《空调风管设计》PPT课件

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1、1风管设计2简介风管阻力计算风管管路设计计算布风的基本概念风管设计3空气的参数压力Pa温度℃含湿量kg/kg干空气相对湿度%速度m/s洁净度级密度kg/m3流量m3/h运动粘性系数m2/s4风管的作用房间冷风风管风管的分类低速风管:传统设计高速风管:高层建筑空调5空气处理系统的分类单区域系统:房间负荷变化时,空气流量不变.中央设备只有一个温控器控制.风机流量CFM保持恒定.如果采用多速或变速风机,风机流量CFM可以改变6多区域系统:空气流量根据各区域需求控制(风阀安装在支风管上并由各房间或区域温控器控制)中央设备由监控区域温控器的微处理器控制.风机流量CFM可以恒定,但

2、必须安装旁通风门以保证中央设备所需的空气流量.假如风机或压缩机的转速RPM可以连续调节,风机流量CFM也可以变化.7送风风管系统的分类送风风管的几何形状1.主风管与支风管2.辐射式3.周边环路式主风管与支风管辐射式周边环路式8送风口位置:与围护结构有关1.周边送风系统2.顶棚送风系统3.内墙高端送风系统风管材料:根据需要及当地建筑规范选用1.不锈钢板7.玻璃钢板2.镀锌钢板8.柔性金属螺旋风管3.涂塑钢板9.水泥4.铝板10.石棉5.PVC塑料板6.玻璃纤维增强型塑料板9风管系统阻力空气分配系统或风管系统对于每个流量都存在一定的阻力。这个阻力是空气流经管道、送风口、调节

3、风门、过滤器和风机盘管等的压降总和。风机必须克服这一阻力才能保证一定的送风量。2''1.5“3.5''10外部静压外部静压=系统单元之外的压降总和。外部静压机内静压11静压测量倾斜式压力计12测量全压倾斜式压力计13MANOMETERPTPSPT-PS=PV动压测量14风管的设计原则费用投资运转大尺寸风管布置走向风道材料所占空间建筑美观风管内空气速度制冷效果噪声已知风量1、考虑噪声、材料、能耗和安装空间的条件下将风速确定在允许范围内;2、避免风速、风向的陡变;3、方形风管尽可能设计成正方形,高宽比不得超过8:1,一般应控制在4:1范围内;方形风管当量直径的计算:dc=1

4、.30(ab)0.625/(a+b)0.254、采用光滑的风管材料;5、安装时由于材料、安装连接方式等方面的变化会导致实际阻力与设计阻力存在差异,因此选用风扇和电机时应考虑一定的安全系数;6、避免风管与管道或其他建筑设施冲突。不可避免时要采用平滑过渡,过渡段的长径比要大于3。15若风道内空气流速大,则风道截面小,节省风道材料,少占建筑空间。但风速大,则系统阻力也大,需要风机的压力高,消耗的功率也就多,而且可能导致噪声增大。如果采用较小的风速,则出现上述相反的情况。所以在风速的取值上,必然有一个最经济的风速值。根据经济比较,空调系统中的风速可如下采取:在一般空调系统中,采

5、用低风速;对高层建筑,因风道占用建筑空间的矛盾较为突出,为了节省造价,一般采用较高风速.风管内空气流速的确定16风道计算方法计算风道系统的要点是首先要选定系统最不利的环路,一般即指最长或局部构件最多的分支管路;其次是根据风量和所选定的风速,计算各管段(指该环路)的断面尺寸,并根据该尺寸求出各管段阻力和系统总阻力,根据总阻力选定风机;最后,按系统阻力平衡的原则,确定其余分支管路的管径,要求各环路间的总阻力差别不大于15%,在不能通过确定分支管路管径达到阻力平衡要求时,则利用风门进行调节。17风道阻力直风道沿程阻力风管尺非直风道局部阻力查表弯头分叉伸缩装置当量长度将弯管或其

6、它非直管以一定的直管长度来表示,使它们的摩擦损失相等,此时直管的长度就称当量长度。见表。风道阻力计算18风道设计计算设计方法速度法等摩擦法静压复得法选择原则,主要取决于风管的尺寸大小。小型风管系统,如家庭、小商店和小型办公室等,用速度法。大型高压风管系统,主要用静压复得法。中间大小的风管主要用等摩擦法。19速度法速度法是首先给出各风管的速度。一般讲风机出口速度最高,随着流动方向越来越小,到送风口速度最低。原则主风管速度:1000-1300FPM支风管速度:600-900FPM速度随流动方向越来越小。速度选取要合理。步骤1.管路及风管编号,标出各个管路的流量。2.确定各个

7、风管的速度。3.计算或查表求风管尺寸。4.查表求风管压降。20等摩擦法等摩擦法是假定风管系统的各个部位的摩擦损失相等。因而风管的总阻力同风管的长度成正比。原则等摩擦系数的选取同风管内空气速度有关。一般取:0.05“H2O/100’。最大阻力为最长的风管阻力。步骤1.管路及风管编号,标出各个管路的流量。2.确定等摩擦系数。3.计算或查表求风管尺寸和空气速度。4.计算风管压降。21静压复得法静压复得法是利用每一分支处的静压复得值来克服下一段风管的阻力。使各分支管前的静压值相等。因此这样的管系其平衡很容易。22风管设计程序1、根据建筑条件及设计

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