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文档简介

1、仲恺农业工程学院毕 业 设 计某高层酒店多联式空调系统设计姓 名 邓文颂院(系) 机电工程学院专 业 班 级 热能111学 号 201110814104指导教师/职称 邓玉艳/副教授(硕士)企业指导人/职称 刘泽贵/工程师论文答辩日期 2015 年 5 月 21 日仲恺农业工程学院教务处制学生承诺书我承诺在毕业设计的过程中遵守学校的规定与指导老师的要求,恪守学术规范,本人的毕业设计内容除了特别注明和引用外,均为本人观点,不存在剽窃,抄袭他人的学术观点、思想和成果。如有违反规定我愿意承担一切的责任,接受学校的处理,并且承担相应的法律责任。 学生: 年 月 日摘 要本设计为珠海市某高层酒店多联式空

2、调系统设计。该建筑是一座集店面、酒店、餐饮、娱乐为一体的综合性建筑,由高层塔楼和裙楼所组成,高层塔楼总共十五层,高度为54.5m;裙楼有两层。总建筑面积约为18460m²,其中空调面积约为13680m²。根据建筑的功能,全楼选择使用多联式空调系统加独立新风系统 ,本设计只考虑制冷运行模式。 具体设计的内容包括空调房间冷负荷的计算,新风系统的设计,空调系统的划分与系统方案的确定,室内外机的选型,冷媒系统及通风系统的设计计算,室内送风方式与气流组织形式的选定,电气控制系统的布置,绘制设计CAD图纸。关键词:高层酒店 多联式空调系统 独立新风系统 目 录1. 综述11.1. 多联

3、机的含义11.2. 多联机的产生背景11.3. 多联式空调系统特点11.4. 多联式空调系统局限性12. 设计基础22.1. 工程概况22.2. 设计参数22.2.1. 大气室外参数22.2.2. 室内参数22.2.3. 维护结构热工参数33. 空调系统方案的确定53.1. 各系统方案比较53.2. 多联机的优点53.3. 系统方案的确定54. 负荷计算54.1. 空调房间夏季冷负荷的组成54.2. 维护结构及设备、人员等的负荷计算64.2.1 外墙(或屋面)传热冷负荷的计算64.2.2 外窗的温差传热冷负荷64.2.3 外窗的太阳辐射冷负荷6 内围护结构的传热冷负荷7 人体冷负荷7 灯具冷负

4、荷8 设备显热冷负荷8 新风冷负荷94.3. 散湿量与潜热冷负荷94.3.1 人体散湿和潜热冷负荷94.3.2 渗入空气散湿量及潜热冷负荷94.3.3 食物散湿量及潜热冷负荷94.3.4 新风湿负荷104.4. 各房间负荷汇总104.5. 各楼层夏季室内最大冷负荷汇总155. 新风和排风系统的设计及新风机组选型165.1. 新风量的确定165.2. 各房间新风量汇总175.3. 新风处理方式的选择195.4. 风管形式的确定205.5. 新风系统的水力计算205.6. 新风管道的设计215.7. 新风机组选型215.8. 新风机组布置225.9. 排风系统设计225.9.1. 排风机的选择22

5、5.9.2. 排风管水力计算255.9.3. 排风管道的设计265.9.4. 排风系统布置266. 空调设备的选型276.1. 空调分区276.2. 空调室内机选型计算276.3. 室外机选型316.4. 室内机与室外机能力匹配修正327. 冷媒管保温管设计计算337.1. 冷媒管的设计337.2. 连接管路、标注配管管径规格337.2.1. 室外机至第一个分歧管之间的接管尺寸337.2.2. 分岐管间冷媒管选择347.2.3.室内机与分岐管间接管尺寸选择357.3. 分歧管选择357.3.1. 第一分歧管的选择357.3.2. 第一分歧管以外其它分歧管的选择357.4 冷媒管及分歧管的材料汇

6、总367.5 冷媒管的保温368. 冷凝水管保温管的设计368.1. 冷凝水管设计368.2. 冷凝水管管径的确定378.3. 冷凝水管的布置378.4. 冷凝水管保温379. 电线配置389.1. 电线配置的依据389.2. 电线的选用399.3. 空调接线示意图3910. 多联式空调系统的自动控制4010.1 室外机端4010.2 室内机端4011.多联机设计要求4111.1. 室内外机允许长度和落差要求4111.2. 制冷剂管允许长度/高度差4111.3. 分歧管设计要求4211.4. 室外机布置要求4311.5. 风管式室内机的排水要求4312. 结语44参 考 文 献45Abstra

7、ct.46附录.47致谢.511. 综述1.1. 多联机的含义多联式空调机组简称多联机,俗称“一拖多”,通过控制冷媒流通量直接蒸发或直接凝缩来实现制冷或制热的空调系统。该系统由日本大金工业株式会社于1982年开发上市,并注册商标为“VRV”,因此,现业界用“VRF”一词对同类系统加以区分。近年来,国内房价飙升,使得很多城市房间建筑面积缩小,使得多联式空调系统优点更为突出,因而比传统的集中式空调更受人们的青睐,多联机空调系统正逐步取代冷水式集中空调系统。1.2. 多联机的产生背景近年来的VAV变风量系统和VWV变水量系统十分吸引人们的眼球,其最大的特点就是采用了变化送风量(送风参数不变)或变化冷

8、水量的方法来维持室温,它降低了风机和水泵的功率,节约了冷量,其节能效果显而易见。但在实际使用过程中仍有许多不便。现今复杂多变的建筑物使用功能,特别在中小型建筑物中,传统集中式空调系统由于使用上不灵活、部分负荷能耗大、输送管道腐蚀、占用空间大、噪声高及维修费用高等问题使其越来越不适应时代的要求。而相对于多联式空调系统,这种以小聚大、集少成多、灵活多变的特点,对几百到上万平米的建筑物具有广阔的市场。1.3. 多联式空调系统特点多联式空调系统,外侧换热器、压缩机和其他附件组成室外机,直接蒸发式换热器和风机组成室内机,以压缩制冷剂为输送介质,采用一台压缩机带动多台室内机。小巧型的多联式空调系统,占用空

9、间少,室外机可放在楼顶,其结构紧凑、美观。多联式空调系统IPLV最高可达6.60,平均可达6.25,科学合理节能,运行费用经济性更高。它的长配管、高落差,可实现超长配管165米安装,最大室内外机落差可达110米,两个室内机之间的落差可达到30米,因此安装更方便,方案设计更加灵活。此外,智能自动化控制避免了一般中央空调需要专用的机房和专人看守的问题。 1.4. 多联式空调系统局限性 多联机系统将制冷剂通过铜管送到空调空间各个地方,制冷冷媒用量巨大,所有用于制冷机器的制冷剂最终都是要排放到空气中,即使是环保冷媒,也存在着较高的温室气体效应,这种制冷剂用量巨大的系统实际上在环保上存在先天的缺陷。2.

10、 设计基础2.1 工程概况 本设计为珠海市某高层酒店多联式空调系统设计。该建筑是一座集店面、酒店、餐饮、娱乐为一体的综合性建筑。由高层塔楼和裙楼所组成,高层塔楼总共十五层,高度为54.5m;裙楼有两层。其中一层与二层之间有一个夹层,夹层为餐厅、酒吧等,层高为2.7m;剩下的一层,设有各类区域,如店面、酒店大堂、自助咖啡休闲区、美容厅、商务中心等,层高为5m;二层裙楼设有大宴会厅、化妆间、衣帽间、贵宾休息室等,层高为10m;二层塔楼设有各类球室、健身房、休息室、厨房等,层高为4.9m;三层至十四层为客房区域和商务套房区域,层高均为3.3m;十五层为总统套房区域和商务套房区域,层高为5m。总建筑面

11、积约为18460m²,其中空调面积约为13680m²。考虑管长问题和室外机重量问题,把室外机组分开放置在裙楼楼顶和塔楼楼顶。为了满足房间空调舒适性要求,本设计中采用大金多联式(VRV)空调系统和独立新风系统,满足夏季制冷需要。2.2 设计参数 设计地点珠海市的地理位置为:北纬22°16,东经113°34;设计参数根据空气调节(第四版)选取。2.2.1 大气室外参数表1 夏季室外设计参数地名大气压室外计算干球温度室外日平均干球温度室外计算湿球温度室外平均风速珠海100.45KPa34.230.127.81.8m/s2.2.2 室内参数表2 室内房间设计参数

12、房间类型计算温度相对湿度新风量立方米/小时·人店面2560%30餐厅、包厢、酒吧2560%30大堂、门厅和休闲区2650%10美容、娱乐室2650%20厨房、备餐区2650%30大宴会厅2550%20卫生间、更衣室2650%10客房、商务套房2560%30总统套房区域房间2560%40办公室及其他一般的房间2560%302.2.3 维护结构热工参数如下表:表3 维护结构热工参数表类型材料名称围护结构夏季传热系数(W/(·K)围护结构冬季传热系数(W/(·K)围护结构延迟(h)围护结构衰减外墙混凝土加气混凝土280(087001)1.151.166.20.65单层隐

13、框玻璃幕墙12mm2.02.14.50.38通风式双层玻璃幕墙1.01.053.20.31外窗PVC框+Low-E中空玻璃窗2.442.512.10.92外门木(塑料)框双层玻璃门2.52.570.51内门木(塑料)框单层实体门3.353.350.50.99屋面预制01-1-35-11.881.914.40.68天窗铝合金中空玻璃窗3.23.310.41楼板楼面0.450.4510.60.11内墙砖墙02-4901.141.1417.10.05内窗双层5mm外窗2.582.580.513. 空调系统方案的确定3.1 各系统方案比较如下表:表4 各系统方案比较表机型价格安装效率维护舒适能量调节管

14、道机低困难低简单一般不可调冷水机中复杂低复杂一般可调多联机高方便高基本不需要佳灵活可调3.2 多联机的优点 (1)设备紧凑,占空间小,无粗大风道及水管路,与建筑施工配合简单,故安装进度快,没有大型的空调机房;(2)机组平均COP值高,而且整个系统的输送能耗低,加之使用灵活,故其运行费用比集中式系统低。(3)运行管理方便,售后维修由厂商负责。3.3系统方案的确定本设计建筑为多功能高层酒店,包括有餐厅、高低档房间、休闲房、棋牌房等娱乐场所以及店面和大宴会厅等,其中一些房间对温湿度、清洁度、噪声的要求较高。由上述空调方案比较及多联机的优点确定本建筑物采用多联机空调系统加新风系统,一个室外机拖多个室内

15、机,考虑到房间的使用率,防止能源浪费,每块区域都设有独立的室内机,可以独立调节,以达到节能的设计要求。经计算,我设计把十五层建筑划分成17个区域,每个区域一个空调系统,一层和二层分别分为4个区域系统,夹层分2个区域系统,三至十四层,每相邻的两层为一个区域系统,十五层单独一个区域系统。4.负荷计算4.1空调房间夏季冷负荷的组成1. 围护结构瞬变传热形成的冷负荷(1) 外墙和屋顶瞬变传热引起的冷负荷;(2) 外玻璃窗瞬变传热引起的冷负荷;2. 透过玻璃窗的日射得热形成的冷负荷3. 室内热源散热形成的冷负荷(1) 设备散热形成的冷负荷;(2) 照明散热形成的冷负荷;(3) 人体散热形成的冷负荷;4.

16、2 维护结构及设备、人员等的负荷计算4.2.1外墙(或屋面)传热冷负荷的计算按下式计算: (2-1)式中: K传热系数(W/·); F计算面积,(); 计算时刻,点钟(h); (2-2) 式中: 负荷温差的日平均值,4.2.2 外窗的温差传热冷负荷按下式计算: (2-3) 式中: 计算时刻下的冷负荷温度,; K 玻璃窗的传热系数 a 窗框修正系数4.2.3 外窗的太阳辐射冷负荷(1)外窗无任何遮阳设施的辐射负荷由下式计算: (2-4) 式中:窗的构造修正系数 透过无遮阳设施窗玻璃太阳辐射的冷负荷强度,W/ 。(2)外窗只有内遮阳设施的辐射负荷计算如下: (2-5) 式中:内遮阳系数

17、透过有内遮阳设施窗玻璃太阳辐射的冷负荷强度,W/。(3)外窗只有外遮阳设施的辐射负荷计算如下: (2-6) 式中:窗口收到太阳照射时的直射面积,; 透过无遮阳设施窗玻璃太阳散辐射的冷负荷强W/。(4)外窗既有内遮阳又有外遮阳设施的辐射负荷计算如下: (2-7)式中:透过有内遮阳设施窗玻璃太阳散辐射的冷负荷强度W/。 注:本舒适行空调设计只有内遮阳设施。4.2.4内围护结构的传热冷负荷(1)当邻室为通风良好的非空调房间时,通过内窗或间层楼板由于温差传热形成的冷负荷,可按下式估算。 (2-8) 式中:夏季空调室外计算温度,见表(2)当邻室有一定发热量时,通过空调房间内窗、隔墙、楼板或内门等内围护结

18、构的温差传热负荷,按下式计算: (2-9)式中:稳态冷负荷,W 夏季空气调节室内计算温度, 邻室温升,可根据邻室散热强度采用,。4.2.5人体冷负荷人体显热冷负荷:按下式计算: (2-10) 式中:群体系数;     计算时刻空调房间内的总人数;   一名成年男子小时显热散热量,W; 人员进入空调区的时刻,h;  人体显热散热冷负荷系数。4.2.6灯具冷负荷按下列各式计算:白炽灯散热形成的冷负荷 (2-11)镇流器在空调区之外的荧光灯 (2-12)镇流器装在空调区之内的荧光灯 (2-13)暗装在空调房间吊顶玻璃罩内的荧光灯

19、(2-14)式中:同时使用系数,当缺少实测数据时,可取0.60.8; 灯具的安装功率,W; 计算时刻,h; 开灯时刻,h; 从开灯时刻算起到计算时刻的持续时间,h; 时间灯具散热的冷负荷系数,;4.2.7 设备显热冷负荷可按下式计算: (2-15)式中:热源的显热散热量,W;    计算时刻,h; 热源投入使用的时刻,h; 从热源投入使用的时刻起到计算时刻的持续时间,h;4.2.8 新风冷负荷新风冷负荷,可按下式计算: 式中: Gw新风量,m3/h; hw夏季室外计算参数时的焓值,kJ/kg; hn室内空气的焓值,kJ/kg。4.3 散湿量与潜热冷负荷4.3.1

20、人体散湿和潜热冷负荷人体散湿量按下式计算: D=0.001··n·g 式中:D散湿量,kg/h; 群体系数; n计算时刻空调区的总人数; g一名成年男子的小时散湿量,g/h。人体散湿形成的潜热冷负荷Q(W),按下式计算: Q=·n·q2 4.3.2 渗入空气散湿量及潜热冷负荷按下式计算: D=0.001·G·(dw-dn)按下式计算: Q=0.28·G·(hw-hn) 式中:dw室外空气的含湿量,g/Kg; dn室内空气的含湿量,g/Kg; hw室外空气的焓,KJ/Kg; hn室内空气的焓,KJ/Kg。4

21、.3.3 食物散湿量及潜热冷负荷餐厅的食物散湿量D(kg/h),按下式计算: D=0.012·n·式中:n就餐总人数;食物散湿量形成的潜热冷负荷Q(W),按下式计算: Q=700·D 4.3.4 新风湿负荷新风湿负荷按下式计算: Kg/h 式中: Gw新风量,m3/h; dw夏季空调房间室外计算参数时的焓湿量g/kg; dn室内空气的焓值,g/kg。4.4 各房间负荷汇总 各房间冷负荷计算过程不详细列出,只列出各楼层房间总负荷。 表5 各房间夏季室内最大冷负荷汇总表第一层房间名称总冷负荷W房间名称总冷负荷W店面111000店面2110120店面211000店面22

22、10120店面37480店面2310120店面47480店面2410120店面57480店面2510120店面67480店面2610120店面77480店面2710120店面87480店面2810120店面97480店面2910120店面107480店面3010120店面1110120店面3110120店面1210120店面3210120店面1310120店面3310120店面1410120店面3410120店面1510120店面3510120店面1610120店面3610120店面1710120店面3710120店面1810120店面3810120店面1910120店面3912000店面20

23、10120店面4012000自助咖啡区68600酒店迎宾大堂72500办公室5440美容厅11100商务中心5950电话吧2250男卫2500女卫2500夹层房间名称总冷负荷W房间名称总冷负荷W小包厢14800中包厢110800小包厢24800中包厢28000小包厢34800豪华大包厢19200小包厢44800选菜区15600小包厢54800全日餐厅70000小包厢64800酒吧63400小包厢74800化妆室及休息室7200小包厢84800男卫2000小包厢94800女卫2000小包厢104800第二层房间名称总冷负荷W房间名称总冷负荷W大宴会厅352800厨房84000衣帽间7200更衣室

24、5400化妆间10800台球室8100贵宾休息室10800健身房10800宴会厅(卫生间)6100乒乓球室9600卫生间4800氧吧9800休闲区13200棋牌室4050第三层房间名称总冷负荷W房间名称总冷负荷W客房13420客房104560客房23420客房114560客房33990客房123990客房44560客房135130客房54560商务套房1-14200客房63990商务套房1-24200客房73420商务套房2-14200客房83420商务套房2-24200客房93990第四层房间名称总冷负荷W房间名称总冷负荷W客房13420客房104560客房23420客房114560客房33

25、990客房123990客房44560客房135130客房54560商务套房1-14200客房63990商务套房1-24200客房73420商务套房2-14200客房83420商务套房2-24200客房93990第五层房间名称总冷负荷W房间名称总冷负荷W客房13420客房104560客房23420客房114560客房33990客房123990客房44560客房135130客房54560商务套房1-14200客房63990商务套房1-24200客房73420商务套房2-14200客房83420商务套房2-24200客房93990第六层房间名称总冷负荷W房间名称总冷负荷W客房13420客房10456

26、0客房23420客房114560客房33990客房123990客房44560客房135130客房54560商务套房1-14200客房63990商务套房1-24200客房73420商务套房2-14200客房83420商务套房2-24200客房93990第七层房间名称总冷负荷W房间名称总冷负荷W客房13420客房104560客房23420客房114560客房33990客房123990客房44560客房135130客房54560商务套房1-14200客房63990商务套房1-24200客房73420商务套房2-14200客房83420商务套房2-24200客房93990第八层房间名称总冷负荷W房间名

27、称总冷负荷W客房13420客房104560客房23420客房114560客房33990客房123990客房44560客房135130客房54560商务套房1-14200客房63990商务套房1-24200客房73420商务套房2-14200客房83420商务套房2-24200客房93990第九层房间名称总冷负荷W房间名称总冷负荷W客房13420客房104560客房23420客房114560客房33990客房123990客房44560客房135130客房54560商务套房1-14200客房63990商务套房1-24200客房73420商务套房2-14200客房83420商务套房2-24200客房

28、93990第十层房间名称总冷负荷W房间名称总冷负荷W客房13420客房104560客房23420客房114560客房33990客房123990客房44560客房135130客房54560商务套房1-14200客房63990商务套房1-24200客房73420商务套房2-14200客房83420商务套房2-24200客房93990第十一层房间名称总冷负荷W房间名称总冷负荷W客房13420客房104560客房23420客房114560客房33990客房123990客房44560客房135130客房54560商务套房1-14200客房63990商务套房1-24200客房73420商务套房2-1420

29、0客房83420商务套房2-24200客房93990第十二层房间名称总冷负荷W房间名称总冷负荷W客房13420客房104560客房23420客房114560客房33990客房123990客房44560客房135130客房54560商务套房1-14200客房63990商务套房1-24200客房73420商务套房2-14200客房83420商务套房2-24200客房93990第十三层房间名称总冷负荷W房间名称总冷负荷W客房13420客房104560客房23420客房114560客房33990客房123990客房44560客房135130客房54560商务套房1-14200客房63990商务套房1-

30、24200客房73420商务套房2-14200客房83420商务套房2-24200客房93990第十四层房间名称总冷负荷W房间名称总冷负荷W客房13420客房104560客房23420客房114560客房33990客房123990客房44560客房135130客房54560商务套房1-14200客房63990商务套房1-24200客房73420商务套房2-14200客房83420商务套房2-24200客房93990第十五层房间名称总冷负荷W房间名称总冷负荷W随从房1-15250总统套房(餐厅)10500随从房1-25250总统套房(接待室)10080子女房1-15250总统套房(书房)9660

31、子女房1-25250总统套房(卧室)10500商务套房1-15600总统套房(卫生间)3150商务套房2-15600总统套房(客厅)4200商务套房1-26400总统夫人房6300商务套房2-26400卫生间3150客房67504.5 各楼层夏季室内最大冷负荷汇总表6 各楼层夏季室内最大冷负荷汇总表楼层面积()各楼层夏季室内最大冷负荷(W)各楼层夏季室内冷负荷最大时刻(h)1楼层285056156014:00夹层96024620014:002楼层203053745016:003楼层6056981018:004楼层6056981017:005楼层6056981017:006楼层605698101

32、7:007楼层6056981017:008楼层6056981017:009楼层6056981017:0010楼层6056981017:0011楼层6056981017:0012楼层6056981017:0013楼层6056981017:0014楼层6056981017:0015楼层58010929017:00总建筑1368022922205. 新风和排风系统的设计及新风机组选型5.1 新风量的确定确定新风量要考虑三个因素:(1) 卫生要求。 在人长期停留的空调房间内,新鲜空气的多少对健康有直接影响。人体总要不断的吸入氧气,呼出二氧化碳。在实际工作中,一般可按规定确定:不论每人占房间体积多少,新

33、风量按大于等于30m3/h/人采用。(2)新风量必须满足送风量的10。(3)保持空调房间的正压所需的渗透风量和局部排风量。一般情况下正压在510Pa即可满足要求,过大的正压不但没有必要,而且降低了系统运行的经济性。由上所述,新风量为上述三者最大的一个,新风量确定如下:下面以店面1为例,进行计算:a.满足卫生要求的新风量 新风量人数×30=10×30=300 m3/hb.送风量的10该系统夏季处理过程如下图所示:图1 空调系统夏季处理过程即 W K O N N F 根据室内设计参数,即,确定N点 店面1夏季总冷负荷Q=11000W,湿负荷W=1.35g/s,则夏季室内热湿比

34、= Q/ W=11000/1.35=8148.2在h-d图上确定室内空气状态点N,采用可能达到的最低参数送风,过N点作=8148.2线按最大送风温差与线相交,即得送风状态点O: 则送风量 已知: 所以: =1.08kg/s=3880 则新风量3880×10=388m3/hc.保持空调房间的正压所需的渗透风量和满足局部、机械排风。从上式结果看出,确定店面1的新风量为338m3/h,取稍大一点的整数为准,则店面1的最终新风送风量为400m3/h。5.2 各房间新风量汇总各房间新风量计算过程不详细列出,只列出各楼层房间新风量汇总。表7 各楼层房间新风量汇总表第一层房间名称新风量房间名称新风

35、量店面1400店面21350店面2400店面22350店面3350店面23350店面4350店面24350店面5350店面25350店面6350店面26350店面7350店面27350店面8350店面28350店面9350店面29350店面10350店面30350店面11350店面31350店面12350店面32350店面13350店面33350店面14350店面34350店面15350店面35350店面16350店面36350店面17350店面37350店面18350店面38350店面19350店面39400店面20350店面40400自助咖啡区1500酒店迎宾大堂2000办公室250美容厅

36、450商务中心250电话吧100男卫230女卫230夹层房间名称新风量房间名称新风量小包厢1200中包厢1450小包厢2200中包厢2300小包厢3200豪华大包厢700小包厢4200选菜区700小包厢5200全日餐厅2500小包厢6200酒吧2500小包厢7200化妆室及休息室400小包厢8200男卫100小包厢9200女卫100小包厢10200第二层房间名称新风量房间名称新风量大宴会厅9000厨房2200衣帽间150更衣室150化妆间250台球室250贵宾休息室250健身房300宴会厅(卫生间)300乒乓球室300卫生间150氧吧300棋牌室150第三至十四层房间名称新风量房间名称新风量客

37、房1200客房10250客房2200客房11250客房3250客房12250客房4250客房13300客房5250商务套房1-1250客房6250商务套房1-2250客房7200商务套房2-1250客房8200商务套房2-2250客房9250第十五层房间名称新风量房间名称新风量随从房1-1350客房400随从房1-2350总统套房(餐厅)400子女房1-1350总统套房(接待室)450子女房1-2350总统套房(书房)450商务套房1-1400总统套房(卧室)450商务套房2-1400总统套房(客厅)400商务套房1-2400总统夫人房450商务套房2-24005.3 新风处理方式的选择由于该

38、空气调节系统选用多联机空调,制冷剂直接通过室内机内的冷媒管与室内回风进行热量交换,然后送入室内。显然,只是不停的循环室内回风,空调房间的卫生要求很难满足,需要补入新风。选择新风机有三种方案。第一种方案是选用独立新风机组,适用于高层建筑,商用等需要新风处理的场合。第二种方案是选用全热交换器,它将新鲜的室外空气引入室内,同时将室内污浊的空气排到室外。第三种方案是用风机箱将新风送至各个室内机,新风负荷由各个室内机负担。根据以上方案的比较,第一种方案即用独立新风机组,将室外新风处理到室内焓值,只承担新风负荷,不承担室内负荷,这种方案更经济,更节能,更适合本设计的高层酒店。5.4 风管形式的确定风管的形

39、式很多,一般采用圆形或矩形风管。因此在该风系统设计中采用矩形风管,当风量较少时采用圆形风管。矩形风管的弯管部分应尽量使用较大的曲率半径。 5.5 新风系统的水力计算风管水力计算方法采用假定流速法。计算出风道的断面尺寸和压力损失,再按各环路间的压损差值进行调整,以达到平衡。以标准层第三层的新风系统为例进行计算。(1)计算公式:a.管段压力损失沿程阻力损失局部阻力损失 即:P = Pm Pj。b.沿程阻力损失 Pm = pm×L。c.局部阻力损失 Pj =0.5×××V2。d.局部阻力系数由参考资料可知(2) 由软件计算可知标准层第三层的新风系统最不利环路为

40、0-1-2-3-4-5-55-56,风采用管镀锌钢板, 最不利环路阻力损失为148.63Pa。(3)标准层所需新风量为4090 m3/h,标准层新风冷负荷为1.15×4090×(55.48-42.18)/3.6=17380W=17.38KW,标准层最大冷负荷为69810W,新风冷负荷/最大冷负荷=17380/(69810+17380)×100%=19.93%>10%,满足新风的要求。因此我选择的新风机组是大金VRV全新风处理机,型号为FMQ50PG30,其机组制冷量为56KW,额定风量为5000 m3/h,且其室内机最大机外静压为300Pa > 148

41、.63Pa(标准层新风系统最不利环路风管阻力损失)。标准层三至十四层每层使用一台全新风处理机,型号为FMQ50PG30,室外机搭配使用RUXYQ20AB,可同时满足制冷量,风量,静压等条件,因此满足要求。(4)标准层新风水力计算表见附表一其中最长环路为:0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52,环路长度为40.41m,总压力损失为147.2P

42、a(包括风口局部阻力损失) < 新风机组室内机提供的压头300pa,其管路不平衡率为2.85%<10%,故所选的新风机组满足设计要求。5.6 新风管道的设计新风系统均采用镀锌钢板,参照规范,设置新风管道采用柔性泡沫橡塑保温,厚度为=20mm,新风口均采用方形风口。所有楼层新风道设计所需材料汇总如下表:表8 新风风道汇总表序号名称规格单位数量1方形风口200 × 200个1042方形风口150 × 150个2233方形风口100 × 100个34方形风口200× 100个225镀锌钢板0.50mm平方米614.26镀锌钢板0.60mm平方米56

43、1.17镀锌钢板0.75mm平方米129.75.7 新风机组选型 新风机组的选型可根据一层新风机组选型计算及每一层房间的功能相应乘上一个合理的系数,使得各个楼层的新风量更准确和合适。最后得出各楼层新风机组选型如下表:表9 新风机组选型汇总表楼层新风风量(m3/h)新风冷负荷(KW)室外机型号室内机型号机外静压(Pa)机组制冷量(KW)风量(m3/h)台数1楼层1921081.85RUXYQ20ABFMQ50PG30300565000*44夹层975041.36RUXYQ20ABFMQ50PG30300565000*222楼层1360058.30RUXYQ20ABFMQ50PG303005650

44、00*333楼层410017.38RUXYQ20ABFMQ50PG3030056500014楼层410017.38RUXYQ20ABFMQ50PG3030056500015楼层410017.38RUXYQ20ABFMQ50PG3030056500016楼层410017.38RUXYQ20ABFMQ50PG3030056500017楼层410017.38RUXYQ20ABFMQ50PG3030056500018楼层410017.38RUXYQ20ABFMQ50PG3030056500019楼层410017.38RUXYQ20ABFMQ50PG30300565000110楼层410017.38RUXYQ20ABFMQ50PG30300565000111楼层410017.38RUXYQ20ABFMQ50PG30300565000112楼层410017.38RUXYQ20ABFMQ50PG30300565000113楼层410017.38RUXYQ20ABFMQ50PG3

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