[分享]空调机组新风量资料下载

发表于2020-07-22    

空调机组新风量专题为您提供空调机组新风量的相关资料与视频课程,您可以下载空调机组新风量资料进行参考,观看相关视频课程提升技能。更多内容请查看筑龙学社暖通空调热点推荐

建筑消防设计实战培训【水暖】 立即试听

学员数 543 好评率 90.00%

关键词: 消防设计|防排烟设计|消火栓系统设计|喷淋系统设计|气体灭火|通风管道

空调机组新风量资料下载-建筑消防设计实战培训【水暖】 立即试听

列车空调机组动态新风量分析 立即下载

等级:空调机组新风量资料下载_1     文件 176.00KB 格式 pdf

内容简介 列车运行时空调机组新风量与列车静止时不同。文章通过CFD数值模拟的方法分析了列车空调新风口的压力场和列车运行速度的关系,并进一步研究了其新风量的变化。
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新风机组和空调机组的区别 查看详情

浏览数:939 空调机组新风量资料下载-新风机组和空调机组的区别

新风机组和空调机组区别一:  新风机组是用来处理新风的,在一座大形建筑内,一般新风机组是和风机盘管配合起来使用,风机盘管+新风机其实就和空调机差不多了。一般情况下,空调机本身有新风口,新风用来保证室内空气的质量,并补充室内排风。由于风机盘管没有新风口,所以需要新风机提供,新风机组提供的经过处理的新风和经过风机盘管处理过的回风,或者是先混合再由风机盘管处理,然后送入房间内。  新风机组和空调机组区别二:  新风机组主要处理室外空气,而空调机组用于处理经过新风机处理的空气,但是新风机可以有回风,回风也可以有新风,其目的都是为了
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组合式空调机组基础知识 查看详情

浏览数:1848 空调机组新风量资料下载-组合式空调机组基础知识

一、组合式空调机组  是由各种空气处理功能段组装而成的一种空气处理设备。适用于阻力大于100Pa的空调系统。机组空气处理功能段有空气混合、均流、过滤、冷却、一次和二次加热、去湿、加湿、送风机、回风机、喷水、消声、热回收等单元体。 新风进入空调机组,与室内来的回风在混合段中混合。混合空气经过初效过滤段,滤去尘埃和杂物,再经过中效过滤段进行二次过滤,滤去更小的尘埃和杂物。然后,通过表冷段或加热段进行降温或加热后使空气达到所需的温度点,然后再通过加湿段加湿到系统所需要湿度要求即达到指定的送风状态点,最后通过风机段把处理好的空气送入室内。
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冬季空调机组盘管冻裂根源及防治方法 查看详情

浏览数:1117 空调机组新风量资料下载-冬季空调机组盘管冻裂根源及防治方法

一般情况下,空调机组换热器中的热媒体均为水(表冷:7~12℃;加热70—90℃或有蒸汽加热)。北方的冬天,当气温降至摄氏零度以下后,无论是净化空调商用空调还是新风机组,机房的操作和管理须备加留神,稍有不慎就会发生空调器加热盘管表冷盘管等的冻裂,由于风机盘管机组多安装在吊顶内,一旦漏水对吊顶和室内设备,物品损害较大,因此风机盘管机组的防冻非常重要。 一.冻裂根源 为了防止风机盘管冻裂现象的发生,通常我们会对其做保温处理,甚至加设局部防冻采暖。但冻裂事件仍然时有发生,给很多个人或企业造成了严重的损失。究其原因,大致有以下几点: 1、脏堵。脏堵是比较常见的一个问题,一般
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汽车空调机组常见漏水现象原因分析及处理方法 查看详情

浏览数:4108 空调机组新风量资料下载-汽车空调机组常见漏水现象原因分析及处理方法

空调风口漏水是空调客车在运用过程中的常见问题之一。如何改善机组的结构设计、加强空调机组的定检检修和运用维护、消除运用中出现的漏水问题、提高旅客列车的舒适性和电气设备使用的稳定性,是值得关注的课题。 车体回风口漏水的原因分析及处理建议 (1) 空调客车由于使用年限已久,防风胶条、防水胶条安装槽出现锈蚀穿孔,同时,防风、防水胶条出现老化裂损,胶条接口胶水出现老化开裂或胶条与安装槽之间密封不良。车顶接水盘的水通过裂缝,穿越防风、防水胶条,在回风口处出现漏。 处理建议:防风胶条、防水胶条安装槽出现锈蚀穿孔者进行截换,其他部位也要清除锈垢,涂刷红丹防锈底漆,待漆干后涂刷原色
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新风量和排风量的简单计算法 查看详情

浏览数:1298 空调机组新风量资料下载-新风量和排风量的简单计算法

新风量计算方式一 按房间可容纳人数计算:(适用于有分割的,多个小房间) Qm=N ×qm N—人数;(单位面积内的人数可以根据单位面积容积率计算,即人数=面积×0.8) Qm —新风量,单位:m3/h; qm —每人所需要的新风量(一般每人按30 ~50m3/人计算)。  新风量计算方式二 按新风占总送风的百分比计算: Q新风量=Q总送量 ×10 ~30%(适用于面积比较大的区域) 新风量取总送风量的10%至30% 注:总送风量就是承载空调区域冷(热
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新风量及排风量的计算 查看详情

浏览数:2568 空调机组新风量资料下载-新风量及排风量的计算

新风量计算 新风量计算方式一 按房间可容纳人数计算:(适用于有分割的,多个小房间) Qm=N ×qm N—人数;(单位面积内的人数可以根据单位面积容积率计算,即人数=面积×0.8) Qm —新风量,单位:m3/h; qm —每人所需要的新风量(一般每人按30 ~50m3/人计算)。 新风量计算方式二 按新风占总送风的百分比计算: Q新风量=Q总送量 ×10 ~30%(适用于面积比较大的区域) 新风量取总送风量的10%至30% 注:总送风量就是承载空调区域冷(热)负荷的多台空
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暖通空调——VAV变风量系统设计入门(二) 查看详情

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关键词: 变风量空调系统 VAV变风量系统

空调机组新风量资料下载-暖通空调——VAV变风量系统设计入门(二)
流量环:多点式风速(压差)传感器流量环是压力无关型机组中核心部件;2组8个小孔(面对和逆向气流)分别测量全压和静压,得到的压力差为动压;动压Pd=全压-静压=½ρv²=0.5*1.2*v²  三种系统级控制模式:白天一般采用该模式,在建筑物有人使用的区域必须保持通风和适当的制冷/制热温度设定点,为此必须保证:主送风机持续运行;主送风机受控运行来维持系统静压设定点;恒定的一次风温度设定点;新风阀保持适当的通风;终端设备维持各自的有人使用模式下的温度设定点。晚上会采用该模式,在建筑物无人使用时不需要新风,在周边区域仅需防止其太冷或太热,内部区域则可以不控制。顶层的所有区域均需温
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VAV变风量空调系统基础应用手册 查看详情

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关键词: 变风量空调系统 VAV变风量空调系统 空调末端系统

空调机组新风量资料下载-VAV变风量空调系统基础应用手册
来源:机电人脉 如有侵权,请联系删除  变风量空调系统是利用改变进入空调区域的送风量来适应区域内负荷变化的一种空调系统,是全空气系统的一种类别,主要用于办公和其他商用建筑。最大的优点在于节能和提供良好的舒适性。变风量空调系统基本构成变风量空调系统有各种类型,他们均有四个基本部分构成:变风量末端装置、空气处理及输送设备、风管系统及自动控制系统。 变风量空调系统基本构成图定风量、变风量的主要区别:定风量系统为空调机吹出的风量一定,以提供空调区域所需要的冷(暖)气。当空调区域负荷变动时,则以改变送风温度应付室内负荷,并达到维持室内温度于舒适区的要求。显热(W)
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暖通空调——VAV变风量系统设计入门(一) 查看详情

浏览数:93 空调机组新风量资料下载-暖通空调——VAV变风量系统设计入门(一)

变风量空调系统是利用改变进入空调区域的送风量来适应区域内负荷变化的一种空调系统,是全空气系统的一种类别,主要用于办公和其他商用建筑。最大的优点在于节能和提供良好的舒适性。变风量空调系统基本构成变风量空调系统有各种类型,他们均有四个基本部分构成:变风量末端装置、空气处理及输送设备、风管系统及自动控制系统。 变风量空调系统基本构成图定风量、变风量的主要区别:定风量系统为空调机吹出的风量一定,以提供空调区域所需要的冷(暖)气。当空调区域负荷变动时,则以改变送风温度应付室内负荷,并达到维持室内温度于舒适区的要求。显热(W):Qs=1.2×L/s*△t 定风量再热式系统是从机房送出的
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连载· 40 |《变风量空调系统》——6.2.2单元测试 查看详情

浏览数:424 空调机组新风量资料下载-连载· 40 |《变风量空调系统》——6.2.2单元测试

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· 41 |《变风量空调系统》联合调试 查看详情

浏览数:624 空调机组新风量资料下载-连载· 41 |《变风量空调系统》联合调试

6.2.3.1变风量空调机组联合调试 在完成控制元件测试后,通过控制器开始变风量空调机组的自控调试: (1)实时监测各空调机组的运行状态、故障报警和手/自动状态。 (2)根据工作日及节假日作息时间表制定相应的时间程序,定时启停机组。 (3)连锁控制:风机、风阀、水阀连锁控制,停风机时自动关闭水阀和风阀,风机起动时,自动打开风阀,并延时打开水阀。 (4)在送风干管接近末端的3/4处设置静压传感器。空气处理机送风量受管道静压控制。空调机组通过变频控制调节送风管道静压,既满足送风量需求又实现节能。 (5)所有空气处理机均配置了电
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连载· 22|《变风量空调系统》送风温度和送风量设计 查看详情

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关键词: 变风量空调系统 送风温度和送风量设计 风机和管道温升

空调机组新风量资料下载-连载· 22|《变风量空调系统》送风温度和送风量设计
送风温度和送风量设计 4.4.2风机和管道温升 1. 风机和管道温升计算必要性分析 由于低温送风管内外空气温差大,风管温升明显,温升对送风量的确定影响很大, 因此低温送风系统设计在计算送风量时必须计算风机温升和风管温升。因此,确定低温 送风系统的送风量,其中一个关键的因素是风机和风管的温升,该温升在低温送风系统 中不能忽略,这是与常规空调系统不同之处,示意图如图 4-1 所示。  图4-1低温送风系统工作原理图 而确定风机和风管的温升又与房间送风量相关,形成了一个“循环”,其计算过程可以采用先假设后逼近的方法处理,如图 4-2 所示。
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连载· 45 |《变风量空调系统》武汉建设大厦变风量空调设计应用 查看详情

浏览数:609

关键词: 变风量空调系统 武汉建设大厦 变风量空调设计应用

空调机组新风量资料下载-连载· 45 |《变风量空调系统》武汉建设大厦变风量空调设计应用
7.3.1项目概况  1.工程概况   图7-23武汉建设大厦实景照  武汉建设大厦位于武汉市常青路,是在原有旧商业建筑的基础上改造建成,如图7-23 所示。该建筑共 6 层,建筑高度 23.9m,其中地下 1 层,建筑面积4221.6m2,主要功能为车库和设备用房,地上 5 层,建筑面积 20127.6m2,主要功能为办公、多功能厅、会议、接待等。   2.设计基本参数  室外空气计算参数见表 7-13。  表 7-13 室外空气计算参数
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连载· 50|《变风量空调系统》深圳能源大厦变风量空调设计应用 查看详情

浏览数:632

关键词: 变风量空调系统 深圳能源大厦 变风量空调设计应用

空调机组新风量资料下载-连载· 50|《变风量空调系统》深圳能源大厦变风量空调设计应用
深圳能源大厦为深圳能源集团股份有限公司总部大楼,位于深圳市福田中心区滨河大道与金田路交汇处东北角,工程项目为超高层建筑,由南北两栋塔楼、裙楼及4层地下室组成,北塔楼42层,高度218m,南塔楼20层,高度116m,裙楼8层,高度46m。总用地面积9047.06m2,其中建设用地面积6427.6 m2。总建筑面积约14.3万m2,其中地上建筑面积约10.7万m2,地下建筑面积约为3.6万m2。  能源大厦南、北塔楼写字楼采用 源牌VAV变风量空调系统,设计采用VAVBOX约1500套。  源牌VAV-TMN自控系统组成原理图  源牌变
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连载· 51|《变风量空调系统》上海白玉兰广场变风量空调设计应用 查看详情

浏览数:566

关键词: 变风量空调系统 上海白玉兰广场 变风量空调设计应用

空调机组新风量资料下载-连载· 51|《变风量空调系统》上海白玉兰广场变风量空调设计应用
7.9.1 项目概况  图 7-49 上海白玉兰广场 “上海浦西第一高楼”白玉兰广场, 地处北外滩黄浦江沿岸地区,与陆家嘴隔江相望,如图7-49所示。总建筑面积42万m2,其中地上26万m2,地下16万m2,包括一座66层、高320m的办公塔楼和一座39层、高172m的酒店塔楼。 白玉兰广场与东方明珠、金茂大厦、环球金融中心、上海中心隔江呼应,其四层地下空间将分别与上海国际客运中心 和地铁12号线国际客运中心站相通。 项目采用源牌单风道 VAVBOX、并联动力型VAVBOX共计3100台。 7.9.2 系统设计基本参数
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连载· 42 |《变风量空调系统》变风量空调设计应用实例 查看详情

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关键词: 变风量空调系统 变风量空调设计

空调机组新风量资料下载-连载· 42 |《变风量空调系统》变风量空调设计应用实例
7.1华电电力科学研究院办公楼低温送风变风量空调设计应用 7.1.1 工程概况      华电电力科学研究院办公大楼位于浙江省杭州市,总建筑面积约16000m2大楼夏季冷源采用冰蓄冷,为充分利用冰蓄冷系统提供的高品位冷源,大楼部分办公楼的中央空 调设计采用低温送风变风量空调方式,其余区域则采用常规的风机盘管加新风系统空调 方式,本文将着重描述低温送风变风量空调系统的设计和运行情况。  7.1.2变风量低温送风空调系统设计  1.系统冰蓄冷冷源设计 大楼冷源为冰蓄冷系统,采用主机上游串联、分量蓄冷
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