中央空调风量计算方法大全
中央空调冷量计算方法
中央空调冷量计算方法实际受冷面积=房屋建筑面积×房屋实用率×65%(除去厨房、洗手间等非制冷面积) 实际所需冷量=实际受冷面积×单位面积制冷量注意:单位面积制冷量根据具体情况有所变化,家用通常为100 ——150瓦/平方米。
如果房间朝南、楼层较高,或者有大面积玻璃墙,可适当提高到170 ——200瓦/平方米左右。
第二步:确定室内机与风口根据实际所需冷量大小决定型号,每个房间或厅只需要一台室内机或者风口,如果客厅的面积较大,或者呈长方形,可以多加一台室内机或风口。
以每12平方米需要一匹左右为准。
第三步:确定空调布局:1、主机的位置要讲究通风散热良好,便于检修维护,同时位置要尽量隐蔽,避免影响房子外观和噪音影响室内;2、室内机的位置要和室内装修布局配合,一般是暗藏在吊顶内,也可以隐藏在高柜的顶部。
一般室内机都是超薄型的,只需要大约25厘米的高度就可以放置。
安装时要注意回风良好,使室内空气形成循环,以保证空调效果和空气质量;3、管路的布置:冷水机组的冷媒管路都比较细,即使外面包上保温层,也可以方便地暗藏起来;管路需要全程保温,管件、阀件以及与管路接触的金属配件都要保温包裹起来,以防冷凝水滴漏;管路材料一般选用PP R管、PVC U管或铝塑复合管,可以保证50年不损坏;全部的冷凝水集中或就近隐蔽排放;4、室内机可根据用户要求增加负离子发生器、净化除尘装置,以进一步提高室内空气质量。
第四步:选择适合价格的产品家用中央空调的价格大约在300 ——350元/平方米左右。
品牌、机型、用户自己的需求,如选择变频与非变频空调,冷暖或单冷,都会导致价格差异。
第五步:选择服务同普通分体空调相比,家用中央空调实际上是一个“半成品”,因为它要同室内装修相配合。
家用中央空调的服务,不仅包括售后服务,还包括销售前的咨询、方案设计、安装施工。
可以说,要使一套家用中央空调系统能够正常运行,设计、安装、施工的重要性不亚于主机设备。
空调冷量、通风风量如何估算?一文详解!
空调冷量、通风风量如何估算?一文详解!空调冷量、通风风量如何估算?一文详解!空调制冷量的估算一、常用算法在空调制冷量的匹数(PH)计算是以大卡或瓦(W)来计算的,一般来说1PH=2000大卡,以国际单位来计算要乘于1.16。
所以1PH=2324W。
日常生活中以2500W为标准1PH来计算。
负荷指标(估算)(仅供参考)注:1、上述指标为总建筑面积的冷负荷指标:建筑面积的总建筑面积小于5000平米时,取上限;大于10000平米,取下限值。
2、按上述指标确定的冷负荷,即是制冷机的容量,不必再加系数。
3、由于地区差异较大,上述指标以北京地区为准。
南方地区可按上限采取。
二、变容量算法主要为别墅、大型房间或办公用,可按:普通环境:一立方米所需制冷量:50W,恶劣环境:一立方米所需制冷量:70W估算方法1:暖通水泵的选择:通常选用比转数ns在130~150的离心式潜水泵,水泵的流量应为冷水机组额定流量的1.1~1.2倍(单台取1.1,两台并联取1.2。
按估算可大致取每100米管长的沿程损失为5mH2O,水泵扬程(mH2O):Hmax=△P1+△P2+0.05L(1+K)△P1为冷水机组蒸发器的水压降。
△P2为该环中并联的占空调末端装置的水压损失最大的一台的水压降。
L为该最不利环路的管长K为最不利环路中局部阻力当量长度总和与直管总长的比值,当最不利环路较长时K值取0.2~0.3,最不利环路较短时K值取0.4~0.6估算方法2:这里所谈的是闭式空调冷水系统的阻力组成,因为这种系统是最常用的系统。
1.冷水机组阻力:由机组制造厂提供,一般为60~100kPa。
2.管路阻力:包括磨擦阻力、局部阻力,其中单位长度的磨擦阻力即比摩阻取决于技术经济比较。
若取值大则管径小,初投资省,但水泵运行能耗大;若取值小则反之。
目前设计中冷水管路的比摩组宜控制在150~200Pa/m范围内,管径较大时,取值可小些。
3.空调未端装置阻力:末端装置的类型有风机盘管机组,组合式空调器等。
风量的计算公式
风量的计算公式风量是指单位时间内空气的流量,在很多领域都有着重要的应用,比如通风系统的设计、空调系统的配置等等。
那风量到底怎么计算呢?咱们一起来瞅瞅。
风量的计算,说起来其实就是根据一些特定的公式和参数来得出结果。
常见的风量计算公式有两种,一种是基于风速的,另一种是基于体积流量的。
基于风速的风量计算公式是:风量 = 风速 ×风道截面积。
这就好比在一条河道里,水的流速乘以河道的横截面积,就能算出单位时间里流过的水量。
风速就相当于水流的速度,风道截面积就相当于河道的横截面积。
举个例子啊,比如说有一个风道,它的宽度是1 米,高度是0.5 米,风速是 5 米每秒。
那风道的截面积就是 1×0.5 = 0.5 平方米。
风量就是5×0.5 = 2.5 立方米每秒。
基于体积流量的风量计算公式是:风量 = 体积流量 ÷时间。
这就好像你有一桶水,知道这桶水的总体积,再知道装满这桶水用的时间,就能算出单位时间里流进桶里的水量。
我记得有一次,我们公司的通风系统出了点问题。
那时候夏天,办公室里热得不行,大家都怨声载道的。
我就被派去查看咋回事,一检查发现可能是风量不够。
我就拿着工具,测量风道的尺寸,还有风速啥的。
那时候可紧张了,因为要是弄不好,同事们还得继续在“蒸笼”里工作。
我一边算一边对照着公式,心里默默祈祷可别出错。
最后算出来风量确实比设计的小了不少,赶紧调整了设备,这才让办公室又凉快起来。
在实际应用中,要准确计算风量,还得考虑很多因素。
比如说空气的密度、风道的阻力、温度和湿度的影响等等。
这些因素可能会让计算变得复杂一些,但只要咱把基本原理搞清楚,一步一步来,也不是啥难事。
而且不同的场景,对风量的要求也不一样。
像一些工厂车间,可能需要大量的新风来排除有害气体,这时候风量就得算得大一些;而像一些对环境要求比较高的实验室,不仅要考虑风量,还得考虑空气的洁净度和稳定性。
总之啊,风量的计算虽然有公式可循,但要真正应用好,还得结合实际情况,多观察、多思考。
中央空调冷量计算方法
中央空调冷量计算方法实际受冷面积=房屋建筑面积×房屋实用率×65%(除去厨房、洗手间等非制冷面积)实际所需冷量=实际受冷面积×单位面积制冷量注意:单位面积制冷量根据具体情况有所变化,家用通常为100 ——150瓦/平方米。
如果房间朝南、楼层较高,或者有大面积玻璃墙,可适当提高到170 ——200瓦/平方米左右。
第二步:确定室内机与风口根据实际所需冷量大小决定型号,每个房间或厅只需要一台室内机或者风口,如果客厅的面积较大,或者呈长方形,可以多加一台室内机或风口。
以每12平方米需要一匹左右为准。
第三步:确定空调布局:1、主机的位置要讲究通风散热良好,便于检修维护,同时位置要尽量隐蔽,避免影响房子外观和噪音影响室内;2、室内机的位置要和室内装修布局配合,一般是暗藏在吊顶内,也可以隐藏在高柜的顶部。
一般室内机都是超薄型的,只需要大约25厘米的高度就可以放置。
安装时要注意回风良好,使室内空气形成循环,以保证空调效果和空气质量;3、管路的布置:冷水机组的冷媒管路都比较细,即使外面包上保温层,也可以方便地暗藏起来;管路需要全程保温,管件、阀件以及与管路接触的金属配件都要保温包裹起来,以防冷凝水滴漏;管路材料一般选用PP R管、PVC U管或铝塑复合管,可以保证50年不损坏;全部的冷凝水集中或就近隐蔽排放;4、室内机可根据用户要求增加负离子发生器、净化除尘装置,以进一步提高室内空气质量。
第四步:选择适合价格的产品家用中央空调的价格大约在300 ——350元/平方米左右。
品牌、机型、用户自己的需求,如选择变频与非变频空调,冷暖或单冷,都会导致价格差异。
第五步:选择服务同普通分体空调相比,家用中央空调实际上是一个“半成品”,因为它要同室内装修相配合。
家用中央空调的服务,不仅包括售后服务,还包括销售前的咨询、方案设计、安装施工。
可以说,要使一套家用中央空调系统能够正常运行,设计、安装、施工的重要性不亚于主机设备。
家用中央新风风量计算方法
新风系统风量—新风系统原理
新风系统最简单的原理就是在封闭不开窗的环境中,把室内混浊的空气排放出去,把室外的新鲜的空气吸进来,使房间中始终保持新鲜的空气,并保持适度的空气流动,从而隔绝室外的噪声、病菌、粉尘以及蚊虫的侵扰。
新风系统能将室内的有害气体排到室外,同时将新鲜的空气换进室内,与此同时过滤灰尘等,避免室外的杂物进入室内。
新风系统风量—新风系统风量计算方法
某计算机房面积:S=65(㎡)净高h=3(米),人员n=25(人);
每人所需新风量:[取每人所需新风量q=30(m3/h)];
总新风量:Q1=n×q=25×30=750(m3/h);
房间新风换气次数计算:[取房间新风换气次数盘p=4(次/h)],则新风量
Q2=p.s.h=4×65×3=780(m3/h);
注:房间体积计算公式:体积=长×宽×送风口以下的高度应选用的新风热交换器台数或送排风机台数=房间体积×要求换风次数。
排风量=房间体积×排风换气次数;
送风量=房间体积×送风换气次数;
有些地方要保持负压,如厕所,厨房等;保持正压的地方最好计算一下室内压力是好多,以免设计大了开不了门,房间最小新风量Lw=nRp+Rb*Ab。
Rp-每人最小新风量指标,m3/(h·人),Rb-每平方米地板所需要最小新风量标准,m3/(h·m2);Ab-地板面积,m2。
我们都知道,房子在装修后会产生很多有毒气体,如果不通风的话就会威胁到我们的健康,引起疾病的出现,因此,安装新风系统也是非常有必要的,这样才能提高室内空气的质量,让我们呼吸到新鲜健康的空气。
风量与冷量计算公式
风量与冷量计算公式一、引言风量与冷量是在空调系统中常见的两个参数,它们在空调的设计和运行中起着重要的作用。
本文将介绍风量与冷量的计算公式及其应用。
二、风量的计算公式及应用1. 风量的计算公式风量是指单位时间内通过空调系统的空气流量,通常以立方米/小时(m³/h)表示。
风量的计算公式为:风量 = 风速× 风口面积其中,风速是指空气在风口处的速度,单位通常为米/秒(m/s);风口面积是指风口的横截面积,单位为平方米(m²)。
2. 风量的应用风量的大小直接影响到空调系统的运行效果。
合理的风量可以保证空气的流通和均匀分布,提高空调的制冷或制热效果。
过大或过小的风量都会影响空调的运行效果,导致能耗的增加或者制冷效果的下降。
三、冷量的计算公式及应用1. 冷量的计算公式冷量是指空调系统在单位时间内吸收或排出的热量,通常以千瓦(kW)或万千焦耳(kJ/h)表示。
冷量的计算公式为:冷量 = 空气质量流量× 空气的比热容× 温度变化其中,空气质量流量是指单位时间内通过空调系统的空气质量,通常以千克/小时(kg/h)表示;空气的比热容是指单位质量的空气在单位温度变化下所吸收或释放的热量,单位为焦耳/千克·摄氏度(J/(kg·℃));温度变化是指空气在空调系统中的冷却或加热过程中的温度差,单位为摄氏度(℃)。
2. 冷量的应用冷量的大小与空调系统的制冷能力密切相关。
合理计算冷量可以确保空调系统的制冷效果符合要求,避免过冷或不足的情况出现。
冷量的计算还可以用于空调系统的设计和运行参数的确定,以提高空调系统的能效。
四、风量与冷量的关系风量和冷量是相互关联的,两者在空调系统中共同作用。
风量的大小决定了空气的流通和分布,而冷量则决定了空气的温度变化。
在空调系统的设计和运行中,需要根据需要调整风量和冷量的大小,以达到预期的制冷或制热效果。
五、结论风量与冷量是空调系统中重要的参数,它们的计算公式和应用对于空调系统的设计和运行至关重要。
空调工程常用计算公式
空调工程常用计算公式
空调工程中常用的计算公式主要涉及到制冷量、风量、功率、管径、噪音等方面。
以下是一些常见的计算公式:
1.制冷量计算公式:
制冷量(单位:千瓦)=室内设计温度-室外设计温度×设计风量
×1.2
2.风量计算公式:
风量(单位:立方米/小时)=室内设计温度-室外设计温度×制冷量(千瓦)/(1.2×安全冷凝温度差)
3.功率计算公式:
功率(单位:千瓦)=制冷量(千瓦)/COP
4.管径计算公式:
管径(单位:毫米)=(0.782×风量(立方米/小时))^(1/2)
5.噪音计算公式:
总噪音(单位:分贝)=噪音源1+噪音源2+...+噪音源n
其中,每个噪音源的分贝值可以通过噪音源的声压级和声功率级进行计算。
6.补水量计算公式:
补水量(单位:立方米/小时)=冷却水量(立方米/小时)/(1-冷却塔回水温度/冷却水进水温度)
7.水泵扬程计算公式:
扬程(单位:米)=(水泵出口动压-水泵入口动压)/(密度×加速度) 8.冷却负荷计算公式:
冷却负荷(单位:千瓦)=锅炉流量(立方米/小时)×冷却水温度差×水的比热
9.蒸发冷却器面积计算公式:
面积(单位:平方米)=冷却空气流量(立方米/小时)/(速度×3600)以上只是从常见角度出发的一些计算公式,实际空调工程中可能还有更为复杂的计算公式。
根据实际工程需求,可以针对具体问题进行相应的计算。
中央空调计算公式
房间面积、层高(吊顶后)和房间换气次数三者的乘积即为房间的循环风量。
利用循环风量对应风机盘管高速风量,即可确定风机盘管型号。
根据单位面积负荷和房间面积,可得到房间所需的冷负荷值。
利用房间冷负荷对应风机盘管的高速风量时的制冷量即可确定风机盘管型号。
波纹补偿器也称伸缩节、膨胀节、补偿器,主要分为:波纹补偿器、套筒补偿器、旋转补偿器、方形自然补偿器等几大类型,其中以波纹补偿器较为常用,主要为保障管道安全运行,具有以下用途:1.补偿吸收管道轴向、横向、角向热变形。
2.吸收设备振动,减少设备振动对管道的影响。
3.吸收地震、地陷对管道的变形量。
注意:注意不能用波纹补偿器来调节管道安装误差!管道工程常用的补偿器有自然补偿器、波形补偿器、方形和Q型补偿器、填料式补偿器、球形补偿器。
膨胀节属于方形补偿器,软管不属于补偿器范围。
金属软管用于需要减少震动的场合,广泛用于中央空调泵、消防泵、生活给水泵的进出口,有效地减少主机震动、吸收管道噪音、保护设备、延长设备使用寿命,具有:耐用、耐高温、耐高压、防腐、环保等优点。
一定长度的金属软管还可以有效的横向位移,可用于沉降或伸缩的场合。
管径:DN15- DN12000(无推力减震波纹软接头也可以用)不锈钢减震波纹补偿器是首航公司经过多年的研究,结合市场的需要,将不锈钢与橡胶进行优化结合,形成一种刚柔相济,耐用环保的新型专利产品。
广泛用于中央空调泵、消防泵、生活给水泵的进出口,有效地减少主机震动、吸收管道噪音、保护设备、延长设备使用寿命,具有:耐用、耐高温、耐高压、防腐、环保等优点。
有效地解决了老式橡胶软接头所带来的不卫生,易老化,耐压不稳定、易脱层撕裂、爆破等不良因素,解决了泵房的后顾之忧。
二、应用范围:1.各类泵、阀、空压机的进出口;2.各类消防配管、空调配管、蒸汽配管等;3.一般工厂配管和需要柔性连接的场合;4.生活用水配管和需要卫生的场合;5.机械设备配管需要减震和补偿热位移的场合。
空调制作各个计算公式
空调制作各个计算公式在空调制作过程中,我们需要用到一些计算公式来帮助我们确定空调的制冷量、风量、能耗等参数。
本文将介绍空调制作过程中常用的各个计算公式,帮助大家更好地理解空调制作的原理和方法。
1. 制冷量计算公式。
空调的制冷量是指空调在单位时间内从室内空气中吸收的热量,通常用单位为千瓦(kW)来表示。
制冷量的计算公式为:Q = m c Δt。
其中,Q为制冷量,单位为千瓦;m为空气的质量,单位为千克;c为空气的比热容,单位为kJ/(kg·℃);Δt为空气的温度变化,单位为℃。
2. 风量计算公式。
空调的风量是指空调在单位时间内送风的体积,通常用单位为立方米/小时(m³/h)来表示。
风量的计算公式为:V = A v。
其中,V为风量,单位为m³/h;A为送风口的面积,单位为平方米;v为送风口的风速,单位为米/秒。
3. 能耗计算公式。
空调的能耗是指空调在工作过程中消耗的电能,通常用单位为千瓦时(kWh)来表示。
能耗的计算公式为:E = P t。
其中,E为能耗,单位为kWh;P为空调的功率,单位为千瓦;t为空调的运行时间,单位为小时。
4. 制冷剂流量计算公式。
在空调制作过程中,需要确定制冷剂的流量,以确保空调的制冷效果。
制冷剂流量的计算公式为:m = Q / (h1 h2)。
其中,m为制冷剂的流量,单位为千克/小时;Q为制冷量,单位为千瓦;h1为制冷剂的入口焓值,单位为kJ/kg;h2为制冷剂的出口焓值,单位为kJ/kg。
5. 制冷剂冷凝量计算公式。
制冷剂冷凝量是指制冷剂在冷凝器中冷凝的量,通常用单位为千克/小时(kg/h)来表示。
制冷剂冷凝量的计算公式为:G = m x。
其中,G为制冷剂冷凝量,单位为kg/h;m为制冷剂的流量,单位为千克/小时;x为制冷剂的干度,为无量纲。
通过以上介绍,我们可以看到在空调制作过程中,需要用到各种计算公式来确定空调的制冷量、风量、能耗等参数。
这些计算公式不仅可以帮助我们更好地理解空调的制作原理,还可以指导我们在实际操作中进行准确的计算和设计。
空调能效循环风量计算公式
空调能效循环风量计算公式随着现代生活水平的提高,空调已经成为了我们生活中必不可少的家电设备。
在夏季高温的天气中,空调不仅能够给我们带来清凉舒适的环境,还能够提高我们的工作效率和生活质量。
然而,随着空调的普及和使用量的增加,对空调的能效和节能问题也越来越受到人们的关注。
空调的能效循环风量是一个重要的参数,它直接关系到空调的能效和性能。
那么,如何计算空调的能效循环风量呢?下面我们就来详细介绍一下空调能效循环风量的计算公式。
首先,我们需要了解一下空调的能效循环风量的概念。
能效循环风量是指空调在工作状态下每小时循环的风量,它通常以m³/h为单位。
能效循环风量的大小直接影响着空调的制冷和制热效果,以及能耗和运行成本。
因此,正确计算空调的能效循环风量对于提高空调的能效和节能水平至关重要。
空调的能效循环风量计算公式如下:能效循环风量 = 冷负荷 / (空气比容温度差)。
其中,冷负荷是指空调在制冷状态下需要排出的热量,通常以W为单位;空气比容是指单位质量空气的体积,通常以m³/kg为单位;温度差是指空调制冷状态下室内外温度的差值,通常以摄氏度为单位。
在实际计算中,我们需要先确定空调的冷负荷。
冷负荷是由室内外温度差、室内外温度差、建筑结构和室内人员活动等因素共同决定的。
一般来说,冷负荷可以通过建筑能耗计算软件或者手工计算方法来确定。
然后,我们需要确定空气比容。
空气比容是一个固定值,通常在空气的标准状态下为1.2m³/kg。
在实际计算中,我们可以直接采用这个数值。
最后,我们需要确定温度差。
温度差是指空调制冷状态下室内外温度的差值,通常可以根据实际情况来确定。
通过以上公式,我们就可以计算出空调的能效循环风量。
在实际操作中,我们可以根据空调的型号和参数来确定冷负荷和温度差,然后代入公式进行计算。
通过正确计算空调的能效循环风量,我们可以更好地了解空调的工作状态和性能,从而为提高空调的能效和节能水平提供参考依据。
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。
风量计算公式
风量计算公式
风量是指单位时间内通过某一截面的风流量,它是评价
风机性能和空气流通状况的重要指标。
风量计算公式用于计算风量的大小。
下面将介绍风量计算公式的相关知识。
风量计算公式一般以单位时间通过的风量来表示,常用
单位是立方米每小时(m³/h)。
对于一个房间或空间,其风量计算公式可以如下表示:
风量 = 速度× 面积
其中,速度是指单位时间内通过某一截面的风速,单位
一般是米每秒(m/s),面积是指截面的面积,单位一般是平
方米(m²)。
风速的计算可以通过测量得到,一般可以使用风速仪等
设备进行测量。
面积的计算需要根据具体情况来决定,可以是房间的地
面面积、天花板面积、窗户面积等等。
在实际应用中,风量计算公式还需要考虑到一些修正因素,例如风机的效率、管道的长度、弯头的数量等等。
修正因素的引入可以提高计算的准确性。
风量计算公式在实际应用中有着广泛的应用。
在给定风
速和面积的条件下,可以通过风量计算公式来计算出风量的大小,从而评估空气流通的状况,合理安排风机的使用,提高空气质量和舒适度。
需要注意的是,风量计算公式仅仅是一种理论计算的方法,实际的风量大小可能受到多种因素的影响,例如环境温度、
部件的磨损等等。
因此,在实际应用中,还需要考虑到这些因素,进行综合分析和判断。
总之,风量计算公式是计算风量的重要工具,通过计算可以得到风量的大小,为室内空气流通的设计和改进提供参考依据,从而提高空气质量和舒适度。
风量的计算方法
风量的计算方法风量是指单位时间内通过风道或通风设备的空气流量。
在工程设计、建筑通风、空调系统等领域,风量的计算是非常重要的。
本文将介绍几种常见的计算风量的方法。
一、静压法计算风量静压法计算风量是一种简单有效的方法。
静压法通过测量风道两端的静压差来计算风量。
首先,需要用静压传感器测量风道两端的静压值,然后根据风道的截面积和气体状态方程,可以计算出风道中的风量。
这种方法适用于直线风道和简单的风道系统。
二、速度法计算风量速度法计算风量是一种常用的方法。
速度法通过测量风道中的空气流速来计算风量。
首先,需要用风速仪等设备测量风道中的平均风速。
然后,根据风道的截面积,可以计算出单位时间内通过风道的空气体积,即风量。
这种方法适用于比较复杂的风道系统和通风设备。
三、风压法计算风量风压法计算风量是一种较为准确的方法。
风压法通过测量风道中的总风压来计算风量。
首先,需要用风压传感器测量风道中的总风压,即静压和动压之和。
然后,根据风道的截面积和气体状态方程,可以计算出单位时间内通过风道的空气体积,即风量。
这种方法适用于复杂的风道系统和气流较大的通风设备。
四、热量法计算风量热量法计算风量是一种间接的方法。
热量法通过测量风道中的温度差来计算风量。
首先,需要用温度传感器测量风道两端的温度差,然后根据风道的截面积、气体的密度和定压比热,可以计算出单位时间内通过风道的空气质量,即风量。
这种方法适用于需要同时考虑温度和风量的情况,如空调系统。
以上是几种常见的计算风量的方法。
不同的方法适用于不同的场景和要求。
在实际应用中,需要根据具体情况选择合适的计算方法,并结合其他因素进行综合分析。
同时,为了保证计算结果的准确性,还需要注意测量设备的选择和校准,以及计算公式的正确使用。
通过合理计算风量,可以为工程设计和设备选择提供依据,确保通风系统的正常运行和舒适性。
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。
空调正压风量计算公式
空调正压风量计算公式在空调系统中,正压风量是指空调系统在工作状态下所产生的正压空气流量,它是衡量空调系统性能的重要指标之一。
正压风量的计算对于空调系统的设计、安装和运行都具有重要的意义。
本文将介绍空调正压风量的计算公式及其相关知识。
一、空调正压风量的定义。
正压风量是指空调系统在工作状态下所产生的正压空气流量,通常以立方米/小时(m³/h)或立方英尺/分钟(CFM)为单位。
正压风量的大小直接影响着空调系统的通风效果和舒适性,因此在空调系统的设计和安装中需要准确计算正压风量。
二、空调正压风量的计算公式。
1. 空调正压风量的计算公式一般为:正压风量 = 空气速度×截面积。
其中,空气速度通常以米/秒(m/s)为单位,截面积通常以平方米(m²)为单位。
空气速度可以通过测量或计算得出,而截面积则是空调系统出风口的有效面积。
2. 空调正压风量的计算公式还可以根据空调系统的具体情况进行调整,例如考虑到空气的密度、温度、湿度等因素。
三、空调正压风量的影响因素。
1. 空调系统的设计参数,包括空调系统的风机类型、风机转速、风道设计等参数都会影响正压风量的大小。
2. 空调系统的工作状态,空调系统在不同的工作状态下,正压风量也会有所不同,例如在制冷模式和制热模式下,正压风量可能会有所差异。
3. 空调系统的运行环境,包括室内外温度、湿度、空气质量等因素都会对正压风量产生影响。
四、空调正压风量的计算方法。
1. 实测法,通过在空调系统出风口处进行实际测量,测量出空气速度和截面积,然后通过计算公式计算出正压风量。
2. 计算法,根据空调系统的设计参数和工作状态,通过计算公式直接计算出正压风量。
3. 模拟法,利用空气动力学模拟软件对空调系统进行模拟计算,得出正压风量的大小。
五、空调正压风量的应用。
1. 空调系统的设计,在空调系统的设计阶段,需要根据建筑物的大小、用途、人员密度等因素计算出合适的正压风量,从而保证空调系统的通风效果和舒适性。
最全暖通空调计算公式
最全暖通空调计算公式暖通空调计算公式是指用于计算建筑物中空调系统设计和运行所需的热负荷、风量、水量、功率等参数的数学公式。
根据不同的场景和需求,有多种不同的计算公式。
下面将介绍一些常见的暖通空调计算公式。
一、热负荷计算公式1.平均负荷法公式:Q=Σ(QiAi)+Qv+Qs+Qw+Qc其中,Q为建筑物的总热负荷,Qi为各房间或部位的传热负荷,Ai 为各房间或部位的面积,Qv为风量传热负荷,Qs为太阳辐射传热负荷,Qw为热桥传热负荷,Qc为建筑内外温差传热负荷。
2.地板面积法公式:Q=A×U×ΔT其中,Q为楼面的热负荷,A为楼面面积,U为楼面的传热系数,ΔT 为楼面的设计温差。
3.等效平均温度差法公式:Q=Σ(Qi)(Ti-Te)/ΔTm其中,Qi为各房间的传热负荷,Ti为各房间的设计温度,Te为环境温度,ΔTm为全年平均温度差。
二、风量计算公式1.空气变风量计算公式:Q=A×V×ΔP/3600其中,Q为空气变风量,A为房间面积,V为空气流速,ΔP为房间静压。
2.空气混合计算公式:Qm=Q1+Q2其中,Qm为混合空气流量,Q1和Q2分别为两种进风空气流量。
三、水量计算公式1.主管道水量计算公式:Q=A×V其中,Q为主管道流量,A为主管道截面积,V为主管道速度。
2.辅助设备水量计算公式:Q=P/(ρ×c×ΔT)其中,Q为辅助设备的冷却水量,P为辅助设备的冷却功率,ρ为水的密度,c为水的比热容,ΔT为水的温度差。
四、功率计算公式1.制热功率计算公式:P=Q/COP其中,P为制热功率,Q为热负荷,COP为制热系数。
2.制冷功率计算公式:P=Q/EER其中,P为制冷功率,Q为冷负荷,EER为能效比系数。
以上是一些常见的暖通空调计算公式,不同的场景和具体要求可能会采用其他不同的公式,因此在实际应用中,需要根据具体情况进行选择。
此外,还需要考虑相关的建筑物传热特性、设备特性、操作条件等因素,以确保计算结果的准确性和可靠性。
中央空调一些计算方法
中央空调水流量简易计算方法冷冻水泵的选择通常选用每秒转速在30~150转的离心式清水泵,水泵的流量应为冷水机组额定流量的1.1~1.2倍(单台工作时取1.1,两台并联工作时取1.2)。
水泵的扬程应为它承担的供回水管网最不利环路的总水压降的1.1~1.2倍。
最不利环路的总水压降,包括冷水机组蒸发器的水压降Δp1、该环路中并联的各台空调末端装置的水压损失最大一台的水压降Δp2、该环路中各种管件的水压降与沿程压降之和。
冷水机组蒸发器和空调末端装置的水压降,可根据设计工况从产品样本中查知;环路管件的局部损失及环路的沿程损失应经水力计算求出,在估算时,可大致取每100m管长的沿程损失为5mH2O。
这样,若最不利环路的总长(即供、回水管管长之和)为L,则冷水泵扬程H(mH2O)可按下式估算。
Hmax =Δp1 +Δp2 +0.05L(1+ K)式中K为最不利环路中局部阻力当量长度总和与直管总长的比值。
当最不利环路较长时K取0.2~0.3;最不利环路较短时K取0.4~0.6。
冷却水泵的选择1)冷却水泵的流量应为冷水机组冷却水量的1.1倍。
2)水泵的扬程就为冷水机组冷凝器水压降Δp1、冷却塔开式段高度Z、管路沿程损失及管件局部损失四项之和的1.1~1.2倍。
Δp1和Z可从有关产品样本中查得;沿程损失和局部损失应从水力计算求出,作估算时,管路中管件局部损失可取5mH2O,沿程损失可取每100m管长约5 mH2O。
若冷却水系统来回管长为L,则冷却水泵所需扬程的估算值H(mH2O)约为H =Δp1 + Z + 5 + 0.05L3) 依据冷却水泵的流量和扬程,参考有关水泵性能参数选用冷却水泵。
水流量计算1、.冷却冷却水流量水流量: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)℃x1.163]X(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。
定风量及变风量计算公式
定风量及变风量计算公式在空调系统设计和运行中,定风量和变风量是两种常见的空调系统运行方式。
定风量是指空调系统在运行过程中,风量是固定不变的,而变风量则是指空调系统在运行过程中,根据室内环境的变化来调整风量。
在实际的空调系统设计和运行中,需要根据具体的情况来选择合适的空调系统运行方式,以保证空调系统的运行效率和舒适度。
定风量计算公式。
在空调系统设计中,需要根据室内空间的大小和使用情况来确定空调系统的风量。
定风量的计算公式如下:Q = V × n × 60。
其中,Q为空调系统的风量,单位为m³/h;V为室内空间的体积,单位为m³;n为空气的换气次数,通常为10-15次/小时。
在实际的空调系统设计中,需要根据室内空间的具体情况来确定空调系统的风量,以保证室内空气的流通和舒适度。
变风量计算公式。
在变风量的空调系统设计中,需要考虑室内环境的变化,根据室内环境的变化来调整空调系统的风量。
变风量的计算公式如下:Q = V × n × 60 × f。
其中,Q为空调系统的风量,单位为m³/h;V为室内空间的体积,单位为m³;n为空气的换气次数,通常为10-15次/小时;f为调整系数,根据室内环境的变化来确定。
在实际的空调系统设计中,需要根据室内环境的变化来确定空调系统的风量调整系数,以保证室内环境的舒适度和空调系统的运行效率。
定风量与变风量的比较。
定风量和变风量是两种常见的空调系统运行方式,它们各有优劣。
定风量在空调系统运行过程中,风量是固定不变的,适用于室内环境相对稳定的场所,如办公室、会议室等。
而变风量则是根据室内环境的变化来调整风量,适用于室内环境变化较大的场所,如商场、餐厅等。
在实际的空调系统设计和运行中,需要根据具体的情况来选择合适的空调系统运行方式。
定风量适用于室内环境相对稳定的场所,能够保证空调系统的运行效率和舒适度;而变风量适用于室内环境变化较大的场所,能够根据室内环境的变化来调整空调系统的风量,保证室内环境的舒适度和空调系统的运行效率。
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中央空调风量计算方法大全某计算机房面积S=65(㎡)净高h=3(米),人员n=25(人),若按每人所需新风量计算[取每人所需新风量q=30(m3/h)],则总新风量Q1=n×q=25×30=750(m3/h);若按房间新风换气次数计算[取房间新风换气次数盘p =4(次/h)],则新风量Q2=p.s.h=4×65×3=780(m3/h);由于Q2>Q1故取Q2作为设备选项型的依据;结合产品型号,可选用本公司的HRV-800新风热交换产品或送/排风HSF-25-B。
注:房间体积计算公式:体积=长×宽×送风口以下的高度空调环境不同类型建筑新风量标准新风换气次数参考表二、排风量=房间体积×排风换气次数送风量=房间体积×送风换气次数有些地方要保持负压,如厕所,厨房等;保持正压的地方最好计算一下室内压力是好多,以免设计大了开不了门房间最小新风量Lw=nRp+Rb*Abn-室内总人数,即为人员密度与地面面积之积,人;Rp-每人最小新风量指标,m3/(h·人);Rb-每平方米地板所需要最小新风量标准,m3/(h·m2);Ab-地板面积,m2.每人所需新风量/[m3/(h·人)]三、新风机组新风机组是提供新鲜空气的一种空气调节设备。
功能上按使用环境的要求可以达到恒温恒湿或者单纯提供新鲜空气。
工作原理是在室外抽取新鲜的空气经过除尘、除湿(或加湿)、降温(或升温)等处理后通过风机送到室内,在进入室内空间时替换室内原有的空气。
当然以上所提到的功能得根据使用环境的需求来定,功能越齐全造价越高。
定义为保障室内空气品质,为室内空间配备集中新风系统,而供应新风并对新风进行处理的主机则称为新风机组。
新风机组的控制新风机组控制包括:送风温度控制、送风相对湿度控制、防冻控制、CO2浓度控制以及各种联锁内容。
如果新风机组要考虑承担室内负荷(如直流式机组),则还要控制室内温度(或室内相对湿度)。
1. 送风温度控制送风温度控制即是指定出风温度控制,其适用条件通常是该新风机组是以满足室内卫生要求而不是负担室内负荷来使用的。
因此,在整个控制时间内,其送风温度以保持恒定值为原则。
由于冬、夏季对室内要求不同,因此冬、夏季送风温度应有不同的要求。
也即是说,新风机组定送风温度控制时,全年有两个控制值——冬季控制值和夏季控制值,因此必须考虑控制器冬、夏工况的转换问题。
送风温度控制时,通常是夏季控制冷盘管水量,冬季控制热盘管水量或蒸汽盘管的蒸汽流量。
为了管理方便,温度传感器一般设于该机组所在机房内的送风管上。
2. 室内温度控制对于一些直流式系统,新风不仅能使环境满足卫生标准,而且还可承担全部室内负荷。
由于室内负荷是变化的,这时采用控制送风温度的方式必然不能满足室内要求(有可能过热或过冷)。
因此必须对使用地点的温度进行控制。
由此可知,这时必须把温感器设于被控房间的典型区域。
由于直流系统通常设有排风系统,温感器设于排风管道并考虑一定的修正也是一种可行的办法。
除直流式系统外,新风机组通常是与风机盘管一起使用的。
在一些工程中,由于考虑种种原因(如风机盘管的除湿能力限制等),新风机组在设计时承担了部分室内负荷,这种做法对于设计状态时,新风机组按送风温度控制是不存在问题的。
但当室外气候变化而使得室内达到热平衡时(如过渡季的某些时间),如果继续控制送风温度,必然造成房间过冷(供冷水工况时)或过热(供热水工况时),这时应采用室内温度控制。
因此,这种情况下,从全年运行而言,应采用送风温度与室内温度的联合控制方式。
新风机组和空调机组的区别新风机组和空调机组区别一:新风机组是用来处理新风的,在一座大形建筑内,一般新风机组是和风机盘管配合起来使用,风机盘管+新风机其实就和空调机差不多了。
一般情况下,空调机本身有新风口,新风用来保证室内空气的质量,并补充室内排风。
由于风机盘管没有新风口,所以需要新风机提供,新风机组提供的经过处理的新风和经过风机盘管处理过的回风,或者是先混合再由风机盘管处理,然后送入房间内。
新风机组和空调机组区别二:新风机组主要处理室外空气,而空调机组用于处理经过新风机处理的空气,但是新风机可以有回风,回风也可以有新风,其目的都是为了更好的调节温度和湿度等参数。
新风机组和空调机组区别三:新风机组一般来说不承担空调区域的热湿负荷,主要功能就是送新风,当然理想状态是送风的温度和湿度恒定了,所以新风机组一般控制送风温湿度。
新风机组和空调机组区别四:空调机组负荷空调区域的热湿负荷,对空调区域的空气起到综合处理的作用,同时保证一定的新风量。
空调机组通常主要是控制空调区域的温度湿度和空气质量等,空气处理过程一般比较复杂。
新风机组和空调机组区别五:空调机组对于空气处理较新风机组在工艺上要相对复杂,所以空调机组多应用在不能安装风机盘管的大范围公共区域,而新风机组多配合安装有风机盘管的小范围空间使用。
无论是空调机组还是新风机组使用和安装都较为普遍,新风机组和空调机组有所区别,但可以功能互补,舒适100建议大家安装新风机组的同时,然后每个房间内再单独安装风机盘管,这样可以做到取长补短,同时还可以达到更加节能舒适的目的。
新风机组工作原理电动调节阀与风机连锁,以保证切断风机电源时风阀亦同时关闭。
电动调节阀亦可实现与风机的联动,当风机切断电源时关闭电动调节阀。
新风机组温度控制系统由比例积分温度控制器、安装在送风管内的温度传感器和电动调节阀组成。
控制器的作用是把置于送风风道的温度传感器所检测到的送风温度传送至温控器与控制器设定的温度进行比较,并根据PI运算的结果,温控器给电动调节阀一个开/关阀的信号,从而使送风温度保持在所需要的范围。
当过滤网堵塞时或当其超过规定值时,压差开关给出开关信号。
在需要制冷时,温控器置于制冷模式,当传感器测量的温度达到或低于设定温度时,温控器给电动阀一个关阀信号,电动阀的关阀接点接通阀门关闭。
如果测量温度没达到设定温度,温控器给电动阀一个开阀信号,电动阀开阀接点接通阀门打开。
在需要制热时,温控器置于制热模式,当传感器测量的温度达到或高于设定温度时,温控器给电动阀一个关阀信号,电动阀的关阀接点接通阀门关闭。
如果测量温度没达到设定温度,温控器给电动阀一个开阀信号,电动阀开阀接点接通阀门打开。
当盘管温度过低时,低温防冻开关给出开关信号,风机停止运行,防止盘管冻裂。
新风机组原理和中央空调相比不算复杂,新风机组分为单向流、双向流新风机和全热交换新风机,前两种新风机组原理更为简单,而全热交换新风机有节能温度控制系统,工作原理复杂一点,使用效果也是最好的,当然,价格也是最贵的。
新风机组功能段新风机组有多个功能段,大致包括以下几个,过滤段:根据需要选配粗效过滤器、中效过滤器、高效过滤器等,主要用于有效捕集颗粒直径不等的尘粒。
表冷段:用表冷器对新风进行冷却、减湿,控制送风温、湿度。
加湿段:使用电极加湿、蒸汽加湿等,可以保证较严的相对湿度要求风机段:可根据需要选用离心风机、轴流风机,一般选用的是离心风机。
杀菌段:如紫外灯杀菌。
以上为常规各个空气处理段,可以实现空调房间人体对温度、湿度、空气洁净度的要求。
另外,考虑到节能需要,新风机组除了以上几个功能段外,还可能配备热回收段,热回收段是采用热回收装置回收排风中的冷热量来对新风进行预冷或预热,从而实现能量的回收利用。
新风机设备选型步骤如下:1、据安装设置选择新风机的形式;2、设备风量、风压选用时以不小于设计值为原则;3、确定制冷量及制热量的设计工况;4、原则上一台新风机组只负责一层楼面所需的新风量。
新风机组的运行故障与安全运行一、新风机组故障新风机组的故障主要是换热器被冻裂,某大厦采用冷水机组VAV空调系统,从施工到调试再到投人运行共出现了4起新风机组冻裂事故,该大厦新风机组总共15台,冻裂的比例高达27%。
究其原因,主要有以下4个方面。
a)临时管线未经冲洗即对新风机组供水为了赶工期经常用新风机组进行临时供暖,但由于时间紧迫整个供暖系统未正式用水冲洗,供回水管道全部采用主管下接支管的连接方式,结果管线内污物在距换热站最近的新风机组加热器内不断淤积,热水流量不断减少,从而导致加热器冻裂。
从本质上来讲,临时供水管线施工时未按施工规程进行冲洗而盲目投人使用造成了加热器的冻裂。
b)自控阀门指示的阀位有误集中空调自控系统的施工往往滞后,常常在大厦正式投人使用后才开始调试弱电系统。
在自控系统启用之前新风机组能够正常运行,启用后反而发生了冻裂事故。
该事故发生在冬季空调自控系统安装调试过程中,安装误操作使新风机组的水阀开闭指示位置与自控系统的电脑指示正好相反,新风机组供水实际是自控系统指示的断流状态,从而引发事故。
因此当室外气温降至。
℃以下时,应尽量保持空调系统稳定运行,水系统的自控安装和调试应安排在其他季节进行,避免因调试差错引发事故。
c)新风机组冬季停用时表冷器中有存水位于地下室的新风机组冬季停用后发生了表冷器冻裂事故,主要由于新风机组表冷器内有存水。
可能的原因如下:(a)表冷器泄水时没有打开跑风阀,这样就没有空气进人表冷器的通道,因此表冷器内的水无法完全泄空,导致冬季室外气温降低后新风机组的表冷器冻裂。
(b)由于冷水系统管路内有存水,新风机组的位置又低于系统主干管,如果连接管路阀门关闭不严,存水便从冷水供回水管道慢渗到表冷器中,因此尽管进行了泄水操作仍然会导致冻裂事故的发生。
该起事故可能是上述两个原因中的一个造成的,因此在两个方面都进行了改进,在新风机组的供回水立管的最高点增设DN15放气管,在新风机组放气和泄水时都可以使用,尤其是可以确保泄水的彻底性;在新风机组的供回水管路上增设一组阀门,彻底切断停机泄水后的慢渗问题。
d)新风机组自控防冻保护装置在人工调节加热器流量时失控新风空调机组冬季运行时必须保证额定水流量,加热器水流量太小会引发冻裂事故。
服务于该大厦标准层的新风机组的出风参数不变,加热器中热水流量也保持不变,故这类新风机组很少出现冻裂事故。
而位于地下室的新风机组为大厦地下厨房和餐厅服务,由于厨房排风需大量空调补风,因此该台新风机组既要承担室外新风预处理(同时给室内补风)的功能,又要满足室内空气温度的调节需要。
在冬季严寒天气,地下室的空调负荷较小,当操作人员发现室温过高时,由于急于降低温度,将新风机组加热器的水流量瞬间调得很低,此时新风机组自控防冻保护装置失效,若室外气温低于0℃,就容易发生加热器冻裂事故。
该事故表明该大厦的楼宇自控软件不完善,人工调控时的水流量控制与新风机组的自控防冻保护装置脱节,使新风机组的水流量可以任意减小,留下了安全隐患。
同时,操作人员也缺乏新风空调机组安全运行的经验,只注重室内温度控制而因小失大。