中央空调系统风道风速和风口的选择

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空调系统风管、风口设计选型

空调系统风管、风口设计选型

流程五 :计算风管尺寸
B、根据风管截面积参照风管常规尺寸表选择合适的风管尺寸; 圆形风管常用规格(mm)
Ø100 100 Ø120 120 Ø140 140 Ø160 160 Ø180 180 Ø200 200 Ø220 220 Ø250 250 Ø280 280 Ø320 320 Ø360 360 Ø400 400 Ø450 450 Ø500 500 Ø560 560 Ø630 630 Ø700 700 Ø800 800 Ø900 900 Ø1000 1000 Ø1120 1120 Ø1250 1250 Ø1400 1400 Ø1600 1600 Ø1800 1800 Ø2000 2000
在水系统中的大面积区域,一般设有机房,则根据机房 情况进行系统划分;而对于多联机系统来说,内机风量有 限,且型号比较固定,根据已有型号进行合理的系统划分 即可。
流程二 :系统风量计算
送风量计算依据: 送风量计算依据:
空调房间的送风量G通常按照夏季最大的室内冷负荷,由下式计算确定:
3600Qq
G=
ρ(hn − hs )
1250X1000 1250X1000 1600X1000 1600X1000 2000X1250 2000X1250
பைடு நூலகம்
1000X400 1000X400 1000X500 1000X500 1000X630 1000X630 1600X500 1600X500
1000X1000 1000X1000
800X500 800X500 800X630 800X630 800X800 800X800 1000X800 1000X800
2006年下半年经销商培训 2006年下半年经销商培训
空调系统风管、风口 空调系统风管、 设计选型

风系统空调风管、风口设计选型

风系统空调风管、风口设计选型

风系统空调风管、风⼝设计选型风管、风⼝的介绍,南社百科已介绍了多次,这⾥不再重复,本次引⽤的课件,重点介绍风管、风⼝设计。

⼀、风管、风⼝设计流程1. 风系统的划分⼀个完整的风系统⾄少应包括有:送风段、送风⼝、回风⼝、回风段、设备装置。

根据空调房间的功能、类型、空间等情况进⾏空调系统划分。

在⽔系统中的⼤⾯积区域,⼀般设有机房,则根据机房情况进⾏系统划分;⽽对于多联机系统来说,内机风量有限,且型号⽐较固定,根据已有型号进⾏合理的系统划分即可。

2.系统风量计算:送风量计算依据空调房间的送风量G通常按照夏季最⼤的室内冷负荷,由下式计算确定:式中 Qq、Qx――室内总全冷负荷和总显冷负荷(kW)hn――室内空⽓焓值(kJ/kg);hs――送风焓值(kJ/kg);tn――室内温度(℃);ts――送风温度(℃);c――空⽓定压⽐热[kJ/(kg. ℃)],可取1.01 kJ/(kg. ℃)ρ――空⽓密度(kg/m3),在标准⼤⽓压下,空⽓稳定20℃时,取1.2 kg/m3。

舒适性空调和⼯艺性空调的送风温差可参考下表选取:3.确定送风⽅式4.确定风管布置如:主管⾛向、⽀管布置、送、回风管位置....5.计算风管尺⼨A、根据公式:S=G/3600V,确定主风管及各分⽀管截⾯积。

式中 S――风管截⾯积(m2);G――风管内风量( m3/h);V――风管内风速(m/h),⼀般做设计时候,空调送风主管风速不宜⼤于6m/h,⽀管风速不宜⼤于3m/h,具体风速可参照下表:B、根据风管截⾯积参照风管常规尺⼨表选择合适的风管尺⼨;圆形风管常⽤规格(mm)1002505601250 1202806301400 1403207001600 1603608001800 180400900200020045010002205001120矩形风管常⽤规格(mm)120X120160X120200X120630X6301000X400800X500 160X160250X120200X1601250X4001000X500800X630 250X160200X200250X2001250X5001000X630800X800 320X160250X250320X2001250X6301600X5001000X800 400X200320X250500X2001250X6301000X10001600X800 400X250320X320500X2501250X8001600X8002000X800 400X320630X250500X3201250X10002000X10001600X1250 400X400500X400630X3201600X1000500X500630X400800X3202000X1250630X5001000X320800X4006.风⼝设计选型1、各种不同的风⼝特点及使⽤范围请南社百科相关课件,关于风⼝介绍。

中央空调风口尺寸如何选择

中央空调风口尺寸如何选择

-中央空调风口选型中央空调的出风口,可以说是在中央空调的运行中,起着很大作用的一个组成部分。

然而,由于户型条件的不一样,对于出风口的尺寸也都有着不一样的需求。

那么,对于中央空调出风口的选型,也就变得很重要了。

选型的手法,一般由计算、设计两部分组成,分别是要依靠出风量以及户型大小来进行,下面我们就来详细的介绍关于这方面相关内容。

中央空调风口尺寸如何选择-中央空调风口尺寸基本标准中央空调出风口尺寸的大小取决于室内机容量的大小,如果中央空调出风口尺寸过大,风管过长,则气流速度就会下降,从而影响空调使用效果;如果中央空调出风口尺寸选择过小,则气流速度会变大,从而导致风直吹人体上引起的不适感,还有可能导致噪音过大。

中央空调送回风方式主要有侧送下回、下送下回、侧送侧回三种,由于中央空调回风口的风速一般大于出风口,所以风量一定时,回风口面积要比出风口的大。

另外,中央空调出风口处最好不要设置灯槽,很容易阻挡热气流到达人员活动区域,影响制热效果。

中央空调风口尺寸如何选择-不同房间出风口选型方形的不同,出风口的选型设计也各不相同,再加上屋内各个房间功能也不一,所以在进行出风口设计的时候需要考虑很多方面的问题。

首现客厅是机体娱乐交流的地方,也是宴请宾朋好友吃饭的主要地点,而在这一出所在,中央空调出风口尺寸上,应该选用下送下回的送回风方式,这样既节约空间,装潢又简洁大方。

而卧室使人们起居场所,舒适度要求甚高,所以适合采用侧送下回,这是目前最常见的中央空调送回风方式,我们还可以利用了过道处的吊顶空间,从气流组织、静音等方面考虑,室内明显感觉更舒适,彻底远离了传统空调直吹风的忽冷忽热现象。

结语:对于中央空调而言,能够平稳运行,给予消费者们舒适的体验,与风口的选型脱不了干系。

所以说,做好风口尺寸的计算与选型,可以让消费者们的体验更加舒适,中央空调的运转效果得到最大的发挥,由此可见,做好这方面多项措施.想要了解更多可以咨询柯伊梅尔。

风速的控制

风速的控制

中央空调系统风道风速和风口的选择作者:admin 来源:本站原创时间:2011-01-04 浏览次数:1072 【大中小】【复制】【打印】1、风管内的风速一般空调房间对空调系统的限定的噪音允许值控制在40~50dB(A)之间,即相应NR(或NC)数为35~45dB(A)。

根据设计规范,满足这一范围内噪音允许值的主管风速为4~7m/s,支管风速为2~3m/s。

通风机与消声装置之间的风管,其风速可采用8~10m/s。

2、出风口尺寸的计算为防止风口噪音,送风口的出风风速宜采用2~5m/s。

风口的尺寸计算与风管道尺寸的计算基本相同,一般当层高在3~4米的房间大约取风速在2~2.5米每秒。

根据经验一般可将使每个风口在20~25平方米的面积,其风量大约在500立方米左右。

3、回风口的吸风速度回风口位于房间上部时,吸风速度取4~5m/s,回风口位于房间下部时,若不靠近人员经常停留的地点,取3~4m/s ,若靠近人员经常停留的地点,取1.5~2m/s ,若用于走廊回风时,取1~1.5m/s 。

4、风管安装注意事项及风管计算在风管设计尽量小的情况下保证主管风速5m/s,支管风速3m/s,风管计算公式:所选设备风量÷3600÷风速=风管截面积同时注意保证风管:长边÷短边≤4 一般不要>4 特殊情况特殊对待。

风口的选择:所选房间风量÷3600÷风速=散流器喉部截面积注意:双百叶风口截面积为以上公式所得面积÷0.75、计算风管尺寸1)等阻尼法(等压法)是一种方便的计算法,适用于多种场合。

2)根据下表确定主风管中的基本阻尼系数。

因回风管位于吸风部位,主要承受外部压力,应注意减轻其风管负担。

对于风管系统,常采用送风管0.08-0.15mmH2O/m,回风管0.06-0.1 mmH2O/m作为基准。

6、在进行风管机的风管道设计时,注意在风管机的进、出风处加静压箱,以均衡风压,减少噪音,并且使静压箱内的流速保证在3米每秒以下,其长度可根据实际情况来定。

通风与空调系统风管、风口的风速要求

通风与空调系统风管、风口的风速要求

通风与空调系统风管、风口的风速要求
《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》(GB 50736-2012)
6.6.3 通风与空调系统风管内的空气流速宜按表6.6.3采用。

表6.6.3 风管内的空气流速(低速风管)
注:1. 表列值的分子为推荐流速,分母为最大流速。

2. 对消声有要求的系统,风管内的流速宜符合本规范10.1.5的规定。

6.6.4 自然通风的进排风口风速宜按表6.6.4.1采用。

自然通风的风道内风速宜按表6.6.4.2采用。

表6.6.4-1 自然通风系统的进排风口空气流速(单位:m/s)
表6.6.4-2 自然进排风系统的风道空气流速(单位:m/s)
6.6.5 机械通风的进排风口风速宜按表6.6.5采用。

表6.6.5 机械通风系统的进排风口空气流速(单位:m/s)
《洁净厂房设计规范》(GB 50073-2013)
4.4.6 根据室内容许噪声级要求,净化空调系统风管内风速宜符合下列规定:
1. 总风管风速宜为6~10m/s。

2. 无送、回风口的支风管风速宜为4~6m/s。

3. 有送、回风口的支风管风速宜为2~5m/s。

《煤炭工业供热通风与空气调节设计规范》(GB/T 50466-2008)
4.2.3 有消声要求的通风与空气调节系统,其风管内的风速宜按表4.2.3选用。

表4.2.3 风管内的风速(单位:m/s)。

空调风口的选择

空调风口的选择

空调风口的选择风口与气流组织的形式直接相关,不同的气流组织需要不同的风口,另外不同的场所也需要选用不同的风口来满足气流组织的要求。

风口选错往往不能满足气流组织的要求,也就很难满足空调区对温度场和速度场的要求。

1.气流组织:常用的气流组织的形式分为4种:侧送、孔板下送、散流器平送和散流器下送。

2.四种气流组织的适用范围:1). 侧送:一般空调常用的气流组织形式,工作区通常是回流区,气流速度有时比较大。

空调区域的温差一般能满足要求,投资较省。

在人民广场站的南面进口大厅就有部分地方采取喷口侧送风的形式。

2). 孔板下送:特点是射流的扩散和混合较好,温度湿度衰减较快,射流的混合过程较短。

工作区域的气流速度很小,区域温差也很小。

适用于工作区域要求低风速或者区域温差较严格,层高很低,单位面积送风量比较大的高精度空调工程。

现在在地铁列车空调中就有使用局部孔板送风的形式。

3). 散流器平送:与侧送一样,工作区总是在回流区,只是送风射流的射程和回流的流程比侧送短。

射流的扩散好,区域温差通常能够满足要求。

采用平送时需设置吊平顶。

故投资大。

在办公室空调工程中经常采用,地铁车站也有采用。

4). 散流器下送:采用顶棚密集布置散流器下送风时,要求净化的工作区域的气流通常是直流。

单位送风量一般都比较大,而净化区域的气流平均速度都不高。

由于下送射流射程短,净化区域内有很大的横向区域温差。

另外又由于投资高,所以只用于工作区域要求保持直流以保证高净化要求的空调工程。

侧送与散流器平送:20~60m3/m2.h散流器下送:40~150m3/m2.h孔板下送:40~100m3/m2.h4.常用的风口:1). 侧送:各种喷口(球形、鼓形等等)、百叶风口、蟹钳形风口等(均可带调节阀)2). 顶送:各种散流器、旋流风口、孔板风口等(均可带调节阀)(均可带调节阀)。

(当采用普通的方形散流器时,建议采用“中心可脱卸式”,以方便清洗)3). 回风口:蛋格式风口、花板风口、门铰型百叶风口等(均可带过滤网)5. 风口风速:送风口:对于高精度空调系统来讲,必须根据工程的实际情况来确定空调系统具体的送风形式、气流组织的流型和流线、送风速度、送风口的形式和数量以及送风口位置的设置、射流轴心温度衰减的计算等等。

风速、风道及风口设计(第二版)

风速、风道及风口设计(第二版)

风速风道及风口设计6.1 风速6.1.1风速大小的确定风速指通风管道内空气流动的速度。

一般空调系统的风速在14m/s以下(低速风道)。

低速空调系统的风速因处于通风系统的不同位置而不同,可参照表6-1。

若已知空调房间的送风量和风管的尺寸,即可用下式求出该风道内的风速。

V=L/(F×3600) (m/s) (6-1)式中,L——风量(m3/h);F——风道截面积(m2)6.1.2风速查表法以下几种风速表有助于设计人员确定风速。

用于各种场所的低速风管系统的流速见表6-2所示。

低速风管系统的最大允许流速见表6-3所示。

以噪声标准控制的允许风速见表6-4所示。

逗留区的送风流速见表6-5所示。

已知建筑条件空调场所及风道情况即可通过查表法求得不同的风速。

表6-4 以噪声标准控制的允许风速(m/s)6.2风道6.2.1风道截面积的确定当空调房间送风量为已知时,确定送风管道截面尺寸的方法有两种:假定风速法和比 阻法,假定速度法比较常用,现介绍之。

首先应已知空调送风量(参照前述的方法),然后根据建筑物的空调送风系统查出风速值(假定风道中的风速,再通过下式计算出风道面积。

最后确定风道的管径(圆管直径或矩形管道的边长)。

风道截面积计算公式F=L/(v ×3600) m 2 (6-2)式中 L--风量 m 3/h v--风速 m/sF--风道面积 m 2例如:某空调系统送风量L=7200m 3/h ,属工业空调,现安装一主风管,试确定其风管尺寸。

假定风速,查表6-1可知,工厂空调系统主风道风速推荐值为6~9m/s ,现取8m/s 。

风道面积可计算求F=L/v ×3600=7200/8×3600=0.25 m 2 若采用圆形风管,其直径可由下式计算出πFd 4=m (6-3)式中 π——圆周率 π=3.14F ——风管面积 m 2D=0.56m=560 mm 若采用方形风管,其边长应为 25.0==F A =500 mm若采用矩形风道,管道的长短边尺寸可参考表6-7选用。

空调工程中风口风速设计知识

空调工程中风口风速设计知识

空调工程中风口风速设计知识空调工程中的风口风速设计知识是制定空气环境管理、合理使用空调设施的重要保障之一。

在空调系统中,风口的设计和风速的控制是影响空气品质、减少能源消耗的两个重要参数,设计合理的风口和精准的风速控制可以让空调系统得到最佳的运行效果,从而为我们创造一个更加舒适、更加优质的室内空气环境。

一、空调系统中风口的设计原则1.1 单通风口的设计原则在大部分场合下,单通风口被广泛应用于空调系统中。

单通风口的设计原则主要包括以下几点:(1)单通风口的口径不宜过大或过小,一般来说,单通风口的口径应略大于所需的空气流量,以避免噪音过大,降低室内空气品质。

(2)单通风口安装的位置要合理,在房间中部的位置上方,以便室内空气能均匀流动,避免形成死角,堆积灰尘对空气质量的影响。

(3)对于风口吹送的的空气质量要求较高的场所,比如医院、药房等,要采用杀菌过滤技术,确保空气质量符合相关的环境标准。

1.2 多通风口的设计原则当房间面积较大,单通风口的风量无法满足室内空气流通而使用多通风口设计时,需要满足以下几个原则:(1)不同方向的风口风量要匹配,以保证室内空气流通形成完整的空气环境。

(2)多通风口的处理方式要有限,避免口径大、数量多、布局惨淡,采用优质的管道和接口,以保证其完美的连接性和协调性。

(3)多通风口适用于噪音较大、空气流动相对强劲的场所,对于需要保证空气质量的场所,还需要定期检查和维护。

二、空调系统中风速的控制在空调系统中,风速的控制是保证空气流动状况的关键,合理的风速控制可以减少空调设施的能源消耗,提高室内空气环境质量。

空调系统中风速的控制主要涉及以下细节:2.1 防寒保暖在冬季使用空调设施时,要根据不同的房间功能和温度水平,按需将风速设置为合适的参数,确保室内的温度水平符合所需。

对于冷气房间来说,风速要适量减缓,避免寒风直冲。

对于保暖房间来说,风速要稍微加大,增加空气透气性,以便更好地保持房间温暖和舒适。

中央空调系统风道风速和风口的选择讲解

中央空调系统风道风速和风口的选择讲解

中央空调系统风道风速和风口的选择1、风管内的风速一般空调房间对空调系统的限定的噪音允许值控制在40~50dB(A)之间,即相应NR(或NC)数为35~45dB(A)。

根据设计规范,满足这一范围内噪音允许值的主管风速为4~7m/s,支管风速为2~3m/s。

通风机与消声装置之间的风管,其风速可采用8~10m/s。

2、出风口尺寸的计算为防止风口噪音,送风口的出风风速宜采用2~5m/s。

风口的尺寸计算与风管道尺寸的计算基本相同,一般当层高在3~4米的房间大约取风速在2~2.5米每秒。

根据经验一般可将使每个风口在20~25平方米的面积,其风量大约在500立方米左右。

3、回风口的吸风速度回风口位于房间上部时,吸风速度取4~5m/s,回风口位于房间下部时,若不靠近人员经常停留的地点,取3~4m/s ,若靠近人员经常停留的地点,取1.5~2m/s ,若用于走廊回风时,取1~1.5m/s 。

4、风管安装注意事项及风管计算❖在风管设计尽量小的情况下保证主管风速5m/s,支管风速3m/s,❖风管计算公式:所选设备风量÷3600÷风速=风管截面积❖同时注意保证风管:长边÷短边≤4 一般不要>4 特殊情况特殊对待。

❖风口的选择:所选房间风量÷3600÷风速=散流器喉部截面积❖注意:双百叶风口截面积为以上公式所得面积÷0.75、计算风管尺寸1)等阻尼法(等压法)是一种方便的计算法,适用于多种场合。

2)根据下表确定主风管中的基本阻尼系数。

因回风管位于吸风部位,主要承受外部压力,应注意减轻其风管负担。

对于风管系统,常采用送风管0.08-0.15mmH2O/m,回风管0.06-0.1 mmH2O/m作为基准。

6、在进行风管机的风管道设计时,注意在风管机的进、出风处加静压箱,以均衡风压,减少噪音,并且使静压箱内的流速保证在3米每秒以下,其长度可根据实际情况来定。

7、风压估算❖如弯头、三通、变径等较少的情况下每米损失4pa左右。

暖通设计中风管风口风井风速的选取总结

暖通设计中风管风口风井风速的选取总结

暖通设计中风管风口风井风速的选取总结1.定义不同区域的风速要求:在进行风管风口风井风速的选取之前,需要先明确不同区域的风速要求。

根据不同的功能空间,如办公室、会议室、洗手间等,可以确定不同的设计风速要求。

2.考虑人员活动情况:人员的活动情况对于风速的要求有很大的影响。

如在办公室等静态工作区域,较低的风速可以提供较好的舒适度;而在洗手间等高湿度区域,高风速可以提高空气流动性,减少异味和湿度。

3.考虑空调系统的工况参数:在选择风速时需要考虑空调系统的工况参数。

如空调系统的供排风机的额定风量、扬程、风机静压等因素,这些因素直接影响风道和风口的风速。

4.考虑风口配置:不同类型的风口对风速要求也有所不同。

如采用密封风口的处所,相对较高的风速可以提高系统效果;而在开放式的风口处,较低的风速可以减少不必要的噪音和能耗。

5.考虑噪音要求:风速的选择还要考虑噪音要求。

较高的风速会增加系统的噪音,需采取一定的措施减少噪音;而较低的风速则相对不会产生明显的噪音。

6.考虑阻力损失:风速与阻力损失之间存在着一定的关系。

较高的风速会增加阻力损失,需要配备更大的风机和更高的功率;而较低的风速会降低阻力损失,减少系统能耗。

7.考虑漏风问题:较高的风速会增加漏风问题的产生,需要采取一定的措施减少漏风;而较低的风速相对不会产生明显的漏风问题。

在实际工程中,选择合适的风速需要综合考虑上述因素。

可以通过实验和模拟计算等手段来确定最佳的风速范围。

同时,风速的选取还需要符合相关的设计标准和规范。

总之,正确选择风管风口风井风速是保证室内空气质量和舒适度的重要因素。

在实际工程中,我们需要综合考虑不同的因素来确定最佳的风速范围。

这样可以有效地提高空调系统的性能,减少能耗和噪音,提供更好的室内环境质量。

如何合理设置空调风速和风向

如何合理设置空调风速和风向

如何合理设置空调风速和风向在炎炎夏日,空调成为了我们生活中不可或缺的一部分。

然而,如何合理设置空调的风速和风向却是许多人经常犯迷糊的问题。

在这篇文章中,我将分享一些关于如何合理设置空调风速和风向的建议,帮助您在炎热的夏天中获得更舒适的室内环境。

首先,让我们来讨论一下空调的风速。

一般来说,空调的风速分为低速、中速和高速三档。

那么,如何选择合适的风速呢?当室内温度较高时,我们可以选择高速风。

高速风可以迅速将室内空气吹凉,降低室内温度。

然而,高速风可能会让人感到不舒服,尤其是对于老年人和儿童来说。

因此,在使用高速风时,应该尽量避免直接吹向人体,可以将风向调整为上下循环,使得空气均匀分布。

当室内温度适中时,我们可以选择中速风。

中速风既能保持室内的舒适度,又能节省能源。

此时,我们可以将风向调整为左右循环,使得空气在室内形成良好的对流,提供更均匀的温度分布。

当室内温度较低时,我们可以选择低速风。

低速风可以保持室内的舒适度,并且减少空气的干燥。

此时,我们可以将风向调整为向上吹,使得空气在上部循环,避免直接吹向人体,减少不适感。

除了风速,风向也是影响空调效果的重要因素。

那么,如何合理设置空调的风向呢?首先,我们需要考虑到室内的布局。

如果房间内有明显的热源,比如电视机或电脑,我们可以将风向调整为直吹热源的方向,以提高降温效果。

其次,我们需要考虑到室内的人流情况。

如果房间内有多人活动,我们可以将风向调整为上下循环,使得空气更好地流通,提供更舒适的环境。

此外,我们还可以考虑到室内的湿度情况。

如果室内湿度较高,我们可以将风向调整为向上吹,以减少空气的湿度。

如果室内湿度较低,我们可以将风向调整为向下吹,以增加空气的湿度。

最后,我们需要根据个人的需求和健康状况来合理设置空调的风速和风向。

对于老年人和儿童来说,应该避免直接吹向人体,以免引起不适。

对于身体较弱或有呼吸道疾病的人来说,应该尽量避免长时间暴露在空调下,以免引发健康问题。

风口调节规范标准最新

风口调节规范标准最新

风口调节规范标准最新随着建筑技术的发展和节能要求的提高,风口调节作为空调系统的重要组成部分,其性能和调节标准也在不断更新。

以下是最新的风口调节规范标准,旨在确保空调系统高效、节能且用户舒适。

一、风口设计原则1. 风口设计应符合建筑内部空间布局和使用功能,确保空气流动合理,避免死角和短路。

2. 风口类型选择应根据房间大小、高度、用途等因素综合考虑,包括侧送风口、顶送风口、地板送风口等。

3. 风口尺寸应根据空调系统负荷和风速要求确定,以满足室内空气分布均匀性。

二、风口调节要求1. 风口应具备调节功能,包括风向、风速和风量的调节,以适应不同季节和使用需求。

2. 调节机构应灵活、可靠,操作简便,易于维护。

3. 风口调节应能实现自动化控制,与空调系统智能联动,提高调节效率。

三、风口性能标准1. 风口的送风效率应不低于90%,确保空调系统能效。

2. 风口的噪音控制应符合相关标准,一般不超过45dB(A)。

3. 风口的耐久性应满足长期使用要求,材质应耐腐蚀、耐磨损。

四、安装与维护1. 风口安装应严格按照设计图纸和施工规范进行,确保安装精度。

2. 风口与空调系统的连接应密封良好,避免漏风和能量损失。

3. 定期对风口进行检查和维护,包括清洁、紧固和调节机构的检查。

五、节能与环保1. 风口设计应充分考虑节能要求,减少不必要的能耗。

2. 选用环保材料,减少对环境的影响。

3. 鼓励采用可再生能源和绿色技术,如太阳能辅助加热等。

六、安全与健康1. 风口设计和材料选择应符合安全标准,避免对人体造成伤害。

2. 风口应能有效过滤空气中的尘埃、细菌等,保证室内空气质量。

3. 风口调节应避免产生过大的温差和湿度波动,以维护人体健康。

七、验收与评估1. 风口安装完成后,应进行严格的验收,确保符合设计和规范要求。

2. 定期对风口的运行效果进行评估,包括调节性能、节能效果和用户满意度。

3. 根据评估结果,及时进行调整和优化,以提高风口调节的质量和效果。

中央空调风道风速计算方法与风口选择

中央空调风道风速计算方法与风口选择

中央空调风道风速计算方法与风口选择中央空调风口是中央空调系统中用于送风和回风的末端设备,是一种空气分配设备。

送风口将制冷或者加热后的空气送到室内,而回风口则将室内污浊的空气吸回去,两者形成一整个空气循环,在保证室内制冷采暖效果的同时,也保证了室内空气的制冷及舒适度。

风口的大小取决于室内机容量的大小,如果出风口过大,风管过长,则气流速度就会下降,从而影响空调使用效果;如果出风口选择过小,则气流速度会变大,从而导致风直吹人体上引起的不适感,还有可能导致噪音过大。

1、风管内的风速:一般空调房间对空调系统的限定的噪音允许值控制在40 ~ 50dB(A)之间,即相应NR(或NC)数为35 ~ 45dB(A)。

根据设计规范,满足这一范围内噪音允许值的主管风速为4 ~ 7m/s,支管风速为2 ~ 3m/s。

通风机与消声装置之间的风管,其风速可采用8 ~ 10m/s。

2、出风口尺寸的计算:为防止风口噪音,送风口的出风风速宜采用2 ~ 5m/s。

风口的尺寸计算与风管道尺寸的计算基本相同,一般当层高在3 ~ 4米的房间大约取风速在2 ~2.5m/s。

3、回风口的吸风速度:回风口位于房间上部时,吸风速度取4 ~ 5m/s,回风口位于房间下部时,若不靠近人员经常停留的地点,取3 ~ 4m/s,若靠近人员经常停留的地点,取1.5 ~ 2m/s,若用于走廊回风时,取1 ~ 1.5m/s。

4、风管安装注意事项及风管计算:在风管设计尽量小的情况下保证主管风速5m/s,支管风速3m/s。

(1)风管计算公式:所选设备风量÷3600÷风速=风管截面积;同时注意保证风管:长边÷短边≤4,一般不要>4,特殊情况特殊对待;(2)风口的选择:所选房间风量÷3600÷风速=散流器喉部截面积;注意:双百叶风口截面积为以上公式所得面积÷0.7。

5、计算风管尺寸:(1)等阻尼法(等压法)是一种方便的计算法,适用于多种场合;(2)根据下表确定主风管中的基本阻尼系数:因回风管位于吸风部位,主要承受外部压力,应注意减轻其风管负担。

空调风系统风速选择

空调风系统风速选择
1)卷绕型黏性滤料
2.5
2)卷绕型干式滤料
1
3.电子式空气过滤器
电离式
0.8~1.8
一般工业建筑机械通风系统风管内的风速(m/s)
风管类别
钢板及非金属风管
砖及混凝土风道
干管
6~14
4~12
支管
2~8
2~6
通风、空调系统风管内风速及通过部分部件时的迎面风速(m/s)
部位
推荐风速
最大风速
居住建筑
公共建筑
干管
支管
风口
25~35
3.0~4.0
≤2.0
≤0.8
35~50
4.0~7.0
2.0~3.0
0.8~1.5
50~65
6.0~9.0
3.0~5.0
1.5~2.5
65~80
8.0~12.0
5.0~8.0
2.5~3.5
注:1)百叶风口叶片间的气流速度增加10%。噪声的声功率增加2Db;若流速增加一倍,噪声的功率约增加16dB。
2)对于出风口处无障碍物的敞开风口,表中的出风口速度可以提高1.5~2倍。
高速送风系统中风管的最大允许风速
风量范围(m3/h)
最大允许风速(m/s)
风量范围(m3/h)
最大允许风速(m/s)
100000~68000
30
22500~17000
20.5
68000~42500
25
17000~10000
17.5
工业建筑
居住建筑
公共建筑
工业建筑
风机吸入口
3.5
4
5
4.5
5
7
风机出口
5.0~8.0

空调送风风速及选型

空调送风风速及选型
50
70
95
120
175
235
300*300
70
100
135
170
255
340
350*350
90
140
185
230
350
465
400*400
120
180
240
295
440
590
500*500
190
280
380
470
710
945
600*600
270
410
545
680
1020
1360
三、盘风机匹配风管尺寸
115
150
190
285
380
1000*125
145
190
240
355
475
1000*150
170
230
285
430
570
1000*175
200
265
330
500
665
1000*200
230
305
380
570
760
、顶棚散流器送风量
尺寸mm
送风流量m/s
1.0
1.5
2.0
2.5
3.75
5.0
250*250
70
90
115
170
230
500*150
85
115
145
215
285
600*150
100
135
170
255
340
750*150
130
170
215

空调送风风速规范

空调送风风速规范
位置
近座位
逗留区以上
门下部
门上部
工业用
流速m/s
2~3
3~4
4
3
>=4
八、空调房间允许之最大送风温差
送风方式
下列房间高度m
2
3
4
5
6
侧送,大风量
侧送,小风量
顶棚散流器
6、5
9、0
9、5
8、3
11
16
10
13
17
12
15
18
14
17
18
九、通风系统之流速
系统
商业
工业
低速
送风、最大流速
送风、一般流速
回风、最大流速
条形风口
局部孔板送风
顶棚散流器
顶棚孔板送风
3~6
4~10
5~15
5~25
5~50
0、13~0、18
0、10~0、18
0、10~0、18
0、10~0、25
0、05~0、15
7
12
18
30
60
二、 低速风管系统得推荐与最大流速
应用场所
住宅
公共建筑
工厂
推荐
最大
推荐
最大
推荐
最大
室外空气入口
空气过滤器
加热排管
10、0
9、0
5、0
4、0
8、0
1、8
3、5
3、0
2、5
14、0
11、0
9、0
8、0
四、低速风管系统送风区域得最大允许流速
应用场所
以噪声控制主风管
以摩擦阻力控制
送风主管
回风主管

风口风速选择规范

风口风速选择规范

中央空调系统风道风速和风口的选择作者:admin 来源:本站原创时间:2011-01-04 浏览次数:576 【大中小】【复制】【打印】1、风管内的风速一般空调房间对空调系统的限定的噪音允许值控制在40~50dB (A)之间,即相应NR(或NC)数为35~45dB(A)。

根据设计规范,满足这一范围内噪音允许值的主管风速为4~7m/s,支管风速为2~3m/s。

通风机与消声装置之间的风管,其风速可采用8~10m/s。

2、出风口尺寸的计算为防止风口噪音,送风口的出风风速宜采用2~5m/s。

风口的尺寸计算与风管道尺寸的计算基本相同,一般当层高在3~4米的房间大约取风速在2~2.5米每秒。

根据经验一般可将使每个风口在20~25平方米的面积,其风量大约在500立方米左右。

3、回风口的吸风速度回风口位于房间上部时,吸风速度取4~5m/s,回风口位于房间下部时,若不靠近人员经常停留的地点,取3~4m/s ,若靠近人员经常停留的地点,取1.5~2m/s ,若用于走廊回风时,取1~1.5m/s 。

4、风管安装注意事项及风管计算❖在风管设计尽量小的情况下保证主管风速5m/s,支管风速3m/s,❖风管计算公式:所选设备风量÷3600÷风速=风管截面积❖同时注意保证风管:长边÷短边≤4一般不要>4 特殊情况特殊对待。

❖风口的选择:所选房间风量÷3600÷风速=散流器喉部截面积❖注意:双百叶风口截面积为以上公式所得面积÷0.75、计算风管尺寸1)等阻尼法(等压法)是一种方便的计算法,适用于多种场合。

2)根据下表确定主风管中的基本阻尼系数。

因回风管位于吸风部位,主要承受外部压力,应注意减轻其风管负担。

对于风管系统,常采用送风管0.08-0.15mmH2O/m,回风管0.06-0.1 mmH2O/m作为基准。

6、在进行风管机的风管道设计时,注意在风管机的进、出风处加静压箱,以均衡风压,减少噪音,并且使静压箱内的流速保证在3米每秒以下,其长度可根据实际情况来定。

空调风系统风速选择

空调风系统风速选择

空调风系统风速选择
注:1)百叶风口叶片间的气流速度增加10%。

噪声的声功率增加2Db;若流速增加一倍,噪声的功率约增加16dB。

2)对于出风口处无障碍物的敞开风口,表中的出风口速度可以提高1.5~2倍。

高速送风系统中风管的最大允许风速
1.0~1.5Pa/m;
风量L≥10000m3/h时,?p m按照选定的风速查风管计算表确定。

p——风管总长度,是指到最远送风口的送风管总长度加上到最远回风口的回风管总长度,m;
p——整个管网局部压力损失与沿程压力损失的比值。

弯头、三通等配件较少时,k=1.0~2.0
弯头、三通等配件较多时,k=3.0~5.0
推荐的送风机静压值。

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中央空调系统风道风速和风口的选择作者:admin 来源:本站原创时间:2011-01-04 浏览次数:576 【大中小】【复制】【打印】1、风管内的风速一般空调房间对空调系统的限定的噪音允许值控制在40~50dB (A)之间,即相应NR(或NC)数为35~45dB(A)。

根据设计规范,满足这一范围内噪音允许值的主管风速为4~7m/s,支管风速为2~3m/s。

通风机与消声装置之间的风管,其风速可采用8~10m/s。

2、出风口尺寸的计算为防止风口噪音,送风口的出风风速宜采用2~5m/s。

风口的尺寸计算与风管道尺寸的计算基本相同,一般当层高在3~4米的房间大约取风速在2~2.5米每秒。

根据经验一般可将使每个风口在20~25平方米的面积,其风量大约在500立方米左右。

3、回风口的吸风速度回风口位于房间上部时,吸风速度取4~5m/s,回风口位于房间下部时,若不靠近人员经常停留的地点,取3~4m/s ,若靠近人员经常停留的地点,取1.5~2m/s ,若用于走廊回风时,取1~1.5m/s 。

4、风管安装注意事项及风管计算❖在风管设计尽量小的情况下保证主管风速5m/s,支管风速3m/s,❖风管计算公式:所选设备风量÷3600÷风速=风管截面积❖同时注意保证风管:长边÷短边≤4 一般不要>4 特殊情况特殊对待。

❖风口的选择:所选房间风量÷3600÷风速=散流器喉部截面积❖注意:双百叶风口截面积为以上公式所得面积÷0.75、计算风管尺寸1)等阻尼法(等压法)是一种方便的计算法,适用于多种场合。

2)根据下表确定主风管中的基本阻尼系数。

因回风管位于吸风部位,主要承受外部压力,应注意减轻其风管负担。

对于风管系统,常采用送风管0.08-0.15mmH2O/m,回风管0.06-0.1 mmH2O/m作为基准。

6、在进行风管机的风管道设计时,注意在风管机的进、出风处加静压箱,以均衡风压,减少噪音,并且使静压箱内的流速保证在3米每秒以下,其长度可根据实际情况来定。

7、风压估算❖如弯头、三通、变径等较少的情况下每米损失4pa左右。

❖如弯头、三通、变径等较多的情况下每米损失6pa左右8、接风管的风盘的风口设计1)第一个送风口与风盘的出风口的距离要适当;2)带有两个出风口的风盘送风管要变径;3)风盘的送风口与回风口距离要适当。

(≤5米)9、风口的选用.①新风口,送风口用双层百叶风口②回风口用格栅风口③排风口用双层百叶④氟系统由于风量一般比较小,如要求冬季采暖需要,宜采用用双层百叶,不能用散流器。

风机盘管带两个风口时宜选用带调节阀的双层百叶。

/表1.推荐的送风口流速/表2、风管道内的风速/表3.低速风管系统的最大允许流速(m/s)新风(换气)量计算引入新风主要是为了改善空调房间内空气质量,降低有害物质的含量和浓度,确保在内的人员的舒适度和生理健康,维持工艺要求。

确定需要的新风量时,)的产生量以及其他的室内条件。

一般来说,应保往往按照室内废气(尤其是CO2证每人每小时30m2的新风量。

对于普通场合,可以根据每人占用面积来计算新风量:计算公式:必要风量(m3/h)=A*面积/人均占有面积上式中,A表示人均新风量(m3/h)通常进行估算时可使用20m3/h。

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风速不应大于0.2 m/s。

标准中给出的数据是概括性的。

对于具体的民用建筑而言,由于各空调房间的使用功能各不相同,而其室内空调设计计算参数也会有较大的差异。

以下为各种不同用途房间的室内空调设计计算参数可参照以下表格中的数据确定。

1)客房空调室内设计参数,可根据国标《旅游旅馆建筑热工与空气调节节能设计标准》(GB50189-93)规定的客房空调设计计算参数。

2)(4)国标GB50189-93规定的康乐中心空调室内空调设计参数(5)办公建筑设计规范(JGJ67-89)规定的办公用房室内温度、湿度的设计参数空调系统设计思路步骤1、当地气象资料:(1)夏季室外最高气温℃;(2)冬季室外最低气温℃;(3)如果是高原地区要掌握当地大气压力 Pa;2、制冷机组的选择:如果电力充足,首选电制冷机组。

电制冷机组分为水冷式和风冷(热泵型)式制冷机组,若采用水冷式制冷机组,则要了解冷却水塔的安装位置,制冷机组的机房位置和机房内梁下的净高;若采用风冷(热泵型)式制冷机组,则要了解是冷热水机组,还是直接蒸发式机组(如:分体机、柜机、风管机、VRV等)室外机的安装位置;若采用冷热水机组,还要了解软化设施、软化水箱、循环水泵等设备的安装位置。

如果电力不充足,增容有困难,则考虑是否有天然气或城市煤气。

如果有燃气,则首选燃气型溴化锂吸收式制冷机组。

如果电力不充足,又没有天然气和城市煤气,则首选燃油型溴化锂吸收式制冷机组。

夏季是否有废蒸汽或废热水,如果有,则选蒸汽型或热水型溴化锂直燃机组。

(如:钢铁公司或化工厂等)(以上问题需要业主或使用方明确,也可向业主或使用方提出明确的建设性方案,供业主或使用方选用)3、冬季供热热源形式的确定:向业主或使用方了解:是否有城市集中供热或独立锅炉房供热,若有则要了解一次热水的供回水温度或换热站设在何处。

如果无城市集中供热或锅炉房供热,就要选用风冷热泵型冷热水机组或直接蒸发式机组,并根据实际情况考虑是否设置辅助电加热装置。

明确供热管道接口的预留平面位置和标高,应向业主或使用方提出供热管道的接口尺寸和所需供水压力及供热量。

4、空调系统的确定:风机盘管加新风系统(是否设计新风系统,应由业主或使用方明确),了解新风口引入位置及标高,明确风机盘管的形式(卧式暗装、卧式明装、立式暗装、立式明装、吸顶式等)。

若采用全空气系统,就要了解建筑的层高、梁下净高及吊顶和梁之间的高度尺寸(一般应不小于400mm),确定组合式空调机组的放置位置。

了解空调房间的使用特点(如:对噪声、洁净等有无特殊要求)。

了解是否需要设置排风系统(地下室必须设排风系统)。

5、送、回风管道材质应由业主或使用方明确:镀锌铁皮风道;玻璃钢风道;铝箔复合玻纤管道;板材粘接管道;6、空调冷热水管道的材质应由业主或使用方明确:普通焊接钢管;无缝钢管;镀锌钢管;PP-R管;铝塑管;紫铜管;7、空调冷凝水管道的材质应由业主或使用方明确:镀锌钢管;PP-R管;铝塑管;PVC管;8、空调送回风管道保温材质的选材应由业主或使用方明确:铝箔超细玻璃棉;聚乙烯泡沫塑料板;9、空调冷热水管道保温材质的选材应由业主或使用方明确:铝箔超细玻璃棉管壳;聚乙烯泡沫塑料管壳;聚氨脂泡沫塑料管壳;橡塑管壳;10、送回风口形式和材质应由业主或使用方明确:单层百叶、双层百叶、散流器、格栅、条形风口等;铝合金(喷塑)、塑料、木制等;11、软化装置形式应由业主或使用方明确:全自动软化装置;半自动软化装置;电子水处理器;其它;12、循环水泵形式应由业主或使用方明确:立式泵;卧式泵;(5-12逐项需要业主或使用方明确,也可向业主或使用方提出明确的建设性方案,供业主或使用方选用)13、应向业主或使用方索取各层建筑平面图和剖面图,明确空调冷热水总立管的位置或管道井的位置。

空调设计参考规范及标准中央空调主要参考以下的规范及标准:一、通用设计规范:1.《采暧通风及空气调节设计规范》( GBJI19-87)2.《采暖通风及至气调节制图标准》(GBJ114-88)3.《建筑设计防火现范》(GBJ116-87)4、《高层民用建筑设计防火现他》( GBJ0045-95)5.《民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)》(JGJ26-95)二、专用设计规范:1、《宿舍建筑设计规范》(JGJ36-87)2、《住宅设计规范》(GB50096-99)3.《办公建筑设计规范》(JG67-89)4、〈旅馆建筑设计规范〉(JGJ67-89)5.《旅游旅馆建筑热土与空气调节节能设计标准》(GB50189-93)6、其它专用设计规范三、专用设计标准图集:1.《暖通空调标准图集》2.《暖通空调设计选用手册》(上、下册)3、其它有关标准空调水系统常用钢管规格表空调水系统管件附件的安装1.水泵在系统的设计位置:一般而言,冷冻水泵应设在冷水机组前端,从末端回来的冷冻水经过冷冻水泵打回冷水机组;冷却水泵设在冷却水进机组的水路上,从冷却塔出来的冷却水经冷却水泵打回机组;热水循环泵设在回水干管上,从末端回来的热水经过热水循环泵打回板式换热器。

2.冷却塔上的阀门设计:(1)冷却塔进水管上加电磁阀(不提倡使用手动阀)(2)管泄水阀应该设置于室内,(若放置在室外,由于管内有部分存水,冬天易冻)3.水质处理a水过滤:无论开式和闭式系统,水过滤器都是系统设计中必须考虑的。

目前常用的水过滤器装置有金属网状、Y型管道式过滤器,直通式除污器等。

一般设置在冷水机组、水泵、换热器、电动调节阀等设备的入口管道上b闭式水系统:冷、热水系统中必须设置软化水处理设备及相应的补水系统。

电子水处理仪的安装位置:放置于水泵后面,主机前面。

4.水泵前后的阀门1水泵进水管依次接:蝶阀-压力表-软接2水泵出水管依次接:软接-压力表-止回阀-蝶阀5.分\集水器多于两路供应的空调水系统,宜设置集分水器。

集分水器的直径应按总流量通过时的断面流速(0.5-1.0m/s)初选,并应大于最大接管开口直径的2倍;分汽缸﹑分水器和集水器直径D的确定:a按断面流速确定D分汽缸按断面流速8-12m/s计算;分水器和集水器按断面流速0.1m/s计算。

b按经验公式估算来确定D, D=(1.5-3)DMAX DMAX支管最大直径c分\集水器之间加电动压差旁通阀和旁通管(管径一般取DN50)d集水器的回水管上应设温度计.6.各种仪表的位置布置温度表,压力表及其他测量仪表应设于便于观察的地方,阀门高度一般离地1.2-1.5m,高于此高度时,应设置工作平台。

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