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单元2风口的选用安装与气流组织

(1)集中式空调系统安装空调风管路的布置与安装风口安装一、送风口的气流流动规律二、气流组织的形式三、侧送风设计计算四、顶送风(散流器)设计计算五、喷口送风设计计算六、空调送风口主要内容1、自由射流2、受限射流主要学习内容一、送风口的气流流动规律空气调节:是使房间或封闭空间空气温度、湿度、洁净度和空气速度等参数,达到给定要求的技术。气流组织:是指对气流流向和均匀度按一定要求进行组织。就是在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。回顾一、送风口的气流流动规律一、送风口的气流流动规律影响气流组织的因素?房间几何形状室内的各种扰动送风口位置及型式回风口位置及型式送风参数:送风温差△t0、送风口直径d0、送风速度v0一、送风口的气流流动规律自由射流受限射流等温射流非等温射流送风口的气流流动规律贴附射流非贴附射流一、送风口的气流流动规律1、自由射流(1)等温射流

当空气自风口喷射到比射流体积大得多的同温介质房间中,射流可不受限制地扩大,则形成等温自由射流。一、送风口的气流流动规律1、自由射流射程:指当送风射流轴心速度降到0.5m/s时,该处与送风口中心的水平距离。一、送风口的气流流动规律1、自由射流风口型式紊流系数𝒂圆射流收缩极好的喷口圆管扩散角为8°~12°的扩散管矩形短管带可动导叶的喷口活动百叶风口0.0660.0760.0900.1000.2000.160平面射流收缩极好的扁平喷口平壁上带锐缘的条缝圆边口带导叶的风管纵向缝0.1080.1150.155一、送风口的气流流动规律1、自由射流(2)非等温射流:

当射流出口温度与周围空气温度不相同时,这种射流称为非等温射流。一、送风口的气流流动规律1、自由射流一、送风口的气流流动规律2、受限射流一、送风口的气流流动规律2、受限射流单元2风口的选用安装与气流组织

(2)集中式空调系统安装空调风管路的布置与安装风口安装一、送风口的气流流动规律二、气流组织的形式三、侧送风设计计算四、顶送风(散流器)设计计算五、喷口送风设计计算六、空调送风口主要内容1、气流组织的形式2、侧送风的气流组织3、顶送风的气流组织4、下部送风的气流组织主要学习内容二、气流组织的形式二、气流组织的形式1、气流组织的形式(1)房间内空气流动模式:

(1)单向流:空气流动方向始终保持不变;(2)非单向流:空气流动时的方向和速度都在变;(2)送风口位置不同的气流组织形式:

(1)侧送风的气流组织(2)顶送风的气流组织(3)下部送风的气流组织二、气流组织的形式2、侧送风的气流组织侧送风是空调房间中常用的一种气流组织方式。一般以贴附射流形式出现,工作区通常是回流。除区域温差和工作区风速要求很严格以及送风射程很短,不能满足射流扩散和温差衰减要求以外,通常宜采用这种方式。二、气流组织的形式2、侧送风的气流组织(1)上侧送,同侧的下部回风

送风气流贴附于顶棚,工作区处于回流区中;送风与室内空气混合充分,工作区的风速较低,温湿度比较均匀,适宜用于恒温恒湿的空调房间。二、气流组织的形式2、侧送风的气流组织(2)上侧送风,对侧的下部回风工作区在回流和涡流区中,送风与室内空气混合不充分,回风的污染物浓度低于工作区的浓度。二、气流组织的形式2、侧送风的气流组织(3)上侧送风,同侧上部回风二、气流组织的形式2、侧送风的气流组织(4)两个上侧送,同侧的下部回风适用于房间宽度很大,单侧送风射流达不到对侧墙时的场合。二、气流组织的形式2、侧送风的气流组织(5)两个上侧送风,同侧上部回风适用于房间宽度很大,单侧送风射流达不到对侧墙时的场合。二、气流组织的形式2、侧送风的气流组织(6)两个上侧送风,同侧上部回风适用于房间宽度很大,单侧送风射流达不到对侧墙时的场合。二、气流组织的形式2、侧送风的气流组织(7)中部侧送风、下部回风、上部排风

适用于高大空间。当送冷风时,射流向下弯曲。二、气流组织的形式2、侧送风的气流组织(8)水平单向流两侧都应设置起稳压作用的静压箱,使气流在房间的断面上均匀分布。这种气流组织形式用于洁净空调室中。二、气流组织的形式2、侧送风的气流组织(9)喷口侧送风

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方式,使射流流量成倍增加,射流截面不断扩大,速度逐渐衰减,室内形成大的回旋气流,工作区一般是回流区。这种送风方式具有射程远、系统简单,投资较省,一般能够满足工作区舒适条件。是大型体育馆、礼堂、剧院、大厅以及高大空间等建筑中常用的一种送风方式。二、气流组织的形式3、顶送风的气流组织(1)散流器平送,顶棚回风

散流器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。二、气流组织的形式3、顶送风的气流组织二、气流组织的形式3、顶送风的气流组织(3)垂直单向流

送风与回风都有起稳压作用的静压箱。送风顶棚可以是孔板,下部是格栅地板,从而保证了气流在横断面上速度均匀,方向一致。二、气流组织的形式3、顶送风的气流组织(4)顶棚孔板送风,下侧部回风

取消了格栅地板,改为一侧回风。因此不能保证完全是单向流,气流在下部偏向回风口。二、气流组织的形式4、下部送风的气流组织(1)下部低速侧送风(置换通风)

地面送风口速度很低,一般约为0.3m/s。温度低的送风气流将沿地面扩散开来,在下部形成薄薄的一层温度较低的送风气流,室内的人体和热物体使其周围的空气受热上升,携带污染物从上部的回风口排出室外。二、气流组织的形式《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》(GB50736-2012)第7.4.7条采用置换通风时,应满足下列要求:1地面至吊顶的高度宜大于2.7m;2送风温度不宜低于18℃;3系统所处理的冷负荷不宜大于120W/㎡;4室内不应有较大的热源和较强的气流扰动;5房间的垂直温度梯度宜小于2K/m。6应避免与其它送、排风系统用于同一个空间中。4、下部送风的气流组织二、气流组织的形式4、下部送风的气流组织(2)地板送风

地面需架空,下部空间用于布置送风管或送风静压箱,把空气分配到地板送风口。地板送风口可以是旋流风口(有较好的扩散性能)、格栅风口或孔板风口,送出的气流可以是水平贴附射流或垂直射流。单元2风口的选用安装与气流组织

(3)集中式空调系统安装空调风管路的布置与安装风口安装一、送风口的气流流动规律二、气流组织的形式三、侧送风设计计算四、顶送风(散流器)设计计算五、喷口送风设计计算六、空调送风口主要内容1、气流流型2、风口的选择与布置3、设计步骤4、例题解析主要学习内容三、侧送风设计计算1、气流组织的形式(1)自由射流

高大空间中侧送风气流可以看做自由射流。(2)受限射流

一般房间的侧送风气流是受限射流。

射流的边界受到房间顶棚、墙等限制,射流受限的程度用射流自由度

来表示。三、侧送风设计计算1、气流组织的形式

侧送方式的气流流型宜设计为贴附射流,在整个房间截面内形成一个大的回旋气流,也就是使射流有足够的射程能够送到对面墙(对双侧送风方式,要求能送到房间的一半),整个工作区为回流区,避免射流中途进入工作区。三、侧送风设计计算2、风口的选择与布置设计中,根据不同的室温允许波动范围的要求,选择不同结构的侧送风口,以满足现场运行调节的要求。

在布置送风口时,风口应尽量靠进顶棚,使射流贴附顶棚。另外,为了不使射流直接进入工作区,需要一定的射流混合高度,因此侧送风的房间不得低于如下高度:三、侧送风设计计算3、设计步骤(1)根据允许的射流温度衰减值,求出最小相对射程。射流温度衰减与射流自由度、紊流系数、射程有关,对于室内温度波动允许大于1℃的空调房间,射流末端的可为1℃左右,此时可认为射流温度衰减只与射程有关。表1受限射流温度衰减规律三、侧送风设计计算3、设计步骤(2)计算风口的最大允许直径

根据射流的实际所需贴附长度和最小相对射程,计算风口允许的最大直径,从风口样本中预选风口的规格尺寸。对于非圆形的风口,按面积折算为风口直径,即从风口样本中预选风口的规格尺寸,。三、侧送风设计计算3、设计步骤(3)选取送风口速度,计算各风口送风量回流区风速的上限与射流的自由度有关:

可根据要求的工作区风速或按工作区要求的温湿度来确定。三、侧送风设计计算3、设计步骤《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》(GB50736-2012)第3.O.2条:舒适性空调室内设计参数应符合以下规定:1

人员长期逗留区域空调室内设计参数应符合表3.0.2的规定:表3.0.2人员长期逗留区域空调室内设计参数三、侧送风设计计算3、设计步骤《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》(GB50736-2012)第3.O.2条:舒适性空调室内设计参数应符合以下规定:2人员短期逗留区域空调供冷工况室内设计参数宜比长期逗留区域提高1~2℃,供热工况宜降低1~2℃。短期逗留区域供冷工况风速不宜大于0.5m/s,供热工况风速不宜大于0.3m/s。三、侧送风设计计算3、设计步骤

为了防止送风口产生噪声,建议送风速度采用=2~5m/s;当=0.25m/s时,其最大允许送风速度见下表。三、侧送风设计计算3、设计步骤

送风口的送风量为:式中——为风口有效断面的系数,可根据实际情况计算确定;或从风口样本上查找,一般送风口

为0.95,对于双层百叶风口

约为0.70~0.82。三、侧送风设计计算3、设计步骤(4)计算送风口数量与实际送风速度。

风口数量:

实际送风速度:

三、侧送风设计计算3、设计步骤(5)校核送风速度。射流服务区断面为:当工作区允许风速为0.2m/s~0.3m/s时,允许的风口最大出风风速为:如果实际出口风速,则认为合适;如果,则表明回流区平均风速超过规定值,超过太多时,应重新设置风口数量和尺寸,重新计算。三、侧送风设计计算3、设计步骤(6)校核射流贴附长度。贴附射流的贴附长度主要取决于阿基米德数,

数愈小,射流贴附的长度愈长;数愈大,贴附射程愈短。阿基米德数与相对射程之间的关系见下表。三、侧送风设计计算4、例题解析【例题】已知房间的尺寸为

净高

;房间的高度符合侧送风条件;总送风量

,送风温度

,工作区温度℃。室内温度波动允许大于1℃,试进行气流组织设计。三、侧送风设计计算解:。(1)取℃,因此。查得射流最小相对射程。(2)设在墙一侧靠顶棚安装风管,风口离墙为0.5m,则射流的实际射程为。由最小相对射程求得送风口最大直径。选用双4、例题解析三、侧送风设计计算解:层百叶风口,规格为500mm×150mm。计算风口面积当量直径:(3)取,计算每个送风口的送风量(4)计算送风口数量从而实际的风口送风速度:4、例题解析三、侧送风设计计算解:(5)校核送风速度射流服务区断面积:射流自由度:若以工作区风速不大于0.2m/s为标准,则

,可以达到回流平均风速≤0.25的要求。4、例题解析三、侧送风设计计算解:(6)校核射流贴附长度阿基米德数查表得,相对射程为27.1。因此,贴附射程为27.1×0.309=8.37m>4.7m,满足要求。单元2风口的选用安装与气流组织

(4)集中式空调系统安装空调风管路的布置与安装风口安装一、送风口的气流流动规律二、气流组织的形式三、侧送风设计计算四、顶送风(散流器)设计计算五、喷口送风设计计算六、空调送风口主要内容1、散流器的流型包络面2、风口的选择与布置3、设计步骤4、例题解析主要学习内容四、顶送风(散流器)设计计算1、散流器的流型包络面流型包络面是用以描述送风射流流型轮廓上的等速点所构成的分界面。该分界面上的空气速度等于所规定的允许速度值,一般采用0.5m/s,散流器的流型包络面见下图。四、顶送风(散流器)设计计算(c)线型散流器流型(a)圆形散流器流型(b)方形散流器流型2、散流器的选择与布置

根据空调房间的大小和室内所要求的参数,选取散流器个数。一般按对称位置或梅花形布置,见下图。圆形或方形散流器相应送风面积的长宽比不宜大于1:1.25。散流器中心线和侧墙的距离,一般不应小于1m。四、顶送风(散流器)设计计算(a)对称布置(b)梅花形布置1、柱;2、方形散流器;3、三面送风散流器2、散流器的选择与布置散流器布置的几点问题:(1)布置散流器时,散流器之间的间距及离墙的距离,一方面应使射流有足够射程,另一方面又应使射流扩散效果好。(2)布置时充分考虑建筑结构的特点,散流器平送方向不得有障碍物(如柱)。

(3)每个圆形或方形散流器所服务的区域最好为正方形或接近正方形。如果散流器服务区的长宽比大于1.25时,宜选用矩形散流器。

(4)采用顶棚回风,回风口的布置应距散流器一定距离。四、顶送风(散流器)设计计算3、设计步骤

散流器射流的速度衰减方程为:四、顶送风(散流器)设计计算3、设计步骤工作区平均风速(m/s)与房间大小、射流的射程有关,可按下式计算:注:上式是等温射流的计算公式。当送冷风时,应增加20%,送热风时减少20%。四、顶送风(散流器)设计计算3、设计步骤

(1)布置散流器。按照房间(或分区)的尺寸布置散流器,计算每个散流器的送风量。(2)初选散流器

按下表选择适当散流器颈部风速,层高较低或要求噪声低时,应选低风速;层高较高或噪声控制要求不高时,可选用高风速;选定风速后,进一步选定散流器规格,可参见有关样本。

四、顶送风(散流器)设计计算3、设计步骤(2)初选散流器选定散流器后可算出实际的颈部风速,散流器实际出口面积约为颈部面积的90%,所以

(3)计算射程(4)校核工作区的平均速度四、顶送风(散流器)设计计算4、例题解析【例题】某15m×15m的空调房间,净高3.6m,送风量为6750m3/h,试选择散流器的规格和数量。四、顶送风(散流器)设计计算解:(1)布置散流器。采用对称布置方式,即共布置9个散流器,每个散流器承担5m×5m的送风任务。(2)初选散流器。按左右选取风口。选用颈部尺寸为φ257mm的圆形散流器,颈部面积为0.052m2,则颈部风速为:4、例题解析四、顶送风(散流器)设计计算解(2)初选散流器。散流器实际出口面积约为颈部面积的90%,散流器实际出口风速为:(3)按射流末端速度为0.5m/s计算射程,即(4)校核工作区的平均速度4、例题解析四、顶送风(散流器)设计计算(4)校核工作区的平均速度

如果送冷风,则室内平均风速为0.33m/s;送热风时,平均风速为0.22m/s。所选散流器符合要求。单元2风口的选用安装与气流组织

(5)集中式空调系统安装空调风管路的布置与安装风口安装一、送风口的气流流动规律二、气流组织的形式三、侧送风设计计算四、顶送风(散流器)设计计算五、喷口送风设计计算六、空调送风口主要内容1、喷口送风的气流流型2、喷口侧送风的设计步骤3、例题解析主要学习内容五、喷口送风设计计算1、喷口送风的气流流型喷口送风分下送和侧送。(1)喷口下送

喷口下送的流型类似于散流器下送。(2)喷口侧送喷口侧送的气流流型如右图所示,空间较大时,也可采用两侧对喷的方式。五、喷口送风设计计算1、喷口送风的气流流型

喷流的形状主要取决于喷口位置和阿基米德数

,即喷口直径

、喷口风速

和喷口角度

以及送风温差

回流的形状主要取决于喷流构造、建筑布置和回风口的位置。

喷口风速

的大小直接影响喷流的射程,也影响涡流区的大小;

越大,射流就越远,涡流区越小。当

一定时,喷口直径

越大,射流也越远。五、喷口送风设计计算1、喷口送风的气流流型当送风温度

低于室内温度

时为冷射流;当

高于

时为热射流。喷口有圆形和扁形【高宽比(1:10)~(1:20)为扁风口】两种形式。圆喷口紊流系数较小,a=0.07,射程较远,速度衰减也较慢,而扁喷口在水平方向扩散要比圆形快些,但在一定距离后,则与圆喷口相似。五、喷口送风设计计算2、喷口侧送风的设计步骤五、喷口送风设计计算(1)初选喷口直径、喷口倾角、喷口安装高度

。喷口直径

一般在0.2~0.8m之间;

喷口倾角

按计算确定,一般冷射流时=0~15°,热射流时>15°;

喷口位置及安装高度应根据工程具体要求而确定:

太小,射流会直接进入工作区,影响舒适程度;太大也不适宜。对于一些高大公共建筑,

一般在6~10m。2、喷口侧送风的设计步骤五、喷口送风设计计算(2)计算相对落差和相对射程

。(3)根据要求达到的气流射程

和垂直落差

,按下列公式计算阿基米德数

。1)当=0°且送冷风时2、喷口侧送风的设计步骤五、喷口送风设计计算2)当

角向下且送冷风时3)当

角向下且送热风时式中a—为喷口的紊流系数,对于带收缩口的圆喷口,a=0.07;对圆柱形喷口a=0.08。2、喷口侧送风的设计步骤五、喷口送风设计计算(4)计算送风速度。

计算出的

如在4~10m/s范围内是适宜的;若口

>10m/s时,应重新假设

值重新计算,直到合适为止。2、喷口侧送风的设计步骤五、喷口送风设计计算(5)根据

计算喷口的个数

计算出的

值取整后,可计算出实际的送风速度

。2、喷口侧送风的设计步骤五、喷口送风设计计算(6)计算射流末端轴心速度

和射流平均风速

应当满足工作区的风速要求;若

不满足要求,也应重新选取

值,重新计算。

3、例题解析【例题】已知房间的尺寸为长

=15m,宽

=20m,高

=7m;要求夏季室内温度28℃,送风温差=8℃,总送风量=10000m3/h,采用安装在6m高的圆喷口单侧侧送,回风方式为下回风。试进行喷口的设计计算。五、喷口送风设计计算解:(1)设

=0.25m,

=0,工作区高度为2m,喷口安装位置如右图所示,从而有=13m,=4m。3、例题解析五、喷口送风设计计算解:(2)计算相对落差和相对射程

。(3)计算阿基米德数。3、例题解析五、喷口送风设计计算解:(4)计算送风速度该送风速度合适。(5)计算风口的个数

实际送风速度

。3、例题解析五、喷口送风设计计算解:(6)计算射流末端轴心速度

和射流平均速度

单元2风口的选用安装与气流组织

(6)集中式空调系统安装空调风管路的布置与安装风口安装一、送风口的气流流动规律二、气流组织的形式三、侧送风设计计算四、顶送风(散流器)设计计算五、喷口送风设计计算六、空调送风口主要内容1、送风口的分类2、空调常用送风口主要学习内容六、空调送风口六、空调送风口1、送风口的分类(1)按安装位置分:

(1)侧送风口(2)顶送风口(向下送)(3)地面送风口(向上送)(2)按送出气流的流动状况分:

(1)扩散型风口(2)轴向风口(3)孔板送风口六、空调送风口2、空调常用送风口(1)活动百叶风口分双层百叶风口和单层百叶风口两种,通常装在管道侧壁或侧墙上用作侧送风。六、空调送风口2、空调常用送风口《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》(GB50736-2012)第7.4.2条第1款:宜采用百叶风口或条缝型风口等侧送,侧送气流宜贴附;工艺设备对侧送气流有一定阻碍或单位面积送风量较大,人员活动区的风速有要求时,不应采用侧送。第7.4.3条:采用贴附侧送风时,应符合下列要求:1送风口上缘离顶棚距离较大时,送风口处设置向上倾斜10°~20°的导流片;2送风口内设置使射流不致左右偏斜的导流片;3射流流程中无阻挡物。六、空调送风口2、空调常用送风口活动百叶风口的安装:1)预留洞风口尺寸为A×B时,预留洞尺寸为(A+20)×(B+20)2)安装方式六、空调送风口2、空调常用送风口(2)散流器

分方(矩)形散流器、圆形散流器、圆盘形散流器。

六、空调送风口2、空调常用送风口(2)散流器

直接装在顶棚上是顶送风口。

适用于播音室、医院、剧场、教室、音乐厅、图书馆、游艺厅、剧场休息厅、一般办公室、商店、旅馆、饭店、及体育馆等。六、空调送风口2、空调常用送风口《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》(GB50736-2012)第7.4.2条第2款:当有吊顶可利用时,应根据空调区高度与使用场所对气流的要求,分别采用圆形、矩形、条缝形散流器或孔板送风。当单位面积送风量较大,且人员活动区内要求风速较小或区域温差要求严格时,应采用孔板送风。第7.4.6条:采用散流器送风时,应满足下列要求:1风口布置应有利于送风气流对周围空气的诱导,散流器中心与侧墙的距离不宜小于1.0m;2在散流器平送方向不应有阻挡物;3兼作供暖使用时,且风口安装高度

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