某超市空调计算实例(完整)=水系统水力计算书
空调管道水力计算

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一般通风(tōng fēng)系统中常用的空气流速(m/s)表
`
建筑 动力类别及 干 支 室内进 室内回 新鲜空 类别 风管材料 管 管 风口 风口 气入口
(2)确定管内流速
管内的流速对通风、空调系统的经济性有较 大影响,对系统的技术条件也有影响。流速 高,风管断面小,占用的空间小,材料耗用 少,建造费用小;但系统阻力大,动力消耗 大,运行费用增 加,且增加噪声。若气流中
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含有粉尘等,会增加设备和管道 的磨损。反 之,流速低,阻力小,动力消耗少;但是风 管断面大,材料和建造费用大,风管占用的 空间也增大。流速过低会使粉尘沉积而堵塞 管道。因此,
2ab ab
2500 400 500 400
444mm
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由V=5m/s、Dv=444mm查图2-3-1(P51)得
Rm0=0.62Pa/m
200
粗糙度修正 系数 (xiūzhèng)
空气量m3/s
Kt KV 0.25
3 50.25 1.96 1.0
Rm Kt Rm0
1.96 0.62 1.22Pa / m
0.01
0.1 0.62 Rm(Pa/m) 100
图2-3-1(P51)
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2)流量(liúliàng)当量直径
设某一圆形风管中的流量与矩形风管的流量
相等,并且(bìngqiě)单位长度摩擦阻力也相等, 则该圆管的直径就称为矩形风管的流量当量
当量直径,以DL表示。根据推导,流量当量 直径可近似按下式计算:
(完整版)定压补水系统的设计计算含实例说明

定压补水系统的设计计算<含实例说明>空调冷水膨胀、补水、软化设备选择计算:已知条件:建筑面积:90000 m2,冷水水温:7.0/12.0℃,(一)空调系统:风机盘管加新风系统为主,系统最高点70+11.0(地下)=81m,采用不容纳膨胀水量的隔膜式气压罐定压。
1. 空调系统水容量Vc = 0.7~1.30(L/m2)(外线长时取大值):1.30 *90000/1000=117 m32. 空调系统膨胀量Vp =a*⊿t*Vc:0.0005*15*117=0.88 m3 (冷水系统)3. 补水泵选择计算系统定压点最低压力:81+0.5=81.5(m)=815(kPa)(水温≤60℃的系统,应使系统最高点的压力高于大气压力5kPa以上)补水泵扬程:≥815+50=865(kPa)(应保证补水压力比系统补水点压力高30-50kPa,补水泵进出水管较长时,应计算管道阻力)补水泵总流量:≥117*0.05=5.85(m3/h)=1.8(L/s) (系统水容的5-10%)选型:选用2台流量为1.8 L/s,扬程为90m(900 kPa)的水泵,平时一用一备,初期上水和事故补水时2台水泵同时运行。
水泵电功率:11Kw。
4. 气压罐选择计算1)调节容积Vt应不小于3min补水泵流量采用定频泵Vt≥5.8m3/h*3/60h=0.29m3=290 L 2)系统最大膨胀量:Vp=0.88 m3 此水回收至补水箱3)气压罐压力的确定:安全阀打开压力:P4=1600(kPa)(系统最高工作压力1200kPa)电磁阀打开压力:P3=0.9*P4=1440(kPa)启泵压力:(大于系统最高点0.5m)P1= 865kPa停泵压力(电磁阀关闭压力): P2=0.9*1440=1296kPa压力比αt= (P1+100)/( P2+100)=0.69,满足规定。
4)气压罐最小总容积Vmin=βVt/(1-αt)=1.05*290/(1-0.69)=982 L5)选择SQL1000*1.6隔膜式立式气压罐,罐直径1000mm,承压 1.6Mpa,高2700mm,实际总容积VZ=1440 (L)5.空调补水软化设备自动软化水设备(双阀双罐单盐箱)软水出水能力:(双柱)0.03Vc=0.03*117=3.5m3/h租户24小时冷却膨胀、补水设备选择计算:已知条件:建筑面积:90000 m2,冷却水温:32/37.0℃,系统最高点70+11.0(地下)=81m,采用不容纳膨胀水量的隔膜式气压罐定压。
空气调节课程设计--某超市空调系统设计

课程设计说明书(计算书、论文)题目北京某超市空调系统设计课程名称空气调节院(系)土木与环境工程学院专业班级 10 建筑设备(1)班设计起止时间:2012 年5月25日至2012 年 6 月8 日目录一、课程设计资料1、土建资料 (3)2、(1)室外气象条件 (3)(2)室内设计条件 (3)二、课程设计主要内容1、建筑冷负荷和总余湿计算 (4)2、空调系统所需提供风量及冷量 (7)3、空调系统选型及分析 (8)4、风口选型和气流组织设计 (8)5、风道设计 (9)6、设备减震和管道保温 (11)7、参考文献 (12)一、课程设计资料1、土建资料超市共一层,层高5米,总长50米总宽20米外墙参数;保温外墙一,保温层为70mm厚的加气混凝土;结合2-9,K=1.19,β=0.22 υ=33.61,ε=10.7屋顶参数:通风屋面,保温层为110mm厚的加气混凝土;结合附录2-9,K=1.2,β=0.47, υ=15.50, ε=7.0外窗:单层钢框标准玻璃,内有浅色窗帘。
(东面墙体门窗占墙体面积的二分之一,均为玻璃)2、(1)室外气象条件地点位置夏季冬季北纬东经干球温度相对湿度干球温度相对湿度北京39°48′116°28′33.6℃78%-12℃45%(2)室内设计条件地点位置夏季冬季北纬东经干球温度相对湿度干球温度相对湿度北京39°48′116°28′26℃60%16℃63%三、课程设计主要内容1、建筑总负荷和总余湿量计算(1)通风屋面,保温层为110mm厚的加气混凝土;结合附录2-9,K=1.2,β=0.33, υ=30.3, ε=9.0从附录2-11查得扰量作用时刻ζ-ξ时的北京市屋顶负荷温差的逐时值Δtζ-ξ即可按式CLQζ=KFΔtζ-ξ算出屋顶的逐时冷负荷计算结果列于表2-11(2)北外墙冷负荷结合2-9,K=1.19,β=0.22,υ=33.61,ε=10.7(3)南外墙冷负荷结合2-9,K=1.19,β=0.22,υ=33.61,ε=10.7(4)东外墙冷负荷结合2-9,K=1.19,β=0.22,υ=33.61,ε=10.7(5)东外门冷负荷单层钢窗标准玻璃,内有浅色窗帘,K=4.54,F=50㎡ 一,瞬变传热得热形成冷负荷由附录2-12中查得各计算时刻的负荷温差Δt ζ,计算结果列于表2-16二,日照得热形成冷负荷由附录2-13中查得各计算时刻的负荷强度J j ·ζ,窗面积F=50㎡,窗的有效面积系数为0.85,地点修正系数为1,窗户内遮阳系数为Cn =0.5,按式CLQ j ·ζ=x g x d C n C s F J j ·ζ计算,计算结果列于表2-19 ,Cs=1,见附录2-17(80照明冷负荷Q=1000n1n2N=1000*1.2*0.5*80*40=1920KW50盏荧光灯,每盏40w。
空调水管水力计算书 精品

174.787
524.361
1000.318
1个合流三通ξ=3
31
8.1003
1.417
DN20
1
1.11
1091.89
1091.89
10
605.548
6055.483
7147.373
1个截止阀ξ=10
32
8.1003
1.417
DN20
1
1.11
1091.89
1091.89
10
605.548
6055.483
3
1455.784
4367.352
6527.105
1个分流三通ξ=3
4
87.2283
15.259
DN70
1
1.167
263.977
263.977
3
669.671
2009.012
2272.989
1个分流三通ξ=3
5
79.128
13.842
DN70
1.8
1.059
217.876
392.177
3
551.07
12
5.1906
0.908
DN20
5
0.711
456.037
2280.184
12
248.646
2983.747
5263.931
1个弯头ξ=1,1个截止阀ξ=11
13
10.3755
1.815
DN40
3
0.382
57.359
172.077
3
71.691
215.072
387.149
1个合流三通ξ=3
空调风系统水力计算书范本

空调风系统水力计算书一、 计算依据《实用供热空调设计手册》第二版 风系统基本参数:气温(℃): 20 ; 大气压力(Pa): 843.8 ; 管材:薄钢板; 绝对粗糙度(mm):0.16;干管推荐流速上限(m/s):10. 干管推荐流速下限(m/s):4..;支管推荐流速上限(m/s):6.; 支管推荐流速下限(m/s):2.;运动粘度(m^2/s):1.57E-05二、 计算公式1. 沿程阻力(Pa)22v d l P m ρλ⋅⋅=∆2. 局部阻力(Pa)22v P j ρζ⋅=∆三、 计算结果1、 PFY.B3(1)-1排风系统1.1 根据地下室空调风管平面图,该风系统最不利环路的水力计算如下:负二层排风管(PFY .B2(4)-1)水力计算表1.2 风系统阻力计算对于地下负二层排风管(PFY.B2(4)-1):P=沿程阻力+局部阻力+末端风口阻力+消声器阻力=64.7+180.1+30+50=324.8Pa风机压头校核:324.8*1.1=357Pa<400Pa,风机选型满足要求。
2、XF.(2)C1-1新风系统2.1根据空调风管平面图,该风系统最不利环路的水力计算如下:商业C新风管(XF.(2)C1-1)水力计算表2.2风系统阻力计算商业C新风管(XF.(2)C1-1):P=沿程阻力+局部阻力+消声器阻力=19.7+202+50=272Pa风机压头校核:272*1.1=299Pa<300Pa,风机选型满足要求。
3、风机单位风量耗功率计算(1)计算公式W S=P/(3600×ηCD×ηF)式中:W S—风道系统单位风量耗功率[W/(m³/h)];P—空调机组的余压或通风系统风机的风压(Pa); ηCD—电机及传动效率(%),ηCD取0.855;ηF—风机效率(%),按设计图中标注的效率选择。
(2)计算结果选取PFY.B3(1)-1系统为例,则W S=P/(3600η)=500/(3600*0.855*0.75)=0.22。
空调水系统水力计算方法与步骤

沿程
精选2021版课件
5
8.5 空调水系统的水力计算
空调冷冻水系统的水力计算
2. 空调冷冻水循环水泵的选择
当空调冷冻水系统为二次泵系统时,泵的选择:
(1)一次泵
✓ 泵的流量等于冷水机组蒸发器的额定流量。
✓ 泵的扬程为克服一次环路的总阻力损失。
✓ 一次泵台数与冷水机组相同
选泵时,
(2)二次泵
✓ 泵的流量按分区夏季最大计算冷负荷确定。
精选2021版课件
1
8.5 空调水系统的水力计算
空调冷冻水系统的水力计算
1. 管径的确定
空调水系统的管内流速按下表9-6推荐值采用,或依据表9-7根据流量确定管径。
精选2021版课件
2
8.5 空调水系统的水力计算
空调冷冻水系统的水力计算
8-8
1. 管径的确定
精选2021版课件
3
8.5 空调水系统的水力计算
力
✓ 4 计算个管段的总阻力 ✓ 5 并联管路阻力平衡计算 ✓ 6 系统总阻力计算 ✓ 7 水泵的流量与扬程计算
注意:计 算结果要 用表格的 形式!通管(平衡管)
精选2021版课件
7
8.5 空调水系统的水力计算
空调冷冻水系统的水力计算
【例题】解题步骤
✓ 1 计算冷冻水流量
✓ 2 选定最不利环路,结合表8-5、 8-6、 8-7、 8-8依据各管段的流
量,确定各管段的流速与管径,用线性插值法确定比摩阻。
✓ 3 查表8-9,8-10确定管段的局部阻力系数,计算各管段的局部阻
水泵的流 量与扬程 均要乘以
✓ 泵的扬程应能克服所管分区的二次最不利环路的总安阻全力系。数
精选2021版课件
9水力计算模板

初选管内流速 ,则实际 。取圆管断面直径 ,故实际流速 。
当量直径
按流速当量直径Dv=175mm及实际流速 ,查通风管道单位长度摩擦阻力线算图并进行粗糙度修正后的 ,该管道的摩擦阻力为 =0.495×6.0=2.97Pa.。
局部阻力计算如下:
(9-4)
式中:R — 单位长度的沿程阻力,又称比摩阻,Pa/m;
L — 管段长度,m;
③局部阻力:
(9-5)
式中 ξ — 局部阻力系数;
ρ — 水的密度,1000kg/m3;
V — 水流速,m/s;
9.2.2冷冻水管水力计算举例
根据前述关于水系统的设计论述,本设计各层水管初步布置如图9-8~图9-10所示。水管的水力计算以二层风机盘管系统为例进行计算。二层水管道布置如图9-8。
537.89
271.31
0.1
2110.13
27.13
2137.27
FH1
22140
2379.62
50
0.659
0.64
218.41
216.84
0
140.33
0
140.33
FH2
22140
2379.62
40
0.659
7.88
218.41
216.84
2
1721.95
433.67
2155.63
FH3
22140
Q≥12462KW, DN=150mm。
本设计中冷凝管沿水流方向保持0.3%的坡度,且保证没有积水部位,就近排入卫生间地漏。冷凝水管采用聚氯乙烯塑料管,在实际应用过程中,若冷凝水盘处于机组的负压段,凝水盘出口处应设置出口与大气相通的水封,其高度比凝水盘处的负压大50%左右。连接到设备冷凝水管的尺寸由设备决定。一般情况下,每1kw的冷负荷每小时约产生0.4kw左右的冷凝水,在潜热负荷较高的情况下,每1kw冷负荷约产生0.8kw的冷凝水。在本设计中,采用了根据机组的冷负荷,按上述(3)数据近似选定冷凝水的公称直径。本工程具体冷凝水管选择详见水平面图。
制冷机房水力计算书

二、并联环路:
管段1:闸阀0.08+90°焊接弯头0.72+合流三通0.1=0.9
管段2:水过滤器2.0+焊接弯头0.78×2=3.56
管段3:直流三通0.1+闸阀0.08×2+止回阀3.4=3.36
管段4:变径0.1×2+90°焊接弯头0.78×3=2.54
管段5:闸阀0.08×2+90°焊接弯头0.78×2=1.88
管段6:变径0.1+直流三通0.1+90°焊接弯头0.72+闸阀0.08=1 管段1’:闸阀0.08+90°焊接弯头0.72×2=1.52
管段6':90°焊接弯头0.72×2+闸阀0.08=1.52
冷冻水系统:
四.并联环路:
最不利环路总损失:68760.592Pa
局部阻力系数:
管段1:闸阀0.08+90°焊接弯头0.72+直流三通0.1=0.9
管段2:直流三通0.1+闸阀0.08×2+止回阀3.4=3.66
管段3:水过滤器 2.0+90°焊接弯头0.72+直流三通(旁流三通)1.6+变径0.1=4.42
管段4:90°焊接弯头0.78+闸阀0.08=0.86
管段5:90°焊接弯头0.78+闸阀0.08=0.86
管段6:闸阀0.08+变径0.1+直流三通0.1+90°焊接弯头0.72×2=1.72
管段1'=闸阀0.08+90°焊接弯头0.72×5+三通1.5=2.3
管段6':闸阀0.08+三通1.5+90°焊接弯头0.72×2+变径0.1=3.12。
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142770.00 86500.00 86500.00 86500.00 86500.00 60200.00 26300.00 26300.00 33900.00 33900.00 33900.00 33900.00 26300.00 26300.00 56270.00 56270.00 26300.00 26300.00 26300.00 26300.00 56270.00 56270.00 4段38 管段39 管段40 管段41 管段42 管段43 管段44 管段45 管段46 管段47 管段48 管段49 管段50 管段51 管段52 管段53 管段54 管段55 管段56 管段57 管段58 4.计算汇总
24552.02 14875.32 14875.32 14875.32 14875.32 10352.54 4522.79 4522.79 5829.75 5829.75 5829.75 5829.75 4522.79 4522.79 9676.70 9676.70 4522.79 4522.79 4522.79 4522.79 9676.70 9676.70 811.69 811.69
3.计算结果 平面图水管水力计算表 编号 管段0 管段1 管段2 管段3 管段4 管段5 管段6 管段7 管段8 管段9 管段10 管段11 管段12 管段13 管段14 管段15 管段16 管段17 管段18 管段19 管段20 管段21 管段22 管段23 管段24 管段25 管段26 管段27 管段28 管段29 管段30 管段31 管段32 管段33 管段34 流量(kg/h) 88171.97 44085.98 44085.98 35040.41 30517.63 30517.63 30517.63 30517.63 20840.93 15011.18 5334.48 4522.79 4522.79 4522.79 811.69 811.69 811.69 9676.70 9676.70 5829.75 5829.75 9676.70 9676.70 4522.79 4522.79 4522.79 4522.79 4522.79 4522.79 44085.98 44085.98 44085.98 43274.29 33597.59 29074.81 负荷(w) 512720.00 256360.00 256360.00 203760.00 177460.00 177460.00 177460.00 177460.00 121190.00 87290.00 31020.00 26300.00 26300.00 26300.00 4720.00 4720.00 4720.00 56270.00 56270.00 33900.00 33900.00 56270.00 56270.00 26300.00 26300.00 26300.00 26300.00 26300.00 26300.00 256360.00 256360.00 256360.00 251640.00 195370.00 169070.00 流速(m/s) 1.28 0.91 0.91 1.10 0.96 0.96 0.96 0.96 1.14 0.82 0.67 0.57 0.57 0.57 0.64 0.64 0.64 1.22 1.22 0.73 0.73 1.22 1.22 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.91 0.91 0.91 0.89 1.06 0.92 Rm(Pa/m) 118.58 76.14 76.14 144.38 110.68 110.68 110.68 110.68 217.31 115.79 135.76 99.38 99.38 99.38 407.15 407.15 407.15 424.25 424.25 160.68 160.68 424.25 424.25 99.38 99.38 99.38 99.38 99.38 99.38 76.14 76.14 76.14 73.47 133.15 100.86 管径 DN150 DN125 DN125 DN100 DN100 DN100 DN100 DN100 DN80 DN80 DN50 DN50 DN50 DN50 DN20 DN20 DN20 DN50 DN50 DN50 DN50 DN50 DN50 DN50 DN50 DN50 DN50 DN50 DN50 DN125 DN125 DN125 DN125 DN100 DN100 长(m) 3.93 2.68 4.20 21.89 1.25 1.20 4.27 1.59 9.62 7.00 2.79 5.52 1.54 0.25 1.13 0.20 0.25 0.83 0.25 0.83 0.25 0.83 0.25 1.54 0.25 2.73 0.25 1.54 0.25 0.84 1.35 3.28 5.61 4.33 9.73 动压(Pa) 821.08 412.80 412.80 608.32 461.42 461.42 461.42 461.42 646.95 335.63 225.58 162.15 162.15 162.15 202.10 202.10 202.10 742.29 742.29 269.41 269.41 742.29 742.29 162.15 162.15 162.15 162.15 162.15 162.15 412.80 412.80 412.80 397.74 559.26 418.82
供水管平面图水力计算书
1.计算依据 本计算方法理论依据是陆耀庆编著的《供暖通风设计手册》和电子工业部第十设计研究院主编的《空气调节设计手册》。 2.计算公式 a.计算摩擦阻力系数的公式采用的是柯列勃洛克-怀特公式。 b.管段损失 = 沿程损失+局部损失 即:Pg = Σ Pl + Σ Pd。 c.Pdn = Pd1+ Σ (Pm×L+ Pz)。