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文档简介
河南科技大学毕业设计前 言随着经济的发展,空气调节逐渐成为现代建筑不可缺不少的设施之一。南京将要向国际化大都市方向发展,空调建筑与建筑空调还将快速发展,空调能耗量及其在城市总能耗量中所占的份额还将进一步快速增加。可以预见在不久的将来,南京城市总能耗中,有1/4-1/3左右为建筑空调耗能。对于现代工程设计而言,高效节能已经成为评价其好与坏的重要标准之一。根据近年国内外研究与工程实践了解到,空调工程的能耗在建筑能耗中占有十分重要的地位,不仅关系到本专业工艺和设备的合理利用能源的问题,同时与建筑物的形状、朝向、保温隔热性能等许多因素有关,它们直接影响着空调工程的能耗,因此,空调工程的节能是一项综合性的工作。当今具有可行性的节能方法,大体可以从这几个方面入手:建筑节能、空调系统的节能设计、空调系统的运行节能、热回收等。变频技术。不同类型的冷水机组都有较完善的自动控制调节装置, 能随负荷变化自动调节运行状况, 保持高效率运行。空调机组、末端设备和水泵等设备采用变频控制, 可以使该部分设备的能耗减少30% 以上。新风免费供冷。在有些建筑的空调系统中, 需要大量引入新风以满足室内空气品质的要求。根据其新风引入方式, 还可以通过在过渡季节和冬季直接引入室外的温湿度相对较低的新风来带走房间内所产生的各项热湿负荷, 无需使用集中制冷系统, 达到“免费”供冷的节能效果。在夏季时, 利用夜间相对低温的新风, 可以在非营运时间预先冷却室内空气, 带走部分室内热量, 减少白天工作时间的室内冷负荷, 实现间歇性的“免费”预冷。空气源热泵以室外空气为一个热源。在供热工况下将室外空气作为低温热源,从室外空气中吸收热量,经热泵提高温度送入室内供暖。空气源热泵系统简单,初投资较低。空气源热泵不适用于寒冷地区,在冬季气候较温和的地区,如我国长江中下游地区,已得到相当广泛的应用。在整个设计的过程中,应在严格遵守有关规范的基础上,结合南京市本地的经济、技术、环境等条件,开拓思路,适当借鉴新能源、新设备、新方法以期完成一个较为优秀的空调工程设计。第一章 工程概况1.1 地点南京(N32,E118)。1.2 气象资料1.2.1 夏季参数1表1-1 夏季室外空气参数大气压力(kPa)100.4室外计算干球温度()350空调日平均计算温度()314计算日较差()69室外湿球温度()283室外平均风速(m/s)26室外计算相对湿度()641.2.2 冬季参数表1-2 冬季室外空气参数大气压力(kPa)102.5室外计算干球温度()-6室外计算相对湿度()73室外平均风速(m/s)261.2.3 室内设计参数2表1-3 室内空气设计参数房间名称夏 季冬 季照明指标人员指标新风量温度相对湿度温度相对湿度%W/m2m2/人办公室266018-201525会议室266018-25420机房266018-20430大厅26-18-2018201.3 土建资料1.3.1 外墙一、外墙的选择4表1-4 外墙结构参数4墙体结构RoKoDtw类型-mmm2/ww/(m2)-1、外粉刷2、砖墙3、内粉刷3700.65154530图1-1 外墙示意图二、外墙传热热阻的校核1、校核公式2围护结构的最小传热阻,应按下式确定: 公式1-1 式中:Romin围护结构的最小传热阻,(m2/w)tn冬季室内计算温度,()tw冬季围护结构室外计算温度,()围护结构温差修正系数ty冬季室内计算温度与围护结构内表面温度的允许温差,()n围护结构内表面换热阻,(m2/w)2、外墙最小传热阻的校核表1-5 外墙校核相关参数4tntwtyn118-568.72则外墙最小传热阻为:Romin=0.44 (m2/w)即:Ro=0.65 Romin比较之后得出此外墙可用。1.3.2 内墙4表1-6 内墙结构参数墙体结构RoKoDtw类型-mmm2/ww/(m2)-1、外粉刷2、砖墙3、内粉刷3700.65154530图1-2 内墙结构示意图1.3.3 楼板4表1-7 楼板结构参数楼板结构Ko-w/(m2)1、 面层2、 钢筋混凝土楼板3、 吊顶空间4、 钢板网抹灰、油漆182图1-3 楼板结构示意图1.3.4 屋面4一、屋面的选择表1-8 屋面结构参数结构示意图墙体结构RoKoDtw类型-mmm2/ww/(m2)-图1-4屋面结构示意图1、防水层加小豆石2、水泥沙浆找平层3、保温层4、隔气层5、承重层120空心板60孔1700.85118439二、屋面最小传热阻的校核利用公式1-1得:那么,此屋面可以使用。1.3.5 门窗结构(来自于建筑资料)表1-8 门窗结构参数编号宽高(m)材料形式窗内遮阳M-10.92.1木门单层无MC-12.43.36mm厚普通玻璃单层钢框无MC-21.52.46mm厚普通玻璃单层钢框无C-12.71.8标准玻璃单层铝合金窗活动百叶帘C-21.51.8标准玻璃单层铝合金窗活动百叶帘C-31.81.8标准玻璃单层铝合金窗活动百叶帘C-43.01.8标准玻璃单层铝合金窗活动百叶帘1.4人员与照明6表1-9 人员与照明参数表功能单位人员单位照明7m2/人w/m2办公室1520会议室425计算机机房420大厅18201.5动力状况夏季自来水,水压及水量够用。电源按要求供应。第二章 负荷计算为了保持建筑物的热湿环境,在某一时刻需向房间供应的冷量称为冷负荷;相反,为了补偿房间失热需向房间供应的热量称为热负荷;为了维持房间相对湿度恒定需从房间除去的湿量称为湿负荷。2.1 夏季冷负荷计算9夏季冷负荷计算建议采用冷负荷系数及冷负荷温度法,并进行逐时计算。冷负荷包括围护结构耗冷量、人体、灯光散热等,分房间统计。本设计采用冷负荷系数逐时计算法。一、围护结构瞬变传热引起的冷负荷夏季建筑围护结构的冷负荷是指由于室内外温差和太阳辐射作用,通过建筑物围护结构传入室内的热量形成的冷负荷。1、外墙和屋面瞬变传热引起的冷负荷(1)计算方法在日射和室外气温综合作用下,外墙和屋面瞬变传热引起的逐时冷负荷可按下式计算: 公式2-1式中通过外墙和屋面的得热量所形成的冷负荷,WK 外墙和屋面的传热系数,W/(m2oC)A 外墙和屋面的面积,m2外墙或屋面冷负荷逐时计算温度,oC(来自于资料9)室内设计温度,oC其中外墙和屋面的冷负荷计算温度应进行修正得到: 公式2-2式中修正后的本地外墙和屋面冷负荷逐时计算温度,oC同公式2-1围护结构地点修正值,见表2-1 外表面放热系数修正值,=1.0吸收系数修正,=0.94 表2-1 围护结构地点修正值 9地点南西北东南京12.12.72.1(2)以房间101与906外墙为例表2-2 101房间北外墙瞬变传热冷负荷时间8:009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0032.332.131.831.031.431.331.231.231.331.431.62.71.00.9733.9533.7633.4732.6933.0832.9832.8832.8832.9833.0833.27267.957.767.476.697.086.986.886.886.987.087.27K1.54A874.5=39.15479.31467.86450.37403.35426.86420.83414.80414.80420.83426.86438.32表2-3 101房间东外墙瞬变传热冷负荷时间8:009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:00360355352350350352356361366371375211.00.9736.9636.4736.1835.9935.9936.1836.5737.0537.5438.0238.412610.9610.4710.189.999.9910.1810.5711.0511.5412.0212.41K1.54A404.5-2.43.3=10.08170.13162.53158.03155.07155.07158.03164.08171.53179.14186.59192.64表2-4 906房间南外墙瞬变传热冷负荷时间8:009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:00346342339335332329328329331334339101.00.9734.5334.1433.8533.4733.1732.8832.7932.8833.0833.3733.85268.538.147.857.477.176.886.796.887.087.377.85K1.54A3.66.6=23.76312.12297.85287.23273.33262.35251.74248.45251.74259.06269.67287.23表2-5 906房间西外墙瞬变传热冷负荷时间8:009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0037.837.336.836.335.935.535.234.934.834.834.92.11.00.9738.7038.2237.7337.2536.8636.4736.1835.8935.7935.7935.892612.7012.2211.7311.2510.8610.4710.189.899.799.799.89K1.54A3.64-1.51.8=13.2258.17248.41238.45228.69220.76212.83206.94201.04199.01199.01201.04表2-6 906房间屋顶瞬变传热冷负荷时间8:009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0038.137.036.135.635.636.037.038.440.141.943.72.01.00.9438.9037.8336.9636.4736.4736.8637.8339.1940.8442.5844.332612.9011.8310.9610.4710.4710.8611.8313.1914.8416.5818.33K1.18A46.6=26.4401.86368.53341.43326.16326.16338.31368.53410.89462.30516.50570.022、外玻璃窗瞬变传热引起的冷负荷(1)计算方法、 公式2-3式中外玻璃窗瞬变传热引起的冷负荷,W外玻璃窗传热系数, 窗口面积,外玻璃窗的冷负荷温度的逐时值,必须指出:值要根据窗框等情况不同加以修正,本设计修正值取1.0对要进行地点修正,本设计取值根据上述条件式2-3可变化为: 公式2-4(2)以房间101与906外窗为例(外窗尺寸见表1-8)表2-7 101房间东向落地门连窗瞬变传热冷负荷时间8:009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0026.927.929.029.930.831.531.932.232.232.031.63.029.930.932.032.933.834.534.935.235.235.034.6263.94.96.06.97.88.58.99.29.29.08.65.941.02.43.3=7.92183.4230.5282.2324.61366.95399.88418.70432.81432.81423.40404.59表2-8 906房间西外窗瞬变传热冷负荷时间8:009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0026.927.929.029.930.831.531.932.232.232.031.63.029.930.932.032.933.834.534.935.235.235.034.6263.94.96.06.97.88.58.99.29.29.08.65.941.0151.8=2.762.5578.5996.23110.66125.10136.32142.74147.55147.55144.34137.933、外玻璃窗日射得热引起的冷负荷(1)计算方法 公式2-5式中外玻璃窗日射得热引起的冷负荷,W有效面积系数窗的遮阳系数窗内遮阳设施的遮阳系数窗玻璃冷负荷系数(2)以房间101与906外窗为例表2-9 101房间东向落地门连窗日射得热引起的冷负荷时间8:009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:000.490.600.560.370.290.290.280.260.240.220.195390.891.00.852.43.3=7.921582.41937.61808.41194.8936.53936.53904.23839.65775.06710.47613.59表2-10 906房间西外窗日射得热引起的冷负荷时间8:009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:000.140.170.180.190.200.340.560.720.830.770.535391000600.85151.8=2.710391261133614101484252341565343616057153933二、室内热源散热引起的冷负荷1、照明设备散热引起的冷负荷(1)计算方法 公式2-6式中照明设备散热形成的冷负荷,WN照明灯具所需功率,KW镇流器消耗功率系数,本设计采用暗装荧光镇流器装设在顶棚内,可取灯罩隔热系数,本设计采用荧光灯罩上部有小孔(下部为玻璃板),可利用自然通风散热与顶棚内,可取照明散热冷负荷系数(2)以房间101与906照明设备为例表2-11 101房间照明设备散热引起的冷负荷时间8:009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:000.690.860.890.900.910.910.920.930.940.950.951.00.5N=Aq=8.740.025=0.87300.15374.1387.15391.5395.85395.85400.2404.55408.9413.25413.25表2-12 906房间照明设备散热引起的冷负荷时间8:009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:000.690.860.890.900.910.910.920.930.940.950.951.00.5N=Aq=6.640.025=0.528182.16227.04234.96237.6240.24240.24242.88245.52248.16250.8250.82、人体散热形成的冷负荷(1)计算方法a、人体显热散热引起的冷负荷计算公式如下: 公式2-7式中人体显热散热形成的冷负荷,W不同室温和劳动性质成年男子显热散热量,Wn室内全部人数群集系数b、人体潜热散热形成的冷负荷计算公式如下: 公式2-8式中人体潜热散热形成的冷负荷,W不同室温和劳动性质成年男子潜热散热量,Wn, 同公式2-7(2)以房间101与906室内人员为例表2-13 101房间室内人员散热引起的冷负荷时间8:009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:000.080.550.640.700.750.790.817.840.860.880.896151.024.4167.75195.2213.5228.75240.95247.05256.2262.3268.4271.4573365合计389.4532.75560.2578.5593.75605.95612.05621.2627.3633.4636.45表2-14 101房间室内人员散热引起的冷负荷时间8:009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:000.080.550.640.700.750.790.817.840.860.880.896121.09766717808854915963898821024810492107361085873146合计1557621312240823142375242382448224848250922533625458三、房间101与906各分项逐时冷负荷汇总表2-15 101房间各分项逐时冷负荷汇总表时间8:009:0010:0011:0012:0013:0015:0016:0017:0018:00东外墙17009162561580415503155031580417159179121866519267北外墙47347467624500740329426684208341498420834266843838东外窗18347230522822732461366953998843281432814234040459东窗日射17852171991284582731522515215145720391883265723948照明24012299283097231320316683166832364427123306033060人员239133251433978350763599136543745537821381873837合计29884320512824423742214782183321748212992075719894表2-16 906房间各分项逐时冷负荷汇总表时间8:009:0010:0011:0012:0013:0015:0016:0017:0018:00南外墙312.1297.9287.3273.1262.5251.8251.8258.9269.6287.3西外墙228.8220.1211.4202.6195.6188.6178.2176.4176.4178.2屋顶364.3 332.1 305.7 291.1 291.1 302.8 373.1 422.9 475.6 528.3 西外窗62.5 78.6 96.2 110.7 125.1 136.3 147.5 147.5 144.3 137.9 西窗日射103.9 126.2 133.6 141.0 148.4 252.3 534.4 616.0 571.5 393.4 照明182.2 227.0 235.0 237.6 240.2 240.2 245.5 248.2 250.8 250.8 人员159.4 216.8 226.5 233.8 239.9 243.6 249.7 252.1 254.6 255.8 合计1413 1499 1496 1490 1503 1616 1980 2122 2143 2032 由表2-15可以看出,该房间最大冷负荷值出现在9:00时,其值为3205W。由表2-16可以看出,该房间最大冷负荷值出现在16:00时,其值为2122W。其余各房间逐时冷负荷及整幢楼冷负荷汇总见附录一。由附录一可知,总冷负荷最大值出现在16:00,其值为300124W。2.2 冬季热负荷计算对于民用建筑,冬季热负荷包括两项:围护结构的耗热量和加热由门窗缝隙渗入室内的冷空气耗热量。一、围护结构耗热量1、围护结构耗热量计算方法(1)围护结构基本耗热量计算方法 公式2-9式中j部分围护结构的基本耗热量,Wj部分围护结构的表面积,j部分围护结构的传热系数,冬季室内计算温度,冬季室外空气计算温度,围护结构的温差修正系数(2)围护结构附加耗热量计算方法a、朝向修正率北、东北、西北朝向: 0东、西朝向: -5%东南、西南朝向: -15%南向: -20%b、风力附加,本设计处于南京市区,并且受周围高层建筑的影响,风力附加取值为0;c、外门开启附加;d、高度附加。由于室内温度梯度的影响,往往使房间上部的传热量加大,因此规定:当房间净高超过4m时,每增加1m,附加率为2%,但最大附加率不超过15%。2、以房间101为例表2-17 101房间冬季围护结构耗热量围护结构室内外计算温差传热系数温差修正系数基本耗热量耗热量修正房间耗热量名称面积朝向外门开启修正值修正后耗热量FTKQj%WWm2W/m2W东外门3.96245.941.0565-5%55.9533595696东外窗3.96245.941.0565-5%0.95536东外墙10.08241.541.0373-5%0.95354北外墙39.2241.541.014470%1.001447其余各房间冬季热负荷见附录二。由附录二可知整幢楼总热负荷为206640W。二、门窗缝隙渗入冷空气引起的耗热量本设计由于空调房间保持正压,无门窗缝隙渗入冷空气,故不予考虑。2.3 湿负荷计算湿负荷是指空调房间的湿源(人体散湿、敞开水池表面散湿、地面积水等)向室内的散湿量,也就是为维持室内含湿量恒定需要从房间除去的湿量。本设计主要针对办公室及会议室等功能房间,故只计算人体散湿形成的湿负荷。一、人体散湿量1、人体散湿量计算方法 公式2-10式中人体散湿量,kg/sg成年男子的小时散湿量,g/hn, 同公式2-72、以房间101为例表2-18 101房间夏季人体散湿量房间ng101个g/hkg/s31.01090.000091其余各房间散湿量见附录三。第三章 确定空调方案及风量计算3.1 确定空调方案,划分空调系统一、空调系统的分类1空调系统一般均由空气处理设备和空气分配设备组成,根据需要,它可组成许多不同形式的系统,在工程上,应考虑建筑物的用途和性质、热湿负荷特点、温湿度调节和控制的要求、空调机房的面积和位置、初投资和运行费等多方面的因素,选定合理的空调系统。1、根据负担室内热湿负荷所用的介质不同,空调系统分为:全空气系统、全水系统、空气水系统、制冷剂系统。全空气系统是指空调房间的室内负荷全部由经过处理的空气来负担的空调系统。由于空气的比热较小,需要用较多的空气量才能达到消除余热余湿的目的,因此要求有较大断面的风道或较高的风速。全水系统是指空调房间的热湿负荷全靠水作为冷热介质来负担。由于水的比热比空气大的多,所以在相同条件下只需较小的水量,从而使管道所占的空间减小许多。但是,仅靠水来消除余热余湿,并不能解决房间的通风换气问题。因而通常不单独采用这种方法。空气-水系统 随着空调装置的日益广泛使用,大型建筑物设置空调的场合愈来愈多,全靠空气来负担热湿负荷,将占用较多的建筑空间,因此可以同时使用空气和水来负担空调的室内负荷。制冷剂系统 这种系统是将制冷系统的蒸发器直接放在室内来吸收余热余湿,这种方式通常用于分散安装的局部空调机组,但由于冷剂管道不便于长距离输送,因此这种系统不宜作为集中式空调系统来使用。2、根据空气处理设备的集中程度,空调系统分为:集中式空调系统、半集中式空调系统和分散式空调系统。集中式空调系统是指所有的空气处理设备均在一个集中的空调机房内。半集中式空调系统除了集中空调机房主要处理室外新风外,还包括分散在空调房间内的二次设备,其中多半设有冷热交换装置,如风机盘管等。分散式空调系统没有集中空调机房,而是采用组合式设备向各房间进行空调,自带制冷机组的空调机组方式就属于这一类,如各房间的空调器等。集中式和半集中式空调系统也通称为中央空调,而全分散式系统也称为局部空调。3、根据集中式空调系统处理的空气来源分类,具体分为:封闭式系统、直流式系统、混合式系统。封闭式系统 它所处理的空气全部来自空调房间本身,没有室外空气补充,全部为再循环空气。因此房间和空气处理设备之间形成了一个封闭环路。封闭式系统用于密闭空间且无法(或不需)采用室外空气的场合。这种系统冷、热消耗量最省,但卫生效果差。当室内有人长期停留时,必须考虑空气的再生。这种系统应用于战时的地下蔽护所等战备工程以及很少有人进出的仓库。直流式系统 它所处理的空气全部来自室外,室外空气经处理后送入室内,然后全部排出室外,因此与封闭系统相比,具有完全不同的特点。这种系统适用于不允许采用回风的场合,如放射性实验室以及散发大量有害物的车间等。为了回收排出空气的热量或冷量用来加热或冷却新风,可以在这种系统中设置热回收设备。混合式系统 从上述二种系统可见,封闭式系统不能满足卫生要求,直流式系统经济上不合理,所以两者都只在特定场合下使用,对于绝大多数场合,往往需要综合这两者的利弊,采用混合一部分回风的系统。这种系统既能满足卫生要求,又经济合理,故应用最广。二、空调系统的对比与选择1、空调系统形式的对比1表3-1 空调系统形式详细对比空调方式初投资电力消耗机房面积风、水管占有空间各房间的个别控制采用全新风维修简繁设计和施工技术达到较低噪声冷热混合损失变风量、单风管中中中大中-大难可简中可小-中变风量、低速中-大大中-大中-大可大简-中高可小双风道、低速大中-大大大可可简高可中定风量、单风管、再热中-大大中-大中-大可可简中可大分区机组系统中小-中中-大中难可简-中中可小-中风机盘管加新风(二水管制)小小-中小小冬、夏可不可繁中可小窗式空调小小-中小小可不可繁简不可小-中带风管的整体式空调机小-中小-中中中难一般不行中简可小-中分体式空调机组小小-中小小难一般不行中简可小-中2、空调系统形式的选择(1)集中式和半集中式也可通称为中央空调,而全分散式系统也称为局部空调。中央空调和局部空调相比,具有以下优点:表3-2 中央空调与局部空调系统对比的优点空调效果好可送新风,保证室内空气新鲜度投资低运行管理方便,运行费用低故障少,便于维修设备寿命长噪声小宜于装饰配合,达到现代建筑要求的高档、舒适和美观的目的在办公建筑所采用的中央空调方式中,又以采用半集中式空调为数较多,这是因为办公建筑中数量最多的是分隔开的办公室,而办公室的空调方式几乎公认应首选风机盘管加新风空调系统,风机盘管的空调方式是空气水系统中的一种主要形式,主要是由风机与冷热交换盘管组成,它的功能主要是在空气进入被调房间之前对从集中处理设备来的空气再进行一次处理,或者新风由新风机组集中处理,而房间内回风由风机盘管处理,组成风机盘管加新风的半集中式空调系统。该系统的优点是:表3-3 空气-水风机盘管系统的优点与全空气系统比较,可节省空间布置灵活,具有个别控制的优越性,各房间单独调节温度,房间不入住人时,可关调机组,不影响其他房间的使用节省运行费用,运行费用与单风道系统相比约低2030%,比诱导器系统低1020%,而综合投资费用大体相同,甚至略低机组定型化,规格化,易于选择安装有较好的供热能力从房间功能和使用性质上见本建筑主要是办公室,其负荷密度不大,湿负荷也较小,且房间数量较多,宜采用风机盘管系统,对于面积或进深较大的的房间,风量可能要求较大,可采用高静压风盘散流器平送,这样方便初期的安装和后期的运行管理。图3-1 风机盘管加独立新风系统空气处理过程(2)房间新风的送风方式9房间中新风供应有以下三种方式:1、直接送到风机盘管吸入端,与房间的回风混合后,再被风机盘管冷却(或加热)后送入室内。这样方式的优点是比较简单,缺点是一旦风机盘管停机后,新风将从回风口吹出,回风口一般都有过滤器,此时过滤器灰尘将被吹入房间;如果新风已经冷却到低于室内温度,导致风机盘管进风温度降低,从而降低了风机盘管的出力,因此一般不推荐采用这种方式。2、新风送到风机盘管的送风管,混合送出。3、新风与风机盘管的送风并联送出。这种系统从安装方面稍微复杂一些,但避免了上述缺点,卫生条件好,应优先采用这种方式。鉴于本设计为银行办公楼,室内空气环境要求比较高,故采用第二种与第三种新风的送风方式,即新风风机盘管的送风并联各自单独送入室内。(3)对于第九层中的开敞式会议室,其中人员密集,冷负荷密度大,室内热湿比较小。应采用一次回风的定风量单风道全空气系统。为节约能源和投资,只进行单参数的露点送风。其理由如下:适用于室内负荷较大时;与二次回风相比,处理流程简单,操作管理简单;设备简单,最初投资少;可以充分进行通风换气,室内卫生条件好。因本层没有空调机房,所以该楼层空调设备分别吊装在吊顶内,同时也可节省建筑有效使用面积。在该房间北侧是一休息室,为了方便安装、维修和管理,将其与此会议室合为一个系统,均采用一次回风定风量单风道全空气系统。空气处理过程如下:图3-2 一次回风定风量单风道全空气系统处理流程图3、空调系统的划分(1)空调系统的划分原则9根据相关规范与工程实例所知,空调系统的划分原则如下: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;资和运行费用综合起来较为经济;减少一个系统内的各房间相互不利的影响;减少风管长度和风管重叠,便于施工、管理和测试;应与建筑物分区一致;间或区的设计参数值和热湿比相接近污染物相同,可以划分成一个全空气系统。对于定风量单风道系统,还要求工作时间一致,负荷变化规律基本相同;民用建筑中的全空气系统不宜过大,否则风管难于布置;系统最好不要跨楼层设置,需要跨楼层设置时,层数也不应过多这样有利于防火。(2)本设计中空调系统的划分对于空气-水风机盘管系统的划分主要是新风系统的划分,主要依据是:按房间功能和使用时间划分;有条件时,分楼层设置新风系统;高层建筑中,可若干楼层合用一个新风系统,但切忌系统太大,否则各个房间的风量分配很困难。为方便室内装修,本设计采用每一楼层分别设置一个新风系统。一般而言,对于定风量空调系统,系统划分主要是考虑室内房间的温湿度波动范围及温湿度基数,各房间的热湿扰量以及使用班次和运行时间等。在这种情况下,建筑物内往往需要多个中央空调系统,而一个中央空调系统所能负担的房间又不能太多,使整个项目的初投资、运行费和维护管理相对不经济。对于本建筑第9层的一次回风定风量单风道全空气系统,由于该系统本身只负责一开敞式会议室与相邻休息室,系统较小,且合为同一系统,方便管理、维护,故该全空气系统不划分。3.2 确定新风量,计算新风负荷一个完善的空调系统,除了满足对环境的温、湿度控制之外,还必须给环境提供足够的室外新鲜空气。一、新风处理状态点的分析1、方案一:新风处理到低于室内的含湿量,承担室内的湿负荷。这时风机盘管只承担室内部分显热冷负荷,在干工况下运行。这种方式新风系统需要温度比较低的冷冻水,而盘管需要温度比较高的冷冻水,因此冷冻水系统比较复杂;并且盘管在干工况下运行,其制冷能力大约只有原来标准工况(7冷冻水)的60%以下,虽然风机盘管负荷减少了,但所选用的风机盘管规格并不能减小,而这时新风系统的冷却设备因负荷增加而需要加大规格。2、方案二:新风处理到室内空气的焓值,而风机盘管承担室内人员、设备冷负荷和建筑围护结构冷负荷。3、方案三:根据室内的冷负荷、湿负荷和风机盘管的热湿比确定新风的处理状态点,这种方式新风承担了部分房间冷负荷或湿负荷。对于旅馆客房、人员密度小的办公室,第二种处理方案可以达到室内的设计要求,一般常用此种方式。二、新风量的确定9室外新鲜空气量是保障良好的室内空气品质的关键,因此,空调系统中引入室外新鲜空气(新风)是必要的。1、最小新风量的确定原则从改善室内空气品质角度,新风量多些为好;但是送入室内的新风都得通过热、湿处理,将消耗能量,因此新风量宜少些好。在系统设计时,一般必须确定最小新风量,此新风量通常应满足以下三个要求:稀释人群本身和活动所产生的污染物,保证人群对空气品质的要求;补充室内燃烧所耗的空气和局部排风量;保证房间正压5-10Pa,最大不超过50Pa。在全空气系统中,通常取上述要求计算出新风量的最大值作为系统的最小新风量。通常取上述要求计算出新风量中的最大值作为系统的最小新风量,在全空气系统中,如果计算所得的新风量不足系统送风量的10%,则取系统送风量的10%,送风量特大的系统不在此列。2、新风量的计算方法(1)保证人员卫生要求 公式3-1式中保证人员卫生要求的风量,m3/h最小新风量,m3/(h人),见表1-9室内全部人数(2)无排风量(3)维持正压新风量工程上按换气次数估算。有外窗的房间,正压新风量可取12次/h换气次数(根据窗的多寡取值);无窗和无外门房间取0.50.75次/h换气次数。 公式3-2式中维持正压新风量,m3/h房间体积,m3房间换气次数室内全部人数3、以房间101为例计算新风量表3-4 101房间新风量人员数目单位新风量卫生新风量较大值个m3/(h人)m3/hm3/h32575172换气次数房间体积正压新风量次/hm3m3/h111557172各房间新风量见附录四。三、新风冷负荷、新风热负荷计算1、新风冷负荷(1)新风冷负荷计算方法 公式3-3式中夏季新风冷负荷,kW新风量(见附录四),kg/s室外空气的焓值,kJ/kg室内空气的焓值,kJ/kg(2)以房间101为例由湿空气性质表(或湿空气焓湿图)查得:则房间101夏季新风负荷为其中空气密度为1.2kg/m3。2、新风热负荷(
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