水管流速选择

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水管流速选择

水管流速选择

(1)GBJ13-86的推荐流速,见表11.8-8。GBJ13-86的推荐流速(m/s)表11.8-8

管道种类

管道公称直径(mm)

<250250~1600>1600

水泵吸水管 1.0~1.2 1.2~1.6 1.5~2.0

水泵出水管 1.5~2.0 2.0~2.5 2.0~3.0

注:GBJ13-86《室外给水设计规范》

(2)Carrier设计手册的推荐值,见表11.8-9。

Carrier设计手册的推荐的流速(m/s)表11.8-9

管道种类推荐流速(m/s)管道种类推荐流速(m/s)

水泵吸水管 1.2~2.1集管(header) 1.2~4.5

水泵出水管 2.4~3.6排水管 1.2~2.0

一般供水干管 1.5~3.0接自城市供水管0.9~2.0

室内供水立管0.9~3.0网的水管

(3)不同直径管道和管件的比价

随着直径的增大,管道本身和阀门等配件的价格以及安装费用都大幅度上升。因此,对大直径管道,流速宜选择接近上限的数值。冷凝水管的设计

通常,可以根据机组的冷负荷Q(kW)按下列数据近似选定冷凝水管的公称直径;

Q≤7kW DN=20mm Q=7.1~17.6kW DN=25mm

Q=101~176kW DN=40mm Q=177~598kW DN=50mm

Q=599~1055kW DN=80mm Q=1056~1512kW DN=100mm

Q=1513~12462kW DN=125mm Q>12462kW DN=150mm

注:

(1)DN=15mm的管道,不推荐使用。

(2)立管的公称直径,就与水平干管的直径相同。

(3)本资料引自美国“McQUAY”水源热泵空调设计手册。

风机盘管机组、整体式空调器、组合式空调机组等运行过程中产生的冷凝水,必须及时予以排走。排放冷凝水管道的设计,应注意以下事项:

沿水流方向,水平管道应保持不小于千分之一的坡度;且不允许有积水部位。

当冷凝水盘位于机组负压区段时,凝水盘的出水口处必须设置水封,水封的高度应比凝水盘处的负压(相当于水柱温度)大50%左右。水封的出口,应与大气相通。

为了防止冷凝水管道表面产生结露,必须进行防结露验算。

注:

(1)采用聚氯乙烯塑料管时,一般可以不必进行防结露的保温和隔汽处理。

(2)采用镀锌钢管时,一般应进行结露验算,通常应设置保温层。

冷凝水立管的顶部,应设计通向大气的透气管。

设计和布置冷凝水管路时,必须认真考虑定期冲洗的可能性,并应设计安排必要的设施。

冷凝水管的公称直径DN(mm),应根据通过冷凝水的流量计算确定。

一般情况下,每1kW冷负荷每1h约产生0.4kg左右冷凝水;在潜热负荷较高的场合,每1kW冷负荷每1h约产生0.8kg冷凝水。

膨胀水箱

水箱容积计算

当95-70°C供暖系统V=0.031Vc

当110-70°C供暖系统V=0.038Vc

当130-70°C供暖系统V=0。043Vc

式中V——膨胀水箱的有效容积(即相当于检查管到溢流管之间高度的容积),L;

Vc——系统内的水容量,L。

膨胀水箱选用

开式高位膨胀水箱

适用于中小型低温水供暖系统,膨胀水箱规格见下表,构造见国标图。

型号方形圆形

公称面积(m3)有效容积(m3)

外形尺寸(mm)

公称容积(m3)有效容积(m3)

筒体(mm)

长宽高内径高度

10.50.619009009000.30.35900700

20.50.6312007009000.30.33800800

3 1.0 1.151100110011000.50.549001000

4 1.0 1.20140090011000.50.591000900

5 2.0 2.271800120012000.80.8310001200

6 2.0 2.061400140012000.80.8111001000

7 3.0 3.05200014001400 1.0 1.111001300

8 3.0 3.20160016001400 1.0 1.212001200

9 4.0 4.32200016001500 2.0 2.114001500

10 4.0 4.37180018001500 2.0 2.015001300

11 5.0 5.18240016001500 3.0 3.316001800

12 5.0 5.35220018001500 3.0 3.418001500

13 4.0 4.218001800

14 4.0 4.620001600

15 5.0 5.218002200

16 5.0 5.220001800

膨胀水箱设计安装要点

膨胀水箱安装位置,应考虑防止水箱内水的冻结,若水箱安装在非供暖房间内时,应考虑保温。

膨胀管在重力循环系统时接在供水总立管的顶端;在机械循环系统时接至系统定压点,一般接至水泵入口前,循环管接至系统定压点前的水平回水干管上,该点与定压点之间,应保持不小于1.5-3m的距离。

膨胀管、溢水管和循环管上严禁安装阀门,而排水管和信号管上应设置阀门。

设在非供暖房间内的膨胀管,循环管理体制、信号管均应保温。

一般开式膨胀水箱内的水温不应超过95°C。

冷却水系统的补水量

冷却水系统的补水量包括:

1 蒸发损失;

2 漂水损失

3 排污损失

4 泄水损失

当选用逆流式冷却塔或横流失冷却塔时,空调冷却水的补水量应为:

电动制冷1.2—1.6%

溴化锂吸收式制冷1.4—1.8%

还应综合考虑各种因素的影响,因蒸发损失是按最大冷负荷计算的,实际上出现最大冷负荷的时间是很短的,空调系统绝大多数时间是部分负荷下运行的,如果把上述补水量适当减少一点,绝大多数时间都能在控制的浓度倍数下运行,很短时间内水质超出要求的范围,不会对系统产生危害.

综上所述,建议冷却水系统的补水量取为循环水量的1—1.6%,电制冷、水质好时,取小值,溴化锂吸收式制冷、水质差时,取大值。

空调估算资料I

舒适空调之室内设计参数|建筑物冷负荷概算指标|冷库冷负荷概算指标|制冷机冷却水量估算表

舒适空调之室内设计参数

建筑物冷负荷概算指标

冷库冷负荷概算指标

制冷机冷却水量估算表

空调估算资料II

商业和公共建筑物的空调设计参

舒适空调之室内设计参数各类建筑物冷负荷估算设备水压力降估算数

人体衣著的热阻Clo值人体新陈代谢速度表冷冻水和冷却水流量估算冷负荷种类估算商业和公共建筑物的空调设计参数ASHRAE

舒适空调之室内设计参数日本

各类建筑物冷负荷估算(单位面积计)

设备水压力降估算日本

人体衣著的热阻Clo值UK

人体新陈代谢速度表(W/m2 ) UK

冷冻水和冷却水流量估算/TR(冷吨)

冷负荷种类估算

送风风速标准

逗留区之最大允许流速m/s

送风口之最大允许流速m/s

逗留区流速与人体感觉的关系

空调房间允许之最大送风温差℃

不同送风方式的送风量指标和室内平均流速 ASHRAE

低速风管系统的最大允许流速m/s

推荐的送风口流速m/s

低速风管系统的推荐和最大流速m/s

以噪音标准控制的允许送风流速m/s

回风格棚的推荐流速m/s

通风系统之流速m/s

百叶窗的推荐流速m/s

顶棚散流器送风量 l/s

侧送风口的送风量 l/s

低压风管尺寸选择表

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