〔一〕风管机在设计管道时首先必须从产品资料上了解三个参数:风量、风压、噪声。
2.风压:也叫机外静压。为了计算在送风过程中克服阻力所需的参数。简单不确切地说,就是能将风送多大距离的动力。
3.噪声:其产品技术资料所标的噪声只是相对的,因为噪声是随不同条件而相应的变动的。可能产生噪声的渠道有:机器本身的风机、机器运行振动、送风风压过大等。
〔二〕风系统设计包括的主要内容有:合理采用管内的空气流速以确定风管截面尺寸,计算风系统的阻力及选择风机,平衡各支风路的阻力以保证各支风路的风量到达设计值。
①建筑空间:在现代的建筑中,无论是多层建筑或高层建筑,还是高档别墅,建筑空间都是相当紧张的,因此要求我们尽可能提高风速以减少风管的截面。〔管内风速与风管截面积成反比,即是风速越高,那么风管截面积越小,反之,风速越低,那么风管截面积越大。〕
②风机压力及能耗:风速越高,那么风阻力越大,风机的能耗也就越大,从此点来说又要求降低风速。
③噪音要求:风速对噪音的影响表现在三个方面:首先,随着风速的提高,风机风压的要求较高而引起风机的运行噪声加大;第二,风速加大至一定程度时,在通过风管部件时将产生气流噪声;第三,随着风速的提高,风管消声的消声能力下降。总的来说,风管内的风速越高,那么所产生的噪声就越大。
因此,管内风速的选取是综合平衡各种因素的一个结果.通过查阅相关资料和有关手册以及根据实际工程的体会,建议空调通风系统中的各种风道内的推荐风速见下表所示:〔表1〕
场合以合宜噪声为主导主风管的风速V〔m/s〕以合宜风管阻力为主导的风速V〔m/s〕
请问新风机和主风管\支风管是不是有一定确实定的范围?根据不同场所,不同风量的新风机,怎样确定主风管和支风管的风速?
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一般空调房间对空调系统的限定的噪音允许值控制在40~50dB〔A〕之间,即相应NR〔或NC〕数为35~45dB〔A〕。根据设计标准,满足这一范围内噪音允许值的主管风速为4~7m/s,支管风速为2~3m/s。通风机与消声装置之间的风管,其风速可采用8~10m/s。
为防止风口噪音,送风口的出风风速宜采用2~5m/s。风口的尺寸计算与风管道尺寸的计算根本相同,一般当层高在3~4米的房间大约取风速在2~2.5米每秒。根据经验一般可将使每个风口在20~25平方米的面积,其风量大约在500立方米左右。
回风口位于房间上部时,吸风速度取4~5m/s,回风口位于房间下部时,假设不靠近人员经常停留的地点,取3~4m/s,假设靠近人员经常停留的地点,取1.5~2m/s,假设用于走廊回风时,取1~1.5m/s。
因回风管位于吸风部位,主要承受外部压力,应注意减轻其风管负担。对于风管系统,常采用送风管,回风管0.06-0.1mmH2O/m作为基准。
6、在进行风管机的风管道设计时,注意在风管机的进、出风处加静压箱,以均衡风压,减少噪音,并且使静压箱内的流速保证在3米
?如弯头、三通、变径等较多的情况下每米损失6pa左右布质风管又名纤维织物空气分布系统、纤维织物空气分布器、布风管、布袋风管、布风道等,是从国外引进的一项新产品新技术。它是一种由特殊纤维织成替代传统送风管道、风阀、散流器、绝热材料等的送出风末端系统。随着对布质风管送风原理的深入研究,布质风管的设计方法也日渐成熟,其中包括对布质风管管内沿程阻力的研究和计算。
关键词:布质风管布质风管系统纤维织物空气分布系统纤维织物空气分布器布风管布袋风管布风道
布质风管系统在沿管长方向上还有由于摩擦阻力和局部阻力造成的压力损失。因为压力损失与风速成正比关系,当气流沿管长方向风速越来越小时,阻力损失也不断下降。与此同时,风管个标准件以及出风口也存在局部阻力损失。布质风管系统中以直管为主,系统中三通、弯头及变径很少,一般以沿程阻力损失为主,空气横断面形状不变的管道内流动时的沿程摩擦阻力按下式计算:
摩擦阻力系数是一个不定值,它与空气在风管内的流动状态和风管管壁的粗糙度有关。
根据对纤维材料和布质风管系统的综合性研究得到摩擦阻力系数不大于0.024〔铁皮风管大约0.019〕,由于布质风管风管延长度方向上都有送风孔,管内平均风速就是风管入口速度的1/2。由此可见,布质风管风管的延程损失比传统铁皮风管要小的多。
当布质风管风管内气流通过弯头、变径、三通等等部件时,断面或流向发生了变化,同传统风管一样会产生相应的局部压力损失:
根据实际工程经验,我们总结出各种布质风管部件的局部阻力值〔风速=8m/s〕,如下表:
对于该超市,AHU空调箱风量为36000CMH,选取编号AHU-14号空调箱系统,主管尺寸为2000*610mm,共有5支支管,支管管径为559mm。选取最长不利环路25米主管+20.6米支管作为计算依据;
可见布质风管系统尤其是直管系统的沿程阻力损失非常小,一般不会超过静压复得的值,所以在粗算时根本可以忽略不计!
每层楼高为3米,共六层高,故管道总长约为18米,风量为5000立方米/每小时,根据上述条件首先计算风速。
γ-空气密度,可选1.2;ν-流速(m/s);D-管道直径(m);R-沿程摩擦阻力(Pa);L-管道长度(m));√-开平方;λ-管道阻力系数。
④氟系统由于风量一般比拟小,如要求冬季采暖需要,宜采用用双层百叶,不能用散流器。风机盘管带两个风口时宜选用带调节阀的双层百叶。
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引入新风主要是为了改善空调房间内空气质量,降低有害物质的含量和浓度,确保在内的人员的舒适度和生理健康,维持工艺要求。确定需要的新风量时,往往按照室内废气(尤其是CO2)的产生量以及其他的室内条件。一般来说,应保证每人每小时30m2的新风量。
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从原那么上讲,系统风压平衡的误差在10%-15%以内,可以不设调节阀,但实际上仅靠调风管尺寸来调风压是很困难的,所以,要设风量调节阀进行调节。
①风管分支处应设风量调节阀。在三通分支处可设三通调节阀,或在分支处设调节阀。
④送风口处的百叶风口宜用带调节阀的送风口,要求不高的可采用双层百叶风口,用调节风口角度调节风量。
⑤新风进口处宜装设可严密开关的风阀,严寒地区应装设保温风阀,有自动控制时,应采用电动风阀。
3.2弯管的中心曲率半径不要小于其风管直径或边长,一般可用1.25倍直径或边长
3.3为便于风管系统的调节,在干管分支点前后,应预留测压孔。测压孔距前面的局部管件的距离应大于5b(b为矩形风管的长边或圆形风管的直径),距后面的局部管件的距离应不小于2b。通风机出口处气流较稳定的管段上宜应预留测压孔。
4.2宜设在北墙上,防止设在屋顶和西墙上,并宜设在建筑物的背阴处这样可以使夏季吸入的室外空气温度低一些
4.3进风口底部距室外地面不宜小于两米,当进风口布置在绿化地带时,那么不宜小于一米,应尽量布置在排风口的上风侧,且低于排风口,并尽量保持不小于10米的间距
类似酒店客房的排风系统设计可如下考虑:利用排气扇将室内风排到走廊的吊顶内,在走廊设排风管排风,为有效利用余热,排风机可设置于卫生间.
8.4氟系统由于风量一般比拟小,如要求冬季采暖需要,宜采用用双层百叶,不能用散流器。
④餐厅的前厅应维持正压,厨房应维持负压。餐厅内的空气压力应处于前厅和厨房之间。
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1.冷却水流量:一般按照产品样本提供数值选取,或按照如下公式进行计算,公式中的Q为制冷主机制冷量
2.冷冻水流量:在没有考虑同时使用率的情况下选定的机组,可根据产品样本提供的数值选用或根据如下公式进行计算。如果考虑了同时使用率,建议用如下公式进行计算。公式中的Q为建筑没有考虑同时使用率情况下的总冷负荷。
流速确实定:一般,当管径在DN100到DN250之间时,流速推荐值为1.5m/s左右,当管径小于DN100时,推荐流速应小于1.0m/s,管径大于DN250时,流速可再加大。进行计算是应该注意管径和推荐流速的对应。
注意:一般,选择水泵时,水泵的进出口管径应比水泵所在管段的管径小一个型号。例如:水泵所在管段的管径为DN125,那么所选水泵的进出口管径应为DN100。
1.制冷机组蒸发器水阻力:一般为5~7mH2O;〔具体值可参看产品样本〕
2.末端设备〔空气处理机组、风机盘管等〕表冷器或蒸发器水阻力:一般为5~7mH2O;〔据体值可参看产品样本〕
1.制冷机组冷凝器水阻力:一般为5~7mH2O;〔具体值可参看产品样本〕
◆补水水泵扬程为系统最高点距补水泵接管处的垂直距离和补水管路的沿程阻力损失和局部阻力损失。
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一般,当管径在DN100到DN250之间时,流速推荐值为1.5m/s左右,当管径小于DN100时,推荐流速应小于1.0m/s,管径大于DN250时,流速可再加大。进行计算是应该注意管径和推荐流速的对应。
注意:一般,选择水泵时,水泵的进出口管径应比水泵所在管段的管径小一个型号。例如:水泵所在管段的管径为DN125,那么所选水泵的进出口管径应为DN100。
水管流速按1.8/S计算,流量计算公式为:管道截面积×1.8/s×3600(换算成小时)
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一般而言,冷冻水泵应设在冷水机组前端,从末端回来的冷冻水经过冷冻水泵打回冷水机组;冷却水泵设在冷却水进机组的水路上,从冷却塔出来的冷却水经冷却水泵打回机组;热水循环泵设在回水干管上,从末端回来的热水经过热水循环泵打回板式换热器。
〔2〕管泄水阀应该设置于室内,(假设放置在室外,由于管内有局部存水,冬天易冻)
a水过滤:无论开式和闭式系统,水过滤器都是系统设计中必须考虑的。目前常用的水过滤器装置有金属网状、Y型管道式过滤器,直通式除污器等。一般设置在冷水机组、水泵、换热器、电动调节阀等设备的入口管道上
多于两路供给的空调水系统,宜设置集分水器。集分水器的直径应按总流量通过时的断面流速〔0.5-1.0m/s〕初选,并应大于最大接管开口直径的2倍;分汽缸﹑分水器和集水器直径D确实定:
a按断面流速确定D分汽缸按断面流速8-12m/s计算;分水器和集水器按断面流速0.1m/s计算。
布置温度表,压力表及其他测量仪表应设于便于观察的地方,阀门高度一般离地1.2-1.5m,高于此高度时,应设置工作平台。
压力表:冷水机组、进出水管、水泵进出口及集分水器各分路阀门外的管道上,应设压力表;
温度计:冷水机组和热交换器的进出水管、集分水器上、集水器各支路阀门后、新风机组供回水支管,应设温度计。
b在水系统的最高点,应设计集气罐,在每个最高点〔当无坡度敷设时,在水平管水流的终点〕设置放空器。
在变水量水系统中,为保证流经冷水机组中蒸发器的冷冻水流量恒定,在多台冷水机组的供回水总管上设一条旁通管。旁通管上安有压差控制的旁通调节阀。最大的设计流量按一台冷水机组的冷冻水水量确定,管径直接按冷冻水管最大允许流速选择。
两台压缩机突出局部之间的距离小于1.0m,制冷机与墙壁之间的距离和非主要通道的距离不小于0.8m,大中型制冷机组〔离心,螺杆,吸收式制冷机〕其间距为1.5-2.0m。制冷机组的制冷机房的上部最好预留起吊最大部件的吊钩或设置电动起吊设备。
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DN是公称直径,公称直径(或叫公称通径),就是各种管子与管路附件的通用口径。同一公称直径的管子与管路附件均能相互连接,具有互换性.它不是实际意义上的管道外径或内径,虽然其数值跟管道内径较为接近或相等;
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传统的空调主要在以下方面不能满足用户的要求;长时间使用带来的高电费;在面积较大的房间内常发生室温不均;有限的空间安装第二台室外机十分困难,而一台室外机往往缺乏足够的动力带动所有室内机正常运转;室内机往往破坏了室内装璜的统一。而现代化的大型建筑,往往采用大型中央空调系统集中供热供冷。家用中央空调,实际上是一台主机带多台终端设备,可以同时调节多个房间的温度它是一种介于大型中央空调与普通家用壁挂机,柜式机中的一种小型中央空调,上百平方米的别墅等场所,用一台家用中央空调系统就可以满足各个房间的需要。其主要优点如下:
1、美观。没有那么多室外机,也就不致于破坏房屋的外观,同时,室内机也不影响装修风格。
2、高效节能。如VRV变频集中式中央空调系统,聚集了数字变频控制、总线控制、模块组合、冷媒线分流等多项技术于一体,克服了以往中央空调一开俱开,一关俱关的浪费能源弊端,同时还可根据室内实际负荷自动运行,节约了能源。
3、独立计费,维护了用户的利益。可以说,家用中央空调的出现,不但填补了家用空调和中央空调各自为阵造成的空白,而且为中、高档社区的人居环境锦上添花。
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保温护套规格:φ6、φ10、φ13、φ16、φ19、φ25、φ32、φ38等
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