空调房间的气流组织

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第四节空调房间的送风量和气流组织

第四节空调房间的送风量和气流组织
20°的导流叶片,以形成贴附射流。
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2、散流器送风
散流器是设置在顶棚中送风口,它具有诱导 室内空气使之与送风射流迅速混合的特性。 散流器送风可以分为平送和下送。 (1)、散流器平送 (2)、散流器下送 (3)、孔板送风 (4)、喷口送风 (5)、条缝送风
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散流器
散流器的型式很多,有盘式散流器,气流呈 辐射状送出,且为贴附射流;有片式散流 器,设有多层可调散流片,使送风或呈辐 射状,或呈锥形扩散;也有将送回风口结 合在一起的送、吸式散流器;另外还有适 用于净化空调的流线型散流器。
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(1)平送:用于一般空调以及要求较高面积不 大的恒温车间。 送风温差≤6~10℃ ,喉部风速=2~5m/s , 散流器 间距3~6m,中心距墙≥1m。
(2)下送:有高度净化要求的空调房间。 房间高度3.5~4.0m 喉部风速=2~3m/s 散流器间距<3m
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(3)、孔板送风
孔板材料:镀锌钢板、不锈钢板、 铝 板、硬质塑料板等 稳压层净高应不小于0.2m; 孔径一般为4~ 6mm ; 孔间
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二、空调房间气流组织
在空气调节系统中,将经过处理的空气通 过送风管从送风口送入空调房间内。同时, 也将利用过的空气及时从回风口排出或者 循环使用(经过重新处理后),以满足工 艺或卫生所需的温湿度要求。
空气调节房间内气流组织合理与否与送风 口和回风口的位置、形式、送风气流的流 态和运动参数、送风气流温度与室内温度 的温差、房间建筑结构的布置大小、室内 的工艺设备。
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空调房间气流组织是否合理,不仅直接影 响房间的空调效果,而且也影响空调系统 的能耗量。
影响气流组织的因素很多,如送风口位置 及型式,回风口位置,房间几何形状及室 内的各种扰动等。其中以送风口的空气射 流及其参数对气流组织的影响最为重要。

上送下回的气流组织方式

上送下回的气流组织方式

上送下回的气流组织方式
由上向下送风也是空调房间常用的一种气流组织方式。

这种气流组织的方式所形成的气流是由上向下。

气流在由上向下的流动过程中,不断地将室内空气混入,并进行热湿交换。

不论是采用散流器下送风还是采用孔板下送,只要风口的扩散性能好,送入的气流都能与室内空气进行充分混合,能较好地保证工作区的恒温精度和工作区气流速度的要求,因此,对于恒温精度要求较高的空调房间,是一种常用的送风方式。

孔板送风和密布散流器送风,可以形成垂直向下平行流流型,且涡流少,断面的速度场均匀,对于恒温恒湿要求精度较高的空调房间,尤其是洁净度要求很高的空调房间,是一种比较理想的气流组织形式。

一般孔板送风温度和速度的衰减比散流器还要快,因此对于工作区要求的气流速度较低,区域温差要求较严格,建筑层高又低,单位面积送风量大的高精度空调房间,采用孔板送风是比较适宜的,其一次投资费用高于侧送气流组织方式的空调房间,但低于散流器送风的空调房间。

散流器送风,无论是散流器平送还是散流器下送,其顶棚到屋面之间的距离必须有一定的高度,以便安装送风管道和散流器。

第八章-空调区的气流组织和空调演示教学

第八章-空调区的气流组织和空调演示教学
当房间高度在3~5m,而又要求较大的送风量时,为保证 空调区内具有较均匀的速度场和温度场,可采用孔板送风。
(4)喷口送风
• 喷口送风是依靠喷口吹出的高速射流实现送风 的方式。
• 特点:送风速度高,射程远,射流带动室内空气 进行强烈混合,使射流流量成倍增加,射流断面 不断扩大,速度逐渐衰减,并在室内形成大的回 旋气流,从而确保工作区获得均匀的温度场和速 度场。
8.1.1 顶(上)部送风系统
• 原理:以高于室内人员舒适所能接受的速度 从房间上部(顶棚或侧墙高处)送出。
• 在进入人员活动区(高达1.8m)之前,把气 流速度减至容许的速度(不高于0.25m/s)。
2、气流分布形式
(1)上送下回
适合于有恒温 要求和洁净度要求 的工艺性空调及冬 季以送热风为主且 单侧送、回 空调房间层高较高 的舒适性空调系统。
(2)散流器送风
1)散流器平送
散流器平送是指气流从散流器吹出后,贴附 着平顶以辐射状向四周扩散进入室内,使射流与 室内空气很好混合后进入空调区。这样整个空气 区处于回流区,可获得较为均匀的温度场和速度 场。
散流器平送方式,一般用于对室温允许波动 范围有一定要求、房间高度较低,但有高度足够 的吊顶或技术夹层可利用时的工艺性空调,也可 用于一般公用建筑的舒适性空调。
《采暖通风与空气调节设计规范》规定: 采用喷口送风时应符合下列要求:
1)人员活动区宜处于回流区。 2)喷口的安装高度应根据空气调节 区高度和回流区的分布位置等因素确定。 3)兼做热风采暖时,宜能够改变射 流出口角度的可能性。
• 喷口送风主要用于大型体育馆、礼堂、影剧院及高大 空间(例如工业厂房与其他公共建筑)的空调工程。
中送、下回
中送、下回+顶排

空调区的气流组织与空调风管系统分析

空调区的气流组织与空调风管系统分析

8.4.1 风管的分类
按制作风管的材质分 ✓金属风管 ✓非金属风管 ✓纤维织物风管 ✓金属圆形柔性风管
金属风管
螺旋风管
无机玻璃钢风管
塑料风管
铝箔风管 挤塑复合风管
8.4.1 风管的分类
按风管系统的工作压力分 ✓低压系统
p≤500Pa
✓中压系统
500 <p ≤1500Pa
✓高压系统
p>1500Pa
1.单层百叶风口
调节式百叶风口
固定式百叶风口
第二节 空调送风口、回风口的类型及应用场合 百叶风口
2.双层百叶风口
双层百叶
木质双层百叶
第二节 空调送风口、回风口的类型及应用场合 百叶风口
3.侧壁格栅风口
可开格栅带滤网
第二节 空调送风口、回风口的类型及应用场合
百叶风口 4.条缝型格栅风口
8.2.2 散流器
回风口的位置 房间上部
房间下部不靠近人经常停留的地点 房间下部靠近人经常停留的地点
最大吸风速度 ≤4.0m/s ≤3.0m/s ≤1.5m/s
8.3 空调区气流组织的计算及气流性能评价
侧面送风的计算
1.防止出风口产生噪声,送风口出口风速在2~5m/s
2.舒适性空调冬季室内风速不大于,夏季
3.射流贴附长度达到距离对面墙处
1.方形散流器
四面送风方形散流器的结构图
方形散流器的送风方向
2.矩形散流器
矩形散流器的送风方向 方形、矩形散流器在形状不同房间内的布置
3.圆形散流器
4.送回(吸)两用型散流器
5.自力式温控变流型散流器
地板散流器
蛋格风口
8.2.3 喷射式送风口
射流喷口(嘴)的型式 a.直线收缩型圆形喷口 b.直筒型圆喷口 c.减缩渐扩圆 形喷口 d.圆弧型圆喷口 e.两个圆筒型喷口同心套在一 起 f.两个扁筒型喷口同心套在一起

空调房间的气流组织策略及实现方法研究

空调房间的气流组织策略及实现方法研究

空调房间的气流组织策略及实现方法研究随着现代科技的发展,空调房间也取得了许多进步,但如何安排房间内气流仍未得到完全解决。

为了提高室内热舒适性,空调房间内的气流组织策略成为新兴研究课题。

本文将从数学模型、模拟和实验室角度探讨此问题,并通过比较不同的方法来提出改进性建议。

首先,在探讨气流组织策略前,我们应该从数学模型的角度来考虑问题。

结合空调房间,可以建立一个符合现实情况的系统模型,通
过运用高等数学和计算机科学,分析空调房间内气流分布问题,并提出相应的组织策略。

其次,为了更好的模拟物理实验,研究者建立了一个仿真系统,根据温度、湿度、速度等参数,经过计算机处理,从而对空调房间内的气流组织模式进行分析模拟。

此外,实验室实验也是探索气流组织策略的有效手段。

实验室实验能够有效地评估气流组织模式,比如共振式空气流动,平流式气流组织等,实现更好的室内热舒适性。

最后,通过比较以上三种方法,可以得出,数学模型可以更好地分析空调房间内气流分布问题;模拟可以更好地提出可行性解决方案;实验室实验能够反映实际情况,更加准确,而这三种方法可以相互补充,从而达到更好的室内热舒适性。

总之,为了提高室内热舒适性,空调房间的气流组织策略及实现方法是一个重要的研究课题,重要的是要采取多方面的手段,结合数学模型、模拟和实验室角度,进行系统的研究,从而提出可行性的改
进方案,实现空调房间最佳的气流组织策略。

空调房间气流组织

空调房间气流组织
孔板可用胶合板、硬性塑料板或铝板等 材料制作。
(四)喷射式送风口
❖(四)喷射式送风口 喷射式送风口是一个渐缩圆锥形矩管。
它的渐缩角很小,风口无叶片阻挡,噪声 低,紊流系数小,射程长,因此适用于大 空间公共建筑,如体育馆、电影院以及大 的生产车间等场合。
(五)旋流送风口
❖(五)旋流送风口----图5-7 由出口格栅、集尘箱和漩流叶片组成。
❖1、射流定义及分类
射流:空气经喷嘴向周围气体的外射流动。
分类:
流态
层流 紊流
空间大小
自由 受限
送风温度与 室温的差异
等温 非等温
喷嘴形式
圆射流 扁射流
2、过程分析及计算
(1)射流的发展
* 自由射流分为三段:极点,起始段,主体段。 * 在射流理论中,将射流轴心速度保持不变 的一段称为起始段,其后称为主体段。空 调中常用的射流段为主体段。 * 由直径为的喷口以出流速度射入同温空间 介质内扩散,在不受周界表面限制的条件 下,则形成如图5-1所示的等温自由射流。 空调中常用的射流段为主体段。
确定送回风口型式、 尺寸及布置
计算送风射流参数,使工作 区的风速和温差满足设计要 求
§7-6 气流组织的设计
对于工作区的温湿度、清洁度的要求,一 般依据舒适性空调或工艺性空调提出的参数确 定。对于工作区的流速我国现行的“采暖通风 与空气调节设计规范”GBJ19-87规定:舒适 性空气调节室内冬季风速不应大于0.2m/s;夏 季不大于0.3m/s,工艺性空气调节工作区风速 宜采用0.2~0.5m/s。
三﹑平行射流的叠加
两个相同的射流平行地在同一高度射出,当两 射流边界相交后,则产生互相叠加,形成重合 流动。总射流的轴心速度逐渐增大,直至最大, 然后再逐渐衰减直至趋于零。对于单股射流的 速度分布可用正态分布来描述。

气流组织(PPT115页)(1)

气流组织(PPT115页)(1)
首都机场喷口
气流组织(PPT115页)(1)
图所示的球形喷口又称为球形旋转式喷口。
该风口的球形壳体上带有圆形可调送风量的短喷嘴, 转动风口的球形壳体,可使喷嘴位置在一定范围内上 下左右变动,从而很方便地改变气流送出方向;
改变喷嘴处的阀片位
置,还可调节送风量
的大小。
图8-18 上送式旋流风口
1-出风格栅 2-集尘箱 3-旋流叶片
气流组织(PPT115页)(1)
上送式旋流风口优 点
送风气流与室内空 气混合好,速度衰 减快,格栅和集尘 箱可以随时取出清 扫。
适用场合
室内下部空调负荷 大的场合(如计算 机房),以及只需 要控制室内下部空 气环境的高大房间 (如展览馆)。
空调风口
§ 包括送风口和回风口。 § 空调风口的形式对空调房间内气流及温度、湿度等空气
参数的分布情况有很大影响。 § 对于空调房间的使用者来说,通常空调风口是整个空调
系统惟一可看见的装置,因此空调系统所选用的空调风 口不但应当很好的实现对其功能的要求,而且外观还要 与室内装饰相协调,并得到使用者的认可。 § 全面了解空调风口的形式和特点对选用合适的送回风口 十分重要。
气流组织(PPT115页)(1)
喷口送风的优点
射程远、送风口数量需要少、系统简单、投资较小。
常用场合
空间较大的公共建筑(如体育馆、影剧院、候机厅、展 览馆等)和室温允许波动范围要求不太严格的高大厂 房。
气流组织(PPT115页)(1)
4.条缝风口
或称条缝型风口。按风口的条缝数分有单条缝、 双条缝和多条缝等形式。
气流组织(PPT115页)(1)
(2)双层百叶风口 ▪ 是双层活动百叶风口的简称。 ▪ 它有两组相互垂直的活动可调叶片,分外层和内层布置,

空调房问气流组织与人体热舒适关系的初步探讨

空调房问气流组织与人体热舒适关系的初步探讨引言空调系统在现代建筑中起着重要作用,可以为人们提供舒适的室内环境。

其中,空调房间的气流组织对于人体热舒适至关重要。

本文将对空调房间的气流组织与人体热舒适之间的关系进行初步探讨。

1. 气流组织对人体热舒适的影响1.1 空气温度分布在一个空调房间中,气流组织直接影响着空气温度分布。

合理的气流组织可以使空气温度均匀分布,避免出现局部过热或过冷的情况。

这样可以减少人体感到不适的可能性,并提高人体热舒适感。

1.2 空气湿度分布除了温度,空调房间中的湿度也是影响人体热舒适的重要因素。

合理的气流组织可以促进湿度均匀分布,避免出现局部湿度过高或过低的情况。

这样可以减少人体皮肤的干燥或出汗过多,提高人体热舒适感。

1.3 空气流速空调房间中的气流流速对于人体热舒适同样有影响。

过高的空气流速会导致局部风寒,而过低的空气流速则可能使人体感到闷热。

合理控制空气流速,使其与室内温度和湿度相匹配,可以提高人体热舒适感。

2. 提高气流组织效果的方法2.1 风向调节通过调整空调出风口的角度和方向,可以改变室内气流组织效果。

合理设置风向,使得空气能够均匀地覆盖整个房间,并避免直接对着人体吹风。

2.2 风速控制通过调节空调系统的风速,可以达到合适的气流组织效果。

一般来说,在夏季需要较强的风速来增加散热效果,而在冬季则需要较低的风速以避免造成局部风寒。

2.3 气流分区对于大型空调房间,可以将空间划分为不同的气流分区。

每个分区可以独立控制气流组织效果,以满足不同人群的需求。

这样可以更加精细地调节室内气流,提高人体热舒适感。

2.4 辅助设备除了空调系统本身,一些辅助设备也可以提高气流组织效果。

例如,风扇、空气净化器等设备可以增加空气的流动性和清新度,进一步提高人体热舒适感。

3. 结论空调房间的气流组织对于人体热舒适至关重要。

合理的气流组织可以使空气温度和湿度均匀分布,并控制好空气流速,从而提高人体热舒适感。

第5章空调区的气流组织和空调


第5章空调区的气流组织和空调
2.矩形散流器
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第5章空调区的气流组织和空调
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第5章空调区的气流组织和空调
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第5章空调区的气流组织和空调
3.圆形散流器
• 圆形散流器有三种常 见的形式,通常安装 在顶棚上,多用于工 业与民用建筑的空调 工程中。
• 圆形散流器的规格以 颈部直径表示。
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第5章空调区的气流组织和空调
• b.将送风总管和回风总管都设在走廊吊平顶内, 而回风立管紧靠内墙或走廊墙面敷设
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第5章空调区的气流组织和空调
• c.将送风、回风总管设在走廊吊顶内,在房间 内墙的下部设格栅回风口,回风进入走廊内, 并由设在吊平顶内的回风总管上开设的回风口 处被吸走。
方形散流器,安 装在房间的顶棚 上,送出气流呈 平送贴附型,广 泛应用于各类工 业与民用建筑的 空调工程中。
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第5章空调区的气流组织和空调
• 颈部尺寸W×H • 外沿尺寸A×B=
(W+106)× (H+106) • 顶棚上预留洞尺寸 C×D=(W+50)× (H+50)。
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2)送风流型的控制与切换无需消耗任何能量。 3)结构简单,易于加工制作,价格较低。 4)安装简便,很少或无需维护管理。 5)温控器使用寿命长,基本无需更换。
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第5章空调区的气流组织和空调
• 8.2.3 喷射式送风口
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射流喷口(嘴)的型式
第5章空调区的气流组织和空调
1.球形旋转式风口
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第5章空调区的气流组织和空调

空调气流组织设计

建筑环境与设备工程专业毕业设计参考资料5空调气流组织设计编者重庆大学城市科技学院土木工程学院建筑环境与设备工程教研室空调气流组织设计一、空调气流组织设计作用空调气流组织的作用:⑴送风均匀,从而保证空调区的温度场、湿度场、速度场的均匀;⑵送、回风不短路;⑶没有吹冷风感;⑷冬季热风能抵达人员活动区。

二、气流组织选择一、气流组织方式:⑴侧面送风:能形成贴附射流,增大气流射程,有利于室内空气混合,幸免冷风过快下落。

⑵散流器送风:送风距离大,适宜空间较高的房间。

⑶孔板送风:单位面积送风量大,工作区内风速小。

⑷喷口送风:速度高,射程长,适合高大空间的送风。

⑸条缝送风:送风温差、送风速度衰减较快,可与灯具配合布置,适合于会议厅、宴会厅等场所。

⑹旋流风口送风:衰减快,可作大风量、大温差送风。

二、气流组织及送、回风口选择⑴空调区的气流组织宜采纳百叶、条缝型等风口貼附侧送。

当侧送气流有阻碍或单位面积送风量较大,且人员活动区的风速要求严格时,不该采纳侧送。

侧送形式有以下三种:①上送上回:仅为夏日降温效劳,且空调房间层高较低;②上送下回:以冬季送热风为主,且空调房间层高较高;③单侧或双侧贴附射流送风适合于跨度较大的空调房间。

采纳貼附侧送风时,应符合以下规定:①送风口上缘与顶棚的距离较大时,送风口应设置向上倾斜10°~20°的导流片;②送风口内宜设置避免射流偏斜的导流片。

⑵空调区设有吊顶时,应依照空调区的高度及对气流的要求,采纳散流器或孔板送风。

当单位面积送风量较大,且人员活动区内的风速或区域温差要求较小时,应采纳孔板送风散流器分平送和下送两种方式。

平送适合于夏日送冷风;下送适合于冬季送热风。

采纳散流器送风时,应知足以下要求:①风口布置应有利于送风气流对周围空气的诱导,风口中心与侧墙的距离不小于;②采纳平送方式时,貼附射流区无阻挡物;③兼作热风供暖,且风口安装高度较高时,宜具有改变射流出口角度的功能,如温控散流器。

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• 散流器向下送风,下侧回风
散流器为向下送风口。射流在起始段不断卷 吸周围空气,断面逐渐扩大,当相邻射流搭接后, 气流呈向下流动模式。工作区位于向下流动的气 流中,在工作区上部是射流的混合区。

条缝送风也是一种常用的顶送风方式,条缝
送风属于扁图平射流,与喷口送风相比,射程较
短,温差和速度衰减较快。对于一些散热量大的
– 居住者的吹风感 – 特殊工艺对风速的要求
• 流型影响了送风量(送风温差),从而影响设备投 资和运行费
• 送回风形式影响土建和室内设计 • 气流的方向影响工作区空气的新鲜程度(空气年龄)
及空调负荷
因此,空调要保证室内均匀、稳定的温度场、 湿度场和速度场,这就要求合理地组织气流, 即合理地设计送排风方式,送回风口的正确 选型和布置。
水平单向流
垂直单向流
送风与回风都设静压箱,在横断面上气流速度 均匀,方向一致。
• 下部送风的垂直温度梯度较大,设计时应 校核温度梯度是否满足要求,同时,送风 温度不能太低,避免脚部有冷风感。下部 送风适宜计算机房、办公室、会议室、观 众厅等场合。
空调房间气流组织的影响
• 对送风温差与送风速度的衰减的影响 – 工作区参数的均匀性
条缝散流器 • 要求吊顶空间
3、顶棚孔板送风,下侧部回风气流组织
送风设静压箱。送风顶棚是孔板,气流在下部 偏向回风口。
孔板送风的特点
• 通常采用下回风 • 温度场和速度场均匀 • 送风量大(20~150次/
小时),运行费高 • 要求吊顶空间作送风静
压箱 • 适用于高精度空调或净
化空调
4、下送风的气流组织
上侧送风的特点
• 工作区为回流区 • 射流可贴附吊顶以便延长射流距离
– 风口与吊顶距离 – 风口射流速度 – 风口射流出口角度
• 噪声限制了射流速度 • 适用跨度有限,高度不太低的空间,如客房、办
公室、小跨度中庭,以及工业建筑 • 常用百页风口
பைடு நூலகம். 2、顶送风的气流组织
• 散流器平送,顶棚回风
散流器底面与顶棚在同一平面上,送出的气 流为贴附于顶棚的射流。射流的下侧卷吸室内空 气,射流在近墙下降。顶棚上的回风口应远离散 流器。工作区基本上处于混合空气中。
空调管路系统的设计原则
• 空调管路系统应具备足够的输送能力 • 合理布置管道 • 确定系统的管径时,应保证能输送设计流量,并使阻
力损失和水流噪声小,以获得经济合理的效果 • 在设计中,应进行严格的水力计算,以确保各个环路
之间符合水力平衡要求,使空调水系统在实际运行中 有良好的水力工况和热力工况 • 空调管路系统应满足中央空调部分负荷运行时的调节 要求 • 空调管路系统设计中要尽可能多地采用节能技术措 施 • 管路系统选用的管材、配件要符合有关的规范要求 • 管路系统设计中要注意便于维修管理,操作、调节方 便
按房间的功能、用途、性质,将基本相 同者划分为一个区域或组成一个系统
按使用时间的不同进行划分,将使用时 间相同或相近的区域划分为一个系统或 环路
根据平面的不同进行分区设置
在高层建筑中,根据设备、管路、附件 等的承压能力,水系统竖向分区
为了使用灵活,可按竖向将若干层组合 成一个系统分别设置管路系统
高层建筑中,通常在公共部分与标准层 之间设置转换层,因此,管路系统也常 以转换层竖向分区
1. 1、侧送风的气流组织
上侧送,同侧下部回风 上侧送风,对侧下部回风
上侧送风,同侧上部回风
双侧送,双侧下回
上部两侧送,上回 中部侧送风、下部回风、上部排风
上侧送风
• 喷口侧送风是大型体育馆、礼堂、剧院、火车 站候车室等高大空间建筑中常用的一种侧送风 方式。由高速喷口送出的射流带动室内空气进 行强烈混合的侧送风方式,使射流流量成倍增 加,射流断面不断扩大,速度逐渐衰减,室内 形成大的回旋气流,工作区一般为回流区。
• 地板送风模式
地面需空,下部空间用于布置风管,或直接 用于送风静压箱,把空气分配到地板送风口。地 板送风口可以是旋流风口或是格栅式、孔板式风 口。送出的气流可以是水平贴附射流或垂直射流。 射流卷吸下部的部风空气,在工作区形成许多小 的混合气流。
• 置换通风气流从位于侧墙下部的散流器水平低速 送入室内,在浮升力的作用下上升至工作区,吸 收人员和设备负荷形成热羽流。在上升过程中, 热羽流不断卷吸周围空气,流量逐渐增加。热力 分层高度将整个空间分为上下两区,下区空气由 下向上呈单向“活塞流”。
且只要求降温的房间,以及民用建筑中宜采用这
种送风方式。在一些高级民用和公共建筑中,还
可与灯具配合布置应用条缝送风的方式。
散流器吊顶送风的特点
• 工作区为回流区,回风可下可上 • 散流器的类型决定了工作区的特性 • 适用于大跨度、低层高空间,如购物中心,大型
办公室,展馆等 • 常用风口:方/圆形散流器(贴附型、非贴附形)、
冷冻水系统
(一)空调冷冻水的组成 循环水泵、集水器、分水器、膨胀水
空调管路系统的形式
• 按介质是否与空气接触划分为闭式系统和开式系 统
• 按系统中的各并联环路中环水的流程划分为同程 系统和异程系统
• 按系统循环水量的特性划分为定流量系统和变流 量系统
• 按系统中的循环水泵设置情况划分为单级泵系统 和双极泵系统
• 按冷热水管道的设置划分分为双管制、三管制和 四管制
空调房间的气流组织形式
• 气流组织的定义 • 气流组织的形式
气流组织的定义
气流组织是指对气流流向和均匀度按一定要求 进行组织。
所谓气流组织,就是在是空调房间内合理地布 置送风口和回风口,使得经过净化和热湿处理 的空气,由送风口送入室内后,在扩散与混合 的过程中,均匀地消除室内余热和余湿,从而 使工作区形成比较均匀而稳定的温度、湿度、 气流速度和洁净度,以满足生产工艺和人体舒 适的要求。
系统管路设备
• 空调设备布置 • 空调机房布置
• 空调管路系统的划分
遵循原则: 满足空调系统的要求、 节能、运行管理方
便、节省管材。
空调管路系统的环路划分:
序号
依据
1
负荷特性
2
使用功能
3
平面布置
4
建筑层数
划分原则
根据建筑不同朝向划分不同的环路
根据内区与外区负荷的特点不同划分不 同的环路
根据室内热湿比大小,将相同或相近热 湿比的房间划分为一个系统
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