煙囪的高度影響其通過煙囪效應將煙道氣輸送到外部環境的能力。此外,在高海拔地區使用煙囪的污染物擴散可以減少對周圍環境的影響。在化學腐蝕性輸出的情況下,足夠高的煙囪可以允許空氣中的化學物質在到達地面之前部分或完全自我中和。污染物在更大面積上的分散可以降低其濃度并促進符規。

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介紹了常溫環境下和高溫環境下蜂窩夾層結構埋件拉脫性能的試驗和結果,對比分析了高溫環境對埋件拉脫性能的影響。結果發現,埋件在受法向拉脫力時,高溫環境中承載力下降為常溫的8%左右,且失效模式也發生了變化,由常溫的蜂窩芯剪切變為面板與蜂窩芯脫粘;埋件在受面內拉脫力時,常溫環境和高溫環境下埋件分別呈現出了兩種典型的失效模式,常溫環境中失效模式為面板壓縮,高溫環境中失效模式為面板皺褶失穩,且拉脫力降為常溫的28%左右。

其材質一般分為幾種:磚頭砌筑、鐵質、石棉、陶質,這幾種一般用在小的場所,如家庭、辦公室等。
工業用煙囪多為圓柱體,上細下粗,一般用在工業的大廠房,如大鍋爐、冶煉廠、電廠等;我國農村地區的土灶和北方土炕的煙囪多為磚砌方形。
效應原理
煙囪效應是室內外溫差形成的熱壓及室外 風壓共同作用的結果,通常以前者為主,而熱壓值與室內外溫差產生的空氣密度差及進排風口的高度差成正比。這說明,室內溫度越是高于室外溫度,建筑物越高,煙囪效應也越明顯,同時也說明,民用建筑的煙囪效應一般只是發生在冬季。就一棟建筑物而言,理論上視建筑物的一半高度位置為中和面,認為中和面以下房問從室外滲入空氣,中和面以上房間從室內滲出空氣。

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負面影響
在煙囪效應的作用下,室內有組織的自然通風、排煙排氣得以實現,但其負面影響也是多方面的:首先,風沙通過低層部分各種孔洞、縫隙吹入室內,消耗熱量并污染室內;其次,風通過電梯井由底層廳門人口被抽到頂層的過程中,導致梯門不能正常關閉;當發生火災時,隨著室內空氣溫度的急劇升高,體積迅速增大,煙囪效應更加明顯,此時,各種豎井成為拔火拔煙的垂直通道,是火災垂直蔓延的主要途徑,從而助長火勢擴大災情。有資料顯示,煙氣在豎向管井內的垂直擴散速度為3-4m/s,意味著高度為100m的高層建筑,由底層直接竄至頂層只需30s左右。如果燃燒條件具備,整個大樓頃刻問便可能形成一片火海。為有效減弱煙囪效應產生的負面影響,可采取以下一些措施。

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為提高薄型瓷質陶瓷磚的力學性能,以ZrO2短纖維為增強體,研究其摻量(分數,下同)對陶瓷性能的影響.結果表明:當ZrO2纖維摻量在4.0%以內時對陶瓷具有增果,但陶瓷韌性變差;當ZrO2纖維摻量為2.0%時,陶瓷的彎曲強度增幅為10.84%,達到77.60MPa,但斷裂功下降22.36%,為383.21J/m2.ZrO2纖維結構不致密,在燒成中由四方相轉變到立方相,并且阻礙了石英的熔融和莫來石的析出,這些因素均不利于增強增韌.
采取措施
1.在冬季,空氣主要是通過各種外門從底層流入室內,直接的方法是將建筑通向外界的所有門,盡可能地設置成兩道門、旋轉門、加裝門斗或在外門內側設置空氣幕等,這對于大廳門尤為必要,對于那些次要通道連同地下停車場的外門口等,在冬季也要裝門,至少應增掛厚門簾。在冬季,電梯井頂部的通風孔應適當向小或關閉。
2.對于已采暖的建筑物,盡量不使低層部分的室內溫度高于高層部分。
3.當火災發生時,不僅在任何季節通過各類豎井產生煙囪效應,而且還可能在小范圍內通過穿越樓板的空調管道,甚至是一些不引人注意的孔隙產生煙囪效應

新聞:內120m高砼煙囪新建聯系電話采用氣候箱模擬室內環境,測試了中密度纖維板(MDF)的甲醛散發量,分析了MDF厚度和封閉方式及氣候箱溫度、相對濕度和空氣交換率對MDF甲醛散發量的影響,探討了MDF甲醛散發機理.結果表明:MDF甲醛散發的主要通道是板材四周端面,其甲醛初始散發量是板材上、下表面甲醛初始散發量的1倍以上;MDF越薄,其甲醛散發量越大;隨著氣候箱溫度和相對濕度的升高,MDF甲醛散發量增大;隨氣候箱空氣交換率提高,MDF甲醛散發量降低.MDF甲醛散發過程可分為3個階段,即短期快速散發階段、中期緩慢散發階段和長期穩定散發階段.