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发表于2019-09-04    

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广东省办公楼变风量VAV空调系统的设计 立即下载

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Pvav变风量空调系统资料下载-广东省办公楼变风量VAV空调系统的设计
概要: 本文介绍了某办公楼变风量(VAV)空调系统的设计,该系统采用总风量控制的方法,不同于静压控制的方法。通过实践证明该系统具有设计简单、调试及运行管理方便、系统运行稳定和工程造价低的优点。   广东省办公楼变风量VAV空调系统的设计   建筑物室内参数表  空调设备选型表   控制系统的设计  F2000VAV控制系统原理图  总风量控制法   
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暖通空调-变风量系统基本介绍 立即下载

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Pvav变风量空调系统资料下载-暖通空调-变风量系统基本介绍
本资料为 暖通空调-变风量系统基本介绍,pdf格式,20页。 简介: 中央空调变风量是指空调系统根据区域负荷变化和要求自动调整送风量的一种空调系统。其最大优点是节能显著,舒适性高。变风量系统起源于美国,在日本得到发展,现在诸多发展国家得到广泛应用... 图片展示:  定静压控制  空调系统分类  控制原理 
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合景国际金融中心变风量空调系统设计 立即下载

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关键词: 变风量空调器 空调器回风管

Pvav变风量空调系统资料下载-合景国际金融中心变风量空调系统设计
本资料为合景国际金融中心变风量空调系统设计,word文档。  1 工程概况 该国际金融中心项目为综合商业办公大厦,包括五层地下层,四层裙房和35层办公主楼,总建筑面积约10万平方米,其中地下层约3万平方米。业主对大厦的定位是针对国际跨国大公司的超甲级写字楼,因此在设计中,引入了很多香港超甲级写字楼的设计理念。其中办公楼采用了变风量空调系统,并根据香港礼信工程顾问公司的空调方案进行设计。 图片展示:  空调机房平面  标准层空调平面  变风量空调器控制图 
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暖通-某办公楼变风量VAV空调系统的设计 立即下载

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关键词: 控制系统设计 变风量空调系统

Pvav变风量空调系统资料下载-暖通-某办公楼变风量VAV空调系统的设计
概述: 该工程为z综合办公楼,共4层,1层为大厅、安全教育室、办公室和配电室等;2层、3层为办公室和会议室;4层为办公室、通信中心等。总空调面积1939㎡。厂区冷冻站夏季可提供7℃冷水,冬季可提供60℃热水,要求设中央空调,夏季供冷,冬季供热,为人们提供舒适的工作环境... 本资料为"暖通-某办公楼变风量VAV空调系统的设计"~  暖通-某办公楼变风量VAV空调系统的设计  变风量(VAV)空调系统目前的现状  空调设备选型表  空调系统的设计 
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变风量(VAV)系统基本介绍 立即下载

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Pvav变风量空调系统资料下载-变风量(VAV)系统基本介绍
变风量系统概念: 变风量系统(VAV)概念中央空调变风量是指空调系统根据区域负荷变化和要求自动调整送风量的一种空调系统。其最大优点是节能显著舒适性高其最大优点是节能显著,舒适性高。变风量系统起源于美国,在日本得到发展,现在诸多发展国家得到广泛应用。  变风量系统(VAV)基本介绍  空调系统分类  变风量系统结构  压力相关和无关  变风量系统控制原理  VAV控制方式  
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暖通空调规范-变风量空调系统工程技术规程 立即下载

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关键词: 暖通空调规范 变风量空调系统工程技术规程

Pvav变风量空调系统资料下载-暖通空调规范-变风量空调系统工程技术规程
 暖通空调规范-变风量空调系统工程技术规程 
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全面了解变风量空调系统末端装置、消声及气流组织 查看详情

浏览数:2156 Pvav变风量空调系统资料下载-全面了解变风量空调系统末端装置、消声及气流组织

变风量末端装置变风量末端装置分类 1.按改变房间送风方式分:单风道型、风机动力型、旁通型、诱导型、变风量风口; 2.按补偿系统压力变化方式分:压力相关型、压力无关型; 3.按末端装置形式分:矩形末端装置、圆形末端装置; 4.按驱动执行机构能源划分:气动型末端装置、电动型末端装置; 5.按控制方式划分:电气模拟控制型、电子模拟控制型、直接数字式控制(DDC); 6.按末端装置送风量变化划分:定风量型末端装置、变风量型末端装置; 7.按再热方式划分:无再热型、热水再热型、电热再热型; 8.按末端装置通道数划分:单风道型
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变风量空调空调系统施工 查看详情

浏览数:245 Pvav变风量空调系统资料下载-变风量空调空调系统施工

1. VAV 变风空调风管系统特点 变风量系统(Variable Air Volume System, VAV 系统)基本原理,就是通过改变送风量来满足室内变化的负荷。 为满足改变送风量的需求,风管系统在VAV系统中,起到有效输送气流,达到符合末端控制要求的效果。如风管系统制作安装出现失误,将直接影响到完工后的风量平衡及室内使用效果。为此,风系统管道制作安装应遵守以下原则: 1.1 保证管道密封性: 常规VAV系统,送风主管道设计工作压力在200-400Pa范围。虽然其工作压力(P)划分属于:低压系统(P≤500Pa);但由于稳定运行的VAV系统中,管道
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简析变风量(VAV)空调系统及设计指南 查看详情

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关键词: 变风量空调系统及设计 空调负荷计算

Pvav变风量空调系统资料下载-简析变风量(VAV)空调系统及设计指南
          
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民用建筑空调系统专题设计 立即试听

学员数 174 好评率 98%

关键词: 建筑暖通空调设计 暖通空调设计培训 暖通空调设计入门

Pvav变风量空调系统资料下载-民用建筑空调系统专题设计 立即试听

建筑暖通全设计暴爽套餐 立即试听

学员数 610 好评率 98%

关键词: 建筑暖通设计 暖通设计培训 暖通设计入门 采暖供热系统 中央空调系统

Pvav变风量空调系统资料下载-建筑暖通全设计暴爽套餐 立即试听

变风量系统消声处理 查看详情

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关键词: 变风量系统消声处理 噪声源及传播途径 噪声控制要求

Pvav变风量空调系统资料下载-变风量系统消声处理
变风量空调系统噪声源及传播途径 关于噪声,请见南社百科《全面了解“噪声”及暖通空调系统中设备的噪声与减振处理方法》 风机应稳定运行、避免进入不稳定区 风机工作点移至不稳定区,进入叶轮的风量不足,气流将沿叶片逆向流动,造成风机空气动力失速,风机低频噪声大幅增加。 变风量末端装置噪声传播形式  变风量末端装置噪声控制要求 1、根据样本提供的末端出口噪声与箱体辐射噪声选型,使装置噪声不超过室内噪声标准。 2、当末端噪声值接近噪声标准时,应在完成终饰的情况下进行实测,确认其影响程度。 3、将末端设置在次要房间的吊
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变风量系统气流组织 查看详情

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关键词: 变风量系统气流组织 内区气流组织要求

Pvav变风量空调系统资料下载-变风量系统气流组织
变风量系统气流组织 定风量末端装置与变风量末端装置  气流分布不合理状态分析  两散流器之间或分隔墙处冷气流下降到人员呼吸区内,温度太低;散流器下侧,由于射流诱导作用,气流向上流动,空气温度偏高,呼吸区空气温度分布不均,舒适性较差。  小风量时,送风射流长度不够,冷气流过早与吊平顶脱离,造成散流器下侧及附近空气温度偏低;两个散流器之间或分隔墙处空气温度偏高;室内空气温度场不均匀,舒适性较差。 热风、外区、温度偏高  冬季送风温度不易太高,ASHRAE62规定当温差大于8℃时,通风效率将下降25%
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变风量空调系统分区设计 查看详情

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关键词: 变风量空调系统 温度控制分区

Pvav变风量空调系统资料下载-变风量空调系统分区设计
1. 温度控制分区 在内、外分区的基础上,需按照房间隔断、使用情况和装修分隔等因素,将内区或 外区再进行细化,划分为若干个温度控制区。 在不设房间隔断的大开间办公区域,一般采用建筑模数进行温度控制区划分,根 据目前变风量末端装置的常用规格,每一个末端控制的内区温控区宜为 50~80m2,外 区温控区宜为 25~50m2。温度控制区域设置过大,难以满足该区域内各方位区域的温 度要求,温度控制均匀性较差,而且对于带动力的变风量末端而言,还需考虑变风量 末端风量过大带来的噪声问题,需进行详细的噪声计算再决定是否采用大风量的末端 装置;温度控制区过小,变风量末端数量增加,一方面会增
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变风量空调系统末端装置 查看详情

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关键词: 变风量空调系统 末端装置分类

Pvav变风量空调系统资料下载-变风量空调系统末端装置
变风量末端装置 变风量末端装置分类 1.按改变房间送风方式分:单风道型、风机动力型、旁通型、诱导型、变风量风口; 2.按补偿系统压力变化方式分:压力相关型、压力无关型; 3.按末端装置形式分:矩形末端装置、圆形末端装置; 4.按驱动执行机构能源划分:气动型末端装置、电动型末端装置; 5.按控制方式划分:电气模拟控制型、电子模拟控制型、直接数字式控制(DDC); 6.按末端装置送风量变化划分:定风量型末端装置、变风量型末端装置; 7.按再热方式划分:无再热型、热水再热型、电热再热型; 8.按末端装置通道数划
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连载· 32 |《变风量空调系统》选型指导 查看详情

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关键词: 变风量空调系统 变风量末端装置

Pvav变风量空调系统资料下载-连载· 32 |《变风量空调系统》选型指导
 1.SLT 射流低温送风口选型建议 射程 T0.25(Vt=0.25m/s)与房间特征长度 L 的比值在 0.5 和 3.3 之间,即 T0.25/L=0.5~3.0。 射程 T0.25(Vt=0.25m/s)与风口边缘离墙距离 P1 的比值大于等于 2.5,即 T0.25/ P1 ≥ 2.5; 或射程 T0.25(Vt=0.25m/s) 与风口边缘间距离 P2 的比值大于等于 1.25,即 T0.25/P2 ≥ 1.25。 SLT 射流低温送风口布置示意如图 5-15 所示。 图 5-15 SLT 射流低温送风口布置示意图 &nb
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连载· 22|《变风量空调系统》送风温度和送风量设计 查看详情

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关键词: 变风量空调系统 送风温度和送风量设计 风机和管道温升

Pvav变风量空调系统资料下载-连载· 22|《变风量空调系统》送风温度和送风量设计
送风温度和送风量设计 4.4.2风机和管道温升 1. 风机和管道温升计算必要性分析 由于低温送风管内外空气温差大,风管温升明显,温升对送风量的确定影响很大, 因此低温送风系统设计在计算送风量时必须计算风机温升和风管温升。因此,确定低温 送风系统的送风量,其中一个关键的因素是风机和风管的温升,该温升在低温送风系统 中不能忽略,这是与常规空调系统不同之处,示意图如图 4-1 所示。  图4-1低温送风系统工作原理图 而确定风机和风管的温升又与房间送风量相关,形成了一个“循环”,其计算过程可以采用先假设后逼近的方法处理,如图 4-2 所示。
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连载· 40 |《变风量空调系统》——6.2.2单元测试 查看详情

浏览数:425 Pvav变风量空调系统资料下载-连载· 40 |《变风量空调系统》——6.2.2单元测试

 6.2.2 单元测试  空调系统调试之前,应先进行设备单机试运转,设备单机试运转符合设计要求后,方可进行系统调试工作。设备通电运转前必须经厂家技术人员检查无误后才能通电,设备单机试运转及系统调试过程中须有各设备厂家配合调试。在电气设备、主回路及控制回路的性能符合要求的条件下,分别对各种设备进行检查、清洗、调整,并进行连续一段时间的运转。各项技术指标,例如轴承温度、风量、压力、扬程等达到设计要求后, 单体设备的试运转合格。  6.2.2.1 空调机组试运转 (1)空调机房和设备内部清理。 (2)风机外观检查: 1)
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浅谈变风量空调系统负荷计算 查看详情

浏览数:682 Pvav变风量空调系统资料下载-浅谈变风量空调系统负荷计算

变风量系统属于全空气空调系统的范畴,在负荷计算的原理上,它与全空气空调系统没有区别,但在计算方法和步骤上,有其自身的特点。    冷负荷计算的目的,是为了确定建筑物每一模数,或每一房间的最大负荷值,进而求得它们需要的最大送风量。在此基础上,再求得整个系统,乃至整幢建筑物所需要的负荷值。    由于变风量系统能够为单台末端装置,或一群末端装置提供温度控制,所以,在模数化的建筑物内应用这种系统非常合理,因此,要计算单个建筑模数的冷负荷。但如果建筑平面几何形状不规则,难以模数化,则应逐个房间计算冷负荷。    多房间、多层建筑物的负荷值会重复出现,所以,只要计算出建筑物
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连载· 25|《变风量空调系统》低温送风空调机组设计选型 查看详情

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关键词: 变风量空调系统 低温送风空调机组

Pvav变风量空调系统资料下载-连载· 25|《变风量空调系统》低温送风空调机组设计选型
 4.6.3 表冷器的设计方法 低温送风表冷器的设计方法、设计参数与常规送风系统存在很大的差别。表冷器的设计包括迎风尺寸、管数、排数、片距、换热面积等参数,热工计算需包括表冷器的迎面风速、水流速、换热系数、能达到的空气终温等参数。 表冷器的设计有多种方法,本书根据低温送风表冷器的特殊性提出了以下计算方法。 具体设计是采用先按根据低温送风表冷器的特殊性选择合适的参数,即根据初始条件确 定冷却盘管的类型,以提供设计用的参数表。然后根据已确定的表冷器的参数进行热工计算,结果是否满足设计要求,若不能满足需重新选择片距或改变排数。具体设计过程如图 4-5 所示。 
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连载· 20|《变风量空调系统》低温送风空调负荷计算 查看详情

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关键词: 变风量空调系统 空调负荷计算

Pvav变风量空调系统资料下载-连载· 20|《变风量空调系统》低温送风空调负荷计算
 4.3 低温送风空调负荷计算 负荷计算是空调系统设计的基础,低温送风系统的负荷计算可以参考常规空调系统, 但需考虑低温送风空调系统的特点。 4.3.1室内温湿度设计参数  1.室内温度 室内空气的干球温度是舒适性空调追求的首要指标,在满足建筑物空调舒适度要求的前提下,应关注空调节能问题,参照执行国家标准 GB 50189—2015《公共建筑节能设计标准》。 办公建筑常规送风系统室内空气设计温度夏季一般为 24~26℃,冬季外区为 18~20℃, 内区为 20~22℃,外区温度应比内区温度低 1~2℃,有利于内、外区气流的混
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连载· 23|《变风量空调系统》风管设计及保温防潮 查看详情

浏览数:530 Pvav变风量空调系统资料下载-连载· 23|《变风量空调系统》风管设计及保温防潮

 4.5 风管设计及保温防潮 4.5.1 风管设计  源牌变风量风道   常用的风管一般分为圆形、椭圆形和矩形。圆形风管的强度大,消耗的材料少,沿程的压降、阻力、漏风量小,且易于安装。不过,圆形风管及它的局部设备占的有效空间大。大多数的工程中,用于安装设备的吊顶空间有限,因此在常规空调系统中常使用占空间小的矩形风管,而不是圆形风管。但在低温送风系统中,风量的减少导致了风管规格的降低,这就允许设计者选用性能较好的圆形或椭圆形风管。这对于提高整个送风系统的性能也是十分有利的。  低温送风空调系统风管设计与常规空调系统相比,应充分
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