地板送风问题

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某办公区域地板送风变风量系统设计

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

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

地板送风空调系统(地送风)样板段总结

地板送风空调系统(地送风)样板段总结

地板送风空调系统(地送风系统)样板段总结目录一、地板送风系统概况二、地板送风系统样板段目的三、地板送风样板段四、地板空腔静压测试分析五、地板送风系统调试六、总结6.1 施工工序6.2注意事项:七、待解决事宜附件一:地板空腔漏风测试数据附件二:地板送风系统测试数据一、地板送风系统概况本工程办公室楼层及行政高层会所楼层采用变风量地板下送风系统,由设置在每层空调机房内的空调箱,将处理到17℃的空气,通过酚醛风管送入450mm(上交所500mm)高的架空地板静压箱内(静压控制在12.5Pa~25Pa),酚醛风管每隔一跨设有一个区域变风量电动控制阀。

变风量空调箱为二次回风形式。

新风从集中设置于设备层的新风空调箱通过通风竖井送到每层的空调箱,新风竖井内与空调箱连接的支管上配备变风量电动阀,该装置根据室内二氧化碳浓度调节新风量。

内区风口为手动调节圆型散流器,外区地板内安装带冷热两用对流散热器,以承担玻璃幕墙的空调冷热负荷,此对流散热器自带温度控制模块,根据负责区域的温度进行无极变速变风量控制。

吊顶空间将用作回风静压箱,在空调机房局部设有回风风管与机房连接。

地板送风系统的漏风可分为两类,1类漏风是漏向空调区域以外的区域,2类漏风是漏向空调区域内的,1类漏风将影响空调使用功能及空调能耗,是须严格控制的,2类漏风将影响空调使用功能及破坏气流组织,影响舒适性,因此控制漏风是实现地板送风的关键。

图1 地板送风系统原理图二、地板送风系统样板段施工目的1)地板送风静压箱由架空地板与建筑结构构成,因此凡是与地板静压箱存在交界面(包括架空地板、建筑结构、风管、强弱电桥架、空调水管、幕墙、电梯、碎纸吸尘管线等)的施工均需考虑漏风封堵措施,如封堵措施不到位,将难以形成静压,影响室内空调效果,样板段能够有效验证所采用的漏风封堵措施是否有效。

2)本工程中各标准层空调机房空间十分狭小,空调箱几乎占据了整个机房80%的空间,空调机房内的施工空间十分有限。

送风末端对地板送风系统性能的影响

送风末端对地板送风系统性能的影响

BY XU o gi a d SHE Jn n Qin l n n N imig
Ab t a t T e p o r s r n f HVAC y t m n of e b i i g s d s u s d a d t e d a tg s o n efo r ar d s sr c h r g e s t d o e s se i f c u l n s i ic se n h a v na e f u d r o i i— i d l
பைடு நூலகம்
统 的 不 同思路 ,分 析 了不 同送 风 末 端形 式 与 性 能 对地 板 送 风 系统性 能 的 影 响 ,认 为 大旋 流 送 风末 端 有 较 大 的优 势 。
关 键词 办公 空 间空调 地 板 送风 送风末端 热 舒 适性
I p c f Ai fu e e f r a c f U d oo r Dit i u i s e m a t o r Di s r on P ro m n e o n e  ̄l r Ai s rb ton Sy t m
t b t n sse i fc ulig s b e y p ee td mp c fdf rn id far df sr n p roma c o n ef o i r ui y tm n of e b i n s i r f rsne .I a to iee tkn s o i iu es o efr n e fu d ro r o i d il f l
维普资讯

6 ・
洁净与空调技术 C & C 2 0 C A 0 6年第 4期
送风末端对地板送风 系统性能的影响
同济 大 学 暖通 空调 研 究 所 许 琼 琳 沈 晋 明 摘 要 探 讨 了办公 空 间 内空 调 系统 的发 展 趋 势 , 以及 地 板 送 风 系统 在 办 公 空 间 内应 用 的优 势 。针 对 推 广 地板 送 风 系

地板送风设计要求

地板送风设计要求

地板送风系统的设计要求提高室内空气品质、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。

地板送风系统不同于一般的送风形式,其设计具有一定的原则:1、送风温度的控制地板送风系统用于制冷时,其送风温度保持在17~18℃。

另外,还要考虑建筑结构热惰性及其蓄热性能对送风温度的影响。

采用建筑结构作为送风道时,因建筑材料的热惰性,供冷时静压箱不断储蓄冷量,这种蓄冷量的一部分在空调停止后室内释放。

另一方面,由于结构的蓄热作用,空气经过静压箱时,必然吸收四壁的热量而使温度升高,故要考虑空气沿程的温升。

工作人员在全年需供冷的办公楼(建筑内区)测得,空气在送风静压箱的沿程温升冬季为0.15℃/m,夏季为0.28℃/m。

2、最佳热力分层高度的确定最佳热力分层高度不应低于工作区高度,它与送风射流特性及热射流特性等多种因素有关。

在上述条件固定时,分层高度是房间冷负荷和送风量的函数。

地送风新风原理

地送风新风原理

地送风新风系统是一种特殊的新风系统,其工作原理是通过地板或墙底部的送风口将新风送入室内,同时通过顶部的排风口将室内的污浊空气排出,从而实现室内空气的置换和通风。

具体来说,地送风新风系统通常由送风机、空气处理机组、活动地板以及排风风机等组成。

其中,送风机通过管道与室内的空气分布器相连接,不断将室外新风通过管道送入室内。

空气处理机组则对新风进行过滤、冷却(或加热)、加湿、加压等处理,以满足室内环境对空气品质的要求。

活动地板下分隔成送风区域和回风区域,新风经过处理后,通过送风机送入送风区域,再经过地板上的送风口慢慢上升,形成有组织的气流组织,将室内污浊空气稀释并置换到室外。

地送风新风系统的优势在于,与传统的顶送顶回新风系统相比,地送风方式更容易获得100%的新风,因为室内的空气分布是根据空气的物理属性而设计的,热空气会带着污浊的空气漂浮在房间的顶部,而相对干净的空气会沉淀在房间的下部。

此外,地送风方式还可以通过置换室内空气的方式,减少室内空气的温差,提高室内环境的舒适度。

需要注意的是,地送风新风系统并不适用于所有场所,其适用条件包括污染源与发热源相关的场所、层高不低于2.5m等。

此外,由于地送风系统需要安装在地面下,因此需要考虑地面的承重、防水等问题。

在安装和使用过程中,也需要定期清洁和维护设备,以保证其正常运行和室内空气质量的安全。

地送风新风系统优缺点介绍

地送风新风系统优缺点介绍

地送风新风系统优缺点介绍
随着生活品质的提高,人们也越来越注重舒适家居,不仅要求室内冬暖夏凉,对室内空气质量也有了更高的要求,因此中央新风系统开始受到很多用户的关注。

现在市场上的新风系统有顶送风和地送风两种送风方式,很多用户对于地送风新风系统并不是很了解,今天就为大家详细介绍下地送风新风系统。

什么是地送风新风系统
地送风新风系统是新风系统的一种形式,最大的不同就在于它的送风方式,地送风新风系统就是地面送风,顶部回风。

地送风新风系统原理
地送风新风系统优点
1. 通风效果好将新鲜空气由地下送入室内,经过顶部的风口将室内的污浊空气排出室外,新鲜空气和污浊空气不会混杂在一起,完全置换式通风,效果好。

2. 不占层高地送风地面垫层只需增加30mm高度,不需要吊顶,不占室内层高。

3. 安装简单地送风一般采用扁形管路,暗埋地面垫层下,随意布置,走向灵活。

地送风新风系统现场安装图
地送风新风系统缺点
1. 引起室内扬尘由于新风从下部送出,会将地板上较轻的扬尘重新吹回上部空间,从而影响室内空气的洁净度。

2. 占内部空间地送风系统需增加送风立管,会占据一定的内部空间。

3. 能耗高风管一般都做得特别扁平,加大了送风阻力,提高了新风机的能耗。

地送风新风系统安装效果图
任何新风系统都有自己的优势和不足,根据自家的安装环境和需求,选择适合自己的新风系统,才能达到最好的换气效果。

分析地板式送风空调工程调试及有关问题的处理

分析地板式送风空调工程调试及有关问题的处理

分析地板式送风空调工程调试及有关问题的处理摘要:目前传统的空调是以整个房间做为调节对象,力求创造一个稳态的热中性环境。

然而在实际中长时间生活在这种目前公认的舒适环境中,人体会产生诸如病态建筑综合症等问题,工位空调以舒适、健康、节能等有点越来越受到人们的重视。

关键字:地板式送风空调;工程调试;问题处理abstract: at present, the traditional air conditioning is based on the whole room as adjusting object, and strive to create a steady heat neutral environment. however, in the actual life long time in the currently accepted comfortable environment, people have such as sick building syndrome experience, location air conditioner to comfortable, healthy, and energy saving, and a little more and more attention by people.keyword: to board type air distribution air conditioning; engineering commissioning; dealing with problems 中图分类号: tu831.3+5文献标识码:a文章编号:引言现代办公建筑办公区域的布置形式及空调的分类形式做了调查,详细研究了变风量形式在工位送风系统应用中各环节的控制方法及依据。

隔板工位空调是工位空调中的一种,它适用于开放式大办公空间,其风口置于不同工位之间的隔板上,距离使用者较近,因此对于隔板工位空调而言,其风口的形式将直接影响到工位空调系统的性能。

常见办公楼空调末端形式分析报告

常见办公楼空调末端形式分析报告

常见办公楼空调末端形式分析报告一、引言空调系统是办公楼中重要的设备之一,它对室内空气质量和员工的舒适度有着至关重要的影响。

空调末端形式是空调系统中的关键环节,它负责将冷、热空气输送到室内,为员工提供适宜的温度和舒适度。

本报告将对常见的办公楼空调末端形式进行分析,并提供一些建议。

二、常见办公楼空调末端形式1.风口送风系统:这是目前办公楼中最常见的空调末端形式。

它通过空气处理机组产生冷、热空气,然后通过风管输送到各个房间的风口。

风口送风系统具有灵活性高、风速均匀的优点,适用于不同面积和布局的办公室。

但由于风口与人员直接接触,容易引起人员不适。

2.风帘系统:这是一种较为典型的末端形式,通过风帘将冷、热空气均匀地带到室内。

风帘系统可以有效地隔离室内外的温度差异,提供较为舒适的室内环境。

但风帘与室内空间有一定的隔离,可能存在温度不均匀的问题。

3.吊顶送风系统:这种末端形式常用于较低层的办公楼,通过吊顶中的送风孔将冷、热空气均匀地输送到室内。

吊顶送风系统能够有效地控制室内温度,同时不会占据室内空间。

但由于送风口较小,可能导致风速不够,影响舒适度。

4.地板送风系统:这种末端形式将冷、热空气通过地板孔洞输送到室内,具有较大的送风面积,能够有效地控制室内温度。

地板送风系统还可以实现局部送风,提高了空调系统的灵活性。

但地板送风系统需要合理布局,在办公室装修时需要提前考虑。

三、建议根据对常见的办公楼空调末端形式的分析,可以得出以下一些建议:1.结合实际情况选择适合的末端形式。

不同的办公楼空调末端形式各有利弊,需要根据具体情况选择适合的形式。

例如,对于大型办公楼来说,风口送风系统可能更适合,而对于较小的办公楼,吊顶或地板送风系统可能更合适。

2.合理布局末端形式。

无论选择哪种末端形式,都需要合理布局,确保冷、热空气能够均匀地分布到每个房间。

在办公室装修时,需要提前考虑末端形式的布局,并与装修设计师进行沟通。

3.定期维护和清洁。

办公楼地板送风系统的应用及项目实例

办公楼地板送风系统的应用及项目实例

地板 送 风空 调 系统( U F A D ) 的概 念最 早提 出是 在 2 0世 纪6 O年代 的德 国。
2 0世纪8 0年代中期 , 英国伦敦的L l o y d s 大楼和中国香港汇丰银行地板送风空 调系统的成功设计 , 引起了人们的普遍关注, 并纷纷对此展开了研究 。 目前, 地 板送风在德国、 瑞士、 荷兰、 日本及加拿大等国均有应用。 其中北美地区地板送 风空调系统已占办公楼空调系统的4 0%; 在 日本 , 近1 O年来就有近2 0所建筑 空调 设备 工程 公司 和大 学为 此建 立 了实验 室 、 设 计 了典 型( 试 点1 工程 ; 我 国也 有如 上海 东方 汇经 O F C 项 目、 财 富广 场办公 楼 空调 系统 等很 多应 用 的例子 。
9 ) 新 技术 , 需要 普及 。
3 ) 常用 的地 板送 风 空调 系统方 式按 地板 下 设置 的 不 同可分 为 :
6 ) 架 空 地 板设 置 后 , 部 分 机 电管 线 可 以移 至地 板 下 , 吊顶 上 升 , 可 节 约
5 %一 1 0 %的 净空 ;
7 ) 实 现 局 部气 候 环境 的 个人 控 制 , 舒 适 感 明 显提 高 , 并 营 造个 性 化 局 部 气候 微 环境 ; 8 ) 使 用者 可 以控 制 风量 也 能控制 出风 的方 向 , 使 用静 压 箱送 风使 混 凝 土 楼板 变 成一 个 蓄热层 , 因 此减 少 了温 度 的波 动和 峰值 冷 负荷 ; 9 ) 采 用 下送 上 回气 流 组 织形 式 , 有 利 于 排 除余 热 和 污 染 物 , 从 而 保 证 工 作 区较 高 的空气 质 量 。
4 、 系统 缺点 :
1 ) 增 加 了架 空地 板 、 特 殊送 风 口、 自动控 制 系统 , 因此 初投 资 高 于普 通 空

新风系统中的地送风运用

新风系统中的地送风运用

地送风就是将新风系统的送风管道隐蔽安装在地板下,更好的将风送至指定的区域内,送风口的位置将不再受到吊顶位置的影响。

送风口与吸风口之间的气流路径会完美的形成置换效果。

让这一区域的换气效果达到最佳。

地送风:属于新风系统中的一种,采用新风湖的概念置换新风,把室内的污浊空气全部置换到室外。

与常规送风的区别在于:常规送风方式采用顶送顶回,地送风是地送顶回。

室内的空气分布:根据空气的物理属性,热的空气会带着污浊的空气漂浮在房间的顶部,相对干净的空气会沉淀在房间的下部。

地送风系统常规送风:从顶部送风进来,和室内的污浊空气混合、一部分稀释新风后再在房间内循环,一部分空气直接通过新风机组抽到室外去;地送风:从地板送风,新鲜空气慢慢的上升,然后再有顶部把污浊的空气通过新风机组抽到室外去地送风系统优点1便于建筑物重新装修和现有建筑的翻新改造当用房用途改变,需要重新布置、装修时,设置在活动地板上的送风口易于变动,且地板下部空间可方便电力线路、通讯线路、水管等的重新安装,这可大大地降低重新装修的费用。

地送风系统可以用于建筑物翻新改造,虽然加高地板会遇到楼层高度、楼梯和电梯停靠位置的调整、卫生间地面的抬高等问题,但是这些问题可以得到解决。

另外,静压箱的安装过程是一个相对干燥的过程,对其他建筑结构的破坏可以减小到最小。

2 局部气候环境的个人控制采用静压箱送风后,送风口一般与地面平齐设置散流器直接送风至工作岗位。

使用者既能控制风量也能控制出风的方向,很明显地提高了个人的舒适度。

使用静压箱送风使混凝土楼板变成了一个蓄热层,因此减少了温度的波动和峰值冷负荷。

3提高工作区空气品质由于回风口设于吊顶上,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,从而保证工作区较高的换气效率和空气质量。

4 节能地送风系统的能耗是传统空调系统能耗的34%。

地板下送风冷通道风速标准

地板下送风冷通道风速标准

地板下送风冷通道风速标准
地板下送风冷通道风速标准
一、前言
在现代的制冷和空调系统中,地板下送风技术被广泛应用。

该技术利用地板下的空间作为送风通道,通过送风口将冷空气送到室内。

为了确保系统性能和室内舒适度,地板下送风冷通道的风速需要有一个合理的标准。

本标准旨在为地板下送风冷通道的风速设定一个规范,以指导相关设计和应用。

二、风速标准
根据实验研究和工程实践,地板下送风冷通道的风速应控制在一定的范围内。

在制冷模式下,通道内的平均风速建议值为0.5-1.0米/秒。

在过渡模式下,风速可以适当调整以适应不同的室内温度和湿度需求。

在制热模式下,考虑到热空气上升的特性,风速可适当降低,建议值为0.2-0.5米/秒。

三、设计要点
为确保地板下送风冷通道的风速符合标准,设计时需注意以下几点:
合理规划送风通道的尺寸和布局,确保足够的送风量和均匀性。

选择合适的风机型号和功率,以满足系统需求并避免过大的噪音和震动。

考虑室内使用情况和人员流动等因素,合理布置送风口的位置和数量。

根据实际运行情况,定期检查和调整风机的运行状态,确保风速稳定在标准范围内。

四、结论
地板下送风冷通道的风速标准对于确保制冷和空调系统的性能和室内舒适度至关重要。

通过遵循本标准,可以优化地板下送风系统的设计和运行,提高系统的效率,同时保证室内环境的舒适度。

在未来,随着技术的发展和应用的深化,我们将继续关注地板下送风冷通道风速标准的相关研究,以推动行业的发展和进步。

地板送风系统特点与施工要点_林远均

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。

地板送风空调设计阐述

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。

地板送风设计指南

地板送风设计指南

地板送风设计指南地暖系统是现代家庭中越来越普遍的选择,可以在寒冷的冬天为家庭提供温暖的空气。

对于地暖系统而言,地板送风是一个重要的设计因素。

本文将介绍地板送风设计的指南,以帮助您更好地理解地板送风的要素和应用。

1.确定送风口位置首先需要考虑的是送风口的位置。

这里有三种选择:开放式布置、封闭式布置、半封闭式布置。

开放式布置适用于大型空间,如客厅和餐厅。

在这种情况下,必须在地面上切割出一个大的洞口,洞口的大小应当适合空气的流动和维持相对稳定的室内温度。

封闭式布置适用于小型住宅,如卧室和私人办公室,在这种情况下,送风口应当封闭起来,防止温暖的空气流失,而且可以在必要时随意关闭。

2. 确定送风口的大小送风口的大小是送风系统最核心的因素之一,它必须足够大以确保空气的流动和变化。

送风口应该尽量大,以便舒适的空气能够很好的流动,但不也要太大以至于空气的流量过大,导致室内温度变化太快。

送风口的形状和尺寸应该与未来的空调单位的设计相匹配。

如果选择了较小的空调设备,则需要更小的送风口,反之,如果选择了较大的空调设备,则更大的送风口可以更好的适应所需的空气流量。

送风口的沿用类型非常重要,它必须与地板的材质相匹配,以确保气流的畅通和空气交换。

最好使用与地板材质相匹配的送风口,以便最大限度减少可能产生的空气波动。

送风口的缝隙应当足够小,以防止温暖的空气流失,同时又要保证足够大,以换取充足的空气流动和通风6. 结论地板送风系统是目前最受欢迎的地暖系统之一,它可以为您的家庭提供自然而均匀的热量分布。

希望本文介绍的几点设计建议可以提高您对地板送风系统的理解,从而为您的家庭带来更自然、更舒适的生活环境。

地板送风系统的施工要点

地板送风系统的施工要点

地板送风系统的施工要点1、机房内施工工序及质量控制在整个地板送风系统安装过程中,空调机房内的施工顺序显得尤为重要。

一般来说,整个架空地板空腔作为送风静压箱,空调箱占据着机房内很大的空间,在保证空调机房漏风封堵措施良好的前提下,各类水管、强弱电以及风管安装顺序直接影响着施工进度和施工工艺的完整性。

在经过多次的尝试与调整下,发现强弱电墙面线盒为第一施工顺序,接着是各类机电安装管线的进墙与封堵,再者是墙面吸音龙骨的制作与安装,空调箱的进场安装,接着是顶面管线支架制作与设置,顶面吸音板安装,然后是机房内各类管线接驳,空调控制柜的安装,机房内架空地板安装,最后是防火卷帘门的施工。

所有步骤都是一步紧接着一步,环环相扣,确保施工质量和工艺达到相关要求。

2、漏风量的封堵整个架空地板空调作为送风静压箱,在地板静压箱与外界交界面上,强弱电桥架、风管、水管、幕墙、吸尘碎纸、电梯等施工方面都需要考虑到漏风量封堵措施,主要分为三个方面:管线穿楼板和墙洞的封堵、设备与架空地板之间封堵、架空地板与幕墙之间的封堵。

第一种封堵比较简单,管道与套管正常间距为3cm 左右,中间部分采用防火岩棉填实,两端采用防火泥填实,套管与楼板或墙体之间的缝隙由土建采用混凝土填实。

第二种封堵指的是地板送风系统中,送风口、送风设备等和架空地板之间的封堵,在某一样板段实例中,我们将对流散流器的安装高度和架空地板齐平,散流器和地平接缝之间的间隙采用风管密封胶封堵,经过测试,其密封效果良好。

第三种封堵需根据实际情况来定,在某一工程实例中,架空地板敷设至幕墙节点处,架空地板采用异形加工,保证架空地板的完成面高度不超过450mm,地板搁置与幕墙系统的横梁上,中间采用10mm 厚阻燃橡塑保温板进行密封。

3、变风量的调节问题在地板送风系统中,办公室、房间内等送风区域分为内区;走道、电梯厅等送风区域分为外区。

内区域为人活动区域,风量的调整需根据人体舒适度来定,外区域风量满足一定的人群活动即可。

地板送风系统讨论

地板送风系统讨论
地板送风系统讨论
地板送风系统基本概念
设有架空地板系统 空调送风系统布置在地面以下 其它服务设施包括电力供应、语音通讯、宽带网络等均布
置在架空地板下方便接入及灵活调整
架空地板及吊顶示意
空调箱
安装有地板送风末端及风口的空调区域
外区地板送风系统示意
地板送风口
地板送风末端
地板送风口
典型的吊顶安装变风量VAV
取决于空调负荷 通常深度为300mm~600mm 地板腔内静压一般为10Pa~25Pa 地板腔内的静压由风道端部开口送风保持 末端无需带风机系统效率更高、布置简单、运行更安静
多层并联设置中央送竖井
架空地板腔分区
传统地板送风风道
地板送风主风道系统(AIR HIGHWAY)
优化经济型型风道 (利用水泥楼板和架空地板作为风道面)
设置原则
集中送风,减少设置数量,减少占地,降低初期投资 提高灵活性
可多层合并送风,通过竖井向各层地板腔输送空气 更好发挥地板送风(UFAD)优势
地板静压腔与气流通道(AIR HIGHWAY)
地板静压腔
按空调风区和用户分隔需要设置 利用结构楼板和架空地板 采用建筑立墙进行垂直分隔或 采用镀锌钢板与支架设置垂直分隔
在较宽的运行风量范围内可保证送风射流高度稳定在大约1.8米左右
TAF-R地板安装在地板内
美观耐用、简洁大方、高舒适度
内区风口布置
内区风口一般布置原则
每人或每两人一套 布置在走道或类似空敞区内 距离人体停留位置1.0米左右 不应布置在座位0.5米范围内
TAF-L外区线形地板送风系统
传统上送风完全混合气流组织
温控器
地板送风气流组织示意

地板送风静压箱研究

地板送风静压箱研究
实验结果优化
根据分析结果,对送风静压箱的结构、尺寸、风口等进行优化设计,以提高其性能指标。
实验结果分析与优化
05
地板送风静压箱工程应用案例
1
工程案例一:地铁站地板送风系统
2
3
地铁站作为大型公共建筑,人流量大,空气质量容易受到影响。
地板送风系统可以将新鲜空气通过送风口送至人员活动区域,有效改善空气质量。源自研究不足与展望02
本研究仅针对地板送风静压箱的静压分布、阻力特性进行了研究,未来可以研究其在不同气流入口速度、不同地板材料、不同气流出口速度下的性能表现。
03
本研究仅针对地板送风静压箱的性能表现进行了研究,未来可以研究其在不同气候条件下的性能表现以及其对室内空气质量的影响。
在实际工程应用中,需要根据具体的使用场景和需求进行选型和设计,以达到最佳的使用效果。
要点一
要点二
测试方法
采用风速、静压和流量等参数的测量,以及数据的实时采集和记录。
实验设备与测试方法
根据研究目的,设计实验方案,包括送风静压箱的结构、尺寸、风口设计等。
实验方案设计
通过实际操作和结果分析,验证实验方案的可行性和正确性。
实验方案验证
实验方案设计与验证
实验结果分析
根据实验数据,分析送风静压箱的性能指标,如静压损失、均匀性等。
在实际工程应用中,需要根据具体的气流入口速度、地板材料、气流出口速度等因素进行优化设计,以提高地板送风静压箱的性能表现。
在实际工程应用中,需要考虑到不同气候条件下的使用情况,并采取相应的措施以保障地板送风静压箱的正常运行和使用效果。
工程应用推广与建议
THANKS
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工程案例三:会展中心地板送风系统

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

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。

地板送风系统的概念

地板送风系统的概念

地板送风系统,顾名思义,指的就是从地板送出具有一定初速度的空气,空气在向上运动过程中,与周围空气发生热质交换,起到调节周围环境温度的作用。

与传统送风方式不同,地板送风系统将送风口设置在地面上,在架空地板内布置送风管或者送风静压箱,新风通过地面的送风口进入室内,与室内的空气发生热质交换后,从顶部吊顶的出风口内排出。

地面格栅送风形成下送上回的循环气流组织,能够在小空间内形成不同的局部环境,根据不同使用者要求,较精确控制送风温度和风量。

由于地板送风的回风口设置于吊顶内,气流组织下送上回,有利于从中间排除余热、余湿和一些污染物,使室内空气的PM2.5 处于正常范围之内,从而保证了室内空气的质量和送、回风换气效率。

此外,地板送风系统能耗低,为传统空调能耗的30~40%,有研究显示,在相同送风环境区域内,地板静压箱送风系统的送风温度比传统送风温度高约4℃,这就允许在空气较为干燥的季节里面,采用较高的盘管冷却温度和蒸发器温度,进而提高冷水机组的COP。

与此同时,在装有地板送风系统的房间里,天花板灯具等产生的热量还未到达地面的时候就被排出室外,减小了房间整体冷负荷,也减小了冷水机组的容量。

为了较好的达到地板送风工艺安装要求,我们提前预设了样板层。

经过初步的探索,发现地板风口垂直送风速度直接影响了室内的气流运行轨迹。

当送风速度较小时,气流轨迹类似于普通的置换通风,随着高度的增加,室内气流分为上、下两个分层,上层为气流的混合涡流区,下区为气流“活塞式”作用区;当送风速度较大时,送风口的空气射流速度将引起上、下区空气发生混流,上部空气污染物会被循环到下部区域,从而污染了空气。

地板送风系统施工工法(2)

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。

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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 地板送风系统与传统送风系统的主要区别就冷热源设备和空气处理设备而言,地板送风系统与传统的上送风空调系统是相似的。

地板送风系统主要的不同在于:它是从地板下部空间送风;供冷时的送风温度较高(一般为17~18℃);在同一大空间内可以形成不同的局部气候环境;室内气流分布为从地板至顶棚的下送上回气流模式。

3 地板送风系统的优点3.1 便于建筑物重新装修和现有建筑的翻新改造当办公室用途改变,需要重新布置、装修时,设置在活动地板上的送风口易于变动,且地板下部空间可方便电力线路、通讯线路、水管等的重新安装,这可大大地降低重新装修的费用。

据日本经验,仅劳动力就可节约32%<1>。

地板送风系统可以用于建筑物翻新改造,虽然加高地板会遇到楼层高度、楼梯和电梯停靠位置的调整、卫生间地面的抬高等问题,但是这些问题可以得到解决。

另外,静压箱的安装过程是一个相对干燥的过程,对其他建筑结构的破坏可以减小到最小。

3.2 局部气候环境的个人控制采用静压箱送风后,送风口一般与地面平齐设置散流器直接送风至工作岗位。

使用者既能控制风量也能控制出风的方向,很明显地提高了个人的舒适度。

使用静压箱送风使混凝土楼板变成了一个蓄热层,因此减少了温度的波动和峰值冷负荷。

3.3 提高工作区空气品质由于回风口设于吊顶上,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,从而保证工作区较高的换气效率和空气质量。

3.4 节能地板送风系统的能耗是传统空调系统能耗的34%<2>,其节能效果可以体现在如下几个方面:(1)静压箱送风系统使用较高的送风温度,有关研究表明,在达到相同的工作区温湿度环境时,地板送风系统比传统空调系统的送风温度高约4℃<3>,这就允许在空气较为干燥的季节,采用较高的盘管冷却温度和蒸发器蒸发温度,提高了冷水机组的COP。

(2)由于地板送风系统的热力分层特性<4>,所以空气的混合区只要在人员停留的区域即可。

对于该系统,大部分从安装在天花板的灯具所产生的热量还未到达地面就被排出,提高了排风温度,减少了总冷负荷,减小了制冷机组的容量。

文献<5>表明,地板送风系统仅需处理整个空调房间显热得热的64%。

(3)由于地板下送风横截面较大,所以压力损失较小,从而减小了空气输送动力,减少了风机能耗;(4)在过渡季节,使用较高的送风温度延长了使用室外新风的时间,减少了冷冻机的开启时间。

(5)建筑物使用地板送风系统,虽然需要送风静压箱,但不需要较大的顶棚空间来容纳送风管路及末端装置,与传统上送风全空气空调系统相比,地板送风系统可降低5%~10%的楼层高度<6>。

尽管地板送风系统较传统送风系统具有上述诸多优点,但是也有一些缺点,例如不舒适的吹风感,得不到满意的热力分层等。

文献<7>提到,距地板散流器0.8m的区域会产生不适的吹风感。

4 地板送风系统及送风风口的分类4.1 按照送风房间的类型分(1)大面积区域送风。

在大面积送风中,采用地板下空间作为静压箱。

由于地板下空间的压力分布均匀,地板风口上无需再加静压箱。

如该区域内气流分布均匀,则风口可不用附加调节阀。

(2)分室送风。

对单个房间的控制需用到静压箱,以此做到分别控制各房间的送风量。

而风管系统应有许多支管,风口上带调节阀使气流分布均匀。

(3)混合式送风。

对于既有大面积区域送风又有分室送风要求的场合,房间内的地板风口由风管将气流送入其静压箱。

而区域送风则通过地板下空间作为静压箱将空气送人。

4.2 按照地板下的设置分(1)地板下设风管的送风方式:早期曾采用(如香港汇丰银行工程),送风量控制可靠。

启动时间短.但风口位置固定、灵活性差。

(2)地面压出式直接送风(静压箱内为正压):地板下向上送风,通过对送风量和送风温度的控制,调节工作区温度,启动时间长(因结构热情性)。

(3)地板下设混风箱和风机(静压箱内不需要正压),即部分空气通过地面回地板下与一次空气混台(相当于二次回风方式),将风机动力型末端设在地下,如不设混风箱,则一次空气和回风的混合不易控制,使送风温度不稳定,这种方式虽AHU风量可减小.但地板下装置复杂。

(4)地面与吊顶送风相结合方式:照明等稳定的负荷由顶棚送风承担,办公机器的负荷由下送风负担。

回风均从吊顶回风口吸入。

采用这种方式时,如将下送部分空气的送风进一步局部化(如利用中空的分隔板出风),以及由上进风提供要求较低的背景空调.而下送风充分满足人体需要,这种方式即所谓的“工作与环境”相结合的空调方式(Task ambient air conditioning TAC)。

4.3 地板送风的风口形式按气流方向分(1)旋流型风口:依靠较大的诱导此,随气流送出时,温差射流迅速衰碱;(2)指向性风口:出口格栅构成一定的射出角度,具有指向性强的轴线方向型送风口,适用于TAC送风,方向和流量均可依照个人需要调整。

按装置高低分(1)与地面相平的送风口;(2)伸出在地面上的送风口,如用于TAC的风口,通常安装在办公桌附近。

按送风口的分布分(1)分散布点型:是指按风口的特性(作用范围、风量等)及办公设备布置,按一定间隔布置送风口。

并且按照服务区域的不同选择风口的类型,是目前应用最广的型式;(2)全面出风口型:是指从下而上空气经透气的阻尼层或穿孔板送凤.整个出风面具有均匀的气流。

5 地板散流器的形式按照静压箱的结构形式和散流器的工作状态,将地板散流器分为主动式和被动式散流器,主动式散流器通过风机将送风气流从静压箱送入室内空调区域,被动式散流器通过静压箱内的正压将送风气流从静压箱送入室内空调区域。

在被动式散流器的下方简单安装一个风机动力箱,就可以将被动式散流器变为主动式散流器。

下面是三种常用的地板散流器。

5.1 旋流地板散流器对于这种散流器,气流送出时速度和温度衰减快,具有较好的扩散性,在地板送风系统中应用最广泛。

从这种旋流型散流器中送出的气流迅速与工作区的空气混合,使整个空调区域很快达到其设计温度。

用户可以通过在散流器上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。

5.2 VAV地板散流器这种散流器是为VAV系统设计的,它采用自动末端风阀的开启,以保证当送风量增加或减小时,送风速度保持不变。

方形地板格栅以射流形式向室内送风,用户可以通过改变格栅的方向,来调整送风的射流方向。

送风量可以通过温控器调整,或者用户自己调整。

5.3 条型地板格栅条型地板格栅以射流形式向室内送风,它通常安装在靠近外窗的周边区域,起到很好的装饰效果。

尽管流线型格栅通常带有风阀,但是在实际设计及使用中很少调节风量,所以通常不用于建筑物人流密度大的内区。

另外,对于任务-环境空调(TAC)系统, 按照不同的“任务”设计出安装于不同位置的散流器。

6 地板送风系统的设计要求<8,9>6.1 送风温度的控制地板送风系统用于制冷时,其送风温度保持在17~18℃。

另外,还要考虑建筑结构热惰性及其蓄热性能对送风温度的影响。

采用建筑结构作为送风道时,因建筑材料的热惰性,供冷时静压箱不断储蓄冷量,这种蓄冷量的一部分在空调停止后室内释放。

另一方面,由于结构的蓄热作用,空气经过静压箱时,必然吸收四壁的热量而使温度升高,故要考虑空气沿程的温升。

Fukao等人在全年需供冷的办公楼(建筑内区)测得,空气在送风静压箱的沿程温升冬季为0.15℃/m,夏季为0.28℃/m<10>。

6.2 最佳热力分层高度的确定最佳热力分层高度不应低于工作区高度,它与送风射流特性及热射流特性等多种因素有关。

在上述条件固定时,分层高度是房间冷负荷和送风量的函数。

较小房间冷负荷和较大的送风量对应于较高的分层高度。

然而,当送风量较大时,地板送风口以较大速度送出的空气射流将引起下部工作区空气的混合,从而削弱了工作区单向流的置换作用;甚至,送风量大到一定程度时,送风射流可以达到房间顶棚,室内气流接近混合式通风的流型<11>。

为了实现如置换通风一样工作区较低的空气温度和较高的空气品质,一般限定地板送风的送风速度不大于2m/s<12>,分层高度通常为1.2~1.8m。

6.3 垂直温差的控制地板送风的室内气流是不均匀的,存在垂直温差。

地板送风时室内水平(风口附近除外)温度分布一般比较均匀,而垂直温度分布比较复杂,其影响因素主要是送风射流(送风参数和送风口形式)和室内热源(大小和位置)。

随着送风量减小,垂直温度梯度增大,而平均室温的增加较小。

旋流型散流器能使房间空气分布更均匀些,对减小工作区垂直温差有利。

当热源在房间上部(如灯具)时,房间上面的垂直温度梯度大而下面的垂直温度梯度小;当热源在房间下部(如人员)时,房间上面的垂直温度梯度小而下面的垂直温度梯度大。

地面附近空气温度与送风温度之差为送排风温差的一半<13>。

按国际标准ISO 7730,标高0.1m和1.1m之间的垂直温差不得超过3℃(这实际上考虑坐姿情况)。

美国ASHRAE 55—1992标准建议0.1 m和1.8 m之间的垂直温差不得超过3℃(这实际上考虑站立情况)。

因此,设计室内气流时应使工作区温度梯度小,上部区域温度梯度大,以保证热舒适的温度要求。

6.4 静压箱高度的确定静压箱占用建筑空间,如太高,则不经济;如太低,则难以保证地板上的各个送风口均匀送风。

其高度主要由下面三方面因素来确定:(1)地板下面通风空调设备(如末端送风装置、风机盘管、风管以及风阀等)的最大尺寸规格;(2)敷设在地板下面通讯电缆的要求;(3)保证地板下面空气畅通流动的附加净高,通常最小为76mm。

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