风系统--机外余压校核简表V1701

合集下载

中央空调系统教程

中央空调系统教程

中央空调系统教程⼀、中央空调基本概念⼀般认为:制冷量⼤于14000W,带风道的空调器称为中央空调或商⽤空调,其余称为家⽤空调。

中央空调是集中处理空调负荷的系统形式,空调机组产⽣的冷(热)量是通过⼀定的介质输送到空调房间的。

空调机组产⽣的冷(热)量是通过⼀定的介质输送到空调房间的。

输送介质主要有三种:空⽓、⽔、及制冷剂。

据此可将户式中央空调分为风管系统、冷热⽔系统、制冷剂系统。

1、户式中央空调其核⼼是⼀种“⼩型的中央空调”,是由⼀台主机通过风道送风或冷热源带动空调末端的⽅式来控制各房间以达到调节室内空⽓品质之⽬的的空调。

它在制冷原理上、构造上类似于普通空调,但⼜结合了中央空调的众多功能。

其制冷量范围⼤致在7~120KW之间,相应的可供单元住房⾯积80~1500M2。

2、模块式中央空调多个户式中央空调模块的组合可供更⼤空调⾯积使⽤,如长虹中央空调MLRFS65型冷⽔机组就是根据这种设计思路推出的,这种机型最多可以并联8台组成⼀个中央空调⼦系统。

多个中央空调⼦系统组合就可以满⾜⼤型公共建筑的空调需求。

模块组合这种⽅式⾮常灵活,且各⼦系统的使⽤互不影响。

空调机组产⽣的冷(热)量是通过⼀定的介质输送到空调房间的。

输送介质主要有三种:空⽓、⽔、及制冷剂。

据此可将户式中央空调分为风管系统、冷热⽔系统、制冷剂系统。

3、中央空调的类型(按原理)中央空调机组:1、溴化锂吸收制冷机组,2、蒸⽓压缩式制冷机组:活塞式、离⼼式、螺杆式、涡旋式(⽔冷式、风冷式(制冷剂系统、风管系统、冷热⽔机组⼩型中央空调产品的构成⼩型中央空调系统是⼤型中央空调的⼩型化,⼏乎包含⼤型中央系统所有部件。

对于风冷式冷⽔机组⼩型中央空调系统包括⽤于循环⽔冷却的冷⽔机组,⽤于与空⽓⼆次换热的空⽓末端设备,⽔系统,风管系统,控制系统等,另外还包括其它⼀些辅材,主要有保温材料、⽔膨胀系统等;风管式中央空调系统包括⼀个制冷系统和⼀个风系统,还包括控制系统,风管和风⼝等。

通风系统风管水力计算探讨

通风系统风管水力计算探讨

通风系统风管水力计算探讨汉宸国际工程设计集团有限公司2山东济南 250101摘要:本文简要介绍了通风系统风管水力计算概念及方法,分析了风机静压选取不当的影响。

结合实际工程案例,编写了风管水力计算,旨在对通风系统的风机选型提供有价值的参考信息。

关键词:机外余压局部阻力系数静压计算引言通风管道是通风和空调系统的重要组成部分。

通风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。

在保证风量分配要求的前提下,合理确定风管尺寸及布置方式,对通风系统进行水力计算,确定合理的系统阻力损失,为选择合适的风机提供准确的数据支撑,使系统的初投资和运行费用综合最优。

目前,风管常用水力计算方法有压损平均法、假定流速法、静压复得法等几种。

对于低速机械送(排)风系统和空调风系统的水力计算,大多采用假定流速法和压损平均法。

本文以风管水力计算在某车库通风系统中的应用为例,采用假定流速法,先按技术、经济要求选定风管的流速,再根据风管的风量确定风管的断面尺寸和阻力,并探讨水力计算方法在实际工程中的应用。

1通风系统阻力分析以车库某一机房通风系统为例研究分析。

1.1 沿程阻力PL空气在风道中流动时,由于其本身具有黏滞性及管道内表面的粗糙性等原因,在空气内部及空气与管壁之间由于摩擦而产生的能量损失,称为沿程阻力或摩擦阻力。

管壁材料不同,其内表面粗糙度是不同的。

沿程阻力的主要影响因素有为摩擦阻力系数、风管内平均风速v,风管长度L。

1.2 局部阻力Pj当空气流经风管中的管件(如:弯头、三通、变径等)和设备(如:静压箱、风阀、滤网等)时,由于气流的方向、速度、流量发生变化以及产生涡流等原因,造成比较集中的能量损失,称为局部阻力。

局部阻力可通过查取局部阻力系数ξ计算。

1.3 机外余压通风机的全压在经过风机内部叶轮、附件、箱体等处的阻力损失后在风机出风口处剩余的全压即为机外余压,包括两部分:机外静压和动压。

1.4 机外静压在风机出风口处的机外余压扣除动压后剩余的压力即为机外静压,动压可以按照设备出风口处的风速进行计算,风管水力计算的沿程阻力与局部阻力均属于静压值。

地源热泵空调系统设计(详细)

地源热泵空调系统设计(详细)

主要办公、宾馆、医院等场所.
三、负荷计算
空调负荷估算指标
在没有掌握具体空调房间的面积、性质、使用对象等情况下,仅知 道整个建筑的面积,可通过建筑面积来估算确定空调负荷。
按建筑面积估算
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9
房间名称 冷负荷指标(W/m 2 ) 1. 上述指标为总建筑面积的冷负荷指
5
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 旅 游 旅 馆


300~350
200~250 200 180~200 100~200 180 200~320 120~180 200 250~400 350
16
17
商场、百货大楼
二层
三层及以上
Hale Waihona Puke 300250按空调面积估算
空调负荷估算指标
顺序 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 医 院 建筑类型及房间名称 病房 一般手术室 洁净手术室 X光、CT、B超诊断 观众席 休息厅 化妆室 比赛馆 休息厅 贵宾室 展览厅、陈列室 图书阅览 科研、办公 公寓、住宅
• • • •
2)Wr=n×W×Cr n-空气调节房间内的(人) W-每个人的散湿量 g/h Cr-群集系数
空调负荷详细计算 4.照明冷负荷
照明散热形成的冷负荷可根据照明器材的类型及安装方式的不同,按 下式计算: 1).白炽灯 CL1=N×N1×Ccl1 2).明装荧光灯(镇流器安装在空调房间内) CL1=(N1+N2)×n1×Ccl1 3).暗装荧光灯(灯管安装在顶棚的玻璃罩内) CL1=N1×n1×n2×Ccl1 式中 CL1-照明散热形成的冷负荷(W) N-白炽灯的功率(W) N1-荧光灯的功率(W) N2-镇流器的功率(W),一般取荧光灯功率的 20%; n1-灯具的同时使用系数 n2-考虑灯罩玻璃反射,顶棚内通风等情况,当 荧光灯 上部有小孔时,取 n2=0.5-0.6,灯罩上无孔时, 视顶棚通风情况取0.6-0.8。 Ccl1-照明散热形成的冷负荷系数

压风自救系统检查表

压风自救系统检查表
序号 项目
检查内容
压风自救系统检查表
检查方法
检查依据
矿井在地面集中设置空气压缩机站;
井下设置空气压缩设备时,应符合规定。
1
空气压 缩机
抽查技术资料。
《煤矿安全规程》(国家安全监管总局令第87号)第四百三十一条 。
向突出矿井自救系统供风的压风机的供电线 路应符合规定。
抽查井上、下配电 系统图及现场抽查 。
40m的巷道内、爆破地点、撤离人员与警戒人
员所在位置、回风巷有人作业处等地点,至
3
压风自 救装置
少设置1组压风自救装置; 在长距离的掘进巷道中,应增加压风自救装 置的设置组数。每组压风自救装置供5--8人
抽查压风管路系统 图、现场抽查。
《煤矿安全规程》(国家安全监管总局令第87号)第六百九十一 条,《防治煤与瓦斯突出规定》(国家安全监管总局令第19号)第 一百零六条。
使用。
突出煤层工作面回风系统中有人作业的地
点,要设置压风自救系统。
《煤矿安全规程》(国家安全监管总局令第87号)第四百三十八条 。
采区避灾路线上应当设置压风管不小于100mm,采掘工作面管路直径不小 于50mm,压风管路上设置的供气阀门间隔不
现场抽查。
大于200m。
《煤矿安全规程》(国家安全监管总局令第87号)第六百八十七条 。
突出与冲击地压煤层,在距采掘工作面25--

通风空调工程

通风空调工程

工 程 量
金额单位:元
金 额
综合单价
合 价 其中:规费
1.000
0.00
0
0.00
1.000
0.00
0
0.00
18.000
0.00
0
0.00
7.000
0.00
0
0.00
0
0.00
第 5 页 共 28 页
投 标 人:(盖章)
法 定 代 表 人:(签字或盖章)
年 月 日
表6(1)
分 部 分 项 工 程 量 清 单 计 价 表
专业工程名称:通风、 空调工程
序号 项目编码
项 目 名 称
1 空调风系统
计量 单位
2 030901004001 组合式送风机箱 SYJ-L1-HVA-AHU-01

项目特征:1.组合式送风机箱 SYJ-L1-H
VA-AHU-01 2.落地安装LxWxH:2200x700
本页小计(结转至本表合计)
编制: 复核: 审核:
工 程 量
金额单位:元
金 额
综合单价
合 价 其中:规费
4.000
0.00
0
0.00
4.000
0.00
0
0.00
7.000
0.00
0
0.00
3.000
0.00
0
0.00
2.000
第 1 页 共 28 页
投 标 人:(盖章)
法 定 代 表 人:(签字或盖章)
年 月 日
表6(1)
分 部 分 项 工 程 量 清 单 计 价 表
专业工程名称:通风、 空调工程
序号 项目编码

手术室净化标准和空调系统机组配置

手术室净化标准和空调系统机组配置

手术室净化标准和空调系统机组配置1 净化手术室送风量的确定净化手术室送风量与手术室大小及送风形式有关,目前国内设计人员通常根据标准或规范的规定计算净化空调系统的设计风量.1. 1 根据《医院洁净手术部建设标准》[1]计算设计送风量(见表1)1。

2 根据《军队医院手术部建筑技术规范》[2]计算设计送风量局部百级手术室(环境1000级) 送风量为20412~6415 m3/h;1000级手术室换气次数为每小时55次,送风量为6237~3119m3/h;万级手术室换气次数为每小时33次,送风量为3402~1701m3/h;10万级手术室换气次数为每小时20次,送风量为2268~1134m3/h。

1。

3 根据《综合医院建筑设计规范》[3]并参照《洁净厂房设计规范》[4]计算送风量局部百级手术室送风量与1.2节相同;1000 级手术室送风量为6816~2614m3/h;万级手术室送风量为3718~1426m3/h;10万级手术室送风量为2479~950 m3/h。

2 净化手术室空调系统设计2. 1 净化手术室空调系统风机医院净化手术室空调系统中一般设三级空气过滤装置,第一级设置在新风口处,为新风空气过滤器;第二级设置在空调机组的正压段内,属中效过滤器,是末级高效过滤器的预过滤器;末级设置在系统末端的送风口处,为高效过滤器。

文献[4]第5。

4。

6 条规定:“送风机可按净化空气调节系统的总风量和总阻力值进行选择。

中效、高效空气过滤器的阻力宜按其初阻力的两倍计算。

”这条规定与空气过滤器的使用期限的定义是一致的,当空气过滤器积尘量达到标准容尘量时,其阻力即为终阻力,通常定义为初阻力的2倍。

文献[5 ]指出:“在标准容尘量之下时,或者阻力增值不超过初阻力1 倍时,近似把这种增值关系看成直线关系,产生误差不大。

”因此将终阻力减小必将缩短空气过滤器的使用期限。

终阻力减小的幅度与初阻力的比值与使用期限缩短时间成正比.因此为保证各级空气过滤器正常的使用期限不变,确保净化空调系统不因频繁地更换空气过滤器而影响正常运行,在确定送风机风压时,考虑空气过滤器因积尘而产生的附加阻力是十分必要的。

压风自救系统验收表

压风自救系统验收表
④压风自救装置要安装在地点宽敞、支护良好、没有杂物堆积的人行道侧,人行道宽度要保持在0.8m以上,管路阀门安装高度距底板1.2~1.3m,便于现场人员使用压风自救装置。
9
其它矿井采掘作业地点、避难硐室均需安装压风管路,并设置供气阀门,间距不得大于100m。
10
井下压风管路要采取保护措施,防止灾变产合格证,设备布置符合设计要求,有直通调度室的电话。防爆电气设备入井前,应检查其“产品合格证”、“防爆合格证”“煤矿矿用产品安全标志”及安全性能;检查合格并签发合格后,方准入井。
6
压风管材应使用钢管,钢管规格满足区域供风强度和风量要求,压风量满足供风区域人员紧急情况需要(每人供风量不小于0.1m3/min),管径不小于37mm。
压风自救系统验收表
生产厂家
设备型号
安装时间
序号
检查项目(详见河北省煤矿压风自救系统建设标准)
是否符合要求
存在问题
1
是否符合矿井压风自救装置技术条件(MT 390—1995)
2
空气压缩机应安装在地面;深部多水平开采压缩机安装在地面难以保证有效供风的,可在供风水平以上两个水平的进风井车场安装空气压缩机。空气压缩机在满足供气需要的同时,要至少有1台备用。井下使用多套压风系统的应进行管路联网。井下严禁用滑片式空气压缩机。
14
每天至少要对压风自救系统进行1次供气试验,每次试验时间不少于30min,保证系统各环节正常使用,并做好相关记录。
验收人员:
验收时间:
7
压风管路和阀门型号符合设计要求,连接紧密、不漏风;在立井井筒中,每隔100~150米宜装设中间直管座和伸缩器;在管路安装的较低点,应安装油水分离器,定期排放。
8
突出矿井压风自救系统应当达到下列要求:

空调设计的一些注意事项

空调设计的一些注意事项

空调设计的一些留意事项一、空调负荷估算1.1 室内、外空气的空调设计参数1、室内空气的空调设计参数,在我国的“采暧通风和空气调整设计规范”中规定,舒适性空调的室内设计参数为:夏季:温度:24∽28℃;相对湿度:40%∽65% ;风速:≯0.3 m/s冬季:温度:18∽22℃;相对湿度:40%∽60% ;风速:≯0.2 m/s2、室外空气的空调设计参数(我国主要城市的室外空气气象参数查阅相关手册)主要从两个方面影响系统的设计容量:①、由于室内外存在温差通过建筑围护结构的传热量②、空调系统接受的簇新空气量在状态不同于室内空气状态时,须要花确定的能量将其处理到室内空气状态。

几个术语:⑴冬季空调室外空气计算温度:接受历年平均不保证1天的日平均温度;⑵冬季空调室外空气计算相对湿度:接受累年最冷月平均相对湿度⑶夏季空调室外空气计算干球温度:接受历年平均不保证50小时的干球温度⑷夏季空调室外空气计算湿球温度:接受历年平均不保证50小时的湿球温度⑸夏季空调室外空气计算日平均温度:接受历年平均不保证5天的日平均温度1.2 空调房间的冷负荷空调房间的冷负荷包括:①建筑围护结构传入室内热量(太阳辐射进入的热和室内外空气温差经围护结构传入的热量)形成的冷负荷;②人体散热形成的冷负荷;③灯光照明散热形成的冷负荷;④设备散热形成的冷负荷;⑤食物散热形成的冷负荷;⑥空气渗透带入室内的冷负荷。

注:以上冷负荷的计算可参见<好用供热空调设计手册>1.3空调房间的湿负荷空调房间内的散湿量有人体散湿、放开水面蒸发散湿等。

①人体散湿量W=0.001×n×n’×g(kg/h)式中:g为成年男子的小时散湿量(g/h);N为室内总人数;n’为群集系数②放开水表面散湿量W= ωF(kg/h)式中:ω为单位水面蒸发量1.4建筑物空调冷、热负荷的估算(待完善)1.5典型城市住宅冷热指标(待完善)二、中心空调系统选择1、空调系统的分类空调系统一般可按负担室内热湿负荷所用的介质分为全空气系统、全水系统、空气-水系统和制冷剂系统。

VAV系统工程技术要求及质量标准

VAV系统工程技术要求及质量标准

VAV系统工程技术要求及质量标准一、VAV分包商的工程范围和工程界面划分以下所述的工程范围及介绍只是概括的,并不能视为完整无缺的。

投标方应充分研究招标文件,包括投标须知、合同条款、技术规范及工程量及单价表,特别是按图纸去完全了解本工程的实际范围,工程范围包括并不限于:1、VAV分包工程范围1) 广州新华保险大厦项目VAV分包工程范围:招标发放的设计图纸内容,招标期间所发招标文件所包括的所有工程项目及施工过程增加的工作内容,及其它招标人要求的内容。

2) 本项目工程范围包括:变风量空调末端系统VAV—BOX(带相关控制器、传感器、温控器等)空调设备供应,变风量空调处理机组(AHU)的各类传感器和相关DDC控制器的供应、安装、接驳,VAV自控系统设备、管线供应、安装、接驳及其自控系统调试服务内容,包括变风量末端系统VAV—BOX空调设备(含相关控制器、传感器、温控器等)、变风量空调处理机组(AHU)的各类传感器和相关DDC控制器及其自控系统的深化设计,相关应用软件的编程、自控系统集成、系统调试、测试、成品保护、试运行、备品备件供应、售后及培训服务等内容3) 深化设计:本次投标以甲方发放的招标图纸为准,其中暖通图纸、电气图纸、控制原理图及控制点表投标时不作调整,承包单位本次投标需完成空调控制系统的整体自控系统设计,提供自控系统平面图、控制系统图等,具体深化内容如下但不限于:(一)投标文件中需对VAV空调系统的每层的空调负荷进行核算分析、AHU的风量校核、空调机组的机外余压、新风量的校核、送回风管路的校核、VAV-BOX的参数及布局、温控器和二氧化碳探测器的数量及位置、送回风的气流分析等进行复核及深化设计。

关于租户内VAV-BOX的数量应充分考虑后期数量的增加,并进行系统AHU的风量校核、空调机组的机外余压、新风量的校核,并提出优化建议。

中标后根据具体复核结果,对需要调整的深化设计图纸及设备选型须提交设计院、顾问和业主进行审核确定。

建筑施工隐蔽记录表格(填写范例)

建筑施工隐蔽记录表格(填写范例)

目录施工现场质量管理检查记录 (5)图纸会审记录 (6)工程定位测量记录 (7)测量复核签证 (9)隐蔽工程检查验收记录 (10)灰土桩施工记录 (11)混凝土灌注柱施工记录 (12)扩底桩施工记录 (13)混凝土试块抗压强度汇总表 (14)混凝土试块抗压强度汇总及评定表 (15)砌筑砂浆试块抗压强度汇总及验收表 (16)地基验槽记录 (17)地基验槽记录 (18)钎探记录表 (19)质量事故报告表 (20)有防水要求的地面蓄水试验记录 (22)建筑抽气(风)道检查记录 (23)沉降观测点布置示意图 (24)沉降观测记录 (25)预制桩(钢桩)桩位的检验批质量验收记录 (26)灌注桩的平面位置和垂直度检验批质量验收记录 (27)加筋水泥土桩检验批质量验收记录 (28)地下防水安全和功能检验(检测)报告 (29)单位(子单位)装饰装修工程质量控制资料核查记录 (30)单位(子单位)装饰装修工程观感质量检验记录 (31)单位(子单位)装饰装修工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录 (32)装饰装修工程实体质量现场检查用表 (33)阀门强度和严密性试验记录 (34)室内给水管道水压试验记录 (35)塑料管道水压试验记录 (36)给水管道通水试验记录 (37)室内给水管道冲洗和消毒记录 (38)室内消火栓试射试验记录 (39)敞口水箱满水试验记录 (41)水泵试运行和调试记录 (42)室内排水管道灌水试验记录 (43)排水(雨水)塑料管道伸缩节安装记录 (44)室内排水管道通球试验记录 (45)室内雨水管道灌水试验记录 (46)室内热水管道水压试验记录 (47)伸缩器预拉伸记录 (48)室内热水管道冲洗记录 (49)太阳能集热管水压试验记录 (50)热交换器水压试验记录 (51)地漏及地面清扫口排水试验记录 (52)卫生器具满水和通水试验记录 (53)减压阀、安全阀调试记录 (55)散热器水压试验记录 (56)辐射板水压试验记录 (57)低温热水盘管水压试验记录 (58)室内采暖管道水压试验记录 (59)采暖管道冲洗记录 (60)采暖系统试运行和调试记录 (61)室外给水管道水压试验记录 (62)室外给水管道冲洗和消毒记录 (63)室外消防水泵接合器及室外消火栓水压试验记录 (64)室外消防管道冲洗记录 (65)室外排水管道灌水和通水试验记录 (66)室外供热管网水压试验记录 (67)室外采暖系统冲洗、试运行和调试记录 (68)锅炉的汽、水系统水压试验记录 (69)风机试运转调试记录 (70)分水缸(分水器、集水器)水压试验记录 (71)密闭箱、罐水压试验记录 (72)地下直埋油罐气密性试验记录 (73)锅炉及辅助设备的工艺管道水压试验记录 (74)锅炉和省煤器安全阀调整记录 (75)烘炉记录 (76)煮炉记录 (77)设备开箱检查清点记录 (78)设备基础复验记录 (79)风管及部件制作检查记录 (80)风管及部件制作检查记录 (81)记录 (82)风机安装记录 (84)泵安装记录 (85)冷却塔安装记录 (86)风机盘管机组安装记录 (87)设备安装记录 (88)风管严密性检测记录 (89)制冷设备运行调试记录 (91)溴化锂制冷机组单机试运调试记录 (92)风机机组试运调试记录 (93)泵试运行调试记录 (94)通风空调机组调试记录 (95)通风空调设备单机试运调试记录 (96)通风空调记录 (97)管段风量、风压测试记录 (98)空调水管道压力(充水)试验记录 (99)空调水管道吹洗记录 (100)通风空调系统试运行记录 (101)风量、温度测试记录 (102)洁净室洁净度测试记录 (103)制冷机组试运调试记录 (104)阀门试验记录 (105)建筑电气工程洽商记录 (107)避雷及接地装置接地隐蔽工程验收记录 (108)避雷及接地引线(侧击雷)隐蔽工程验收记录 (109)电线、电缆导管隐蔽工程验收记录 (110)电线、电缆穿管和线槽敷设隐蔽工程验收记录 (111)绝缘电阻测试记录 (112)漏电保护器模拟漏电测试记录 (113)配电箱、插座、开关接线(接地)通电检查记录 (114)大型花灯重量过载试验记录 (115)照明全负荷通电试运行记录 (116)交流电动机试验记录 (117)交流电动机检查及试运转记录 (118)电缆试验记录 (119)室内环境污染控制质量验收记录 (120)施工现场质量管理检查记录GB50300-2001开工日期:图纸会审记录GB50300-2001工 程 定 位 测 量 记录GB50300-2001测量复核签证GB50300-2001抄测部位五层⑥~/~轴抄测依据1.首层+0.500m=53.000水平控制点。

风力发电机标准IEC中文版

风力发电机标准IEC中文版

IEC61400-1第三版本2005-08风机-第一分项:设计要求1.术语和定义1.1声的基准风速acoustic reference wind speed标准状态下(指在10m高处,粗糙长度等于0.05m时),8m/s的风速。

它为计算风力发电机组视在声功率级提供统一的根据。

注:测声参考风速以m/s表示。

1.2年平均annual average数量和持续时间足够充分的一组测试数据的平均值,用来估计均值大小。

用于估计年平均的测试时间跨度应是一整年,以便消除如季节性等非稳定因素对均值的影响。

V annual average wind speed1.3年平均风速ave基于年平均定义的平均风速。

1.4年发电量annual energy production利用功率曲线和在轮毂高度处不同风速频率分布估算得到的一台风力发电机组一年时间内生产的全部电能。

假设利用率为100%。

1.5视在声功率级apparent sound power level在测声参考风速下,被测风力机风轮中心向下风向传播的大小为1pW点辐射源的A—计权声级功率级。

注:视在声功率级通常以分贝表示。

1.6自动重合闸周期auto-reclosing cycle电路发生故障后,断路器跳闸,在自动控制的作用下,断路器自动合闸,线路重新连接到电路。

这过程在约0.01秒到几秒钟内即可完成。

1.7可利用率(风机)availability在某一期间内,除去风力发电机组因维修或故障未工作的时数后余下的小时数与这一期间内总小时数的比值,用百分比表示。

1.8锁定(风机)blocking利用机械销或其它装置,而不是通常的机械制动盘,防止风轮轴或偏航机构运动,一旦锁定发生后,就不能被意外释放。

1.9制动器(风机)brake指用于转轴的减速或者停止转轴运转的装置。

注:刹车装置利用气动,机械或电动原理来控制。

1.10严重故障(风机)catastrophic failure零件或部件严重损坏,导致主要功能丧失,安全受到威胁。

(轴封系统设计说明书)N17.00.12-1(2)SY

(轴封系统设计说明书)N17.00.12-1(2)SY

N330-17.75/540/540型中间再热冷凝式汽轮机代号:N17.00.12-1(2)轴封系统设计说明书N17.00.12-1(2)SY编制:马鑫校对:马敏然审核:滕伟批准:北京北重汽轮电机有限责任公司2008 年 3 月13 日目录1.汽轮机轴封系统 (2)2.逻辑或模拟图 (6)3.测点表 (10)一.汽轮机轴封系统1. 系统用途该系统有两个主要作用:----避免空气进入处于真空状态的汽机设备。

----防止蒸汽外漏。

保证汽机转子各端及进气阀杆的密封性。

2. 系统介绍请参照电气附件表。

2.1. 主要特点每个汽封有数组汽封片,被用以收集外漏蒸汽的环形腔室分隔开。

汽封密封系统有以下不同回路:一个汽封蒸汽回收回路(CET 050 T)。

一个密封回路(CET 001 T和CET 011 T)。

漏汽排放回路(CET 100 T和CET 103 T)。

2.2. 汽封蒸汽回收系统每个汽封外侧腔室与汽封蒸汽冷却器(CET 001 CS)相连,通过电动风机(CET 002 ZV 和CET 002 MO)抽出不凝结气体,排至大气中,使之维持一定的真空。

该真空足以防止汽机蒸汽外漏。

来自汽封蒸汽冷却器的凝结水通过节流孔用一个双U型管排至冷凝器。

为防止异常或特殊情况出现,还提供一个带水位监测器的溢流设备(CET LSH001),在出现异常情况时,凝结水可排至下水道(SEO)。

2.3. 密封系统每个汽封的倒数第二个腔室与一个压力控制系统相连,该系统可使压力维持略高于大气压的恒定值。

在满负荷时,供给压力控制系统的外漏蒸汽量(高压漏汽、阀杆漏汽)大于进行低压汽封密封所需蒸汽流量。

此时过量蒸汽由排放阀排至低压抽汽(CET PCV 010)。

在部分负荷和启动时,压力控制系统必须通过阀 CET PCV 011 供应辅助蒸汽。

阀 CET PCV 010、CET PCV 011 由集散控制系统(DCS)控制。

对于低压汽封而言,由高压汽封和阀杆漏汽供应的蒸汽温度过高,要进行喷水减温。

M-02-10-主要设备表(十)_t3

M-02-10-主要设备表(十)_t3
加压送风设备参数表\W0.7\W0.7\W0.7\W0.7\W0.7\W0.7\W0.7A0条码框A1条码框A2条码框A3条码框会签\W0.7\W0.7\W0.7\W0.7\W0.7\W0.7\W0.7A0条码框A1条码框A2条码框A3条码框会签主要设备表(十)M-02-10序号服务对象编号参考型号电源V-Ph-Hz输入功率(KW)转速(rpm)风量(m3/h)全压(Pa)噪音(dB)运行重量(Kg)数量(台)安装位置及形式是否纳入BA系统备注1地上楼梯间正压送风APF-RF-3、4、11、16、20SWF-I-6.5380-3-507.5145025000520821585机房层,落地安装否正压送风2地下楼梯间正压送风APF-RF-5、6、12、13、14、15SWF-I-6.0380-3-505.5145013000550861646机房层,落地安装否正压送风3地上前室正压送风APF-RF-1、8、9、18、19SWF-I-8380-3-5015145037000650824405机房层,落地安装否正压送风4地下前室正压送风APF-RF-2、7、10、17SWF-I-6.0380-3-505.5145013000550861644机房层,落地安装否正压送风5地上楼梯间正压送风APF-RF-21、24、25、29、33、35、38、39SWF-I-6.5380-3-507.5145025000520821588机房层,落地安装否正压送风6地下楼梯间正压送风APF-RF-28、34SWF-I-6.0380-3-505.5145013000550861642机房层,落地安装否正压送风7地上前室正压送风APF-RF-22、23、26、27、30、31、37、40SWF-I-8380-3-5015145037000650824408机房层,落地安装否正压送风8地下前室正压送风APF-RF-32、36SWF-I-6.0380-3-505.5145013000550861642机房层,落地安装否正压送风9地上楼梯间正压送风APF-RF-42、43、47、50、53、54、57、58SWF-I-6.5380-3-507.5145025000520821588机房层,落地安装否正压送风10地下楼梯间正压送风APF-RF-45、48、49SWF-I-6.0380-3-505.5145013000550861643机房层,落地安装否正压送风11地上前室正压送风APF-RF-41、44、46、51、52、55、56、59、60SWF-I-8380-3-5015145037000650824409机房层,落地安装否正压送风12地上楼梯间正压送风APF-RF-61、62、65、66、69、70、73、74、77、78SWF-I-6.5380-3-507.51450250005208215810机房层,落地安装否正压送风13地上前室正压送风APF-RF-63、64、67、68、71、72、75、76、79、80SWF-I-8380-3-50151450370006508244010机房层,落地安装否正压送风14地上楼梯间正压送风APF-RF-83、84、87、88、94、97SWF-I-6.5380-3-507.5145025000520821586机房层,落地安装否正压送风15地下楼梯间正压送风APF-RF-92、93、99、100SWF-I-6.0380-3-505.5145013000550861644机房层,落地安装否正压送风16地上前室正压送风APF-RF-81、82、85、86、89、90、95、96SWF-I-8380-3-5015145037000650824408机房层,落地安装否正压送风17地下前室正压送风APF-RF-91、98SWF-I-6.0380-3-505.5145013000550861642屋顶层,落地安装否正压送风18地上楼梯间正压送风APF-RF-102、105、110、114、115、119SWF-I-6.5380-3-507.5145025000520821586机房层,落地安装否正压送风19地下楼梯间正压送风APF-RF-107、108、116、117、118SWF-I-6.0380-3-505.5145013000550861645机房层,落地安装否正压送风20地上前室正压送风APF-RF-103、104、111、113、120SWF-I-8380-3-5015145037000650824405机房层,落地安装否正压送风21地下前室正压送风APF-RF-101、106、109、112SWF-I-6.0380-3-505.5145013000550861644机房层,落地安装否正压送风22地上楼梯间正压送风APF-RF-124、129、133、138SWF-I-6.5380-3-507.5145025000520821582机房层,落地安装否正压送风23地下楼梯间正压送风APF-RF-125、126、129、130、131、132、139、140SWF-I-6.0380-3-505.5145013000550861642机房层,落地安装否正压送风24地上前室正压送风APF-RF-121、127、134、135、141SWF-I-8380-3-5015145037000650824402机房层,落地安装否正压送风25地下前室正压送风APF-RF-122、128、136、137SWF-I-6.0380-3-505.5145013000550861642机房层,落地安装否正压送风26地上楼梯间正压送风APF-RRF-4、6、9、12、14、17、18SWF-I-6.5380-3-507.5145025000520821587屋顶层,落地安装否正压送风27地下楼梯间正压送风APF-RRF-2、3、13、7SWF-I-6.0380-3-505.5145013000550861644屋顶层,落地安装否正压送风28地上前室正压送风APF-RRF-1、5、10、11、15、16、19、20SWF-I-8380-3-5015145037000650824408屋顶层,落地安装否正压送风29地上楼梯间正压送风APF-RRF-21、22、23、24、27、28、29、30、39SWF-I-6.5380-3-507.5145025000520821589屋顶层,落地安装否正压送风30地下楼梯间正压送风APF-RRF-26、32SWF-I-6.0380-3-505.5145013000550861642屋顶层,落地安装否正压送风31地上前室正压送风APF-RRF-25、5、10、11、15、16、19、20SWF-I-8380-3-50151450370006508244送风APF-RRF-31、33、35、36、40SWF-I-6.0380-3-505.5145013000550861645屋顶层,落地安装否正压送风33地上前室正压送风APF-RRF-34、37、41SWF-I-6.5380-3-507.5145025000520821583屋顶层,落地安装否正压送风34地上楼梯间正压送风APF-RRF-43、44、51、52、54、55SWF-I-6.5380-3-507.5145025000520821586屋顶层,落地安装否正压送风35地下楼梯间正压送风APF-RRF-42、50SWF-I-6.0380-3-505.5145013000550861642屋顶层,落地安装否正压送风36地上前室正压送风APF-RRF-53、56SWF-I-8380-3-5015145037000650824402屋顶层,落地安装否正压送风37地下前室正压送风APF-RRF-45、49SWF-I-6.0380-3-505.5145013000550861642屋顶层,落地安装否正压送风38地上前室正压送风APF-RRF-46、47、48、57、58、59SWF-I-6.0380-3-505.5145013000550861646屋顶层,落地安装否正压送风39地上楼梯间正压送风APF-RRF-60、61、62、63、64、67、68、71、75、76SWF-I-6.5380-3-507.51450250005208215810屋顶层,落地安装否正压送风40地上前室正压送风APF-RRF-72、74、77SWF-I-8380-3-5015145037000650824403屋顶层,落地安装否正压送风41地上前室正压送风APF-RRF-65、66、69、70SWF-I-6.0380-3-505.5145013000550861644屋顶层,落地安装否正压送风41地下前室正压送风APF--1F-1、2、3、4、5、6SWF-I-6.0380-3-505.5145013000550861646地下室,吊装否正压送风

VAV变风量箱阻力复核计算表

VAV变风量箱阻力复核计算表

序号
楼层
1 2 3 4 5 6 7 8面 28F南面 29F北面 29F南面 30F北面 30F南面 31F北面 31F南面
VAV22-36(10寸) 条形风口:1650*109 VAV22-21(10寸) 条形风口:1500*109 VAV23-36(10寸) 条形风口:900*109 VAV23-21(10寸) 条形风口:1200*82 VAV24-36(10寸) 条形风口:865*109 VAV24-21(10寸) 条形风口:1800*109 VAV25-36(10寸) 条形风口:900*109 VAV25-02(5寸) 条形风口:1200*82
VAV26-41(10寸) 条形风口:1200*136 VAV26-01(10寸) 条形风口:1200*82
空调机静外静 压大于总阻力 空调机静外静 压大于总阻力 空调机静外静 压大于总阻力 空调机静外静 压大于总阻力 空调机静外静 压大于总阻力 空调机静外静 压大于总阻力 空调机静外静 压大于总阻力 空调机静外静 压大于总阻力 空调机静外静 压大于总阻力 空调机静外静 压大于总阻力
证券结算公司27~31楼VAV变风量箱阻力复核计算表
空气处理机 提供最大机 最不利风 外静压(pa) 管总长度 (m) 560 560 560 560 560 560 560 560 560 560 41 45 41 46 41 45 41 45 48 47 最不利环路阻力计算 VAV箱编号 风口型式 阻力合计 风口最大 沿程阻力 局部阻力 送风量 VAV箱阻力(pa)风口阻力(pa) (pa) (pa) (pa) m3/h 490 520 367 390 367 390 367 190 417 417 205 225 205 230 205 225 205 225 240 235 41 45 41 46 41 45 41 45 48 47 80.95 80.95 80.95 80.95 80.95 80.95 80.95 131.85 80.95 80.95 70 75 50 100 50 40 50 50 30 100 396.95 425.95 376.95 456.95 376.95 390.95 376.95 451.85 398.95 462.95 复核结果

风系统--机外余压校核简表V1701

风系统--机外余压校核简表V1701

步骤一:校核主管截面风速
步骤二:校核主管截面风速
步骤三:选定最不利管线,根据对应截面风速计算机外余压
注: 1.机组送风口、回风口一般只计入最不利管线末端的一个即可(公式中已计入),一般系统设计无回风
2.由于目前工程施工用静压箱阻力较小,接近直管阻力,建议静压箱填“0”,不计算阻力;若风管
上有其它风阀、消音器、可把数量加到静压箱数量中;
3.最不利管线并不一定是最远的一条,更可能是弯头最多的一条。

4.如需计算机外余压=机外静压+机外动压,其中机外动压=0.5×1.2×机组出口风速的平方。

公式中已计入),一般系统设计无回风管,回风参数可不填写;压箱填“0”,不计算阻力;若风管
2×机组出口风速的平方。

马岩洞高压试验表格

马岩洞高压试验表格

马岩洞水电站1B主变
马岩洞水电站氧化锌避雷器试验记录
马岩洞水电站10KV真空断路器试验记录
马岩洞水电站1F发电机预试记录
马岩洞水电站10KV电流互感器试验记录
马岩洞水电站10KV电流互感器试验记录
马岩洞水电站10KV电流互感器试验记录
马岩洞水电站10KV电流互感器试验记录
马岩洞水电站10KV电流互感器试验记录
马岩洞水电站10KV母线试验记录
表2
马岩洞水电站10KV电压互感器试验记录
马岩洞水电站10KV电压互感器试验记录
马岩洞水电站1F发电机励磁变
马岩洞水电站1F发电机励磁电缆
马岩洞水电站1F高压电容器试验
马岩洞水电站1B阻容复合式过电压保护器试验
马岩洞水电站1B阻容复合式过电压保护器试验
马岩洞水电站1F阻容复合式过电压保护器试验
马岩洞水电站#1发电机出口断路器测试。

3_煤矿压风自救系统验收标准及评分办法(试行)

3_煤矿压风自救系统验收标准及评分办法(试行)

云南省煤矿压风自救系统验收标准及评分办法压风设备型号FHOG-75A 煤安标志证号煤安标志有效期系统建设时间检查项目检查标准检查方法标准分评分办法检查得分一、基本要求45材料要求防护袋、送气管材料应符合MT113的规定检查有无安标 3 不符扣3分面罩材料应符合GB 2626的规定。

检查有无安标 3 不符扣3分功能要求压风自救装置应具有减压、节流、消噪声、过滤和开关等功能。

检查有无安标 3 不符扣3分外观要求压风自救装置的外表而应光滑、无毛刺、表面涂、镀层应均匀、牢固。

现场检查 3 不符扣1分连接要求压风自救系统零部件的连接应牢固、可靠;不得存在无风、漏风或自救袋破损长度越长5mm的现象。

现场检查 4 不符扣4分缺操作要求压风自救装置的操作应简单、快捷、可靠。

现场检查 4 不符扣2分性能要求避灾人员在使用自救器装置时,应感到舒适、无刺痛和压迫感。

现场检查 4 不符扣3分技术参数要求管路供气压力为0.3~0.7Mpa。

用压力表检查 4 不符扣4分供气压力为0.3MPa时,每台自救装置的排气量应在100~153L/min范围内。

用压力表和流量计检查4 不符扣4分自救装置工作时的噪声应小于85 dB(A)。

用分贝计检查 4 不符扣4分管路安装规格主管路(矿井一翼主压风管路)为Φ150mm及以上用游标卡尺检查 3 不符扣3分分管路(采区主压风管路)为Φ100mm及以上用游标卡尺检查 3 不符扣3分掘进工作面、回采工作面为Φ50mm及以上。

用游标卡尺检查 3 不符扣3分二、安装要求50掘进面压风自救装置安装数量煤巷掘进工作面自掘进面回风口开始,距迎头25~40m的距离设置一组压风自救装置,数量应比该区域工作人数多2台。

现场检查 4每少一台扣1分缺然后每50m设置一组压风自救装置,数量4~8台。

现场检查 4每少一台扣1分岩巷掘进工作面距迎头100~130m安装一组压风自救装置,数量应比该区域工作人数多2台。

现场检查 4每少一台扣1分缺岩巷掘进工作面迎头向外每隔100m安装一组压风自救装置,数量4~8台。

IEC61400风力机的工程完整性的基本结构设计

IEC61400风力机的工程完整性的基本结构设计

IEC61400风力机的工程完整性的基本结构设计Part 1:设计要求1 范围IEC 61400的这一部分详细说明了确保风力机的工程完整性的基本设计要求。

其目的是提供一个用于保护风机在整个计划有效期内不受任何危险的伤害的适当水平。

这个标准包括风力机所有的子系统例如控制和保护机制、内部电力系统、机械系统和支撑结构。

这个标准适用于所有类型的风力机。

对于小型风力机应也可以用IEC 61400-2。

这个标准将和条款2中提到的适当的IEC和ISO标准一起使用。

2 标准化参考文件以下参考文件对于此文件的应用是必不可少的。

对于有日期的参考文件,只有被引用的版本才是有效的。

对于没有日期的参考文件,参考文件的最新版(包括任何修正)是有效的。

IEC 60204-1:1997,机械安全-机械的电气设备-Part 1:常规要求IEC 60204-11:2000,机械安全-机械的电气设备-Part 11:电压在1000V a.c.或1500V d.c.和不超过36kV的HV设备的要求IEC 60364(所有部分),建筑的电器安装IEC 60721-2-1:1982,环境条件分类-Part 2:自然的环境条件。

温度和湿度IEC 61000-6-1:1997,电磁兼容性(EMC)-Part 6:常规标准-Section 1:对住宅、商业和发光工业环境的免疫IEC 61000-6-2:1999,电磁兼容性(EMC)-Part 6:常规标准-Section 2:对工业环境的免疫15IEC 61000-6-4:1997,电磁兼容性(EMC)-Part 6:常规标准-Section 4:工业环境的辐射标准IEC 61024-1:1990,建筑的防雷保护-Part 1:常规原则IEC 61312-1:1995,雷电电磁脉冲保护-Part 1:常规原则IEC 61400-21:2001,风力发电机组-Part 21:并网型风力发电机组的电品质特性测试和评估IEC 61400-24:2002,风力发电机组-Part 24:防雷保护ISO 76:1987,旋转轴承-额定静态载荷ISO 281:1990,旋转轴承-额定动态载荷和额定寿命ISO 2394:1998,建筑可靠性的常规原则ISO 2533:1975,大气标准ISO 4354:1997,建筑的风力动作ISO 6336(所有部分),直齿圆柱齿轮和斜齿圆柱齿轮的载荷能力计算ISO 9001:2000,质量管理体系-要求3 条款和定义对于文件的目的,以下条款和定义是适用的。

压缩空气系统后处理培训资料

压缩空气系统后处理培训资料

⑨如何检查冷冻系统漏冷媒检漏工作应在系统工作压力或充注一定量制冷剂的条件下进行。

常用的检查漏冷媒有下列几种方法:目测法检漏:在冷冻系统中,若发现某部位有渗油、滴油或油现象时,就可断定该部位有冷媒泄漏。

这种方法适用于已经有使用机台的制冷系统。

卤素灯检漏:卤素灯适用于已充注少量制冷剂的冷冻系统检漏。

卤素检漏灯是比较常用的仪器之一。

因为它的检漏比较准确且误差较少。

它的组成是由可携式丙烷或液化石油气罐,一根吸气软管和含有铜元素的特制燃烧器组成。

燃气供入燃烧器,点燃一个小火,吸气软管的探头靠近泄漏点附近,当漏出的冷媒蒸气被吸进吸管中,并被送入有铜元素的燃烧器中,卤素灯的火焰由红色变成绿色。

大量制冷剂燃烧时火焰呈紫色。

燃烧器检漏时要仔细观察火焰颜色的变化。

如果有经验即使泄漏量很小能检测出来。

具体的操作方法,如果系统内冷媒已经全部泄光。

则必须对机台重新注冷媒,使冷媒压力达到35Psi左右,然后再用惰性气体(氮气)增压到175Psi 后,开始对机台检漏。

注:增压气体不能使用氧气或可燃气体卤素检漏仪检漏:卤素检漏仪又称电子检漏仪,其工作原理是利用氟利昂电离而产生离子流,使微安表指针偏转并发出蜂声。

使用时先接通电源,将探头对准检漏部位缓慢移动,如遇到氟利昂泄漏则指针偏转并有蜂声提示。

卤素检漏仪灵敏度高,主要用于冷冻系统充入制冷剂后的精检,查找难以发现的漏点。

肥皂水检漏:具体的操作方法,用干氮充注进去,使系统压力达到200PSI后,再用肥皂水抹在各个接头、焊点上,如出现冒泡现象,则证明此处出现泄漏,如此检验可确保万无一失,该方法简单方便。

在检验机台的漏冷媒的时候,应该遵守检漏过程的每一个步骤,仔细小心以确保能够快速找到故障点。

充压浸水法检漏:将已充注了工作压力的设备或零配件整体浸入温水中,待水面平静后仔细观察,若有气泡逸出说明有漏点。

这种方法适用于单体零件或小型制冷设备的检漏,简单实用。

1、塔压力表2、逆止阀3、再生风量调节阀4、塔压力表5、逆止阀6、再生风量调节阀气入口管流入,通过气阀进入两个塔中的运转塔,其中的湿气会被吸附剂所吸收而干燥。

  1. 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. 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. 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)。

步骤一:校核主管截面风速
步骤二:校核主管截面风速
步骤三:选定最不利管线,根据对应截面风速计算机外余压
注: 1.机组送风口、回风口一般只计入最不利管线末端的一个即可(公式中已计入),一般系统设计无回风
2.由于目前工程施工用静压箱阻力较小,接近直管阻力,建议静压箱填“0”,不计算阻力;若风管
上有其它风阀、消音器、可把数量加到静压箱数量中;
3.最不利管线并不一定是最远的一条,更可能是弯头最多的一条。

4.如需计算机外余压=机外静压+机外动压,其中机外动压=0.5×1.2×机组出口风速的平方。

公式中已计入),一般系统设计无回风管,回风参数可不填写;压箱填“0”,不计算阻力;若风管
2×机组出口风速的平方。

相关文档
最新文档