精选3篇暖通空调设计工程案例.
楼宇暖通空调系统工程案例分析与节能优化

楼宇暖通空调系统工程案例分析与节能优化楼宇暖通空调系统工程是一项关键的建筑设备工程,对提升建筑的舒适度、节能降耗具有重要意义。
然而,在一些新建或改造工程中,由于设计不合理或质量不达标,暖通空调系统存在一系列问题,如能耗过高、温度不均衡、噪声干扰等,影响了建筑的使用效果。
因此,本文将从工程案例分析与节能优化两方面,探讨楼宇暖通空调系统工程的优化方法。
一、工程案例分析案例一:某办公楼空调系统能耗高的问题某办公楼新建暖通空调系统能耗过高,甚至达到楼宇能耗的三分之一以上。
经调查发现,空调系统设计和实际使用情况存在诸多问题,如空调机组选型不合理、新风处理系统不完善、管道阻力过大等。
为优化该空调系统,采取如下措施:1.更换空调机组。
原有离心式机组造成冷凝温度偏高,能耗较大,考虑更换散热式机组,改善降温效果。
2.优化新风处理系统。
加装带回风功能的送风口,增加回风管道,加强新风的充足供应和循环利用,减少空调机组运转频率。
3.改善管道阻力。
施工中对管道的斜度、支管的角度等进行精细调节,减少阻力,提高空气流速和质量,提升换气效果。
4.加强维护管理。
定期清洗换热器和过滤器,保证系统运行正常。
并针对不同季节、气候提前制定合理的调节计划,减少改变温度、湿度等运行模式带来的能耗损失。
以上改进措施的实施使得该空调系统的能耗降低了50%以上,单位面积的工建筑能耗在合理范围内。
案例二:某学校暖通系统功率过高的问题某校园暖通系统能耗较高,尤其是在早晚空调过渡季节,每天停机时间长,意味着高额的维护和运营成本。
检查后发现,系统的送风、回风通道繁杂,灵活的制冷系统和采暖系统各自独立且互不协调,导致系统能耗低效。
为解决这些问题,采取如下优化措施:1.完善暖通系统的智能控制。
加装温度感应器、风量传感器、二氧化碳传感器等,实现对机组与系统的准确监控和控制,提高系统的稳定性和舒适度。
2.加强采暖与制冷系统的整合。
优化送风、回风通道,降低阻力,加强新风和过滤功能。
某大酒店暖通空调设计方案

某大酒店暖通空调设计方案工程简况:原深圳湾大酒店现已更名为XX大酒店,位于深圳市华侨城深南大道旅游文化区域的中心位置,基地现状为不规则多边形,坐北向南,东西长约460m,南北最深约200m,现状为斜坡场地,酒店总用地面积为62717m2。
整个建筑地下二层(半地下层、地下一层)塔楼高六层,在首层与二层间设夹一、夹二两个设备转换层,塔楼主体二至六层,主要以客房为主,包括标准客房、行政套房、总统套房、常住客房等;裙房(含夹一、夹二层)主要为酒店公共设施,设有餐饮、宴会、酒吧、会议、健身、婚礼中心等功能房间;利用地势高差设有半地下室停车库、酒店设备用房及部分酒店公共设施;地下一层为人防地下室,平时为酒窖。
总建筑面积108867 m2,其中客房面积约40451 m2,客房数量约500间,酒店公共空间面积约37549 m2。
改建后的酒店定位为白金五星级酒店,已于2006年底部分投入使用。
图1 酒店总平面图XX大酒店设计之初,其管理公司——XX酒店管理公司已经介入,对本酒店的空调系统设计提出了很多具体的要求,如酒店室内设计参数、新风量要求、空调主机品牌,空调冷、热水管管制、房间换气次数、室内噪声要求等等主要设计参数深圳市夏季室外计算干球温度33.0℃,湿球温度27.9℃;冬季室外计算干球温度6.0℃,最冷月平均相对湿度70%。
室内设计参数详见表1。
表1 室内设计参数表空调冷热源系统设计冷源系统本工程集中空调面积62279m2,夏季空调计算冷负荷11403KW,设计选型时考虑酒店的运行规律, 按同时使用系数为0.8配置制冷主机,设计选用水冷离心式冷水机组四台,总装机容量9142KW,其中单台制冷量为2637KW的机组三台,单台制冷量为1231KW的机组一台,机组冷水进、出水温度为12℃~7℃,机组冷却水进、出水温度为32℃~37℃,冷媒为R134a。
大、小主机的冷量调节范围均为30%~100%无级调节,当冷量需求低于单台大主机冷量的50%时,由小主机接力,总装机容量下的大小主机搭配可实现5%~100%的调节能力。
暖通 空调 毕业 设计案例_secret

XX大酒店空调设计0工程概况XX大酒店坐落于哈尔滨市经济技术开发区赣水路与鸿翔路交汇处,是一座五星级酒店。
建筑物分为A、B区设计,功能上A、B区各不相同,使用上A、B区相互联系在一起。
A区建筑面积27613m2地下1层,地上2l层,建筑高度66.8m;B区建筑面积8687m2地下1层,地上4层,B区建筑高度16.3m。
总建筑面积36300m2。
各层主要功能:地下一层是设备用房、保龄球及游艺用房;1层是入口大堂、游泳馆、食街及附属用房、设备用房;2、3层是大餐厅、小餐厅、风味餐厅、KTV包房、泡泡迪吧及酒吧;4层多功能厅及歌舞表演大餐厅、小会议室、中会议室;5层是洗浴休息大厅、按摩包房、桑拿房及冲浪房;6层是酒店办公;7—2l层是酒店客房。
1空调设计1.1空调室内设计参数见表11.2空调室外设计参数冬季:空气调节温度-29℃;通风温度-20℃;相对湿度74%;风速3.8m/s夏季:空气调节温度30.3℃;通风温度27℃;相对湿度77%;风速3.5m/s1.3主要空调负荷夏季各房间得热量,根据下列各项确定:(1)通过围护结构传入的热量;(2)透过外窗进入的太阳辐射热量;(3)人体、食品、照明或物料散热量;(4)设备、管理及其它内部热源的散热量;(5)渗透空气带入的热量;(6)伴随各种散湿过程产生的潜热量。
通过围护结构进入的不稳定传热、透过外窗进入的太阳辐射热、人体散热量以及非全天使用的设备、照明灯具的散热量等形成的冷负荷,按不稳定传热方法计算确定。
冬季各房间的耗热量,按围护结构耗热量和冷空气进入的耗热量确定。
本工程总冷负荷2976.6kW,冷负荷指标82W/m2;总耗热量2577.3kW,耗热量指标71W/m2。
1.4空词系统形式A区主体和裙房4层健身房部分采用风机盘管加新风的空词方式;裙房其余部位采用定风量全空气空调方式。
B区地下层和1层大厅采用定风量全空气方式;其余部位采用风机盘管加新风的空调方式。
暖通空调设计方案(精选11篇)

暖通空调设计方案(精选11篇)什么是设计方案设计方案指对拟建项目产品方案、技术方案、设备选型、项目地址、公用设施、运输、三废治理、建筑安装工程和总图等方面从技术经济角度所作出的具体安排。
设计方案的提出与选定,必须以整个项目的投资效益为基础,力争以最少的劳动耗费和最短的建设工期,实现既定的投资目标。
设计方案的各个环节,要在实现投资目标的前提下,互相协调、互相衔接。
一个拟建项目可采用的设计方案可以是多种多样的。
因此,在可行性研究中,应视具体情况进行多方案比较。
多方案比较可以就整个设计方案,也可以就设计方案的某一环节或某方面的内容而定。
由于每个设计方案的技术经济特征不同,因而在进行方案比较时主要比较相同需要的不同方案的经济效果。
在方案比较中,消耗量的计算必须采用统一的计算原则和方法。
同时,还应考虑时间因素的可比条件。
暖通空调设计方案(精选11篇)为了确保事情或工作科学有序进行,我们需要事先制定方案,方案是综合考量事情或问题相关的因素后所制定的书面计划。
那么你有了解过方案吗?以下是小编整理的暖通空调设计方案(精选11篇),希望对大家有所帮助。
暖通空调设计方案1一、设计任务和目的学生根据所学基础理论和专业知识,结合实际工程,按照工程设计规范、标准、技术措施、设计图集和有关参考资料,独立完成建筑所要求的工程设计,并通过参与工程的设计、施工和验收过程,使学生系统地掌握空调系统的多种形式、设计方法、设计步骤,了解相关专业的配合关系。
通过毕业设计,培养学生分析问题和解决问题的能力,为将来从事室内环境设备工程和公共建筑的暖通空调设计、施工组织、验收调试、运行管理和有关应用科学的研究及技术开发等工作,奠定可靠的基础。
二、原始资料1、市设计工程所在地区:北京市2、气象资料:根据建筑所在地区,从设计手册中进行查找。
主要有供暖、空调室外设计温度,干、湿球温度,太阳辐射情况,冬季室外平均风速及主导风向等参数。
3、建筑资料给出建筑用途、建筑层高;图纸包括:建筑平面图、立面图等,图中应包括建筑尺寸、围护结构做法,门窗种类、做法、尺寸等。
暖通空调设计方案

暖通空调设计方案暖通空调设计方案「篇一」我国建筑事业蒸蒸日上,该行业的发展已经成为我国经济的领军行业,由此可知该行业的发展速度以及其对我国经济的影响程度。
但是建筑市场的竞争也越发的激烈起来,建筑企业想要提高自身的价值就需要对其建设施工技术进行考量,在保障建筑楼体质量的同时,提高其美观程度,将人们的需求放置在首位进行楼体的施工设计。
本文主要论述的是大型商业建筑暖通空调的节能优化设计,从多个角度去分析影响暖通空调设计的因素,结合大型商业建筑暖通空调节能设计的基本原则,对其进行优化的设计。
引言暖通空调已经成为我国建筑设施中最重要的一个电力设备,该设备在运行时,会耗费大量的电力能源,这给我国的发展产生了一定的阻碍作用。
但是暖通空调的使用是必不可少的,它的使用已经成为我们生活的一部分,它能调节室内的空气流通程度,对温度进行一定的控制,给人们营造一个舒适的生活环境,但是在实际的安装过程中,其空调的设立会遇到很多的问题,这些问题已经成为我国建筑施工设计的一个难点,对此,建筑公司需要加大对其研究力度,进一步优化其暖通空调的设立,将节能的理念融入到其中,维持我国生态系统的平衡,减少资源能源的耗用。
1大型商业建筑暖通空调节能设计的基本要求现阶段,我国已经越来越注重节能的设计理念,无论是在建筑行业上,还是在工业生产上,都将其节能作为最重要的一项设计技术。
在这种情况下,进行暖通空调的设计需要考虑到其节能设计的'基本要求。
①在设计暖通空调时,可以利用一些新型的设备元件,然后结合引进的传感器信息收集技术,建立出一个舒适的环境,这个环境的建立要完全符合其相关的标准参数,把舒适程度和节能效用联结在一起,形成一个不可分割的整体,提高暖通空调的灵活性,对其空气的湿度等进行有效的调节。
②暖通空调在设计时,需要对其天气气候的变化程度进行考察,依据其气候的而差异性,进行节能的设计,同时要把该大型商业建筑的结构考虑到其中,对其进行具有针对的优化。
精选3篇暖通空调设计工程案例

磁悬浮中央空调解决方案经济性分析一、工程概况宿迁某医院外科病房楼地下一层,地上十二层,建筑面积19248.3㎡,建筑总高度44.4m。
其中,地下层主要为设备用房,包括变电所、制冷机房、水泵房等,地上一、二层主要用途为输液室、办手术室等,三层及以上为病房。
本方案探讨办公楼新上中央空调解决方案。
二、空调设计依据(1)《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003)(2)《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-2005)(3)《汽车库、修车库、停车库设计防火规范》(GB50067-97)(4)《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002)(5)《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005)(6)江苏省《公共建筑节能设计标准》(DGJ32/J96-2010)(7)业主提供的CAD图纸以及对本工程的具体设计要求等三、宿迁气候地理条件概况宿迁地处江苏省北部,属暖温带亚湿润季风气候,四季分明,季风盛行,秋冬季盛行东北风,春夏季盛行东南风;光照充足,热量丰富,雨水充沛,雨热同期,无霜期较长,冬冷夏热,春温多变,秋高气爽。
年平均日照2200小时,年平均气温14.3℃左右。
无霜期较长,平均为211天,初霜期一般在10月下旬,降雪初日一般在12月中旬初,活动积温5189℃,全年作物生长期为310.5天。
年降水量在1000毫米上下,由于受季风影响,年际间变化不大,但降水分布不均,6到8月雨量占年降水量近六成,易形成春旱、夏涝、秋冬干燥天气。
宿迁地区室外设计气象参数为:图1宿迁全年气温分布图四、空调负荷特点病房楼各房间使用功能不同,空调使用时间不同,各功能区运行时间为:可见,大楼空调使用时间较长,要求空调系统全天24小时运行,而且空调负荷波动较大,白天空调负荷大,夜间空调负荷小,低负荷时间占比较长,因此空调主机需要选取在满载时、低负荷运行时均能效较高产品。
磁悬浮机组很好的适应了这一点,特别适合在本项目使用。
暖通空调案例

暖通空调案例暖通空调系统是建筑物中不可或缺的一部分,它能够为建筑物提供舒适的室内环境,保证室内空气的新鲜和温度的适宜。
在实际的工程案例中,暖通空调系统的设计、施工和运行管理是非常重要的,下面我们将以一个实际的案例来说明暖通空调系统在建筑工程中的应用。
某办公楼的暖通空调系统设计采用了集中供冷供热的方式,主要包括空调末端设备、风管、水泵、冷却塔等组成部分。
在设计阶段,工程师充分考虑了建筑物的朝向、采光、人员密度等因素,合理确定了空调末端设备的选型和布置方式,保证了室内空气的流通和分布均匀。
同时,针对不同季节的供冷供热需求,设计了相应的水泵和冷却塔,保证了系统的稳定运行和节能效果。
在施工阶段,施工单位严格按照设计图纸和规范要求进行施工,保证了风管的安装质量和密封性,避免了漏风现象的发生。
此外,施工单位还对空调末端设备进行了调试和平衡,保证了系统的正常运行和舒适的室内环境。
在运行管理阶段,运维人员定期对暖通空调系统进行检查和维护,保证了设备的正常运行和寿命的延长。
同时,运维人员还根据实际情况对系统进行调整和优化,提高了系统的能效比和舒适度,为建筑物的使用者提供了良好的室内环境。
通过以上案例,我们可以看到,在建筑工程中,暖通空调系统的设计、施工和运行管理是密不可分的,只有各个环节协调配合,才能保证系统的稳定运行和良好的使用效果。
因此,作为暖通空调系统的设计者、施工单位和运维人员,都需要充分重视自身的工作,并与其他相关方进行有效沟通和协作,共同为建筑物的舒适性和节能性贡献力量。
总之,暖通空调系统在建筑工程中的应用是非常重要的,它不仅关乎建筑物内部环境的舒适度,还关乎能源的节约和环境的保护。
希望通过本案例的分享,能够引起大家对暖通空调系统的重视和关注,为建筑工程的可持续发展贡献自己的力量。
暖通空调设计案例分析-水系统

管径㎜
15
闭式系统 开式系统
管径㎜ 闭式系统 开式系统
0. 4~0.5 0.3~0.4
100 1.3~1.8 1.2~1.6
20 0.5~0.6 0.4~0.5
125 1.5~2.0 1.4~1.8
25 0.6~0.7 0.5~0.6
150 1.6~2.2 1.5~2.0
暖通空调设计案例分析 ——水系统
暖通空调设计案例
水系统
讲解思路: 冷却水系统——冷冻水系统
暖通空调设计案例——水系统 一、冷却水系统
1、冷却塔设计
各型冷却塔的冷能力
是指该塔在设计工况和气象参数条件下的名义流量。
设计时应修正
设计时应根据具体地方的气候条件及塔的服务对象确定塔的工作流量 及台数,并留有适当备用系数。
暖通空调设计案例——水系统 二、冷冻水系统
三)、管材与管径 管路系统的管材的选择可参照下表选用:
暖通空调设计案例——水系统 二、冷冻水系统
三)、管材与管径
水管管径D由下式确定:
D=(4G/3.14v)1/2
式中:D——水管管径,m; G——管段水流量,m3/s; v——管段水流速,m/s;
暖通空调设计案例——水系统 二、冷冻水系统
对策:将冷却水的顶端设一个 防止真空的阀,破坏管中真空 度,当水泵停止时即不再会生 产虹吸现象,使水流失量达到 最小,
暖通空调设计案例——水系统
一、冷却水系统
现象:某工程制冷机的冷却塔安装 在30m高的屋顶上,地下室中设 有一水池,制冷机,冷却水泵均在 地下室中。冷却水泵的扬程为 60m水柱,水量为300m3/h, 水泵的电机容量为75KW,共3台。
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磁悬浮中央空调解决方案经济性分析一、工程概况宿迁某医院外科病房楼地下一层,地上十二层,建筑面积19248.3㎡,建筑总高度44.4m。
其中,地下层主要为设备用房,包括变电所、制冷机房、水泵房等,地上一、二层主要用途为输液室、办手术室等,三层及以上为病房。
本方案探讨办公楼新上中央空调解决方案。
二、空调设计依据(1)《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003)(2)《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-2005)(3)《汽车库、修车库、停车库设计防火规范》(GB50067-97)(4)《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002)(5)《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005)(6)江苏省《公共建筑节能设计标准》(DGJ32/J96-2010)(7)业主提供的CAD图纸以及对本工程的具体设计要求等三、宿迁气候地理条件概况宿迁地处江苏省北部,属暖温带亚湿润季风气候,四季分明,季风盛行,秋冬季盛行东北风,春夏季盛行东南风;光照充足,热量丰富,雨水充沛,雨热同期,无霜期较长,冬冷夏热,春温多变,秋高气爽。
年平均日照2200小时,年平均气温14.3℃左右。
无霜期较长,平均为211天,初霜期一般在10月下旬,降雪初日一般在12月中旬初,活动积温5189℃,全年作物生长期为310.5天。
年降水量在1000毫米上下,由于受季风影响,年际间变化不大,但降水分布不均,6到8月雨量占年降水量近六成,易形成春旱、夏涝、秋冬干燥天气。
宿迁地区室外设计气象参数为:图1宿迁全年气温分布图四、空调负荷特点病房楼各房间使用功能不同,空调使用时间不同,各功能区运行时间为:可见,大楼空调使用时间较长,要求空调系统全天24小时运行,而且空调负荷波动较大,白天空调负荷大,夜间空调负荷小,低负荷时间占比较长,因此空调主机需要选取在满载时、低负荷运行时均能效较高产品。
磁悬浮机组很好的适应了这一点,特别适合在本项目使用。
五、不同空调方案及设备选型本方案拟分别将螺杆式冷水机组方案和磁悬浮机组方案做一对比。
根据冷水机组选型不同,有以下三个设备方案对比:(1)空调负荷冷负荷指标:149W/㎡,空调面积:13394㎡,则夏季冷负荷:1995.7KW(折合567USRt)(2)冷水机组选型设计采用两台制冷量1000KW冷水机组,空调水系统共用一个。
(3)水泵及冷却塔选型冷冻水泵规格:200m3/h,扬程32m,功率30KW,两用一备;冷却水泵规格:260m3/h,扬程28m,功率30KW,两用一备;冷却塔规格:250m3/h,风机规格7.5KW×2,数量为两台。
以上设备,无论螺杆机和磁悬浮均为多机头机组,其可靠性和部分负荷效率较高。
不同空调设备方案及辅助设备参数:六、运行经济性分析空调运行费用计算基于:1、空调负荷:1995.7KW;2、运行时间:5月16日~10月15日,计152天;日运行时间24小时,年总运行时间3648小时;3、包括空调主机、空调水泵、冷却水泵、冷却塔风机耗电。
制冷运行费用=水冷机组运行费用+水泵及冷却塔运行费用3.1水冷机组运行费用=输入功率×每天运行时间×运行天数×空调负荷率×电价3.2循环水泵运行费用=输入功率×每天运行时间×运行天数×电价3.3冷却水泵+冷却塔风机运行费用=输入功率×每天运行时间×运行天数×电价七、数据汇总和投资回收期计算说明:以上设备投资的计算是基于螺杆机使用寿命15年、磁悬浮使用寿命30年。
可见,选用两台磁悬浮机组,或者选用磁悬浮与螺杆机组合方案较全部采用螺杆机组更加经济。
忻州神达集团办公综合楼项目空调方案一、工程概况山西忻州神达能源集团有限公司是忻州市政府批准成立的地方国有大型煤炭企业,主要从事煤炭开采、加工、运销和煤炭化工、煤炭发电。
公司实施以集团公司、县公司、基层煤业公司三级责任主体为基础的集团化管理体制和运行模式。
其下有4个县级分公司,15个煤业公司。
总资产31.6亿元,员工2000多人,所属矿井井田面积91.23Km2,资源储量14亿吨,核定年产能1650万吨。
本工程为忻州神达集团办公综合楼工程,总建筑面积24000平方米,地上十五层。
其中一~四层为酒店场所,面积为7270平方米,五~十五层为办公场所,面积为14130平方米。
二、设计依据1、建设单位设计书及甲方提供资料中与本专业设计有关内容.2、建筑专业提供的建筑图纸3、有关规范《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003《民用建筑热工设计规范》GB50176-93《建筑设计防火规范》GB50016-2006《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002《公共建筑节能设计标准》DBJ04-241-2006《暖通空调制图标准》GB/T50144-2001《05系列建筑标准设计图集》《建筑工程设计文件编制深度规定》<2003年4月版>《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002《通风管道技术规程》JGJ141-2004三、设计参数:忻州冬无严寒、夏无酷暑,气候宜人、四季分明。
属于温带大陆性季风气候,全年平均气温在4.3℃~9.2℃之间。
年降水量为345㎜~588㎜。
四、空调系统设计概述:本工程夏季设计冷负荷为1625KW。
1、冷源夏季空调冷源一至四层选用模块式风冷冷(热)水机组四台,总制冷量为520 KW;五至七层选用模块式风冷冷(热)水机组三台,总制冷量为325KW;八至十五层选用模块式风冷冷(热)水机组六台,总制冷量780KW.2、热源冬季空调用热水由集中供热管网经制冷机房的换热器供给,一次热媒设计温度为95~70℃,二次热媒设计温度为60~50℃。
五、空调系统划分:注:一至四层方案二:1、一至四层的主要使用功能是酒店住宿、餐饮之类型,所以考虑到热回收再利用的环保方案,初步确定该区域在夏季制冷+热水运行,为客户免费提供热水;春秋过渡季节制热水运行,相当于专用空气能热水机;冬季制热+热水运行,既能提供空调供暖,又能提供生活热水。
2、设计选型根据初步统计,该区域所需热水32间,热水量的确定:每人用热水量为120m3/h,则生活热水为32*2*120=7680L;热负荷的确定,在进水温度为5℃,出水温度为55℃的情况下Q=CM△t=4.2*7680*(55-5)=1612800KJ机组选型,取机组加热时间为7h/天则:t=1612800/(3600*7)=64KW选机型LSQWRF65M/R一台3、水箱的选择V=L*A*h*K/H=7680*3*4*1.3/24=4992L所以选5m3的保温水箱L:7680L,A=3,h=4h,K=1.3安全系数,H=24h4、方案说明:夏季,当热水需求没有满足时,机组进行制冷+热水,当热水需求满足时,机组自动转换为制冷运行。
靠这种模式用热水完全免费,综合能效高于普通风冷冷水机组2倍以上。
其它时间制热水时,耗电仅电热水器的25%,相当于燃气热水器的40%。
冬季,根据设定的优先级自动进行制热和制热水转换,满足客户的需求。
5、当地水质分析:PH值:6.5-8.0导电率:<200Uv/cm(25℃)氯离子:<50ppm硫酸离子:<50ppm含铁量:<0.3ppm碱离子:<50ppm总硬度:<50ppm矽:<30ppm六、设备技术参数七、运行范围名义工况时的温度条件机组运行范围:八、能力修正九、关于安装1、设备安装:空气处理机组选用吊顶式新风机组,风机盘管选用卧式吊顶暗装型安装按照设备厂方提供资料进行。
每台机组、风机盘管的水路系统供水管安装阀门、过滤器、软管接头。
风机盘管安装详05N4-1-80~81,吊顶式空调器吊杆采用膨胀螺栓固定。
安装详见产品安装说明或参见05N4-1-42~44。
2、风管材料:风管均采用镀锌钢板,风管法兰及螺栓规格按照<全国通用通风管道统一规格>制作,风管长边大于500mm的弯管均设导流片。
胀螺栓固定。
镀锌钢板风管安装详98N4(二)——7,8,12,17,103~118p。
土建风道应内壁光滑,严密不漏风。
当土建未达到上述要求时。
不得安装风管等构造。
土建风道与风管连接处应安装密封条。
3、风管防腐:钢板风管破损接口处刷防锈漆两道,部件、支、吊托架及基础钢构件均应在除锈后涂防锈底漆两道,明装部分再涂面漆两道,埋在混凝土中固定部分应除油污,但不得涂油漆。
4、风管保温:风管采用超细玻璃棉板保温,保护层为铝箔纸,厚度为28mm,排风管不保温。
密度为48Kg/m3。
5、风口:风机盘管送回风口及风管上的送回风口应与室内建筑装修配合安装。
6、风口:风机盘管送回风口及风管上的送回风口应与室内建筑装修配合安装。
新风空气处理机组和电动多叶调节阀连锁控制,新风机开,电动多叶调节阀开,新风机关,电动多叶调节阀关。
7、风管连接:钢板风管连接应保持垂直,以免螺丝拧紧时损坏法兰,法兰接口处采用4mm橡胶垫.风管与其它管路交叉及影响橡胶垫。
风管与其它管路交叉及影响。
8.水路系统安装:(1)、管材:冷热水管及凝水管DN≤32时采用热镀锌钢管。
DN>32时采用焊接钢管。
焊接钢管采用焊接,热镀锌钢管采用螺纹连接,与新风机连接采用法兰连接。
(2)、管材:冷热水管及凝水管DN≤32时采用热镀锌钢管。
DN>32时采用焊接钢管。
焊接钢管采用焊接,热镀锌钢管采用螺纹连接,与新风机连接采用法兰连接。
(3)、空调水系统所有干管及支立管阀门DN>40时,采用对夹蝶阀,公称压力 1.0MPa,DN<40时采用丝扣闸阀。
(4)、管道防腐:冷热水管。
镀锌管在接口及表面破损处清理后刷防锈漆两道。
焊接钢管除锈合格后,刷防锈漆两道,面漆两道。
(5)、管道保温:冷热水管试压完毕采用超细玻璃棉管壳保温。
保护层为铝箔纸,保温厚度为当管径DN50~DN100时40mm,≤DN40时35mm,DN125~DN250时45mm。
9、冷凝水管穿墙和楼板处,保温层不能间断,在墙体或楼板的两侧设置夹板,夹板空间应添充松散保温材料(岩棉或矿棉)。
10、管道穿过墙壁和楼板,设置塑料套管。
安装在楼板内的套管,其顶部应高出装饰地面底部应于楼板底面相平;安装在墙壁内的套管其两端与饰面相平。
穿过楼板的套管与管道之间缝隙用阻燃密实材料和防水油膏填实端面光滑。
穿墙套管与管道之间缝隙用阻燃密实材料填实,且端面光滑。
管道的接口不得设在套管内。
11、管道试压:冷热水管进行水压试验。
10分钟压力降不大于0.8MPa且0.02MPa不渗不漏为合格,凝水管进行通水试验,不渗不漏为合格。
12、水系统最高处配置自动排气阀,最低处设置DN25的泄水阀。