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发表于2019-11-11    12人浏览    0人跟帖    总热度:30  

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厨房通风设计与风机风量计算的实用笔记,不看后悔哦! 查看详情

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厨房通风设计与风机风量计算的实用笔记,不看后悔哦!
 厨房通风设计: 一、 1、管道计算 首先确定管道的长度,假设管道直径。计算每米管道的沿程摩擦阻力:R=(λ/D)*(ν^2*γ/2)。 2、计算风机的压力:ρ=RL。 3、确定风量:500立方。 4、计算风机功率:P=500立方*ρ/(3600*风机效率*1000*传动效率)。 5、风量计算:Q=ν*r^2*3.14*3600。 6、风速计算:ν=Q/(r^2*3.14*3600) 7、管道直径计算:D=√(Q*4)/(3600*3.14*ν) 二、 1、风速为0.5m/s
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厨房通风设计经验与风机风量计算笔记 查看详情

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厨房通风设计经验与风机风量计算笔记
 厨房通风设计: 一、 1、管道计算 首先确定管道的长度,假设管道直径。计算每米管道的沿程摩擦阻力:R=(λ/D)*(ν^2*γ/2)。 2、计算风机的压力:ρ=RL。 3、确定风量:500立方。 4、计算风机功率:P=500立方*ρ/(3600*风机效率*1000*传动效率)。 5、风量计算:Q=ν*r^2*3.14*3600。 6、风速计算:ν=Q/(r^2*3.14*3600) 7、管道直径计算:D=√(Q*4)/(3600*3.14*ν) 二、 1、风速为0.5m/s
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厨房通风设计经验与风机风量计算 查看详情

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关键词: 厨房通风系统设计 风机风量计算

厨房通风设计经验与风机风量计算
 厨房通风设计: 一、 1、管道计算 首先确定管道的长度,假设管道直径。计算每米管道的沿程摩擦阻力:R=(λ/D)*(ν^2*γ/2)。 2、计算风机的压力:ρ=RL。 3、确定风量:500立方。 4、计算风机功率:P=500立方*ρ/(3600*风机效率*1000*传动效率)。 5、风量计算:Q=ν*r^2*3.14*3600。 6、风速计算:ν=Q/(r^2*3.14*3600) 7、管道直径计算:D=√(Q*4)/(3600*3.14*ν) 二、 1、风速为0.5m/s
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洁净室送风量的计算 查看详情

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洁净室送风量的计算
洁净室送风量计算主要是指在已知洁净级别或允许菌浓等条件下计算风量,其步骤是:  一正压洁净室送风量QⅠ计算1.乱流洁净室送风量计算Q1-1 乱流洁净室——1000级、10000级、100000级、300000级的洁净室,送风量是以换气次数为准 来计算的:  式中: K——换气次数; V——洁净室净体积; N——非单向流洁净室稳定含尘浓度; G——洁净室内单位体积发尘量; M——室外空气含尘浓度; S——回风量与送风量之比; ηH——回风通路上过滤器的总效率;&nbs
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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

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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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各类风口的风量选择表 立即下载

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内容简介 各类风口的风量选择表   包含:   顶棚散流器   侧送风口   回风口、新风口、排风口的最大风量  
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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

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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
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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连载· 23|《变风量空调系统》风管设计及保温防潮 查看详情

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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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连载· 13 |变风量空调系统:变风量空调风管系统设计 查看详情

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关键词: 变风量空调系统 风管系统设计

连载· 13 |变风量空调系统:变风量空调风管系统设计
2.7 变风量空调风管系统设计 2.7.1 设计指南 空调风管系统设计,对于确保空调系统运行有效和节能,是一个很重要的环节。变 风量空调的送风系统设计,有两个基本要求:①变风量末端装置的运行需要送风管内有 一定的静压;②这个静压值在整个系统运行过程中应保持稳定,以利于末端装置的稳定 运行。所以,变风量空调的送风系统一般都设计成中速、中压系统。当然,它也可以设 计成低速低压系统,但是,除了风管尺寸变大以外,还要注意满足系统静压控制的要求 和末端装置运行所必需要保持的静压值。在风管设计中遵循以下原则,可在系统的初投 资和运行费两方面取得一个合理的平衡。 (1)风管应尽
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连载· 12 |变风量空调系统:变风量空调新风系统设计 查看详情

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关键词: 变风量空调系统 新风系统设计 分散处理方式

连载· 12 |变风量空调系统:变风量空调新风系统设计
变风量空调系统新风设计 变风量系统中新风量的分配和空调系统的分区形式有很大的关系,无论采用何种分 区形式,在总新风量固定的情况下,各朝向的房间都会出现新风量小于设计要求的最小新风量的情况。要想让所有房间的新风量都满足要求,这时总的新风量需要加大;加大 新风量可以满足所有房间的新风量要求,同时在过渡季节也会节省一部分能量;但新风量加大以后夏季和冬季又会多消耗处理新风的冷热量,因此应该选取一个全年运行模式下的最佳新风量。 例如:夏季,除了内热冷负荷外,外区变风量末端装置还承担围护结构冷负荷,它 多耗用了一部分含有新风的送风量。如果仍按照系统总人数 × 新风标准来确定总新风 量,
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暖通负荷计算 查看详情

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暖通负荷计算
一、冷负荷计算 参照《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范宣贯辅导教材》计算负荷 空调区的夏季冷负荷宜采用计算软件进行计算,采用简化计算方法时,按非稳态方法计算的各项逐时冷负荷,宜按下列方法计算。 1.通过围护结构传入的非稳态传热形成的逐时冷负荷,按式(7.2.7-1)~式(7.2.7-2)计算:  时间 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00&nb
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连载· 10|变风量空调系统:变风量空气处理机组设计选型 查看详情

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关键词: 变风量空调系统 变风量空气处理机组

连载· 10|变风量空调系统:变风量空气处理机组设计选型
 变风量空气处理机组原理 变风量空气处理机组主要由送风机、冷水盘管、热水盘管(四管制)、粗效过滤器、 箱体等部件组成。根据使用功能要求,可以选择增加中效过滤器、消声、加湿、杀菌等 功能。空气处理机组一般应安装在空调机房内,并配置一套变风量空调智慧控制柜(内 含变频器、控制器)对机组进行供电和控制,以实现空气处理机组启停、变频调节、变 送风温度控制、新风调节等功能。  2.4.1 风机 第一,变风量空气处理机组的风机的特性曲线应具有平缓的特征,这样当风量减少 时可以避免系统增加不必要的静压;第二,选择风机时其工作范围应处于较稳定的高效 区内;第三
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风道设计计算的方法与步骤(带例题) 查看详情

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风道设计计算的方法与步骤(带例题)
风道的水力计算是在系统和设备布置、风管材料、各送、回风点的位置和风量均已确定的基础上进行的。 风道水力计算方法比较多,如假定流速法、压损平均法、静压复得法等。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。这种方法是以风道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。这是低速送风系统目前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。这种方法以单位管长压力损失相等为前提。在已知总作用压力的情况下,取最长的环路或压力损失最大的环
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连载· 51|《变风量空调系统》上海白玉兰广场变风量空调设计应用 查看详情

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关键词: 变风量空调系统 上海白玉兰广场 变风量空调设计应用

连载· 51|《变风量空调系统》上海白玉兰广场变风量空调设计应用
7.9.1 项目概况  图 7-49 上海白玉兰广场 “上海浦西第一高楼”白玉兰广场, 地处北外滩黄浦江沿岸地区,与陆家嘴隔江相望,如图7-49所示。总建筑面积42万m2,其中地上26万m2,地下16万m2,包括一座66层、高320m的办公塔楼和一座39层、高172m的酒店塔楼。 白玉兰广场与东方明珠、金茂大厦、环球金融中心、上海中心隔江呼应,其四层地下空间将分别与上海国际客运中心 和地铁12号线国际客运中心站相通。 项目采用源牌单风道 VAVBOX、并联动力型VAVBOX共计3100台。 7.9.2 系统设计基本参数&nb
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OK,这是一个冰蓄冷与变风量低温送风集中空调系统结合的案例 查看详情

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OK,这是一个冰蓄冷与变风量低温送风集中空调系统结合的案例
工程概况 江西日报社传媒大厦位于南昌市繁华地段红谷中大道,总建筑面积为64 918 m2,空调面积为49 240 m2,地下2层,地上25层,建筑高度98 m,为一类高层建筑;其耐火等级为地上一级,地下一级;大楼1~25层设舒适性集中空调。该项目于2006年建成投用。   系统设计方案  空调系统设计 1)空调设计计算参数 空调室外设计参数:夏季,空调干球温度为35.6 ℃,空调湿球温度为27.9 ℃,空调日平均干球温度为32.1 ℃,大气压力为99 910 Pa,平均风速为2.7 m/s;冬季,空调干球温度为-3 ℃,
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中央空调风道风速计算方法与风口选择 查看详情

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中央空调风道风速计算方法与风口选择
风管,是用于空气输送和分布的管道系统。有复合风管和无机风管两种。风管可按截面形状和材质分类。  中央空调风口是中央空调系统中用于送风和回风的末端设备,是一种空气分配设备。送风口将制冷或者加热后的空气送到室内,而回风口则将室内污浊的空气吸回去,两者形成一整个空气循环,在保证室内制冷采暖效果的同时,也保证了室内空气的制冷及舒适度。  风口的大小取决于室内机容量的大小,如果出风口过大,风管过长,则气流速度就会下降,从而影响空调使用效果;如果出风口选择过小,则气流速度会变大,从而导致风直吹人体上引起的不适感,还有可能导致噪音过大。 1、风管内的风速: 
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连载· 27|《变风量空调系统》变风量空调创新设计 查看详情

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连载· 27|《变风量空调系统》变风量空调创新设计
5.1.2 产品选型 1. 新型变风量末端装置产品型号说明  新型变风量末端装置产品型号说明见表5-1。 表 5-1新型变风量末端装置产品型号说明  (1)单风道型 VAV- TMN 产品选型参数,如图 5-3 所示及见表 5-2。 图 5-3 单风道型 VAV-TMN 外形尺寸及组成  1—进风筒;2—电控箱;3—主体板;4—底板;5—进风口板;6—送风法兰;7—吊耳;8—毕托管件。 表 5-2单风道型 VAV-TMN 性能参数表  图 5-4 串联式风机动力型 VAV-TMN&
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中央空调风道风速计算方法及风口如何选择 查看详情

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中央空调风道风速计算方法及风口如何选择
 风管,是用于空气输送和分布的管道系统。有复合风管和无机风管两种。风管可按截面形状和材质分类。  中央空调风口是中央空调系统中用于送风和回风的末端设备,是一种空气分配设备。送风口将制冷或者加热后的空气送到室内,而回风口则将室内污浊的空气吸回去,两者形成一整个空气循环,在保证室内制冷采暖效果的同时,也保证了室内空气的制冷及舒适度。  风口的大小取决于室内机容量的大小,如果出风口过大,风管过长,则气流速度就会下降,从而影响空调使用效果;如果出风口选择过小,则气流速度会变大,从而导致风直吹人体上引起的不适感,还有可能导致噪音过大。 1、风管内的风速:
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通风空调工程工程量计算规则 查看详情

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关键词: 通风空调工程工程量 工程量计算规则 薄钢板通风管道及附件

通风空调工程工程量计算规则
   一、通风空调工程的定额计价 (一)概述 在北京地区,编制通风空调工程施工图预算应使用2001年《北京市建筑工程预算定额》第六册通风、空调工程,本册定额包括薄钢板通风管道及附件、调节阀、风口、风帽和罩类、消声装置、设备及支架、玻璃钢通风管道、复合型通风管道、地下人防通风、刷漆保温等共十章。 本册定额中的操作高度(指操作物高度距楼地面的距离),均按6m以下编制的,如超过6m时,其超过部分的人工工日乘以系数1.15。 本册定额的工效是按建筑物檐高25m以下编制的,超过25m的高层建筑物,按下表计算高层建筑超高费(以人工费作为
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氟利昂系统机组设备选型计算 查看详情

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氟利昂系统机组设备选型计算
  氟利昂制冷系统的特点 ㈠回热循环,设回热器。 ㈡与油相溶。从设备布置,供液方式,管道设计等方面采取回油措施。 ㈢不溶于水。须设干燥器,以防冰塞。 ㈣氟双级压缩循环采用一级节流、中间不完全冷却、节流前液体过冷、带回热的循环。 ㈤直接膨胀供液,液泵供液。 ㈥氟渗透力强,密封性要求高。→用氟专用阀门。 压缩机的选型计算 ㈠选型原则 ⒈氟压机容量=机械负荷×运行时间系数 ⒉压力比>10,用双级;压力比≤10,用单级。 ⒊工作条件不得超过厂家规定的允许条件。 ⒋
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