空气调节毕业设计

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供热通风与空气调节系统设计毕业论文

供热通风与空气调节系统设计毕业论文

供热通风与空气调节系统设计毕业论文目录一、工程设计概况 (3)1.1 设计基础资料 (3)1.2 建筑设计条件图、工程概况及空调设计条件 (3)1.2.1 建筑设计条件图 (3)1.2..2 水文、气象资料 (5)二、负荷计算 (7)2.3负荷计算的方法 (7)2.4负荷计算的公式 (7)2.4.1 外墙和屋顶 (7)2.4.2 窗户 (7)2.4.3 照明散热形成的冷负荷 (8)2.4.4 人体散热形成的冷负荷 (8)2.5 某个房间的负荷计算举例 (8)2.5.1 房间参数 (8)2.5.2 办公大堂冷负荷计算 (10)三、空调房间送风量的确定 (15)3.1 系统方案确定 (15)3.2送风量、新风量的计算 (15)3.2.1 卫生要求 (15)3.2.2补充局部排风量 (15)3.2.3保持空调房间的“正压”要求 (15)3.2.4夏季送风状态点和送风量的确定 (15)3.3 某个房间的风量计算举例 (16)3.4 各房间的所需新风量、送风量 (17)3.5换气次数校验 (19)四、气流组织设计 (21)4.1风管布置及附件 (21)4.2送、回风方式及风口形式 (21)4.3全空气系统气流组织计算 (22)4.3.2风口的布置 (22)4.4散流器选择计算 (23)五、设备选型 (25)5.1空气处理机组选型 (25)5.2制冷机组选型 (26)六、系统分区及水利计算 (28)6.1 系统分区选择及空调系统布置 (28)6.2水力计算 (28)6.2.1风管水力计算 (28)6.2.2 风管尺寸确定 (28)6.2.3 风管段压力损失 (29)6.2.4风管水利计算举例 (29)6.2.5风其他各区水利计算结果 (41)一、工程设计概况1.1 设计基础资料《空气调节》《实用空调设计手册》《供热通风与空气调节系统设计手册》天正暖通8.0 设计资料1.2 建筑设计条件图、工程概况及空调设计条件1.2.1 建筑设计条件图以下是建筑各层平面图图1-1地下一层平面布置图图1-2首层平面布置图图1-3二层平面布置图1.2.2 工程概况:本工程坐落于郑州,总建筑面积5.5万m2,总高约88.8m。

空调工程毕业设计指导书(全空气

空调工程毕业设计指导书(全空气

空气调节工程毕业设计指导书长春工程学院能源动力学院2009年1月—围护结构的传热系数W/m 2 ℃; —围护结构的面积m 2;w t —空调室外计算温度℃见《指南》18P ; n t —空调房间冬季设计温度℃;—计算温度修正系数。

(2)夹层及走廊以及无人居住的房间应考虑达到值班采暖温度即可。

(3)由于室内有正压控制,可不算门窗冷风侵入和渗入。

但朝向修正与风力附加照常。

(4)人体散热及灯光,设备散热应予以考虑,(如灯光的开启时间,设备的使用时间,人员的停留情况)公式参考《空气调节》或《空调冷负荷专刊》。

(5)列表整理出冬季各房间的各项负荷累计作为该房间的冬季负荷。

注:对于走廊或公共区部分负荷,按平均分配的方法折合到相应(相邻)的房间。

2.空调房间夏季冷负荷计算建议采用冷负荷系数法计算0~23点的负荷;计算该部分前应把计算的起止时间、朝向、地点资料收集完整,方可进行计算。

(1)外墙或屋顶冷负荷 )(n l t t K F Cl -⨯=式中:Cl —外墙和屋面瞬变传热引起的冷负荷W ;F —外墙或屋面的面积m 2;K —外墙和怀面的传热系数W/m 2·℃通过给出的屋面或墙体结构查出相应的K )n t —室内设计空调温度℃;l t —外墙或屋面的冷负荷计算温度的逐时值℃。

因为《专刊》中查到的l t 是北京地区,因此对不同地区要进行修正,即要进行地点修正d t ,吸收系数修正ρk ,内表面放热系数修正αk ,则计算公式变为ραk k t t t d l l ∙∙+=)(')('n l t t FK Cl -=上式参考《专刊》6030~P P(2)玻璃窗或门瞬变传热引起的冷负荷。

玻璃窗传热有两部分,即由温差传热形成冷负荷和日射得热形成的冷负荷。

)(n l t t FK Cl -=(温差负荷)除K 、F 与上述公式有异外、其它计法相同、K 查相应的玻璃的传热系数;F 在计算日提高的净面积。

空气调节课程设计论文

空气调节课程设计论文

空气调节课程设计专业:建筑环境与能源应用工程目录第一章空调冷负荷计算1.1 负荷计算方法与公式1.1.1 外墙和屋面传热冷负荷计算公式1.1.2外窗的温差传热冷负荷1.1.3外窗太阳辐射冷负荷1.1.4围护结构的传热冷负荷1.1.5人体冷负荷1.1.6 灯光冷负荷1.1.7 设备冷负荷1.1.8 渗透空气显热冷负荷1.2 各房间冷负荷计算1.3 各层房间冷负荷计算汇总第2章空调系统方案的比较选择2.1 空调系统方案选择2.2 空调水系统的设计第3章送风量的确定和机组的选型3.1送风量的确定3.2 风机盘管选型3.3 空气处理机组选择第4章空调风系统的设计 4.1 气流组织形式4.1.1 确定送风方式4.1.2 送风口形状4.1.2 送风口形状4.1.3 回风口布置方式与型式4.2 风系统设计方案4.2.1 风管材料4.2.2 风管的形状与尺寸4.2.3 风管的风速4.2.4 风管的布置4.2.5 风管阀门4.3 风管水力计算(假定流速法)4.3.1 采用假定流速法计算管径.4.3.2最不利环路阻力计算第5章空调水系统的设计 5.1 水系统管路布置5.2管径确定5.3水力计算阻力平衡5.4 冷凝水管的设计5.5 系统供回水立管设计:参考文献第一章空调冷负荷计算1.1 负荷计算方法与公式1.1.1 外墙和屋面传热冷负荷计算公式外墙或屋面传热形成的计算时刻冷负荷Qτ(W),按下式计算:CLQτ=KFΔtτ-ξ(1-1)式中 F—计算面积,㎡;τ—计算时刻,点钟;τ-ξ—温度波的作用时刻,即温度波作用于外墙或屋面外侧的时刻,点钟;Δtτ-ξ—作用时刻下,通过外墙或屋面的冷负荷计算温差,简称负荷温差,℃。

1.1.2外窗的温差传热冷负荷通过外窗温差传热形成的计算时刻冷负荷Qτ按下式计算:CLQτ=KFΔtτ(1-3)式中Δtτ—计算时刻下的负荷温差,℃;K—传热系数。

1.1.3外窗太阳辐射冷负荷透过外窗的太阳辐射形成的计算时刻冷负荷Qτ,应根据不同情况分别按下列各式计算:1.当外窗无任何遮阳设施时Qτ=FCsCaJwτ(1-4)式中 Jwτ—计算时刻下太阳总辐射负荷强度,W/㎡;2.当外窗只有遮阳设施时Qτ=FCsCaCnJwτ(1-5)式中 Jwτ—计算时刻下太阳总辐射负荷强度,W/㎡;3.当外窗只有外遮阳板时4.当窗口既有遮阳设施又有外遮阳板时Qτ=[F1Jnτ+FJnnτ]C s C n C a (1-6)式中 Jnτ—计算时刻下,标准玻璃窗的直射辐射照度,W/㎡;Jnnτ—计算时刻下,标准玻璃窗的散热辐射照度,W/㎡;F1—窗上收太阳直射照射的面积;F—外窗面积(包括窗框、即窗的墙洞面积)㎡C cl、C clN—冷负荷系数(CclN为北向冷负荷系数),按纬度取值;C a—窗的有效面积系数;C s—窗玻璃的遮挡系数;C n—窗遮阳设施的遮阳系数;1.1.4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,通过窗的温差传热负荷,可按式(1-1)计算。

《空气调节》课程设计任务书与指导书

《空气调节》课程设计任务书与指导书

《空气调节》课程设计任务书与指导书一、设计任务书(一)课程设计题目济南市某综合楼的空调工程设计(其中设计地点可在以下地点中任选:济南、北京、上海、哈尔滨、西安、兰州、郑州、西宁、乌鲁木齐、广州、深圳以及山东省各地市,要求每位同学选择不同的设计地点)(二)课程设计的目的通过课程设计,使学生综合运用和深化所学《空气调节》课程的理论知识,并且比较系统地、全面地熟悉和掌握空调的设计技能,为将来的毕业设计奠定坚实的基础。

(三)工程概况本工程为某单位综合楼空调工程,整个建筑物为10层,一、二、三层分别为商场、餐厅等,四层以上为宾馆客房,本次设计任务为四~十层空调系统设计。

(四)室内设计参数室内室内温湿度标准由设计者根据规范自定。

室外气象参数由设计地点查设计手册而定。

(五)设计原始资料1、土建资料:详见图纸4、外墙为内抹灰,外抹水泥沙浆的37实心砖墙,属Ⅱ型,K=1.5W/㎡·℃。

屋面为300mm厚混凝土板加12.5mm厚加气混凝土保温层,属Ⅱ型,K=1.08W/㎡·℃。

外窗为采用标准玻璃的单层铝合金窗,全部挂淡色窗帘,窗的宽度及高度按图纸上的标注确定。

(六)动力与能源资料1、动力:城市供电2、冷热源:(1)夏季由制冷机房提供7(供)~12℃(回)冷冻水。

(2)冬季由设在制冷机房内换热器提供60(供)~50℃(回)热水。

(七)设计计算内容1确定各房间的室内温湿度参数及室外设计计算参数。

2确定空调方案,并进行方案比较。

3计算各房间冷热负荷。

4确定各房间或系统新风量和排风量。

5选择空气处理设备,并对设备进行校核计算。

6布置管路并进行风管及水管的水力计算。

(八)设计要求1、设计计算说明书一份要求:内容完整、书写清楚、整洁、文字通顺。

采用统一规格的课程设计用纸,装订整齐。

内容应包括:目录、工程概况,室内设计计算参数,空调设计负荷(热负荷、冷负荷等)的计算、系统方案的确定、新风量的确定、空气处理设备的选择、管道的设计计算、气流组织的计算及送回风口的选择、消声防振及空调系统的控制、设备及主要材料明细表等。

空气调节课程设计-史哲文修改版

空气调节课程设计-史哲文修改版

广州市某办公楼中央空调设计任务书设计人:史哲文指导教师:王争利学号:20070920班级:建环701班系别:城市建设系一、工程概况:本工程是广州某办公楼,共三层,建筑面积为798.722m,层高为3.6m,抗震等级为三级,是一座综合性建筑。

二、设计参数:(一)土建资料:1.屋顶:见《民用设计》表2-39,K=0.64 W/(m2·K),面积见表;2.南北窗:单层玻璃钢窗,K=5.55W/m2·K,内挂浅色的活动百叶窗,面积为2.7m2;3.南北墙:结构见《民用设计》表2-40,水泥砂浆砖墙,白灰粉刷,壁厚370mm,保温层厚20mm,传热系数K=1.5 W/m2·K。

4.内墙和楼板:内墙为240mm砖墙,内外粉刷;楼板为80mm现浇钢筋混凝土,上铺水磨石预制块,下面粉刷。

邻室和楼下房间均为空调房间,室温均相同;(二)气象资料:1.地理位置: 广东省广州2.地理位置: 北纬 23.13 东经 113.313.夏季大气压: 1004.5 hPa4.室外日平均温度: 30.15.夏季室外计算干球温度: 33.5 c夏季空调日平均: 30.1 c夏季计算日较差: 6.5c6.夏季室外湿球温度: 27.70 c7,设计温度: 26c广州市某办公楼中央空调设计一、空调冷负荷计算1.1围护结构瞬变传热形成冷负荷的计算方法1.1.1 外墙和屋面瞬变传热引起的冷负荷计算公式外墙或屋面传热形成的计算时刻冷负荷Q c (W),按下式计算: Q )(τc =AK (`)(τc t -n t )且 `)(τc t =()(τc t +d t )βk k ∂,△t=(`)(τc t -n t )式中: A —计算面积,m 2 ;K —屋面和外墙传热系数, W/(m 2·K);)(τc t —外墙和屋面的冷负荷计算温度逐时值,c ;d t —地点修正值;n t —设计温度;∂αk —外表面放热系数修正值;βk —吸收系数修正值;屋顶的冷负荷计算表格如下:查《民用空调设计》可得:n t =26c ,αk =1,βk =0.88南外墙的冷负荷计算表格如下:查《民用空调设计》可得:n t =26c ,d t =-1.9,αk =1,βk =0.94,5.1=k北外墙的冷负荷计算表格如下:查《民用空调设计》可得:n t =26c ,d t =-1.9,αk =1,βk =0.941.1.2外窗瞬变传热引起的冷负荷计算公式Q )(τc =w w W K A C ()(τc t +d t -n t )式中:Q )(τc —外窗瞬变传热引起的冷负荷,Ww C —玻璃窗传热系数修正值; w A —窗口面积,单位:m 2;w K —玻璃窗传热系数, W/(m 2·K); d t —地点修正值;)(τc t —玻璃窗的冷负荷计算温度逐时值,c ; n t —设计温度;外窗的冷负荷计算表格如下:查《民用空调设计》可得:单层玻璃w K =5.55,d t =1,w C =11.1.3透过玻璃窗进入室内的日射得热引起的冷负荷计算公式Q )(τc =LQ j i s w w a C D C C K A C max .式中:Q )(τc —透过玻璃窗的日射得热形成的冷负荷,W ;a C —有效面积系数; w A —窗口面积,单位:m 2; s C —窗玻璃的遮阳系数; i C —窗内遮阳设施的遮阳系数;max .j D —日射得热因数的最大值,W/m 2; LQ C —窗玻璃的冷负荷系数;南墙日射得热冷负荷计算表格如下:查《民用空调设计》可得:a C =0.85,s C =1,i C =0.5,max .j D =130北墙日射得热冷负荷计算表格如下:查《民用空调设计》可得:a C =0.85,s C =1,i C =0.5,max .j D =1301.1.4设备散热形成的冷负荷计算公式Q )(τc =LQ s C Q 且 s Q =1000321n n n N式中:Q )(τc —设备和用具显热形式的冷负荷,W ;s Q —设备和用具实际显热散热量,W ;LQ C —设备和用具显热散热冷负荷系数; 1n —利用系数; 2n —电动机负荷系数;3n —同时使用系数; N —电动设备安装功率,kW ;设备冷负荷计算表格如下:查《民用空调设计》可得:1n =0.8,2n =1,3n =0.8,N =1.81.1.5照明散热形成的冷负荷计算公式荧光灯: Q )(τc =1000 21n n N LQ C 式中:Q )(τc —灯具散热形成的冷负荷,W ;LQ C —照明冷负荷系数; 1n —镇流器消耗功率系数; 2n —灯罩隔热系数;N —电动设备安装功率,kw ;照明冷负荷计算表格如下:查《民用空调设计》可得:1n =1.2,2n =0.8, N =0.081.1.6人体显热散热形成的冷负荷计算公式显热: Q )(τc =LQ s C n q Φ潜热: Q c =Φn q 1式中:Q )(τc —人体显热散热形成的冷负荷,W ;q—不同室温和劳动性质的成年男子显热散热量,W;sn—室内全部人数;Φ—某些空调建筑物内的群集系数;C—人体显热散热冷负荷系数;LQ—人体潜热散热形成的冷负荷,W;Qcq—不同室温和劳动性质的成年男子潜热散热量,W;1人体全热冷负荷计算表格如下:查《民用空调设计》可得:Φ=0.93,q=60.47s由以上数据可得各房间总冷负荷,则计算表格如下:办公室201总冷负荷:办公室202,203,204,205,206,207,208,209,210与办公室201算法及结果相同办公室211总冷负荷:办公室211,212,213,214,215,216,217,218,219与办公室211算法及结果相同各房间总冷负荷及逐时总冷负荷:二、送风量的计算及新风量的确定2.1送风量的计算2.1.1 送风量的计算公式及方法以办公室201为例 总余热量:W Q 546.2050= 总余湿量 :n qn W '=式中:q —成年男子散湿量;n —室内人数(6人); n '—群集系数;(1) 求热湿比 W Q =∑=93.061093600546.2050⨯⨯⨯=12137在I-d 图上确定室内空气状况点N 。

空气调节课程设计任务书

空气调节课程设计任务书

空气调节课程设计任务书一、目的通过空气调节课程设计,加强学生对“空调工程”(“暖通空调”)课程内容的理解,并将所学的理论知识与工程设计实践有机的结合起来,达到学以致用的目的。

听过空调课程设计,使学生了解工程设计的各个环节,了解和掌握空调工程的具体设计方法、步骤,并初步掌握空调设计图纸的绘制方法。

二、设计题目位于XX地区的某三层综合办公楼空调系统的设计。

注:“XX地区”由学生自选中国地区任一城市。

三、原始条件1、土建图纸详见图纸。

2、设计要求根据《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012,对整栋大楼进行舒适性空调设计。

3、其他条件或参数具体气象参数和室内状态的确定查阅参考文献;建筑参数:□外墙构造为:抗裂砂浆复合耐碱网格布(5.0mm)+无机轻集料保温砂浆B型(20.0mm)+烧结保温砖(200.0mm)+无机轻集料保温砂浆C型(30.0mm)+抗裂砂浆复合耐碱网格布(5.0mm)□屋面构造由上至下分别为:(1)预制细石混凝土板25mm,表面喷白色水泥浆(2)通风层≥200mm(3)卷材防水层(4)水泥砂浆找平层20mm(5)保温层:厚度为100mm的水泥膨胀珍珠岩(6)隔汽层(7)现浇钢筋混凝土100mm(8)内粉刷□外窗高为2000mm,为双层透明中空玻璃,玻璃层为 6 mm 中透光Low-E+12 mm 空气+6 mm透明;隔热金属型材窗框,80%玻璃;内遮阳采用活动百叶帘。

□不考虑内墙传热四、设计要求和内容设计时间为2周,在2周的时间内,应完成如下工作:1、进行冷负荷的计算;2、进行夏季的工况分析;3、空调方式的选择;4、空调末端的选择;5、风道水力计算和室内气流组织的计算;6、绘制施工图;7、按规定时间上交的成果:设计说明书、空调系统(风、水)平面图及水系统图;其中,图纸应不少于3张,设计说明书不少于5000字。

五、主要参考资料1.《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012中国计划出版社2.《夏热冬冷地区建筑节能设计标准》JGJ134-20013.《公共建筑节能设计标准》GB500189-2005 中国计划出版社4.《全国民用建筑工程设计技术措施》暖通空调·动力中国建筑标准设计所 20035.《建筑设备专业设计技术措施》北京建筑设计研究院6.《空调设计手册》中国建筑工业出版社7.《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-20028.《建筑设备施工安装通用图集91B6-空调与通风工程》华北标办19939.《建筑设备施工安装通用图集91BX1》2000版华北标办200110.《民用建筑暖通及给排水设计实例》化学工业出版社2004.911.《建筑通风空调设计图集》机械工业出版社 2005-3-3112.《空调工程》机械工业出版社13. 陆亚俊主编《暖通空调》北京:中国建筑工业出版社,2002。

空气调节毕业设计.

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本 科 毕 业 设 计题 目:武汉市某九层假日酒店空调系统设计专题题目:学 院:专 业:建筑环境与设备工程班 级:111班学 号:21学 生:指导教师: 职称:指导教师: 职称:时间:2015年6月18日摘要本设计对象是一九层假日酒店,位于武汉市。

涉及的主要内容有:负荷计算、新风量的确定、空气处理过程的设计、气流组织设计与计算、设备选型、水系统及风系统水力计算、系统控制的方案确定等。

结合建筑特点与实际,制定空调设计方案。

在符合实际的基础上尽量使系统有更强的功能性和操作性,所以本设计采用风机盘管加新风系统,人员少或者停留时间不长且不易送新风的小房间则靠自然通风来达到换气的目的。

从第一层至第九层均采用吊顶式空调机组,风机盘管采用下送风的方式。

而新风则在客房采用侧送风,其他房间采用下送风第一层新风机组置于厨房部分的室外,可最大化的减少机组噪音对大厅人员的影响,而从第二层至第九层的新风机组则置于相应的机房里,制冷机房设于地面一层最西面,选用一台螺杆式冷水机组,夏季供冷冻水,冷冻水泵选择的是两用一备,冷却水泵选择也是两用一备,冷却塔置于屋顶。

关键字:风机盘管加新风系统;送风方式;制冷机房;水泵AbstractThe object of this design is a lholidayinn construction which is located in Wuhan. The main content includes:the load computation, the amount determination of new wind, the air treating processes design, the suppose counts with the computation of air current organization, the equipment shaping, the water power computation of aqueous system and the wind system, the systems control plan,and so on.Combine the practice and the characteristic of architecture,establish the plan of the air condition design. On the basis of truthfulness,making the systerm more functionality and more operationality.So we design the Fan coil and fresh air system ,The small room with little people or short residence time and the small room that is not easy to send a fresh air will rely on the natural ventilation to achieve the purpose of the air exchange. From the first level to the ninth level are use of ceiling air conditioning units, fan coil are used the way of downward air supply.Guest Rooms are use the way of Side air supply, the other room to send the wind use the way of downward air supply.The fresh air unit of first layer is placed in the kitchen of outdoor ,it can maximum reduce the effect of noise, and from the second layer to the ninth floor of fresh air unit is placed in the appropriate room ,Refrigeration room is located in the ground floor of the west, the choice of a screw chillers in summer for chilled water, chilled water pump selection is a dual-use equipment, cooling water pump of choice is a dual-use equipment, cooling tower are placed on the roof.Key words:blower fan coil with new wind; Air supply mode; Refrigeration room;Water pump目录第一章设计条件 (1)1.1 工程概况 (1)1.2设计采用的气象数据 (1)1.3空调房间的设计条件 (1)1.4围护结构的热工性能 (2)1.5室内照明 (2)1.6室内设备 (3)1.7室内人员散热 (4)第二章系统方案初步确定 (4)2.1 系统方案 (4)2.2 初选系统方案 (6)第三章负荷算 (6)3.1 冷负荷计算 (6)3.1.1外维护结构冷负荷计算 (6)3.1.2 内围护结构冷负荷 (12)3.2湿负荷计算 (13)3.3新风量及新风负荷计算 (13)第四章风机盘管加新风的总送风量的确定 (13)第五章室内气流组织的计算 (14)5.1 气流组织的形式 (14)5.2 散流器送风 (15)第六章水力计算 (16)6.1 风管的材料和形状 (17)6.2风管内的风速 (17)6.3 风管的布置 (17)6.4风管水力计算 (17)6.4.1 沿程阻力的计算 (18)6.4.2 局部阻力的计算 (18)6.5空调水系统的设计和计算说明 (19)6.5.1水系统方案选择 (19)6.5.2空调管路系统的设计原则 (21)6.5.3管路系统的管材 (21)6.5.4冷冻水温度的确定 (22)6.5.5.管径和流速的确定 (22)6.5.6冷凝水管的设计 (23)6.6空调水系统的计算 (23)6.6.1沿程阻力的计算 (25)6.6.2 局部阻力的计算 (25)6.6.3 水系统不平衡率 (26)6.6.4 空调管路系统的保温与仿佛 (26)第七章空调设备的选型 (27)7.1空气处理机组的选型 (27)7.2.制冷机组的选型 (28)7.3.冷却塔的选型 (29)7.4.膨胀水箱的选型 (29)7.5风机的选型 (30)7.6水泵的选型 (31)7.6.1 冷冻水泵的选型 (31)7.6.2 冷却水泵的选型 (31)7.6.3 冷冻水补水泵的选型 (32)7.7 风机盘选型 (32)第八章消声减振排烟保温 (32)8.1 空调系统的噪声源 (32)8.2 空调系统的消声器 (33)第九章运行费用计算 (37)9.1运行费用估算 (37)第十章工程造价 (38)10.1风系统的造价 (38)10.2水系统的造价 (41)10.3制冷机房设备的造价 (42)10.4总造价 (43)感谢 (44)参考文献: (45)第一章设计条件1.1 工程概况本工程为武汉市某九层假日酒店空调系统设计,总建筑面积2108m2,客房共9层,建筑高度为33.2m。

空气调节仲恺课程设计

空气调节仲恺课程设计

空气调节仲恺课程设计一、课程目标知识目标:1. 让学生理解空气调节的基本原理,掌握空调系统的组成及各部分功能。

2. 使学生掌握空调系统的工作流程,了解其调节空气温度、湿度、洁净度等方面的作用。

3. 帮助学生了解空调系统在不同场合的应用,如家庭、商场、办公室等。

技能目标:1. 培养学生运用所学知识,分析并解决实际生活中空调系统使用中出现的问题。

2. 提高学生动手操作能力,学会正确使用和维护空调设备。

3. 培养学生团队协作能力,通过小组讨论、实践等形式,共同完成任务。

情感态度价值观目标:1. 培养学生对空气调节技术的好奇心与求知欲,激发他们对科技创新的热情。

2. 增强学生环保意识,让他们认识到空调系统对环境的影响,并学会节能减排。

3. 培养学生正确的消费观念,让他们在选择空调设备时,能够综合考虑性能、价格、能耗等因素。

本课程针对仲恺地区学生特点,结合教材内容,注重实践性与实用性,旨在培养学生具备扎实的空调调节知识,提高他们的实际操作能力,同时关注环保和节能,使学生在学习过程中形成正确的价值观。

课程目标具体、可衡量,为后续教学设计和评估提供明确方向。

二、教学内容1. 空气调节基本原理:讲解空调系统的制冷和制热原理,以及空气湿度、洁净度的调节方法。

- 教材章节:第二章 空气调节原理- 内容列举:制冷原理、制热原理、湿度调节、洁净度调节2. 空调系统组成及功能:介绍空调系统的各个组成部分及其功能,包括压缩机、蒸发器、冷凝器等。

- 教材章节:第三章 空调系统组成与设备- 内容列举:压缩机、蒸发器、冷凝器、膨胀阀、控制系统3. 空调系统工作流程:讲解空调系统从制冷到制热的整个工作流程,分析各环节的作用。

- 教材章节:第四章 空调系统工作流程- 内容列举:制冷循环、制热循环、自动调节与控制4. 空调系统在不同场合的应用:介绍空调系统在家庭、商场、办公室等不同场合的应用,分析其优缺点。

- 教材章节:第五章 空调系统应用实例- 内容列举:家用空调、商用空调、中央空调5. 空调设备的使用与维护:教授学生正确使用空调设备的方法,以及日常维护和故障处理技巧。

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空气调节毕业设计摘要本设计对象是一九层假日酒店,位于武汉市。

涉及的主要内容有:负荷计算、新风量的确定、空气处理过程的设计、气流组织设计与计算、设备选型、水系统及风系统水力计算、系统控制的方案确定等。

结合建筑特点与实际,制定空调设计方案。

在符合实际的基础上尽量使系统有更强的功能性和操作性,所以本设计采用风机盘管加新风系统,人员少或者停留时间不长且不易送新风的小房间则靠自然通风来达到换气的目的。

从第一层至第九层均采用吊顶式空调机组,风机盘管采用下送风的方式。

而新风则在客房采用侧送风,其他房间采用下送风第一层新风机组置于厨房部分的室外,可最大化的减少机组噪音对大厅人员的影响,而从第二层至第九层的新风机组则置于相应的机房里,制冷机房设于地面一层最西面,选用一台螺杆式冷水机组,夏季供冷冻水,冷冻水泵选择的是两用一备,冷却水泵选择也是两用一备,冷却塔置于屋顶。

关键字:风机盘管加新风系统;送风方式;制冷机房;水泵AbstractThe object of this design is a lholidayinn construction which is located in Wuhan. The main content includes:the load computation, the amount determination of new wind, the air treating processes design, the suppose counts with the computation of air current organization, the equipment shaping, the water power computation of aqueous system and the wind system, the systems control plan,and so on.Combine the practice and the characteristic of architecture,establish the plan of the air condition design. On the basis of truthfulness,making the systerm more functionality and more operationality.So we design the Fan coil and fresh air system ,The small room with little people or short residence time and the small room that is not easy to send a fresh air will rely on the natural ventilation to achieve the purpose of the air exchange. From the first level to the ninth level are use of ceiling air conditioning units, fan coil are used the way of downward air supply.Guest Rooms are use the way of Side air supply, the other room to send the wind use the way of downward air supply.The fresh air unit of first layer is placed in the kitchen of outdoor ,it can maximum reduce the effect of noise, and from the second layer to the ninth floor of fresh air unit is placed in the appropriate room , Refrigeration room is located in the ground floor of the west, the choice of a screw chillers in summer for chilled water, chilled water pump selection is a dual-use equipment, cooling water pump of choice is a dual-use equipment, cooling tower are placed on the roof.Key words:blower fan coil with new wind; Air supply mode; Refrigeration room;Water pump第一章设计条件1.1 工程概况本工程为武汉市某九层假日酒店空调系统设计,总建筑面积2108m2,客房共9层,建筑高度为33.2m。

第一层层高为4.2m,分为大厅,制冷机房,厨房,和客房几大部分,第二层层高也是4.2m,分为餐厅,办公空间,客房几大部分第三层为办公空间和客房,四层之后只有客房;除第一层以外每层设有新风机组室。

1.2设计采用的气象数据根据<<暖通空调气象资料集>>(1)空调夏季室外计算干球温度:35.2 ℃(2)夏季空调室外日平均温度: 28.2 ℃(4)夏季大气压力:0.100530MPa(5)夏季室外相对湿度为79%1.3空调房间的设计条件根据<<旅馆建筑空调设计>>可得以下数据表1-3 本旅馆客房空调设计计算参数1.4 围护结构的热工性能(1)外墙:250mm厚的钢筋混凝土剪力墙。

传热系数: 2.67w/(m2.k)类型:重型延迟时间为: 8.1h衰减系数: 0.31查 <<空调负荷实用计算法>>(2)屋顶:120mm厚混凝土板加50mm厚加膨胀树脂珍珠岩保温层,1.2mm的三元乙醇防水卷材传热系数:0.74w/(m2.k)延迟时间为:7.3h衰减系数为:0.46吸收系数为:0.45查<<空调负荷实用计算法>>(3)玻璃窗和外门结构:采用断热铝合金型材,6+9+6低辐射中空玻璃。

窗的宽度1.8m及高度为1.6m,门的高度为4.5m,宽为4.5m 传热系数: 4.54w/(m2.k)內遮阳设施:淡色窗帘 Cn=1.00外遮阳设施:Cs=1.00窗的有效面积系数Xg=0.85地点修正系数Xd=1查<空气调节设计手册>>(4)内墙结构:内墙为200mm厚剪力墙。

传热系数:2.59w/(m2.k)类型:重型查<<空调负荷实用计算法>>(5)普通房间外门断热铝合金型材,1.5室内照明查《实用供热空调设计手册》综上可得,各部分照明密度如下:(1)厨房为13W/m2;(2)客房为11 W/m2;(3)餐厅为13W/m2;(4)门厅为15W/m2;(5)一二楼办公室为18W/m2;(6)厕所为15 W/m2,;各部分结构开灯时间:(1)客房连续开灯时间:6小时--- 从18:00到24:00连续运行;(2)门厅连续开灯时间:12小时---从18:00到6:00连续运行;(3)厕所连续开灯时间:12小时---从18:00到6:00连续运行;(4)餐厅连续开灯时间:3小时--- 从06:00到09:00连续运行;从11:00到14:00连续运行;从17:00到20:00连续运行;(5)办公室连续开灯时间:10小时--- 从08:00到18:00连续运行;(6)厨房连续开灯时间:3小时--- 从06:00到09:00连续运行;从11:00到14:00连续运行;从17:00到20:00连续运行;1.6室内设备查《实用供热空调设计手册》综上可得,各部分设备功率密度如下:(1)厨房设备安装功率:5w/m2;(2)客房设备安装功率:20w/m2;(3)厕所设备安装功率:5w/m2;(4)楼办公室设备安装功率:13w/m2;(5)二楼餐厅安装功率:5w/m2;1.7 室内人员散热查《实用供热空调设计手册》综上可得,各部分结构人均占有面积指标如下:(1)餐厅人均面积指标为2.5m2/人,(2)厨房人均面积指标为20m2/人,(3)厕所人均面积指标为20m2/人,(4)客房人均面积指标为15m2/人,(5)大厅人均面积指标为15m2/人,(6)办公室全设为高档办公室,人均面积指标为8m2/人,人员显热为61w,潜热为73w。

第二章系统方案初步确定2.1 系统方案(1)全空气空调系统全空气空调系统的优点是:设备集中、系统简单,维修和管理都比较方便,施工方便,初投资小,可以实现全年多工况节能运行调节,经济性好,使用寿命长,在过度季节能全新风运行。

其缺点是:风道断面大,风管系统复杂,布置困难,一个系统供给多个房间,当各房间负荷变化不一致时,无法进行精确调节,并且当一部分房间不再需要空调或负荷变化时而整个系统还在继续运行,造成能源的浪费;空调房间之间有风管连通,使房间互相污染;设备与风管的安装工作量大,周期长。

适用于建筑空间大、易于布置风道、室内温度、湿度、洁净度等控制要求严格,全年多工况节能以及负荷大或潜热负荷大的场合。

表2.1 全空气系统与空气-水系统方案比较表(2):新风加风机盘管系统新风加风机盘管系统克服了全空气系统由于有风道截面积大、占用建筑面积和空间较多以及系统灵活性差等缺点,在这个系统既有水,又有空气,因此新风加风机盘管系统适用于其房间的用途和使用者的要求不同,并且要求灵活性高的建筑,如旅馆、办公楼等。

表2.2 风机盘管+新风系统的特点表2.2 初选系统方案根据上面的分析比较:本工程武汉市某九层假日酒店空调系统设计,新风加风机盘管系统适用于其房间的用途和使用者的要求不同,满足灵活性高的要求,所以选择新风加风机盘管系统。

第三章负荷计算3.1 冷负荷计算(1)空调房间的冷负荷包括:①由于室内外温差和太阳辐射作用,通过建筑围护结构传入室内的热量形成的冷负荷;②人体散热、散湿形成的冷负荷;③灯光照明形成的冷负荷;其他设备散热形成的冷负荷。

空调房间的冷负荷是确定送风系统风量和空调设备的依据。

由于室内外温差和太阳辐射热的作用,通过围护结构传入室内的热量形成的冷负荷与室外气象参数(太阳辐射热、室内外温度)、围护结构和房间的热工性能有关,传入室内的热量并不一定立即成为室内冷负荷。

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