空调风系统设计

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空调房间新风设计标准最新

空调房间新风设计标准最新

空调房间新风设计标准最新空调房间新风设计标准最新空调房间新风设计是指通过引入新鲜空气进入室内,促进空气流通和质量的提升,达到舒适、健康的居住环境。

下面介绍空调房间新风设计的最新标准。

1. 新风量确定:新风量是指单位时间内进入室内的新风数量,根据不同房间的使用情况和人员密度,新风量的要求也不同。

一般来说,住宅的新风量应为每小时30-50立方米/人,办公室的新风量应为每小时15-25立方米/人。

2. 新风换气次数:新风换气次数是指单位时间内室内空气全部被替换的次数。

一般来说,住宅的新风换气次数应为每小时3-4次,办公室的新风换气次数应为每小时2-3次。

3. 新风入口的布置:新风入口应设置在空气清洁的位置,避免靠近厨房和盥洗间等产生异味的地方。

同时,应避免新风入口与排风口相对,以防止新风和室内空气相互干扰。

4. 新风过滤器的选择和更换:新风过滤器的选择应符合国家标准,能有效过滤空气中的颗粒物和有害物质,提高室内空气质量。

过滤器应定期更换,以保持良好的过滤效果。

5. 新风供应方式:新风供应方式可以通过自然通风、机械通风或二者结合来实现。

在采用机械通风供应时,应选择节能高效的新风系统,以减少能耗。

同时,应设置合理的新风管道和出风口,确保新风能够均匀分布到各个房间。

6. 可调节性设计:新风系统应具备可调节性,能够根据季节、天气和室内外环境变化等因素,灵活调节新风量和换气次数。

这样能够满足不同居住者的需求,提高室内空气的舒适度。

7. 新风系统与空调系统的协调:新风系统应与空调系统相互协调,共同提供舒适的室内环境。

在新风系统的设计中,需要考虑到空调系统的存在,以避免新风和冷气的冲突,达到室内温度和湿度的控制。

总之,空调房间新风设计标准最新要求合理的新风量和新风换气次数,科学布置新风入口,选择和更换适宜的新风过滤器,采用节能高效的新风系统,并与空调系统协调工作。

这样可以提供一个舒适、健康的室内环境,满足人们对于居住环境的要求。

空调系统设计流程解析

空调系统设计流程解析

空调系统设计流程解析空调设计主要包含了空气调节系统中的冷剂系统,风系统,水系统。

每个系统在空调系统中都有各自的作用,其设计也各有特点。

1.冷冻水系统主要起着载冷的作用,将冷水机制取的冷水运送至水系统末端,末端将冷冻水与室内空气进行换热,从而实现制冷。

2.冷剂系统是将冷凝器出口侧的高压液体运送至末端,制冷剂在末端经节流器后气化,依靠气化吸热制冷再与室内空气进行换热。

3.风系统是将经过处理的冷空气均匀的送到各区域,为房间降温的作用,它直接影响空调系统的舒适性。

空调系统设计流程:确定建筑类型及用途→房间冷负荷计算→空调水/冷剂系统设计→空调风系统设计。

根据用途、规模、能源状况、机房面积、初期投入及运行费用、舒适性确定中央空调系统类型。

房间冷负荷计算:通过围护结构得热量及其形成的冷负荷;通过透明围护结构进入的太阳辐射热量;人体散热量;照明散热量;设备、器具、管道、及其他内部热源的散热量;食品和物料的散热量;渗透空气带入的热量;伴随各种散湿过程产生的潜热量。

冷负荷计算:通过围护结构得热量及其形成的冷负荷→通过围护结构得热量及其形成的冷负荷,主要包括楼板及外墙。

可根据传热公式Q=KFΔt г-ε计算出围护结构的逐时负荷。

通过透明围护结构进入的太阳辐射热量→通过外窗进入室内的得热量有瞬变传热得热和日射得热量两部分。

根据传热公式Q=KFΔt г,传热公式Qc=Xg·Xd·Cs·Cn·Jj.г算出围护结构的逐时负荷。

人体散热量→人体散热量与性别、年龄、衣着、劳动强度等有关系。

照明散热量→照明散热量与照明系统的功率有关,灯具的光能主要转化为热能。

设备、器具、管道、及其他内部热源的散热量→试建筑用途,布置等而定。

部分民用建筑空调冷负荷的估算指标水系统设计:水系统可分为冷冻水系统及冷却水系统。

冷冻水系统是直接供应末端实现制冷目的的系统,一般以供水7℃,回水12℃进行设计。

冷冻水系统的设计主要包括以下几点:末端布置,冷水机组选型,水泵的选型,管道的选型,阀门及附件的配置。

空调系统设计

空调系统设计

空调系统设计在现代建筑中,空调系统设计起着至关重要的作用,能够提供舒适的室内温度和湿度,改善室内空气质量,为人们创造一个舒适、健康的居住和工作环境。

为了满足这一需求,空调系统设计必须综合考虑建筑的结构、功能需求、能源效率和环境保护等因素。

本文将探讨空调系统设计的关键要素以及如何优化设计,以实现舒适性、能效性和环保性的最佳平衡。

一、热负荷计算在进行空调系统设计之前,首先需要进行热负荷计算。

热负荷计算是确定建筑物所需要空调的能力的一项重要工作。

它是通过考虑室内外气温差、建筑构造材料、太阳辐射、人员活动和新风量等因素来计算建筑物所需要的制冷与供热能力。

基于热负荷计算的结果,可以确定空调系统的制冷量和供暖量,以保证室内温度的舒适度。

二、空调系统选择根据热负荷计算的结果,我们可以选择合适的空调系统。

常见的空调系统包括中央空调系统、分体空调系统和VRV空调系统等。

中央空调系统适用于大型建筑物,可以通过集中供冷和供暖来满足整个建筑的需求。

分体空调系统适用于小型建筑物或单个房间,其优点是安装灵活、维护方便。

VRV空调系统则是一种变频多联机系统,适用于中小型商业和办公建筑,可以根据房间负荷需求自动调节制冷和供暖。

三、空调系统布局在确定空调系统类型之后,下一步是确定空调系统的布局。

布局要考虑建筑物的平面布置、空间分配和管道布置等因素。

中央空调系统的布局要根据建筑物的结构,将冷冻水或热水主管道引入各个分区,并通过末端装置(如风口或水卷盘)将冷气或热气送入室内。

分体空调系统的布局相对简单,只需要将室内机和室外机适当安装在合适的位置即可。

四、空调系统控制空调系统的控制是保证室内温度和湿度稳定的关键。

控制系统应能实现温度、湿度和风速的精确控制,以满足不同房间的需求。

现代空调系统通常采用智能控制技术,可以通过传感器实时检测室内环境参数,根据预设的温度范围智能调节制冷和供暖设备的运转。

此外,空调系统还应考虑节能控制,例如在空闲时段自动降低温度以减少能耗。

汽车空调系统毕业设计

汽车空调系统毕业设计

汽车空调系统毕业设计
简介
汽车空调系统在现代汽车中起着至关重要的作用。

这份毕业设计旨在设计并优化一种汽车空调系统,以提供舒适的乘坐体验,并最大限度地减少对汽车燃油经济性的影响。

设计目标
1. 提供高效的制冷和供暖功能,确保乘客在各种气候条件下都能享受到舒适的驾乘体验。

2. 最小化能源消耗,以提高汽车的燃油经济性和环保性能。

3. 提供灵活性,可以根据车辆的需求和乘客的喜好进行调整和优化。

设计方案
1. 使用先进的制冷和供暖技术,如变频压缩机和热泵,以提高制冷和供暖效率。

2. 优化空气流动设计,确保空气均匀分布,并能够快速达到设定的温度。

3. 引入智能控制系统,根据车内外温度和乘客的设置,自动调节空调系统的运行模式和风速,以最大程度地提高能源利用效率。

4. 结合车辆的运行数据和乘客的反馈,进行优化和改进,以不断提升空调系统的性能和用户体验。

实施计划
1. 调研和分析现有的汽车空调系统,了解市场上的最新技术和发展趋势。

2. 建立空调系统的数学模型,通过仿真和实验评估不同设计方案的性能。

3. 开发和测试原型系统,验证设计方案的可行性和优势。

4. 根据测试结果进行设计的进一步优化,并制定最终的空调系统设计方案。

5. 编写毕业论文,总结研究方法、实验结果和设计成果。

预期结果
通过本毕业设计的研究和实践,预期能够设计出一种高效、节能和智能化的汽车空调系统,满足乘客的需求,并对汽车的燃油经济性和环保性能产生积极影响。

以上为毕业设计《汽车空调系统》的简要介绍,详细的研究方案和实施细节将在后续的研究中逐步确定和展开。

空调系统设计方案

空调系统设计方案

空调系统设计方案尊敬的用户,以下是根据您的题目“空调系统设计方案”所编写的文章,请您参考:空调系统设计方案一、引言随着人们对舒适生活的追求,空调系统在现代建筑中扮演着重要的角色。

本文旨在提出一种优秀的空调系统设计方案,以满足用户对舒适环境的需求。

二、需求分析1. 气温控制:我们的设计方案应该能够根据用户的设定,在不同的季节和时间段内,稳定室内的温度。

2. 空气质量:除了调节温度,空调系统还应该能够过滤空气中的污染物,提供清新健康的室内环境。

3. 能源效率:为了节约能源,我们的设计方案应该具备高效率和能耗控制机制。

4. 静音运行:用户对于静音的要求越来越高。

我们的设计方案应该尽可能避免噪音产生,以提供安静的使用环境。

三、空调系统设计方案1. 温控系统设计:a. 采用智能温控技术,用户可以通过手机或电脑远程控制空调系统,实现温度设定和调整。

b. 结合温度感应器和定时器,系统可以根据环境温度自动调整制冷或制热模式,避免能源浪费。

2. 空气处理系统设计:a. 将高效的过滤系统集成到空调系统中,可以有效去除空气中的灰尘、花粉和细菌等污染物。

b. 引入新风系统,定期从室外进入一定比例的新鲜空气,提高室内空气质量。

3. 能源效率设计:a. 采用变频技术,根据室内外温度和用户需求,调整压缩机的转速和能耗。

实现快速降温或升温的同时,最大限度地降低能源消耗。

b. 通过优化管道设计和隔热材料的选择,减少能量的损失。

4. 噪音控制设计:a. 采用静音设计,使用低噪音材料和隔音技术,使空调系统运行时噪音降至最低。

b. 设置智能静音模式,在夜间或用户需要安静工作和学习的时间段内,自动降低系统运行噪音。

四、效果和优势经过实际应用和测试,我们的空调系统设计方案具有以下效果和优势:1. 稳定的室内温度控制,满足用户的不同温度需求。

2. 净化室内空气,提供健康舒适的室内环境。

3. 高效节能,降低对能源的依赖。

4. 运行静音,提供安静的使用环境。

某高档住宅楼空调系统设计方案

某高档住宅楼空调系统设计方案

某高档住宅楼空调系统设计方案随着人们生活水平的不断提高,对于居住环境的舒适度要求也越来越高。

空调系统作为维持室内舒适温度和空气质量的重要设备,在高档住宅楼的设计中显得尤为关键。

本文将详细阐述某高档住宅楼空调系统的设计方案,以满足住户对于高品质生活的需求。

一、工程概述本高档住宅楼位于_____市_____区,总建筑面积为_____平方米,共_____层,包括_____个单元,每个单元有_____户。

建筑结构为_____,外立面采用_____材料,整体风格现代简约。

二、设计依据1、《采暖通风与空气调节设计规范》(GB 50019-2015)2、《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》(GB 50736-2012)3、《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014)(2018 年版)4、业主提供的建筑图纸及设计要求三、室内外设计参数1、室外设计参数夏季空调计算干球温度:_____℃夏季空调计算湿球温度:_____℃冬季空调计算干球温度:_____℃冬季空调计算相对湿度:_____%冬季大气压力:_____kPa2、室内设计参数客厅、卧室:夏季温度_____℃,相对湿度_____%;冬季温度_____℃,相对湿度_____%厨房、卫生间:夏季温度_____℃,相对湿度_____%;冬季温度_____℃,相对湿度_____%四、空调系统形式的选择综合考虑该高档住宅楼的建筑特点、使用功能、节能要求以及住户的个性化需求,本设计采用了中央空调系统与分体式空调系统相结合的方式。

1、中央空调系统对于公共区域,如大堂、电梯厅、走廊等,采用风冷热泵型中央空调系统。

该系统具有运行稳定、管理方便、节能效果好等优点。

主机设置在楼顶的设备机房内,通过管道将冷热水输送至各个末端设备。

末端设备选用风机盘管,可根据室内负荷的变化自动调节风量和水温,提供舒适的室内环境。

2、分体式空调系统对于住户的卧室、书房等房间,采用分体式空调系统。

暖通空调设计案例分析-风系统

暖通空调设计案例分析-风系统

暖通空调设计案例——风系统 案例3:
经验: ➢ 暖通工种与建筑工程对各种送、回风口及排风口的大小, 净面积,安装位置及做法在互提资料时,应详细交待清楚。 ➢ 在建筑详图画好之后,暖通人员应校核其净面积是否满 足要求,千万不要疏忽。
暖通空调设计案例——风系统
设计小知识:空调设计时控制噪声的重点。
1。记住噪声源
对策:把风机盘管的出风口用白铁皮 (或玻璃 纤维布)和罩子的出风口连接在一起就解决了。
暖通空调设计案例——风系统
案例8:
现象:某办公室,吊顶内均匀布置 风机盘管,送、回风口采用了同样 尺寸的散流器,结果室内温度梯度 大,热风下不来,如图所示。
原因:由于送、回风口太接近, 有一半的送风量直接吸入回风口, 造成短路。
对策:对已建工程只能更换净面积大的百叶,扩大管道出口,降低排风 管风速,加了两个消声弯头,并作吸声处理,结果降为65~70dB(A)。
注意风口百叶结构对风速的影响!
暖通空调设计案例——风系统 案例3:
经验: ➢ 对通风工程,厨房排风最好采用离心风机,风管风速控制 在8~10m/s,排风口风速不得大于6m/s。 ➢ 火灾时离心风机即可作为排烟风机,安全可靠。 ➢ 除非万不得已,厨房排风不要采用轴流风机。因为它本身 噪声高,长期排高温气体,效率也差。
经验:公共建筑中常用低速定风量空调系统,回风的方式,应视空调对 象的具休情况而定。如高级宾馆的门厅大堂、舞厅,大型商场,大宴会 厅,保龄球场等可采用集中回风方式。而对小商店,小餐厅、小客厅及 小间的游艺室等,因其间隔多,且易改变,应采用有回风管道的均匀回 风方式。使每一间隔内有良好的送排风系统。
暖通空调设计案例——风系统
设计小知识:空调设计时控制噪声的重点。

空调房间新风设计标准是多少

空调房间新风设计标准是多少

空调房间新风设计标准是多少
空调房间的新风设计标准通常包括以下几个方面:
1. 新风换气量:根据人体呼吸需求及室内空气污染物控制要求,确定新风换气量。

根据国家标准《建筑工程室内空气质量规范》(GB/T 18883-2002)的要求,常用的新风量标准是:居住区
域每小时30-40m³/人,办公区域每小时15-20m³/人,会议室每
小时40-60m³/人。

2. 新风进口位置和数量:根据房间的布局和使用情况,确定新风的进口位置和数量。

一般来说,新风进口应该避免短路和直吹人体,应通过天花板或墙面间接进入房间,并均匀分布在房间内。

3. 新风净化要求:新风系统应具备良好的空气过滤功能,能够有效去除室外空气中的悬浮颗粒物和有害气体。

根据国家标准《建筑工程室内空气质量规范》的要求,新风系统应配备初效、中效和高效过滤器,能够过滤掉直径大于5微米的颗粒物。

4. 新风温度和湿度要求:新风进入房间后的温度和湿度应与室内的舒适要求相匹配。

在冬季,新风温度应该预热至适宜的温度,而在夏季,新风应通过降温装置进行降温处理。

5. 新风管道设计:新风系统的管道设计应考虑管道的阻力损失和风管布局的合理性。

要确保新风管道的孔隙率不超过10%,以防止漏风和节能。

6. 新风系统的控制与调节:新风系统应具备自动控制和调节功能,能够根据房间内外的温、湿度和污染物浓度等参数进行智能调节,确保室内环境的舒适和健康。

以上是一般空调房间新风设计的标准要求,不同场所和国家的具体标准可能会有所不同。

在设计空调房间的新风系统时,应根据具体情况和相关标准进行综合考虑和设计。

空调系统设计的流程及方法

空调系统设计的流程及方法

空调系统设计的流程及方法## Air Conditioning System Design Process and Methods.English Answer:The design of an air conditioning system is a complex process that involves a number of steps. These steps include:1. Define the project requirements. The first step in designing an air conditioning system is to define the project requirements. This includes determining the size of the space to be cooled, the desired temperature range, and the amount of time the system will be used.2. Select the equipment. Once the project requirements have been defined, the next step is to select the equipment that will be used to create the air conditioning system. This includes selecting the type of air conditioner, the size of the unit, and the location of the unit.3. Design the ductwork. The ductwork is the system of pipes that carries the cooled air from the air conditioner to the different rooms in the building. The design of the ductwork is critical to ensuring that the air conditioning system is efficient and effective.4. Install the system. Once the equipment and ductwork have been designed, the next step is to install the system. This includes installing the air conditioner, connecting the ductwork, and testing the system.5. Maintain the system. Once the air conditioning system is installed, it is important to maintain the system on a regular basis. This includes cleaning the air filter, checking the refrigerant levels, and inspecting the equipment for any signs of wear and tear.Chinese Answer:空调系统的合理设计是空调工程的首要任务,它对空调系统的运行经济性、稳定可靠性、使用寿命及节能都有着密切关系。

新风系统设计规范

新风系统设计规范

新风系统设计规范篇一:中央空调新风系统设计规范中央空调新风系统设计规范很多人会误解以为装了中央空调就可以解决室内新风问题,实际上,中央空调吹出来的只是“风”,不是“新风”,中央空调的功能是恒定室内温度,要想解决室内空气问题必须给中央空调装上新风系统。

中央空调为什么要安装新风系统随着生活水平不断提高,新型建筑增长迅速,人们对室内生活体验的要求和对室内的舒适性、空气品质的要求越来越高,专家指出,室内环境必须有利于身体健康,这就促进了家用中央空调和新风系统的兴盛,家用中央空调也在变频革新中不断的满足人们日益增长的物质需要。

家用中央空调主要分为两部分,始端为中央空调主机,末端为室内机,室内机相当于一个新风系统,但是实际上并没有新风系统的功能,只能说它是一台高级的风扇,要想达到新风换气的效果还必须安装一套中央新风系统,这样可以改善居室内的空气品质,保持室内清新舒适,有利于身体健康。

中央空调新风系统设计规范很多人觉得,新风系统越大就会越舒服,事实上并非如此。

新风能够大大改善室内空气质量是无可厚非的,但并非新风量越大空调的效果就越好。

专家认为良好的空气品质不但要求空气清洁,而且还需要有宜人的温、湿度。

中央空调新风系统虽然改善了空气清新度,但也加大了空调的冷热负荷,这不但影响空调效果,而且会大大加大用电量。

那么新风系统怎样设计才合理呢,怎么设计新风系统风量呢?(1)安装家庭所处的小区环境和所处的地域条件。

假如环境舒适清洁,通风好,可减少新风量的设计;(2)楼层高低。

由于降低污染物浓度是安装新风系统的主要目的,如安装家庭所处的楼层较高,尤其在10楼以上,空气相对较清洁,可减少新风量的设计;(3)客户的特殊要求。

有些客户有自己独特的生活习惯,比如喜欢抽烟等等。

随着现代建筑气密性越来越好,大自然新鲜空气越来越远离我们的生活,因此,在享受空调带给我们凉爽的同时也不要忘了给自己的房子装一套新风系统,让房子时刻呼吸起来,还我们一个舒适健康的居住环境。

空调房间新风设计标准规范

空调房间新风设计标准规范

空调房间新风设计标准规范空调房间新风设计标准规范主要包括以下几个方面内容:一、新风系统的设计原则1. 考虑新风系统空气净化、换气量和热回收等因素,确保室内空气质量良好。

2. 需要根据实际情况合理确定新风系统的冷热负荷,以保证新风系统的正常运行和节能效果。

3. 必须对新风系统进行水密性检查和空气泄漏监测,以确保系统的运行效果和节能效果。

二、新风系统的设计要求1. 新风系统应安装在建筑的外墙或者屋顶上,与室内空调系统相独立。

2. 需要合理布局新风管道,确保新风的供应和分配均匀,避免死角和冷风直吹现象。

3. 新风系统的送风口和回风口应根据房间面积和结构合理设置,确保风量充足、室内温度均匀。

4. 新风系统的送风口和回风口应设置过滤装置,过滤效果应满足室内空气净化的要求。

5. 新风系统应采用节能型的送风机和回风机,以降低能源消耗。

6. 新风系统的送风口应设置挡板,以调节风量和方向。

三、新风系统的运行管理要求1. 需要定期检查和清洁新风系统的送风口、回风口、过滤装置等部件,保证其正常运行和有效过滤。

2. 定期检查新风系统的风管、风阀和风机,确保其无漏风和异常噪音。

3. 需要定期更换和清洗新风系统的过滤网和过滤棉,确保其过滤效果。

4. 定期监测和调整新风系统的风量和温度,以保证室内空气的质量和舒适度。

5. 新风系统应具备智能化控制功能,能够根据室内室外温度自动调节送风量和温度。

总之,新风系统的设计应充分考虑到空气净化、换气量和热回收等因素,以确保室内空气质量良好。

设计要求包括合理布局新风管道、设置过滤装置、选择节能型设备等。

在运行管理方面,需要定期检查和清洁系统的各个部件、监测和调整风量和温度,保证系统的正常运行和室内环境的舒适度。

空调工程新风系统设计方案

空调工程新风系统设计方案

空调工程新风系统设计方案1. 背景介绍空调系统是现代建筑中必不可少的设备,它可以提供舒适的室内环境,调节室内温度和湿度。

而在密闭的室内环境中,新风系统也变得越来越重要。

新风系统可以提供室内空气的更新,保持室内空气的新鲜和清洁,有利于人体健康。

在设计新风系统时,需要考虑许多因素,包括室内外空气质量、建筑结构、设备选择等。

本文将详细介绍空调工程新风系统设计方案,涵盖新风系统设计的各个方面,并提供一些实际案例作为参考。

2. 新风系统设计的基本原则在进行新风系统设计时,需要遵循以下基本原则:(1)合理分布:新风系统应该合理分布在建筑各个区域,保证整个室内空气的流通。

(2)节能节电:新风系统的设计应该充分考虑能源利用效率,提高系统的能效比,减少能源消耗。

(3)满足需求:新风系统应该根据建筑的使用需求,提供足够的新风量,保证室内空气的质量。

(4)维护方便:新风系统的设计应该考虑维护保养的方便性,降低系统的维护成本。

3. 新风系统设计的关键点(1)新风量的计算新风量的计算是新风系统设计的第一步。

新风量的大小直接影响着室内空气的质量和舒适度。

通常情况下,新风量的计算是根据建筑的使用人数、建筑面积、室内外空气质量等因素来确定的。

一般来说,新风量应该满足国家相关标准的要求,并且需要考虑到不同季节、不同气象条件下的实际情况。

(2)新风系统的布局新风系统的布局应该考虑到建筑结构、使用功能、通风需求等因素。

一般来说,新风系统需要布置在建筑的各个区域,保证室内空气的均匀流通。

同时,新风系统的管道、设备等在设计时也需要考虑到维护保养的方便性。

(3)设备选择新风系统设计中的设备选择是非常重要的一环。

一般来说,新风系统的设备包括空气处理机、风机、风口、过滤器等。

在选择设备时,需要考虑设备的能耗、噪音、维护成本等因素。

(4)系统控制新风系统的控制是新风系统设计的重要内容之一。

在新风系统设计中,需要合理设置新风系统的控制策略,保证系统能够根据实际需求合理运行,并且需要考虑到新风系统与空调系统的协同控制。

空调系统设计方案汇总

空调系统设计方案汇总

空调系统设计方案汇总
本文档汇总了关于在某大楼安装空调系统的不同设计方案。

方案一:集中供冷式空调系统
该方案采用集中供冷的方式,通过空调中心机和冷却塔实现对整栋楼的供冷。

该方案适用于大面积的办公楼和商场。

优点是系统运行较为稳定,具有较高的经济性和节能性。

缺点是需要在建筑物内部设置较多的管道和设备,施工时间和费用较高。

方案二:分散式空调系统
该方案在各个房间内分别安装空调设备,由各设备单独控制温度和湿度。

适用于住宅、小型商业场所和办公室等。

优点是施工简单、投资少,易于维护和管理。

缺点是空调设备较多,维护成本较高,且易造成噪音和污染。

方案三:混合式空调系统
该方案是将集中供冷式空调系统和分散式空调系统相结合,使得整个楼宇既可以实现集中供冷,也可以满足个性化需求。

该方案
适用于中型商业场所和办公楼。

优点是综合了以上两种方案的优点,满足了不同用户的需求。

缺点是相对复杂,需要定期维护和管理。

根据不同的需求和情况,采用不同的空调系统设计方案,可以
实现最佳的效果和经济性。

全新风空调系统课程设计

全新风空调系统课程设计

全新风空调系统课程设计一、课程目标知识目标:1. 学生能够理解全新风空调系统的基本组成、工作原理及功能特点。

2. 学生能够掌握全新风空调系统在建筑节能、室内空气质量改善方面的关键作用。

3. 学生能够了解我国新风空调系统相关标准和规范。

技能目标:1. 学生能够运用所学知识,分析实际工程案例,对新风空调系统进行选型、设计和优化。

2. 学生能够运用计算工具,对新风空调系统进行能耗分析和经济性评估。

3. 学生能够运用新风空调系统的操作和维护方法,处理简单的系统故障。

情感态度价值观目标:1. 学生能够认识到新风空调系统在节能、环保、健康方面的意义,增强社会责任感和环保意识。

2. 学生通过本课程的学习,培养对空调工程领域的兴趣,激发创新意识和探索精神。

3. 学生能够树立正确的工程观念,遵循职业道德,注重团队合作,提高沟通与协作能力。

本课程针对高年级学生,结合教材内容,充分考虑学生的认知水平、学习兴趣和实际需求,注重理论知识与实践技能的相结合。

通过本课程的学习,使学生能够全面了解全新风空调系统,提高学生在工程实践中的综合能力。

同时,培养学生在节能、环保、健康等方面的情感态度价值观,为我国空调工程领域培养高素质的技术人才。

二、教学内容1. 新风空调系统概述- 系统定义、分类及发展历程- 新风空调系统在建筑节能和室内空气质量改善中的作用2. 新风空调系统组成与工作原理- 系统主要组成部分及其功能- 系统工作原理及运行模式3. 新风空调系统设计与选型- 设计原则与依据- 系统选型及设备配置- 新风空调系统相关标准与规范4. 新风空调系统节能与经济性分析- 能耗计算方法与案例分析- 经济性评价指标及计算方法5. 新风空调系统操作与维护- 系统操作流程与方法- 常见故障分析与处理- 系统维护与保养措施6. 新风空调系统在工程实践中的应用案例- 案例介绍与分析- 学生分组讨论与总结教学内容按照教材章节顺序进行组织,注重理论与实践相结合,以实例为主线,引导学生掌握新风空调系统的相关知识。

空调送排风系统设计规范要求

空调送排风系统设计规范要求

空调送排风系统设计规范要求1、设有机械通风系统的房间,人员所需新风量应同时满足设计要求和规范要求。

2、规范强制要求单独设置排风系统的情况有以下五种:(1)两种或两种以上的有害物质混合后能引起燃烧或爆炸时;(2)混合后能形成毒害更大或腐蚀性的混合物、化合物时;(3)混合后易使蒸汽凝结并聚积粉尘时;(4)散发剧毒物质的房间和设备;(5)建筑物内设有储存易燃易爆物质的单独房间或有防火防爆要求的单独房间。

此外垃圾房、卫生间等有异味的房间区域及浴室(含桑拿房)等宜单独设置排风系统,整个系统不宜与其他系统有连通,包括其接室外排风口处的静压箱均不宜与其他系统共用。

3、机械送风系统进风口的位置,应符合下列要求:(1)应设在室外空气较清洁的地点;(2)应低于排风口;(3)进风口下缘距室外地坪不宜小于2m,当设在绿化带时,不宜小于1m;(4)应避免进风、排风短路。

4、厨房和卫生间全面通风换气次数不宜小于3次/h,且一般采用直流式通风。

5、考虑到北方地区冬季寒冷的气候条件,为避免厨房补送风温度过低造成室内温度过低,宜充分考虑对厨房冬季补送风做加热处理。

且为保证厨房负压状态,一般情况下补送风量宜按排风量的80%至90%考虑。

6、厨房排风管的水平段应设不小于0.02的坡度,坡向排气罩。

罩口处应有相应排油污设置措施。

7、厨房冷藏室制冷机的冷凝器即散热部分应直接向室外非空调区域排风散热。

8、电视卫星机房、弱电机房等长期不间断使用的单冷房间宜选用单冷分体空调。

9、通风与空调系统的风管,宜采用圆形、扁圆形或长、短边之比不大于4 的矩形截面,其最大长、短边之比不应超过10。

金属风管的尺寸应按外径或外边长计;非金属风管应按内径或内边长计。

10、对于风系统深化设计时,在标高及空间允许的情况下,风管尽量取方形。

通风与空调系统风管内的空气流速应符合下列要求:(1)公共建筑中干管宜取5m/s~5m/s,不应超过8m/s;支管宜取3m/s~4.5m/s,不应超过5m/s;支管上接出的分支管宜取3m/s~3.5m/s,不应超过6m/s;通风机入口宜取4m/s,不应超过5m/s;通风机出口宜取5m/s~10m/s,不应超过11m/s 。

暖通空调安装工程中的排风系统设计与规范要求

暖通空调安装工程中的排风系统设计与规范要求

暖通空调安装工程中的排风系统设计与规范要求在暖通空调系统的安装工程中,排风系统的设计和规范要求起着至关重要的作用。

排风系统的设计合理与否,直接关系到空气流通与室内空气质量的提升,因此在设计和规范过程中需要注意以下几点。

一、设计原则与目标在排风系统设计中,需遵循以下原则和目标:1. 确保室内空气质量:合理设计排风系统,确保室内空气不受污染,保持适宜的空气湿度与温度。

2. 实现能耗控制:通过科学的设计,减少排风系统的能耗,提高系统的运行效率,降低能源浪费。

3. 保证风量和压力:根据空调需求和建筑结构特点,合理确定排风管道的风量和压力,确保正常运行和使用。

4. 提供舒适环境:通过合理的空气流通设计,减少噪音和风速,为使用者提供舒适的室内环境。

二、排风系统的组成排风系统主要由以下几个组成部分构成:1. 排风机:排风机是排风系统的核心设备,负责产生负压,吸取室内污浊空气,将其排至室外。

2. 排风管道:排风管道用于传输排风,一般采用耐腐蚀材料制成,如镀锌板或不锈钢板,以保证排风系统的安全和耐久性。

3. 防火阀门:排风系统的管道上需设置防火阀门,以防止火灾蔓延和排烟散布。

4. 风口与排风口:风口用于调节室内空气的流通,排风口用于排放室内污浊空气。

三、排风系统的设计要点在排风系统的设计过程中,需注意以下几个要点:1. 确定风量和风速:根据建筑面积和使用环境,确定合理的风量,并结合设计参数,计算出适宜的风速。

2. 合理布局管道:排风管道布局要合理,避免出现死角和棱角,以便保证空气的流畅运行。

3. 考虑防震和隔声:在设计排风系统时,需考虑防震和隔声措施,以减少噪音对使用者的影响。

4. 确保通风效果:排风系统需要在设计中考虑建筑的朝向、建筑物周围环境和气候条件,以保证通风效果。

5. 符合相关规范与标准:排风系统的设计需符合相关的规范与标准要求,如建筑通风设计规范、暖通空调设计规范等。

四、排风系统的规范要求为确保排风系统的安全可靠运行,需要遵循以下的规范要求:1. 安全性要求:排风系统的安装和设计需符合国家相关的安全标准,确保使用安全。

空调系统风道系统设计

空调系统风道系统设计

第六章空调系统的风道设计通风管道是空调系统的重要组成部分,风道的设计质量直接影响着空调系统的使用效果和技术经济性能。

风道设计计算的目的,是在保证要求的风量分配前提下,合理确定风管布置和尺寸,使系统的初投资和运行费用综合最优。

§6.1 风道设计的基本知识一.风道的布置原则风道布置直接关系到空调系统的总体布置,它与工艺、土建、电气、给排水等专业关系密切,应相互配合、协调一致。

1.空调系统的风道在布置时应考虑使用的灵活性。

当系统服务于多个房间时,可根据房间的用途分组,设置各个支风道,以便与调节。

2.风道的布置应根据工艺和气流组织的要求,可以采用架空明敷设,也可以暗敷设于地板下、内墙或顶棚中。

3.风道的布置应力求顺直,避免复杂的局部管件。

弯头、三通等管件应安排得当,管件与风管的连接、支管与干管的连接要合理,以减少阻力和噪声。

4.风管上应设置必要的调节和测量装置(如阀门、压力表、温度计、风量测定孔、采样孔等)或预留安装测量装置的接口。

调节和测量装置应设在便于操作和观察的地方。

5.风道布置应最大限度地满足工艺需要,并且不妨碍生产操作。

6.风道布置应在满足气流组织要求的基础上,达到美观、实用的原则。

二.风管材料的选择用作风管的材料有薄钢板、硬聚氯乙烯塑料板、玻璃钢板、胶合板、铝板、砖及混凝土等。

需要经常移动的风管,则大多采用柔性材料制成各种软管,如塑料软管、金属软管、橡胶软管等。

薄钢板有普通薄钢板和镀锌薄钢板两种。

镀锌薄钢板是空调系统最常用的材料,其优点是易于工业化加工制作、安装方便、能承受较高温度,且具有一定的防腐性能,很适用于空调系统以及有净化要求的空调系统。

其钢板厚度,一般采用0.5~1.5mm左右。

对于有防腐要求的空调工程,可采用硬聚氯乙烯塑料板或玻璃钢板制作的风管。

硬聚氯乙烯塑料板表面光滑,制作方便,但不耐高温,也不耐寒,在热辐射作用下容易脆裂。

所以,仅限于室内应用,且流体温度不可超过-10~+60℃。

【湖南】某医院门诊楼空调系统设计图图

【湖南】某医院门诊楼空调系统设计图图
大厅上空接住院部换药室喉镜室等候厅候诊厅办公室办公室大厅上空大厅上空喉镜室二层空调风系统平面图三层空调风系统平面图四层空调风系统平面图五层空调风系统平面图B超室医技科室医技科室医技科室医技科室喉镜室优诊室喉镜室办公室办公室办公室办公室办公室会议室接待室办公大厅办公室活动室活动室上下上下机房男厕女厕下(结构标高)屋面层排烟平面图上下上下男厕女厕上下上下男厕女厕上下上下下男厕女厕上下3.6007.20010.80014.40018.00018.00018.000大厅上空储藏室电电电电开水间开水间开水间开水间M-7M-7M-7M-7FHM-1FHM-1FHM-1FHM-118.000喉镜室办公室办公室医技科室储藏室19.100下18.000储藏室M-7M-7C-3C-3C-3C-3C-3C-3C-3C-5C-5C-5C-5C-5C-5C-5C-6C-6C-6C-6C-4C-4C-8C-6C-6C-5C-5C-5C-5C-5C-5C-5C-6C-6C-6C-6C-6C-4C-4C-4C-4C-8C-8C-6C-6C-6C-6C-6C-5C-5C-5C-5C-5C-5C-5C-6C-6C-6C-6C-4C-4C-4C-4C-8C-6C-6C-6C-5C-5C-5C-5C-5C-5C-5C-6C-6C-6C-4C-4C-4C-4C-8C-6C-6C-6C-8C-16C-16C-17值班挂号门诊入口门诊大厅问讯台次入口药房入口药房取药中药库西药库办公室次入口急救注射室输液室急诊入口N一层空调风系统平面图候诊换药室简易门诊诊断室诊断室护士值班室观察室上上划价收费电上男厕女厕-0.450M-2M-2M-3M-7C-1C-3C-3C-5C-5C-5C-5C-5C-5C-5C-5C-6C-6C-6C-7C-7C-6C-4C-4C-4C-4C-2护士值班室医保办公室胸外科室胸外科室普外科门诊室普外科门诊室乳腺室乳腺室
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0.5 0.25
D 由 v=6 m/s, v=330 mm,查附录6.1得 Rm =1.2 Pa/m 由图6.1查得t=50℃时, t =0.92 所以 Rm = t Rm =0.92×1.2=1.1 Pa/m
6.1 风道阻力
解二 流量当量直径 0.53 0.253 a 3b 3 DL =1.265 5 a b =1.265 5 0.5 0.25 0.384 m 由L=2700 m3/h,DL=384 mm查附录6.1得 Rm=1.2 Pa/m 所以 Rm = t Rm =0.92×1.2=1.1 Pa/m
6.1 风道阻力
【例6.2】 有一钢板制矩形风道,K=0.15 mm,断面尺寸 为500×250 mm,流量为2700 m3/h,空气温度为50℃, 求单位长度摩擦阻力损失。 解一 矩形风管内空气流速 L 2700 v= 6 m/s 3600 F 3600 0.5 0.25 流速当量直径 2 ab Dv = a b = 2 0.5 0.25 0.33 m
单元6 通风系统 风道的设计计算
【知识点】 风道中流动阻力计算方法及各项修正;流速控制 法进行风道设计计算的方法与步骤;均匀风道设计计算;风道 中空气压力分布规律,风道压力分布图的绘制方法; 风道的定型化、风道断面形状和材料的选择要求;风道布置、 系统划分的基本原则和防火防爆的技术措施;通风工程施工图 的构造与要求。 【学习目标】掌握风道中流动阻力计算方法及各项修正;掌 握流速控制法进行风道设计计算的方法与步骤;掌握均匀风道 设计计算;理解风道中空气压力分布规律,风道压力分布图的 绘制方法;掌握风道的定型化、风道断面形状和材料的选择要 求;掌握风道布置、系统划分的基本原则和防火防爆的技术措 施;掌握通风空调工程施工图的构造与要求,能识读和绘制通 风工程施工图。
(2)矩形风管的沿程损失 风管阻力损失的计算图表市根据圆形风管绘制的。当风管 截面为矩形时,需首先把矩形风管断面尺寸折算成相当于圆 形风管的当量直径,再由此求出矩形风管的单位长度摩擦阻 力损失。 当量直径就是与矩形风管有相同单位长度沿程损失的圆形 风管直径,它分为流速当量直径和流量当量直径两种。
6.1 风道阻力
通风管道是通风和空调系统的重要组成部分,设计计算目 的是,在保证要求的风量分配前提下,合理确定风管布置和 尺寸,使系统的初投资和运行费用综合最优。通风管道系统 的设计直接影响到通风空调系统的使用效果和技术经济性能。

6.1

风道阻力 风道的水力计算 均匀送风管道设计计算 风道压力分布 风道设计中的有关问题 通风空调施工图
6.2 6.3 6.4 6.5 6.6
6.1 风道阻力
根据流体力学可知,空气在管道内流动,必然要克服阻力 产生能量损失。空气在管道内流动有两种形式的阻力,即摩擦 阻力和局部阻力。
6.1.1摩擦阻力
由于空气本身的粘滞性和管壁的粗糙度所引起的空气与管 壁间的摩擦而产生的阻力称为摩擦阻力。克服摩擦阻力而引 起的能量损失称为摩擦阻力损失,简称沿程损失。 空气在横断面不变的管道内流动时,沿程损失可按下式计 算 1 v 2 Pm l (6.1) 4R · 2
(6.16)
6.1 风道阻力
必须说明,利用当量直径求矩形风管的沿程损失,要注 意其对应关系;当采用流速当量直径时,必须采用矩形风管 内的空气流速去查沿程损失;当流量当量直径时,必须用矩 形风管中的空气流量去查单位管长沿程损失。这两种方法得 出的矩形风管比摩阻是相等的。 为方便起见,附录6.3列出了标准尺寸的钢板矩形风管计 算表。制表条件同附录6.1、附录6.2,这样即可直接查出对 应矩形风管的单位管长沿程损失,但应注意表中的风量是按 风道长边和短边的内边长得出的。
L

4
D 2 v
6.1 风道阻力
4L v = D 2 4L 2 ( 2 ) D Rm = ·
矩形风管流量
DL
2
L ab v v = L
L 2 ( ) 1 ab Rm ab 4 2 (a b) 2
ab
令 Rm = Rm

a 3b 3 DL =1.265 5 ab
6.1 风道阻力
【例6.1】 已知太原市某厂已通风系统采用钢板制圆形风道, 风量L=1000 m3/h,管内空气流速v=10 m/s,空气温度 t=80℃,求风管的管径和单位长度的沿程损失。 解 由附录6.1查得:D=200 Rm =6.8 Pa/m,太原市大气压 力:B=91.9 kPa 由图6.1查得: t =0.86, B=0.92 所以, Rm = t B Rm =0.86×0.92×6.8=5.38 Pa/m
6.1 风道阻力
(5)风管的进、出口:气流流出时将流出前的能量全部损 失掉,损失值等于出口动压,因此可采用渐扩管(扩压管) 来降低出口动压损失。图6.10所示,空气进入风管会产生涡 流而造成局部阻力,可采取措施减少涡流,降低其局部阻 力。
6.1.3总阻力
摩擦阻力与局部阻力之和总阻力,克服摩擦阻力和局部阻 力而引起的能量损失称为称总阻力损失。 P = Pm + Pj (6.18) 式中 P ——管段总阻力损失,Pa。
6.1 风道阻力
1 v 2 Rm · Pa/m 4 Rs 2
(6.3)
(1)圆形风管的沿程损失 2 D 对于圆形风管 F 4 D Rs = = P D 4 式中 D ——风管直径。 则圆形风管的沿程损失和单位长度沿程损失分别为
1 v 2 Pm · l Pa D 2
(6.4) (6.5)
s
6.1 风道阻力
式中 Pm——风道的沿程损失,Pa; ——摩擦阻力系数; v ——风道内空气的平均流速,m/s; ——空气的密度,kg/m3; l ——风道的长度,m; Rs ——风道的水力半径,m;
F Rs = P
(6.2)
F ——管道中充满流体部分的横断面积,m2; P ——湿周,在通风系统中即为风管周长,m。 单位长度的摩擦阻力,也称比摩阻,为
6.1 风道阻力
273 20 t =( 273 t )0.825
(6.9) (6.10)
B =(
式中
B 101 .3 )0.9
t ——实际的空气温度,℃;
B ——实际的大气压力,kPa。 t 和 B 也可直接由图6.1查得。
6.1 风道阻力
② 绝对粗糙度的修正 通过空调工程中常采用不同材料制成的风管,各种材料的绝 对粗糙度见表6.1. Rm k Rm (6.11) 式中 k ——粗糙度修正系数。 k =( kv )0.25 (6.12) v ——管内空气流速,m/s。
式中 a、 b ——矩形风管的长度和宽度。
6.1 风道阻力
根据式(6.3),当流速与比摩阻均相同时,水力半径必相 等 则有 D ab Rs Rs 4 = ( a b) 2 2ab (6.15) D = a b Dv ② 流量当量直径 假设某一圆形风管中的空气流量与矩形风管中的空气流量相 等,且两风管的单位长度沿程损失也相等,此时圆形风管的 直径就称为该矩形风管的流量当量直径,以DL表示: 圆形风管流量
6.2 风道的水力计算
6.2.1风道布置设计原则
风管布置直接影响通风、空调系统的总体布置,与工艺、 土建、电气、给排水、消防等专业关系密切,应相互配合、 协调。 (1)布置中应使风管少占建筑空间并妨碍生产操作,常沿着 墙、柱、楼板屋梁或屋架敷设,安装在支架或吊架上; (2)除尘风管应尽可能垂直或倾斜敷设,倾斜时与水平面夹 角最好大于45°。如必须水平敷设或倾角小于30°时,应采 取措施,如加大流速、设清洁口等。 (3)当输送含有蒸汽、雾滴的气体时,应有不小于0.005的 坡度,并在风管的最低点和风机底部设水封泄液管,注意水 封高度应满足各种运行情况的要求。
6.1 风道阻力
(4)三通的局部阻力大小与断面形状、两支管夹角、支管与 总管的截面比有关,为减小三通的局部阻力,应尽量使支管 与干管连接的夹角不超过30°,如图6.8所示。当合流三通内 直管的气流速度大于支管的气流速度时,会发生直管气流引 射支管气流的作用,有时支管的局部阻力出现负值,同样直 管的局部阻力也会出现负值,但不可能同时出现负值。为避 1 2 免引射时的能量损失,减小局部阻力,如图6.9,应使 v ≈ v ≈ v3 ,即F1+ F2 =F3,以避免出现这种现象。
v 2 Rm · Pa/m D 2来自6.1 风道阻力
摩擦阻力系数 与风管管壁的粗糙度和管内空气的流动 状态有关,在通风和空调系统中,薄钢板风管的空气流动状 态大多数属于紊流光滑区到粗糙区之间的过渡区。通常,高 速风管的流动状态也处于过渡区。只有流速很高表面粗糙的 砖、混凝土风管流动状态才属于粗糙区。因此,对于通风和 空调系统中,空气流动状态多处于紊流过度区。在这一区域 中 用下式计算 1 K 2.51 (6.6) 2lg( )
解三 利用附录6.3,查矩形风道500×250 mm 当 v =6 m/s时,L=2660m3/h,Rm=1.08 Pa/m 当 v =6.5m/s时,L=2881m3/h,Rm=1.27 Pa/m 由内插法求得: v 当L=2700 m3/h时, =6.09m/s,Rm=1.12 Pa/m 则 Rm = t Rm=1.12×0.92=1.03 Pa/m


3.71D
Re
式中
K ——风管内壁的当量绝对粗糙度,mm;
Re——雷诺数。
式中
vD Re =
(6.7)
——风管内流体(空气)的运动粘度,m2/s。
6.1 风道阻力
在通风管道设计中,为了简化计算,可根据公式(6.5)和 式(6.6)绘制的各种形式的线算图或计算表进行计算。附录 6.1为风管单位长度沿程损失线算图,附录6.2为圆形风管计算 表。只要知道风量、管径、比摩阻、流速四个参数中的任意 两个,即可求出其余的两个参数。附录6.1和附录6.2的编制条 件式:大气压力为101.3 kPa,温度为20℃,空气密度为1.2 kg/m3,运动粘度为15.06×10-6 m2/s,管壁粗糙度k=0.15 mm,当实际使用条件与上述条件不同时,应进行修正。 ① 大气温度和大气压力的修正 Rm t B Rm Pa/m (6.8) 式中 Rm ——实际使用条件下的单位长度沿程损失,Pa/m; t ——温度修正系数; B ——大气压力修正系数; Rm ——线算图或表中查出的单位长度沿程损失,Pa/m。
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