通风空调课程设计说明书

通风部分 (2)

第一章工程概况及基本资料 (2)

1.1 工程概况 (2)

1.2 基本资料 (2)

第一章设计内容 (2)

2.1 确定通风方式 (2)

2.2 送风量和排风量的计算 (3)

2.3 管道系统布置与水力计算 (3)

2.4 风机选择 (4)

空调部分 (5)

第一章工程概况 (5)

1.1 建筑概况 (5)

1.2 设计参数 (6)

第二章空调负荷计算 (6)

2.1 室内冷负荷计算 (6)

2.1.1 用冷负荷温度计算围护结构传热形成的冷负荷 (6)

2.1.2用冷负荷系数计算窗户因日射得热形成的冷负荷 (6)

2.1.3 内围护结构传热形成的冷负荷 (7)

2.1.4 人体散热形成的冷负荷 (7)

2.1.5 室内照明散热形成的冷负荷 (8)

2.1.6 室内设备散热形成的冷负荷 (8)

第三章空调系统方案确定 (9)

3.1 冷热源机组的确定 (9)

3.1.1 冷热源方案分析 (9)

3.1.2 空调系统划分送风区划分 (9)

第四章空调机组的选择 (10)

4.1 空调房间风量、冷量的确定 (10)

4.2 末端设备选型 (11)

第五章风系统设计计算 (11)

5.1 风系统设计概述 (11)

5.2 通风管道的选择 (11)

5.3 风管水力计算 (11)

第六章水系统设计计算 (12)

6.1 空调水系统形式的确定 (12)

6.1.1 冷冻水系统的选择 (12)

6.1.2 冷却水系统的选择 (14)

6.1.3 水循环水力计算 (14)

通风部分

第一章工程概况及基本资料

1.1 工程概况

本工程为营业及办公建筑。地下一层,建筑面积770m2。地下一层为车库及各类机房。要求进行地下室的通风排烟设计。

1.2 基本资料

本工程位于市中心,动力与能源完备,照明用电充足,自来水和天然气由城市管网供应。土建专业提供地下室平面图一张。

第一章设计内容

2.1 确定通风方式

地下一层的有害气体主要是由地下停车场产生,而地下停车场内汽车排放的有害物主要是一氧化碳(CO)、碳氢化合物(HC)、氮氧化物(NOX)等有害物。怠速状态下,CO、HC、NOX三种有害物散发量的比例大约为7:1.5:0.2。由此可见,CO是主要的。根据TT36-79《工业企业设计卫生标准》,只要提供充足的新鲜的空气,将空气中的CO浓度稀释到《标准》规定的范围以下,HC、NOX均能满足《标准》的要求。

由《高层民用建筑设计防火规范》[GB50045—1995(2001版)]及《人民防空工程设计防火规范》[GB50098—1998(2001版)]中对地下车库设消防排烟的规定知:本建筑属于高度超过32m的二类建筑,应在面积超过100m 2,且常有人停留或可燃物较多的无窗或固定窗房间是指机械排风排烟设施。

在考虑地下汽车库的气流分布时,防止场内局部产生滞流是最重要的问题。因CO较空气轻,再加上发动机发热,该气流易滞流在汽车库上部,因此在顶棚处排风有利,排风口的布置应均匀,并尽量靠近车体。新风如能从汽车库下部送,对降低CO浓度是十分有利的,但结构上很难做到,因此,送风口可集中布置在上部,采用中间送,两侧回。在保证满足设计要求的前提下,尽量使系统安装简

单,造价低廉,性能可靠,维护方便。

2.2 送风量和排风量的计算

●送排风面积

车库面积770m2

●送排风量的确定

排风量=面积×层高×换气次数

地下车库排风量L=770*3*6=13860m^3/h

进风量=面积×层高×换气次数

地下车库进风量L=770*3*5=11550m^3/h

2.3 管道系统布置与水力计算

●地下车库送、排风水力计算管道的布置图

●地下车库送、排风水力计算管道的水力计算

送风水力计算表

管段编号流量流量管长

推荐

流量

管径

实际

面积

实际

流速

动压

局部

阻力

系数

ξ

局部

阻力

单位

摩擦

阻力

沿程

阻力

沿程+

局部

阻力

合计

排风水力计算表

2.4 风机选择

地下车库的通风排烟系统均选用轴流风机 ● 送风风机的选择

名称:轴流风机 型号:No.7.1 长度mm :360

风量(m3/h ):13444.26 全压(Pa ):373 功率(kW ):1.5 ● 排风风机的选择

名称:轴流风机 型号:No.9 长度mm :360

m3/h m3/s m m/s mm*mm ㎡ m/s Pa Pa Pa/m Pa Pa Pa

1--2 770 0.21 7.65 4.5 250*200 0.05 4.2 10.58 0.08 20.75 1.22 9.33 30.08

88.73

2--3 1540 0.43 7.65 4.5 500*200 0.1 4.3 11.09 -0.05 -0.55 0.90 6.89 6.34

3--4 2310 0.64 7.65 4.5 630*250 0.16

4

9.6 -0.1 -0.96 0.68 5.2 4.24

4--5 3080 0.86 7.65 4.5 800*250 0.2 4.3 11.09 0

0.63 4.82 4.82 5--6 3850 1.07 6 4.5 800*320 0.26 4.12 10.18 0.47 4.78 0.50 3

7.78

6--7 7700 2.14

6

5.5 1000*400 0.4 5.35 17.17 0.89 15.28 0.56 3.36 18.64

7--8 11550 3.21 16.5 6.5 1000*500 0.5 6.42 24.73 0.26 6.43 0.63 10.4 16.83

管段编号 流量 流量 管长

推荐

流量 管径

实际面积 实际流速 动压 局部

阻力系数ξ 局部阻力 单位

摩擦

阻力

沿程阻力 沿程+局部 阻力合

m3/h m3/s

m

m/s

mm*mm ㎡

m/s Pa

Pa Pa/m Pa

Pa

Pa

1--2 2772 0.77 7.65 4 800*250 0.2 3.85 8.89 0.2 48.23 0.51 3.9 52.13 66.766 2--3 5544 1.54 7.65 4

800*500

0.4 3.85 8.89 0.1 0.889 0.28 2.14 3.029

3--4 8316 2.31 7.65 4 1250*500 0.625 3.7 8.21 0.1 0.821 0.23 1.76 2.581 4--5 11088 3.08 7.65 4 1250*630 0.79 3.9 9.13 0.2 1.826 0.19 1.45 3.276 5--6 13860 3.85 11.15 5.5 1250*630 0.79 4.87 14.23 0.13 1.85 0.35 3.9 5.75

风量(m3/h):18132.35

全压(Pa):263

功率(kW):1.5

空调部分

第一章工程概况

1.1 建筑概况

本工程位于广州市,建筑面积约4000m2,共2层,层高9m,地下一层。一层为会议室、二层为办公用房,需进行空调设计。

1.2 设计参数

广州 北纬23°03 东经113°19,海拔6.67m 大气压冬季1019.5hpa,夏季1004.5hpa. 夏季室外计算干球温度33.5℃;室外计算湿球温度为27.7℃ 冬季室外计算干球温度是5℃;湿球温度是1.3℃ 日较差6.5℃

第二章 空调负荷计算

2.1 室内冷负荷计算

根据文献[4],除在方案设计或初步设计阶段可使用热、冷负荷指标进行必要的估算外,施工图设计阶段应对空调区的冬季冷负荷和夏季逐时冷负荷进行计算。本设计采用冷负荷系数法进行计算。

2.1.1 用冷负荷温度计算围护结构传热形成的冷负荷

根据文献[1],墙体、屋顶或窗户瞬变传热所形成的逐时冷负荷,可用下列冷负荷温度简化公式计算

)(n l t t KF CLQ -=?ττ ( 2-1)

式中: K ——墙、屋顶或窗的传热系数,W/(m 2·K);

F ——外墙、屋顶及窗户的计算面积,m 2

N t ——室内设计温度,℃; τ?l t ——冷负荷温度逐时值,℃;

2.1.2用冷负荷系数计算窗户因日射得热形成的冷负荷

本建筑外窗都只有内遮阳,由文献[5]查得当外窗只有内遮阳设施的辐射负荷为:

τ

τn z d g J X X FX Q =

(2 -2)

式中 : F ——玻璃窗净有效面积,m 2;

g X ——窗的构造修正系数; d X ——地点修正系数;

z X ——内遮阳系数;

τn J ——计算时刻下,透过有内遮阳设施窗玻璃太阳辐射的

冷负荷强度,查表20.5-3;

2.1.3内围护结构传热形成的冷负荷

当邻室存在一定的发热量时,通过空调房间内窗、内墙、间层楼板或内门等内围护结构温差传热形成的冷负荷Q(W),按下列公式计算:

)

(n ls wp t t t KF Q -?+=

(2-3)

式中:wp t ——夏季空调室外计算日平均温度;

ls t ?——邻室温升,可根据邻室散热强度,℃,按表2-4选取。

2.1.4 人体散热形成的冷负荷 1、人体显热冷负荷

采用冷负荷系数法的工程简化计算方法:

T

1-=ττX nq Q ?

(2 -4)

式中:Q τ ——人体显热散热形成的冷负荷,W ; n ——空调房间的总人数,按文献[5]表20.7-1;

φ ——群集系数,男子、女子、儿童折合成成年男子的散热比例,见文献[5]表20.7-2;

q 1 ——每名成年男子的显热散热量,W ;

τ ——计算时刻,h ; T ——人员进入房间时刻,h ;

τ-T ——从人员进入房间时刻到计算时刻,h ;

X τ-T ——τ-T 时刻的人体负荷强度系数,见文献[5]表20.7-4。

2、人体潜热冷负荷

Q r =2nq ? (2 -5)

式中:φ ——群集系数,男子、女子、儿童折合成成年男子的散热比例,见文献

[5]

表20.7-2;

n ——空调房间的总人数;

q 2 ——每名成年男子的小时潜热散热量,见文献[5]表20.7-3,W 。

2.1.5室内照明散热形成的冷负荷

本建筑采用白炽灯,白炽灯散热形成的冷负荷τQ (W),可按下式计算:

T NX n Q -=ττ1(2-6)

式中:1n ——同时使用系数,可取0.6-0.8;

N ——灯具的安装功率,W ,根据空调区的使用面积按文献[5]表20.8-1给出的照明功率密度指标推算;

τ ——计算时刻,h ; T ——开灯时刻,h ;

τ-T ——从开灯时刻算起到计算时刻的持续时间,h ; X τ-T ——τ-T 时刻灯具散热的冷负荷系数,见文献[5]表20.8-2。 2.1.6室内设备散热形成的冷负荷

本建筑采用白炽灯,白炽灯散热形成的冷负荷τQ (W),可按下式计算:

T f X Fq Q -=ττ(2-7)

式中:F ——空调区面积,m 2;

f q ——电器设备的功率密度,查文献[5]表20.9-4,W/m 2;

T ——热源投入使用的时刻,h ;

τ-T ——从热源投入使用的时刻算起到计算时刻的持续时间,h ; X τ-T ——τ-T 时间设备、器具散热的冷负荷系数,见文献[5]表20.9-5。

负荷计算表格

办公室 过厅 门厅 接待室

110918.1 1239.5 1986.6 2286.5 3450.2 1059.7

二楼办公室1 办公室2 办公室3 办公室4 电池室走道过厅接待室

20649.1 35586.5 2479.8 1875.9 2923.7 2794.8 4030.6 1138.6

第三章空调系统方案确定

3.1 冷热源机组的确定

3.1.1 冷热源方案分析

冷源与热源包括冷热水机组、建筑物内的锅炉和换热设备、直接蒸发冷却机

组、多联机、蓄冷设备等。

该地区没有可以利用的余热或是废热,所以不选用直燃型溴化锂吸收式冷、

热水机组。

按能效比高低来选择制冷设备的顺序为离心式-螺杆式-活塞式-吸收式。电

力制冷机的能效比远高于吸收式制冷机。因此,当地供电不紧张时,应优先选用

电力制冷机。

故采用冷水机组和冷却塔结合制冷,本设计采用离心式冷水机组。

3.1.2 空调系统划分送风区划分

房间名称总冷负荷总湿负荷新风量

110918.11 6468

1239.50 40

1986.60 120

2286.53 30

3450.22 30

1059.72 30

20649.12 1830

35586.52 3150

2479.84 150

1875.90 120

2923.72 30

2794.76 20

4030.60 30

1138.55 30

第四章空调机组的选择

4.1 空调房间风量、冷量的确定

房间送风量的计算

以会议室进行计算

1.确定冷负荷数值

由表格,该区域的冷负荷110918.11w

2.利用焓湿图计算

全空气系统全部采用一次回风,新风和回风混合后处理至机器露点,无需再热。由计算得出每个机房的送风风量和机组总冷量,选择机房的机组大小。并且最终均匀送到每个区域,得到每个风口的风量。具体焓值详见表格。

4.2 末端设备选型

以会议室全空气系统为例,新风量为6468m3/h,送风量为27500m3/h,机组计算冷量为Q=186.4kW,这里选择一台型号为ZKW-30的组合式空气处理机组。

第五章风系统设计计算

5.1 风系统设计概述

通风管道是通风和空调系统的重要组成部分,设计计算的目的是,在保证要求的风量合理分配的前提下,确定风管布置和尺寸,使系统的初投资和运行费用综合最优,同时还应该和建筑设计密切配合,做到协调和美观。通风管道系统的设计直接影响到通风空调系统的使用效果和技术经济性能。

在本设计中,风系统水力计算主要包括以下几个方面:

1、确定风管和风口的位置,校核气流组织形式。

2、确定风管的形状并选择风管的尺寸。

3、计算各风管的沿程压力损失及局部压力损失,校核各并联环路的阻力平

衡,校核风机的压头能否满足最不利环路的要求。

5.2 通风管道的选择

风管的形式很多,常用的有圆形风管和矩形风管。圆形风管的强度大,耗材量少,阻力小,管路较小时制作方便,但当风管截面积要求较大时,圆形风管占用空间大,不易布置,而矩形风管易于制作与布置且比较美观,弯头及三通等部件的尺寸较圆形风管的部件少,且易于加工,多用于明装和管道布置复杂的地点,故在本设计中,全部选用镀锌钢板制作的矩形风管。

本设计中风管尺寸的选择根据假定流速法计算确定。根据文献[4]表 6.6.3选取,主管风速5.0~6.5m/s,最大风速为8m/s,支管风速3~4.5m/s,最大风速为6.5m/s。

5.3 风管水力计算

送风

管段编号流量流量管长

推荐

流量

管径

实际

面积

实际

流速

动压

局部阻

力系数

ξ

局部阻

单位

摩擦

阻力

沿程

阻力

沿程+

局部

阻力

合计

第六章 水系统设计计算

6.1 空调水系统形式的确定

空调水系统包括冷冻水系统和冷却水系统两个部分,它们有不同类型可供选择。

6.1.1 冷冻水系统的选择

空调冷冻水系统的形式有多种,具体分类及各种形式的特点如下:

m3/h m3/s m m/s mm*mm ㎡ m/s Pa Pa Pa/m Pa Pa Pa

1--2 982 0.27 4 3.5 500*160 0.08 3.38 6.85 0.05 0.34 0.69 2.76 3.10 59.26

2--3 1964 0.55 4 3.5 500*320 0.16 3.44 7.1 -0.02 -0.14 0.38 1.52 1.38 3--4 2946 0.82 4 3.5 800*320 0.256 3.20 6.14 0

0.00 0.31 1.24 1.24

4--5 3928 1.09 4 3.5 800*400 0.32 3.41 6.98 0.18 1.26 0.26 1.04 2.30 5--6 7856 2.18 4 3.5 1000*630 0.63 3.46 7.18 -0.02 -0.14 0.17 0.68 0.54 6--7 11784 3.27 4 3.5 1250*800 1

3.27 6.42 0

0.00 0.12 0.48 0.48

7--8 15712 4.36 4 3.5 1600*800 1.28 3.41 6.98 -0.05 -0.35 0.11 0.44 0.09 8--9 19640 5.46 4 4.5 1600*800 1.28 4.27 10.94 -0.05 -0.55 0.18 0.72 0.17 9--10 23568 6.55 4 5 1600*800 1.28 5.12 15.73 -0.01 -0.16 0.22 0.88 0.72

10--11 27496 7.64 7.75 6.5 1600*800 1.28 5.97 21.38 0

0.00 0.36 2.79 2.79

排风

管段编

号 流量

流量 管长 推荐

流量 管径

实际面积 实际流速 动压 局部阻力系数ξ 局部阻力 单位

摩擦

阻力 沿程阻力 沿程+局部 阻力

合计

m3/h

m3/s m m/s mm*mm

m/s

Pa

Pa

Pa/m Pa

Pa

Pa

1--2 5258 1.46 4 6.5 630*400 0.25 5.84 20.46 0.2 4.09 0.92 3.68 7.77 93.96

2--3 10516 2.92 4 6.5 1000*500 0.5 5.84 20.46 0.1 2.05 0.71 2.84 4.89 3--4 15774 4.38 4

6.5 1250*630 0.79 5.55 18.48 0.1

1.85 0.48 1.92 3.77

4--5 21032

5.84 4.6

6.5 1250*800 1 5.84 20.46 0.15 3.07 0.4 1.84 4.91

1、两管制系统的选择

本设计仅要求夏季降温,在全年运行中,整个水系统内不要求有的房间加热,有的房间冷却,可以按季节进行冷却和加热的转换。因此采用两管制闭式水系统,其特点:控制较简单,初投资少,管道与设备不易腐蚀,不需要为提升高度的静水压力,循环水泵压力低,从而水泵功率小,较节能。

2、变水量系统的选择

本设计为大面积空调全年运行的系统,采用阶变水量系统,其特点:水泵能耗随负荷减少而降低,系统的最大水量亦可按综合最大负荷计算,因而水泵运行能量可大为降低,管路初投资低。

3、同程式系统的选择

本工程的层高较高,为了有利于水力平衡,且为了将来施工调试的方便,选择同程式水系统。

4、一次泵系统的选择

一次泵系统的特点是直接把从空调主机出来的空调水通过管道输送到各末端装置后再回到空调主机,如此循环流动,该系统比较简单,控制元件少,一般水泵都能满足要求;二次泵系统虽然能节省冷冻水泵的耗电量,但初投资

比较大,自控要求比较高,占地面积也大些。综合考虑,本设计采用一次泵系统。

综上所述,本设计中的空调水系统采用机械循环、闭式双管、同程式、一次泵定流量系统。 6.1.2 冷却水系统的选择

冷水机组的冷凝器散热,需要依靠冷却水进行冷却。空调的冷却水系统有直流式冷却水系统、混合式冷却水系统和循环式冷却水系统,冷却水量非常大,考虑到节约能量和水资源,且降低运行费用,循环式冷却水系统是非常经济合理的,在目前的实际工程中得到了广泛的应用,尤其是机械通风冷却塔循环系统。本设计用循环式冷却水系统,采用冷却塔换热的方式,冷却塔设在建筑物的屋顶上,空调冷冻机组设在建筑物的地下室,水从冷却塔的集水槽出来后,直接进入冷水机组而不设水箱。 6.1.3 水循环水力计算

管段 G (kg/s ) 流速(m/s ) 管径(mm ) Rc (Pa/m ) 管长(m ) 沿程阻力(Pa ) 局部阻

力(Pa )

沿程阻力+局部阻力Pa 分支段

阻力合

计 Pa 1--2 0.39 0.7 25 343 66.66 22864 11432 34297 123518

2--3 0.04 0.2 15 68 3.57 243 121 364 3--4 0.04 0.2 15 68 6.23 424 212

635

4--5 0.1 0.5 15 371 6.4 2374 1187 3562 5--6 0.16 0.8 15 911 58 52838 26419 79257 6--7 0.32

0.9

20

609 4 2436 1218 3654 7--8 0.39 0.7 25 343

3.4

1166 583

1749

以上为二层水管水力计算

参考文献

1.《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50736-2012)

2.《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)

3.《实用供暖空调设计手册》(第二版)陆耀庆主编,中国建筑工业出版社

4.《民用建筑采暖空调技术措施》建设部设计院主编,中国建筑工业出版社

5.《采暖通风与空气调节制图标准》(GB/T50114-2001)

某大酒店暖通空调设计方案[优秀工程方案]

某大酒店暖通空调设计方案 工程概况: 原深圳湾大酒店现已更名为XX大酒店,位于深圳市华侨城深南大道旅游文化区域的中心位置,基地现状为不规则多边形,坐北向南,东西长约460米,南北最深约200米,现状为斜坡场地,酒店总用地面积为62717米2.整个建筑地下二层(半地下层、地下一层)塔楼高六层,在首层与二层间设夹一、夹二两个设备转换层,塔楼主体二至六层,主要以客房为主,包括标准客房、行政套房、总统套房、常住客房等;裙房(含夹一、夹二层)主要为酒店公共设施,设有餐饮、宴会、酒吧、会议、健身、婚礼中心等功能房间;利用地势高差设有半地下室停车库、酒店设备用房及部分酒店公共设施;地下一层为人防地下室,平时为酒窖.总建筑面积108867 米2,其中客房面积约40451 米2,客房数量约500间,酒店公共空间面积约37549 米2.改建后的酒店定位为白金五星级酒店,已于2006年底部分投入使用. 图1 酒店总平面图 XX大酒店设计之初,其管理公司——XX酒店管理公司已经介入,对本酒店的空调系统设计提出了很多具体的要求,如酒店室内设计参数、新风量要求、空调主机品牌,空调冷、热水管管制、房间换气次数、室内噪声要求等等 主要设计参数 深圳市夏季室外计算干球温度33.0℃,湿球温度27.9℃;冬季室外计算干球温度6.0℃,最冷月平均相对湿度70%.室内设计参数详见表1. 表1 室内设计参数表

空调冷热源系统设计 冷源系统 本工程集中空调面积62279米2,夏季空调计算冷负荷11403KW,设计选型时考虑酒店的运行规律, 按同时使用系数为0.8配置制冷主机,设计选用水冷离心式冷水机组四台,总装机容量9142KW,其中单台制冷量为2637KW的机组三台,单台制冷量为1231KW的机组一台,机组冷水进、出水温度为12℃~7℃,机组冷却水进、出水温度为32℃~37℃,冷媒为R134a.大、小主机的冷量调节范围均为30%~100%无级调节,当冷量需求低于单台大主机冷量的50%时,由小主机接力,总装机容量下的大小主机搭配可实现5%~100%的调节能力. 热源系统 本工程所有客人活动区的空调系统在冬季都将供热.空调供热面积56732米2,计算供热负荷2524KW.酒店洗衣房有蒸汽使用要求,本工程选用高效蒸汽锅炉,能有效满足洗衣房、厨房、生活热水、空调采暖的要求. 热回收系统 由于锅炉房、洗衣房、配电室等房间夏季散热量大,冷却通风所需风量大,且无法回收利用这部分热量,因此在施工配合过程中,为这些房间增设了带热回收装置的热泵机组.热泵机组进、出风温度为30℃/20~24 ℃,进、出水温度为20℃~55℃,制热效率可达4.0.经热回收后的冷风可作为房间冷却通风,产生的热水供应员工更衣室、员工厨房及洗衣房生活热水需求. 空调水系统设计 空调水系统设计为一次泵变流量四管制系统,根据使用功能及平面位置划分为四大主支路(图2),从分、集水缸接管分别为左翼裙房、左翼客房、主楼及右翼裙房、主楼及右翼客房服务,各主支路回水管均设有静态平衡阀.因左翼客房支路水管距主机房较近,其冷、热水管采用同程布置,增加同程管路以增加其阻力损失,与右翼平衡;其余主、支管路均为异程布置;客房管井立管底部设置压差平衡阀;平衡阀通过控制各支路之间地水力压差来平衡因主干管阻力引起地支路之间水力不平衡.本工程选用地平衡阀在全开地状态下其阻力只有0.3Kpa,从而起到比设置同程管还节能地效果.

《暖通空调》课程设计说明书

暖通空调系统程设计 专业:建筑环境与设备工程专业 姓名:马杰 学号:20114025025 指导老师:郭敬红 日期:2014年11月17日

目录 一任务和目的 (3) 二工程概况 (3) 三设计概述 (3) 四空调负荷计算 (4) 4.1 手算标准示范 (4) 4.1.1 上海市室外气象条件 (4) 4.1.2. 病房各项相关条件 (4) 4.1.3. 冷负荷计算 (5) 4.2各层其他其余空调空间的冷负荷 (8) 五、空调风系统 (8) 5.1各房间新风量确定 (8) 5.2 新风管道选择 (9) 5.2.1各新风干管管径选取 (10) 5.2.2各房间的新风支管管径选取 (10) 5.3新风管阻力计算 (11) 5.4新风冷负荷计算 (12) 5.6 空调系统方案的确定 (13) 5.7 风机盘管选型 (13) 5.8气流组织设计................................................................................................. 错误!未定义书签。 七、参考文献............................................................................................................... 错误!未定义书签。

一任务和目的 通过本课程设计使学生在以下几个方面得到初步训练: 1、熟悉和掌握空调工程设计计算的基本方法; 2、较为合理地确定空调工程的设计方案,了解空调工程设计的主要步骤,较规范地绘制工程图; 3、熟悉和学会使用设计规范、设计手册、标准图、以及其它有关的参考资料,合理地选用空调、通风系统的定型产品。 二工程概况 该楼总共12层,主要房间朝南向,首层层高为4.4m.其中第12层设计。该空调系统主要内容包括:设计方案选择,负荷计算,末端设备的选型,气流组织设计,风系统设计等内容。 三设计概述 根据该建筑的建筑面积以及内部结构等因素考虑,该建筑性质为相对单一的办公建筑,从而将整个空调区划分为风机盘管加新风系统。设计满足舒适性空调要求。在冷负荷计算的基础上完成新风机组和风机盘管的选型,并通过风量计算估算确定风管路和的规格,并校核最不利环路的阻力和压头用以确定新风机。

空调工程课程设计任务书(新)

《空调工程》课程设计任务书 一课程设计的目的 空调工程课程设计是《空调工程》课程的重要教学环节之一,通过这一环节达到了解通风与空调设计的内容、程序和基本原则,学习设计计算的基本步骤和方法,巩固《空调工程》课程的理论知识,培养独立工作能力和解决实际工程问题的能力。 二设计依据 1、工程概况: 依据每人选择的图纸确定,其具体建筑结构详见个人图纸尺寸。 2、土建资料: (1)墙体:外墙为240砖墙,内外粉刷,内墙采用120砖墙; (2)楼板:面层20+钢筋混凝土楼板80+粉刷25; (3)屋面:保温屋面,二毡三油绿豆砂+水泥砂浆+水泥膨胀珍珠岩70+石油沥青隔气层+钢筋混凝土板+白灰 (4)外窗:单层玻璃钢窗,玻璃采用5mm普通玻璃,窗高1.8m,内遮阳材料为灰白色活动铝百叶帘,无外遮阳。 3、气象资料: (1)地点:南京市 (2)冬夏季空调室内外设计参数见设计手册。 三设计内容 1. 熟悉有关建筑图纸,收集相关设计资料(建筑、气象、工艺等),查阅相关规范,并熟悉规范条文。

2.根据所提供的图纸资料,要求对该建筑进行集中式全空气空调系统的设计。 3. 分别计算各空调房间的冷热负荷,湿负荷,并确定系统总风量及各房间所需的送风量,确定新风量和回风量。 4. 进行风系统水力计算:确定送回风道系统,并画出系统的轴测草图;确定风管尺寸,进行最不利管路的阻力计算。 5.进行室内空气分布计算:确定送回风口的型式和空气管路的布置,各房间送回风口的选择计算。 6. 风机选型及保温材料的选择。 7. 编写“空调工程计算说明书”,计算说明书由标题、目录、正文、参考文献等构成,用A4纸手写。其中正文应包括工程概况、空调负荷计算、风系统水力计算、送回风方式的选择及送回风口的选择方案、风机选型、管道保温及系统的消声减震。 8.绘出图纸。图纸包括:空调送、回风风管平面图、空调风系统图、局部剖面图。 四要求 1. 计算说明书力求反映出设计者的整体设计思想和具体方法; 2. 计算说明书A4手写; 3. 设计图用计算机绘图,按图号要求打印,另交电子版; 五参考书目 1、采暖通风与空调设计规范

暖通空调课程设计

空气调节课程设计 说明书 课题名称:济南市某街道办公楼空调系统 学生学号: 131807011 专业班级:建筑环境与能源应用工程 学生姓名:蔡世坤 学生成绩: 指导教师:崔鹏 教师职称: 设计日期: _ 2017年1月________

第一章设计资料 (5) 1.1设计题目 (5) 1.2设计基本参数 (5) 1.2.1室外参数 (5) 1.2.2 土建参数 (6) 第二章负荷计算 (7) 2.1负荷计算基本公式 (7) 2.1.1外墙、屋顶的瞬变传热的冷负荷 (7) 2.1.2内围护冷负荷 (8) 2.1.3外窗玻璃瞬变传导得热形成的的冷负荷 (8) 2.1.4玻璃窗日射得热形成的冷负荷 (9) 2.1.5设备散热冷负荷 (9) 2.1.6灯光照明散热形成的冷负荷 (9) 2.1.7人体散热形成的冷负荷 (10) 第三章空调方案确定和设备选型 (18) 第四章夏季空调过程设计 (20)

4.1送风状态确定 (21) 4.2汇总于下表 (22) 4.3送风量计算 (23) 4.4新风量计算 (23) 4.5总排风量的计算 (24) 第六章房间的气流组织计算 (27) 6.1气流组织计算 (27) 第七章布置风管、进行风管水力计算,水管水力计算 (29) 7.1风管的布置 (29) 7.2风道的设计及水力计算 (30) 参考文献 (33)

摘要 本设计是济南市某街道办公楼空调工程设计,根据此楼功能要求,本建筑需要夏季提供冷负荷。以长远利益为出发点,力求达到技术可靠,经济合理,节能环保、管理方便,功能调整的灵活性及使用安全可靠。在比较各种方案的可行性及水系统形式后,此工程设计采用风机盘管加独立新风系统;水系统采用一次泵、双管制系统:为满足整栋大楼需求,并且为了在运行过程中的节能,本设计冷热源采用风冷热泵模块机组。根据夏季空调计算负荷依次选择机组、末端设备、新风机组、风口,最后还要对空调系统的设备和管路采取消声、防振和保温等措施。

通风空调课程设计说明书

通风部分 (2) 第一章工程概况及基本资料 (2) 1.1 工程概况 (2) 1.2 基本资料 (2) 第一章设计内容 (2) 2.1 确定通风方式 (2) 2.2 送风量和排风量的计算 (3) 2.3 管道系统布置与水力计算 (3) 2.4 风机选择 (4) 空调部分 (5) 第一章工程概况 (5) 1.1 建筑概况 (5) 1.2 设计参数 (6) 第二章空调负荷计算 (6) 2.1 室内冷负荷计算 (6) 2.1.1 用冷负荷温度计算围护结构传热形成的冷负荷 (6) 2.1.2用冷负荷系数计算窗户因日射得热形成的冷负荷 (6) 2.1.3 内围护结构传热形成的冷负荷 (7) 2.1.4 人体散热形成的冷负荷 (7) 2.1.5 室内照明散热形成的冷负荷 (8) 2.1.6 室内设备散热形成的冷负荷 (8) 第三章空调系统方案确定 (9) 3.1 冷热源机组的确定 (9) 3.1.1 冷热源方案分析 (9) 3.1.2 空调系统划分送风区划分 (9) 第四章空调机组的选择 (10) 4.1 空调房间风量、冷量的确定 (10) 4.2 末端设备选型 (11) 第五章风系统设计计算 (11) 5.1 风系统设计概述 (11) 5.2 通风管道的选择 (11) 5.3 风管水力计算 (11) 第六章水系统设计计算 (12) 6.1 空调水系统形式的确定 (12) 6.1.1 冷冻水系统的选择 (12) 6.1.2 冷却水系统的选择 (14) 6.1.3 水循环水力计算 (14)

通风部分 第一章工程概况及基本资料 1.1 工程概况 本工程为营业及办公建筑。地下一层,建筑面积770m2。地下一层为车库及各类机房。要求进行地下室的通风排烟设计。 1.2 基本资料 本工程位于市中心,动力与能源完备,照明用电充足,自来水和天然气由城市管网供应。土建专业提供地下室平面图一张。 第一章设计内容 2.1 确定通风方式 地下一层的有害气体主要是由地下停车场产生,而地下停车场内汽车排放的有害物主要是一氧化碳(CO)、碳氢化合物(HC)、氮氧化物(NOX)等有害物。怠速状态下,CO、HC、NOX三种有害物散发量的比例大约为7:1.5:0.2。由此可见,CO是主要的。根据TT36-79《工业企业设计卫生标准》,只要提供充足的新鲜的空气,将空气中的CO浓度稀释到《标准》规定的范围以下,HC、NOX均能满足《标准》的要求。 由《高层民用建筑设计防火规范》[GB50045—1995(2001版)]及《人民防空工程设计防火规范》[GB50098—1998(2001版)]中对地下车库设消防排烟的规定知:本建筑属于高度超过32m的二类建筑,应在面积超过100m 2,且常有人停留或可燃物较多的无窗或固定窗房间是指机械排风排烟设施。 在考虑地下汽车库的气流分布时,防止场内局部产生滞流是最重要的问题。因CO较空气轻,再加上发动机发热,该气流易滞流在汽车库上部,因此在顶棚处排风有利,排风口的布置应均匀,并尽量靠近车体。新风如能从汽车库下部送,对降低CO浓度是十分有利的,但结构上很难做到,因此,送风口可集中布置在上部,采用中间送,两侧回。在保证满足设计要求的前提下,尽量使系统安装简

空调工程、制冷工程及工业通风课程设计任务书

暖通空调及制冷课程设计任务书 一.课程设计目的: 本课程设计的前期课程为暖通空调和空调用制冷技术。通过设计将进一步巩固已学过的各门专业课知识;进一步体会各门课程的特点、相互间的联系及在实际工作中的衔接关系;初步掌握工业或民用建筑制冷、空调和通风设计的一般设计程序、方法;熟悉相关的设计标准、规范和手册,了解现行暖通设备的性能及特点。进而培养解决实际问题的能力。 二.设计题目:天津市梅江南11号地办公楼空调制冷通风设计 三.设计原始资料 1.建筑地点:天津市。 2.室外计算气象资料(冬、夏)按暖通空调设计规范选用。 3.建筑概况:该建筑地上三层,地下一层,建筑总面积约4406.51㎡,其中地上3279.94㎡,地下1126.57㎡。建筑总高度14.25米(至檐口起坡点)。其中地下室为设备用房和食堂,层高3.98m;一层为办公接待及展厅等,层高4.5米;二层为办公室、会议室等,层高3.9米;三层为办公室、会议室等,层高3.9米;各房间吊顶后净空高度见建筑剖面图,各层楼板厚150mm。不详之处详见建筑、结构图纸。 4.设计计算依据: 1.室外计算参数: 夏季空调室外计算干球温度33.4℃ 夏季空调室外计算湿球温度26.9℃ 夏季空调日平均温度29.2℃ 冬季空调室外计算温度-11℃ 冬季通风室外计算温度-4℃ 冬季冻土深度69cm 夏季平均室外风速 2.6m/s

冬季平均室外风速 3.1m/s 2.室内计算温度 3.换气次数 4.建筑热工数据 依照建筑设计说明及图纸查阅相关资料确定。 四.设计说明书主要内容 (一).计算工作 1.根据给出的围护结构,计算各楼层通过维护结构的冷、热负荷。2.计算室内人员、照明及设备的发热量及散湿量。 3.确定各房间(楼层)新风量。 4.空气平衡、热、湿平衡计算。 5.风系统和水系统的水力计算。 6.地下室排烟计算。 7.主要设备的选型计算。 (二).方案确定 1.各楼层空调系统形式方案确定。 2.各楼层排风方案确定。 3.冷冻机房方案确定。

空调课程设计说明书

石家庄铁道大学课程设计 空气调节课程设计 2014级机械工程分院(系) 专业建筑环境与能源应用工程 学号 学生姓名赵梦娇 指导教师李亚宁 完成日期2017年7月8日 目录 第一章工程概况及主要参数 (3) 1.1工程设计标题 (3) 1.2工程概况 (4) 1.3基本设计参数 (4) .............................................................................................. 错误!未定义书签。 .............................................................................................. 错误!未定义书签。

.................................................................................................................. 错误!未定义书签。 .............................................................................................. 错误!未定义书签。第二章空调设计任务书 .................................................................... 错误!未定义书签。 空气调节课程设计任务书 (5) 第三章建筑负荷计算 (8) 3.1以六楼客房3为典型房间进行手动负荷计算 (8) .............................................................................................. 错误!未定义书签。 .............................................................................................. 错误!未定义书签。 3.1.3外窗辐射冷负荷 (10) .............................................................................................. 错误!未定义书签。 .............................................................................................. 错误!未定义书签。 .............................................................................................. 错误!未定义书签。 .............................................................................................. 错误!未定义书签。 .............................................................................................. 错误!未定义书签。 3.2六层每个房间的冷负荷总和 (13)

暖通空调设计方案经验总结_#精选.

做暖通方案 设计方案对暖通空调工程设计的成败优劣关系重大。近年来,随着科学技术的迅速发展以及对节能和环保要求的不断提高,暖通空调领域中新的设计方案大量涌现,针对同一个设计项目,往往可以有几种、十几种甚至几十种不同的设计方案可以选择,设计人员不得不进行大量的方案比较和优选的工作,设计方案技术经济性比较正在成为影响暖通空调设计质量和效率的一项重要工作。暖通空调设计方案的评价因素很多,一些因素很难定量表述,许多因素又不具可比性,每种设计方案往往都有各自的优缺点,面对众多的设计方案,由于考虑问题的角度不同,各方的看法往往各不相同,甚至大相径庭。目前在设计方案比较中存在的一些混乱状况使设计人员无所适从。如何对暖通空调设计方案进行科学的比较和优选,是暖通空调设计人员在实际设计工作中经常遇到的一个重要技术难题。笔者根据从事设计、审图和方案评审工作的一些体会,对暖通空调设计方案比较中应注意的一些问题进行粗浅的分析。 1 可行性和可靠性问题 能够满足使用要求,这是方案可行性应考虑的主要问题。设计方案应符合国家和当地政府有关法规和规范的要求,包括有关环境保护的要求;设计方案应能满足有关方面的要求(如供电、供气、供水、供热等),并应特别顾及这些条件的长期、变化情况。例如采用水源热泵设计方案时应考虑当地地质情况、地下水资源的现状和变化趋势、冬季热负荷和夏季冷负荷不平衡所产生的热(冷)蓄积效应等问题。对于温湿度等参数要求较高或比较特殊的工艺性暖通空调设计项目,应对设计方案进行全年工况分析,以确保其在全年各种室外气象条件下的适应性。对于一些无法采用标准设备的特殊情况,对非标准设备应提出详细的参数要求,并且所提出的参数要求应合理可行。能否有足够的机房面积也是评判设计方案可行性必须考虑的问题,尤其是对于一些改造工程和建筑面积比较紧张的情况。对于一些要求全年保证室内空气参数的重要工程以及空调系统故障停机将产生严重损失的场所,如航天发射场,应考虑系统中设备的工作可靠性和备份问题,进行系统工作可靠性分析。在这种情况下,室外气象参数和安全系数的确定也应特殊考虑。 2 经济性比较问题 经济性比较是目前暖通空调方案比较中考虑最多的一个问题。在经济性比较时首先应注意比较基准必须一致。应采用相同的设计要求、使用情况、设备档次、能源价格、舒适状况、美观情况等基准条件进行比较,这样才能保证方案比较结果的科学性和合理性。如果对采用名牌设备和采用低档设备的方案进行经济性比较,显然是不合理的;如果不考虑舒适性的区别,对有新风供应和没有新风供应的方案进行经济性比较,显然不可能做出正确的选择;如果不考虑美观性和舒适性进行经济性比较,对集中式空调方案显然是不公平的。

暖通空调课程设计概述

课程设计讲明书 课程名称:暖通空调课程设计 设计题目:北京综合办公楼空调设计

目录 第1章绪论 (1) 1.1地质资料 (1) 1.2气象资料 (1) 1.2.1大气压力 (1) 1.2.2室外气象条件 (1) 1.2.3室内设计参数 (1) 1.3土建资料 (2) 1.3.1外墙 (2) 1.3.2外窗,门 (2) 1.3.3楼板 (2) 1.4室内负荷资料 (2) 1.4.1人员情况 (2) 1.4.2照明情况 (2) 1.4.3设备使用情况 (3) 第2章负荷计算 (4) 2.1夏季冷负荷计算 (4) 2.1.1负荷计算讲明 (4)

2.1.2围护结构逐时传热形成冷负荷的计算方法 (4) 2.1.3室内热源散热形成的冷负荷 (6) 2.2冬季热负荷计算 (8) 2.2.1围护结构差不多耗热量 (8) 2.2.2围护结构附加耗热量 (8) 2.2.3门窗缝隙渗入冷空气耗热量 (9) 2.3空调新风负荷计算 (9) 2.3.1新风量的确定原则 (9) 2.3.2新风负荷的计算 (9) 2.4空调湿负荷计算 (9) 2.5 房间冷负荷计算实例 (10) 2.6计算结果 (14) 第3章确定空调系统方案,选择设备型号 (14) 3.1空调系统方案的确定 (15) 3.1.1方案比较 (15) 3.1.2方案选择 (16) 3.2空调水系统的确定 (16) 3.2.1 水系统形式的比较 (16) 3.2.2 水系统形式的确定 (16)

3.3新风供应系统的确定 (17) 3.4设备选择 (17) 3.4.1风机盘管选择计算 (17)

3.4.2新风机组选择计算 (19) 第4章气流组织确定 (20) 4.1气流组织 (20) 4.1.1空调房间气流组织的两个差不多原则 (20) 4.1.2舒适性空调气流组织的差不多要求 (20) 4.1.3气流组织的差不多形式 (21) 4.2气流组织方案的确定 (21) 4.3气流组织的计算 (22) 第5章通风管路布置与水力计算 (23) 5.1风管设计 (23) 5.1.1风管设计的目的 (23) 5.1.2计算步骤 (23) 5.2风管水力计算 (24) 5.2.1风道布置 (24) 5.2.2风道阻力计算方法 (25) 5.2.3管道断面尺寸的确定 (27) 5.3风机的选择 (27) 第6章空调系统冷源及水系统设计 (28) 6.1冷水机组的选择 (28)

(完整word版)新风系统设计说明

空调通风系统设计说明 第一部分:新风系统 一、设计依据: 1、甲方提供的相关资料及现场情况; 2、暖通空调设计标准,设计手册。 二、工程概况: 本工程为办公用会议室,建筑面积为220平方米,层高为3.20米,人数约105人。 三、新风量确定: 按照采暖通风和设计规范并参照实用供热空调设计手册,将需要新风量计算如下: 1、按每平米地板面积新风量指标计算:20X220=4400m3/h; 2、按每人最小新风量计算(考虑有一些吸烟状况): 105X40=4200m3/h; 3、按保证室内环境换气次数计(考虑有一些吸烟状况): 220X3.2X6=4224m3/h; 四、设备选型及说明 以本工程实际情况及上述计算结果为依据,综合考虑确定总新风量为4000m3/h—4500m3/h满足要求,根据现场尺寸,选用一台或两台新风换气机。这样既可以保证向室内提供经过过滤的新鲜空气,同时将等量的室内烟雾等污浊空气排到室外,双向换气还可以减少室内冷热量损失,起到明显的节能效果。

第二部分:空调系统 一、设计参数 (一)、室外计算参数 1、冬季空调计算温度:-12℃ 空调计算相对湿度:45% 2、夏季空调计算干球温度:33.2℃ 空调计算相对湿度:60% (二)、室内计算参数 夏季:温度:25±2℃相对湿度:55% 冬季:温度:18±2℃相对湿度:45% 二、负荷的确定 1、本工程空调负荷包括建筑负荷、人体负荷、照明负荷、新 风负荷及其他符合: 其中:建筑负荷为50w/m2,人体负荷为65w/m2,灯光负荷为40w/m2,新风和其他负荷为150w/m2; 2、根据以上单位面积负荷计算出总空调负荷为: 230X305=70150w。 三、空调设备选型 1、根据现场情况,可以安装11台风机盘管; 2、根据上述空调负荷计算结果,每台风机盘管负担6.3KW, 因此选用11台型号为FP-12(008型)的风机盘管,单台参数 为:冷量约6.2KW/台,风量约1350m3/h。

空调工程课程设计说明书范本

空调工程课程设计说明书范本

<空调工程>课程设计说明书 目录 1绪论....................................................... (1) 1.1设计目的 (1) 1.2 主要内容和基本要求 (1) 2 设计基本资料 (2) 2.1建筑概况 (2) 2.2设计参数 (2)

3 负荷计 算....................................................... ..2 3.1冷负荷计算方 法 (2) 3.2空调冷负荷计 算 (2) 4空调系统方案的确 定 (5) 4.1空调末端系统方案比 较 (5) 4.2 空调水系统方案比较确 定.... (6) 4.3 风机盘管的布 置 (7) 5 设计方案计算及设备选型....................................... . (7) 5.1风机盘管加新风系统的处理过程及送风参数确定................ . (7) 5.2风机盘管的选型计 算........................................ . (9) 5.3新风机组选择计

算........................................ .. (11) 6 空调系统水力计算 (11) 6.1空调风系统水力计算 (11) 6.2空调水系统水力计算 (13) 7 气流组织............................................ .......... .14 7.1布置气流组织分布.................................. .. (14) 7.2散流器选择计算.......................... (14) 8消声、减振及保温设计......................... .. (15) 8.2 减振设计......................... . (1) 6 8.3保温设计......................... .. (16)

空调工程课程设计说明书范本(doc 34页)

空调工程课程设计说明书范本(doc 34页)

目录 - 22 -

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前言 随着国民经济的飞速发展,空气调节技术已是保证室内良好环境的一种必不可少的技术。经济的发展使从事空调设计人员越来越多,对设计要求也越来越高。许多其他行业的人也越来越多的关心空调系统设计的合理性和经济性。尤其是近年来能源危机的出现、环保意识的不断提高,对空调设计提出了新的更为严峻的挑战。因此,利用自然资源,保护环境成了当前各国空调制冷行业的研究方向。 为了适应时代的发展,各种空调应运而生。如变频空调,它是目前空调消费的流行趋势,节能环保,能耗低;无氟空调,由当前全球面临的一个重大环境问题所催生,无氟空调是众所期待的产品;舒适性空调得到了很大的发展,健康是空调发展的主题之一,人们对于生活质量的要求越来越高;一拖多的发展从侧面反映了我国居民居住环境的巨大变化,也为自身发展指明了方向。目前,对于办公楼的空调系统比较推崇的空调方式是风机盘管加新风系统,这种系统灵活性大,能独立的调节室温,不但节能,而且健康,得到了广泛应用。 随着生产和科技的不断发展,人类对空调技术也进行了一系列的改进,同时也在积极研究环保、节能的空调产品和技术,已经投入使用了冰蓄冷空调系统、燃气空调、VAV空调系统、地源热泵系统等。本次设计中采用风冷螺杆式冷热水机组作为空调系统的冷热源,这样一台机组夏季可进行供冷,冬季又可进行供热。风冷螺杆式冷热水机组利用室内外空气作为冷热源,它不用冷却水泵、冷却水管路及冷却塔,省去了庞大的冷却水系统,投资省,安装方便。 总之,伴随着科技和社会的进步,节能、环保、健康、智能控制已成为空调发展的大趋势。 - 22 -

暖通空调系统设计大全

目录 第一章设计参考规范及标准 (5) 一、通用设计规范: (5) 二、专用设计规范: (5) 三、专用设计标准图集: (5) 第二章设计参数 (6) 一、商业和公共建筑物的空调设计参数ASHRAE (6) 二、舒适空调之室内设计参数日本............................................................. 错误!未定义书签。 三、新风量 (7) 1、每人的新风标准ASHRAE (7) 2、最小新风量和推荐新风量UK (8) 3、各类建筑物的换气次数 UK (8) 4、各场所每小时换气次数 (9) 5、每人的新风标准UK (10) 6、考虑节能的基本新风量(1/s人)(日本) ............................................. 错误!未定义书签。 7、办公室环境卫生标准日本................................................................. 错误!未定义书签。 8、民用建筑最小新风量 (10) 第三章空调负荷计算 (14) 一、不同窗面积下,冷负荷之分布% (14) 二、负荷指标(估算)(仅供参考) (14) 三、空调冷负荷法估算冷指标。空调冷负荷法估算冷指标(W/M2空调面积)见下表 (15) 四、按建筑面积冷指标进行估算建筑面积冷指标 (16) 五、建筑物冷负荷概算指标香港 (17) 六、各类建筑物锅炉负荷估算W/M3℃ (18) 七、热损失概算W/M3℃ (19) 八、冷库冷负荷概算指标 (19) 第四章风管系统设计 (20) 一、通风管道流量阻力表 (20) 1、缩伸软管摩擦阻力表 (20) 2、镀锌板风管摩擦阻力表 (20) 二、室内送回风口尺寸表 (23) 1、风口风量冷量对应表 (23) 2、不同送风方式的风量指标和室内平均流速ASHRAE (24) 三、室内风管风速选择表 (24) 1、低速风管系统的推荐和最大流速m/s (24) 2、低速风管系统的最大允许速m/s (24) 3、通风系统之流速m/s (25) 四、室内风口风速选择表 (25) 1、送风口风速 (25) 2、以噪音标准控制的允许送风流速m/s (25) 3、推荐的送风口流速m/s (26)

暖通空调课程设计说明书格式要求

建筑环境与设备工程通风空调工程课程设计说明书 姓名xxx 学号0802301-01 院系城市建设系 专业建筑环境与设备工程 指导教师张腊春张新桥 2011年 7月 1日

摘要 本设计为常德市休闲娱乐城通风空调设计。该建筑为5层建筑,地下一层、地上四层(不包括架空层),建筑总高度为15.8m,本建筑为公共娱乐建筑,位于常德市。地下一层有男女浴池、包间、KTV、等娱乐场所。一层及以上部分有餐厅、酒吧、商场、客房等。该工程建筑总面积为6953.29m2,空调面积为2833.69 m2,设计总冷负荷为512kW,总热负荷为420kW。 本设计严格按照施工图设计步骤进行,首先计算了空调冷热负荷,其次确定了中央空调的风系统和水系统,然后确定中央空调系统的冷热源设备等,最后进行了通风及防排烟设计。 根据本建筑的功能特点,经过空调方案的优缺点对比分析,选取了吊顶柜式空调器加新风回风混合送风系统和风机盘管+独立新风系统混用的空调方式。吊顶柜式空调器加新风系统主要用于餐厅、商场室等大空间场所,可以有效改善房间空气质量,并且在过渡季节实现全新风运行,最大程度上利用自然界的能量,节省能源。风机盘管+独立新风的空调方式是由风机盘管承担室内所有冷负荷,而新风负荷由各层新风机组来承担,新风通过新风机组处理到与室内等焓状态点,直接送入房间。该设计方案可以同时满足不同房间供冷或供热的需求,更好的适应小区域的负荷变化,主要用于旅馆标准客房。 针对实际使用情况与消防方面的要求,系统设计了通风方案,采用机械加压送风系统和机械排风系统。地下室防排烟系统和排风系统采用同一风管,风机选择双速风机,地下补风采用车道自然补风。前室送风机与走道排烟风机均布于楼顶,以确保发生火灾时人员的疏散问题。卫生间设置排风系统。 在本设计中空调水系统采用闭式、异程式水系统,按风机盘管的表冷器冷、热水供应方式选择两管制。本设计将空调机房置于架空层,选用两台螺杆式冷水机组及锅炉作为本工程中冷热源,两台螺杆式冷水机组型号分别为:W(D)-LSLGF200、W(D)-LSLGF 300制冷量分别为216 kW、324kw。锅炉型号为WITOMA-200 M236。 关键词:节能;机械排风;冷负荷;螺杆式冷水机组;锅炉

空调系统设计说明书_范文

设计总说明 本设计为上海市某办公楼空调通风系统设计。该办公楼属大型办公建筑,总建筑面积约为55000㎡。地下两层,地上二十八层,建筑总高度为99.6m。地下两层为车库及设备用房,地上二十八层均为办公用房。该建筑的主要功能间有办公室、会议室、接待室等。全楼冷负荷为3080千瓦,全楼采用风冷热泵机组进行集中供给空调方式。 本建筑位于上海市。上海市地处我国东部沿海地区,东经121°43′,北纬31°16′。属于亚热带季风气候区,四季分明,夏热冬冷,春秋短暂,但由于地处沿海,雨季较为分散,以夏季雨量最大。夏季空调室外日平均温度30.4℃,办公室室内温度26℃,湿度65%,室内风速v ≤0.3 m/s;冬季办公室室内温度20℃,湿度40%,室内风速v≤0.2 m/s。 设计的依据主要有同济大学浙江学院毕业设计(论文)任务书《上海市某办公楼空调通风系统设计》、采暖通风与空调设计规范GBJ19—87、HV AC暖通空调节设计指南、高层民用建筑设计防火规范GB50045—95(2005版)、GB 50189-2005 公共建筑节能设计标准、简明通风设计手册等。 考虑该大厦为办公楼,空调的运行时间主要在上班时间,所以计算负荷时本设计取的时间为6—18时。此设计中的建筑主要房间为办公室,大多面积较小,且各房间互不连通,应使所选空调系统能够实现对各个房间的独立控制,综合考虑各方面因素,确定选用风机盘管加新风系统。在房间内布置吸顶式风机盘管,嵌入暗装的形式。将该集中系统设为风机盘管加独立新风系统,新风机组从室外引入新风处理到室内空气焓值,不承担室内负荷。风机盘管承担室内全部冷负荷及部分的新风湿负荷。风机盘管加独立新风系统由百叶风口下送和侧送。水系统采用闭式双管异程式,冷水泵四台,三用一备。 在冷负荷计算的基础上完成主机和风机盘管的选型,并通过风量、水量的计算确定风管路和水管路的规格,并校核最不利环路的阻力和压头用以确定风机和水泵。 通风设计方面,地下室为车库及设备用房,设计成机械送排风为主,自然进排风为辅的方式,其换气每小时不小于6次;卫生间排风设计为排风扇机械排风到外阳台,排风量按每小时不小于10次的换气量计算;考虑到办公室吸烟问题,也采用排风扇机械排风到外阳台,排风量为送风量的80%。电梯前室及楼梯间设计加压送风。 该设计按照建筑结构及其要求制定空调方案,力求能够满足使用的要求,即能够满足办公舒适性。此外还要从空调设计的科学合理性和经济性,以及建筑整体的美观度考虑。中央空调在现代建筑中越来越多的应用,技术也越来越成熟先进。能够有效的管理,一次性投资,后期使用方便,并且不占用建筑的有效空间。本文就是对中央空调的设计到选型,到校核计算的一个说明。从使用性到科学性再到经济性上做到好的结合。方案选择是整体考虑以及设计的总体思想,计算部分是整个设计的基础,绘图部分是与设计施工相联系的实际的走管和安装。三个部分相依相承,都与整个工程密不可分。各个部分都要保证科学合理,正确无误,经济适用。 本设计是真实性课题的典例。其中,有理论的分析计算,有中央空调方案的选择论证,有实际的绘图安装。是一个完整的工程设计实例。设计计算主要有冷负荷的计算,送风量的计算,管路的计算等。冷负荷的计算确定了各个房间的空气状况和调节条件,以及整个工程的负荷量。是确定室内空调调节方案的主要数据。也是选择冷水机组最主要的参考数据。送风量和管路的计算是面向实际设备和管路的数据资料。都是整个设计的基础。 在上面主要阶段完成以后还要对一些具体细节的问题加以论证思考并列出解决方案。比如管

空调工程课程设计报告说明书

第1章绪论 1.1设计目的 “空调工程”是建筑环境与设备工程专业的一门重要专业课。本课程的课程设计也是专业课学习的重要环节。在做设计的过程,通过查阅各种规范和资料,使我们的专业知识更加扎实。为以后的工作和学习打下坚实的基础。 在设计的过程中,不仅将使我们对专业知识有更进一步理解掌握,同时还将培养我们的信息获取能力、问题分析能力、知识综合应用能力、语言组织和表达能力,而且我们要应用一些办公软件,像word、excel,熟练应用这些软件将对于我们更快、更好编辑说明书和进行大量的数据计算处理有很大帮助,并且在以后的工作、生活当中,我们也将用到这些东西;在设计过程中,我们还要学习应用CAD,鸿业,天正暖通等专业设计软件,这些软件为我们提高画图的效率和进行一些修改提供了很大的方便性,同时也为今后的工作打下一定的制图基础。 通过设计,我们会遇到很多实际的问题,通过老师和同学的帮助,我们对此类问题会有深刻的印象,为以后的学习和工作积累的宝贵的经验。 1.2 设计任务 福州市某酒店的一二层中央空调设计,包括:建筑物冷、湿负荷计算,送分量的确定,排风量和空调系统设计计算,气流组织的设计计算以及管道的水力计算,施工图的绘制,设计及施工说明的编制等工作。 1.3工程概况 本工程地下一层为设备机房,地上一层为大堂、西餐厅、保龄球馆等,二层为餐饮、康乐等,三层为多功能厅、KTV等,四层至十二层为客房,地上部分建筑面积约12000m2,建筑高度为44.7米。本次设计内容为地下一层和地上一层的通风、空调系统。

第2章设计依据 2.1 气象资料 由福州属于夏热冬暖地区,在鸿业软件负荷菜单工程地点气象参数中查得福州市气象参数如下表: 表2-1 室外气象参数表 室外设计参数(夏季)如下表: 表2-2 夏季室外计算参数表 2.2 房间参数说明 各房间人员密度和照明密度如表中所列,人员体力活动性质参见表3-15[1]选取不同室温和不同劳动性质的散热量和散失量。不同房间室内计算参数(夏季)如下表所示: 表2-3 各房间人数及面积统计表

暖通空调设计方案技术比较分析

暖通空调设计方案技术比较分析 发表时间:2017-10-19T15:15:36.257Z 来源:《基层建设》2017年第22期作者:苏莹莹 [导读] 摘要:暖通空调设计方案的比较和优选是一个涉及面广、影响因素多的复杂技术工作。一个优秀的暖通空调工程设计方案,应对设计方案涉及的各种因素进行全面的考虑,使其综合效益最高。 成都基准方中建筑设计有限公司重庆分公司重庆 401120 摘要暖通空调设计方案的比较和优选是一个涉及面广、影响因素多的复杂技术工作。一个优秀的暖通空调工程设计方案,应对设计方案涉及的各种因素进行全面的考虑,使其综合效益最高。综合考虑的因素越多,通常其方案设计的水平越高,同时其设计工作量和难度就越大。本文将对暖通空调的设计方案进行了分析,以供参考。 关键词:暖通空调设计;设计方案;比较分析 1暖通空调系统设计基本原则 1.1充分考虑实际需求 在对方案进行设计以前,要全面了解建筑的实际情况,查明建筑具体位置及管线敷设地点,确定建筑已使用的时间、人员总量及是否进行排气处理等,弄清建筑总高度和层数等基本信息,进而为后续设计工作的顺利进行提供可靠依据。 1.2设计原则 首先,方案必须具有可行性,要严格按照现行法规完成设计,设计方案不仅要满足供电供水等基本需求,还要确保其有效性与可靠性;其次,设计方案还需充分考虑工程的经济性,在其他条件一定的基础上,应选取最为合理的方案,不能出现仅考虑经济性而忽视了基准条件的情况;再次,方案应使系统具有更好的可调节能力,可适应多种气候条件;第四,方案要兼顾系统自身安全性,根据设计规范切实做好防火等工作,预测系统运行所造成的实际影响,同时对那些高危环境要采取有效的防护措施;最后,评定方案的标准要尽可能的多样,每一种方案都存在一定优势与局限性,需要结合实际情况制定最佳的设计方案。 2方案技术比较分析 2.1增强暖通空调设计方案的可行性 在设计暖通空调施工方案时,一定要确保设计方案的可行性,使得设计出的暖通空调系统能够满足建筑物本身和用户的使用要求。在满足当地环境政策的前提下,暖通空调的设计要涵盖用户关于供电、供水、供热等多方面的需求,并在不同的时间段注意这些供求关系的变化,保证暖通空调系统常年稳定可靠的运行。至于一些对温度、湿度等空气参数要求较高的工艺性暖通空调系统的设计,则要确保暖通空调在各种大气条件下维持稳定的运行状态,能够适应各种突发的自然现象。而对于一些非标准的空调设备,则应在进行工况分析之后提出较为准确的参数要求,并确保设备的参数符合标准。 2.2 设计方案的经济性 在暖通空调的设计方案中,如何提高空调系统的性价比是设计者面临的一个重要问题。一般情况下,一个好的设计方案中应当包括设备质量、能源价格、运行状况、外观安装以及用户体验等多个方面的要求,在满足这些要求的基础上,合理的控制设计施工成本,才能确保设计方案的经济性和科学合理性。 比如,某建筑地上12层,地下2层。1-3层层高4.2m,其余各层层高为3.9m。冷冻水分区系统三种方案比较: 方案一:设集中空调水系统,冷冻站设在地下一层 方案二:将水系统竖向分区。低区为地下1层至6层;高区为7层至12层;冷冻站设在地下1层,在5层布置水水热交换器,提供给高层系统冷源,采用一、二次泵来减少系统的承受压力。 方案三:与方案一样竖向分区,不设热交换器而是将低区与高区分别设冷冻站,均设在地下1层。 水泵出水口最高压力比较: 水泵停止运行:水泵出水口压力为系统静水压; 水泵瞬时启动:水泵出水口压力为水泵全压+系统静水压 水泵正常运行:水泵出水口压力为水泵静压+系统静水压 2.3 设计方案的调节性和可操作性 在对暖通空调的装机容量进行设计时,需要结合当地的气象数据,按照记录数据的极端情况进行设计,只有这样才能在发生最坏的情况下系统能够具有一定的调节性。可以在设计方案中采用变频空调系统,从而在保证方案调节性的基础上能够降低日常运行的耗费。同时,用户在使用时还会对暖通空调的使用方便性尤为关心,通过使用自控程度高的暖通空调系统,不但可以减少管理人员的数量还能降低管理人员的劳动强度,降低人工费用。 2.4 暖通空调设计方案中的安全性 在暖通空调的设计的安全方案性方面需要从防火、易燃易爆、人员安全等方面进行考虑,尤其是那些内部存有易燃易爆等物品的,在对暖通空调设计方案中需要对安全性着重考虑。在设备安全性方面需要考虑暖通空调系统。如果发生故障会对建筑内的物品和设备造成如何的影响,例如室内存有重要文件等的。在人员环境安全方面需要考虑有害气体泄漏将会通过通风系统扩散至整个室内。从而使人员受到伤害。 2.5 暖通空调设计方案中对于环境方面的考虑 很多地方政府已经发文禁止冬季采暖使用煤炭作为主要能源,这就造成在设计暖通空调系统时需要更多的考虑环境方面的影响。同时在选用制冷剂时需要考虑各种氟利昂的替代品,少用或者是不用氟利昂制品,尤其是不能选用国家明令禁止使用的制冷剂作为冷媒。在考虑环保时更要兼顾经济性。 比如,选择一个合适的通风系统前应先研究该区内废气排放源,人员流动和空气流动速度。全面排气通风也称稀释通风,它不同于局部排气通风,因为后者是直接从污染源捕集散发的粉尘并将之从空气中除去;而前者则允许污染物散发到工作区空气中,然后将其浓度稀释至可接受的程度。排气通风系统都需要置换空气。置换空气可通过开着的门、窗、天窗、邻近空间、墙和窗上的缝隙、门下的缝隙及屋顶通风孔在大气压力的作用下自然补充。地下车库和机房靠机械通风,地面房间通过经过滤和冷热处理的新风及机械排风实现通风换气。

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