商场中央空调系统本科毕业设计论文答辩
中央空调毕业设计

中央空调毕业设计毕业设计(论文)题目名称:惠新大厦中央空调系统设计学院名称:能源与环境学院班级:建环学号:论文编号:惠新大厦中央空调系统设计专业:建筑环境与设备工程姓名:教导老师:摘要本设计为惠新大厦中央空调设计。
通过方案比较,在负荷计算的基础上,采用了风机盘管加新风和全空气两种空调系统形式。
一层除了有单独办公室,还有一个长17.8m,宽15.6的办公大厅,不适合用风机盘管加新风系统,选用全空气系统。
二层到十层楼层,大部分为单独办公室,所以全部选用风机盘管加新风系统。
风机盘管为卧式暗装,新风不承担室内负荷;全空气系统为一次回风系统,室内送风采用散流器下送方式。
新风从墙洞引入,再由各层的新风机组集中处理供应。
冷冻水由地下室的冷冻机房供应,采用了闭式同程两管制水系统。
水管用泡沫橡塑保温,风管采用离心玻璃棉。
设计工程中考虑了消声、减振措施。
关键词:中央空调,风机盘管加新风系统,全空气系统,大厦Central Air-conditioning Design for HuiXin BuildingAbstractThe air conditioning engineering of Huixin Building was designed. On the base of cooling load, heating and moisture load calculation, primary air fan-coil system and all air system are adopted by way of technical and economic analysis. In addition to individual office level, there is a length 17.8m, width of 15.6 in the office lobby, not suitable for fan coil plus fresh air system, use an all air system. The second floor to ten floors, most as a separate office, so all the fan coil selection of a new air system.The fresh air doesn’t undertake indoor load and delivers air through double deflection grille after mixing the return air in the horizontal recessed fan coil. The return air is harnessed one time by the air handling unit in the all air system and the handled air is delivered through double deflection grille by sidewall air supply. The fresh air is supplied by hole or shaft and handled by the fresh air handling unit. The chilled water which is a closed two-pipe direct return water system is supplied by the refrigerating plant room. The thermal insulation material of water pipe and air duct are foam plastics and centrifugal glass wool respectively. Measures of noise elimination, damp, fire prevention and smoke extraction is considered during the design.Key Words: air conditioning primary air fan-coil system all air system building.目录目录 (II)1 工程概况....................................................... - 1 - 1.1原始资料 . (1)1.2计算参数 (1)1.2.1基本气象参数............................................ - 1 -1.2.2室外计算参数............................................ - 1 -1.2.3室内设计参数............................................ - 1 - 1.3动力资料: (2)1.4土建资料 (2)2 负荷计算....................................................... - 3 - 2.1围护结构瞬变传热形成冷负荷的计算方法. (3)2.1.1外墙和屋面瞬变传热引起的冷负荷 .......................... - 3 -2.1.2内墙,楼板等室内传热维护结构形成的瞬时冷负荷.............. - 3 -2.1.3外玻璃窗瞬变传热引起的冷负荷 ............................ - 4 -2.1.4透过玻璃窗的日射得热引起的冷负荷 ........................ - 4 - 2.2设备散热形成的冷负荷.. (4)2.3照明散热形成的冷负荷 (5)2.4人体散热形成的冷负荷 (5)2.5新风冷负荷 (5)3 空调方案的确定................................................. - 8 - 3.1空调方案的分类.. (8)3.1.1按空气处理设备的集中程度分为 ............................ - 8 -3.1.2按承担室内负荷所用的介质分为 ............................ - 8 - 3.2空调方案的比较.. (8)3.3空调系统形式确定 (10)4 确定风量、送风状态点及选型计算 ................................ - 13 - 4.1风机盘管加独立新风系统.. (13)4.1.1夏季室内新风量的确定 ................................... - 13 -4.1.2新风处理状态的确定,总风量及风机盘管风量的确定.......... - 14 -4.1.3风机盘管选型........................................... - 16 -4.1.4新风机组的选型......................................... - 17 -4.2全空气系统 (18)5 风管水力计算................................................. - 20 -6 水管水力计算.................................................. - 23 - 6.1水系统形式的分类.. (23)6.1.1按管道数目分........................................... - 23 -6.1.2开式和闭式............................................. - 23 -6.1.3按环路分............................................... - 23 -6.1.4按流量来分............................................. - 23 - 6.2水系统形式的确定.. (24)6.2.1计算基本公式:......................................... - 24 -6.2.2凝结水管路系统的设计 ................................... - 24 -6.3水力计算方法 (25)7 冷冻站的设计.................................................. - 29 - 7.1制冷机组的选择. (29)7.1.1 各种制冷机的优缺点比较表............................... - 29 -7.1.2制冷机的性能系数(COP) ................................ - 30 - 7.2冷却塔的选择 (31)7.3分集水器的选择 (32)7.4膨胀水箱的选择 (32)7.5冷冻水泵的选择 (33)7.6冷却水泵的选择 (34)7.7补水泵的选择 (34)8 结论.......................................................... - 35 - 参考文献........................................................ - 36 - 致谢............................................................ - 37 -1 工程概况1.1 原始资料惠新大厦是一个办公建筑。
商场中央空调系统本科毕业设计论文答辩

型号
功率(kw)
尺寸(cm)
冷却水量 (m^3/h) 150
冷冻水量 (m^3/h) 181
30HXC250AH
177
4400*1315*2060
冷进水温度
12
冷器出水温 度
5
冷却水进水温度
37
冷却水出 水温度
32
3 设计过程
3.5冷冻水泵的选型 3.5.1冷冻水流量
3.5.2水系统水管管径的计算: D L / 3600V 3.5.3冷冻水泵扬程的确定: ( 1)制冷机组蒸发器水阻力:一般为5~7mH2O; (2)末端设备(空气处理机组、风机盘管等)表冷器或蒸发器水阻力: 一般为5~7mH2O; (据体值可参看产品样本) (3)回水过滤器阻力,一般为3~5mH2O; (4)分水器、集水器水阻力:一般一个为3mH2O; (5)制冷系统水管路沿程阻力和局部阻力损失:一般为7~10mH2O; 综上所述,冷冻水泵扬程为26~35mH2O,一般为32~36mH2O。 选型号为IS125-100-H200的水泵。其流量为200m3/h,扬程为50mH2O,转 速为2900r/min,功率为45kw。选用两台; 冬季采用冷热水泵,两台IS100-65-H200,其流量为100m3/h,扬程为 50mH2O,转速为2900r/min,功率为22kw,一用一备。
安装 维护运行 风管互相串 通
3 设计过程
供给方式
本次设计采用空气—水系统,选择风机盘管加独立新风系统。 表3-1 风机盘管的新风供给方式表
特点 适用范围 1.无规律渗透风,室温不均匀 2.简单、方便 3.卫生条件差 1.新风口可调节 2.随新风负荷变化,室内直接受影响 3.初投资与运行费节省 1.清洁度要求低的空调房间 2.新风系统布置有困难或旧 有建筑改造 同上 房高为6m以下的建筑物
空调毕业答辩

七、空调水系统设计
1.空调水系统分类
根据不同的分类方式,可以分为以下几类,开始系统和闭式系统; 同程系统和异程系统;定流量系统和变流量系统;两管制、三管制和 四管制;一次泵系统和二次泵系统
2.空调系统分区
在设计时,使水系统内所有设备和附件的工作压力都处于1.6MPa 以下。考虑到水泵扬程大约70m左右,因此水系统的静压应在90m 以下。对于目前的建筑来说,这相当于室外高度80m左右的建筑(地 下室-10m)。当建筑高度较高,水系统宜按竖向进行分区,以减少 系 统内的设备承压。本设计水泵位于顶层,且水泵杨程最大为70米 水柱,楼层高度为34.2米,因此不需要进行水系统的分区, 才并且设备承压也能满足要求。
2.全空气系统
3.风管的水力计算
灵活性大、节能效果好,可根据各室负荷情况自我调节; 盘管冬夏兼用,内避容易结垢,降低传热效率;无法实现 全年多工况节能运行。
(1)绘制空调系统轴测图,并对各段风管进行编号、标注 长度和风量。 (2)确定风管内的合理流速。 (3)根据各风道的风量和选定的流速,计算各管段的断面 尺寸。 (4)根据风量或实际流速和断面当量直径查图得到单位长 度摩擦阻力。 (5)计算沿程阻力。 (6)计算局部阻力。
2.系统辅助加热 图中AB为建筑物的供暖热负荷 曲线;CD为热泵机组的制热量 曲线。AB与CD线的交点O, 称为平衡温度点。在此温度下, 热泵机组的供热量等于建筑物的耗热量。当环境温 度高于平衡温度点时,热泵供热量有余;当环境 温度低于平衡温度点时.热泵供热量不足,不足 部分通常应由辅助加热设备提供。经计算温度为4℃时,系统的辅助加热量为150kw,以此 来选择电辅助加热装置。
山东科技大学毕业设计
学院:土木建筑学院 指导教师: 姓名: 班级: 学号:
空调答辩

空气调节:1、制冷循环中膨胀阀代替膨胀机有哪几部分损失?答:错误!未找到引用源。
节流过程是不可逆过程,制冷剂吸收摩擦热,产生无益气化,降低有效制冷能力。
每1㎏制冷剂蒸发所能吸收的热量减少。
错误!未找到引用源。
损失了膨胀功,在制冷循环中每千克制冷剂消耗的功量就是压缩机的耗功量,比例向制冷循环多消耗功量。
2、蒸汽压缩式制冷设备有哪几部分组成?答:压缩机、冷凝器、膨胀阀、蒸发器3、冷冻水和冷却水的供回水温度一般是多少度?答:空调冷冻水取7/12,冷却水取32/374、什么是湿空气,含湿量和相对湿度的定义是什么?答:湿空气是干空气和水汽的混合气体,即空气中的气体成分。
它的密度小比重轻,含氧相对少含湿量是对应于1kg干空气的湿空气所含有的水蒸汽量相对湿度是湿空气的水蒸气压力与同温度下饱和湿空气的水蒸气压力之比5、说明一次回风和二次回风空调系统各自的特点?答:一次回风空调系统的主要特点是为了维持室内温湿度的精度要求,在夏季室内负荷变动时,通过调节热量满足室内设计要求。
这种方式使得夏季增加了冷量的消耗。
但因一次回风系统处理流程简单,操作管理方便,而且夏季空气处理的机械露点较高,因此使冷冻水的出口温度升高,制冷系统的运行效率较高。
二次回风系统的主要特点是夏季省去了再热量,因此比一次回风系统节能。
但二次回风系统处理流程复杂,他是调节一、二次回风比来满足室内负荷变化的。
一、二次回风阀门的频繁转换使得设备的寿命减少,控制也比较复杂。
夏季空气处理的机械露点较低,因而制冷系统运转效率比一次回风系统低,而且也限制了天然冷源的使用。
6、空调房间气流组织的形式有哪几种?答:上送下回、上送上回,下送上回、中送风7、有哪几种等温加湿的办法?答:干蒸气加湿器、电热式加湿器、电极式加湿器8、冷却塔的工作原理是什么?答:冷却塔是一种广泛应用的热力设备,其作用是通过热、质交换将高温冷却水的热量散入大气,从而降低冷却水的温度,其凉水作用主要是靠冷热两股流体在塔内混合接触,借助两股流体间的水蒸汽分压力差使热流体部分蒸发并自身冷却9、空调系统中哪些部位需要软连接和减震装置?答:风机与风管连接采用软连接,新风机与水管连接采用软接头,风机盘管采用弹簧吊钩,风机盘管与水管连接采用软管水泵、冷水机组、风机盘管、空调机组需要减震装置10、什么是工艺性空调,什么是舒适性空调,它们有什么区别?答:工艺性空调是使室内空气温度、湿度、气流速度、洁净度等参数控制在一定范围内以满足生产工艺的要求。
上海市某大型超市中央空调系统设计开题报告

毕业设计开题报告
课 题 名 称:上海市某大型超市中央空调系统设计
学 生 姓 名:x
学 生 学 号:x
参考文献:
[1]王长庆.绿色建筑技术手册[M].北京:中国建筑工业出版社,1999
[2]姚江波,白蔚君.绿色建筑与建筑节能[J].华中建筑,2000
[3]殷平.现代空调[M].北京:中国建筑工业出版社,1999
[4]范存养,龙惟定.面向地球环境时代的空调技术[J].制冷与空调,2001
[5]王如竹.关于建筑物节能及复合能量系统的几点思考[J].太阳能学报,2002
(5)变风量空调系统:是指在送风温度不变的条件下,通过改变送人房间的风量来满足室内变化的负荷。由此风量的减少带来了风机能耗的降低。在同一空调系统中,各空调区域内设置变风量末端送风装置,可以根据区域需求,调节所需风量,满足不同温度控制需要,节省运行费用。
(6)去湿空调系统:去湿空调(Desiccant Cooiing)的原理很简单,室外新风先经过去湿转轮,由其中的固体去湿剂进行去湿处理,然后经过第二个转轮(热回收转轮),与室内排风进行全热或显热交换,回收排风能量。经过去湿降温的新风再与回风混合,经表冷器处理(此时表冷器处理基本上已是干冷过程)后送入室内。
(3)结合冰蓄冷的低温送风系统:蓄冷低温送风系统目前已在空调设计中被广泛采用。该系统虽然起不到节能的作用,但却能平衡市区用电负荷,提高发电效率,对环境负荷的降低是有利的。
(4)蒸发冷却空调系统:蒸发冷却空调技术是一种绿色仿生空调技术,包括直接蒸发冷却(DEC)和间接蒸发冷却(IEC)。它采用水作为制冷剂,对环境无污染;另外,蒸发冷却系统制冷不需消耗压缩功,它的COP值比机械制冷大的多,因此,是一种节能环保型绿色空调产品。目前在我国新疆等西部地区的大型工业及商业建筑中得到广泛应用。
某商场夏季中央空调系统设计毕业论文

某商场夏季中央空调系统设计毕业论文某商场夏季中央空调系统设计毕业论文目录1 文献综述 (1)1.1 课题背景 (1)1.2 商场暖通空调设计的特殊性问题 (2)1.3 百货公司、商场类建筑空调系统设计的注重点 (2) 1.4 百货商场的空调设备 (2)1.5 百货商场的空调方式 (6)1.6 百货商场的消声隔震 (6)1.7 防火、防排烟 (7)2 设计基础资料 (8)2.1 工程概况 (8)2.2 设计依据 (8)2.3 建筑基础资料 (8)2.4 气象参数 (9)3 空调系统冷负荷的确定 (11)3.1 二(三)楼冷负荷计算 (11)3.1.1 围护结构冷负荷计算 (11)3.1.2 扰(室热源)散热形成的冷负荷 (12)3.2 二(三)楼的冷负荷计算及汇总详见下表 (13)4 空调方案确定和经济技术分析 (19)4.1 技术分析及空调方案的选择 (19)4.1.1 按空气处理设备的设置情况分类 (19)4.1.2 按负担室负荷所用介质种类分类 (20)4.1.3 按集中式空调系统处理的空气来原来比较: (20) 4.1.4 按送风管风速来比较 (20)4.1.5 集中系统按送风量是否变化有: (20)4.1.6 按送风管数目: (21)4.1.7 空调方案的确定 (21)4.2 经济技术分析及制冷机选择 (21)4.2.1 经济技术分析 (21)5 冷冻站设计 (22)5.1 制冷机组的选择计算 (22)5.2 冷却塔的选择 (25)5.2.1 冷却塔的冷却原理 (25)5.2.2 冷却塔的分类 (25)5.3.3 冷却塔选型设计时应考虑的问题 (26) 5.3.4 冷却塔的设计工况和选型 (26)5.3 水处理装置的选择 (26)5.4 集水器和分水器的选择 (27)5.5 膨胀水箱的选择计算 (27)6 四楼办公区空调风机盘管系统的设计 (29) 6.1 送风量确定 (29)6.2 新风量的确定 (31)6.3 四楼办公区风机盘管的选型 (31)6.4 风机盘管的水力计算 (33)7 四楼购物区空调水系统设计 (35)7.1 冷凝水系统设计 (35)7.2 冷冻水系统设计 (36)7.2.1 形式:闭式系统 (36)7.2.2 竖管冷冻水管径确定 (36)7.2.3 机房冷冻水管径计算 (38)7.3 冷却水系统的设计 (40)7.4 水泵的选型 (40)7.4.1 冷冻水泵 (40)7.4.2冷却水泵 (41)7.4.3 补水系统 (42)8 四楼购物区空调风系统设计 (43)8.1 送风量确定 (43)8.2 新风量的确定 (44)8.2.1 确定依据: (44)8.2.2 确定过程: (45)8.3 空调机组的选型 (45)8.3.1 空调机组冷量的确定 (45)8.3.2 空调机组的选型 (46)8.4 气流组织计算 (47)8.5 风管水力计算 (48)9 空调系统管道保温处理及设备减震设计 (55)9.1 管道保温措施 (55)9.2 空调系统噪声控制与减震控制 (55)9.3 系统的防火 (55)9.4 系统的防、排烟 (56)总结 (57)致谢 (58)参考文献 (59)1文献综述1.1 课题背景百货商场是由若干专业商店或专业柜台组成,其经营围比百货商店更广。
暖通空调毕业设计答辩

暖通空调毕业设计答辩首先,我想感谢我的导师和评委们的辛勤工作和宝贵意见。
我的毕业设计题目是《某办公楼暖通空调系统设计》,本次设计目标是为一座五层办公楼设计符合建筑物使用要求的暖通空调系统,包括供暖、通风和空调系统。
首先,我对建筑物进行了调查和分析,以了解建筑物的特点和布局。
然后,我制定了详细的设计方案,包括建筑物的热负荷计算、暖通空调系统的选择、空调末端系统的设计和管道布局等。
另外,为了确保系统的稳定运行,我还考虑了系统的能源效率和环境影响等因素。
在热负荷计算中,我考虑了建筑物的朝向、表面积、室内人员数量和电器设备等因素。
通过计算得出了建筑物的热负荷指标,为选择适合的暖通空调系统提供了依据。
在暖通空调系统的选择中,我选择了风水暖与中央空调结合的方式来满足建筑物的供暖和空调需求。
具体来说,将建筑物分为不同的区域,选择热水供暖系统和中央空调系统,并根据不同的区域特点进行优化设计。
在空调末端系统的设计中,我选择了风管式空调终端设备,包括风口、风管和调节阀等。
通过合理地选择和设计终端设备,可以实现精确的温度和湿度控制,提高系统的效率和稳定性。
在管道布局中,我采用了直线布局,以减少管道的阻力和压力损失,提高管道的输送能力和效率。
另外,我还考虑到了管道的维护和修理问题,在设备安装和管道布局中设置了符合工程标准的联接。
最后,我通过对系统的能源消耗和环境影响进行评估,进一步完善了系统设计方案,以确保系统的可持续性发展。
总之,我的毕业设计完整地展示了一套符合建筑物使用要求的暖通空调系统设计方案。
在今后的工作中,我将进一步探索和完善该方案,并努力将其应用到实际工程中,以为社会做出更大的贡献。
超市中央空调设计—毕业设计论文

毕业设计(论文)任务书课题名称超市中央空调设计学院专业班级姓名学号毕业设计(论文)的工作内容:1.根据室内、外参数计算超市的冷负荷;2.空气处理方案的选择;3.空调风、水系统的水力计算;4.空调冷热源方案的选择及对比论证;5.空调消声、防震;6.绘制设计图纸;7.5000 字外文翻译摘要本工程为安徽省马鞍山市一城市超市空调设计,是一栋三层高的楼。
为满足室内工作人员的舒适性要求,本文通过空调方案的优缺点及适用场合的比较,结合本工程实际情况及实际设计资料,选定合适空调系统的类型并确定设计方案。
本设计依据有关规范考虑节能和舒适性要求,并根据建筑物的使用功能,分别采用全空气一次回风系统和风机盘管加新风系统,并对这两种空调系统进行设计、分析及计算。
并在此基础上进行空调风、水系统及冷水机房的设计。
设计主要内容有:查阅有关资料文献;了解超市空调系统的设计原则;室内外设参数的确定;空调冷负荷计算;空调系统的空调方案及冷热源的论证比较;空调系统布置划分;空调末端处理装置的选型;风系统的设计与计算;室内送风方式与气流组织形式的选定;水系统设计、布置与计算;确定保温材料的类型;绘制出清晰明确的工程图纸。
关键字:超市全空气一次回风系统风机盘管加新风系统ABSTRACTThis project designs on air-conditioning system for an Supermarket Building in Maanshan city, Anhui Province, The Building is a three-supermarket building.By comparing the advantages and disadvantages of the air-conditioning program and the suitable situation, combined with the actual situation and the data in this paper,selecting the appropriate type of air conditioning systems to meet the indoor staff comfortable working environment, and determining the design system.According to the relevent norms and the requirements of energy conservation and comfortableness, all-air primary return air system and the fan-coil unit plus fresh air system are applied to the central air conditioning system, respectively, based on the using function of the building. And both systems are designed analysed and calculated,separately.Based on this, the air conditioning wind, water systems and chiller plant are designed.The design contents include: the consultation of the relevant material; the understanding of the design principles of the air conditioning system in supermarketbuilding; the determination of the indoor and outdoor design parameters; the calculation of the air-conditioning cooling load;the demonstration and selection of cold and heat source;the calculation of the air-conditioning cooling load; the lectotype of the air terminal processing equipment;the selection of the indoor air supply pattern and air distribution form; the selection of the indoor air form of organization ;the design, layout and calculation of the water system; the determination of the type of insulation material; the depiction of the clear engineering drawings.Key words: supermarket;All-air system;Fan-coil unit plus fresh air目录1文献综述 (1)1.1 超市概念 (1)1.2 超市等购物商场的建筑特点以及空调设计要点 (1)1.2.1超市布置特点 (1)1.2.2 超市暖通空调设计的特殊性问题 (2)1.2.3 百货公司、超市商场类建筑空调系统设计的注重点 (3)1.2.4 超市商场的节能措施 (3)1.2.5 超市商场的空调方式 (5)1.3设计的目的 (5)2设计基础资料 (7)2.1 工程概况 (7)2.1.1原始数据 (7)2.1.2室内设计参数 (7)2.2维护结构传热系数 (8)2.3其他资料 (8)3 负荷计算 (9)3.1 夏季逐时冷负荷计算 (9)3.2湿负荷的计算 (15)3.3新风冷负荷计算 (15)3.4冬季热负荷的概算 (16)4 空气处理方案的选择 (16)4.1空调系统的划分原则 (17)4.2确定空调系统方案的因素 (17)4.3全空气系统和空气-水系统进行的对比。
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一楼新风系统1 一楼新风系统2 二楼新风系统1 二楼新风系统2 三楼新风系统1 三楼新风系统2
3 设计过程
3.4 冷水机组选型
整栋大楼的最大冷负荷 Q=1315KW,考虑风机、风管、水管、冷水管及水箱 温升引起的附加冷负荷,修正后:Q=1315*1.191=1567KW,该综合大厦总设计 负荷1567KW。考虑ห้องสมุดไป่ตู้商场建筑和办公室一天中最大负荷时间不一样,乘以一个 0.9的修正系数。最后负荷是1410KW。因此,可以选择2台开利高效型螺杆式冷 水机组制,型号 30HXC250AH,制冷量873KW。
3 设计过程
3.1 方案比较
此综合大厦为商业建筑,系统的选定应注意档次和安全的要求。对于较大型公 共建筑,建筑内部的空气品质级别要求较高,全水系统和冷剂系统只能消除室内的余 热和余湿,不能起到改善室内空气品质的作用,所以全水系统和冷剂系统在本次的建 筑空调设计时不宜采用。 所以,决定在全空气系统与空气水系统之间进行选择比较如下: 比较项目 节能与经济 全空气系统 1.可实现全年多工况节能运行调节 2.对热湿负荷变化不一致或室内参数不 同的多房间不经济 3.部分房间停止工作不需空调时整个空 调系统仍需运行不经济 设备与风管的安装工作量大周期长 空调与制冷设备集中安设在机房便于管 理和维护 空调房间之间有风管连通,使各房间互 相污染,当发生火灾时会通过风管迅速 蔓延 空气-水系统 1.灵活性大、节能效果好, 可根据各室负荷 情况自我调 节 2.无法实现全年多工况节能 运行 安装投产较快 布置分散维护管理不方便, 水系统布置复杂、易漏水 各空调房间之间不会互相污 染
1.2 建筑结构
建筑体形系数为0.14,东、南、西、北向窗墙比分别为 0.42、0.62、0.55和0.26,外窗可开启部分面积比为41.02%, 幕墙可开启部分面积比为13.35%。 屋顶天窗采用断热铝合金型材(6+12A+8遮阳型)低辐射中空 玻璃窗,遮阳系数0.40,传热系数2.10W/m2.K,实际窗墙比 0.07。
型号
功率(kw)
尺寸(cm)
冷却水量 (m^3/h) 150
冷冻水量 (m^3/h) 181
30HXC250AH
177
4400*1315*2060
冷进水温度
12
冷器出水温 度
5
冷却水进水温度
37
冷却水出 水温度
32
3 设计过程
3.5冷冻水泵的选型 3.5.1冷冻水流量
3.5.2水系统水管管径的计算: D L / 3600V 3.5.3冷冻水泵扬程的确定: ( 1)制冷机组蒸发器水阻力:一般为5~7mH2O; (2)末端设备(空气处理机组、风机盘管等)表冷器或蒸发器水阻力: 一般为5~7mH2O; (据体值可参看产品样本) (3)回水过滤器阻力,一般为3~5mH2O; (4)分水器、集水器水阻力:一般一个为3mH2O; (5)制冷系统水管路沿程阻力和局部阻力损失:一般为7~10mH2O; 综上所述,冷冻水泵扬程为26~35mH2O,一般为32~36mH2O。 选型号为IS125-100-H200的水泵。其流量为200m3/h,扬程为50mH2O,转 速为2900r/min,功率为45kw。选用两台; 冬季采用冷热水泵,两台IS100-65-H200,其流量为100m3/h,扬程为 50mH2O,转速为2900r/min,功率为22kw,一用一备。
单设新风系统供 给风机盘管
风机盘管的处理过程
W-室外空气参数,N-室内设计参数, M-风机盘管 处理室内的空气点 O-送风状态点,ε-室内热湿比,εfc-风机盘管处理的 热湿比 新风处理到室内等焓点与机器露点的交点,其不承担室 内冷负荷,承担一部分湿负荷。
3 设计过程
3.2负荷计算
本建筑物各房间夏季冷负荷由鸿业暖通负荷计算软件基于谐波法 得出,通过选定合适的地方参数,围护结构参数,然后进行数据建模, 将图纸转化为数据,系统根据所输入的参数自动进行计算,数据如下:
楼层 面积 (㎡) 夏季室内冷 负荷(全热) (W) 180627 149831 209629 夏季总湿负 荷(含新 风)(kg/h) 141 131 190 夏季新风量 (m^3) 12828 12318 16392 夏季新风冷 负荷(W) 98548 93385 122695
一楼 二楼 三楼
2138 2053 2527
3 设计过程
3.6 冷却水泵的选型 按照产品手册上的冷却水流量181m3/h(也可以由公式计算); 2、冷却水泵扬程的组成: (1)制冷机组冷凝器水阻力:一般为5~7mH2O;(具体值可参看产 品样本); (2)冷却塔喷头喷水压力:一般为2~3mH2O (3)冷却塔(开式冷却塔)接水盘到喷嘴的高差:一般为 2~3mH2O ; (4)回水过滤器阻力,一般为3~5mH2O; (5)制冷系统水管路沿程阻力和局部阻力损失: 一般为5~8mH2O; 综上所述,冷冻水泵扬程为17~26mH2O,考虑安全系数一般为 21~25mH2O。 选择冷却水泵3台,型号为IS125-100-H315,其流量为50m3/h,扬程 为32mH2O,转速为1450r/min,功率11kw,两用一备。
3 设计过程
3.7 冷却塔的设计
冷却塔台数与制冷主机的数量一一对应,可以不考虑备用;冷却塔的水流量等于 冷却水系统水量的1.2倍;由设计机组样本中查知 冷凝器中冷却水流量为181m3/h, 乘以1.2后是217 m3/h;查设备样本选择纳金NCT300型圆形冷却水塔二台,流量 125m3/h,其特点是水冷塔内部采用新材质,提高了产品性能,冷却量更大、飞水 量更少、噪音低、强度大、易组装、易保养、适用于各种场合。
3 设计过程
3.3 设备选型
3.3. 1 风机盘管选型 根据所得到的负荷参数,并结合暖通空调软件ACS的焓湿 图模块进行了风机盘管的型号参数,主要生产厂家为开利。 风机盘管选型过程:焓湿图模块 绘焓湿图 设 置空气状态点 风机盘管处理过程 选择新风处理状 态点 选择室内外参数 输入新风量 计算 风机盘 管选型 选择选型依据 输入设备过滤条件及台数 选型并导出结果
3.8 水处理设备的选择计算
当工程所在地水质较硬或是系统较大的时候,系统的循环水和补水最好是软化水, 该空调系统必须配置水软化装置,一般选用全自动软化水装置; 全自动软化水装 置的选用一般按照系统补水量进行选择;补水装置可以根据实际情况来选(装置 小,系统补水时间长;装置大,系统补水时间短);安装在水泵吸入侧 。 3.9 膨胀水箱的选择: 膨胀水箱一般按照冷冻水系统管路总水容量的2~3%选择 ;一般,一万平方米左右 建筑空调水系统膨胀水箱的容积为2~4立方。 3.10 集分水器的设计计算: 集水器和分水器实际上是一段大管径的管子,只是在其上按设计要求焊接上若干 不同管径的管接头,一般是为了便于连接通向各个环路的许多并联管道而设置的, 分水器用于供水管路上,集水器用于回水管路上,在一定程度上也起到均压作用。
房间缝隙自然渗 入 机组背面墙洞引 入新风
单设新风系统, 独立供给室内
1.单设新风机组,可随室外气象变化 要求卫生条件严格和舒适 进行调节,保证室内湿度与新风量要 的房间,目前最常采用此 求 方式 2.新风口尽量紧靠风机盘管为佳 1.投资大 要求卫生条件严格的房间, 2.新风按至风机盘管,与回风混合后 目前较少采用此种方式 进入室内,加大了风机风量,增加噪 声
3 设计过程
中央空调系统原理图
3 设计过程
3.11 水力计算 3.11.1风管设计步骤 设置新风口 布新风管 连接风口 水力计算 绘系统 图 管线变双 水力计算依据: 1、假定流速法:假定流速法是以风道内空气流速作为控制指标,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。 2、静压复得法:本方法适用于静压不变的有分支均匀送风风道的设 计与计算.利用风管分支处复得静压来克服该管段的阻力,根据这一原 则确定风管的断面尺寸 3、阻力平衡法:通风系统中,若任何节点的第i段支管阻力损失△Pi 等于并联管网管段的阻力损失ΣPi-1时,则按这种方法来确定风道的断 面尺寸及阻力损失。 本次设计的风管水力计算是基于假定流速法进行的。水力计算 时,先进行设计计算,查看管路不平衡率并进行调整,然后进行校核 计算,计算合理后,生成计算书,再进行风管管径的标注。 管路最不利环路阻力损失在100Pa一下,最不利环路的环路不平 衡率在5%一下。
安装 维护运行 风管互相串 通
3 设计过程
供给方式
本次设计采用空气—水系统,选择风机盘管加独立新风系统。 表3-1 风机盘管的新风供给方式表
特点 适用范围 1.无规律渗透风,室温不均匀 2.简单、方便 3.卫生条件差 1.新风口可调节 2.随新风负荷变化,室内直接受影响 3.初投资与运行费节省 1.清洁度要求低的空调房间 2.新风系统布置有困难或旧 有建筑改造 同上 房高为6m以下的建筑物
徐州某综合大厦1-3层空调系统设计
1.1 工程概括
1 工程概括
本建筑系办公、商业结合型综合大厦,为多层框架结构, 位于江苏徐州地区,为高档综合型商业大厦,地上5层,地 下2层,其中地上层高为24m,地下层一层层高6.3m,地下二 层层高4.6m。该大厦地下一层、二层为车库与设备用房,地 上一至三层为商业,地上四、五层为办公。地上一层至三层 主体均为综合商场(百货、书籍类商场与营业厅),并有一 个商业金融区域贯穿一至三层,形成一个中庭。
3 设计过程
3.3.2新风机组选型
一到三层新风机组选型按照风量和冷量参考产品手册选型结果如下:
风量(m³/h)
6336 7448 7448 6912 8064 7448
冷量(KW)
42 56 47 47 65 58
型号
FP-40*2D FP-35*2D FP-40*2D FP-35*2D FP-40*2D FP-40*2D