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风管标准

风管标准
风管标准

Q/DZH

大连兆和科技发展有限公司企业标准

Q/DZH.J.002-2002

通风风管

2002-05-18 发布 2002-05-18 实施

大连兆和科技发展有限公司发布

编制说明

本标准是大连兆和科技发展有限公司为本公司生产通风风管(以下简称风管)而编制的。在编制过程中,参考了国家现行出版的手册、标准及规范,并结合公司几年来发展的实际状况及顾客提出的有关要求。

本标准是大连兆和科技发展有限公司指导性技术文件,凡本公司涉及风管制作的工艺及要求不得低于本标准,确保风管满足使用要求。

本标准实施之日后,随国家和行业新标准、规范的发布而修正。

当本标准与顾客要求不一致时,按照合同要求执行。

Q/DZH.J.002--2002

前言

本标准是根据GB/T1.3——1997《标准化工作导则第1单元:标准的起草与表述规则第3部分:产品标准编写规定》进行编写的。

本标准的编制内容是依据GB50243—2002《通风与空调工程施工及验收规范》和GBJ304—88《通风与空调工程质量检验评定标准》,并结合本公司几年来的生产时间及顾客的实际需求而编制的。

本标准是本公司指导性技术文件,凡涉及通风风管制作的工艺及要求不得低于本标准,确保产品满足客户的使用要求。

本标准由大连兆和科技发展有限公司起草。

本标准由大连兆和科技发展有限公司制订。

本标准实施之日后,随国家和行业新标准、规范的发布而修正。

本标准主要起草人:才效辉

本标准属首次发行

大连兆和科技发展有限公司企业标准 Q/DZH.J.002-2002

通风风管

1 范围

本标准规定了通风风管(以下简称风管)的分类,基本规格,要求,试验方法,检验规则,标志,使用说明及包装,运输,贮存。

本标准适用于通风空调系统中的各类风管。

2 分类与命名

2.1 分类

2.1.1 按法兰型式分类:

a)角钢法兰风管

b)组合法兰风管

2.1.2 按形状分类:

a)圆形风管:螺旋软管、螺旋硬管、法兰圆形风管

b)矩形风管

2.1.3 按材料分类:

a)钢板:镀锌钢板、冷轧钢板、热轧钢板、不锈钢板

b)铝板

c)塑料板

2.2 基本规格

2.2.1 法兰圆形风管基本规格用其外径乘长度表示,单位mm。

2.2.2 螺旋软管和螺旋硬管的基本规格用其内径乘长径表示,单位mm。

2.2.3 矩形风管基本规格用其外边长A×B×L(长度)表示,单位mm。

2.2.4 圆形风管规格代号为基本规格前加φ。

2.2.5 矩形风管规格代号即为基本规格。

2.3 型号表示法

2.3.1 型号表示法

材料说明(用文字)

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表1 分类代号

2.3.2 型号示例

FGZJ---500×250×1000L (δ=0.75镀锌钢板)

表示组合法兰矩形风管,规格为500×250×1000L,材料为δ=0.75镀锌钢板 FG2---φ300×2000L (δ=0.5镀锌钢板)

表示螺旋硬管,规格为内径300×2000L,材料为δ=0.5镀锌钢板

FGY---φ900×1500L (δ=1.0不锈钢板)

表示法兰圆形风管,规格为外径900×1500L,材料为δ=1.0不锈钢板

2.4 异形风管必须出示图纸,并按其要求加工

3 基本要求

3.1 基本要求

3.1.1 风管产品应符合本标准要求,并按规定程序批准的图样和技术文件制造

3.1.2 金属风管及法兰制作尺寸的允许偏差应符合表2规定

表2 金属风管及法兰制作尺寸的允许偏差

Q/DZH.002-2003 3.2 风管强度要求

3.2.1 角钢法兰矩形风管边长≥630mm和保温风管边长≥800mm,其管段长度在1.2m以

上均应采取加固措施,加固方法为压加强筋,外凸方向为风管外侧。

3.2.2 组合法兰风管加固同角钢法兰风管。

3.3 组合法兰质量要求

3.3.1 拼板时,在组合法兰留量范围内不得有金属板材重叠现象

3.3.2 组合法兰成形不得有扭曲现象,且法兰与板面成90度角

3.3.3 角形件应完全压在组合法兰内,不允许出现压接不实现象

3.3.4 风管四角孔洞涂胶后,不能有漏处。

3.4 外观要求

3.4.1 风管要求折角平直,圆弧均匀,两端面平行,无翘角,表面凹凸不大于5mm;风管与法

兰连接牢固,翻边平整,宽度不小于6mm,紧贴法兰

3.4.2 风管法兰的孔距应符合设计要求和施工规范的规定,焊接牢固,焊缝处不设置螺孔,

螺孔具备互换性

3.4.3 不锈钢板和铝板风管表面无明显刻痕,表面无破损

3.5 材料要求

3.5.1钢板风管板材厚度:

3.5.2其它板材厚度:

a铝板风管厚度:A≤320时,δ=1.0;320<A≤630时,δ=1.5;630<A≤2000时,δ=2.0;

b塑料风管厚度:A≤320时,δ=3.0;320<A≤500时,δ=4.0;500<A≤800时,δ=5.0;800<A ≤1250时,δ=6.0;1250<A≤2000时,δ=8.0

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3.5.3 金属风管法兰用料规格见表4

表4 金属风管法兰用料规格(mm)

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3.5.4 塑料圆形法兰尺寸见表5

表5 塑料圆形法兰尺寸表

3.5.5 塑料板矩形法兰尺寸见表6

表6 塑料板矩形法兰尺寸表

3.5.6 法兰与风管铆接执行《通风空调工程安装手册》表5-4-1和表5-6-1规定,铆钉铆接后要求平

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4 试验方法

4.1 尺寸测量

风管的各种尺寸和偏差用钢卷尺、拉线检查

4.2风管加固

风管强度用观察和手板检查

4.3外观检查

风管外观用拉线、尺量和观察检查

4.4材料检验

风管材料厚度用游标卡尺检查,表面情况通过观察确定

4.5法兰平整度

将其放在平台上,用塞尺或样板检查

4.6运输试验

风管稳放在载重汔车上,在三级公路上行驶300km,复测其尺寸偏差和外观5检验规则

5.1 检验分类和检验项目

5.1.1 风管检验分出厂检验和型式检验

5.1.2 检验项目按表7

表7 风管检验项目

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5.2出厂检验

5.2.1每个风管必须经质保部检验合格,并在风管上贴盖章的产品合格证,方可出厂

5.2.2风管出厂检验应按表7中1、2、3、4、5、7项的内容逐个逐项检验,合格后方可入库5.3型式检验

5.3.1风管有下列情况之一时,应进行型式检验:

a.试制的新产品定型时

b.产品结构和制造工艺等更改时,对性能有影响时

c.产品转厂生产时

d.国家质量监督机构提出型式检验要求时

5.3.2风管型式检验应包括表7全部项目

5.3.3型式检验抽样方法应在合格品中抽取,抽取样品数量按表8执行

表8抽检数量(个)

5.4判定规则,

在抽取样品中有一个检验不合格,则加倍抽取,如检验仍有一个不合格,则该

批风管判为不合格产品

6标志、包装、运输、贮存

6.1 标志

在每个产品上贴规格标签,内容如下:

a.风管名称、型号、规格

b.公司名称

c.编号

d.生产日期

e.数量,

f.有要求时填写重量

6.2 使用说明书

使用说明书应规定下列内容:

a)概述

b)性能指标

c)基本规格

d)分类及代号

e)安装方法

f)使用注意事项

6.3包装

6.3.1风管两端用塑料布封死,防止灰尘进入

6.3.2对于不锈钢板和铝板风管,其风管之间要用软性材料隔开,防止摩擦划伤

6.3.3随包装好的产品,携带两份交货单

6.4运输和贮存

6.4.1产品在运输过程中,不应受碰撞、挤压、抛投、雨雪淋袭

6.4.2产品贮存时要摆放整齐,同种规格放一起,大规格在下,小规格在上,并不宜堆放过高。

暖通设计中风管、风口、风井风速的选取总结

排烟风口风速不宜大于10m/s 老火规9.4.6-6 (注意:如果是商场那种划分很多防烟分区的,排烟口的大小要用风量除以2再算,因为着火时是开两个风口)(注意:排烟口面积求出后,除以0.75的遮挡系数,即为排烟口面积) 排烟补风的送风口按措施4.8.5 机械补风口不宜大于10,公共聚集场所不宜大于5,自然补风口不宜大于3 9.3.6 机械加压送风防烟系统中送风口的风速不宜大于7m/s。(老火规)风管如下(老火规): 9.1.6 机械加压送风管道、排烟管道和补风管道内的风速应符合下列规定: 1 采用金属管道时,不宜大于20m/s; 2 采用非金属管道时,不宜大于15m/s。 但是有消声要求的,风管风速见暖规表10.1.5

消防排烟风井和消防补风风井的风速多少合适?不大于15,10-15米左右比较合适。没有不小于多少的固定,但是个人觉得小于5不太好。按老防火规范9.1.6 9.1.6 机械加压送风管道、排烟管道和补风管道内的风速应符合下列规定: 1 采用金属管道时,不宜大于20m/s; 2 采用非金属管道时,不宜大于15m/s。有时喉部风速为18什么的也没事,因为规范写的是不宜。 风井内的风速7~8一般,最大不超过10.不超过10主要是指排烟,报批稿要求排烟风井风速不超10,排风什么的可以稍微大点。 地下车库通风、空调风管内风速:民规条文说明81页6.6.3条,风速最高10. 9.4.8 排烟风机的设置应符合下列规定: 1 排烟风机的全压应满足排烟系统最不利环路的要求。其排烟量应考虑10%~20%的漏风量; 2 排烟风机可采用离心风机或排烟专用的轴流风机; 3 排烟风机应能在280℃的环境条件下连续工作不少于30min; 4 在排烟风机入口处的总管上应设置当烟气温度超过280℃时能自行关闭的排烟防火阀,该阀应与排烟风机连锁,当该阀关闭时,排烟风机应能停止运转。 新风送、排风风管风速:按措施64页表4.6.11.

通风与空调工程施工质量验收规范标准

通风与空调工程施工质量验收规 1 总则 1.0.1 为了加强建筑工程质量管理,统一通风与空调工程施工质量的验收,保证工程质量,制定本规. 1.0.2 本规适用于建筑工程通风与空调工程施工质量的验收。 1.0.3 本规应与现行国家标准建筑工程施工质量验收统一标准)GB 50300—2001配套使用。 1.0.4通风与空间工程施工中采用的工程技术文件、承包合同文件对施工质量的要求不也低于本规的规定. 1.0.5通风与空调工程施工质且的验收除应执行本规的规定外,尚应符合国家现行有关标准规的规定. 2 术语 2.0.l 风管 air duct 采用金属、非金属薄板或其他材料制作而成,用于空气流通的管道。 2.0.2 风道 air channel 采用混凝土、砖等建筑材料砌筑而成,用于空气流通的通道. 2.0.3 通风工程 ventilation worb 送风、排风、除尘、气力输送以及防燃烟系统工程的统称. 2.0.4 空调工程 air conditioning works 空气调节、空气净化与洁净室空调系统的总称. 2.0.5 风管配件 duct fittings 风管系统中的弯管、三通、四通、各类变径及异形管、导流叶片和法兰等。 2.0.6 风管部件 duct accessory 通风、空调风管系统中的各类风口、阀门、排气罩、风帽、检查门和测定孔等. 2.0.7 咬口seam 金用薄板边缘弯曲成一定形状,用于相互固定连接的构造. 2.0.8 漏风量 air leakage。ie 风管系统中,在某一静压下通过风管本体结构及其接口,单位 时间泄出或渗入的空气体积量。 2.0.9 系统风管允许漏风量 airsystempermlsslbleleakag。rate 按风管系统类别所规定平均单位面积、单位时间的最大允许漏风量. 2.0.10 漏风率 air system leakage rat;。 空调设备、除尘器等,在工作压力下空气渗入或泄漏量与其额定风量的比值. 2.0.11 净化空调系统 air cleaning system 用于洁净空间的空气调节、空气净化系统。 2.0.12 漏光检测 air leak check with lighting 用强光源对风管的咬口、接缝、法兰及其他连接处进行透光检查,确定孔洞、缝隙穿渗漏部位及数量的方法. 2.0.13 整体式制冷设备 packaged refrigerating unit 制冷机、冷凝器、蒸发器及系统辅助部件组装在同一机座上,而构成整体形式的制冷设备.2.0.14 组装式制冷设备 assembling refrigerating unit 制冷机、冷凝器、蒸发器及辅助设备采用部分集中、部分分开安装形式的制冷设备. 2.0.I5 风管系统的工作压力 design working pressure 指系统风管总风管处设计的最大的工作压力。 2.0.16 空气洁净度等级 air cleanliness class 洁净空间单位体积空气中,以大于或等于被考虑出径的粒子最度限值进行划分的等级标准。 2.0.17 角件 corner pieces 用于金用薄用权法兰风管四角连接的直角型专用构件。 2.0.18 风机过压器单元(FFU、FMU)fan filter(m。dule)u。it 由风机箱和高效过滤器等组成的用于洁净空间的单元式送风机组. 2.0.19空态as-built 洁净室的设施已经建成,所有动力接通并运行,但无生产设备、材料及人员在场.

通风管道安装跟施工规范

1、风管制作 ①金属风管制作 ②非金属风管制作 2、风管安装 ①一般性风管安装 1)送、排风风管 2)防排烟系统风管 ②特殊风管安装 1)不锈钢风管 2)铝板风管 3)防爆系统风管 4)净化系统 5)复合材料风管 6)无机玻璃钢系统风管 1、风管制作 1.2风管种类 ①金属风管 -镀锌钢板风管(俗称白铁皮) -薄钢板风管(俗称黑铁皮风管) -不锈钢板风管 -铝板风管 ②非金属风管 -机玻璃钢风管 -无机玻璃钢风管 -硬聚氯乙烯板风管 -超级风管:又称玻璃纤维风管1.3金属风管制作

①圆形风管制作(略) ②矩形风管制作 1.3.1 矩形风管制作 钢板制矩形风管的常用规格/mm 1.3.2 风管厚度对照表 注:1、排烟系统风管板厚度可按高压系统 2、特殊除尘系统钢板厚度应符合设计要求 1.3.3不锈钢板厚度对照表

1.3.4 铝板风管厚度对照表 1.3.5 风管加固 ①当矩形风管边长大于或等于630mm和保温风管边长大于或等于800mm,且其管段长度大于1200mm时均应采取加固措施。对边长小于或等于800mm的风管。宜采用楞筋、楞线的方法加固。 ②当中压和高压风管的管段长度大于1200mm时,应采用加固框的形式加固。 ③高压风管的单咬口缝应有加固补强措施 ④当风管的板材厚度大于或等于2.0mm时,加固措施的范围可放宽。 风管加固示意图: (a)风管壁滚槽 (b)风管壁棱线 (630~1200) (630~1200) (c)角钢加固 (大于1200) 2. 风管安装 一、送、排风管安装 2.1风管连接 (1)法兰连接:风管和风管,风管与部件、配件(弯头三通、异径管)可采用法兰连接,为使风管的法兰用料规格统一和通用化,风管法兰的规格按下表所示: 法兰螺栓及铆钉的间距,低压和中压系统风管应小于或等于150mm;高压系统风管应小于或等于100mm。矩形法兰的四角处应高螺孔,铆钉也应尽量靠近四角处。

风管施工验收标准

风管施工验收标准 WTD standardization office【WTD 5AB- WTDK 08- WTD 2C】

系统施工及验收标准 一、系统施工依据 1. 国际实验室协会标准-SEFA协会标准 2、《采暖、通风与空气调节设计规范》(GBJ19-87-2003)。 3、《科学实验建筑设计规范》(JGJ91-93)。 4、《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)。 5、《通风与空调工程质量检验评定标准》(GBJ304-2002)。 6、《通风管道技术规程》(JGJ141-2004) 、 、风管材质选择: 《实验室建筑设计规范》第6.3.5条明确规定:“所有通风管道宜采用 非燃烧材料制作,如果要采用可燃材料或难燃材料(即阻燃材料)制 做风道时,风管只能在同一防火分区内设置,如果需要穿过其它防火 分区则必须沿风管长度设置防火隔离墙。” 根据以上规定所有通风管道均采用无机玻璃钢材质,它除了具有耐酸 碱,耐腐蚀及耐有机溶剂性能好的特点外,其耐高温性能非常好(无 机玻璃钢材质属于非燃烧材料),符合《建筑设计防火规范》和《科 学实验建筑设计规范》要求。 消音措施: 所有排、补风机选用低噪音风机,且每台风机均带消音箱。 风道阀门设置:

(1)每套通风系统均安装一个带电触电的防火阀,当通风主管内温度达到70℃时(即出现着火险情),防火阀自动关闭风道,启到防火隔离、分区 的作用。(防火阀与大楼消防系统连接,需由专业消防施工单位来实 施)。 (2)每台通风柜设置一台排风阀,实现风柜与风道的通断和实现风量调节。实施工艺设计: 1、风管技术: 1)、风管制作 无机玻璃钢风管采用树脂、硫酸盐类胶凝剂、无碱性玻璃纤维网格布以及菱 镁粉等原材料经特殊工艺制作而成,风管规格参照下表制作。 2)风管安装 ①、风管安装前应对风管位置、标高、走向进行技术复核,且符合设计规范要 求。建筑结构的预留孔洞位置应正确,孔洞应大于风管外边尺寸100mm或 以上。

一般通风系统风管内的风速教学提纲

一般通风系统风管内 的风速

按以下标准进行设计及验收 1.《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002) 2.《给水排水工程质量检验评定标准》(GB50185-2002) 3.《通风与空调工程质量检验评定标准》(GBJ304-2002) 4.《简明通风设计手册》(GB50194-2002) 5.《环境空气质量标准》(GB53095-1996) 6.《机械设备安装工程施工及验收通用规范》(JBJ23-2002) 7.《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》(JBJ29-2002) 8.《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB50168-2002) 9.《城市区域环境噪声标准》(GB3096-93) 一般通风系统风管内的风速(m/s) 风管部位 生产厂房机械通风民用及辅助建筑物 钢板及塑料风 管 砖及混凝土风 道 自然通风机械通风 干管6-14 4-12 0.-1.0 5-8 支管2-8 2-6 0.5-0.7 2-5 除尘通风管道内最低空气流速(m/s) 一、圆形风管管道直径按下式进行计算:

D= ν π**36004 *Q m 1.D :风管直径 m 2.Q :单位时间内通过管道内的流量 m 3/h 3.V : 管道流速 m/s 按上表选择适宜流速 二、矩形风管管道直径按下式进行计算: ab= V Q *3600 1.a :风管长边尺寸 m 2 b: 风管短边尺寸 m 2.Q :单位时间内通过管道内的流量 m 3/h 3.V : 管道流速 m/s 按上表选择适宜流速 三、风管尺寸大小选择可按圆型、矩形管道规格表进行选择(塑料制管道) 圆形管道规格表

解读GB50243-2016《通风与空调工程施工质量验收规范》(1)

解读GB50243-2016《通风与空调工程施工质量验收规范》 (1) 本文主要讲解: 1.新规范修编的主要内容; 2.新规范(2016)与原规范(2002)总体的比较; 3.对取消原“综合效能的测试与调整”章节的说明; 4.强制性条文的含义; 5.与原规范强制性条文的比较; 6.分项施工质量检验验收批记录表填写示范说明。修编依据:根据住房和城乡建设部《关于印发(2012年工程建设标准规范制定修订计划)的通知》(建标{2012}5号)文的要求,规范编制组经广泛调查研究,认真总结实践经验,参考有关国际标准和国外先进标准,并在广泛征求意见的基础上编制本标准,完成了对《通风与空调工程施工质量验收规范》 GB50243-2002以下简称原规范)的全面修订。原规范从颁布执行至今有十余年,已经不能满足当前通风与空调工程建设与施工质量验收的需要。具体理由如下:一,原规范标龄十五年,符合国家对工程建设标准管理的规定,即标准施行五年及以上时应进行认证复审或予以修订。二,自原规范执行十多年来建筑空调工程有众多新材料、新设备、新技术与新工艺得到开发与应用,如多联机组、蓄能技术、地源热泵、室内环境的空气品质、低碳、节能等方面新工程技术的推广使用,使原规范无法全面覆盖,需要通过考证予以增补。三,是根据住房和城乡建设部标准定额司的步骤对本专业规范

继续施行工程施工与工程施工质量验收实施两项分离,强化工程施工质量验收的要求,目的是保障工程质量。本规范修改还涉及新GT50300-2013的修订空调工程施工质量验收与整体建筑质量验收管理等的诸多方面原因,如,故属于全面的修订。规范修订的宗旨是以保障工程施工质量为前提,强化通风与空调工程施工质量的验收,规范工程施工质量验收的程序、技术标准和测试方法,实现将合格质量工程交付业主使用的目标。适用范围:本规范主要适用于建筑工程的通风与空调工程施工质量的验收。对于应用于通风与空气调节工程的冷热源设备及水系统、洁净工程的空气净化设备及自动控制系统皆属于本工程范畴。通风工程指的是应用于建筑物内的送风系统、排风系统、除尘系统以及防排烟系统等工程;空调工程指的是应用于建筑物内的舒适性空调系统、工业的恒温恒湿系统以及空气洁净室的空气净化、空气调节系统工程等。不适用于特殊的高温、高压和热电设备本体保护用的气体冷却循环等系统。如高炉热风、高炉烟气与核电站反应器内循环的气体冷却系统等。本规范编写的总体结构执行建设部的指令,按照《建筑工程质量检验评定统一标准》GB50300的规定;执行建筑工程强制性标准,必须明确规定强制性条文等的原则;正确划分子分部和分项工程,做好与相邻规范的协调,如统一标准、建筑给、排水,工业管道、绝热施工等的标准、规范;将工程施工之中先进、成熟的新

风管风速参数

风管与风速的确定 风管计算三种方法: 静压复得法 假定风速法 等摩阻法 空调风系统的管道设计 (一)风管机在设计管道时首先必须从产品资料上了解三个参数:风量、风压、噪声。 1.风量:为了确定送风管道大小。 2.风压:也叫机外静压。为了计算在送风过程中克服阻力所需的参数。简单不确切地说,就是能将风送多大距离的动力。 3.噪声:其产品技术资料所标的噪声只是相对的,因为噪声是随不同条件而相应的变动的。可能产生噪声的渠道有:机器本身的风机、机器运行振动、送风风压过大等。 (二)风系统设计包括的主要容有:合理采用管的空气流速以确定风管截面尺寸,计算风系统的阻力及选择风机,平衡各支风路的阻力以保证各支风路的风量达到设计值。 那么管风速如何选择?风管尺寸如何来确定呢? ※管风速的选取决定了风管截面的尺寸,两者之间的关系如下: F=a×b=L/(3600•V) (公式1-1) 式中:F:风管断面积(㎡) a、b:风管断面长、宽(m) L:风管风量(m3/h) V:风速(m/s) 以上各取值受到以下几个方面的影响: ①建筑空间:在现代的建筑中,无论是多层建筑或高层建筑,还是高档别墅,建筑空间都是相当紧的,因此要求我们尽可能提高风速以减少风管的截面。(管风速与风管截面积成反比,即是风速越高,则风管截面积越小,反之,风速越低,则风管截面积越大。) ②风机压力及能耗:风速越高,则风阻力越大,风机的能耗也就越大,从此点来说又要求降低风速。 ③噪音要求:风速对噪音的影响表现在三个方面:首先,随着风速的提高,风机风压的要求较高而引起风机的运行噪声加大;第二,风速加大至一定程度时,在通过风管部件时将产生气流噪声;第三,随着风速的提高,风管消声的消声能力下降。总的来说,风管的风速越高,则所产生的噪声就越大。 因此,管风速的选取是综合平衡各种因素的一个结果.通过查阅相关资 料和有关手册以及根据实际工程的体会,建议空调通风系统中的各种风道的推荐风速见下表所示:(表1) 场合以合宜噪声为主导主风管的风速V(m/s)以合宜风管阻力为主导的风速V(m/s)

风管施工验收标准

系统施工及验收标准 一、系统施工依据 1. 国际实验室协会标准-SEFA协会标准 2、《采暖、通风与空气调节设计规范》(GBJ19-87-2003)。 3、《科学实验建筑设计规范》(JGJ91-93)。 4、《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)。 5、《通风与空调工程质量检验评定标准》(GBJ304-2002)。 6、《通风管道技术规程》(JGJ141-2004) 、 、风管材质选择: 《实验室建筑设计规范》第6.3.5条明确规定:“所有通风管道宜采用非燃 烧材料制作,如果要采用可燃材料或难燃材料(即阻燃材料)制做风道时, 风管只能在同一防火分区内设置,如果需要穿过其它防火分区则必须沿风 管长度设置防火隔离墙。” 根据以上规定所有通风管道均采用无机玻璃钢材质,它除了具有耐酸碱, 耐腐蚀及耐有机溶剂性能好的特点外,其耐高温性能非常好(无机玻璃钢 材质属于非燃烧材料),符合《建筑设计防火规范》和《科学实验建筑设 计规范》要求。 消音措施: 所有排、补风机选用低噪音风机,且每台风机均带消音箱。 风道阀门设置: (1)每套通风系统均安装一个带电触电的防火阀,当通风主管内温度达到70℃时(即出现着火险情),防火阀自动关闭风道,启到防火隔离、分区的作用。 (防火阀与大楼消防系统连接,需由专业消防施工单位来实施)。

(2)每台通风柜设置一台排风阀,实现风柜与风道的通断和实现风量调节。 实施工艺设计: 1、风管技术: 1)、风管制作 无机玻璃钢风管采用树脂、硫酸盐类胶凝剂、无碱性玻璃纤维网格布以及菱镁 粉等原材料经特殊工艺制作而成,风管规格参照下表制作。 2)风管安装 ①、风管安装前应对风管位置、标高、走向进行技术复核,且符合设计规范要求。 建筑结构的预留孔洞位置应正确,孔洞应大于风管外边尺寸100mm或以上。 ②、搬运风管应防止碰、撬、摔等机械损伤,安装时严禁攀、靠登椅靠非金属风 管。 ③、风管安装前应对其外观进行质量检查,并清除其内外表面粉尘、杂物,安装 停顿时应将风管端口封闭。 ④、风管接口不得安装在墙内或楼板中,风管沿墙体或楼板安装时,距离墙面、

暖通规范中关于各类常见风管风速、风口风速、水管流速的规定

暖通规范中关于各类常见风速的规定 一、各类风口风速规定 1、采暖风口 1.1、采用热风采暖系统时,应遵守下列规定: 送风口的送风速度V(m/s),应根据送风口的高度、型式及布置经过计算确定,当送风口位于房间上部时,送风速度宜取:V= 5~15m/s;当送风口位于离地不高处时,送风速度宜取:V =0.3m/s~0.7m/s; 回风口的回风速度,宜取:V=0.3m/s。 来源:《全国民用建筑工程设计技术措施/暖通空调·动力》(2009年版)2.8.7 1.2、热风幕的送风速度:公共建筑的外门,风速不宜大于6 m/s,高大外门不应大于25m/s。 来源:《全国民用建筑工程设计技术措施/暖通空调·动力》(2009年版)2.8.15 2、送排回风口 2.1、进风、排风口风速(m/s) 注:风口风速应按实际有效面积计算,一般百叶风口的遮挡率取50%。 来源:《全国民用建筑工程设计技术措施/暖通空调·动力》(2009年版)4.1.4.8 2.2、自然通风系统的进排风口风速宜按下表采用: 来源GB50736-2012《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》6.6.4 2.3、机械通风的进排风口风速宜按下表采用: 来源:GB50736-2012《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》6.6.5 2.4、厨房排风系统的风管风速不宜小于8m/s,且不宜大于10m/s;排风罩接风管的喉部风速应取4~5m/s。 来源:《全国民用建筑工程设计技术措施/暖通空调·动力》(2009年版)4.2.10 2.5、侧送和散流器平送的出口风速采用2m/s~5m/s。 孔板下送风的出口风速,从理论上讲可以采用较高的数值。因为在一定条件下,出口风速较高时,要求稳压层内的静压也较高,这会使送风较均匀;同时,由于送风速度衰减快,对人员活动区的风速影响较小。但当稳压层内的静压过高时,会使漏风量增加,并产生一定的噪声。一般采用3m/s"'_'5m/s 为宜。 条缝形风口气流轴心速度衰减较快,对舒适性空调,其出口风速宜为2m/s~4m/s 。 喷口送风的出口风速是根据射流未端到达人员活动区的轴心风速与平均风速经计算确定。喷口侧向送

通风系统施工验收规范

通风系统施工技术方案及规范 一通风系统介绍 1.通风就是把室外的新鲜空气经适当地处理(如过滤净化、加热或降温等)后送进室内,把室内的废气经消毒、除害后排至室外,从而保持室内空气的新鲜程度,至使排放的废气符合标准。而对于空气调节(空调),不仅要保证室内空气的温度和洁净度,同时还要保持一定的干湿度和速度。 2.通风系统按方法分为自然通风和机械通风。按通风范围分为局部通风,全面通风,事故通风。通风系统包括送风系统和排风系统。自然通风是依靠室外空气温差所造成的热压,或利用室外风力作用在建筑物上所形成的压差,使室内外的空气进行交换,从而改善室内的空气环境。不需动力,经济; 但进风不能预处理,排风不能净化,污染周围环境; 且通风效果不稳定。机械通风是靠风机动力使空气流动包括送排风系统,进风和排风可进行处理,通风参数可根据要求选择确定,可确保通风效果,但通风系统复杂,投资费和运行管理费用大。 3.通风系统的组成 通风系统包括送风系统和排风系统,室外空气通过百页窗——保温阀——过滤器——空气加热器——通风机——通风管网——出风口——调节阀——送风室。 通风系统主要由风机,风管,风口,消声器,调节阀,防火阀等组成。

二风管 通风管道的几种分类 1.我国目前常用的风管种类 1镀锌薄钢板风管,2无机玻璃钢风管,3复合玻纤板风管。 2.三种风管的基本特点 镀锌薄钢板风管:最早使用的风管之一,采用镀锌薄钢板制作,,有易生锈,无保温和消声功能,制作安装周期长的特点。无机玻璃钢风管:较新的风管类型,采用玻璃纤维增强无机材料制作,无保温和消声性能,制作安装周期长。复合玻纤板风管:近年最新的风管类型,以离心玻纤板为基材,内复玻璃丝布,外复防潮铝箔布,用专用防火粘接剂复合干燥后,再经切割、开槽、粘结加固等工艺而制成,玻镁风管就属于复合玻纤板一种,具有消声、保温、防火、防潮、漏风量小、材质轻、易施工、节省安装空间、使用寿命长、经济适用等优点。 3.三种风管的性能比较 (1)消声性能:镀锌薄钢板风管,无消声性能。无机玻璃钢风管也无消声性能,复合玻纤板风管:其管壁是一种多孔性吸声材料,对中、高频声波具有良好的吸声效果,是一个很好的管式*,可以消除来自空调设备的一次噪声及阀体、管件等处产生的二次噪声,随着管道的延长,效果更为明显。 (2)保温性能镀锌薄钢板风管:导热系数很大,无保温性能,必须另外加包保温层及保护层。无机玻璃钢风管也无保温性能。复合玻纤板风管:导热系数小(平均温度24℃时是0.029W/m·K,70℃时是0.04W/m·K) ,特别是外表复合铝箔布具有很高的热反射能力。因其风管壁即为保温层,管道采用榫接、T型内框架对接和铁皮插接(或外法兰连接) ,使整个风管各部位保温均匀,无冷桥现象产生,具有良好的保温绝热性能。 (3)防火性能镀锌薄钢板风管:不燃,但其保温层是否燃烧要依材质而定,通常要选用离心玻璃棉等不燃保温材料。无机玻璃钢风管:同镀锌薄钢板风管。复合玻纤板风管:以不燃性玻璃纤维棉板为基材,采用阻燃性粘合剂,将铝箔布和玻璃丝布分别复合在基材的两侧,因而成品风管属不燃材料,具有良好的防火性能。 (4)施工安装镀锌薄钢板风管:管道较重,制作、安装周期长,管道尺寸及走向变更时费工费事。保温层在风管安装好后现场安装,工序繁琐,在风管法兰处保温厚度不易保证或无保温,其寿命一般为5年~10年。复合玻纤板风管:管道轻巧,安装速度快,由于集管道和保温层于一体,可一次性完成安装程序,寿命可长达10年~30年。 风管是通风系统中的重要组成部分,也是通风安装工程施工图预算的主要部分。通风管道(即风管)按形状可分为圆形风管和矩形风管两大类,按使用材料分为玻璃钢风管、镀锌钢板风管和复合玻纤板风管。 1.1玻璃钢风管作为一种较早的风管,与早前的铁皮风管相比,具有耐腐蚀、强度高、使用寿命长等优点。但也存在着很多的缺点与不便,已被淘汰使用。 1.2镀锌钢板为目前国内通风空调管道主要用的材料,管道外有时覆盖玻璃棉、聚乙烯泡沫塑料或橡胶海绵等保温层。这种传统风管安装工期长、制作成本高、自身重量大、隔热性能和外观较差。

洁净空调风管及风速要求

洁净空调风管及风速要求 1、风管应为金属材料制作,咬口缝均应胶封。 2、风管应有足够内径,控制风速在以下范围:总管7~9m/s 无风口支管或干管5~7m/s 有风口支管或干管3~5m/s 3、风管法兰之间均应有密封垫,密封垫材料宜为闭孔海绵橡胶,严禁采用橡胶、乳胶海绵、聚乙烯、厚纸板等含开孔孔隙和易产尘、易老化的材料。厚度不应小于5mm。密封垫上不得有涂料。 4、风管与设备之间应有柔性短管,外表不得结露,当有此可能时应改为双层短管。单层短管必须光面朝里,双层时外层应光面朝外。 5、安装在负压段的柔性短管应处于绷紧状态。 6、送风管上应按设计要求设消声器、防火阀。消声器一节应不小于900mm。 7、空调器(箱)内,至少应有表冷器和加热器,不得无加热器(特殊干燥地区如新疆除外)。寒冷地区空调器(箱)或新风空调器(箱)入口必须有预热器。 8、送风末端过滤器,应是亚高效过滤器或玻璃纤维滤纸的高效过滤器,不得用木质框架。折叠形的滤芯和分隔板必须紧密坚挺,不得有明显松软晃动现象。9、送风末端过滤器不应安在空调箱内,应安在送风口。如不能安在送风口,应安在离高效送风口较近的管道或夹层、顶棚内。 10、送风口扩散板不应采用空调系统用的平面散流器。 11、高效过滤器和框架之间必须密封。在《洁净室施工及验收规范》规定的密封方法中,采用密封条的应符合5.3的要求。压紧螺栓最少采用四角8点压紧,不得只压每边中点。不得只用密封胶粘住过滤器,不得在风口内将过滤器悬空托起,在空隙内打胶。所有密封方法均不得妨碍过滤器拆换,增加拆换难度。12、单向流洁净室每一个送风口高效过滤器均应有工程验收时现场扫描检漏合格报告,报告应由第三方有资质的检验单位出具。更换过滤器后应有更换方和用户共同确认的现场扫描检漏合格报告。 乱流洁净室上述风口检漏抽查数量应达到风口总数的20%,并不少于2个。 对修补1次后仍漏的过滤器应予更换,并有记录。 13、对可能发生具有Ⅲ、Ⅳ类生物危险度的高危生物气溶胶并须严防交叉污染的场合(如动物饲养室、不能停止生产的生物制品车间)的送风系统应具有可不在室内换高效过滤器、换过滤器时可不停止系统运行的功能。

暖通工程施工及验收规范

暖通工程施工及验收规范》 《通风与空调工程施工及验收规范》的修订是根据国家计委综合[1992]490 号文,建设部司发文(92)建标字10 号《1992 年工程建设标准制订、修订计划》,由上海市建委主持,组织上海市建工(集团)总公司下辖上海市工业设备安装公司会同北京市设备安装工程公司、广州市机电安装公司、四川省工业设备安装公司、陕西省设备安装工程公司、北京城建(集团)安装公司、上海建筑设计研究院、冶金部北京钢铁设计研究总院、中国建筑科学研究院空气调节研究所以及同济大学等共同完成的。 规范修编组在收集国内通风与空调工程施工、设计、建设和质检部门对原规范施行中的意见与经验的基础上,参照了美、英、德、日、奥与原苏联等国的同类标准,综合国内工程施工的实际情况,经过充分协商、试验论证,本着先进合理,积极向国际标准靠拢的原则于1997年2 月完成“报批稿”。建设部于1997年10月20日以建标【1997】313号文正式批准发布,编号为GB50243-97,走于1998年5月1日起实施。 二、规范的适用范围 本规范主要适用于我国工业与民用建筑的通风与空调工程的施工与验收。 通风工程指的是应用于建筑物内的送风系统、排风系统、工业除尘以及防、排烟系统等工程。 空调工程指的是应用于建筑物内的舒适性空调系统、恒温恒湿空调系统以及空气洁净室的空气净化,空气调节系统等工程。 对于特殊的高温、高压以及热电机械设备自身保护用的循环冷却等系统,则不属于本规范的范围。如高炉热风、烟气与核电站内循环的气体冷却系统等。 三、规范修编的主要内容 1.对钢板风管的用料厚度作出了调整。 (1)调整后的钢板风管用料厚度相对减薄。如700?1000mn M管用料厚度,从 1mn减薄为0. 8mm (2)修订的依据有如下几点:

风管工程量计算规则附风管厚度

通风工程工程量计算规则 一、通风管道工程量计算规则 1、风管工程量计算,不分材质均以施工图示风管中心线长度为准,按风管不同断面形状(圆、方、矩)的展开面积计算,以平方米计量。 ①、圆形风管展开面积,不扣除检查孔、测定孔、送风口、吸风口等所占面积,咬口重叠所占面积,咬口重叠部分也不增加。 ②风管长度计算,一律以施工图所示中心线长度为准,包括弯头、三通、变径管、天圆地方管件长度。支管长度以支管中心线与主管中心线交接点为分界点。风管长度不包括部件所占长度, 其部件长度值见下表: 名长度(单位m 150蝶300止回210密闭式对开多叶调节D+240圆形风管防火B+240 矩形风管防火阀注:D为风管外径,B为方风管外边高。 ③、风管制作与安装定额包括:弯头、三通、变径管、天圆地方等管件及法兰、加固框和吊架、托架、支架的制作与安装。未计价材料计算了钣材料,而法兰和支架、吊架、托架按定额规定计算其价值后,还要计算其材料数量,并按规格、品种列入材料汇总表中。风管制作与安装定额不包括:过跨风管的落地支架制作安装。落地支架以“千克”计量,使用第九篇《通风空调工程》定额第七章设备支架子目。 ④、净化通风管道及部件制作与安装,工程量计算方法与一般通风管道相同,用相应定额。专业文档供参考,如有帮助请下载。. 但是零部件安装要计算净化费,按相应部件子目安装基价的35%作为净化费,其中人工费占40%。对净化管道与建筑物缝隙之间所作的精华密封处理,按实计算费用。 ⑤、塑料风管、管件制作需要热煨,其木制胎具时,按一等枋材计价摊销。当风管工程量在30平方米以上时,摊销0.06M3/10M2;30平方米以下的按0.09 M3/10M2。

风管风量计算方法

风管风量计算方法 筑龙暖通2018-10-09 15:13:54 通风工程风管的选择很大一部分取决于实际中风量,风速,但是风管风量怎么计算呢? 风管: 风管尺寸=风量/风速风量=房间面积*房间高*换气次数 有个例子:风量4万,风速9m/s,得风管尺寸=40000/9/3600=1.23平方 1.23=1.5*0.82 所以风管尺寸为1500*800 Q:1、例子中的3600是既定参数吗? 2、这个风管尺寸计算公式,对排烟,排风管道尺寸计算通用吗? 3、求风口和排烟口尺寸计算公式——或者求暖通基础知识学习文档,手里的设计规范对现在的我来说太太高深,还是从基础打起吧 一小时有3600秒,除以3600是因为计算公式前后的单位要统一。这个公式对所有风管计算都适用,但是9m/s这个风速值不是固定值,需要由你来设定。排烟排风的公式都是一样的算法,这个9m/s的风速需要根据噪音要求调整的,楼主可参考下采暖通风设计规范消声部分,还有矩形风管的规格建议用标准的,施工规范里的是1600,没有1500。 管道直径设计计算步骤,专业制作与安装——铁皮风管——不锈钢风管,通风工程

以假定流速法为例,其计算步骤和方法如下: 1.绘制通风或空调系统轴测图,对各管段进行编号,标注长度和风量。 管段长度一般按两管件间中心线长度计算,不扣除管件(如三通,弯头)本身的长度。 2.确定合理的空气流速 风管内的空气流速对通风、空调系统的经济性有较大的影响。流速高,风管断面小,材料耗用少,建造费用小;但是系统的阻力大,动力消耗增大,运用费用增加。对除尘系统会增加设备和管道的摩损,对空调系统会增加噪声。流速低,阻力小,动力消耗少;但是风管断面大,材料和建造费用大,风管占用的空间也增大。对除尘系统流速过低会使粉尘沉积堵塞管道。因此,一定要通过全面的技术经济比较选定合理的流速。根据经验总结,风管内的空气流速可按表6-2-1、表6-2-2及表6-2-3确定。除尘器后风管内的流速可比表6-2-3中的数值适当减小 一小时有3600秒,除以3600是因为计算公式前后的单位要统一。这个公式对所有风管计算都适用,但是9m/s这个风速值不是固定值,需要由你来设定。排烟排风的公式都是一样的算法,这个9m/s的风速需要根据噪音要求调整的,楼主可参考下采暖通风设计规范消声部分,还有矩形风管的规格最好用标准的,施工规范里的是1600,没有1500。

暖通工程施工及验收规范

《暖通工程施工及验收规范》 《通风与空调工程施工及验收规范》的修订是根据国家计委综合[1992]490号文,建设部司发文(92)建标字10号《1992年工程建设标准制订、修订计划》,由上海市建委主持,组织上海市建工(集团)总公司下辖上海市工业设备安装公司会同北京市设备安装工程公司、广州市机电安装公司、四川省工业设备安装公司、陕西省设备安装工程公司、北京城建(集团)安装公司、上海建筑设计研究院、冶金部北京钢铁设计研究总院、中国建筑科学研究院空气调节研究所以及同济大学等共同完成的。 规范修编组在收集国内通风与空调工程施工、设计、建设和质检部门对原规范施行中的意见与经验的基础上,参照了美、英、德、日、奥与原苏联等国的同类标准,综合国内工程施工的实际情况,经过充分协商、试验论证,本着先进合理,积极向国际标准靠拢的原则于1997年2月完成“报批稿”。建设部于1997年10月20日以建标【1997】313号文正式批准发布,编号为GB50243-97,走于1998年5月1日起实施。 二、规范的适用范围 本规范主要适用于我国工业与民用建筑的通风与空调工程的施工与验收。 通风工程指的是应用于建筑物内的送风系统、排风系统、工业除尘以及防、排烟系统等工程。 空调工程指的是应用于建筑物内的舒适性空调系统、恒温恒湿空调系统以及空气洁净室的空气净化,空气调节系统等工程。 对于特殊的高温、高压以及热电机械设备自身保护用的循环冷却等系统,则不属于本规范的范围。如高炉热风、烟气与核电站内循环的气体冷却系统等。 三、规范修编的主要内容 1.对钢板风管的用料厚度作出了调整。 (1)调整后的钢板风管用料厚度相对减薄。如700~1000mm风管用料厚度,从1mm 减薄为0.8mm。 (2)修订的依据有如下几点: (a)原规范与国外标准相比,差异较大,不利于与国际接轨。 (b)国内工程实践证明,采用相对较薄厚度钢板制作的风管,其质量能满足使用要求。

风管施工验收标准

北胳uArr# 系统施工及验收标准 「、系统施工依据 1、国际实验室协会标准—SEFA协会标准 2、《采暖、通风与空气调节设计规范》(GBJ19-87-2003) 3、《科学实验建筑设计规范》(JGJ91-93)。 4、《建筑设计防火规范》(GB50016-2006。 5、《通风与空调工程质量检验评定标准》(GBJ304-2002) &《通风管道技术规程》(JGJ141-2004) 、风管材质选择: 《实验室建筑设计规范》第6.3.5条明确规定:“所有通风管道宜采用非燃烧材料制作, 如果要采用可燃材料或难燃材料(即阻燃材料)制做风道时,风管只能在同一防火分区内 设置,如果需要穿过其它防火分区则必须沿风管长度设置防火隔离墙。” 根据以上规定所有通风管道均采用无机玻璃钢材质,它除了具有耐酸碱,耐腐蚀及耐有 机溶剂性能好的特点外,其耐高温性能非常好(无机玻璃钢材质属于非燃烧材料),符合 《建筑设计防火规范》和《科学实验建筑设计规范》要求。 消音措施: 所有排、补风机选用低噪音风机,且每台风机均带消音箱。 风道阀门设置: (1)每套通风系统均安装一个带电触电的防火阀,当通风主管内温度达到70r时(即出现着火险情),防火阀自动关闭风道,启到防火隔离、分区的作用。(防火阀与大 楼消防系统连接,需由专业消防施工单位来实施)。 (2)每台通风柜设置一台排风阀,实现风柜与风道的通断和实现风量调节。实施工艺设计: 1、风管技术: 1)、风管制作 无机玻璃钢风管采用树脂、硫酸盐类胶凝剂、无碱性玻璃纤维网格布以及菱镁粉等原材料经特

殊工艺制作而成,风管规格参照下表制作。 注:G=0.4mm厚玻璃纤维布层数,C2=0.3mm厚玻璃纤维布层数, 2 )风管安装 ①、风管安装前应对风管位置、标高、走向进行技术复核,且符合设计规范要求。 建筑结构的预留孔洞位置应正确,孔洞应大于风管外边尺寸100mn或以上。 ②、搬运风管应防止碰、撬、摔等机械损伤,安装时严禁攀、靠登椅靠非金属风 管。 ③、风管安装前应对其外观进行质量检查,并清除其内外表面粉尘、杂物,安装 停顿时应将风管端口封闭。 ④、风管接口不得安装在墙内或楼板中,风管沿墙体或楼板安装时,距离墙面、楼 板宜大于150mm. ⑤、风管内不得敷设各种管道、电线或电缆,室外立管的固定拉索严禁拉在避雷针 或避雷网上。 ⑥、风管(无机玻璃钢风管除外)穿过需要封闭的防火防爆楼板或墙体时,应设壁 厚不小于1.6m m的预埋管或护套管,风管与防火套管之间应用不然且对人体无害的柔性材 料封堵。 ⑦、风管法兰接头处采用8501阻燃胶条粘接。 2 、支吊架制作安装:

暖通规范中关于各类常见风管风速、风口风速、水管流速的规定

暖通规中关于各类常见风速的规定 一、各类风口风速规定 1、采暖风口 1.1、采用热风采暖系统时,应遵守下列规定: 送风口的送风速度V(m/s),应根据送风口的高度、型式及布置经过计算确定,当送风口位于房间上部时,送风速度宜取:V= 5~15m/s;当送风口位于离地不高处时,送风速度宜取:V =0.3m/s~0.7m/s; 回风口的回风速度,宜取:V=0.3m/s。 来源:《全国民用建筑工程设计技术措施/暖通空调·动力》(2009年版)2.8.7 1.2、热风幕的送风速度:公共建筑的外门,风速不宜大于6 m/s,高大外门不应大于25m/s。 来源:《全国民用建筑工程设计技术措施/暖通空调·动力》(2009年版)2.8.15 2、送排回风口 2.1、进风、排风口风速(m/s) 注:风口风速应按实际有效面积计算,一般百叶风口的遮挡率取50%。 来源:《全国民用建筑工程设计技术措施/暖通空调·动力》(2009年版)4.1.4.8 2.2、自然通风系统的进排风口风速宜按下表采用: 来源GB50736-2012《民用建筑供暖通风与空气调节设计规》6.6.4 2.3、机械通风的进排风口风速宜按下表采用: 来源:GB50736-2012《民用建筑供暖通风与空气调节设计规》6.6.5 2.4、厨房排风系统的风管风速不宜小于8m/s,且不宜大于10m/s;排风罩接风管的喉部风速应取4~5m/s。 来源:《全国民用建筑工程设计技术措施/暖通空调·动力》(2009年版)4.2.10 2.5、侧送和散流器平送的出口风速采用2m/s~5m/s。 孔板下送风的出口风速,从理论上讲可以采用较高的数值。因为在一定条件下,出口风速较高时,要求稳压层的静压也较高,这会使送风较均匀;同时,由于送风速度衰减快,对人员活动区的风速影响较小。但当稳压层的静压过高时,会使漏风量增加,并产生一定的噪声。一般采用3m/s"'_'5m/s 为宜。 条缝形风口气流轴心速度衰减较快,对舒适性空调,其出口风速宜为2m/s~4m/s 。 喷口送风的出口风速是根据射流未端到达人员活动区的轴心风速与平均风速经计算确定。喷口侧向送

风管尺寸与厚度的选择

3.2 钢板风管 3.2.1 钢板矩形风管的制作应符合下列要求: 1.矩形风管及其配件的板材厚度不应小于表3.2.1-1的规定。 表3.2.1-1 普通钢板或镀锌钢板风管板材厚度(mm) 风管边长尺寸b 矩形风管 除尘系统风管中、低压系统高压系统 b≤3200.5 0.75 1.5 320<b≤4500.6 0.75 1.5 450<b≤6300.6 0.75 2.0 630<b≤10000.75 1.0 2.0 1000<b≤1250 1.0 1.0 2.0 1250<b≤2000 1.0 1.2 按设计 2000<b≤4000 1.2 按设计按设计注:1 本表不适用于地下人防及防火隔墙的预埋管。 2 排烟系统风管的板材厚度可按高压系统选用。 3 特殊除尘系统风管的板材厚度应符合设计要求。 涂层钢板的塗塑面应设在风管内侧,加工时应避免损坏涂塑层,损坏的部分应进行修补。 3.焊接风管可采用搭接、角接和对接三种形式,焊缝位置如(图 3.2.1)。风管焊接前应除锈、除油。焊缝应融合良好、平整,表面 不应有裂纹、焊瘤、穿透的夹渣和气孔等缺陷,焊后的板材变形 应矫正,焊渣及飞溅物应清除干净。 壁厚大于1.2mm的风管与法兰连接可采用连续焊或翻边断续 焊。管壁与法兰内口应紧贴,焊缝不得凸出法兰端面,断续焊的 焊缝长度宜在30~50mm,间距不应大于50mm。图3. 2.1 焊接风管焊缝位置 4 除尘系统风管与法兰的连接宜采用内侧满焊、外侧间断焊,风管端面距法兰接口平面不应小于5mm。 5 风管加固应符合下列规定: 1)薄钢板法兰风管宜轧制加强筋,加强筋的凸出部分应位于风管外表面,排列间隔应均匀,板面不应有明显的变形。 2)风管的法兰强度低于规定强度时,可采用外加固框和管内支撑进行加固,加固件距风管连接法兰一端的距离不应大于250mm。 3)外加固的型材高度应等于或小于风管法兰高度,且间隔应均匀对称,与风管的连接应牢固,螺栓或铆接点的间距不应大于220mm;外加固框的四角处,应连接为一体。 4)风管内支撑加固的排列应整齐、间距应均匀对称,应在支撑件两端的风管受力(压)面处设置专用垫圈。采用管套内支撑时,长度应与风管连长相等。 5)矩形风管刚度等级及加固间距宜按表3.2.1-2、表3.2.1-3、表3.2.1-4、表3.2.1-5、表3.2.1-6进行选择和确定。 (此文档部分内容来源于网络,如有侵权请告知删除,文档可自行编辑修改内容, 供参考,感谢您的配合和支持) 编辑版word

通风与空调工程施工及验收规范

《通风与空调工程施工及验收规范》简介 一、规范修编概况 《通风与空调工程施工及验收规范》的修订是根据国家计委综合[1992]490号文,建设部司发文(92)建标字10号《1992年工程建设标准制订、修订计划》,由上海市建委主持,组织上海市建工(集团)总公司下辖上海市工业设备安装公司会同北京市设备安装工程公司、广州市机电安装公司、四川省工业设备安装公司、陕西省设备安装工程公司、北京城建(集团)安装公司、上海建筑设计研究院、冶金部北京钢铁设计研究总院、中国建筑科学研究院空气调节研究所以及同济大学等共同完成的。 规范修编组在收集国内通风与空调工程施工、设计、建设和质检部门对原规范施行中的意见与经验的基础上,参照了美、英、德、日、奥与原苏联等国的同类标准,综合国内工程施工的实际情况,经过充分协商、试验论证,本着先进合理,积极向国际标准靠拢的原则于1997年2月完成“报批稿”。建设部于1997年10月20日以建标【1997】313号文正式批准发布,编号为GB50243-97,走于1998年5月1日起实施。原规范GBJ234-82同时废止。 二、规范的适用范围 本规范主要适用于我国工业与民用建筑的通风与空调工程的施工与验收。 通风工程指的是应用于建筑物内的送风系统、排风系统、工业除尘以及防、排烟系统等工程。 空调工程指的是应用于建筑物内的舒适性空调系统、恒温恒湿空调系统以及空气洁净室的空气净化,空气调节系统等工程。 对于特殊的高温、高压以及热电机械设备自身保护用的循环冷却等系统,则不属于本规范的范围。如高炉热风、烟气与核电站内循环的气体冷却系统等。 三、规范修编的主要内容 1.对钢板风管的用料厚度作出了调整。 (1)调整后的钢板风管用料厚度相对减薄。如700~1000mm风管用料厚度,从1mm减薄为0.8mm。 (2)修订的依据有如下几点: (a)原规范与国外标准相比,差异较大,不利于与国际接轨。

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