空调水系统管径的确定经济流速与管径表

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空调水管管径选型对照表

空调水管管径选型对照表

150
115~185
200
185~380
250
380~560
300
560~820
350
820~950
400
950~1250
10~60 10~60 10~47 10~37 9~26 8~23 8~18 8~17
22~45 45~82 82~130 130~200 200~340 340~470 470~610 610~750
-10~40 10~43 10~24 10~18 8~15 8~13 7~12
450
1250~1590
500
1590~2000
8~15 8~13
750~1000 7~12 1000~1230 7~11
冷量(kcal/h)
1700 3750 7250 14500 21000 41000 80000 122500 215000 390000 625000
管径 (DN)
15 20 25 32 40 50 70 80 100 125 150

管径,或按表二根据流量确定管径。
m/s)
40
50
65
80
0.8~1.0 0.9~1.2 1.1~1.4 1.2~1.6
0.7~0.9 0.8~1.0 0.9~1.2 1.1~1.4
250
300
350
400
1.8~2.6 1.9~2.9 1.6~2.5 1.8~2.6
--
20
0.5~1.0
10~60
--
--
25
1~2
10~60
0~1.3
0~43
32
2~4
10~60
1.3~2.0 11~40

水系统中水流速的值

水系统中水流速的值

水系统中水流速的推荐值查表确定冷冻水管管径冷凝水管径的简易确定方法注:1. 做冷凝水主管是应考虑脏堵问题,最小不小于ND32。

2. 应合理考虑坡度,从设备接出的支管保证0.01,主管保证0.005。

空调冷热水管最小保温厚度表(mm )注:1、仅适用于江苏和上海夏热冬冷地区,管内水温为7—65℃。

2、20℃是橡塑的导热系数04.0≤λ(W/m.k),湿阻因子小于8003.、20℃是离心玻璃棉管壳的导热系数042.0≤λ(W/m.k),密度为64Kg/m 3铜管保温建筑物冷负荷估算指标1.冷却水流量:一般按照产品样本提供数值选取,或按照如下公式进行计算,公式中的Q为制冷主机制冷量2.冷冻水流量:在没有考虑同时使用率的情况下选定的机组,可根据产品样本提供的数值选用或根据如下公式进行计算。

如果考虑了同时使用率,建议用如下公式进行计算。

公式中的Q为建筑没有考虑同时使用率情况下的总冷负荷。

水泵的选择注意:一般,选择水泵时,水泵的进出口管径应比水泵所在管段的管径小一个型号。

例如:水泵所在管段的管径为DN125,那么所选水泵的进出口管径应为DN100。

冷冻水泵扬程的组成1.制冷机组蒸发器水阻力:一般为5~7mH2O;(具体值可参看产品样本)2.末端设备(空气处理机组、风机盘管等)表冷器或蒸发器水阻力:一般为5~7mH2O;(据体值可参看产品样本)3.回水过滤器阻力,一般为3~5mH2O;4.分水器、集水器水阻力:一般一个为3mH2O;5.制冷系统水管路沿程阻力和局部阻力损失:一般为7~10mH2O;综上所述,冷冻水泵扬程为26~35mH2O,一般为32~36mH2O。

冷却水泵流量 = 机组冷凝器水流量的1.5倍冷却水泵扬程的组成1.制冷机组冷凝器水阻力:一般为5~7mH2O;(具体值可参看产品样本)2.冷却塔喷头喷水压力:一般为2~3mH2O3.冷却塔(开式冷却塔)接水盘到喷嘴的高差:一般为2~3mH2O4.回水过滤器阻力,一般为3~5mH2O;5.制冷系统水管路沿程阻力和局部阻力损失:一般为5~8mH2O;综上所述,冷却水泵扬程为17~26mH2O,一般为21~25mH2O。

冷冻水管径计算表

冷冻水管径计算表

水源热泵空调选型制冷量与水流量计算公式156本文作者:阿兵发布于:2012-6-4 分类:新闻中心点击:1109水源热泵空调系统在设计选型时,已知制冷(热)量如何计算水流量,已知水流量和温差怎么计算制冷量,制冷量与水流量之间有着怎样的关系呢?其实,在水源热泵选型的时候,制冷量与水流量有个计算公式的,知道了就很简单。

Q=Cp.r.Vs.△T制冷量=比热容*比重量*水流量*温差*系数1、水流量指水源热泵机组工作时所需冷(热)水流量,单位需换算为升/秒;2、温差指机器进出水之间的温差;3、4.187为定量(水的比热容);4、选择风冷式冷水机时需乘系数1.3,选择水源热泵机组则乘系数1.1;5、根据计算的制冷量选择相应的机器型号。

一般对水源热泵主机要配多大的习惯上用制冷(热)量来计算,但最主要的是知道额定制冷量。

所以水源热泵空调主机的选用最重要的是求出额定制冷量。

水源热泵机组选型制冷量(水流量)计算方法主要有以下几种:1、温差流量法:Q=Cp.r.Vs.△TQ:热负荷(KW)Cp:定压比热(KJ/kg.℃)……4.1868 KJ/kg.℃r:比重量(Kg/m3)……1000 Kg/m3Vs:水流量(m3/h) 例:5.1 m3/h△T:水温差(℃)……△T=T2(出入温度)-T1(进水温度) 例:=5℃例:Q=Cp.r.Vs.△T=4.1868*1000*5.1*5/3600=29.6565(kw)也可以反过来,当已知制冷量29.8kw,温差5度,比热4.1868时,可以计算出水流量=29.8*3.6/(4.1868*5)=5.1247m3/h2、时间温升法:Q= Cp.r.V.△T/HQ:热负荷(KW)Cp:定压比热(KJ/kg.℃)……4.1868 KJ/kg.℃r:比重量(Kg/m3)……1000 Kg/m3V:总水量(m3) 例:0.5 m3△T:水温差(℃)……△T=T2-T1 例:=5℃H:时间(h) 例:1h例: Q= Cp.r.V.△T/H=4.1868*1000*0.5*5/3600=2.908(kw)3、能量守恒法:Q=W入-W出Q:热负荷(KW)W入:输入功率(KW)例:8KWW出:输出功率(KW)例:3KW例: Q=W入-W出 =8-3=5(kw)4、橡塑常用法:Q=W*C*△T*SQ=为所需冻水能量kcal/hW=塑料原料重量KG/H 例:W=31.3KG/HC=塑料原料比热kcal/KG℃ 例:聚乙烯PE C=0.55 kcal/KG℃△T=为熔塑温度与制品胶模时的温度差℃一般为(200℃)S=为安全系数(取1.35-2.0)一般取2.0例: Q=W*C*△T*S=31.3*0.55*200*2.0=6886(kcal/h)在上述公式当中第一个公式温差流量法:Q=Cp.r.Vs.△T是暖通设计师计算水流量或者制冷(热)量时最常用的。

空调水管管径计算

空调水管管径计算

局部阻力名称及当量长度(L')
当量长度和 局部阻力 空调器阻力 自控阀阻力 管段总阻力
闸阀
弯头 直流三通 分合流三通 ∑L'
Z=R*L'
Z1
Z2
H+Z+Z1+Z2
个数 当量 个数 当量 个数 当量 个数 当量
m
Pa
Pa
Pa
Pa
2 0.5
0.8
1.5 2 0.7
2.4
454.6
18000
18000
37022.84
0.9
1.8 2 3.7
1.7
7.4
管段4-5 39160 6.74 10 50
53
0.85
215.6
2156.19
0.9
1.8 2 3.7
1.7
7.4
管段5-6 48950 8.43
5 70
68
0.65
96.8
484.10
0.9
1.8 2 3.7
1.7
7.4
管段6-7 58740 10.12 10 70
189.4 213.0 213.0 195.9 212.9 103.9 157.0 157.0
112.6 208.6 126.6 215.6 96.8 135.7 180.5 99.6 71.2 113.4 173.7 245.7 125.1 142.6 164.1
摩擦阻力 H=R*L
Pa 568.24 724.09 3407.47 3134.04 3406.93 1662.16 3612.08 1637.88 21087.73
2156.19
0.9
1.8 2 3.7

空调水系统水力计算方法与步骤

空调水系统水力计算方法与步骤
空调冷冻水系统的水力计算
8.5 空调水系统的水力计算
空调冷冻水系统的水力计算方法与步骤: 通常按推荐的流速或比摩阻确定管径 计算最不利环路阻力损失 然后进行并联环路的阻力平衡 确定系统总阻力 结合水泵特性曲线选择水泵型号 由于空调冷冻水系统供回水温差小,末端换热盘管阻力大,在计算系统总循环阻力时,可以不计供回水密度引起的作用压力;在并联环路平衡时,一般也可忽略不计。
8.5 空调水系统的水力计算
空调冷冻水系统的水力计算
1 计算冷冻水流量 2 选定最不利环路,结合表8-5、 8-6、 8-7、 8-8依据各管段的流量,确定各管段的流速与管径,用线性插值法确定比摩阻。 3 查表8-9,8-10确定管段的局部阻力系数,计算各管段的局部阻力 4 计算个管段的总阻力 5 并联管路阻力平衡计算 6 系统总阻力计算 7 水泵的流量与扬程计算
2. 空调冷冻水循环水泵的选择
选泵时,水泵的流量与扬程均要乘以安全系数
8.5 空调水系统的水力计算
空调冷冻水系统的水力计算 【例题】如下图所示的空调冷冻水二次泵循环系统(一级循环略去),此系统计算冷负荷为48.8kW,冷冻水供水温度为7 ℃ ,回水温度为12 ℃ ,空调机组表冷器水侧阻力为50kPa,各管段的长度见表3-20,求各管段的管径及二次水泵的流量和扬程。 A B 旁通管(平衡管)
【例题】解题步骤
注意:计算结果要用表格的形式!!
8.5 空调水系统的水力计算
空调冷冻水系统的水力计算
泵的扬程应能克服冷冻水系统最不利环路的总阻力(包括用冷设备、产冷设备、管道、阀门等阻力)
空调冷冻水循环水泵的选择
沿程
8.5 空调水系统的水力计算
空调冷冻水系统的水力计算
当空调冷冻水系统为二次泵系统时,泵的选择: (1)一次泵 泵的流量等于冷水机组蒸发器的额定流量。 泵的扬程为克服一次环路的总阻力损失。 一次泵台数与冷水机组相同 (2)二次泵 泵的流量按分区夏季最大计算冷负荷确定。 泵的扬程应能克服所管分区的二次最不利环路的总阻力。

管径流速,风速

管径流速,风速

流量(m 3/h)m水柱/100m 流量(m 3/h)m水柱/100m 150~0.50~0.50~4——200.5~12~4————251~2 1.7~40~1.30~4322~4 1.2~4 1.3~2 1.2~4404~6 2.0~42~4 1.5~4506~11 1.3~44~8 1.5~46511~182~48~14 1.2~48018~32 1.5~414~22 1.8~410032~65 1.25~422~45 1.0~412565~115 1.5~445~82 1.3~4150115~185 1.25~482~130 1.6~4200185~3801~4130~200 1.0~2.3250380~560 1.25~2.75200~3400.8~2300560~820 1.25~2.25340~4700.8~1.6350820~950 1.25~2470~610 1.0~1.5400950~12501~1.75610~7500.8~1.24501250~15900.9~1.5750~10000.6~1.25001590~20000.8~1.251000~12300.7~1.0<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1.5~2.02.0~2.52.0~3.0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室内供水立管0.9~3.0暖通空调水系统的管径和单位长度阻力损失闭式水系统开式水系统管道公称直径(mm)Carrler设计手册推荐的流速(m/s)钢管管径(mm)管道种类接自城市供水管网的水管0.9~2.0空调系统中的空气流速(m/s)民用舒适性空调最小风量(m3/h)注:民用建筑最小新风量按上表确定,生产厂房按保证每人不小于30m3/h的新风量确定。

空调水系统水泵选择的步骤

空调水系统水泵选择的步骤

空调水系统水泵选择的步骤第一步:水泵流量的确定1.冷却水流量:一般按照产品样本提供数值选取,或按照如下公式进行计算,公式中的Q为制冷主机制冷量L(m3/h)= Q(kW)/(4.5~5)℃x1.163X(1.15~1.2)2.冷冻水流量:在没有考虑同时使用率的情况下选定的机组,可根据产品样本提供的数值选用或根据如下公式进行计算。

如果考虑了同时使用率,建议用如下公式进行计算。

公式中的Q为建筑没有考虑同时使用率情况下的总冷负荷。

L(m3/h)= Q(kW)/(4.5~5)℃x1.163第二步:水系统水管管径的计算在空调系统中所有水管管径一般按照下述公式进行计算:D(m)=√L(m3/h) /0.785x3600xV(m/s)公式中:L----所求管段的水流量(第一步已计算出)V----所求管段允许的水流速流速的确定:一般,当管径在DN100到DN250之间时,流速推荐值为1.5m/s 左右,当管径小于DN100时,推荐流速应小于1.0m/s,管径大于DN250时,流速可再加大。

进行计算是应该注意管径和推荐流速的对应。

目前管径的尺寸规格有: DN15、DN20、DN25、DN32、DN40、DN50、DN65、DN80、DN100、DN125、DN150、DN200、DN250、DN300、DN350、DN400、DN450、DN500、DN600注意:一般,选择水泵时,水泵的进出口管径应比水泵所在管段的管径小一个型号。

例如:水泵所在管段的管径为DN125,那么所选水泵的进出口管径应为DN100。

第三步:水泵扬程的确定以水冷螺杆机组为例:冷冻水泵扬程的组成1.制冷机组蒸发器水阻力:一般为5~7mH2O;(具体值可参看产品样本)2.末端设备(空气处理机组、风机盘管等)表冷器或蒸发器水阻力:一般为5~7mH2O;(据体值可参看产品样本)3.回水过滤器阻力,一般为3~5mH2O;4.分水器、集水器水阻力:一般一个为3mH2O;5.制冷系统水管路沿程阻力和局部阻力损失:一般为7~10mH2O;综上所述,冷冻水泵扬程为26~35mH2O,一般为32~36mH2O。

空调水系统水力计算方法与步骤

空调水系统水力计算方法与步骤
空调冷冻水系统一般一般为闭式系统, 泵的流量按空调系统夏季最大计算冷负荷 确定, 即
qm c t
.
8.5 空调水系统的水力计算
空调冷冻水系统的水力计算
2.空调冷冻水循环水泵的选择
泵的扬程应能克服冷冻水系统最不利环路的总阻力(包括用冷设备、产冷设备、 管道、阀门等阻力)
沿程
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8.5 空调水系统的水力计算
4 计算个管段的总阻力
5 并联管路阻力平衡计算 6 系统总阻力计算 7 水泵的流量与扬程计算
注意:计 算结果要 用表格的 形式! !
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A
B
旁通管(平衡管)
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8.5 空调水系统的水力计算
空调冷冻水系统的水力计算
【例题】解题步骤
1 计算冷冻水流量
2 选定最不利环路,结合表8-5、 8-6. 8-7、 8-8依据各管段的流量,确定各管段
的流速与管径,用线性插的局部阻力系数,计算各管段的局部阻力
8.5 空调水系统的水力计算
空调冷冻水系统的水力计算
空调冷冻水系统的水力计算方法与步骤:
✓ 通常按推荐的流速或比摩阻确定管径 ✓ 计算最不利环路阻力损失 ✓ 然后进行并联环路的阻力平衡 ✓ 确定系统总阻力 ✓ 结合水泵特性曲线选择水泵型号
由于空调冷冻水系统供回水温差小,末端换热盘管阻力大,在计算系统总循 环阻力时,可以不计供回水密度引起的作用压力;在并联环路平衡时,一般 也可忽略不计。
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8.5 空调水系统的水力计算
空调冷冻水系统的水力计算
1.管径的确定
空调水系统的管内流速按下表9-6推荐值采用, 或依据表9-7根据流量确定管径。
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8.5 空调水系统的水力计算
空调冷冻水系统的水力计算

空调系统水泵的选型

空调系统水泵的选型

空调系统水泵的选型
本文介绍了空调系统中水泵的选型步骤,包括确定水泵流量、计算水系统水管管径和确定水泵扬程等内容。

第一步是确定水泵流量。

对于冷却水流量,可以按照产品样本提供的数值选取,或者使用公式L(m3/h)= Q(kW)/
(4.5~5)℃x1.163X(1.15~1.2)进行计算。

对于冷冻水流量,在没有考虑同时使用率的情况下选定的机组,可以根据产品样本提供的数值选用或者使用公式L(m3/h)= Q(kW)/
(4.5~5)℃x1.163进行计算。

如果考虑了同时使用率,建议使用公式L(m3/h)= Q(kW)/(4.5~5)℃x1.163进行计算。

第二步是计算水系统水管管径。

所有水管管径一般按照公式D(m)=√L(m3/h)/0.785x3600xV(m/s)进行计算。

其中,L是所求管段的水流量,V是所求管段允许的水流速。

流速的推荐值一般在管径在DN100到DN250之间时为1.5m/s左右,管径小于DN100时推荐流速应小于1.0m/s,管径大于DN250时,流速可再加大。

管径的尺寸规格有很多种,选择水泵时进出口管径应比水泵所在管段的管径小一个型号。

第三步是确定水泵扬程。

以水冷螺杆机组为例,冷冻水泵扬程的组成包括制冷机组蒸发器水阻力、末端设备表冷器或蒸发器水阻力、回水过滤器阻力、分水器、集水器水阻力以及制冷系统水管路沿程阻力和局部阻力损失。

综上所述,冷冻水泵扬程一般为26~35mH2O,冷却水泵扬程的组成包括制冷机组冷凝器水阻力,一般为5~7mH2O。

要注意的是,扬程的计算要根据制冷系统的具体情况而定,不可照搬经验值。

空调水系统管径的确定方法

空调水系统管径的确定方法

空调水系统管径的确定方法
目前设计软件都能直接计算出管径,在水系统中,管内水流速一般按推荐值选用经试算确定其管径。

如果是计算出来的就按照600KW*同时使用系数来确定室外机功率,也知就是600KW*0.8=480KW,室内末端选型参照一般我选型是按照设备样板打0.8折左右的修正选型,水管管径按所有末端合计的流量、流速、冷量确定。

水管管径d由下式确定:
式中
m w-----------水流量, m³/s
v------------水流速, m/s
我们建议,水系统中管内水流速按表一中的推荐值选用,经试算来确定其管径,或按表二根据流量确定管径。

表一、管内水流速推荐值(m/s)
表二、水系统的管径和单位长度阻力损失。

水系统中水流速的推荐值

水系统中水流速的推荐值

水系统中水流速的推荐值查表确定冷冻水管管径冷凝水管径的简易确定方法注:1. 做冷凝水主管是应考虑脏堵问题,最小不小于ND32。

2. 应合理考虑坡度,从设备接出的支管保证0.01,主管保证0.005。

空调冷热水管最小保温厚度表(mm )管径DN ≤20 25-32 40-50 70 80 100-125 150 ≥200 橡胶保温 室内 27.5 30 32 35 35 38 38 41 室外 35 35 38 41 41 44 47 47 玻璃棉绝热管壳室内 30 30 40 40 45 45 45 50 室外4040455055556060注:1、仅适用于江苏和上海夏热冬冷地区,管内水温为7—65℃。

2、20℃是橡塑的导热系数04.0≤λ(W/m.k),湿阻因子小于8003.、20℃是离心玻璃棉管壳的导热系数042.0≤λ(W/m.k),密度为64Kg/m 3铜管保温建筑物冷负荷估算指标1.冷却水流量:一般按照产品样本提供数值选取,或按照如下公式进行计算,公式中的Q 为制冷主机制冷量)2.1~15.1(1.1635)-(4.5Q(Kw)/h)L(m 3⨯⨯=2.冷冻水流量:在没有考虑同时使用率的情况下选定的机组,可根据产品样本提供的数值选用或根据如下公式进行计算。

如果考虑了同时使用率,建议用如下公式进行计算。

公式中的Q 为建筑没有考虑同时使用率情况下的总冷负荷。

1.1635)-(4.5Q(Kw)/h)L(m 3⨯=水泵的选择注意:一般,选择水泵时,水泵的进出口管径应比水泵所在管段的管径小一个型号。

例如:水泵所在管段的管径为DN125,那么所选水泵的进出口管径应为DN100。

冷冻水泵扬程的组成1.制冷机组蒸发器水阻力:一般为5~7mH2O ;(具体值可参看产品样本)2.末端设备(空气处理机组、风机盘管等)表冷器或蒸发器水阻力:一般为5~7mH2O ; (据体值可参看产品样本)3.回水过滤器阻力,一般为3~5mH2O ;4.分水器、集水器水阻力:一般一个为3mH2O ;5.制冷系统水管路沿程阻力和局部阻力损失:一般为7~10mH2O ;综上所述,冷冻水泵扬程为26~35mH2O ,一般为32~36mH2O 。

空调水系统设计

空调水系统设计

一、空调管路系统的设计原则空调管路系统设计主要原则如下:1.空调管路系统应具备足够的输送能力,例如,在中央空调系统中通过水系统来确保渡过每台空调机组或风机盘管空调器的循环水量达到设计流量,以确保机组的正常运行;又如,在蒸汽型吸收式冷水机组中通过蒸汽系统来确保吸收式冷水机组所需要的热能动力。

2.合理布置管道:管道的布置要尽可能地选用同程式系统,虽然初投资略有增加,但易于保持环路的水力稳定性;若采用异程系统时,设计中应注意各支管间的压力平衡问题。

3.确定系统的管径时,应保证能输送设计流量,并使阻力损失和水流噪声小,以获得经济合理的效果。

众所周知,管径大则投资多,但流动阻力小,循环水泵的耗电量就小,使运行费用降低,因此,应当确定一种能使投资和运行费用之和为最低的管径。

同时,设计中要杜绝大流量小温差问题,这是管路系统设计的经济原则。

4.在设计中,应进行严格的水力计算,以确保各个环路之间符合水力平衡要求,使空调水系统在实际运行中有良好的水力工况和热力工况。

5.空调管路系统应满足中央空调部分负荷运行时的调节要求;6.空调管路系统设计中要尽可能多地采用节能技术措施;7.管路系统选用的管材、配件要符合有关的规范要求;8.管路系统设计中要注意便于维修管理,操作、调节方便。

二、管路系统的管材管路系统的管材的选择可参照下表选用:三、供回水总管上的旁通阀与压差旁通阀的选择在变水量水系统中,为了保证流经冷水机组中蒸发器的冷冻水流量恒定,在多台冷水机组的供回水总管上设一条旁通管。

旁通管上安有压差控制的旁通调节阀。

旁通管的最大设计流量按一台冷水机组的冷冻水水量确定,旁通管管径直接按冷冻水管最大允许流速选择,不应未经计算就选择与旁通阀相同规格的管径。

当空调水系统采用国产ZAPB、ZAPC型电动调节阀作为旁通阀,末端设备管段的阻力为0.2MPa时,对应不同冷量冷水机组旁通阀的通径,可按下表选用:冷冻水压差旁通系统的选择计算在冷冻水循环系统设计中,为方便控制,节约能量,常使用变流量控制。

水冷机组中央空调制热量计算及管径

水冷机组中央空调制热量计算及管径

水冷机组中央空调制热量计算及管径
中央空调水系统管径计算方法您好亲,管径计算公式如下:Q(L/s):管段内流经的水流量d(mm):管道内径v(m/s):假定的水流速目前设计软件都能直接计算出管径,在水系统中,管内水流速一般按推荐值选用经试算确定其管径。

如果是计算出来的就按照600KW*同时使用系数来确定室外机功率,也就是600KW*0.8=480KW,室内末端选型参照一般我选型是按照设备样板打0.8折左右的修正选型,水管管径按所有末端合计的流量、流速、冷量确定。

扩展资料关于冷凝水管的选择每1KW的冷负荷每小时产生约0.4~0.8公斤左右的冷凝水,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。

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。

中央空调水系统管径选型表

中央空调水系统管径选型表
125
150
4.冷却水管的流速宜按下表选用
管道类型 水泵出水管
水泵吸水管
接集水箱 接循环干管
循环干管
管径DN(mm) ≤250 >250 ≤100 >100 ≤250 >250 ≤250
250~500 >250
流速(m/s) 1.2~1.5 1.5~2.0 0.6~0.8 0.8~1.2 1.0~1.2 1.5~2.0 1.5~2.0 2.0~2.5 2.5~3.0
10-60
4~8
——
65
11~18
10-60
8~14
——
80
18~32
10-60
14~22
——
100
32~65
10-60
22~45
——
125
65~115
10-60
45~82
1-~40
150
115~185
10~47
82~130
10~43
200
185~380
10~37
130~200
10~24
250
380~560
9~26
200~340
10~18
300
560~820
8~23
340-470
8~15
350
820~950
8~18
470~610
8~13
400
950~1250
8~17
610~750
7~12
450
1250~1590 8~15
750~1000
7~12
500
1590~2000 8~13 1000~1230 7~11
择 量不宜超过下表限制。
70

空调通风防排烟、水系统常用数据查询、快速计算表

空调通风防排烟、水系统常用数据查询、快速计算表

25-353~4≤2
35-504~72~3
50-656~93~5
65-858~125~8
通风机与消声装置之间风管风速不大
于10m/s
四、消声、隔振要求
暖通规范消声隔振章节
设备转数小于等于1500r/ min时宜选用弹簧隔振器,设备转数大于1500r/min时宜选用橡胶等。

弹性材料垫块或橡胶隔振器。

对弹簧减振器的适用范围进行限制,并不意味这它不能用于高转数的振动设备,而是因为采用橡胶等弹性材料已能满足隔振要求。

而且做法简单,比较经济。

技术措施消声隔振章节
1.进出机房的风管阀件尽量设在机房内部。

2.吊装风机、空
调箱、新风机设金属弹簧减振吊钩,风机盘管,有必要时,可采用橡胶减振吊钩。

3.冷热源机房的上层为噪声和振动要求标准较高的房间时,机房内水管宜采用橡胶减振吊钩。

4.空调机组设在最底层地下室时,可直接采用橡胶隔振垫隔振,安装在楼层时宜采用金属弹簧减振器。

五、防排烟系统见防排烟常用数据查询表(本工作表后边)
六、空调水系统常用管径、管材壁厚、水管流速、水管管径快速计算等见后续查询表(本工作表后边)。

空调水管水力计算

空调水管水力计算

一、空调水系统的设计原则:1、力求水力平衡;2、防止大流量小温差;3、水输送符合规范要求;4、变流量系统宜采用变频调节;5、要处理好水系统的膨胀与排气;6、解决好水处理与水过滤;7、切勿忽视管网的保冷与保温效果。

二、冷冻水、冷却水管的计算1、压力式水管道管径计算D=103πνL4(mm )公式中 L------水流量(m 3/s )v-------计算流速(m/s )一般水管系统的管内水流速可参考表13-12的推荐值取用表13-13选择。

2、直线管段的阻力计算Δh=d l λ×22v ρ=R ×l 式中Δh---长度为l (m )的直管段的摩擦阻力(Pa )λ---水与管内壁间的摩擦阻力系数;l----直管段的长度(m );d----管内径(m );ρ----水的密度(kg/m 3),当4℃时为1000kg/m 3R-----长度为1m 直管段的摩擦阻力(Pa/m )三、空调设备流量计算由Q=CM ΔT 可得出:M=Q/C*ΔT (Kg/S )Q-----空调制冷或制热量(Kw )C-----水的比热容,4.2KJ/Kg*℃ΔT---进出空调设备的供回水温差,ΔT =T G -T H四、风机盘管选择1、计算室内空调冷负荷Q (W ),简单依单位面积指标及经验估算。

2、考虑机组的盘管用后积垢积尘对传热的影响,对空调冷负荷要进行修正,冷负荷应乘以系数a仅冷却使用 a=1.10作为加热、冷却两用 a=1.20仅作为加热用 a=1.153、依据空调冷负荷选择风机盘,一般按中档运行能力选择。

4、校核风量:L=)(3600s n h h Q -ρ L-----风机盘管名义风量(m 3/h )Q-----室内空调冷负荷(KW)h n-----室内空气计算温度下空气焓值(KJ/Kg)h s------室内空气送风温度下空气焓值(KJ/Kg)ρ-----空气密度,取标态下1.2Kg/m3五、送风温差1、一般舒适性空调送风温差:送风高度≤5m 送风温差Δt s≤10℃送风高度>5m 送风温差Δt s≤15℃2、工艺性空调的送风温差:六、集水器的选择:1、通常用到集水器及分水器时水系统至少要分为三个子系统以上才会考虑用之!集水器与分水器的管径,接其中水的流速大致控制在通常情况下0.5~0.8m/s,并应大于最大接管开口直径的二倍。

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