空调水系统管径的确定
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
定
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
地铁空调水系统
为确保在运行过程中能对每台冷却塔单独进行维修,必须安装能完 全切断每台冷却塔进出水管路的阀门。
G的计算在前页已有说明,此处不重述。
三、水系统设计-冷却塔部分
冷却塔部分
冷却塔选型须根据建筑物的功能,周周围环境条件、场地限制与平 面布局等诸多因素综合考虑。对塔型与规格的选择还要考虑当地气象参 数、冷却水量、冷却塔进出水温、水质以及噪声、散热和水雾对周围环 境的影响,最后经技术经济比较确定。
冷却塔进风口侧与相邻建筑物的净距不应小于塔进风口高度的2倍。 冷却塔周边应留有检修通道和管道安装位置,通道净宽不宜小于1m。 冷却塔应设置在专用基础上,不得直接设置在地面及屋面上。
c为水的比热容kJ/(kg. ℃),取4.19;
因此便可得到我们常用的公式:
G Q T 1.167
式中: G单位为m3/h; Q为我们的冷负荷,单位为kW。
△T为供回水温差,一般冷冻水系统取5 ℃
三、水系统设计-水量计算
2、冷却水量计算公式推导
根据 m kQ
式中:
c(tw1tw2)
K为制冷机制冷时耗功的热量系数;对于压缩式制冷机,取1.2~1.3左右。
三、水系统设计-计算扬程
地铁车站冷冻水系统、冷却水系统计算详见附表《水力计算表》
四、常见问题
1、冷凝水排水不畅 在地铁车站中,该问题一般容易出现在设置有风机盘管、VRV系统的 地方。我们在设计过程中首先应做到对冷凝水管的正确设计。保证管 径、水管坡度满足要求,设计时排水做到就近排放。同时施工时应严 格按规定执行,防止施工时形成倒坡及杂物堵塞管道,合理设置管道 吊架,防止冷凝水管下垂。
空调水系统及其安装
❖ 一、空调水系统的安装
空调水系统安装包括: 冷【热】水、冷却水、凝结水系统的设备、管道及附件的安装施工??
一、管材 空调水系统的管道一般选用:无缝钢管、焊接钢管、镀锌钢管、有机材料管道【硬聚氯乙
烯【PVC-U】、聚丙烯【PP-R】、聚丁烯【PB】、与交联聚乙烯【PEX】】
二、连接 A、镀锌钢管:
及长度每隔一五m设置承重防晃支、吊架??
❖ 一、空调水系统的安装
水平管道支架详图
冷热水管道与支、吊架之间!!应由绝热衬垫【承 压强度能满足管道重量的不燃、难燃硬质绝热材 料或经防腐处理的木衬垫】!!其厚度不应小于绝 热层厚度!!宽度应大于支、吊架支承面的宽度?? 衬垫的表面平整、衬垫接合面的空隙应填实??
一、空调机组的分类 二、空调机组的安装的分类
一】、机组结构分类:柜式和组合!! 二】、安装方式分类:立式、卧式和吊装式??
立柜式空调机组
柜式空调机组!!也叫整体式空调机组!! 是将空气过滤器、表冷器、加热器、 加湿器等空气处理部件!!整体装在一 个立柜式箱体内而形成的机组??
与机组连接的管道应设支架!!其重 量不应由机组承担!!
卧式组合式
一、卷绕式过滤口的安装、框架应平整、滤 料应松紧适当!!上下筒应平行?? 二、消声口、消声弯管应单独设支架!!其重量 不得由风管承受??
组合式空调机组!!也叫装配式空调机组!!由不 同的空气处理段组成!!如新风段、回风混合段加
热段等等??各组成段均按设计参数选用设备组 装而成!!段与段之间可在现场组装
学生互评 每个小组随机抽一名组员上 台点评其它一组的作业??
教师总评 对识图任务和学生互评两 个环节分别做出点评!!加 入奖罚机制??
吊装式
地铁空调水系统讲解
根据 式中:
m
kQ
c (tw1 tw2)
K为制冷机制冷时耗功的热量系数;对于压缩式制冷机,取1.2~1.3左右。
Q单位为kJ/s(kw);
c为水的比热容kJ/(kg. ℃),取4.19;
tw1、tw2为冷却塔的进、出水温
因此便可得到我们常用的公式:
G 1.2Q T 1.167
式中: G单位为m3/h;
旁通管与压差旁通阀配置原则: 旁通管和压差旁通阀的设计流量为最大单台冷水机组的额定流量。 压差旁通阀控制:当负荷侧流量变化时,根据压差变化,调节压 差旁通阀的开度,从而调节旁通水量。 参考文件
三、水系统设计
一次泵变流量系统及二次泵系统此处不作介绍,可参看红皮书相 关章节。目前因为定流量系统简单,所以地铁中采用定流量系统 的居多。变流量系统节能,系统控制复杂。
三、水系统设计-管径确定
循环管道的流速可按下列数值
三、水系统设计-管道安装
冷却水系统管道安装
1、冷却水系统管材选用焊接钢管或无缝钢管,连接方式为焊接或法兰连接。 2、管道系统安装应有坡度,最小坡度1‰,其坡向除供水管道与水流方向相 反外,其余水管的坡向均应与水流方向相同。管道高点应有放气装置,管道 低点应有泄水装置。
m单位为kg/s;
Q单位为kJ/s(kw);冷负荷 c为水的比热容kJ/(kg. ℃),取4.19; 因此便可得到我们常用的公式:
G Q T 1.167
式中: G单位为m3/h; Q为我们的冷负荷,单位为kW。
△T为供回水温差,一般冷冻水系统取5 ℃
三、水系统设计-水量计算
2、冷却水量计算公式推导
地铁车站空调水系统介绍
铁五院机电设备所 二0一一年一月
冷凝水管径选择
冷凝水系统的设计风机盘管机组、整体式空调器、组合式空调机组等运行过程中产生的时予以排走。
1、冷凝水管的布置①若邻近有下水管或地沟时,可用冷凝水管将空调器接水盘所接的凝结水排放至邻近的下水管中或地沟内。
②若相邻近的多台空调器距下水管或地沟较远,可用冷凝水干管将各台空调器的冷凝水支管和下水管或地沟连接起来。
2、冷凝水管管径的确定①直接和空调器接水盘连接的冷凝水支管的管径应与接水盘接管管径一致(可从产品样本中查得)。
②需设冷凝水干管时,某段干管的管径可依据与该管段连接的空调器总冷量 (KW)按下表查得。
3、冷凝水管保温所有冷凝水管都应保温,以防冷凝水管温度低于局部空气露点温度时,其表面结露滴水。
采用带有网络线铝箔贴面的玻璃棉保温时,保温层厚度可取25mm。
冷凝水干管管径选择干管承担冷量 (KW)≤77.1~17.617.7~100101~176177~598599~10551056~15121513~12462>12462kW说明:DN=15mm的管道不推荐使用。
立管的公称直径,应与同等负荷的水平干管的公称直径相同。
4、冷凝水管设计注意事项①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②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,水的负压(相当于水柱高度)大50%左右。
水封的出口,应与大气相通。
③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。
④采用镀锌钢管时,通常应设置保温层。
⑤冷凝水立管的顶部,应设计通向大气的透气管。
⑥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,并应设计计产生的冷凝水,必须及接的空调器总冷量 (KW)按空气露点温度时,其表面结露滴水。
干管公称直径DN(mm)202532405080100125150与同等负荷的水平干管的公称直径相有积水部位。
封,水封的高度应比凝水盘处大气相通。
处理。
应设计安排必要的设施。
空调冷凝水管计算规则
空调冷凝水管计算规则摘要:一、空调冷凝水管的基本概念二、空调冷凝水管的计算方法1.冷凝水管径的计算2.冷凝水管长度的计算3.冷凝水管承压能力的计算三、空调冷凝水管的安装与维护四、注意事项正文:一、空调冷凝水管的基本概念空调冷凝水管是空调系统的重要组成部分,主要用于排放空调制冷过程中产生的冷凝水。
冷凝水管的设计、计算和安装对于空调系统的正常运行至关重要。
二、空调冷凝水管的计算方法1.冷凝水管径的计算冷凝水管径的计算主要依据空调系统的冷凝水量、管内流速和允许压力损失等因素。
常用的计算方法有:经验公式法、流量计算法和压力损失法。
2.冷凝水管长度的计算冷凝水管长度的计算需考虑空调系统的布局、楼层高度、冷凝水排放高度等因素。
在实际计算中,可采用以下公式:冷凝水管长度= 楼层高度× 排水倍数+ 安全长度其中,排水倍数一般取2-4,安全长度一般为10-20米。
3.冷凝水管承压能力的计算冷凝水管的承压能力是指管道在正常运行过程中所能承受的最大压力。
计算冷凝水管的承压能力时,需考虑管道的材料、厚度、安装方式等因素。
常用的计算方法有:强度计算法和稳定性计算法。
三、空调冷凝水管的安装与维护1.安装冷凝水管时,应遵循以下原则:(1)确保冷凝水管的位置合理,便于排水和检修;(2)选用合适的管道材料和连接方式,保证管道密封性;(3)遵循相关安装规范,确保管道强度和稳定性。
2.空调冷凝水管的维护主要包括:(1)定期检查管道外观,发现损坏、老化等问题及时处理;(2)检查管道连接处,确保密封良好,防止漏水;(3)定期清理冷凝水盘,防止杂质堵塞管道。
四、注意事项1.在计算和选择冷凝水管时,应充分考虑空调系统的实际需求,确保管道规格、材质等方面的合理性;2.安装过程中,遵循安全操作规程,确保人身和设备安全;3.定期对冷凝水管进行维护,延长管道使用寿命,确保空调系统的稳定运行。
通过以上内容,我们对空调冷凝水管的计算、安装与维护有了更深入的了解。
空调水系统资料
空调水系统的工艺流程
• 空调水系统包括: 1、冷媒水系统(空调水系统)
2、冷却水系统 3、冷凝水系统
1-水冷冷水机组 2-锅炉 3-冷冻水泵 4-热水泵 5-冷却水泵 6-冷却塔 7-分水器 8-集水器 9-压差控制阀 10-空调设备 11-自动排气阀 12-膨胀水箱 13-阀门
水系统的分类
水系统的分类 水系统的分区 设计内容 设计原则 冷冻水系统 冷却水系统 冷凝水系统
五、单式泵和复式泵
空调水系统的形式
五、一次泵和二次泵系统 按有否两组(台)泵串联工作来划分。 1、一次泵系统 又称为一级泵系统、单级泵系统、单式泵系
统。 这种系统的冷、热源侧和负荷侧共用一组(台)
优点
既可以同时满足各个房间不同
的供冷和供暖要求,还可以满 足同一房间供冷和供暖能随时 转换的要求。
解决了三管制系统存在的回水
管混合热损失等问题。
四管制系统
空调水系统的形式
四管制系统的主要缺点
管道多; 占用空间大; 水管线路复杂; 初投资较高。
使用场合
通常只是在一些同一时间有的房间要供冷,有的房间 却要供暖这种要求很高,且投资允许的高级宾馆或酒 店有少量使用。
水泵。 特点:单式泵系统简单,初投资省。但是不
能调节系统流量,在低负荷时不能减少系统 流量以节约能耗。常用于小型建筑物的空调 系统中,不能适应供水半径相差悬殊的大型 建筑物的空调系统中。
空调水系统的形式
2、二次泵系统
又称为二级泵系统、双级 泵系统、复式泵系统。
该系统在冷热源侧和负荷 侧各设置了一组(台)水泵, 整个系统可看成由两个环 路组成 一个是由集水器、 一次泵、冷热源、分水器、 旁通管形成的一次环路, 该环路负责冷热水的制备。
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。
中央空调_第5章水系统设计说明
水系统的组成
水流开关:当水流开关感应到通过热交换器的水流量 过低时,该装置会使机器停止运行。安装时尽量安装 在水泵的出口管段。
水系统的组成
冷冻水系统原理图:
膨胀水箱
接自来水管 接排水管
膨胀管
F
冷冻水泵
一用一备
△P
L1 L2
冷水机组
冷凝器 蒸发器
图例
F
名称 碟阀 水流开关 过滤器 浮球阀 压力表 温度表
(2) 空调水系统竖向分区的可能方案
1)将冷水机组 设在塔楼以外的群房顶 层 设两个系统分别向塔 楼和群房供水,另一台 向低区供水。冷却塔设 在群房的屋顶上。
图例
L1 L2
名称 避震接头 水泵 止回阀 排气阀 冷冻水供水管 冷冻水回水管
空调末端 空调末端
水系统阀门:
水系统的组成
闸阀
截止阀
蝶阀
蝶阀
水系统中设置的阀一般有两个作用:一是起调节用,调节 管网中的水量,另外是起关断作用,如变换季节时的冷、 热源转换,或设备检修时,用阀门关断。
水系统的组成
接自来水管 接排水管
空调末端 空调末端
压差控制阀
当系统阻力增大,水泵扬 程增高,a,b两点的压差增 大,水流量减少。为保持 系统内压力稳定,在供、 回水总管之间设置带压差 控制阀的旁通管,当a,b两 点间压差超过压差控制阀 的整定值时,阀门开启, 部分水量返回至冷水机组 循环流动,冷水机组定流 量运行。另外,对于间断 使用的空调系统,循环水 量也可通过压差旁通阀回 流。
第五章 中央空调水系统设计
张海涛
中央空调水系统的作用就是将冷热媒水,按空 调房间冷热负荷的要求,准确送至空气处理设 备,处理房间内的空气.水系统投资比较多,水 泵能耗较大,而且水系统对整個空调系统的使 用效果影响大,是空调设计中的一个重要组成 部分。
暖通空调水系统管路设计及管道阀门选型
暖通空调水系统管路设计及管道阀门选型空调水系统的分类方法很多,依照管道的布置形式和工作原理,一般可归纳为以下几种重要类型:按原理可分为:闭式循环和开式循环;按供回水管道数量分为:两管制、三管制和四管制;按供回水在管道内的流动关系分为:同程式和异程式;按调整方式可分为:定水量和变水量。
水系统分类1、闭式循环系统定义:管路系统不与大气接触,在系统最高点设膨胀水箱并有排气和泄水装置的系统。
当空调系统采纳风机盘管、诱导器和水冷式表冷器冷却用时,冷水系统宜采纳闭式系统。
高层建筑宜采纳闭式系统。
闭式循环的优点:管道与设备不易腐蚀;不需为提上升度的静水压力,循环水泵压力低,从而水泵功率小;由于没有贮水箱、不需重力回水、回水不需另设水泵等,因而投资省、系统简单。
2、开式循环系统定义:管路之间有贮水箱(或水池)通大气。
自流回水时,管路通大气的系统。
空调系统采纳喷水室冷却空气时,宜采纳开式系统。
开式循环的优点:冷水箱有肯定的蓄冷本领,可以削减开启冷冻机的时间,加添能量调整本领,且冷水温度波动可以小一些。
3、两管制水系统定义:供冷系统和供暖系统采纳相同的供水管和回水管,只有一供一回两根水管的系统。
两管制系统的优点:系统简单,施工便利。
缺点:不能同时供冷供暖。
4、三管制水系统定义:分别设置供冷管路、供热管路、换热设备管路三根水管;其冷水与热水的回水管共用。
三管制系统的优点:三管制系统能够同时充足供冷和供热的要求。
缺点:比两管制多而杂,投资也比较高,掌控较多而杂,且存在冷、热回水的混合损失。
5、四管制水系统定义:冷水和热水的系统完全单独设置供水管和回水管,可以充足高质量空调环境的要求。
四管制系统的优点:能够同时充足供冷和供热的要求,并且搭配末端设备能够实现室内温度和湿度精准明确掌控的要求。
缺点:系统多而杂,投资高。
6、同程式系统定义:经过每一并联环路的管长基本相等,阻力相近;若通过每米长管路的阻力损失接近相等,则管网的阻力不需调整即可保持平衡。
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
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。
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。
中央空调水系统管径选型表
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
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空调水系统管径的确定
水管管径d 由下式确定: d =
式中m w ------------水流量, m ³/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
4m w
3.14 v
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;
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。