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全空气空调系统

全空气空调系统用于消除室内显热冷负荷与潜热冷负荷的全空气系统。

全空气空调系统基本信息

全空气空调系统造价信息

  • 市场价
  • 信息价
  • 询价

空气空调

  • AHU-1-2F-01
  • 美的
  • 13%
  • 苏州美的楼宇设备销售有限公司
  • 2022-12-06
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空气空调

  • AHU-1-3F-05
  • 美的
  • 13%
  • 苏州美的楼宇设备销售有限公司
  • 2022-12-06
查看价格

空气空调

  • AHU-1-2F-02
  • 美的
  • 13%
  • 苏州美的楼宇设备销售有限公司
  • 2022-12-06
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微气泡空气杂质处理器

  • DN40;管网平衡调试费用加收:1.5元/㎡;区域系统优化改造升级费用加收:15元/㎡
  • 艾柯林
  • 13%
  • 上海艾柯林节能技术研究有限公司
  • 2022-12-06
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微气泡空气杂质处理器

  • DN65;管网平衡调试费用加收:1.5元/㎡;区域系统优化改造升级费用加收:15元/㎡
  • 艾柯林
  • 13%
  • 上海艾柯林节能技术研究有限公司
  • 2022-12-06
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空调用开关

  • WNC5800
  • 湛江市2005年2月信息价
  • 建筑工程
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柜式空调

  • FP-15Fh/(X)A 6排
  • 湛江市2011年9月信息价
  • 建筑工程
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柜式空调

  • FP-20Fh/(X)A 4排
  • 湛江市2011年9月信息价
  • 建筑工程
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柜式空调

  • FP-30Fh/(X)A 4排
  • 湛江市2011年9月信息价
  • 建筑工程
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柜式空调

  • FP-30Fh/(X)A 6排
  • 湛江市2011年9月信息价
  • 建筑工程
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空气空调系统室内机

  • 制冷量106KW 制热量108KW风量19000m3/h 噪声≤65
  • 30台
  • 1
  • 天加、美的
  • 中档
  • 含税费 | 不含运费
  • 2018-11-20
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空气空调系统室内机

  • 制冷量106KW 制热量108KW风量19000m3/h 噪声≤65
  • 4台
  • 2
  • 约克、开利、王牌、三菱重工海尔、芬尼克兹
  • 中档
  • 含税费 | 含运费
  • 2018-07-03
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空气空调系统室内机

  • 制冷量106KW 制热量108KW风量19000m3/h 噪声≤65
  • 3台
  • 1
  • 海尔、美的、格力
  • 中高档
  • 含税费 | 含运费
  • 2019-06-25
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空气空调系统室内机

  • 制冷量106KW 制热量108KW风量7600m3/h 噪声≤65
  • 28台
  • 1
  • 天加、美的
  • 中档
  • 含税费 | 不含运费
  • 2018-11-20
查看价格

空气空调系统室内机

  • 制冷量106KW 制热量108KW风量7600m3/h 噪声≤65
  • 4台
  • 2
  • 约克、开利、王牌、三菱重工海尔、芬尼克兹
  • 中档
  • 含税费 | 含运费
  • 2018-07-03
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全空气空调系统常见问题

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全空气空调系统文献

全空气空调系统分区精确恒温控制 全空气空调系统分区精确恒温控制

全空气空调系统分区精确恒温控制

格式:pdf

大小:45KB

页数: 5页

通过对同一空调风系统的不同区域采用末端变流量、电辅热微调等多种控制方法使小面积有精密空调要求的房间达到恒温恒湿目的。

全空气空调系统噪声控制分析 全空气空调系统噪声控制分析

全空气空调系统噪声控制分析

格式:pdf

大小:45KB

页数: 3页

指出了全空气空调系统噪声控制应注意的几个问题,如消声器设置、空调机房及风管传声、噪声叠加等。分析了空调系统噪声的传递、自然衰减、再生和叠加特性。

全空气空调系统式如何制冷的

主机制冷后送到组合式风柜,风经过组合风柜降温后送到需要的场所 螺杆机、风冷模块之类的主机制冷原理和家用空调一样,唯一区别就是制冷后给水降温,降温后的水循环到末端,再给风降温,风送到用户处。

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暖通空调知识:全空气空调系统宜采用变风量系统的一般情况

1.同一个空气调节风系统中,各空气调节区的冷、热负荷差异和变化大、低负荷运行时间较长,且需要分别控制各区域温度。

2.建筑内区全年需要送冷风。

3.卫生标准要求较高的舒适性空调系统。

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【论坛】浅谈变风量空调系统负荷计算

变风量系统属于全空气空调系统的范畴,在负荷计算的原理上,它与全空气空调系统没有区别,但在计算方法和步骤上,有其自身的特点。

冷负荷计算的目的,是为了确定建筑物每一模数,或每一房间的最大负荷值,进而求得它们需要的最大送风量。在此基础上,再求得整个系统,乃至整幢建筑物所需要的负荷值。

由于变风量系统能够为单台末端装置,或一群末端装置提供温度控制,所以,在模数化的建筑物内应用这种系统非常合理,因此,要计算单个建筑模数的冷负荷。但如果建筑平面几何形状不规则,难以模数化,则应逐个房间计算冷负荷。

多房间、多层建筑物的负荷值会重复出现,所以,只要计算出建筑物各个朝向外围护结构上每个典型房间或典型模数的负荷,再将屋顶负荷加到顶层相应房间或模数的负荷中去,就能够很快得到顶层房间或顶层模数的负荷值。

我们知道,各朝向外围护结构的高峰负荷并不会在同一时间出现,因此,还应该作每一个空调系统(或每一建筑物分区)的综合冷负荷计算,以及整个建筑物的综合冷负荷计算。空调系统(或分区)的负荷值将决定着空气处理设备的容量大小,而整个建筑物的负荷值将决定着制冷设备容量的大小。这是变风量空调系统在负荷计算中的一个特点。

冷负荷计算的方法多种多样,可以用传统的手算法,但要广泛使用的,应该是利用已知的程序,采用计算机进行运算。这里着重介绍冷负荷系数计算法。在应用这一计算方法时,透过玻璃窗的日射得热引起的冷负荷和外围护结构瞬变传热引起的冷负荷应分朝向逐时计算,而内部热源(如人员、灯光等)带给室内的得热造成的冷负荷,也应该按冷负荷系数法进行计算。

单个房间(或单个建筑模数)的冷负荷计算

单个房间冷负荷包括来自太阳、传热、灯光、人员以及室内各种机械设备等得热而形成的冷负荷。在作变风量系统设计时,可先算单个房间的显热负荷,而潜热负荷和新风负荷则可作为建筑分区负荷或一个空调系统的负荷的一部分进行计算。

在作单个房间冷负荷计算时,应注意当房间只有一个朝向的外围护结构时,该房间的最大冷负荷应是与该朝向外围护结构的瞬时最大得热相一致。这时,应该取该朝向外围护结构的瞬时最大得热值形成的冷负荷。当房间有两个以上朝向的外围护结构时,则应计算各朝向围护结构的瞬时综合最大得热值形成的冷负荷。

(一)在日射和室外气温的综合作用下,通过外墙和屋顶瞬变传热形成的逐时冷负荷:

式中 CL。—通过外墙和屋顶瞬变传热形成的逐时冷负荷,W;

F。—外墙和屋顶的面积,m2;

K。—外墙和屋顶的传热系数,W/(m2·℃),根据外墙和屋顶的不同

构造和厚度,查有关手册得到;

tn—室内设计温度,℃;

t1。—外墙和屋顶的冷负荷计算温度的逐时值,℃,根据外墙和屋顶的不同类型,查有关手册得到;

t′1。—外墙和屋顶的综合冷负荷计算温度的逐时值,℃;

tm—外墙和屋顶的地点修正值,℃;

Ca—外表面放热系数修正值;

C——外表面日射吸收系数修正值。

上述公式中的Ko、t10、td1、ca、cp值均可见《全国民用建筑工程设计技术措施暖通空调·动力》中的有关表格。

(二)在室内外温差作用下,通过外窗瞬变传热形成的逐时冷负荷:

式中 CLch·1:——通过外窗瞬变传热形成的逐时冷负荷,W;

Fch——外窗口面积,m2;

Kch——外窗传热系数,W/(m2.℃);

Ckl——不同类型窗框的外窗传热系数修正值;

Ck2——有内遮阳设施时外窗传热系数修正值;

t′1c——外窗的综合冷负荷计算温度的逐时值,℃;

tlc——外窗的逐时冷负荷计算温度,℃;

td2——外窗逐时冷负荷计算温度的地点修正值,℃。

来源:暖通空调在线论坛

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