单元8 空调风管系统设计.ppt

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1、通风空调TONGFENGKONGTIAO单元8空调风管系统设计目录风管设计的基本知识风管设计的基本任务风管设计计算的方法与步骤8.18.28.3空调系统风管内的压力分布8.48.58.6空调系统风管内的空气流速风管系统的安装www.themegallery.com8.1风管设计的基本知识风管布置与工艺、土建、电气、给排水等专业相互配合、协调一致。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,设置各个支风管,以便调节;应根据工艺和气流组织的要求,可采用架空明敷设,也可暗敷于地板下、内墙或顶棚中;应力求

2、顺直,避免复杂的局部管件。弯头、三通等管件应安排得当,管件与风管的连接、支管与干管的连接要合理,以减少阻力和噪声;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;应最大限度地满足工艺需要,并且不妨碍生产操作;应在满足气流组织要求的基础上,达到美观,实用的原则。8.1.1风管的布置原则www.themegallery.com薄钢板普通薄钢板镀锌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塑料软管、金属软管、橡胶软管8

3、.1.2风管材料选择是空调系统最常用的材料,其优点是易于工业化加工制作、安装方便、能承受较高温度,且具有一定的防腐性能,适用于有净化要求的空调系统。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。硬聚氯乙烯塑料板表面光滑、制作方便、但不耐高温,也不耐寒,在热辐射作用下容易脆裂,所以,仅限于室内应用,且流体温度不可超过-10~+60℃范围。用于与建筑、结构相配合的场合。它节省钢材,结合装饰,经久耐用,但阻力较大。在体育馆、影剧院等公共建筑和纺织厂的空调工程中,

4、常利用建筑空间组合成送、回风管道。为了减少阻力、降低噪声,可采用降低管内流速、在风管内壁衬贴吸声材料等技术措施。需要经常移动的风管,则大多采用柔性材料制成www.themegallery.com圆形: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:风管易加工、好布置,能充分利用建筑空间。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。表8-1矩形风管规格(单位:mm)8.1.3风管断面形状www.themegallery.com8.2风管设

5、计的基本任务应统筹考虑经济、实用两条基本原则8.2.1风管设计原则确定风管的断面形状,选择风管的断面尺寸计算风管内的阻力损失,保证系统内达到要求的风量分配选择合适的风机型号8.2.2风管设计的基本任务www.themegallery.com风管的阻力损失△P由沿程阻力损失△Py和局部阻力损失△Pj两部分组成△P=△Py+△Pj(Pa)沿程阻力损失△Py=Ryl(Pa)圆形风管的当量直径矩形风管ν——空气的运动粘度,标准状况下,ν=附录8-1~8-3。www.themegallery.com局部阻力损失附录8-4及大量相

6、关手册中,都有各种管件的局部阻力系数计算表。表8-2各种材料的粗糙度www.themegallery.com风管的水力计算是在系统和设备布置、风管材料、各送、排风点的位置和风量均已确定的基础上进行的。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。1、假定流速法假定流速法也称为比摩阻法。这种方法是以风管内空气流速作为控制因素,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。这是目前低速送风系统最常用的一种计算方法。2、压损平均法压损平均法也称为当量阻力法。这种

7、方法以单位管长阻力损失相等为前提,在已知总作用压力的情况下,取最长的环路或阻力损失最大的环路,将总的作用压力值按干管长度平均分配给环路的各部分,再根据各部分的风量和所分配的压力损失值,确定风管的尺寸,并结合各环路间的压力损失的平衡进行调节,以保证各环路间压力损失的差值小于15%。一般建议单位长度风管的摩擦阻力损失值为0.8~1.5Pa/m。该方法适用于风机压头已定,进行分支管路压损平衡等场合。3、静压复得法由于风管分支处风量的出流,使分支前后总风量有所减少,如果分支前后主风管断面变化不大,则风速必然下降。众所周知,当流

8、体的全压一定时,风速降低,则静压增加,利用这部分“复得”的静压来克服下一段主干管道的阻力,以确定管道尺寸,从而保持各分支前的静压都相等,这就是静压复得法。此方法适用于高速空调系统的水力计算。8.3风管设计计算的方法与步骤8.3.1风管水力计算方法www.themegallery.com下面以假定流速法为例,来说明风管水力计算的方法

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