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空调水系统水力计算_空调水系统水力计算方法
ysladmin 2024-05-27 人已围观
简介空调水系统水力计算_空调水系统水力计算方法 现在,请允许我来为大家分享一些关于空调水系统水力计算的相关知识,希望我的回答可以给大家带来一些启发。关于空调水系统水力计算的讨论,
现在,请允许我来为大家分享一些关于空调水系统水力计算的相关知识,希望我的回答可以给大家带来一些启发。关于空调水系统水力计算的讨论,我们开始吧。
1.水泵扬程、流量计算公式?
2.室内燃气输配管网与通风空调管网相比,水力计算有什么特点
3.室内燃气输配管网与通风空调管网相比其水力计算有什么特点
4.哪位给一个空调系统水力计算的估算小软件
5.风管需不需要进行最不利回圈回路的计算?风管的水力计算如何做?
水泵扬程、流量计算公式?
水泵扬程H=z+hw z是扬水高度即入口处水面到出口处水面的高程差。hw是水头损失,包括沿程水头损失hf和局部水头损失hw hf的计算用达西公式或谢才公式,
hw=&*v^2/2g,&叫做局部水头损失系数,要查相关文献,v就是管中的流速,一般来说,hw发生在入口,弯折,阀门,出口等地方。
水泵流量按照管道流量公式计算Q=uc*A*根号下(2gz),uc要根据你的水管出口处情况来看,
若是出口淹没在水下,uc=1/根号下(r*l/d+管中所有的&之和)
若没有淹没,uc=1/根号下(1+r*l/d+管中所有的&之和)
这个r是沿程阻力系数,一般可以查文献,也可以用一个公式是r=d/n,但是这个d和n上面是有个几分之几次方,我忘记了,你可以去查相关书籍。用这个公式的时候,也要根据你管道的材料去查相关标准去得出n(粗糙系数)的值。
这个你可以具体去查阅水力学里面有一章叫做简单管道水力计算,水泵作为一个特例有说明。
室内燃气输配管网与通风空调管网相比,水力计算有什么特点
暖通空调设计常见知识点问题汇总及解决具体内容是什么,下面中达咨询为大家解答。
水泵在系统的设计位置
一般而言,冷冻水泵应设在冷水机组前端,从末端回来的冷冻水经过冷冻水泵打回冷水机组;冷却水泵设在冷却水进机组的水路上,从冷却塔出来的冷却水经冷却水泵打回机组;热水循环泵设在回水干管上,从末端回来的热水经过热水循环泵打回板式换热器。
冷却塔上的阀门设计
1、冷却塔进水管上加电磁阀(不提倡使用手动阀)
2、管泄水阀应该设置于室内,(若放置在室外,由于管内有部分存水,冬天易冻)。
电子水处理仪的安装位置
放置于水泵后面,主机前面。
过滤器前后的阀门
过滤器前后放压力表。
水泵前后的阀门
1、水泵进水管依次接:蝶阀-压力表-软接。
2、水泵出水管依次接:软接-压力表-止回阀-蝶阀。
分/集水器
1、分/集水器之间加电动压差旁通阀和旁通管(管径一般取DN50)。
2、集水器的回水管上应设温度计。
各种仪表的位置
布置温度表,压力表及其他测量仪表应设于便于观察的地方,阀门高度一般离地1.2-1.5m,高于此高度时,应设置工作平台。
机组的位置
两台压缩机突出部分之间的距离小于1.0m,制冷机与墙壁之间的距离和非主要通道的距离不小于0.8m, 大中型制冷机组(离心,螺杆,吸收式制冷机)其间距为1.5-2.0m。制冷机组的制冷机房的上部最好预留起吊最大部件的吊钩或设置电动起吊设备。
问题点一:水管的坡度要合理
1、水平支、干管,沿水流方向应保持不小于0.002的坡度;
2、机组水盘的泄水支管坡度不宜小于0.01。
3、因条件限制时,可无坡度敷设,但管内流速不得小于0.25m/s。
问题点二:冷凝水干管的设计
1、冷凝水应就近排放,一般排于卫生间地漏。
2、凝水干管的长度设计要考虑因坡降引起的高度,管两端高低落差距离不能大于吊顶高度。
问题点三:选择合适的管路阀件
1、立管与水平管连接处装调节阀
3、水管路的每个最高点设排气装置(当无坡度敷设时,在水平管水流的终点)
3、立管最低处连接关断阀,便于维修立管
4、水管的热力补偿可以利用弯头自然补偿,不足时也可加设膨胀补偿器
问题点四:水管布置
1、立管在管道井内不宜乱放,宜靠墙靠角安放(见附图)
2、管道在水平面内禁止穿越楼梯、剪力墙、配电室等
问题点五:水管保温
1、保温结构一般由保温层和保护层组成
2、保温层厚度要根据热力计算确定,经验值可参考《民用建筑空调设计》。
3、保温材料可因地制宜,就近取材,应采用非燃或难燃材料,必须符合《建筑设计防火规范》。
问题点六:水力计算
1、空调水系统各并联环路压力损失差额,不应大于15%;
2、水管路比摩阻宜控制在100-300Pa/m。
问题点七:水系统补水
1、空调水系统补水应经软化水处理,仅夏天供冷的系统可采用电子水处理仪;
2、系统补水量取系统水容量的2%;
3、补水点宜设在循环水泵的吸入段。
末端设计中应注意的问题点
1.接风管的风盘的风口设计,见附图。
1)第一个送风口与风盘的出风口的距离要适当;
2)带有两个出风口的风盘送风管要变径;
3)风盘的送风口与回风口距离要适当。(≤5米)
2.风机盘管的进出水管路设计,见附图1-2。
1)进出水管路为"上进下出";
2)风盘与供回水干管的相对标高不小于200mm;
3)进水管上依次接过滤器、闸阀、和软接;
4)出水管上接软接、闸阀。
3.同型号风盘的出风口数量的确定
同型号风盘的出风口数量可视空调区域的不同而定,见附图1-3。
4.两个小包间共用一个风盘的气流组织
两个小包间共用一个风盘,每个包间可设一个出风口,两个包间的回风口可以通过串联接到风盘的回风口上。
5.靠近窗口的风盘布置:
为抵挡室外冷负荷渗透,风机盘管应该尽量靠近外墙、外窗布置。
6.大空间的风机盘管的布置:
在大空间布置风机盘管时,宜以中间回风,两边送风的气流组织方式布置风盘。
7.嵌入机的布置:嵌入机布置时离边墙的距离不得大于3米;
诸如会议室、多功能厅等布置嵌入机时应该选用小冷量的多台机器,均匀布置。
8.内机选型:大空间可选用嵌入机,长方形办公室最好选用卡式机。
9.风口选型:高空间不宜选用散流器送风(风不宜送达工作区),最好使用可调双层百叶送风口。
10.回风箱的做法:
空气处理机的回风设计:在回风处做比较大的回风箱,在回风箱一侧开回风口,该做法可调节气流,降低噪音)。
11.根据房间功用和冷负荷设计合适的风盘。
风盘选型要以设计负荷为依据,风盘布置要考虑空调房间的特点尽量布置美观。
12.送、排风口的距离要适当。
排风口与送风口至少保持3米的距离以防气流短路。
13.选用合适的风阀。
从原则上讲,系统风压平衡的误差在10%-15%以内,可以不设调节阀,但实际上仅靠调风管尺寸来调风压是很困难的,所以,要设风量调节阀进行调节。
① 风管分支处应设风量调节阀。在三通分支处可设三通调节阀,或在分支处设调节阀。
② 明显不利的环路可以不设调节阀,以减少阻力损失。
③ 在需防火阀处可用防火调节阀替代调节阀。
④ 送风口处的百叶风口宜用带调节阀的送风口,要求不高的可采用双层百叶风口,用调节风口角度调节风量。
⑤ 新风进口处宜装设可严密开关的风阀,严寒地区应装设保温风阀,有自动控制时,应采用电动风阀。
14.风管的布置。
① 要尽量减少局部阻力,即减少弯管、三通、变径的数量。
② 弯管的中心曲率半径不要小于其风管直径或边长,一般可用1.25倍直径或边长。
③ 为便于风管系统的调节,在干管分支点前后,应预留测压孔。测压孔距前面的局部管件的距离应大于5b(b为矩形风管的长边或圆形风管的直径),距后面的局部管件的距离应不小于2b。通风机出口处气流较稳定的管段上宜应预留测压孔。
15.新风进口位置
① 进风口宜设在室外空气比较洁净的地方,保证空气质量。
② 宜设在北墙上,避免设在屋顶和西墙上,并宜设在建筑物的背阴处这样可以使夏季吸入的室外空气温度低一些。
③ 进风口底部距室外地面不宜小于两米,当进风口布置在绿化地带时,则不宜小于一米。
④ 应尽量布置在排风口的上风侧,且低于排风口,并尽量保持不小于10米的间距。
16.新风口的要求
① 宜采用固定百叶窗。
② 多雨地区宜采用防水百叶窗以防雨水进入。
③ 为防止鸟类进入,百叶窗内宜设金属网。
17.排风管的新做法
类似酒店客房的排风系统设计可如下考虑:利用排气扇将室内风排到走廊的吊顶内,在走廊设排风管排风,为有效利用余热,排风机可设置于卫生间。
18.风口与边墙的距离:风口距墙不应小于1米。
19. 风口的选用:
① 新风口,送风口用双层百叶风口;
② 回风口用格栅风口;
③ 排风口用双层百叶;
④ 氟系统由于风量一般比较小,如要求冬季采暖需要,宜采用用双层百叶,不能用散流器。
⑤ 风机盘管带两个风口时宜选用带调节阀的双层百叶。
20. 风口的凝露
风口凝露是由于风口小,温度低。可加大风口尺寸防止凝露。
21.静压箱的计算
① 静压箱控制风速宜不大于1.5m/s
② 出风截面积A=G/V(G为送风量),各方向截面积应一样
③ 一般的系统可以用风口变径加消音器代替静压箱
22.防排烟换气次数的确定。
① 消防水泵间不小于4次
② 变电室5-8次
③ 变电室5-8次
23.排烟口的布置。
①走廊超过60米,做排烟口。
②电梯前室用常开型多叶送风口,每层设一个。
③楼梯间用自垂百叶风口,2-3层设一个。
24.房间的空气压力状态。
①建筑物内的空气调节房间应维持正压。
②建筑物内的厕所、盥洗间、各种设备用房应维持负压负压。
③旅馆客房内应维持正压,盥洗间应维持负压。
④餐厅的前厅应维持正压,厨房应维持负压。餐厅内的空气压力应处于前厅和厨房之间。
25.吊顶内的风管布置原则:从上到下依次为:排烟风管,排风管,送风管,水管。
26.送、排风口的相对位置
空调房间并行送排风管时,送排风口尽量不要并列布置,最好交错布置。
27.送风管的设计
尽量使风在送风管内不倒走,确保良好的管内气流流动和出风效果。
28.三通与风管的搭接
和三通相接的管径要于三通的口径保持一致,不要变径,避免局部损失过大。
关于通风、排烟和防烟
1.排除余热余湿的通风换气次数的确定。
①消防水泵间不小于8次/h;
②变电室10次/h。
2.排烟主要是对地下车库、面积超过100m2且无外窗的房间、内走道、中庭及面积超过50m2的地下室。
①排烟量计算详见《高层民用建筑设计防火规范》
3.防烟
主要是对防烟楼梯间及消防电梯前室(合用前室)进行加压送风。
①风量计算参见《高层民用建筑设计防火规范》。
②风口设置消防电梯前室(合用前室)必须每层设置多叶送风口,防烟楼梯间可以隔层设置自垂式百叶送风口。
另外也可以采用自然排烟,即在有外窗并且外窗的可开启面积满足一定的要求,可以不用机械防烟。
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室内燃气输配管网与通风空调管网相比其水力计算有什么特点
燃气输配管网是由输气管段和节点组成。根据查询相关公开信息显示,任何形状的枝状管网,其管段数P和节点数m的关系均符合:P=m?1,燃气在枝状管网中从气源至各节点只有一个固定流向,输送至某管段的燃气只能由一条管道供气,流量分配方案也是。城市天然气输配管网,实施城市天然气输配的管网。由输送和分配天然气到各类用户的不同压力级制的管道及其附属构筑物组成。
哪位给一个空调系统水力计算的估算小软件
室内燃气输配管网与通风空调管网相比其水力计算有以下三个特点。
1、管段沿途不输出燃气,用户连接在管段的末端,这种管段的燃气流量是个常数,其计算流量就等于转输流量。
2、分配管网的管段与大量民用户、小型公共建筑用户相连,这种管段的主要特征是:由管段始端进入的燃气在途中全部供给各个用户,这种管段只有途泄流量。
3、流量经管段送至末端不变的流量为转输流量,在管段沿程输出的燃气流量为途泄流量,该管段上既有转输流量,又有途泄流量。
风管需不需要进行最不利回圈回路的计算?风管的水力计算如何做?
所谓空调设计的水力计算,主要是计算所需水头,选取水泵的扬程以及管径大小,但是目前的水力计算公式并不是很准确,多说情况下可以根据经验值选择所需要的设备。你也可以使用空调设计软件进行计算,结果不太准确,例如天正和鸿业软件,具体的数值要结合经验才行
风管需不需要进行最不利回圈回路的计算?风管的水力计算如何做?
风管设计必须进行最不利回圈回路的水力计算,基本上和水管的水力计算是一样的 主要考虑其沿程损失和区域性损失,在计算区域性损失是尽量细算,不要乘系数的方法算。根据管道材质大小确定阻力系数。如有疑问可在加问,在细一点具体哪快不能算可提问
如何对空调设计中的风口的确定以及最不利管路的水力计算和最不利点风管的计算风口尺寸的确定是根据风速和风量确定的,风量除以风速就是风口的面积,风量是计算出来的,风速是在规范规定的范围内。最不利管路水力计算和风管最不利计算要详细的进行计算,先算沿程阻力,再算区域性阻力,最后的和就是了。
低区最不利管路水力计算草图怎么画高差+管道水头损失+必须的出水水头
根据流量查水力计算表查每米水力坡降。
必须的出水水头是《建筑给排水设计规范》中规定的,
你还是自己去查一下吧。
其实,这是给排水基本计算,还是搞搞懂吧。
为什么要进行管道水力计算对于压力管道而言,水流在管道中存在沿程水头损失和区域性水头损失,这是要计算的,如果你的扬程比损失小,那么水就到不了你的目的地。对于重力管道,例如雨水管道,如果你不计算,你设定的管道过小,会导致,管道满负荷工作了但地面水还是排不光。你说水力计算重不重要?
鸿业软体怎么进行水力计算?燃气管网水力计算目前鸿业软体中没有对燃气管网进行水力计算。
采暖管道水力计算需要计算回水管道吗
一般手头的表格都是95度供水70度回水的。实际工程的供回水温度一般达不到95~70了,该表里的G是流量,你用热负荷QX0.86再除以(供水温度-回水温度)就是这个流量G了。ΔPm是比摩阻,课本上的经济比摩阻是60~120,我们常采用30~90,你根据求出的G,然后把比摩阻控制在30~90之间,就可以确定管径和流速了。
工程中为什么要进行水力计算,水里计算的这个简单的说就是水库的调节的作用,来水小于用水时,那么就需要在丰水期的时候多蓄水,来水大于用水时,只要不超过正常蓄水位,就可以一直在水库里面蓄水!
怎么进行水力计算看陆耀庆版的暖通空调设计手册,里面有详细例题和解释,需要电子版的话留下邮箱
为什么进行风道水力计算时,一定要进行并联管道的阻力平衡如果不进行水力平衡的话,会出现并联管道有的阻力大(流量就小),有的阻力小(流量就大),导致每个风口的风量不能满足实际需求,因次需要根据实际情况使每个支路的风量分配均匀(要保证风量就得改变管道的阻力)
空调设计水力计算后 风管和水管不平衡率怎么算 不平衡率具体计算公式可以参照GB/T18837里面关于分流不平衡率的计算方法来计算风和水的分流不平衡率。
其计算方法本质上都是一样的。
今天关于“空调水系统水力计算”的探讨就到这里了。希望大家能够更深入地了解“空调水系统水力计算”,并从我的答案中找到一些灵感。