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文档简介

1、摘要1ABSTRACT11. 工程概况12. 设计范围及依据22.1. 设计范围22.2. 设计依据22.2.1.设计任务书22.2.2.国家主要规范和行业标准23. 室内外设计计算参数33.1 室外设计计算参数33.2. 室内空气设计计算参数33.2.1.设计空调房间的的室内空气参数33.2.2.围护结构参数44. 方案设计54.1. 空调系统冷负荷估算54.1.1.分类指标54.1.2.综合指标64.2. 冷热源分析及选型64.2.1.辅助房间冷热源分析对比与选型64.2.2.比赛大厅冷热源分析对比与选型95. 热湿负荷计算125.1. 冷负荷计算12推荐精选5.1.1.外墙和屋面逐时传热

2、引起的冷负荷125.1.2.外玻璃窗逐时传热引起的冷负荷125.1.3.透过玻璃窗的日射得热引起的冷负荷125.1.4.照明散热形成的冷负荷135.1.5.人体散热形成的冷负荷135.1.6.设备散热形成的冷负荷145.1.7.内围护结构的冷负荷145.2. 夏季湿负荷计算145.3. 实例计算145.3.1.西外墙冷负荷145.3.2.西外窗瞬时传热冷负荷155.3.3. 透过玻璃窗日射得热引起的冷负荷155.3.4.人员散热引起的冷负荷155.3.5.照明散热形成的冷负荷155.3.6.内围护结构的冷负荷155.3.7.各分项逐时冷负荷汇总表155.3.8.湿负荷计算17推荐精选5.3.9

3、.各房间热湿负荷汇总176. 设备冷负荷及热湿处理计算186.1. 辅助房间及门厅冷负荷计算186.1.1.辅助房间及门厅新风负荷计算186.1.2.辅助房间及门厅设备负荷汇总186.2. 比赛大厅热湿处理计算197. 设备选型217.1. 辅助房间及门厅多联机设备选型217.1.1.多联机设备选型217.1.2.以系统4为例进行设备选型217.1.3.辅助房间及门厅多联机设备选型汇总247.1.4.新风送风机选型247.1.5.排风机选型257.2. 比赛大厅选型258. 气流组织计算278.1. 空调房间的气流组织形式278.1.1.送回风口形式和布置278.2. 送风风口计算278.3.

4、 风口选型289. 风系统水力计算299.1. 风管水力计算步骤29推荐精选9.2. 最不利风管水力计算2910. 水系统水力计算3110.1. 冷冻水计算公式及步骤3110.2. 冷冻水供水管水力计算3210.3. 冷凝水的排出3311. 制冷机房设备的选型计算3411.1. 冷冻水泵的选型3411.1.1. 水泵的流量计算3411.1.2. 水泵的压头计算3411.1.3. 冷冻水泵选型3511.2. 分集水器的选择3511.2.1. 分、集水器筒体直径D的确定3511.2.2. 分、集水器筒体长度的确定3611.3. 冷却塔的选择3611.4. 冷却水泵选型3711.5. 膨胀水箱的选择

5、3711.6. 制冷机房的布置3812. 通风与防排烟设计3912.1. 通风3912.1.1.以配电间为例计算通风量3912.1.2.通风风机选型汇总3912.2. 防排烟4012.2.1.相关规范规定4012.2.2. 机械排烟4012.2.3. 防排烟风机汇总4113. 空调系统的消声减振设计4213.1. 空调系统的噪声源42推荐精选13.2. 拟采用技术措施4213.2.1. 冷热交换机房、空调机房、风机房内的设备隔震措施4213.2.2.管道系统安装时采取的减震措施4213.2.3. 制冷机房、空调机房围护结构的吸声4214. 管道的保温设计4315. 空调系统的自动控制4416.

6、 空调系统设计与分析4517. 设计总结4618. 致谢47参考文献48推荐精选摘要本次设计的主要内容是厦门某综合体育馆暖通空调设计。本建筑位于厦门岛内,作为平时运动会比赛、训练及演唱会的主要场馆。体育馆用地面积约5700m,建筑总面积约8957 m2。场馆区由赛场、看台、配套用房三部分组成,看台区设固定座位1204个、活动座位1220个、残疾人座位8个,配套用房包括媒体工作室、组委会办公室、音响控制厅、休息厅、会议室等。本设计主要针对辅助房间、门厅及比赛大厅进行空调设计,为运动员、办公人员和观众等提供一个健康舒适的环境。本次设计从整个综合馆的冷负荷估算开始,选择合理的设计角度出发,选择了合适

7、的的空调系统。设计的内容主要包括冷负荷、湿负荷、送风量的计算,风管、水管的水力计算和机组的选型等。通过了本次设计,本人利用大学所学的理论知识与实际问题相结合,提高了解决实际问题和困难的能力。关键词:综合馆 暖通空调设计 气流组织计算ABSTRACTThe main of design is a Gymnasium HVAC design of Xiamen. The building is located in Xiamen island, as usual Games competition, training and concert venues. The stadium land are

8、a of approximately 5700m2 and the total construction area of approximately 8957 m2. The stadium district is part of the stadium, grandstand, ancillary space. The bleachers fixed seating 1204、1220 moveable seats and seat 8 for people with disabilities, and the supporting buildings includ the media st

9、udio,the organizing committee office,.audio control room and the lounge conference room. The air-conditioning is designed for auxiliary room, hall and sports hall to provide a healthy and comfortable environment for the athletes, office staff and the audience.The design estimates from the cooling lo

10、ad of the entire Museum, select a reasonable design point of view, select the appropriate air-conditioning system. The design of content, including the calculation of cooling load, wet load, air supply duct, the hydraulic calculation of pipes and unit selection. By this design, I use the theoretical

11、 knowledge and practical problems of the university is a combination of improved ability to solve practical problems and difficulties.KEY WORDS: Comprehensive Hall HVAC design Airflow calculations推荐精选1. 工程概况厦门市训练运动中心综合体育馆是一座小型综合性体育馆,位于厦门岛内,作为平时运动会比赛、训练及演唱会的主要场馆。体育馆用地面积约5700m,建筑外形类似方形,纵向约75m,横向约76m,穹

12、顶高约29m,屋面板采用双层半透明阳光板,透光率为17。场馆区由赛场、看台、配套用房三部分组成,主场馆看台区设固定座位1204个、活动座位1220个、残疾人座位8个,配套用房包括媒体工作室、组委会办公室、音响控制厅、休息厅、会议室等,建筑总面积约8957 m2。推荐精选2. 设计范围及依据2.1. 设计范围 根据设计任务书所提供的设计范围有下面几点:1)方案设计:整栋建筑;2)施工图深化设计:整栋建筑;3)设计分析:暖通空调系统。2.2. 设计依据2.2.1. 设计任务书毕业设计(论文)课题任务书2.2.2. 国家主要规范和行业标准 本次设计所涉及到的主要国家规范和行业标准有:采暖通风与空气调

13、节设计规范 GB 500192003民用建筑热工设计规范 GB 50017693建筑设计防火规范 GB 500162006公共建筑节能设计标准 GB 501892005通风与空调工程施工及验收规范 GB 502432002采暖通风与空气调节制图标准 GB/ T 501142010推荐精选室内外设计计算参数2.3. 室外设计计算参数根据规范采暖通风与空气调节设计规范GB 500192003 查得厦门地理位置及夏季室外空气计算参数:(1) 地理(站台)位置北纬 24° 东经118.06°(2) 夏季参数大气压力:99910 kPa 室外平均风速:3.0 m/s 室外计算干球温度

14、:33.4 室外计算日平均温度:30.4 室外计算湿球温度:27.6 通风室外计算温度:31 室外计算相对湿度:81%2.4. 室内空气设计计算参数2.4.1. 设计空调房间的的室内空气参数根据采暖通风与空气调节设计规范GB 50019-2003及本工程具体情况设定室内空调设计参数,见表3-1。表3-1 室内空调设计参数序号房间名称夏季新风量(m³/h·人)噪声级(dB)风速 V(m/s)温度T()相对湿度()1比赛大厅0.52628252720502贵宾休息室0.32426556550503会议室0.32527556530504办公室0.32527556520505教练、

15、运动员休息室0.32426556540506观众休息室0.32628556515507门厅、走廊0.3262855651550本工程拟采用的室内设计计算参数见表3-2。表3-2 室内空调设计计算参数序号房间名称夏季新风量(m³/h·人)噪声级(dB)风速 V(m/s)温度T()相对湿度()1比赛大厅0.327602050推荐精选2贵宾休息室0.2256050503会议室0.2266030504办公室0.2266020505教练、运动员休息室0.2256040506观众休息室0.3276015507门厅、走廊0.3276015502.4.2. 围护结构参数1) 一层外墙为水泥

16、砂浆,砖墙,白灰粉刷,壁厚240mm,属于型墙,K=1.50 W/(m2·),2) 内墙:水泥砂浆抹灰,砖墙,白灰粉刷,属型墙,K=1.50 W/(m2·)。3) 二层及二层以上外围护结构全部为玻璃窗,玻璃为双层6mm普通厚玻璃 ,活动百叶帘,金属窗框,80%玻璃,传热系数K=3.68 W/(m2·)。推荐精选3. 方案设计3.1. 空调系统冷负荷估算对建筑物空调冷负荷进行估算,套用空调冷负荷的概算指标计算。3.1.1. 分类指标本建筑有多种使用功能不同的房间,在粗略估算整幢建筑公用冷源及各类房间中的末端空气处理装置的空调容量时,可采用按房间使用功能分类的概算指标

17、计算。按式4-1计算:Qo = qi Ai (4-1) 式中 Qo房间冷负荷,Wqi分类指标,W/m2Ai空调面积(顶层房间面积加大20),m2按上式对各房间进行负荷估算并进行汇总,如表4-1所示。 表4-1 各房间符合估算值楼层房间空调面积(m)冷负荷指标 (W/ m)冷负荷(kW)一层观众门厅505250101门厅(北)5720011媒体工作室12014016门厅(南)5720011运动员休息室8429024检录大厅16620033教练员休息室8029023.2贵宾休息室8118014内广播室222005二层观众休息厅505200101打字、复印室212005组委会办公室16316011组

18、委会办公室26316011会议室6826018管理办公室16316011管理办公室26316011比赛大厅39903501396总计1804考虑到各类房间同期使用率跟冷量损失情况,将各分类房间的冷负荷估算值全部相加再乘以相应的同期使用系数K和冷量损失附加系数Kf所得的数值就是建筑物制冷系统冷负荷的概算值,如式4-2所示。推荐精选1=KKf qi Ai ×10-3 (4-2)式中 K同期使用系数,WKf冷量损失附加系数,W/m21制冷系统总冷负荷,kW则本建筑物制冷系统冷负荷的估算值为: 1=0.85×1.1×1804=1686.74(kW)3.1.2. 综合指标综

19、合指标是按整幢建筑全部建筑面积折算出的每平米建筑面积所需的冷负荷,用于粗略估算空调系统冷源设备的安装容量。将算得的1除以建筑物的总建筑面积,折算成冷负荷综合指标:qo =1000×1500.68/8957=188.31(kW) 经校核,本冷负荷综合指标适当。 3.2. 冷热源分析及选型本工程中比赛大厅在赛时赛后存在使用负荷不稳定及辅助房间和比赛大厅在使用时间上有很大的差异,所以从系统上将整栋建筑分为比赛大厅与辅助房间两分区。3.2.1. 辅助房间冷热源分析对比与选型1)项目情况本工程辅助房间及门厅空调面积为2018m2,楼层为三层,空调房间分布在一、二层,分别在综合馆的东西两面,中间

20、由比赛大厅隔开,间隔50m,西面主要有门厅,贵宾、教练员、运动员和观众休息室,东面主要有管理办公室,组委办公室,会议室及媒体工作室。冷冻机房位于综合馆西面一层。2)空调负荷辅助房间及门厅的空调负荷为408kW,单位面积空调负荷为202W。3)方案比较a. 螺杆机组中央空调系统;b. 多联机中央空调系统。3)原理比较a. 螺杆机组中央空调系统螺杆机组的核心是采用螺杆式压缩机。该压缩机是一种回转式的容积式气体压缩机,能在低蒸发温度或高压缩比工况下可单级压缩,通过滑阀装置,使制冷量可在10100%范围内进行调节。螺杆机组COP 值较高,但通过水载体输送到客户末端,有一定的冷量损失,推荐精选而且润滑油

21、系统较复杂,组噪声高,要求加工精度和装配精度高等。 b. 多联机空调系统其工作原理是:由控制系统采集室内舒适性参数、室外环境参数和表征制冷系统运行状况的状态参数,根据系统运行优化准则和人体舒适性准则,通过变频等手段调节压缩机输气量,并控制空调系统的风扇、电子膨胀阀等一切可控部件,保证室内环境的舒适性,并使空调系统稳定工作在最佳工作状态。多联机空调系统需采用变频压缩机、多极压缩机、卸载压缩机或多台压缩机组合来实现压缩机容量控制;在制冷系统中需设置电子膨胀阀或其它辅助回路,以调节进入室内机的制冷剂流量;通过控制室内外换热器的风扇转速积,调节换热器的能力。空调系统在环境温度、室内负荷上断变化的条件下

22、工作,而且系统各部件之间、系统环境与环境之间相互影响,因此多联机空调系统的状态上断变化,需通过其控制系统适时地调节空调系统的容量,消除其影响,是一种柔性调节系统。分析结果:螺杆机组通过二次载体水进行传送冷热量,冷热量会有一定的损失,而多联机是直接通过冷媒进行冷热交换,无二次载体,比较节能。4) 造价比较螺杆机组中央空调系统与多联机空调系统造价比较如表4-3所示。表4-3 造价比较螺杆机组中央空调系统多联机空调系统造价 (万元)螺杆式水冷机组 40.0 冷却水循环泵 1.8 冷冻水循环泵 1.6冷却塔 4.2冷水机组土建机房费用 5风机盘管等末端设备 22其他材料和安装调试费 13室外机 42室

23、内机 30铜管及其他材料 20工程安装费 20总计 (万元)87.5110分析结果:变频一拖多中央空调的一次性投资比螺杆式冷水机组系统的一次性投资多。5)空调能耗分析推荐精选冷水机组系统制冷时的总耗电量约为107kW/h(包括冷水机组,循环水泵,冷却塔,风机盘管等),变频一拖多中央空调耗电量约为70 kW/h,通过比较可以看出变频一拖多中央空调比较节能。6)运行费用分析每年运行90天,每天运行10个小时,电费为0.7元/KWh。a. 冷水机组系统年运行费用为:90×10×0.7×107=67410(元)。b. 多联机系统年运行费用为:90×10×

24、;0.7×70=44100(元)。分析结果:变频一拖多中央空调运行费用上比较经济,优势明显。7)设备使用寿命分析a. 冷水机组主机的一般设计使用寿命为26000 小时,空调末端一般设计使用寿命为16000 小时。则整个空调系统的平均使用寿命约为21000 小时。(备注:系统的使用寿命未考虑风管和水管的使用寿命,也未考虑风管和水管的锈蚀对整个系统的影响)。b. 变频一拖多空调设备的设计使用寿命一般为30000 小时以上,最高可达40000 小时。分析结果:变频一拖多中央空调使用寿命为冷水机组系统使用寿命的1.41.9 倍。8) 维护管理分析a. 冷水机组系统除需清洗室内的过滤网外,还需

25、定期进行清洗室外主机旁的静电过滤器和对管道系统进行清洗和除垢,否则水垢在管道内越积越多后会影响系统的水流量,也会影响空调的使用效果。另外需定期清洗冷却塔,否则冷却塔内可能滋生军团菌。而供热锅炉需请压力容器检测站,每年进行检测,否则上准使用。因此冷水机组系统的维护管理非常麻烦,一般需派专人进行操作维护的工作。 b变频一拖多空调只需定期清洗室内的过滤网外,操作简单,维护方便,不用专业人士专门进行维护,同时运行管理方便简单。分析结果:变频一拖多中央空调在运行维护的方便程度和费用方面要比冷水机组系统好得多。9) 比较总结从以上的比较中可以看出:多联机中央空调系统在一次性投资方面与冷水机组系统中央空调多

26、25左右,但在运行费用、使用寿命、维护管理等方面具有明显优势。因此对本工程来说,多联机中央空调系统无疑比集中式中央系统更适合,所以本工程辅助房间采用多联机系统推荐精选 。3.2.2. 比赛大厅冷热源分析对比与选型1)项目情况比赛大厅空调面积为4000m2,属于超高大型空间,场馆区由赛场、看台区部分组成,看台区设固定座位1204个、活动座位1220个、残疾人座位8个,冷冻机房位于综合馆西面一层。2)空调负荷比赛大厅的空调负荷为1396kW,单位面积空调负荷为350W。3)方案比较a. 水冷螺杆冷水机组;b. 离心式冷水机组。3)原理比较a. 螺杆机组中央空调系统螺杆机组的核心是采用螺杆式压缩机。

27、该压缩机是一种回转式的容积式气体压缩机,能在低蒸发温度或高压缩比工况下可单级压缩,通过滑阀装置,使制冷量可在10100%范围内进行调节。螺杆机组COP 值较高,但通过水载体输送到客户末端,有一定的冷量损失,而且润滑油系统较复杂,要求加工精度和装配精度高等。 b. 离心式冷水机组离心式冷水机组是利用电作为动力源,依靠高速旋转的叶轮使流动的气体获得很高的流速,再通过扩压器将速度能转化为压力能,从而提高气体的压力,以达到制冷的目的。氟利昂制冷剂在蒸发器内蒸发吸收载冷剂水的热量进行制冷,蒸发吸热后的氟利昂湿蒸汽被压缩机压缩成高温高压气体,经水冷冷凝器冷凝后变成液体,经膨胀阀节流进入蒸发器再循环。从而制

28、取7-12冷冻水供空调末端空气调节。但是离心式制冷压缩机会发生周期性的吼响,离心式制冷压缩机一旦发生喘振.,将会使其整个机组出现强烈的振动。因此离心式冷水机组相对于螺杆机组组噪声高,同时离心式制冷压缩机的制冷量不宜过小,否则其工作效率就会很低。 分析结果:螺杆机组与离心式冷水机组进行传送冷热量,冷量都会有一定的损失,噪声方面螺杆机组有一定的优势。且如果选择制冷量比较小的机组,螺杆机组比较合适。推荐精选4) 造价比较螺杆机组中央空调系统与多联机空调系统造价比较如表4-4所示。表4-4 造价比较螺杆机组中央空调系统离心式冷水机中央空调系统造价 (万元)螺杆式水冷机组 120 冷却水循环泵 5.4

29、冷冻水循环泵 4.8冷却塔 12冷水机组土建机房费用 14其他材料和安装调试费 30离心式冷水机组 150 冷却水循环泵 5.4 冷冻水循环泵 4.8冷却塔 12冷水机组土建机房费用 14其他材料和安装调试费 30总计 (万元)186.2216.2注:以上比较分析不包括末端全空气处理机价钱。分析结果:离心式冷水机中央空调系统的一次性投资比螺杆式冷水机组系统的一次性投资多。5)空调能耗分析螺杆式冷水机组系统制冷时的总耗电量约为321kW/h(包括冷水机组,循环水泵,冷却塔,风机盘管等),离心式冷水机组系统耗电量约为288 kW/h。通过比较可以看出细心是冷水机组系统比螺杆式冷水机组系统运行效率高

30、10左右。6)运行费用分析每年运行12天,每天运行8个小时,电费为0.7元/KWh。a. 冷水机组系统年运行费用为:12×8×0.7×321=21571.2(元)。b. 多联机系统年运行费用为:12×8×0.7×288=19353.6(元)。分析结果:两种系统的运行费用相差不多。7) 维护管理分析离心式冷水机组相对于螺杆式冷水机组,因为单机容量大,如果某一台设备故障停机将导致大数量的负荷缺失,风险大。且当运行工况偏离设计工况时效率下降较快,制冷量随蒸发温度降低快。其他方面螺杆式压缩机结构更为简单,且离心机叶轮旋转速较螺杆式转子要高出许

31、多,同时高压气体对叶片、叶轮都有较大冲击压力,故其故障率较螺杆机要高。同时,离心式压缩机因压缩机体积庞大,在维护维修时非常麻烦,而螺杆式机组结构简单,维护维修非常方便推荐精选 分析结果:螺杆式压缩机组在运行维护的方便程度方面要比离心式冷水机组更有优势。8) 比较总结比赛大厅空调系统平时运用比较少,噪声、系统稳定及维修维护方面比较重要,而且本工程选择相对较小容量的机组。因此对本工程来说,选用螺杆式压缩机组系统比较合适。推荐精选4. 热湿负荷计算4.1. 冷负荷计算4.1.1. 外墙和屋面逐时传热引起的冷负荷在日射和室外气温综合作用下,外墙和屋面的逐时冷负荷可按下式计算: Qc()=AK(tc()

32、+td)kk-tR (5-1) 式中 Qc()外墙屋面瞬时传热引起的逐时冷负荷,W;A外墙或屋面的面积,m2; K外墙或屋面的传热系数,W/(m2 ),由暖通空调附录2-2和附录2-3查取; T R 室内计算温度,; tc( )外墙或屋面的逐时冷负荷计算温度,由暖通空调附录2-4和附录2-5查取; td地点修正值,由暖通空调附录2-6查取; k外表面放热系数修正值; k吸收系数修正值。4.1.2. 外玻璃窗逐时传热引起的冷负荷 在室内外温差作用下,通过外玻璃窗传热形成的冷负荷可按下式计算: Qc() = cw Kw Aw ( tc() + td tR) (5-2)式中 Qc() 外玻璃窗逐时传

33、热引起的冷负荷,W; K外玻璃窗传热系数,W/(m2 ),由暖通空调附录2-7和附录2-8查得; A窗口面积,m2; tc() 外玻璃窗的冷负荷温度的逐时值,由暖通空调附录2-10查得; cw玻璃窗传热系数的修正值;由暖通空调附录2-9查得; td 地点修正值,由暖通空调附录2-11查得;推荐精选4.1.3. 透过玻璃窗的日射得热引起的冷负荷 透过玻璃窗进入的日射得热形成的逐时冷负荷按下式计算: Qc()=CAwCsCiDjmax CLQ (5-3)式中 Qc() 透过玻璃窗的日射得热引起的冷负荷,W;C有效面积系数,由暖通空调附录2-15查得;A窗口面积,m2;Cs窗玻璃的遮阳系数,由暖通空

34、调附录2-13查得;Ci窗内遮阳设施的遮阳系数,由暖通空调附录2-14查得;Djmax日射得热因数,由暖通空调附录2-12查得;CLQ窗玻璃冷负荷系数,无因次,由暖通空调附录2-16至附录2-19查得。4.1.4. 照明散热形成的冷负荷 根据照明灯具的类型和安装方式不同,其逐时冷负荷计算分别为:白炽灯 Qc() = N CLQ (5-4)日光灯 Qc() = n1 n2 N CLQ (5-5)式中 Qc() 灯具散热形成的逐时冷负荷,W;N照明灯具所需功率,W; n1镇流器消耗功率系数,当明装荧光灯的镇流器装在空调房间内时,取n1=1.2,当暗装荧光灯的镇流器装在顶棚时,可取n1=1.0; n

35、2灯罩隔热系数,灯罩有通风孔时,n2=0.50.6;无通风孔时,n2=0.60.8; CLQ照明散热冷负荷系数,由暖通空调附录2-22查得。4.1.5. 人体散热形成的冷负荷人体散热形成的冷负荷可以分为人体显热散热形成的冷负荷和人体潜热散热引起的冷负荷:人体显热散热形成的冷负荷:Qc() = qs n CLQ (5-6)式中 Qc() 人体显热形成的逐时冷负荷,W;qs不同室温和劳动性质成年男子显热散热量,W,由暖通空调表2-13查得; 推荐精选n室内全部人数;群集系数,由暖通空调表2-12查得;CLQ 人体显热散热冷负荷系数,由暖通空调附录2-23查得;人体潜热散热引起的冷负荷:Qc = q

36、l n (5-7)式中 Qc人体潜热形成的冷负荷,W;ql不同室温和劳动性质成年男子潜热散热量,W,由暖通空调表2-13查得;n,同式4-6。4.1.6. 设备散热形成的冷负荷 设备和用具显热形成的冷负荷按下式计算: Qc()=n1n2n3NCLQ (5-8)式中 Qc() 设备和用具显热形成的冷负荷,W; n1利用系数,一般取0.7-0.9; n2电动机负荷系数,对计算机可取1.0,一般仪表取0.5-0.9; n3同时使用系数,一般取0.5-0.8; CLQ设备和用具显热散热冷负荷系数,可由暖通空调附录2-20和附录2-21查得。4.1.7. 内围护结构的冷负荷当邻室有一定的发热量时,通过空

37、调房间隔墙、楼板、内窗、内门等内围护结构的温差传热而产生的冷负荷,可视作不随时间变化的稳定传热,按下式计算:Qc()=KiAi (to.m+ta-tR) (5-9) 式中 Ki传热系数,(W/(m2 ))Ai内围护结构的面积,m2to.m夏季空调室外计算日平均温度,ta附加温升,tR室内计算温度,推荐精选4.2. 夏季湿负荷计算 人体散湿量可按下式计算: mw=0.001ng (5-10)式中 mw人体散湿量,kg/h; n室内全部人数; 群集系数; g成年男子的小时散湿量,g/h;4.3. 实例计算以一层观众门厅夏季的空调计算负荷为例。4.3.1. 西外墙冷负荷由暖通空调附录2-4查得型外墙

38、冷负荷计算温度,按式(5-1)将其逐时值及计算结果列入附录1中。4.3.2. 西外窗瞬时传热冷负荷根据i=8.7 W/(m2K)、o=20.9 W/(m2K),由暖通空调附录2-8查得Kw= 3.07 W/( m2K)。再查附录2-9查得玻璃窗传热系数的修正值为1.2,所以Kw=3.07×1.2=3.68由附录2-10查出玻璃窗冷负荷计算温度tc(),根据式(5-2)计算,计算结果列入附录2中。4.3.3. 透过玻璃窗日射得热引起的冷负荷 由暖通空调附录2-15查得双层钢窗有效面积系数Ca=0.75。由暖通空调附录2-13查得遮挡系数Cs=0.74,由附录2-14查得遮阳系数Ci=0

39、.50,于是综合遮阳系数Cc,s=0.74×0.6=0.44 。再暖通空调由附录2-12查得纬度24°时,西向日射得热因数最大值Dj,max=506 W/ m2。因厦门地区北纬24°,属于南区,故由附录2-18查得南区有内遮阳的玻璃窗冷负荷系数逐时值CLQ,按式(5-3)计算,计算数值列入附录3。4.3.4. 人员散热引起的冷负荷查暖通空调表2-13,当室温为27时,每人的显热和潜热为57W和77W,由表2-12查群集系数=0.92,由暖通空调附录2-23查得人体显热散热冷负荷系数逐时值。计算人体显热、潜热散热逐时冷负荷,按式(5-6)、(5-7)计算并列入附录4

40、中。推荐精选4.3.5. 照明散热形成的冷负荷由于明装荧光灯,装设有镇流器,镇流器消耗功率系数n1取1.2。灯罩隔热系数n2取1.0。由暖通空调附表2-22查得照明散热冷负荷系数,按式(5-5)计算,计算结果列入附录5中。4.3.6. 内围护结构的冷负荷内墙与内门的冷负荷计算按式(5-9)汇总如附录6。由于室内压力高于大气压力,所以不需考虑由室外空气渗透所引起的冷负荷。4.3.7. 各分项逐时冷负荷汇总表 各分项逐时冷负荷汇总如表5-1所示。表 5-1 各分项逐时冷负荷汇总20.00 234.13 4075.55 9384.88 14797.28 9399.31 1879.20 39770.3

41、5 19.00 209.22 4824.12 9792.92 14902.16 9302.41 1879.20 40910.03 18.00 189.30 5489.51 20401.92 15007.04 9302.41 1879.20 52269.38 17.00 184.32 5822.21 24890.34 15111.92 9205.51 1879.20 57093.50 16.00 184.32 5988.56 22034.07 15216.80 9205.51 1879.20 54508.46 15.00 189.30 5988.56 20401.92 15426.56 9108

42、.61 1879.20 52994.14 14.00 204.24 5739.03 16321.54 15531.44 9108.61 1879.20 48784.06 13.00 219.19 5406.34 11425.08 15741.20 9011.71 1879.20 43682.71 推荐精选12.00 239.11 4824.12 8160.77 16055.84 9011.71 1879.20 40170.74 11.00 259.04 4075.55 7752.73 16370.48 8817.91 1879.20 39154.90 10.00 283.95 3326.98

43、7344.69 16790.00 8721.01 1879.20 38345.82 9.00 308.85 2412.06 6936.65 17314.40 8430.31 1879.20 37281.47 8.00 333.76 1580.31 6528.61 18153.44 5814.01 1879.20 34289.33 时间西外墙冷负荷西外窗传热冷负荷西窗日射冷负荷合计照明负荷内围护结构冷负荷总计推荐精选从表5-1可以看出,此观众门厅的最大冷负荷出现在17:00,其值为52994.14W。4.3.8. 湿负荷计算查暖通空调表2-13得,当室内温度为27时,成年男子的散湿量为115g/

44、h,取人数n=100,群集系数=0.92,则人体的散湿量mw=0.278ng=0.278×100×0.92×115=0.00294kg/s。4.3.9. 各房间热湿负荷汇总 按上面所示计算方法将各房间热湿负荷及热湿比汇总列入表5-2。表 5-2 各房间热湿负荷汇总楼层房间计算人数(个)冷负荷 (W)湿负荷(g/s)热湿比(kJ/kg)一层观众门厅20066179.94 5.8824811250.35 门厅(北)206214.09 0.58824810563.75 媒体工作室157382.62 0.41816817654.696 门厅(南)206531.54 0.5

45、8824811103.394 运动员休息室245507.78 0.6690688232.022 检录大厅205987.66 0.55755710739.100 教练员休息室83488.27 0.22302315640.853 贵宾休息室105188.62 0.27877818611.870 内广播室41493.62 0.11151113394.345 二层观众休息厅10079142.09 2.78778428388.889 打字、复印室45366.01 0.11151148120.748 组委会办公室185895.86 0.22302326436.123 组委会办公室285920.77 0.2

46、2302326547.832 会议室106298.15 0.27877822591.947 管理办公室185895.86 0.22302326436.123 管理办公室285484.86 0.22302324593.261 比赛大厅2532778760.0074.472210457.057推荐精选5. 设备冷负荷及热湿处理计算5.1. 辅助房间及门厅冷负荷计算辅辅助房间及门厅拟采用室外新风直接接入室内的独立新风系统方案,其中室内机同时承担室内负荷和新风负荷。室内新风支管上设置一个电动风阀。当室内机停止运行时,由室内机的遥控器发出信号关闭该新风阀,避免未经处理的空气进入空调房间。5.1.1. 辅

47、助房间及门厅新风负荷计算 以管理办公室1为例进行新风负荷计算。管理办公室1设计人数为8人,设计新风量为20 m3/人,可取新风量为160m3/h。拟采用新风量为200 m3/h作为计算新风。则新风负荷为: Qc.o=200×1.2×(103.3-59)/3600=3.0kW 同理可求出其他辅助房间及门厅的新风负荷。5.1.2. 辅助房间及门厅设备负荷汇总将各辅助房间及门厅所求新风负荷和设备总负荷列入表6-1。表6-1 新风负荷及设备负荷汇总房间新风量(m3/h)新风冷负荷(kW)房间冷负荷(kW)设备冷负荷(kW)观众门厅300044.2966.18 110.47 门厅(北)3004.436.21 10.64 媒体工作室3004.767.38 12.14 门厅(南)3004.436.53 10.96 运动员休息室100016.915.51 22.42 检录大厅4006.355.99 12.34 教练员休息室4006.773.49

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