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1.
针对多叶排烟口/多叶送风口气密性标准只是从宏观角度反映关闭风口气流泄漏的综合性控制指标,无法直接用于加压送风系统关闭风口漏风量计算,提出将风口气密性标准转换成能表征漏风量与压差之间的函数关系的两个替代参数——风口漏风面积率和压差指数的方法,建立了两者的计算数学模型.并对国内外部分风口气密性标准的转换进行了数值计算,为关闭风口漏风量计算提供了支持. 相似文献
2.
国内细支卷烟加工工艺现状 总被引:1,自引:0,他引:1
为了解国内细支卷烟加工工艺现状,对烟草行业主要细支卷烟生产企业的工艺流程、制丝过程参数及过程质量、产品物理及烟气质量、消耗状况等方面进行测试分析。结果表明:(1)与常规卷烟相比,细支卷烟配方中梗丝、再造烟叶丝、膨胀叶丝应用较少,切丝宽度小,制丝过程烟丝筛分和卷接过程梗签剔除强度较大。(2)细支卷烟吸阻普遍较大,烟支质量、吸阻、硬度稳定性较差;烟气质量指标稳定性较好,优于常规卷烟控制水平。(3)细支卷烟卷接设备有效作业率低,故障率高,加工过程原料损耗较大,烟叶有效利用率低。 相似文献
3.
本文介绍了夏季新风“逐时焓值”冷负荷计算法和新风“常量焓值”冷负荷计算法计算新风冷负荷的方法和公式,然后对目前常见的商场建筑、办公建筑和旅馆建筑等,采用两种新风冷负荷计算法进行了比较,计算结果表明采用“逐时法”能与现代新的建筑物冷负荷计算法匹配,由于在多数情况下,建筑物最大冷负荷出现的时间,不是新风焓值最大值出现的时间,因此,新风计算焓值低于最大焓值,新风冷负荷相应减少,单位面积计算冷负荷和装机容 相似文献
4.
防烟楼梯间及其前室加压防烟系统火灾疏散时开启门数量的探讨 总被引:3,自引:2,他引:1
本文应用概率理论,把开门事件视为随机事件,并按离散型随机变量理论进行了描述。随机变量X服从二项分布规律,即X-B(n,p)。据此,提出了影响开门数量的各主要因素。分析了把开门数只看成与建筑物层数有关和按〈20层,取开门数N=2,20层-32层,取开门数N=3两个档次所带来的弊端,文章分别按建筑物的单个门M1(或M2)开启的概率P1(M1、M2分别为走道与前室及前室与楼梯间的门)和两个门M1与M2同 相似文献
5.
加压送风防烟有关问题的探讨 总被引:3,自引:2,他引:1
本文国加压送风防烟系列论文之一,文章分析了加压送风防烟中存在的问题,提出了只向站火层前室(包括合有前室)加压送风防烟的方案,对解决加压防烟中的存在的问题,提高加压防烟系统的可靠性和经济性具有积极的意义。 相似文献
6.
防烟楼梯间及其前室(包括合用前室)只对着火层前室加压防烟的探讨 总被引:2,自引:2,他引:0
本文根据加压送风防烟系统设计中的存在的问题,和对加压送风防烟系统的可靠性与经济性等方面的探索,为了提高加压防烟系统的可靠性提出了只对着火层前室(包括合用前室)进行加压送风防因的新方案,文章叙述并分析了该方案的防烟要理及基本原则,建立了对着火层前室进行加压送风防烟的风量计算模型,算出了加压送风量,最后得出几点结论。 相似文献
7.
刘朝贤 《制冷与空调(四川)》1997,(1)
文中提出了以日为周期的夏季新风(包括渗透风)“逐时”冷负荷计算方法(简称新风“逐时”冷负荷计算法)。按逐时湿球温度和逐时焓值的综合表达式计算出了全国几个主要城市的夏季空调室外空气逐时湿球温度和逐时焓值。最后得出了几点结论。 相似文献
8.
防烟楼梯间及其前室(包括合用前室)两种加压防烟方案的可靠性探讨 总被引:2,自引:0,他引:2
本文根据防烟楼梯间及其前室的两种防烟方案;即只对防烟楼梯间加压前室或合用前室不送风和二者分别加压,利用概率理论,推导并建立了加压防烟系统及子系统的可靠度计算数学模型,然后根据模型对两种防烟方案的可靠属于 进行了比较,最后得出几点结论。 相似文献
9.
根据流体力学的理论,建立了加压送风系统关闭风口漏风量的数学计算模型,并建立了关闭风口两侧静压差、各管段沿程阻力、静压复得量等6项中间参数的子项模型。以优化防烟方案为物理模型,按是否考虑静压复得、采用不同等级气密性风口、改变主风道断面积等条件,组合成5类范例,并进行了数值计算。结果表明:附加系数法和直接导用气密性标准的计算方法都有明显缺陷;当风口的气密性标准较高时,可采用忽略静压复得量的简化算法。 相似文献
10.
利用瞬态平面热源法检测烟丝热物性的方法 总被引:2,自引:2,他引:0
利用瞬态平面热源法建立了测试堆积烟丝热物性(导热系数、热物性参数、体积热容)的实验装置、计算了仪器工作参数并测量了烟丝在不同含水率、堆积密度下的热物性数据;考察了不同水平下检测热物性数据的重复性.结果表明:实验数据的重复性较好.导热系数测试结果精密度范围为:0.00030~0.00471 W/m·K;热扩散系数测试结果精密度范围为0.00371~0.02424 mm2/s;体积热容测试结果精密度范围为0.00921~0.06537 MJ/m3.K.烟丝导热系数、体积热容与烟丝含水率、堆积密度正相关,热扩散系数与烟丝含水率、堆积密度负相关. 相似文献