无锡日立中央空调VAM mini3D风口出风方式
无锡恒兴世嘉冷暖设备有限公司 2021-8-1
无锡日立中央空调VAM mini3D风口出风方式
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在室内设计协调中最常遇到的问题是机电专业的空调风口、灯具、管线等与室内空间和吊顶形式相矛盾的问题。
而空调风口与吊顶的矛盾则涉及到室内设计“形”的效果和空调“舒适度”的权衡,形的创造是室内设计的一项重要任务。所以,在室内设计标准要求较高的场合,尽量满足室内设计对“形”的要求,但是也不能放松对空调效果的功能性的基本要求。
空调风口形式
空调风口的型式
1、管道式布风口
管道式布风口是集送风管道、静压箱、保温材料、风口和风阀等功能为一体的气流分布装置。适用于用于轻钢结构建筑、旧建筑改造、餐厅、游泳馆、体育馆、展厅等及改造项目。有FabFlow织物气流、NozzFlow喷口气流、PerfoFlow多孔气流、MeshFlow网条气流、SonicFlow排孔气流、OriFlow大孔气流7种送风模式。
1)管道式布风口FabFlow织物气流出风
空气从可渗透织物表面渗透出来。空气由热动力驱动,可以避免送风区域产生风感,从而带来高水准的舒适感。
2)管道式布风口NozzFlow喷口气流出风
将空气通过管道上一排或几排喷口喷射出来,形成具有非常稳定的方向性的气流。喷口沿整个管长均匀分布空气,确保高水准舒适度。
3)管道式布风口PerfoFlow多孔气流出风
空气从管道圆周表面上分散着的众多的小孔中流出,从而使得出口风速较低。
4)管道式布风口MeshFlow网条气流出风
空气沿管道长度方向上的网条送出来。经过网条后增加了速度的气流会产生脉动涡流现象,既掷送空气又将其同室内空气混合。
5)管道式布风口SonicFlow排孔气流出风
空气通过织物上的小孔分布出来,它们沿长度方向排列成几排,气流由静压控制并决定空气从管内吹出的速度。
6)管道式布风口OriFlow大孔气流出风
空气通过织物上的大孔吹出来,适用于大风量的远程送风。
7)管道式布风口JetFlow射流气流出风
FAERY法瑞管道式布风口独有的JetFlow射流喷嘴,根据射程要求可以决定喷嘴的大小,为提供最远达71米的远程送风。
2、球形喷口
用于自由射流,集中送风 (商业中庭、机场)。
根据工作区长度与落差来选取球形喷口
3、百叶风口
单层:百叶调角度,一般空调 常用
双层:对开叶片调风量,两层百叶调角度
适用:有导向功能的送风要求。民用空调系统常用。
1)活动双层百叶送风口 
可与风机盘管配套,或者用于集中式空调系统。
风口的叶片可在0-90度的范围内任意调节,从而得到不同的送风距离和扩散角,配合对开多叶调节阀,可以调节风量。
风口的叶片可在0-90度的范围内任意调节,从而得到不同的送风距离和扩散角。
2)固定百叶侧壁格栅风口
3)可开百叶侧壁格栅风口
整个风口呈活门形式,活门与边框间开关自如,有利于安装和与过滤器的配套使用,常用于客房及带过滤的回风系统。
4)固定叶片斜百叶式送风口
叶片固定,倾斜角24度。
可作为送风口或回风口。
有单向和双向斜送风(地铁)。
5)自垂百叶风口
用于有正压的空调房间的自动排气。
百叶依靠自重自然下垂,隔绝室内外的空气交换,当室内气压高于室外时,气流将百叶吹开,排气,反之,则闭合。
6)遮光百叶风口
用于暗室通风
4、散流器(celling diffusers)
盘式:平送
适用:吊顶送风
送吸式:上送上回
直片式:上送或平送
流线型:下送
1)方矩形散流器
气流形式为贴附(平送)型
2)圆形散流器
一般用于冷暖送风。吹出气流贴附型。结构多为多层锥面型。
室内诱导气流量大,出风气流速度和温度衰减快。
3)格栅风口(Grille)
垂直送风,侧送,上送,一般空调工程
4)条缝风口
条缝隔栅风口:
适用:内区吊顶,周边吊顶,窗台,地板,上侧送
5)旋流风口
出风是旋转射流,诱导比大,速度衰减大,可用于大风量、大温差送风,安装在天花板上或顶棚上。适用于下送风。
顶送冷风散流型
顶送热风贴附型
6)送风孔板
送风速度3m/s以上孔板,送风温差大于等于3℃,出现平行流,适于超静音空调要求。小风速、衰减好,舒适度高。送风均匀,速度衰减快。
二、空气气流组织的基本概念
1、送风射流:
空气从孔口吹出,在空间形成一股气流称为送风射流。
研究内容:在一定的出风口面积、形式和出风速度条件下,研究气流速度和温度的沿程变化。
目的:根据射流规律,合理布置送风口的数量和位置,保证人活动区或者某个特定区域内的空气的温度、速度、洁净度等参数满足要求。
2、回风汇流:
在室内的气流流场中,回风口汇流的影响范围很小,影响室内气流运动规律和室内空气参数分布的主要因素是送风射流。
根据汇流规律,合理布置回风口的数量和位置,使其与送风口相配合,以保证室内气流的均匀性和稳定性,不出现“死角或短路”现象。
因此合理选择送风口的形式和数量、以及布置位置具有重要意义。
来源:制冷百科
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