特灵家用中央空调设计规范
特灵柜式空调技术要求
分体落地式房间空调器电控技术要求(特灵专用)宁波德贝里克电器有限公司二零零三年元月十号1 主题内容与适用范围本要求规定了德贝里克牌房间空调器用电控系统的设计、制造、储存、运输、交付及质量验收标准本要求适用于落地式房间空调器。
2 引用标准2.1 GB17625.1-1998 《低压电器及电子设备发出的谐波电流限值》2.2 QB/T2263-96 《房间空气调节器电子控制器》2.3 GB13028-91 《隔离变压器和安全隔离变压器》2.4 GB4706.32-1996 《家用和类似用途电器的安全热泵、空调器和除湿机的特殊要求》2.6 GB4798.1-86 《电工电子产品应用环境条件贮存》2.7 GB4798.2-84 《电工电子产品应用环境条件运输》3 技术指标3.1 工作电压范围:1Φ,165V—264V~50/60HZ;3.2 电路板工作环境3.2.1 工作温度范围:-10℃—+70℃;3.2.2 相对湿度:30—99%RH;3.2.3 大气压力:86kpa—106kpa3.3 储存温度范围:-20℃—+85℃;3.4 温度测量精度:±0.5℃;3.5 温度控制精度:±1℃;3.6 遥控器时钟精度:±10S/24H(每24小时走时误差小于10秒);3.7 遥控器遥控距离:8m/60°3.8 遥控器静态工作电流<20μA3.9 控制器成品必须通过EMC测试(2000V/2min)并应符合CCC要求;3.10 安全性能:控制器用安全件必须通过国家权威机构的安全认证;3.11 平均无故障工作时间(MTBF):30,000小时以上。
3.13 控制器消耗功率不大于标称值的10%(变压器次级电流<600mA)。
4 功能要求4.1 具有自动、制冷、除湿、通风、制热五种运行模式(单冷型为四种模式,无制热功能);4.2 具备三种除霜方式;a)室外传感器除霜:通过测量室外盘管传感器参数控制除霜。
中央空调规范
中央空调规范中央空调规范中央空调是现代建筑中常见的空气调节设备,为了保证其正常运行和空气品质,制定中央空调规范是必要的。
一、设计规范1. 设计前应进行详细的热负荷计算,确保设备的容量与建筑的需求相匹配。
2. 应选用符合国家标准的空调设备,并按照厂家要求进行正确的安装和调试。
3. 设备的布置应满足空气流动的要求,确保整个空调系统的均匀性和效果。
4. 设备的配电和控制系统应符合国家电气安全标准,确保设备的安全可靠性。
5. 为了提高能源利用效率,设计中应提供合理的节能措施,如使用高效的换热器和控制设备。
二、安装规范1. 应选择符合规范要求的专业安装队伍进行设备的安装,确保安装质量和时间进度。
2. 安装时应严格按照设备的安装手册进行操作,确保设备的正确安装和接线。
3. 安装过程中要注重设备的绝缘和接地处理,确保设备的安全使用。
4. 设备的管道布置应满足空气流动的要求,并保证管道的密封性和稳定性。
5. 安装完毕后,应进行设备的调试和运行测试,确保设备的正常运行。
三、操作规范1. 操作人员应经过专业培训和持证上岗,了解设备的使用方法和安全操作规程。
2. 操作人员应按照设备的使用手册进行操作,不得随意调节设备的参数和运行模式。
3. 操作人员应定期检查设备的滤网和换热器,保持设备的干净和通风效果。
4. 操作人员应及时处理设备的故障和报警信息,确保设备的正常运行。
5. 操作人员应定期清洗和保养设备,延长设备的使用寿命。
四、维护规范1. 中央空调设备应按照厂家要求进行定期的维护和保养,确保设备的正常运行。
2. 维护人员应了解设备的内部结构和工作原理,掌握相关的维护技术和方法。
3. 维护人员应定期检查设备的制冷剂充注量和压力,确保设备的正常工作温度和压力。
4. 维护人员应定期清洗和更换设备的滤网、过滤器和换热器,确保设备的清洁和效果。
5. 维护人员应及时处理设备的故障和报警信息,确保设备的正常运行。
中央空调是现代建筑中不可或缺的设备,通过制定中央空调规范,可以保证设备的正常运行和空气品质,提高设备的效率和使用寿命。
特灵暖通空调系统设计指南
系统往往由许多设备、部件所组成,如果要合并不同的系统策略,请咨询当地特灵的工程师。
主编:余中海技术撰稿:谢建宏 Mick SchwedlerGary Luepke John MurphyJeff Moe中文校对:李元旦刊印服务:吴宇芳长期以来,特灵空调坚持不懈地对系统、设备、制冷剂和自控等方面进行研究,提高了产品的能效,减少了环境的影响。
另一方面也为使用者创造了更加健康和舒适的环境,经济上也更加合理,受到了普遍的好评。
这本小册子的出版,为设计绿色建筑的工程师们提供了HVAC 设计的工具。
虽然字数不多,却简单明了,使用方便,更有许多参考资料可以查阅。
在推动可持续发展的今天,这本介绍节能产品的手册是值得参阅的。
徐吉浣上海同济大学教授正当现代化建筑对环境造成的影响越来越明显,一个名为“绿色建筑”的新兴领域冒升起来,旨在从源头解决问题。
“绿色”或者“可持续”建筑是实践更健康、更资源有效地建造、翻新、运行、维护、拆卸的模范。
美国环保总署/greenbuilding/冷水系统水环热泵、地源热泵系统直膨(DX)系统 屋顶式,分体式,整机式节能选择使用多少制冷剂防止泄漏系统比较国际设计标准效率(绿色及更环保)主 题内 容页数2111096数 据系统设备制冷剂室内环境质量自动控制R123R134a R410A R407C理论效率大气寿命臭氧层消耗潜力(ODP)全球变暖潜力(GWP)全生命周期气候影响特性(LCCP)“夜间回置”风机静压优化增大室内温度浮动范围可开窗户与HVAC 系统的连锁操作系统启停优化水环优化通风量重置变风量地板送风湿度控制空气过滤注:参考资料已详列于P.12-13。
括号内的数字代表相关的文献。
冷水系统 (CWS)1降低冷冻水和冷却水系统中水的流量。
冷冻水温差12- 20°F (6.7-11.1°C) 冷却水温差12- 18°F (6.7-10°C)通过减少泵和冷却塔的能耗增强整个冷水系统的效率减小建造材料的消耗 (采用较小的水泵、冷却塔、风机)减小水管尺寸、成本和降低其他资源消耗绿色选择绿色标准参考资料(1)(2)32变水量冷冻水系统 在系统运行中经 过机组蒸发器的 水流量可调变比常规的一次、二次系统使用更小的水泵,相应减少系统的耗材,如:虽然泵的能耗节省不多却有效地提高系统性能水管接头过滤器电器连接阀及相关配件水泵启动器可用空间(3)(4)(5)(6)(7)系统优化自动控制 冷却水温重置与 优化改善整体系统效率通过平衡机组和冷却塔的能耗来优化冷却水系统依不同状态反复计算出最佳冷却水温度,使制冷机和冷却塔的能耗在任何时刻都是最低(8)(9)6系统总散热量超过Array 6,000,000 Btu/h (约相当于450冷吨的冷水机组)生活用水的设计加热负荷超过1,000,000水环热泵、地源热泵系统直膨(DX)系统 屋顶式、分体式、整机式绿色选择绿色标准参考资料12避免送风量及冷量设计过大尽量避免采用热气旁通(17)(18)改进舒适性控制改进除湿性能减少整体设备能耗对于直膨分体式系统,尽量减少制冷剂管路的现场接管工作,将制冷剂泄漏的可能降低绿色选择绿色标准参考资料12减小冷却水系统水流量采用流量准则为 2 gpm/ton(每冷吨0.126 l/s)3考虑使用地热源分析地源热泵系统寿命周期的成本减少冷却塔的运行时间减少锅炉运行时间每台热泵机组安装双位水阀,在机组停机时关闭水阀安装一台可以在流量减少时节约能耗的水泵在大型系统中安装变速泵(15)4 5热回收高效热泵 (更环保)从水环中回收能量考虑采用最高效的热泵机组,达至更环保目标(16)变水量水环热泵系统在非设计负荷工况下,降低热泵系统的水流量(13)(14)(23)(24) 9(开/关中央排风风机),以控制建筑内的静压。
特灵技术规范
1制冷量
2COP:
3压缩机
半封闭式压缩机,且电机与压缩机直联
4电机
电机采用封闭式设计,利用制冷剂吸气冷却
5蒸发器
采用降膜式蒸发器,换热效率高;
6冷凝器
7制冷剂
离心机:
1 冷媒:
使用R123冷媒,热工性能好,且属负压冷媒,泄露少;
2 压缩机和电机
电机采用封闭式设计,利用制冷剂冷却,不对机房散热;直联驱动的离心压缩机,转速低,噪音小,运行平稳;三级压缩和两级经济器的组合,效率高;
3 冷媒流量控制装置
采用复式孔板节流装置;
4 启动器
采用星三角启动或固态启动;
5 机组启动
1 冷媒:
采用环保冷媒134a;
2 压缩机和电机
直联驱动的离心压缩机,能量损失小;
电机采用半封闭式设计,利用制冷剂冷却,不对机房散热;
3 蒸发器
采用降膜式蒸发器,换热效率高;
4 机组卸载
采用滑阀无级调节,15%~100%的无级卸载;
5 节能认证产品
到达国家节能认证产品能效要求,节能证书。
特灵中央空调产品技术说明
特灵中央空调产品技术说明空调系统1.0螺杆式冷水机组特灵rthd系列螺杆式冷水机组由一个半密封式直接传动螺杆压缩机,冷凝器,微处理器控制,膨胀阀,带检修阀的制冷剂过滤器,绝缘弹簧,流量开关,液量测量装置和悬挂压缩机电机启动器组成;出厂前通过检验并可随时运行,机组符合ARI 标准,额定频率为50HZ。
压缩机半密封式,直接传动,3000rpm,由滑阀控制功率的水平旋转压缩机,油槽加热器和冷冻油压差系统。
润滑系统润滑滚动轴承组件支撑旋转组合。
系统有一个由微处理器控制的油槽加热器。
电机电机有一个冷气抽气机,密封,双杆,鼠笼式感应电动机。
电机可在415V/50HZ/3Ph电源,3000Rpm转速下工作。
电机是WYEDELTA连接。
蒸发器-冷凝器组蒸发器壳是碳钢板,蒸发器和冷凝器管的替换相对独立的,标准管道是外肋铜管与翅片连接,内表面完美无缝。
水箱设计可承受300psig(2067kPa,1psig=6.89kPa)的压力。
流水侧在1.5倍的设计工作压力下进行静液测试。
微处理器控制面板微处理器控制面板是出厂前进行安装并通过测试的。
通过控制能源转换器提供控制系统能源。
控制器通过压缩机滑阀来加载或卸载冷水。
微处理器自动控制回流水,避免由于蒸发器制冷剂温度低,冷凝温度高,电机电流过载非正常操作的条件引起的停机。
如果非正常操作条件持续和达到保护极限,机器将会停机。
以下情况会造成机器停机保护,需要手工复原:●蒸发器制冷剂温度、压力低;●冷凝器制冷剂压力高;●油位低;●传感器或回路检测错误;●电机电流过载;●压缩机卸载温度高;●各部件失去连接;●电子输送错误:无电压,相不平衡,变相;●外部或当地紧急停电;●启动转换器坏了。
以下情况,机器会自动停机保护:·` `●短暂的能源缺失●低/高压●蒸发器或冷凝器水流没有了如果发生一次故障,会有超过100次的诊断。
显示器会指出错误,要求复原,显示诊断时间和日期,诊断时运行的机器状态,和帮助信息。
中央空调设计参考规范及标准
第一章设计参考规范及标准 (4)一、通用设计规范: (4)二、专用设计规范: (4)三、专用设计标准图集: (5)第二章设计参数 (5)一、商业和公共建筑物的空调设计参数 ASHRAE (5)二、舒适空调之室内设计参数日本 (6)三、新风量 (7)1、每人的新风标准ASHRAE (7)2、最小新风量和推荐新风量UK (8)3、各类建筑物的换气次数UK (8)4、各场所每小时换气次数 (9)4、每人的新风标准UK (9)5、考虑节能的基本新风量(1/s人)(日本) (10)6、办公室环境卫生标准日本 (10)7、民用建筑最小新风量 (10)第三章空调负荷计算 (13)一、不同窗面积下,冷负荷之分布% (13)二、负荷指标(估算)(仅供参考) (13)三、空调冷负荷法估算冷指标。
空调冷负荷法估算冷指标(W/m2空调面积)见下表 (14)四、按建筑面积冷指标进行估算建筑面积冷指标 (16)五、建筑物冷负荷概算指标香港 (17)六、各类建筑物锅炉负荷估算W/m3℃ (18)七、热损失概算W/m℃ (18)八、冷库冷负荷概算指标 (18)第四章风管系统设计 (19)一、通风管道流量阻力表 (19)1、缩伸软管摩擦阻力表 (19)2、镀锌板风管摩擦阻力表 (19)二、室内送回风口尺寸表 (22)1、风口风量冷量对应表 (22)2、不同送风方式的风量指标和室内平均流速ASHRAE (23)三、室内风管风速选择表 (23)1、低速风管系统的推荐和最大流速m/s (23)2、低速风管系统的最大允许速m/s (24)3、通风系统之流速m/s (24)四、室内风口风速选择表 (24)1、送风口风速 (24)2、以噪音标准控制的允许送风流速m/s (25)3、推荐的送风口流速m/s (25)4、送风口之最大允许流速m/s (25)5、回风口风速 (26)6、回风格栅的推荐流速m/s (26)7、百叶窗的推荐流速m/s (26)8、逗留区流速与人体感觉的关系 (26)9、顶棚散流器送风量 (27)10、侧送风口送风量 (27)五、室内风口的简单布置 (29)1、送风口布置间距 (29)2、标准型号风盘所接散流器的尺寸表-办公室 (29)3、散流器布置 (30)4、空调房间允许最大送风温差℃ (30)5、工艺性空气调节空调房间允许最大送风温差 (30)6.1、厨房通风问题 (31)6.2如何确定厨房的通风量 (31)6.3厨房通风设计中的几个问题 (32)7、消声器、静压箱总结 (35)8.风管贴吸音材料风道的衰减量(日本) (36)9.风管的自然衰减量(只有直风道dB/m,其它都是dB) (37)六、防排烟设计 (37)第五章管道系统设计 (41)一、空调管路系统的设计原则 (41)二、管路系统的管材 (42)三、供回水总管上的旁通阀与压差旁通阀的选择 (43)四、空调水系统管径的确定 (44)五、冷冻水泵扬程估算方法 (46)1、水泵扬程简易估算法 (46)2、冷冻水泵扬程实用估算方法 (47)3、水泵扬程设计 (48)六、冷却水系统的设计 (48)1、冷却水系统的补水量 (49)2、冷却水循环系统设计中应注意的几个问题: (49)七、冷凝水管道设计 (50)八、分汽缸、分水器、集水器尺寸的确定 (51)九、膨胀水箱的容积计算 (53)十、空压管道管径选择表 (55)十一、空调水处理系统 (56)十二、保温 (56)十三、阀门选用 (57)第六章空调设备选型 (58)一、机组选型 (58)二、机组选型案例 (58)三、辅助设备 (59)1、冷却塔 (59)2、水泵的选型: (60)3、热泵中央空调系统水量计算 (61)4、冷冻水和冷却水流量估算 (61)5、设备水压力降估算(日本) (62)6、制冷机冷却水量估算表 (62)第七章自控系统设计 (62)第八章材料、设备资料 (62)一、钢板和铝板的厚度和重量ASHRAE (62)二、角钢和角铝的规格和重量ASHRAE (63)三、计算单位换算 (63)四、常用液体的密度(单位:103千克/米3,未注明者为常温下) (65)五、空气调节常用计算公式 (66)六、钢材理论重量计算 (68)七、专业英语 (69)第九章耗电量、机房面积 (83)1、水源热泵系统设备耗电量比例 (83)2、医院耗电量比例TRANE (83)3、各种系统分项造价占总造价的百分率%(近似) (83)4、冷水机组和附属设备估算(△t=5℃) (83)5、空调面积占建筑面积比例 (84)6、空调机房建筑面积概算指标 (84)7、空调设备所占的建筑面积百分率% (85)8、设备层布置原则: (85)第十章参考实例 (86)第十一章暖通空调中存在的问题及解决办法、图纸要求 (86)一、贯彻执行暖通设计规范、标准方面存在的问题 (86)1.1 室内外空气计算参数不符合规范要求 (86)1.2 供暖热负荷计算有漏项和错项 (86)1.3 卫生间散热器型式选择不妥 (86)1.4 楼梯间散热器立、支管未单独配置 (87)1.5 供暖管道敷设坡度不符合规范要求 (87)1.6 厨房操作间通风存在问题 (87)1.7 膨胀水箱与热(冷)水系统的连接不符合规范要求 (87)1.8 通风空调系统防火阀的设置不符合规范要求 (87)1.9 防烟楼梯间前室送风口风量的确定有问题 (87)1.10 误将防烟分区排风量的计算混同于排烟风机风量的计算 (88)1.11 高层建筑排烟系统排烟口选型不当 (88)二、在工程设计中存在的问题 (88)2.1 供暖入口设置过多 (88)2.2 供暖系统设计不合理 (88)2.3 排风系统设计不合理 (89)2.4 空调系统的选择不合理 (89)2.5 厕所采用风机盘管时未加新风 (89)2.6 平衡阀的设置与口径选择存在问题 (89)2.7 系统分区不当造成失败 (89)2.8、双风机系统设计问题 (90)2.9 送回风管布置不好 (91)3.0 排气系统设计诸问题 (92)三、设计图纸方面存在的问题 (94)3.1 设计说明内容不完整 (94)3.2 平面图深度不够,有些应该绘制的内容遗漏 (94)3.3 系统图深度不够 (94)3.4 锅炉房设计过于简化 (94)3.5 计算书内容不全甚至全部空白 (94)3.6 暖通空调设备未编号列表表示,图画繁杂不清 (94)3.7 平面图、剖面图、系统图不一致 (95)3.8 设计图纸与计算书不一致 (95)四、问题原因及克服方法 (95)五、施工图设计深度要求 (95)设计说明、施工说明、图例和设备表 (95)设备平面图 (96)剖面图 (96)通风、空调、制冷机房平面图 (96)通风、空调、制冷机房剖面图 (96)暖通设计中的系统图、立管图 (96)详图 (96)计算书(供内部使用,备查) (97)第一章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、其它有关标准第二章设计参数一、商业和公共建筑物的空调设计参数 ASHRAE二、舒适空调之室内设计参数日本三、新风量1、每人的新风标准ASHRAE2、最小新风量和推荐新风量UK3、各类建筑物的换气次数UK4、各场所每小时换气次数依人数计算换气量4、每人的新风标准UK5、考虑节能的基本新风量(1/s人)(日本)6、办公室环境卫生标准日本7、民用建筑最小新风量《空调通风工程系统运行管理规范》(征求意见稿):空调通风系统运行期间,新风量宜满足下表的规定值,或者满足空气调节房间内二氧化碳浓度小于0.1%。
中央空调设计参考规范及标准【范本模板】
第一章设计参考规范及标准 (4)一、通用设计规范: (4)二、专用设计规范: (4)三、专用设计标准图集: (5)第二章设计参数 (5)一、商业和公共建筑物的空调设计参数ASHRAE (5)二、舒适空调之室内设计参数日本 (6)三、新风量 (7)1、每人的新风标准ASHRAE (7)2、最小新风量和推荐新风量UK (8)3、各类建筑物的换气次数UK (8)4、各场所每小时换气次数 (9)4、每人的新风标准UK (9)5、考虑节能的基本新风量(1/s人)(日本) (10)6、办公室环境卫生标准日本 (10)7、民用建筑最小新风量 (10)第三章空调负荷计算 (13)一、不同窗面积下,冷负荷之分布% (13)二、负荷指标(估算)(仅供参考) (13)三、空调冷负荷法估算冷指标.空调冷负荷法估算冷指标(W/m2空调面积)见下表 (14)四、按建筑面积冷指标进行估算建筑面积冷指标 (16)五、建筑物冷负荷概算指标香港 (17)六、各类建筑物锅炉负荷估算W/m3℃ (18)七、热损失概算W/m℃ (18)八、冷库冷负荷概算指标 (18)第四章风管系统设计 (19)一、通风管道流量阻力表 (19)1、缩伸软管摩擦阻力表 (19)2、镀锌板风管摩擦阻力表 (19)二、室内送回风口尺寸表 (22)1、风口风量冷量对应表 (22)2、不同送风方式的风量指标和室内平均流速ASHRAE (23)三、室内风管风速选择表 (23)1、低速风管系统的推荐和最大流速m/s (23)2、低速风管系统的最大允许速m/s (23)3、通风系统之流速m/s (24)四、室内风口风速选择表 (24)1、送风口风速 (24)2、以噪音标准控制的允许送风流速m/s (25)3、推荐的送风口流速m/s (25)4、送风口之最大允许流速m/s (25)5、回风口风速 (25)6、回风格栅的推荐流速m/s (26)8、逗留区流速与人体感觉的关系 (26)9、顶棚散流器送风量 (26)10、侧送风口送风量 (27)五、室内风口的简单布置 (29)1、送风口布置间距 (29)2、标准型号风盘所接散流器的尺寸表-办公室 (29)3、散流器布置 (29)4、空调房间允许最大送风温差℃ (30)5、工艺性空气调节空调房间允许最大送风温差 (30)6。
中央空调设计规范完整版
中央空调设计规范 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】中央空调设计规范1 总则1.0.1 为保证家用(商用)中央空调设计的质量,使设计符合安全、适用、经济、卫生和保护环境的基本要求,制定本规范。
1.0.2 本规范适用于上海地区新建与扩建的居住和公共建筑中,以舒适性要求为主,制冷量在7-80kw的家用(商用)中央空调的设计。
改建工程可参照本规范执行。
1.0.3 家用(商用)中央空调设计时,除执行本规范的规定外,尚应符合现行有关标准、规范的规定。
2 术语2.0.l 家用(商用)中央空调主要用于居住和公共建筑中,以满足舒适性为目的,制冷量在7-80kw 范围内,带集中冷热源的空调型式。
2.0.2 空调风系统空气经冷热、过滤等处理的送回风系统。
3 设计参数3.1 室外气象参数3.1.1 冬季空调室外计算温度,应采用历年平均不保证一天的日平均温度。
3.1.2 冬季空调室外计算相对湿度,应采用历年最冷月平均相对湿度。
3.1.3 夏季空调室外计算干球温度,应采用历年平均不保证50h 的干球温度。
3.1.4 夏季空调室外计算湿球温度,应采用历年平均不保证50h 的湿球温度。
3.1.5 夏季空调室外计算日平均温度,应采用历年平均不保证5 天的日平均温度。
3.1.6 冬季室外平均风速,应采用累年最冷三个月各月平均风速的平均值。
3.1.7 夏季室外平均风速,应采用累年最热三个月各月平均风速的平均值。
3.1.8 夏季太阳辐射照度,应根据当地的地理纬度、大气透明度和大气压力,按7 月21 日的太阳赤纬计算确定。
3.1.9 一些主要城市的室外气象参数,应按《暖通空调气象资料集》中“室外气象参数”采用。
3.2 室内空气质量3.2.1 冬季空调室内计算参数,应符合以下规定:温度 18- 22℃人员经常活动范围内风速不大于/s当无辅助热源时,冬季室外空调计算温度采用5℃。
特灵空调冰蓄冷系统-中央空调节能系统设计指南三
• 蓄冰设备的换热面积
影响蓄冰温度的因素
影响蓄冰温度的一个至关重要的因素是冰层厚度, 因为冰就像隔在乙二醇与水之间的保温层,在结冰的 初期冰层的厚度很薄,对换热的影响也很小,到了蓄 冰的末期随着冰层厚度的增加,冰对换热的影响就非 常的明显了,这时需要更低的乙二醇的进口温度来维 持住蓄冰速率。
0.2 0
的
使压缩机的负担加重了。
组
压缩机负担加重及制冷量衰减,两方面的影响合
在一起使主机在制冰工况下的效率要比空调工况下的
成
效率更差。
单级压缩机
三级压缩机
制冰工况
下游工况
上游工况
图2-2-3 单级压缩机与三级压缩机效率比较
由表2-2-2可以看出三级压缩制冷机的特点如下:
1. 主机的出口温度对效率的影响不明显;
b)主机的控制模式不同:
质量流量下降,所以速度式压缩制冷机在制冰工况下
空调工况:
制冷量也会衰减。
主机的容量根据负载的大小调节,主机的出口温
对于离心式的压缩机来说可以通过调节叶轮尺寸
度控制在设定值。
的方法来调节制冷量,而不仅仅是压缩机的型号规格,
故而离心机在制冰工况下的制冷量可以在一个更宽广
制冰工况:
一个容器内进行的,蓄冰设备在蓄冰及融冰的时候也
• 冰槽的结构、材料 • 冰槽换热面积 • 冰槽内的剩余的冰量
充当乙二醇与冰之间的换热器。
各个厂家生产的静态冰槽的材料、结构、尺寸都 融冰的速率
不一样,典型的蓄冰设备是由钢、聚乙烯或聚丙烯等 材料制作,结构上看有盘管式和封装式二大类。不同 的蓄冰设备的热工性能表现也不一样,各有各的融冰 曲线与制冰曲线。
度也相差非常大,从1-5cm的产品都有,故蓄冰的温
特灵TVR选型设计
TVRC(H)080/100/120V4
500
125
TVRC(H)140/160/180 /200/220/240V4
700
135
TVRC(H)260/280 /300/320V4
850
150
TVRC(H)340/360/380 /400/420/440/460/480V4
1000
175
最大高低落差
节省15%
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空调选型案例分析
案例2:
部分办公楼的室外机安装位置受限 处理方法:
主机增加机外余压,并在主机出风 口增设导风罩,强行将排风导出室外 缺点:
噪音增加
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流量分配器型号
16-4A2
18-4A2
20-4A3
25-4A3
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室外机选型计算
在变容量多联系统中,室内机与室外机制冷能力的组合比应满足下列条件: 50%≦∑室内机的名义制冷量/室外机名义制冷量≦120%
返回上步
室外机修正计算
3、根据最大配管长度和高度差修正值: 查表得:修正值为91.7%
4、根据最大配管长度和高度差修正后室外机制冷能力: 29.76×91.7%=27.29kW
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室内机修正计算
室内机实际制冷能力=室外机实际制冷能力×室内机容量/同时运行室内机的容量 室内机实际制冷能力:
中央空调设计规范-中央空调设计三步走
当时尚、健康、舒适成为现代家装的主要关键词,选择中央空调的家庭也越来越多。
不过,有不少家庭不知道如何才能让空调获得好的使用效果。
其实,空调效果好不好,合理设计
最重要。
作为一项系统工程,中央空调设计的好坏关系其整体使用效果,中央空调设计规
范主要分为以下三步。
中央空调设计规范:选择合适的机型和容量
空调容量,也就是我们通常说的匹数。
配置中央空调时,选择合适的容量很重要。
过
小则效果不好,过大反而会造成前期投资成本的浪费。
一般专业的中央空调设计师在配置
前先会去现场进行勘察,然后使用专门的热负荷计算软件,再充分考虑房屋的特点后,比
如是否顶层、窗户多大、朝向哪里等等,才能配置出最佳的空调容量,并选定合适的机型。
中央空调设计规范:空调的安装位置要选好
在正式安装前,中央空调的具体安装位置也很关键。
如果安装位置不佳,例如中央空
调的回风口设置在有太阳直射的地方,也可能会影响实际的使用效果。
如果安装位置选择
得比较合理,一些像小书房、小卧室等房间就不会让人产生一种压抑感。
中央空调设计规范:空调风口与装潢要配合
家用中央空调的设计更需要与家居内装潢、吊顶结合起来考虑。
一般专业的中央空调
设计师在装修开始前就会与业主、装潢设计师一起进行有效地沟通,确定中央空调的送、
回风方式及吊顶造型,保证空调效果,同时还要考虑美观性。
值得注意的是,中央空调设计规范并不是个人来完成的,好的中央空调设计还需要建筑、结构、水暖、电气等各专业设计人员之间的协同工作,密切配合,才能促使整个设计
工作圆满完成;从而获得更好的经济效益和社会效益。
中央空调设计规范
中央空调设计规范1 总则1.0.1 为保证家用(商用)中央空调设计的质量,使设计符合安全、适用、经济、卫生和保护环境的基本要求,制定本规范。
1.0.2 本规范适用于上海地区新建与扩建的居住和公共建筑中,以舒适性要求为主,制冷量在7-80kw的家用(商用)中央空调的设计。
改建工程可参照本规范执行。
1.0.3 家用(商用)中央空调设计时,除执行本规范的规定外,尚应符合现行有关标准、规范的规定。
2 术语2.0.l 家用(商用)中央空调主要用于居住和公共建筑中,以满足舒适性为目的,制冷量在7-80kw 范围内,带集中冷热源的空调型式。
2.0.2 空调风系统空气经冷热、过滤等处理的送回风系统。
3 设计参数3.1 室外气象参数3.1.1 冬季空调室外计算温度,应采用历年平均不保证一天的日平均温度。
3.1.2 冬季空调室外计算相对湿度,应采用历年最冷月平均相对湿度。
3.1.3 夏季空调室外计算干球温度,应采用历年平均不保证50h 的干球温度。
3.1.4 夏季空调室外计算湿球温度,应采用历年平均不保证50h 的湿球温度。
3.1.5 夏季空调室外计算日平均温度,应采用历年平均不保证5 天的日平均温度。
3.1.6 冬季室外平均风速,应采用累年最冷三个月各月平均风速的平均值。
3.1.7 夏季室外平均风速,应采用累年最热三个月各月平均风速的平均值。
3.1.8 夏季太阳辐射照度,应根据当地的地理纬度、大气透明度和大气压力,按7 月21 日的太阳赤纬计算确定。
3.1.9 一些主要城市的室外气象参数,应按《暖通空调气象资料集》中“室外气象参数”采用。
3.2 室内空气质量3.2.1 冬季空调室内计算参数,应符合以下规定:温度 18- 22℃人员经常活动范围内风速不大于0.4m/s当无辅助热源时,冬季室外空调计算温度采用5℃。
3.2.2 设计集中采暖时,冬季室内计算温度,应根据房间的用途,按下列规定采用:1.民用建筑的主要房间,宜采用16-20℃;2.辅助房间,不宜低于下列数值:浴室 25℃更衣室 23℃托儿所、幼儿园、医护室 20℃盥洗室、厕所 12℃办公用室 16℃3.2.3 夏季空调室内计算参数,应符合以下规定:温度 24-28℃相对湿度不大于 65%人员经常活动范围内风速不大于0.5m/s3.2.4 空调系统的新风量,应不小于20m3/(h.人)。
中央空调安装规范标准设计附图(修)
中央空调安装规范和工艺1. 通风与空调系统的组成:通风和空调工程包括(送排风系统、防排烟系统、防尘系统、空调系统、净化空气系统、制冷设备系统、空调水系统等七个子分部工程)。
2. 中央空调系统的组成:中央空调系统主要由制冷制热设备或装置(压缩机、压缩冷凝机组、冷水机组、空调箱、锅炉、喷水室等)、管路(制冷剂管路、冷媒管路、载冷剂管路等)、室内末端设备(室内风管水管、散流器、风机盘管、空调室内机等)、室外设备(室外风管、冷却塔、风冷式冷凝器等)、水泵、控制装置及附属设备等组成。
3. 中央空调系统的分类:中央空调系统主要按如下方式分类:(1)按空气处理设备的集中程度分(2)按承担负荷的介质来分(3)按空调系统的用途分(4)按对建筑物内空气来源分其他的分类方法有:按风量是否固定分:定风量系统、变风量系统按风管内空气流速分:低速系统(<8m/s)、高速系统( >20~30m/s )按用途分:工艺性空调、舒适性空调按系统精度分:一般性空调、恒温恒湿空调按运行时间分:全年性空调、季节性空调按使用场所分:大型工民建筑用空调、商用空调、户式空调4.变流量系统(VRV)变制冷剂流量的VRV空调系统,实质上是由制冷压缩机、冷凝器、电子膨胀阀、蒸发器、其他阀门和管路构成的环状管网系统。
4.1变流量系统组成变流量系统一般分为以下几种:(1)由室外机和多个室内机组成,室外机由压缩机、外侧换热器和其他制冷附件组成,室内机由风机、室内侧换热器组成;(2)制冷剂管路连接室外机和室内机,长度可达50~125m,落差可达30~50m;(3)智能控制系统可进行单独控制或分区集中控制。
4.2变流量系统特点(1)优点:各房间可以独立调节温度,且控制精确,变流量调节能效比较高。
(2)缺点:控制系统复杂,制冷剂管路较长易泄漏,对管材、制造安装工艺要求高;机组存在回油、回液等技术问题。
5.中央空调的安装规范中央空调历来就有“三分质量,七分安装”的说法,不论是工程项目还是别墅家装,如果中央空调的安装不合格那么后续会带来很多的麻烦,今天给大家讲讲中央空调安装验收标准,希望能给大家带来更多的帮助。
家用中央空调规范标准[详]
家用中央空调设计规1 总则1.0.1为保证家用(商用)中央空调设计的质量,使设计符合安全、适用、经济、卫生和保护环境的基本要求,制定本规。
1.0.2本规适用于地区新建与扩建的居住和公共建筑中,以舒适性要求为主,制冷量在7-80kw的家用(商用)中央空调的设计。
改建工程可参照本规执行。
1.0.3家用(商用)中央空调设计时,除执行本规的规定外,尚应符合现行有关标准、规的规定。
2 术语2.0.l家用(商用)中央空调主要用于居住和公共建筑中,以满足舒适性为目的,制冷量在7-80kw围,带集中冷热源的空调型式。
2.0.2空调风系统空气经冷热、过滤等处理的送回风系统。
3 设计参数3.1 室外气象参数3.1.1冬季空调室外计算温度,应采用历年平均不保证一天的日平均温度。
3.1.2冬季空调室外计算相对湿度,应采用历年最冷月平均相对湿度。
3.1.3夏季空调室外计算干球温度,应采用历年平均不保证50h的干球温度。
3.1.4夏季空调室外计算湿球温度,应采用历年平均不保证50h的湿球温度。
3.1.5夏季空调室外计算日平均温度,应采用历年平均不保证5天的日平均温度。
3.1.6冬季室外平均风速,应采用累年最冷三个月各月平均风速的平均值。
3.1.7夏季室外平均风速,应采用累年最热三个月各月平均风速的平均值。
3.1.8夏季太阳辐射照度,应根据当地的地理纬度、大气透明度和大气压力,按7月21日的太阳赤纬计算确定。
3.1.9一些主要城市的室外气象参数,应按《暖通空调气象资料集》中“室外气象参数”采用。
3.2 室空气质量3.2.1冬季空调室计算参数,应符合以下规定:温度18-22℃人员经常活动围风速不大于0.4m/s当无辅助热源时,冬季室外空调计算温度采用5℃。
3.2.2设计集中采暖时,冬季室计算温度,应根据房间的用途,按下列规定采用:1.民用建筑的主要房间,宜采用16-20℃;2.辅助房间,不宜低于下列数值:浴室25℃更衣室23℃托儿所、幼儿园、医护室20℃盥洗室、厕所12℃办公用室16℃3.2.3夏季空调室计算参数,应符合以下规定:温度24-28℃相对湿度不大于65%人员经常活动围风速不大于0.5m/s3.2.4空调系统的新风量,应不小于20m3/(h.人)。
中央空调及暖通空调设计规范标准
中央空调及暖通空调设计规范标准暖通空调设计规范参考依据:目前,家用中央空调有如下四种基本方式:1、分体多联机空调系统2、水源热泵空调系统3、风冷热泵冷热水机组加风机盘管空调系统4、分体式风管机空调系统。
为配合我院“住宅设计导则”的编制,加强设计质量管理,提高住宅设计质量,特编制本导则,望暖通专业设计同志在试行过程中不断积累经验资料,并反馈我总工办,以便今后进一步完善本导则,精益求精,更好地为用户服务。
在编制过程中征求周姜象,顾锡等同志的意见,并承蒙吴有筹高工的审阅,在此表示感谢。
家庭中央空调设计导则1总则1.0.1为保证家用(商用)中央空调设计的质量,使设计符合安全、适用、经济、卫生和保护环境的基本要求,制定本导则。
1.0.2本导则适用于江苏省和上海市的夏热冬冷地区的各类住宅建筑,以舒适性要求为主,制冷量在7~80KW的家庭中央空调的设计。
1.0.3空调设计时,除执行本导则外,尚应符合现行有关标准、规范的规定。
2术语2.0.1家用(商用)中央空调用于住宅建筑和一般公共建筑,制冷量在7-80KW范围内,带集中冷热源的舒适性空调系统。
2.0.2空调风系统空气经冷热、过滤等处理的送回风系统。
3设计参数3.1室外气象参数室外气象参数按《采暖通风与空气调节设计规范》(GBJ-19-872001版)附录表和《暖通空调气象资料集》采用。
3.2室内空气质量3.2.1冬季空调室内空气计算参数应符合下列规定:温度18~22℃;室内工作区风速〈0.4m/s;新风换气次数1.0次/h;3.2.2夏季空调室内空气计算参数,应符合下列规定:温度24~26℃;相对湿度〈65%;室内工作区风速〈0.5m/s;新风换气次数1.0次/h3.2.3室内空气中可吸入颗粒物浓度应小于0.15mg/m33.2.4通风与空调系统产生的噪声传至主要房间的噪声级应小于46db(A)。
4空调设计4.1负荷计算4.1.1在方案设计阶段,可采用单位建筑面积热指标法估算确定。
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特灵家用中央空调设计规范(试行)一总则1.1为保证特灵家用中央空调设计的质量,使设计符合安全、适用、经济、卫生和保护环境的基本要求,特制定本规范。
1.2特灵家用中央空调设计时,除执行本规范外,还应符合现行有关标准、规范的规定。
二负荷计算2.1基本概念冷负荷:为了保持房间一定的温度,需要向房间供应的冷量。
热负荷:为了补偿房间失去的热量,需要向房间供应的热量。
湿负荷:为了维持房间内相对湿度,需要由房间除去或增加的湿量。
2.2负荷估算房间的冷负荷通常包括:经过维护结构的太阳辐射负荷和人、用电器等散发的负荷,等等。
房间负荷的组成如图1所示。
在民用建筑中,尤其是住宅,空调房间内人员数量、照明功率、家用电器类型和功率,以及房间的使用时间均难以准确确定,而且维护结构的冷负荷计算复杂,所以在家用中央空调的设计中,一般按照空调使用面积,估算房间的冷负荷。
就全国而言,通常取80~230W/m2,确定具体的负荷估算值时,应该主要考虑以下因素:图1屋顶灯光用电器玻璃渗透风人1)气候条件;进行负荷估算时,地区之间差异很大。
例如,上海的卧室大约为150~180 W/m2,北京的卧室大约为90~120 W/m2。
2)使用房间的层高;一般来讲,层高越高负荷越大。
3)房间的用途;进行负荷估算时,房间类型不同,其值也有不同。
例如,在上海,卧室大约为150~180 W/m2,而客厅大约为180~210 W/m2。
4)外墙的朝向;如果某一房间的朝南、朝西的外墙较多,那么负荷就越大。
5)窗户的面积及朝向;如果某一房间的窗户是朝南、朝西,或者窗户的面积较大,那么在负荷估算时,应取较大的值。
6)房间内的人数;7)用电器;8)墙的隔热因素;现在,在很多城市的住宅楼中,墙体使用了隔热层,那么通过维护结构的太阳辐射热将减少。
所以在为这类建筑进行负荷估算时,取值应该取较小值。
三机组选型及系统设计3.1基本概念名义制冷量:在额定工况和规定条件下(ILLUSION为:室外环境温度35℃干球,室内温度27℃干球/19℃湿球和名义风量;Mini-KOOLMAN为:室外环境温度35℃干球,出水温度7℃,回水温度12℃),机组制冷时,单位时间内从房间、密闭空间或者区域内除去的热量总和,单位――KW;名义制热量:在额定工况和规定条件下(ILLUSION为:室外环境温度7℃干球/6℃湿球,室内温度20℃干球和名义风量;Mini-KOOLMAN为:室外环境温度7℃干球/6℃湿球,出水温度45℃,回水温度40℃),机组制热时,单位时间内向房间、密闭空间或者区域内泵入的热量总和,单位――KW;消耗功率:机组制冷/制热时,单位时间内所耗的总功,单位――KW;能效比(EER):在额定工况和规定条件下(同上),机组制冷时,制冷量和消耗功率之比,其值用W/W表示;性能系数(COP):在额定工况和规定条件下(同上),机组制热时,制热量和消耗功率之比,其值用W/W表示;名义风量:指室内风机在高速档,机外余压为0Pa时的风量;3.2影响机组选型的因素1)气候条件;结合产品使用地区的地理位置选择合适的产品。
如在北方地区,选用风冷冷水机组时,要充分考虑冬天机组结冰被冻坏的问题,而这一点在南方地区就不用考虑。
2)用户的经济条件;在同等冷量的条件下,风冷冷水机组(KOOLMAN)的总造价(包含设备价和工程施工费用)远大于风冷风管机(ILLUSION),所以在为用户选择机组时,务必要考虑经济条件。
3)空调的具体用途;房间功能的不同,其设计的方法也不同。
如在卫生间和厨房中,一般不装空调。
如果实在要装,那么只能安装送风管,不能布置回风管,否则将会引起串味。
这一点必须引起足够的重视。
3.3影响机组能力的因素1)室外环境温度;在越热或者越冷的天气里,我们经常抱怨空调出力不足。
这一方面因为,空调的实际制冷/热量,随着室外环境温度的变化而变化,夏季,风冷热泵机组的实际制冷量随着温度的升高而逐渐降低;冬季,风冷热泵的实际制热量随着室外环境温度的降低而降低;另一方面,越热或者越冷的天气里,房间的负荷越大。
2)室内设计温度;3)循环风量;空调的实际制冷/热量,随着室内机(或者风机盘管)的循环风量增大而增大,减小而减小。
这一点,在进行室内风管设计时,一定要注意。
因为,一旦使用的风管太长,风管较细,那么风管的阻力将大于机组的机外余压,将会减小机组的循环风量,从而减小机组的实际制冷/热量。
4)室内外冷媒连接管的长度;室内外冷媒连接管的长度,不仅影响整个系统的回油,而且还会影响机组的实际制冷/热量。
在给用户选型时,充分考虑上述几因素,尽量避免上述几方面的影响。
如果避免不了,机组选型时一定要用经过上述几方面修正后的实际制冷/热量,而不是用名义制冷/热量。
3.4风冷风管机ILLUSION的选用设备选用时,一般以夏季总冷量为选型依据,并以冬季总热负荷作校核依据。
设备选用步骤如下:1)根据负荷估算的夏季总冷量,结合风量,选择机组型号,确定机组的总制冷量;2)计算机组的实际制冷量并与夏季总冷量比较,如小于夏季总冷量则应重新选型。
机组的实际制冷量为机组的经过修正后的制冷量与风机电动机的发热量之差。
风机电动机的发热量可从产品样本中查得;3)根据所选型号机组和冬季室内外温、湿度参数及风量,确定机组实际制热量,并与冬季总热量比较。
如机组实际制热量不能满足要求,应选配电加热器或其他加热设备,这一点在北部地区尤为重要,因为风冷热泵机组制热时,随着环境温度的降低,实际制热量迅速衰减;3.5风冷冷热水机组KOOLMAN的选用3.5.1风机盘管的选择步骤:1)根据装饰要求确定风机盘管的形式,如立式还是卧式,明装还是暗装;2)根据房间负荷估算得的冷负荷,一般按风机盘管的中档风速时的供冷量来选择风机盘管型号,也可按高档风速时供冷量的80%~85%来选择;3)校核冬季加热量是否满足房间冬季供热要求,如机组实际制热量不能满足要求,应选配电加热器或其他加热设备;3.5.2风冷冷热水机组主机的选择:冷热水空调系统的末端空调设备,均能根据室温变化进行控制调节。
在住宅中,所有末端设备同时使用的可能性很小,选择风冷冷热水机组主机时,应考虑同时使用系数的选用,同时使用系数一般为0.7~1.0。
例如一幢公寓共有6个风机盘管,它们的供冷量之和为16KW,若取同时使用系数为0.7,那么只要选用11.2KW(16×0.7)冷量的主机即可。
为了不必要的麻烦,在选取同时使用系数时,事先最好能和业主确认。
在北部地区,选用风冷冷热水热泵机组时,一定要做好防冻措施。
四设备、管道的布置4.1室内机的布置出风可遍及整个房间,并便于布置连接管、接线、排水管及室外机;天花板结构要足以坚固以支持机组的重量;室内机组和室外机组间的连接管及排水管越短越好;在室内机电器盒及铜管接头下方,必须留有检修口,室内机安装位置必须便于安装与维修;4.2风机盘管的布置机组须有足够的空间进行就位和维护;吊装结构要能够承受机组的重量;机组与冷热水管、冷凝水管、风管、回风箱或风口应以柔性接管连接;机组的下方吊顶应预留检查口以便维修、维护;4.3室外机的布置尽可能不要将室外机安装在太阳直晒的地方,如有必要可以安装一个不影响机组出风的遮蔽物;不要将机组安装在有人经常经过出风栅的地方;避免将机组安装在有强风和灰尘大的地方;安装位置周围不要有强热源和其他设备排气口、蒸汽与可燃烧气体;室外机应安装在通风良好的位置,避免气流短路;安装位置必须具备最低的维修空间要求(如下图所示),以利于冷凝器散热和今后的维修、维护;4.4管道的布置对于层高较低的空调区域,如住宅,主风管尽量布置在走廊、客厅周边,以便于装饰处理。
新风管道进风口应设置过滤网罩;进风口位置应选在空气不受污染的地方。
五 风系统设计5.1房间气流组织气流组织设计的任务是合理组织室内气流的流动,使得室内空气的温度、湿度、速度等能更好满足人们的舒适感要求。
空调房间气流组织是否合理,不仅直接影响房间的空调效果,而且影响空调的耗能。
影响气流组织的因素很多,如送风口的位置及型式,回风口的位置,等等。
在家用中央空调中,送风口以侧送双层百叶风口为主,也可根据装潢需要,采用顶送散流器风口或条缝型风口等。
回风口以侧送单层百叶风口为主。
在家用中央空调中,房间气流组织形式一般有:侧送侧回、上送下回和下送下回(如下图所示)。
侧送侧回(俯视图) 上送下回 下送下回侧送侧回:送风口和回风口布置在房间的同一面侧墙上,在使用该种方式时,必须注意送、回风口之间要留有足够的距离,否则会引起送、回风短路。
这种方式,可以利用橱柜顶部和天花板之间的空间。
ILLUSION 机组的维修空间示意图 Mini-KOOLMAN 机组的维修空间示意图上送下回:这种方式适合安装在玄关。
需要注意的是:回风口要离送风口要远一些,尤其回风口不要安装在风机的正下方,否则,噪音会很大。
下送下回:这是嵌入式机组的气流组织形式。
任何一个空调房间,不仅需要送风口,而且需要回风口。
坚决禁止在北方某些地区,空调房间没有回风口的做法。
5.2送回风口大小的选择送回风口大小的选择步骤:1)确定每个风口的送风量(回风量)2)选择风速,计算出送风口面积3)根据送风口要求确定尺寸4)根据选择的尺寸验算风速在家用中央空调中,考虑噪音等因素,送风风速一般为 2.0~3.0m/s,回风风速一般为 1.5~2.5m/s。
需要注意的是:侧送风口作中送风时(如挑空客厅),应选择较高风速,因为自由送风比贴附送风衰减得快。
建议送风风速为3.5~4.5m/s。
以MWD512的送风口大小选择为例。
送风口选择如下:1)MWD512名义风量为1000CMH2)送风风速选择2.5 m/s3)送风面积为1000÷3600÷2.5÷0.75=0.15m2 (其中,0.75为格栅的有效面积系数,一般取0.7~0.8,具体值视不同的厂家而定)4)要求条缝送风口高度为200mm5)0.15÷0.2=0.756)选择200*750条缝型风口7)实际风速为:1000 ÷0.75 ÷3600÷0.2÷0.75=2.47m/s8)经校核,风速满足要求。
回风口选择如下:9)MWD512名义风量为1000CMH10)回风口风速选择2m/s11)回风面积为1000÷3600÷2÷0.75=0.19m212)选择250*750条格栅回风口(滤网)13)实际风速为:1000÷3600 ÷0.75 ÷0.25÷0.75=1.98m/s5.3风管设计风管设计主要包括风管尺寸的确定和风管阻力损失的计算,而风管风速的确定与两者均有关系,因此首先应确定风速。