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采用TF变风量风口的空调系统设计--技术市场---关于集中空调、冷冻冷藏、洁净净化、采暖通风、楼宇自控、家用商用的技术市场
采用TF变风量风口的空调系统设计
  • http://www.rhvacnet.com
  • 2010/5/12
  • 浏览 847 次
  • 1 送风管系

     

        TF变风量风口的原理及构造决定了其风管入口静压必然受到限制,它是一种低压变风量末端。TF变风量风口在低压风管系统中是完全适用的。

     

        如果想在高压或中压送风管系统中采用TF变风量风口,可以用加装压力无关型调节装置(PIM)的方法来进行管路设计。空调机组与PIM之间的送风管可以设计为高压或中压风管,PIM之后的风管设计为低压风管,TF变风量风口可用在PIM之后的低压风管中。

     

    2 管路设计

     

    2.1 在进行TF变风量风口的低压送风管路设计时,应注意使第一个TF变风量风口(距离送风机或静压控制装置最近)的入口静压不超过62Pa(依据不同的噪音标准而不同),并保证最后一个TF变风量风口有足够的入口静压(不低于12Pa)。
    2.2 对于简单(等效长度在15米以内)的TF变风量风口低压管路系统可直接在风机处进行静压控制(如采用变频驱动器、旁通风阀、出风口调节风阀等方式)即可满足设计要求。
    2.3 对于复杂的管路系统,应进行适当的管路布置和水力计算,使每一支路的压力降能满足TF变风量风口的入口静压要求,并在支路的始端设置压力无关型调节装置(PIM),以保证支路中静压控制点维持在设定值。

     

    3 低压送风管道计算方法:

     

    A 在建筑平面图中画出空调送风管道系统简图,布置好TF变风量风口,标出每个风口的设计风量。
    B 从TF变风量风口的性能参数表中找出距风机或静压控制装置最远的风口在设计风量下所对应的静压值。
    C 确定距风机或静压控制装置最近的风口的风管分支处的静压值。这个静压值通常为62Pa,如果此处风口要求的噪音标准要求较高的话,则应取更小的静压值。
    D C项减去B项,得出允许的压力降值。
    E 计算从第一个风口的分支处到最后一个风口的风管等效长度。

     

    注:等效长度是指风管的实际长度加上弯头、三通等风管部件的折算长度。对于低速风管,弯头的等 效长度通常可折算为1.3米 。
    F D项除以E项得出单位长度风管压力降Pm值。
    G 确定风管截面尺寸。通常用两种方法:等压降法和非等 压降法。

     

    等压降法:

     

        以单位长度风管压力降Pm值相等为前提,在已知总压力降值的情况下,取最长的环路或压力损失最大的环路将总的压力降平均分配给风管的合个部分,再根据各部分的风量和所分配的压力降值确定风管截面的尺寸。

     

        通常建议低压送风管的风速选择在3.6m/s~6.6m/s之间;单位长度风管的阻力降Pm值控制在0.33~0.82Pa/m之间。

     

    非等压降法:

     

        在采用等压降法受限制的情况下,可以采用非等压降法。例如采用等压降法,在接近风机处的风管管径很大,而安装空间又不够时,可以采用非等压降法。即在距风机较近处可选用较高的Pm值,而在距风机较远的系统末端可选用较低的Pm 值。具体步骤如下:

    A 选择恰当的分段点,通常将30米~45米长的风管分成6米~9米长的若干段,如果风管总长度超过45米,则超过部分也视为一段。
    注:这里风管长度指的是等效长度而非实际长度。
    B 分配每段的压力降值,从距风机最近的一段开始,依次向后。通常第一段的Pm值=Pm的平均值x1.5,该段压力降值为最大值,最后一段压力降值为最小值。

    C 根据各段的风量和所分配的压力降值确定风管截面的尺寸,并结合环路间的平衡进行调节,以保证总压力降值小于允许的压力降值。




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