冷凝水管配管管径参数

合集下载

冷凝水管的择选

冷凝水管的择选

152025324050>501.81 1.2 1.4 1.7231.50.650.811.21.31.5管道最小坡度0.01<77-17.617.7-100101-176177-598599-10551056-15121513-12462>124620.03<1717-4242-230230-400400-11001100-20002001-3500>15000>15000管道公称直径(mm)DN20DN25DN32DN40DN50DN80DN100DN125DN150(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 出自 《中央空调工程设计指导书》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。

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;冷凝水管可采用塑料管或镀锌钢管,不宜采用焊接钢管。

DN=15mm的管道,不推荐使用。

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:冷凝水管最大流速冷凝水管径表择选公称直径(mm)冷负荷(KW )有特安静要求的室内管网一般管网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。

每1kw冷负荷每1h产生的冷凝水量一般为0.4(一般情况)——0.8kg(潜热负荷较高的场合)。

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。

立管的公称直径,就与水平干管的直径相同。

冷凝水立管的顶部,应设计通向大气的透气管。

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,应保温层。

水封的出口,应与大气相通。

中央空调冷冻水、冷凝水管径的计算

中央空调冷冻水、冷凝水管径的计算

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 de=25Q=101~176kW DN=40mm de=50Q=599~1055kW DN=80mm de=Q=1513~12462kW DN=125mm de=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(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约产径;Q=7.1~17.6kW DN=25mm de=32Q=17.7~100DN=32Q=177~598kW DN=50mm de=60Q=1056~1512kW DN=100mm de=110Q>12462kW DN=150mm de=,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: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。

计安排必要的设施。

较高的场合,每1kW冷负荷每1h约产生0.8kg冷凝水。

机型KW6号机 3.18冷凝水管制)机型冷负荷Q(kW)管径6#数量Q≤7kW DN=20mm1Q=7.1~17.6kW DN=25mm2Q=17.8~100kW DN=32mm5Q=101~176kW DN=40mm31 Q=177~598kW DN=50mm56 Q=599~1055kW DN=80mmQ=1056~1512kW DN=100mmQ=1513~12462kW DN=125mmQ>12462kW DN=150mmde=40。

014冷凝水管管径的选择

014冷凝水管管径的选择
排水管尺寸 PVC32 PVC25 VP25 VP20
排水管接口 PVC32(VP25 ) PVC32(VP25 ) PVC32(VP25) PVC32(VP25 ) PVC32(VP25 ) PVC25(VP20 ) PVC25(VP20) PVC25(VP20 )
FXD(FXDQ) FXH(FXHQ) FXA(FXAQ)
注意: 1) 合流点之后应使用 PVC40或更大配管 2)垂直总配管管径不能小于水平配管
VRV室内机排水管接口尺寸
机型 天花板卡式嵌入型(双向气流式) FXC(FXCQ) 天花板卡式嵌入型(多向气流式) FXF(FXFQ) 天花板卡式嵌入角偶型 (进口机) FXK(FXKQ) 天花板卡式嵌入导管内藏型 FXS(FXSQ) 天花板卡式嵌入风管连接型 (进口机) FXM(FXMQ) 天花板内藏风管型 天花板悬吊型 (进口机) 壁挂型
FXS80
PVC40
FXS125 办公室6
FXS125 办公室7
FXS125 办公室8
FXS100 办公室9
FXS125 办公室10
配管横向最大长度之参考标准
20mm

冷凝水管坡度1/100
・每1m的长度, 高度下降10mm 天花板内部总尺寸 ( H mm)
天花板面
天花板木线条(50~100mm)
1.排水管直径应大 于等于连接管的直 径。 2.为使排水软管不 打弯,以及使排水软 管有足够的坡度,吊 架之间应保持0.8至 1m的距离。
室内机带提升泵的冷凝水管安装
3.使用附带的排水管和夹子.把排水软管插入口至根部,在白色胶 带中央处,拧紧夹子直至螺钉头的拧紧残距离不到4mm为止。 4.为了隔热,用密封垫把排水软管和夹子缠上。 5.对室内的排水软管进行隔热。

冷凝管的管径确定

冷凝管的管径确定
0.01 <7 7-17.6 17.7-100 101-176 177-598 599-1055 1056-1512 1513-12462 >12462
0.03 <17 17-42 42-230 230-400 400-1100 110பைடு நூலகம்-2000 2001-3500 >15000 >15000
每1kw冷负荷最大冷凝水量一般为0.4-0.8kg。
参考资料:水系统管径及散流器参数速查表
管道公称直径(mm) DN20 DN25 DN32 DN40 DN50 DN80 DN100 DN125 DN150
低压系统,小于等于DN50的可用焊接钢管,大于DN的用无缝钢管,高压系统可一律采用无缝钢管
冷凝水管可采用镀锌钢管或塑料管,不宜采用焊接钢管。
管道一般都需保温,管道保温前要刷两道防锈底漆。
我这里有个简单的查询表,你可以参考下!
冷凝水管最大流速
公称直径(mm) 15 20 25 32 40 50 >50
一般管网 1.8 1 1.2 1.4 1.7 2 3
有特安静要求的室内管网 1.5 0.65 0.8 1 1.2 1.3 1.5
冷凝水管径表择选
管道最小坡度 冷负荷(KW)

中央空调冷冻水、冷凝水管径的计算

中央空调冷冻水、冷凝水管径的计算

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 de=25Q=101~176kW DN=40mm de=50Q=599~1055kW DN=80mm de=Q=1513~12462kW DN=125mm de=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(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约产径;Q=7.1~17.6kW DN=25mm de=32Q=17.7~100DN=32Q=177~598kW DN=50mm de=60Q=1056~1512kW DN=100mm de=110Q>12462kW DN=150mm de=,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: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。

计安排必要的设施。

较高的场合,每1kW冷负荷每1h约产生0.8kg冷凝水。

机型KW6号机 3.18冷凝水管制)机型冷负荷Q(kW)管径6#数量Q≤7kW DN=20mm1Q=7.1~17.6kW DN=25mm2Q=17.8~100kW DN=32mm5Q=101~176kW DN=40mm31 Q=177~598kW DN=50mm56 Q=599~1055kW DN=80mmQ=1056~1512kW DN=100mmQ=1513~12462kW DN=125mmQ>12462kW DN=150mmde=40。

冷凝水管径的计算

冷凝水管径的计算

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 de=25Q=7.1~17.6kW DN=25mmQ=101~176kW DN=40mm de=50Q=177~598kW DN=50mmQ=599~1055kW DN=80mm de=Q=1056~1512kW DN=100mmQ=1513~12462kW DN=125mm de=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(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de=32Q=17.7~100DN=32de=40de=60de=110de=以排走。

排放冷凝水管道的设计,应注意以下事项: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。

,每1kW冷负荷每1h约产生0.8kg冷凝水。

冷凝水管的设计

冷凝水管的设计

管径DN/mm 允许负荷Q/kW凝水流量G/(kg/h)30%满度ν/(m/s)雷诺数Re 比摩阻R/(mm/m)20123099847.20.743711120.203按层流计算冷凝水管计算表25325.60.0172530.17623700.4030.0264910.17571051751400.10331590.2758459750477.60.225170.097406513.610558440.236117210.2382813.60.3322539886230.384125175835170.1411406.40.259158690.1736.本表选用偏大,如需要,请另见《规范条文说明》的冷凝水管径选用表。

注:1.冷凝水管推荐值引自美国“MCQUAY”水源热泵空调设计手册。

2.表中潜热负荷率按0.8kg/(h·kW)考虑,相当于55%为潜热负荷。

3.立管的公称直径与水平干管的相同。

4.冷凝支管不推介使用小于DN15的管道。

5.冷凝干管不宜小于DN25。

80100比摩阻R/(mm/m)9.478按给排水公式0.133①当空气调节设备的冷凝水盘位于机组的正压段时,冷凝水盘的出水水封高度应大于冷凝水盘处正压或负压值。

(1)负压区段出水口设水封的高度应比凝水盘处的负压(水柱高)大50%左右。

《流体输 (2)水封前应有50mm高度的短管,水封后应增设通气口,见附图。

《民用建筑空调设计②冷凝水盘的泄水支管沿水流方向坡度不宜小于0.01,冷凝水水平干管不宜过长,其坡许有积水部位。

(1)水平干管长度过长时,可中途加设提升泵。

《规范条文说明》③冷凝水水平干管始端应设置扫除口。

(1)冷凝水立管的顶部,应设计通向大气的透气管。

《民用建筑空调设计》(马最良) (2)设计和布置冷凝水管时,必须考虑定期冲洗的可能性;定期清洗水盘,防堵塞溢流处理方法。

《民用建筑空调设计》(马最良) (3)如附图的盲板,以及水封处的底盖。

冷凝水管径的计算

冷凝水管径的计算

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 de=25Q=7.1~17.6kW DN=25mmQ=101~176kW DN=40mm de=50Q=177~598kW DN=50mmQ=599~1055kW DN=80mm de=Q=1056~1512kW DN=100mmQ=1513~12462kW DN=125mm de=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(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de=32Q=17.7~100DN=32de=40de=60de=110de=以排走。

排放冷凝水管道的设计,应注意以下事项: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。

,每1kW冷负荷每1h约产生0.8kg冷凝水。

  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)。
相关文档
最新文档