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调节装置设计规范

发布时间:2024-05-10 06:01:09

⑴ 楂樺眰寤虹瓚鏆栭氱┖璋冭捐¤佺偣锛

楂樺眰寤虹瓚鏆栭氱┖璋冭捐¤佺偣鏈夊摢浜涘憿锛屼笅闈涓杈惧挩璇㈡嫑鎶曟爣鑰佸笀涓轰綘瑙g瓟浠ヤ緵鍙傝冦
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1.楂樺眰寤虹瓚鏆栭氱┖璋冭捐′腑瀛樺湪鐨勯棶棰
1.1鑳芥簮娑堣
褰撳墠锛岃捐′汉鍛樺湪杩涜屾殩閫氱┖璋冭捐℃椂锛屼晶閲嶇偣鍦ㄥ喎璐熻嵎鐨勮捐′笂锛屽喎璐熻嵎鐨勮捐¢渶瑕佽繘琛岃礋鑽疯兘鍔涜$畻锛屽湪杩涜岃$畻鏃讹紝鎵渚濈収鐨勪緷鎹涓哄喎璐熻嵎璁$畻鍏寮忥紝瀵逛簬楂樺眰寤虹瓚鐨勭壒娈婃э紝骞段村厖鍒嗙殑鑰冭檻锛岃繖鏍蜂竴鏉ワ紝璁捐″畬鎴愮殑鏆栭氱┖璋冨氨瀛樺湪鐫涓嶅悎鐞嗙殑鍦版柟锛屽綋鎶曞叆浣跨敤鏃讹紝鍏舵墍鍏峰囩殑鑳芥簮娑堣楁槸姣旇緝澶х殑锛屽悓鏃讹紝鍦ㄨ惀閫犲ゅ唴鐜澧冭垝閫傚害鏂归潰锛屾晥鏋滀篃骞朵笉鐞嗘兂銆
1.2瀹炵敤鎬
鎵谓瀹炵敤鎬э紝涓昏佽〃鐜板湪楂樺眰寤虹瓚鐨勬殩閫氬叆鍙c傚逛簬楂樺眰寤虹瓚鏆栭氱┖璋冪殑瀹夎咃紝鍏峰囩浉搴旂殑鏍囧噯瑙勫畾锛屽叿浣撹存潵锛屽湪鏆栭氬叆鍙e勶紝娓╁害璁$瓑璁惧囨槸涓瀹氳佸畨瑁呯殑锛屽悓鏃讹紝杩橀渶瑕佸硅惧囩殑杩愯岀姸鍐佃繘琛屽悎鐞嗙殑瑙傚療銆備笉杩囷紝鍦ㄥ疄闄呯殑鏆栭氱┖璋冨叆鍙f柦宸ユ椂锛屽ゅ唴鏆栭氬叆鍙g殑妫娴嬭惧囩粡甯镐細鍑虹幇鐭缂虹殑闂棰樸傚彟澶栵紝鍦ㄨ繘琛屾殩閫氱┖璋冭捐℃椂锛岄珮灞傚缓绛戝悗鏈熺$悊鐨勪究鍒╂ц佸厖鍒嗙殑鑰冭檻杩涘幓锛屽洜姝ゅ湪杩涜岃捐℃椂锛屽ゅ栨殩閫氱┖璋冭惧囩殑鎺ュ彛璁剧疆蹇呴』瑕佸叿澶囧悎鐞嗘с傚綋鍓嶏紝璁捐′汉鍛樺湪杩涜屾殩閫氱┖璋冪殑璁捐″伐浣滄椂锛屽苟未鍏呭垎鐨勯噸瑙嗚繖浜涢棶棰橈紝浠庤屽艰嚧鏆栭氱┖璋冩墍鍏峰囩殑鐨勫疄鐢ㄦф瘮杈冨樊銆
1.3閫氶庡姛鑳
瀵逛簬涓嶅悓灞炴х殑楂樺眰寤虹瓚鏉ヨ达紝鍏跺规殩閫氱┖璋冪殑鍐疯礋鑽疯佹眰涔熶笉鐩稿悓锛屽洜姝わ紝鍦ㄨ繘琛屾殩閫氱┖璋冪殑璁捐″強瀹夎呮椂锛岄珮灞傚缓绛戠殑灞炴т篃搴旇ュ湪鑰冭檻鐨勮寖围涔嬪唴锛屽苟鏍规嵁鍏蜂綋鐨勫睘鎬ц繘琛屽喎璐熻嵎鐨勮捐°備笉杩囧湪瀹為檯鐨勫喎璐熻嵎璁$畻涓锛屽瓨鍦ㄧ殑褰卞搷鍥犵礌姣旇緝澶氾紝杩欎細瀵艰嚧璁$畻鍋忓樊鐨勫瓨鍦锛岃繖鏍蜂竴鏉ワ紝涓嶄粎浼氬奖鍝嶅埌鏆栭氱┖璋冪殑閫氶庢ц兘锛屽悓鏃朵篃浼氬炲姞鏆栭氱┖璋冭兘婧愮殑娑堣椼
2.楂樺眰寤虹瓚鏆栭氱┖璋冭捐$殑鍘熷垯
2.1鍙琛屾у師鍒
鍦ㄨ繘琛屾殩閫氱┖璋冭捐℃椂锛屽彲琛屾у師鍒欐槸蹇呴』瑕佸潥鎸佺殑棣栬佸師鍒欙紝鍙鏈夎捐℃柟妗堝叿澶囪緝寮虹殑鍙琛屾э紝鎵嶈兘杩涜屾殩閫氱┖璋冪殑鏂藉伐銆傚熀浜庢わ紝璁捐′汉鍛樺湪杩涜屾殩閫氱┖璋冪殑璁捐″伐浣滄椂锛屽簲璇ヤ互鐩稿叧鐨勮勫畾涓哄熀纭锛屼繚璇佽捐$殑绉戝︽с傚悓鏃讹紝鏆栭氱┖璋冨畨瑁呯殑涓昏佺洰鐨勫氨鏄瀹炵幇渚涙殩锛屽湪渚涙殩鐨勮繃绋嬩腑锛屼細娑堣楃浉搴旂殑鑳芥簮锛岃繖浼氬湪涓瀹氱▼搴︿笂閫犳垚鐜澧冩薄鏌擄紝鍩轰簬姝わ紝鍦ㄨ繘琛岃捐℃椂锛岃繕闇瑕佸厖鍒嗙殑鑰冭檻鐜澧冧繚鎶ゅ洜绱犮備笌鍏朵粬鐨勫缓绛戠墿鐩告瘮锛岄珮灞傚缓绛戠殑鏆栭氳捐℃墍鍏峰囩殑瑕佹眰姣旇緝楂橈紝灏ゅ叾鏄婀垮害鍜屾俯搴︿袱涓鏂归潰锛岃佹眰鏇存槸楂樸傝繖鏍蜂竴鏉ワ紝鍦ㄨ繘琛岃捐$殑杩囩▼涓锛屽氨蹇呴』瑕佹彁鍗囪捐$殑鍙琛屾с
2.2缁忔祹鎬у師鍒
鎵谓缁忔祹鎬э紝鏄鎸囧湪杩涜屾殩閫氱┖璋冨畨瑁呮椂锛屾墍鑺辫垂鐨勬垚鏈姣旇緝浣庛傚湪杩涜屾殩閫氱┖璋冪殑瀹夎呮椂锛屼富瑕佸寘鍚涓や釜澶х殑鏂归潰锛屼竴鏄纭浠惰炬柦瀹夎咃紝姣斿傜¢亾瀹夎呫佽惧囧畨瑁呯瓑锛屼竴涓鏄杞浠惰炬柦瀹夎咃紝杩欎袱涓鏂归潰鐨勫畨瑁呴兘浼氳姳璐规瘮杈冨ぇ鐨勭殑鎴愭湰锛屽洜姝ゅ湪璁捐¢樁娈碉紝灏遍渶瑕佷繚璇佽捐$殑缁忔祹鎬э紝鏈夋晥鐨勯檷浣庡畨瑁呯殑鎴愭湰銆傚綋鍓嶏紝闅忕潃鏆栭氱┖璋冭屼笟鐨勫彂灞曪紝鏆栭氱┖璋冪殑鍨嬪彿鍙樺緱瓒婃潵瓒婂氾紝涓嶅悓鐨勫瀷鍙峰叿澶囦笉鍚岀殑鍔熻兘锛屼环鏍间篃鍚勪笉鐩稿悓锛屽湪杩涜岃捐℃椂锛岃佸规殩閫氱┖璋冪殑閫夊瀷鍏呭垎閲嶈嗭紝杩欐牱鎵嶈兘淇濊瘉鏁翠釜鏆栭氱┖璋冨畨瑁呰繃绋嬬殑缁忔祹鎬с傚彟澶栵紝鍦ㄨ捐″浘绾告椂锛岃繕闇瑕佺患鍚堣冭檻楂樺眰寤虹瓚鐗╃殑鐗圭偣浠ュ強鍛ㄎх殑鐜澧冿紝閫氳繃缁煎悎鐨勫规瘮鍒嗘瀽锛岄夋嫨鍑烘渶浼樿川鐨勬殩閫氱┖璋冭捐℃柟妗堛
2.3鍙璋冭妭鎬у師鍒
鍦ㄩ珮灞傚缓绛戜腑锛屼笉鍚岀殑瀛h妭瀵规殩閫氱┖璋冩俯搴︾殑瑕佹眰鍚勪笉鐩稿悓锛岃捐′汉鍛樼殑璁捐¤佸厖鍒嗙殑鑰冭檻杩欎釜鎯呭喌锛屽洜姝わ紝鍙璋冭妭鎬у師鍒欎富瑕侀拡瀵圭殑灏辨槸鏆栭氱┖璋冪殑浣跨敤杩囩▼锛岄氳繃鍙璋冭妭鎬э紝淇濊瘉鑳藉熸弧瓒充笉鍚屽h妭鐨勬俯搴﹂渶姹傘傞珮灞傚缓绛戝湪浣跨敤鐨勮繃绋嬩腑锛岀幆澧冧腑浼氬瓨鍦ㄥ奖鍝嶅叾浣跨敤鐨勫洜绱狅紝杩涜屾殩閫氳捐℃椂瑕佸厖鍒嗙殑鑰冭檻锛岄氳繃澧炲己鏆栭氱┖璋冪殑鑽疯浇鑳藉姏鏉ラ檷浣庡奖鍝嶏紝浠庤屼繚璇佺┖璋冪殑姝e父杩愯浆銆
3.楂樺眰寤虹瓚鏆栭氱┖璋冭捐¤佺偣鍒嗘瀽
3.1绌鸿皟寰鐜姘存车鐨勯夊瀷
褰撳墠锛屾垜鍥芥殩閫氱┖璋冨湪浣跨敤鐨勮繃绋嬩腑锛屾櫘閬嶅瓨鍦ㄥ惊鐜姘存车瀹归噺杩囧ぇ鐨勯棶棰橈紝杩滆繙鐨勮秴鍑轰簡瀹為檯鐨勯渶瑕侊紝杩欐牱涓鏉ワ紝灏变細鍑虹幇鎴愭湰娴璐圭殑琛屼负锛屼箣鎵浠ュ惊鐜姘存车鐨勫归噺杩囧ぇ锛屼富瑕佹槸鐢卞洓涓鏂归潰鐨勫師鍥犳潵閫犳垚鐨勶紝涓鏄鍐疯礋鑽峰湪璁捐℃椂锛岃礋鑽疯繃澶э紱浜屾槸鍦ㄨ$畻绯荤粺寰鐜闃诲姏鏃讹紝闃诲姏鍊艰繃澶э紱涓夋槸闈欐按鍘嬪姏鐨勯棶棰橈紱鍥涙槸绯荤粺姘村姏骞宠璁$畻闂棰樸傚熀浜庤繖鍥涙柟闈㈢殑鍘熷洜锛屽湪杩涜屾殩閫氱┖璋冭捐℃椂锛屽綋鍐疯礋鑽峰強鎵绋嬪彂鐢熷彉鍖栨椂锛屽惊鐜姘存车鐨勫归噺灏卞簲璇ョ浉搴旂殑杩涜屾敼鍙橈紝杩欐牱涓鏉ワ紝鍦ㄤ笉鍚岀殑杩愯屾潯浠朵笅锛岃繍琛岃佹眰閮藉彲浠ヨ寰堝ソ鍦版弧瓒炽
3.2渚涙殩鏂归潰
鍦ㄦ殩閫氱┖璋冭捐′腑锛屾殩閫氬叆鍙e叆鎴疯呯疆鐨勮捐℃槸姣旇緝閲嶈佺殑缁勬垚閮ㄥ垎锛屽湪杩涜岃捐℃椂锛岃佷互閲囨殩閫氶庝笌绌烘皵璋冭妭璁捐¤勮寖鐨勮勫畾涓轰緷鎹銆傜悊璁轰笂鏉ヨ达紝鍦ㄦ殩铻嶅叆鍙e勶紝搴旇ヨ剧疆娓╁害璁°佸帇鍔涜〃璁惧囷紝涓嶈繃锛岃捐′汉鍛樺湪瀹為檯璁捐$殑杩囩▼涓锛屽叆鍙h呯疆鐨勮剧疆缁忓父琚蹇界暐锛岃繖灏卞艰嚧璁捐℃柟妗堜腑瀛樺湪涓嶅悎鐞嗕箣澶勶紝杩涜屽奖鍝嶅埌鍗楅氱┖璋冪殑渚涙殩銆傚湪楂樺眰寤虹瓚鐨¥姊闂翠腑锛屾俯搴︿細姣旇緝浣庯紝瀛樺湪鐫鍐荤粨鐨勎i櫓锛屽洜姝ゅ繀椤昏佹寜鐓ф暎鐑鍣锛屼竴鑸鏉ヨ达紝鏁g儹鍣ㄧ殑鐑閲忎緵搴斿簲璇ョ敱鍗曠嫭鐨勭珛鏀绠℃潵杩涜岋紝鑰屼笖璋冭妭闃涓瀹氫笉鑳藉畨瑁呫傚湪杩涜屼緵鏆栨柟闈㈢殑璁捐℃椂锛屼緵鏆栫郴缁熺殑璁捐°佺珛绠$珫鍚戝垎鍖虹殑璁剧疆閮芥槸瑕佸崄鍒嗘敞鎰忕殑闂棰橈紝璁捐℃椂锛岃佸厖鍒嗙殑鑰冭檻鍚勭嶅奖鍝嶈捐″悎鐞嗘х殑鍥犵礌锛屾瘮濡傜郴缁熸按鍔涘钩琛°佹暎鐑璁惧囥佸寲瀛︽潗鏂欑殑鐗规х瓑鍥犵礌銆傞氳繃绉戝︾殑鏆栭氱┖璋冭捐★紝淇濊瘉鏆栭氱┖璋冭捐″強瀹夎呯殑璐ㄩ噺锛屽苟淇濊瘉鏆栭氱┖璋冪殑渚涙殩鎬ц兘鑹濂界殑鍙戞尌銆
3.3绌鸿皟閫氶庢柟闈
瀵逛簬涓嶅悓鐨勫缓绛戠墿绫诲瀷锛屽叾鍐疯礋鑽锋寚鏍囬兘鍦ㄧ浉搴旂殑鏍囧噯涓鍋氬嚭浜嗘槑纭鐨勮勫畾锛屾瘮濡傚晢鍦虹被鐨勫缓绛戯紝鍦ㄥ忓f椂锛屽喎璐熻嵎鎸囨爣瑕佸湪210w/m2锝240w/m2涔嬮棿銆備笉杩囪捐′汉鍛樺湪杩涜岃捐℃椂锛屼笌瑙勫畾鐨勬爣鍑嗗嚭鐜颁簡涓嶇浉绗︾殑鎯呭喌锛屼竴鑸閮戒細姣旇勫畾鐨勬寚鏍囬珮鍑哄緢澶氾紝涔嬫墍浠ヤ細浜х敓杩欑嶇姸鍐碉紝涓昏佹槸鐢变袱鏂归潰鐨勫洜绱犻犳垚鐨:涓鏄璁捐′汉鍛樺湪杩涜岃捐℃椂锛屽瑰畨鍏ㄧ郴缁熺殑鑰冭檻杩囧垎鍏呰冻锛屼粠鑰屽湪璁$畻鍐疯礋鑽锋椂锛屽氨浼氬嚭鐜拌$畻缁撴灉鍋忓ぇ鐨勬儏鍐碉紱浜屾槸璁捐′汉鍛樺湪杩涜屽喎璐熻嵎璁捐℃椂锛岄噰鍙栫殑璁$畻鏂规硶涓鸿礋鑽锋寚鏍囦及绠楁柟娉曪紝杩欐牱涓鏉ワ紝鐢变簬璁$畻缁撴灉鍋忓ぇ锛屽氨浼氬艰嚧鍒跺喎鏈虹殑瀹归噺杩囧ぇ锛岃繘鑰岄犳垚浜嗕弗閲嶇殑鎴愭湰娴璐癸紝涔熷奖鍝嶄簡鍒跺喎鏈虹殑杩愯屾晥鐜囥傚湪鏆栭氱┖璋冧腑锛屾按娉垫壃绋嬮夋嫨涓嶅綋涔熸槸缁忓父鍙戠敓鐨勯棶棰橈紝鍦ㄨ繘琛岃捐$殑杩囩▼涓锛屽彈鍒拌捐″樊寮傜殑褰卞搷锛屽艰嚧姘存车鎵绋嬪嚭鐜颁笉鍚堢悊鐨勯棶棰橈紝褰卞搷浜嗙┖璋冮氶庣殑鎬ц兘銆傚洜姝わ紝鍦ㄨ繘琛岃捐℃椂锛岃繕闇瑕佸厖鍒嗙殑娉ㄩ噸姘存车鎵绋嬬殑闂棰橈紝淇濊瘉璁捐$殑鍚堢悊鎬э紝浠庤屼娇鏆栭氱┖璋冨叿澶囨瘮杈冨ソ鐨勯氶庢ц兘銆
4.缁撹
鍦ㄧぞ浼氬彂灞曠殑杩囩▼涓锛岃秺鏉ヨ秺澶氱殑楂樺眰寤虹瓚鎷斿湴鑰岃捣锛屽湪楂樺眰寤虹瓚涓锛屾殩閫氱┖璋冩槸鍗佸垎閲嶈佺殑缁勬垚閮ㄥ垎锛岄氳繃鏆栭氱┖璋冧緵鏆栥侀氶庣瓑鍔熻兘鐨勫彂鎸ワ紝涓轰汉浠钀ラ犲嚭鑹濂界殑瀹ゅ唴灞呬綇鐜澧冦傞壌浜庢殩閫氱┖璋冪殑閲嶈佹э紝鍦ㄨ繘琛屾殩閫氱┖璋冭捐℃椂锛岀戝︽у強鍚堢悊鎬ф槸蹇呴』瑕佸叿澶囩殑锛屽綋鍓嶏紝鏆栭氱┖璋冭捐′腑杩樺瓨鍦ㄤ竴浜涙瘮杈冧弗閲嶇殑闂棰橈紝姣斿傚疄鐢ㄦу樊銆佽兘婧愭秷鑰楅噺澶х瓑锛岀┒鍏跺師鍥狅紝涓昏佹槸鐢变簬璁捐′笉鍚堢悊瀵艰嚧鐨勶紝鍥犳わ紝鍦ㄨ繘琛屾殩閫氱┖璋冭捐℃椂锛岃佸湪鏄庣‘鍙琛屾с佺粡娴庢т互鍙婂彲璋冭妭鎬у師鍒欑殑鍩虹涓婏紝閲嶇偣娉ㄦ剰璁捐′腑鐨勮佺偣闂棰橈紝杩涜屾湁鏁堢殑鎻愬崌鏆栭氱┖璋冭捐$殑绉戝︽э紝鍏呭垎鐨勫彂鎸ユ殩閫氱┖璋冪殑浣滅敤锛屾彁鍗囬珮灞傚缓绛戠殑浣跨敤浠峰笺
鏇村氬叧浜庡伐绋/鏈嶅姟/閲囪喘绫荤殑鏍囦功浠e啓鍒朵綔锛屾彁鍗囦腑鏍囩巼锛屾偍鍙浠ョ偣鍑诲簳閮ㄥ畼缃戝㈡湇鍏嶈垂鍜ㄨ锛https://bid.lcyff.com/#/?source=bdzd

⑵ 鏆栭氱┖璋冨伐绋嬭捐′腑鐨勫父瑙侀棶棰橈紵

瀹炶屾柦宸ュ浘瀹℃煡鍒跺害浠ユ潵锛岃捐′汉鍛樺湪鎵ц屽浗瀹舵湁鍏宠捐¤勮寖銆佽勫畾鍙婃爣鍑嗙瓑鏂归潰鐨勬剰璇嗗ぇ澶у姞寮猴紝鏂藉伐鍥捐捐¤川閲忔湁浜嗚緝澶х殑鎻愰珮锛屼絾鐢变簬鐩鍓嶅熀寤洪」鐩澶氾紝宸ョ▼绫诲埆鏉傦紝鏁呭湪鎵ц岃捐¤勮寖涓瀛樺湪鐫涓浜涗笉鍚岀殑鐞嗚В鍜屽仛娉曘傜幇灏辨殩閫氳捐′腑锛屾柦宸ュ浘瀹℃煡涓鐨勪竴浜涘父瑙侀棶棰樺強瑙e喅鍔炴硶锛岃皥鍑犵偣璁捐′綋浼氥
涓銆佷緵鏆栨柟闈
锛堜竴锛夊叆鍙e叆鎴疯呯疆闂棰
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⑶ 冷库设计标准

法律分析: 冷库设计的室外气象参数除应采用现行的《采暖通风和空气调节设计规范》的规定外,尚应符合下列规定: 一、库房围护结构传入热量计算的室外计算温度,应采用夏季空气调节室外计算日平均温度; 计算库房围护结构最小总传热阻时的室外空气相对湿度,应采用累年最热月平均温度; 二、开门热量和冷间换气热量计算的室外温度,应采用夏季通风温度,室外相对湿度应采用夏季通风室外计算相对湿度。

法律依据:《冷库设计规范》

第1.0.1条 冷库设计应满足食品冷藏的技术要求和卫生要求,作到技术先进、经济合理、安全适用、确保质量。

第1.0.2条 本规范适用公称容积为500立方米及以上新建,扩建的食品冷库,不适用于山洞冷库、石拱覆土冷库。本规范制冷部分适用于以氨为工质的制冷装置。

第1.0.3条 冷库设计应在总结实践经验和科学实验的基础上,积极慎重地采用新技术、新设备、新工艺和新材料,使生产流程合理,节约能源、操作、维修方便。

第1.0.7条 冷库设计除应符合本规范的规定外,尚应符合国家现行的有关标准、规范的要求。

⑷ 电气设计有哪些要求(设计规范,选型整定等)

电气原理图设计
为满足生产机械及工艺要求进行的电气控制电路的设计
电气工艺设计
为电气控制装置的制造,使用,运行,维修的需要进行的生产施工设计
第一节 电气控制设计的原则和内容
一,电气控制设计的原则
1)最大限度满足生产机械和生产工艺对电气控制的要求
2)在满足要求的前提下,使控制系统简单,经济,合理,便于操作,维修方便,安全可靠
3)电器元件选用合理,正确,使系统能正常工作
4)为适应工艺的改进,设备能力应留有裕量
二,电气控制设计的基本内容
1.电气原理图设计内容
1) 拟定电气设计任务书
2)选择电力拖动方案和控制方式
3)确定电动机的类型,型号,容量,转速
4)设计电气控制原理图
5)选择电器元件及清单
6)编写设计计算说明书
2. 电气工艺设计内容
1)设计电气设备的总体配置,绘制总装配图和总接线图
2)绘制各组件电器元件布置图与安装接线图,标明安装方式,接线方式
3)编写使用维护说明书
第二节 电力拖动方案的确定和电动机的选择
一,电力拖动方案的确定
1,拖动方式的选择
2,调速方案的选择
3,电动机调速性质应与负载特性相适应
二,拖动电动机的选择
(一)电动机选择的基本原则
1)电动机的机械特性应满足生产机械的要求,与负载的特性相适应
2)电动机的容量要得到充分的利用
3)电动机的结构形式要满足机械设计的安装要求,适合工作环境
4)在满足设计要求前提下,优先采用三相异步电动机
(二)根据生产机械调速要求选择电动机
一般---三相笼型异步电动机,双速电机
调速,起动转矩大---三相笼型异步电动机
调速高---直流电动机,变频调速交流电动机
(三)电动机结构形式的选择
根据工作性质,安装方式,工作环境选择
(四)电动机额定电压的选择
(五)电动机额定转速的选择
(六)电动机容量的选择
1,分析计算法:
此外,还可通过对长期运行的同类生产机械的电动机容量进行调查,并对机械主要参数,工作条件进行类比,然后再确定电动机的容量.
第三节 电气控制电路设计的一股要求
一,电气控制应最大限度地满足生产机械加工工艺的要求
设计前,应对生产机械工作性能,结构特点,运动情况,加工工艺过程及加工情况有充
分的了解,并在此基础上设计控制方案,考虑控制方式,起动,制动,反向和调速的要求,
安置必要的联锁与保护,确保满足生产机械加工工艺的要求.
二,对控制电路电流,电压的要求
应尽量减少控制电路中的电流,电压种类,控制电压应选择标准电压等级.电气控制电
各常用的电压等级如表10-2所示.
三,控制电路力求简单,经济
1.尽量缩短连接导线的长度和导线数量 设计控制电路时,应考虑各电器元件的安装
立置,尽可能地减少连接导线的数量,缩短连接导线的长度.如图10-l.
2.尽量减少电器元件的品种,数量和规格 同一用途的器件尽可能选用同品牌,型号的产品,并且电器数量减少到最低限度.
3.尽量减少电器元件触头的数目.在控制电路中,尽量减少触头是为了提高电路运行
的可靠性.例如图10-2a所示.
4.尽量减少通电电器的数目,以利节能与延长电器元件寿命,减少故障.如图10-3a所示.
四,确保控制电路工作的安全性和可靠性
1.正确连接电器的线圈 在交流控制电路中,同时动作的两个电器线圈不能串联,两个电磁线圈需要同时吸合时其线圈应并联连接,如图10-4b所示.
在直流控制电路中,两电感值相差悬殊的直流电压线圈不能并联连接.
2正确连接电器元件的触头 设计时,应使分布在电路中不同位置的同一电器触头接到电源的同一相上,以避免在电器触头上引起短路故障.
3防止寄生电路 在控制电路的动作过程中.意外接通的电路叫寄生电路.
4.在控制电路中控制触头应合理布置.
5.在设计控制电路中应考虑继电器触头的接通与分断能力.
6,避免发生触头"竞争","冒险"现象
竞争:当控制电路状态发生变换时,常伴随电路中的电器元件的触头状态发生变换.由于电器元件总有一定的固有动作时间,对于一个时序电路来说,往往发生不按时序动作的情况,触头争先吸合,就会得到几个不同的输出状态,这种现象称为电路的"竞争".
冒险:对于开关电路,由于电器元件的释放延时作用,也会出现开关元件不按要求的逻辑功能输出,这种现象称为"冒险".
7.采用电气联锁与机械联锁的双重联锁.
五,具有完善的保护环节
电气控制电路应具有完善的保护环节,常用的有漏电保护,短路,过载,过电流,过电压,欠电压与零电压,弱磁,联锁与限位保护等.
六,要考虑操作,维修与调试的方便
第四节 电气控制电路设计的方法与步骤
一,电气控制电路设计方法简介
设计电气控制电路的方法有两种,一种是分析设计法,另一种是逻辑设计法.
分析设计法(经验设计法):根据生产工艺的要求选择一些成熟的典型基本环节来实现这些基本要求,而后再逐步完善其功能,并适当配 置联锁和保护等环节,使其组合成一个整体,成为满足控制要求的完整电路.
逻辑设计法:利用逻辑代数这一数学工具设计电气控制电路.
在继电接触器控制电路中,把表示触头状态的逻辑变量称为输人逻辑变量,把表示继电
器接触器线圈等受控元件的逻辑变量称为输出逻辑变量.输人,输出逻辑变量之间的相互关
系称为逻辑函数关系,这种相互关系表明了电气控制电路的结构.所以,根据控制要求,将
这些逻辑变量关系写出其逻辑函数关系式,再运用逻辑函数基本公式和运算规律对逻辑函数
式进行化简,然后根据化简了的逻辑关系式画出相应的电路结构图,最后再作进一步的检查
和优化,以期获得较为完善的设计方案.
二,分析设计法的基本步骤
分析设计法设计电气控制电路的基本步骤是:
l)按工艺要求提出的起动,制动,反向和调速等要求设计主电路.
2)根据所设计出的主电路,设计控制电路的基本环节,即满足设计要求的起动,制动,
反向和调速等的基本控制环节.
3)根据各部分运动要求的配合关系及联锁关系,确定控制参量并设计控制电路的特殊
环节.
4)分析电路工作中可能出现的故障,加入必要的保护环节.
5)综合审查,仔细检查电气控制电路动作是否正确 关键环节可做必要实验,进一步
完善和简化电路a
三,分析设计法设计举例
下面以横梁升降机构的电气控制设计为例来说明分析设计法设计电气控制电路的方法与
步骤.
在龙门刨床上装有横梁升降机构,加工工件时,横梁应夹紧在立柱上,当加工工件高低
不同时,则横梁应先松开立柱然后沿立柱上下移动,移动到位后,横梁应夹紧在立柱上.所
以,横梁的升降由横梁升降电动机拖动,横梁的放松,夹紧动作由夹紧电动机,传动装置
夹紧装置配合来完成.
(一)横梁升降机构的工艺要求:
(1)横梁上升时,自动按照先放松横梁一横梁上升一夹紧横梁的顺序进行.
(2)横梁下降时,自动按照放松横梁一横梁下降一横梁回升一夹紧横梁的顺序进行.
(3)横梁夹紧后,夹紧电动机自动停止转动.
(4)横梁升降应设有上下行程的限位保护,夹紧电动机应设有夹紧力保护.
(二)电气控制电路设计过程
1.主电路设计: 横梁升降机构分别由横梁升降电动机MI与横梁夹紧放松电动机W拖
动.巴两台电动机均为三相笼型异步电动机,均要求实现正反转.因此采用KM1I,KM2.
KM3,KM4四个接触器分别控制M1和M2的正反转,如图10-9所示.
2.控制电路基本环节的设计:由于横梁升降为调整运动,故对M1采用点动控制,一个
点动按钮只能控制一种运动,故用上升点动按钮犯 与下降点动按钮明 来控制横梁的升降,但在移动前要求先松开横梁,移动到位松开点动按钮时又要求横梁夹紧,也就是说点动按钮要控制KMI-KM4四个接触器,所以引入上升中间继电器KA1与下降中间继电器KA2,再由中间继电器去控制四个接触器.于是设计出横梁升降电气控制电路草图之一,如图10-9所示.
3.设计控制电路的特殊环节
1)横梁上升时,必须使夹紧电动机MZ先工作,将横梁放松后,发出信号,使MZ停止
工作,同时使升降电动机MI工作,带动横梁上升.按下上升点动按钮,中间继电器KAI线圈通电吸合,其常开触头闭合,使接触器KM4通电吸合,MZ反转起动旋转,横梁开始放松;横梁放松的程度采用行程开关地 控制,当横梁放松到一定程度,撞块压下你用地 的常闭触头断开来控制接触器KM4线圈的断电,常开触头闭合控制接触器KMI线圈的通电,KMI的主触头闭合使MI正转,横梁开始作上升运动.
2)升降电动机拖动横梁上升至所需位置时,松开上升点动按钮犯,中间继电器KAI
接触器KMI线圈相继断电释放,接触器KM3线圈通电吸合,使升降电动机停止工作,同时
使夹紧电动机开始正转,使横梁夹紧.在夹紧过程中.行程开关 SQI复位,因此 KM3应加
自锁触头,当夹紧到一定程度时,发出信号切断夹紧电动机电源.这里采用过电流继电器控
制夹紧的程度,即将过电流继电器KA3线圈串接在夹紧电动机主电路任一相中.当横梁夹
紧时,相当于电动机工作在堵转状态,电动机定子电流增大,将过电流继电器的动作电流整
定在两倍额定电流左右;当横梁夹紧后电流继电器动作,其常闭触头将接触器KM3线圈电
路切断.
3)横梁的下降仍按先放松再下降的方式控制,但下降结束后需有短时间的回升运动,该回升运动可采用断电延时型时间继电器进行控制.时间继电器KT的线圈由下降接触器 KMZ常开触头控制,其断电延时断开的常开触头与夹紧接触器KM3常开触头串联后并接于上升电路中间继电器KAI常开触头两端.这样,当横梁下降时,时间继电器KT线圈通电吸合,其断电延时断开的常开触头立即闭合,为回升电路工作作好准备.当横梁下降至所需位置时,松开下降点动按钮田.KMZ线圈断电释放,时间继电器KT线圈断电,夹紧接触器.
3.设计控制电路的特殊环节
1)横梁上升时,必须使夹紧电动机MZ先工作,将横梁放松后,发出信号,使MZ停止
IW,同时使升降电动机 MI工作,带动横梁上升.按下上升点动按钮犯,中间继电器
KAI线圈通电吸合,其常开触头闭合,使接触器KM4通电吸合,MZ反转起动旋转,横梁开
始放松;横梁放松的程度采用行程开关地 控制,当横梁放松到一定程度,撞块压下 SQI,
用明 的常闭触头断开来控制接触器KM4线圈的断电,常开触头闭合控制接触器KMI线圈
的通电,KMI的主触头闭合使MI正转,横梁开始作上升运动.
2)升降电动机拖动横梁上升至所需位置时,松开上升点动按钮肥,中间继电器KAI
接触器KMI线圈相继断电释放,接触器KM3线圈通电吸合,使升降电动机停止工作,同时
使夹紧电动机开始正转,使横梁夹紧.在夹紧过程中,行程开关地 复位,因此 KM应加
自锁触头,当夹紧到一定程度时,发出信号切断夹紧电动机电源.这里采用过电流继电器控
制夹紧的程度,即将过电流继电器KA3线圈串接在夹紧电动机主电路任一相中.当横梁夹
紧时,相当于电动机工作在堵转状态,电动机定子电流增大,将过电流继电器的动作电流整
定在两倍额定电流左右;当横梁夹紧后电流继电器动作,其常闭触头将接触器KM3线圈电
路切断.KM3线圈通电吸合,横梁开始夹紧.此时,上升接触器KMI线圈通过闭合的时间断电器KT常开触头及KM3常开触头而通电吸合,横梁开始回升,经一段时间延时,延时断开的常开触头KT断开,KMI线圈断电释放,回升运动结束,而横梁还在继续夹紧,夹紧到一定程度,过电流继电器动作,夹紧运动停止.此时的横梁升降电气控制电路设计草图如图10-10
所示.
4.设计联锁保护环节
横梁上升限位保护由行程开关SQZ来实现;下降限位保护由行程开关SQ3来实现;上
升与下降的互锁,夹紧与放松的互锁均由中间继电器KAI和KAZ的常闭触头来实现;升降
电动机短路保护由熔断器FUI来实现;夹紧电动机短路保护由熔断器FUZ实现;控制电路
的短路保护由熔断器F[J3来实现.
综合以上保护,就使横梁升降电气控制电路比较完善了,从而得到图10-11所示完整的
横梁升降机构控制电路.
第五节 常用控制电器的选择
一,接触器的选择
一般按下列步骤进行:
1.接触器种类的选择:根据接触器控制的负载性质来相应选择直流接触器还是交流接触器;一般场合选用电磁式接触器,对频繁操作的带交流负载的场合,可选用带直流电磁线圈的交流按触器.
2.接触器使用类别的选择:根据接触器所控制负载的工作任务来选择相应使用类别的接触器.如负载是一般任务则选用AC—3使用类别;负载为重任务则应选用AC-4类别,如果负载为一般任务与重任务混合时,则可根据实际情况选用AC—3或AC-4类接触器,如选用AC—3类时,应降级使用.
3.接触器额定电压的确定: 接触器主触头的额定电压应根据主触头所控制负载电路的额定电压来确定.
4.接触器额定电流的选择 一般情况下,接触器主触头的额定电流应大于等于负载或电动机的额定电流,计算公式为
式中I.——接触器主触头额定电流(A);
H ——经验系数,一般取l~1.4;
P.——被控电动机额定功率(kw);
U.——被控电动机额定线电压(V).
当接触器用于电动机频繁起动,制动或正反转的场合,一般可将其额定电流降一个等级来选用.
5.接触器线圈额定电压的确定: 接触器线圈的额定电压应等于控制电路的电源电压.为保证安全,一般接触器线圈选用110V,127V,并由控制变压器供电.但如果控制电路比较简单,所用接触器的数量较少时,为省去控制变压器,可选用380V,220V电压.
6.接触器触头数目: 在三相交流系统中一般选用三极接触器,即三对常开主触头,当需要同时控制中胜线时,则选用四极交流接触器.在单相交流和直流系统中则常用两极或三极并联接触器.交流接触器通常有三对常开主触头和四至六对辅助触头,直流接触器通常有两对常开主触头和四对辅助触头.
7.接触器额定操作频率 交,直流接触器额定操作频率一般有600次/h,1200次/h等几种,一般说来,额定电流越大,则操作频率越低,可根据实际需要选择.
二,电磁式继电器的选择
应根据继电器的功能特点,适用性,使用环境,工作制,额定工作电压及额定工作电流来选择.
1.电磁式电压继电器的选择
根据在控制电路中的作用,电压继电器有过电压继电器和欠电压继电器两种类型.
表10-3列出了电磁式继电器的类型与用途.
交流过电压继电器选择的主要参数是额定电压和动作电压,其动作电压按系统额定电压的1.l-1.2倍整定.
交流欠电压继电器常用一般交流电磁式电压继电器,其选用只要满足一般要求即可,对释放电压值无特殊要求.而直流欠电压继电器吸合电压按其额定电压的0.3-0.5倍整定,释放电压按其额定电压的0.07-0.2倍整定.
2.电磁式电流继电器的选择
根据负载所要求的保护作用,分为过电流继电器和欠电流继电器两种类型.
过电流继电器:交流过电流继电器,直流过电流继电器.
欠电流继电器:只有直流欠电流继电器,用于直流电动机及电磁吸盘的弱磁保护.
过电流继电器的主要参数是额定电流和动作电流,其额定电流应大于或等于被保护电动机的额定电流;动作电流应根据电动机工作情况按其起动电流的1.回一1.3倍整定.一般绕线型转子异步电动机的起动电流按2.5倍额定电流考虑,笼型异步电动机的起动电流按4-7倍额定电流考虑.直流过电流继电器动作电流接直流电动机额定电流的1.1-3.0倍整定.
欠电流继电器选择的主要参数是额定电流和释放电流,其额定电流应大于或等于直流电动机及电磁吸盘的额定励磁电流;释放电流整定值应低于励磁电路正常工作范围内可能出现的最小励磁电流,一般释放电流按最小励磁电流的0.85倍整定.
3.电磁式中间继电器的选择
应使线圈的电流种类和电压等级与控制电路一致,同时,触头数量,种类及容量应满足控制电路要求.
三,热继电器的选择
热继电器主要用于电动机的过载保护,因此应根据电动机的形式,工作环境,起动情况,负载情况,工作制及电动机允许过载能力等综合考虑.
1.热继电器结构形式的选择
对于星形联结的电动机,使用一般不带断相保护的三相热继电器能反映一相断线后的过载,对电动机断相运行能起保护作用.
对于三角形联结的电动机,则应选用带断相保护的三相结构热继电器.
2.热继电器额定电流的选择
原则上按被保护电动机的额定电流选取热继电器.对于长期正常工作的电动机,热继电器中热元件的整定电流值为电动机额定电流的0.95-1.05倍;对于过载能力较差的电动机,热继电器热元件整定电流值为电动机额定电流的0.6一0.8倍.
对于不频繁起动的电动机,应保证热继电器在电动机起动过程中不产生误动作,若电动机起动电流不超过其额定电流的6倍,并且起动时间不超过6S,可按电动机的额定电流来选择热继电器.
对于重复短时工作制的电动机,首先要确定热继电器的允许操作频率,然后再根据电动机的起动时间,起动电流和通电持续率来选择.
四,时间继电器的选择
1)电流种类和电压等级:电磁阻尼式和空气阻尼式时间继电器,其线圈的电流种类和电压等级应与控制电路的相同;电动机或与晶体管式时间继电器,其电源的电流种类和电压等级应与控制电路的相同.
2)延时方式:根据控制电路的要求来选择延时方式,即通电延时型和断电延时型.
3)触头形式和数量:根据控制电路要求来选择触头形式(延时闭合型或延时断开型)及触头数量.
4)延时精度:电磁阻尼式时间继电器适用于延时精度要求不高的场合,电动机式或晶体管式时间继电器适用于延时精度要求高的场合.
5)延时时间:应满足电气控制电路的要求.
6)操作频率:时间继电器的操作频率不宜过高,否则会影响其使用寿命,甚至会导致延时动作失调.
五,熔断器的选择
1.一般熔断器的选择:根据熔断器类型,额定电压,额定电流及熔体的额定电流来选择.
(1)熔断器类型:熔断器类型应根据电路要求,使用场合及安装条件来选择,其保护特性应与被保护对象的过载能力相匹配.对于容量较小的照明和电动机,一般是考虑它们的过载保护,可选用熔体熔化系数小的熔断器,对于容量较大的照明和电动机,除过载保护外,还应考虑短路时的分断短路电流能力,若短路电流较小时,可选用低分断能力的熔断器,若短路电流较大时,可选用高分断能力的RLI系列熔断器,若短路电流相当大时,可选用有限流作用的Rh及RT12系列熔断器.
(2)熔断器额定电压和额定电流:熔断器的额定电压应大于或等于线路的工作电压,额定电流应大于或等于所装熔体的额定电流.
(3)熔断器熔体额定电流
1)对于照明线路或电热设备等没有冲击电流的负载,应选择熔体的额定电流等于或稍
大于负载的额定电流,即 IRN≥IN
式中IRN——熔体额定电流(A);
IN——负载额定电流(A).
2)对于长期工作的单台电动机,要考虑电动机起动时不应熔断,即
IRN≥(1.5~2.5)IN
轻载时系数取1.5,重载时系数取2.5.
3)对于频繁起动的单台电动机,在频繁起动时,熔体不应熔断,即
IRN≥(3~3.5)IN
4)对于多台电动机长期共用一个熔断器,熔体额定电流为
IRN≥(1.5~2.5)INMmax+∑INM
式中INMmax——容量最大电动机的额定电流(A);
∑INM——除容量最大电动机外,其余电动机额定电流之和(A).
(4)适用于配电系统的熔断器:在配电系统多级熔断器保护中,为防止越级熔断,使上,下级熔断器间有良好的配合,选用熔断器时应使上一级(干线)熔断器的熔体额定电流比下一级(支线)的熔体额定电流大1-2个级差.
2.快速熔断器的选择
(l)快速熔断器的额定电压:快速熔断器额定电压应大于电源电压,且小于晶闸管的反向峰值电压U.,因为快速熔断器分断电流的瞬间,最高电弧电压可达电源电压的1.5-2倍.因此,整流二极管或晶闸管的反向峰值电压必须大于此电压值才能安全工作.即
UF≥KI URE
式中UF-一硅整流元件或晶闸管的反向峰值电压(V);
URE——快速熔断器额定电压(V);
KI——安全系数,一般取1,5-2.
(2)快速熔断器的额定电流:快速熔断器的额定电流是以有效值表示的,而整流M极管和晶闸管的额定电流是用平均值表示的.当快速熔断器接人交流侧,熔体的额定电流为
IRN≥KI IZmax
式中IZmax——可能使用的最大整流电流(A);
KI——与整流电路形式及导电情况有关的系数,若保护整流M极管时,KI按表10-4
取值,若保护晶闸管时,KI按表10-5取值.
当快速熔断器接入整流桥臂时,熔体额定电流为
IRN≥1.5IGN
式中IGN——硅整流元件或晶闸管的额定电流(A).
六,开关电器的选择
(一)刀开关的选择
刀开关主要根据使用的场合,电源种类,电压等级,负载容量及所需极数来选择.
(1)根据刀开关在线路中的作用和安装位置选择其结构形式.若用于隔断电源时,选用无灭弧罩的产品;若用于分断负载时,则应选用有灭弧罩,且用杠杆来操作的产品.
(2)根据线路电压和电流来选择.刀开关的额定电压应大于或等于所在线路的额定电压;刀开关额定电流应大于负载的额定电流,当负载为异步电动机时,其额定电流应取为电动机额定电流的1.5倍以上.
(3)刀开关的极数应与所在电路的极数相同.
(二)组合开关的选择
组合开关主要根据电源种类,电压等级,所需触头数及电动机容量来选择.选择时应掌握以下原则:
(1)组合开关的通断能力并不是很高,因此不能用它来分断故障电流.对用于控制电动机可逆运行的组合开关,必须在电动机完全停止转动后才允许反方向接通.
(2)组合开关接线方式多种,使用时应根据需要正确选择相应产品.
(3)组合开关的操作频率不宜太高,一般不宜超过300次/h,所控制负载的功率因数也不能低于规定值,否则组合开关要降低容量使用.
(4)组合开关本身不具备过载,短路和欠电压保护,如需这些保护,必须另设其他保护电器.
(三)低压断路器的选择
低压断路器主要根据保护特性要求,分断能力,电网电压类型及等级,负载电流,操作频率等方面进行选择.
(1)额定电压和额定电流:低压断路器的额定电压和额定电流应大于或等于线路的额定电压和额定电流.
(2)热脱扣器:热脱扣器整定电流应与被控制电动机或负载的额定电流一致.
(3)过电流脱扣器:过电流脱扣器瞬时动作整定电流由下式确定
IZ≥KIS
式中IZ——瞬时动作整定电流(A);
Is——线路中的尖峰电流.若负载是电动机,则Is为起动电流(A);
K考虑整定误差和起动电流允许变化的安全系数.当动作时间大于20ms时,取
K=1.35;当动作时间小于 20ms时,取 K=1.7.
(4)欠电压脱扣器:欠电压脱扣器的额定电压应等于线路的额定电压.
(四)电源开关联锁机构
电源开关联锁机构与相应的断路器和组合开关配套使用,用于接通电源,断开电源和柜
门开关联锁,以达到在切断电源后才能打开门,将门关闭好后才能接通电源的效果,实现安
全保护.
七,控制变压器的选择
控制变压器用于降低控制电路或辅助电路的电压,以保证控制电路的安全可靠.控制变压器主要根据一次和二次电压等级及所需要的变压器容量来选择.
(1)控制变压器一,二次电压应与交流电源电压,控制电路电压与辅助电路电压相符合.
(2)控制变压器容量按下列两种情况计算,依计算容量大者决定控制变压器的容量.
l)变压器长期运行时,最大工作负载时变压器的容量应大于或等于最大工作负载所需要的功率,计算公式为
ST≥KT ∑PXC
式中ST——控制变压器所需容量(VA);
∑PXC——控制电路最大负载时工作的电器所需的总功率,其中PXC为电磁器件的吸持功
率(W);
KT一一一控制变压器容量储备系数,一般取1.1-1.25.
2)控制变压器容量应使已吸合的电器在起动其他电器时仍能保持吸会状态,而起动电器也能可靠地吸合,其计算公式为
ST≥0.6 ∑PXC +1.5∑Pst
式中 ∑Pst_同时起动的电器总吸持功率(W).
第六节 电气控制的施工设计与施工
一,电气设备总体配置设计
组件的划分原则是:
l)将功能类似的元件组成在一起,构成控制面板组件,电气控制盘组件,电源组件等.
2)将接线关系密切的电器元件置于在同一组件中,以减少组件之间的连线数量.
3)强电与弱电控制相分离,以减少干扰.
4)为求整齐美观,将外形尺寸相同,重量相近的电器元件组合在一起.
5)为便于检查与调试,将需经常调节,维护和易损元件组合在一起.
电气设备的各部分及组件之间的接线方式通常有:
l)电器控制盘,机床电器的进出线一般采用接线端子.
2)被控制设备与电气箱之间为便于拆装,搬运,尽可能采用多孔接插件.
3)印刷电路板与弱电控制组件之间宜采用各种类型接插件.
总体配置设计是以电气控制的总装配图与总接线图的形式表达出来的,图中是用示意方式反映各部分主要组件的位置和各部分的接线关系,走线方式及使用管线要求.总体设计要使整个系统集中,紧凑;要考虑发热量高和噪声振动大的电气部件,使其离开操作者一定距离;电源紧急控制开关应安放在方便且明显的位置.

⑸ 中央空调相关规范有哪些

中央空调设计规范
1.总则主要规定了这本规范适用的范围,那就是“适用于上海地区新建与扩建的居住和公共建筑中,以舒适性要求为主,制冷量在7-80kw的家用(商用)中央空调的设计。改建工程可参照规范执行。” 2.术语与本规范有关的,在其他规范中不大引用的术语。3.设计参数按室外气象参数与室内空气质量两方面进行规定。室外气象参数是空调设计使用的室外空气计算参数;室内空气质量是根据目前常用的家用中央空调自身特点而制定的室内空气温度、含尘量、新风量等的一系列规定。4.空气调节4.1负荷计算规定了空调负荷计算的要求与方法,并对家用中央空调使用的特殊性作了计算上的要求。4.2系统设计规定了空调风系统的划分原则,并对分体多联空调系统、水环热泵空调系统、空调水管路系统、冷却塔和排风系统等设计、选用提出了要求。4.3空气处理与分布在空调系统的空气处理、空气分布、送风温差、空气循环次数及风速等方面规定了设计要求。5.设备、管道与布置5.1一般规定设备及管道材料的选择与布置应符合国家和上海市政府发布的现行法令、规范、标准、条例。5.2设备、材料选择对设备、材料作出了安全、高效、环保、节能的选择原则。5.3设备、管道布置对设备、管道布置作了较严格规定,尤其是家用中央空调室外机的布置,更是涉及到人身安全的大问题,设计不容马虎。6.防腐与保温叙述了防腐与保温的设计原则和设计规定,尤其是涉及到消防、安全,确保使用等方面作了较为详细的规定,如保温材料的选择、厚度的确定等。7.监测与控制规定了家用中央空调监测与控制的一般要求、设置原则;空调系统有代表性的参数检测仪表的要求;空调系统监控手段等。8.消声与隔振提出了消声与隔振设计原则,规定了必须执行的有关规范、设备选择、布置以及家用中央空调各个设计环节和消声隔振的技术要求。这本规范的制定,将有助于提高行业内家用中央空调的设计水平,保证设计质量及使用的可靠性和安全性,也必将会提高家用中央空调协会和协会会员单位在广大用户心目中的可信度。
1总则
1.0.1为保证家用(商用)中央空调设计的质量,使设计符合安全、适用、经济、卫生和保护环境的基本要求,制定本规范。
1.0.2本规范适用于上海地区新建与扩建的居住和公共建筑中,以舒适性要求为主,制冷量在7-80kw的家用(商用)中央空调的设计。改建工程可参照本规范执行。
1.0.3家用(商用)中央空调设计时,除执行本规范的规定外,尚应符合现行有关标准、规范的规定。
2术语
2.0.l家用(商用)中央空调
主要用于居住和公共建筑中,以满足舒适性为目的,制冷量在7-80kw范围内,带集中冷热源的空调型式。
2.0.2空调风系统
空气经冷热、过滤等处理的送回风系统。
3设计参数
3.1 室外气象参数
3.1.1冬季空调室外计算温度,应采用历年平均不保证一天的日平均温度。
3.1.2冬季空调室外计算相对湿度,应采用历年最冷月平均相对湿度。
3.1.3夏季空调室外计算干球温度,应采用历年平均不保证50h的干球温度。
3.1.4夏季空调室外计算湿球温度,应采用历年平均不保证50h的湿球温度。
3.1.5夏季空调室外计算日平均温度,应采用历年平均不保证5天的日平均温度。
3.1.6冬季室外平均风速,应采用累年最冷三个月各月平均风速的平均值。
3.1.7夏季室外平均风速,应采用累年最热三个月各月平均风速的平均值。
3.1.8夏季太阳辐射照度,应根据当地的地理纬度、大气透明度和大气压力,按7月21日的太阳赤纬计算确定。
3.1.9一些主要城市的室外气象参数,应按《暖通空调气象资料集》中“室外气象参数”采用。
3.2 室内空气质量
3.2.1冬季空调室内计算参数,应符合以下规定:
温度 18- 22℃
人员经常活动范围内风速不大于0.4m/s
当无辅助热源时,冬季室外空调计算温度采用5℃。
3.2.2设计集中采暖时,冬季室内计算温度,应根据房间的用途,按下列规定采用:
1.民用建筑的主要房间,宜采用16-20℃;
2.辅助房间,不宜低于下列数值:
浴室25℃
更衣室23℃
托儿所、幼儿园、医护室20℃
盥洗室、厕所12℃
办公用室16℃
3.2.3夏季空调室内计算参数,应符合以下规定:
温度24-28℃
相对湿度不大于65%
人员经常活动范围内风速不大于0.5m/s
3.2.4空调系统的新风量,应不小于20m3/(h.人)。
3.2.5室内空气中可吸入颗粒物的浓度应符合《室内空气中可吸人颗粒物卫生标准》(GB17095)的规定,不应大于0.15mg/m3。
3.2.6通风与空调系统产生的噪声,传播至住宅主要使用房间的噪声级应不大于46dB(A)。
4空气调节
4.l 负荷计算
4.1.1在方案设计阶段,可采用冷负荷指标估算确定;在初步设计阶段,可采用分项简化计算方法进行,分项内容包括围护结构、人员、设备、灯光、食物和新风(或渗透风),其中国护结构负荷项可按经验指标估算确定;在施工图设计阶段,均应对空调房间或区域进行逐时冷负荷计算。
4.1.2逐时冷负荷计算应按国家现行《采暖通风与空气调节设计规范》的要求进行。
4.1.3空调房间或区域的夏季冷负荷,应按各项逐时冷负荷的综合最大值确定。
4.l.4空调系统冷负荷,应根据所服务房间的同时使用情况,按各空调房间或区域逐时冷负荷的综合最大值确定。
4.1.5对间歇使用空调的房间,在选择空调末端设备时,应充分考虑建筑物蓄热特性形成的负荷。
4.1.6对能单独使用空调的房间,在选择空调末端设备时,应考虑邻室不使用空调时形成的负荷。
4.1.7空调系统的冬季热负荷,可参考夏季冷负荷的数值,乘上经验系数决定。
4.2 系统设计
4.2.1属下列情况之一时,宜分别设置空调风系统:
1.使用时间不同的房间;
2.温度基数要求不同的房间;
3.空气中含有异味、油烟或其他有害物质的房间;
4.负荷特性相差较大及同时分别需供冷与供热的房间或区域。
4.2.2当房间舒适度要求较高时,宜采用各个房间可进行室内温度独立控制的空调系统。
4.2.3对于舒适度要求较高、人员较长时间逗留的场所,应采取保证新风量的措施。
4.2.4有条件时,应优先采用变频或具有节能效果的变容量控制的空调系统;变频设备产生的高次谐波强度应符合国家有关标准的规定。
4.2.5采用分体多联空调系统时,应符合下列规定:
1.同一空调系统中,具有需同时分别供冷与供热的房间时,宜选择带有热回收的、能同时供冷与供热的空调系统;
2.同一空调系统的规模、制冷剂管道最大长度。设备之间的最大高差、运行工况范围等,应符合设备性能的规定;
3.选择设备时,应根据室内外设计温度、制冷剂配管长度。室内外机的标称冷热量及该设备技术参数等进行计算修正;
4.空调系统制冷剂管道的管径、管材和管道配件应按生产厂技术要求选用,系统自控设备、制冷剂分配器等主要配件,均应由生产厂配套供应。
4.2.6采用水环热泵空调系统时,应符合以下规定:
1.循环水水温直控制在15-35℃;
2.循环水系统的冷却设备应通过技术经济比较,决定采用闭式或开式冷却水塔;当采用开式冷却水塔时,宜设置中间换热器,由相互隔离的闭式循环水系统与开式冷却水系统组成;
3.辅助热源的供热量应根据建筑物冬季白天和夜间负荷特性、系统可回收内区余热等,经热平衡计算确定。
4.2.7设有排风的空调系统,宜设置新风与排风系统的热回收装置。
4.2.8空调水管路系统,宜采用闭式循环系统,并应考虑水的温度变化引起的热膨胀问题。
4.2.9冷却塔的选用和设置应符合下列要求:
1.冷却塔的进、出口水温和循环水量,在夏季空调室外计算湿球温度条件下,应满足制冷机的要求;
2.采用旋转式布水器的冷却塔,运行时应有保证冷却塔冷却水量的措施;
3.冷却塔应放置在通风条件良好、远离高温和有害气体的地方,并应避免漂水和噪声对周围环境的影响;
4.应采用阻燃型材料制作的冷却塔,符合防火要求。
4.3空气处理与分布
4.3.l空调系统的新风和回风应经过滤处理。
4.3.2空调房间的空气分布,应根据室内温度参数、允许风速、噪声标准和空气质量等要求,结合房间特点、内部装修及设备散热等因素综合考虑。
4.3.3高大空间的空调设计应符合下列要求:
1.空调负荷必须通过计算确定;
2.应注意气流组织的合理性;当采用侧向送风时,回风口宜布置在送风口的同侧下方;当采用双侧送风时,两侧相向气流尚应在生活区或工作区以上搭接;侧向多股平行射流应互相搭接;
3.应尽量减少非空调区向空调区的热转移,必要时,应在非空调区设置送排风装置。
4.空调系统的夏季送风温差,当送风高度不大于5m时,不宜大于10℃;当送风高度大于5m时,不宜大于15℃。
4.3.4空调房间的空气循环次数不宜小于5h-1。
4.3.5送风口的出口面风速,应根据风量、射程、送风方式、风口类型、安装高度、室内允许风速和噪声标准等因素确定。
4.3.6回风口不应设在射流区或人员长时间停留的地点;采用侧送风时,宜在送风口的同侧;条件允许时,可采用集中回风或走廊回风,但走廊断面风速不宜过大。
4.3.7回风口的面吸风速度,宜按表4.3.7选用。
表4.3.7回风口的面吸风速度
回风口位置 吸风速度(m/s)
房间上部 4.0-5.0
房间下部 不靠近人经常停留的地点时 3.0-4.0
靠近人经常停留的地点时 1.5-2.0
用于走廊回风时 1.0-1.5

5设备、管道与布置
5.1一般规定
5.1.1设备及管道材料的选择与布置,应符合国家现行规范、标准、条例和上海市政府发布的规定。
5.1.2空调和通风系统的送、回风、排风管道的防火阀及其感温、感烟控制元件的设置应按国家现行的《建筑设计防火规范》、《高层民用建筑设计防火规范》和《民用建筑防排烟技术规程》执行。
5.2设备、材料选择
5.2.l应优先选用符合下列条件的空调设备:
1.采用环境污染小的能源;
2.采用环保型制冷剂;
3.能源利用效率高。
5.2.2风管必须采用不燃材料制作;当采用复合材料风管时,其覆面材料必须为不燃材料,内部的绝热材料应为不燃或难燃B1级,且对人体无害的材料。
5.2.3矩形风管的长边与短边之比不宜大于4:1。
5.2.4冷凝水管宜采用U—PVC管。
5.3设备、管道布置
5.3.1家用中央空调的室外机必须放置在通风良好、安全可靠的地方,严禁采用钢支架和膨胀螺栓墙体安装。
5.3.2道路两侧建筑物安装的空调设备,其托板底面距室外地坪的高度不得低于2.5m。
5.3.3空调室外设备出风口的(冷、热)气流禁止朝向相邻方的门窗,其安装位置距相邻方门窗不得小于下列距离:
1.制冷额定电功率≤2kw的为3m;
2.制冷额定电功率>2kw,且≤5kw的为4m;
3.制冷额定电功率>5kw,且≤10kw的为5m;
4.制冷额定电功率>10kw,且≤30kw的为6m。
5.3.4空调冷凝水管应采用间接排水方式。当凝水盘位于机组内负压区时,冷凝水出水口处必须设置存水弯。
5.3.5空调冷凝6防腐与保温水水平管道应沿水流方向保持不小于0.5%的坡度。
5.3.6外墙面上的空调冷凝水管应有组织地排放。
6.1 防腐
6.1.1所有非镀锌铁件,须在除锈后刷防锈漆二度;非保温者再刷面漆二度。
6.1.2采用木质隔热材料时,该材料应经浸渍沥青防腐。
6.2保温
6.2.1下列设备与管道应保温:
1.导致冷热量损失的部位;
2.产生凝结水的部位。
6.2.2设备与管道的保温,应符合下列要求:
1.保温层的外表面不得产生凝结水;
2.非闭孔性保温材料的外表面应设隔汽层和保护层;
3.管道和支吊架之间,管道穿墙、穿楼板处,应采取防止“冷桥”的措施。
6.2.3设备和管道的保温应以《设备及管道保冷设计导则》(GB/T15586)的防结露计算方法为基础,并考虑减少冷、热损失和材料的价格因素,结合工程实际应用情况确定。
6.2.4管道保温材料应采用不燃和难燃材料。
6.2.5穿越防火墙、变形缝两侧各2m范围内风管保温材料及风管型电加热器前后0.8m范围内的风管保温材料,必须采用非燃材料。
6.2.6制冷剂管道的保温,应按厂家的施工技术要求进行。
6.2.7使用温度在7-65℃的冷热水管的保温,当采用难燃型闭孔发泡橡塑时,厚度不得小于表6.2.7的规定。

表6.2.7空调冷热水管橡塑保温最小厚度表
保温厚度mm 27.5 30 32 35 38 41 44 47
室内 ≤DN20 DN25-32 DN40-50 DN70-80 DN100-150
室外 ≤DN32 DN40-50 DN70-80 DN100-125 DN150-200
注:1.仅适用于上海地区;
2.难燃型泡沫橡塑绝热制品性能应符合GB/T17794-1999国家标准,且20℃时,导热系数λ≤0.040W/( m• K),湿阻因子不小于800。
6.2.8使用温度在7-65℃的冷热水管的保温,当采用离心玻璃棉绝热管瓦时,厚度不得小于表6.2.8的规定。
表6.2.8空调冷热水管玻璃棉保温最小厚度
保温厚度mm 30 40 45 50 55 60
室内 ≤DN32 DN40-70 DN80-150 DN200-400
室外 ≤DN32 DN32-40 DN50-70 DN80-125 DN150-200
注:1.仅适用于上海地区;
2.离心玻璃棉绝热制品性能应符合GB/T13350-2000国家标准;20℃时,导热系数λ≤0.042W/( m• K),密度为64kg/m3。
7监测与控制
7.1一般规定
7.1.1空调系统的监测与控制,包括参数检测、参数和动力设备状态显示、自动调节和控制、工况自动转换、设备联锁与自动保护等。设计时,应根据功能要求、系统的类型和设备运行时间,经技术比较确定其具体内容。
7.1.2在满足控制功能和指标的条件下,应简化自动控制系统的控制环节。
7.1.3采用自动控制的空调系统,应做到系统和管理设计合理,防止运行调节时各并联环路压力失调,其调节机构特性应符合要求。
7.1.4自动控制方式宜采用电动式。
7.1.5设置自动控制的空调系统,应具有手动控制功能。
7.2 检测与信号显示
7.2.l空调系统有代表性的参数,应在便于观察的地点设置检测仪表。
7.2.2对于空调系统的下列参数,必要时可设置检测仪表:
1.室内外温度;
2.送回风温度;
3.空气过滤器进出口的静压差;
4.水过滤器进出口的静压差。
7.2.3空调系统敏感元件和检测元件的装设地点,应符合下列要求:
1.室内空气温度:应装设在不受局部热源影响的、有代表性的、空气流通的地点;
2.风管内空气温度:应由所控系统的工艺要求确定安装位置,并应符合制造厂有关的安装规定;
3.水流、水压和水温检测元件:安装位置及与管路的连接应符合制造厂的有关规定,并应满足系统的要求。
7.2.4空调系统的通风机、水泵和电加热器等应设工作状态显示信号。
7.3调节与控制
7.3.1空调系统的调节方式,应根据调节对象的特性参数、房间热湿负荷变化的特点以及控制参数的精度要求等进行选择。
7.3.2空调的集中控制系统应包括以下监控环节:
1.设备的启停控制及联锁控制;
2.设备的状态监视及故障保护;
3.参数的控制和测量;
4.执行器的控制;
5.其他。
设计时,应根据系统类型、使用功能要求等,经技术经济比较确定监控内容。
7.3.3空调系统的监控应包括温度、机组的防冻保护控制以及风机运行状态、过滤器状态等环节。设计时,应根据使用要求、系统类型等项经技术经济比较确定。
7.3.4当水冷式空气冷却器采用变水量控制时,宜由室内温度调节器通过高值或低值选择器进行优先控制,并对加热器进行分程控制;冷水系统宜采用两通阀及改变水泵转速。
7.3.5全年运行的空调系统。在满足室内参数和节能要求的情况下,宜采用变结构多工况控制系统。工况转换宜采用手动方式。
7.3.6位于冬季有冻结可能地区的新风或空调机组,应对水盘管加设防冻保护控制。
7.3.7空调及通风系统宜采用独立电源回路。
7.3.8空调系统的电加热器应与送风机联锁,送风机应有延时关闭的功能,并应设无风断电保护。设置电加热器的金属风管应接地。
7.3.9自动调节间的选择,应符合下列要求:
1.水两通阀,宜采用等百分比特性的;
2.水三通阀,宜采用抛物线特性或线性特性的;
3.调节阀的进出口压差,应符合制造厂的有关规定,且应对调节阀的流通能力及孔径进行选择计算
8消声和隔振
8.1一般规定
8.1.1空调系统的消声和隔振设计,应根据使用要求、噪声和振动的频率特性及传播方式,综合考虑确定。
8.1.2空调系统产生的噪声,传播至使用房间和周围环境的噪声级,应符合国家现行《民用建筑隔声设计规范》(GBJ118-88)和《城市区域环境噪声标准》(GB10070-88)等的有关规定。
8.1.3空调系统产生的振动,传播至使用房间和周围环境的振动级,应符合国家现行《城市区域环境振动标准》(GB10070-88)等的有关规定。
8.1.4在选择设备和进行系统设计时,应采取下列降低声源噪声的措施:
1.应选用高效率、低噪声设备;
2.系统风量一定时,所选风机的风压安全系数不宜过大;
3.通风机与电动机宜采用直联传动;
4.通风机进出口处的管道不宜急剧转弯;
5.必要时,弯头和三通支管等处,应装设导流叶片;
6.宜少装或不装调节阀,必要时,要求严的房间应在阀后设消声支管或消声风口。
8.1.5有消声要求的通风和空调系统,其风管内的风速,宜按表8.1.5选用。
表8.1.5风管内的风速(m/s)
室内允许噪声dB(A) 主管风速 支管风速 出风口风速(散流器后)
25-35 ≤2 ≤1.6 ≤0.8
≤40 ≤3.0 ≤2.4 ≤1.2
≤45 ≤4.0 ≤3.2 ≤1.6
≤50 ≤5.0 ≤4.0 ≤2.0
≤55 ≤6.0 ≤4.8 ≤2.4
≤60 ≤7.0 ≤5.6 ≤2.8
8.1.6空调机房的位置,不宜靠近有较高隔振和消声要求的房间;当必须靠近时,应采用必要的隔声、隔振、消声和吸声措施。
8.1.7消声处理后的风管,不宜穿过高噪声的房间;噪声高的风管,不宜穿过噪声要求低的房间。当必须穿过时,应采取隔声措施。
8.2消声和隔声
8.2.1空调设备的声功率级,宜采用实测数值;当无实测数值时,可通过计算确定。
8.2.2通风和空调系统产生的噪声,当自然衰减不能达到允许噪声标准时,应设置消声器或采取其它消声措施。
8.2.3选择消声器时,应根据系统所需消声量、噪声源频率特性和消声器的声学性能及空气动力特性等因素,分别采用阻性、抗性或阻抗复合型消声器。
8.2.4消声器宜布置在靠近机房的气流稳定的管段上,距风机出人口、弯头。三通等要有一定距离,一般要求大于4-5倍风管直径或当量直径;当消声器直接布置在机房内时,消声器、检查门及消声后的风管,应具有良好的隔声能力;必要时,也可在总管和支管上分段设置。
8.2.5机房应根据邻近房间或建筑物的允许噪声标准,采取相应的隔声措施;当机房靠近有较高消声要求的房间,机房门窗应采用隔声门窗。
8.2.6管道穿过机房围护结构处,其孔洞四周的缝隙,应使用弹性材料填充密实。
8.2.7进、出风口与风管之间的连接,应设置适当长度的扩散管,避免突扩或突缩风管的产生。
8.3隔振
8.3.1当通风、空调和制冷装置的振动靠自然衰减不能达到允许程度时,应设置隔振器或采取其它隔振措施。
8.3.2当设备运转小于或等于 1500r/min时,宜选用弹簧减振器;设备转速大于 1500r/min时,宜选用橡胶等弹性材料的隔振垫块或橡胶隔振器。
8.3.3选择弹簧隔振器时,应符合下列要求:
1.设备的运转频率与弹簧隔振器垂直方向的自振频率之比,应大于或等于2.5;
2.弹簧隔振器承受的载荷,不应超过允许工作载荷;
3.当共振振幅较大时,宜与阻尼大的材料联合使用;
4.弹簧隔振器与基础之间宜加一定厚度的弹性隔振垫。
8.3.4选择橡胶隔振器时,应符合下列要求:
1.应考虑环境温度对隔振器压缩变形量的影响;
2.计算压缩变形量宜按制造厂提供的极限压缩量的1/3-1/2采用;
3.设备的运转频率与橡胶隔振器垂直方向的自振频率之比,应大于或等于2.5;
4.橡胶隔振器承受的载荷,不应超过允许工作载荷;
5.橡胶隔振器与基础之间宜加一定厚度的弹性隔振垫。
8.3.5通风机和空调机组的进出口,宜采用软管连接;制冷机的进出口,宜采用可曲橡胶接头连接。
8.3.6管道的支吊架宜采用弹性支吊架。

安装规范
一.验收安装与配置部分:
管道循环系统是否有按要求加压试漏。
室内机、室外机的吸入、吹出部位是否有妨碍、短路。
室内/外机本体是否安装牢固。
铜管布设是否美观牢固。
隔热材料是否确认包装良好。
排水管安装及排水是否良好。
与机器连接风管是否已固定。
管道连接完后,应做通水试验和满水试验,一检查排水畅通,二检查其是否漏水。
二.验收电器及安全部分:
电器部分是否有预防老鼠等动物咬坏措施。如:天花上的电线要加护套等。
电源线线径、漏电开关是否符合规定。
接地线是否已连接,连接良好、紧固。
室内外机接线柱的螺丝是否紧固。
电线连接处是否使用固定片固定。
电压是否正常,符合额定电压的90%~110%范围内。
三.验收试运转部分:
冷媒系统阀门是否全部打开。
运转前检漏时是否有泄漏(连接部位、阀体)。
室内外机的地址码是否按要求设定(多联机系列及集中控制系统时设定)。
室内机及室外机运转时检查是否有不正常的噪音。
四.竣工验收:
通风与空调工程的竣工验收,应由建设单位负责,组织施工、设计、监理等单位共同进行,合格后即应办理竣工验收手续。
(1)通风与空调工程竣工验收时,应检查竣工验收的资料,一般包括下列文件及记录:
1)图纸会审记录、设计变更通知书和竣工图。
2)主要材料、设备、成品、半成品和仪表的出厂合格证明及进场检(试)验报告。
3)隐蔽工程检查验收记录。
4)工程设备、风管系统、管道系统安装及检验记录。
5)管道试验记录。
6)设备单机试运转记录。
7)系统单机试运转记录。
8)分部(子分部)工程质量验收记录。
9)观察质量综合检民记录。
10)安全和功能检验资料的核查记录。

⑹ 并联电容器装置设计规范的6.2 投切装置

6.2.1 高压并联电容器装置可根据其在电网中的作用、设备情况和运行经验选择自动投切或手动投切方式,并应符合下列规定:
6.2.1.1 兼负电网调压的并联电容器装置,可采用按电压、无功功率及时间等组合条件的自动投切。
6.2.1.2 变电所的主变压器具有有载调压装置时,可采用对电容器组与变压器分接头进行综合调节的自动投切。
6.2.1.3 除上述之外变电所的并联电容器装置,可分别采用按电压、无功功率(电流)、功率因数或时间为控制量的自动投切。
6.2.1.4 高压并联电容器装置,当日投切不超过三次时,宜采用手动投切。
6.2.2 低压并联电容器装置应采用自动投切。自动投切的控制量可选用无功功率、电压、时间、功率因数。
6.2.3 自动投切装置应具有防止保护跳闸时误合电容器组的闭锁功能,并根据运行需要应具有的控制、调节、闭锁、联络和保护功能;应设改变投切方式的选择开关。
6.2.4 并联电容器装置,严禁设置自动重合闸。
7 控制回路、信号回路和测量仪表

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