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XX 大学 毕业设计(论文) 毕业设计(论文)题目 所 在学 院 专业 班级 姓名 学号 指 导老 师 年月日 声明 本人郑重声明:所呈交的毕业设计是我在导师的指导下独立进行研究本人郑重声明:所呈交的毕业设计是我在导师的指导下独立进行研究 所取得的研究成果。据我所知,除了文中特别加以注明引用的内容外,本所取得的研究成果。据我所知,除了文中特别加以注明引用的内容外,本 设计不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的研究成果,对本设计设计不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的研究成果,对本设计 的研究做出重要贡献的个人和集体,均已在文中作了明确说明,并表示了的研究做出重要贡献的个人和集体,均已在文中作了明确说明,并表示了 谢意。本人完全意识到本声明的法律后果由本人承担。谢意。本人完全意识到本声明的法律后果由本人承担。 作者签名:日期:年作者签名:日期:年 月月 日日 毕业设计版权使用授权书 本设计作者完全了解学院有关保留、使用毕业设计的规定,同意学院本设计作者完全了解学院有关保留、使用毕业设计的规定,同意学院 保留并向国家有关部门或资料库送交毕业设计的纸质版和电子版,允许毕保留并向国家有关部门或资料库送交毕业设计的纸质版和电子版,允许毕 业设计进入学院图书馆被查阅和借阅,本人授权闽南理工学院可以将我的业设计进入学院图书馆被查阅和借阅,本人授权闽南理工学院可以将我的 毕业设计的全部或者部分内容编入有关数据库进行检索,可以采用影印、毕业设计的全部或者部分内容编入有关数据库进行检索,可以采用影印、 缩印或者扫描等复制手段保存和汇编本毕业设计。缩印或者扫描等复制手段保存和汇编本毕业设计。 保密保密在年解密后适用本授权书;在年解密后适用本授权书; 本设计属于:本设计属于: 不保密不保密。 (请在以上相应的方框内打(请在以上相应的方框内打“” ) 作者签名:日期:年月日作者签名:日期:年月日 指导教师签名:日期:年月日指导教师签名:日期:年月日 毕业设计答辩小组成员名单 姓名职称单位备注 机械设计服务(有图纸 CAD 和 WORD 论文) QQ 1003471643 或 QQ 2419131780 组长 注:样稿,论文不完整,勿抄袭 订做机械设计 (有图纸 CAD 和 WORD 论文) QQ 1003471643 或 QQ 2419131780 1 8 层建筑中央空调系统水系统. 风系统设计 目 录 目录1 1 绪论5 1 . 1 设计目的5 1 . 2 设计要求5 1 . 2 . 1 设计计算.5 1 . 2 . 3 整理设计文件.5 1 . 2 . 2 绘图.5 1 . 2 . 3 整理设计文件.5 1 . 3 设计研究现状和发展趋势6 2 工程概况和原始资料7 2 . 1 工程概况7 2 . 2 原始资料7 2 . 2 . 1 室外气象参数.7 2 . 2 . 2 室内设计参数.7 2 . 2 . 3 围护结构参数.8 3 各空调房间负荷计算9 3 . 1 夏季逐时冷负荷计算公式9 3 . 2 逐时冷负荷详细计算16 订做机械设计 (有图纸 CAD 和 WORD 论文) QQ 1003471643 或 QQ 2419131780 3 . 2 . 1 办公室- 1 0 0 1 的逐时冷负荷详细计算.16 3 . 2 . 2 会议室 3 0 0 2 的逐时冷负荷详细计算.18 3 . 2 . 3 办公室 6 0 0 7 的逐时冷负荷详细计算19 3 . 2 . 4 档案室 1 8 0 0 4 的逐时冷负荷详细计算21 3 . 2 . 5 石家庄公安局指挥中心大楼.22 3 . 3 所有房间的负荷列表22 4 方案选择28 4 . 1 电制冷冷水机组概论28 4 . 2 电制冷冷水机组选择方法29 4 . 3 本设计选择方案30 5 系统布置29 5 . 1 空调布置方式31 5 . 2 水系统的布置31 5 . 3 风系统的布置31 5 . 3 . 1 风系统的分类.31 5 . 3 . 2 风系统的选择.31 6 房间的空气处理方案及送风量的确定36 6 . 1 空气处理方案概述36 6 . 2 送风量的确定36 6 . 2 . 1 客房- 1 0 0 7 的风量计算.37 7 末端设备的选择39 7 . 1 末端设备的选型原则39 订做机械设计 (有图纸 CAD 和 WORD 论文) QQ 1003471643 或 QQ 2419131780 7 . 2 风机盘管、吊顶风柜和新风机组的选型39 7 . 2 . 1 各空调房间的末端设备的选型表39 8 气流组织计算48 8 . 1 概述48 8 . 2 常用空调气流组织方式48 8 . 3 房间气流组织方式49 8 . 4 气流组织计算和风口选择49 8 . 4 . 1 办公室 4 0 0 2 侧送风口计算.49 8 . 4 . 2 会议室 3 0 0 2 风口计算.50 9 水力计算54 9 . 1 风系统水力计算54 9 . 1 . 1 通风管道的设计原则.54 9 . 1 . 2 通风管道的选择.54 9 . 2 新风管水力计算.55 9 . 2 . 1 A H U - 1 最不利是三层55 9 . 2 . 2 A H U - 2 最不利为十六层.56 9 . 2 . 3 A H U - 3 最不利为十八层58 9 . 3 地下车库通风系统水力计算59 9 . 4 水系统的水力计算60 9 . 4 . 1 冷冻水系统的选择60 9 . 4 . 2 冷冻水系统的水力计算63 9 . 5 每层水环路水力计算66 订做机械设计 (有图纸 CAD 和 WORD 论文) QQ 1003471643 或 QQ 2419131780 9 . 5 . 1 - 1 层水力计算.66 9 . 5 . 2 1层水力计算68 9 . 5 . 3 2层水力计算70 9 . 5 . 4 3层水力计算72 9 . 5 . 5 4层水力计算74 9 . 5 . 6 5层水力计算76 9 . 5 . 7 6 、1 0 、1 2 、1 4 、1 6 层水力计算78 9 . 5 . 8 7 、1 1 、1 3 、1 5 层水力计算80 9 . 5 . 9 8 、9 层水力计算82 9 . 5 . 1 0 1 0 层水力计算.84 9 . 5 . 1 1 1 7 层水力计算86 9 . 5 . 1 2 1 8 层水力计算88 9 . 6 水系统立管水力计算90 9 . 7 凝结水管配管91 1 0 设备及材料的选择93 1 0 . 1 膨胀水箱的选择93 1 0 . 2 冷却塔选择94 1 0 . 3 冷冻水泵选择.95 1 0 . 4 冷却水泵的选择.95 1 0 . 5 补水泵的选择.96 1 1 管道保温设计97 1 1 . 1 风管的保温设计97 订做机械设计 (有图纸 CAD 和 WORD 论文) QQ 1003471643 或 QQ 2419131780 1 1 . 2 冷冻水管的保温设计98 1 1 . 3 保温材料的选择98 1 2 系统消声100 1 2 . 1 噪声影响及采取的措施100 1 2 . 2 消声装置的选择101 1 2 . 3 消声设计步骤101 1 3 系统减振102 1 4 防排烟系统设计及卫生间排风103 1 4 . 1 防排烟系统设计103 1 4 . 2 卫生间的排风设计106 1 5 空调水系统的控制107 1 6 总结 .108 致谢109 参考文献.110 订做机械设计 (有图纸 CAD 和 WORD 论文) QQ 1003471643 或 QQ 2419131780 1 绪论 1 . 1 设计目的 毕业设计是专业学习中最后的一门综合性的重要教学环节,根据专业要求,培 养学生综合运用本学科的基本理论、专业知识和基本技能,提高分析和解决实际问 题的能力,完成初步培养从事科学研究工作和专业工程技术工作基本训练的重要环 节。通过毕业设计,明确设计程序,设计内容及各设计阶段的目的要求和各工种间 的必要配合,熟悉和掌握设计计算方法和提高绘图能力,掌握工程设计方案的对比 选择及设计说明书施工图编制。 1 . 2 设计要求 1 . 2 . 1 设计计算 计算室内冷、热、湿负荷; 确定设计方案。包括系统划分、空气处理过程设计、冷热源的确定、计算总 冷量、总热量、总风量; 根据冷量和风量确定选用空气处理设备和制冷设备; 确定室内气流组织形式,进行气流组织计算,风口的选择计算; 进行系统风道布置及管道水力计算; 系统消声减振设计; 系统防排烟及保温设计; 订做机械设计 (有图纸 CAD 和 WORD 论文) QQ 1003471643 或 QQ 2419131780 设计总结。 1 . 2 . 2 绘图 图纸应包括施工图设计说明首页图;通风空调系统布置平面图、系统图;机房 布置平面图、系统图;防排烟系统图。 1 . 2 . 3 整理设计文件 设计说明书及计算书; 主要设备及材料明细表; 全部设计图纸 1 . 3 设计研究现状和发展趋势 暖通空调系统是建筑能源的消耗大户, 占建筑总能耗的5 0 % 左右。 而目前的暖通 设计中,业主、设计人员往往在取用室内设计参数时选用过高的标准,建筑结构能 耗也很大。随着我国的发展,人们对建筑环境的要求越来越高,建筑能耗必将有大 幅度的增长。目前的一些常规的设计系统和负荷估算方法不能适应现阶段发展的需 求,建筑节能技术逐渐提上了日程。按照设计规范对负荷进行详细计算,进行建筑 围护结构的权衡计算,使之达到合理的能耗标准;采用蓄冷、热泵、热回收、废热 利用等节能技术;使用变流量、变风量空调系统,进行系统的优化、智能控制;开 发太阳能、风能等新能源是专业的发展方向。 订做机械设计 (有图纸 CAD 和 WORD 论文) QQ 1003471643 或 QQ 2419131780 2 工程概况和原始资料 2 . 1 工程概况 石家庄公安局指挥中心大楼,高1 8 层, 为现浇混凝土框架结构,耐火等级为一 级,总建筑面积为2 2 6 7 0 ,由塔楼和裙楼组成,其中塔楼为2 4 层,裙楼3 层,地 下二层,楼设计标高为6 6 . 5 m ,裙楼设计标高为1 4 . 0 0 m 。地下一层为车库和机房。 2 . 2 原始资料 2 . 2 . 1 室外气象参数 订做机械设计 (有图纸 CAD 和 WORD 论文) QQ 1003471643 或 QQ 2419131780 由空气调节设计手册得石家庄地区的主要参数如下: 位 置: 北纬1 1 4 4 1 东经3 8 3 大气压力: 夏季为9 9 5 . 6 k p a 冬季为1 0 1 6 . 9 k p a 室外温度: 夏季为3 5 . 1 冬季为- 8 湿球温度: 夏季为2 6 . 6 相对湿度: 冬季为7 5 % 室外风速: 夏季为1 . 5 m / s 冬季为2 . 3 m / s 2 . 2 . 2 室内设计参数 1 、温、湿度 夏季:T n = 2 6 2 ,= 6 0 1 0 , 风速0 . 3 m / s ; 冬季:T n = 1 8 2 ,3 5 , 风速0 . 2 m / s 。 2 、新风量 办公室:3 0 m 3 / h . p 会议室:3 0 m 3 / h . p 3 、噪声要求 根据办公建筑设计规范对建筑物室内允许噪声作了规定: 办公室 4 0 - 5 0 d B ( A ) 会议室 3 5 - 4 5 d B ( A ) 2 . 2 . 3 围护结构参数 围护类型 名称 传热系数 ( w / . ) ( 夏/ 冬) 传热衰减 传热延 迟( h ) 外墙 断热铝合金低辐射中空玻璃 2 . 7 7 / 2 . 8 5 0 . 9 8 0 . 9 2 订做机械设计 (有图纸 CAD 和 WORD 论文) QQ 1003471643 或 QQ 2419131780 内墙 砖墙( 0 0 2 0 0 2 ) 2 . 0 2 / 2 . 0 2 0 . 4 1 7 . 1 6 内门 双层玻璃门 2 . 7 5 / 2 . 7 5 0 . 9 8 0 . 9 4 外窗 断热铝合金低辐射中空玻璃 2 . 7 7 / 2 . 8 5 0 . 9 8 0 . 9 2 外门 双层玻璃门 3 . 3 0 / 3 . 4 2 0 . 9 9 0 . 7 外窗 8 - 1 0 m m 双层空气层, 隔热玻璃 2 . 2 2 / 2 . 2 8 1 0 . 4 外墙 轻集料混凝土砌块框架填充墙 0 . 7 8 / 0 . 7 9 0 . 2 6 8 . 4 2 屋面 非上人加气混凝土砌块聚苯板 5 0 0 . 5 5 / 0 . 5 6 0 . 2 8 9 . 9 1 订做机械设计 (有图纸 CAD 和 WORD 论文) QQ 1003471643 或 QQ 2419131780 3 各空调房间负荷计算 3 . 1 夏季逐时冷负荷计算公式 用谐波反应法详细计算的夏季空调冷负荷, 其详细计算方法、 过程及计算依据如 下: 根据采暖通风与空气调节设计规范(G B 5 0 0 1 9 - 2 0 0 3 ),对下列各项得热量 进行计算。 ( 一) 、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Q ( W ) ,按下式计算: Q = K F t - ( 1 . 1 ) 式中 F 计算面积,; 计算时刻,点钟; - 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; t - 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,。 订做机械设计 (有图纸 CAD 和 WORD 论文) QQ 1003471643 或 QQ 2419131780 注: 例如对于延迟时间为5 小时的外墙, 在确定1 6 点房间的传热冷负荷时, 应取计 算时刻= 1 6 , 时间延迟为= 5 , 作用时刻为2= 1 6 - 5 = 1 1 。 这是因为计算1 6 点钟外 墙内表面由于温度波动形成的房间冷负荷是5 小时之前作用于外墙外表面温度波动 产生的结果。 当外墙或屋顶的衰减系数 1 2 4 6 2 k W D N = 1 5 0 m m 订做机械设计 (有图纸 CAD 和 WORD 论文) QQ 1003471643 或 QQ 2419131780 参考上表,选用的凝结水管管径为:小型风机盘管的凝结水管选D N 2 0 ;大风机 盘管凝结水管选D N 2 5 ;新风机组和吊顶风柜的凝结水管径选D N 3 2 。走廊内凝结水干 管的管径取相应大一号。本设计的凝结水排放采用分散排放方式,客房内可就地排 于厕所内,其他楼层可汇总于走廊内干管,排于洗手间。风机盘管的凝结水支管坡 度不小于0 . 0 1 ,水平干管的坡度不小于0 . 0 0 5 。 在设计冷凝水管的时候遵循以下原则: 1 、沿水流方向,水平管道保持不小于0 . 0 0 5 的坡度,且不允许有积水部分。 2 、 当冷凝水盘位于机组负压区段时,凝水盘的出水口处设置水封,水封的高度 比凝水盘处的负压(相当于水柱高度)大5 0 % 左右。水封的出口与大气相通。 3 、冷凝水立管的顶部设置自动排气阀。 4 、管材选用镀锌钢管,管道需要保温,保温前刷两道防锈底漆。 订做机械设计 (有图纸 CAD 和 WORD 论文) QQ 1003471643 或 QQ 2419131780 1 0 设备及材料的选择 1 0 . 1 膨胀水箱的选择 由于本设计采用闭式水系统,为了使系统中的水因温度变化而引起的体积膨胀 给予余地以及有利于系统中的空气排除,加上可以对系统进行稳压的作用,因此在 管路系统中应该连接膨胀水箱。为保证膨胀水箱和空调水系统的正常工作,水箱应 该接在水泵的吸入口侧, 水箱标高应高出系统最高点1 . 0 2 . 0 m 。 膨胀管最好接至循 环水泵入口,当水箱距水泵入口较远时,可接接至该建筑物内的总回水总管上,但 运行时,回水总管和水泵吸入口间不应有关断的阀门。在本设计中,采用了开式膨 胀水箱定压方式,膨胀水箱设置在水泵吸入口侧总管上,且膨胀管上不应有任何截 断装置,来起定压、排气、补水的作用。膨胀水箱的配管应包括膨胀管、信号管、 溢流管、排污管等。为防止冬季供暖时水箱结冰,在膨胀水箱上接出一根循环管, 把循环管接在连接膨胀管的同一水平管路上,使膨胀水箱中的水在两连接点压差的 作用下处在缓慢流动状态。 膨胀管和循环管连接点间距取1 . 5 3 . 0 m 。 膨胀水箱的容 积是由系统中水容量和最大的水温变化幅度决定,由空气调节设计手册1 7 0 页 水系统设计可知,水箱容积可由下式计算:膨胀水箱的容积可由下式计算,取冬夏 季计算较大值选取水箱容积。 V = V c Q (1 0 . 1 ) 订做机械设计 (有图纸 CAD 和 WORD 论文) QQ 1003471643 或 QQ 2419131780 式中:V 水箱有效容积, L ; 温差引起的密度差系数,制冷时取0 . 0 0 6 ,空调供热时取0 . 0 1 5 . V c 系统内单位水容量之和,L / k w ;由空气调节设计手册第1 7 1 页,表 3 - 1 3 查得V c = 3 1 . 2 L / k w ; Q 系统的总冷量或总热量,k w ; 将以上数据代入式中计算: 制冷工况:V = 0 . 0 0 6 3 1 . 2 2 0 5 6 = 3 8 5 L = 0 . 3 8 5 m 3 供热工况:V = 0 . 0 1 5 3 1 . 2 5 7 4 = 2 6 9 L = 0 . 2 6 9 m 3 由设备选型手册 4 , 4 . 2 - 1 0 可选用型号为2 号的方形水箱, 基本参数如下: 2 号 方形 长宽高 1 2 0 0 7 0 0 9 0 0 公称容积0 . 5 有效容积 0 . 6 3 1 0 . 2 冷却塔选择 冷却塔根据冷却水量和冷却水供、 回水温度及温差选择。 冷却塔的水流量 = 冷 却水系统水量1 . 2 。 冷却水量取决于冷水机组冷凝器的散热量和冷却水供、 回水温 差。按热平衡公式计算如下: W = 3 6 0 0 Q / ( 1 0 0 0 ?t c ) 式中 Q 冷凝器散热量,k W ; W 冷却水量,m 3 / h ; ?t 冷却水供、回水温差,; c 水的比热,k J / ( k g ) 。 冷水机组冷凝器的散热量为 Q 3 (4 6 5 9 1 ) = 1 6 6 8 k W 。 订做机械设计 (有图纸 CAD 和 WORD 论文) QQ 1003471643 或 QQ 2419131780 选用逆流式冷却塔,逆流式冷却塔按水的冷却温差,可分为低温差(5 )及中 温差(1 0 )两种。中央空调用的各种电制冷设备(活塞式、螺杆式、离心式、涡 旋式等),其冷凝器冷却水的进出水温差约为5 ,故采用低温差(标准型)逆流式 冷却塔。 对于低温系列工况:进塔水温t 1 3 7 ,出塔水温t 2 3 2 ,水温差?t 5 。 因此,冷却水量 W = 3 6 0 0 1 6 6 8 / ( 1 0 0 0 5 4 . 2 ) = 2 8 6 m 3 / h 。 冷却塔的水流量 = 1 . 2 W 3 4 3 m 3 / h 因此选择L B C M L N 系列低温差标准型逆流式冷却塔2 台,单台流量为 1 5 0 m 3 / h , 主要性能如下: 型号:L B C M L N 1 5 0 流量:1 5 0 m 3 / h 电机功率:5 . 6 k W 外形尺寸 高度(H )3 4 3 5 m m 外径(D )3 2 2 0 m m 配管尺寸(D N ) 温水入管 1 5 0 m m ,冷水出管 1 5 0 m m ,排水管 5 0 m m ,溢水管 5 0 m m ,补给水 管 (自动)3 2 m m (手动) 3 2 m m 1 0 . 3 冷冻水泵选择 首先确定冷冻水量。在没有考虑同时使用率的情况下选定的机组,可根据产品 样本提供的数值选用或根据如下公式进行计算。如果考虑了同时使用率,可用如下 公式进行计算。公式中的 Q (k w )为建筑没有考虑同时使用率情况下的总冷负荷。 L Q / ( 5 1 . 1 6 3 ) 1 . 0 5 1 . 1 1 3 4 6 . 2 7 4 / ( 5 1 . 1 6 3 ) 2 6 7 m 3 / h 。 再确定冷冻水泵扬程 订做机械设计 (有图纸 CAD 和 WORD 论文) QQ 1003471643 或 QQ 2419131780 ? 冷冻水泵扬程的组成 ? 1 . 制冷机组蒸发器水阻力:一般为 5 7 m H 2 O ; ? 2 . 末端设备 (空气处理机组、 风机盘管等) 表冷器或蒸发器水阻力: 一 般为 5 7 m H 2 O ; ? 3 . 回水过滤器阻力,一般为 3 5 m H 2 O ; ? 4 . 分水器、集水器水阻力:一般一个为 3 m H 2 O ; ? 5 . 制冷系统水管路沿程阻力和局部阻力损失:一般为 7 1 0 m H 2 O ; ? 综上所述,冷冻水泵扬程为 2 6 3 5 m H 2 O ,一般为 3 2 3 6 m H 2 O 。 选用三台立式离心泵,单台流量为 1 0 0 m 3 / h ,主要性能参数如下: 型号:L D 1 0 0 1 6 0 Z 流量:1 0 0 m 3 / h 扬程:3 2 m 功率:1 5 k W 效率:7 8 % 气蚀余量:4 . 0 m 1 0 . 4 冷却水泵的选择 首先确定冷却水量。冷却水量按下式计算: W = W 式中 W 冷水机组所要求的冷却水量,m 3 / h ; 安全系数,= 1 . 0 5 1 . 1 5 。 因此,冷却水量为 W = 1 . 1 5 2 6 4 = 3 0 4 m 3 / h 。 订做机械设计 (有图纸 CAD 和 WORD 论文) QQ 1003471643 或 QQ 2419131780 再确定冷却水泵扬程 ? 冷却水泵扬程的组成 ? 1 . 制冷机组冷凝器水阻力:一般为 5 7 m H 2 O ; ? 2 . 冷却塔喷头喷水压力:一般为 2 3 m H 2 O ? 3 . 冷却塔(开式冷却塔)接水盘到喷嘴的高差:一般为 2 3 m H 2 O ? 4 . 回水过滤器阻力,一般为 3 5 m H 2 O ; ? 5 . 制冷系统水管路沿程阻力和局部阻力损失: 一般为 5 8 m H 2 O ; ? 综上所述,冷冻水泵扬程为 1 7 2 6 m H 2 O ,一般为 2 1 2 5 m H 2 O 。 选用三台立式离心泵,单台流量为 1 0 0 m 3 / h ,主要性能参数如下: 型号:L D 1 0 0 1 2 5 Z 流量:1 0 0 m 3 / h 扬程:2 0 m 功率:1 1 k W 效率:7 8 气蚀余量:4 . 5 m 1 0 . 5 补水泵的选择 选用3 台立式离心泵,单台流量为 1 2 . 5 m 3 / h ,主要性能参数如下: 型号:L D 5 0 1 2 5 Z 流量:1 2 . 5 m 3 / h 扬程:2 0 m 功率:2 . 2 k W 订做机械设计 (有图纸 CAD 和 WORD 论文) QQ 1003471643 或 QQ 2419131780 效率:6 0 % 气蚀余量:2 . 0 m 1 1 管道保温设计 为了减少管道的能量损失,防止空调管路表面结露及保证进入空调设备和末端 空调机组的供水温度,管道及其附件应采取保温措施。一般情况下,需保温的管道 设备有:冷水的供回水管道,管道附件,空调器,空调的送、回风机,冷热水箱, 不在空调房间的送、回风管,可能在外表面结露的新风管,制冷机的相应管道。 1 1 . 1 风管的保温设计 按防止结露的保温层计算公式为: = (t l - t n g )/ (t w g - t l ) / w g (1 1 . 1 ) 其中: 防止结露的保温层最小厚度,m m ; 保温材料导热系数,采用泡沫塑料类可发祥聚苯乙烯塑料管壳,导热系 数 0 . 0 3 1 0 . 0 4 7 w / m 2 K w g 外表面换热系数,一般为5 . 8 - 1 1 . 6 w / m 2 ,室内取8 . 1 w / m 2 ; t l 保温层外的空气露点温度,如果在空调房间内,应该按空调房间的参数 来确定(本设计中为1 9 . 4 ),如果不在空调房间内,则应该按照室外最热月计算 参数确定,为2 4 . 8 ; t n g 管道内介质温度,对于风管取1 4 ; 订做机械设计 (有图纸 CAD 和 WORD 论文) QQ 1003471643 或 QQ 2419131780 t w g 室外空气温度,由于风管基本都在空调房间内取2 6 。需保温的管道不 在室内时取室外最热月历年平均温度。 对于在空调房间的风管,其保温层为: = 0 . 0 4 7 (2 0 . 4 - 1 4 )/ (2 6 - 2 0 . 4 ) / 8 . 1 = 0 . 0 0 6 6 m = 6 . 6 m m 对于不在空调房间的风管 = 0 . 0 4 7 ( 2 4 . 8 - 1 4 ) / ( 2 9 . 6 - 2 4 . 8 ) / 8 . 1 = 0 . 0 1 3 m = 1 3 m m 由于在空调房间内的风管在刚刚启动空调系统的时候,保温层外的参数依然未 达到设计参数,容易产生凝结水,为了在空调系统刚刚启动时也能满足要求,应该 取以上两个公式计算的最大值,即为1 3 m m 。 1 1 . 2 冷冻水管的保温设计 计算公式为: (d + 2 )l n (d + 2 )/ d = 2 (t l - t n g )/ (t w g - t l ) / w g (1 1 . 2 ) 其中: 防止结露的保温层最小厚度,m m ; 保温材料导热系数,采用泡沫塑料类可发祥聚苯乙烯塑料管壳,导热系 数 0 . 0 3 1 0 . 0 4 7 w / m 2 K w g 外表面换热系数,一般为5 . 8 - 1 1 . 6 w / m 2 ,室内取8 . 1 w / m 2 ; t l 保温层外的空气露点温度,如果在空调房间内,应该按空调房间的参数 来确定(本设计中为1 9 . 4 ),如果不在空调房间内,则应该按照室外最热月计算 参数确定,为2 4 . 8 ; t n g 管道内介质温度,对于水管取7 ; 订做机械设计 (有图纸 CAD 和 WORD 论文) QQ 1003471643 或 QQ 2419131780 t w g 室外空气温度,由于水基本都在空调房间内取2 6 。需保温的管道不在 室内时取室外最热月历年平均温度。 d 保温前管道的外径,m m 。 计算得: 2 (t l - t n g )/ (t w g - t l ) / w g = 0 . 0 4 7 2 (2 0 . 4 - 7 )/ (2 6 - 2 0 . 4 ) / 8 . 1 = 0 . 0 3 2 2 1 1 . 3 保温材料的选择 1 、选择要求 保温材料应根据因地制宜,就地取材的原则,选取来源广泛价格低廉保温性能 好、易于施工、耐用的材料。具有以下要求:热系数小,价格合理。空调工程中常 用的保温材料,其导热系数 = 0 . 0 5 - 0 . 1 5 W / m o C 范围之内。并尽量选用 值小的 材料。同时考虑导热系数各价格时,一般来说,二者的乘积最小的材料较经济,在 二者的乘积不大时,导热系数小的更经济些;尽量采用密度小的多孔材料。这类材 料不但导热系数小,而且保温后和管道重量轻,便于施工,风管支架的荷重也小; 保温材料的吸水率低且耐水性能好。若吸水率高,则保温材料极易受潮,导致导热 系数增大,保温材料性能恶化。此外,还要求材料即使吸收水分后,其机械强度不 能降低,也不能出现松散或腐烂的现象;抗水蒸气渗透性能好。如果材料有小孔, 则应为封闭型的。目前常用的材料中,硬质聚氨脂泡沫材料就是抗蒸气渗透较好材 料;保温后不易变形并具有一定的抗压强度。最好采用板状或毡状等成型材料。采 用散状材料时,要采取措施防止其由于压缩等原因变形;保温材料不宜采用有机物 和易燃物,以免发生虫蛀腐烂、生菌或发生火灾。 订做机械设计 (有图纸 CAD 和 WORD 论文) QQ 1003471643 或 QQ 2419131780 2 、保温材料的选择 在目前的空调工程中,常用的保温材料有岩棉、玻璃棉、珍珠岩、聚氨酯、聚 苯乙烯、聚乙烯及发泡橡胶几大类,而玻璃棉、聚乙烯和发泡橡胶是目前空调工程 中主要的保温材料,从造价方面考虑,聚乙烯类材料经济性好一些。 3 、施工过程中的注意事项 1 )、施工中,立管保温每隔3 m 左右设置保温承重托环,其宽度为保温厚度的 2 / 3 。 2 )、冷冻水管的保温结构中设置一层防潮层,防止大气中水蒸气和空气一起进 入保 温层并渗透而出现凝结水,破坏保温材料绝热性能。 3 )、保护层选用镀锌铁皮,室内厚度= 0 . 5 m m ,室外厚度= 0 . 8 m m 。 1 2 系统消声 订做机械设计 (有图纸 CAD 和 WORD 论文) QQ 1003471643 或 QQ 2419131780 1 2 . 1 噪声影响及采取的措施 空调系统及制冷系统在运转过程当中均产生噪声及振动,通过送,回风管道及 建筑结构传向上述房间。包括风机、 压缩机运转噪声, 电机轴承噪声和电磁噪声等, 其中以风机、压缩机噪声为主。具体如下:通风机噪声。这是空调系统的重要噪声 来源 。包括空气动力噪声(气流涡流噪声,撞击噪声和回转噪声组成),机械噪声 和电磁噪声。通过送回风管道内的空气传播到空调房间。同时也经围护结构,门, 窗等传向空调房间。 水泵产生的噪声原因与风机类似。 水冷螺杆机组运行产生的噪声。 空调送回风管道内的阀门。弯管,三通,渐扩,渐缩管,送回风管等构件使气 流产生湍流的噪声。较高速气流喷射入室内静止空气中产生湍流的噪声。另外,通 风机,水泵,风冷热泵等机械设备运行产生振动,通过建筑结构及固体构件传递到 室内而引起空气振动产生噪声。 为了消除或减弱各种噪声源传入影剧院内需采取以下措施: 1 、 通风机, 组合式空调器与风道用长1 0 0 1 5 0 m m 的帆布, 人造革软接头连接。 水泵与水管等用橡胶管或球形橡胶接头等柔性连接。 2 、选用高效率,低噪声风机,风机在最高效率点附近运行,否则,效率降低噪 声会增大。 3 、 风道和水管穿墙壁和楼板时要在管道与洞壁间用柔性材料填充, 以减少振动 和隔声 。 4 、 弯头及三通等气流急剧转弯处, 装导流叶片。消声器与风管连接处应设渐扩 管或渐缩管。 订做机械设计 (有图纸 CAD 和 WORD 论文) QQ 1003471643 或 QQ 2419131780 5 、阀门、三通等部件需采用较厚的钢板制作。风管及部件应有足够的强度。阀 门、风口等可调节部件应紧固,连接紧密而不颤动。 6 、在送回风管路中装消声器,消声弯头等消声构件,以使系统噪声降低,使房 间内的噪声达到标准。 1 2 . 2 消声装置的选择 1 、 新风机组、 吊顶风柜及有静压的风机盘管的出口处选用消声静压箱降低风机 侧的声音的传播, 消声静压箱现场制作, 选用材料为双层1 . 5 厚钢板,中空6 5 内填 超细棉毯,尺寸大小根据实际风量来控制消声静压箱断面速度在2 . 0 m / s 以下。 2 、水冷螺杆机组通过减振装置来降低噪声对建筑物的影响。 3 、 尽量控制气流在风管内的均匀流动, 若出现不均匀现象比较严重时,用阻性 消声弯头来进行消声。 4 、 在接入空调房间的送风口附近的送风管道上进行消声处理, 控制进入房间的 噪声在允许的范围内。 1 2 . 3 消声设计步骤 1 、根据噪声声源的频谱、管道系统的噪声衰减量和实际的室内容许噪声标准, 确定消声器所需的消声量。要特别注意,噪声源的声功率级,噪声自然衰减量,室 内容许噪声均应分别按各倍频程确定。 2 、 根据给定的管道空气流量, 选择适当的流速从而确定消声的有效流通截面积。 选择流速时应注意兼顾消声器的消声性能,空气动力性能以及气流再生噪声。一般 的说,通过室式消声器的风速不宜大于5 m / s ;通过消声弯头的风速不宜大于8 m / s ; 通过其他类型的消声器风速不宜大于1 0 m / s 。 订做机械设计 (有图纸 CAD 和 WORD 论文) QQ 1003471643 或 QQ 2419131780 1 3 系统减振 空调系统中的通风机、水泵、水冷机组是产生振动的振源。机器的振动又传至 支承结构(如楼板或基础)或管道,引起后者的振动,这些振动会影响室内环境, 或者会影响产品的质量,有时还会危及支承结构的安全。因此,对振源应采取减振 措施: 1 、 新风机组、风机盘管及装设管道中间的通风机的吊装,吊脚架上采用弹簧减 震装置,机组与风管的连接处采用帆布或柔性短管。 2 、水泵、热泵机组固定在隔振基座上,以增加其稳定性。隔振基座用混凝土板 或型钢加工而成, 其质量按经验数据确定,水泵取其自重的1 3 倍,水泵的基座采 用弹簧复合减震器,接管均应采用柔性连接。对于热泵机组由于自重大,其地基承 重能力应大于机组运行重量的1 . 5 倍。可在机座下直接设置橡胶垫板或减震基座。 3 、 设备转速大于1 5 0 0 r / m i n 时,宜选用橡胶、软木等弹性材料垫块或橡胶减振 订做机械设计 (有图纸 CAD 和 WORD 论文) QQ 1003471643 或 QQ 2419131780 器; 设备转速小于1 5 0 0 r / m i n 时, 宜选用弹簧减振器。 4 、减振器承受的荷载应大于允许工作荷载的5 1 0 。 5 、 选择橡胶减振器时,应考虑环境温度变化时减振器压缩变形量的影响,计算 压缩变形量宜按照制造厂提供的极限压缩量的1 / 3 1 / 2 采用。 橡胶减振器应尽量避 免太阳直接照射或与油类接触。 6 、选用弹簧减振器,设备的旋转频率与弹簧减振器垂直方向的自振频率f 0 之 比应大于或等于2 . 0 。当其共振振幅较大时,宜与阻尼比大的材料联合使用。 7 、使用减振器时,设备重心不宜太高,否则易发生摇晃。当设备重心偏高或偏 离几何中心较大且不易调整时, 或减振要求严格时, 宜加大减振台座的重量及尺寸, 使体系重心下降,确保机器运转平稳。 8 、支承点数目不应少于四个,机器较重或尺寸较大时可用六到八个。此外,为 了减少管道振动对周围环境的影响,应在管道与减振设备的连接处采用软接头。必 要时还应在管道上每隔一定的距离设置管道减振吊架或减振支承,水平管道减振吊 沿管道方向的间距不宜过大。 1 4 防排烟系统设计及卫生间排风 1 4 . 1 防排烟系统设计 在民用建筑设计中, 不仅要妥善处理防火的问题, 而且要充分考虑防排烟问题。 高层建筑火灾时,烟气给人们疏散带来极大的困难,严重危及人的生命财产。防排 烟设施对减少人员的伤亡,有效控制火灾的蔓延,保证人们的生命安全和补救工作 是非常重要的。为此建设部颁布了国家标准高层民用建筑设计防火规范 订做机械设计 (有图纸 CAD 和 WORD 论文) QQ 1003471643 或 QQ 2419131780 (G B 5 0 0 4 5 - 9 5 ),该规范规定,凡建筑高度大于2 4 m 设有防烟楼梯及消防电梯的建 筑均应有防、排烟措施。需要设置防排烟的部位有: 1 )、防烟楼梯间及其前室、消防电梯前室和合用前室。 2 )、一类建筑和建筑高度超过3 2 m 的二类建筑的下列走道或房间:无直接天然 采光和自然通风,且长度超过6 0 m 的内走道,面积超过1 0 0 ,且常有人停留或可 燃物较多的无窗房间,设固定窗扇的房间和地下室房间。 1 、烟气控制的主要方法: (1 )隔断或阻挡;(2 )疏导排烟;(3 )加压防烟。 2 、防排烟方式及其应用条件 1 )、自然排烟 自然排烟就是利用热烟气产生的浮力、热压通过与室外相邻的窗、阳台、凹廊 或专用排烟口将室内的烟气排出。自然排烟不使用动力,结构简单;但排烟效果受 室外因素影响很大,并不稳定,应用受到一定的限制。 (1 )、自然排烟有两种方式:利用外窗或专设排烟口排烟;利用竖井排烟。 (2 )、应用场合:高规中规定,除了高度超过5 0 m 的一类建筑和建筑高度超过 1 0 0 m 的居住建筑外,靠外墙的防烟楼梯间及其前室、消防楼梯间前室和合用前室, 宜采用自然排烟。一类建筑和建筑高度超过3 2 m 的二类高层建筑,无直接对外自然 通风窗且长度不超过2 0 m 的走道,或走道两端有自然通风窗,且符合自然排烟条件 的,可采用自然排烟。防烟楼梯间前室或合用前室可利用与室外相邻的窗、阳台、 凹廊或前室内有不同朝向的可开启外窗自然排烟时,则利用自然排烟。开窗面积有 一定的要求,详见高规中相应要求。 2 )、机械防烟 订做机械设计 (有图纸 CAD 和 WORD 论文) QQ 1003471643 或 QQ 2419131780 对于不具备自然排烟条件的疏散通道进行机械加压送风的防烟措施。 (1 )、送风区域:高规中规定,不具备自然排烟条件的防烟楼梯、消防楼梯间 前室和合用前室。 (2 )、加压风量的确定:机械加压送风量应保证防烟区的正压要求。其中防烟 楼梯间要求正压值为5 0 p a ;前室、合用前室、消防电梯间和封闭避难层为2 5 p a ;同 时, 加压部位的门洞在开启时, 加压送风所造成的通过门洞的风速不宜小于0 . 7 m / s 。 由以上得出风量计算式: 压差法:即当疏散通道门关闭时,加压部位保持一定的正压值所需送风量。 L y = 0 . 8 2 7 A P 1 / N 1 . 2 5 3 6 0 0 (1 4 . 1 ) 式中:L y - 加压送风量(m 3 / h ) 订做机械设计 (有图纸 CAD 和 WORD 论文) QQ 1003471643 或 QQ 2419131780 0 . 8 2 7 - 计算常数(漏风率系数) A - 门、窗缝隙的计算漏风总面积(m 2 ) P - 门、窗两侧的压差值P a ,取2 5 3 0 P a 。 N - 指数,对于门缝及较大漏风面积取2 。 1 . 2 5 - 不严密处附加系数。 风速法:开启着火层疏散门时需要相对保持门洞处一定风速所需送风量。 L y = n F V (1 + b )a 3 6 0 0 (1 4 . 2 ) 式中: L y - 加压送风量(m 3 / h ) F - 每个门的开启面积(m 2 ) V - 开启门洞处的平均风速,取0 . 6 1 . 0 m / s ; a - 背压系数,根据加压间密封程度,在0 . 6 1 . 0 m / s 范围内取值 b - 漏风附加率,取0 . 1 0 . 2 ; n - 同时开启门的计算数量。2 0 层以上时取3 。 机械加压送风系统设计:一般设计为竖向系统,每2 3 层设一个送风口,一般 选用多叶送风口,一种专用产品,靠烟感器控制,电讯号启动,手动复位。 3 )、机械排烟 根据高规规定:一类高层建筑和建筑高度超过3 2 m 的二类建筑的下列部位,应 设置机械排烟设施: (1 )、无直接自然通风,且长度超过2 0 m 的内走道,或虽有直接自然通风,但 长度超过6 0 m 的内走道。 (2 )、面积超过1 0 0 ,且经常有人停留或可燃物较多的无窗房间,或设固定 房间。 订做机械设计 (有图纸 CAD 和 WORD 论文) QQ 1003471643 或 QQ 2419131780 (3 )、不具备自然排烟条件或净空高度超过1 2 m 的中庭。 (4 )、除利用窗井等开窗进行自然排烟的房间外,各房间总面积超过2 0 0 , 或一个房间面积超过5 0 , 且经常有人停留或可燃物较多的地下室。 该系统一般设 为竖向排烟系统,排烟口设于室内顶层附近,风口处设有2 8 0 排烟防火阀。 (5 )、排烟风量的计算: 在一个防烟分区内,也就是房间不进行防烟分区时,走道和房间的排烟风量按 下式 计算: L = 6 0 A (1 4 . 3 ) 式中:L 排烟风量 A 房间面积 漏风系数 即按排烟走道或房间面积A 每平方不少于6 0 m 3 / h 。当房间进行防烟分区时,应 按照最大防烟分区面积计,每平方米不少于1 2 0 m 3 / h 。 1 4 . 2 卫生间的排风设计 卫生间的排风主要是使其处于负压状态,使卫生间的臭气不往房间外串而能够 及时排掉。取其换气次数为 1 2 次/ h 。 公共卫生间的排风设计 公共卫生间的排风设计在外窗上的墙上,直接把卫生间里的气流引到外面 去, 排风量 G = 2 0 0 m 3 / h , 参照有关文献选择天花板管道换气扇, 其型号为 B P T 2 0 - 1 4 A , 每个单独卫生间分别设置。 办公室卫生间的排风设计 订做机械设计 (有图纸 CAD 和 WORD 论文) QQ 1003471643 或 QQ 2419131780 排风量 G = 3 2 . 2 5 3 1 0 = 2 0 2 . 5 m 3 / h ,根据有关资料选择天花板管道换气扇, 型号为:B P T 2 5 - 1 4 A ,额定排风量为 2 5 0 m 3 / h ,天花板管道换气扇把风排到排到大 气。 1 5 空调水系统的控制 空调设计中的设备是按照最不利情况下进行选择的,而空调房间的冷热负荷是 动态变化的,定流量系统有大量的能量没有得到合理的利用,因此采用变流量系统 通过改变水泵的调节方式与传统的调节方式结合,可以大幅度地减少系统的能耗。 基于此,对于部分负荷下水流量的控制,本设计采用了水泵台数控制与变频调节相 结合的控制方式。 1 、台数控制方法 订做机械设计 (有图纸 CAD 和 WORD 论文) QQ 1003471643 或 QQ 2419131780 在并联的四台水泵的干管上安装流量传感器,调节水泵的运行台数,以及防止 水泵在运行时超过额定工作点。当流量传感器所测得的流量小于或等于一台水泵的 额定流量时,只运行一台水泵。流量传感器的设定值为一台水泵的额定流量。当流 量达到设定值时,传感器会发出相应的信号给

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