1.新风系统与风机盘管系统有什么区别

2.湖南省公共节能建筑对于空气调节规定建筑工程介绍?

3.空调通风工程设计说明的作用和主要内容有哪些

风机盘管加新风系统应用条件_风机盘管加新风系统设计

风机盘管属于 中央空调 系统末端,其本身有一定的除湿功能,在家用中央空调领域,风机盘管除湿功能有一定的效果,但要想彻底解决室内空气质量问题,我们必须借助新风,用风机盘管加 新风系统 的设计形式可以有效的解决空气温度与湿度问题。

 在通常的风机盘管加新风系统中,室外空气在新风机组里仅被处理到室内状太点等焓的机器露点,新风负荷与部分湿负荷由新风系统承担,室内冷、湿负荷与新风部分湿负荷由风机盘管承担。由此可知,在此种处理过程中,风机盘管始终处于湿工况下,本来自身处理湿能力就比较差,这种情况下除了处理室内全部负荷外,还要处理新风的部分湿负荷,对于人员密集的大空间超市商场类建筑,如坚持使用这种处理过程,会给风机盘管带来更大的湿处理压力。

 这种情况下产生大量凝结水,而时有发生渗顶现象也是合情合理。为了能够使风机盘管少产生或不产生冷凝水,也就是让新风承担大部分或全部湿负荷的处理过程是人员密集的大空间超市商店类建筑用的合理过程。对于夏季当新风承担全部室内负荷,风机盘管仅承担照明、日射、人体等显热负荷的系统可以称作为干工况运行风机盘管加大新风机组除湿机系统。

 与传统的风机盘管系统相比有以下主要特点:风机盘管负荷减小,要求冷水温度较高,盘管排数减少;新风机组负荷增大,要求冷水温度较低,大焓差处理,盘管排数增多;风机盘管干工况运行,无滋菌问题,卫生条件好。不过这种系统国内应用较少。贝雷片可能是大焓差处理的新风机组不是很普及,但是这是解决风机盘管系统应用到人员密集的大空间超市商场类建筑的一个途径。

 中央空调主要功能是系统调节室内温度,除湿只是中央空调附加功能,在天气潮湿的情况下,通过运行中央空调风机盘管可以解决室内过湿问题,但武汉地处长江中下游地区,天气十分潮湿,专家建议,即使安装中央空调的用户也应该独立安装一套新风系统,风机盘管加上新风系统即可轻松解决室内空气问题。

新风系统与风机盘管系统有什么区别

可独立控制室温,适用于面积较小的多房间;风量调节方便,可满足一般噪声要求;占用空间小,利于降低建筑层高。

控制灵活,具有个别控制的优越性,可灵活地调节各房间的温度,根据房间的使用状况确定风机盘管的启停。

风机盘管加新风系统分为两部分,中央空调风机盘管和新风系统,风机盘管是中央空调末端设备 。

湖南省公共节能建筑对于空气调节规定建筑工程介绍?

1.风机盘管系统与新风系统的区别,讲的弱智一点好了

2.控制起来不一样。前者用室内温控器和电磁阀控制,一套不超过500

后者用ddc控制,至少需要加温度传感器和电动阀,还有湿度、滤网报警、风阀执行器等等。。价格超过10000

前者房间精度在2度内,湿度不能控制

后者最高做到0.1度,可以控制湿度

3.盘管用于小房间,新风用于大厅,大到整栋楼。

4.补充:新风机组可以换室外新风,增加室内空气的新鲜度,风机盘管系统只是通过冷、热水作用于室内房间的空气!

5.到底是盘管和v,还是新风系统;新风系统只供新风的。

6.风机盘管系统与新风系统是不同的两个概念:

严格的说风机盘管不应该叫做系统,而是指一种热交换装置,从字面理解就是风机+盘管,习惯上一般指的是房间里用的小型热交换设备,对于较大的区域使用的一般叫做风柜,两者在功率上相差很大,但原理完全一样,他们都可以组成多个系统,例如:完全用从被控区域抽取“回风”,或者完全从室外抽取“新风”,或者将新风和回风进行混合,从而形成各种系统。

而新风系统是从室外将新鲜空气送到室内的系统,它可以经过热交换装置,也可以不经过热交换装置,它涉及到多种设备来共同完成。

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空调通风工程设计说明的作用和主要内容有哪些

湖南省公共建筑节能设计标准是为贯彻国家有关节约能源、保护环境的法规和政策,改善公共建筑的室内环境,提高能源利用效率,根据现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB50189及《建筑照明设计标准》GB50034,结合湖南省气候特点和具体情况而制定。其中,湖南省公共建筑节能设计标准对于空气调节的规定是怎样的呢?下面是建筑网带来的关于湖南省公共节能建筑对于空气调节规定的内容介绍以供参考。

面积较小、层高较低,对室内温度和湿度要求不高,且要求单独控制的房间,宜用风机盘管加新风系统,新风不宜经过风机盘管机组后再送入空调房间。

用风机盘管加新风系统时,使用时间及要求条件不同的空气调节区,其新风系统不宜划分在同一个空气调节新风系统中。

下列情况,宜用全空气空调系统:

1、房间面积或空间较大、室内人员较多、余热量较大、允许较大的送风温差及过渡季节需要利用室外天然冷源降温的空调系统;

2、要求进行集中温度和湿度控制,或对空气洁净度要求较高的空调系统。

用集中式空气调节系统时,使用时间、温度、湿度等要求条件不同的空气调节区,不应划分在同一个空气调节风系统中,夏季不应设计再加热装置。

建筑空间高度H≥10m,且体积>10000m3时,宜用分层空调系统。

下列全空气空调系统宜用变风量空气调节系统:

1、同一个空气调节风系统中,各空调区的冷、热负荷差异和变化大,低负荷运行时间较长,且需要分别控制各空调区温度;

2、建筑内区全年需要送冷风。

公共建筑内存在需要常年供冷的建筑内区时,空调系统的设计应符合下列节能要求:

1、建筑物空气调节内、外区应根据室内进深、分隔、朝向、楼层以及围护结构特点等因素划分。

2、内、外区宜分别设置空气调节系统并注意避免同一空间同时送冷、热风,以免造成混合损失。

3、对有较大内区且常年有稳定的大量余热的办公、商业等建筑,有条件时宜用能够回收余热的空气调节系统。

4、当建筑物内区空间用全空气系统时,冬季和过渡季应最大限度地利用室外空气作冷源,避免或减少用制冷机供应冷水。

设计变风量全空气空调系统时,其组合式空调机组应用变频自动调节风机转速的方式,并应在设计文件中标明每个变风量末端装置的最小送风量。

空调机组变风量调节的空调系统,当用上送风气流形式时,应考虑冬季和夏季冷热气流不同的特点,并应取相应的调节措施。

设计定风量全空气空调系统时,应考虑实现全新风运行的可能和可调新风比的措施,同时系统应有排风出路并应进行风量平衡计算。新风量的控制与工况的转换,宜用新风和回风的焓值控制方法,并应符合下列要求:

1、对一般公共建筑,整个建筑所有全空气定风量系统,可达到的最大总新风比,应不低于40%;

2、人员密集及室内余热较大区域的所有全空气定风量系统,可达到的最大总新风比,应不低于75%;

3、对设于地下室空调房间的全空气定风量系统,可达到的最大总新风比,应不低于60%;

4、排风系统应与新风量的调节相适应。上述新风量可通过通风系统完成。

在人员密度相对较大且变化较大的房间,宜用新风需求控制。即根据室内CO2浓度检测值增加或减少新风量,使CO2浓度始终维持在卫生标准规定的限值内。

应尽量利用新风系统对空调房间进行预冷或预热,当用人工冷、热源对空气调节系统进行预热或预冷运行时,新风系统应能关闭。

吊顶上部存在较热量、或者吊顶空间较高或与其他非空调空间之间不密封时,不宜直接从吊顶内回风。

不宜用新风系统承担走道等人员停留较少的公共区域空调负荷。

选配空气过滤器时,应符合下列要求:

1、粗效过滤器的初阻力小于或等于50Pa(粒径大于或等于5.0μm,效率:80%>E≥20%);终阻力小于或等于100Pa;

2、中效过滤器的初阻力小于或等于80Pa(粒径大于或等于1.0μm,效率:70%>E≥20%);终阻力小于或等于160Pa;

3、全空气空调系统的过滤器,应能满足全新风运行的需要。

空气调节风系统不应用土建风道作为空气调节系统的送风道和已经过冷、热处理后的新风送风道,当条件受限只能使用土建风道时,必须取严格的防漏风和绝热措施。

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设计顺序:先末端,后主机  设计原则:合理、经济,最大限度节约运行成本  设计方案及适用范围:  一、末端部分:  1、风机盘管系统;  适用范围:一般办公、餐饮等场所  2、风机盘管加新风系统;  适用范围:要求较高的办公、酒店、餐饮等场所  3、全空气系统;  适用范围:商场超市、车间等大开间场所  二、主机部分:  1、螺杆式冷水机组制冷,市政或锅炉供热;  适用范围:有专用机房、电力充足、需专人值守  2、风冷机组制冷(制热),市政或锅炉供热;  适用范围:空调面积较小、没有机房、无专人值守  3、离心式冷水机组制冷,市政或锅炉供热;  适用范围:空调面积较大、有专用机房、电力充足、需专人值守  4、溴化锂机组制冷(制热),市政或锅炉供热;  适用范围:电力不足、有市政热源并经综合比较经济、有专用机房、需专人值守  三、其它:  1、一拖多系统;  适用范围:空调面积较小、无专用机房、无专人值守、空调面积较大但非同时使用且需独立计费等场所  2、风管机系统;  适用范围:大开间、无专用机房、无专人值守、控制灵活、初投资较低  设计程序:  一、末端部分:  (一)设备选型:  1、计算实际空调面积;  2、根据使用场所确定冷负荷指标,计算出设计总负荷,根据设备布置特点确定所需设备数量,确定设备型号;  冷负荷概算指标:  用组合式空调器,循环次数商场6~7次,推荐8~9次  (二)水系统设计:  1、设备定位布置,确定立管位置,根据系统复杂程度确定用同程式或异程式(当立管与最末端设备距离超过30米时尽量用同程式);  2、确定主管道走向,并与设备合理连接,当主管道有分支时应设阀门以便于调节;  3、根据设备流量确定每一管段的水流量,再根据设计水流速计算出管径;  4、空调水设计流速为0.9-2.5m/s,管径越大、流速越大,管道比摩阻应小于500;  5、水管与设备连接时,进水管上设软接、过滤器、阀门,出水管上设软接、阀门;  6、冷凝水管径设计:  当机组冷负荷q≤7kw,dn=20;q=7.1-17.6,dn=25;q=17.7-100,dn=32;q=101-176,dn=40;q=177-598,dn=50;q=599-1055,dn=80;q=1056-1512,dn=100;q=1513-12462,dn=125;q>12462,dn=150  7、空调水管保温:  当用超细玻璃棉管壳保温时,供回水管保温厚度用50mm,冷凝水管保温厚度用30mm;  当用橡塑材料保温时,供回水管保温厚度用30mm,冷凝水管保温厚度用15mm;  当冷凝水管用pvc等塑料管材时,可不作保温处理。一拖多氟系统应当保温。  (三)风系统设计:  1、风量选择:  (1)新风工况:按每人最小新风量确定  影剧院、博物馆、体育馆、商店,每人最小新风量8m3/h;  办公室、图书馆、会议室、餐厅、舞厅、普通病房,每人最小新风量17m3/h;  客房,每人最小新风量30m3/h,正常用50m3/h;  (2)回风工况:按循环次数确定,一般取8-10次/h,即空调空间体积×(8-10)/h  2、风机风压的选择:  估算法:风压=(最不利环路长度×10)pa  3、设备定位,尽量靠近水系统立管;  4、布置风口,在保证无空调死区的前提下,尽量减少风口数量、保持风口规格统一;送风口风速在2-2.5 m/s之间,回风口风速在3-5 m/s之间,根据风口风量和风速确定风口尺寸;  5、确定主风道走向,并与各风口合理连接,当主管道有分支时应设阀门以便于调节,并且每个风口均设风量调节阀;  6、根据风口数量确定各段风道风量,再根据设计风速计算出风道截面积,根据安装空间确定风道规格,在保证装修标高的前提下,尽量减小风道的宽高比,尽量减少变径;  通风空调风管内设计流速(m/s):  注:1、表中分子为推荐流速,分母为最大流速。  2、对消声有严格要求的系统,管内的流速不宜超过5 m/s,支管内的流速不宜大于3 m/s。  7、当风道穿越机房或防火分区时,风道上应设防火调节阀;  8、当风机风量大于10000 m3/h时,风机的进出口应设消音静压箱,通过静压箱截面流速为2-3 m/s;小于10000 m3/h时,在风机出口处设消音器即可,消音器的内径与主风道相同;  9、钢板空调风道保温:  当用超细玻璃棉板保温时,保温厚度为40mm;当用橡塑板保温时,保温厚度为15mm。  二、主机部分:  (一)制冷、制热主机:  根据使用场所确定负荷概算指标,再乘以总的空调面积便可计算出总的设备负荷,再根据系统情况确定主机数量,选出设备型号;对于一些多用途的空调场所,计算设备负荷时需考虑同时利用系数。  空调主机负荷概算指标:  (二)冷却塔:  根据制冷机组的所需冷却水量确定,实际选用的冷却塔水量应大于所需水量,应当注意的是冷却塔的工况应和机组冷却水的工况保持一致。  (三)冷媒水泵:  1、数量:比机组多出一台作为备用;  2、流量:根据机组冷水流量 ×(20~30)%确定;  3、扬程:根据系统情况,通常取(20~40)m;  (四)冷却水泵:  1、数量:比机组多出一台作为备用;  2、流量:根据机组冷却水流量 ×(10~15)%确定;  3、扬程:根据水泵至冷却塔的高度+机组压降+(5~10)m;(五)软化水设备:  根据流量来确定,通常取(3~8)m3/h  补水泵的流量,应根据热水的正常补给水量和事故补给水量确定,并宜为正常补给水量的4-5倍。正常补给水量一般按系统水容量的1%考虑。初步设计时可按循环水量的1%估算。补水泵的流量是正常补给水量+事故补给水量;而水处理设备的流量可按照正常补给水量确定,即1%。  补水量可按照系统负荷来估算:以设计冷量为基础,系统水容量大约为2-3l/kw。有用建筑面积来估算,大概每平方1升  (六)软化水箱:  根据标准水箱尺寸,通常取(2.5~8)m3  (七)落地膨胀水箱:  1、罐体直径通常取:φ1000~1200  2、配2台水泵:  流量:(3~8)m3/h; 扬程:(冷媒水泵扬程×1.3)m  (八)分、集水器、分气缸:  1、直径d=(1.5-3)×支管中的最大直径,mm 2、长度按支管数量和阀门型号确定  (九)冷却水处理:  通常在机组冷却水进口处设电子水处理仪进行处理。  一般中央空调系统的定压点均设在冷冻水泵的入 口的回水干管上,这样可以使水泵产生的压头在系统中得到合适的分布。目前供热空调系统定压补水方式主要有膨胀水箱定压补水,补水泵定压补水,气体定压罐结 合补水泵定压补水等。其中膨胀水箱定压补水是最经济最简单的方式,所以现在在民用建筑中大量使用,但是膨胀水箱必须设在系统的最高点。