文章插图
图25
起初使用单位认为是集中一个大风机排风,近端远端风量差别,不易调整,所以就在卫生间里加小排气扇 。加了之后效果也不行 。有的认为换后有点效果,但有人认为换了也不行 。到底问题出在什么地方?必定有其原因,应当深入地从设计施工、运行上全面分析 。为看清楚,将管井放大平面图附上,见图2.10.1-5 。
原因:1)排风机运转正常,排风口也有风排出,但是卫生间的气排不走,必是排风管道有问题 。水平风管为铁皮风管,没有什么问题,而问题是出在砖砌排风竖井上 。
砖砌排风竖风的尺寸为510×100(宽),很窄,内部没有抹光,也无法抹,所以风道内不但不光滑而且有堵塞 。特别严重的是d20还外加保温的供给风机盘管的,冷热水管由管井接到每层的卧式风机盘管时,从该小砖砌风道的墙上穿过 。将管井、排风竖井和卫生间连通,管子周周空隙很大,未堵也无法堵严 。造成卫生间的空气吸不进去,而将管井或走廓中气吸走一些 。正是这些原因,所以在卫生间加了小风机后,也未见效 。因此小风机将风打入砖砌竖井后,又穿行管道的孔沿不严密处返回卫生间吊顶或管井中,到处漏风 。
2)排风系统的吸入管道太长 。最长70 m,接于25个小竖井 。而且前后吸风口(指卫生间排风口)阻力不平衡,又无法调节 。水平风管最大断面为400×400 。
对策:1)现在是换大的排风机,加大排风量,堵塞一些孔洞,以改善现状 。但是未彻底解决问题 。
2)将管井与排风砖砌竖井的隔墙取掉,在原来砖砌竖井的位置上改成钢板风管 。从卫生间的排气口至集中排风机的排出口全部改为钢板风管,而且将顶层的水平管重新均匀地布置,以消除先天的阻力不平衡 。
十六、两台风机并联运转产生噪声

文章插图
图26
现象:某建筑物空调系统为低速单风道系统 。送风机为两台进风风机 。当该两台风机同时运转时,产生噪声 。
原因:两台风机并联运转,相互干扰,运转状态不稳定,产生噪声 。
对策:在两台风机之间设一个较长的分流板,使风机出口的气流互不干扰,即解决了噪声问题 。
现象:排风混合室的失败 。某工程设计采用集中排风混合室 。有多台风机并联工作,集中由一个排风塔排出 。结果风量大大小于设计风量 。
原因:混合室内气流相互干扰,运行的风机排出的风又经不运行的风机倒灌回来 。
对策:合理地选择风道断面 。在每台风机出口加装开闭灵活且严密的单流阀 。管路尽量减少局部阻力 。在排风混合室内设一段隔墙,使风机出口处的高速气流互不干扰而通畅地到达排风塔,且每台排风机的出风口进入混合室时,都加一个45度弯头,气流方向直接对准排风塔的通道 。如图2.6.2-1 。
十七、设备选择的安全系灵敏不能太大
现象,某小工程风机风压选得较高 。设计时,风机的风量、风速、管道断面都合乎规定,也有一定的消声措施,但运转时噪声大,室温过低 。
原因:选设备时安全系数太大 。空调管路不长,送、回风管总计20~30m 。而空调箱的风机40多mm水柱,结果造成风量大增,几乎加倍,使风道内风速也相应增加 。干管风速达12m/s,支管也达7~8m/s,送风口风速也大,故噪声增加,且冷量也大,室温降得很低,不得不被迫停车 。
对策:调转速 。由900r/min改为700r/min,使风量下降才满足了使用要求 。
教训:在工程急迫的情况下,特别是在初步设计阶段,来不及详细计算风道阻力,而且建筑设计的深度也不可能进行风道的阻力计算时,就要提出设备清单 。如何比较准确地估算风道尺寸及风机大小,很值得重视 。
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