387中央空调与通风空调系统计算书-空调风系统设计及通风设备选择

目录
5 空调风系统设计及通风设备选择 (1)
5.1确定房间的气流组织 (1)
5.1.1气流组织形式的比较选择 (1)
5.1.2送风口的选择及布置 (2)
5.1.3确定回风口的布置形式 (2)
5.2风管的水力计算 (2)
5.2.1 摩擦阻力 (3)
5.2.2 局部阻力 (3)
5.2.3 风管阻力计算 (3)
5 空调风系统设计及通风设备选择
5.1确定房间的气流组织
大多数空调与通风系统都需向房间或被控制区域送入和(或)排出空气,送风口的位置及型式,回风口的位置,房间几何形状及室内的各种扰动室都会影响室内空气的流速分布、温湿度分布和污染物浓度分布。室内气流速度、温湿度都是人体热舒适的要素,而污染物浓度是空气品质的一个重要指标。因此,要想使房间的人活动区域(称工作区)成为一个温湿度适宜、空气品质优良的环境,不仅要有合理的系统形式及对空气的处理方案,而且还必须有合理的空气分布。空调房间气流组织是否合理,不仅直接影响到空调房间的空调效果,而且也影响空调系统的能耗量。
5.1.1气流组织形式的比较选择
适合办公楼的气流组织形式有:上送上回、侧送下回、下送上回。
它们的优缺点比较如下:
1、上送上回:
优点——夏季送冷风时,气流和温度分布均匀;可采用较大的送风温差,减少送风量;可以利用低品位热能为动力回风,回风效果好;易于与装修配合,美观大方。
缺点——送风散流器大都是平流型(射流的射出角度大于40°),送风形成贴附,很轻易经回风口带走而短路,影响空调效果。
2、侧送下回:
优点——工作区处于回流区,风速较低,温湿度比较均匀;风管布置简单;送风口降至距地面3~4m以下时,有节能效果。
缺点——送风气流将上部热量带入工作区,增大了负荷,不利于节能。
3、下送上回(地板送风、座椅):
优点——将室内余热量从建筑物上部排走,减少空调负荷,有良好的节能效果;温度和速度均匀,新风充足,空调效果好。
缺点——风口型式较复杂,投资大;要防止送风口阻塞;易吹起地面灰尘;对送风温差、送风速度有要求,防止引起吹冷风感。
经比较各种方式的优缺点,以及考虑到美观和安装的难易程度,气流组织形式选用上送上回式。
送风口的选择及布置:
选用方型散流器,采用顶棚上送上回式送风。
5.1.2送风口的选择及布置
选用方型散流器,采用顶棚上送上回式送风,参考厂家产品手册,方形散流器最小规格不小于300mmX300mm,根据风量和空间大小调整散流器的数量,送风口风速不超过3m/s,尽量均匀布置。
5.1.3确定回风口的布置形式
布置回风口的原则:
1、空调房间的气流流型主要是取决于送风射流,回风口的位置对于气流流型影响很小,对区域温差的影响亦小。因此,除了高大空间和面积大而具有较高区域温差要求的空调房间外,一般可仅在一侧集中布置回风口。
2、回风口不宜设在射流区内,对于侧送风方式,一般设在送风口同侧下方,下部回风易使热风送下,如果采用孔板和散流器送风形成单向流型时,回风应设在下方。
3、高大厂房上部有一定余热量时:
宜在上部增设排风口或回风口,排除余热量,以减少空调区热量。
常用回风口形式:单层百叶窗风口,固定格栅风口,网板风口,篦孔或者板风口等,也有与粗效过滤器组合在一起的网格回风口。
通过上面论述,本设计考虑回风参数与空调系统,室内美观等因素,采用上送上回式,回风口置于屋顶顶棚的一侧。
5.2风管的水力计算旋转喷嘴
通风管道常采用的断面形式有圆形及矩形。民用建筑为了与建筑结构相配合多采用矩形的,本设计也采用矩形风管。风管截面尺寸按假定流速法确定,《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》规定了通风与空调系统风管内的空气流速宜按表5.1取值。
表5.1 风管内的空气流速(低速风管)
通风管道内空气流动阻力由摩擦阻力和局部阻力两部分组成。 5.2.1 摩擦阻力
空气沿着断面不变的直管段中流动所引起的能量损失成为摩擦阻力。长度为l 的断面不变直管段风管的摩擦阻力m p ∆可按下式计算:
m m p R l ∆=                                            (5.1)
式中:m R ——比摩阻,Pa/m ;
l ——直管段长度,m 。
5.2.2 局部阻力
空气流过弯头、三通管等局部构件所产生的集中能量损失即为局部阻力。局部阻力可按下式计算:
22
电力安全性评价z v p ρ
ζ
∆=                                            (5.2)
式中:22
v ρ
——局部阻力系数所属断面上的气流动压,Pa ;
大功率控制器
ζ——通风系统管道局部构件及装置的局部阻力系数。
5.2.3 风管阻力计算
1、四层新风管的计算简图见图5.1。
图5.1 四层新风管的计算简图
四层新风管最不利环路为1—2—3—4—5—6—7—8—9—10,水力计算表见表6.2。
表5.2 四层新风管水力计算表
编号风量(m3/h) 风速(m/s)
Rm
(Pa/m)
(mm)
膨润土防水垫>破窗器原理(mm)
57cao长(m) ζP z(Pa) P l(Pa) P(Pa)
1-2 414    1.12 0.07 320 320 9.65    3.0    2.4 0.6    3.0 2-3 918    2.49 0.28 320 320 10.82    2.3 9.1    3.0 12.1 3-4 1332    2.89 0.32 400 320    6.96    2.0 10.6    2.2 12.8 4-5 1364    2.96 0.33 400 320    3.52    1.3 7.2    1.2 8.4 5-6 2120    3.68 0.44 500 320    1.82    1.0 8.6 0.8 9.4 6-7 3310    3.59 0.35 800 320    6.14    1.5 12.3    2.1 14.4 7-8 3400    3.69 0.36 800 320    2.14    2.0 17.3 0.8 18.1 8-9 3460    3.75 0.38 800 320    2.93    1.3 11.6    1.1 12.7 9-10 6000    5.21 0.83 1000 320 10.52    2.5 43.1 8.7 51.8
合计142.8 最不利环路的总阻力为142.8Pa。其他风管也按照此方法计算出最不利环路阻力,作为选通风空调设备的依据。

本文发布于:2024-09-21 11:08:05,感谢您对本站的认可!

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