选择特殊符号
选择搜索类型
请输入搜索
通过扁平的风管连接35MM*135MM,可以和地暖一起施工,达到完美结合。先铺设地送风的管道,然后再铺设地暖隔热板、反射膜、钢丝网、PERT地暖管,然后找平。所以地暖和地送风新风系统完全不冲突,可以互相配合从而达到舒适家居的效果。2100433B
与常规送风的区别在于: 常规送风方式采用顶送顶回,地送风是地送顶回。
室内的空气分布:根据空气的物理属性,热的空气会带着污浊的空气漂浮在房间的顶部,相对干净的空气会沉淀在房间的下部。
常规送风:从顶部送风进来,和室内的污浊空气混合、一部分稀释新风后再在房间内循环,一部分空气直接通过新风机组抽到室外去;
地送风:从地板送风,新鲜空气慢慢的上升,然后再有顶部把污浊的空气通过新风机组抽到室外去。
由图可见,我们在房间的活动大部分的时间属于坐着的,一般在1.3M的空间呼吸新鲜空气,常规的新风通过顶部送风下来,很难到达我们的呼吸道,但地送风的方式通过置换室内空气的方式很容易得到100%新风。
新风是地送风好还是顶送风好?哪个公司暖气和新风可以一起做的?
一幅图说明地送风好,在武汉骏达暖通是做舒适环境设备的一体服务商,暖气,空调,新风,净水,太阳能他们公司都做
10万级净化区域的换气次数我们以20次/H来计算, 用总体积乘换气次数除额定风量就是高效头的个数,再乘0.8的系数就可以。 根据你的数据可以计算出: 总风量:200*2.7*20=10800立方/小时...
差不多,基本上风从风口出来跟风机有关的就是风口风速,和风口处静压。但是实际上风从风口出来有多远还和很多因素有关,出风方向(水平出,垂直出,某个倾斜角出),百叶方向(与气流方向的角度),出风温度,气流场...
送风阀
FF-70A (280)功能:用于通风系统, 70℃阀门自动关闭。用于排烟系统, 280℃阀门自动关闭。手动复 位,关闭,有自锁装置。开启角度( 0~90℃)可调节。易熔杆动作后输出火灾报警信号。手动关闭,打开 挂钩,输出关闭电信号。特点:有自锁装置,当阀门上弹簧受高温失败后,阀门不会在高热气压作用下开 启。防火风口 FFKF-70 功能:防火风口安装在通风空调系统送风,排烟出入口处。由铝合金风口与防火 阀组合。风口可调节气流方向。开启角度为 0~90℃无级调节。 70℃阀门自动关闭。特点:可视阀门开启, 关闭。手动调节风量和复位。全自动防烟防火阀 FFFZD24/0.4-70 功能:用于通风系统, 70℃阀门自动关 闭。用于排烟系统, 280℃阀门自动关闭。 手动复位,关闭开启角度为 0~90℃可手动调节。 控制中心 DC24V 电源控制关闭复位。 输出阀门动作信号 ,与有关设备联动。
低温送风空调的送风设计与研究
低温送风空调的送风设计与研究——对一空调工程进行了常规送风与低温送风气流组织设计比较,对末端不加诱导器或混合箱,直接用普通 定风量散流器送风的低温送风空调的气流组织形式进行了可行性分析研究,比较分析了散流器结构类型、尺寸、特性参数,送风速度、...
《利用空调送风装置送风的方法》涉及属于空气调节技术领域,具体地说,是涉及一种利用空调送风装置送风的方法。
《利用空调送风装置送风的方法》针对2013年6月前已有技术存在的上述问题而提供了一种利用空调送风装置送风的方法,该方法利用多个单体部件构成的空调送风装置将空调内部的热交换风及空调外部的非热交换风形成混合风同时送出,提高了对送风性能的方便可控性。
一种利用空调送风装置送风的方法,所述方法在空调内部风道中设置包括有至少两个中间贯通、具有前后开口的环形导风体的空调送风装置,每一所述环形导风体为单体部件,所述环形导风体的后开口为进风口、前开口为出风口,多个所述环形导风体前后依次排列、中间形成前后贯通的贯通风道,相邻两所述环形导风体之间形成环形热交换风风道,位于后端的后端环形导风体的进风口为非热交换风进口,位于前端的前端环形导风体的出风口为混合风出口;然后,将所述空调内部风道中经热交换器交换后的热交换风从所述环形热交换风风道送至所述贯通风道,并经贯通风道送向所述混合风出口,同时,将空调外部的非热交换风从所述非热交换风进口吸入至所述贯通风道,再将所述非热交换风与所述热交换风形成混合风后一起从所述混合风出口送出。
优选的,将每个所述环形导风体设置为从其进风口至其出风口渐缩、且其进风口的内口径大于其出风口的内口径。
优选的,将每个所述环形导风体的表面设置为曲面。
优选的,将多个所述环形导风体同轴设置,且使得各所述环形导风体的出风口的内口径沿从所述非热交换风进口至所述混合风出口的方向逐渐增大。
优选的,相邻设置的两个所述环形导风体中,位于后端的所述环形导风体的出风口外露于位于前端的所述环形导风体所限定的贯通风道的后方。
优选的,所述环形导风体至少为三个,相邻的前后两环形导风体中,后环形导风体的出风口与前环形导风体的进风口之间沿所述环形导风体轴线方向上的距离为该两环形导风体的轴向间距,多个所述环形导风体的轴向间距从所述非热交换风进口至所述混合风出口的方向逐渐减小。
如上所述的方法,为进一步提高送风均匀性,在至少一个所述环形热交换风风道中设置气流分配组件,将所述空调内部风道中经热交换器交换后的热交换风经所述气流分配组件分配后再送至所述环形热交换风风道。
优选的,所述气流分配组件以将进入所述环形热交换风风道的所述热交换风沿所述环形热交换风风道周向方向均匀分配的结构设置在所述环形热交换风风道内。
优选的,所述气流分配组件包括有多个气流分配板,所述多个气流分配板在所述环形热交换风风道的周向方向上、沿所述热交换风送风风向左右对称分布。
优选的,所述多个气流分配板为具有相同弯曲方向的弯曲分配板,且多个所述弯曲分配板的弯曲方向与来自所述热交换器的所述热交换风的送风方向相逆。
采用《利用空调送风装置送风的方法》的空调送风方法,在将空调内部的热交换空气及送出的同时,利用热交换空气流动产生的负压吸入空调外部的非热交换空气,将两部分空气形成混合空气同时送出,这样的混合空气较为柔和,吹到用户身上会感觉更加舒适,提高了用户舒适性体验效果。同时,利用送风装置所产生的负压作用吸入部分外部未热交换的空气参与到空调最后的送风中,增大了空调的整体进风量,加快了室内空气的流动,进一步提高了室内空气的整体均匀性。而且,通过采用多个单体部件形式的环形导风体组合构成空调送风装置,不仅便于根据送风要求灵活控制每个环形导风体的结构,方便地加工出结构不同的各环形导风体、并装配出结构不同的送风装置,进而实现了对空调送风参数及送风性能的方便可控性。
它是主要靠纤维渗透和喷孔射流的独特出风模式能均匀线式送风的送出风末端系统。
在制作上它外观犹如一条大的布袋(SOCKS),所以在中国,这种系统又常常被叫做布风管、布袋风管、布质风管、纤维布风管等等熟称。当然,这只是形象的说法,因为索斯系统不仅仅只是风管,不仅仅只起气流传递的作用,它更重要的是作为一种送风装置,索斯系统的设计直接影响整个空间的送风效果、制冷\制热效果。