应用原理·隧道纵向射流通风

射流风机如何驱动隧道纵向气流

隧道纵向射流风机通过动量交换带动隧道空气流动。仅凭出口速度不能描述安装效果;邻近壁面和下一台风机都会改变传递给周围隧道气流的有效动量。

中文旁白和字幕 · 97 秒 · 设备和流程路径为示意图。产品系列图片在下方单独列出。
设备内部

沿工艺流程追踪气流

01

先看局部高速射流

风机在自身筒体内加速空气,局部射流只占隧道横截面一部分,与更远处的平均风速不同。

02

让射流传递动量

射流扩散时卷吸周围空气,推动隧道纵向气流。实际运行效果仍由隧道完整气路和阻力决定。

03

考虑附近表面

射流靠近顶棚或侧墙时,会与该表面强烈相互作用。相关摩擦会使安装后的有效推力贡献低于理想无阻碍出风状态。

04

检查下一个风扇进气口

间距较小时,上游射流可能尚未充分向周围空气传递动量,就被下游风机大量吸入。因此,在短距离内增加风机数量,并不自动获得预期的额外隧道推力。

05

综合评估间距和间隙。

布局设计必须考虑隧道空气流速、壁面粗糙度、风机几何形状以及可用的结构空间。定性图示无法设定通用的间隙或纵向间距。

气流功能

  • 加速局部气流通过风扇组件。
  • 通过射流混合传递动量,以支持隧道通风。
  • 作为已安装布局的一部分运行,其有效推力必须进行评估。

什么因素会改变结果

  • 射流出口过于贴近邻近表面,会损失有效动量。
  • 下一个风扇会在充分混合之前捕获上游射流。
  • 把自由出风测试数据当作风机安装在隧道后的完整效果。
运行工况要求

首先从完整的气路开始

提供布局及已有资料,尚不清楚的参数可在确定配置前梳理明确。

01隧道断面、车辆通行净空及完整通风路径
02正常运行所需风量及现有隧道风速
03整个组件周围的天花板和侧墙间隙
04相邻风扇的纵向间距和排列
05安装推力、表面状况和风扇组件几何形状
06控制方法、声学限制、维护通道和指定运行工况
LONGWELL 风扇选项

让风机匹配这条气路

隧道射流与周围空气交换动量。距墙间隙及下一台风机的入口位置影响安装后的效果。沟通 LONGWELL 轴流组件在整机设计允许采用组件方案时的应用,评估应依据完整隧道布局与工况。

安装位置

支持独立设计的隧道通风总成内的风机组件选型。

为什么考虑这种配置

隧道射流与周围空气交换动量。距墙间隙及下一台风机的入口位置影响安装后的效果。沟通 LONGWELL 轴流组件在整机设计允许采用组件方案时的应用,评估应依据完整隧道布局与工况。

请用您的设备检查结果。

检查安装后的推力贡献与实际墙体和风扇布置之间的关系。
确认拟建隧道路线和边界条件。
按项目规定的正常运行工况及任何单独规定的应急工况,评估完整组件。

应用常见问题

出口风速与隧道风速相同吗?

不是。出口射流是局部较快的气流;隧道风速对应的是射流与周围空气相互作用后,更大截面上的空气流速。

我可以增加更多风扇,使它们靠得更近,从而获得成比例的推力吗?

不一定。下游进风口可能在上游射流完成混合前将其吸入,从而改变安装后的有效作用。风机布置需要作为系统评估。

每条隧道应该采用多大的净空?

没有统一的标准值。风机和消声器的完整几何形状、隧道截面、表面、间距和运行条件决定了布局。

常规通风选择是否涵盖排烟功能?

不。应急用途需要其特定的完整组件和资质认证。本页的组件讨论仅针对所述的通风设计。

咨询组件及总成工况

可先提供隧道剖面和拟设风机位置,或现有组件型号,再补充常规通风工况、净空、间距与完整组件要求。

提供布局图、安装照片或现有型号,即可开始沟通。

工程参考
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