空调风管设计ppt.ppt
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1、1,风 管 设 计,2,简介,风管阻力计算,风管管路设计计算,布风的基本概念,风管设计,3,空气的参数,压力 Pa 温度 含湿量 kg/kg干空气 相对湿度 % 速度 m/s 洁净度 级 密度 kg/m3 流量 m3/h 运动粘性系数 m2/s,4,风管的作用,房 间,冷 风,风管,风管的分类,低速风管:传统设计,高速风管:高层建筑空调,5,空气处理系统的分类,单区域系统 : 房间负荷变化时, 空气流量不变. 中央设备只有一个温控器控制. 风机流量 CFM 保持恒定. 如果采用多速或变速风机, 风机流量CFM可以改变,6,多区域系统 : 空气流量根据各区域需求控制 (风阀安装在支风管上并由各房
2、间或区域温控器控制) 中央设备由监控区域温控器的微处理器控制. 风机流量 CFM 可以恒定, 但必须安装旁通风门以保证中央设备所需的空气流量. 假如风机或压缩机的转速 RPM可以连续调节,风机流量 CFM 也可以变化.,7,送风风管系统的分类,送风风管的几何形状 1. 主风管与支风管 2. 辐射式 3. 周边环路式,8,送风口位置 : 与围护结构有关 1. 周边送风系统 2. 顶棚送风系统 3 . 内墙高端送风系统,风管材料 : 根据需要及当地建筑规范选用 1 .不锈钢板 7. 玻璃钢板 2 . 镀锌钢板 8. 柔性金属螺旋风管 3 . 涂塑钢板 9. 水泥 4. 铝板 10. 石棉 5. P
3、VC 塑料板 6. 玻璃纤维增强型塑料板,9,风管系统阻力,空气分配系统或风管系统对于每个流量都存在一定的阻力。 这个阻力是空气流经管道、送风口、调节风门、过滤器和风机盘管等的压降总和。 风机必须克服这一阻力才能保证一定的送风量。,2,1.5“,3.5,10,外部静压,外部静压 系统单元之外的压降总和。,外部静压,机内静压,11,静压测量,倾斜式压力计,12,测量全压,倾斜式压力计,13,PT - PS = PV,动压测量,14,风管的设计原则,风管布置 走向 风道材料 所占空间 建筑美观,风管内空气速度,制冷效果,噪声,已知风量,1、考虑噪声、材料、能耗和安装空间的条件下将风速确定在允许范围
4、内; 2、避免风速、风向的陡变; 3、方形风管尽可能设计成正方形,高宽比不得超过8:1,一般应控制在4:1范围内; 方形风管当量直径的计算: dc=1.30(ab)0.625/ (a+b)0.25 4、采用光滑的风管材料; 5、安装时由于材料、安装连接方式等方面的变化会导致实际阻力与设计阻力存在差异,因此选用风扇和电机时应考虑一定的安全系数; 6、避免风管与管道或其他建筑设施冲突。不可避免时要采用平滑过渡,过渡段的长径比要大于3。,15,若风道内空气流速大,则风道截面小,节省风道材料,少占建筑空间。 但风速大,则系统阻力也大,需要风机的压力高,消耗的功率也就多,而且可能导致噪声增大。如果采用较
5、小的风速, 则出现上述相反的情况。所以在风速的取值上,必然有一个最经济的风速值。 根据经济比较,空调系统中的风速可如下采取:在一般空调系统中,采用低风速;对高层建筑,因风道占用建筑空间的矛盾较为突出,为了节省造价,一般采用较高风速.,风管内空气流速的确定,16,风道计算方法,计算风道系统的要点是首先要选定系统最不利的环路, 一般即指最长或局部构件最多的分支管路; 其次是根据风量和所选定的风 速,计算各管段 (指该环路) 的断面尺寸,并根据该尺寸求出各管段 阻力和系统总阻力, 根据总阻力选定风机; 最后,按系统阻力平衡的原则,确定其余分支管路的管径,要 求各环路间的总阻力差别不 大于15,在不能
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