暖通空调系统设计

暖通空调系统设计
暖通空调系统设计

空调系统设计的基本设计步骤及其主要设计程序可归纳如下:

第1步:熟悉设计建筑物的原始设计资料

包括:建设方提供的文件、建筑用途及其工艺要求、设计任务书、建筑作业图等。

第2步:资料调研

包括:查阅相关设计资料(手册、规范、标准、措施等)、收集相关设备与材料的产品。

第3步:确定室内外设计气象参数

根据设计建筑物所处地区,查取室外空气冬、夏季气象设计参数;根据设计建筑物的使用功能,确定室内空气冬、夏季设计参数。

第4步:确定设计建筑物的建筑热工参数及其他参数

根据建筑物的外围护结构的构成,计算外墙、屋面、外门、外窗的传热系数等参数;根据建筑物的内外围护结构的构成,计算内墙、楼板、外门、外窗的传热系数等参数;根据建筑物的使用功能,确定在室人员数量、灯光负荷、设备负荷、工作时间段等参数。

第5步:空调热、湿负荷计算

计算设计建筑物在最不利条件下的空调热、湿负荷(余热、余湿);进行建筑节能方案比较,确定合理的空调热、湿负荷。第6步:确定最佳空调方案通过技术经济比较,选择并确定适合所设计建筑物的空调系统方式、冷热源方式、以及空调系统控制方式。

第7步:送风量与气流组织计算

根据计算的空调热、湿负荷以及送风温差,确定冬、夏季送风状态和送风量;

根据设计建筑物的工作环境要求,计算确定最小新风量;根据空调方式及计算的送、回风量,确定送、回风口形式,布置送、回风口,进行气流组织设计。

第8步:空调水、风系统设计

布置空调风管道,进行风道系统的水力计算,确定管径、阻力等;布置空调水

管道,进行水管路系统的水力计算,确定管径、阻力等。

第9步:主要空调设备的设计选型

根据空调系统的空气处理方案,并结合i—d图,进行空调设备选型设计计算;确定空气处理设备的容量(热负荷)及送风量,确定表面式换热器的结构形式及

其热工参数;根据风道系统的水力计算,确定风机的流量、风压及型号。

第10步:防、排烟系统设计

第 11步:冷、热源机房设计

根据空气处理设备的容量,确定冷源(制冷机)或热源(锅炉)的容量及型号;根

据管路系统的水力计算,确定水泵的流量、扬程及型号。

第12步:空调设备及其管道的保冷与保温、消声与隔振设计

第13步:工程图纸绘制、整理设计与计算说明书空调热、湿负荷计算

空调负荷可以分为空调房间或区域负荷和系统负荷两种:空调房间或区域负荷

即为直接发生在空调房间或区域内的负荷;另外还有一些发生在空调房间或区

域以外的负荷,如新风负荷(新风状态与室内空气状态不同而产生的负荷)、管道温升(降)负荷(风管或水管传热造成的负荷)、风机温升负荷(空气通过通风机后的温升)、水泵温升负荷(液体通过水泵后的温升 )等,这些负荷不直接作用

于室内,但最终也要由空调系统来承担。将以上直接发生在空调房间或区域内

的负荷和不直接作用于空调房间或区域内的附加负荷合在一起就称为系统负荷。

通常,根据空调房间或区域的热、湿负荷确定空调系统的送风量或送风参数;

根据系统负荷选择风机盘管、新风机组、空气处理器等空气处理设备和制冷机、锅炉等冷、热源设备。因此,设计一个空调系统,第一步要做的工作就是计算

空调房间或区域的热、湿负荷。

空调房间或区域内外附加负荷的计算方法

1) 风机温升负荷:当电动机安装在通风机蜗壳内时,空气在通过风机后,由

于电动机的机械摩擦发热,将导致空气通过通风机后温度升高,引起冷负荷增加。

2) 水泵温升负荷:空调冷冻水通过水泵后温度升高,引起冷负荷增加。

3) 空气管道温升负荷:空气通过送、回风管道时,由于送、回风管道受风管

的保温情况、内外温差、空气流速、风管面积等因素的影响,将通过风管壁散

失热量或冷量,导致通过风管的空气温降(或温升)。保温的冷水(或热水)管道,也会由于管壁的传热导致通过管道液体温升(或温降),引起冷(或热 )负荷增加。

4) 新风负荷:为了保证空调房间或区域内的卫生条件,需要将室外新风送入

室内,由于室内外温差的影响,这部分新风要引起冷(或热)负荷增加。

系统冷负荷

空调区的夏季系统冷负荷,应当根据所服务空调区的同时使用情况、空调系统

的类型及调节方式,按各空调区逐时冷负荷的综合最大值或各空调区夏季冷

负荷的累计值确定,并应计入各项有关的附加负荷。

所谓各空调区逐时冷负荷的综合最大值,是将同时使用的各空调区逐时负荷相加,在得出的数列中取最大值。

所谓空调区夏季冷负荷的累计值,是直接将各空调区逐时冷负荷的最大值相加,不考虑它们是否同时使用。

显然采用“空调区夏季冷负荷的累计值”法计算的结果要大于“各空调区逐时

冷负荷的综合最大值”法计算的结果。通常,当采用变风量集中式空调系统时,由于系统本身具有适应各空调区冷负荷变化的调节能力,即可采用前一种计算

方法;当采用定风量集中式空调系统或末端设备室温控制装置的风机盘管系统时,由于系统本身不能适应各空调区冷负荷的变化,可采用后一种计算方法。

常用空调系统的特点、设计方法及比较

空调系统一般由空气处理设备和空气输送管道以及空气分配装置组成。根据需要,可以组成许多不同形式的系统。工程中常用到的空调系统形式有一次回风空调系统、变风量 (VAV)空调系统、风机盘管+新风空调系统、水环热泵空调系统、变制冷剂流量(VRV)空调系统、家用中央空调系统等。

1.一次回风空调系统

一次回风空调系统在空气处理过程中,大多数场合需要利用一部分回风。在过

渡季节,应当加大新风量的比例,有利于节能;但在夏季和冬季,则应提高回

风量的比例,减少新风量的比例,系统运行就越经济。但实际上,为了卫生要求,不能无限制的减少新风量。空调系统设计时,通常是取满足卫生要求、满

足补充局部排风的要求、保持空调房间正压要求这三项中的最大者作为系统新

风量的计算值。此外,对于绝大多数空调系统来说,当按上述方法得出的新风

量不足总风量的10%时,也按10%确定。

2.变风量空调系统

这种系统的工作原理是当空调房间负荷发生变化时,系统末端装置自动调节送人房间的送风量,确保房间温度保持在设计范围内,从而使得空调机组在低负荷时的送风量下降,空调机组的送风机转速也随之而降低,达到节能的目的。

3.风机盘管+新风空调系统

风机盘管+新风空调系统是空气一水空调系统中的一种主要形式,顾名思义它可分为两部分:一是按房间分别设置的风机盘管机组,其作用是担负空调房间内的冷、热负荷;二是新风系统,通常新风经过冷、热处理,以满足室内卫生要求。

1)风机盘管机组的形式

从空气流程形式分,有风机位于盘管下风侧,空气先经盘管处理后,由风机送入空调房间的吸入式;风机处于盘管的上风侧,风机把室内空气抽人,压送至盘管进行冷、热交换,然后送入空调房间的压出式。吸入式的特点是:盘管进风均匀,冷、热效率相对较高,但盘管供热水的水温不能太高;而压出式是目前使用最为广泛的一种结构形式。

按安装形式分,有立式明装、卧式明装、立式暗装、卧式暗装、吸顶式(又称嵌入式)。

2)风机盘管+新风空调系统的空气处理过程

新风与风机盘管各自送风至空调房间。这种方式即使风机盘管机组停止运行,新风仍将保持不变。

新风在风机盘管的出风口处(压出端)混合。这种方式无需设置专门的新风口,对吊顶布置较有利;当风机盘管机组运行时,要求新风提高在该处的压力。

新风与风机盘管回风混合后送入空调房间。这种方式与上述两种方式比较,房间换气次数略有减少;当风机盘管机组停止运行时,新风量有所减少。

3)风机盘管机组的选择原则根据使用要求和平面布置选择适当的机型。

根据冷、热负荷计算结果,选择合适的机组规格,一般按夏季冷负荷选择风机盘管机组。

根据房间冷负荷,按中档时的供冷量来选择型号,并校核冬季加热量是否能满足房间供热要求。

结合实际使用工况,对机组标准工况下的制冷量和制热量进行修正,使所选机组的实际冷、热量接近或大于计算冷、热量。

注意机组机外余压值。

注意机组噪声值,合理选择消声措施。

4. 水环热泵空调系统

水环热泵空调系统是全水空调系统的一种形式。

水环热泵也称为水一空气热泵,其载热介质为水。制冷时,机组向环路内的水放热,使空气温度降低;供热时则从水中取得热量加热空气。

水环热泵机组的工作原理

水环热泵机组在制冷工况运行时,水环热泵机组内置压缩机把低压低温冷媒蒸

气压缩成为高温冷媒气体进入冷凝器,在冷凝器中通过水的冷却作用使冷媒冷凝成高压液体,经节流装置(膨胀阀)节流膨胀后进人蒸发器,从而对通过水环

热泵机组的空气进行冷却。

水环热泵机组在制热工况运行时,机组系统方式同制冷工况,不同的是,制热

时通过四通阀的切换,使制冷工况时冷凝器变为蒸发器,而制冷工况时的蒸发器则变成冷凝器。机组通过蒸发器吸收水中的热量,由冷凝器向通过水环热泵

机组的空气放热,达到加热空气的目的。

送风量与气流组织

气流组织设计的任务是合理地组织室内空气的流动,使室内工作区空气的温度、相对湿度、速度和洁净度能更好地满足工艺要求以及人们的舒适性要求。

1. 送风量

空气调节系统的送风量应能消除室内最大余热余湿,通常按夏季最大的室内冷

负荷计算确定。

1)送风温差送风温差是确定送风状态和计算送风量的关键参数。送风温差选

择得大,送风量就会小,处理空气和输送空气所需设备也会相应地要求小,从而可以使初投资和长期运行费用减小。但送风温差过大,送风量过小时,将会影响室内气流组织的分布,导致室内的温度和湿度分布的均匀性和稳定性受到影响。

在满足舒适条件下,应尽量加大空调系统的夏季送风温差,但不宜超过下列数值:送风高度小于等于5m时,不超过10℃;

送风高度大于5m时,不超过15℃;

送风高度大于10m时,按射流理论计算确定;

当采用顶部送风(非散流器)时,送风温差应按射流理论计算确定。

2)新风量

空调系统的新风量不应小于总送风量的10%,且不应小于下列两项风量中的较大值:

补偿排风和保持室内正压所需的新风量;

保证各房间每人每小时所需的新风量。

2. 常用气流组织的形式及其选择

空调区的气流组织,应根据建筑物的用途,满足对空调区内设计温湿度及其精度、工作区允许的气流速度、噪声标准、空气质量、室内温度梯度及空气分布特性指标(ADPI)的要求;气流分布均匀,避免产生短路及死角;结合建筑物特点、内部装修、工艺(含设备散热因素)或家具布置等进行设计、计算。

空调房间人员活动区的气流速度不宜过大,并考虑室内活动区的允许速度与室内空气温度之间的关系。

空调房间的主要送风形式:百叶风口或条缝形风口侧送;散流器、孔板或条缝形风口顶送;地板散流器下送;喷口送风。

百叶风口或条缝型风口侧送:根据空调房间的特点,送、回风口可以布置成单侧上送上回、单侧上送下回、双侧上送上回、双侧上送下回、单侧上送、走廊回风等多种形式。

1)仅为夏季降温服务的空凋系统,且空调房间层高较低时,可采用上送上回方式;

2)以冬季送热风为主的空调系统,且空调房间层高较低时,宜采用上送下回方式;

3)全年使用的空调系统,一般应根据气流组织计算来确定采用哪种方式;

4)层高较低、进深较大的空调房间,宜采用单侧或双侧送风、贴附射流。

散流器、孔板或条缝形风口顶送:层高较低、有吊顶或技术夹层可利用时,可采用圆形、方形和条缝形散流器顶送;要求较高时,可采用送风孔板和条缝形风口等结合建筑装饰均匀顶送。

地板散流器下送:层高很高、进深很大的空调房间,可采用地板散流器下送。

喷口送风:高大空间的空调场所,如会堂、体育馆、影剧院等,可采用喷口侧送或顶送。

3. 气流组织的计算方法

气流组织计算的任务是选择气流分布的形式,确定送风口的形式、数目和尺寸,使工作区的风速和温差满足设计要求。

空调水、风系统的设计原则及其计算

一般舒适性空调冷水供/回水温度为7℃/12℃;热水供/回水温度为60℃/50℃;蓄冷大温差低温送水冷水温度一般为1~5℃;蓄冷时供/回水温度为2℃/13℃;区域供冷水供/回水温度为5℃/13℃

1.常用空调水系统的形式及其设计原则:

开式系统和闭式系统同程系统和异程系统可将空调水系统按区域划分、高度

划分;

两管制和四管制系统;

定流量系统和变流量系统

一次泵系统和二次泵系统

2.空调水系统的水力计算

3.空调风系统及其水力计算

4.风管系统的设计计算

在进行风管系统的设计计算前,必须首先确定各送(回)风点的位置及其风量、

管道系统、相关设备的布置、风管材料等。设计计算的目的是:确定各管段的

管径(或断面尺寸)和压力损失,保证系统内达到要求的风量分配,并为风机选

择和绘制施工图提供依据。

1) 风管系统水力计算的方法:假定流速法、压损平均法、当量压损法、静压

复得法等。在一般的风管设计计算中,较为普遍的方法是假定流速法和压损平

均法。

2) 基本设计计算步骤系统管段编号。一般从距风机最远的一段开始,由远而近顺序编号;通常以风量和风速不变的风管为同管段;局部管件(如弯头、三通、送风口、回风口等)含在管段内。

选择合理的空气流速。

管道压力损失计算。压力损失计算应从最不利的环路(距风机最远点)开始。

管路压力损失平衡计算。一般的空调通风系统要求两支管的压力损失差不超过15%。

当并联支管的压力损失差超过上述规定时,可通过:

①调整支管管径;

②增大压力损失小的那段支管的流量;

③调节阀门的开度,增大压力损失小的那段支管的压力损失等方法进行压力平衡。

风机选择。要选用低噪声风机,考虑风机消声的同时,不仅要达到室内噪声标准,而且室外进、排风处的噪声也要满足环保的要求;选择风机时,风量、风

压富裕量不应过大;根据运行工况的分析,确定经济合理的台数;有条件时可

采用变频风机,以减少运行费用。风机的风量附加。

风机的风量除应满足计算风量外,还应增加一定的管道漏风量,漏风附加率小

于10%。在管网计算时,不考虑风管的漏风量。

风机的压力附加。风机的全压为系统管网的总压力损失,通常空调通风系统的

管网总压力损失考虑l0%左右的附加值。

主要设备的设计选型

1. 风机盘管机组的选型计算

2.新风空调箱的选型计算

3.组合式空气处理机组的选型计算

空调设备及管道的保冷与保温、消声与隔振

1.空调设备及管道的保冷与保温

2.空调设备及管道的消声与隔振

施工图图纸深度要求:

1.平面图

(1) 平面图应绘出建筑轮廓、主要轴线号、轴线尺寸、室内外地面标高、房间名称。首层平面图上应绘出指北针。

(2) 采暖平面图应绘出散热器位置,注明片数或长度,采暖干管及立管位置、编号,管道的阀门、放气、泄水、固定支架、补偿器、入口装置、减压装置、

疏水器、管沟及检查人孔位置。注明干管管径及标高、坡度。

(3) 通风、空调平面图应用双线绘出风管,单线绘出空调冷热水、凝结水等管道。图纸应标注风管尺寸、标高及风口尺寸(圆形风管注中管径、矩形风管注明宽×高),还应标注水管管径及标高以及各种设备及风口安装的定位尺寸和编号,还应注明消声器、调节阀、防火阀等各种部件位置及风管、风口的气流方向。

2.大样详图

大样详图表示采暖、通风、空调、制冷系统的各种设备及零部件施工安装做法,当采用标准图集时,应注明采用的图集、通用图的图名、图号及页码。凡无现

成图纸可选,且需要交待设计意图时,需绘制详图。简单的详图,可就图上引出,在该图空白处绘制。设备、管件等制作详图或安装复杂的详图应单独绘制。

3.系统图或立管图

系统图或立管图能表现出系统与空间的关系,又称为透视图。当平面图不能表

示清楚时应绘制透视图,比例宜与平面图一致,按45°或30°轴测投影绘制。多层、高层建筑的集中采暖系统,可绘制采暖立管图,并应进行编号。上述图

纸应注明管径、坡向、标高、散热器型号和数量等。空调的供冷、供热分支水

路采用竖向输送时,也应绘制立管图,并编号,还需注明管径、坡向、标高及

空调器的型号等。

4.剖面图或局部剖面图

剖面图或局部剖面图,表示风管或管道与设备连接交叉复杂的部位关系。图中

应表示出风管、水管、风口、设备等与建筑梁、板、柱及地面的尺寸关系以及

注明风管、风口、水管等的定位尺寸和标高、气流方向及详图索引编号。

空调、制冷机房设计:

1.平面图

(1) 通风、空调、制冷机房的平面图,应根据需要增大比例,使图面能够将设计内容表述清楚,应绘出冷水机组、新风机组、空调器、循环水泵、冷却水泵、通风机、消声器、水箱、冷却塔等通风、空调、制冷设备的轮廓位置及设备编号,注明设备和基础距离墙或轴线的尺寸,绘出连接设备的风管、水管位置及

走向,注明尺寸、管径、标高。标注出机房内所有设备和各种仪表、阀门、柔性短管、过滤器等管道附件的位置。

(2) 通风、空调、制冷机房剖面图用来表达复杂管道的相对关系及竖向位置关系,绘制时应标出机房平面图的设备、设备基础、管道和附件的竖向位置、竖

向尺寸和标高。图中还应标注连接设备的管道位置、尺寸、设备和附件编号以

及详图索引编号等。

2.系统流程图

复杂系统的管道连接关系应绘制系统流程图表示,对于热力、制冷、空调冷热

水系统及复杂的风系统也应绘制系统流程图,并在流程图上应绘制出设备、阀门、控制仪表、配件的前后关系,标注出介质流向、管径及设备编号等。流程

图可不按比例绘制,但管路分支应与平面图相符。

3.控制原理图

控制原理图表明系统的控制要求和必要的控制参数,当空调、制冷系统有监测

与控制时,应有控制原理图,图中以图例绘出设备、传感器及控制元件位置,

说明系统的控制要求和必要的控制参数。

暖通空调系统设计手册完整版

暖通空调系统设计手册 目录 第一章设计参考规范及标准.................................................. 错误!未定义书签。 一、通用设计规范:....................................................... 错误!未定义书签。 二、专用设计规范:....................................................... 错误!未定义书签。 三、专用设计标准图集:................................................... 错误!未定义书签。第二章设计参数............................................................ 错误!未定义书签。 一、商业和公共建筑物的空调设计参数ASHRAE ................................ 错误!未定义书签。 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............................................................... 错误!未定义书签。 1、每人的新风标准ASHRAE ............................................... 错误!未定义书签。 2、最小新风量和推荐新风量UK ........................................... 错误!未定义书签。 3、各类建筑物的换气次数UK .......................................... 错误!未定义书签。 4、各场所每小时换气次数................................................ 错误!未定义书签。 5、每人的新风标准UK ................................................... 错误!未定义书签。 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.................................................. 错误!未定义书签。第三章空调负荷计算........................................................ 错误!未定义书签。 一、不同窗面积下,冷负荷之分布% .......................................... 错误!未定义书签。 二、负荷指标(估算)(仅供参考).......................................... 错误!未定义书签。 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 . 错误!未定义书签。 四、按建筑面积冷指标进行估算建筑面积冷指标......................... 错误!未定义书签。 五、建筑物冷负荷概算指标香港............................................. 错误!未定义书签。 六、各类建筑物锅炉负荷估算W/M3℃......................................... 错误!未定义书签。 七、热损失概算W/M3℃..................................................... 错误!未定义书签。 八、冷库冷负荷概算指标................................................... 错误!未定义书签。第四章风管系统设计........................................................ 错误!未定义书签。 一、通风管道流量阻力表................................................... 错误!未定义书签。 1、缩伸软管摩擦阻力表.................................................. 错误!未定义书签。 2、镀锌板风管摩擦阻力表................................................ 错误!未定义书签。 二、室内送回风口尺寸表................................................... 错误!未定义书签。 1、风口风量冷量对应表.................................................. 错误!未定义书签。 2、不同送风方式的风量指标和室内平均流速ASHRAE ......................... 错误!未定义书签。 三、室内风管风速选择表................................................... 错误!未定义书签。 1、低速风管系统的推荐和最大流速m/s .................................... 错误!未定义书签。 2、低速风管系统的最大允许速m/s ........................................ 错误!未定义书签。 3、通风系统之流速m/s .................................................. 错误!未定义书签。 四、室内风口风速选择表................................................... 错误!未定义书签。 1、送风口风速.......................................................... 错误!未定义书签。 2、以噪音标准控制的允许送风流速m/s .................................... 错误!未定义书签。 3、推荐的送风口流速m/s ................................................ 错误!未定义书签。 4、送风口之最大允许流速m/s ............................................ 错误!未定义书签。

建筑项目暖通空调系统设计

建筑项目暖通空调系统设计 摘要:暖通系统是伴随建筑整个生命过程中必不可缺的一个组成部分,暖通系 统的节能设计是在建筑工程施工中至关重要的环节,合理的节能设计不但能为建 筑节省一大笔费用,还是减少资源浪费和环境污染。因此,在暖通系统的节能设 计中,设计员应该给予足够的重视,利用科学的方法,结合工程的实际情况,设 计出合理、可操作的设计方案,以实现暖通空调的节能设计经济、节能、安全等 目的,促进中国建筑行业的健康发展以及能源的可持续发展。 关键词:建筑工程;项目;暖通空调;设计 在我国城市化建设的不断发展下,对建筑的舒适度要求越来越高,暖通空调 已经成为现代建筑中非常重要的设施。在民用建筑暖通空调设计的过程中,如何 进行空调负荷的设计,如何选择空调水泵,如何对能源进行选择利用,以提高能 源的使用效率,如何在创造出舒适的室内环境时避免对室外环境造成过多的不良 影响,已成为设计中需要重点解决的问题。 1 设计前的准备工作 1.1 分析建筑物外部环境和内部环境 在进行暖通空调设计前,要对建筑周围的外部环境和基础设施的埋设方式进 行全面分析,以设计合理的供热入口;在设计空调负荷时,要综合考虑高度、日照、风力等外部环境因素,结合室内人员、设备、照明等内部环境因素,按照设 计步骤逐步计算,最终得到切合建筑物实际负荷特性的空调设计负荷。 1.2 分析建筑物内部使用情况 要对建筑物的基本使用情况、人员居住的具体数量、废气排放基本情况等进 行考虑,在充分了解建筑内部的相关情况后,通过计算得出各不同区域实际的运 转负荷,以便对暖通空调系统进行合理分区。 1.3 划分防烟区和防火区 由于建筑的楼层数量比较多,一旦发生火灾,如果不能及时对居民进行疏散,会造成严重的安全事故。因此在设计时,要划分具体的防烟区和防火区,要对防 火区、防火墙、防烟区进行合理的设计,确保有火灾发生时,人们可以在最短的 时间内逃离事故现场。 2 设计中的几个关键点 2.1 空调负荷设计 在《采暖空调制冷手册》和《制冷与空调技术手册》中指出,商用建筑夏季 的冷负荷概算指标为210w/m2 ~ 240w/m2,旅馆办公类的冷负荷指标为 94w/m2 ~ 163w/m2。但是在具体的设计过程中,会由于一些问题导致空调装机 容量增加,导致空调系统初期的投资金额增加。一是在设计空调系统时,个别设 计人员只是使用负荷指标估算的方法进行计算,导致制冷机的装机容量增加,造 成了不必要的投资浪费,严重时会对部分负荷下的冷机效率造成影响;二是在设 计的过程中,考虑各种安全系数,导致空调单位制冷面积超出手册中冷负荷概算,超过了实际运行过程中单位空调面积的峰值冷量。从全年的角度来看,建筑负荷 真正处于峰值的时间并不长,因此在大多数时间段,冷机负荷率是处于一种比较 低的状态,COP 并不高。根据经验,一般办公室单位冷负荷指标取70W/m2 ~ 90W/m2,商场单位冷负荷指标取100w/m2 ~ 150w/m2 之间就可以达到日常使用要求(均指建筑面积)。 2.2 选择空调循环水泵

空调系统设计方案

XXXX有限公司 空调系统设计方案 一、工程概况 XXXXX有限公司是一座现代化的生产制造工厂,根据工艺的要求,对厂房的温度、湿度、新风量都有严格的要求。为了满足室内空气质量及节能要求,我们为贵公司提供Siemens公司可编程逻辑控制PLC S7-200系统。该控制系统是将3台冷水机组、8个水泵系统、4个冷却塔系统,23台恒温恒湿空调机组集成在一个RS485 OPC协议网络上并与上位机HMI-Microsoft Visual Studio 2008 控制平台进行网络组态操作。 方案HMI监控范围及系统目标包括以下几部分: ·空调冷水机组 ·冷却水系统 ·冷冻水系统 ·组合式恒温恒湿空调机组 ·组合式新风机组 根据甲方的要求和相关图纸,以最高性价比为原则通过优化的设备控制方案和智能管理方式,从而给贵公司提供精确温湿度控制、高效节能可进行系统管理的生产环境。 二、系统设计规范与依据 -建筑智能化系统工程设计管理暂行规定(建设部1997-290) -建筑电气设计规范(JCJ/T16-92) -智能建筑设计标准(DBJ-08-47-95) -采暖通风与空气调节设计规范(GBJ19-87) -建筑设计防火规范(GB50045-95) -电气装置工程施工及验收规范(GBJ232-82) -招标文件要求的相关条例及规范 -业主提供的招标文件和设计图纸

三、系统方案描述 我们通过对甲方提出需求的了解,结合楼宇控制系统的设计规范,对集控冷水 机组,水系统,冷却塔空调设备的自动化系统提出以下方案。 自控系统组成: 机组系统控制 监控系统控制 1.机组系统控制 冷水机组系统采用3台1000RT离心式冷水机组。自控系统采用PLC控制器直接采集冷热源系统中的机组的各种参数。同时程序控制机组的启停,完成各种联动控制,备用设备的转换。 本方案的冷热源系统用Siemens系列控制器配合点扩展模块来解决。 PLC是现场管理和控制系统的组成部份,是一个高性能的控制器。PLC在不依靠较高层处理机的情形下,可以独立工作和联网以完成复杂的控制、监视和能源管理功能,而不需依赖更高层的处理器。PLC可以连接楼层级网络(FLN)设备并提供中央监控功能。 PLC可带扩展模块的和不带扩展模块的。本方案采用可带扩展模块的PLC,这对业主以后的维护和系统扩展时极为有利的。 特点 ●可与其它层级的处理机互相搭配,以符合应用的需求 ●通过扩展模拟量/数字量模块设备,可增加监控点数 ●结合软件与硬设备配合控制应用 ●以先进的PID 算法,精准的将HVAC 控制在最小的变动范围内 ●具有管理多种报警、历史及趋势记录的收集、操作控制和监控功能 ●可选配手动/停止/自动(HOA) 切换开关 本方案可实现空调冷热源的如下监控内容: 机组台数控制 根据供水管的流量及集水器、分水器的温差,计算负荷,然后通过冷水机组提供的通讯接口对风冷热泵机组的进行联网监控。通过网关的模式可实现数据的双向传输,并监控机组的运行状态、系统负荷、房间温湿度、系统启停指令信号等。

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

暖通空调系统设计手册完整版

本文档如对你有帮助,请帮忙下载支持! 暖通空调系统设计手册 目录 第一章设计参考规范及标准.................................................. 错误!未定义书签。 一、通用设计规范:....................................................... 错误!未定义书签。 二、专用设计规范:....................................................... 错误!未定义书签。 三、专用设计标准图集:................................................... 错误!未定义书签。第二章设计参数............................................................ 错误!未定义书签。 一、商业和公共建筑物的空调设计参数ASHRAE ................................ 错误!未定义书签。 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............................................................... 错误!未定义书签。 1、每人的新风标准ASHRAE ............................................... 错误!未定义书签。 2、最小新风量和推荐新风量UK ........................................... 错误!未定义书签。 3、各类建筑物的换气次数UK .......................................... 错误!未定义书签。 4、各场所每小时换气次数................................................ 错误!未定义书签。 5、每人的新风标准UK ................................................... 错误!未定义书签。 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.................................................. 错误!未定义书签。第三章空调负荷计算........................................................ 错误!未定义书签。 一、不同窗面积下,冷负荷之分布% .......................................... 错误!未定义书签。 二、负荷指标(估算)(仅供参考).......................................... 错误!未定义书签。 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 . 错误!未定义书签。 四、按建筑面积冷指标进行估算建筑面积冷指标......................... 错误!未定义书签。 五、建筑物冷负荷概算指标香港............................................. 错误!未定义书签。 六、各类建筑物锅炉负荷估算W/M3℃......................................... 错误!未定义书签。 七、热损失概算W/M3℃..................................................... 错误!未定义书签。 八、冷库冷负荷概算指标................................................... 错误!未定义书签。第四章风管系统设计........................................................ 错误!未定义书签。 一、通风管道流量阻力表................................................... 错误!未定义书签。 1、缩伸软管摩擦阻力表.................................................. 错误!未定义书签。 2、镀锌板风管摩擦阻力表................................................ 错误!未定义书签。 二、室内送回风口尺寸表................................................... 错误!未定义书签。 1、风口风量冷量对应表.................................................. 错误!未定义书签。 2、不同送风方式的风量指标和室内平均流速ASHRAE ......................... 错误!未定义书签。 三、室内风管风速选择表................................................... 错误!未定义书签。 1、低速风管系统的推荐和最大流速m/s .................................... 错误!未定义书签。 2、低速风管系统的最大允许速m/s ........................................ 错误!未定义书签。 3、通风系统之流速m/s .................................................. 错误!未定义书签。 四、室内风口风速选择表................................................... 错误!未定义书签。 1、送风口风速.......................................................... 错误!未定义书签。 2、以噪音标准控制的允许送风流速m/s .................................... 错误!未定义书签。 3、推荐的送风口流速m/s ................................................ 错误!未定义书签。 4、送风口之最大允许流速m/s ............................................ 错误!未定义书签。

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)

空调系统设计规范及标准

第一章设计参考规范及标准7 一、通用设计规范:7 二、专用设计规范:7 三、专用设计标准图集:7 第二章设计参数8 一、商业和公共建筑物的空调设计参数ASHRAE8 二、舒适空调之室内设计参数日本9 三、新风量10 1、每人的新风标准ASHRAE10 2、最小新风量和推荐新风量UK11 3、各类建筑物的换气次数UK11 4、各场所每小时换气次数11 4、每人的新风标准UK12 5、考虑节能的基本新风量(1/s人)(日本)13 6、办公室环境卫生标准日本13 7、民用建筑最小新风量13 第三章空调负荷计算16 一、不同窗面积下,冷负荷之分布%16 二、负荷指标(估算)(仅供参考)16 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17 四、按建筑面积冷指标进行估算建筑面积冷指标19 五、建筑物冷负荷概算指标香港20 六、各类建筑物锅炉负荷估算W/m3℃21 七、热损失概算W/m℃21

八、冷库冷负荷概算指标21 第四章风管系统设计22 一、通风管道流量阻力表22 1、缩伸软管摩擦阻力表22 2、镀锌板风管摩擦阻力表22 二、室内送回风口尺寸表25 1、风口风量冷量对应表25 2、不同送风方式的风量指标和室内平均流速ASHRAE26 三、室内风管风速选择表26 1、低速风管系统的推荐和最大流速m/s26 2、低速风管系统的最大允许速m/s26 3、通风系统之流速m/s27 四、室内风口风速选择表27 1、送风口风速27 2、以噪音标准控制的允许送风流速m/s28 3、推荐的送风口流速m/s28 4、送风口之最大允许流速m/s28 5、回风口风速28 6、回风格栅的推荐流速m/s29 7、百叶窗的推荐流速m/s29 8、逗留区流速与人体感觉的关系29 9、顶棚散流器送风量29 10、侧送风口送风量30 五、室内风口的简单布置32

暖通空调课程设计空调系统设计

南京工业大学土木学院 2013-2014学年第一学期 暖通空调课程设计设计题目航站楼底层空调系统设计 班级节能1101 学生姓名曹洪 学号 1809110109 日期2013年12月 指导教师张广丽 2013年12月 目录 课程设计任务书2 第一章绪论错误!未定义书签。 1.1设计目的错误!未定义书签。 1.2 设计要求错误!未定义书签。 第二章空调冷负荷的计算4 2.1主要设计参数4 2.2冷负荷与湿负荷的计算错误!未定义书签。 2.3 一层左边国际营业厅冷、湿负荷计算错误!未定义书签。 2.4 第三章空调设备选择计算错误!未定义书签。 3.1风机盘管的选择计算错误!未定义书签。 3.2新风机组的选择计算错误!未定义书签。 第四章空气分布2 4.1布置气流组织分布2 4.2散流器布置的原则2

4.3风系统水力计算4 4.4风口布置4 参考文献5 课程设计任务书 一、工程概况 按照分组要求,本工程分别位于西安、北京、上海和广州,占地面积7021平方米。建筑面积10886平方米,均为地上建筑,其中中转库面积6454平方米,办公楼4432平方米。航站楼底层层高5.10m,二到四层3.9m。底层包括国际营业厅、监控室、配载室、办公门厅等。 本栋建筑可接入市政热力供暖,蒸汽压力为0.6MPa。 本栋建筑可接入市政给水提供生活热水,供水温度为55℃,供水压力约350KPa。 空调冷热媒参数冷水供回水温度:7-12℃;热水供回水温度:60-50℃。 要求进行地上一层的夏季空调系统设计。 二、原始资料 1、围护结构参数表 结构类型类型 传热 系数 (w/m2) 标准规定值 外墙按照公共建筑节能设计标准的 要求,结合工程所在地自行确 定 0.43 查《民用建筑供暖通风 与空气调节设计规范》, 《公共建筑节能设计标 准》 屋面按照公共建筑节能设计标准 的要求,结合工程所在 地自行确定 0.38 查《民用建筑供暖通风 与空气调节设计规范》, 《公共建筑节能设计标 准》 外窗铝合金中空断热单框中空玻璃窗 2.5 查《民用建筑供暖通风

暖通空调设计手册

第一章设计参考规范及标准.......................................... 错误!未定义书签。 一、通用设计规范:................................................... 错误!未定义书签。 二、专用设计规范:................................................... 错误!未定义书签。 三、专用设计标准图集:.............................................. 错误!未定义书签。第二章设计参数 ....................................................... 错误!未定义书签。 一、商业和公共建筑物的空调设计参数 ASHRAE......................... 错误!未定义书签。 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............................................................ 错误!未定义书签。 1、每人的新风标准ASHRAE......................................... 错误!未定义书签。 2、最小新风量和推荐新风量UK.................................... 错误!未定义书签。 3、各类建筑物的换气次数UK .................................. 错误!未定义书签。 4、各场所每小时换气次数......................................... 错误!未定义书签。 4、每人的新风标准UK............................................. 错误!未定义书签。 5、考虑节能的基本新风量(1/s人)(日本)........................ 错误!未定义书签。 6、办公室环境卫生标准日本..................................... 错误!未定义书签。 7、民用建筑最小新风量 ........................................... 错误!未定义书签。第三章空调负荷计算.................................................. 错误!未定义书签。 一、不同窗面积下,冷负荷之分布%.................................... 错误!未定义书签。 二、负荷指标(估算)(仅供参考).................................... 错误!未定义书签。 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)见下表错误! 未定义书签。 四、按建筑面积冷指标进行估算建筑面积冷指标................... 错误!未定义书签。 五、建筑物冷负荷概算指标香港 ....................................... 错误!未定义书签。 六、各类建筑物锅炉负荷估算W/m3℃ .................................. 错误!未定义书签。 七、热损失概算W/m℃................................................. 错误!未定义书签。 八、冷库冷负荷概算指标.............................................. 错误!未定义书签。第四章风管系统设计.................................................. 错误!未定义书签。 一、通风管道流量阻力表.............................................. 错误!未定义书签。

空调系统设计方案

?空调系统设计 空调已经成为我们工作生活离不开的一种东西,在家里我们会安装空调,一些商场里也会安装空调以给顾客提供更好的服务。本文是一篇空调系统设计论文范文,选自期刊《中国机械工程》杂志的前身是创刊于1979年的《湖北机械》,1983年更名为《机械工程》。经原国家科委批准,1990年主办单位变更为中国机械工程学会,同时成为中国机械工程 学会会刊,其主管单位为中国科学技术协会。1992年更名为《中国机械工程》,1998年由双月刊改为月刊,2002年改为半月刊。 摘要:随着我国城市化的迅速发展,建筑物能源消耗的问题日益受到重视,尤其是在大型的公共建筑物上能耗的问题更加突出。公共建筑空调系统的能源节约以及优化管理上的问题,对于我国的能源节约具有非常重要的作用。在公共建筑物的空调系统的节能设计以及优化管理上的举措对于我国具有特别重大的意义和紧迫性。 关键词:公共建筑,空调系统,节能设计,优化管理 一、公共建筑以及能源消耗状况 公共建筑是指为社会公众提供服务的建筑,在我国公共建筑主要是指政府办公设施、商业广场、公共娱乐场所、体育场馆等具有公益性的设施。公共建筑具有显著的公共性,公共建筑一般上具有非常广阔的面积,能够满足社会公众的需求。在公共建筑的建设过程中非常重视建筑物的采暖以及制冷工作,结合环境的特色制定出切实可行的采暖以及制冷措施。由于公共建筑的人流密集性以及空间的广阔性在各个建筑的采暖以及制冷工作必须满足大 人流性的需求。 随着能源的严重消耗,导致出现了严重的能耗问题以及环境污染问题。在能源消耗的中建筑业的能源消耗比较大,公共建筑是建筑业中能源的巨大消耗主体。建筑物的能源消耗主要包括建筑物的建筑过程中的能源消耗以及建筑物建成以后维护过程中的能源消耗。建筑过程中的能源消耗主要包括建筑材料、建筑的设施以及建筑材料运输等方面的能源消耗,建筑物维护过程中的能源消耗是建筑物能源消耗的重要组成部分。采暖以及制冷方面的能源消耗在建筑物能源消耗中具有很高的比例,减轻建筑物的能源消耗要首先从空调的采暖与制冷的角度入手。 建筑物中用于空调的能耗所占的比例非常大,在我国现阶段能源消耗很高的公共建筑当中,由于一些不合理的设计以及开窗、通风等原因造成了空调利用率的降低。制冷以及采暖设计的不够合理,造成了冷机、水泵、风机的能源利用效率比较低,消耗过多的能源产生的效能却非常低,在各个建筑当中的空调的管理与控制也存在着不合理的成分,在日常的管理过程中没有掌握合理的开关时间,增加了一些不必要的能源消耗。 二、公共建筑节能优化设计的必要性 当前国内公共建筑物的能耗比较大能源的利用效率比较低,随着我国迅速的发展城镇化的进程越来越快,因此要充分的重视各个建筑空掉的技能设计,以期达到能源节约和保护环境的目的。从当前的资源节约和保护环境的角度入手,在各个建筑物上进行空调系统的节能设计以及优化管理具有非常重要的意义,结合我国公共建筑空调系统设计的实践,我们可以发现制定良好的建筑手段,进行合理的建筑规划、加强空调实际运行过程中的管理能够有效的提高资源的利用效率,增强对环境的保护力度。有利于实现能源的高效利用,对于形成公共建筑物的先进空调系统的设计理念具有非常重要的意义。 三、公共建筑空调系统的节能设计和优化管理 (一)空调系统的节能设计和优化管理 在各个建筑物建设的过程中要实现每项空调工程项目都有详细的冷暖计算书以及 具体的节能举措,在公共建筑施工的整个过程都要把降低能源消耗放在突出的地位。在空调系统的设计过程中要通过细致的实地调查,在和业主有效沟通的基础上,结合建筑物的具体

办公楼暖通空调系统工程设计_毕业设计说明书

办公楼暖通空调系统工程设计 摘要 本设计为哈尔滨望江集团办公楼空调系统工程设计。哈尔滨望江集团办公楼属中小型办公建筑,本建筑总建筑面积4138m2,空调面积2833m2。地下一层,地上八层,建筑高度33.9m。全楼冷负荷为191千瓦,全楼采用水冷机组进行集中供给空调方式。 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。在房间内布置吊顶的风机盘管,采用暗装的形式。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同程式,冷水泵三台,两用一备;冷却水泵选三台,两用一备。 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新风机和水泵。 依据相关的空调设计手册所提供的参数,进一步完成新风机组、水泵、热水机组等的选型,从而将其反应在图纸上,最终完成整个空调系统设计。 关键词:风机盘管加独立新风系统;负荷;管路设计;制冷机组:冷水机组

Abstract The design for the Harbin Wangjiang Design Group office building air conditioning system. Harbin Wangjiang Group is a small and medium-sized office building office buildings, the total floor area of building is 4138m2, air-conditioned area is 2833m2. There are eight floor of the building, building height is 33.9m. Cooling load for the entire floor, 191 kilowatts, the whole floor using Central Cooling Chillers to focus on the way . This design of the main room of the building for office, most of them is very small, and the rooms are not connected, the selected air-conditioning system should be able to achieve independent control of each room, considering the various factors to determine the selection of fan-coil plus fresh air system. Arrangement in the room ceiling fan coil units, using the dark form of equipment. Set the focus on fan-coil system, plus an independent air system, fresh air from the outdoor unit to deal with the introduction of a new wind to the indoor air enthalpy value, do not bear the load of indoor. All bear the indoor fan-coil cooling load and part of its new rheumatoid load. Fan-coil plus an independent air system sent by the Venetian and the under side air delivery. Closed water system with a dual-track program, three cold-water pump, dual-use a prepared; cooling pumps three elections, one prepared by dual-use. In the cooling load calculation based on the completion of the selection of host and fan coil units, and air volume, the calculation of water, the wind pipe and water pipes to determine the specifications of the road and check the resistance to the most disadvantaged and the loop to determine the pressure head new fans and pumps. Based on the relevant manuals provided by air-conditioning design parameters, and further completion of the new air units, water pumps, hot water units, such as the selection, which will be reflected in their drawings, the final design of the entire air-conditioning system Key words:PAU+FCU systems; load; pipeline design; refrigeration machine;Chillers

暖通空调系统设计

空调系统设计的基本设计步骤及其主要设计程序可归纳如下: 第1步:熟悉设计建筑物的原始设计资料 包括:建设方提供的文件、建筑用途及其工艺要求、设计任务书、建筑作业图等。 第2步:资料调研 包括:查阅相关设计资料(手册、规范、标准、措施等)、收集相关设备与材料的产品。 第3步:确定室内外设计气象参数 根据设计建筑物所处地区,查取室外空气冬、夏季气象设计参数;根据设计建筑物的使用功能,确定室内空气冬、夏季设计参数。 第4步:确定设计建筑物的建筑热工参数及其他参数 根据建筑物的外围护结构的构成,计算外墙、屋面、外门、外窗的传热系数等参数;根据建筑物的内外围护结构的构成,计算内墙、楼板、外门、外窗的传热系数等参数;根据建筑物的使用功能,确定在室人员数量、灯光负荷、设备负荷、工作时间段等参数。 第5步:空调热、湿负荷计算 计算设计建筑物在最不利条件下的空调热、湿负荷(余热、余湿);进行建筑节能方案比较,确定合理的空调热、湿负荷。第6步:确定最佳空调方案通过技术经济比较,选择并确定适合所设计建筑物的空调系统方式、冷热源方式、以及空调系统控制方式。 第7步:送风量与气流组织计算

根据计算的空调热、湿负荷以及送风温差,确定冬、夏季送风状态和送风量; 根据设计建筑物的工作环境要求,计算确定最小新风量;根据空调方式及计算的送、回风量,确定送、回风口形式,布置送、回风口,进行气流组织设计。 第8步:空调水、风系统设计 布置空调风管道,进行风道系统的水力计算,确定管径、阻力等;布置空调水 管道,进行水管路系统的水力计算,确定管径、阻力等。 第9步:主要空调设备的设计选型 根据空调系统的空气处理方案,并结合i—d图,进行空调设备选型设计计算;确定空气处理设备的容量(热负荷)及送风量,确定表面式换热器的结构形式及 其热工参数;根据风道系统的水力计算,确定风机的流量、风压及型号。 第10步:防、排烟系统设计 第 11步:冷、热源机房设计 根据空气处理设备的容量,确定冷源(制冷机)或热源(锅炉)的容量及型号;根 据管路系统的水力计算,确定水泵的流量、扬程及型号。 第12步:空调设备及其管道的保冷与保温、消声与隔振设计 第13步:工程图纸绘制、整理设计与计算说明书空调热、湿负荷计算 空调负荷可以分为空调房间或区域负荷和系统负荷两种:空调房间或区域负荷 即为直接发生在空调房间或区域内的负荷;另外还有一些发生在空调房间或区 域以外的负荷,如新风负荷(新风状态与室内空气状态不同而产生的负荷)、管道温升(降)负荷(风管或水管传热造成的负荷)、风机温升负荷(空气通过通风机后的温升)、水泵温升负荷(液体通过水泵后的温升 )等,这些负荷不直接作用 于室内,但最终也要由空调系统来承担。将以上直接发生在空调房间或区域内 的负荷和不直接作用于空调房间或区域内的附加负荷合在一起就称为系统负荷。 通常,根据空调房间或区域的热、湿负荷确定空调系统的送风量或送风参数; 根据系统负荷选择风机盘管、新风机组、空气处理器等空气处理设备和制冷机、锅炉等冷、热源设备。因此,设计一个空调系统,第一步要做的工作就是计算 空调房间或区域的热、湿负荷。

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