《空调系统设计》ppt课件

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1、第二章空气调节工程设计方法§2.1空调系统风道设计2.1.1风道设计的基本知识一.风道的布置原则风道布置直接关系到空调系统的总体布置,它与工艺、土建、电气、给排水等专业关系密切,应相互配合、协调一致。1.空调系统的风道在布置时应考虑使用的灵活性。当系统服务于多个房间时,可根据房间的用途分组,设置各个支风道,以便与调节。2.风道的布置应根据工艺和气流组织的要求,可以采用架空明敷设,也可以暗敷设于地板下、内墙或顶棚中。3.风道的布置应力求顺直,避免复杂的局部管件。弯头、三通等管件应安排得当,管件与风管的连

2、接、支管与干管的连接要合理,以减少阻力和噪声。4.风管上应设置必要的调节和测量装置(如阀门、压力表、温度计、风量测定孔、采样孔等)或预留安装测量装置的接口。调节和测量装置应设在便于操作和观察的地方。5.风道布置应最大限度地满足工艺需要,并且不妨碍生产操作。6.风道布置应在满足气流组织要求的基础上,达到美观、实用的原则。二.风管材料的选择用作风管的材料有薄钢板、硬聚氯乙烯塑料板、玻璃钢板、胶合板、铝板、砖及混凝土等。需要经常移动的风管,则大多采用柔性材料制成各种软管,如塑料软管、金属软管、橡胶软管等。薄

3、钢板有普通薄钢板和镀锌薄钢板两种。钢板厚度,一般采用0.5~1.5mm左右。对于有防腐要求的空调工程,可采用硬聚氯乙烯塑料板或玻璃钢板制作的风管。仅限于室内应用,且流体温度不可超过-10~+60℃。以砖、混凝土等材料制作风管,主要用于与建筑、结构相配合的场合。三.风管断面形状的选择风管断面形状有圆形和矩形两种。圆形断面的风管强度大、阻力小、消耗材料少,但加工工艺比较复杂,占用空间多,布置时难以与建筑、结构配合,常用于高速送风的空调系统;矩形断面的风管易加工、好布置,能充分利用建筑空间,弯头、三通等部件

4、的尺寸较圆形风管的部件小。为了节省建筑空间,布置美观,一般民用建筑空调系统送、回风管道的断面形状均以矩形为宜。常用矩形风管的规格如下表所示。为了减少系统阻力,并考虑空调房间吊顶高度的限制,进行风道设计时,矩形风管的高宽比宜小于6,最大不应超过10。外边长(长×宽)(mm)120×120320×200500×400800×6301250×630160×120320×250500×500800×8001250×800160×160320×320630×2501000×3201250×1000200×160

5、400×200630×3201000×4001600×500200×200400×250630×4001000×5001600×630250×120400×320630×5001000×6301600×800250×160400×400630×6301000×8001600×1000250×200500×200800×3201000×10001600×1250250×250500×250800×4001250×4002000×800320×160500×320800×5001250×5002000×1

6、000一.风道设计的原则风道设计时应统筹考虑经济、实用两条基本原则。二.风道设计的基本任务:1.确定风管的断面形状,选择风管的断面尺寸。2.计算风管内的压力损失,最终确定风管的断面尺寸,并选择合适的通风机。2.1.2风道设计的基本任务风管的压力损失∆P由沿程压力损失∆Py和局部压力损失∆Pj两部分组成,即:∆P=∆Py+∆Pj(Pa)(一)沿程压力损失的基本计算公式长度为l(m)的风管沿程压力损失可按下式计算:∆Py=∆pyl(Pa)式中∆py—单位管长沿程压力损失,也称为单位管长摩擦阻力损失,单位为

7、Pa/m,可查阅附录13以及有关设计手册中《风管单位长度沿程压力损失计算表》进行计算。(二)局部压力损失的基本计算公式∆Pj=ζ×υ2ρ/2(Pa)式中ζ—局部阻力系数;υ—ζ与之对应的断面流速。ρ—空气密度,标准状况下(大气压力为101325Pa,温度为20℃),ρ=1.2kg/m3;附录14以及许多文献资料中,都载有各种各样管件的局部阻力系数ζ计算表,可供设计时选用。一.风道水力计算方法风道的水力计算是在系统和设备布置、风管材料、各送、回风点的位置和风量均已确定的基础上进行的。风道水力计算的主要目

8、的是确定各管段的管径(或断面尺寸)和阻力,保证系统内达到要求的风量分配,最后确定风机的型号和动力消耗。风道水力计算方法比较多,如假定流速法、压损平均法、静压复得法等。对于低速送风系统大多采用假定流速法和压损平均法,而高速送风系统则采用静压复得法。2.1.3风道设计计算的方法与步骤1.假定流速法假定流速法也称为比摩阻法。先按技术经济要求选定风管的风速,再根据风管的风量确定风管的断面尺寸和阻力。这是低速送风系统目前最常用的一种计算方法。2.压损平均法压损平均

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