二、通风天向安装焊接质量不仅仅会影响到天窗的使用寿命,还会影响到天窗的防水,抗风能力专业的通风天窗厂家一般般都拥有一支固定的安装团队, 具备相关的机电安装经验。牢靠的安装和焊接技术,避免因安装或焊接问题导改房漏水渗水,受响室内生产活动的有序开展。
型弧形通风器是一款开敞式、屋脊安装通风设备,主体采用中压凹型设计
1屋脊安装,结构更牢固,通风效率更高。2.机械强度高,抗腐蚀性好。
1. 产品规格:洞口尺寸8500mn高度8500.每米重量:开敞式165kg
形通风器是一款大喉口、长度可定制的通风器。
>>特点分析
1. 喉口大,空气流转快,通风效率高2.圆弧型外观设计,美观大方。3.可选择屋脊
型弧形通风器是一款三体材质白热镀锌钢板冲压凹凸纹理而成的通风设备。
>>特点分析
1.主体骨架采用热镀锌,强度高韧性好、 抗腐蚀能力强。2.安装位置灵活,可选屋脊或者顺坡按照。3,通风量大,有效通风面积大。
>>参数指南
1产品规格:洞口尺6000m高度6000m2开敞式320kg,启闭式370kg3.电动机功率:0.12kw/m
>>应用范围
适用冶金、玻璃、航空造船、机械工业厂房。
电动启闭方式,启闭灵活,电机功率低,耗电量少。
抗腐蚀,防老化,采光率高,使用寿命长
采用高科技方式技术,寿命长,方式雨水渗漏,降低维护成本。
考虑当地的风力,雪载荷以及抗震等级要求,采用优质产品,天窗更耐用,效果好。
《通风天窗》 建筑标准设计图集适用于电力、钢铁、冶金、化工、机械等工业厂房及大型超市、商场、车站、码头等公共建筑,本图集包括弧线(折线)型和薄型两大类共12种型号的通风天窗,以及通风帽。天窗及通风帽均为专业生产厂家的定型产品。图集由说明,选用表,平、立、剖面图,安装图等部分组成。
目录
说明
通风天窗选用示意图
通风天窗选用表
弧线(折线)型通风天窗
1型通风天窗(启闭式)
2型通风天窗(启闭式)
1、2型通风天窗剖面图(屋脊天窗)
1、2型通风天窗剖面图(横向天窗)
3型通风天窗(启闭式)
3型通风天窗剖面图(屋脊天窗)
3型通风天窗剖面图(横向天窗)
4型通风天窗(开敞式)
4型通风天窗剖面图(屋脊天窗)
4型通风天窗剖面图(横向天窗)
5型通风天窗(开敞式)
5型通风天窗(启闭式)
6型通风天窗(开敞式)
6型通风天窗(启闭式)
5、6型开敞式与启闭式通风天窗剖面图(屋脊天窗)
5、6型开敞式与启闭式通风天窗剖面图(横向天窗)
7型通风天窗(开敞式附加轴流风机)
7型通风天窗(启闭式附加轴流风机)
8型通风天窗(开敞式附加轴流风机)
8型通风天窗(启闭式附加轴流风机)
7、8型开敞式与启闭式通风天窗剖面图(屋脊天窗)
7、8型开敞式与启闭式通风天窗剖面图(横向天窗〕
9型通风天窗(开敞式屋脊天窗)平面图
9型通风天窗(开敞式屋脊天窗)侧立面图
9型通风天窗(开敞式屋脊天窗)剖面图
10型通风天窗(开敞式横向天窗)平面图
10型通风天窗(开敞式横向天窗)侧立面图
10型通风天窗(开敞式横向天窗)剖面图
薄型通风天窗
11型薄型通风天窗(开敞式屋脊天窗)
11型薄型通风天窗(开敞式横向天窗)
12型薄型通风天窗(启闭式屋脊天窗)
12型薄型通风天窗(启闭式横向天窗)
通风天窗安装图
通风天窗与钢板基座关系示意图
通风天窗钢板基座
天窗基座与压型钢板屋面安装图(屋脊天窗)
天窗基座与压型钢板屋面安装图(横向天窗)
天窗基座与压型钢板夹芯板屋面安装图(屋脊天窗)
天窗基座与压型钢板夹芯板屋面安装图(横向天窗)
钢板基座与现浇钢筋混凝土屋面安装图(屋脊天窗)
钢板基座与现浇钢筋混凝土屋面安装图(横向天窗)
钢混基座与现浇钢筋混凝土屋面安装图(屋脊天窗)
钢混基座与现浇钢筋混凝土屋面安装图(横向天窗)
钢板基座与预制混凝土屋面板屋面安装图(屋脊天窗)
通风天窗避雷带
通风帽
通风帽剖面图、立面图、示意图、选用表
通风帽与压型钢板、夹芯板屋面安装图
通风帽与预制钢筋混凝土屋面板安装图
坤曜金属材料有限公司座落于高新技术开发区长江路与外环路路口,我公司主要产品有 海南海口三角形天窗等,我公司视产品质量为企业的生命,我们从原材料、除锈、涂敷到产品出厂的全过程进行质量跟踪控制。完善的质量管理体系和 先进的检测设备为用户提供优良产品提供可靠保障。
先进的工艺、检测设备,现代化的管理模式,高素质的员工队伍,高比例的专业技术人员,完备的资格,完善售 后服务,坤曜金属材料有限公司热忱欢迎国内外用户来我公司考察,指导、洽谈业务,全体员工将谒诚为您提供专业的服务。通风天窗在设计时需注意以下几点:
(1)叶片出口角的选定:叶片出口角是设计时首先要选定的主要几何参数之一。为了便于应用,通常把叶片分类为:强后弯叶片、后弯圆弧叶片、后弯直叶片、后弯机翼形叶片;径向出口叶片、径向直叶片。
(2)叶片型式的合理选择:常见风机在一定转速下,后向叶轮的压力系数较小,则叶轮直径较大,而其效率较高;对前向叶轮则相反。
(3)蜗壳外形尺寸的选择:蜗壳外形尺寸应尽可能小。对高比转数风机,可采用缩短的蜗形,对低比转数风机一般选用标准蜗形。有时为了缩小蜗壳尺寸,可选用蜗壳出口速度大于风机进口速度方案,此时采用出口扩压器以提高其静压值。
(4)叶片数的选择:在离心风机中,增加叶轮的叶片数则可提高叶轮的理论压力,因为它可以减少相对涡流的影响。但是,叶片数目的增加,将增加叶轮通道的摩擦损失,这种损失将降低风机的实际压力而且增加能耗。因此,对每一种叶轮,存在着一个 叶片数目。具体确定多少叶片数,有时需根据设计者的经验而定。