布袋风管 纤维布风管

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纤维布风管设计指南

标签:文库时间:2025-02-13
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纤维布风管设计指南

纤维布风管设计指南

纤维布风管的设计原理与传统风管相同,其主要内容包括风管的布置、管径的确定及出风设计。但由于durkeesox纤维风管沿管道径向线式送风、轴向呈扇面送风,构成立体送风模式,整体送风均匀,无需风口风阀散流器等配件,风管的布置要比传统风管简单的多。

一、概述

durkeesox纤维风管的设计原理与传统风管相同,其主要内容包括风管的布置、管径的确定及出风设计。但由于durkeesox纤维风管沿管道径向线式送风、轴向呈扇面送风,构成立体送风模式,整体送风均匀,无需风口风阀散流器等配件,风管的布置要比传统风管简单的多。

1、 风管的布置:

由于durkeesox纤维风管是立体送风模式、整体送风均匀,布置风管时应遵循以下原则:

直管——风管走向以直管为主,尽量减少支管数量

L型走向——风管需转弯时选用L型布局

T型走向——风管需走支管时选用T型布局,但支管数量不宜过多

2、 管径设计:

durkeesox纤维风管管径计算公式如下:

Q=3600 V*π*D2/20002

V——进风速度(m/s)

Q——总入口流量(m3/h)

D——入口直径(mm)

由上公式可以看出,当风量为定值时,durkeesox纤维风管管径与管内风速有关,而风速又与管内静

纤维布风管设计指南

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纤维布风管设计指南

纤维布风管设计指南

纤维布风管的设计原理与传统风管相同,其主要内容包括风管的布置、管径的确定及出风设计。但由于durkeesox纤维风管沿管道径向线式送风、轴向呈扇面送风,构成立体送风模式,整体送风均匀,无需风口风阀散流器等配件,风管的布置要比传统风管简单的多。

一、概述

durkeesox纤维风管的设计原理与传统风管相同,其主要内容包括风管的布置、管径的确定及出风设计。但由于durkeesox纤维风管沿管道径向线式送风、轴向呈扇面送风,构成立体送风模式,整体送风均匀,无需风口风阀散流器等配件,风管的布置要比传统风管简单的多。

1、 风管的布置:

由于durkeesox纤维风管是立体送风模式、整体送风均匀,布置风管时应遵循以下原则:

直管——风管走向以直管为主,尽量减少支管数量

L型走向——风管需转弯时选用L型布局

T型走向——风管需走支管时选用T型布局,但支管数量不宜过多

2、 管径设计:

durkeesox纤维风管管径计算公式如下:

Q=3600 V*π*D2/20002

V——进风速度(m/s)

Q——总入口流量(m3/h)

D——入口直径(mm)

由上公式可以看出,当风量为定值时,durkeesox纤维风管管径与管内风速有关,而风速又与管内静

布袋风管性价比领先传统铁皮风管

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在大型建筑物内大空间选择通风管道如何做到既节能又环保,还能最大程度上发挥中央空调制冷效果的?传统的铁皮风管和布袋风管那个能满足上述需求?下面我们将两种不同类型的风管进行参考对比,方便业主按照对比结果选择对应的产品。

技术性能对比

布袋风管多排连续喷孔、呈立体扇面送风,出风面积大,末端风速按需设计并精确可控,人体风感舒适度极佳;特殊纤维织成,重量极轻,约为铁皮风系统1/40;风管与设备不会产生共振,宁静改善环境品质;整体管道壁纤维渗透冷气,在管壁外层形成冷气层,使管壁内外几乎无温差,彻底解决凝露问题。

铁皮风管靠风口点式送风,由于送风面积小,风速大且不均匀,吹风感强不舒适,并且存在送风死角,空气分布不均匀;金属材料,自重大,约12kg/m2,加上法兰等配件重量更大;漏风量大,漏风率在6%左右,外保温经常出现破损,热效率损失严重,约15%;风管与设备在运行中会产生共振,噪声较大;易生锈,且易产生冷桥现象、外保温层易破损产生凝露。

环境性能对比

艾唯斯布袋风管防火性能达到B级要求,燃烧无毒烟排放;对人体无危害,绿色环保,抗菌。

铁皮风管虽属不燃材料,但其用的保温材料是否燃烧要依材质而定;清洗困难,管道内容易滋

索斯UR均速风管系统是纤维织物风管第五代产品

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索斯UR均速风管系统是纤维织物风管第五代产品

索斯UR均速风管系统(Durkeesox UR Air Dispersion System)是一种采用全球领先的独有专利iSox软件系统演算出来的通过无极变径保持风管内风速均衡,实现压力均衡,最终使得出风方向和出风量大小均衡的索斯风管系统。

具有气流组织最佳、美观最佳、经济最佳的特点,是目前送风系统的最佳技术性能产品。

随着索斯风管的广泛应用,客户要求越来越高,对出风细节、长管温升、经济美观等要求也越来越高。杜肯索斯继IRR支撑风管系统之后又推出了一个完全能满足上 述要求的纤维织物风管第五代产品——索斯UR均速风管系统(Durkeesox UR Air Dispersion System)。 索斯UR均速风管系统是一种采用全球领先的独有专利iSox软件系统演算出来的通过无极变径保持风管内风速均衡,实现压力均衡,最终使得出风方向和出风量大小均衡的索斯风管系统。

具备气流组织最佳、温升小、美观、经济等特点,是目前送风系统的最佳技术性能产品。

索斯UR均速风管系统是采用独有iSox软件系统进行曲线计算,来保证管内风速接近均速,同时保证管内压力前后接近均衡,从而使出风方向和出风量达到均等,最终使得气流

风管设计

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风管设计

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。

风系统设计包括的主要内容有:合理采用管内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。 那么管内风速如何选择?风管尺寸如何来确定呢?

※管内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张的,因此要求我们尽可能提高风速以减少风管的截面。(管内风速与

索斯UR均速风管系统是纤维织物风管第五代产品

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索斯UR均速风管系统是纤维织物风管第五代产品

索斯UR均速风管系统(Durkeesox UR Air Dispersion System)是一种采用全球领先的独有专利iSox软件系统演算出来的通过无极变径保持风管内风速均衡,实现压力均衡,最终使得出风方向和出风量大小均衡的索斯风管系统。

具有气流组织最佳、美观最佳、经济最佳的特点,是目前送风系统的最佳技术性能产品。

随着索斯风管的广泛应用,客户要求越来越高,对出风细节、长管温升、经济美观等要求也越来越高。杜肯索斯继IRR支撑风管系统之后又推出了一个完全能满足上 述要求的纤维织物风管第五代产品——索斯UR均速风管系统(Durkeesox UR Air Dispersion System)。 索斯UR均速风管系统是一种采用全球领先的独有专利iSox软件系统演算出来的通过无极变径保持风管内风速均衡,实现压力均衡,最终使得出风方向和出风量大小均衡的索斯风管系统。

具备气流组织最佳、温升小、美观、经济等特点,是目前送风系统的最佳技术性能产品。

索斯UR均速风管系统是采用独有iSox软件系统进行曲线计算,来保证管内风速接近均速,同时保证管内压力前后接近均衡,从而使出风方向和出风量达到均等,最终使得气流

防火排烟风管和通风管道

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防火排烟风管和通风管道

暖通、空调工程设计中,通风管道系统在穿越不同防火分区时,以及管道系统在平时工况和火灾工况的功能实现,总是带来很多复杂性,使得选择合适的管道系统变的相对麻烦。

实际工程中,风管在某些部位总是需要具有一定的防火性能,在此我们可以通过很多方式来实现对风管的防火保护,例如使用PROMATECT-L500和PROMATECT-H防火板,来对铁皮风管进行包覆或者直接制成自撑式风管。

对于一些有特殊要求的场所和环境,例如要求有很高抗冲击强度或有碰撞、爆炸危险的场所,保全公司推出了一种高强度的PROMATECT-S系统。

防火测试方法

为了测定风管在穿越防火分区情况下(不借助防火阀)的防火性能,要求对风管系统按照BS476第24部分或者AS1530第4部分的试验方法进行测试或评估。这些标准主要是针对通风管道的防火性能而言,但是对于排烟管道和厨房排气道的防火性能要求同样具有借鉴意义。

下列的信息都是参考BS476第20~24部分,但是这些性能要求的细节同样可以适用于AS1530第4部分,尽管需要指出,两个标准在测试方法上还是存在一定的区别。

测试用的风管分为外部受火类型(DUCT A)和内部受火类型(DUCT B),风机

各种风管规格

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各种风管规格

2010年03月13日 星期六 19:34

表4.1.4-1 圆形风管规格(mm)

风管直径D

基本系列 辅助系列 基本系列 辅助系列

100 80 250 240

90 280 260

120 110 320 300

140 130 360 340

160 150 400 380

180 170 450 420

200 190 500 480

220 210 560 530

续表4.1.4-1

风管直径D

基本系列 辅助系列 基本系列 辅助系列

630 600 1250 1180

700 670 1400 1320

800 750 1600 1500

900 850 1800 1700

1000 950 2000 1900

1120 1060

表4.1.4-2 矩形风管规格(mm)

风 管 边 长

120 320 800 2000 4000

160 400 1000 2500 -

200

风管漏光检测记录

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风管漏光检测记录

编号:08?01 □□□

单位工程名称 分项工程名称 施工执行标准 名称及编号 风 管 级 别 施工图号(系统名称) 浙江大学人才专项房工Ⅰ程标段 分部工程名称 项 目 经 理 光 源 功 率 检 测 日 期 黄钽 检测标准 低压系统风管以每10m接缝,漏光点不大于2处,且100m接缝平均不大于16处为合格;中压系统风管每10m接缝,漏光点不大于1处,且100m接缝平均不大于8处为合格。 实 测 记 录 部 位 接缝长度(m) 检测结果 部 位 接缝长度(m) 检测结果 验 收 结 论 施工单位 项目专业质量检查员(签名): 项目专业技术负责人(签名): 专业监理工程师(签名): (建设单位项目专业技术负责人) 年 月 日 年 月 日 风-01

风管漏光检测记录说明

《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243?2002

6.1.2 风管系统安装后,必须进行严密性检验,合格后方能交付下道

风管施工规范 - 图文

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复合风管技术规范

2007——01——16发布 2007——01——16实施

- 1 -

前 言

现根据新型复合风管制作、安装实际要求,本公司特起草制定本企业标准,并报请杭州市技术监督局备案,作为科创新型复合风管制作、安装的技术依据,该工艺及技术已获国家专利,施工单位应该具有专利权人的许可,否则视为侵权。

本标准的技术内容是根据“新型复合风管”专利(专利号ZL200520031917.4)工艺及技术、JC/T646-2006《玻镁风管》行业标准、通风与排烟风管的需要和本公司技术进步而编制,其编定按GB/T1.1—2000《标准化工作导则第1部分:标准的结构和编号规则》和GB/T1.2—2002《标准化工作导测》第2部分:《标准中规范性技术要素内容的确定方法》的要求。

主要技术内容: 1、总则;

2、新型复合风管制作技术规范; 3、新型复合风管安装技术规范; 4、新型复合风管质量验收要求。

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新型复合风管技术施工规程

1、总则:

为了规范新型复合通风管制作、安装施工,保证工程质量,节约能源,提高工效,特制定本标准。

本标准适用于新型复合风管的制作、安装。 1.1基本规定

1.1.1新型复合风管的施工必须与建