多联机空调系统设计毕业论文

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关于多联机空调系统设计

关于多联机空调系统设计

关于多联机空调系统设计摘要:暖通空调系统早就被普遍运用到建筑工程项目当中,而暖通系统能够有效优化建筑中的空气质量、流通速度、湿度与温度等。

而在增强建筑暖通空调系统的节能环保能力时,还应实际掌握节能设计的关键意义,同时还应坚持可持续发展的观念,并坚持节能减排的绿色发展目的。

并借助优秀的科学技术与节能观念,同时和暖通空调的设计理念关联起来,从而在节能减排方面主动提出突破,极大的减少了建筑暖通系统的能源耗费量,同时也给我国健康绿色环保理念提出来努力要求。

多联机具有更加灵活便捷的安装形式,并逐渐占据了传统的空调领域。

基于此,本文重点分析探讨了多联机空调系统在工程设计中需要关注的要点,以期能够给多联机空调系统的推广应用提供借鉴。

关键词:多联机空调系统;设计要点;节能设计1.多联机空调系统的设计的原则1.1因地制宜人们的情绪与身体情况和居住环境的舒适程度息息相关,同时光线、色彩、温度等也都会给对人体健康造成较大影响。

因此,在实际的设计期间需要实现环境与人类的双重标准,应由设计人员按照施工地区的天气、地质、交通等实际情况,按照因地制宜的设计标准展开设计,尽量达到居住的基本条件,增强暖通空调设计的环保性,确保设计方案切实可行。

1.2低碳节能基于碳中和理念背景下,要想全面发挥建筑能源的使用效果,还应对建筑的能源消耗情况进行管控。

低碳节能作为暖通空调设计期间最基本的原则之一,同时也是绿色建筑设计操作的关键目标,应由设计人员在确保舒适的前提下,做好节能原则,降低能源耗费,达到生态、经济和节能的一体化发展。

暖通空调在具体运行期间,大部分功能都应借助自然能源,增强暖通空调的构造,并合理调控空调设备运行流程,可以减少产生损耗现象的概率,减少能源消耗,提升设备运行的性能。

与此同时,还要注意的是,在实现空调节能目标时,需要从低碳角度出发,控制空调废物的排放,保证室内温度、湿度调节等功能的正常发挥,促进建筑实现绿色发展。

2.多联机式空调系统设计若干问题2.1管路设计问题在多联机式空调系统中,管路布置具有非常重要的意义,需要考虑气流、管道长度、朝向等因素,以确保系统的正常运行和高效性。

论多联式空调系统的设计及应用

论多联式空调系统的设计及应用

论多联式空调系统的设计及应用【摘要】多联式空调由于其节能效果好、占地面积小、安装维护方便等优点而在近些年得到了迅猛发展。

本文对多联式空调的特点进行了介绍,分析了多联式空调设计过程中的应注意的问题,最后对多联式空调的应用情况进行了介绍。

【关键词】多联式空调;特点;设计;应用1引言随着人们对办公和居住环境的要求不断提高,空调系统在人们的生活中得到了越来越广泛的应用。

但与此同时,空调产生的能耗也不断增加,因此须尽可能降低空调能耗,提高空调能效比,而多联式空调的特点正好满足这一要求。

多联式空调是变制冷剂流量直接蒸发式空调的简称,其最早出现在日本,在20多年前开始引入我国,由于其节能效果好、可以实现变频运行等一系列的优点,因此在我国得到了广泛的推广。

2多联式空调系统介绍2.1多联式空调系统的特点多联式空调系统与普通的空调系统不同,该系统一般有一台或多台风冷室外机,然后通过冷媒铜配管与多台容量和形式相同或不同的直接蒸发式室内机相连,组成一个热泵循环系统。

该系统的每台室内机都可以单独控制,可以根据不同区域的需要对室内机的工作状况进行调整,通过控制空调压缩机的输出能力而对制冷剂的流量和循环量实现调整。

利用多联机的系统可调节性,极限条件下比普通空调表现更优。

2.2多联式空调系统的原理介绍多联式空调系统的基本组成与普通的蒸汽压缩式制冷系统一样,都是由室内换热器、室外换热器、压缩机、节流装置和冷媒管路等组成,差别主要在于压缩机的控制形式不同。

压缩机的控制形式目前主要分为两个类别:直流变频调节和数码涡旋调节。

直流变频调节是控制压缩机的转速,可以使室内的实际需求负荷与压缩机的转速相适应,可以灵活地根据吸排气温度的变化来调节压缩机的转速;数码涡旋调节技术是控制压缩机的加卸载比例,通过控制压缩机的加载和卸载工作时间比来控制压缩机的输出能力,该技术最显著的一个性能是谷轮的“轴向柔性”,使压缩机具有一定的抗液击性。

3多联式空调的设计多联式空调由于在我国发展的历史还不太长,多联式空调的设计经验也不如普通空调系统的设计那么成熟,在设计过程中还存在着种种问题,因此必须对这些问题加以研究,并进行合理的优化方案,系统设计主要涉及回油、均油、防液击等。

多联机空调系统的设计

多联机空调系统的设计

多联机空调系统的设计摘要:暖通空调系统已经被广泛应用于建筑项目中,暖通系统对于改善建筑内部的空气质量、流通、湿度以及温度具有显著的效果。

在对建筑暖通空调系统进行节能优化设计时,要真正了解节能设计的重要性,并且要秉持可持续发展的理念,落实节能减排的绿色发展目标。

通过先进的科学技术和节能理念,与暖通空调的设计理念相结合,在节能减排方面积极做出技术的突破,使建筑暖通系统大大降低能源消耗,为我国健康绿色发展做出努力。

暖通空调系统需要对自身的能源节约技术进行升级,并且要提升自身的使用性能,帮助人们改善居住环境的舒适程度和空气质量,提升人们的生活质量。

关键词:多联机空调系统;设计要点;节能设计;参数引言作为高耗能的科技产物,暖通空调在运转过程中的耗能量较大,远远超过其他建筑物件,给环境带来巨大的压力。

因此在碳中和理念盛行的当下,越来越多的研究人员开始将目光聚焦于暖通空调,通过将节能环保理念融入暖通空调设计中,达到节能减排的目的。

相关领域工作者应顺应时代发展,秉持节能、科学、人性化的暖通空调优化原则,加大对节能暖通空调的研究力度,积极探索碳中和理念下暖通空调节能减排的有效设计路径。

1多联机空调系统的特点相对于其他中央空调系统,多联机系统具有如下特点:1)室外机组可以放置于屋面、地坪上,无须设置机房,可节省机房建筑投资。

2)整体性能高,在合理使用条件下,其季节运行性能系数较高。

3)制冷剂管径小,占用空间小,节约楼层空间高度。

4)室内机可独立控制、布置灵活、运行费用低、可靠性高、外形美观。

2多联机空调系统的设计的原则2.1需要遵循因地制宜的原则人类的心情和身体健康与居住环境的舒适程度有密切的关系,光线、色彩、温度等都会对人体产生影响。

所以,在具体设计过程中应该满足环境和人类的双重需求,需要设计人员根据建筑区域的天气、地质、交通等具体情况,遵循因地制宜的设计原则进行设计,尽可能满足居住的基本需求,提升暖通空调设计的绿色性,保证设计方案切实可行。

浅析多联机空调系统的设计及应用

浅析多联机空调系统的设计及应用

浅析多联机空调系统的设计及应用多联机空调系统,作为一种高效、节能的空调解决方案,近年来在建筑领域得到了广泛应用。

本文将从多联机空调系统的设计原理、特点及其在实际应用中的优势进行简要分析。

一、多联机空调系统的设计原理多联机空调系统,又称变制冷剂流量(VRV)系统,主要由室外机、室内机和冷媒配管三部分组成。

其设计原理是通过改变制冷剂流量,实现室内外机的灵活搭配,满足不同区域、不同负荷的空调需求。

1. 室外机:作为系统的核心部分,室外机负责制冷剂的状态转换,即将低温低压的制冷剂通过压缩机压缩成高温高压的制冷剂,再通过膨胀阀节流降压,使其成为低温低压的制冷剂,完成一个循环。

2. 室内机:室内机负责将制冷剂吸收或释放的热量传递给室内空气,实现制冷或制热效果。

室内机有多种类型,如风管式、天花板嵌入式、挂壁式等,可根据实际需求进行选择。

3. 冷媒配管:冷媒配管是连接室外机与室内机的桥梁,负责传输制冷剂。

在设计过程中,需充分考虑管道的长度、走向、保温等因素,以确保系统的高效运行。

二、多联机空调系统的特点1. 节能性:多联机空调系统可根据室内外温度和负荷变化,自动调节制冷剂流量,实现精确控温,降低能耗。

2. 灵活性:系统可采用一台室外机对应多台室内机的形式,满足不同区域、不同功能空间的空调需求。

3. 占用空间小:室外机占地面积较小,室内机隐蔽安装,节省建筑空间。

4. 安装方便:多联机空调系统采用模块化设计,安装简便,缩短施工周期。

5. 运行安静:室内外机采用低噪音设计,为用户提供舒适的居住环境。

三、多联机空调系统在实际应用中的优势1. 适用于多种建筑类型:多联机空调系统可广泛应用于住宅、商业、办公等建筑,满足不同场景的空调需求。

2. 智能化程度高:系统具备远程监控、故障诊断等功能,方便用户管理和维护。

3. 节省运行成本:相较于传统空调系统,多联机空调系统在运行过程中具有更高的能效比,降低用户电费支出。

4. 环保性强:系统采用环保制冷剂,减少对环境的污染。

多联机空调系统设计毕业论文

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多联机空调系统设计毕业论文第一章工程概况本建筑地处江苏省无锡市。

属北亚热带南部季风气候区。

气候温和湿润,四季分明,光照充足,雨量充沛。

年平均气温16.5 C ;年降水量1447毫米,年日照时间1697小时,全年无霜期239天,主导风向夏季为西南风,冬季为东北风本建筑是一幢别墅,三层楼的高均为4米,建筑物的总高约为12m,总建筑面积约为898川,空调总面积约为382川该建筑物相关资料如下:⑴屋面保温材料为沥青膨胀珍珠岩,厚度为60mm(2 )外墙外墙为厚度为200mm勺红砖墙,墙外表面为水泥砂浆抹灰加浅色喷浆,墙为厚为70mm勺加气混凝土保温层,内粉刷加油漆。

(3 )外窗双层钢窗,玻璃为3mm厚的双层普通玻璃,内有活动百叶帘作为内遮阳。

(4 )人数人员数的确定是根据各房间的使用功能及使用单位提出的要求确定的,本别墅人员5人来计算(5 )照明、设备照明设备为暗装荧光灯,镇流器设置在顶棚内,荧光灯罩无通风孔,功率为50w/m2 。

设备负荷为80 w/m2。

(6 )气象资料室外气象参数表室外计算(干球温度表⑺其他噪声声级不高于35 dB;室内空气压力稍高于室外大气压第二章冷负荷计算第一节冷湿负荷的概念主要冷负荷由以下几种:1. 外墙及屋面瞬变传热引起的冷负荷;2. 玻璃窗瞬变传热引起的冷负荷;3. 透过玻璃窗的日射得热引起的冷负荷;4. 人体散热引起的冷负荷;5. 设备热源引起的冷负荷。

一. 冷负荷计算公式及说明1. 外墙和屋顶瞬变传热引起的冷负荷在日射和室外气温综合作用下,外墙和屋顶瞬变传热形成的逐时冷负荷可按下式计算:LQ n( q)=AK(t 1,n-t N)式中A —外墙和屋顶的计算面积,m2;2 K —外墙和屋顶的传热系数可由《空气调节技术》附录2-7表1、表2中查得,W/(m*K);t 1, n—外墙和屋顶的冷负荷温度的逐时值,可根据外墙和屋顶的不同类型由《空气调节技术》附录2-7表3、表4查得,C。

多联机空调系统设计

多联机空调系统设计

多联机空调系统设计谈谈有关多联机空调系统设计问题摘要:简朴简介了多联机空调系统旳工作原理,针对多联机空调系统在工程设计中应注意旳问题,室内机型选择,室外机布置等问题进行了分析探讨,并提出绿色建筑对多联机设计旳规定,以以便设计师进行多联机空调系统旳设计与应用。

关键词:多联机;空调系统; 绿色建筑;问题分析abstract: introduce the vrf air conditioning system principle of work, in view of the vrf air conditioning system in the engineering design problems should be paid attention to, indoor model choice, arrangement of the main problems are analyzed and discussed and puts forward the green building for online design, at the request of the convenient designers of the vrf air conditioning system design and application.keywords: many online; air conditioning system; green building; problems analysis1多联机空调旳简称多联式空调机组,简称多联机,也称vrv(variable refrigerantvolume)空调系统(如图1所示),即变制冷剂流量空调系统,它具有以便灵活、舒适节能旳特点,体现了空调系统旳人性化理念。

多联机系统来源于日本,于20世纪90年代初引入我国,其技术不停发展。

变频技术、数码涡旋技术旳应用、多元化室内机旳形式、高可靠性能旳设备、简捷旳系统设计、人性化旳系统控制、智能化技术旳发展,使多联机日趋完善,在办公楼、医院、商业类建筑中得到广泛旳应用。

浅析多联机空调系统的设计及应用

浅析多联机空调系统的设计及应用

浅析多联机空调系统的设计及应用【摘要】多联机空调系统是一种集中供冷方式,通过一个主机连接多个室内机,从而实现多房间的空调控制。

本文从介绍多联机空调系统、分析其重要性以及研究目的入手,详细探讨了多联机空调系统的工作原理、设计要点和注意事项、系统架构及组成部分、性能优势和应用场景,以及节能环保方面的优势。

未来发展趋势方面,提出了多联机空调系统的设计及应用展望,并对其进行了总结。

多联机空调系统的设计和应用对于解决多房间空调难题,提高空调系统效率具有重要意义,未来的发展趋势将更加趋向智能化与节能环保化,为人们提供更加舒适、便捷的空调体验。

【关键词】多联机空调系统、设计、应用、工作原理、设计要点、系统架构、性能优势、节能环保、展望、发展趋势、总结。

1. 引言1.1 介绍多联机空调系统多联机空调系统是一种集中控制多个室内机的空调系统,通过一台主控机连接多个分机,实现对不同房间的独立控制。

这种系统可以同时运行多个室内机,提高空调系统的整体性能。

相比传统的单一室内机空调系统,多联机空调系统具有更高的灵活性和节能效果。

多联机空调系统主要包括一个主控机和多个室内机,主控机通过管道连接各个室内机,实现室内机之间的通讯和控制。

用户可以通过主控机对各个室内机进行集中控制,调节温度、风速等参数。

多联机空调系统适用于大型办公室、商场、酒店等场所,可以满足不同房间的空调需求。

多联机空调系统是一种先进的空调系统,可以提高空调系统的灵活性和效能。

在今后的发展中,多联机空调系统有望得到进一步的推广和应用,为人们提供更加舒适和节能的空调体验。

1.2 重要性分析1. 节能环保:多联机空调系统采用多台室内机连接至一台室外机的方式工作,可以根据不同的需求同时调节多个室内机的温度,实现局部控制,避免浪费能源。

多联机空调系统采用变频技术,可以根据室内实际需求智能调节制冷/供暖效果,降低能耗,减少能源消耗,达到节能环保的目的。

2. 灵活性和舒适性:多联机空调系统可以根据建筑物的不同需求实现分区控制,满足不同区域的温度要求,提高室内环境的舒适度。

多联机空调系统优化设计

多联机空调系统优化设计

摘要:针对多联机空调系统设计中存在旳多种问题,结合实际工程设计经验,提出在系统设计、设备选型、冷媒配管、冷凝水系统、设计接口管理等方面旳某些优化提议。

关键词:多联机空调系统;冷媒配管;接口管理;设计优化多联机诞生并兴起于日本,90年代初进入我国,通过数十年旳发展,多联机凭借其设计、施工、使用以便旳独特长处,市场份额逐渐增大,据资料记录,近几年上海及附近地区空调旳销售量,多联机占70%左右,尽管多联机在我国如此大规模应用,但到目前为止,我国有关多联机系统旳设备制造、系统设计、安装调试等还没有有关旳国家和地方原则予以支持。

在实际工程中,碰到诸多问题,本文就实际工程旳设计、施工配合中碰到旳某些问题进行探讨。

1 系统设计近几年多联机设备制造厂家推出单套机大容量系统,根据某品牌旳资料,室外机单套容量可达48HP(135kW);室内机连接台数可达40台;系统冷媒配管总长可达510m;系统冷媒配管单程长度可达160m;室外机与室内机间旳高度差,当室外机在上时,可达50m;当室外机在下时,可达40m。

这些技术条件使得多联机应用愈加以便、灵活,每套多联机旳服务建筑面积将近1000㎡。

但实际工程中,单套多联机旳作用域不适宜过大,首先,应按使用房间旳设计条件、使用时间和频率合理划分系统,如设备用房和办公用房两者旳使用时间不一致,应划分为不一样旳系统,若设有新风机组,则新风系统应单独设置室外机。

另一方面,室内机与室内机旳距离不能超过产品技术规定,根据几大厂家提供旳技术资料,第一分歧管到最终一台室内机旳距离不能不小于40m,超过40m 将会导致远端室内机冷媒局限性、冷媒管内流动阻力大、空调压缩机回油困难、室内机之间压力失衡、系统不稳定故障增多等问题。

第三,伴随室外机容量旳增长,COP逐渐下降,48 HP旳室外机COP值较20HP时下降了20%。

由于单个室外机模块旳容量为8~16HP,大容量室外机都是由这些模块组合而成,伴随多联机容量增大、为保证系统冷媒液体旳回流、液态制冷剂旳闪发、润滑油旳回收及运行旳稳定,系统必然要增长辅助回路和控制部件,致使系统更为复杂,同步伴伴随管路增长、系统阻力加大,系统运行压力上升,会导致COP值下下降、系统可靠性减少、故障率高等问题。

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多联机空调系统设计毕业论文第一章工程概况本建筑地处江苏省无锡市。

属北亚热带南部季风气候区。

气候温和湿润,四季分明,光照充足,雨量充沛。

年平均气温 16.5℃;年降水量1447毫米,年日照时间1697小时,全年无霜期239天,主导风向夏季为西南风,冬季为东北风本建筑是一幢别墅,三层楼的高均为4米,建筑物的总高约为12m,总建筑面积约为898㎡,空调总面积约为382㎡该建筑物相关资料如下:(1)屋面保温材料为沥青膨胀珍珠岩,厚度为60mm。

(2)外墙外墙为厚度为200mm的红砖墙,墙外表面为水泥砂浆抹灰加浅色喷浆,墙为厚为70mm的加气混凝土保温层,内粉刷加油漆。

(3)外窗双层钢窗,玻璃为3mm厚的双层普通玻璃,内有活动百叶帘作为内遮阳。

(4)人数人员数的确定是根据各房间的使用功能及使用单位提出的要求确定的,本别墅人员5人来计算(5)照明、设备照明设备为暗装荧光灯,镇流器设置在顶棚内,荧光灯罩无通风孔,功率为50w/m²。

设备负荷为80 w/m²。

(6)气象资料(7)其他噪声声级不高于35 dB;室内空气压力稍高于室外大气压。

第二章冷负荷计算第一节冷湿负荷的概念主要冷负荷由以下几种:1. 外墙及屋面瞬变传热引起的冷负荷;2. 玻璃窗瞬变传热引起的冷负荷;3. 透过玻璃窗的日射得热引起的冷负荷;4. 人体散热引起的冷负荷;5. 设备热源引起的冷负荷。

一.冷负荷计算公式及说明1.外墙和屋顶瞬变传热引起的冷负荷在日射和室外气温综合作用下,外墙和屋顶瞬变传热形成的逐时冷负荷可按下式计算:LQn(q)=AK(t1,n-tN)式中 A—外墙和屋顶的计算面积,m2;K—外墙和屋顶的传热系数可由《空气调节技术》附录2-7表1、表2中查得,W/(m2*K);t1,n—外墙和屋顶的冷负荷温度的逐时值,可根据外墙和屋顶的不同类型由《空气调节技术》附录2-7表3、表4查得,℃。

必须指出,《空气调节技术》附录2-7表3、表4中给出的各围护结构的冷负荷温度值都是以北京地区气象参数数据计算出来的所采用的外表面换热系数为αW=18.6W/(m2*K),内表面换热系数为αN=8.72 W/(m2*K),外墙和屋顶的吸收比ρ=0.90。

对不同地区应按实际情况进行修正,具体见《空气调节技术》附录2-7表5~表7。

2.外玻璃窗瞬变传热引起的冷负荷在室内外温差作用下,玻璃窗瞬变传热引起的逐时冷负荷可按下式计算:LQn(c)=AK(t1,n-tN)式中 A—窗口面积,m2;K—玻璃窗的传热系数,可由《空气调节技术》附录2-7表8、表9查得,W/(m2*K);tN—室内设计温度,℃;t1,n—玻璃窗的冷负荷温度的逐时值,可由《空气调节技术》附录2-7查得,℃。

附录2-7表8、表9中的K值,要根据窗框和遮阳等情况的不同按表10加以修正,表11中的t1,n值也要按表12进行地点修正(参见附录2-7说明)。

3.透过玻璃窗日射得热引起的冷负荷(1)日射得热因数的概念透过玻璃窗进入室内的日射得热分两部分,即透过窗玻璃直接进入室内的太阳辐射热qt和窗玻璃吸收太阳辐射后传入室内的热量qa。

由于窗的类型、遮阳设施、太阳入射角及太阳辐射强度等因素的组合太多,无法建立太阳辐射得热与太阳辐射强度之间的函数关系,于是采用一种对比的计算方法。

采用3mm厚的普通平板玻璃作为“标准玻璃”,在一定的条件[αW =18.6W/(m2*K),αN=8.72W/(m2*K)]下,得出夏季(以7月份为代表)通过这一“标准玻璃”的日射得热量qt 和qn值。

令D j =qt+qn式中,Dj称为日射得热因数。

经过大量统计计算工作,得出我国40个城市夏季九个不同朝向的逐时日射得热因数值D j 及Dj,max。

经过相似性分析,给出了适用各地区[不同纬度(每一带宽为±2°30′纬度)]的Dj,max,见附录2-8表1。

考虑到在非标准玻璃情况下,以及不同窗类型和遮阳设施对日射得热的影响,可对日射得热因数加以修正,通常乘以窗玻璃的综合遮阳系数Cz:C z =Cs+Cn式中 Cs—窗玻璃的遮阳系数:Cs=实际窗玻璃的日射得热/“标准”窗玻璃日射得热Cn—室内遮阳设施的遮阳系数。

Cs 、Cn可由附录2-8表2、表3查得。

(2)冷负荷计算方法透过玻璃窗进入室内的日射得热形成的逐时冷负荷LQ按下式计算:LQ=ACz Dj,maxCLQ式中 A—窗玻璃的净面积,是以窗口面积乘以窗的有效面积系数Ca(窗的有效面积系数可由附录2-8表4查得),m2;Cz—窗玻璃的综合遮阳系数,量纲为一;Dj,max—日射得热最大值(可由附录2-8表1查得),W/m2;CLQ—冷负荷系数,量纲为一,可由附录2-8表5至表8查得。

由于北纬30°、40°、45°纬度带各朝向冷负荷系数值比较接近,而北纬20°、25°纬度带的冷负荷系数值比较接近。

于是以北纬27.5°为界,将全国分成南北两区,分别给出各朝向逐时冷负荷系数值,见附录2-8表5、表8。

4.内部热源散热引起的冷负荷室内热源包括工艺设备散热、照明散热和人体散热等。

室内热源散出的热量包括显热和潜热两部分,潜热散热作为瞬时冷负荷,显热散热中对流热成为瞬时冷负荷,而辐射部分则先被围护结构等物体表面所吸收,然后在缓缓地逐渐散出,形成滞后冷负荷。

因此必须采用相应的冷负荷系数。

(1).设备散热形成的冷负荷设备和用具显热散热形成的冷负荷按下式计算:LQ=CLQQ式中 Q—设备和用具的实际显热散热量,W;CLQ—设备和用具显热散热冷负荷系数。

根据这些设备和用具开始使用后的小时数及开始使用时间算起到计算冷负荷时间的小时数以及有罩和无罩情况的不同,可查附录2-9表1和表2。

设备显热散热量的计算如下:Q=1000n1n2n3P/η式中 P—电动设备的安装功率,KW;η—电动机效率,查《空气调节技术》P41表2-4n1—利用系数,指电动机最大实耗功率与安装功率之比。

一般可取0.7~0.9,可用以反映安装功率的利用程度;n2—电动机负荷系数n3—同时使用系数,指室内电动机同时使用的安装功率和总安装功率之比,按照上述各系数的确切数据应根据设备的实际工作情况来确定,一般取0.5~0.8。

(2).照明散热形成的冷负荷室内照明设备散热属于稳定得热,只要电压稳定,这一得热量是不随时间变化的。

但照明散出的热量同样由对流和辐射两种成分组成,照明散热形成的瞬时冷负荷同样低于瞬时得热。

根据照明灯具的类型和安装方式的不同,其冷负荷计算式分别如下:白炽灯 LQ=1000PCLQ荧光灯 LQ=1000n1n2 PCLQ式中 P—照明灯具所需功率,KW。

n1—镇流器消耗功率系数。

当明装荧光灯的镇流器装在空调房间内,取n1=1.2;当暗装荧光灯镇流器装在顶棚内时,取n2=0.5~0.6;而荧光灯罩无通风孔者,则视顶棚内通风情况,取n2=0.6~0.8。

CLQ—照明散热冷负荷系数,可根据明装和暗装荧光灯及白炽灯,按照不同的空调设备运行时间和开灯时间以及开灯后的小时数,由附录2-9表3查得。

5.人体散热引起的冷负荷人体显热散热引起的冷负荷计算式为LQx =qxnn′CLQ式中 qx—不同室温和劳动性质成年男子显热散热量(见《空气调节技术》P43页表2-6),W;n—室内全部人数;n′—群集系数,见《空气调节技术》P42页表2-5;CLQ—人体显热散热准负荷系数,如附录2-9表4所示,取决于人员在室内停留时间及进入室内时算起至计算时刻为止的时间。

人体潜热散热引起的冷负荷计算式为LQ1=q1nn′式中 q1—不同室温和劳动性质成年男子显热散热量(见《空气调节技术》P43页表2-6),W;二、冷负荷计算参数选取(1)外墙:外墙为厚度为240mm的水泥砂浆,墙外墙体内外均粉刷。

外墙参数为:K=1.57W/(m2·k),β=0.35,ν=12.9,ε(h)=8.5,νf=2.0;(2)内墙:内墙为厚度为120mm的水泥砂浆,墙外墙体内外均粉刷;内墙参数为:K=2.37W/(m2·k),β=0.59,ν=6.32,ε(h)=5.2,νf=1.6;(3)楼板:楼板为100mm钢筋混凝土楼板,外表面为30mm砂浆找平层,50mm水磨石预制块,内表面粉刷。

楼板参数为:K=2.72W/(m2·k),β=0.50,ν=6.4,ε(h)=5.3,νf=1.8;(4)屋顶:厚度为90mm的通风屋面,外部分别偶隔气层,保温层,水泥砂浆找平层,防水层,通风层和细石混凝土层,内部粉刷,保温材料为:沥青膨胀珍珠岩。

屋顶参数为:K=2.27W/(m2·k),β=0.35,ν=39.4,ε(h)=9.0,νf=2.0。

第二节各房间冷负荷计算一层楼客厅屋顶冷负荷计算三层楼客房北外墙冷负荷计算三层楼视听室北外墙冷负荷计算第三章空调设备选型第一节空调系统的选择一、空调系统设计的基本原则1.选择空气调节系统时,应根据建筑物的用途、规模、使用特点、符合变化情况与参数要求、所在地区气象条件与能源状况等,通过技术经济比较确定;当各空气调节区热湿负荷变化情况相似,宜采用集中控;2.选择的空调系统应能保证室内要求的参数,即在设计条件下和运行条件下均能保证达到室内温度、相对湿度、净化等要求;3.综合考虑初投资和运行费用,系统应经济合理;4.尽量减少一个系统内的各房间相互不利的影响;5.尽量减少风管长度和风管重叠,便于施工、管理和测试;二、结合本别墅的使用要求,能效、环保、节能并提升别墅的舒适度,有以下空调系统供参考:1.采用风冷模块机组:机组置于七层屋面,各楼层采用新风加风机盘管制冷。

此方案优点:制冷、新风均可满足人体舒适度,造价相对适中(约280-320元/平方),可并联,走水,密闭系统。

节能、环保均具备且维修率低。

适合大开间(餐厅、宴会厅等场所),同一时间段制冷(热)用量大。

1/4机组开,然后到1/2机组,最后到全部开。

缺点: a、在制冷的过程中,宝贵的热能散到空气中造成浪费,同时热水还须另外增加热泵机组。

b、热水热泵机组正好相反,制热水的同时将宝贵的制冷资源消耗到空气中,且综合节能还不是最好。

2.空调全热回收机组:该机主充分利用夏天制冷时散发的热量烧制热水,模式工作原理如下:(1)、制冷与风冷热泵一样设定温度到了自动待机。

(2)、制冷制热水:夏天设定这个模式上,给水箱烧热水和空调制冷同时进行。

(3)、制热:与风冷热泵一样设定温度到了自动待机。

(4)、制热水:与风冷热泵一样设定温度到了自动待机。

(5)、制热制热水:该模式制热水优先,当制热水温度达到设定温度时自动转换到制热上,两者温度都到达设定温度时该机处于待机状态,根据温度需要启动,无论什么时候都是以制热水优先保证热水。

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