空调风系统风速选择
空调风系统风速选择
标准化管理处编码[BBX968T-XBB8968-NNJ668-MM9N]
空调风系统风速选择
暖通空调部件的典型设计风速(m/s)
部件名称 迎面风速 部件名称 迎面风进风百叶窗
加热盘管
风量大于10000m3/h ~ 1.蒸汽和热水盘管
风量小于10000m3/h 2
(最排风百叶窗
2.电加热器
风量大于8000m3/h ~ 裸线式 参见风量小于8000m3/h
肋片管式 参见空气过滤器
冷却热湿盘管
1.板式过滤器
空气喷淋室
1)黏性滤料 ~ 喷水型 参见 2)干式带扩展表面,平板型(粗效) 同风管风速 填料型 参见 3)褶叠式(中效) ≤ 高速喷水型
4)高效过滤器
2.可更换滤料的过滤器
1)卷绕型黏性滤料
2)卷绕型干式滤料 1
3.电子式空气过滤器
电离式 ~
一般工业建筑机械通风系统风管内的风速(m/s)
风管类别 钢板及非金属风管 砖及混干管 6~14 4支管 2~8 2通风、空调系统风管内风速及通过部分部件时的迎面风速(m/s)
部位 推荐风速 最大风速居住建筑 公共建筑 工业建筑 居住建筑 公共建筑风机吸入口
4 5
5
风机出口 ~ ~ ~
~
主风管 ~ ~ ~ ~ ~
支风管 3 ~ ~ ~ ~
从支管上接出的风管
~ 4 ~ ~
新风入口
4
4
空气过滤器
换热盘管 2
喷水室
3
通风空调系统风管和出风口的最大允许风速(m/s)
室内允许噪声等级(dB) 干管 支管
25~35 ~ ≤
35~50 ~ ~
50~65 ~ ~
65~80 ~ ~
注:1)百叶风口叶片间的气流速度增加10%。噪声的声功率增加2Db;若流速增加一倍,噪声的功率约增加16dB。
2)对于出风口处无障碍物的敞开风口,表中的出风口速度可以提高~2倍。
高速送风系统中风管的最大允许风速
风量范围(m3/h) 最大允许风速(m/s) 风量范围(m3/h) 最大允许风速(m/s)
100000~68000 30 22500~17000
68000~42500 25 17000~10000
42500~22500
10000~5050 15
风管管网总压力损失的估算法
1. 对于一般的进风、排风系统和空调系统,管网总压力损失△P(Pa),可按下式进行估算:
?P=?𝑝m×𝑝(1+𝑝)
式中 ?𝑝m——单位长度风管沿程压力损失,当系统风量L<10000m3/h时,?𝑝m=1.0~1.5Pa/m;
风量L≥10000m3/h时,?𝑝m按照选定的风速查风管计算表确定。
𝑝——风管总长度,是指到最远送风口的送风管总长度加上到最远回风口的回风管总长度,m;
𝑝——整个管网局部压力损失与沿程压力损失的比值。
弯头、三通等配件较少时,k=~
弯头、三通等配件较多时,k=~
推荐的送风机静压值
类型 风机静压值(Pa)
送排风系统 小型系统 100~250
一般系统 300~400
空调系统 小型(空调面积300m2以内) 400~500
中型(空调面积2000m2以内) 600~750
大型(空调面积大于2000m2) 650~1100
高速系统(中型) 1000~1500
高速系统(大型) 1500~2500
中央空调操作规程
中央空调操作规程
引言概述:
中央空调是现代建筑中常见的空调系统,它能够为整个建筑提供舒适的温度和空气质量。为了正确、高效地操作中央空调系统,我们需要遵循一些操作规程。本文将详细介绍中央空调操作规程的五个部分,包括系统启动与关闭、温度设定、风速调节、空气质量控制和定期维护。
一、系统启动与关闭
1.1 系统启动:
1.1.1 检查电源:确保中央空调系统的电源正常连接,没有断电或电源线路故障。
1.1.2 启动主机:按照操作手册上的指示,依次启动主机设备,包括冷却水泵、冷却塔等。
1.1.3 检查工作状态:观察中央空调系统的工作状态,包括主机设备是否正常运行、压力是否稳定等。
1.2 系统关闭:
1.2.1 关闭主机:按照操作手册上的指示,依次关闭主机设备,包括冷却水泵、冷却塔等。
1.2.2 断开电源:将中央空调系统的电源断开,确保安全。
1.3 注意事项:
1.3.1 启动与关闭时间:遵循启动与关闭的时间规定,以免影响其他系统的正常运行。 1.3.2 检查设备状态:在启动与关闭过程中,及时观察设备状态,如有异常应及时报修。
二、温度设定
2.1 设定温度范围:根据实际需求和舒适度要求,设定合适的温度范围。
2.2 温度调节方式:根据中央空调系统的控制方式,选择合适的温度调节方式,如手动或自动调节。
2.3 温度调节注意事项:避免频繁调节温度,以免影响系统的工作效率和能耗。
三、风速调节
3.1 风速选择:根据需要调节空调送风的风速,选择合适的风速档位。
3.2 风向调节:根据需要调节空调送风的方向,使空气均匀分布。
3.3 风速调节注意事项:避免将送风口直接对准人体,以免引起不适。
四、空气质量控制
4.1 滤网清洁:定期清洁中央空调系统的滤网,保持空气质量良好。
4.2 定期消毒:定期对中央空调系统进行消毒处理,防止细菌滋生。
4.3 注意室内空气流通:保持室内空气流通,避免空气污染。
五、定期维护
美的中央空调操作说明书
美的中央空调
一:线控器面板使用说明
① 运行模式指示:
按“模式”按钮则显示当前的操作方式。可选择“自动”、“制冷”、“抽湿”、“制热”、“送风”、等操作方式。
② 风速指示:
按“风速”按钮则显示所选择的风扇速度。可选择“自动”、“低风”、“中风”、“高风”等。
③ 经济运行显示:
按“经济”按钮则显示,再按压此按钮则图标显示消失。
④ 锁定显示:
按“锁定”按钮则显示锁定图标,再按压此按钮则图标显示消失。在锁定状态下,除锁定按钮外所有按钮操作均无效。 ⑤ 时钟显示:
通常状况下显示当前设定的时间。按“时钟”按钮4秒钟,小时部分闪烁,按“▲”或“▼”进行小时调整,再按“时钟”按钮,分钟部分闪烁,按“▲”或“▼”进行分钟调整,时钟设定或更改时钟设定后,必须按确认按钮才能设定或更改成功。
⑥ 定时开关显示:
在定时开调整状态或只设定定时开功能后显示“开”;在定时关调整状态或只设定定时关功能后显示“关”。
⑦ 温度显示区:
通常状态下显示设定温度。按温度调节按钮“▲”“▼”即可进行温度设定,在“送风”模式下,该显示区无数字显示。
① 模式选择按钮:
用于选择运行方式,每按一次按钮,则运行方式就按下述依次变化;自动→ 制冷→ 抽→湿 →制热→ 送风→自动
② 定时开按钮:
按压此按钮,设定定时开,以后每按一次定时开时间便增加0.5小时,当设定定时开的时间大于10小时后,每按一次便增加1小时。如果取消定时开,只需将定时开时间调为“0.0”即可。
③ 定时关按钮:
按压此按钮,设定定时关,以后每按一次定时开时间便增加0.5小时,当设定定时关的时间大于10小时后,每按一次便增加1小时。如果取消定时关,只需将定时关时间调为“0.0”即可。
④ 时钟按钮:
正常情况下显示当前设定的时钟(初次上电或复位时显示12:00)。当按住此按钮4秒,时钟显示的小时部分以0.5秒闪烁,再可通过“▲、▼”按钮调整小时;如再按下时钟按钮,分钟显示部分以0.5秒闪烁,再按“▲、▼”按钮调整分钟。时钟设定或更改时钟设定后,必须按确认按钮才能设定或更改成功。
风管风速标准
风管风速标准
一、引言
风管是指用于输送空气的管道系统,广泛应用于建筑、工业和航空等领域。风管的风速标准是指在不同应用场景下,风管内部空气流动的速度范围。风速标准的制定对于保证风管系统的正常运行和安全性具有重要意义。本文将介绍风管风速标准的相关内容。
二、风管风速标准的分类
根据不同的应用场景和需求,风管风速标准可以分为常规风速标准、特殊风速标准和高风速标准三类。
1. 常规风速标准
常规风速标准适用于一般建筑及工业场所的通风系统。根据风管的用途和位置,常规风速标准可以分为以下几种:
(1) 通风风管:通风风管的风速标准一般在2-3 m/s之间,以保证空气流动的均匀性和舒适性。
(2) 排烟风管:排烟风管的风速标准一般在10-15 m/s之间,以确保排烟效果和安全性。
(3) 空调风管:空调风管的风速标准根据不同的应用需求有所差异,一般在4-6 m/s之间,以保证空气的送风效果和温度控制。
(4) 工业风管:工业风管的风速标准根据具体行业和工艺要求有所差异,一般在4-8 m/s之间,以满足工艺过程中的风量需求。
2. 特殊风速标准
特殊风速标准适用于一些特殊场所和特殊需求的风管系统。根据具体要求,特殊风速标准可以分为以下几种:
(1) 医疗场所:医疗场所的风管风速标准要求较高,一般在6-10
m/s之间,以确保空气的洁净度和无菌环境。
(2) 实验室:实验室的风管风速标准也较高,一般在8-12 m/s之间,以保证实验操作的安全性和实验环境的稳定性。
(3) 高温场所:在一些高温场所,为了防止风管系统受热变形,风速标准一般较低,一般在1-2 m/s之间。
3. 高风速标准
高风速标准适用于一些特殊的应用场景,如航空、航天等领域。高风速标准一般要求风速达到20 m/s以上,以满足特殊领域的需求。
三、风管风速标准的确定方法
确定风管风速标准需要综合考虑多个因素,包括建筑物用途、风管长度、风管直径、风管材料、空气质量要求等。一般来说,风管风速标准应满足以下几个原则:
空调系统风速测定
换气次数 标准规定:A级和B级层流系统风速为0.36-0.54m/s; C级区换气次数≥25次/小时;D级区换气次数≥15次/小时。 风速 用风速仪贴近风口处测量。按定点测量法要求,根据风口截面大小将其划分为若干面积相等小块,在其中心处测量。对距形风口,一般测5个点即可;对尺寸较大者,可分为相等大小的小格进行测量。如下图: 一般定点 尺寸较大者定点 6.1.2 非单向流可用辅助风管罩上风口并贴近辅助风管底端进行测量,也可用风速仪贴近风口测量。 6.1.3 单向流距离风口10cm进行测量。 6.2 风量 风口截面平均风速乘以风口截面积得到风口风量。 6.3 换气次数 该房间各送风口风量值之和除以房间体积得出该房间的换气次数。 7 计算 7.1 风口平均风速(V): 式中:V1+V2…Vn——各测点风速(m/s); n——测点总数(个)。 7.2 风口风量L的计算: L = 3600×F×V 式中: F——风口通风面积(m2);
nVVVsmVn21 V——测得的风口平均风速(m/s)。 7.3 再计算出房间换气次数n: 式中: L1+L2+…Ln——房间各送风口风量(m3/h); A——房间体积。 ALLLhnn21次
风口风速表完整
风口风速表
(可以直接使用,可编辑 实用优秀文档,欢迎下载) 空调系统低速风管内的空气流速 卫生间
部位 频率为1000HZ时室内允许声压级(dB)
<40 40~60 >60
新风入口 3.5~4.0 4.0~4.5 5.0~6.0
总管和总干管 6.0~8.0 6.0~8.0 7.0~12.0
无送、回风口的支管 3.0~4.0 5.0~7.0 6.0~8.0
有送、回风口的支管 2.0~3.0 3.0~5.0 3.0~6.0
根据资料[Ⅱ]表7-4,风管内的风速如下,风管长宽比不宜大于4,最大不超过10。
位置 推荐值(m/s) 最大值(m/s)
住宅 公共建筑 工厂 住宅 公共建筑 工厂
风机吸入口 3.5 4.0 5.0 4.5 5.0
7.0
风机出口 5~8 6.5~10 8~12 8.5 7.5~11 8.5~14
干管 3.5~4.5 5~6.5 6~9 4~6 5.5~8 6.5~11
支管 3 3~4.5 4~5 3.5~5 4~6.5 5~9
接出风管 2.5 3~3.5 4 3.5~4 4~6 5~8
回风口风速如下:机械排风,进排风风口风速
位置 最大吸风速度(m/s)
房间上部 ≤4.0
房间下部 不靠近人常停留地点 ≤3.0
靠近人经常停留地点 ≤1.5
厨房排风,排风罩最小排风量:L=1000*P*H(P罩子轴变长,墙侧不计;H罩口距灶面距离;灶口断面吸风速度≥0.5m/s)
中餐厨房 40~60次/h 1、风管宜采用1.5mm厚钢板焊接制作,水平管段尽可能短,风管应设≥2%坡度坡向排风罩或排水点。2、风管风速8~10m/s,排风罩风管喉部风速4~5m/s。3、燃气灶具的地下室半地下室地上密闭厨房,正常工作时换气次数≥6次/h,事故≥12次/h,不工作时≥3次/h 西餐厨房 30~40次/h
职工餐厅厨房 25~35次/h
风口风速汇总新风风口风速
1、 排烟口的风速≤10m/s老建规
21、空调送风口的出口风速,消声要求较高时,宜采用2-5m/s,喷口送风可采用4-10m/s;采暖
22、空调侧送和散流器平送的出口风速2-5 m/s;孔板下送风的出口风速3-5 m/s;条缝型风口下送多用于纺织厂,当空气调节区层高为4-6m人员活动区风速不大于s时,出口风速宜为2-4m/s;采暖条文&民用条文&技措孔板
3、空调回风口的吸风速度:采暖&民用
回风口位置 最大吸风速度m/s
房间上部 ≤
房间下部 不靠近人经常停留的地点时 ≤
靠近人经常停留的地点时 ≤
利用走廊回风时,回风口安装在门或墙下部的回风口面风速s采暖条文
4、自然通风系统的进排风口的空气流速m/s:民用表
部位 进风百叶 排风口 地面出风口 顶棚出风口
风速
、机械通风系统的进排风风口风速m/s:民用表
部位 新风入口 风机出口
空气流速
住宅和公共建筑
机房、库房
、进、排风口风速m/s:技措表
建筑类别 新风取风口 排风口
一般性居住、公共建筑
站房、库房、机房等
、厨房排风系统的风管风速不宜小于8m/s,且不宜大于10m/s;排风罩接风管的喉部风速应取4-5m/s;技措
8、洗衣房机械排风系统洗衣机、烫平机、干洗机、压烫机、人体吹机等散热两大或有异味散出的设备上部,应设置排气罩,其罩面风速应≥s;技措.1
9、实验室通风柜操作口处风速:技措表
空气有害程度 通风柜在室内的位置
一般情况m/s 靠近门窗或风口处m/s
对人体无害仅污染空气
有害蒸汽或气体浓度≤L
有害蒸汽或气体浓度>L
、暗室通风宜采用机械排风、自然进风的通风方式,排风量宜取≥5次/h换气;排风口宜设在水池附近,进风口应采用遮光百叶窗,通过百叶窗的风速应<2m/s;技措
11、机械加压送风口不宜大于7m/s;排烟口不宜大于10m/s;机械补风口不宜大于10m/s,公共聚集场所不宜大于5m/s;自然补风口不宜大于3m/s;技措
风口风速汇总-新风风口风速
1、排烟口的风速 < 10m/s(老建规9.466)
2((1)、空调送风口的出口风速, 消声要求较高时,宜采用2-5m/s,喷口送风可采用4-10m/s。
(采暖 6.5.9)
2(2)、空调侧送和散流器平送的出口风速 2-5m/s。孔板下送风的出口风速 3-5m/s。条缝型风 口下送(多用于纺织厂),当空气调节区层高为 4-6m人员活动区风速不大于 0.5m/s时,出
口风速宜为2-4m/s 。(采暖条文6.5.9&民用条文7.4.11 &技措5.4.6.2【孔板】)
3、空调回风口的吸风速度: (采暖6.5.11 &民用7.4.13)
回风口位置 最大吸风速度(m/s)
房间上部 < 4.0
房间下部 不靠近人经常停留的地点时 < 3.0
靠近人经常停留的地点时 < 1.5
利用走廊回风时,回风口安装在门或墙下部的回风口面风速 1-1.5m/s (采暖条文6.5.11)
4、自然通风系统的进排风口的空气流速( m/s):(民用表6.6.4-1)
部位 进风百叶 排风口 地面出风口 顶棚出风口
风速 0.5-1.0 0.5-1.0 0.2-0.5 0.5-1.0
5、机械通风系统的进排风风口风速( m/s):(民用表6.6.5)
部位 新风入口 风机出口
空气流速 住宅和公共建筑 3.5-4.5 5.0-10.5
机房、库房 4.5-5.0 8.0-14.0
6、进、排风口风速(m/s):(技措表4.1.4)
建筑类别 新风取风口 排风口
一般性居住、公共建筑 : 2.0-4.5 3.0-5.0
站房、库房、机房等 4.0-5.0 5.0-6.5
7、厨房排风系统的风管风速不宜小于 8m/s,且不宜大于10m/s ;排风罩接风管的喉部风速
应取 4-5m/s。(技措 4.2.10.2)
&洗衣房机械排风系统洗衣机、烫平机、干洗机、压烫机、人体吹机等散热两大或有异味
散出的设备上部,应设置排气罩,其罩面风速应》 0.5m/s。(技措4.5.1.3.1)
风管设计中流速和流量
风管设计中流速和流量
1中央空调工程中常用风速
风管类别 风速(m/s) 风机附近的极限流速
自然通风 机械通风
吸入空气的百叶窗 0~1.0 2~4 10~12
吸风管 1~2 2~6
支管和垂直风管 0.5~1.5 2~5
水平总风管 0.5~1.0 5~8
接近地面的进风口 0.2~0.5 0.2~0.5
接近顶棚的进风口 0.5~1.0 1~2
接近顶棚的排风口
排风塔 1~1.5 3~6
2 风管和设备内的风速
位置 推荐值(m/s) 最大值(m/s)
住宅 公共建筑 工厂 住宅 公共建筑 工厂
风机吸入口 3.5 4.0 5.0 4.5 5.0
7.0
风机出口 5~8 6.5~10 8~12 8.5 7.5~11 8.5~14
干管 3.5~4.5 5~6.5 6~9 4~6 5.5~8 6.5~11
支管 3 3~4.5 4~5 3.5~5 4~6.5 5~9
支管上接出的风管 2.5 3~3.5 4 3.25~4 4~6
5~8
3 高速风管中的容许流速
风量(m3/h) 最大容许风速(m/s)
5000~10000 12.5
10000~17000 17.5
17000~25000 20.0
25000~40000 22.5
40000~70000 25.0
70000~100000 30.0
4 逗留区之最大允许流速(m/s)
人体状态 长时间坐 短时间坐 轻工作 重工作
地点 办公室 餐厅 商店 工厂、舞厅
冷却 0.10 0.15 0.20 0.30
加热 0.20 0.30 0.35 0.45 5 送风口之最大允许流速(m/s)
应用场所 盘形送风口 顶棚送风口 侧送风口
广播室 3.0~4.5 4.0~4.5 2.5
医院疗房 4.0~4.5 4.5~5.0 2.5~3.0
饭店房间、会客室 4.0~5.0 5.0~6.0 2.5~4.0
百货公司、剧场 6.0~7.5 6.2~7.5 5.0~7.0
风管风速参数
范文 范例 指导 参考
学习 资料 整理 分享 风管与风速的确定
风管计算三种方法:
静压复得法
假定风速法
等摩阻法
空调风系统的管道设计
(一)风管机在设计管道时首先必须从产品资料上了解三个参数:风量、风压、噪声。
1.风量:为了确定送风管道大小。
2.风压:也叫机外静压。为了计算在送风过程中克服阻力所需的参数。简单不确切地说,就是能将风送多大距离的动力。
3.噪声:其产品技术资料所标的噪声只是相对的,因为噪声是随不同条件而相应的变动的。可能产生噪声的渠道有:机器本身的风机、机器运行振动、送风风压过大等。
(二)风系统设计包括的主要内容有:合理采用管内的空气流速以确定风管截面尺寸,计算风系统的阻力及选择风机,平衡各支风路的阻力以保证各支风路的风量达到设计值。
那么管内风速如何选择?风管尺寸如何来确定呢?
※管内风速的选取决定了风管截面的尺寸,两者之间的关系如下:
F=a×b=L/(3600&#8226;V) (公式1-1)
式中:F:风管断面积(㎡)
a、b:风管断面长、宽(m)
L:风管风量(m³/h)
V:风速(m/s)
以上各取值受到以下几个方面的影响:
①建筑空间:在现代的建筑中,无论是多层建筑或高层建筑,还是高档别墅,建筑空间都是相当紧张的,因此要求我们尽可能提高风速以减少风管的截面。(管内风速与风管截面积成反比,即是风速越高,则风管截面积越小,反之,风速越低,则风管截面积越大。)
②风机压力及能耗:风速越高,则风阻力越大,风机的能耗也就越大,从此点来说又要求降低风速。
③噪音要求:风速对噪音的影响表现在三个方面:首先,随着风速的提高,风机风压的要求较高而引起风机的运行噪声加大;第二,风速加大至一定程度时,在通过风管部件时将产生气流噪声;第三,随着风速的提高,风管消声的消声能力下降。总的来说,风管内的风速越高,则所产生的噪声就越大。
风管风速参数 2
风管与风速的确定
风管计算三种方法: 静压复得法、假定风速法、等摩阻法
空调风系统的管道设计
(一)风管机在设计管道时首先必须从产品资料上了解三个参数:风量、风压、噪声。
1.风量:为了确定送风管道大小。
2.风压:也叫机外静压。为了计算在送风过程中克服阻力所需的参数。简单不确切地说,就是能将风送多大距离的动力。
3.噪声:其产品技术资料所标的噪声只是相对的,因为噪声是随不同条件而相应的变动的。可能产生噪声的渠道有:机器本身的风机、机器运行振动、送风风压过大等。
(二)风系统设计包括的主要内容有:合理采用管内的空气流速以确定风管截面尺寸,计算风系统的阻力及选择风机,平衡各支风路的阻力以保证各支风路的风量达到设计值。
那么管内风速如何选择?风管尺寸如何来确定呢?
※管内风速的选取决定了风管截面的尺寸,两者之间的关系如下:
F=a×b=L/(3600&#8226;V) (公式1-1)
式中:F:风管断面积(㎡)
a、b:风管断面长、宽(m)
L:风管风量(m³/h)
V:风速(m/s)
以上各取值受到以下几个方面的影响:
①建筑空间:在现代的建筑中,无论是多层建筑或高层建筑,还是高档别墅,建筑空间都是相当紧张的,因此要求我们尽可能提高风速以减少风管的截面。(管内风速与风管截面积成反比,即是风速越高,则风管截面积越小,反之,风速越低,则风管截面积越大。)
②风机压力及能耗:风速越高,则风阻力越大,风机的能耗也就越大,从此点来说又要求降低风速。
③噪音要求:风速对噪音的影响表现在三个方面:首先,随着风速的提高,风机风压的要求较高而引起风机的运行噪声加大;第二,风速加大至一定程度时,在通过风管部件时将产生气流噪声;第三,随着风速的提高,风管消声的消声能力下降。总的来说,风管内的风速越高,则所产生的噪声就越大。
因此,管内风速的选取是综合平衡各种因素的一个结果.通过查阅相关资料和有关手册以及根据实际工程的体会,建议空调通风系统中的各种风道内的推荐风速见下表所示:(表1)
