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重庆市某高层酒店空调设计【含CAD图纸+文档】

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任务书学院: 系级教学单位: 学号学生姓名专 业班 级题目题目名称重庆某高层酒店空调设计题目性质1.理工类:工程设计 ( );工程技术实验研究型( );理论研究型( );计算机软件型( );综合型( )2.管理类( );3.外语类( );4.艺术类( )题目类型1.毕业设计( ) 2.论文( )题目来源科研课题( ) 生产实际( )自选题目( ) 主要内容本工程为十三层酒店建筑。内容:确定空调方案; 计算冷、热、湿负荷,设计冬、夏空调过程;设备选型计算;空调系统制冷机房及空调机房设计;绘制风系统、水系统平面图和系统图,机房平剖面图,设计施工说明书;基本要求方案合理,计算准确,符合规范要求;图纸要求:完成或相当于A18的工作量,计算机绘制图;独立完成设计内容,说明书应达到两万字以上;说明书中要给出所有计算过程和结果;外文翻译不少于3000汉字;参考资料1. 建筑设计设计规范(GB50016-2006)2. 采暖通风与空气调节设计规范GB50019-20033. 全国民用建筑工程设计技术措施-暖通空调动力2009版4. 实用供热通风空调设计手册陆耀庆(第二版)2007版5. 空气调节赵荣义 等编,中国建筑工业出版社,1994年周 次12周35周611周1215周1618周应完成的内容资料收集,熟悉相应规范,了解类似工程运行情况,确定方案。完成文献综述、外文翻译及开题报告,并在第5周进行开题报告答辩负荷计算,水力计算,系统确定,设备选型计算图纸综合设计,编制设计说明指导教师审图、学生改图、完善设计说明书,准备答辩、答辩指导教师:职称: 年 月 日系级教学单位审批: 年 月 日 文献翻译中文译文空气调节系统对室内健康空气质量进行调节的研究综述摘要:随着生活水平的改善,空气调节器被广泛的应用。然而,空气调节系统对室内空气质量引起的健康问题出现的更加频繁。本文是对近期研究空气调节系统对室内健康空气质量进行调节的问题的总结,也是对进一步研究空气调节系统为了健康的室内环境而进行的室内空气质量调节的问题,提出一些建议。1.引言空气调节系统广泛运用于全世界。该系统的最主要目的是用来为客户提供温暖适宜的室内空气。随着人们生活水平的不断提高,居住者们对舒适,健康的室内环境的要求越来越高。人们有80%-90%的时间是在室内度过的,所以,室内环境对人们的身体健康以及提高工作效率起着非常重要的作用。决定时能环境的主要因素包括:温度,湿度,通风,空气交换比率,空气流通,空气颗粒污染物,生物性污染物以及气体污染物。通过近期的研究表明,办公大楼综合症的增长率在有空调系统的环境中是30%,而在自然空气中的增长率却是200%。由于“退伍军人病”(一种高危型肺炎)致死的案例甚至在用空气调节设备的建筑里也有出现。另外,在2003年爆发的SARS(非典型性肺炎),无一不在为我们提出一个警示:室内环境问题与空气调节系统有着密不可分的关系。公正的说,就算是有规格标准,室内环境问题依然存在于空调系统以及机械通气的建筑内。世界能源组织在80年代就公认节约能源的重要性,从那时的建筑就更加封闭并且使用大量的绝缘材料以达到建筑维护结构内能源使用程度的最小化。为了节约能源,新鲜空气在空气调节系统中也被减少。同时,合成材料以及化学材料被广泛运用在室内建筑中。由于低换气量,许多的综合性化学制品直接导致空气中的颗粒污染物与潮湿空气混合比例升高。这是被视作建筑内过敏不断加重的主要原因。然而,令人兴奋的是舒适健康的空气调节系统已经在很多年前就被推荐。通过控制室内污染物浓缩水平来提高室内环境质量,许多研究者调查控制室内空气质量的办法。在本篇文章中,将重新探讨在空气调节系统以及为了人们的身体健康,在室内对空气质量进行的调节。2.室内空气环境室内空气环境必须符合热舒适以及室内空气质量的要求。热舒适被许多的工厂所采用,主要包括的是,空气温度,空气湿度,空气速度(风临度),表面平均辐射温度,适宜的穿衣指数以及动态水平。空气调节的广泛运用可以帮助提高人们生活的舒适度,但是劣质的室内空气质量与人们健康问题的联系凸显的更加频繁。许多的报道认为室内空气质量是最重要的并且相对忽视了环境问题。室内污染导致了恶劣的室内空气质量,室内空气污染包括:空气颗粒污染物以及空气气体污染物。2.1颗粒污染物室内空气颗粒污染物的主要来源可以被分成室内污染源和室外污染源,同时,污染物的结构和成分也是由于污染源的不同而不同的,在封闭的大型建筑内部,颗粒物由室内污染源释放大多是细小的颗粒物以及超微细颗粒物,他们在整个颗粒物成分中所占的比例能达到80%。其中,当人们抽烟,或者是在做饭的时候,PM2.5浓缩物可能是平时的3到30倍。而像平时扫地或者吸尘器也会是微粒产生的数目增加,室外颗粒物通过门窗的缝隙进入室内,而通过空调进入的新鲜空气中,也有来自室外的颗粒物。在市区环境中最大量颗粒物是超微细颗粒。室内颗粒物中的化学成分的颗粒物是另一个研究课题。在PM2.5的组成成分中,各个物质所占比例大概是一氧化碳(40%-60%),硝酸盐(13%-14%)微量元素(11%-12%)铵(8%)含碳气溶胶(6%)硫酸盐(4%),PM2.5是指大气中直径小于或等于2.5微米的颗粒物,也称为可入肺颗粒物。它的直径还不到人的头发丝粗细的1/20。 虽然PM2.5只是地球大气成分中含量很少的组分,但它对空气质量和能见度等有重要的影响。与较粗的大气颗粒物相比,PM2.5粒径小,富含大量的有毒、有害物质且在大气中的停留时间长、输送距离远,因而对人体健康和大气环境质量的影响更大。可吸入颗粒物又称为PM10,指直径等于或小于10微米,可以进入人的呼吸系统的颗粒物;总悬浮颗粒物也称为PM100,即直径小于和等于100微米的颗粒物。空气颗粒污染物对人体的危害主要通过三种途径,那就是通过呼吸道,通过皮肤以及通过消化道。其中最危险的是颗粒污染物通过呼吸道进入人体。可吸入颗粒物随人们呼吸空气而进入肺部,以碰撞、扩散、沉积等方式滞留在呼吸道不同的部位,粒径小于5微米的多滞留在上呼吸道。滞留在鼻咽部和气管的颗粒物,与进入人体的二氧化硫(SO2)等有害气体产生刺激和腐蚀粘膜的联合作用,损伤粘膜、纤毛,引起炎症和增加气道阻力。持续不断的作用会导致慢性鼻咽炎、慢性气管炎。滞留在细支气管与肺泡的颗粒物也会与二氧化氮等产生联合作用,损伤肺泡和粘膜,引起支气管和肺部产生炎症。长期持续作用,还会诱发慢性阻塞性肺部疾患并出现继发感染,最终导致肺心病死亡率增高。 空气中总悬浮颗粒物对人体健康的影响决定于粒子吸入而积聚于呼吸系统的数量。直径10微米或以下的可吸入颗粒物能直达并沉积于肺部,而引发不良的健康反应。可吸入颗粒物对人体健康的影响包括导致呼吸不适及呼吸系统症状(例如气促、咳嗽、喘气等)、加重已有的呼吸系统疾病及损害肺部组织。因此,可吸入悬浮颗粒物(漂尘)更引起人们的重视。最易受总悬浮颗粒物影响的人士包括慢性肺部及心脏病、感冒或哮喘病患者,老年人及儿童。2.2 气状污染物2.2.1. 主要气状污染物主要气状污染物包括硫氧化物,一氧化碳、二氧化碳,二氧化硫、氮氧化物、氡和挥发性有机化合物。化学产品在今下室内建筑中的广泛应用,似的那些化学涂料释放出许多种化学污染物,同时VOCs是这些化学污染物中最主要的成分。室内空气中挥发性有机化合物浓度过高时很容易引起急性中毒,轻者会出现头痛、头晕、咳嗽、恶心、呕吐、或呈酩醉状;挥发性有机化合物也会对呼吸系统、血液系统、神经系统造成不好的影响,更严重的会引发癌症。挥发性有机化合物的物理和化学的特征吸引大量研究人员对其研究,并且已经成为一个研究主题。大部分的涂料通常是用来保护或者美化装饰墙壁和家具,但是涂料散发的挥发性有机化合物让室内空气质量情况变得更加严峻。其中建材和装饰是挥发性有机化合物主要污染来源,这里整理了大量的实验还有统计对这些材料所散发的挥发性有机化物的数据。其中主要的推论如下:l 23种独立的挥发性有机化物被发现,7种主要的挥发性有机化物是1-乙基-3-甲苯,1-2-4甲基苯,乙烷,1-3-5丙烷,二甲苯,三氯乙烷以及甲苯。这7种挥发性有机化物的总含量占整个发现的挥发性有机化物总量的85%l 有大概65.2%的挥发性有机化物在头4小时内散发,而随着时间散发量逐渐减缓并且会持续很长的一段时间。在10天以后,有大概99%的挥发性有机化物被发散到室内。l 具有高吸附能力的基质是挥发性有机化物的间接来源,同时他们有可能延缓挥发性有机化物的腐败。虽然对许多挥发性有机物排放量和吸附污染源进行了调查和实验数据,仍然需要进行进一步研究:l 通过假设一些数值模型,如一维传热传质,不变的物理性质,均匀的材料。许多材料其实这不符合这些假设。l 过度的挥发性有机化合物做损害人体健康,但损害在个别挥发性有机化合物病理中是缺乏研究。此外,它是不明确,挥发性有机化合物对人体的作用机理,以及暴露浓度和暴露时间的影响对人体健康是不确定的。2.2.2 二次气态污染室内环境的混合污染源可以认为是化学制剂混合的结果。臭氧与一些不饱和烃的反应是室内环境污染的重要来源,主要包括自由基,醛类,酮类,酒精类,羧基类还有超细微颗粒;次级污染可能比原始污染源更加使人过敏。在过去的几年里,许多的调查研究表明,主要的气体排放污染物有以下几种:l 在室内的羟自由基的重要性转换。羟自由基的臭氧产品/萜烯反应,接着与其他产品反应。羟自由基是一个负责大分数氧化产品,包括某些产品不能仅仅由臭氧途径。l 与室内表面发生化学反应。由于发生在表面与体积比较大的室内,这种反应可能对室内空气质量有较大的影响。附录3 外文复印件- 9 -xxx学 院毕 业 设 计重庆市某高层酒店空调设计 系 别: 班 级:姓 名: 指 导 教 师: 20xx年6月13 日开题报告1、 选题的性质、依据与意义1. 选题的性质:工程设计2.选题的依据:随着国民经济的发展、人民生活水平的提高,空调应用日益广泛、普及,空调用电占总用电总量的比例在不断上升,空调能耗已占总能耗20左右,因而空调节能意义巨大。在空调系统的设计及设备选型中均以最大负荷作为设计工况。实际运行中空调负荷则随多种因素而变化,最小时甚至还不到设计负荷的10,存在很大的能源浪费现象。因此,空调系统如何适应在低负荷下高效节能运行及在系统设中对设备进行节能选配就成为空调节能的关键1。其中,写字楼、宾馆饭店、大中型商场等大量兴建,能源供应会更加紧张,将会导致影响经济的持续发展。一般中央空调能耗约占整个建筑总能耗的50左右,对于商场和综合大楼可能要高达60以上,因此节约中央空调能耗是刻不容缓的。通过利用减少冷热负荷、提高冷热源效率、自然冷源、减少水泵电耗、减少风机电耗、改善空调系统控制等具体措施,可以有效的降低中央空调能耗,并且已建成的中央空调节能具有投资回收期短、效益高的特点,有利于中央空调节能工作的开展2。3.选题的意义:由于我国经济的持续高速发展,近些年来我国GDP每年几乎有近10的增长,加上住房建筑的大量建造,标志人民生活富裕程度的恩格尔系数E逐年下降,大大推动了我国空调制造业的惊人发展,以房问空调器年产量为例,1995年仅为51988万台,至2004年已高达664522万台1),跃居全球空调器制造业之首。这lO年内我国房间空调器产量年增长率竟然平均高达3256,这在世界空调器发展史上是绝无仅有的。我国是处于经济高速发展的发展中国家,城镇居民已从小康逐步步人富裕,同时我国义是人均能源不很充足的耗能大国,目前能源利用率又低,节能是我国长期国策,而空调耗能又是能源消耗的大户,当前我们要以贯彻实施三项空调产品能源效率等级指标与能效标识为契机,全方位而持久地推动我国的空调节能工作,促进我国国民经济长期而持续地高速发展3。二、课题拟完成的基本内容 本工程为十三层酒店建筑。该建筑包括:地下一层停车库,一层酒店大堂、超市、商场,二层餐饮大厅、包厢,三层ktv包厢、演艺厅,四层桑拿、健身房,五层会议室、公寓式客房,六层-十三层酒店客房。初步确定方案:1. 主机选择水冷式冷水机组。考虑到其制冷量大、水冷冷却效果好、受环境因素影响小等特点。2. 商场、超市、娱乐厅、餐厅采用全空气加新风系统方式。在不需空调的过渡季节可单开新风机组保持室内空气新鲜度,同时保证大送风量。3.客房采用风机盘管加新风系统。便于空调根据不同需要的调节控制。内容:确定空调方案; 计算冷、热、湿负荷,设计冬、夏空调过程;设备选型计算;空调系统制冷机房及空调机房设计;绘制风系统、水系统平面图和系统图,机房平剖面图,设计施工说明书。3、 主要步骤和方法步骤:1. 确定各项参数;2. 建筑各层(客房部各房间)的冷负荷计算;3. 整体空调方案以及空气处理方式的确定,确定所用方案的科学性;4. 制冷机组及末端设备选型;5. 泵与风机的选型以及水系统、风系统布置方案确定;6. 各层风管、水管的布置图,总系统图,施工图等图纸的绘制;7. 对整体空调系统设计的审查、修整,确定所用方案的科学性。方法:通过资料翻阅、搜集,和同学研究和探讨图纸,指导老师指导来完成本次设计。四、工作进度 1 - 3 周:资料收集,熟悉相应规范,了解类似工程运行情况,确定方案,完成外文翻译及开题报告;4 周:开题报告答辩;4 -11 周:负荷计算、水力计算、系统确定以及设备选型计算;12-15 周:图纸综合设计,编制设计说明书;16-18 周:指导教师审图、学生改图、完善设计说明书,准备答辩、答辩。五、主要参考文献 【1】王燕,王爽.空调节能技术的应用与展望.科技天地.第46页。【2】茅爱武.关于中央空调系统节能技术措施的探讨.建厂科技交流.2007年第3期,第36-38页。【3】徐雪琴,李鹏荣.空调节能刻不容缓.资源与发展.2006年第1期,第36-39页。六、指导教师意见 指导教师签字: 年 月 日七、系级教学单位审核意见:审查结果: 通过 完善后通过 未通过 负责人签字:年 月 日本科毕业设计重庆市某高层酒店空调设计xxx 大 学20xx年 6 月摘要该建筑位于重庆市,大楼夏季使用空调,空调设计面积为14667.34m2,本设计始于负荷计算,采用谐波反应法对各空调房间的冷负荷进行相应的计算,进而确定风量,根据空调房间的特点确定不同的空调系统。空调水系统的形式为双管制,应用假定流速法确定水管的管径和风管的尺寸。气流组织形式为上送上回,并对各种风口进行相关的设计计算。冷源机房设在五层楼顶,通过相关计算对机房的制冷系统进行设计。本次设计的目的是通过对中央空调系统的设计,来了解中央空调系统的设计流程及具体的方法,进而巩固所学的基础知识。在设计过程中,主要做的工作有:空调系统的空调方案比较,空调系统冷负荷及湿负荷的计算,空调系统系统布置,空调设备及附件选择,空调系统水力计算。最后绘制出清晰明确的工程图纸。因本人水平有限,设计中难免存在缺点和错误,恳请各位老师批评指正。关键词 负荷;风量;空调系统;水力计算;通风系统I目录AbstractThe Teaching Building is located in the city of Chongqing, it needs to be cooled in summer . The area of the air conditioning system (ACS) is 14667.34m2 . This design begins with the calculation of the load,the methods of harmonic reaction is used to caculate the cooling and then specify the air volume. Different air conditioning systems ara chosen according to the different characteristics of air conditioning rooms. The type of the ACSs water system is two-pipe style, the method of assuming the velocity of water or air in pipes is used to locate the dimension of the pipes. The form of the air flow organization is adopt upsupply and adopt upreturn, the calculation is done to design different types of air outlet , inlet. The cooling source machine room stands in the basement, the cooling and heating supply system are designed by corresponding calculation.For the design of the ventilation system, the air volume of the undercroft cabarn is calculated according to the location of the cars, flash air processors ara used in order to assure the temperature requirement of the cabarn in winter, and then corresponding fans is chosen by hydrodynamic calculation.Key words Load ; Air volume ; Air conditioning system ; Hydrodynamic calculation ; Ventilation system I目录摘 要IAbstractII第1章 绪论11.1 课题背景11.2 设计梗概11.3 本章小结 2第2章 设计要求32.1 建筑概况32.2 设计内容32.3 本章小结3第3章 设计依据43.1 设计参数:43.1.1 室外设计参数43.1.2 室内设计参数43.2 土建条件53.2.1 围护结构材料及结构和热工指标53.2.2 室内条件63.3 本章小结6第4章 夏季负荷及风量的计算74.1 夏季冷负荷的计算74.1.1 通过外围护结构传热形成的冷负荷74.1.2 外窗、外门、玻璃幕墙日射得热冷负荷84.1.3 外窗、外门、玻璃幕墙太阳辐射形成的冷负荷94.1.4 通过内围护结构传热形成的冷负荷104.1.5 照明得热冷负荷104.1.6 人体散热形成的冷负荷104.1.7 设备散热形成的冷负荷114.1.8 食物散热形成的冷负荷114.1.9 散湿形成的潜热冷负荷114.1.10 空气渗透冷负荷124.2 夏季冷负荷计算值的确定124.2.1 空调房间计算冷负荷值的确定124.3 夏季湿负荷的计算124.3.1 人体散湿量124.4 风量的计算134.4.1 送风状态和送风量的确定124.4.2 新风量的确定144.5 新风冷负荷的计算144.6 空调系统的风量平衡144.7 回风量的确定154.8 空调系统计算冷负荷值的确定154.9 本章小结15第5章 空调系统的设计165.1 空调系统的分类165.1.1 集中式空调方式165.1.2 局部式空调方式175.2 空调系统的选择175.2.1 最常用的标准空调方式175.2.2 空调系统的选择175.3 空气调节风系统的设计计算175.3.1 空气调节风系统设计梗概175.3.2 空气调节风系统设计原则185.4 风管185.4.1 风管的选择185.4.2 风管的布置和制作195.4.3 风管的防火设计与消声设计205.4.4 风管的水力计算205.4.5 风机的选择225.5 风机盘管的选型计算235.6 本章小结23第6章 酒店气流组织的设计计算256.1 空间气流分布形式的选择256.1.1 送风方式、风口的选择原则256.1.2 气流分布形式的选择256.2 送风口256.2.1 送风口的布置256.3 新风入口的布置256.4 散流器送风气流组织的设计计算256.5 本章小结26第7章 空调系统的水系统设计287.1 空调水系统的选择287.2 空调水系统的布置297.3 风机盘管水系统水力计算297.3.1基本公式297.3.2冷冻水管路水力计算307.4 风机盘管凝水管设计317.5 本章小结31第8章 冷源机房的设计328.1 制冷系统的设计328.1.1 制冷系统方案设计328.1.2 制冷机组的选择328.1.3 制冷水系统水力计算338.1.4 机房制冷系统设备的选择338.1.5 分水器与集水器的选型368.1.6 补水系统的确定378.2 机房的设备布置及其他388.3 本章小结38第9章 消声减振方面的考虑399.1 概述399.2 消声设备选型399.3 空调装置的防振399.4 本章小结39结论42参考文献43致谢45附录1 开题报告46附录2 文献翻译中文译文49附录3 外文复印件54附录4 负荷计算表 58附录5 风管水力计算表78附录6 水管水力计算表923第1章 绪论第1章 绪论1.1 课题背景使室内空气温度、湿度、风速、洁净度等保持在一定范围内的技术称空气调节技术。1902年它在美国问世以来,随着生产、科学技术的发展和人民生活水平的提高,得到了很大的发展,并已成为间接衡量现代化的一个标志。空气调节系统在世界上被广泛应用。随着我国经济的逐步增长,居住条件日益改善,人们对生活环境的舒适性的要求越来越高,对中央空调的需求越来越大,对中央空调节能、舒适、健康更加关注。因此,应该选择设计合理的暖通空调系统,如设计新风系统向室内引入新风,来改善室内空气品质,为室内人员创造一个舒适健康的工作环境。所以,设计一项节能、舒适、健康的中央空调工程是具有很实际的意义的。提高室内空气品质、降低建筑能耗,以及进行大空间局部热湿环境的控制,逐步成为当今建筑空调发展的重要方向。酒店中央空调系统为:风机盘管加新风机组空调系统,集中式定风量空调系统,以及变风量空调系统。这些系统通常采用顶棚送风(上送风)的空调方式,它强调送风气流与室内空气的充分混合,由吊顶送出的空气吸收室内产生的全部余热、余湿并稀释污染物,这样使室内所有空间的温湿度基本一致。酒店建筑的空气环境越来越被重视,安装有空气调节系统的酒店建筑深受广大群众的欢迎。基于此,选择“某酒店空调设计”作为毕业设计的课题。1.2 设计梗概随着我国国民经济水平的不断提高,使得人们对生活环境的要求也进一的提高,建筑物种类越来越多,建筑平面布置和功能要求越来越复杂。对于高层酒店,现阶段其内部主要有标准客房、高级公寓客房、餐饮包厢、娱乐包厢、多功能演艺厅、健身房、桑拿保健等相对独立的空间,这些空间具体使用时间具有随机性,各房间的使用情况具有分散性,内部人员具有很大的流动性。这一特点决定其空调系统具有特殊性,即舒适健康、控制灵活、操作方便。若统一采用传统的全空气系统,一般是某一分区或某一楼层为一独立系统,虽然能够满足人体舒适性要求,但风管能耗大,各房间不能够单独调节,且需要专用机房。所以本设计不仅在公共空间采用了全空气系统,在独立包厢和标准客房的设计里采用了近年比较常用的风机盘管加新风系统。风机盘管加新风系统全部采用侧式送风,减少管道截面积,各房间能够单独调节,能较好的保证室内空气品质及舒适性。另外必须保持相当的新风量,才能保证长时间滞留不会出现各种不适症状。具体设计内容将在以后的章节中做详细说明。1.3 本章小结本章主要介绍了该课题的选题背景,大概介绍了高层酒店空调设计的原则及酒店建筑的自身特点。第2章 设计要求第2章 设计要求2.1 建筑概况该高层酒店位于重庆市,该楼由标准客房、公寓客房、餐饮包厢、娱乐包厢、多功能演艺厅、健身房、桑拿保健包厢等功能间组成。大楼总的建筑面积为14667.34m2。该酒店13层,1、2层高4.5m,3-5层高4m,6-13层高3.4m,整座大楼设风机盘管加新风系统、全空气系统。工作时间为8:00到23:00,共计15小时。2.2 设计内容 (1)确定空调方案; (2)计算冷、热、湿负荷,设计冬、夏空调过程; (3)设备选型计算; (4)绘制风系统、水系统平面图和系统图; (5)设计计算书。2.3 本章小结本章介绍了所设计的酒店的建筑面积、各层的层高、功能,以及空调设计指标,此外还说明了空调系统的大体组成,并且提出了本次设计的主要内容。第3章 设计依据第3章 设计依据3.1 设计参数:3.1.1 室外设计参数选用地区:重庆,其室外气象参数见表3-11。表3-1 重庆市室外气象参数台站位置大气压力/hPa室外计算(干球)温度/冬季夏季北 纬东 经冬 季夏 季采 暖空气调节最低日平均空气调节空气调节日平均平均日较差293510628993.6973.15.1 3.5-132.436.39夏季室外空气密度=1.293 =1.15kg/m32;3.1.2 室内设计参数高层酒店,此设计建筑物类型为宾馆,其室内温湿度参数,见表3-23表3-2 酒店温湿度及新风量夏季冬季最小新风量/m3(h人)-1一般标准一般标准w吸烟情况温度/相对 湿度/%温度/相对 湿度/%25 5520 5030按不准吸烟计3.2 土建条件3.2.1 围护结构材料及结构和热工指标围护结构传热系数应根据建筑物的用途和空气调节类别,通过技术经济比较确定,但最大传热系数不宜大于表3-3所规定的数值2。表3-3 围护结构最大传热系数W/(m2)围护结构名称工艺性空气调节舒适性空气调节室内允许波动范围/1.0屋顶-0.81顶棚1.2外墙-0.811.5内墙和楼板2根据上表确定如下围护结构:(1)外墙 混凝土墙:1.抹面胶浆;2.聚苯板;3. 钢筋混凝土;4. 水泥砂浆。夏季热工指标见表3-42,冬季热工指标见表3-52。表3-4 砖墙夏季热工指标(aw=18.6,an=8.7)(mm) K1600.4160.025表3-5 砖墙冬季热工指标(aw=23.0,an=8.7)(mm) K1600.4170.025(2) 内墙 砖墙:1.水泥砂浆;2.砖墙;3.水泥砂浆。其热工指标见表3-62 。表3-6 内墙热工指标(an=8.7)(mm)K2401.9740.349(3)屋面(保温材料:聚苯板,屋面颜色中等。) 保温屋面:1.防水层;2.20厚水泥砂浆找平层;3.最薄30厚轻骨料混凝土找破层;4.加气混凝土砌砖500;5.钢筋混凝土层面板;6.其夏季热工指标见表3-72。表3-7 屋面夏季热工指标(aw=18.6,an=8.7)(mm)K1000.5400.173aw围护结构外侧表面的综合换热系数,W/(m2);an围护结构内侧表面的综合换热系数,W/(m2);材料层厚度,mm;K围护结构传热系数,W/(m2);当围护结构一侧空气介质作用一个周期为24h的谐性波,而另一侧空气温度恒为此温度波的平均值时,传热温差的衰减系数。(4)外窗、玻璃幕墙 窗户采用双层铝合金中空玻璃,客房、包厢窗户内遮阳,不沿窗面送风,窗户高度、宽度见图纸;玻璃幕墙材料与窗户相同,无内遮阳设施,高度同相应层高。3.2.2 室内条件明装荧光灯镇流器设于屋顶;室内压力稍大于室外大气压力;人员劳动属轻度劳动;开灯时间与设备使用时间均为08:00到23:00,连续使用15小时。3.3 本章小结本章主要根据参考文献13确定了大楼的所处地点重庆市的室外设计参数、空调房间的室内设计参数、围护结构的热工指标、以及空调房间的室内条件,以此作为今次设计的主要依据。17第4章 夏季负荷及风量的计算第4章 夏季负荷及风量的计算4.1 夏季冷负荷的计算夏季空调房间的冷负荷包括以下几项3:(1)通过外围护结构传热形成的冷负荷;(2)通过玻璃外窗传热形成的冷负荷;(3)通过玻璃外窗日射得热形成的冷负荷;(4)通过内围护结构传热形成的冷负荷;(5)空气渗透的冷负荷;(6)照明得热形成的冷负荷;(7)人体散热形成的冷负荷;(8)食物散热形成的冷负荷;(9)散湿形成的潜热冷负荷。4.1.1 通过外围护结构传热形成的冷负荷在计算空调房间的冷负荷时,首先需明确该房间的类型和所处地理位置的城市分区2。 房间分类和城市分区(1)房间的分类 房间分类的方法是,按房间各面围护结构的夏季热工指标,特别是内墙和楼板的放热衰减倍数f进行的。房间的分类,参见表4-12表4-1 房间的分类房间类型围护结构的放热衰减倍数f内墙楼板轻型1.21.4中型1.61.7重型2.02.0(2)城市分区 根据城市在分区表中对应的代表城市查找有关计算表格,然后根据表42中给出的数值进行修正2。表4-2 城市分区计算区编号代表城市适用城市北京天津、石家庄西安郑州、成都上海重庆、南京广州香港、贵阳由表4-2得重庆市为区城市。 外墙和屋面瞬变传热形成的冷负荷外墙(墙体)和屋面瞬变传热形成的冷负荷Q ,可按下式计算3: W (4-1) 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,。注:例如对于延迟时间为5小时的外墙,在确定16点房间的传热冷负荷时,应取计算时刻=16,时间延迟为=5,作用时刻为=16-5=11。这是因为计算16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150.3651.15200.65801.60250.801001.80321.001252.00401.501502.00-3.00501.50空调系统的水系统的管材有镀锌钢管和无缝钢管。当管径DN100mm时可以采用镀锌钢管,其规格用公称直径DN表示;当管径DN100mm时采用无缝钢管,其规格用外径壁厚表示,一般须作二次镀锌。7.3.2 冷冻水管路水力计算水管的水力计算采用假定流速法。对水系统进行水力计算是为使系统中各管段的水流量符合设计要求,以保证流进各空调机组和各个风机盘管的水流量满足要求。主要任务是按已知各管段的流量,根据假定流速,确定各管段的管径。风机盘管加新风空调系统的水管水力计算结果见附录。7.4 风机盘管凝水管的设计各种空调设备在运行过程中产生的冷凝水,必须即时排走。排放冷凝结水的管路系统设计,应注意以下各要点:(1)风机盘管凝结水盘的泄水支管坡度,不宜小于0.01。其它水平支干管,均抬头走,即沿水流方向的反方向,应保持不小于0.002的坡度,且不允许有积水部位。如受条件限制,无坡度辐射时,管内流速不得小于0.25m/s。(2)当冷凝水盘位于机组内的负压区段时,凝水盘的出水口处必须设置水封,水封的高度应比凝水盘处的负压大50%左右。水封的出口,应与大气相通。(3)冷凝水管道宜采用聚氯乙烯塑料管或镀锌钢管,不宜采用焊接钢管。(4)为了防止冷凝水管道表面结露,必须进行防结露验算。(5)冷凝水立管的顶部应设计通向大气的透气管。(6)冷凝水管的公称直径DN(mm),应根据冷凝水的流量计算确定,也可根据机组的冷负荷Q(kW),按相关数据近似选定冷凝水管的公称直径。(7)设计和布置冷凝水管路时,必须认真考虑定期冲洗的可能性。(8)闭式系统的冷水和热水管路的每一个最高点,应设排气装置。为了拆装检修,在排气装置前应加装一个阀门。为避免排气装置漏水,排气管最好接至水池或室外。(9)系统最低点和需要单独放水的设备的下部应设带阀门的放水管,并接入地漏。 第8章 冷源机房的设计第8章 冷源机房的设计空调系统的冷源是空调系统组成的三大部分中的重要部分,它向空调系统提供冷媒,使在任何情况下,将室内空气控制在一定的温度、湿度、气流速度和一定的洁净度。是空调系统的核心部分。因此,它设计合理与否将会直接影响空调系统是否能正常运行与经济运行。为了实现上述空调要求,夏季必须有足够的冷源,冬季要有充足的热源。由此可见,冷源设计要考虑能耗指标、经济性、使用寿命、维护管理难易程度、安全性和可靠性、对环境的影响、当地能源结构、建筑特点等因素。8.1 制冷系统的设计8.1.1 制冷系统方案设计该机房制冷系统流程如下:经冷水机组制冷后的7的冷冻水通过冷冻水供水管到达分水器,再通过分水器分别送往酒店的各空调机组,经过空调机组的12的冷冻水回水经集水器再由冷冻水回水管返回冷水机组,通过冷水机组中的蒸发器实现降温过程;从冷水机组出来的37的冷却水经冷却水供水管到达冷却塔,经冷却塔冷却为32后返回冷水机组,如此循环往复。8.1.2 制冷机组的选择由第4章冷负荷计算得空调系统的冷负荷为1490.347KW。由于制冷量大,宜选取制冷机组2台,并为制冷机组配备冷却水泵、冷冻水泵、冷却塔,所以制冷机组制冷量Q制冷机组=1490.3471.1=1639.38KW。根据制冷量选取麦克维尔公司生产的WSC离心式冷水机组,型号为WSC126.LBHNOF/E4212/C3612,其性能参数见表8-15:表8-1 WSC126.LBHNOF/E4212/C3612离心式冷水机组性能参数制冷量/KW900机组运行质量/t12.8输入功率/kW558.8电压/V380冷冻水进水温度/12冷却水进水温度/32出水温度/7出水温度/37流量/L3s1151.4流量/L3s1178.5接管通径/mm350接管通径/mm300水阻损失/kPa87.9水阻损失/ kPa83.7机组尺寸长/mm4414宽/mm2200高/mm26038.1.3 制冷水系统水力计算制冷机房水系统的水力计算与空调系统的水系统的设计计算原理相同,冷却水系统及冷冻水系统最不利环路的计算结果见附录。表8-2 水管经济流速公称直径DN(mm)250250水泵吸入管(m/s)1.0水泵压出管(m/s)1.52.02.02.5水管(m/s)1.52.02.03.08.1.4机房制冷系统设备的选择 冷却塔的选择 冷却塔的选择,可按以下步骤进行:(1)冷却水量的计算 总的冷却塔冷却水量L冷却水, m3/h,可按下式计算5: m3/h (8-1)式中: Q冷却塔冷却塔冷却热量,kW; Q空调系统总冷负荷, kW; c水的比热容, kJ/(kg),c=4.1868 kJ/(kg); tw1、tw2冷却水进出口温度,,分别为37、32; 水的密度,kg/m3,近似取=1.0103 kg/m3。 由式8-1得总的冷却塔冷却水量366.499m3/h,所以每台冷却塔冷却水量为366.499m3/h。对于离心式冷水机组,冷却塔的补给水量约为冷却塔循环水量的1.53%5,故冷却塔总的补给水量为366.4991.53% m3/h,即5.61 m3/h。(2)风量的计算 总的冷却塔风量L风,m3/h,可按下式计算: m3/h (8-2)式中:Q空调系统总冷负荷,kW; 空气的密度,kg/m3,经计算取=1.15kg/m3; is1、is2对应于ts1、ts2的饱和空气焓kJ/kg,ts1为室外湿球温度,为ts1=26.2,ts2=ts1+5=31.2,经查取得is1=82.8541kJ/kg,is2=108.068kJ/kg。由式9-2得总的冷却塔风量,所以每台冷却塔风量为245199.69m3/h。(3)冷却塔的选择 根据求得的冷却水量和风量选用由中南集团生产的型号为DBNL3系列低噪声型逆流玻璃钢冷却塔,其具体性能参数见表9-3。表8-3 BCNPD-100(I)冷却塔性能参数型号冷却水量主要尺寸风量电机风机进水总高度最大直径功率直径压力/m3h-1/mm/mm/m3h-1/kW/m/Pa DBNL3-5005005219674628000015420037 冷却水泵的选择冷却水泵的选择,可按以下步骤进行:(1)流量的确定 由冷水机组性能参数得冷却水量为642.6m3/h,考虑到泄漏,再附加10%的余量,所以冷冻水泵的流量为642.6(1+10%)=706.86m3/h。(2)扬程的计算 冷却水泵的扬程H,可按下式计算5: H=H1+H2+H3+H4 mH2O (8-3)式中:H1冷却水系统的沿程及局部阻力水头损失,5mH2O;H2机组冷凝器内部阻力水头损失,mH2O,H2=8.5mH2O;H3压水高度,mH2O,为冷却塔水池与冷却塔布水器喷水口的高度差,冷却水系统中,根据冷却塔性能参数得H3=2.5mH2O; H4冷却塔的喷嘴雾压力水头,约为0.7MPa,即7mH2O4。因此冷却水泵所需的扬程H=H1+H2+H3+H4=23mH2O,再附加10%的余量,可得水泵最高工况的扬程为25.3mH2O。(3)冷却水泵的选择,根据以上所得流量和扬程,选择三台(两用一备)由上海川源机械生产的型号为G-375-250(1)的空调专用水泵,其性能参数见表9-4。表8-4 G-375-250(1)空调专用泵性能参数型号流量扬程效率转速电机功率/m3h-1/mH2O/rmin-1/kWG-375-250(1)3604080%145055外型尺寸长/mm宽/mm高/mm1140600900 冷冻水泵的选择 冷冻水泵的选择,可按以下步骤进行:(1)流量的确定 对于一次环路系统,水泵的流量应为冷水机组冷冻水流量6,并附加10%的余量,所以每台冷冻水泵的流量为545.04(1+10%)=599.54m3/h。(2)扬程的计算 冷冻水泵的扬程H,mH2O,可按下式计算4: H=H1+H2 +H3 mH2O (9-4)式中:H1冷冻水系统的沿程及局部阻力损失,1.7mH2O,见附录表; H2机组蒸发器阻力水头损失,mH2O,H2=9mH2O; H3冷冻水系统末端设备阻力损失,mH2O,既是末端风机盘管的阻力,6mH2O。因此冷冻水泵所需的扬程H=H1+H2+H3=16.7mH2O,再附加10%的余量可得水泵最高工况的扬程为18.37mH2O。(3)冷冻水泵的选择 根据以上所得流量和扬程,选择三台(两用一备)由上海川源机械生产的型号为G-375-250(1)的空调专用水泵,其性能参数见表9-5。表8-5 G-375-250(1)空调专用泵性能参数型号流量扬程效率转速电机功率/m3h-1/mH2O/rmin-1/kWG-375-250(1)3604080%145055外型尺寸长/mm宽/mm高/mm11406009008.1.5 分水器与集水器的选型分水器起到向各分路分配水流量的作用,集水器起到由各分路、环路汇集水流量的作用。分水器和集水器是为了便于连接各个环路的并联管道而设置的,起到均压的作用,以使流量分配均匀。分水器和集水器的筒径,可根据筒内流量,通过流速来确定, 流速范围为v=0.50.8m/s, 由已知可知,冷冻水流量为Q=599.54m3/h,取流速为v=0.6m/s,由此可根据上式计算筒径:带入已知数据可得:,圆整后可得DN=600。分水器和集水器的管径,可根据并联管道的流量,通过该管径的流速来确定,流速范围为v=1.01.5m/s,流量特别大可增加流速,但不宜超过3.5m/s。由已知可知冷冻水流量为599.54m3/h,取流速为1.5m/s,由此可根据上式计算接冷冻水的管径d1=376.08mm,取400;设置1根通向空调机组的供水管,管径d1=400 mm.d2=300 mm。考虑到分(集)水器管径需大于最大接管开口直径的2倍,则选用公称直径为900mm的无缝钢管。分、集水器各管段尺寸如下:L1=d1+60=400+60=460, L2=d1+d2+120=820,L3=d2+d3+120=720, L4=d4+60=300+60=360,L=23608.1.6 补水系统的确定 补水系统的确定,可按以下步骤进行:(1)水箱的选择 对于离心式冷水机组,冷冻水的补水量为循环水量的1%5,所以补水量为599.541% 6m3/h。又因为补水箱的大小应满足补水泵能连续运行1.52.5小时,这里取1.6小时,所以水箱的容积V=61.69.6 m3,据此选择由北京鑫达给水备有限公司生产的容积为12m3的不锈钢水箱,其外形尺寸为:长(3m)、宽(2m)、高(2m)。(2)软化水设备型号的选择 根据冷冻水补水量6m3/h,选用由秦皇岛开发区全源水处理设备厂生产的型号为JYN-6A的全自动软水仪,运行方式为:单阀单罐系统,再生时停止供水2小时。其性能参数见表8-6。表8-6 JYN-6A全自动软水仪性能参数型号额定流量进出口管径树脂填装量建议安装空间盐箱尺寸输入m3h-1inchKg长宽高/mH/mm功率/WJYN-6A6-81240750120075(3)补水泵的选择:补水泵水量=6m3/h,而补给水泵的扬程主要考虑将水打到集水器的静压差,为6m,且补水量为6m3/h,选择两台水泵,一用一备,初步选择上海川源机械生产的型号为G-37-50的离心水泵,相关参数见下表:表8-7 补水泵参数表型号流量(m3/h)扬程(m)效率(%)电机功率(KW)转速(r/min)G-31-407.213500.7529008.2 机房的设备布置及其他机房的设备布置和管道连接,应符合工艺流程,并应便于安装、操作和维修。制冷机突出部分与配电盘之间的距离和主要通道的宽度,不应小于1.5m;制冷机突出部分之间的距离,不应小于1m;制冷机与墙壁之间的距离和非主要通道的宽度,不应小于0.8m,冷水机组间距为1.52.0m。冷冻水系统管道DN50时采用无缝钢管,冷、热管道敷设时,冷管道应在下面,热管道应在上面。8.3 本章小结本章在第5、6章负荷计算的基础上,对冷热源机房的制冷系统和供热系统进行了详细的设计计算,通过查阅资料、样本,以及水力计算的结果,确定了各种设备的型号、数量,确定了管道的管径大小,并且对机房进行了合理的布置,绘制了机房的平、剖面图。第9章 消声减震方面的设计考虑第9章 消声减震方面的设计考虑9.1 概述空调系统的消声和减振是空调设计中的重要一环,它对于减小噪声和振动,提高人们大额舒适感和工作效率,延长建筑物的使用年限有着极其重要的意义。对于设有空调等建筑设备的现代建筑,都可能室外及室内两个方面受到噪声和振动源的影响。一般而言室外噪声源是经过维护结构穿透进入的,而建筑物内部的噪声、振动源主要是由于设置空调、给排水、电气设备后产生的,其中以空调制冷设备产生的噪声影响最大。包括其中的冷却塔、空调制冷机组、通风机、风管、风阀等产生的噪声。其中主要的噪声源是通风机。风机噪声是由于叶片驱动空气产生的紊流引起的宽频带气流噪声以及相应的旋转噪声所组成,后者由转数和叶片数确定其噪声频率。9.2 消声设备选型风机盘管:空调方式为风机盘管加新风,根据所选的风机盘管的技术参数可以知道,风机盘管的噪声基本满足设计要求,不需要设置消声器,只需在风口与风机连接处设置软连接即可。新风机组:新风是由各层的单独的新风机组供给,由新风机组的噪声参数知道,需要设置消声器,消声器根据所在管段选取。9.3 空调装置的防振空调系统的噪声除了通过空气传播到室内外,还能通过建筑物的结构和基础传播,例如:转动的风机,和压缩机所产生的振动可以直接传给基础,并以弹簧性波的形式从机器基础沿房屋结构传到其它房间,又以噪声的形式出现,因此,对空调系统振动机构削弱将能有效的降低噪声。削弱由机器传给基础的振动是用消除它们之间的刚性连接来实现的,即在振源的和它的基础之间安设避振构件(如弹簧减振器或橡皮软木等),可以使从振源传到的振动得到一定程度的头减弱。本设计中设备的防震消声做法是,在空气处理机组进出口处用帆布软风管连接,水泵、制冷机组的进出口用橡胶软接头连接,达到隔离震源,消声减震的目的。结论经过自己和老师一个学期的努力,终于完成了毕业设计,包括设计说明书以及设计施工图纸。在整个设计过程中,我感受很多,受益颇深。首先,在知识上,我更加扎实的掌握了一些基础专业知识,如最基本的冷、热负荷计算,从查阅气象资料到统计房间围护结构面积,对各项冷负荷进行一步步的计算,直至最后得出计算结果,对空调房间水管、风管、风口的布置等,通过这样的计算和设计,增强了我对理论知识的理解,还加强了我的实践动手能力。在进行设备选型时,对每一种设备都进行了较为细致的设计计算,采用土木在线暖通提供的样本进行选择。也加强了我网上搜索有用知识的能力。最后,在做事上,锻炼了我和老师及同学们的沟通能力,自己独立做事的能力更强了,不断地改图、规范格式,也磨练了我的意志和耐心。这次设计我独自完成了设计说明书共计万余字的全部文字、表格、插图的撰写(绘制)与排版,编写图纸目录,进行施工图的设计说明、施工说明的撰写,出设备材料表、系统及设备编号说明和图例,各层空调风系统图、平面图,水系统图,冷源机房的系统流程图、平面图及剖面图。在整个设计过程中,我深深的感觉到自己所学知识的肤浅和在实际运用中的专业知识的匮乏,感谢老师在百忙之中每一次耐心细心的指导,一周两次的例会从未耽误过,老师的敬业让我深受感动。通过从刚开始的一段时间里,对一些计算、思路感到无从下手,茫然的不知所措,发现自己需要学习的还太多太多,以前总感觉自己学得已经差不多了,一旦进行实际设计,根本不够用。工程设计,需要更多的耐心设计、周全规划,才能少走弯路。我相信这次毕业设计的心得体会,会在心中铭记,受益匪浅。参考文献参考文献1 何耀东,何青.中央空调.北京:冶金工业出版社,19982 陆耀庆.实用供热空调设计手册.北京:中国建筑工业出版社,19933 路亚俊,马最良,邹平华.暖通空调.北京:中国建筑工业出版社,200 24 电子部十院.空气调节设计手册.北京:中国建筑工业出版社,19955采暖通风与空气调节设计规范(GB50019-2003)6 赵荣义.简明空调设计手册.北京:中国建筑工业出版社,19987 王素卿. 2003全国民用建筑工程设计技术措施暖通空调.动力. 北 京:中国建筑标准设计研究所,2003 8 黄绪镜.百货商场空调设计.北京:中国建筑工业出版社,19929 陈志龙.人民防空工程技术与管理. 北京:中国建筑工业出版社,2004110 FK0102.防空地下室通风设计. 北京:中国建筑标准设计研究院, 200311 孙一坚.简明通风设计手册.北京:中国建筑工业出版社,199312 Woods J.E., 2004, “What real-world experience says about UFAD al ternatives.” ASHRAE Journal, 46 3-15 13 Webster T.W., Bauman F., and Reese J., 2002, “Underfloor air distr ibution:thermal stratification,”ASHRAE Journal, 44 (5), 28-33 14 Stanke D., 2001, “Turning air distribution upside down underfloor ai r distribution,” Engineers Newsletter, 30 (4), /.15 Halza J.M., 2003, “Underfloor&overhead ductless VAV systems,” ASHRAE Journal, 45 (11), 43-4816 Fukao H., Oguro M., Ichihara M., and Tanabe S., 2002, “Comparisi on of underfloor vs. overhead air distribution systems in an office b uilding,”ASHRAE Transactions, 104(1), 64-7617 Chow W.F., and Fung W.F., 1996, “Numerical studies on indoor air flow in the occupied zone of ventilated and air-conditioned space,” Building and Environment, 31, 319-344 18 Bauman F.S., 1999, “Giving occupants what they want: guidelines f or implementing personal environmental control in your building, ”P roceedings at World Workplace99,Los Angeles,CA致谢致谢在整个毕业设计过程中,首先感谢我们整个专业设计组的各位老师的努力,特别感谢胡建军老师的指导和帮助,胡老师认真负责,诲人不倦,非常有耐心。无论在知识上还是在对待事情上都给予了我莫大的收获。同时也感谢专业同学们在平时对我的帮助,很是热心,让我受益颇深。我还处于不断学习之中,所制作的设计说明书与图纸会因为水平有限而有错误与漏洞;又由于时间和资料的不足,也会造成错误与漏洞。因此恳请各位老师批评、指正,以进一步提高我在各方面的专业水平。以后我要更加努力,学习上更加认真,做事态度更端正,乐于助人,不辜负各位老师和同学的期望。开题报告附录1 开题报告1、 选题的性质、依据与意义1. 选题的性质:工程设计2.选题的依据:随着国民经济的发展、人民生活水平的提高,空调应用日益广泛、普及,空调用电占总用电总量的比例在不断上升,空调能耗已占总能耗20左右,因而空调节能意义巨大。在空调系统的设计及设备选型中均以最大负荷作为设计工况。实际运行中空调负荷则随多种因素而变化,最小时甚至还不到设计负荷的10,存在很大的能源浪费现象。因此,空调系统如何适应在低负荷下高效节能运行及在系统设中对设备进行节能选配就成为空调节能的关键1。其中,写字楼、宾馆饭店、大中型商场等大量兴建,能源供应会更加紧张,将会导致影响经济的持续发展。一般中央空调能耗约占整个建筑总能耗的50左右,对于商场和综合大楼可能要高达60以上,因此节约中央空调能耗是刻不容缓的。通过利用减少冷热负荷、提高冷热源效率、自然冷源、减少水泵电耗、减少风机电耗、改善空调系统控制等具体措施,可以有效的降低中央空调能耗,并且已建成的中央空调节能具有投资回收期短、效益高的特点,有利于中央空调节能工作的开展2。3.选题的意义:由于我国经济的持续高速发展,近些年来我国GDP每年几乎有近10的增长,加上住房建筑的大量建造,标志人民生活富裕程度的恩格尔系数E逐年下降,大大推动了我国空调制造业的惊人发展,以房问空调器年产量为例,1995年仅为51988万台,至2004年已高达664522万台1),跃居全球空调器制造业之首。这lO年内我国房间空调器产量年增长率竟然平均高达3256,这在世界空调器发展史上是绝无仅有的。我国是处于经济高速发展的发展中国家,城镇居民已从小康逐步步人富裕,同时我国义是人均能源不很充足的耗能大国,目前能源利用率又低,节能是我国长期国策,而空调耗能又是能源消耗的大户,当前我们要以贯彻实施三项空调产品能源效率等级指标与能效标识为契机,全方位而持久地推动我国的空调节能工作,促进我国国民经济长期而持续地高速发展3。二、课题拟完成的基本内容 本工程为十三层酒店建筑。该建筑包括:地下一层停车库,一层酒店大堂、超市、商场,二层餐饮大厅、包厢,三层ktv包厢、演艺厅,四层桑拿、健身房,五层会议室、公寓式客房,六层-十三层酒店客房。初步确定方案:1. 主机选择水冷式冷水机组。考虑到其制冷量大、水冷冷却效果好、受环境因素影响小等特点。2. 商场、超市、娱乐厅、餐厅采用全空气加新风系统方式。在不需空调的过渡季节可单开新风机组保持室内空气新鲜度,同时保证大送风量。3.客房采用风机盘管加新风系统。便于空调根据不同需要的调节控制。内容:确定空调方案; 计算冷、热、湿负荷,设计冬、夏空调过程;设备选型计算;空调系统制冷机房及空调机房设计;绘制风系统、水系统平面图和系统图,机房平剖面图,设计施工说明书。3、 主要步骤和方法步骤:1. 确定各项参数;2. 建筑各层(客房部各房间)的冷负荷计算;3. 整体空调方案以及空气处理方式的确定,确定所用方案的科学性;4. 制冷机组及末端设备选型;5. 泵与风机的选型以及水系统、风系统布置方案确定;6. 各层风管、水管的布置图,总系统图,施工图等图纸的绘制;7. 对整体空调系统设计的审查、修整,确定所用方案的科学性。方法:通过资料翻阅、搜集,和同学研究和探讨图纸,指导老师指导来完成本次设计。四、工作进度 1 - 3 周:资料收集,熟悉相应规范,了解类似工程运行情况,确定方案,完成外文翻译及开题报告;4 周:开题报告答辩;4 -11 周:负荷计算、水力计算、系统确定以及设备选型计算;12-15 周:图纸综合设计,编制设计说明书;16-18 周:指导教师审图、学生改图、完善设计说明书,准备答辩、答辩。五、主要参考文献 【1】王燕,王爽.空调节能技术的应用与展望.科技天地.第46页。【2】茅爱武.关于中央空调系统节能技术措施的探讨.建厂科技交流.2007年第3期,第36-38页。【3】徐雪琴,李鹏荣.空调节能刻不容缓.资源与发展.2006年第1期,第36-39页。六、指导教师意见 指导教师签字: 年 月 日七、系级教学单位审核意见:审查结果: 通过 完善后通过 未通过 负责人签字:年 月 日文献翻译附录2 文献翻译中文译文空气调节系统对室内健康空气质量进行调节的研究综述摘要:随着生活水平的改善,空气调节器被广泛的应用。然而,空气调节系统对室内空气质量引起的健康问题出现的更加频繁。本文是对近期研究空气调节系统对室内健康空气质量进行调节的问题的总结,也是对进一步研究空气调节系统为了健康的室内环境而进行的室内空气质量调节的问题,提出一些建议。1.引言空气调节系统广泛运用于全世界。该系统的最主要目的是用来为客户提供温暖适宜的室内空气。随着人们生活水平的不断提高,居住者们对舒适,健康的室内环境的要求越来越高。人们有80%-90%的时间是在室内度过的,所以,室内环境对人们的身体健康以及提高工作效率起着非常重要的作用。决定时能环境的主要因素包括:温度,湿度,通风,空气交换比率,空气流通,空气颗粒污染物,生物性污染物以及气体污染物。通过近期的研究表明,办公大楼综合症的增长率在有空调系统的环境中是30%,而在自然空气中的增长率却是200%。由于“退伍军人病”(一种高危型肺炎)致死的案例甚至在用空气调节设备的建筑里也有出现。另外,在2003年爆发的SARS(非典型性肺炎),无一不在为我们提出一个警示:室内环境问题与空气调节系统有着密不可分的关系。公正的说,就算是有规格标准,室内环境问题依然存在于空调系统以及机械通气的建筑内。世界能源组织在80年代就公认节约能源的重要性,从那时的建筑就更加封闭并且使用大量的绝缘材料以达到建筑维护结构内能源使用程度的最小化。为了节约能源,新鲜空气在空气调节系统中也被减少。同时,合成材料以及化学材料被广泛运用在室内建筑中。由于低换气量,许多的综合性化学制品直接导致空气中的颗粒污染物与潮湿空气混合比例升高。这是被视作建筑内过敏不断加重的主要原因。然而,令人兴奋的是舒适健康的空气调节系统已经在很多年前就被推荐。通过控制室内污染物浓缩水平来提高室内环境质量,许多研究者调查控制室内空气质量的办法。在本篇文章中,将重新探讨在空气调节系统以及为了人们的身体健康,在室内对空气质量进行的调节。2.室内空气环境室内空气环境必须符合热舒适以及室内空气质量的要求。热舒适被许多的工厂所采用,主要包括的是,空气温度,空气湿度,空气速度(风临度),表面平均辐射温度,适宜的穿衣指数以及动态水平。空气调节的广泛运用可以帮助提高人们生活的舒适度,但是劣质的室内空气质量与人们健康问题的联系凸显的更加频繁。许多的报道认为室内空气质量是最重要的并且相对忽视了环境问题。室内污染导致了恶劣的室内空气质量,室内空气污染包括:空气颗粒污染物以及空气气体污染物。2.1颗粒污染物室内空气颗粒污染物的主要来源可以被分成室内污染源和室外污染源,同时,污染物的结构和成分也是由于污染源的不同而不同的,在封闭的大型建筑内部,颗粒物由室内污染源释放大多是细小的颗粒物以及超微细颗粒物,他们在整个颗粒物成分中所占的比例能达到80%。其中,当人们抽烟,或者是在做饭的时候,PM2.5浓缩物可能是平时的3到30倍。而像平时扫地或者吸尘器也会是微粒产生的数目增加,室外颗粒物通过门窗的缝隙进入室内,而通过空调进入的新鲜空气中,也有来自室外的颗粒物。在市区环境中最大量颗粒物是超微细颗粒。室内颗粒物中的化学成分的颗粒物是另一个研究课题。在PM2.5的组成成分中,各个物质所占比例大概是一氧化碳(40%-60%),硝酸盐(13%-14%)微量元素(11%-12%)铵(8%)含碳气溶胶(6%)硫酸盐(4%),PM2.5是指大气中直径小于或等于2.5微米的颗粒物,也称为可入肺颗粒物。它的直径还不到人的头发丝粗细的1/20。 虽然PM2.5只是地球大气成分中含量很少的组分,但它对空气质量和能见度等有重要的影响。与较粗的大气颗粒物相比,PM2.5粒径小,富含大量的有毒、有害物质且在大气中的停留时间长、输送距离远,因而对人体健康和大气环境质量的影响更大。可吸入颗粒物又称为PM10,指直径等于或小于10微米,可以进入人的呼吸系统的颗粒物;总悬浮颗粒物也称为PM100,即直径小于和等于100微米的颗粒物。空气颗粒污染物对人体的危害主要通过三种途径,那就是通过呼吸道,通过皮肤以及通过消化道。其中最危险的是颗粒污染物通过呼吸道进入人体。可吸入颗粒物随人们呼吸空气而进入肺部,以碰撞、扩散、沉积等方式滞留在呼吸道不同的部位,粒径小于5微米的多滞留在上呼吸道。滞留在鼻咽部和气管的颗粒物,与进入人体的二氧化硫(SO2)等有害气体产生刺激和腐蚀粘膜的联合作用,损伤粘膜、纤毛,引起炎症和增加气道阻力。持续不断的作用会导致慢性鼻咽炎、慢性气管炎。滞留在细支气管与肺泡的颗粒物也会与二氧化氮等产生联合作用,损伤肺泡和粘膜,引起支气管和肺部产生炎症。长期持续作用,还会诱发慢性阻塞性肺部疾患并出现继发感染,最终导致肺心病死亡率增高。 空气中总悬浮颗粒物对人体健康的影响决定于粒子吸入而积聚于呼吸系统的数量。直径10微米或以下的可吸入颗粒物能直达并沉积于肺部,而引发不良的健康反应。可吸入颗粒物对人体健康的影响包括导致呼吸不适及呼吸系统症状(例如气促、咳嗽、喘气等)、加重已有的呼吸系统疾病及损害肺部组织。因此,可吸入悬浮颗粒物(漂尘)更引起人们的重视。最易受总悬浮颗粒物影响的人士包括慢性肺部及心脏病、感冒或哮喘病患者,老年人及儿童。2.2 气状污染物2.2.1. 主要气状污染物主要气状污染物包括硫氧化物,一氧化碳、二氧化碳,二氧化硫、氮氧化物、氡和挥发性有机化合物。化学产品在今下室内建筑中的广泛应用,似的那些化学涂料释放出许多种化学污染物,同时VOCs是这些化学污染物中最主要的成分。室内空气中挥发性有机化合物浓度过高时很容易引起急性中毒,轻者会出现头痛、头晕、咳嗽、恶心、呕吐、或呈酩醉状;挥发性有机化合物也会对呼吸系统、血液系统、神经系统造成不好的影响,更严重的会引发癌症。挥发性有机化合物的物理和化学的特征吸引大量研究人员对其研究,并且已经成为一个研究主题。大部分的涂料通常是用来保护或者美化装饰墙壁和家具,但是涂料散发的挥发性有机化合物让室内空气质量情况变得更加严峻。其中建材和装饰是挥发性有机化合物主要污染来源,这里整理了大量的实验还有统计对这些材料所散发的挥发性有机化物的数据。其中主要的推论如下:l 23种独立的挥发性有机化物被发现,7种主要的挥发性有机化物是1-乙基-3-甲苯,1-2-4甲基苯,乙烷,1-3-5丙烷,二甲苯,三氯乙烷以及甲苯。这7种挥发性有机化物的总含量占整个发现的挥发性有机化物总量的85%l 有大概65.2%的挥发性有机化物在头4小时内散发,而随着时间散发量逐渐减缓并且会持续很长的一段时间。在10天以后,有大概99%的挥发性有机化物被发散到室内。l 具有高吸附能力的基质是挥发性有机化物的间接来源,同时他们有可能延缓挥发性有机化物的腐败。虽然对许多挥发性有机物排放量和吸附污染源进行了调查和实验数据,仍然需要进行进一步研究:l 通过假设一些数值模型,如一维传热传质,不变的物理性质,均匀的材料。许多材料其实这不符合这些假设。l 过度的挥发性有机化合物做损害人体健康,但损害在个别挥发性有机化合物病理中是缺乏研究。此外,它是不明确,挥发性有机化合物对人体的作用机理,以及暴露浓度和暴露时间的影响对人体健康是不确定的。2.2.2 二次气态污染室内环境的混合污染源可以认为是化学制剂混合的结果。臭氧与一些不饱和烃的反应是室内环境污染的重要来源,主要包括自由基,醛类,酮类,酒精类,羧基类还有超细微颗粒;次级污染可能比原始污染源更加使人过敏。在过去的几年里,许多的调查研究表明,主要的气体排放污染物有以下几种:l 在室内的羟自由基的重要性转换。羟自由基的臭氧产品/萜烯反应,接着与其他产品反应。羟自由基是一个负责大分数氧化产品,包括某些产品不能仅仅由臭氧途径。l 与室内表面发生化学反应。由于发生在表面与体积比较大的室内,这种反应可能对室内空气质量有较大的影响。外文文献附录3 外文复印件负荷计算表 附录4 负荷计算表房间号总冷负荷全热(含新风)冷负荷全热(不含新风)总湿负荷(含新风)湿负荷(不含新风)新风负荷全热新风湿负荷新风量(m3/h)1001超市41247.3941160.50.08201002商场14378.689518.035.932.864860.653.078001003休息厅12467.317606.665.932.864860.653.078001004酒吧14358.395706.869.833.918651.535.9212002001餐厅、饮食厅、小吃部4815.52483.312.71.052332.191.643002002餐厅、饮食厅、小吃部4470.99252332.191.643002003餐厅、饮食厅、小吃部4470.99252332.191.643002004餐厅、饮食厅、小吃部4470.99252332.191.643002005餐厅、饮食厅、小吃部4470.99252332.191.643002006餐厅、饮食厅、小吃部4470.99252332.191.643002007餐厅、饮食厅、小吃部4470.99252332.191.643002008餐厅、饮食厅、小吃部4470.99252332.191.643002009餐厅、饮食厅、小吃部6236.914571.063.021.381665.851.643002010餐厅、饮食厅、小吃部12665.055668.489.074.156996.574.929002011餐厅、饮食厅、小吃部12678.855682.289.074.156996.574.929002012餐厅、饮食厅、小吃部16095.976767.2112.095.539328.766.5712002013餐厅、饮食厅、小吃部4745.12412.912.71.052332.191.643002014餐厅、饮食厅、小吃部4488.552156.362.71.052332.191.643002015餐厅、饮食厅、小吃部4488.552156.362.71.052332.191.643002016餐厅、饮食厅、小吃部4488.552156.362.71.052332.191.643002017餐厅、饮食厅、小吃部7684.223019.845.392.114664.383.286002018餐厅、饮食厅、小吃部7684.223019.845.392.114664.383.286002019门厅、走道8757.487455.524.293.141301.961.153002030餐厅168627.775340.07144.378.6393287.6365.66120003001舞厅、卡拉OK3459.132686.671.680.94772.460.741503002舞厅、卡拉OK2945.342172.881.680.94772.460.741503003舞厅、卡拉OK2945.342172.881.680.94772.460.741503004舞厅、卡拉OK2945.342172.881.680.94772.460.741503005舞厅、卡拉OK2945.342172.881.680.94772.460.741503006舞厅、卡拉OK2945.342172.881.680.94772.460.741503007舞厅、卡拉OK2945.342172.881.680.94772.460.741503008舞厅、卡拉OK2945.342172.881.680.94772.460.741503009舞厅、卡拉OK5890.684345.773.371.891544.921.483003010舞厅、卡拉OK5890.684345.773.371.891544.921.483003011舞厅、卡拉OK5904.314359.393.371.891544.921.483003012舞厅、卡拉OK8941.936624.555.052.832317.382.224503013舞厅、卡拉OK32292456.541.680.94772.460.741503014舞厅、卡拉OK2791.22018.741.680.94772.460.741503015舞厅、卡拉OK2791.22018.741.680.94772.460.741503016舞厅、卡拉OK2791.22018.741.680.94772.460.741503017舞厅、卡拉OK2791.22018.741.680.94772.460.741503018舞厅、卡拉OK2791.22018.741.680.94772.460.741503027门厅、走道9641.797017.045.173.512624.751.664323028绿化、休憩处5583.292903.853.421.722679.431.694413029多功能厅93922.7338639.4371.1933.3455283.337.8576684001保健按摩13102.922639.440.840.39463.480.44904002保健按摩22877.562414.091.010.57463.480.44904003保健按摩34176.613558.641.350.76617.970.591204004保健按摩44176.613558.641.350.76617.970.591204005保健按摩53889.623271.661.350.76617.970.591204006保健按摩63889.623271.661.350.76617.970.591204007保健按摩72734.072270.61.010.57463.480.44904008保健按摩82997.572534.091.010.57463.480.44904017门厅、走道10633.147024.484.582.33608.672.28593.944018绿化、休憩处12270.176729.026.763.265541.143.59124019健身房140181.0162784.39120.5667.5777396.6252.9910735.25001旅馆客房2893.642584.660.560.26308.980.3605002旅馆客房2440.362131.380.560.26308.980.3605003旅馆客房2440.362131.380.560.26308.980.3605004旅馆客房2440.362131.380.560.26308.980.3605005旅馆客房2440.362131.380.560.26308.980.3605006旅馆客房2440.362131.380.560.26308.980.3605007旅馆客房2440.362131.380.560.26308.980.3605008旅馆客房2440.362131.380.560.26308.980.3605009会议室、接待室5843.74541.741.980.831301.961.153005010会议室、接待室5843.74541.741.980.831301.961.153005011会议室、接待室5857.334555.371.980.831301.961.153005012会议室、接待室9953.017349.093.961.662603.922.36005013旅馆客房2724.022415.040.560.26308.980.3605014旅馆客房2286.221977.240.560.26308.980.3605015旅馆客房2286.221977.240.560.26308.980.3605016旅馆客房2286.221977.240.560.26308.980.3605017旅馆客房2286.221977.240.560.26308.980.3605018旅馆客房2286.221977.240.560.26308.980.3605019大会议室115108.6651312.6269.2528.9763796.0440.28105005020门厅、走道10997.87388.774.42.123609.032.285945021绿化、休憩处5583.292903.853.421.722679.431.694416001旅馆客房2707.362398.370.560.26308.980.3606002旅馆客房2419.922110.940.560.26308.980.3606028旅馆客房2649.022340.040.560.26308.980.3606003旅馆客房2419.922110.940.560.26308.980.3606004旅馆客房2419.922110.940.560.26308.980.3606005旅馆客房2419.922110.940.560.26308.980.3606006旅馆客房2419.922110.940.560.26308.980.3606007旅馆客房2419.922110.940.560.26308.980.3606008旅馆客房2419.922110.940.560.26308.980.3606009旅馆客房2419.922110.940.560.26308.980.3606010旅馆客房2419.922110.940.560.26308.980.3606011旅馆客房2419.922110.940.560.26308.980.3606012旅馆客房2419.922110.940.560.26308.980.3606013旅馆客房2419.922110.940.560.26308.980.3606014旅馆客房2419.922110.940.560.26308.980.3606015旅馆客房2419.922110.940.560.26308.980.3606016旅馆客房2782.792473.810.560.26308.980.3606017旅馆客房2618.622309.630.560.26308.980.3606018旅馆客房2262.971953.990.560.26308.980.3606019旅馆客房2262.971953.990.560.26308.980.3606021旅馆客房2262.971953.990.560.26308.980.3606022旅馆客房2262.971953.990.560.26308.980.3606023旅馆客房2262.971953.990.560.26308.980.3606024旅馆客房2262.971953.990.560.26308.980.3606025旅馆客房2262.971953.990.560.26308.980.3606026旅馆客房2262.971953.990.560.26308.980.3606027旅馆客房2262.971953.990.560.26308.980.3606020旅馆客房2262.971953.990.560.26308.980.3606029门厅、走道13935.7910425.77.324.223510.083.1808.87001旅馆客房2707.362398.370.560.26308.980.3607002旅馆客房2419.922110.940.560.26308.980.3607003旅馆客房2649.022340.040.560.26308.980.3607004旅馆客房2419.922110.940.560.26308.980.3607005旅馆客房2419.922110.940.560.26308.980.3607006旅馆客房2419.922110.940.560.26308.980.3607007旅馆客房2419.922110.940.560.26308.980.3607008旅馆客房2419.922110.940.560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风管水力计算表独立新风系统计算环路压力损失计算表 管段长度流量管径(高)管径(宽)面积(m2)流速比摩阻沿程阻力动压局部阻力名称局部阻局部阻力总阻力编号(m)(m3/h)(mm)(mm)(m/s)(Pa/m)(Pa)(Pa)力系数(Pa)(Pa)11.711966.670 250.000 1600.0413.7 9.7716.71 111.92 四通、渐缩管、阀等2.64295.46 312.16 211.0581503.000 200.000 1600.03213.0 10.005110.64 102.13 四通、渐缩管1.3132.77 243.41 36.61230.000 160.000 1600.025613.3 13.34688.08 106.88 四通、渐缩管1.3138.94 227.02 43.47830.000 120.000 1600.019212.0 11.6340.36 86.52 四通、渐缩管1.3112.47 152.83 57.14550.000 120.000 1200.014410.6 10.86777.59 67.54 三通0.5537.15 114.74 65.11350.000 120.000 1200.01446.8 4.824.53 27.35 三通0.5515.04 39.57 71.18200.000 120.000 1200.01443.9 1.762.08 8.93 三通0.554.91 6.99 85.194100.000 120.000 1200.01441.9 0.522.70 2.23 三通、弯头0.761.70 4.40 91.3350.000 120.000 1200.01441.0 0.150.20 0.56 三通、阀1.050.59 0.79 1101.90 管段长度流量管径(高)管径(宽)面积(m2)流速比摩阻沿程阻力动压局部阻力名称局部阻局部阻力总阻力编号(m)(m3/h)(mm)(mm)(m/s)(Pa/m)(Pa)(Pa)力系数(Pa)(Pa)11.711966.670 250.000 1600.0413.7 9.7716.71 111.92 四通、渐缩管、阀等2.64295.46 312.16 211.0581503.000 200.000 1600.03213.0 10.005110.64 102.13 四通、渐缩管1.3132.77 243.41 36.61230.000 160.000 1600.025613.3 13.34688.08 106.88 四通、渐缩管1.3138.94 227.02 43.47830.000 120.000 1600.019212.0 11.6340.36 86.52 四通、渐缩管1.3112.47 152.83 57.14550.000 120.000 1200.014410.6 10.86777.59 67.54 三通0.5537.15 114.74 65.11350.000 120.000 1200.01446.8 4.824.53 27.35 三通0.5515.04 39.57 71.18200.000 120.000 1200.01443.9 1.762.08 8.93 三通0.554.91 6.99 86.07100.000 120.000 1200.01441.9 0.523.16 2.23 三通0.551.23 4.38 91.48650.000 120.000 1200.01441.0 0.150.22 0.56 三通、阀1.050.59 0.81 1101.91 不平衡率=(1101.91-1101.90)/1101.91=0.0001% 不用调节管段长度流量管径(高)管径(宽)面积(m2)流速比摩阻沿程阻力动压局部阻力名称局部阻局部阻力总阻力编号(m)(m3/h)(mm)(mm)(m/s)(Pa/m)(Pa)(Pa)力系数(Pa)(Pa)10.8850.000 120.000 1600.019212.3 12.149.71 90.74 三通、阀等1.89171.49 181.20 23.5760.000 120.000 1600.019211.0 9.934.65 72.54 三通、渐缩管0.8561.66 96.31 30.4710.000 120.000 1200.014413.7 17.36.92 112.55 三通0.5561.90 68.82 42.6620.000 120.000 1200.014412.0 13.535.10 85.82 三通0.5547.20 82.30 52.99570.000 120.000 1200.014411.0 11.5934.65 72.54 三通0.5539.90 7
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