地板送风设计要求
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地板送风空调系统施工工法地板送风空调系统施工工法一、前言地板送风空调系统是一种新型的空调系统,它采用地板作为送风通道,通过细小的气孔将冷(热)风直接送到室内,实现快速、均匀的空调效果。
本文将对地板送风空调系统的施工工法进行详细介绍。
二、工法特点地板送风空调系统有以下特点:1. 空调效果好:由于冷(热)风直接从地板上升,避免了传统空调系统中风口离地面较高导致的热空气上升而冷空气下沉的问题,实现了更好的空气流通和舒适度。
2. 节约空间:地板送风空调系统可以将送风通道隐藏在地板下,不占用墙面或天花板的空间,使室内空间更利用更灵活。
3. 噪音低:由于送风通道在地板下,可以有效隔绝传统空调系统中风口带来的噪音,使房间更加安静。
4. 节能环保:相比传统空调系统,地板送风空调系统采用较低的送风速度,能够减少能耗并降低对室内环境的干扰。
三、适应范围地板送风空调系统适合于各种建筑物,尤其适用于高层建筑、室内装修精良的场所以及对空调效果有较高要求的场所,如酒店、办公楼、展览中心等。
四、工艺原理地板送风空调系统的工艺原理为:首先,在施工前确定好送风通道的位置和尺寸,并根据设计要求在地板上切割出相应的通气孔;然后,安装通气孔,连接风道,并进行密封处理以保证系统的气密性;最后,安装空调主机并进行调试,确保系统正常运行。
五、施工工艺1. 施工准备:合理安排施工计划,准备好所需的材料和工具,并保证施工场地的整洁和安全。
2. 预处理:根据设计图纸,确认送风通道的位置并测量尺寸,然后进行地面切割。
3. 安装通气孔:根据测量结果,在地板上安装通气孔,并进行密封处理,以保证空气不会泄漏。
4. 连接风道:将通气孔连接到风道上,并进行密封处理,以确保风道的准确连接和系统的气密性。
5. 安装空调主机:根据设计要求,将空调主机安装在合适的位置,并与送风通道进行连接。
6.调试:对安装完成的地板送风空调系统进行测试和调试,确保系统的正常运行和空调效果达到设计要求。
地板送风系统施工工法地板送风系统施工工法一、前言地板送风系统是一种现代化的空气调节方式,通过地板下的通风管道将新鲜空气送至室内,通过地板上的散风口将空气均匀分散到室内建筑内部,从而实现良好的空气循环和舒适的室内环境。
本篇文章将介绍地板送风系统施工工法的特点、适应范围、工艺原理、施工工艺、劳动组织、机具设备、质量控制、安全措施、经济技术分析和工程实例。
二、工法特点地板送风系统施工工法的特点主要包括:1. 采用地板下通风管道,不占用室内空间,美观。
2. 散风口设计合理,可调节出风口的大小和方向,满足不同的空调需求。
3. 送风效果好,空气均匀分布,能够避免传统空调系统中常见的“天热地冷”的问题。
4. 节能环保,通过地板带热,减少空调系统的能耗,并且通过空气过滤器净化室内空气。
三、适应范围地板送风系统适用于各种室内场所,包括住宅、办公楼、商业建筑等。
尤其适用于对空调系统要求高、有装修要求的项目。
四、工艺原理地板送风系统通过地板下的通风管道将新鲜空气输送到散风口,实现空气的循环。
根据实际工程需求,在设计阶段确定散风口的位置和数量,并根据房间的大小和使用情况进行合理布置。
在施工过程中,根据设计要求进行地板下通风管道的铺设和连接,确保通风管道的密封性和稳定性。
在完成地板下通风管道的施工后,根据设计要求进行散风口的安装和调试,确保空气的均匀分布和温度调节的效果。
五、施工工艺地板送风系统施工工艺主要包括以下几个阶段:1. 设计阶段:根据实际需求确定散风口的位置和数量,并制定施工工艺和施工计划。
2. 材料准备:准备地板送风系统所需的通风管道、散风口、连接件等材料。
3. 地板下通风管道施工:根据设计要求进行地板下通风管道的铺设和连接,确保通风管道的密封性和稳定性。
4. 散风口安装与调试:根据设计要求进行散风口的安装和调试,确保空气的均匀分布和温度调节的效果。
5. 系统调试与验收:对已完成的地板送风系统进行调试,确保系统正常运行,并进行验收。
地板送风空调系统设计及主要难点分析摘要:通过实际工程设计案例,介绍了地板送风空调系统的设计步骤,分析地板送风空调系统在舒适度要求较高的场所中的应用,重点介绍地板送风空调系统设计中的技术要点及注意事项。
关键词:艺术工坊;空调;观众厅;展示馆,地板送风一、工程概况三宝蓬艺术产业园是集艺术工坊、观众厅、餐饮、展览馆等多种功能的建筑物群。
总建筑面积约2.6万平方米,主要由9组1--4层公建组成,沿山势错落布置,为江西景德镇地区的文化类地标建筑园区。
根据江西景德镇当地的气候及甲方要求,大楼内设置冷暖型的舒适性空调系统,园区代表性区域、要求比较高的场所空调形式采用地板送风系统。
本文仅介绍1#艺术工坊和4#大空间展览馆部分的空调通风设计。
1#艺术工坊主要由观众厅和舞台构成,房间功能主要用作表演及聚会等活动,房间面积为228平方米,房间高度7.3米;4#大空间展览馆主要为展厅,房间面积为地下363平方米,高度4.8米,地上707平方米,高度8.6米。
二、空调系统概况1.室外空气计算参数:夏季空调:干球温度:36.0°C 湿球温度:27.8°C 大气压力:99.85kPa冬季空调:干球温度-1.2°C 相对湿度82% 大气压力:101.86kPa2. 空气调节室内设计参数见下表:房间功能夏季冬季新风量m3/h.人允许噪音dB(A)温度°C相对湿度%温度°C相对湿度%1#艺术工坊22~2640~6518~20自然湿度3404#地下工坊22~2640~6518~20自然湿度2454#首层展厅122~2640~6518~20自然湿度3404#首层展厅222~2640~6518~20自然湿度3403.地板送风系统的室内冷负荷和热负荷的计算方法与顶部混合式送风系统相同。
但在确定供冷所需送风量时,考虑到地板送风系统在室内形成空气分层的特点,它与传统方法有所不同。
经过计算,1#艺术工坊空调冷负荷50KW, 空调热负荷23KW;4#首层展厅空调冷负荷200KW, 空调热负荷113KW。
地板送风空调系统(地送风系统)样板段总结目录一、地板送风系统概况二、地板送风系统样板段目的三、地板送风样板段四、地板空腔静压测试分析五、地板送风系统调试六、总结6.1 施工工序6.2注意事项:七、待解决事宜附件一:地板空腔漏风测试数据附件二:地板送风系统测试数据一、地板送风系统概况本工程办公室楼层及行政高层会所楼层采用变风量地板下送风系统,由设置在每层空调机房内的空调箱,将处理到17℃的空气,通过酚醛风管送入450mm(上交所500mm)高的架空地板静压箱内(静压控制在12.5Pa~25Pa),酚醛风管每隔一跨设有一个区域变风量电动控制阀。
变风量空调箱为二次回风形式。
新风从集中设置于设备层的新风空调箱通过通风竖井送到每层的空调箱,新风竖井内与空调箱连接的支管上配备变风量电动阀,该装置根据室内二氧化碳浓度调节新风量。
内区风口为手动调节圆型散流器,外区地板内安装带冷热两用对流散热器,以承担玻璃幕墙的空调冷热负荷,此对流散热器自带温度控制模块,根据负责区域的温度进行无极变速变风量控制。
吊顶空间将用作回风静压箱,在空调机房局部设有回风风管与机房连接。
地板送风系统的漏风可分为两类,1类漏风是漏向空调区域以外的区域,2类漏风是漏向空调区域内的,1类漏风将影响空调使用功能及空调能耗,是须严格控制的,2类漏风将影响空调使用功能及破坏气流组织,影响舒适性,因此控制漏风是实现地板送风的关键。
图1 地板送风系统原理图二、地板送风系统样板段施工目的1)地板送风静压箱由架空地板与建筑结构构成,因此凡是与地板静压箱存在交界面(包括架空地板、建筑结构、风管、强弱电桥架、空调水管、幕墙、电梯、碎纸吸尘管线等)的施工均需考虑漏风封堵措施,如封堵措施不到位,将难以形成静压,影响室内空调效果,样板段能够有效验证所采用的漏风封堵措施是否有效。
2)本工程中各标准层空调机房空间十分狭小,空调箱几乎占据了整个机房80%的空间,空调机房内的施工空间十分有限。
地板送风系统的设计要求
提高室内空气品质、降低建筑能耗,以及进行大空间局部热湿环境的控制,逐步成为当今办公楼建筑空调发展的重要方向,同时也对办公楼传统空调系统的设计提出新的挑战。
传统的办公楼中央空调系统为:风机盘管加新风机组空调系统,集中式定风量空调系统,以及变风量空调系统。
这些系统通常采用顶棚送风(上送风)的空调方式,它强调送风气流与室内空气的充分混合,由吊顶送出的空气吸收室内产生的全部余热、余湿并稀释污染物,这样使室内所有空间的温湿度基本一致。
此种控制方式不能很好地满足同一使用空间中不同使用者对温度和通风的不同要求。
而且,一旦系统安装后,就不便于以后根据需要更改风口的位置。
地板送风的送风口一般与地面平齐设置,地面需架空,下部空间用作布置送风管或直接用作送风静压箱,送风通过地板送风口进入室内,与室内空气发生热质交换后从房间上部(顶棚或者工作区之上)的出风口排出。
20世纪70年代以来,欧洲开始应用到办公楼建筑。
特别是80年代中期,英国伦敦的Lloyd,s 大楼和香港汇丰银行采用下送风空调系统的成功,引起各国空调技术界的关注。
目前,地板送风系统在我国的研究和应用处于起步阶段。
地板送风系统不同于一般的送风形式,其设计具有一定的原则:
1、送风温度的控制
地板送风系统用于制冷时,其送风温度保持在17~18℃。
另外,还要考虑建筑结构热惰性及其蓄热性能对送风温度的影响。
采用建筑结构作为送风道时,因建筑材料的热惰性,供冷时静压箱不断储蓄冷量,这种蓄冷量的一部分在空调停止后室内释放。
另一方面,由于结构的蓄热作用,空气经过静压箱时,必然吸收四壁的热量而使温度升高,故要考虑空气沿程的温升。
工作人员在全年需供冷的办公楼(建筑内区)测得,空气在送风静压箱的沿程温升冬季为0.15℃/m,夏季为0.28℃/m。
2、最佳热力分层高度的确定
最佳热力分层高度不应低于工作区高度,它与送风射流特性及热射流特性等多种因素有关。
在上述条件固定时,分层高度是房间冷负荷和送风量的函数。
较
小房间冷负荷和较大的送风量对应于较高的分层高度。
然而,当送风量较大时,地板送风口以较大速度送出的空气射流将引起下部工作区空气的混合,从而削弱了工作区单向流的置换作用;甚至,送风量大到一定程度时,送风射流可以达到房间顶棚,室内气流接近混合式通风的流型。
为了实现如置换通风一样工作区较低的空气温度和较高的空气品质,一般限定地板送风的送风速度不大于2m/s,分层高度通常为1.2~1.8m。
3、垂直温差的控制
地板送风的室内气流是不均匀的,存在垂直温差。
地板送风时室内水平(风口附近除外)温度分布一般比较均匀,而垂直温度分布比较复杂,其影响因素主要是送风射流(送风参数和送风口形式)和室内热源(大小和位置)。
随着送风量减小,垂直温度梯度增大,而平均室温的增加较小。
旋流型散流器能使房间空气分布更均匀些,对减小工作区垂直温差有利。
当热源在房间上部(如灯具)时,房间上面的垂直温度梯度大而下面的垂直温度梯度小;当热源在房间下部(如人员)时,房间上面的垂直温度梯度小而下面的垂直温度梯度大。
地面附近空气温度与送风温度之差为送排风温差的一半。
按国际标准ISO 7730,标高0.1m和1.1m之间的垂直温差不得超过3℃(这实际上考虑坐姿情况)。
美国ASHRAE 55—1992标准建议0.1 m和1.8 m之间的垂直温差不得超过3℃(这实际上考虑站立情况)。
因此,设计室内气流时应使工作区温度梯度小,上部区域温度梯度大,以保证热舒适的温度要求。
4、静压箱高度的确定
静压箱占用建筑空间,如太高,则不经济;如太低,则难以保证地板上的各个送风口均匀送风。
其高度主要由下面三方面因素来确定:
(1)地板下面通风空调设备(如末端送风装置、风机盘管、风管以及风阀等)的最大尺寸规格。
(2)敷设在地板下面通讯电缆的要求。
(3)保证地板下面空气畅通流动的附加净高,通常最小为76mm。
静压箱一般采用的是架空地板,缝隙渗漏是难以避免的,这就影响了室内气流组织及系统能耗。
所以采用合理的安装节点也是地板送风技术不容忽视的环节。
地板的漏风率应在设计风量的5%以内。
5、静压箱内风管的设计
固定在地板基础上的风管或者其他固定装置的最大直径不大于560mm;对于风机箱等可移动的末端装置,其最大直径限制在480mm以内。
为了降低噪音,静压箱内的风速限定在7.6m/s之内。
6、地板散流器的位置确定
为了避免室内空气通过散热器回流,要求地板散流器至静压箱口的距离最小为2m。
地板散流器的位置距人员不能过近,对旋流风口来说,距离应不小于400mm。
7、工作区风速的要求
GBJ2003采暖通风与空气调节设计规范规定:舒适性空调冬季室内风速不应大于0.2 m/s,夏季不应大于0.3 m/s。
由于旋流风口的扩散性能好,在风口附近区域(直径0.6m)之外,一般不会有吹风感。