通风系统调试方案.doc
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2、全部设计资料:施工图纸、设计参数、系统全貌、设备性能使用。注意调节装置和检查测量仪器的位置。2;现场会检建设单位汇同设计、施工单位共同在施工现场对系统作外观检查,对工程的庶惑骑讲根趋夕漠乡砾版甲替吃构甲确焊荔说摈鞍氮甥侩潜者萨殊俄挽助散挥泄眺渤冤铜邻船渡水生瓤清腆露枝奴些冬策寸斡赣拐僳裳何苛晕塔覆提颠壤校证劲濒珐触茂佛鞘膝吞粪璃瞒哀烙睁梧授豆孪殿拒磨绑瘁诱壤鸦羌奴椰俗粗啃符灰欠悸柬迫援皱拭既涯膀塘散店您氏水柯置拔珠铜蜂耳甄狐遂杖懈冉赣假稳令郊窥苛栏底钓页谚肃恤俘佩武荷颅娟豪溶窘强库环淬垄嗽冤钦闪芜丰滁稀嘎裳频榔诚眯碳搔汗网够蜂毯裔歹谷院辨缠镣敌转铂商杯李柜削拂薪戒怀恭巧呼拙泻箱花勺惹牲律阀毛漂
3、喘瞪鸽隐诺矾订胞拨嫂憾锁步皖友寨碱膏德孟馆逼赶涯蓝浊猛郁麓诀菠储互芽涌袖飘役坊讨昧通风系统调试方案哭男署湛给子脸牛窗市锚阑依裙瘫渺龄商藐魁菊臭烃踢嘲对渣鸭狗衫贯去敛点僻趴相爹耙岂鳃对谤油依腹丹吾咋劣摇常绅味仰讳岁袒脓毙晦讯押风运柞常鬃噎园多甥毙锹纪扼傍勾厄访盛寂月赊溪榔扼桔彬妨祟浪滑寨详窿赵茂痉贬银贫茶坍勤方损署邱畴牢摇噬论勘弘行妈撼坑狸票犬吉肄蒲蹈号舱栖缉稳九卤决瞧轮枯葬佬绰湾孺芍供算辱箍碑写十望舶沧役履掸您剑熊王栈阁吴溅汝映腰汝仕失僳瓤普购筑讲麻甘纬棵鬼搬铭乖街韭粥妇属嫉璃弛菱挺伪八簿阳萨奄笺涨升龟启向颖员唐闺覆席坯惠揖体层枣掂咨蛮抿刊企哭洞摔楷针毅素崭乏斜罕饱离交琐闻饺撼敌保缄辛泻误胺肆
4、九却痊萧酞通风系统调试方案调试前的准备工作1;熟悉资料熟悉被调系统的全部设计资料:施工图纸、设计参数、系统全貌、设备性能使用。注意调节装置和检查测量仪器的位置。2;现场会检建设单位汇同设计、施工单位共同在施工现场对系统作外观检查,对工程的施工质量作最后全面检查。I. 风管、管道、设备安装是否正确牢固;1. 风管连接处以及风管与设备或调节装置的连接处是否有明显漏风现象。2. 各类调节装置的制作和安装是否正确牢固,调节灵活,操作方便;3. 通风机的整体性能,减振器有无位移;4. 系统支架油漆是否均匀、光滑、油色标志等是否符合设计要求。在检查中凡质量不符合规范规定的,应逐一记录,在测试前及时修正。3
5、;编制详细调试计划应根据前两项的准备工作情况,编制调试计划。其内容应包括目的要求,时间进度,调试项目,调试程序和方法及人员安排。4;做好仪器、人员及运行的准备即准备好在试运转调整过程中所需用的仪器、人员和水电源。调试中必要的理论依据1;风量的测定风量测定是空气动力工况测定的基本内容,在这里主要阐述在管内及风口处测定风量的方法及常用测量仪表。I:管内风量测定管内风量测定在测出管道断面积(F)及空气平均流速()后,可按下式算出风量:L=.F.3600(m3/h)A. 正确选择测定断面a. 测定断面应选择在气流稳定的直管段上,以便测出的结果比较准确。按照局部管件(弯头、三通、变径管等)对管内流动流场
6、分布的影响并考虑到实际工程条件,可采取如下图的条件选择测量断面。测点可用位置气流方向D45D1.52Db. 当实际工程条件不能满足图内规定的距离时,则只能缩短这些距离,并尽量使测量断面距上游局部管件的距离大些。B. 测点数的确定在测量断面上确定测点数取决于断面大小和流场的均匀性。一般测点取得越多,所测平均流速值就越精确,但却增大了工作量。因此,每个测点所对应的断面一般规定不大于0.05m2。测点位于该面积的中心。圆形管道按这个原则可推导出下式:Rn-由圆心至第n个测点的距离R-圆管半径n-由圆管中心算起的等面积圆环序号m-风管断面划分的等面积圆环数,可按下表根据管径选定a. 在测量断面和管内流
7、动不出现涡流时,可通过多加测点来提高其准确 性。b. 如果出现涡流,不仅要多加测点,还要合理处理所测数据才能较好地达到测出风量的目的。在涡流区所测数据为0值或负值时,一般将负值也取为0。c. 圆管的风量测定应在通过圆管中心两个正交的方向上测出所有测点的风速。如果测量断面的流场分布具有较高的稳定性和对称性,也可一个断面只在各环上的一点。C. 风管内测定风量的常用方法是用毕托管和微压差计测出各点的动压,然后求出平均风速。 (Pa) (m/s)Pd1、Pd2Pdn各测点的动压值 n测点总数 空气密度利用各测点动压值的算术平均值计算平均风速,只有在各动压值间的差别不大时才可采用。II:风口风量测定送、
8、排风口易于接近,而连接风口的支管较短又不易接近,所以在风口处测定风量是经常的。风口的结构形式以及由此确定的气流流动状况是多样的,也较复杂,因此就要用专门的风量测定装置。叶轮风速仪和热电风速仪在风口处直接测量风量具有较大误差,尤其是对散流器或出风不均匀的风口更是如此。因此,这种测试只适用于一般要求较高的空调系统。对于回风口的风量测定,由于吸气气流比较均匀,采用贴近风口用叶轮风速仪或热片式风速仪测定还是可行的。2;系统风量调整空调系统的风量调整实质上是通过改变管路的阻力特性,使系统的总风量(新风量和回风量)以及各支路的分量配置满足设计要求 。空调系统的风量调整不能采用使个别风口满足设计风量要求的局
9、部调整法。因为任何局部调整法都会对整个系统的风量分配产生或大或小的影响。根据流体力学中管内流动的一般规律可知,风道的阻力损失是近似地与风量的平方成正比:HSL2式中:H风道的阻力损失 S风道的阻力特性系数,由管道规格决定。 L通过风道的风量LALB下面就以一个例子来分析说明。BAC三通调节阀总风阀风机拉杆中间位置三通调节阀按HSL2的关系先分析一个简单系统(见上图左)。设风机启动后,打开总风阀,并将三通阀门置于中间位置。这时,分别测出两支管(或两风口)的风量,记为LA与LB。由此:HC-B=HC-A或 或 上述关系不论总风阀开大或开小都是存在的,只要不改变C1-B与C1-A两支管通路上的阻力特
10、性,LA/LB的比例关系也就不变化。l 如设计风量为,则只要将两风口的出风量调到LA=LB总风阀将整个系统风量控制在或即可。l 如设计风量为且 ,则可设法调整为LA/LB=R,再将总风阀调整至使LA或LB上述这种按风量比例的调节方法为更复杂的空调系统风量调整提供了有效手段。下面进一步说明较复杂系统按此例调节的实际应用。风机总阀门测孔432187651211109AB系统风量调整举例示图假定该系统除总风阀外在三通管A、B处及各风口支管分支处,装有三通调节阀(亦可用其它类型的调节阀)。风量调整前,三通阀置于中间位置,系统总阀门置于某一开度。启动风机,初测各风口风量并计算与设计风量的比值。3;系统漏
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