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住宅新风系统安装工程案例介绍
2019-01-14 浏览量:3295

案例名称:山东临沂圣兰菲诺住宅新风系统

施工时间:20180428

项目:住宅全热交换新风系统

项目简介:三室两厅平层。新风区面积:89㎡,原始房高:2.85米。业主需求:降低卧室二氧化碳浓度、排除室内装修释放的有害的气体、可以捕杀细菌尘螨、低能耗、低噪音,对日常生活不会造成影响、后期维护成本低。

 

产品信息:

1产品名称:全热交换新风机

2产品型号:ER350D3018

3产品功率:140W

4产品风量:350m3/h

5净化技术:二段式静电沉淀技术

6品牌名称:霍尼韦尔

 

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设计图

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设计说明

1、送、排风方式

顶送风,顶回风

考虑房屋室内吊顶、送风方式风阻,减少后期业主装饰难度等现场问题,故优选顶送风顶回风。

2、管道系统

1)星状分布新风管路系统。

主机通过风量分配箱将每个风口的风量送到各个房间,PE管一个风口一根管,中间无接口,不用担心管道漏风,无硬性弯头,不再有管件局部阻力,软性管道,可随意弯曲,管径小,打孔小,对房屋破坏小。

(2)噪音小。

    PE管道是双壁结构,外壁为中空层,减少了主机噪音的传递和管道震动噪音的产生。而且由于不存在硬性弯头,跑通等管件,不会产生管道二次噪音。

(3)得风率高

配合PE管道专用风量调节分配箱,每路管道通过的流量减少,阻力减少,系统最终得到的有效风量相比传统PVC管道大大提高,保证新风的效果

4)无二次污染。

环保健康,不会散发异味,PE管道表面有特殊的抑菌涂层,不必担心管道的二次新风污染

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3、噪音舒适度

在满足风量前提下,无明显风噪,无超低频噪音,人体体感舒适度良好

4、该系统克服了传统管网的缺点

问题1:管网阻力平衡很难调节。

无论送排风均采用风量分配箱系统连接方式。管网将主机的风量输送到各个区域,可通过恒定风量调节组件及末端风阀实现双调节,克服了传统管网系统很难调节的缺点。

问题2:管件过多,隐蔽施工隐患点多

末端风管均采用双壁波纹结构,材质为高韧性的HD-PE,不仅可弯曲,而且弯曲半径较小,在布管时对于管件的依赖很低。

问题3:风管穿墙、穿梁安全性

系统管道规格≤Φ83,布管时如需穿梁穿墙,对建筑结构的影响较小。

设计理念简介

1)选择相近区域的房间为一个系统,且主风管的走向必须简单,尽量减少弯头;

2)一个系统中选择的房间必须尽量缩短主风管的长度,避免阻力损失;

3)新风设备一般摆放在吊顶高度要求不高的地方,且靠近外立面以便在外墙上开新风引入口和排风口,如走廊尽头、阳台、厨房、设备机房等;

4)主风管一般布置在对吊顶高度要求不高的地方,如走廊等,因此在系统划分时,尽量将走廊附近周边的房间划分在同一个系统内;

5)注意新风设备以及风管对于其他电气设备、消防管道等的影响和配合。

新风系统设计方案

1、设计参数

新风面积:89㎡;原始房高:2.85米;常住人口:2人。

2、计算说明

关于住宅室内吸烟的问题:美国ASHRAE标准已明确阐述,特殊区域单独设计。

人员新风量按成年人标准:30m³/h/人计(控制CO2浓度在1000ppm以下);

为满足噪音控制要求,设计新风主管风速为约10m/s,经典圆管、盾构扁平管的风速约3m/s

3、计算公式

住宅新风系统的最小新风量:Qmin=F×h×n

式中,Qmin——最小新风量,m³/h;

F——居住面积,㎡;

h——房间层高,m

n——换气次数,次/h

4、图表及依据

国内居住建筑换气次数要求

建筑类型

人均居住面积

换气次数(次/h)

居住建筑

人均居住面积≤10㎡

0.70

10㎡<人均居住面积≤20㎡

0.60

20㎡<人均居住面积≤50㎡

0.50

人均居住面积>50㎡

0.45

 

 

 

5、管道系统国家检验报告

5.jpg 

6、主机选型

1)最小风量计算:

1.1Qmin=F×h×n=面积89*房高2.85m*1.0/h=253m³

1.2常住人员按人头计算新风量:Q1=q×n=客厅(2*30+餐厅(2*30+主卧(2*30)+次卧(1*30+衣帽间(1*30=240m³/h

1.3)由于QminQ1,故取Qmin作为设备选型依据。

2)风量对应选型:350m³/h去掉风量在风管中的损失

3)主机选型指标:

3.1)低噪音,对日常生活不会造成影响

3.2)后期维护成本低

3.3)低能耗

3.4)主机风速3档可调节

4)综上所述,选中霍尼韦尔ER-350D3018主机,霍尼韦尔FC-400B15SPW;

4.1)霍尼韦尔全热交换机采用特殊设计六角形全热交换芯体,焓效率比传统著作形全热交换芯体提高6%以上,95%以上有效换气率。

4.2)新型高静压离心风机,运行稳定,有效降低噪音。

4.3)独特的低风阻设计,压力损失最低为20Pa,在实现同等净化效率的情况下,压力损失仅为传统HEPA介质小风的十分之一。节约能耗可高达12%~18%

4.4FC400的电子集尘室和预过滤网可以方便的进行拆卸和清洗,因此可以反复得用;超长使用寿命设计,电子集尘室可以使用10年以上,无需耗材花费。霍尼韦尔拥有的专利技术可以保证在使用静电除尘的同时,抑制臭氧产生。经自氧尝试测试,霍尼韦尔产品符合ASHREA等国际标准(臭氧排放浓度小于0.1mg/m30.05PM),优于中华人民共和国《室内空气质量标准》。

7、气流组织的科学性

1)参考室内的空气质量要求、允许的风速、噪声标准等,结合装修及家具布置,作为确定室内送排风口位置的要素。

2)采用新风区包围排风区,减少气流运行的盲点面积。采用远端送,近端排作为设计要素。

3)采用微正压设计,送风量>排风量(通过管道选型),通过微正压压制室外PM2.5等污染源从门窗的渗透,为室内空气品质进一步优化奠定基础。

4)根据区域性、功能性及现场工况,围绕人的主要活动区域布设送、排风口。

5)综上所述四个设计要素,对送、排风口的位置进行了最终定位。


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