办公建筑中旋流风口地板
某办公区域地板送风变风量系统设计
的集成设计达到座位送风的 目的。系统原理图如附图” 地板送 风空调系统示意 图( 工位送风 ): ”
示例介绍
一
91—
热 电厂 扩大 集 中供 热 能 力 的有 效 方 式
— —
循 环 水余 热 利 用
悄 信聃
擅耍 : 目前 , 着城 市的迅速 发展 , 宅建筑 面积 增 长迅 随 住
速 。 北 方供 热 城 市 的 热 源建 设 速 度 却 远远 跟 不上 城 市的 发 展 而 速度 , 因此 , 方 大部 分供 热城 市 集 中供 热 的 供 需 矛盾 日益 突 北
管道尺寸 的空调 系统 , 系统 原理 图如附图 ” 地板 送风空调 系统
示 意 图 ( 内诱 导 器 ) : 室 ”
方案二 : 室外新风进入 带全 热交换器 机组 , 降焓后 的新风 再与部分 室内回风混合后进入冷水 大温差空调机组 ,处 理后 的混合 风 ( 简称 一次风 )由走廊 架空地板 下部 的主风道送 到 ,
各 问房 间的架 空地板 中 ; 为防止地板 下部冷 表面凝露 , 送风温 度 大约在 1 — 0 。地板下的送风再通过地板 下的变风量风 8 2℃ 机盒送入 室内 ,这类方案一般较适合用于地板下部 空间较大
的大 空 间 系 统 ,通 过 变 风 量 风 机 盒 的灵 活 设 置结 合 办 公 台面
我国 目前的发电厂 以火力发电为主 , 每年消耗着大量 的煤
炭 资 源 , 环 境 造 成 较大 的污 染 。 给 目前 我 国正 处 于 工 业 化 、 镇 城
化加速发展的重要阶段 , 一方面能源 的消耗 强度高 、 消费规模
不 断扩 大 , 源 供 需 矛 盾 越 来 越 突 出 。 一 方 面 能 源 利 用 方 式 能 另
旋流风口
一、产品选用要点
1.旋流风口选用主要控制参数风口型式、材质、规格、出口风速、全压损失和气流射程等。
2.旋流风口的材质主要有钢制和铝合金两类。
3.旋流风口的型式、特征及适用范围见表1。
表1 旋流风口型式、特征及适用范围
4.选型要点
1)根据工程特点、所需气流组织类型、调节性能和送风方式等,选择相应的风口类型。
2)根据需要风量[送风或排(回)风],在风口颈部(或风口进出口断面处)允许的风速
范围内,确定所需风口的尺寸。
3)校核所选择风口的主要技术性能,如射程、压力损失、噪声指标以及工作区域内的风
速与温差。
4)确定所选风口的布置安装方式以及与风道的连接方式。
二、施工、安装要点
1.安装前应检查风口机械性能。
a)风口的活动零件,要求动作自如、阻尼均匀,无卡死和松动。
b)导流片可调或可拆卸的产品,要求调节拆卸方便、可靠,定位后无松动现象。
2.风口外表装饰面应平整、叶片分布应匀称、颜色应一致、无明显的划伤和压痕。
3.风口允许偏差值应符合表2规定。
表2 风口尺寸允许偏差单位:mm
三、执行标准
产品标准
JG/T14-1999《通风空调风口》
JG/T20-1999《空气分布器性能试验方法》
工程标准
GB50243-2002《通风与空调工程施工质量验收规范》。
地板送风系统施工工法(2)
地板送风系统施工工法地板送风系统施工工法一、前言地板送风系统是一种现代化的空气调节方式,通过地板下的通风管道将新鲜空气送至室内,通过地板上的散风口将空气均匀分散到室内建筑内部,从而实现良好的空气循环和舒适的室内环境。
本篇文章将介绍地板送风系统施工工法的特点、适应范围、工艺原理、施工工艺、劳动组织、机具设备、质量控制、安全措施、经济技术分析和工程实例。
二、工法特点地板送风系统施工工法的特点主要包括:1. 采用地板下通风管道,不占用室内空间,美观。
2. 散风口设计合理,可调节出风口的大小和方向,满足不同的空调需求。
3. 送风效果好,空气均匀分布,能够避免传统空调系统中常见的“天热地冷”的问题。
4. 节能环保,通过地板带热,减少空调系统的能耗,并且通过空气过滤器净化室内空气。
三、适应范围地板送风系统适用于各种室内场所,包括住宅、办公楼、商业建筑等。
尤其适用于对空调系统要求高、有装修要求的项目。
四、工艺原理地板送风系统通过地板下的通风管道将新鲜空气输送到散风口,实现空气的循环。
根据实际工程需求,在设计阶段确定散风口的位置和数量,并根据房间的大小和使用情况进行合理布置。
在施工过程中,根据设计要求进行地板下通风管道的铺设和连接,确保通风管道的密封性和稳定性。
在完成地板下通风管道的施工后,根据设计要求进行散风口的安装和调试,确保空气的均匀分布和温度调节的效果。
五、施工工艺地板送风系统施工工艺主要包括以下几个阶段:1. 设计阶段:根据实际需求确定散风口的位置和数量,并制定施工工艺和施工计划。
2. 材料准备:准备地板送风系统所需的通风管道、散风口、连接件等材料。
3. 地板下通风管道施工:根据设计要求进行地板下通风管道的铺设和连接,确保通风管道的密封性和稳定性。
4. 散风口安装与调试:根据设计要求进行散风口的安装和调试,确保空气的均匀分布和温度调节的效果。
5. 系统调试与验收:对已完成的地板送风系统进行调试,确保系统正常运行,并进行验收。
地板送风空调系统设计及主要难点分析
地板送风空调系统设计及主要难点分析摘要:通过实际工程设计案例,介绍了地板送风空调系统的设计步骤,分析地板送风空调系统在舒适度要求较高的场所中的应用,重点介绍地板送风空调系统设计中的技术要点及注意事项。
关键词:艺术工坊;空调;观众厅;展示馆,地板送风一、工程概况三宝蓬艺术产业园是集艺术工坊、观众厅、餐饮、展览馆等多种功能的建筑物群。
总建筑面积约2.6万平方米,主要由9组1--4层公建组成,沿山势错落布置,为江西景德镇地区的文化类地标建筑园区。
根据江西景德镇当地的气候及甲方要求,大楼内设置冷暖型的舒适性空调系统,园区代表性区域、要求比较高的场所空调形式采用地板送风系统。
本文仅介绍1#艺术工坊和4#大空间展览馆部分的空调通风设计。
1#艺术工坊主要由观众厅和舞台构成,房间功能主要用作表演及聚会等活动,房间面积为228平方米,房间高度7.3米;4#大空间展览馆主要为展厅,房间面积为地下363平方米,高度4.8米,地上707平方米,高度8.6米。
二、空调系统概况1.室外空气计算参数:夏季空调:干球温度:36.0°C 湿球温度:27.8°C 大气压力:99.85kPa冬季空调:干球温度-1.2°C 相对湿度82% 大气压力:101.86kPa2. 空气调节室内设计参数见下表:房间功能夏季冬季新风量m3/h.人允许噪音dB(A)温度°C相对湿度%温度°C相对湿度%1#艺术工坊22~2640~6518~20自然湿度3404#地下工坊22~2640~6518~20自然湿度2454#首层展厅122~2640~6518~20自然湿度3404#首层展厅222~2640~6518~20自然湿度3403.地板送风系统的室内冷负荷和热负荷的计算方法与顶部混合式送风系统相同。
但在确定供冷所需送风量时,考虑到地板送风系统在室内形成空气分层的特点,它与传统方法有所不同。
经过计算,1#艺术工坊空调冷负荷50KW, 空调热负荷23KW;4#首层展厅空调冷负荷200KW, 空调热负荷113KW。
办公楼地板送风系统的应用及设计要求
( 沈阳文创空调装饰工程有限公司 辽宁
沈阳 1 o o )  ̄oo
51 流地板散流器 对于这种散流器 ,气流送 出时速度 和温度 .旋 衰减快 . 具有较好的扩散性 , 在地板送风系统 中应用最广泛。 这种旋 从 流 型散 流 器 中 送 出 的气 流迅 速 与工 作 区的 空 气 混 合 , 整 个空 调 区域 使 很快达到其设计温度 。 用户 可以通过在散流器 } : 安装风阀来控 制局 部 送风量 . 也可以直接使用 自控系统调节送风量 。 52VA . V地板 散流 器 这种散流器是为 V V系统设计 的 ,它 采 A 用 自动 末 端 风 阀 的 开 启 , 以保 证 当 送 风 量 增 加 或 减 小 时 , 风 速 度 保 送 持不 变 。方 形 地 板 格 栅 以 射 流 形 式 向 室 内送 风 , 户 可 以通 过 改变 格 用 栅的方 向. 来调整送风的射流方向。 送风量可 以通过温控器调整 。 或者 式。 用 户 自己 调整 。 3地 板 送 风 系统 的 优 点 . 53条型地板格栅 条型地板格栅以射流形式向室内送 风 ,它通 . ●便 于建筑 物重新装修 和现有 建筑的翻新改造 常安装在靠近外窗的周边 区域 , 起到很好的装饰效果。尽管流线型格 ● 局 部气 候 环境 的 个人 控 制 栅 通 常 带 有 风 阀 . 是 在 实 际 设 计 及 使 用 中 很 少 调 节 风 量 , 以通 常 但 所 ●提 高 工作 区空 气 品质 不 用 于 建 筑 物 人 流密 度 大 的 内 区 。 ● 能 另外, 对于任务一 环境夺调( A ) T C 系统, 照不同的“ 按 任务” 设计出 4地 板 送 风 系统 殛 送 风 风 口 的分 类 . 安 装 于 不 同 位 置 的散 流 器 41 照 送 风 房 间 的 类 型 分 .按 ( ) 面 积 区 域 送 风 。 大 面 积 送 风 中 , 用地 板 下空 间 作 为 静 压 I犬 在 采 6地 板 送风 系统 的 设 计 要 求 . 61送风温度的控制 地板送风系统用于制冷时 .其送风温度保 . 箱。 由 地 板 F宅 间 的压 力 分 布 均匀 , 板 风 口上 无 需 冉 加静 压 箱 如 地 该 区域 内气 流 分 布 均 匀 , 风 I可 不 用 附 加 调 节 阀 则 Z l 持在 1~8 。 7 l℃ () 2 分室送风 。 对单个房 间的控制需用到静雎箱 , 以此做到分别控 62最 佳热 力 分 层 高 度 的确 定 为 了 实 现 如 置换 通 风 一样 工 作 区 . 制各房 间的送风量 。而风管 系统应有许多支管 , 口上带调 阀使气 较低 的空气温度和较高的空气品质 , 风 一般 限定地板送风 的送风速度不 犬 于 2 s分 层 高 度通 常 为 1 ~ .m。 m/, . 1 2 8 流分 布 均 匀 。 ( ) 合 式 送 风 。 对 于 既 有 大 面 积 区 域 送 风 又 有 分 窒送 风 要 求 的 3混 63垂 直 温 差 的 控制 按 国 际标 准 I0 7 0. 高 0l 和 1l 之 _ S 73 标 、m 。m ℃( 。美国 A HR S AE 场合 . 间内的地板风 I 由风管将气流送入其静压箱。而区域送风则 间的垂 直温差不得 超过 3 这实际上考虑坐姿情 况) 房 L l 通 过地 板 下空 间作 为 静 压 箱 将 空 气 送 人 。 5-19 5 9 2标 准建 议 01 和 1 m 之 间 的垂 直 温 差 不 得 超 过 3 这 实 、 m . 8 ℃( 际 考虑 站立情况) 。因此 . 设计室 内气流时应使工作 区温度梯度小 , 42按 照地 板 下 的 设 置 分 . () 板 下设风管 的送 风方式 : 期曾采 用( 香港 I 银 行_ 1地 早 如 ? r丰 T 上部 区域 温 度 梯 度 大 , 保 证 热 舒 适 的温 度 要 求 。 以 64静压箱高度的确定 静压箱占用 建筑空间 ,如太高 ,则不经 . 程1送风量控制可靠 。启动 时间短. . 但风 口位置 固定 、 灵活性差 ( 地 面 压 出 式 直 接 送 风 ( 压 箱 内 为 1 )地 板 下 向 卜送 风 , 2) 静 正压 : 通 济; 如太低 , 则难以保证地板上的各个送风 口均匀送风。 其高度 主要 由 过 对 送 风 量 和 送 风温 度 的控 制 , 节 工 作 区 温 度 , 动 时 间 长 ( 调 启 因结 构 下 面 三方 面 因素 来 确 定 : 热情性) 。 () 1 地板下 面通风空调设备 ( 如末端送风装 鼍 、 风机盘管 、 风管 以 ( ) 板 F设 混 风 箱 和 风 机 ( 压 箱 内不 需 要 正压 ) 即 部 分 空 气 及风 阀等 ) 3地 静 , 的最 大 尺 寸 规 格 ; 通 过 地 面 回地 板 下 与 一 空 气 混 台 ( 当 于 二 次 回风 方 式 )将 风 机 动 次 相 , ( ) 设在 地 板 下 面 通 讯 电 缆 的要 求 ; 2敷 力 型 末 端 设 在 地 下 . 不 设 混 风箱 . 一次 空 气 和 回 风 的 混 合 不 易 控 如 则 ( ) 证 地 板 F面 空 气 畅 通 流 动 的 附加 净 高 , 常 最 小 为 7 mm。 3保 通 6 制 。 送 风 温 度 不 稳 定 , 种 方 式 虽 A U 风 景 可 减 小 . 地 板 下 装 置 使 这 H 但 静压箱 一般采用 的是架 空地板 , 缝隙渗 漏是难以避免的 . 这就影 复杂。 响 了 室 内气 流 组 织 及 系 统 能 耗 。 以 采 用合 理 的安 装 节 点 也 是 地 板 送 所 ( 地 面与吊顶送风相结 合方式 : 明等 稳定的负荷由顶棚送 风 风技 术不容忽视 的环节。地板的漏风率应 在设计风量的 5 4) 照 %以内。 承 丰 办 公 机 器 的 负 荷 由 下送 风 负担 。 风 均 从 吊 顶 回风 订吸 入 采 用 日, 回 6 静 压箱 内风管的设计 固定在地板基础上的风管或者其他固 . 5 这种方式 时 . 如将下送 部分空气 的送 风进 一步局 部化f 利用 巾空 的 定装置的最大直径不大于 5 0 m: 于风机 箱等可移动的末端 装置. 如 6m 对 分隔板出风)以及由上进风提供 要求较低 的背 景空调 . 。 m下送风允分 其最 大直径 限制在 4 0 m 以内。 8m 满 足 人 体 需 要 . 种 方 式 即 所 谓 的 “ 作 与 环 境 ” 结 合 的 空 调 方 式 这 工 相 为了降低 噪音 , 静压箱内的风速限定在 7 r s 内。 .r 之 6d 66地 板 散 流 器 的 位 置 确 定 为 了 避 免 室 内 空 气 通 过 散 热 器 回 . (aka bet i cn io igT C T s m in r o dt nn A ) a i 43地 板 送 风 的风 口形 式 按 气 流 方 向 分 . 流. 要求 地 板散 流 器 至 静 压 箱 口的 距 离 最 小 为 2 m。 ( ) 流 型 风 口 : 靠 较 大 的 诱 导 此 . 气 流 送 出 时 , 差 射 流 迅 1旋 依 随 温 地 板 散 流 器 的 位 置 距 人 员 不 能 过 近 , 旋 流 风 口来 说 . 离 应 不 对 距 速衰碱 : 小于 40 0 mm。 ( ) 向性 风 口 : 口格 栅 构 成 一定 的射 出 角度 , 有 指 向性 强 的 2指 出 具 67工 作 区 风 速 的要 求 GB 20 . J0 3采 暖 通 风 与 空 气 调 节 设 计 规 范 轴 线 方 向 型送 风 . 用 于 T C送 风 , 向和 流量 均 可依 照个 人 需 要 规 定 :舒 适 性 空 调 冬 季 室 内风 速 不 应 大 于 02 /.夏 季 不 应 大 于 03 适 A 方 .m s . 调整。 .s 由于旋流风 口的扩散性能好 , d。 在风 口附近区域值 径 06 之外 . .m) 一 按 装 置 高 低 分 般 不会 有 吹 风感 。 ( ) 地 面 相 平 的送 风 口: 1与 7 总 结 . ( ) 出在 地 面 上 的 送 风 口 , 2伸 如用 于 T C 的 风 口 , 常 蜜 装 在 办 A 通 与 传 统 空 调系 统 相 比 .地 板 送 风 系统 具 有 便 于 建 筑 物 重 新 装 修 、 公桌附近。 提 高 人 员 工 作 区空 气 品质 、 能 等 优 点 , 其 应 用 曰益 增 加 。 在地 板 节 故 现 按 送 风 口的 分 布 分 送 风 技 术 还 处 于发 展 阶段 . 其 是 在 其 工 程 设 计 方 面 还 缺 少 大量 的 资 尤 () 1 分散布点型 : 是指按 风 口的特性( 作用范 围、 量等) 风 及办 公设 料和设计准则 , 因而还需要研究人员和工程技术人 员对地板送 风系统 备 布 置 . 一 定 间 隔 布 置 送 风 口。并 且 按 照 服 务 区域 的不 同选 择 风 1 按 3 的类 型 . 目前 应 用最 广 的 型式 : 是 ( 全面 出风 口型 : 2) 足指从 下而上空气经透 气的阻尼层或穿孔 板 参 考 文 献 送 凤 , 出 风 面具 有 均 匀 的气 流 。 整个 [] 1 范存 养. 室下送 风空 凋 方式 的应用 . 通空 凋 ,9 72 ( :O 9 办公 暖 19 ,7 ) 一3 . 43 5地 板散 流 器 的 搿 式 . [
旋流风口的介绍及选用原则
旋流风口的介绍及选用原则旋流风口它主要是让气流旋转起来,达到远距送风的需求。
一般较大空间、较大层高的建筑物采用旋流风口,以保证空调气流能到达地面,旋流风口既可安装在层高很大的公共场所,如:工业厂房、机场、剧院、银行营业厅等,也可安装在层高≥3.80m的室内,如大型会议室,尤其适合于大温差送风的场所。
旋流风口可分为手动旋流风口,电动旋流风口,温控型旋流风口。
手动旋流风口:认为必须手动调制相应角度才能送风。
电动执行机构型:电动旋流风口可用开关控制,220V电动控制调节叶片来调节风量大小,随意调至送风角度。
温控型(温感型):温感旋流风口颈部装有温感执行器,能自动感测到气流温度,并自动驱动内层叶片以改变送风角度。
当夏季送风温度≤17℃时,叶片可以自动调节到供冷模式,气流呈水平吹出;当冬季送风温度≥27℃时,叶片可以自动调节到供暖模式,气流呈垂直方向吹出。
可满足冬夏季不同工况下的送风要求。
温感执行器无需人工或电源及电控设备,具有节能、环保、性能稳定、安装简便、免维护等优点。
大空间风口选型计算不准确或是产品参数不准确都会形成室内较大的温度梯度,大空间送风口选型首先要查看产品是否有不等温送风参数,要通过不等温送风参数中的射程、噪声、阻力等参数综合考虑,选取合适的产品。
选择适合的旋流风口要考虑多方面因素:旋流风口选用主要控制参数风口型式、材质、规格、出口风速、全压损失和气流射程等。
1)旋流风口的材质主要有钢制和铝合金两类。
2) 根据工程特点、所需气流组织类型、调节性能和送风方式等,选择相应的风口类型。
3) 根据需要风量[送风或排(回)风],在风口颈部(或风口进出口断面处)允许的风速范围内,确定所需风口的尺寸。
4) 校核所选择风口的主要技术性能,如射程、压力损失、噪声指标以及工作区域内的风速与温差。
5) 确定所选风口的布置安装方式以及与风道的连接方式。
地板送风系统施工工法
······********地板送风系统施工工法中建三局建设工程股份有限公司成都分公司廖前锋张兴志宋帆王富圣杜福祥1 前言提高室内空气品质、降低建筑能耗,以及进行大空间局部热湿环境的控制,逐步成为当今办公楼建筑空调发展的重要方向,同时也对办公楼传统空调系统的设计提出新的挑战。
传统的办公楼中央空调系统为:风机盘管加新风机组空调系统,集中式定风量空调系统,以及变风量空调系统。
这些系统通常采用顶棚送风(上送风)的空调方式,它强调送风气流与室内空气的充分混合,由吊顶送出的空气吸收室内产生的全部余热、余湿并稀释污染物,这样使室内所有空间的温湿度基本一致。
此种控制方式不能很好地满足同一使用空间中不同使用者对温度和通风的不同要求。
而且,一旦系统安装后,就不便于以后根据需要更改风口的位置。
地板送风的送风口一般与地面平齐设置,地面需架空,下部空间用作布置送风管或直接用作送风静压箱,送风通过地板送风口进入室内,与室内空气发生热质交换后从房间上部(顶棚或者工作区之上)的出风口排出。
20世纪70年代以来,欧洲开始应用到办公楼建筑。
特别是80年代中期,英国伦敦的Lloyd,s大楼和香港汇丰银行采用下送风空调系统的成功,引起各国空调技术界的关注。
目前,地板送风系统在我国的研究和应用处于起步阶段。
2 工法特点2.1 专用名词:(1) UFAD:地板送风空调系统。
(2) LFG:条形地板风口。
(3) ECM: 直流变频电机。
(4) FPB:地板送风末端。
(5) FDBU:地板风机。
(6) UMCB:控制器。
(7) BACnet:楼宇自控系统的数据通讯协议。
(8) air high way:地板高速空气通道。
(10)AHU:空气处理器2.2 地板找平层、龙骨及风管完美结合,有效减少层高,降低土建造价。
2.3 地板与天花吊顶相比,水管、桥架少很多且不用避让结构梁,从而安装较普通天花风管方便,风管翻弯少节省法兰。
地板送风系统特点与施工要点_林远均
80科技创新导报 Science and Technology Innovation Herald2008 NO.21Science and Technology Innovation Herald工 业 技 术1 前言在中央空调系统中,传统上是利用天花吊顶的风管将风送到房间,如今随着建筑业的发展及人员对舒适性、空气品质、节能等方面的要求不断提高,在暖通领域设计开发了一项新技术——地板送风空调系统,在我国,地板送风空调系统的研究和应用上目前都处于起步阶段。
在上海、广州等发达城市已逐渐在办公建筑上推广应用,如广州的新体育馆、广州保利国际广场等。
2 地板送风系统特点地板送风空调系统的前级供冷供热所用的冷水机组和空气处理机组等设备与传统中央空调是一至的,地板送风系是相对于天花以上送风系统而言,地板送风系是利用结构楼板与架空地板之间约300~450mm高的敞开空间——地板下送风静压箱,将空调处理器(AHU)处理后温度不低于16℃的空气通过设置在架空地板上的地板送风口直接送到房间使用区域内,同时楼宇所有设施如主要的电力、电讯、数据电缆、地板终端装置等敷设在该静压箱内,回风则通过设于侧墙高位或天花吊顶上的回风口回至空调机房与新风混合。
根据地板送风系相关研究资料及应用经验显示,地板送风系统具有多方面的优点。
2.1 有效减小层高、降低土建造价传统的中央空调系统是天花板送风系统,空调送回风道和风机盘管均安装在天花板吊顶内部,占用空间大,吊顶高度要求高,而地板送风系统,虽然需要设置送风静压箱,但不需要较大的顶棚空间来容纳送风管路及末端装置,末端装置安装在地板以下,架空地板高出地面约300~450mm,不再需要设置吊顶或只设置适合灯具、消防设施等的吊顶高度即可,有效减少了楼层高度,据研究数据显示地板送风系统可降低5%~10%的楼层高度,降低了土建造价,节约了投资成本。
2.2 空气品质高、舒适性好地板送风系统回风口设于吊顶上,采取下送上回的气流组织形式,有利于从使用空间中排除余热、余湿和污染物,保证工作区较高的换气效率和空气质量,充分满足了局部气候环境的个人控制需要,空调区域内使用者既能控制风量也能控制出风的方向,很好地满足了同一使用空间中不同使用者对温度和通风的不同要求。
活动地板面层
活动地板面层1.适用范围(1)活动地板面层又称架空地板面层或装配式地板面层,适用于防尘、导(防)静电要求和管线敷设较集中的专业用房,如电子计算机房、通讯枢纽、电化教室、变电所控制室、程控交换机房和卫星地面接收站以及有空调要求的会议室、高级宾馆客厅、自动化办公室等建筑地面工程。
(2)活动地板面层是以特制的平压刨花板为基材,表面饰以三聚氰胺或氯化聚乙烯材料装饰板和底层用镀锌钢板经粘结胶合组成的活动地板块,配以横梁、橡胶垫条和可供调节高度的金属支架组装的架空活动地板面层在水泥类基层(面层)上铺设而成。
活动地板面层下与基层(面层)间空间可敷设有关管道和导线,并可结合需要开启检查、清理和迁移。
(3)活动地板面层表面具有板面平整、坚实、光滑、装饰性好以及耐磨、耐污染、耐老化、防潮、阻燃、导静电性能、板块间密封性好等优点。
活动地板面层与原楼、地面之间的空间可按使用要求进行设计,可容纳大量的电缆和空调管线。
所有构件均可预制、运输、安装,拆卸十分方便。
活动地板面层构造做法见图18-76。
图18-76 活动地板面层构造做法示意图(a)导静电活动地板块;(b)活动地板面层安装2.组成材料(1)活动地板板块:活动地板板块共有三层;中间一层是25mm左右厚的刨花板,亦有用铝合金压型板、高致密刨花板、木质多层胶合板等;面层采用柔光高压三聚氰胺装饰板1.5 mm厚粘贴;底层粘贴一层1mm厚镀锌钢板,四周侧边用塑料板封闭或用镀锌钢板包裹并以胶条封边;板块总厚度有20mm、24mm、25mm、28mm、30mm、36mm、40mm不等。
活动地板板块包括标准地板板块和异形地板板块。
标准地板板块常用规格为500mm×500mm和600mm×600mm两种,少数采用450mm×450mm和465mm×465mm。
板块表面颜色及图案,有些产品可供选择。
各项技术性能与技术指标应符合国家现行的有关产品标准的规定。
地板条形风口
一、概述
FK-TF4型地板条形风口是我公司开发的新型地板条形风口,主要适用于计算机房、宾馆、图书馆、会议大
厅、剧场等对噪声要求很高的场所送风或回风。
同时地板条形风口具有较强的承载能力,人员可在其上如同在地面上一样地自由活动。
二、型号表示法
三、特点
1、整体结构采用优质挤压铝合金型材,表面经过阳极氧化处理;
2、具有外形美观、整体结构牢固,经久耐用,与装饰结合性能良好;
3、可根据需要配置静压箱(静压箱接管形式标准为侧接,也可根据客户需求配置其他接管形式的静压箱);
4、该产品安装、拆卸方便,内芯可整体取出便于对风口下面灰尘清理;
5、产品表面标准处理方式为阳极氧化,也可为客户特制符合RAL 标准的其他颜色。
示例:FK -TF4/J /1/1000×200表示为喉颈尺寸1000×200
,表面不喷涂,带静压箱不配阀地板条形风口。
叶片形式一
叶片形式二
五、安装方式
带静压箱带阀安装示意图不带静压箱不带阀安装示意图说明:配静压箱时,箱体形式可根据客户需求定制,调节阀为可选配件。
说明:
1、上述表中规格栏内第一项是地板条形风口的宽度,第二栏内是有效通风面积;
2、表中送风高度值是送风温度和房间温度的温度差为8℃时的测试、推算数值,对应的末端风速为 0.2m/s,如果温差不是8℃时,送风高度将稍有偏差;
3、表中的技术参数其喉颈长度为L=1m。
七、订货需知
1、订货时应按样本的标记示例方法给予唯一确定;
2、本公司保留对此样本的最终解释权和修改权。
地板送风空调设计阐述
地板送风空调设计阐述1、引言地板送风作为一项目新技术,国际上的应用越来越广泛,但目前在国内的应用还非常少,虽然目前关于地板送的设计指南,文章比较多,但在实际工程设计时却又往往难以找到答案和依据,这也成了地板送风系统难以在短时间内在国内大量应用的一个原因。
笔者在参与厦门某项目的空调设计时,就遇到了不少的问题。
该项目方案设计及初步设计由境外知名公司承担,而施工图设计由当时笔者所在的国内设计院承担,由于境外机电设计公司重视的是机电方案,不参与深入的施工图设计,且外方提供的初步设计机电图纸深度较浅,所以施工图中碰到的问题更多依赖的是厂家的专业工程师。
2、项目设计概况该项目地板送风设计概况如下:标准层建筑面积约2200平方米,空调面积约1400平方米(含办公走道、电梯厅),设置两台变频全空气机组,风量22000m3/h,送风温度16度,地板架空高度400mm,空调机组将处理后的空气送至地板下高速风道,高速风道与地板静压箱之间设置有电动风阀,标准层卫生间采用风机盘管制冷,新風采用设置于设备层的新风机组集中处理后通过竖井接至每层变风量空气机组。
电动风阀开度根据送风静压值(12.5~20Pa)控制,标准层内区采用手动调节的地板送风旋流风口,外区采用带热水盘管的地板送风末端,其电机采用直流变频无刷电机,其出口处均设置分风箱,并通过保温软管和与外墙处设置的条形风口相连,条形风口下设风口箱,条形百叶格栅偏离垂直方向向内区倾斜约15度,以保证气流组织良好及减少能耗,外区地板送风末端在夏季根据温控器设定值变频运行,冬季运行按照定速运行,且风量为最大风量一半,当负荷发生变化时通过温控器调节水阀开度以保证室内良好舒适度。
3、设备及系统控制策略3.1、地板静压箱静压控制a、空调机组根据高速风道内设置静压传感器实测值与设定值比较,相应调整,送风通道上对应电动阀的开度保证地板静压箱内压恒定。
b、根据内区温度温度传感器实测室温与设定值的差值,可对地板静压箱的静压设定值重新优化再设定,压力控制阀配置一套数字控制器,通过静压传感器和温度修正信号作PID运算,输出调节信号控制电动压力阀的开度,维持室内舒适度和地板腔内的压力稳定。
办公楼地面承重标准
办公楼地面承重标准办公楼楼层荷载标准因国家、地区和建筑类型而异。
通常,办公楼的地板荷载旨在适应人员,家具,设备和其他内容的重量。
以下是办公楼的一些常见地板荷载标准:活荷载:活荷载是放置在地板上的人员、家具和其他可移动物体的重量。
办公空间的活荷载通常计算为每平方英尺 50-100 磅(psf)。
静荷载:静荷载是建筑结构本身的重量,包括墙壁、地板、屋顶和任何永久性固定装置。
办公楼的静荷载通常计算为 10-20 psf。
总负载:总负载是活负载和静负载的总和。
对于办公楼,总负载为 60-120 psf(活负载为 50-100 psf + 静负载为 10-20 psf)。
地板荷载能力:地板荷载能力是地板可以安全支撑而不会倒塌的最大重量。
地板承载能力由地板结构中使用的材料的强度决定,例如混凝土或钢材。
建筑规范要求:建筑规范要求办公楼的地板设计为支持最低 50 psf 的活荷载和 100 psf 的最小总荷载。
但是,这些要求可能会有所不同,具体取决于您所在地区执行的特定建筑规范。
影响地板荷载的因素:有几个因素会影响办公楼的地板荷载,包括门窗和隔断的大小和数量;家具和设备的类型和数量;以及空间的布局和设计。
结构完整性:在设计地板荷载时,必须确保保持建筑物的结构完整性。
这包括确保地板托梁、梁、柱和基础能够支撑所需的荷载。
材料选择:地板结构材料的选择对于满足地板荷载要求至关重要。
办公楼地板使用的常见材料包括混凝土、钢材和木材。
每种材料都有自己的强度和耐久性能,在设计地板时必须加以考虑。
设计注意事项:在设计办公楼的地板荷载时,工程师和建筑师必须考虑各种因素,例如占用类型、使用模式和预期荷载条件。
他们还必须考虑任何特殊要求,例如架空地板、吊顶以及机械和电气安装。
安全系数:为了确保安全,工程师和建筑师将安全系数应用于地板荷载计算。
这些安全系数从 1.25 到 1.5 不等,具体取决于建筑规范和当地法规。
通过应用安全系数,设计专业人员可以考虑意外负载,并确保地板能够承受所需的负载。
浅析三大架空通风地板形式在电子系统工程中的异同与应用
浅析三大架空通风地板形式在电子系统工程中的异同与应用摘要:架空通风地板是高等级电子厂房洁净间的基本构造单元,当前的三大架空通风地板形式在实际应用中各有利弊,本文主要针对三种主流的地板形式,从经济、建造、使用效果等方面做优劣势分析,并尝试对应用前景进行展望。
关键词:架空通风地板;电子系统工程;洁净室Abstract:Ventilated raised floor is the basic composition unit of high-grade electronic workshop clean room,the three major forms of ventilated raised floor all have advantages and disadvantages in practical application.This article analyzes the three kinds from the aspects such as economy,construction,use effect,and triesto imagines the application prospect of ventilated raised floor.Keyword:Ventilated raised floor Electronic system engineering Clean room 一引言伴随电子科技的超高速发展,目前国内的高科技电子系统工程厂房,特别是大型半导体及TFT厂建设高潮一浪高过一浪。
而高科技电子厂房核心区的FAB层超大面积洁净间的环境品质水平,是建设工程的核心内容。
其中,洁净架空地板通风支撑结构是确立和维持洁净区垂直送风的基本构造单元,虽然它仅占整个系统造价的3%左右,但对厂房建设影响差别较大,且气流组织、防微振等实际使用效果也显著影响生产的良品率。
架空地板支撑系统主要在洁净级别要求较高的厂房使用,气流通过开孔架空地板,形成顶送底回的层流送风形式。
地板出风的原理
地板出风的原理地板出风是一种常见的通风方式,它的原理是通过地板下的通风道将新鲜空气引入室内,实现空气流通和空气净化的效果。
地板出风系统通常由通风道、送风口和风机等组成。
地板下的通风道被设计成一条贯穿整个房间的管道,可以与室外空气相连。
这样,当空气进入通风道时,可以有效地将室外新鲜空气引入室内。
通风道通常位于地板下的一定深度,以确保室内外空气的隔离,并防止室内空气被外界污染物污染。
通风道上设有一系列的送风口,通过这些送风口可以将新鲜空气均匀地释放到室内。
送风口通常位于地板上,可以有不同的形状和大小,以适应不同的房间布局和通风需求。
送风口的设计要考虑到空气的均匀分布和流通,以确保整个房间的空气质量得到改善。
地板出风系统还需要配备风机来提供动力,以推动空气流动。
风机通常位于通风道的末端或途中,通过不断地吹送空气,使室内的空气得到有效的循环和净化。
风机的工作原理是通过电机驱动叶轮旋转,产生强大的气流,从而推动空气的流动。
风机的大小和功率要根据房间的面积和通风需求来确定,以确保系统的正常运行。
地板出风系统的原理是基于气流的运动原理。
当风机工作时,产生的气流会从通风道中的送风口进入室内。
由于气流的推动,室内的污浊空气会被迅速排出房间,同时新鲜空气会被引入室内。
通过不断地循环,地板出风系统可以实现室内空气的流通和净化,改善室内环境质量。
地板出风系统的优点是可以有效地改善室内空气质量。
由于通风道位于地板下,所以可以避免传统通风方式中墙面或天花板上的通风口对室内装饰的影响。
同时,地板出风系统还可以减少室内的噪音污染,提高室内的舒适度。
此外,地板出风系统还可以有效地节省能源,提高空调的效率,降低能耗。
然而,地板出风系统也存在一些缺点。
首先,由于通风道位于地板下,所以维护和清洁比较困难,需要定期清理和保养。
其次,地板出风系统的安装较为复杂,需要提前规划和设计,增加了建筑的成本和施工难度。
此外,地板出风系统对地板的材质和厚度要求较高,需要选择适合的地板材料,以保证通风效果和使用寿命。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
办公建筑中旋流风口地板送风系统的设计及实验研究同济大学 吴玉涛☆ 李强民妥思空调设备有限公司 邓时凯摘要 基于地板送风与置换通风原理的相似性,参考办公室中置换通风的设计方法,结合旋流风口地板送风系统的特性,提出旋流风口地板送风系统的设计方法。
通过实验对设计方法进行了验证,并对室内热舒适性进行了评价。
关键词 地板送风 设计 区域温升因数 温度梯度 热舒适De si g n a n d e xp e ri m e nt a l st u d y of u n d e rfl o or a irdistri b uti o n wit h s wirl diff us e rs f or offi c e b uil di n gsBy Wu Y utao★,Li Qiangmin and Deng ShikaiAbst r a ct Based on similarity of t he p rinciple betwee n underfloor air dist ribution(U FAD)systems a nd displaceme nt ve ntilation(D V)systems,ref erring t he design met hod of t he latter a nd t he characteristics of t he f or mer wit h swirl diff users,p resents a design met hod of t he U FAD system.Verifies t he design met hod wit h a n exp erime nt and evaluates t he indoor t her mal comf ort.Keywor ds underfloor air dist ribution,design,dist rict dimensionless te mperature,te mperature gradient,t her mal comf ort★Tongji University,Shanghai,China0 引言地板送风和置换通风系统具有节能和提高室内空气质量等优点,使得这两种系统成为当前研究的热点。
两者的基本原理相似,都会在室内产生垂直方向的温度梯度和热力分层现象,但不同之处在于:1)地板送风系统中送入活动区的空气以较高的风速、从面积较小的散流器出口流出。
在其他条件相同的情况下,旋流一次送风卷吸室内下部空气,改变了地板附近区域空气的流动特性,包括增大了地板附近空气混合量,提高了地板附近空气温度,减小了地板附近垂直方向的温度梯度。
2)地板送风系统的局部送风条件通常由工作人员独立控制,这可以提高工作人员对热舒适环境的满意程度。
笔者参考麻省理工学院提出的有关办公室置换通风的设计方法[1],并结合旋流风口地板送风系统的特性,提出一种针对旋流风口地板送风系统的设计方法。
通过实验对设计方法进行了验证,并对采用地板送风系统时的室内热舒适进行评价。
1 旋流风口地板送风的设计1.1 设计适用条件☆吴玉涛,男,1981年2月生,在读硕士研究生200092同济大学机械工程学院暖通空调及燃气研究所(021)65624586E2mail:yutaowu_1981@收稿日期:200508231)房间层高大于2.5m。
2)房间单位面积冷负荷小于120W/m2。
3)房间冷负荷分布满足如下关系:Q OCQ T≤0.68(1)Q LQ T≤0.43(2)Q EXQ T≤0.92(3)式(1)~(3)中 Q OC为人员冷负荷及工作区的设备负荷(如台灯、电脑等)之和;Q T为总冷负荷;Q L 为顶部照明冷负荷;Q EX为围护结构冷负荷。
1.2 设计步骤1)确定夏季室内设计温度t h地板送风房间中存在垂直温度梯度,由于办公室中人员主要为坐姿,取人的坐姿呼吸高度1.1m 处的温度为室内设计温度值,并记为t h。
2)计算夏季室内设计冷负荷将冷负荷分为三部分:Q OC,Q L和Q EX。
3)确定夏季消除室内冷负荷所需的送风量V C由于地板送风室内存在垂直方向上的温度梯度,为了满足人体热舒适要求,必须保证人体的头脚温差(即地面以上1.1m处和0.1m处的温差)Δt hf=t h-t f小于2℃,则室内送风量V C(m3/s)可由式(4)确定。
V C=αOC Q OC+αL Q L+αEX Q EXρcpΔt hf(4)式中 αOC为人员与设备负荷中地面以上0.1m与1.1m之间的负荷所占比例,取0.295;αL为工作区以外负荷中地面以上0.1m与1.1m之间的负荷所占比例,取0.132;αEX为围护结构负荷中地面以上0.1m与1.1m之间的负荷所占比例,取0.185;ρ为空气密度,kg/m3;c p为空气比定压热容,J/(kg・℃)。
αOC,αL与αEX是设计的关键,它们的取值与房间高度和室内的热源分布形式有关,此处给出的数值是在典型的办公室层高和室内热源形式、位置的情形下总结出来的,具体见文献[1]。
对于不同应用场合这些系数的取值值得进一步研究。
4)确定保证室内空气质量所需的新风量V f新风量的确定可以根据现行国家标准计算。
ASHRA E Standard62—1989中规定室内新风量时使用工作区内通风效率η的概念,并规定V f= V r/η,其中混合通风最小新风量V r根据式(5)确定[3]。
V r=R P P D+R B A B(5)式中 R P为每人所需的最小新风量,L/(人・s); P D为室内人数,人;R B为单位面积所需的最小新风量,L/(s・m2);A B为建筑面积,m2。
η=3.4(1-e-0.28n)Q OC+0.4Q L+0.5Q EXQ T(6)式中 n为换气次数,h-1。
5)确定室内送风量V送风量取消除室内冷负荷所需的送风量V C 和保证室内空气质量的新风量V f中的较大值。
即V=max(V C,V f)6)确定送风温度t st s=t f-θfΔt ex(7)式中 Δt ex为送排风温差,Δt ex=Q T/(ρc p V);θf为地面区温升因数(0.1m处的量纲一温度),文献[1]的实验研究表明,对于旋流风口地板送风系统,此值介于0.6~0.7之间。
2 设计方法的实验研究2.1 实验环境实验室位于苏州某空调有限公司办公大楼内,实验房间尺寸为6.7m×4m×3m,送风静压层高度为0.35m。
房间内的设备为:2个暖体假人(坐姿,散热量60W/个),1个办公桌,2把座椅,照明设备(荧光灯18个,散热量40W/个),圆柱形对流热源(4个,散热量120W/个),模拟冷热墙(墙体温度可控制)。
实验房间风口布置剖面图如图1所示,设备布置平面图如图2所示,实验室实型如图3所示。
1地板送风器 2回风口 3荧光灯图1 风口布置剖面图2.2 实验仪器温度和风量测量装置分别安装于送风干管和1地板送风器 2暖体假人 3圆柱形对流热源4办公桌 5模拟冷热墙图2 设备布置平面图图3 地板送风实验室回风管中,用于测量空调房间的送回风温度和风量。
温度测量精度为±0.1℃,取样方法为每90s 测量50次。
风量测量装置由一系列小直径的配有皮托管的直管组成,可精确测量送回风量。
多点温度测量仪用于测量房间内的温度分布,如图4所图4 多点温度测量仪示,它主要由一排温度传感器、移动小车和数据线组成,温度传感器测量精度为±0.1℃,分别距地面0.1,0.6,1.1,1.7和2.5m ,移动小车可用于改变测量位置,数据线可将测量结果直接传输到数据采集和记录装置。
房间中心距地面111m 处安装了温度测量装置,测量值代表室内温度。
通过数据线直接读取和记录所有测量仪器的测量结果,并控制送回风量、送风温度等参数,测量装置如图5所示。
非接触测温仪Raytek 用于测量地板及墙壁温度。
图5 数据采集、记录和控制装置2.3 实验过程设计3种典型空调冷负荷,控制方法如下:通过改变荧光灯的个数改变照明负荷;通过改变暖体假人和电辐射加热器个数改变人员和设备负荷;通过控制冷热墙温度改变围护结构负荷。
房间设计温度为26℃,设计头脚温差取2℃。
各次实验的负荷如表1所示,设计与计算参数如表2所示。
表1 典型空调冷负荷实验1实验2实验3灯光负荷/W 320640772人员设备负荷/W 300300520围护结构负荷/W 8978951098总负荷/W151720152390单位面积负荷/(W/m 2)567589∑αi ×Q i /W 297392458表2 各典型空调冷负荷的设计与计算参数实验1实验2实验3送风量/(m 3/h )441582680送风温度t s /℃17.917.817.8地面区温升因数θf0.60.60.6送排风温差t ex /℃10.210.310.4回排风温度t e /℃28.128.128.2 注:头脚温差t h -t f =2℃。
需要指出的是,实验所用的暖体假人不模拟湿负荷,主要原因为:1)在处理湿负荷方面,地板送风比置换通风更有优势,而置换通风的设计方法可以解决房间内湿负荷问题,因此基于置换通风设计方法的地板送风设计在解决湿负荷方面也不存在问题,故由于条件所限,本实验没有研究地板送风处理湿负荷问题;2)在本实验中,人员作为湿负荷的来源,在总负荷中所占比例非常小,对房间内的温度分布和热舒适情况影响很小,暖体假人不模拟湿负荷对实验结果影响很小。
系统将送风温度和送风量调试到设计值,并当房间处于稳定状态后记录回风温度、房间温度和墙壁壁面温度。
通过移动多点温度测量仪来测量和记录房间内特定位置平面的温度分布。
测量平面分别距右墙1.0,1.6,2.2和2.8m ,其实际位置如图6所示,平面1和2用于测量热源区温度分布,平面3和4用于测量自由区温度分布。
图7为测点布置图,测点由图中黑点表示。
3 实验结果及分析3.1 实验结果与计算参数比较实验结果与计算参数比较如表3所示,表中送风温度和送风量为实验设定值。
由表3可知,3种情况下,地面区温升因数θf 均接近0.6,坐姿头脚温差均小于2℃,送排风温差也都接近设计值。
图6 测量平面位置图7 测点布置图表3 实验结果与计算参数比较房间温度/℃坐姿头脚温差/℃地面区温升系数回风温度/℃送回风温差/℃计算值实测值计算值实测值计算值实测值计算值实测值计算值实测值实验126.025.6 2.00.90.600.6228.128.810.210.9实验226.025.1 2.00.50.600.6428.128.510.310.7实验326.025.32.00.50.600.6728.228.310.410.5实验结果验证了设计方法的正确性。