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类型气流组织形式三课件.ppt

  • 上传人(卖家):三亚风情
  • 文档编号:2967966
  • 上传时间:2022-06-17
  • 格式:PPT
  • 页数:38
  • 大小:2.96MB
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    关 键  词:
    气流组织 形式 课件
    资源描述:

    1、 第五节第五节 空调风系统设计空调风系统设计空气调节风管系统空气调节风管系统第五节第五节 空调风系统设计空调风系统设计一、送风口和回风口的型式一、送风口和回风口的型式二、气流组织形式二、气流组织形式 三、气流组织的设计计算三、气流组织的设计计算四、风管系统的设计计算四、风管系统的设计计算五、通风空调风管系统施工五、通风空调风管系统施工一、送风口和回风口的型式一、送风口和回风口的型式(一一)、侧送风口、侧送风口 在房间内横向送出气流的风口叫在房间内横向送出气流的风口叫侧侧送风口。送风口。(二二)、散流器、散流器 散流器是安装在顶棚上的送风口,其自上至下送散流器是安装在顶棚上的送风口,其自上至下送

    2、出气流。出气流。 (三三)、喷射式送风口、喷射式送风口 喷射式送风口在工程上简称喷口,它是一个渐缩喷射式送风口在工程上简称喷口,它是一个渐缩圆锥台形短管。圆锥台形短管。 (四四)、孔板送风口、孔板送风口 孔板送风口实际上是一块开有若干小孔的平板,孔板送风口实际上是一块开有若干小孔的平板,在房间内既作送风口用,又作顶棚用。在房间内既作送风口用,又作顶棚用。 二、气流组织形式二、气流组织形式 三、气流组织的设计计算三、气流组织的设计计算一、侧面送风的计算一、侧面送风的计算 侧面送风是空调气流组织中应用最为广泛的一种方式。侧面送风是空调气流组织中应用最为广泛的一种方式。它在整个房间内形成一个很大的回

    3、旋气流,工作区处于回它在整个房间内形成一个很大的回旋气流,工作区处于回流区能保证工作区有较稳定、均匀的温度场和速度场。流区能保证工作区有较稳定、均匀的温度场和速度场。为使射流在到达工作区之前有足够的射程进行衰减,工程为使射流在到达工作区之前有足够的射程进行衰减,工程上常设计成靠近顶棚的贴附射流,并多用活动百叶型风口上常设计成靠近顶棚的贴附射流,并多用活动百叶型风口 二、散流器送风设计计算二、散流器送风设计计算三、喷口送风的计算三、喷口送风的计算四、风管系统的设计计算一、风管布置一、风管布置布置风管要考虑的因素有:布置风管要考虑的因素有: 1尽量缩短管线,减少分支管线,避免复杂的局部构件,尽量缩

    4、短管线,减少分支管线,避免复杂的局部构件,以节省材料和减小系统阻力。以节省材料和减小系统阻力。 2要便于施工和检修,恰当处理与空调水、消防水管道系要便于施工和检修,恰当处理与空调水、消防水管道系统及其他管道系统在布置上可能统及其他管道系统在布置上可能 布置风管要考虑的因素布置风管要考虑的因素有:有: 1尽量缩短管线,减少分支管线,避免复杂的局部构件,尽量缩短管线,减少分支管线,避免复杂的局部构件,以节省材料和减小系统阻力。以节省材料和减小系统阻力。 2要便于施工和检修,恰当处理与空调水、消防水管道系要便于施工和检修,恰当处理与空调水、消防水管道系统及其他管道系统在布置上可能遇到的矛盾。统及其他

    5、管道系统在布置上可能遇到的矛盾。二、风道系统水力计算二、风道系统水力计算 空气流动阻力包括摩擦阻力和局部阻力。风管沿程空气流动阻力包括摩擦阻力和局部阻力。风管沿程阻力损失通常大约为阻力损失通常大约为1 1Pa/m,Pa/m,局部阻力可按沿程阻力局部阻力可按沿程阻力50%50%估算估算. . 三、风机的选择与校核三、风机的选择与校核选择或校核风机应注意如下几点:选择或校核风机应注意如下几点:(1)、考虑到风管漏风、风机出力自然衰减和计算误)、考虑到风管漏风、风机出力自然衰减和计算误差等因素差等因素(2)、如果风机使用地点对噪声要求较高,应考虑选)、如果风机使用地点对噪声要求较高,应考虑选用低转速

    6、、低噪型风机。用低转速、低噪型风机。空调水系统第六节第六节 空调水系统的设计及计算空调水系统的设计及计算空调水系统第六节第六节 空调水系统的设计及计算空调水系统的设计及计算一、空调水系统的形式一、空调水系统的形式()、同程系统与异程系统)、同程系统与异程系统(二)、定流量与变流量系统(二)、定流量与变流量系统(三)、两管制与四管制系统(三)、两管制与四管制系统(四)、水系统分区(四)、水系统分区二、空调水系统的水力计算二、空调水系统的水力计算(一)、空调管道水力计算的基本公式(一)、空调管道水力计算的基本公式(二)、空调水系统阻力的组成(二)、空调水系统阻力的组成(三)、空调水系统的压力分布(

    7、三)、空调水系统的压力分布水系统型式定流量与变流量系统定流量与变流量系统冷冻水变流量系统冷冻水异程系统冷冻水同程系统两管制与四管制系统水系统分区变水流量方法变水流量方法 根据以上所述,可以粗略估计出一幢约根据以上所述,可以粗略估计出一幢约100m高的高层建筑空调水系统高的高层建筑空调水系统的压力损失,也即循环水泵所需的扬程:的压力损失,也即循环水泵所需的扬程:1. 冷水机组阻力:冷水机组阻力:取取80kPa(8m水柱);水柱);2. 管路阻力:管路阻力:取冷冻机房内的除污器、集水器、分水器及管路等的阻力为取冷冻机房内的除污器、集水器、分水器及管路等的阻力为50kPa;取输配侧管路长度取输配侧管

    8、路长度300m与比摩阻与比摩阻200Pam,则摩擦阻力为则摩擦阻力为30020060000Pa60kPa;如考虑输配侧的局部阻力为摩擦阻力的如考虑输配侧的局部阻力为摩擦阻力的50,则局部阻力为,则局部阻力为60kPa0.530kPa;系统管路的总阻力为系统管路的总阻力为50kPa60kPa30kPa140kPa(14m水柱);水柱);3. 空调末端装置阻力:空调末端装置阻力:组合式空调器的阻力一般比风机盘管阻力大,故取前组合式空调器的阻力一般比风机盘管阻力大,故取前者的阻力为者的阻力为45kPa(4.5m水柱);水柱);4. 二通调节阀的阻力:二通调节阀的阻力:取取40kPa(4.0m水柱)。

    9、水柱)。于是,水系统的各部分阻力之和为:于是,水系统的各部分阻力之和为:80kPa140kPa+45kPa+40kPa=305kPa(30.5m水柱)。水柱)。5. 水泵扬程:水泵扬程:取取10的安全系数,则扬程的安全系数,则扬程H=30.5m1.133.55m。 根据以上估算结果,可以基本掌握类同规模建筑物的空调水系统的压力根据以上估算结果,可以基本掌握类同规模建筑物的空调水系统的压力损失值范围,尤其应防止因未经计算,过于保守,而将系统压力损失估计损失值范围,尤其应防止因未经计算,过于保守,而将系统压力损失估计过大,水泵扬程选得过大,导致能量浪费。过大,水泵扬程选得过大,导致能量浪费。空调冷

    10、水系统水力计算估算空调冷水系统水力计算估算水系统基本构件水系统基本构件阀门、管件阀门、管件水系统基本装置水系统基本装置阀门、水龙头阀门、水龙头水系统装置水系统装置止回阀 弹簧密封圈阀瓣水系统装置水系统装置安全阀安全阀水系统装置水系统装置调节阀调节阀第七节、风管系统施工及安装第七节、风管系统施工及安装一、施工规范与施工工艺标准(一)通风空调管道及部件制作 应 按 通 风 与 空 调 工 程 施 工 及 验 收 规 范 (GBJ24382)有关规定执行 (三)通风空凋设备(空调机组、通风机、消声器等)安装 应按通风与空洞工程施工及验收规范(GBJ24382)有关规定执行(四)通风空洞管道防腐与保温

    11、 应 按 通 风 与 空 调 工 程 施 工 及 验 收 规 范 (GBJ24382)有关规定执行。 二、通风空调风管系统安装应注意的问题1弯管部分应尽量采用较大的曲率半径弯管部分应尽量采用较大的曲率半径2风机进出口与风管之间应采用长约风机进出口与风管之间应采用长约150 mm的玻璃纤维布软接头连接。送的玻璃纤维布软接头连接。送风管靠近风机出口处的转向,必须与风机的转动方向一致,风机出口到转弯风管靠近风机出口处的转向,必须与风机的转动方向一致,风机出口到转弯处应有不小于处应有不小于3D的直管段,以便使气流通畅均匀,避免造成不必要的静压损的直管段,以便使气流通畅均匀,避免造成不必要的静压损失。风

    12、机出口调节阀门应装在软接头之后,以免风机振动使阀门产生附加噪失。风机出口调节阀门应装在软接头之后,以免风机振动使阀门产生附加噪声。声。3矩形保温风管的支吊、托架宜设在保温层外部,并且在保温风管与支吊托矩形保温风管的支吊、托架宜设在保温层外部,并且在保温风管与支吊托架间隔设木垫,木垫厚度与保温层相同,木垫应预作防腐处理。架间隔设木垫,木垫厚度与保温层相同,木垫应预作防腐处理。4支吊托架的预埋件或膨胀螺栓的位置应正确埋入时必须保证结合牢靠。支吊托架的预埋件或膨胀螺栓的位置应正确埋入时必须保证结合牢靠。5空调送风、回风管及新风机组送风管外均应敷设保温材料,以防止风管外空调送风、回风管及新风机组送风管外均应敷设保温材料,以防止风管外表面结露滴水。表面结露滴水。思考题1. 冷负荷定义,包括内容?2.一次回风,二次回风系统各有什么特点?3.如何确定送风量及送风状态点?4.空调水系统形式有哪些?水系统阻力构成?

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