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空调系统设计必备资料、常用公式及估算数据
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关键词: 空调数据估算
空调设计常用公式
冷 、热负荷估算
风系统常用公式
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如何计算空调负荷与送风量?
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关键词: 民用建筑供暖通风与空气调节设计规范
暖通空调规范
空调负荷计算的目的在于确定空调系统的送风量并作为选择空调设备(如空气处理机组中的冷却器、加热器、加湿器等)容量的基本依据。 在室内外热、湿扰量的作用下,某一时刻进入一个恒温恒湿房间内的总热量和总湿量称为在该时刻的得热量和得湿量。当得热量为负值时称为耗(失)热量。 空调的负荷可以分为冷负荷、热负荷和湿负荷三种。在某一时刻为保持房间恒温恒湿,需向房间供应的冷量称为冷负荷(Cooling Load);反之,为补偿房间矢热而需向房间供应的热量称为热负荷(Heat Load);为维持室内相对湿度所需由房间增加的湿量称为湿负荷(Moisture Load)。 也可以这么理解,
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如何确定空调负荷与送风量
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空调负荷 为维持某一环境,单位时间内,从某一空间除去(或加进)的热量(显热和潜热),称为空调负荷。空调房间的负荷来源于房间外部和内部:如:温差传热、太阳辐射热、设备散热散湿、人体散热散湿等。 空调负荷是空调工程设计中最基本的、也是最重要的数据之一,它的数值直接影响到空调方案的选择,空调和冷热源等设备容量的大小,进而影响到工程投资费用、设备能耗、系统运行费用以及空调的使用效果。 室内外空气计算参数 在设计一个中央空调系统时,首先要明确设计目标和设计的条件,即:空
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空调负荷计算与送风量的确定
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空调负荷计算的目的在于确定空调系统的送风量并作为选择空调设备(如空气处理机组中的冷却器、加热器、加湿器等)容量的基本依据。 在室内外热、湿扰量的作用下,某一时刻进入一个恒温恒湿房间内的总热量和总湿量称为在该时刻的得热量和得湿量。当得热量为负值时称为耗(失)热量。 空调的负荷可以分为冷负荷、热负荷和湿负荷三种。在某一时刻为保持房间恒温恒湿,需向房间供应的冷量称为冷负荷(Cooling Load);反之,为补偿房间矢热而需向房间供应的热量称为热负荷(Heat Load);为维持室内相对湿度所需由房间增加的湿量称为湿负荷(Moisture Lo
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制药厂新版GMP改造全套施工图(含净化空调系统风量平衡表)
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一.设计说明 1.设计内容 (1)本工程为成都优他制药有限责任公司《生产基地——综合厂房》之生产区部分,该区主体为一层、局部二层、五层现浇框 (2)本施工图设计内容包括车间的空调、通风设计。架结构厂房。 2.设计依据 夏季:空调干球温度 31.6℃;空调湿球温度 26.7℃;通风温度 29℃;室外风速 1.1m/s。 冬季:空调干球温度 1℃;相对湿度 80%;通风温度 6℃;室外风速 0.9m/s。 3.空调室内设计参数及系统设置 4.空调冷、热源所有舒适空调仅设计夏季制冷,冬季仅机械通风。药材阴凉库及与外墙相邻
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暖通空调设计计算公式、负荷计算与送风量的确定
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常用设计计算公式总热量: Unit:kcal/h 1RT=3.5kw 1P=2.324kw 1kw=860kcal/h 1k=4.27J 1.QT=QS+QL 空气冷却:QT=0.24*&*L*(h1-h2) QT-----空气的总热量 QS-----空气的显热量 QL-----空气的潜热量 & -----空气的比重取1.2 kg/m3 L -----室内总送风量M3/H h1 -----空气的初焓值kJ/kg H2 -----空气的终焓值kJ/kg
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空调负荷计算与送风量的确定(看完就懂)
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空调负荷计算的目的在于确定空调系统的送风量并作为选择空调设备(如空气处理机组中的冷却器、加热器、加湿器等)容量的基本依据。 在室内外热、湿扰量的作用下,某一时刻进入一个恒温恒湿房间内的总热量和总湿量称为在该时刻的得热量和得湿量。当得热量为负值时称为耗(失)热量。 空调的负荷可以分为冷负荷、热负荷和湿负荷三种。在某一时刻为保持房间恒温恒湿,需向房间供应的冷量称为冷负荷(Cooling Load);反之,为补偿房间矢热而需向房间供应的热量称为热负荷(Heat Load);为维持室内相对湿度所需由房间增加的湿量称为湿负荷(Moisture Load)。 也可以这么理解,
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全面了解变风量空调系统末端装置、消声及气流组织
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变风量末端装置变风量末端装置分类 1.按改变房间送风方式分:单风道型、风机动力型、旁通型、诱导型、变风量风口; 2.按补偿系统压力变化方式分:压力相关型、压力无关型; 3.按末端装置形式分:矩形末端装置、圆形末端装置; 4.按驱动执行机构能源划分:气动型末端装置、电动型末端装置; 5.按控制方式划分:电气模拟控制型、电子模拟控制型、直接数字式控制(DDC); 6.按末端装置送风量变化划分:定风量型末端装置、变风量型末端装置; 7.按再热方式划分:无再热型、热水再热型、电热再热型; 8.按末端装置通道数划分:单风道型
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浅谈空调制冷量、制热量、循环风量
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为规范空调器的生产,保证消费者的利益,国家业务主管部门制定了空调器的一系列技术标准及相应的测量方法。 显然,空调器的主要技术指标不仅是衡量其质量高低的主要依据,而且也是判断其运行是否正常的主要依据。因此,空调的销售、安装、维修人员均应清楚其含义,以便于更好地从事销售活动以及对空调器的故障进行判断检修。 从使用与维修的角度应了解的空调器技术指标主要有制冷量、制热量、循环风量、消耗功率等8项。 1 制冷量 空调器进行制冷运行时,单位时间从密闭空间、房间或区域除去的热量称为制冷量,单位为W。空调器制冷量又有名义制冷量和实测
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连载· 32 |《变风量空调系统》选型指导
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关键词: 变风量空调系统
变风量末端装置
1.SLT 射流低温送风口选型建议 射程 T0.25(Vt=0.25m/s)与房间特征长度 L 的比值在 0.5 和 3.3 之间,即 T0.25/L=0.5~3.0。 射程 T0.25(Vt=0.25m/s)与风口边缘离墙距离 P1 的比值大于等于 2.5,即 T0.25/ P1 ≥ 2.5; 或射程 T0.25(Vt=0.25m/s) 与风口边缘间距离 P2 的比值大于等于 1.25,即 T0.25/P2 ≥ 1.25。 SLT 射流低温送风口布置示意如图 5-15 所示。 图 5-15 SLT 射流低温送风口布置示意图
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变风量空调负荷计算
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2.3.1 空调负荷的定义 冷负荷:在某一时刻为保持室内环境要求的温度和湿度,需要向室内供应的冷量(或需要从室内移除的热量)称为冷负荷。 热负荷:在某一时刻为保持室内环境要求的温度和湿度,为了补偿房间失热而需向 房间供应的热量。 2.3.2 空调负荷的组成 空调负荷在不同的时刻差别很大,主要取决于外部因素(如室外温度、太阳辐射强 度等)和室内因素(如室内人员、灯光、设备等)。 冷负荷是由以传热、对流、辐射形式的热传递过程,通过围护结构、室内热源以及 系统产生。 空调区的夏季冷负荷,应该根据下述各项热量的种类、性质以及空调区
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浅谈变风量空调系统负荷计算
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变风量系统属于全空气空调系统的范畴,在负荷计算的原理上,它与全空气空调系统没有区别,但在计算方法和步骤上,有其自身的特点。 冷负荷计算的目的,是为了确定建筑物每一模数,或每一房间的最大负荷值,进而求得它们需要的最大送风量。在此基础上,再求得整个系统,乃至整幢建筑物所需要的负荷值。 由于变风量系统能够为单台末端装置,或一群末端装置提供温度控制,所以,在模数化的建筑物内应用这种系统非常合理,因此,要计算单个建筑模数的冷负荷。但如果建筑平面几何形状不规则,难以模数化,则应逐个房间计算冷负荷。 多房间、多层建筑物的负荷值会重复出现,所以,只要计算出建筑物
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连载· 40 |《变风量空调系统》——6.2.2单元测试
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6.2.2 单元测试 空调系统调试之前,应先进行设备单机试运转,设备单机试运转符合设计要求后,方可进行系统调试工作。设备通电运转前必须经厂家技术人员检查无误后才能通电,设备单机试运转及系统调试过程中须有各设备厂家配合调试。在电气设备、主回路及控制回路的性能符合要求的条件下,分别对各种设备进行检查、清洗、调整,并进行连续一段时间的运转。各项技术指标,例如轴承温度、风量、压力、扬程等达到设计要求后, 单体设备的试运转合格。 6.2.2.1 空调机组试运转 (1)空调机房和设备内部清理。 (2)风机外观检查: 1)
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连载· 18 |《变风量空调系统》低温送风对建筑设计要求
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关键词: 变风量空调系统
建筑设计要求
低温送风变风量空调设计 变风量空调系统因具有舒适、节能及智能化运行等优点,得到了越来越广泛的 应用;但是,由于其过高的投资成本,严重阻碍了它的应用。成本之所以居高不下, 主要原因是与风机盘管系统相比,由于末端以空气替代水作为载冷剂,输送相同冷 量空气流量大于水的流量,增加了冷量输送系统,即风管和风机的成本;另一方面, 变风量末端装置、控制系统是变风量系统的核心部件,技术门槛相对较高,大部分项目以依赖进口产品为主,是造成系统造价居高不下的另一重要原因。近年来,国内一 些科研院所和企业不遗余力开展研究并不断创新。首先,对系统设计参数进行创新, 通过降低送水温度和送风温度,实现
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连载· 31 |《变风量空调系统》新型射流低温风口设计选型
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关键词: 变风量空调系统
新型射流低温风口
5.3.3 SL 射流低温送风口选型 1. 型号说明 ① ② ③ ④ SL–T–D–60 ①——射流低温送风口 ②——低温送风口类型。T 表示是长条形低温送风口;F 表示是方形低温送风口。 ③——送风类型。C 表示送风方式为侧送型;D 表示送风方式为顶送型;X 表示送 风方式为下送型。 ④——名义长度,实际长度为名义长度 ×10,单位为 mm。 2. 选型参数 (1)SLTD 型射流低温送风口。其结构如图 5-11 所示,外形尺寸见表 5-17,性能参数见表 5-18。
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连载· 38 |《变风量空调系统》 自控系统安装
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关键词: 变风量空调系统
自控系统安装
1. 施工工艺流程 熟悉图样(深化图样设计)→ 预埋管 → 预留孔洞 → 安装线槽 → 放线 → 设备安装 → 调试 → 联动系统单体调试 → 系统联调。 2. 预埋管 自控系统在土建结构施工阶段做到以下几点: (1)深入了解施工图样上需预埋的盒、管等情况,尤其是结构板、柱、梁内部分, 跟随土建结构施工从下到上提前预埋。 (2)与土建技术人员协调,保证预埋的管盒满足土建技术要求及保护层厚度,配合 土建结构施工预埋好过墙洞。 3. 安装线槽和放线 (1)线槽的安装。 1)电线导管与
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连载·17|《变风量空调系统》空气处理机组控制
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关键词: 变风量空调系统
空气处理机组控制
3.3 空 气 处 理 机 组 控 制 3.3.1 风量控制 当变风量末端装置的风量变化时,送风管中的静压会发生变化,空气处理系统的总 送风量应随之变化。如何实现系统总送风量能跟随变风量末端装置的风量变化而实时调 整,又能确保系统稳定运行,是空气处理系统风量控制的关键。风量控制的类型主要分 为:定静压控制、可变静压控制、变静压控制、总风量控制。 风量控制的目的有两个:一是保证正常工作的变风量末端风阀尽可能在较高开度下工作。避免低开度下的VAV 节流损失,节约运行费用;避免高入口静压下产生的噪声。二是保证系统稳定运行。空气处理系统的调节是多个参数耦合的
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连载· 12 |变风量空调系统:变风量空调新风系统设计
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关键词: 变风量空调系统
新风系统设计
分散处理方式
变风量空调系统新风设计 变风量系统中新风量的分配和空调系统的分区形式有很大的关系,无论采用何种分 区形式,在总新风量固定的情况下,各朝向的房间都会出现新风量小于设计要求的最小新风量的情况。要想让所有房间的新风量都满足要求,这时总的新风量需要加大;加大 新风量可以满足所有房间的新风量要求,同时在过渡季节也会节省一部分能量;但新风量加大以后夏季和冬季又会多消耗处理新风的冷热量,因此应该选取一个全年运行模式下的最佳新风量。 例如:夏季,除了内热冷负荷外,外区变风量末端装置还承担围护结构冷负荷,它 多耗用了一部分含有新风的送风量。如果仍按照系统总人数 × 新风标准来确定总新风 量,
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连载· 13 |变风量空调系统:变风量空调风管系统设计
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关键词: 变风量空调系统
风管系统设计
2.7 变风量空调风管系统设计 2.7.1 设计指南 空调风管系统设计,对于确保空调系统运行有效和节能,是一个很重要的环节。变 风量空调的送风系统设计,有两个基本要求:①变风量末端装置的运行需要送风管内有 一定的静压;②这个静压值在整个系统运行过程中应保持稳定,以利于末端装置的稳定 运行。所以,变风量空调的送风系统一般都设计成中速、中压系统。当然,它也可以设 计成低速低压系统,但是,除了风管尺寸变大以外,还要注意满足系统静压控制的要求 和末端装置运行所必需要保持的静压值。在风管设计中遵循以下原则,可在系统的初投 资和运行费两方面取得一个合理的平衡。 (1)风管应尽
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连载· 36 |《变风量空调系统》变风量空调系统安装与调试
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6.1.2 变风量末端装置 VAV-TMN安装 1.工艺流程 预检→执行器 / 电动机检查试转→再加热盘管水压检验→定位→支架制作→安装→ 连接配管→安装后检查。 2. 风管接口 VAV-TMN 主风管圆边倒角半径应不小于风管高度的一半,风管连接采用内承插或角铁法兰方式。 3. 软管链接 噪声衰减器与风口连接采用带玻璃棉(25mm)厚保温的铝制软风管。各种规格的软管厚度均为0.15mm,轴向受力大于200N。软风管与风管之间的连接方式及软风管与风口的连接方式如图6-2 所示。
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连载· 10|变风量空调系统:变风量空气处理机组设计选型
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关键词: 变风量空调系统
变风量空气处理机组
变风量空气处理机组原理 变风量空气处理机组主要由送风机、冷水盘管、热水盘管(四管制)、粗效过滤器、 箱体等部件组成。根据使用功能要求,可以选择增加中效过滤器、消声、加湿、杀菌等 功能。空气处理机组一般应安装在空调机房内,并配置一套变风量空调智慧控制柜(内 含变频器、控制器)对机组进行供电和控制,以实现空气处理机组启停、变频调节、变 送风温度控制、新风调节等功能。 2.4.1 风机 第一,变风量空气处理机组的风机的特性曲线应具有平缓的特征,这样当风量减少 时可以避免系统增加不必要的静压;第二,选择风机时其工作范围应处于较稳定的高效 区内;第三
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