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暖通设计大空间中央空调水管设计要领

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发表于 2019-9-12 19:36:51 |显示全部楼层
  冷热水系统可依定流量或变流量方式设计,其控制方式又可依其使用二通或三通控制阀而改变,常见之控制方式可归纳如下:
  1、定流量三通阀方式:如图4-11,当部分负载时,流量可经由三通阀旁通方式,使流经盘管之流量减少,但分支之总流量保持固定。此控制方式有以下特色:
  1)冰水管路:输送冰水以利在热交换器(即空气调节或小送风机)中热交换造成冷气。即使用冰水泵浦推动水到冰水主机(WATER CHILLER UNIT)之冰水器(CHILLER)制造冰水,再送到热交换器内完成热交换造成冷风,再利用风管或直接吹入空调空间,使室温达到理想条件而成冷气。
  2)冷却水管路:输送冷却水到冷凝器(CONDENSER)以便冷却冷凝器。即使用冷却水泵浦推动冷却水到冰水主机之冷凝器完成热交换,复将冷凝器产生之热水送到冷却水塔散热。
  5)排水管路:将冷却盘管冷凝之水,水管路之水(包括冷凝器,冰水器,冷却水塔等) 予以排放。
  6)膨胀水管路:①补给水用②膨胀用(因水温不同导致水之体积不同)③排放管路内积存空气.
  2)中央空调水管路系统(水冷式冷凝器,间接膨胀式蒸发器)包括冰水、冷却水、排水、膨胀水及补给水管路)。
  2)配管之流速---流速提高,管径小,成本省,但磨擦损失增加,泵浦扬程提高,运转费用增加,且易生噪音及增加管内壁之侵蚀能力。流速太高是有害的。
  3)良好的设计需在设置成本与运行成本之间取适当平衡点,一般冷温水配管单位摩擦损失建议在60mmAq/M以下,平均40mmAq/M,管内流速在2M/S以下,同时参考配管侵蚀防止(以年间运转时间作比较)之最高流速限制。
  (2)设备位置、管道路由与建筑结构整体计划(安全性、可靠性确保、噪音、震动抑制。工序流程与合理化工法检讨);
  (12)全管系系统检讨确认(未来扩充性、维护性、控制方式的配合总体分析确认);
  5)其他管路系统(蒸汽、冷媒、油配管)可参见所附日系设计资料。
  1)管路之安装应尽量减少水在管路中之磨擦损失(FRICTIONLOSS)为原则,磨擦损失小,则泵浦扬程减少致马力数相对减少。
  注:1.在管路系统中弯头(Elbow)有较大的压力降百分率,在等速下压力降之大小依转弯之形状而定,如长半径较短半径为佳。
  3.安装T型接头要防止对抵作用(Bullheading),对抵作用引起乱流,增加压力降与冲击管路,两个以上的T型接头安装在同一管路上时,两个T型接头之间的距离须在10倍以上之管径,如此可减少不必要之乱流。
  (C)空调箱或小送风机之管路连接须考虑以同程回水管(REVERSE RETURN)连接。
  (D)管路内之空气应全部排出,排出空气除在管路之必要点,局部管路之最高点及热交换器装上放气阀外,冰水管路最高点,必须连接膨胀水管再连接膨胀水箱以便排除空气,其膨胀水管与冰水回水管之安装须特别注意,以致空气之排出。
  2) 冰水管路之安装必须确宝在安装完成后未保温前,施以试压查漏的工作,否则万一施工不良,冰水管路发生漏水现象,将增加冰水主机的运转时间,泵浦的扬程减小影响空调空间之冷度,并且影响保温的效果,以致应重浪费能源。一般试水压之方法用水压,至少试压至10kg/cm2以上,维持二小时以上水压不降低,并且不漏水为原则,淌若发现有渗漏之处,则附近管路应即拆下,重新安装。
  多用途建筑物为目前常见的建筑,配合业主及顾客之需要采用多角化的经营,不但建筑本体较大,而且建筑物的利用极为复杂,因此空调系统之设计必须按建筑物之用途及使用时间,利用冰水管路配合冰水泵浦加以区分为数个空调区域,再按冷气负荷的大小及空调区域的多寡来选择空调主机、冷却水塔及其他附属设备;如此可依空调区域的需要采取局部开机或全部开机。不但可收到减少冷气损失、节省可观的能源效果外,还可在空调设局部开机时,部份停用的设备获得休息及做好保养维护,而增加空调设备的寿命。(多用途建筑物冰水管路系统如图4---16所示)。
  ①应用多台二次冰水泵浦之改变水量方式(此傳統方式目前較少採用,如图4—17所示)。
  按空调空间冷气负载的需要调节空调箱或冷风机的冰水量,以冰水送水管之压力来控制二次泵浦之运转台数,故空调空间冷气负载减少时,需要较少的冰水量,则二次泵浦运转台数可减少以节省电费。
  按空调空间冷气负载的需要调节空调箱或冷风机的冰水量,以冰水管之压力由变频省电控制器(Energy Saving Controller)控制冰水区域泵浦的转速供应适量的冰水量,若空调空间冷气负载减少时,需要较少的冰水量,则降低冰水区域泵浦转速以节约能源。
  开放式膨胀水箱系统,膨胀水箱装置在系统压力最低处,一般在泵之吸入侧,且在管系之最高点,建议距离管系最高点有2M以上之高度。
  冷却水管不宜超过冷却水塔集水盘水位高度,若超过水盘水位高度,则冷却水管需设置电磁阀或逆止阀。
  4)冷却水塔及膨胀水箱排水管部份:应排至屋顶漏水头附近,以避免潮湿及污染。
  1)机器设备(主机、水泵浦)与配电盘之布置。
  5)不要在泵吸入口处使用水平弯头,任何在吸入管上的水平弯头都应在泵吸入口平面以下,如有可能,应在泵吸入口处有一垂直的弯头引导进入一减径管,再接到泵入口。
  如果多泵被连接到同一集流管时,管路之连接如图4-19所示,此式能让每一泵送同量的水。即在部分负荷状况或减少水流量或当一泵被隔离后,其他泵仍能泵送同量的水。
  当凝结器与冷却水塔同一平面或在冷却水塔之上时,则在旁路管上加一三路分流阀.见图4-20。
  不可使用三路混合阀,因其位于泵之吸入端,能造成真空状况而不再能维持大气压力。
  通过旁路管的压力降,要能使在具有最大水流通过旁路时能平衡冷却水塔的不平衡静压头。
  图4-22为冷却水塔配管的典型事例。均压(連通)管可用为使每座冷却水塔内的水位等高。
  3.1.1 关于冷却塔的使用规范:离地11层以上设置冷却塔时,主要部件要用耐火材料制造,无须做支撑防火。
  (2)冷却塔在冷凝器上方的场合:检查管路的压力分布,不能超过冷凝器的耐压上线。
  冷却塔的水槽容纳水量 立管(图中H)部分的存有水量(参照下表)
  *泵浦停止时,主管H部分的水,因为是overflow,所以立管内的存水量很大,泵浦再次运转时,造成吸空气现象。
  (c)防止overflow时产生的空吸现象(泵浦启动时),下面是利用的考虑方法:
  1)冷却水管配管应向冷却塔倾斜,但是在鸟居配管场合,应设自动或手动排气阀。
  (3)从冷却塔到第一号主机(泵浦或冷凝器)的配管应设置过滤器(施工时,应进行清理干净)。
  (5)安装方型冷却塔时,冷却水(回)水管的横管应缩短(图中C)。(防止横向部分中的存水引起泵浦空吸)
  (a)管路与共用管连接处(尺寸与主管管径相同,但流速不能超过2m/s)防止。
  (c)在下图中的系统中,在控制多台冷却塔的场合,应在冷却水回水管上安装与泵浦连動的电动蝶阀。(冷却水出水管不设电动蝶阀)
  在开放系统内,因会溶解空气中之腐蚀性气体及不纯物而容易引起配管腐蚀,尤其溶解在温水中时,水中之氧气最容易引起腐蚀。腐蚀之原因如下:
  (3)于水中,异种金属间形成电池,因电位差引起腐蚀。可用绝缘接头插入于异金属配管间,阻止电流流通来防止。
  (4)因埋设于地下之管与建筑物配管间之电位差引起之腐蚀。此可于管外面施予以防止。
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发表于 2019-12-27 20:50:00 |显示全部楼层
手工串珠真的能赚到钱吗?会不会是骗人的
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