联系管理员删除 排烟风口风速不宜大于10m/s老火规 9.4.6-6(注意:如果是商场那种划分 很多防烟分区的,排烟口的大小要用风 量除以2再算,因为着火时是开两个风 口)(注意:排烟口面积求出后,除以 0.75的遮挡系数,即为排烟口面积) 排烟补风的送风口按措施4.8.5 机械补风口不宜大于10,公共聚集场所 不宜大于5,自然补风口不宜大于3 9.3.6机械加压送风防烟系统中送风口的风速不宜大于7m/s。(老火 规) 风管如下(老火规): 精品文档 收集于网络,如有侵权请联系管理员删除 9.1.6机械加压送风管道、排烟管道和补风管道内的风速应符合 下列规定: 1采用金属管道时,不宜大于20m/s; 2采用非金属管道时,不宜大于15m/s。 但是有消声要求的,风管风速见暖

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李勃

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