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空调设备选型计算与水力计算案例

空调设备选型计算与水力计算案例

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暖通空调系统质量控制规范要求

暖通空调系统质量控制规范要求

暖通空调系统质量控制规范要求一、概述暖通空调系统是建筑物中必不可少的设备之一,其质量控制规范的要求对保证建筑物内部空气质量和舒适度至关重要。

本文将从设计、施工和维护等方面介绍暖通空调系统的质量控制规范要求。

二、设计要求1. 系统容量计算:根据建筑的使用类型、人数、热负荷、通风量等相关参数进行合理的容量计算,确保系统具备足够的供暖和制冷能力。

2. 空气处理:采用适当的空气处理设备,如过滤器、除湿器等,在保证空气清洁的同时,控制湿度在舒适范围内。

3. 管道布局:合理布局管道,减少阻力和压降,确保空气流通畅通,避免漏风或局部死角。

4. 保温隔热:对于制冷和供暖管道,要采取合适的保温隔热措施,减少能量损失,提高系统效率。

5. 设备选型:选择合适的空调设备,确保其能够满足系统运行需求,同时考虑能耗和性价比。

三、施工要求1. 材料选择:使用符合国家标准和规定的暖通空调设备和材料,确保其质量可靠、无毒、环保。

2. 安装工艺:按照相关的施工图纸和标准进行安装,遵循正确的工艺流程,确保安装质量。

3. 管道连接:采用焊接、承插连接等方式,确保管道连接牢固、无泄漏。

4. 维护空气质量:在施工过程中,要注意保持施工现场的空气清洁,避免灰尘、污染物等进入系统。

四、操作与维护要求1. 定期检查:根据规定的周期进行定期检查,包括设备状态、管道连接、防冻措施、滤网清洁等。

发现问题及时修复和更换设备。

2. 清洗和消毒:定期对暖通空调系统进行清洗和消毒,保证空气质量,避免细菌滋生和传播。

3. 操作规范:指定专人对系统进行操作,按照正确的程序启停、调节空调设备,防止误操作导致系统故障。

4. 防冻措施:在寒冷地区,要采取有效的防冻措施,避免管道和设备在低温条件下冻结和损坏。

5. 备件更换:准备常用备件,及时更换老化和损坏的部件,避免因故障影响系统正常运行。

五、安全要求1. 高低压电:根据国家相关规定,采取必要的安全防护措施,确保系统的高低压电装置不会对人员或设备造成伤害。

暖通空调方案设计原则

暖通空调方案设计原则

暖通空调方案设计原则暖通空调方案设计原则前言:随着建筑新技术的不断运用以及对建筑节能、环保要求的不断提高,给相关专业的方案设计优化提出了新的挑战。

与给排水、电气专业相比,暖通专业方况、相关的设计规程,俗话说不依规矩无以成方圆就是这个道理。

如果设计人仅凭自己的想象设计,必然会出现与客观实际相脱节的情况,既不能满足使用功能,也是不负责任的做法。

做为一名称职的设计师,在接受委托设计任务后首要的工作就是全面搜集相关的规范、规程,并在此基础上将相关条文与该项目有关的进行认真研究,使方案充分满足规范和规程要求;收集当地的气象资料;了解城市供电状况,是否存在用电紧缺问题,是否分时段计费;了解城市供热状况,是否有完善的管道热网;收集水文地质资料,了解本地区地下水位的历史、现状和变化趋势等。

以上是我们进行方案设计前所应该掌握的基础资料,也是确保方案科学性的重要条件。

二、可行性与可靠性满足使用功能是设计方案应具备的首要条件。

设计人应该把握两个方面的因素:括:1作为白天空调系统的冷源。

这样做有利于节省能源,降低运行费用。

应该说这样的方案是合理的。

对于目前还没有实行用电峰、谷期分开计费的地区,如果套用冰蓄冷系统的话,不仅起不到节能的效果,相反会造成能源浪费,因为在蓄冷的过程中存在能源损耗问题。

2,废汽、废热的利用。

如果企业生产过程中产生废蒸汽,可以优先考虑选用溴化锂机组作为空调系统的冷(热)源,这样节省了大量的机组用电,运行节能、经济;如果企业在生产过程中产生废热,则可以利用其作为冬季空调供热的热源,利用热交换器将温度交换至所需的温度,这样就省去了为解决冬季供热而要设计的热源,降低了投资和运行费用。

如果有这样优越的资源而不加以利用,那就是不合理的。

34‘VRV经济性当然不佳。

5,风冷热泵机组设计。

我国江南大部分地区因为冬季室外温度很少达到-50C,则可以设计风冷热泵机组,这种系统的特点是结构紧凑,无需独立的制冷热机房空间,室外机可以布置在地面或屋顶上,非常适用于中小型建筑的空调方案。

暖通空调安装中的技术难点与处置对策解析

暖通空调安装中的技术难点与处置对策解析

暖通空调安装中的技术难点与处置对策解析一、技术难点:1.设备选型:暖通空调系统中涉及到多种设备的选择,如空调末端设备、冷却水泵、冷却塔等。

在选择设备时,需要根据建筑的用途、面积、高度等因素综合考虑,确保设备的性能和匹配度。

2.管道布置:暖通空调系统中需要布置管道进行冷热介质的输送,而管道布置的合理性对系统的性能和安装质量有很大影响。

在布置过程中,需要考虑通风与冷媒管道的分线箱离墙板的高度、不同管道交汇处的处理等问题。

3.风管布置:暖通系统中的风管布置也是一个难点,需要满足供风、排风以及送风的需求,并保证系统的气流质量和舒适性。

在布置过程中,需要考虑风管的长度、高度、连接方式等因素,以及与其他管道和设备的协调布置。

4.系统控制:暖通空调系统中的控制系统是整个系统的大脑,对系统的运行和调节起到重要作用。

在安装和调试控制系统时,需要确保传感器的准确性、控制元件的可靠性,以及系统的自动化程度和节能效果。

二、处置对策:2.管道布置:在管道布置时,可以使用CAD等辅助工具进行规划和设计,确保布置的合理性和美观性。

同时,需要与建筑设计师和结构工程师充分协商,解决管道交叉、靠墙深度等问题。

在安装过程中,需严格按照施工图纸和相关规范要求,确保管道的安装质量。

3.风管布置:在风管布置时,可以借助流体力学模拟软件进行模拟分析,优化风管布置方案。

同时,需要考虑系统气流的均匀性和调节性,以及风管的绝热和密封性能。

在安装过程中,需注意风管的连接处、支撑件的设置等细节,确保风管的安装质量。

4.系统控制:在系统控制方面,需要根据设计要求选择合适的控制系统和相关设备。

在安装系统时,需要进行严格的接线和调试,确保控制系统的稳定性和可靠性。

同时,在使用和维护过程中,需要定期进行系统巡检和维护,及时处理故障和异常情况。

综上所述,暖通空调安装中的技术难点需要在设备选型、管道布置、风管布置和系统控制等方面注意,通过合理的处置对策,可以确保暖通空调系统的安装质量和性能稳定性。

高层建筑暖通空调设计(全文)

高层建筑暖通空调设计(全文)

高层建筑暖通空调设计(全文)范本一:为了满足高层建筑的暖通空调需求,确保建筑内部温度和空气质量的舒适性,我们需要进行全面的设计方案和措施。

本文将对高层建筑暖通空调设计进行详细的介绍,包括以下几个方面。

1. 建筑物概述1.1 建筑物用途1.2 建筑物总面积1.3 建筑物结构1.4 建筑物高度2. 暖通空调系统需求分析2.1 室内温度要求2.2 室内空气质量要求2.3 不同房间的需求差异2.4 系统的能效要求3. 设计方案3.1 供冷系统设计3.1.1 冷水机组选型及布局 3.1.2 冷却塔设计3.1.3 冷冻水管道布置3.2 供暖系统设计3.2.1 锅炉选型及布局3.2.2 暖气片布置3.2.3 供暖管道布置3.3 新风系统设计3.3.1 风机选型及布局3.3.2 进排风管道布置3.4 空调末端设计3.4.1 风口布置3.4.2 风管布置4. 控制系统设计4.1 中央控制系统4.1.1 控制逻辑设计4.1.2 设备联动控制4.2 室内分控系统4.2.1 温度控制装置4.2.2 湿度控制装置4.3 室外环境监测系统4.3.1 温度监测装置4.3.2 大气污染监测装置5. 安全与维护5.1 系统安全防护措施5.1.1 防火措施5.1.2 系统保护装置5.2 系统维护计划5.2.1 定期检查与维护5.2.2 故障排除与修理6. 附件6.1 平面图纸6.2 施工图纸6.3 设备选型表格7. 法律名词及注释7.1 暖通:指建筑物内的供暖、通风和空调系统。

暖通设计就是对这些系统进行规划、设计和施工的过程。

7.2 空调:通过控制室内空气的温度、湿度、流速和洁净度等因素,达到人们舒适工作和生活所需的环境质量和条件。

------------------------------------------------------------------------------范本二:为了满足高层建筑的暖通空调需求,确保建筑内部温度和空气质量的舒适性,我们需要进行全面的设计方案和措施。

暖通空调安装工程规范要求对设备选型的要求

暖通空调安装工程规范要求对设备选型的要求

暖通空调安装工程规范要求对设备选型的要求在进行暖通空调安装工程时,对设备选型的要求是非常重要的。

合理选择和配置设备,不仅影响工程的质量和性能,还直接关系到系统运行的效率和可靠性。

因此,在暖通空调安装工程规范要求中,对设备选型提出了以下几个方面的要求。

1. 设备参数要求在进行设备选型时,需要根据具体项目的需求和工程要求,合理确定设备的参数。

例如,室内空调机组的制冷量和制热量应与房间的使用面积、朝向、热负荷等因素相匹配。

同时,还需考虑设备的耗电量、运行噪音、风量等参数,以保证设备在使用过程中的性能和效果。

2. 设备能效要求节能环保是当前社会发展的重要方向之一,因此,在设备选型时需要考虑设备的能效要求。

应选择具有较高能效的设备,以减少能源的消耗和对环境的影响。

在国家相关标准的要求下,根据项目实际情况选用能效等级较高的空调设备,以达到节能目的。

3. 设备品牌和质量要求设备的品牌和质量直接关系到工程的可靠性和使用寿命。

在进行设备选型时,应选择知名品牌和具有较高信誉度的厂家的产品。

同时,还需关注产品的质量认证情况,如ISO9001质量体系认证、能效认证等。

通过选择优质产品,可以有效避免设备故障和质量问题,提高工程的可靠性。

4. 设备的适用性和可扩展性要求在进行设备选型时,除了满足当前项目的需求外,还需要考虑设备的适用性和可扩展性。

适用性指设备是否适应当前工程的使用需求,包括设备的功能、容量、性能等方面。

可扩展性是指设备是否能够满足未来项目的扩展需求,如是否支持多样化的运行模式和多功能需求。

5. 设备的安全性和可维护性要求在设备选型时,安全性和可维护性也是重要考虑因素。

应选择符合国家相关安全标准的设备,并确保设备在运行过程中能保持较高的安全性能。

同时,还需考虑设备的可维护性,如易拆装、易检修、易清洁等。

这样可以方便后期对设备进行维护和保养,延长设备的使用寿命。

综上所述,暖通空调安装工程规范要求对设备选型提出了多方面的要求,包括设备参数要求、设备能效要求、设备品牌和质量要求、设备的适用性和可扩展性要求以及设备的安全性和可维护性要求。

酒店中央空调设备选型方案

酒店中央空调设备选型方案
建议:1)热负荷要充足,冷负荷要足够;2)制冷、制热系统各自独立。
三、方案选择
方案A:溴化锂+锅炉
溴化锂吸收式冷/热水机组16DNH060两台(单台制冷量为2110kW,制热量为1498 kW)提供制冷、制热;燃气真空锅炉ZRQ-N120万大卡一台(单台制热量为1396kW)和ZRQ-N080万大卡一台(单台制热量为930kW)提供生活热水。制冷量共4220kW,采暖量共2996kW,卫生热水产热能力为2326 kW。(产热量偏差在5%内均满足要求)
(124(1)×11000+190.4(5)×8500÷2)÷8600×12×90×0.6×3.2=52.4
合 计
155.3
130.5
3.5
备注: 1)以上费用为机房系统费用,不包含末端电费;
2)溴化锂直燃机采暖实际是燃气真空锅炉采暖原理,故运行费用与燃气真空锅炉等同;
3) 三种方案的生活热水锅炉、水泵和冷却塔的运行费用接近,故不做比较;
0
冷却水泵
制冷
75×2×12×120×0.6=129600
采暖
0
冷冻水泵
制冷
55×2×12×120×0.6=95040
采暖
(55+30)×12×90×0.6=55080
生活热水泵
(18.5+30)×24×365×0.6=254916
0
冷却水泵
制冷
75×2×12×120×0.6=129600
采暖
0
冷冻水泵
制冷
55×2×12×120×0.6=95040
采暖
55×3×12×90×0.6=106920
生活热水泵
37×3×24×365×0.6=583416

暖通空调系统节能设计方案分析

暖通空调系统节能设计方案分析

暖通空调系统节能设计方案分析一想到节能设计,我的思绪就像打开了闸门,各种各样的想法一股脑儿地涌出来。

暖通空调系统,作为建筑中能耗的大头,它的节能设计自然是重中之重的任务。

1.系统设计优化在设计阶段,我们就得把节能理念贯穿始终。

空调系统的负荷计算是关键,不能盲目追求大马拉小车,也不能让小马拉大车。

我们要根据建筑的实际使用需求,合理选择空调系统的容量和类型。

比如,采用多联机系统,就能在保证舒适度的同时,实现能量的合理分配。

是空调系统的布局。

管道、风道的设计要尽量简洁,减少能量损失。

同时,还要考虑系统的可扩展性,为未来可能的改造留出空间。

2.设备选型设备选型是节能设计中的另一个重要环节。

我们要选择高效、可靠的设备,这样才能确保系统的稳定运行和低能耗。

比如,选用变频空调,就能在部分负荷运行时,实现能量的节省。

还要关注设备的能效比。

现在市面上有很多节能设备,但它们的能效比并不都一样。

我们要货比三家,选择性价比高的设备。

同时,还要关注设备的噪音、振动等指标,确保系统的舒适性。

3.系统控制在控制系统中,我们还应该加入能源管理模块,实时监测系统的能耗,为我们提供节能分析和优化建议。

这样,我们就能根据实际情况,调整空调系统的运行参数,实现节能目标。

4.节能措施具体来说,我们可以这样做:在建筑外墙上安装保温层,减少室内外热量交换;采用节能窗户,降低空调系统的负荷;在屋顶安装太阳能集热器,提供空调系统的热水需求;利用地下空间,采用地源热泵技术,实现空调系统的冷暖供应;在室内设计中,采用自然通风、采光等技术,减少空调系统的使用时间。

5.后期运行与维护节能设计不是一劳永逸的事情,后期运行与维护同样重要。

我们要定期检查空调系统的运行状态,发现问题及时解决。

同时,还要定期清洗空调设备的过滤网、散热器等,确保设备的运行效率。

我们要加强对用户的培训,让他们了解空调系统的节能原理,引导他们养成节能的生活方式。

只有这样,我们才能真正实现空调系统的节能目标。

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空调系统补水定压计算:东源大厦总建筑面积约:2万平方米。

空调水系统的水容量V C=20000x1.3=26000L1)系统的小时泄漏量取系统水容量的1%。

26000x1%=260L2)系统的小时补水量取系统水容量的2%。

26000x2%=520L3)补水泵启泵压力:P1=68.5米=685KPa压力比取:α=(P1+100)/(P2+100)=0.9;补水泵停泵压力(膨胀水量停止流回补水箱时电磁阀的关闭压力):P2=[(P1+100)/0.9]-100=773 KPa膨胀水量开始流回补水箱时电磁阀的开启压力:P3=P2/0.9=773/0.9=856KPa安全阀开启压力:P4=P3/0.9=856/0.9=950KPa4)补水泵总流量不小于系统水容量的5%:26000x5%=1.3 m3/h选用SLG1x8型补水泵两台,流量1.2m3/h,扬程76.5m,功率1.1kw,一用一备,平时使用1台,初期上水或事故补水时2台水泵同时运行。

5)膨胀水量V P-----系统最大膨胀水量。

V c-----系统水容量。

V P=1.1x[(ρ1-ρ2)/ρ2]x1000xVc=15.96x26=414.96L≈420L6)软水器选用连续出水型:4T/h。

7)软水箱容积计算:水箱储水容积取30min补水泵流量,由于膨胀水量回收至补水箱,水箱上部预留最大膨胀水量,因此本工程软水箱容量:L=0.6+0.42=1.02T 取软水箱容积为1.2T8)调节容积V t=3min补水泵流量=0.06 m3气压罐最小总容积:V min=(βxV t)/(1-α)= (1.05x0.06)/(1-0.9)=0.63 m3选择RSN800囊式立式气压罐,罐体直径800mm,高度2310mm,承压1.0MPa,实际总容积V=0.82m3。

采暖系统补水定压计算:本工程采暖计算热负荷为:350kw。

选用采暖热交换机组一台,机组型号为:ZBJJ-S-C-350,机组水容量:1000kg钢制柱型散热器V C=12L,室内机械循环管路V C=6.9L,室外机械循环管路V C=5.2L。

采暖系统总水容量:V C=350x (12+6.9+5.2)+1000≈18000kg1)系统的小时泄漏量取系统水容量的1%。

18000x1%=180L2)系统的小时补水量取系统水容量的2%。

18000x2%=360L3)补水泵启泵压力:P1=26米=260KPa压力比取:α=(P1+100)/(P2+100)=0.9;补水泵停泵压力(膨胀水量停止流回补水箱时电磁阀的关闭压力):P2=[(P1+100)/0.9]-100=300 KPa膨胀水量开始流回补水箱时电磁阀的开启压力:P3=P2/0.9=300/0.9=334KPa安全阀开启压力:P4=P3/0.9=334/0.9=372KPa4)补水泵总流量不小于系统水容量的5%:18000x5%=0.9 m3/h选用SLG1x4型补水泵两台,流量1.2m3/h,扬程34m,功率0.55kw,一用一备,平时使用1台,初期上水或事故补水时2台水泵同时运行。

5)膨胀水量V P-----系统最大膨胀水量。

V c-----系统水容量。

V P=1.1x[(ρ1-ρ2)/ρ2]x1000xVc=18.8x18=338.4L≈340L7)软水器选用连续出水型:2T/h。

8)软水箱容积计算:水箱储水容积取30min补水泵流量,由于膨胀水量回收至补水箱,水箱上部预留最大膨胀水量,因此本工程软水箱容量:L=0.6+0.34=0.94T 取软水箱容积为1.2T9)调节容积V t=3min补水泵流量=0.06 m3气压罐最小总容积:V min=(βxV t)/(1-α)= (1.05x0.06)/(1-0.9)=0.63 m3选择RSN800囊式立式气压罐,罐体直径800mm,高度2310mm,承压1.0MPa,实际总容积V=0.82m3。

空调设备选型本工程夏季制冷选用螺杆机两台:型号:30HXC250AH制冷量:890kw;冷冻水流量:153t/h;冷却水流量:182 t/h;输入功率:170kw冷冻水循环泵:型号:FLG150-400C流量:160t/h;扬程:32m;转速:1450r/min;电机功率:22kw二用一备冷却水循环泵:型号:FLG200-315A流量:189t/h;扬程:28m;转速:1450r/min;电机功率:22kw二用一备本工程冬季空调制热选用波节管热交换机组一套:型号:ZBJJ-S-K-2100供热量:2100kw;一次水:95/70℃,流量:72t/h;二次水:50/60℃,流量:180t/h;空调热水循环泵:流量:189t/h;扬程:19m;转速:1450r/min;电机功率:22kw一用一备补水泵:选用SLG1x8型补水泵两台,流量1.2m3/h,扬程76.5m,功率1.1kw,一用一备本工程冬季采暖制热选用热交换机组一台:型号:ZBJJ-S-C-350供热量:350kw;一次水:95/70℃,流量:12t/h;二次水:55/75℃,流量:15t/h;采暖热水循环泵:流量:17t/h;扬程:22m;转速:2900r/min;电机功率:3kw一用一备补水泵:选用SLG1x8型补水泵两台,流量1.2m3/h,扬程34m,功率0.55kw,一用一备地下室通风排烟设计计算1.地下一层地下车库:面积:S=3400平方米,层高:3.9米,排烟换气次数:6次/小时,排烟量:L=3400x3.9x6=79560m3/h。

本工程为公共建筑车库,汽车出入频度一般,排风按5次/小时换气次数计算,排风量:L=3400x3.0x5=51000m3/h。

地下一层地下车库选用排风(烟)机二台,型号为HTFC(A)-II-NO.27.5,高速时:转速:650rpm,风量:42550 m3/h,静压:762Pa,功率:20kw;低速时:转速:490rpm,风量:28250m3/h,静压:452Pa,功率:15kw;噪声:69dB(A);平时低速运行,可根据车库内的空气环境采用一台或二台运行,火灾时二台同时高速运行。

地下一层地下车库选用送风机一台,型号为HTFC(B)-I-No. 27.5,转速:650rpm,风量:47420 m3/h,静压:714Pa,功率:22kw;平时由车道自然补风。

2.地下一层变配电室:面积S=300平方米,层高4.5米,排风量:L=300x4.5x8=10800m3/h。

地下一层变配电室选用一台排风机,型号为:FSJG-NO.6ZS型(防爆型),转速:960rpm,风量:8900 m3/h,风压:308Pa,功率:1.5kw。

自然补风,补风百叶风口规格为:1000X15003.地下一层发电机房及油箱间:面积S=55平方米,层高4.5米,排风量:L=55x4.5x6=1485m3/h。

地下一层发电机房及油箱间选用一台排风机,型号为:FSJG-NO.4ZS 型,转速:960rpm,风量:1604 m3/h,风压:196Pa,功率:0.25kw。

自然补风。

4.地下二层地下车库:面积:S=2100平方米,层高:3.7米,排烟换气次数:6次/小时,排烟量:L=2100x3.7x6=46620m3/h。

本工程为公共建筑车库,汽车出入频度一般,排风按5次/小时换气次数计算,排风量:L=2100x3.0x5=31500m3/h。

地下二层地下车库选用排风(烟)机一台,型号为HTFC(A)-II-NO.27.5,高速时:转速:650rpm,风量:47420 m3/h,静压:714Pa,功率:20kw;低速时:转速:490rpm,风量:31910m3/h,静压:429Pa,功率:15kw;噪声:69dB(A);平时低速运行,火灾时高速运行。

地下二层地下车库选用送风机一台,型号为HTFC(B)-I-No. 27.5,转速:650rpm,风量:47420 m3/h,静压:714Pa,功率:22kw;平时由车道自然补风。

5.地下二层热交换站:面积S=410平方米,层高4.5米,排风量:L=410x4.5x8=14760m3/h。

水泵房:面积S=510平方米,层高4.5米,排风量:L=510x4.5x4=9180m3/h。

地下二层热交换站及水泵房选用排风(烟)机一台,型号为HTFC(A)-I-No. 25,转速:550rpm,风量:25170 m3/h,静压:429Pa,功率:7.5kw;地下二层热交换站及水泵房选用送风机一台,型号为HTFC (B)-I-No. 22,转速:600rpm,风量:21490 m3/h,静压:379Pa,功率:5.5kw;加压送风计算1.1#防烟楼梯间及其合用前室:地上14层,地下2层,前室为防烟楼梯间与消防电梯合用前室。

(1)地上部分采用只对楼梯间加压送风的系统形式:其中,楼梯间加压送风量:25000~30000m3/h。

选用加压送风机型号为:SWF-NO.9-B型混流风机,转速:960rpm,风量:26191m3/h,风压:635Pa,功率:7.5kw;防烟楼梯间采用自垂百叶风口,风口隔层设置,共8个。

风口规格为:BxH=400x400,风口风速为:26191/8/(0.4x0.4)/3600=5.7m/s风井断面尺寸为:0.72m2,断面风速为:26191/0.72/3600=10m/s。

(2)地下部分采用只对楼梯间加压送风的系统形式(消防电梯不下地下室):防烟楼梯间加压送风量:25000~30000m3/h。

选用加压送风机型号为:SWF-NO.9-B型混流风机,转速:960rpm,风量:26191m3/h,风压:635Pa,功率:7.5kw;防烟楼梯间采用自垂百叶风口,风口共2个。

风口规格为:BxH=800x800,风口风速为:26191/2/(0.8x0.8)/3600=5.7m/s风井断面尺寸为:0.72m2,断面风速为:26191/0.72/3600=10m/s。

2.2#防烟楼梯间及其合用前室:地上14层,地下2层,前室为防烟楼梯间与消防电梯合用前室(1)地上部分采用对楼梯间及合用前室分别加压送风的系统形式:其中,合用前室加压送风量:12000~16000m3/h。

选用加压送风机型号为:SWF-NO.7-B型混流风机,转速:1450rpm,风量:16683m3/h,风压:679Pa,功率:4kw;合用前室采用常闭电动风口,火灾时打开着火层及上一层的加压送风口,同时启动加压送风机运行。

每层常闭风口规格为:BxH=500x800(+250),风口风速为:16683/2/(0.5x0.8)/3600=5.8m/s风井断面尺寸为:1.12m2,断面风速为:16683/1.12/3600=4.1m/s。

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