根据假定的流速和确定的流量计算出管径,计算式如下:
(7.7)
根据给定的管径规格选选定管径,由确定的管径,计算出管内的实际流速:
(7.8)
(4):计算比摩阻从而计算管段的沿程阻力:沿程阻力的计算式如下:
(7.9)
式中 沿程阻力,
R 每米管长的沿程损失(比摩阻), /m
L 管段长度,m
比摩阻R的计算式为:
(7.10)
式中: 管段的摩擦阻力系数;
d 管段的内径,m;
流体在管内的流速,m/s;
摩擦阻力系数 由柯列勃洛克公式确定:
(7.11)
式中 K 管道的相对粗糙度,本设计中取K=0.15mm;
Re 雷洛数。
该式为一元方程,用excel可解。
(4):用局部阻力系数法求管段的局部阻力。计算式如下:
(7.12)
式中: 局部阻力,Pa;
管段中总的局部阻力系数。
(5):计算总的阻力,计算式如下:
= + (7.13)
水力计算结果(见表7.4)
表7.4 各房间末端设备的流量及接管管径表
房间 名称 盘管型号 水量 水量 水压降 接管管径 台数
空调机组 l/s l/min kpa
-101 更衣室 VCF071WA 0.133 8 16.8 DN20 1
-102 更衣室 VCF071WA 0.133 8 16.8 DN20 1
-103 值班室 VCF025WA 0.043 2.6 5.2 DN20 1
-104 服务间 VCF025WA 0.043 2.6 5.2 DN20 1
-105 员工餐厅 VCF80WA 0.158 9.5 21.6 DN20 2
-106 员工厨房 VCF080WA 0.158 9.5 21.6 DN20 1
-109 值班室 VCF025A 0.043 2.6 5.2 DN20 1
4B1 会议室 VCF125WA 0.242 14.5 32.5 DN20 2
4B2 会议室 VCF125WA 0.242 14.5 32.5 DN20 2
4B3 会议室 VCF125WA 0.242 14.5 32.5 DN20 2
4B4 会议室 VCF140WA 0.300 18 22.2 DN20 2
4B5 会议室 VCF071WA 0.133 8 16.8 DN20 1
4B6 会议室 VCF035WA 0.075 4.5 12.3 DN20 1
4B7 会议室 VCF160WA 0.320 19.2 28.2 DN20 1
4B8 会议室 VCF125WA 0.320 19.2 28.2 DN20 2
4B9 会议室 VCF125WA 0.242 14.5 32.5 DN20 2
4B10 VIP VCF160KM4 0.320 19.2 28.2 DN20 2
4B11 桑拿 VCF200KM4 0.408 24.5 44.5 DN20 3
4B14 服务间 VCF025WA 0.043 2.6 5.2 DN20 1
7.3.3 空调风机盘管水系统凝水管考虑
风机盘管机组在运行时产生的冷凝水,必须及时排走,排放凝结水的管路的系统设计中,应注意以下几点:
1)风机盘管凝结水盘的进水坡度不应小于0.01。其它水平支干管,沿水流方向,应保持不小于0.002的坡度,且不允许有积水部位;
2)冷凝水管道宜采用聚乙烯塑料管或镀锌钢管,不宜采用焊接钢管。采用聚乙烯塑料管时,一般可以不加防止二次结露的保温层,但采用镀锌钢管时应设置保温层。
3)冷凝水管的公称直径D(mm),一般情况下可以按照机组的冷负荷Q(KW), 按照下列数据近似选定冷凝水管的公称直径:
Q≤7KW, DN=20mm;
Q=7.1-17.6KW, DN=25mm;
Q=17.7-100KW, DN=32mm;
Q=101-176KW, DN=40mm;
Q=177-598KW, DN=50mm;
Q=599-1055KW, DN=80mm;
Q=1056-1512KW, DN=100mm;
Q=1513-12462KW, DN=125mm;
Q≥12462KW, DN=150mm.
本设计的凝水管采用聚乙烯塑料管,可以不加防止二次结露的保温层;风机盘管的凝水管管径与风机盘管的接管管径一致,均为DN20,就近排放至近的卫生间下水口;新风机组的凝水管管径为DN50,也就近排放至临近的卫生间下水口。
7.3.4 风机盘管系统的水系统
风机盘管系统的水系统与采暖系统相似(双水管时),故可以采用两管制水系统(如下图)。供回路水管各一根,具有简便、初期投资低等优点。系统设计时应注意把膨胀水管接在回水管上,此外管路要有坡度,并考虑排气和排污装置。
水系统的调节方式有:风机盘管系统一般均采用个别水量调节,当在进入盘处设置二通阀调节盘管水量时,则系统水量改变;当在设有盘管旁通分路及出口三通时,则进入盘管流量虽改变而系统水量不变。在本设计中可以采用前者。
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