风管、风机盘管送风距离选择、风口选型

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风机盘管及风口尺寸

风机盘管及风口尺寸

风机盘管及风口尺寸
风机盘管大样图:
风口与风机盘管连接示意图:
风机盘管风口外形尺寸表
风机型号 A B D C
FP—34 480 130 490 200
FP—51 580 130 590 200
FP—68 680 130 690 200
FP—85 780 130 790 200
装修开风口尺寸与风机盘管风口外型尺寸对照表(各厂商略有区别)
风机型号FP-34 FP-51 FP-68 FP-85
风机风口尺寸a*b 480*130 580*130 680*130 780*130
出风口装修预留
490*140 590*140 690*140 790*140
开口尺寸A*B
回风口装修预留
490*210 590*210 690*210 790*210
开口尺寸D*C
注意事项:
1、装修时风口开口尺寸请参照上表,以上尺寸均为内径尺寸。

2、出风口开口尺寸应与风机风口位置正对、上下左右偏差不大于20mm。

3、装修封板位置距风机口不小于150mm不大于250mm 。

4、回风口开口位于风机盘管电机下方装修封板底面居中位置,与出风口对称。

5、所有检修口开口尺寸均为500*500 、且位于风机水管路阀门部位开口以利于检修。

6、所有风口开口外缘每边均要留30mm的风口边框镶嵌位置。

7、卫生间的中央空调冷凝水回水管装修时接入下水地漏。

来源:网络。

风机盘管风口怎么选择

风机盘管风口怎么选择

风机盘管风口怎么选择
风机盘管是中央空调的末端设备,在中央空调外机和风机盘管之间需要有通风管道做连接,在风机盘管的末端需要有风口来进行送风和回风,风机盘管风口除了装饰作用还具有分配空气的作用,直接影响着风机盘管的送风质量问题,所以风机盘管风口的选择也很重要。

山东普雷蒂风机盘管风口形式也有很多种,球型喷流风口、双层百叶风口、旋流风口、单层百叶风口、方形散流器等等,风机盘管风口不光形式很多,而且尺寸也有很多种,可满足不同的需求。

风机盘管风口大小的选择和室内容量的大小是直接相关的,如果风机盘管风口选择小了,风机盘管送到室内的气流在经过风口的时候速度会加大,让人感觉到不舒服,就像在室外受到风吹的那种感觉;如果风机盘管风口选择大了,风机盘管送到室内的气流在经过此风口时速度就会下降,造成制冷或者制热效率慢,直接影响到了风机盘管的使用效果,所以选择合适的风机盘管风口才是最重要的。

每种风口的流速也都是不一样的,大部分情况下,风机盘管送风口都会选择双层百叶送风口,排风口也是一样,回风口会选择格栅风口。

通过上面的了解,大家应该知道了吧,风机盘管风口也不是随便配置的,所有的一切都是有其原理性的。

风机盘管回风口安装规范要求

风机盘管回风口安装规范要求

风机盘管回风口安装规范要求
根据国标GB50234-2002规范风机盘管送、回风口安装技术要求如下:
1.风管、回风箱及风口与风机盘管机组连接应严密、牢固,不准许
吊顶回风。

2.风机盘管与管道相连接时宜采用软接管,柔性短管的安装,应
松紧适度,无明显扭曲,其耐压值应大于等于1.5倍力。

3.风口及散流器采用内固定法:从风口侧面用自攻螺钉将其固
定在骨架上,对安装在站台板下风道上的风口应加设角钢支架。

4.可伸缩性金属或非金属软风管的长度不宜超过2m,并不应
有死弯或塌凹。

5.风机盘管送风口与回风口最小距离大于1.5m,根据回风口尺
寸回风口风速不得小于2.3m/s。

风机盘管送回风间距

风机盘管送回风间距

风机盘管送回风间距风机盘管是一种常见的空调设备,广泛应用于商业建筑、办公楼和住宅等场所。

它起到送风、加热和降温的作用,为人们提供了舒适的室内环境。

在使用风机盘管时,送回风间距是一个重要的参数,它对于室内空气的流动、温度分布和舒适度具有重要影响。

本文将深入探讨风机盘管送回风间距的意义、影响因素以及优化方法。

1. 送回风间距的定义和意义送回风间距是指风机盘管送回风口与吸入风口之间的距离。

在风机盘管系统中,送回风间距的设定将直接影响到送回风的流向和速度,从而对室内空气的分布和均匀度产生影响。

合理设置送回风间距可以达到以下目的:- 提高室内空气的流动均匀性,避免出现死角或者过风的区域。

- 降低送回风的速度,减少风速对人体的直接冷风感。

- 保持室内温度的均匀性和稳定性,避免产生热差。

- 减少噪声和风压损失,提升空调系统的能效。

2. 送回风间距的影响因素送回风间距的设置需要综合考虑多个因素,包括以下几个方面:- 房间的布局和面积:不同房间的尺寸和形状对于送回风间距的设置有一定的影响。

较大的房间可能需要调整送回风间距,以保证空气的均匀分布。

- 风机盘管的风量和能力:送回风间距的大小应根据实际的风机盘管性能和需求来设置。

过小的送回风间距可能导致送回风速度过高,不利于空气的均匀分布。

- 送风口和吸风口的位置:送风口和吸风口的位置决定了送回风的路径和方向。

合理设置送回风间距可以调整送风口和吸风口的布置,达到最佳的送风效果。

- 室内外环境的温差和湿度差:不同的室内外温差和湿度差可能对送回风间距的选择产生影响。

在高温高湿的环境中,适当增大送回风间距可以帮助降低室内温度,并提高室内的舒适度。

3. 送回风间距的优化方法为了确定最佳的送回风间距,可以采取以下优化方法:- 通过建筑模拟软件进行模拟和分析,以确定最佳的送回风间距。

通过模拟不同送回风间距下的空气流动和温度分布,可以评估不同方案的效果,并选择最佳方案。

- 进行实地测试和调试,通过调整送回风间距和风机盘管的参数,观察和记录不同设置下的空气流动和温度分布,并选择最佳的设置。

风机盘管及风口布置间距

风机盘管及风口布置间距

一.机盘管加新风空调系统风机盘管加新风空调系统包括风机盘管;风机盘管的送风口和回风口(有的习题风机盘管带回风口,设计中不再画回风口)、新风的送风口和排风口(有的习题没要求布置排风口,设计中不再画排风口),共四种风口和相应的风管;风机盘管的供水管、回水管、凝水管,两管制时(一般试题为两管制)共三种水管。

1)风机盘管布置:题目对台数有要求时,按题目的要求布置。

题目无要求时,一般15~30平方米设一台。

小于15平方米独立房间也要设一台。

2)风机盘管的送风口、回风口和送风管、回风管布置:一台风机盘管一般设一个送风口;送、回风口距离超过7m但小于10m时,可一台风机盘管设两个送风口;超过10m时宜设两排及以上风机盘管。

一台风机盘管一般设一个回风口。

送风管就是风机盘管与送风口的连接管。

回风管就是风机盘管与回风口的连接管(有的习题风机盘管带回风口,也就带了回风管)。

风机盘管的送风口与回风口不在同一水平面时(如送风口为上侧送、回风口为上回),送风口与回风口距离可相对近一些。

风机盘管的送风口与回风口在同一水平面时(如送风口为上侧送、回风口为上侧回;送风口为上送、回风口为上回等),送风口与回风口不宜太近,尽量远一些。

送风口中心距墙不宜小于1m,因送风口一般为散流器,从风口向斜下方吹的气流遇到墙后向下,会使向下的气流过大。

3)新风口、排风口和新风管、排风管布置:为使室内维持一定的新鲜空气量,要根据人员多少、停留时间、污染程度等因素把室外空气经过加热、冷却、加湿、过滤等处理后单独送入房间。

习题对新风管的连接有要求时,如:新风接风机盘管入口、新风接风机盘管出(送)风管等,按题目的要求布置;题目无要求时,新风单独接风口。

新风送入房间后经过人的呼吸不再新鲜,要排出房间以使新风再进入。

排风有几种方式:(A)经房间门下百叶→进入走廊→进入卫生间→经排风机排出室外;(B)房间吊顶设排风口→风管→经隔墙→进入走廊吊顶→接排风机排出室外;(C)房间吊顶设排风口→风管→经隔墙进入走廊吊顶内→走廊吊顶下的走廊→卫生间→排风口→接排风机排出室外;(D)房间吊顶设排风口→接风管→排风机排出室外等。

通风排烟风管及风口设计参数

通风排烟风管及风口设计参数

通风排烟风管及风口设计参数通风排烟是建筑物设计中非常重要的一部分,合理的通风排烟系统能够有效地改善室内空气质量,并确保建筑物内的安全。

在通风排烟系统设计中,风管及风口的参数是非常关键的,下面将详细介绍通风排烟风管及风口的设计参数。

一、风管设计参数1.风管形状:风管的形状可以选择为矩形、圆形或椭圆形等,选择合适的风管形状可以有效降低系统阻力和噪声。

通常情况下,矩形风管比圆形风管更适合长距离输送。

2.风管尺寸:风管尺寸的选择应根据通风系统的流量需求和风速来确定。

通常情况下,风管尺寸越大,阻力越小,但也会增加成本和占用空间。

3.风管材料:风管通常使用金属材料,如镀锌钢板或不锈钢板。

材料的选择应考虑质量、耐腐蚀性能和成本等因素。

4.风管布局:风管布局应合理,避免弯曲和分支过多,以减小系统阻力和噪声。

风管的支撑和固定也需要满足规范要求,确保安全可靠。

1.风口形状:风口的形状可以选择为方形、圆形或长方形等。

不同的形状对空气分布和速度有不同的影响,需要根据房间大小和需要达到的通风效果来选择合适的形状。

2.风口尺寸:风口的尺寸应根据通风需求和风速来确定。

通常情况下,风口尺寸越大,通风效果越好,但也会增加建筑物的防火隐患。

3.风口布局:风口的布局应均匀,避免死角和漏风。

风口的高度和位置也需要根据房间的几何形状和通风效果来确定。

4.风口材料:风口通常使用金属材料,如镀锌钢板或铝合金等。

材料的选择应考虑外观、耐腐蚀性能和成本等因素。

在通风排烟系统设计中,除了考虑风管和风口的参数之外,还需要考虑其他因素,如风机选型、管道连接、防火措施等。

只有综合考虑这些因素,并确保设计符合相关规范和标准,才能设计出一套安全有效的通风排烟系统。

风机盘管如何选型

风机盘管如何选型

在和业主方接洽沟通的过程中,听到业主说去住有时候酒店会遇到这种情况,地毯发霉,房间里面闷热,感觉不冷。

其实很大一部分原因是风机盘管选型不对造成的,那么如何对风机盘管选型呢?
风机盘管主要有两个参数,一是制冷量,二是送风量,因此选择的方法有两种:
1、根据房间循环风量选:房间面积、层高(吊顶后)和房间换气次数三者的乘积即为房间的循环风量。

利用循环风量对应风机盘管高、中速风量,即可确定风机盘管型号。

2、根据房间所需的冷负荷选择:根据单位面积负荷和房间面积,可得到房间所需的冷负荷值,利用房间冷负荷对应风机盘管的制冷量即可确定风机盘管型号。

再说一点新风,新风主要有三个功能:一是夏季除湿,二是冬季加湿,三是提供更舒适的新风环境。

风机盘管的送回风口间距

风机盘管的送回风口间距

风机盘管的送回风口间距风机盘管的送回风口间距,这话一说出来,可能很多人就开始抓耳挠腮,心里想着“这又是什么鬼东西”。

简单来说,就是关于咱们家或者办公室里空调系统的一个重要小细节。

大家都知道,空调的效果好坏,直接关系到我们在夏天能不能舒舒服服地待着。

对吧?空调的风一吹,简直就像夏日里的清风,透心凉。

但如果设计不当,那就成了“热锅上的蚂蚁”,根本没法待下去。

咱们先聊聊风机盘管,听名字就知道它跟空气有关系。

它负责把冷空气送到各个角落。

可是,这送风的地方和回风的地方之间,距离可不能随便了事。

说实话,这个距离得精打细算。

送回风口间距太近,空气流通不畅,效果大打折扣;太远了,又浪费能量,真是让人心疼。

想象一下,回风口就像个小水池,送风口是个水龙头,水流得不均匀,大家能想象那画面吗?简直是“心急吃不了热豆腐”。

有些人可能会问,这个间距具体是多远呢?通常来说,设计时一般会控制在三米到五米之间。

嘿,你看,这还真不是随便说说的。

风机盘管的送风和回风如果相距太远,那空气在流动的过程中,温度就会有很大的变化,冷空气可能在路上就被“晒熟”了,到了房间里就没什么效果了。

可如果间距太近,哎呀,风量一碰,直接就把气流给搞乱了,这不是自讨苦吃吗?所以,设计师们在这方面可得下点功夫。

在选择这个间距时,除了空气流通的原则,还有一个事儿就是空间的布局。

大家想想,家具、墙壁、窗户这些东西,都是我们家居环境的一部分。

如果不合理规划,可能一不小心就把空调的“风口”给挡住了,那风自然也就出不来,热的冷的混在一起,像是在打架,最终受影响的就是我们了。

这种时候,谁还想在家里享受清凉呢?人多了,空气就要流通得更快,大家都希望能在一个舒适的环境里,别再让人感觉像是在蒸桑拿。

别看这送回风口间距的事儿不大,它背后可是关系到整个空调系统的稳定性。

空调工作时,回风口的风是多么重要,直接影响着设备的运行效率。

试想一下,如果空气在这个过程中出岔子,那可就不是一个简单的风冷问题了,可能还会导致设备过早损坏,真是得不偿失。

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风机盘管的静压和余压是一回事,10帕相当1米的风管
通常送风距离5~6Pa 每米比较符合实际情况
静压是指将风机开启,出风口关闭(此时无动压)测得的静压(等于全压).
余压指设备除了风机还有盘管、滤网等辅件构成,扣除辅件的阻力剩余的全压就是余压,便于选择配管等。

就风机盘管的接管来说,管道阻力不大(不超过1Pa/m)主要考虑出风口、回风口的局部阻力即可
一般厂家在选型时,对于常规的风管,在常规的风速下(主管5-7米/秒,支管4-5米/秒),都计取1Pa/m的阻力.而对于一般的部件,比如回风静压箱取15Pa/个,送风静压箱取40Pa/个,过滤网取10Pa/个,风口10Pa/个.
以上,是一般常规情况下的估算值,敬请参考
静压是指将风机开启,出风口关闭(此时无动压)测得的静压。

动压是指出风口开启后因为气流流动引起的压力,动压=0.5*q*v2=0.5*空气密度*风速的平方;工程当中一般将风速都按定值设计,所以动压就是恒定的,所以克服管路阻力实际上是静压,所以一般正规的厂家介绍时都是说静压,而不说出口余压。

追问一句:风机盘管供冷量Q的大小是随静压Pj的增大而增大还是增大而减小?它们之间存在何内在关联?当然还有楼主在3楼中所提的静压与风量有何关系?所以,从理性角度进行言传上的认识就显得很有必要。

一、显然,影响风机盘管供冷量的关键因素是盘管传热系数K,其理论分析公式如下:K=1/{1/P*V^m*ξ^n+1/S*W^r)} (^表示幂指数)
其中:K——盘管传热系数
V——盘管迎面风速
ξ——析湿系数
W——盘管水流速
P、m、n、r——试验系数及指数
式中P、m、n、r为可查已知数据,W为定量,变量因素为V、ξ。

我们知道,其一、在一定范围内,迎面风速V对析湿系数ξ的影响近似于线性比例关系,为分析方便,把析湿系数ξ对传热系数K的影响均归结于迎面风速V的分析。

其二、同一型号规格风机盘管(即同一比转数ns=n*Q^0.5/H^0.75)其静压Pj的高低可由动压的转换而实现!显然,高静压便对应着风机的低转数n,风机的低转数n对应着低迎面风速V。

由上分析,风机盘管供冷量Q、盘管传热系数K、迎面风速V、静压Pj之间存在以下关系:Q∝K∝V∝1/Pj。

二、当然,风量L∝迎面风速V,静压与风量之间的内涵有如下两层:
其一,某一静压限值下的风机盘管如30Pa,静压与风量之间成正比关系!此时的30Pa 为该风机盘管所能提供的最大静压值,风量为三档风速中最大档的所对应的风量,随着档数的减小风量与静压也随之减小。

这是由于在同一电机通过改变电机的输出功率而实现对转速的控制。

需注意此时的风机盘管供冷量Q与静压Pj之间是成正比关系的,即Q∝K∝V ∝Pj。

其二,不同静压限值的风机盘管如30Pa、50Pa,静压与风量之间成反比关系!这是由于在同一电机输出功率条件下,通过动压与静压之间的转换得以实现,更高的静压对应着更小的风量。

关于此点风机盘管供冷量Q与静压Pj之间关系已在上面一中分析
全压=静压+动压
静压于物理的密度有关
动压=0.5*空气密度*风速^2
余压=全压-系统内各设备的阻力
对于管道的压力分析要根据风机的性能曲线和管道的阻力曲线来分析。

分析过程可见《流体力学》一书。

我认为可以理解为
1.静压=所处的空气压力,如书上的960KPa.101325等。

2.动压=0.5*空气密度*风速*风速.
3.全压=静压+动压
4.余压=送风口处动压与计算动压差(常说的留部分余压)
因为散流器的标注是标颈部尺寸跟风速的,所以考虑有效面积系数是1。

而一般的百叶是标百叶的面部尺寸,所以取有效面积0.7左右。

散流器可以按照喉口尺寸计算,所以不必考虑系数,面积是100%。

厂家说得系数,是按照外框计算采用的。

软件计算的尺寸是喉部尺寸,所以有效面积系数是1。

散流器有效面积系数通常取0.5,而双层百叶有效面积系数通常取0.7。

方散K通常在0.5-0.6左右,双层K通常为0.7左右,单层K通常为0.8左右。

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