风管嵌浸油垫木的作用很大,你知道是什么作用吗?
风管垫木作用主要应用于中央空调系统冷管线的固定安装,安装形式:支架和吊架两种.可以防止冷管线产生冷桥,减少了冷量的传播,起到隔热/隔冷/减振和缓冲热膨的作用。
l)需减少冷介质在生产或输送过程中的温升或气化(包括突然减压而气化产生结冰);
2)需减少冷介质在生产或输送过程中的冷量损失,或规定允许冷损失量;
3)需防止在环境温度下,设备或管道外表面凝露。(具有上述情况之一的设备和管道必须保冷)
主要以红松木、杨木、柳木、沥青浸渍硬木、硬杂木块为原料,外表面做了防腐沥青漆侵泡和防处理。
材质主要有杨木/柳木,松木,橡塑,硬杂木等板材为原料,表面经沥青油或者杂芬油浸泡二至三次.
知识拓展延伸:
产品的使用范围广,尤其是在安装中央空调的时候,它是一个重要的套件,当然在安装的过程中,也是需要注意步骤的,不然的话会导致热能损失量大,从而影响到空调的使用效果。当然我们在使用空调木托的时候,还需要考虑他的材质,一般来说,可以分为松木、杨木等等,在进行加工制作的时候,不仅仅是简单地做成三脚架的类型,也需要对其外层进行防腐处理,同时也要进行镀锌,这样能够避免出现外部腐蚀或者生锈的情况,对于空调木托而言,它也能够起到支撑性的作用,它的功能比较单一,但是在使用的过程中也是缺一不可的。采用仪表法检测被干木材在干燥过程中的实际含水率变化情况时,最好在干燥前也事先选择一些样板或检验板。这些样板放置的方法与烘干法相同。在干燥过程中也要定时对这些样板进行检测,以便更好地执行所选择的干燥基准。
带有自动检测木材含水率装置干燥室的检验板选择和使用
带有自动检测木材含水率装置的干燥室,检验板的选择方法与前边所叙述的方法相同,但选择后的检验板不用通过锯割和采用烘干法来知道检验板的初含水率,而是将自动检测木材含水率装置中的传感器钉在各个检验板上,并通过导线连接到检测装置中。
风管垫木管道垫木木托半成品为木料本色,由于防腐的需要,要利用沥青漆或者炭黑进行防腐处理。经由处理后颜色呈玄色。出产空调木托的主要原料以红松、白松及杨木为主,经由沥青漆侵泡和防水处理,具有防虫蛀、不吸水、防震、保温、隔冷、隔热等特点,合用于冶金、石油、化工、车辆、船舶、电力等机械机械液压系统中的油、气、水为介质的固定管道的安装。是油、气、水管道固定的理想用品。
冷冻库用空调管道木托厂家直销空调木托特性1、导热系数低,保冷断热效果好2、超低温(-163℃以下)/高温下,体积安定3、抗压性及抗曲性高强4、含水率低5、火焰阻燃性良6、高压注模成型,有各种厚度及层数,配合各种保冷温度的要求7、管托各组件,在制造厂组装成坚固的单一结构体,使用寿命长8、现场安装迅速、简便又安全,无须改动管线9、规格化制造、质量可靠、供货迅速10、多种规格设计,供各层次技术及经济需求的选择。
冷冻库用空调管道木托厂家直销空调木托的原料主要是以红松木、杨木、柳木、橡塑板为原料。产品表面做了防腐沥青柒侵泡和防水处理。具有防虫蛀、不吸水、防震、隔热、保温等特点。配上经防锈处理的镀锌卡环,施工利便,经济美观。
使用于冷却塔的安装固定和消防管道、空调风管、中央空调主管道的安装固定架接作用。本产品主要原料为红松木、杨木、柳木、为原料、木托表面做防腐沥青柒侵泡、此产品防腐性能好、可反复拆装。水管木托40x40型
使用于主管道和地下管道的固定安装架接作用。本产品主要原料为红松木、杨木、柳木、为原料、木托表面做防腐沥青柒侵泡、此产品防腐性能好、可反复拆装。
水管木托30x30型
使用于楼房室内焊接管道的固定架接和安装。27型木托厚度为3厘米、保温层厚度为3厘米、底座长度为8.7厘米、本产品主要原料为红松木、杨木、柳木、为原料、木托表面做防腐沥青柒侵泡、此产品防腐性能好、可反复拆装。
管道安装工程作为建筑工程的分项工程,穿插于土建施工过程中,为了保证中央空调的施工质量,暖通施工技术人员应该和土建施工技术人员做协调配合工作,确保在土建施工中,为暖通管道安装设置穿墙套管,如设置穿越楼板的预埋钢套管,管径按照设计要求确定,但是管道的焊缝不得置于套管内,最后在套管与混凝土板之间填埋不燃烧材料进行密封。
2.管道支架的敷设
在管道安装过程中,首先应该做好管道支架的敷设,因为在夏季中央空调管道制冷,管内水温较低,没有做好管道与支架的绝热保温处理,会形成冷桥现象。因此,需要在支架与管道之间垫上防腐木块,以减小冷桥的出现。同时需要做好管道支架间距设置,尤其需要考虑到管道势如热胀冷缩现象,对于高层建筑的空调水管,长度较长,仅仅靠管道的自然补偿来决绝热胀冷缩是不够的,应该根据计算得出伸缩量,从而专门设置伸缩器,以提高支架和管道的适应能力,降低管道因为热胀冷缩出现破坏。
3.室内、室外机安装。
在室内机安装时,首先需要确定安装的位置,然后在规定的地方划线标记、固定膨胀螺栓,然后将室内机吊装到位,最后进行调正和固定工作对于室外机安装,首先应该在安装位置预制一个槽钢或者混凝土基础,同样利用吊机将室外机吊装到位,进行固定,支撑方式可以采用纵向支撑或者四周支撑。
4.冷媒管配置和连接。
高层建筑管井应严格按照设计及相关标准设置合适的承重支架,防止管道向下位移,条件允许的话在最下端设落地支架。目前中央空调系统中的管道基本采用无缝钢管和热镀锌管。无缝钢管采用焊接连接,镀锌钢管采用扣丝连接,不得用焊接连接镀锌钢管。这两种都是传统比较复杂的连接方法,新型的连接方式可以采用“卡压式”连接。
“卡压式”连接方法无需绞牙、无需焊接、无需热熔,而是使用高精度的专业工具,瞬间完成连接,操作安全卫生,管件内壁与管材几乎等口径,没有阻水口,体现了高技术产品的先进的操作工艺,也体现了一个完美的系统工程:管件、管材、橡胶圈、各类工具必须达到相当的精度。
5.排气阀、排污阀的设置。
中央空调系统需要设置排气阀、排污阀,因为在中央空调工作时,管道内难免产生气泡和积聚杂物,需要将管道内的空气和污物及时排除,在设计中,闭式系统管路应在系统最高处及所有可能积聚空气的高点设置排气阀,在管路最低点设置排污阀。
6.冷凝水管及风管的安装。
在安装中央空调系统的冷凝水管时,为了保证管内的水能够自由流动,需要控制冷凝管的坡度,设计有说明时参照设计说明,无设计说明时,坡度应大于等于8%,同时冷凝水管的保温用厚度不小于10mm的B1级难燃橡胶保温材料进行预制。当空调系统安装设计图中没有进行预留孔洞的标注时,施工技术人员应该根据调试情况合理确定测量孔。当在穿越结构物沉降缝或者变形缝时,应该设置金属波纹管,支架设置应参照相应图集。
7.风机盘管等设备的安装。
在风机盘管进行安装时,需要对设备进行复检工作,以保证水压试验正常进行风机盘管的下部接水盘的底必须安装水平。这样可以保证接水盘内有一个合理的排水坡度。保证风机盘管与管道的连接正常。
8.试压。
高层建筑试压检漏是安装过程的一个重要环节,试压要分区、分层试压然后再系统试压。试验压力按照设计要求或规范要求进行。监理在试压时不能只看压力表有无压降,必须进行反复巡查,先看地上有无湿印,若有湿印再向上看想找渗漏。
9.保温。
材料进场时要注意检查,特别是离心玻璃棉保温材料要注意其容重是否符合设计要求。保温安装中要注意其接口是否严合。在安装中接口处只能推压接合,不得拉扯拼接合。保温施工完毕后要注意检查不得再开口,因为有开口夏季就会产生凝结水造成凝结水滴漏。
10.主机房设备安装。
主机房设备安装之前应办理土建施工与设备安装的中间交接,对设备的基础,几何尺寸位置对照设计图进行复核。制冷(热)主机一般都没有地脚螺栓固定,因此对基础要检查其水平,然后按说明书规定的位置放置好减振垫,使主机平稳的坐落在减振垫上。水泵要安装在减振器(或减振垫)上并用螺栓固定,要注意隔断振动源。特别注意低频噪声的隔断。一般情况高频噪音的消除比较容易。注意按设计图纸的要求在水管与泵或主机的联接处必须有减振软管接头(减振喉),软管两端必须有支撑,将与软管相接的阀或管道支撑好,软管是不允许承受剪切力负荷的。
11.调试。
高层建筑调试时要注意多专业的配合,如水压测试及灌水试验、管道冲洗时电梯需提升至最高屋,以免电梯井进水造成主板烧掉。其他如配电房、机房、档案室、消控中心等关键部位需留人值守,防止事态进一步扩大。
12.布线。
控制线全部采用屏蔽线沿冷媒管捆扎敷设,室内控制器部分穿管暗设,禁止电源线和控制线捆扎在一起。当电源线和控制线平行走时,应保持300mm以上的距离。
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9.4.1 工艺流程 设备安装 管道预制安装 管道支架预制安装 套管制作安装 管道安装 填堵孔洞 检查验收 管道与设备相接 系统冲洗 水压试验 9.4.2 操作工艺 9.4.2.1 设备安装
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(1)水泵安装: 1)施工前,应对土建施工的基础进行复查验收,特别是基础尺寸、标高、轴线、预留空洞等应符合设计要求。基础表面平整、混凝土强度达到设备安装要求。 2)水泵安装前,检查水泵的名称、规格型号,核对水泵铭牌的技术参数是否符合设计要求;水泵外观应完好,无锈蚀或损坏;根据设备装箱清单,核对随机所带的零部件是否齐全,又无缺损和锈蚀。 3)对水泵进行手动盘车,盘车应灵活,没有卡涩和异常声音等现象。 4)水泵吊装时,吊钩、索具、钢丝绳应挂在底座或泵体和电机的吊环上;不允许冠在水泵或电机的轴、轴承座或泵的进出口法兰上。 5)水泵就位在基础上,装上地脚螺栓,用平垫铁和斜垫铁对水泵进行找平找正,并拧上地脚螺栓的螺母。 6)地脚螺栓的二次灌浆时,应保持螺栓处于垂直状态,混凝土的强度硬比基础高1~2级,且不低于C25,并做好对地脚螺栓的保护工作。 7)用水平仪和线坠在水泵进出口法兰和底座加工面上测量,对水泵进行精平工作,使整体安装的水泵纵向水平度偏差不应大于0.1/1000,横向水平度偏差不应大于0.2/1000;解体安装的水泵纵、横向水平偏差均不应大于0.05/1000。 8)水泵与电机采用联轴器连接时,用百分表在联轴器的轴向和径向进行测量和调整,使两轴心的允许偏差:轴向倾斜不应大于0.2/1000,径向位移不应大于0.05mm。 9)有隔振要求的水泵安装,其橡胶减振垫或减振器的规格型号和安装位置应符合设计要求。
目前,家用中央空调有如下四种基本方式:
1、分体多联机空调系统
2、水源热泵空调系统
3、风冷热泵冷热水机组加风机盘管空调系统
4、分体式风管机空调系统。
为配合我院“住宅设计导则”的编制,加强设计质量管理,提高住宅设计质量,特编制本导则,望暖通专业设计同志在试行过程中不断积累经验资料,并反馈我总工办,以便今后进一步完善本导则,精益求精,更好地为用户服务。在编制过程中征求周姜象,顾锡等同志的意见,并承蒙吴有筹高工的审阅,在此表示感谢。
家庭中央空调设计导则
1 总 则
1.0.1 为保证家用(商用)中央空调设计的质量,使设计符合安全、适用、经济、卫生和保护环境的基本要求,制定本导则。
1.0.2 本导则适用于江苏省和上海市的夏热冬冷地区的各类住宅建筑,以舒适性要求为主,制冷量在7~80KW的家庭中央空调的设计。
1.0.3 空调设计时,除执行本导则外,尚应符合现行有关标准、规范的规定。
2 术 语
2.0.1 家用(商用)中央空调
用于住宅建筑和一般公共建筑,制冷量在7-80KW范围内,带集中冷热源的舒适性空调系统。
2.0.2 空调风系统
空气经冷热、过滤等处理的送回风系统。
3 设计参数
3.1 室外气象参数
室外气象参数按《采暖通风与空气调节设计规范》(GBJ-19-87 2001版)附录表和《暖通空调气象资料集》采用。
3.2 室内空气质量
3.2.1 冬季空调室内空气计算参数应符合下列规定:
温度18~22℃;室内工作区风速〈0.4m/s; 新风换气次数1.0次/h ;
3.2.2 夏季空调室内空气计算参数,应符合下列规定:
温度 24~26℃ ; 相对湿度〈65% ; 室内工作区风速〈0.5m/s;新风换气次数1.0次/h
3.2.3 室内空气中可吸入颗粒物浓度应小于0.15mg/m3
3.2.4 通风与空调系统产生的噪声传至主要房间的噪声级应小于46db(A)。
4 空调设计
4.1 负荷计算
4.1.1 在方案设计阶段,可采用单位建筑面积热指标法估算确定。
(1) 冬季采暖负荷指标为:单层住宅80~105W/m2多层及高层住宅45~70W/m2
(2) 夏季空调负荷指标为:80~90W/m2 ,在初步设计阶段,可采用分项简化计算,分项内容包括围护结构、人员、设备、灯光、食物和新风, 其中围护结构负荷可按经验指标估算,也可按《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》(JGJ134-2001)表5.0.5中的限值套用;
在施工图设计阶段均应对空调房间或区域进行逐时冷负荷计算,并符合《采暖通风与空气调节设计规范》(GBJ19-87 2001版)中5.2.13条规定。
4.1.2 每个房间的空调末端设备选择时,必须考虑邻室不空调时的内隔断形成的负荷。
4.1.3 在选择冷热源时,总冷热负荷不应包括内隔断形成的冷热负荷。
4.1.4 在一般情况下,上海市和江苏省的夏热冬冷地区的住宅空调冷负荷均大于冬季热负荷。因此,冬季热负荷可采用夏季冷负荷乘上经验系数而定,经验系数一般以0.5~0.7选取。
4.2 系统设计
4.2.1 每个住户必须单独系统,独立计量,独立控制。
4.2.2 家庭中央空调系统必须设有新风。新风量为1次/h换气。
4.2.3 有条件时,应优先采用变频或具有节能效果的变容量控制的空调系统,变频设备产生的高次谐波强度应符合国家有关标准的规定。
4.2.4 采用分体多联机空调系统时应符合下列规定:
4.2.4.1 同一系统中,需同时供冷和供热时,应选择带有热回收的多联机空调系统。
4.2.4.2 制冷剂管道另件配置,系统控制设备的选择,系统施工安装及质量验收,均应符合厂家的技术要求。
4.2.4.3 在有强裂振动的房屋和有地震地区的住宅不宜采用分体多联机空调系统,当采用多联机空调系统时,必须将系统安装牢固和采取可靠的防振措施。当制冷剂管道穿变形缝时必须设伸缩装置。
4.2.4.4 设计多联机空调系统时应遵循我院编制的暖通设计统一技术要求《一拖多空调系统设计》(2002年总工办)的规定。
4.2.4.5 当制冷剂采用R410A时,其管壁厚度应按产品要求,适当加厚。
4.2.4.6 新风系统宜采用铝合金的显热回收的新风换气机。
4.2.5 采用水源热泵空调系统时应符合以下规定。
4.2.5.1 适用于大中型住宅小区,高层公寓和大型别墅区。
4.2.5.1.1 选择机组时应对设计状况(包括干湿球温度和进出水温度)的制冷量和制热量进行修正。
4.2.5.1.2 根据冷负荷和冷却水温差(5℃)计算确定水源热泵系统的循环水量,并考虑同时使用系数,同时使用系数一般可按下列情况选取:
1、系统循环水量小于13l/s时,同时使用系数取0.9
2、系统循环水量为13~19l/s时,同时使用系数取0.85
3、系统循环水量大于19l/s时,同时使用系数取0.65~0.7
4.2.5.2 水源的水温应在13~35℃之间,水量应满足空调负荷的需要。水质应符合生活杂用水水质标准。
4.2.5.3 当采用地下水时,必须遵循当地政府允许,并要注意回灌,保护地下水水质不被污染。
4.2.5.4 当采用江河湖海之水时,必须对水质进行处理,保证空调系统及设备的运行安全。
4.2.5.5 水源热泵机组应加强防振,隔声处理,对于隔声要求较高的房间应选用分体式水源热泵机组。以符合《民用建筑隔声设计规范》(GBJ118-88)的有关规定。
4.2.5.6 新风系统宜采用铝合金显热回收新风换气机。
4.2.5.7 对于水环式水源热泵系统的冷却塔宜选用闭式冷却塔或开式冷却塔加板式热交换器和水过滤器。
4.2.5.8 系统辅助加热设备宜优先使用太阳能热水器和城市热网供热,冷却塔应选用阻燃型冷却塔,冷却塔应布置在通风良好的地方,远离烟囱,避免飘水和噪声污染环境。当太阳能加热不够时,宜采用锅炉加热或电加热,并配有适当的自动控制,当水温≤14℃时,即启动电加热或锅炉加热,以节约运行开支。
4.2.5.9 循环水泵选择应根据系统水力计算决定,对于大中型系统应设备用泵,小系统可以不设备用泵。
4.2.5.10 水管系统宜按同程设置,当采用异程系统时,各支管路应设流量平衡阀。干管水流速宜≤1.2m/s,支管水流速宜为0.6m/s左右。水管系统应有≥0.3%的坡度。最高处设排气最低处设泄水装置,室内水管不做保温。封闭水系统应设膨胀水箱。
4.2.5.11 当室内需设风管时,风管宜选用覆面为铝箔的复合玻纤风管,管内风速2~4m/s为宜,送回风口风速宜控制在0.8~1.6m/s
4.2.6 采用风冷热泵冷热水机组和风机盘管空调系统时,应符合下列规定。
4.2.6.1 风冷热泵的制冷效率应大于2.8。
4.2.6.2 风冷热泵机组必须振动小,噪音低,并要注意减振和隔声,尽可能远离卧室。
4.2.6.3 风冷热泵机组宜自带水泵。
4.2.6.4 风冷热泵机组应设在通风良好的场所,当设在室内或阳台时,排风口应增设弯管罩,以使排风和进风不致短路,并要求产品能 有50Pa~100Pa的排风余压。
4.2.6.5 风冷热泵的供电宜用220V,50HZ。
4.2.6.6 室内机选择要密切配合装饰工程,并满足室内合理的气流组织,避免强烈的吹风感,并要注意选择低噪声的风机盘管。当选用带风管的风机盘管时,应注意室内净空的要求并满足室内良好的气流组织,风管内风速2~4m/s为宜,风管宜采用覆面为铝箔玻纤复合风管,送风口风速控制在0.8~1.6m/s之间。
4.2.6.7 室内水管及凝水管必须保证不漏,不渗,不结露滴水,做好保温,保温材料宜用橡塑泡沫塑料(难燃B1级),管道穿墙穿楼板必须按施工验收规范进行施工。
4.2.6.8 新风系统宜选用铝合金显热回收新风换气机。
4.2.7 采用分体式风管机空调系统时,应符合下列规定:
4.2.7.1 要选用低噪声空调设备,并注意做好防振隔声,消音措施。
4.2.7.2 在建筑净空允许的条件下,宜设双风道系统,当净空不高,选用双风道有困难时,应注意回风畅通,尽可能按上送上回的通风方式布置。
4.2.7.3 空调系统不宜太大,一个风管机管3~4房间较合适。
4.2.7.4 风管采用复合玻纤风管为宜,风管内风送不宜太大,控制在2~4m/s为宜,风口风速控制在0.8~1.6m/s为宜。〉4m的高大厅室,顶送风口风速需验算射流状况。
4.2.7.5 新风量应满足1~1.5次换气要求。
4.3 空气处理与分布
4.3.1 空调系统的新风和回风应经过滤处理。
4.3.2 室内空气分布宜采用上送上回方式,当采用侧送时,回风口宜布置在送风的同一侧下方。人应处在气流的回流中,室内气流布置应均匀,避免死角。
4.3.3 空调的夏季送风温差不宜大于10℃
4.3.4 房间空调空气循环次数不宜小于5次/h。
4.3.5 送风口风速应根据送风射程,送风方式、风口类型,安装高度,室内允许噪声和风速标准等因素确定。对有消声要求的场所风速按下表选取:
表4.3.5风速选择表(m/s)
室内允许噪声DB(A) 主风管内风速 支风管风速 出风口风速(散流器后)
25~35 ≤2 ≤1.6 ≤0.8
≤40 ≤3 ≤2.4 ≤1.2
≤45 ≤4 ≤3.2 ≤1.6
≤50 ≤5 ≤4 ≤2
≤55 ≤6 ≤4.8 ≤2.4
≤60 ≤7 ≤5.6 ≤2.8
4.3.6 回风口不应设在射流区或人员长期逗留地点,可采用集中回风或走道回风,但断面风速,不应大于0.5m/s。
表4.3.6回风口风速选择表
回风口位置
吸风速度m/s
房间上部
4~5
房间下部
不靠近人经常停留的地方
3~4
靠近人经常停留的地方
1.5~2.0
用于走廊回风时
1.0~1.5
5设备、管道与布置
5.1 一般规定
5.1.1 设备及管道材料的选择与布置应符合国家现行规范、标准、条例和当地地方标准的规定。
5.2 设备材料选择
5.2.1 优先选用环保、节能空调产品
5.2.2 风管必须采用不燃材料制作。当采用复合材料风管时,其覆面材料应为难燃B1级。且对人体无害的材料。
5.2.3 矩形风管的宽高比不宜大于4:1。
5.2.4 冷凝水管宜采用U-PVC塑料管。
5.3 设备管道布置
5.3.1 家庭中央空调的外机必须放置在通风良好,安全可靠的地方,严禁采用钢支架和膨胀螺栓挂装在墙上。
5.3.2 对靠近道路的建筑物安装的空调外机,其托板底面距地高度不得低于2.5m。
5.3.3 室外机的出风口严禁朝向邻方的门窗,其安装位置距相邻方卧室门窗不得小于下列水平距离。
1、外机装机容量≤2KW的为3m。
2、外机装机容量≤5KW的为4m。
3、外机装机容量≤10KW的为5m。
4、外机装机容量≤30KW的为6m。
5.3.4 外墙面上的空调冷凝水管应有组织排放。
5.3.5 冷凝水水平管应〉0.5%的顺坡。
5.3.6 空调冷凝水管应采用间接排水方式。当凝水盘处于机组负压区时,凝水口接管处必须设置存水弯。
6 防腐与保温
6.1 防腐
6.1.1 所有非镀锌铁件,均须除锈后刷防锈漆二度,非保温件外表面刷调和色漆二度。
6.1.2 管道支吊架处必须采用浸渍沥青防腐木垫。
6.2 保温
6.2.1 空调送风管,回风管、冷、热水供回水管,制冷剂管道、凝水管、膨胀水箱、储热(冷)水箱、热交换器、电加热器等的有冷、热损失或有结露可能的设备,材料和部件均需做绝热保温。
6.2.2 非闭孔性保温材料外表面应设隔气层和保护层。
6.2.3 保温管道的支架,穿墙或楼板时应防止“冷桥”。
6.2.4 设备和管道的保温应以《设备及管道保冷设计导则》(GB/T15586)的防结露计算方法确定保温层厚度。
6.2.5 保温材料应采用不燃和难燃材料。
6.2.6 穿越防火墙,变形缝两侧各2m范围内的风管和风管型电加热器前后0.8m范围内的风管保温材料必须采用不燃材料。
6.2.7 制冷剂管道的保温应按厂家的施工技术要求进行。
6.2.8 对於水温为7~65℃的冷热水管道保温,其保温层厚度不应小于表6.2.8
表6.2.8空调冷热水管最小保温厚度表(mm)
注:1、仅适用于江苏和上海夏热冬冷地区,管内水温为7~65℃.
2、20℃时橡塑的导热系数入≤0.04(w/m.k),湿阻因子小于800
3、20℃时的离心玻璃棉管壳导热系数入≤0.042(w/m.k),密度为64kg/m3。
经复算,江苏的室外环境比上海的室外环境为好,计算出的保温厚度均小于上海市,故江苏可套用上海标准。
7 监测与控制
7.1 一般规定
7.1.1 家庭中央空调系统应分户设独立监测与控制系统,自控内容应技术比较后确定,力求简化、准确、可靠。
7.1.2 自动控制方式宜采用电动式,并辅以手动功能。
7.2 检测与信号显示
7.2.1 在便于观察的地方,设置检测显示装置。
7.2.2 显示参数如下:
1、室内空气温度,室外空气温度。
2、送、回风温度。
3、空调系统耗能独立计量时的即时计量、累计计量和峰谷时计量。
4、送回水温度。
5、风机、水泵、电加热器等设备运行状态显示。
7.2.3 空调系统敏感元件和检测元件的装设的地点,应符合下列要求:
1、室内外空气温度:应远离有热源影响的地点,要有代表性。
2、送回水温度应按制造厂规定安装。
7.3 调节与控制
7.3.1 空调系统的调节方式,应按用户的控制精度要求进行选择。
7.3.2 空调的集中控制系统应具有如下监控内容:
1、设备启仃控制系统及联锁控制。
2、设备运行状态监视及故障保护。
3、参数设定及显示。
4、执行元件的控制。
7.3.3 设计时,对系统监控内容选用应根据使用要求,用户管理水平进行技术经济比较后确定。
7.3.4 当采用变水量系统时,宜采用二通阀及变频水泵方式。
7.3.5 位于冬季有冻结可能的地区的新风机空调机组,应对水盘管采取防冻保护措施。
7.3.6 空调及通风设备宜采用独立的电源回路。
7.3.7 风管电加热器应与送风机联锁,送风机应有延时关闭功能,并应设无风断电保护,电加热器的风管应接地。
7.3.8 自动调节阀的选择应符合下列要求:
1、水两通阀,宜采用等百分比特性的。
2、水三通阀,宜采用抛物线特性或线性特性的。
3、调节阀的进出口压差应符合制造厂的有关规定,并应通过计算进行选择。
8 消声与隔振
8.1.1 消声设计应符合《民用建筑隔声设计规范》(GBJ118-88)和《城市区域环境噪声标准》(GB10070-88)等的有关规定。
8.1.2 防振设计应符合《城市区域环境振动标准》(GB10070-88)的规定。
8.1.3 选择设备和进行系统设计时,应采取下列降噪措施:
1、选择高效低噪设备。
2、风量风压选择必须首先通过计算,富裕量不宜过大。
3、风机宜采用直联式传动方式。
4、风机出风口和回风口的风管不宜急剧转弯和变径。
5、弯头三通处宜设导流片,尽可能少装或不装调节阀。
6、当达不到消声要求时,应装消声设备。
8.1.4 风管内的风速宜按下表选用。(见表4.3.5)
8.1.5 空调机房设置应远离有较高隔振消声要求的房间当机房对该房间有影响时,必须采用隔声、隔振、消声、吸声等措施。
8.1.6 消声器宜设在空调机房外,消声以后的风管不应再受高噪声污染,否则应采取隔声措施。
8.2 消声和隔声
8.2.1 空调设备的声功率级,宜采用实测数值。
8.2.2 选择消声器时,应根据系统所需消声量,噪声频率特性和消声器的声学性能及空气动力特性等因素,宜采用阻抗复合型消声器。
8.2.3 消声器宜布置在气流稳定的直管段上,必要时,也可在总管和支管上分别设置,以防止各房间互相串音。
8.2.4 机房门窗应采用隔声门窗。
8.2.5 管道穿墙处必须用弹性材料密实填充其缝隙。
8.2.6 风管连接应避免突扩或突缩连接方式,三通不宜采用T字连接,支管与主管连接宜用45°顺气流方向连接,风口与风管连接应设置扩散管。
8.3 隔振
8.3.1 风机、水泵、冷热源设备,空调末端装置以及风管水管的支吊架均应考虑隔振减振措施。
8.3.2 当设备转速小于1500r/mm时,宜选用弹簧减振器,设备转速大于1500r/mm时宜采用橡胶减振器或隔振垫。
8.3.3 选用隔振器时,应按隔振器厂家规定,经计算后确定,隔振器与基础之间宜加一层弹性隔振垫。
8.3.4 有振动的设备与系统连接的风管、水管、宜采用软管连接。并注意防火。
8.3.5 管道的支吊架宜采用弹性支吊架。