
在全空气系统中,风管不仅承担空气输送任务,还直接影响吊顶空间、系统阻力、送风噪声、保温防结露以及后期维护。
对于别墅、大平层和层高受限的住宅,传统矩形风管有时会占用较多吊顶高度,因此可以根据项目条件采用椭圆形或扁平化金属风管,以提高空间利用率。
椭圆双层金属风管通常采用扁平椭圆或近似椭圆截面,相比同等高度下的圆形风管,可以获得更大的有效通风截面积。
部分系统采用内外双层金属结构,并在两层之间设置保温材料,用于降低冷热损失并控制风管表面结露风险。
一个完整的系统通常由:
共同组成。
全空气系统通过空气把冷热量输送到不同房间,因此风管尺寸直接影响每个房间的实际送风量。
如果风管尺寸过小,可能造成:
而风管过大,则可能增加吊顶占用和施工空间。
因此,全空气风管应该根据设计风量、允许风速、最不利环路阻力和建筑空间共同确定。
椭圆风管最大的特点,是可以在降低风管高度的同时,保留一定的通风截面积。
例如在走廊、梁下或吊顶较紧张区域,可以根据实际风量选择更宽、更扁的截面形式。
这样可以在一定程度上减少风管对室内净高的影响。
椭圆风管适合在层高受限区域进行扁平化布置,但最终尺寸需要按实际设计风量确定。
空调送风温度通常低于夏季吊顶空间空气温度,因此风管需要进行有效保温。
如果保温不足,可能出现:
双层金属风管可以在内外金属层之间设置保温材料,使保温层得到一定保护。
具体保温厚度、材料燃烧性能和防潮要求,应根据送风温度、环境露点和项目规范确定,不能统一固定为某一个厚度。
金属风管内壁表面相对连续、耐机械清洁,更适合后期检查和清扫。
如果系统在设计阶段预留足够的检修口,并保证弯头半径和管道路线适合清洁设备通过,可以提高后期风管维护便利性。
但是否可以使用风管清扫机器人,仍取决于:
不能简单认为所有金属风管都可以直接进行机器人清扫。
住宅风管经常需要避让梁、消防管、电气桥架和其他建筑管线。
因此会使用不同角度的弯头、偏移和爬升管件。
合理的弯头设计可以减少局部阻力和气流扰动。
45°爬升管件可用于部分梁位或管线避让,但实际是否适合翻梁,需要结合风管尺寸和建筑结构确定。
弯头形状和转弯半径会影响局部阻力,不能只考虑能否安装,还要考虑系统气流性能。
风管系统如果存在明显漏风,会影响末端实际风量,并增加风机运行负担。
因此,管件连接除了保证机械强度,还需要关注气密性。
常见连接方式可以采用:
具体方式应根据风管系统形式和厂家工艺确定。
密封胶带通常用于风管接口、保温层或其他需要补充密封的位置。
选择时需要关注:
密封胶带属于辅助材料,不能替代本身设计不合理的风管连接结构。
Air Handler出口处的空气通常具有一定速度和方向性。
合理设置送风静压箱,可以帮助:
但静压箱并不是越大越好,也不是所有位置都必须设置。
尺寸需要根据设备出风口、总风量、支管数量和现场空间设计。
回风静压箱主要用于连接回风口、回风管和Air Handler回风侧。
它需要考虑:
送风和回风的气流方向、压力状态和功能不同,因此静压箱设计也不能完全照搬。
不是。
分风箱的作用,是把主风道空气分配到多个支路。
合理设计时可以让不同支路获得更稳定的入口压力。
但如果分风箱数量过多、尺寸不合理或支管连接方式不好,也可能增加局部阻力和施工复杂度。
部分线性风口、条缝风口或多孔送风末端,需要通过末端静压箱进行气流整理和分配。
设计合理时,可以让风口不同位置的出风更加均匀。
末端静压箱需要根据风口长度、支管风量和安装空间确定,不能简单使用统一尺寸。
不是。
不同风管形式适用于不同场景。
| 风管类型 | 特点 | 适用场景 |
| 椭圆金属风管 | 扁平、标准化程度较高、内壁易检查 | 层高受限住宅、需要扁平布置区域 |
| 矩形金属风管 | 尺寸灵活、非标加工方便 | 主风管、设备间及复杂建筑空间 |
| 圆形金属风管 | 结构稳定、气密性较容易控制 | 空间允许、标准化支管系统 |
| 玻璃纤维风管板 | 风管与保温可一体化 | 需根据材料、气流和施工条件评估 |
真正合理的做法,是根据风量、空间、维护方式和成本选择合适的风管形式。
对于层高有限的住宅,不应该只依赖“把风管做薄”解决问题。
更完整的设计应该同时考虑:
全空气系统风管尺寸必须从房间风量开始计算。
因此,不能先确定风管只有多高,再反过来强行让系统适应这个尺寸。
风管安装完成以后,仍然需要检查:
只有经过风量平衡和调试,设计风量才能真正落实到每个房间。
御居环境在全空气系统设计中,不会单独根据吊顶高度选择风管。
完整设计会综合考虑: