检修口回风口二合一尺寸(变风量空调系统工程设计案例分析)
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检修口回风口二合一尺寸(变风量空调系统工程设计案例分析)
变风量空调系统设计常见问题:
空调负荷计算与末端装置:
1.按定风量系统进行空调负荷计算
常见问题:
空调负荷按整个房间计算,然后那全空气定风量系统那样按面积大小均匀布置变风量末端装置。
造成问题:
外区末端装置风量偏小,东西朝向末端装置风量更显不够,内区量末端装置风量偏大。外区偏热,内区偏冷,靠自控无法满足要求。
2.按定风量系统布置末端装置
3.内外分区与温度控制区
空调系统平面布置:
1.应采用吊顶回风静压箱,不推荐风管回风。
结论:
美国低温送风设计指南一书专门论述:变风量空调系统不推荐采用从房间到房间回风管回风方式。
设计风量运行时,静压箱回风,各房间背压几乎一致,送风量可根据房间热负荷大小控制。采用风管回风,各房间背压值不一致,降低了变风量末端装置的调节性能(阀权度)。
部分负荷情况下,各房间控制状况更差。靠近机房的房间有可能出现负压,较远处的房间出现正压过大现象,各房间之间有过冷或过热的想象出现。
如采用风管回风,应将风管尺寸放大,阻力减小,或设置回风变风量装置,回风装置跟踪送风装置。
2.送回风口设置
平面设置:外区风机盘管,回风口在风机盘管机组下侧吊平顶上;内区单风道末端装置。
上侧红圈:两台风机盘管机组回风口在送风散流器送风射流内。
下侧红圈:一台风机盘管机组回风口设在送风散流器旁边;另一它风机盘管机组回风口在送风散流器的射流区内。
结果:部分内区送风被风机盘管机组吸入,造成内区送风量不够;冬季内区送的冷风被外区风机盘管机组吸入,冷风被加热,产生冷热抵消,造成内区末端装置加大供冷量,外区风机盘管机组加大供热量。
平面设置:仍是外区风机盘管机组;内区设置单风道变风量末端装置。
封闭风机盘管机组下侧吊平顶上回风口,将外区回风口设置在外区适合的位置。
回风管回风口大多在送风散流器的一次风送范围内,由有1/8-1/4的一次风被回风口吸走,房间内达不到空调要求,空调器回风温度将降低,形成小温差运行。
3.温感器设置
变风量末端装置温感器设置要求:
1)每台变风量末端装置应设置温感器,控制每个温度控制区空气温度;
2)平面图中应绘制出每台变风量末端装置温感器的设置位置;
3)墙置式温感器:
具有温度显示、设定、启停、操作功能;
应设置在温控区内有代表性的地方,不将多个温控器设置在一起;
设置高度一般为1.2m~1.5m;
设置在该温控区内的通风、背阳处;不得为了室内装修美观设置在不通风的角落或受附近发热体影响的地方;防止内区温感器设置在外区热风侵入处,外区温感器设置在内区冷风侵入处或窗边冷气流下降处。
4)吊顶式温感器:
设置在吊顶上,有感温、设定、起停功能
应注意吊顶处空气温度与人员呼吸区空气温度的差别(一般其设定温度高于实际温度1-1.5℃),避免受送风的影响。
空调机房平面布置:
本机房平面存在问题:
1.机房布置:比较紧凑、紧张、凌乱。操作面没有留出,设备维修保养不方便。
2.为接管而乱设静压箱:设置了送风静压箱、回风静压箱、排风静压箱。空调箱出风口风速较高,采用静压箱将造成系统阻力增加,并受风机效应影响,系统送风量可能达不到设计要求。
3.消声处理:对于VAV系统,空调送风管一般需设置两级消声器消声、回风管需设置一级半消声器(一个消声器加一个消声弯)。消声量应计算,一旦使用后,大规模改造非常困难。
空调机房应采用消声器、消声弯而非消声静压箱。
介绍空调机房设计实例:
空调机房剖面设计:
大连期货大厦VAV平面布置介绍:
概况:
设置两个空调机房,每个机房内设置两台紧凑型带全热回收装置的空调器。两台为外区服务,两台为外区服务。采用单风道型末端装置,外区末端带热水再热盘管。每层新风独立,两侧排风,北侧进新风。系统在过渡季节可采用全新风运行。
特点:
内外分区;外区再热;全热交换;薄型空调;变新风量;环状风管;吊顶回风;穿梁风管;转移风管;节能经济。
在VAV平面中应将每个末端装置编号,并在图纸的空白处列出末端装置的性能参数表,表中应至少注明:一次风设计风量和最小风量。便于承包商进行末端装置选型和楼宇自动控制公司进行系统参数整定和调试,确保变风量空调系统能可靠、安全、经济运行。
本文来源于互联网,作者:杨国荣。暖通南社整理编辑。
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