[分享]变风量系统安装规范资料下载

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

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连载· 38 |《变风量空调系统》 自控系统安装 查看详情

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关键词: 变风量空调系统 自控系统安装

连载· 38 |《变风量空调系统》 自控系统安装
1. 施工工艺流程 熟悉图样(深化图样设计)→ 预埋管 → 预留孔洞 → 安装线槽 → 放线 → 设备安装 → 调试 → 联动系统单体调试 → 系统联调。  2. 预埋管 自控系统在土建结构施工阶段做到以下几点:  (1)深入了解施工图样上需预埋的盒、管等情况,尤其是结构板、柱、梁内部分, 跟随土建结构施工从下到上提前预埋。 (2)与土建技术人员协调,保证预埋的管盒满足土建技术要求及保护层厚度,配合 土建结构施工预埋好过墙洞。  3. 安装线槽和放线 (1)线槽的安装。 1)电线导管与
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连载· 36 |《变风量空调系统》变风量空调系统安装与调试 查看详情

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连载· 36 |《变风量空调系统》变风量空调系统安装与调试
 6.1.2 变风量末端装置 VAV-TMN安装 1.工艺流程 预检→执行器 / 电动机检查试转→再加热盘管水压检验→定位→支架制作→安装→ 连接配管→安装后检查。  2. 风管接口 VAV-TMN 主风管圆边倒角半径应不小于风管高度的一半,风管连接采用内承插或角铁法兰方式。  3. 软管链接 噪声衰减器与风口连接采用带玻璃棉(25mm)厚保温的铝制软风管。各种规格的软管厚度均为0.15mm,轴向受力大于200N。软风管与风管之间的连接方式及软风管与风口的连接方式如图6-2 所示。 &
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连载· 35 |《变风量空调系统》变风量空调系统安装与调试 查看详情

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连载· 35 |《变风量空调系统》变风量空调系统安装与调试
6.1变风量空调系统安装   VAV 变风量空调系统施工的主要内容包括:空气处理设备、风系统、自控系统的安装和调试。  (1)空气处理设备:空调机组、VAV-TMN 等。 (2)空调风系统:由风管、支吊架、风管部件等组成。 (3)控制和仪表:由空调机组、VAV-TMN 控制器以及温度、湿度、风量、风管压 力等传感器组成。  (1)空气处理设备:空调机组、VAV-TMN 等。 (2)空调风系统:由风管、支吊架、风管部件等组成。 (3)控制和仪表:由空调机组、VAV-TMN 控制器以及温度
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变风量空调空调系统施工 查看详情

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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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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

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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连载· 31 |《变风量空调系统》新型射流低温风口设计选型 查看详情

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关键词: 变风量空调系统 新型射流低温风口

连载· 31 |《变风量空调系统》新型射流低温风口设计选型
 5.3.3 SL 射流低温送风口选型 1. 型号说明 ① ② ③ ④ SL–T–D–60 ①——射流低温送风口 ②——低温送风口类型。T 表示是长条形低温送风口;F 表示是方形低温送风口。 ③——送风类型。C 表示送风方式为侧送型;D 表示送风方式为顶送型;X 表示送 风方式为下送型。 ④——名义长度,实际长度为名义长度 ×10,单位为 mm。  2. 选型参数 (1)SLTD 型射流低温送风口。其结构如图 5-11 所示,外形尺寸见表 5-17,性能参数见表 5-18。 
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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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变风量空调系统施工 查看详情

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变风量空调系统施工
 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VA
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VAV变风量空调系统施工案例 查看详情

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关键词: 风管系统特点 风管安装要点

VAV变风量空调系统施工案例
 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VA
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建筑防排烟规范标准深度解析 立即试听

学员数 4302 好评率 98%

关键词: 建筑设计|暖通设计|防排烟|排烟系统控制与阀门

建筑防排烟规范标准深度解析
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民用建筑空调系统专题设计 立即试听

学员数 144 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

民用建筑空调系统专题设计
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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

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

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· 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· 21|《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 送风温度设计

连载· 21|《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 4.4.1 送风温度的选择  一般情况下,常规空调系统设计时,通常根据工程设计项目的室内外空气设计参数, 以及空调房间的余热余湿负荷,通过焓湿计算,求得一个设计送风温度,进而得到设计 送风温差,然后计算送风量,并确定空调处理机组的选型。  但对于低温送风系统而言,如何确定最优的设计送风温度需要考虑诸多因素,如制冷机房能提供的冷水温度,不同供水温度对于制冷系统带来的效率影响; 若冷源系统采用冰蓄冷,则还需考虑冰蓄冷系统的流程,系统能提供的冷源温度范围;室内湿负荷的大小;室内能达到的相对湿度;项目选择的变风量末端和送风口形
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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· 45 |《变风量空调系统》武汉建设大厦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 武汉建设大厦 变风量空调设计应用

连载· 45 |《变风量空调系统》武汉建设大厦变风量空调设计应用
7.3.1项目概况  1.工程概况   图7-23武汉建设大厦实景照  武汉建设大厦位于武汉市常青路,是在原有旧商业建筑的基础上改造建成,如图7-23 所示。该建筑共 6 层,建筑高度 23.9m,其中地下 1 层,建筑面积4221.6m2,主要功能为车库和设备用房,地上 5 层,建筑面积 20127.6m2,主要功能为办公、多功能厅、会议、接待等。   2.设计基本参数  室外空气计算参数见表 7-13。  表 7-13 室外空气计算参数 &n
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连载· 43 |《变风量空调系统》变风量空调设计应用实例 查看详情

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关键词: 变风量空调系统 变风量空调设计

连载· 43 |《变风量空调系统》变风量空调设计应用实例
 7.1.3系统运行情况  本工程于 2006 年 4 月安装调试完毕,经过一个供冷 / 采暖周期的实际运行,系统工作稳定。  1. 典型制冷日运行情况 现取其中一个典型制冷运行日的记录数据进行分析,以评价低温送风变风量系统的性能指标。 测试条件:测试日期:2006-08-08,室外参数:35.9℃ /85.2%,空调机组设定送风温度为 9℃。 系统送风温度、频率和送风管静压测试。系统运行参数如图 7-4 所示。  2. 低温送风空调区域热舒适性测试 对 4 个典型区域测点的房间温度和
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连载· 26|《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· 26|《变风量空调系统》变风量空调创新设计
变风量空调创新设计 变风量空调系统主要设备包括,空调机组(AHU)、变风量末端风量控制阀(VAVBOX)、 传感器、控制器、风阀执行器等,这些产品一方面技术门槛相对较高,长期依赖进口, 是造成系统造价居高不下的重要原因;另一方面,将用于控制房间风量的末端装置人为割裂成机械、传感仪表、控制与电力驱动等生产厂家提供,从而缺乏对末端装置功能承担责任的主体,这也是现有产品不适应中国市场的重要原因。近年来,国内一些科研院所和企业不遗余力开展研究并不断创新,针对中国国情,自主研发出机电仪控一体化的变风量末端装置(VAV-TMN)、低温风口以及变风量智能控制柜,大大简化了变风量空调设计、安装调试的
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连载· 30 |《变风量空调系统》新型变风量空调智慧控制柜设计选型 查看详情

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关键词: 变风量空调系统 新型变风量空调 智慧控制柜设计选型

连载· 30 |《变风量空调系统》新型变风量空调智慧控制柜设计选型
 5.2.2.2冬季制热工况 1. 开机程序 机组开启时,向需要开启的 VAV-TMN 发送启动命令,延时30s后,启动送风机、 静电除尘杀菌装置、加湿器、电动水阀。 2. 关机程序 机组关闭时,先关闭送风机,再关闭静电除尘杀菌装置、关闭新风阀,关闭加湿器,同时向所有 VAV-TMN 发出停机命令。 3. 静压控制和温度控制 制热工况采用可变静压控制模式和变送风温度控制模式。 风管静压初设值为 P(150Pa±10Pa),送风机频率根据静压设定值与实测值比较来 进行PID调节。 温度控制:根据送风温度设定
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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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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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