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    采用了以下措施:
    ⅰ 新风口应尽量靠近风机盘管的送风口,目的让新风与室内回风混合均匀。
    ⅱ 送风口尺寸放大。变风量末端在调节时产生的风速变化会使人感到不舒适,这在大风量送风口尤为明显。解决这个问题的最简单方法是加大吊顶风口的尺寸,尽可能减少出风速度,使这种风速的变化带来的影响微乎其微。
    (2)散流器的计算
    送风气流分布设计步骤为首先布置方型散流器,送风口布置的原则是:
      ⅰ 布置时充分考虑建筑结构的特点,送风口下送方向不得有障碍物;
      ⅱ 一般按对称布置或梅花形布置;
    ⅲ 每个送风口所服务的区域最好为正方形;如果送风口服务区的长度比大于1.25时,宜选用矩形送风口;如果采用顶棚回风,则回风口应布置在距送风口最远处。
    (3) 散流器布置
    ⅰ 按照房间分区的尺寸布置散流器,计算每个散流器的送风量,散流器相应的送风面积长宽比不宜大于1:1.5,散流器中心线和侧墙的距离不应小于1米,相邻两个散流器之间的距离在2-3米。
    ⅱ 预选散流器
    由房间的总送风量和散流器数量,计算每个散流器的送风量。确定喉部风速Vd=3 ,选定风速后,计算所需散流器喉部面积,进一步选定散流器规格。
    ⅲ 校核射流的射程
    选定散流器后可计算出实际的喉部风速 。散流器实际出口面积约为喉部面积的90%,所以散流器出口风速为 ;一般要求射流末端速度为0.5 ,则射程为散流器中心到风速为 =0.5 处的距离,按下式计算射程。
                                       (4-7)
     式中: —送风口常数,多层锥面散流器为1.4;
           —散流器的有效流通面积, ;
           —平均射流原点与散流器中心的距离, 多层锥面散流器取0.07 ;
         按中心处设置的散流器的射程应为散流器中心到房间边缘距离的75%校核射程。
    ⅳ 校核室内平均风速
    按下式计算工作区域平均风速:
                                     (4-8)
    式中:L——散流器服务区边长, ;当两个方向长度不等时,可取平均值;
          H——房间净高, ;
           ——射程, 。
    上式是等温射流的计算公式,由于送冷风,则应增加20%;若vm满足工作区风速要求,则认为设计合理;若不满足则重新布置散流器,重新计算。一般舒适性空调夏季室内风速要求不大于0.3 。
    ⅴ 校核轴心温差衰减
                               (4-9)
    式中: —送风温差, =6℃;
    计算得到 ,校核是否满足房间温度波动范围±1℃要求。

    图4-2 方形散流器的选择
    4.2.2 风管的布置
    风管系统设计的合适与否,关系到整个空调系统的造价、运行的经济性和效果。
    其基本任务是:布置合理的管线;确定风管的形状及各段截面的尺寸;通过阻力计算来选择风机。 风管的布置原则:
    1) 尽量缩短管线,减少分支管线,避免复杂局部构件。
    2) 要便于施工和检修,恰当处理与空调水、消防水管道系统及其他管道系统在置上可能遇到的矛盾。
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