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百米平均风阻由风筒生产厂家在出厂产品参数说明中给出风筒的风阻理论上包括风筒的磨擦风阻、接头风阻、弯头风阻、风筒出口风阻(压入式通风)或风筒入口风阻(抽出式通风),且根据通风方式的不同,各有相应繁琐的计算公式。但在实际应用,风筒风阻除与上述因素有关外,还与风筒的吊挂、维护、风压大小等管理质量密切相关,因此,很难用相应的计算公
隧道施工风机
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视频作者:津鼓风机集团有限责任公司
百米平均风阻由风筒生产厂家在出厂产品参数说明中给出
风筒的风阻理论上包括风筒的磨擦风阻、接头风阻、弯头风阻、风筒出口风阻(压入式通风)或风筒入口风阻(抽出式通风),且根据通风方式的不同,各有相应繁琐的计算公式。但在实际应用,风筒风阻除与上述因素有关外,还与风筒的吊挂、维护、风压大小等管理质量密切相关,因此,很难用相应的计算公式进行计算,一般都根据实测风筒百米平均风阻(包括局部风阻)作为衡量风筒管理质量和设计的数据。其百米平均风阻由风筒生产厂家在出厂产品参数说明中给出。
一般单向行车的隧道采用纵向和半横向通风较好
一般单向行车的隧道采用纵向和半横向通风较好,能够较充分地利用自然风和活塞风;交通量大的隧道一方面有害气体排放量大,另一方面安全要求高,所以一般应选用横向通风或半横向通风方式。隧道所处地层的地质条件好,隧道施工比较容易,费用低,这时选用横向通风方式;如果围岩条件差,则可能由于隧道施工困难,以及施工费用高而影响到横向通风的使用。

双层隧道防灾救援难的特点
针对双层隧道防灾救援难的特点,设计性地采用了在隧道侧部设置土建排烟道的重点排烟模式,为国内单管双层隧道首创,火灾时将人员可用安全疏散时间由 550s 提高至 1200s,人员疏散安全性大大提高。由于隧道储烟仓空间较小,当下层火灾时烟气可能通过纵向疏散楼梯蔓延至上层隧道,在设计中提出了将纵向疏散楼梯处封闭成单独的空间,并且针对上下层隧道分别布置加压风机,保证火灾时楼梯间内的余压要求,确保烟气不会进入非火灾隧道,提高了人员疏散的安全性。

隧道式通风早被设计是因为美国东南地区夏季没有足够的自然风来
隧道式通风早被设计是因为美国东南地区夏季没有足够的自然风来降温,隧道式通风的目标就在于夏季人为提供足够的风速。所以风速是隧道式通风设计时关键的设计指标,一般我们计算风量时按照设计风速2m/s计算需要的通风量,Q=VA也就是通风量等于设计风速乘以猪舍横截面积。这也是为什么采用隧道式通风的猪舍应当吊顶,吊顶之后猪舍的通风横截面积会有明显减少,需求的风量也会相应减少。

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