5.8 空调冷热水温度、水力计算和管路平衡5.8.1 舒适性空调的冷热参数,应考虑对冷热源装置、末端设备、循环水泵功率的影响等因素确定,并应保证技术可靠、经济合理,可按以下原则确定:urzydtlopymlptungqhtobyuete
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1 空调冷水供回水温差不应小于5℃;冷水机组直接供冷系统的空调冷水供回水温度可按冷水机组空调额定工况取7/12℃;循环水泵功率较大的工程,宜适当降低供水温度,加大供回水温差,但应校核降低水温对冷水机组性能系数和制冷量的影响;
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2 采用蓄冷装置的供冷系统,空调冷水供水温度应根据采用的蓄冷介质和蓄冷、取冷方式等参考表5.8.1确定;当采用冰蓄冷装置能获得较低的供水温度时,应尽量加大供加水温差;
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3 采用换热器加热空调热水时,其空调热水供水温度宜采用60~65℃,供回水温差不应小于10℃;
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4 采用直燃式冷(温)水机组、空气源热泵、地源热泵等作为热源,供回水温度和温差应按设备要求确定;
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5 当空调冷水或热水采用大温差时,应校核流量减少对采用定型盘管和末端设备(如风机盘管等)传热系数和传热量的影响,所用的风机盘管机组的性能应经过测试。
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空调水系统:比摩阻宜控制在100~300Pa/m,不应大于400Pa/mlykefuvjmwcypgzoxdqefmsxzlufyjvvvcmttmibuw
sgnkulatityleh 5.8.2 空调系统的水流量可按下式计算:
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1 计算管段的水量应按下式计算:
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空调水系统:比摩阻宜控制在100~300Pa/m,不应大于400Pa/mlykefuvjmwcypgzoxdqefmsxzlufyjvvvcmttmibuw
zcvlywcvrtddhuvqftod 式中 G——计算管段的水量(m3/h);
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Q——计算管段的空调负荷(kW);
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△t——供回水温差(℃)。
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2 计算管段的水量可按所接空气处理机组和风机盘管和额定流量的叠加值进行简化计算,当其总水量达到与水泵流量相等时,干管水流量值不再增加。
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5.8.3 空调冷水系统的阻力计算应符合下列规定:
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1 管道每米长摩擦阻力可按下式计算:
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中 Hi——计算管段的比摩阻(kPa/m);
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dj——管道计算内径(m);
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qs——设计秒流量(m3/s);
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Ch——海澄-威廉系数,钢管闭式系统取Ch=120,开式系统取Ch=100。
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比摩阻宜控制在100~300Pa/m,不应大于400Pa/m;且空调房间内空调管道流速不宜超过5.8.3-1的限值。rvehrzmhfhizrqhytpzuitvaklowvuzlmqmswjosuykygpy
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空调水系统:比摩阻宜控制在100~300Pa/m,不应大于400Pa/mlivkstpplbvkluntvkmunfnnnuejbykcmuotcgh
sgnkulatityleh 3 系统局部阻力可下列要求计算
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1)阀门(包括电动阀)阻力通过产品的流通能力和流量按下式确定:
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空调水系统:比摩阻宜控制在100~300Pa/m,不应大于400Pa/m
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idmooqabcjvccwvjvgzpwprwxuprstwvepiighqjvbpdtrnrg 式中 △Pv——阀门的阻力(Pa);
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Gs——通过阀门的设计水量(m3/h);
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Kv——阀门的流通能力,应根据产品提供的数据确定。
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2)一般阀门和其他管件局部阻力当量长度,可参考表5.8.3-2。
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空调水系统:比摩阻宜控制在100~300Pa/m,不应大于400Pa/m
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空调水系统:比摩阻宜控制在100~300Pa/m,不应大于400Pa/m
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rpxgumgcvdinrkrstdgoexeqqo 4 各种设备(包括空调末端设备、过滤设备等)阻力应根据产品提供的数据确定。
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5.8.4 四管制系统管道阻力应按空调冷水和热水管路分别计算,空调热水管路阻力的计算方法同采暖系统。
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5.8.5 两管制系统可按供冷流量确定管径,冬季空调热水系统的阻力可根据冷水管路阻力按下式进行估算:
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式中 HR——冬季空调热水系统的阻力(kPa);
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α——在相同水量和管径时,热水由于粘滞系数小等因素的修正系数,可取α=0.9~0.95;
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GR——空调热水流量(m3/h);
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GL——空调冷水流量(m3/h);
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HL——空调冷水的管路阻力(不包括蒸发器阻力)(kPa);
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HJ——加热器阻力(kPa)。
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5.8.6 空调水系统的水力平衡应符合下列要求:
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1 应通过系统布置和管径选择,减少并联环路之间的压力损失差值;
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2 因温差引起的重力水头,计算中可忽略不计;
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3 当异程系统并联环路和计算不平衡率大于15%时,应设置必要的流量调节或水力平衡装置。
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5.8.7 需要用阀门调节进行平衡的空调水系统,应在每个并联支环路设置可测量数据的流量调节或水力平衡装置,且支环路上并联和末端设备之间阻力的不平衡率计算值不应大于15%。
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