接下來(lái)我們可以進(jìn)行分析,假如通風(fēng)天窗設(shè)備中葉輪直徑設(shè)計(jì)的比較大,那么這種設(shè)備的型號(hào)也要足夠大,那么在功率上才會(huì)有相應(yīng)的。此外還要考慮到葉片的傾斜程度。通常如果所設(shè)計(jì)的傾斜度較小,那么功率就比較小。反之,如果葉輪葉片傾斜程度較大,那么設(shè)備的功率就會(huì)變大。
綜合以上來(lái)分析的話,我們了解到對(duì)于通風(fēng)天窗設(shè)備而言,其的實(shí)際工作效率在很大程度上是取決于葉輪。因而如果想要在相同電流的同時(shí)增大通風(fēng)天窗的效率,就只有從風(fēng)機(jī)的葉輪方面來(lái)進(jìn)行改善。
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冬天,陽(yáng)光透過玻璃屋頂直射進(jìn)來(lái),中庭屋頂?shù)膫?cè)窗關(guān)閉,使中庭成為一個(gè)巨大的"暖房",到了夜晚,白天中庭儲(chǔ)存的熱量又可以向兩側(cè)的房間輻射;夏天,中庭屋頂?shù)膫?cè)窗開啟,將從門廳引進(jìn)的自然風(fēng)帶著熱量一并排出,使建筑在夜間能冷卻下來(lái).當(dāng)建筑體量小,內(nèi)部的"豎井"空間高度不夠形成有效溫差時(shí),也可以做成沖出屋面的豎向突??臻g.位于英國(guó)中部Solihull的一座辦公大樓,以突出屋面的"太陽(yáng)能煙囪"的自然方式滿足辦.公空間的照明與通風(fēng)。
影響通風(fēng)設(shè)備天窗換氣效果的因素
通風(fēng)氣樓的功用是應(yīng)用室內(nèi)外氣壓差及風(fēng)壓完成自然通風(fēng),持續(xù)為室內(nèi)提供新穎空氣。是室內(nèi)外空氣循環(huán),無(wú)需用電節(jié)能環(huán)保。
1862年,英國(guó)的圭貝爾發(fā)明離心通風(fēng)天窗,其葉輪、機(jī)殼為同心圓型,機(jī)殼用磚制,木制葉輪采用后向直葉片,效率僅為40%左右,主要用于礦山通風(fēng)。
1892年法國(guó)研制成橫流通風(fēng)天窗。
1898年,愛爾蘭人設(shè)計(jì)出前向葉片的西羅柯式離心通風(fēng)天窗,并為各國(guó)所廣泛采用;19世紀(jì),軸流通風(fēng)天窗已應(yīng)用于礦井通風(fēng)和冶金工業(yè)的鼓風(fēng),但其壓力僅為100~300帕,效率僅為15~25%,直到二十世紀(jì)40年代以后才得到較快的發(fā)展。
1935年,德國(guó)首先采用軸流等壓通風(fēng)天窗為鍋爐通風(fēng)和引風(fēng)。
1948年,丹麥制成運(yùn)行中動(dòng)葉可調(diào)的軸流通風(fēng)天窗;旋軸流通風(fēng)天窗、子午加速軸流通風(fēng)天窗、斜流通風(fēng)天窗和橫流通風(fēng)天窗。