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1、酒店空调系统设计方案第1章概述1.1 建筑概况本工程位于 xx 市,地上建筑最高为八层, 地下室为一层。建筑总面积 13495 平方米 , 其中地上建筑面积为 12323 平方米 , 地下建筑面积 1172 平方米。本设计中采用安装中央空调系统,即夏天制冷,冬天供热。根据所提供的地质勘查资料, xx 某宾馆所在地区地下 79.10m 以上的地层,为粉质粘土、 粘土和砂砾堆积层, 没有坚硬的岩石层, 如果采用土壤热源作为系统的冷热源, 地下换热器的钻孔、 埋管等各项工艺施工容易, 工程造价可以控制在相对较低水平。测量深层土壤的导热情况, 对深层土壤的导热系数进行了测试。测试井深 70m,测得土壤

2、导热系数 1.266W/(m.K) ,土壤导热情况良好, 适合于作为热泵系统的冷热源。而且,宾馆楼附近有生态停车场、升旗广场、花坛等场地可以布置土壤源热泵系统的地下埋管换热器。 由于土壤源热泵的上述诸多优势以及工程项目所在地区的地质特点, 决定采用土壤源热泵系统作为宾馆的空调系统冷热源。第 2 章 空调系统负荷计算2.1室内外空气的空调设计参数室外气象参数:东经 104.01北纬30.66夏季参数夏季大气压94770.00 pa空调室外干球温度31.60o C通风室外干球温度29.00o C空调室外湿球温度26.70o C空调室外日平均温度28.00o C室外平均风速1.10m/s冬季参数冬季

3、大气压96320.00pa冬季室外供暖计算干球温度2.00o C冬季通风计算温度6.00o C冬季室外空调计算干球温度1.00o C空调相对湿度0.80室外平均风速0.90m/s最多风向平均风速1.80 m/s地表面温度地表面平均温度17.90o C地表面最冷月平均温度7.00o C地表面最热月平均温度27.80o C室内空气设计参数表 2-1 设计参数表房间功能夏季冬季新风量噪声级温度/0C相对湿度 /%温度/0C相对湿度 /% /m3/ H/dBA客房255520503045餐厅255018503045健身、棋牌255519503045大厅、走道256516502045办公室2555204

4、53045理发、美容 255518503045休息区256520502045小卖部2565185020502.2冷负荷计算空调冷负荷的计算方法很多, 目前应用较多的是冷负荷系数法和谐波反应法。本次设计采用冷负荷系数法。冷负荷的构成:( 1)围护结构冷负荷,包括外墙和屋顶瞬变传热引起的冷负荷;内墙及内楼板由于温差传热引起的冷负荷, 可视作稳定传热;外玻璃窗瞬变传热引起的冷负荷;透过玻璃窗的日射得热引起的冷负荷。( 2)室内热源散热形成的冷负荷,包括设备和用具显热散热形成的冷负荷;照明散热形成的冷负荷;人体散热形成的冷负荷。2.2.1围护结构的冷负荷2.2.1.1外墙和屋面瞬变传热引起的冷负荷在日

5、射和室外气温综合作用下,外墙和屋面瞬变传热引起的瞬时冷负荷CL( CL代表冷负荷, 单位为 W,角标代表计算的时刻) ,可用下列公式逐时计算:CL KA(t1, t N )(21)式中 A外墙或屋面的计算面积,查土建资料计算K 墙或屋面的传热系数,详见参考文献1 。t N室内设计温度t1, 外墙或屋面的冷负荷计算温度逐时值,可在参考文献【1】中查取,并对所设计的地点查修正值t d 加以修正。修正系数可从参考文献【8】中查取2.2.1.2外窗玻璃瞬变传热引起的冷负荷在室内外温差作用下, 外窗玻璃瞬变传热引起的瞬时冷负荷,可按下列公式逐时计算CL KA (t1, t N )(22)式中 A窗口面积

6、t1, 玻璃窗冷负荷计算温度逐时值K 窗玻璃的传热系数2.2.1.3透过玻璃窗进入的日射得热引起的冷负荷透过无外遮阳玻璃窗的日射得热引起的房间瞬时冷负荷按下式计算:CLACa D J ,max CsCn CCL( )(23)式中A 外窗窗口面积,Ca 窗的有效面积系数,DJ ,max 夏季 1 m2 窗玻璃最大日射得热量, W/m2 。可按设计地所处纬度带和窗的朝向, 采用日射得热量的最大值计算, 是考虑最不利情况Cs 窗玻璃的遮挡系数,Cn 窗内遮阳设施的遮阳系数,CCL ( ) 冷负荷系数, 反映日射得热与形成的冷负荷的转化关系。按设计地位于北区还是南区(以北纬27o 30划线),有无内遮

7、阳和窗的朝向,各钟点相应的冷负荷系数逐时值。以上各系数可由参考文献【1】查取。2.2.1.4内围护结构引起的冷负荷通过空调房间内窗、隔墙、楼板或内门等内围护结构的温差传热负荷CLK .F (tlstn )(24)式中:K传热系数,;F传热面积 ;m 2 ;t ls 邻室计算平均温度,, tlst wptls ;t wp 夏季空气调节室外计算日平均温度, ;tls 邻室计算平均温度与夏季空气调节室外计算日平均温度的差值,查参考文献【 1】表 2-46 ,;t n 夏季空气调节室内计算温度, 。2.2.2人体散热形成的冷负荷人体散热量中,一般情况下辐射成分占40%,对流成分占 20%,其余 40%

8、为随汗液蒸发散出的潜热。人体散热量中的潜热成分及显热中的对流成分可构成瞬时冷负荷,而显热中的辐射成分则形成滞后负荷。 因此,需分别计算人体显热散热引起的冷负荷和人体潜热散热引起的冷负荷, 并且应引入冷负荷系数来计算人体显热散热引起的冷负荷。( 1)人体显热散热引起的冷负荷。其计算公式如下:CLs qsmnC , L(25)式中 qs 一个成年男子的显热散热量(W)m 房间额定人数n 群集系数C ,L人体显热散热冷负荷系数( 2)人体潜热散热引起的冷负荷。其计算公式如下:CLq qqmnC ,L(26)式中 qq 一个成年男子的潜热散热量(W)m 房间的额定人数n 群集系数2.2.3灯光照明形成

9、的冷负荷室内照明设备的散热是稳定得热,他由辐射和对流两种成分组成。对流成分构成瞬时冷负荷, 辐射成分形成滞后。 在一般情况下, 可近似认为照明设备的散热量与其形成的冷负荷相等,即CL W。不同灯具的照明散热量的计算式为白炽灯 W=1000NCLQ(27)荧光灯 W=1000Nn1n2CLQ(28)式中 W灯具散热形成的冷负荷,WN照明灯具额定功率( kW)n1荧光灯镇流器的消耗功率系数。明装荧光灯的镇流器装设在空调房间内时取n1=1.2 ;暗装荧光灯的镇流器装设在顶棚内时取n1=1.0 。本设计取 n1=1.0 。n2灯罩的隔热系数,当荧光灯罩上部穿有小孔(下部为玻璃板),可利用自然通风散热于

10、顶棚内时,取n2=0.5-0.6;荧光灯罩无通风孔时,可视顶棚内通风情况取 n2 =0.6-0.8 。本设计取 n2=0.6 。CLQ照明散热冷负荷系数,查参考文献【1】 表 2-632.2.4设备散热形成的冷负荷设备及用具散热形成冷负荷按下式计算:CLQE .Ccl(2-9 )式中:QE 设备和用具的实际显热散热量,W;CCL设备和用具显热散热冷负荷系数,分别可由8 表4-5和8 表4-6中查出有罩和无罩情况下的逐时值;如果空调供冷系统不连续运行,则CCL=1.0 。电热、电动设备散热量的计算公式:1 电热设备散热量q5 1000.n1.n2.n3.N( 2-10 )2 电动机和工艺设备均在

11、空调房间内的散热量qs 1000n1n2 n3 N /(2-11 )3 只有电动机在空调房间内的散热量qs 1000n1n2 n3 N (1 ) /(2-12)4 只有工艺设备在空调房间内的散热量qs 1000n1n2n3N(2-13)式中:N 电动设备的总安装功率,kW;电动机的效率,可由产品样本得;n1利用系数,一般可取0.7 0.9 ;n2电动机负荷系数, 定义为小时平均实耗功率与设计最大功率之比,一般可取0.5左右;n3同时使用系数,一般可取0.5 1.0 ;n4通风保温系数,一般取0.52.3热负荷计算空气调节系统冬季加热、加湿所耗费用远小于夏季的冷却、去湿所耗费用。因为冬季空调室内

12、压力稍高于大气压力, 故无需计算冷风渗透形成的热负荷。 所以,对于一般的民用建筑,其热负荷的计算通常只考虑围护结构的传热耗热量、太阳辐射得热量等。 围护结构耗热量按稳定传热方法计算, 冬季空气调节室外计算温度,采用历年平均不保证 1 天的日平均温度。2.3.1围护结构耗热量的计算( 1) 通过围护结构的基本耗热量计算通过围护结构的基本耗热量计算公式Q j Kf (t n t w)( 2-14 )式中:Qj基本耗热量, W;K传热系数;F传热面积;t n室内空气计算温度;t w室外供暖计算温度;温差修正系数;(2) 附加耗热量计算公式Q1 Qj .(1 chf )(1 g )(2-15 )式中:

13、Ql考虑各项附加后,某围护的耗热量;Qj某围护的基本耗热量; ch朝向修正;由中查取。 f 风力修正;在一般情况下,不必考虑风力附加,所以这里取f =0。 g高度附加;民用建筑和工业辅助建筑物(楼梯间除外)的高度附加率,当房间高度大于 4M时,每高出 1M应附加 2%,冷风渗透耗热量的计算Q 2 0.28C p (t n t w )v(2-16 )式中:Q2通过门窗隙缝的冷风渗透耗热量;Cp空气的定压比容, Cp =1kj/(kg.)室外温度下空气密度;V(lLn)(2-17 )式中:V渗透空气体积流量;l 房间某朝向上的门窗缝隙长度;L 每 m门窗缝隙的基准缝隙长度进入室内空气量,n 门窗缝

14、隙的渗透空气量的朝向修正系数;2.3.3冷风侵入耗热量的计算Q3NQ j.m(2-18)式中: Q3 通过外门冷风侵入耗热量;Q j.m 外门的基本耗热量;N考虑冷风侵入的外门附加。注:空调建筑室内通常保持正压, 因而在一般情况下, 不计算由门窗缝隙渗入室内的冷空气和由门、 孔洞等侵入室内的冷空气引起的热负荷。 本工程中采用空调系统,故冷风侵入和冷风渗透热负荷不予考虑。2.4湿负荷计算空调房间的湿负荷和冷负荷一样,对于空调系统的规模有着决定性影响。它们是确定空调系统风量和空调设备容量的基本依据。本设计中,湿负荷的计算主要考虑人体湿负荷。 对于保持正压的空调房间, 只需计算室内湿源每小时散入室内

15、的湿量。本宾馆属普通舒适性空调,故只需考虑人体的散湿量。D mnw 10 3(2-19 )式中 D人体的散热量m 室内额定人数 n 群集系数 w 散湿量2.5新风负荷计算空调新风负荷按下式计算Qw=Gw(i w-i n )(2-20 )式中Qw 新风负荷, kwGw新风量, kgiw室外焓值,kj/kgi n 室内焓值, kj/kg新风量确定的一般原则目前,我国空调设计中新风量的确定原则仍使用现行规范、设计手册中规定(或推荐)的原则满足卫生要求3为满足卫生标准, 新风量可按下列数据选取: 办公室:30m/h.33人;客房: 30m/h.人 ; 餐厅 . 宴会厅 . 多功能厅: 20 m/h.

16、人 ; 美容 . 理发:30 m3/h. 人补充局部排风量当空调房间内有局部排风装置时,为了不使房间产生负压,在系统中必须有相应的新风量来补充排风量。保证空调房间的正压要求为防止室外空气无组织侵入,影响室内空调参数,需要在空调房间内保持正压(室内空气压力<房间周围的空气压力),一般情况,空调房间正压可取510pa。过大的正压不但没有必要,还有坏处。空调系统的新风量不应小于总风量的10%,以确保卫生和安全。2.6建筑物总负荷统计建筑物总冷热负荷、湿负荷及新风负荷详见附表1第 3 章 空气处理过程与空气处理设备3.1空气处理过程计算原理此次设计采用工程中最常用的风机盘管加新风系统,将新风处理

17、至室内空气焓值,并直接供入房间的方案6 ,其夏季供冷设计工况下的空气处理过程可简示为:WLKONNM图 31 风机盘管独立新风空气处理过程关于夏季供冷设计工况的确定与设备选择按以下步骤进行。确定新风处理状态:新风机组处理空气的机器露点L 达 90%湿度线,结合一定的风机,风道温升和 ikin 的处理要求,即可确定W状态的新风集中处理后的终状态L 和考虑温升后的K 点。新风机组处理的风量G w 即空调房间设计新风量的总和,故由WL 过程得到新风机组设计冷量Qow 为:QowG w (i wi l )选择新风机组:根据考虑一定安全裕量后,机组所需风量,冷量及机外余压,由产品资料初选新风机组类型与规

18、格。 而后,根据新风初状态和冷水初温进行表冷器的校核计算,并通过调节水量使新风处理满足i N 的要求。确定房间总送风量:房间设计状态 N 及余热 Q,余湿 W和线均已知,过N 点做作线与 90%湿度线相交,即可得风机盘管在最大送风温差下的送风状态O,于是房间总送风量G可由 G=Q/( i ni o )这一关系求得。确定风机盘管处理风量及终状态:由于 GG fGw 从中可求得风机盘管的风量G f。风机盘管处理状态M点理应处于 KO线的延长线上,由新回风混合关系OM(G w/ G f)KO即可确定M点。风机盘管处理空气的NM过程所需的设计冷量Qof可随之确定:QofG f(ini m )考虑到餐厅

19、的湿度较大,风机盘管送风温差取103.2 空调房间送风量空调房间的总送风量为新风量与回风量,风量统计见下表表 3.2.1各房间风量统计表风机盘管风量 m3房间编号房间名称总风量 m3 /h新风量 m3 /H/H1002大堂5856.792190.203666.591004办公室830.62120.00710.621005办公室791.43120.00671.431006-10客房602.11120.00482.111011-15客房549.32120.00429.321016-17办公室668.80120.00548.801018办公室668.80120.00548.801019商务中心588

20、.57300.30288.271022环网室360.00110.00250.001023调料库241.35100.60140.751024大自助餐厅14249.458706.805542.651025小自助餐厅3374.192555.00819.191026美容422.43225.20197.231027理发484.85225.20259.651028小卖部549.15108.10441.052001客房552.25140.00412.252002-9客房545.47140.00405.472010客房572.61140.00432.612011客房514.18140.00374.182012

21、-18客房486.66140.00346.662019客房517.57140.00377.572022健身房4536.382014.702521.682023办公室380.6583.10297.552024双桌包厢1388.14933.70454.442025包厢723.75466.80256.952026包厢830.53466.80363.732027包厢1396.141041.00355.142028餐厅13859.3010909.102950.202029包厢344.75157.50187.252030包厢344.75157.50187.252031包厢344.75157.50187.2

22、52033多功能厅4515.961769.002746.962034储藏间280.21152.10128.112035等候区11455.233285.408169.833001客房619.73120.00499.733002-12客房412.40120.00292.403013客房382.99120.00262.993014-22客房382.99120.00262.993023客房552.25120.00432.253024客房425.21120.00305.213025客房549.99120.00429.993026套间614.07120.00494.073027套间412.02120.00

23、292.023028讨论室2345.091521.00824.094001客房743.37120.00623.374002-12客房4013客房4014-22客房4023客房4024客房4025客房4026套间4027套间4028讨论室8001宿舍8002-12宿舍8013宿舍8014-22宿舍8023宿舍8024棋牌室8025棋牌室8026棋牌室8027棋牌室8028棋牌室8029棋牌室536.04120.00416.04495.71120.00375.71477.99120.00357.99680.04120.00560.04519.83120.00399.83677.03120.0055

24、7.03769.38120.00649.38536.04120.00416.041585.971521.0064.97823.29120.00703.29571.85120.00451.85594.09120.00474.09576.38120.00456.38792.38120.00672.38861.36120.00741.36839.12120.00719.12840.63120.00720.63759.96120.00639.96662.3291.30571.02662.3291.30571.02注:四到七层的对应房间相同,其风量亦相同,在此不再重复录入。带有独立卫生间的房间, 卫生间

25、换气次数为 6-8 次,通风统一由通风扇排出, 在末端安装止回阀。3.3 空气处理设备的选择计算根据考虑一定安全余量后的机组所需的风量,冷量值,结合建筑装修所能提供的安装条件,即可确定风机盘管的种类,台数,并初定其型号与规格。3.3.1 风机盘管的选型风机盘管可按风量或冷量两个性能指标来选型,见表3.3.1 :表 3.3.1风机盘管选型方案比较表选型缺点优点方法确保风量,保证室内的空气湿度不会在选风机盘管机型时会取偏大的冷按风量的机型,需对盘管加调节阀控制,过高,适用于人员多或者其他散湿量大量选设备投资偏大的场合按冷无法保证风量影响是内除湿,如散在保证冷量的条件下, 节省设备投资,量选湿量过大

26、,会使人适合人员少或者其他散湿量小的场合有闷热的感觉本设计综合考虑风量与冷量之后选取风机盘管,选取麦克维尔空调产品mcw系列表 3-2,各房间选型见下表 3.3.2表 3.3.2 风机盘管选型供 冷 量供 热 量水流量风 量尺寸 mm进出水管型号 W W Kg/h m 3长*宽*高径 mm/hMcw200c21003400409.27370714*556*251DN20Mcw300c3100510056.99510884*556*251DN20Mcw400c43207100778.627501014*556*251DN20Mcw600c604097601078.0910201214*556*2

27、51DN20Mcw800c7680128001387.5414001464*556*251DN20Mcw1000c8700144201557.2416001564*556*251DN20注:均用高静压带下回风箱不带过滤网. 冷冻水进出口水温为7/12 度,热水进口水温 60 度,水量与制冷工况相同。风机盘管机组的选择都选用了中速制冷量、中速风速,所选的盘管实际制冷量要比所需要的大很多,但可以通过调节盘管水流量,提高回水温度来调节。表 3.3.3房间风机盘管选型风机盘冷负管风量房间编号房间名称荷 wm3 /H100228015大堂3666.5910042628办公室710.6210052504办

28、公室671.431006-101905客房482.111011-151738客房429.32风机盘管选型数量mcw300c9mcw300c1mcw300c1mcw200c1mcw200c11016-172116办公室548.8010182116办公室548.801019商务中心2763288.271022环网室1690250.001023调料库1133140.751024大自助餐35968厅5542.651025小自助餐7925厅819.1910261800美容197.2310272066理发259.6510282340小卖部441.0520011465客房412.252002 91447客房

29、405.4720101519客房432.6120111364客房374.182012-181291客房346.6620191373客房377.572022健身房193302521.682023办公室1622297.552024双桌包厢5915454.4420253084包厢256.9520263539包厢363.7320274826包厢355.14mcw300cmcw300cmcw300cmcw200cmcw200cmcw300cmcw200cmcw200cmcw200cmcw300cmcw200cmcw200cmcw200cmcw200cmcw200cmcw200cmcw600cmcw200

30、cmcw300cmcw400cmcw400cmcw200c,mcw300c1,11111112411111111141211202831900餐厅2950.2020291469包厢187.2520301469包厢187.2520311469包厢187.25203319243多功能厅2746.9620341194储藏间128.112035等候区488128169.833001客房1644499.733002 12客房1094292.403013客房1016262.993014-22客房1016262.993023客房1465432.253024客房1128305.213025客房1459429.

31、993026套间1629494.073027套间1093292.023028讨论室6221824.094001客房1972623.374002 12客房1422416.044013客房1315375.714014-22客房1268357.994023客房1804560.04mcw300cmcw200cmcw200cmcw200cmcw300cmcw200cmcw1000cmcw200cmcw200cmcw200cmcw200cmcw200cmcw200cmcw200cmcw200cmcw200cmcw300cmcw200cmcw200cmcw200cmcw200cmcw200c11111716

32、1111111112111114024客房13794025客房17964026套间20414027套间14224028讨论室67588001宿舍21848002 12宿舍15178013宿舍15768014-22宿舍15298023宿舍21028024棋牌室22858025棋牌室22268026棋牌室22308027棋牌室20168028棋牌室17578029棋牌室17573.3.2风机盘管的布置399.83 mcw200c557.03 mcw200c649.38 mcw200c416.04 mcw200c64.97 mcw400c703.29 mcw200c451.85 mcw200c474

33、.09 mcw200c456.38 mcw200c672.38 mcw200c741.36 mcw300c719.12 mcw300c720.63 mcw300c639.96 mcw200c571.02 mcw200c571.02 mcw200c1111211111111111风机盘管的布置与空调房间的使用性质和建筑形式有关,对于办公室、会议室、宿舍等一般布置在进门的过道顶棚内,采用吊顶卧式暗装的形式, 采用侧送。对于餐厅,大堂的高大建筑,布置在吊顶四周,采用吊顶卧式安装的形式,采用侧送或下送下回。风机盘管机组空调系统的新风供给方式采用由独立新风系统供给室内新风,经过处理过的新风从进风总风管通

34、过支管送入各个房间。单独设置的新风机组,可随室外空气状态参数的变化进行调节, 保证了室内空气参数的稳定, 房间新风全年都可以得到保证。风机盘管机组的供水系统采用双水管系统,过渡季节尽量利用室外新风,关闭空调机组关闭供水3.3.3 新风机组选型此建筑地上共有八层楼,其中一、二层功能较复杂,面积较大,拟安装三台新风机组,其余六层每层安装两台新风机组,均为吊装。 根据所负担房间的新风量与新风负荷确定新风机组的型号。本次设计选用若干台欧锴空调公司吊顶式新风机组,选型如表3.3.4所示,各楼层新风机组选型详见附表2。表 3.3.4吊顶式空气处理机组新风机组厂家:欧锴 选择吊顶式空气处理机组电机功机组型盘

35、管尺寸额定风量机组余水量水阻率 kw*台机组重冷量号排数mm*mm*mmm3 /h压 PaT/hkPa数量 kgkwFP15WD4915*783*58215001502.9100.258417FP20WD4915*783*64720001504.3100.3710025FP25WD4915*854*64725001505.7200.4510933FP30WD4915*935*64730002006.9200.6512540FP40WD4915*1240*64740003509.3351.115554FP50WD4915*1393*647500035011.8101.519069FP120WD4

36、915*2308*8031200039027.6152.2*2460160FP140WD4915*2460*8031400038031.9492.2*2530185注:新风工况:供冷:进风干球温度35,进风湿球温度 28,进出水温度 7/12 供热:进风干球温度 7,热水供水温度 60注:在新风机组的出口处设置消声静压箱 并帖以吸声材料, 即可以稳定气流, 又可利用箱断面的突变和箱体内表面的吸声作用对风机噪音作有效的衰减,静压箱的选型如下表所示表 3.3.5静压箱选型型号尺寸 mm*mm*mm法兰口径 mm 适用风量 m3阻力 Pa/hZp-2900*400*560210*3002300-40

37、0018-55Zp-31200*450*620280*4203800-700025-72Zp-41400*560*780330*5306300-1140032-90Zp-51500*720*1000440*6209700-1750040-100新风送风接入型式的选择表 3.3.6 新风接入形式比较表型式优点缺点在吊顶上接入风机盘节省送风口,美观,新风弯头,三通多,安装较麻烦。新风管送风管道与风机盘管送风混合均匀与风机盘管送风点压力要控制好新风另加一送风口送弯头, 三通少, 无压力不平衡问题,多个送风口,且要合理布置入室内安装维护简单使其与风机盘管送风均匀混合通过上表 3.3.5决定采用:新风系

38、统另加一送风口送入室内第 4 章 空调房间的气流组织气流组织又称空气分布, 大多数空调与通风系统都需要向房间或被控制区送入和排出空气, 不同形状的房间、 不同的送风口和回风口形式和布置、不同大小的送风量都影响室内空气的流速分布、温湿度分布和污染物浓度分布。室内气流速度、温湿度都是人体热舒适的要素, 而污染物浓度是室内空气品质的重要指标。因此,要想使房间内人群的活动区域成为一个温湿度适宜,空气品质优良的环境,不仅要有合理的系统形式及对空气的处理方案,而且要有合适的空气分布。4.1空调房间的气流组织形式4.1.1气流组织形式和特点本次设计中各房间采用侧送下回的气流组织形式,送出的气流为贴附于顶棚的

39、射流。射流下侧吸卷室内空气,射流在近墙下降。工作区为回流区,该模式的通风效率较高,换气效率约为0.6-0.8 。侧送风口的安装离顶棚距离越近,且又以 15 20 度仰角上送风时,则可加强贴附,借以增加射流。合理地组织气流流线的问题,主要是考虑送风口的位置,回风口的影响较小。设计侧顶送风口的调节应达到以下的要求:1)各风管之间风量调节;2)射流轴线水平方向的调节,使送风速度均匀,射流轴线不偏斜;3)水平面扩散角的调节。4)竖向仰角的调节,一般以向上1020 度的仰角,加强贴附,增加射程;风机盘管加独立新风系统使风机盘管暗装于天花板, 采用上侧送风, 同侧下部回风的形式。送风气流贴附于顶棚, 工作

40、区处于回流区中。 送风与室内空气混合充分,工作区的风速较低, 温度湿度比较均匀, 适用于小空间的办公室及其他要求舒适性较高的场所。4.1.2 送回风口形式和布置风口对气流组织有着关键影响,根据送回风量选择合适的风口,均匀分配,同时避免柱和梁的阻挡, 最大可能的减少风量扰动对气流产生的负面效应, 才能产生良好的气流组织效果,在本次设计中遵循了以下原则:( 1)、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。( 2)、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

41、种风速的变化带来的影响微乎其微。 一般可将送风口的额定流量加大一档。( 3)、增强吊顶贴附效应。 使吊顶平面保持平整, 尽量使吊顶面的凸凹远离送风口。这其中主要包括灯具、 水喷淋头和火灾报警探头, 两者间须隔开一定的距离。回风口附近气流速度衰减迅速, 对室内气流的影响不大, 因而回风口的构造比较简单,类型也不多,多采用固定百叶型,并要有调节风量的装置。回风口的吸风速度:回风口位于房间上部时,吸风速度取 4.0 5.0m/s ;回风口位于房间下部时,若不靠近人经常停留的地点,取 3.0 4.0m/s ,若靠近人经常停留的地点,取 1.5 2.0m/s ;若用于走廊回风,取 1.0 1.5m/s 。本设计采用回风口在房间上部,吸风速度取 4.0m/s 。4.1.3风口选择计算送风气流分布设计步骤为首先布置双层百叶风口,送风口布置的原则是: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(如柱);一般按对称布置或梅花形布置;每个送风口所服务的区域最好为正方形或接近正方形;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

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