绝热索斯复合风管完美解决铁皮风管施工痛点

现在在中央空调系统流行一句话,主机是教授水平,设计是硕士水平,安装停留在小学生水平,大部分中央空调工程的铁皮风管安装还在采用施工现场手工制作的方式,铁皮风管安装质量好坏完全取决于现场工人的技术水平。所以,在传统铁皮风管系统施工中一直存在着安装难度高、施工周期长、人工成本高、制作质量不可靠等痛点,而正因为这些痛点的存在,才使得铁皮风管跟不上现代建筑工程高质量、快速和工厂制作、现场组装的标准化、集成化、模块化的时代背景。

绝热索斯复合风管“黑科技”之一:BIM模块化设计制作安装,降低施工难度。
绝热索斯风管在工厂内部便实现了产品工序的集成化及工业化,实现风管各部件BIM模块化设计、生产,避免了现场加工的各种弊端,同时,在现场像搭积木式的采用拉链拼接各管段及部件,钢绳吊装,大大降低现场施工难度,提升工程质量。

绝热索斯复合风管“黑科技”之二:缩短施工工期,降低工程整体造价。
绝热索斯风管采用柔性橡塑复合材质制作,重量轻,0.8-1.4kg/m2,仅为铁皮风管的1/10不到,成品可折叠运输,降低运输成本。现场对工人技术要求低,采用积木式拼装,安装方便,大幅缩短施工工期,节省人工,降低工程整体造价。

例:安装直径610mm绝热索斯复合风管1根,长度20米(管道面积约38.3m2),安装人数2人,安装时间共需30分钟。同样安装管道面积约38.3m2的铁皮风管,安装人数2人,安装时间共需300分钟(5小时)。
绝热索斯复合风管这些“黑科技”,完美解决铁皮风管施工中一直存在着安装难度高、施工周期长、人工成本高、制作质量不可靠等痛点,随着人工成本越来越高,绝热索斯复合风管必将成为未来5-10年全球风管系统领域的发展趋势!

绝热索斯复合风管民用建筑主流空调风管

随着人们生活水平的不断提高,民用建筑里中央空调的应用普及,对空调系统各组成部分,特别是通风管道运行可靠性、安装性能、节能性能、经济性能提出更高更全面的要求。

而目前市场上主流风管形式是铁皮风管+保温。这类型风管在满足漏风、阻力、强度、凝露、防火、静音等各项风管性能要求方面,都或多或少存在诸多无法解决的问题。

市场急需一种无需现场加工、安装简单、自重轻、防火好、运行宁静、维护方便、健康环保的风管来替代传统铁皮风管已成为大势所趋,而具备这些特性的风管必将成为未来5-10年民用建筑使用的主流空调风管。

绝热索斯复合风管,运用独有专利CID柔性复合技术,将绝热材料和纤维织物完美融合后制作而成的柔性复合风管系统,延续了传统风管保温节能、使用寿命、防火安全等方面性能优势的同时,还具备自重轻、安装简单、无需现场加工、工期短、施工成本低、运行宁静、维护方便、健康环保等绝对优势。随着绝热索斯复合风管在民用建筑里越来越多的被用来替代传统铁皮风管,尤其是在Apple’s New‘Spaceship’HQ(苹果总部“飞船”大楼 )等全球著名民用建筑里的成功应用,并得到苹果等众多全球著名用户的推崇,必将成为未来5-10年民用建筑使用的主流空调风管。

布袋风管合理布局均匀立体式送风

  布袋风管系统是一种由特殊阻燃纤维织成的融合了传统送风管、静压箱、风阀、散流器、保温材料等各种功能为一体的送出风末端系统。通过流体计算管径的大小,根据领域设计出风方式,依靠纤维渗透和喷孔射流独特的出风模式,合理布局风管系统,能够均匀立体式送风。

  布袋风管管内流速取值:

  一般按理论布袋风管管内流速在(7-9)米/秒,(设计计算公式:Q:入口流量总(m3/h) V:管内风速(m/s) D:管径 (m) Q=3600 V*π*D?)如果说管内流速过大,内里管道截面过小,则系统阻力也大,需要风机的压力要高,消耗的功率也就多,而且可能导致噪声 增大。如果采用较小的风速,则出现上述相反的情况。所以在风速的取值上,必然有一个最经济的风速值。

  经过实践数据得出,空调系统中的风速可如下采取:在一般空调系统中,采用低风速;对高层建筑,因管道安装高度较高,必须保障有足够的压力将风压向批定空间。

纤维布风管送风系统优化设计

  纤维布风管系统在沿管长方向上由于摩擦阻力和局部阻力造成的压力有一定的损失。因为压力损失与风速成正比关系,当气流沿管长方向风速越来越小时,阻力损失也不断下降。与此同时,纤维布风管系统标准件以及出风口也存在局部阻力损失。

  一、当纤维布风管系统中以直管为主,一般以沿程阻力损失为主,空气横断面形状不变的管道内流动时的沿程摩擦阻力按下式计算:

  摩擦阻力系数;风管内空气的平均流速,m/s;空气的密度,kg/m3;风管长度,m;圆形风管直径(内径),m;摩擦阻力系数是一个不定值,它与空气在风管内的流动状态和风管管壁的粗糙度有关,根据对纤维材料和纤维布风管系统的综合性研究得到摩擦阻力系数不大于0.024(铁皮风管大约0.019),由于纤维布风管系统风管延长度方向上都有送风孔,管内平均风速就是风管入口速度的1/2。由此可见,纤维布风管系统风管的延程损失比传统铁皮风管要小的多。

  二、为了减少纤维布风管系统的局部损失,设计师们通常会进行大量的优化设计:

  1、 综合多种因素选择管经,尽量降低纤维布风管系统管道内风速。

  2、优化异形部件设计,避免流向改变过急、断面变化过快。

  3、计算纤维布风管系统管道系统的要点是首先要选定系统最不得的环路。

  4、一般指最长或局部构件(比如三通、弯头等)最多的分支管路。

  5、其次是根据风量和所选定的风速,计算各布风管管段(指该环路)的断面尺寸,并根据该尺寸算出各管段的阻力跟系统的总阻力,根据总的阻力选定风机。

  6、最后,按系统阻力平衡的原则,确定其余分支管路的管径,要求各环路间的总阻力差别不大于15%,在不能通过确定分支管路管径达到阻力平衡要求时,则利用PAD调节阀进行调节。

  可见纤维布风管系统尤其是直管系统的沿程阻力损失非常小,一般不会超过静压复得的值,所以在粗算时基本可以忽略不计,随着对送风原理的深入研究,纤维布风管系统的设计方法也日渐成熟,其中包括对纤维布风管管内沿程阻力的研究和计算数据日趋完善。