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文档简介

1、学号11360228成都某商场空调工程设计Air conditioning and ventilation of a mall in Chengdu学生姓名:XXX学生学号:XXX专业名称:建筑环境与设备工程指导教师:张金锁(高级工程师)能源与安全工程学院2016 年 5 月 20 日独创性声明本人声明所呈交的毕业设计(论文)是本人在指导教师指导下进行的研究工作和取得的研究成果,除了文中特别加以引用标注之处外,论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果,没有伪造数据的行为。毕业设计(论文)作者签名: 签字日期: 年 月 日毕业设计(论文)版权使用授权书本毕业设计(论文)作者完全了解学校有关保

2、留、使用论文的规定。同意学校保留并向有关管理部门或机构送交论文的复印件和电子版,允许论文被查阅和借阅。本人授权天津城建大学可以将本论文的全部或部分内容编入有关数据进行检索,可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本论文。(保密的毕业设计(论文)在解密后适用本授权说明)毕业设计(论文)作者签名: 指导教师签名:签字日期: 年 月 日 签字日期: 年 月 日 摘 要空调技术的利用越来越普遍随着科学技术的发展及人民生活水平的提高,给室内营造了健康舒适的生活环境。本设计为成都市某大型商场空调及通风工程。其设计内容主要为:通过冷负荷的计算确定空调系统方案;风系统的设计与水力计算;水系统的设计与水力计

3、算;空调机房的布置;空调机组、冷水机组等设备的选型计算等内容。关键词:系统;负荷;选型;管路设置ABSTRACTThe air-condition technology has been taken an abroad use, with the development of science technology and the increasing of living standard, which build a healthy and comfort habitation for people.This design is about the Air conditioning and v

4、entilation in a mall in of Chengdu.The main contents of the design are: to determine the program's air conditioning system; ventilation system design and hydraulic calculations; design and calculation of hydraulic water systems; air-conditioned room layout; selection of air conditioning units, c

5、hillers and other equipment calculation content.Key words:system;center-air-condition; load; lectotype; pipeline design目录第一章 设计概况21.1 工程概况21.2 设计任务2第二章 空调冷负荷计算22.1 冷负荷22.2 湿负荷2第三章 空调系统的设计23.1 空调方案23.2 冷热源设备的选择2第四章 设备的选型计算24.1 一次回风系统的设计计算2第五章 风系统的设计计算25.1 设计风管注意事项25.2 气流组织的计算25.3 风管水力计算2第六章 水系统的设计计算2

6、6.1 水系统的确定26.2 水管水利计算26.3 冷凝水处理的计算2第七章 管道的保温和防腐27.1 管道做保温和防腐的原因27.2 管道保温和防腐的具体措施2第八章 空调系统的消声和防震28.1 消声28.2 减震2参考文献2致 谢2附 录2第一章 设计概况第一章 设计概况1.1 工程概况成都市某商场空调及通风工程。1.2 设计任务1.2.1 编制设计说明书说明书按设计程序编写,包括方案确定、设计计算、设备选择和设计简图等全部要求。1.2.2 绘制设计图纸(1)首层空调风管平面图 1:100(2)首层空调水管平面图 1:100(3)二层空调风管平面图 1:100(4)三层空调风管平面图 1

7、:100(5)一层空调风管系统图(6)二层空调风管系统图(7)三层空调风管系统图(8)水管系统图(9)制冷机房设备布置平面图 1:100(10)空调机房设备布置大样图(11)图纸设计说明、图例及设备材料表(12)其他1.3 设计依据1.3.1 土建资料(1)建筑物建筑结构图纸,平、立面图及围护结构材料说明:(2)建筑设计施工说明;(3)建筑平、立面图。1.3.2 其它相关工程资料说明工程名称:成都市某商场空调及通风工程;建设地点:成都;建筑构成:该建筑3层,总高度为16.2m,总面积为19130.41,空调区面积为15382.85,钢筋混凝土框架剪力墙结构,主要功能为商业百货。1.3.3 围护

8、结构的类型设计地区为成都市,查空气调节,可得该建筑围护结构的各项参数。屋面为钢筋砼板(聚苯板)K=0.49(W/·),其具体参数如表1所示。表1 屋面的热工参数屋顶厚度导热系数密度 比热容热阻值每层材料名称(mm)W/(m.K)kg/m3KJ/(kg*K)W/(m2.K)钢筋混凝土 100 1.742500 0.920 0.034水泥加气混凝土 150 0.221800 1.050 0.022防水层 10 0.1780 1.220 2.222膨胀聚苯板 50 0.0421800 1.050 0.022锅炉渣600.2902500 0.920 0.069石灰、水泥、砂浆 200.871

9、800 1.050 0.022外墙材料为多孔砖370(聚苯板)K=0.545(W/·),其具体参数如表2所示。表2 外墙的热工参数外墙厚度导热系数密度比热容热阻值每层材料名称(mm)W/(m.K)kg/m3KJ/(kg*K)W/(m2.K)专用饰面砂浆与涂料200.93801.2200.74膨胀聚苯板500.0427001.0500.29烧结多孔砖3700.5817001.0500.02内墙材料为混凝土多孔砖,K=1.86(W/·),具体参数如表3所示。表3 内墙的热工参数外墙厚度导热系数密度比热容蓄热系数每层材料名称(mm)W/(m.K)kg/m3KJ/(kg*K)W/(

10、m2.K)水泥砂浆200.8718001.0511.37普通混凝土多孔砖2400.745001.052.81水泥砂浆200.8718001.0511.37楼板为钢筋砼现浇板(EPS机制复合保温板)K=0.61(W/·),具体参数如表4所示。表4 楼板的热工参数楼板厚度导热系数密度比热容蓄热系数每层材料名称(mm)W/(m.K)kg/m3KJ/(kg*K)W/(m2.K)钢筋混凝土401.7418001.0511.37钢筋混凝土1201.7425000.9217.20预制复合保温板660.0418001.0511.37地面建筑材料为混凝土,K=0.35(W/·) ,具体参数如

11、表5所示。表5 地面的热工参数地面厚度(mm)导热系数W/(m.K)密度比热容每层材料名称kg/m3KJ/(kg*K)水泥砂浆200.9325000.92挤塑聚苯板350.033301.38水泥砂浆200.9325000.92C15混凝土601.2821001.05压实基土1001.1620001.01门、外窗及玻璃幕墙的材料具体参数如表6所示。表6 门、外窗及幕墙的构造类型材料构造门、窗双层玻璃门,K=2.5(W/·)幕墙断热铝型材单框中空Low-E玻璃窗(6Low-E玻璃+12Ar(氩气)+6钢化玻璃),K=2.6(W/·)地自来水水质指标或采用如下指标:总硬度:3.1

12、mol/l 其中:非碳酸硬度0.85mol/l酸硬度2.25mol/l 总碱度:2.25mol/l值:7.7-9.6mol/l物:225mg/l 夏季水温:20; 冬季水温:5; 供水压力:4kg/c1.3.4 设计规范及标准1、采暖通风与空气调节设计规范(GBJ50019-2003)2、房屋建筑图统一标准(GB/T50001-2001)3、采暖通风与空气调节制图标准(GBJ114-88)4、公共建筑节能设计标准(GB50189-2005)1.3.5 基本气象参数本工程位于:成都市。经度:104°01,纬度30°40,海拔506.1m。其室外基本气象参数如表7所示。表7 室

13、外基本气象参数表夏季参数冬季参数空调的室外计算干球温度31.6室外的采暖计算温度2.8空调的室外湿球计算温度26.4室外的空调计算温度1.2空调的日平均温度28室外的通风计算温度3.0室外的通风计算温度31.2最冷月的平均相对湿度(%)84最热月的平均相对湿度(%)70平均风速(m/s)1.4风速(m/s)1.10最多风向平均风速(m/s)3大气压力Pa94770大气压力(Pa)96510大气透明度61.3.6 空调房间温湿度要求空调房间温湿度要求,最小新风量,噪声,照明及其室内参数如表8所示。表8 室内参数表房间类型室内设计温度室内设计湿度最小新风量噪声照明夏季冬季夏季冬季m3/人.h(dB

14、)W/m2商场28206520305013电影院28206520174513休息室28206520304513走廊2820652030455售票厅2820652030451395第二章 空调冷负荷计算第二章 空调冷负荷计算2.1 冷负荷房间的负荷有三种,分别冷负荷、热负荷和湿负荷,房间的负荷是确定房间的系统送风量的基本依据。为连续保持空调房间的恒温、恒湿,在某一时刻需向房间内供应的冷量被称为冷负荷;与之相反,为了补偿房间得热而需要向房间内提供的热量被称为热负荷;为保持房间内相对湿度的恒定而从房间内除去的湿量被称为湿负荷。2.1.1 夏季冷负荷的构成 1、透过外围护结构传入室内的热量; 2、透过

15、外窗传入室内的太阳辐射得热量; 3、人体的散热量; 4、照明的散热量; 5、设备的散热量; 6、伴随人体散湿过程产生的潜热量。2.1.2 冷负荷计算方法1.外墙、屋顶传热形成的逐时冷负荷 (冷负荷系数法)Q = Ko·Fo·(tlo- t dl)·Ca·Cp-tnKo传热系数,W/(m2·)Fo外墙和屋顶的面积,m2tlo墙体或屋面冷负荷计算温度的逐时值,tdl围护结构的地点修正系数,Ca外表面放热系数修正值Cp围护结构外表面日射吸收系数的修正值tn室内设计温度,外墙、架空楼板或屋面的传热冷负荷 (谐波法)Q = KF(T- + - Tn) K

16、传热系数,W/(m2·)F计算面积,m2计算时刻,h-温度波的作用时刻,即温度波作用于外墙或屋面外侧的时刻,hT-作用时刻下的冷负荷计算温度,简称冷负荷温度,负荷温度的地点修正值,见表20.3-1和表20.3-2的表注,Tn室内设计温度,2.外窗传热部分Q =Fch·Kch·CK1·Ck2·(tlc + td2)-tnKch外窗传热系数,W/(m2·)Fch外窗窗口面积,m2tlc外窗的逐时冷负荷计算温度,td2外窗逐时冷负荷计算温度的地点修正值CK1不同类型窗框的外窗传热系数的修正值CK2有内遮阳设施外窗的传热系数修正值tn室内设计

17、温度,太阳辐射热部分Q = Cs·Cn·Ca·Fl·Jch。zd·Ccl。ch+(Fch-F1)·Jsh。zd·C(cl。ch)NCs窗玻璃遮挡系数Cn窗内遮阳设施的遮阳系数Ca窗的有效面积系数F1窗上受太阳直接照射的面积,m2Jch。zd透过标准窗玻璃的太阳总辐射照度,W/m2Jsh。zd透过标准窗玻璃的太阳散热辐射照度,W/m2Ccl。ch冷负荷系数(C(cl。ch)N为北向冷负荷系数),无因次,按纬度取值,并考虑“有遮阳和无遮阳”的因素Fch外窗面积(包括窗框,即窗的窗洞面积),m23.内围护结构Q K ·

18、F · (tlstn),tls tw.pj +tlsK内围护结构的传热系数,W/(m2·)F内围护结构的面积,m2tls邻室计算平均温度,tn室内设计温度,tw.pj设计地点的日平均室外空气计算温度,tls邻室计算平均温度与夏季空调室外计算平均温度的差值,4.新风、渗透W 1/1000·w·L·(dw dn) 湿负荷Qx = 1/3.6·w·L·(tw-tn) 显热负荷Qq = 1/3.6·w·L·(Iw-In) 全热负荷w夏季室外空调计算干球温度下密度:一般取:1.13kg/m3L空

19、气量 m3/hdw室外空气含湿量,g/kg干空气dn室内空气含湿量,g/kg干空气tw室外空气调节计算干球温度,tn室内计算温度,Iw室外空气焓值,kJ/kg干空气In室内空气焓值,kJ/kg干空气5.人体冷、湿负荷冷负荷Qr= Qs·CCL + Qq ; Qs = n·Cr·q1 ,Qq = n·Cr·q2Qr人体散热引起的冷负荷,WQs·CCL显热冷负荷,WCCL人体显热散热冷负荷系数Qq潜热冷负荷,Wq1不同室温和劳动性质时成年男子的显热量,Wn空调房间内的人数,人Cr群集系数q2每个人散发的潜热量,W湿负荷Wr n·

20、Cr·wWr人体的散湿量,g/hCr群集系数n空调房间内的人数,人w每个人的散湿量,g/h6.照明冷负荷Q N·n1·Ccl(白炽灯和镇流器在空调房间外的荧光灯)Q (N1 + N2)·n1·Ccl(明装荧光灯:镇流器安装再空调房间内)Q N1·n1·n2·Ccl (暗装荧光灯:灯管安在吊顶玻璃罩内)N白炽灯的功率,WN1荧光灯的功率,WN2镇流器的功率,一般取荧光灯功率的20%,Wn1灯具的同时使用系数,即逐时使用功率与安装功率的比例n2考虑玻璃反射,顶棚内通风情况的系数,当荧光灯罩有小孔, 利用自然通风散热于顶

21、棚内时,取为0.5-0.6,荧光灯罩无通风孔时,视顶棚内通风情况取为0.6-0.8Ccl照明散热形成的冷负荷系数7.设备冷负荷q = n1·n2·n3·n4·N(电热设备)q = 1000·n1·n2·n3·N/·Ccl (工艺设备和电动机都在室内) q = n1·n2·n3·N·Ccl (仅工艺设备在室内)q = n1·n2·n3·Ccl·N(1-)/ (仅电动机在室内)N电热设备的安装功率,W n1同时使用系数,即同时使用

22、的安装功率与总安装功率之比,一般为0.51.0n2安装系数,即最大实耗功率与安装功率之比,一般可取0.70.9n3负荷系数,即小时平均实际功率与设计最大实耗功率之比,一般取0.40.5n4通风保温系数电动机效率,可由产品样本查得,一般可取080.9Ccl电动设备和用具散热的冷负荷系数8.水面或潮湿地面D F·g 散湿量Q 1/3.6·r·D 潜热冷负荷F计算时刻的蒸发表面积,m2g水面的单位蒸发量 kg/(m2·h)r冷凝热,kJ/kg9.水流G G1·c·(t1 t2)/r 散湿量,kg/hQ 1/3.6·r·G

23、 潜热冷负荷G1流动的水量, kg/hc水的比热,4.1868kJ/(kg·K) t1水的初温,t2水的终温,r水的汽化潜热,平均取2450kJ/kg2.2 湿负荷2.2.1 湿负荷的组成房间的湿负荷由以下组成:(1)人体的散湿量;(2)渗透到空气中而带入室内的湿量;(3)化学反应过程中产生的湿量;(4)各种潮湿的表面、液面或流液的散湿量;(5)食物或者其他物料的散湿量;(6)设备的散湿量。2.2.2 湿负荷计算方法本设计的湿负荷主要是考虑人体的散湿量。人体湿负荷Wr(kg/h)的计算式: (2-1)式中 在计算时刻空调房间内的总人数; 群体系数,可通过空气调节(第四版)查得; 一名

24、成年男子每小时的散湿量,单位g/h,可通过空气调节(第四版)查得。2.3 房间冷负荷计算以房间3002售票厅为例,图例见图1,计算冷负荷。图1 3002房间建筑例图1.外墙和屋顶 (2-2)式中 计算面积,m2; 传热系数,W/(m2·); 计算时刻,h; 温度波的作用时间,即温度波作用于围护结构内表面的时间,h; 作用时刻下,围护结构的冷负荷计算温差,简称负荷温差,可通过空气调节查得。当外墙、屋面或楼板的衰减系数<0.2时,可近似使用日平均冷负荷Qpj(W)代替个计算时刻的冷负荷Qr:Qpj=KF(+-tn) (2-3) 负荷温度的日平均值,。 其冷负荷计算表如表9所示。表9

25、 3002售票厅围护结构冷负荷计算表序号房间名称维护结构传热系数KW/(·)计算面积F()冷负荷平均温度tpj()负荷温度地点修正值()室内计算温度tn()冷负荷Qt(W)围护结构总冷负荷Q(W)3002售票厅北外墙0.541.8934-3287.52715北外墙0.541.8934-37.5屋顶0.49357.5344-327002.外窗的冷负荷包括两个部分,即窗户瞬变传导得热形成的冷负荷和窗户日射得热形成的冷负荷。1)窗户瞬变传导得热形成的冷负荷 CLQ=KFt (2-4)式中 t 计算时刻的负荷温差,可通过空气调节查得; K 传热系数,W/(m2·); 计算面积,m2

26、。计算结果见表2-1.2)窗户日射得热形成的冷负荷 CLQ=FXgXdXzJj· (2-5)式中 Xg 窗的有效面积系数;双层玻璃窗0.72; Xd 地点修正系数,可通过空气调节查得; Xz 窗内遮阳设施的遮阳系数,可通过空气调节查得; Jj· 计算时刻时,透过单位窗口面积的太阳总辐射热形成的冷负荷,简称负荷强度,W/m2,可通过空气调节查得3围护结构的附加耗热量围护结构的附加耗热量包括:(1)朝向修正耗热量;(2)风力附加耗热量;(3)高度修正耗热量;朝向修正耗热量,需要修正的耗热量等于垂直的外围护结构(门,窗,外墙及屋顶的垂直部分)的基本耗热量乘以相应的朝向修正率。暖通

27、规范规定:北,东北,西北 010%;东南,西南-10-15%; 东,西 -5%;南 -15%-30%;4.内围护结构1)当邻室为通风良好的非空调房间时,通过内墙和楼板的温差传热负荷,可按式(2-1)计算。此时负荷温差应按空气调节相应表中“零”朝向的数据采用。 2)当邻室为空调房间时,室温均相同,可不用计算。5.地面 查舒适性空调,地面传热可忽略不计。6.室内热源散热形成的冷负荷 按逐时法将每个房间冷负荷逐时相加,得出建筑物逐时冷负荷,其中建筑物逐时冷负荷中最大冷负荷即为建筑物的冷负荷。7设备、照明和人体散热得热形成的冷负荷,在工程上可用下式简化计算。1)设备 CLQ= JE-TQ (2-6)式

28、中 Q 设备得热,W; T 设备投入使用时刻,h;E-T 时间内的设备负荷强度系数,可通过空气调节查得。设备冷负荷计算表如表10所示。表10 3002售票厅设备冷负荷计算表办公及电器设备显热冷负荷(房间类型为中型)序号房间名称项目t-T时刻设备散热冷负荷系数3002售票厅F358123456789101112Qi200.770.870.890.910.930.940.950.20.10.080.070.06t-T时刻设备散热冷负荷QsQ46812345678910111233.533.5173245.5435.24301.3345.4418.5435.2306.9239.9195.3备注设备开

29、机总时数按8h计当从设备开机时刻到计算时刻时间为7h时,设备散热冷负荷最大为435.2W走廊设备散热冷负荷为0计算详表见附表12)照明 CLQ= JL-TQ (2-7)式中 Q 照明得热,W; T 开灯时刻,h; L-T 时间内的照明负荷强度系数,可通过空气调节查得。灯具冷负荷计算如灯具冷负荷计算表(房间类型为中型)序号房间名称项目t-T时刻灯具散热冷负荷系数3002售票厅n0.6123456789101112照明功率密度190.380.590.670.730.770.810.840.860.540.340.270.22F357.53t-T时刻灯具散热冷负荷QdN257.41234567891

30、01112391.343694630482649565152528254125477189116951450表11所示。灯具冷负荷计算表(房间类型为中型)序号房间名称项目t-T时刻灯具散热冷负荷系数3002售票厅n0.6123456789101112照明功率密度190.380.590.670.730.770.810.840.860.540.340.270.22F357.53t-T时刻灯具散热冷负荷QdN257.4123456789101112391.343694630482649565152528254125477189116951450表11 3002售票厅灯具冷负荷计算表计算详表见附表1.

31、3)人体 人体冷负荷包括人体显热冷负荷和人体潜热冷负荷。 成年男子在办公室静坐显热散热量和潜热散热量分别为qs=63w/s,ql=45w/s,湿量68g/s,取群集系数n=0.96。.人体显热冷负荷 CLQ=JP-TQ (2-8)式中 Q 人体得热,W; T 人员进入房间时刻,h; P-T 时间内的人体负荷强度系数,可通过空气调节查得。.人体潜热冷负荷 (2-9)式中 不同室温和劳动性质时成年男子散热量,W,可通过空气调节查得; 室内全部人数; 群集系数,可通过空气调节查得。其人员散热冷负荷如表12所示。表12 3002售票厅人员散热冷负荷人体显热冷负荷计算表(房间类型为中型)序号房间名称项目

32、t-T时刻人体显热冷负荷系数3002售票厅0.961234567891011120.490.680.740.790.820.850.870.890.440.260.210.17t-T时刻人体显热冷负荷Qtq16112345678910111210139544207435944614512461346632484862659558计算详表见附表1.2.4 湿负荷的计算 本次设计湿负荷主要考虑的是人体散湿量。人体湿负荷Wr(kg/h)可按下式计算:Wr=1/1000 (2-10)式中 计算时刻空调房间内的总人数; 群体系数,可通过空气调节查得; 一名成年男子的每小时散湿量,g/h,可通过空气调节查

33、得。3002售票厅湿负荷计算如表13所示:表13 房间湿负荷人体散湿量形成的潜热冷负荷序号房间名称项目计算时刻人体散湿量D(Kg/h)3002售票厅0.960.63计算时刻人体散湿冷负荷Qs(W)g10938.78q273计算详表见附表1。第三章 空调系统的设计第三章 空调系统的设计3.1 空调方案3.1.1 空调方案比较全空气系统适用于房间空间大,人员密集,冷负荷密度大,室内热湿比小,选择一次回风的定风量单风道全空气系统。可节约能源和投资,只进行单参数的露点送风。具有如下特点:1、适用于室内负荷较大时;2、与二次回风相比,处理流程简单,操作管理简单;3、设备简单,最初投资少;4、可以充分进行

34、通风换气,室内卫生条件好。风机盘管空调系统在中央空调系统中属半集中式空调系统,作为系统的末端装置,分别设在各个空调房间之中。风机盘管空调系统以布置灵活、方便调节、节约回风管道、工作压力较低和标准化程度高的突出优点,广泛应用于宾馆、写字楼、商厦、公寓、医院等高层多室的中央空调系统中。风机盘管系统具有如下特点:1、布置灵活,节能效果好,各房间能根据室内负荷情况单独调节温湿度,房间不使用时可以关掉机组,不影响其他房间的使用;2、各空调房间互不相通,不会相互污染;3、只需要新风机房,机房面积小,风机盘管可以安装在空调房间内;4、与集中式空调相比,不需要回风管道,节省建筑空间;5、节省运行费用;6、使用

35、寿命长。由于本设计为层高较高且空间面积较大的商场百货建筑,故选择全空气系统。而在三楼影院部分,因其屋顶及其房间构造的特殊性,又因其中包括三个独立的影院,符合行风机盘管加独立新风的系统,且采用侧送风的送风方式。故影院部分的空调系统选为风机盘管家独立新风系统。3.2 冷热源设备的选择3.1.1 冷热源设备的种类及优缺点空调冷源设备可分为压缩式制冷和吸收式制冷两大类。压缩式制冷以电能为动力,吸收式以热能为动力。前者又分为活塞式、螺杆式和离心式等常用设备。后者又有蒸汽型、直燃型和热水型等常用设备。就常用的冷热源机组做以对比分析:1、离心式冷水机组主要优点是单机制冷量大,占地面积小运行可靠、操作方便,维

36、护费用低,为活塞式压缩机的可使机组的负荷在一范围内高效调节,易于实现多级压缩和节流,实现同一台制冷机多种蒸发温度的运行状态。缺点是单机制冷量不宜过小不宜采用较高的冷凝压力其效率稍逊于活塞式制冷压缩机变工况适应能力不强以及制造加工精度要求较高。该类机组以前使用会破坏臭氧层的氟里昂制冷剂,现在采用替代物氢氯氟烃,虽然对臭氧层破坏能力较低,但温室效应很强,会对大气环境造成不利影响。2、嗅化埋吸收式冷水机组吸收式制冷,就是利用制冷工质在较低温度下被吸收剂吸收形成二元溶液,加热升温后制冷工质又从溶液中逸出的特性,通过对溶液加热来完成制冷工质的压缩过程。其特点是液体压缩液泵代替气体压缩,因而大大节省机械能

37、。以嗅化埋溶液为吸收剂,与其它类型的冷水机组相比,具有如下的优点以热能为动力,故耗电少以水为制冷剂,安全、无公害,运行平稳、噪声低、符合环保要求机组可在一的范围内进行冷量的无级调节对外界条件变化的适应性强安装简便,制造简单,操作、维护保养方便嗅冷机有利于热源的综合利用,可利用各种低位热能和废气、废热等。3、热泵机组热泵机组既是冷源,又是热源,有空气源风冷热泵机组、水源热泵机组、空气水热泵机组和地源热泵机组等几种常见类型。空气水热泵机组的优点安装在室外,不占机房面积,节省土建投资省去冷却塔、冷却水泵和冷却水系统,节省投资与空间,还可避免冷却塔军团菌的危害与冷却水系统水处理的麻烦夏季供冷,冬季供热

38、,不需另设锅炉房冬季供暖节电,热泵获得的热能是消耗电能热当量的一倍不污染空气,有利于环境保护。4、冷水机组根据冷却剂工质的不同,把活塞式冷水机组分为水冷冷水机组和风冷冷水机组。活塞式冷水机组主要缺点往复式运动的惯性力大,转速不能太高,振动较大单机容量不宜过大单位制冷量重量指标较大当单机头机组不变转速时,只能通过改变工作气缸数来实现跳跃式的分级调节,部分负荷下的调节特性较差。水冷机组主要具有结构紧凑、易加工、造价低制冷系统的流程简单,设备运行安全、可靠、经济等特点。螺杆式冷水机组是提供冷冻水的大中型制冷设备。与活塞式相比,它具有结构紧凑、体积小、重量轻、占地面积小、操作维护方便、运行平稳等优点。

39、其主要缺点是单机容量比离心式小转速比离心式低耗油量大噪声比离心式高要求加工精度和装配精度高,部分负荷下的调节性能较差,特别是在以下负荷运行时,性能系数急剧下降。5、风冷机组风冷机组,是以冷凝器的冷却风机取代水冷式活塞冷水机组中的冷却水系统的设备冷却水泵、冷却塔、水处理装置、水过滤器和冷却水系统管路等,使庞大的冷水机组变得简单且紧凑。与水冷机组相比,风冷机组可以安装于室外空地,也可安装在屋顶,无需建造机房,初投资高、单位制冷量的耗电量也略高。但风冷机组的年度综合费用与水冷机组基本持平或稍低。经比较后计算,该商场选用的空调机组为LSP系列第四章 设备的选型计算第四章 设备的选型计算4.1 一次回风

40、系统的设计计算4.1.1 夏季送风状态点和送风量考虑到卫生要求和能耗,将经过处理的新风和经过空调器处理的空气混合后送入室到内的方案。因为新风并不负担室内的负荷,所以把送入室内的新风处理到相对湿度90%的室内等焓点L(见焓湿图图2)。可在i-d图上体现空调系统的送风状态和送风量的确定,具体步骤如下:(1) 在i-d图上找到室内状态点和室外状态点N、W;(2)用室内的冷负荷Q和湿负荷W来求出热湿比,将送风温差取为8,送风状态点通过N点画出线与=90线相交,即为送风点O; (3)根据等焓线in,由新风处理后的机器露点的相对湿度来定出L点; (4)用N、O两点来确定房间的总风量;(5)用新风比来确定空

41、调机组处理风量以及终状态图2 夏季一次回风处理过程4.1.2 新风量新风量需要从三个方面来确定1、 卫生的要求:由于人员在房间内长期停留,只是室内的氧气与二氧化碳的比例发生变化,会影响人的身体健康,所以房间要持续通入新风。按照人员密度和不同类型房间每人的所需新风量给室内通入新风。可由公共建筑节能设计标准查得。不同房间人均新风量 表4-1房间类型人员密度人均新风量影剧院按人数确定19商业用房0.430走廊、大堂0.1202、 保持房间内“正压”要求为了防止外界环境中的空气(即室外的或相邻的空调要求比较低的房间)渗入空调房间,干扰空调房间内的温度和湿度或者破坏室内的洁净度,则就需要在空调系统中用一

42、定量的新风来保持房间的正压(即是室内大气压力高于外界环境的压力)。可由2003全国民用建筑工程设计技术措施-暖通空调·动力中查得。保证室内正压所需的换气次数要求如表14所示。表14 保持室内正压所需的换气次数(次/小时)室内正压(Pa)无外窗房间有外窗,密封性较好的房间有外窗,密封性较差的房间50.60.70.9101.01.21.5151.51.82.2202.12.53.0252.53.03.63、 房间新风最小值在处理空气时,大多时候都要利用很多一部分的回风量,所以,在夏季和冬季混入的回风量越多,其使用的新风量就越少,但是在实际中不能无限制的减少新风量,在规定中,空调系统中新风

43、占送风量的百分数不能少于10%。以上三个方面中,房间的最小新风量应取其最大值。下面以房间3002售票厅为例计算房间的最小新风量:1)先要确定新风处理状态:根据室内空气hn线,从新风处理后的机械露点的相对湿度和风机温升t即可定出新风处理后的机械露点L及温升后的K点;2)确定总风量与风机盘管风量:过N点作线与=90%线相交(送风温差选为8oC),既得送风状态点O,因为风机盘管系统大多用于舒适性空调,一般不受送风温差大小的限制,所以可一采用较低的送风温度。所以房间内风量G=Q/(hn-h0),连接K、O两点并且延长到M点,使 OM=KO × Gw/GF (4-1)式中Gw新风量,kg/s

44、GF风机盘管风量,kg/h,M点即风机盘管的出风状态点。3) 满足卫生要求的新风量Gw=n×gw =89×30=2670m3/h热湿比=Q/W=42215W/38,73kg/h/×36003925送风状态点 已知室内外参数tN=28,室内相对湿度w=65%;tW=33,相对湿度w=63%,查得iN=67.2kJ/kg,iw=86.2kJ/kg,由iN=67.2kJ/kg,=90%确定点O。 在i-d图中,过N点作线与=90%相交,即得送风状态点O,to=20,i0=45.8kJ/kg。送风温差=28-20=8,总风量G总=Q/(iN-io)=42.2/(67.2-

45、45.8)=7495m3/h室内正压新风量等于换气次数于房间体积的乘积:G=2670m3/h(2)、新风量的确定 由于满足卫生的新风量Gw=2670 m3/h总风量的10%(即10%G总=749.5m3/h)且大于房间正压所需新风,则商业1001的最小新风量取三者中的最大值,即Gw=2670 m3/h。(3)、 新风负荷计算 (4-2)式中 Gw新风量,kg/siw,i N室外新风点以及新风处理后点的焓值,kJ/kg房间3002售票厅的新风负荷为Qw=2670/3600×1.2×(86.2-67.2)=20622W(4)、风机盘管风量计算 (4-3)式中G 房间总送风量,k

46、g/s; GW 房间内新风量,kg/s由G总=Q/(hn-h0),算的G总=42215/(67.2-45.8)=5918m³/h则风机盘管风量为GF=5918-2670=3248 m3/h3002号房间负荷计算如表15所示。表15 3002房间负荷计算表房间号总风量G(m3/h)新风量Gw(m3/h)风机盘管风量GF(m3/h)风机盘管冷量QF(W)新风负荷Qw(W)3002售票厅59182670324842216169104.1.3 风机盘管的选型根据风机盘管风量以及风机盘管所承担的冷量来进行风机盘管选型。本设计选用纽约开立公司生产的吊顶式立式机组,型号及性能参数如表16所示,以3

47、002售票厅为例;表16 吊顶式机组性能参数表房间号型号风量(m3/h)冷量(w)热量(w)噪声 dB(A)水流量(KG/H)台数3002售票厅DZX3(6排管)3000207003180032360024.2 新风机组的选型对新风机组的选型需要根据新风量和新风负荷而确定,在本次的设计中,每层分为三个区域,每个区域却设有一台新风机组。以一楼轴的新风机组为例,将新风机组的具体参数如表17所示。表17 一楼新风机组具体参数机组额定风量(m3/h)数量(台)焓效率(夏/冬)机组余压(Pa)噪声(DB)功率KWXHQ90009000165/67%350656其余各楼层新风机组选型见于附表2.第五章 风

48、系统的设计计算第五章 风系统的设计计算5.1 设计风管注意事项1. 风管材料的选用一般应采用钢板制作,其优点是不燃烧,易加工,耐久,较经济。对洁净要求高或有特殊要求的工程,可采用铝板或不锈钢制作。对于有防腐要求的工程,可采用塑料或玻璃制作。采用建筑风道时,宜采用钢筋混凝土制作。选用风管材料时,应优先选用非燃烧材料制作。保温材料也应优先考虑非燃烧材料。2. 风管的形式有很多种类,一般采用圆形或矩形风管。圆形风管强度大,耗材少,但加工工艺复杂,占用空间大,不易布置得美观,常用于暗装。矩形风管易布置,万头及三通等部件的尺寸较圆形风管的部件小,且容易加工,因而使用较为普遍,矩形风管的宽高比宜小于6,最

49、大不宜超过10。3. 螺旋风管是一种值得推荐的风管。该风管系机械化生产由钢带螺旋绕制而成。其特点是加工质量好,强度大,内表面光滑;连接技术简单,牢靠,漏损少;造型平整美观,适用于明装(也可暗装)。4. 柔性风管系用薄铝带绕制而成。质轻,性柔,运输方便。安装时可用手方便的弯曲,伸直,但价格高。常用的有铝质软风管和带超细玻璃棉保温的铝质软风管两种,其规格为DN75mm至DN500mm。5. 风管各环路中压力的平衡风管设计时各并联环路之间的压力损失的差值应保持在小于15%的范围内。6. 矩形风管的弯管部分应尽量使用较大的曲率半径(凤冠中心线处的曲率半径)的弧形弯管,常用的标准曲率半径为R=3/2b(b为风管弯边的宽度)。7新风管干管布置在走道中,以新风干管风速46m/s,房间中管道取风速为34m/s,来确定管径。走到中风机盘管安置在新风干管下面,房间内的风机盘管与新风管同标高。具体定位尺寸见图纸。5.2 气流组织的计算气流组织计算的作用就是把空调房间内处理过的空气合理的分布到需要被调节的区域,从而保证空调房间的温度、湿度和洁净度达到要求。通过对房间内气流组织的计算可以确定各个空调房间内送风口的形式、数量、位置及风口尺寸。下面以3002售票厅为例做气流组织计算:3002售票厅室内设定温度要求2

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