空调软管规格,5p海信空调配管规格

1、5p海信空调配管规格

9.52/12.7-19.05。

空调铜管规格型号尺寸:一匹的冷媒管是6.35-9.52、一匹半的是6.35-12.7、两匹的是9.52-12.7、/6.35-12.7、五匹是9.52/12.7-19.05。

铜管质量优质,内外表面清洁,光泽度好,扩口及弯曲性能好,延展性能好。铜管组织均匀致密,尺寸精度高。

2、空调一匹到五匹都用多粗的铜管

一般看空调使用何种制冷剂,用R22的。

1匹:6毫米和10毫米;

1.5匹:6毫米和12毫米;

2匹:6毫米和12毫米;

3匹:10毫米和16毫米;

5匹:12毫米和19毫米。 

现在使用R410A的:

1匹:6毫米和10毫米;

1.5匹:6毫米和10毫米;

2匹:6毫米和12毫米;

3匹:6毫米和16毫米;

5匹:10毫米和19毫米。

铜管又称紫铜管是压制的和拉制的无缝管。

铜管重量较轻,导热性好,低温强度高。常用于制造换热设备(如冷凝器等)。也用于制氧设备中装配低温管路。直径小的铜管常用于输送有压力的液体(如润滑系统、油压系统等)和用作仪表的测压管等。

铜管是现代承包商在所有住宅商品房的自来水管道、供热、制冷管道安装的首选。

1、由于铜管容易加工和连接,使其在安装时,可以节省材料和总费用,具有很好的稳定性以及可靠性,可省去维修。

2、铜是轻便的。 对相同内径的绞螺纹管而言,铜管不需要黑色金属的厚度。当安装时,铜管的输送费用更小,维护更容 易,占用空间更小。

3、铜是可以改变形状的。 因为铜管可以弯曲、变形,它常常可以做成弯头和接头,光滑的弯曲允许铜管以任何角度折弯。

4、铜是易连接的。

5、铜是安全的。 不渗漏、不助燃、不产生有毒气体、耐腐蚀。

铜管耐高温,可在多种环境中使用。与此相比,许多其他管材的缺点显而易见,比如过去住宅中多用的镀锌钢管,极易锈蚀,使用时间不长就会出现自来水发黄、水流变小等问题。还有些材料在高温下的强度会迅速降低,用于热水管时会产生不安全隐患,而铜的熔点高达摄氏1083度,热水系统的温度对铜管微不足道。 考古学家在埃及金字塔内发现了距今4500年前的铜水管,至今还能使用。

:铜管-百度百科

空调铜管粗细的选择取决于空调的匹数和安装位置等因素。一般来说,一匹到五匹的空调需要使用的铜管粗细如下:

一匹空调需要使用直径为 2.5 英寸的铜管;

二匹空调需要使用直径为 3 英寸的铜管;

三匹空调需要使用直径为 3.5 英寸的铜管;

四匹空调需要使用直径为 4 英寸的铜管;

五匹空调需要使用直径为 4.5 英寸的铜管。

需要注意的是,铜管粗细的选择不仅要根据空调匹数来决定,还要根据安装位置和空调使用情况等因素来综合考虑。同时,铜管的质量和焊接质量也是确保空调制冷效果的重要因素。因此,在选择铜管时,需要选择质量好、焊接稳定的铜管,并请专业的安装人员进行安装。

3、大车空调软管都有哪几分

3分4分5分6分。大车空调管一般都分为3分、4分、5分、6分空调软管,大车空调软管都是高压空调橡胶管。

4、空调铜管的尺寸标准有那些?

管是6.35-9.52、

一匹半的是6.35-12.7、

两匹的是9.52-12.7、/6.35-12.7

大于两匹的是9.52/12.7-15.88、

五匹是9.52/12.7-19.05

一般为英制的,光管外径有12.7mm,9.52mm,7.00mm。壁厚在0.3-0.5mm。

内螺纹管外径同上,底壁厚0.25-0.50mm,齿高0.10-0.45mm,其它参数不一一罗列。具体可参见国标。

一般是很小震动长期震动会使铜管加速硬化而变脆产生裂口,安装时一定要固定好、如震动过大说明主机有问题。

5、暖通空调中卫生间排气扇软管怎么计算

①暖通空调中卫生间排气扇软管的计算主要考虑进风管道断面积和排气量。

②内容分析:

首先,暖通空调中卫生间排气扇需要设置软风管将提取的散热空气引入通风系统的进风管道。软风管的选择要按供应的排气量和进风管道的空气流速要求来计算截面积。一般取流速为6-8米/秒。

其次,根据卫生间排气扇的额定风量Q(单位:m3/h),可以计算出所需要的进风管道最小截面积A(单位:m2),计算公式为:A=Q/v,其中v为进风管道空气流速,取6-8米/秒。然后根据A值选择相应规格的软风管。软风管规格可选63、75、90、110、125、140、160等,截面积范围0.0032-0.0201平方米。

再次,卫生间排气量Q的计算依据卫生间空间尺寸及新风换气次数n(次/h)。一般卫生间取8-12次/小时。新风量Q=V×n,V为卫生间体积(m3),n为新风换气次数。体积V=长×宽×高,卫生间面积一般10-20平方米,高度2.4米,取平均值计算。

最后,软风管的材质可选塑料、钢材等,需要考虑阻力、排气效果等因素选择。塑料软管阻力较小且价格低廉,但耐久性较差;钢材软管价格高但寿命长,阻力也较大。一般不超过3米的软管使用塑料即可,较长使用钢材。软风管需要在进风管道两端安装软管卡扣或法兰进行连接和固定。

综上,暖通空调中卫生间排气扇软管的计算主要考虑两方面:一是根据卫生间排气量Q计算出进风管道所需最小截面积A,选择符合的软风管规格;二是根据卫生间空间大小和新风换气次数n计算得到排气量Q。软风管的材质也需要综合考虑使用环境来选择。连接方式采用卡扣或法兰连接并固定。

1.认真测量卫生间的长、宽和高,准确计算空间体积V。

2.参考相关标准确定新风换气次数n,精确计算排气量Q。

3.选择流速在6-8米/秒的进风管道,根据Q和v计算截面积A。

4.根据A值选择匹配的软风管规格,留有一定余量。

5.软风管长度不超3米时优先选用塑料,否则选用钢材。

6.软风管两端使用卡扣或法兰连接并牢固固定。

7.卫生间采用自动排气模式时,应考虑风量的瞬时变化。

8.高层建筑卫生间因排风阻力大,排气量Q应适当增大。

9.空调运行后,应检查软风管连接处是否漏风,影响排气效果。

10.定期检查软风管是否破损,更换及时,防止排气效果受影响。

暖通空调中,卫生间排气扇软管计算的主要目的是为了合理设计风管,确保室内空气的流通和舒适度。以下是一般计算的步骤:

1. 测量软管长度:通过实际测量卫生间排气扇到风管连接口的距离,计算出软管的长度。

2. 确定软管材质:软管材质对安装的成本和安全性都有一定的影响。根据实际需要,选择适当的软管材质和规格。

3. 计算气流量:根据排气扇的风量、所在卫生间的面积大小、空气流动速度等因素,计算出空气流通量。

4. 确定管径:根据空气流通量和软管长度等参数来确定所需的软管管径。一般认为,软管的直径越大,阻力会相应地变小,因此软管通常会按最大径计算。

5. 计算阻力损失:软管内空气流动时,会存在一定的阻力损失。根据软管选材、长度、连接方式等因素,计算出阻力损失值。

综合以上因素,就可以计算出卫生间排气扇软管的设计参数,从而安全、高效地完成室内空气流通的设计需求。不过,这些计算过程涉及到很多影响因素,建议确保安全性的前提下,最好咨询专业的工程师或厂商来进行具体计算和设计。

在暖通空调系统中,中央空调系统的通风管道和排气管道中往往需要使用软管来连接管道和排气扇。当需要连接卫生间排气扇时,我们需要计算软管的尺寸,以确保能够满足排气量的要求。计算软管尺寸的公式是:A = [(Q * L * f) / (60 * π * v * p)] ^ (1/2),其中A表示软管的直径,Q表示排气量,L表示软管长度,f表示摩擦系数,v表示空气速度,p表示空气密度。

在具体计算软管尺寸时,首先需要测量卫生间排气扇每分钟的排气量Q。然后需要确定软管的长度L,并且选择适当的摩擦系数f值。接下来,需要根据需要排出的空气速度v来选择合适的软管直径A。最后,根据软管的直径确定软管的材料和型号,以便为卫生间排气扇提供充分的排气效果和通风效果。

综上,计算卫生间排气扇软管的方法相对简单,只需要根据实际情况测量相关参数,并使用计算公式计算软管直径即可。最终选择合适的软管材料和型号,以确保卫生间排气扇能够有效地排气和通风。

软管的尺寸需要根据排气扇的风量来计算,具体方法如下:

1. 确定排气扇的风量。通常情况下,卫生间排气扇的风量为每小时6-8次的空气换量。可以根据卫生间的大小和使用情况来大致计算出所需的风量,或者查看排气扇的产品说明书。

2. 选择合适的软管。软管的直径应该与排气扇的出口直径相同,或者略大一些。通常情况下,直径为100mm的软管可以满足大部分卫生间排气扇的需求。

3. 计算软管长度。软管的长度应该尽量短,以减少阻力和噪音。一般来说,软管长度不应超过3米。如果需要更长的软管,可以考虑使用直径更大的软管来减少阻力。

需要注意的是,软管的安装位置也很重要。软管应该尽可能地直线安装,避免弯曲和拐角。软管的末端应该尽可能地靠近排气扇的出口,避免在软管中留下死角,影响空气流通。

总之,正确计算软管尺寸和长度,合理选择软管材质和安装位置,可以有效提高卫生间排气扇的性能,减少噪音和能源消耗,保证室内空气的清新和舒适。

软管的计算需要考虑多个因素,包括风速、管道长度、管径、管材料等。一般来说,排气扇软管的长度应该尽量短,同时管径也要足够大,以保证排放的空气流通畅通。

具体计算方法如下:

1. 确定软管的长度和管径。

2. 根据软管的长度和管径计算阻力损失。

3. 根据阻力损失和风机的性能曲线,计算出所需的风机风量。

4. 根据风机风量和软管的长度、管径等参数,计算出软管的风速。

需要注意的是,软管的材料也会对其阻力损失产生影响,一般来说,采用光滑内壁的材料可以减小阻力损失。

在实际的设计中,还需要考虑到实际情况,如空间限制、管道走向等因素,需要综合考虑后做出最终的决策。