空调水管设计要领参考课件
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图4-10四管式
13
二、冷热水分布控制:
冷热水系统可依定流量或变流量方式设计,其控制方式又可依其使用二通或三通控制阀 而改变,常见之控制方式可归纳如下: 1、定流量三通阀方式:如图4-11,当部分负载时,流量可经由三通阀旁通方式,使流经盘管
之流量减少,但分支之总流量保持固定。此控制方式有以下特色: (1)盘管为变流量通过。 (2)三通阀通常较二通阀贵,尤其在配管空间不足之状况下。 (3)分流三通阀较混合三通阀贵,但其控制结果相同。 (4)三通阀通常具线性特性。 (5)为固定流量流经阀及盘管。
(6)定流量使泵消耗较多能源。
图4-11:三通阀盘管旁通控制
14
2、二通阀流量调节方式:流量调节方式如图4-12,以测量送水回水主管之压差方式控制泵 出口调节阀,使流量调节至所需。当压差控制器DPC测量之压差上升时,表系统之水量 需求减少,可使控制阀V1调小所需流量,V2及V3为保护泵,以避免其运作于无流量之装 置。此种控制方式之特点为: (1)流量减少可降低耗用功率。 (2)DPT可保护盘管控制阀免于过压力场合(Over Pressure)。 (3)当主机需定水量操作时,必需使用另一个分开之泵,如前面提及之二次加压系统。
图4-12:二通阀流量调节方式
15
3、二通阀流量旁通方式:如图4-13,为维持通过盘管时压差之稳定,同时使通过主机之水 量固定,可使用流量旁通方式达成目的。其系统特色为: (1)以二通阀之特性达成三通阀全流量之功能。
(2)各盘管间不必旁通即可达成定流量。
图4-13 二通阀流量旁通方式
16
4、变速泵控制:如图4-14,变速泵使流量及压力调整至新负载时,使泵之消耗功率降低。
4
一、大楼空调水管系统之基本分类
1.依通水方式分类
1)排放方式
2)再循环方式
图4-1排放方式
图4-2再循环方式
5
2.依循环方式分类
1)开放循环(Open circuit)方式
2)密闭循环(Closed circuit)方式
图4-3开放循环
图4-4密闭循环
6
3.依回水方式之分类
1)直接回水方式(Direct Return)--------如图4-4 所示 2)逆回水方式(Reverse Return) 3)直接回水与逆回水之并用方式.
② 单机200~800RT
11
③ 800RT以上
4)二次加压方式:系统由一次循环泵、冰水主机(或锅炉)及膨胀水箱构成之一次管路与 二次侧系统组合而成,由于二次侧各区有独立之加压泵,故可独立操作于不同温度状况下。 一次泵仅需考量一次侧循环管路及主机压力损失即可,二次泵则仅考虑该区之压力损失。
12
5)四管式
4.依配管数分类
1)单管式(此方式甚少用于一般空调系统,多用于特殊制程):由于一条管路贯穿整个系统, 使后面终端元件入水水温低于前者(指热水系统而言,冰水系统正好相反),故单水 管系统常只用于仅有一、二区之小型系统。
图4-5单管式
7
2) 双管式系统 (1)双管式逆回水系统(如图4-6、4-7)所示:逆回水只安排使每一终端元件之送水及 回水总管路长相等,使系统压力能自行平衡。
图4-6逆回水方式(Reverse Return)
图4-7直接回水与逆回水并用方式
8
(2)双管式直接回水系统(如图4-8):直接回水主要用于小型定水量系统,虽因减少 回水管路可降低初始费用,但必须加以平衡系统方可运作。
图4-8:双水管直接回水方式
9
3)三管式:
图4-9三管式
10
註:常見水管三大系統 ① 单机200RT以下
大樓空調水管之設計要領
一、大楼空调水管系统之基本分类 1.依通水方式分类 2.依循环方式分类 3.依回水方式之分类 4.依配管数分类
二、冷热水分布控制:
三、空调水管系统之种类、功能与基本应用
1.种类 2.水管系统之功用 3.空调水管基本应用--------按机器及系统区分 四、大楼空调水管系统之基本设计方法
工務暨設計人才培訓課程
研討主題:空调水管设计要领
1
相关专题研讨&训练流程介绍
一般空调系统 设计实务
三通与二通 系统特性分析
PCW系统 简介与应用
配管实务设计 基础流体力学
冰水&冷却水 系统规划设计
水路系统 基本概念分析
空調水管系统 设计要领
常用阀件介 绍与应用说明
工程实务技术研讨
配管强度支撑防震
2
rpm2 rpm1
故功率变化与转速三次方成正比,些微之转速下降可减少甚多之功率消耗。
图4-14 变速泵之控制方式
17ຫໍສະໝຸດ Baidu
18
三、空调水管系统之种类、功能与基本应用
1.种类 1)冰水管路系统(CHILLED WATER PIPING SYSTEM) 2)冷却水管路系统(CONDENSING WATER PIPING SYSTEM) 3)热水管路系统(HOT WATER SYSTEM) 4)蒸气管路系统(STEAM PIPING SYSTEM) 5)排水管路系统(DRAIUAGED PIPING SYSTEM) 6)膨胀水管路系统(EXPANSION WATER PIPING SYSTEM) 7)补给水管路系统(MAKE—UP WATER PIPING SYSTEM) 8)特殊制程管路系统(酸卤液体) 9)其他(如RO水、DI水、Soft Water System)
由泵亲和定律可知:
2
P2 P1
rpm2 rpm1
压力变化与转速平方成正比。图4-14中,用压差控制器(Differental pressure
controllerDPC)送水及回水主管间之压差恒定,当压差变化时,以转速调整方式使其保持
恒定,图中V1之阀为保护泵免于无流量之装置。由亲和定律可知:
3
KW2 KW1
1.水管管径之决定
2.冰水管系统设计
五、空调水管之布置原则
1.水平管设计
2.排水管之设计(水量之计算)
3
3.屋顶水管之设计 4.空调主机房水管布置原则 5.空调水管系统之平衡 6. 水泵配管注意要项 7. 冷却水塔配管 六、大楼空调水管设计配合应注意事项 七、水泵特性及應用分析 第一节 基本理论 第二节 离心泵定律 第三節 离心泵的孔蚀现象 第四节 系统曲线与性能曲线 第五节 泵之故障 八、定流量(三通)與變流量(二通)系統特性及應用分析 九、工程實務範例參考 附錄 : 日系配管設備設計基準參考
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二、冷热水分布控制:
冷热水系统可依定流量或变流量方式设计,其控制方式又可依其使用二通或三通控制阀 而改变,常见之控制方式可归纳如下: 1、定流量三通阀方式:如图4-11,当部分负载时,流量可经由三通阀旁通方式,使流经盘管
之流量减少,但分支之总流量保持固定。此控制方式有以下特色: (1)盘管为变流量通过。 (2)三通阀通常较二通阀贵,尤其在配管空间不足之状况下。 (3)分流三通阀较混合三通阀贵,但其控制结果相同。 (4)三通阀通常具线性特性。 (5)为固定流量流经阀及盘管。
(6)定流量使泵消耗较多能源。
图4-11:三通阀盘管旁通控制
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2、二通阀流量调节方式:流量调节方式如图4-12,以测量送水回水主管之压差方式控制泵 出口调节阀,使流量调节至所需。当压差控制器DPC测量之压差上升时,表系统之水量 需求减少,可使控制阀V1调小所需流量,V2及V3为保护泵,以避免其运作于无流量之装 置。此种控制方式之特点为: (1)流量减少可降低耗用功率。 (2)DPT可保护盘管控制阀免于过压力场合(Over Pressure)。 (3)当主机需定水量操作时,必需使用另一个分开之泵,如前面提及之二次加压系统。
图4-12:二通阀流量调节方式
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3、二通阀流量旁通方式:如图4-13,为维持通过盘管时压差之稳定,同时使通过主机之水 量固定,可使用流量旁通方式达成目的。其系统特色为: (1)以二通阀之特性达成三通阀全流量之功能。
(2)各盘管间不必旁通即可达成定流量。
图4-13 二通阀流量旁通方式
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4、变速泵控制:如图4-14,变速泵使流量及压力调整至新负载时,使泵之消耗功率降低。
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一、大楼空调水管系统之基本分类
1.依通水方式分类
1)排放方式
2)再循环方式
图4-1排放方式
图4-2再循环方式
5
2.依循环方式分类
1)开放循环(Open circuit)方式
2)密闭循环(Closed circuit)方式
图4-3开放循环
图4-4密闭循环
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3.依回水方式之分类
1)直接回水方式(Direct Return)--------如图4-4 所示 2)逆回水方式(Reverse Return) 3)直接回水与逆回水之并用方式.
② 单机200~800RT
11
③ 800RT以上
4)二次加压方式:系统由一次循环泵、冰水主机(或锅炉)及膨胀水箱构成之一次管路与 二次侧系统组合而成,由于二次侧各区有独立之加压泵,故可独立操作于不同温度状况下。 一次泵仅需考量一次侧循环管路及主机压力损失即可,二次泵则仅考虑该区之压力损失。
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5)四管式
4.依配管数分类
1)单管式(此方式甚少用于一般空调系统,多用于特殊制程):由于一条管路贯穿整个系统, 使后面终端元件入水水温低于前者(指热水系统而言,冰水系统正好相反),故单水 管系统常只用于仅有一、二区之小型系统。
图4-5单管式
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2) 双管式系统 (1)双管式逆回水系统(如图4-6、4-7)所示:逆回水只安排使每一终端元件之送水及 回水总管路长相等,使系统压力能自行平衡。
图4-6逆回水方式(Reverse Return)
图4-7直接回水与逆回水并用方式
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(2)双管式直接回水系统(如图4-8):直接回水主要用于小型定水量系统,虽因减少 回水管路可降低初始费用,但必须加以平衡系统方可运作。
图4-8:双水管直接回水方式
9
3)三管式:
图4-9三管式
10
註:常見水管三大系統 ① 单机200RT以下
大樓空調水管之設計要領
一、大楼空调水管系统之基本分类 1.依通水方式分类 2.依循环方式分类 3.依回水方式之分类 4.依配管数分类
二、冷热水分布控制:
三、空调水管系统之种类、功能与基本应用
1.种类 2.水管系统之功用 3.空调水管基本应用--------按机器及系统区分 四、大楼空调水管系统之基本设计方法
工務暨設計人才培訓課程
研討主題:空调水管设计要领
1
相关专题研讨&训练流程介绍
一般空调系统 设计实务
三通与二通 系统特性分析
PCW系统 简介与应用
配管实务设计 基础流体力学
冰水&冷却水 系统规划设计
水路系统 基本概念分析
空調水管系统 设计要领
常用阀件介 绍与应用说明
工程实务技术研讨
配管强度支撑防震
2
rpm2 rpm1
故功率变化与转速三次方成正比,些微之转速下降可减少甚多之功率消耗。
图4-14 变速泵之控制方式
17ຫໍສະໝຸດ Baidu
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三、空调水管系统之种类、功能与基本应用
1.种类 1)冰水管路系统(CHILLED WATER PIPING SYSTEM) 2)冷却水管路系统(CONDENSING WATER PIPING SYSTEM) 3)热水管路系统(HOT WATER SYSTEM) 4)蒸气管路系统(STEAM PIPING SYSTEM) 5)排水管路系统(DRAIUAGED PIPING SYSTEM) 6)膨胀水管路系统(EXPANSION WATER PIPING SYSTEM) 7)补给水管路系统(MAKE—UP WATER PIPING SYSTEM) 8)特殊制程管路系统(酸卤液体) 9)其他(如RO水、DI水、Soft Water System)
由泵亲和定律可知:
2
P2 P1
rpm2 rpm1
压力变化与转速平方成正比。图4-14中,用压差控制器(Differental pressure
controllerDPC)送水及回水主管间之压差恒定,当压差变化时,以转速调整方式使其保持
恒定,图中V1之阀为保护泵免于无流量之装置。由亲和定律可知:
3
KW2 KW1
1.水管管径之决定
2.冰水管系统设计
五、空调水管之布置原则
1.水平管设计
2.排水管之设计(水量之计算)
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3.屋顶水管之设计 4.空调主机房水管布置原则 5.空调水管系统之平衡 6. 水泵配管注意要项 7. 冷却水塔配管 六、大楼空调水管设计配合应注意事项 七、水泵特性及應用分析 第一节 基本理论 第二节 离心泵定律 第三節 离心泵的孔蚀现象 第四节 系统曲线与性能曲线 第五节 泵之故障 八、定流量(三通)與變流量(二通)系統特性及應用分析 九、工程實務範例參考 附錄 : 日系配管設備設計基準參考