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文档简介
1、山东农业大学毕业设计题目: 南京实验楼集中空调系统设计装订线院 部水利土木工程学院专业班级 建筑环境与设备工程2010级3班届次2010学生姓名孙晴学号20103496指导教师王萌二O一四年六月十四日一. 设计资料及说明 (1)二. 空调设计方案分析 (2)三负荷计算 (4)四. 空气处理过程设计 (12)五. 房间气流组织方案设计 (14)六. 水系统的水力计算 (15)七. 风系统的水力计算 (17)八. 冷热源的设计和布置 (19)九. 空调设备明细表 (20)十.空调系统消声减振的设计方案 (22)十一 .空调系统控制和调节 (24)参考文献 (24)致谢词 (25)附录(附件) (2
2、6)南京实验楼集中空调系统设计作者:孙晴10建环3班指导老师:王萌设计内容简介对南京实验楼集中空调系统进行了设计。该实验楼共三层,建筑总面积6738.24m2,其功能包括:实验室、教室、办公室。该中心总冷负荷 880.83kw,总热负荷744.02kw。基于冷负荷、 湿负荷、热湿比及其功能区特点,并考虑到经济性和可行性,确定出了该实验楼的具体所适用 的空调系统方案,并针对此方案进行了水管风管的布置、水力计算、设备选型及设备布置及对 设备的消声减振的设计。1设计说明及资料1.1原始资料设计地区:江苏南京建筑资料:该实验楼为五层建筑,第一、二、三层有实验室,内厅,卫生间 等,第四层有实验室,教室,
3、办公室,卫生间等。第五层有教室,卫生间。现以提 供各层结构平面图等。每层层高除二层为 5.4m外均为4.5m,吊顶3m (局部可低)1.1.3 室内设计参数表 1-1-1房间 名称人员 数夏季冬季昭八、明 功 率 w/m新风量m/h人干球 温度t/ C相对 湿度%风速m/s干球 温度t/ C相对 湿度%风速m/s教室60人/室2460v 0.52060v 0.54023实验室50人/室2460v 0.52060v 0.55030内厅0.07 人 /m22460v 0.62060v 0.63030办公室0.5 人/m22460v 0.52060v 0.56032厕所20.5 人/m2460v 0
4、.62060v 0.630-1.2室外气象资料和围护结构资料室外气象资料表 1-2-1夏季空调室外干球温度C夏季空调室外湿球温度C夏季空调日平均温度35.0028.3031.40夏季室外平均风速(m/s)夏季空调大气透明度等级夏季大气压(Pa)2.605100400围护结构资料外窗普通玻璃,传热系数为3.6 w/m2C外墙-传热系数为0.9 w/m 2. °C屋面-传热系数为0.95 w/m2 C地面-传热系数为20.47 w/m . C动力资料 电源:220/380伏交流电。(2) 热源:市政热网。(3) 冷源:自行设计供空调用的制冷装置,冷水供、回水温度为715C,水源为经过处理
5、后的城市自来水。设计范围此建筑空调工程设计,包括冷热源的工程设计,不在本设计范围内。另本次设 计不做通风,不做防火排烟。2、空调设计方案2.1冷热源的确定由于本工程所在地域有城市热网可利用作为冬季的热源。冷源选用水冷冷水机 组,需要冷却水泵,冷却塔等辅助设备,冬季接城市热网,2.2空调水系统的选择布置本设计采用两管制、闭式、一次泵定流量系统,各层水管异程式布置。、两管制系统的优点两管制水系统是采用同一套供回水管路,冬季供热水、夏季供冷水。由运行人 员依据多数房间的需要决定,实行供热与供冷的转换。两管系统具有管理方便,一 次性投资较小等优点。本设计对空调精度要求不是很高,故采用两管制。而三管制
6、是共用一根回水管,因此冷热有混合损失,运行效率不高,而且系统水力工况复杂, 难于运行。四管制初投资较高且多占空间。、闭式系统的优点(1) 水泵扬程仅需克服循环阻力,与楼层数无关仅取决于管路长度和阻力。(2) 循环水不易受污染,管路腐蚀情况比开式系统好。(3) 不需要设回水池,但要设一个膨胀水箱。膨胀水箱尽量接至靠近水泵入 口的回水干管。、同程和异程系统的选择在本设计中采用异程系统,由于风机盘管阻力陨失很大,因此异程式系统对管 路的阻力平衡影响可以不计。这样有既利于管路阻力的平衡也能够给施工带来方便 且减少后期调试的费用。224、一次泵定流量系统的选择依据一次泵系统的特点是直接把从空调主机出来的
7、空调水通过管道输送到各末端 装置后再回到空调主机,如此循环流动。一次泵定流量系统比较简单,控制元件少, 且本设计中水泵的扬程大约在 2030米,一般水泵都能满足要求,所以在本设计 中米用一次泵系统。二次泵变流量系统虽然能节省冷冻水泵的耗电量,但初投资比较大,自控要求 比较高,占地面积也大些,加上在本设计中采用的空调方案是风冷式冷热水机组, 在冬季的供水温度为45C,若采用二次泵系统,供热效果比用一次泵系统要差。另外系统补水为软水,由自动软水装置提供,并由高位水箱定压。2.3空调方式的确定由于实验室内,空调负荷变化大,实验室在非工作时间,室内的空调负荷小, 但当实验室一旦启用时,人员密度大使室内
8、瞬时负荷变大,且每个实验室间并非同 时启用,因而采用风机盘管加独立新风的空调方式。办公及厕所部分由于各房间来自室外的传导负荷相同而无有很大差异,各房间 的使用时间基本相同,因此采用风机盘管方式。实验室,教室及办公室包间采用上述空调方式理由如下:(1) 布置灵活,可以和集中处理的新风系统联合使用,也可单独使用;(2) 各房间互不干扰,可以独立的调节室温,并可随时根据需要开、停机组,节省运行费用,灵活性大,节能效果好;(3)与集中式空调相比,不需要回风管道,节省建筑空间;考虑风机盘管加独立新风的空调方式的种种优点以及各功能室的特点,实验 室,教室及办公室均采用风机盘管加独立新风系统,根据房间功能及
9、楼层分别设置 1到2个新风系统,二到四层办公区分别设置 2个新风处理机组,一层、五层分别 设置1个新风处理机组,新风直接由新风口经过滤网进入新风处理机组。新风处理 机组吊装在各层走廊的吊顶内。现对风机盘管加独立新风系统着手进行分析。房间的显热负荷和湿负荷(包括 新风负荷)是由风机盘管与新风共同来承担,目前有两种设计方案:(1)新风处理后的焓值低于室内的焓值,新风机组承担室内部分冷负荷和全 部湿负荷。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,此时必须 提高冷冻水的温度,一般在14-16 C以上,但新风系统需要温度比较低的冷冻水, 因此冷冻水系统比较复杂。另外,盘管在干工况下运行,其制
10、冷能力大约只有原来 标准工况(7C冷冻水)的60鸠下,虽然风机盘管负荷减少了,但所选用的风机盘 管规格并不能减少,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)新风处理到室内空气的焓值,不承担室内负荷。而由风机盘管承担室内所有冷负荷。其处理过程见下面第四节的气处理过程设计(如图,室外新风W被冷却到机器露点D;风机盘管将室内空气由N点处理至F点,再与D点混合至送风状 态点S。实际混合点与S点是否重合,需进行校核。)实际工程大都采用方案(2),7C的冷冻水既可以满足新风机组要求,又可以 满足风机盘管要求,水系统简单,且只用根据室内冷负荷来选风机盘管既可,在满 足舒适型空调的要求下,既合理
11、又快捷。本设计中风机盘管加独立新风系统均采用 方案(2),针对实际混合点与S点是否重合问题,本人做过校核,对房间温湿度影 响不大,能满足舒适性要求。3、设计计算3.1冷负荷的计算、外墙和屋面瞬变传热引起的冷负荷Q( t)=AK(t c +t d)k a k p -t r(2-1)式中:Qc( t) 外墙和屋面瞬变传热引起的逐时冷负荷,W. 2A 外墙和屋面的面积, m;K 外墙和屋面的传热系数,w/(m?c)t R 室内计算温度,C;tc外墙和屋面冷负荷计算温度的逐时值,C,由暖通空调附录2-4和附录2-5查取;t d 地点修正值,由暖通空调附录 2-6查取;南:0.8 西:1.3 北: 2.
12、1 东:1.3 水平:0.7ka 吸收系数修正值,取ka =1.0 ;kp 外表面换热系数修正值,取 kp =0.9 ;川型屋面冷负荷计算温度tc( C )时间11:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:0022:00t c( t)333435.838.140.743.546.148.349.950.850.950.3n型外墙冷负荷计算温度 tc( C)时间11:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:0022:00南33.533.232.932.832.933.133.4
13、33.934.434.935.335.7西36.335.935.535.2P 34.934.834.834.935.335.836.537.3北3131.431.431.331.231.231.331.431.631.832.132.4东353535.235.636.136.637.137.537.938.2P 38.438.5、内墙、地面引起的冷负荷Qc ( t)=AiKi(to.m+ t a - t R)(2-2)式中:k i 内围护结构传热系数, W/(m? C );地面:0.47 , W/(mf? Ca i 内围护结构的面积,m;to.m -夏季空调室外计算日平均温度,C; t a附加
14、温升,可按空气调节设计手册查取 ta=3C。、外玻璃窗瞬变传热引起的冷负荷Q( T)=c w Kw Aw ( tc( T)+ t d t r)(2-3)式中:Q c(T)-外玻璃窗瞬变传热引起的冷负荷,W2 2K w 外玻璃窗传热系数,W/(m? C ) , Kw =5.88 W/(m ? C )a w 窗口面积,m;t c( T )-外玻璃窗的冷负荷温度的逐时值,C,由暖通空调附录2-10查得;c w玻璃窗传热系数的修正值;由暖通空调附录2-9查得,单层金属窗框 c w=1.0td地点修正值,td=2C、透过玻璃窗的日射得热引起的冷负荷Q( T ) = C a Aw Cs C Djkax C
15、lq(2-4)式中:G 有效面积系数,由暖通空调附录 2-15查得;Aw 窗口面积,m;CS 窗玻璃的遮阳系数,由暖通空调附录 2-13查得;C 窗内遮阳设施的遮阳系数,由暖通空调附录 2-14查得;Dmax 日射得热因数,由暖通空调附录 2-12查得30纬度带的日射得热因数:南:250 西:575 北: 122 东:575C.QT- 窗玻璃冷负荷系数,无因次,由暖通空调附录2-17北区内遮阳窗玻璃冷负荷系数Clq时间11:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:0022:00南0.720.840.80.80.620.450.320.
16、240.160.10.090.09西0.190.20.340.56P 0.720.830.770.530.110.1P 0.090.09北0.810.830.830.790.710.60.610.680.170.150.140.13东0.380.240.240.230.210.180.150.110.080.070.070.06、照明散热形成的冷负荷(2-5)荧光灯Q( t)=1000nNCQ式中:Q灯具散热形成的冷负荷,WN照明灯具所需功率,Wn i -镇流器消耗公率系数,明装荧光灯ni=1.2 ;n 2灯罩隔热系数;n2=1.0C lq-照明散热冷负荷系数,可有附录2-22查得照明散热冷负
17、荷系数 Qq时间11:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:0022:000.280.250.230.190.60.820.830.840.840.840.850.85注:与由于客房、办公室的空调系统仅在有人时才运行,取Gc=1。、人体散热形成的冷负荷3.161、人体显热散热形成的冷负荷Q( t)= q s n © Clq(2-6-1)式中:qs不同室温和劳动性质成年男子显热散热量,n 室内全部人数;© 群集系数,由暖通空调表 2-12查得;、人体潜热散热引起的冷负荷Q( t) = q i n ©(2-
18、6-2 )式中:CLq 人体显热散热冷负荷系数,由暖通空调附录 2-23查得;人体显热散热冷负荷系数时间11:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:0022:00办公室0.690.740.770.80.830.850.870.890.420.340.280.23客房0.280.240.20.180.160.620.70.750.790.820.850.87Q( t) = q i n ©(2-6-2 )式中:qi不同室温和劳动性质成年男子潜热散热量Wn,©同式 3-6-1。成年男子散热量W散湿量g/h办公室客房餐厅
19、显热w/h516560.5潜热w/h1306973.5湿量g/h181109109、设备散热形成的冷负荷办公室考虑设备的散热量,设每个办公室有一台电脑,每台电脑的散热量按稳定传热300 W计算。注:1.走廊、库房等不做空调设计,但考虑了其与空调房间的传热;2. 计算照明冷负荷时,根据空调房间的功能特点,单位面积照明冷负荷均为20W/rn3. 各空调房间人员密度如表1-1-1,客房均按双人间来考虑(非标准间310室除外)现以空调房间101 (实验室)为例进行冷负荷计算。例表如下房间负荷源逐时负荷值891011121314101实验室房间参数面积111.04m2高度4.50m室内温 度24.0 &
20、#176;C相对湿 度人体50人照明5552W设备0W新风1东外墙基本信息长2.00m高(宽)3.00m面积6.00m2传热系 数0.负荷值71.270.268.767.766.665.665.1南外墙基本信息长12.00m高(宽)4.50m面积传热系 数0.负荷值325.1322.1316313307300.9294.9南外窗嵌基本信息长4.40m高(宽)2.10m面积9.24m2传热系 数3.负荷值373.4535801.71093.912601404.41182.2南外窗嵌基本信息长4.40m高(宽)2.10m面积9.24m2传热系 数3.负荷值373.4535801.71093.912
21、601404.41182.2地面基本信息长11.95m高(宽)9.29m面积111.04m2传热系 数0.负荷值144.6144.6144.6144.6144.6144.6144.6新风显热4429.44429.44429.44429.44429.44429.44429.4全热15585.115585.115585.115585.115585.115585.115585.1湿负荷15.3815.3815.3815.3815.3815.3815.38人体显热64.92531.62693.92791.32856.22888.72953.6全热3036.355035665.35762.75827.6
22、58605924.9湿负荷4.464.464.464.464.464.464.46照明负荷值639.6586.3533479.7426.4373.1319.8101实验室 小计冷负荷(W4963.67696.283318955.49292.19553.29113.7新风冷负荷(W)15585.115585.115585.115585.115585.115585.115585.1总冷负荷(W20548.823281.323916.124540.524877.325138.324698.8湿负荷(kg/h)4.464.464.464.464.464.464.46新风湿负荷(kg/h)15.3815
23、.3815.3815.3815.3815.3815.38总湿负荷(kg/h)19.8519.8519.8519.8519.8519.8519.85冷指标(W/m2)44.769.37580.683.78682.1新风冷指标(W/m2)140.4140.4140.4140.4140.4140.4140.4总冷指标(W/m2)185.1209.7215.4221224226.4222.4总湿指标(kg/hm2)0.180.180.180.180.180.180.183.2热负荷的计算空调热负荷是指空调系统在冬季里,当室外空气温度在设计温度条件时,为保 持室内的设计温度,系统向房间提供的热量。对于民
24、用建筑来说空调冬季的经济性 对空调系统的影响要比夏季小。因此,空调热负荷一般是按稳定传热理论计算的。 同样以101房间计算为例。围护结构的基本耗热量Q=aFK(tn.-t w.)式中:a 温差修正能够系数,Wf围护结构传热面积,mK 围护结构冬季传热系,W/(m2. C)tn 冬季室内计算温度,Ct w. 冬季室外空气计算温度,C;计算结果列于表2中。包括基本耗热量和附加耗热量,附加耗热量按基本耗热 量的百分率确定。此建筑只考虑朝向修正率。北:0;东西:-5 %;南:-20 %。所得围护结构的耗热量为:Q =19392.6 W由于空调建筑室内通常保持正压,因而在一般情况下,不计算门窗缝隙渗入室
25、 内的冷空气和有门,孔洞等侵入室内的冷空气引起的耗热量。见附表1.1其他房间空调热负荷算法同101室,将各空调房间热负荷列于附表 1中。3.3、新风负荷计算、夏季空调新风冷负荷Q.°=M (i w i n)式中:Qc.o 夏季新风冷负荷,KVyM o 新风量,kg/s ;i w 室外空气的焓值,kJ/kg ;室内空气的焓值,kJ/kg ;表 3-3-1功能室实验室教室办公室新风量(mi/h 人)302332根据夏季空调室外计算干球温度35.0 C,湿球温度28.3 C,由湿空气焓湿图查得室外空气焓值iw=91.7kJ/kg 。当 tR=24C, © =60% 时,室内空气焓
26、值 in=53.0kJ/kg ; i 25=91.7-53.0=38.7 kJ/kg 。以101室为例进行计算,其新风负荷为:Q.。=M0 (i w i n)= 15.9 KW其它空调房间新风负荷同101算法相同,结果详见表2。、冬季空调新风冷负荷Q°=MCp (t o t r)式中:Qh.o冬季新风冷负荷,WM o 新风量,g/s ;t o 冬季空调室外空气的计算温度,°c;t R-冬季空调室内空气计算温度,Cc p 空气的定压比热,kJ/ (kg. C),取 1.005 kJ/ (kg. C)3.4建筑冬夏季空调冷热负荷汇总各个房间冬夏季冷热负荷汇总见表 23.5湿负荷
27、的计算湿负荷计算人体散湿量可按下式计算:-3mw1=0.278n 书 gx 10 g/s式中:m wi 人体散湿量,g/s;g 成年男子的小时散湿量,g/hn 室内全部人数;书-群集系数3.5.1.2 食物散湿量可按下式计算:3nw2=n gx 10式中:mw2 食物散湿量,g/s;g 食物的散湿量,g/n.人,n 室内全部人数;书-群集系数 室内人员及食物等形成湿负荷。湿负荷汇总空调房间湿负荷结果列于下表23.6 热湿比计算W式中:Q冷负荷,WW- 湿负荷,g/s3.6.1 热湿比:& = kJ/kg冬、夏季各个空调房间热湿比汇总见表2四. 空气处理过程设计4. 1风机盘管加独立新风
28、系统的设计计算4.1.1夏季送风状态点和送风量空调系统送风状态和送风量的确定可在i-d图上进行,具体步骤如下:(1) 在i-d图上找出室内状态点N,室外状态点 W(2) 根据计算出的室内冷负荷Q和湿负荷W求出Q,再过N点画出;线与© =90%线相交,得送风点S(3) 根据in等焓线,由新风处理后的机器露点相对湿度定出D点:(4) 过N点作机械热湿比线;fc与DS线F点;(5) 连接N, F如图所示:N以办公室101为例进行设计计算。1. 确定 N点,i o=53.0kJ/kg, dn=11.3g/kg2. 确定送风点S过N点画出;线与© =90%线相交,得送风点St
29、6;=16C,i o=33.5 kJ/kg,d °=6.8g/kg3 .送风量Gi n - i o dn - do按下式计算送风量 G=J 匚1000 kg/sG=4371n/h4.确定F点过N点作机械热湿比线;FC与DS线F点;i f=25.8 Kj/kg t f=13.8 C5.新风比的验算新风比=Gw = 0.067 = 29.7 %符合新风比满足要求G 0.166 换气次数的验算如果所计算的送风量折合的换气次数 n在6-10之间则符合要求。换气次数是 房间通风量G (m/h )和房间体积V(卅)的比值。n =480/3.5 X 5.7 X 3=8>6,符合要求7.风机盘
30、管的选择根据房间负荷 Q=25.97KW,根据样本选用 FP204冷量1110w,最大风量为 2040気。故用风机盘管处理后的空气可满足室内要求,其它空调房间算法同上,结果见表3:冬季热负荷的校核风机盘管处理后的空气可满足室内要求,冬季只需要校核风机盘管提供的热量 是否满足房间要求即可。本人已作过其他房间冬季热负荷的校核,均满足要求。五. 房间气流组织方案设计实验室、办公室、卫生间等进深短,且可充分利用走廊吊顶,在走廊的吊顶内 可以放置新风机组,在房间的吊顶内放置风机盘管,实现上送风,在满足舒适性的 前提下,又不影响室内美观,所以本设计中客房办公室,实验室,教室均米用上送 上回风方式。对于内厅
31、走廊,进深较大,所以利用下送风的方式,将走廊的空气与内厅分隔。5.1送风口的设计(1) 送风口均用散流器,根据空气调节设计手册,采用散流器上送上回方 式的空调房间,为了确保射流有必需的射程,并不产生较大的噪声,风口风速控制在45m/s之间,最大风速不得超过 6m/s;(2) 根据空调房间的大小和室内所要求的参数,选择散流器个数,按对称位置, 具体布置请见风管平面图(3) 新风口选用单层防雨百叶,其进风速度不宜过大,取23m/s,其规格在风管图中有所表示。5.2回风口的设计(1) 对于内厅,实验室,教室回风口都选用直径400mm带滤网的可开格栅,其 安装在餐厅的天花板上,回风口风速不宜过大,保证
32、在 34m/s之间即可。(2) 其他回风口的规格尺寸另见图纸六. 水系统的水力计算6.1冷冻水管的水力计算水管管材的选择本设计水管管材选用焊接钢管或无缝钢管,易于加工制作,安装方便,能承受 较高温度及压力,且具有一定的防腐性能。水管水力计算方法-假定流速法以管道内水流速作为控制因素,先按技术经济要求选定管道的流速,再根据管 道的流量确定水管的管径和阻力,为选择冷冻水循环泵作准备。水系统水力计算基本公式沿程阻力计算公式Hf = R ? L Pa式中:H水管沿程阻力PaR单位长度沿程阻力,又称比摩阻,Pa/mL 管长 m6.132 局部阻力计算公式Hd =艺 E ? Pd Pa式中:Hd水管局部阻
33、力系数Pa工E -水管局部阻力系数P d水管的动压Pa设计说明6.141本设计中的供回水管道采用焊接钢管,当管径50mm寸,采用焊接,当管径50mm寸,采用螺纹连接,而凝水管采用UPVO。6.1.4.2 风机盘管机组的供水方式采用两管制,这种系统构造简单,初投资少由于闭式系统具有以下特点:(1) 水泵扬程低,仅需克服环路阻力,与建筑层高无关,故耗电量少;(2) 循环水不宜污染;(3) 不用回水池,占地面积减少,故选用闭式系统。(4) 为了使各管路阻力达到平衡,便于水量按照设计流量进行分配,特选用同程式,管道平衡处靠平衡阀来调节。水力计算1 .管道布置及管段编号,长度标注如水系统图所示,确定最不
34、利环路为19-20-21-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-14-18-24-23-22。(见附表 4)2.根据各管段的风量及选定的流速,确定最不利环路各管段的断面尺寸及沿程阻力和局部阻力如下。管段1-19摩擦阻力计算如下:取管内流速 v 20-21=1.5 m/s,则 f。-1 =24.01/3600 X 1.5=0.01 nt 取直径为 80 mm比摩阻为Rm 20-21=287.4 Pa/m,故实际流速为v 2021=1.31m/s.故该管段的摩擦阻力为 Pm01 = R m2 0 2' X | 20 21 =287.4 X 4.2=1207.1
35、Pa。局部阻力计算如下:变径管缩小:Z =0.1,则局部阻力z=85.8 Pa。蝶阀:Z =0.3,则局部阻力Z=257.4Pa同理可计算其他管段的摩擦阻力和局部阻力,详见水系统水力计算表63 各环路的平衡44 8 _ 41 8I环路与U环路的不平衡率:一一 一=6.7%< 15%是平衡的44. 844 8 _ 42 0I环路与川环路的不平衡率: 一- =4.9%< 15%是平衡的最后得出44. 8水系统最不利环路的总阻力为 44.8kPa6. 2冷凝水的管路设计由于各种空调设备如风机盘管、新风机组、空调机组等在运行的过程中产生的 冷凝水,必须及时予以排走。排放冷凝水的管路设计,应
36、注意以下各要点:1. 水流方向,水平管道应保持不小于千分之一的坡度;且不允许有积水部位。2. 为了防止冷凝水管道表面产生结露,必须进行防结露验算。3. 冷凝水立管的顶部应设计通向大气的透气管。冷凝水管的公称直径 DN (mm),应根据末端设备的冷量进行确定。一般情况 下,每1KW冷负荷每1h大约产生0.4kg左右的冷凝水;在潜热负荷较高的场合, 每1KW冷负荷每1h大约产生0.8kg左右的冷凝水。根据机组的冷负荷Q (kW),按下列数据近似选定冷凝水管的公称直径:QW 7kW 时,DN=20mmQ=7.1 17.6kW 时,DN=25mmQ=7.1 100kW 时,DN=32mmQ=101 1
37、76kW 时,DN=40mm七. 风系统的水力计算7.1风道材料选择本设计风道材料选用镀锌钢板,易于加工制作,安装方便,能承受较高温度及 压力,且具有较好的防腐性能,适用本空调系统。7.2风道水力计算方法-假定流速法以风道内空气流速作为控制因素,先按技术经济要求选定风道的风速,再根据 风道的风量确定风道的断面尺寸和阻力,最后与所选空调机提供的扬程进行比较、 确认。7.3风管水力计算基本公式沿程阻力计算公式Py= Pm ? L Pa式中:r风管沿程阻力PaP m-风管单位长度沿程阻力Pa/mL风管长度m7.3.2 局部阻力计算公式P =艺三? PdPa式中:P j风管局部阻力系数Pa工E风管局部
38、阻力系数P d 风管的动压 P a P d = v2 p /27.4风管设计说明在设计中风管中的气流流速,从干管,支管到送风口,应保持依次递减的趋 势;风道连接时应保持有良好的气流流动特性,尽可能减少涡流区;应尽可能避免 或减少气流流向断面的急剧改变;风管和风管配件应有足够的强度与刚度,保证气 流流过时不致产生震动。742空调机组都应与支架结构之间是弹性连接,机组与风管的连接时应接柔性软 接头防止噪声沿管道传到其他的房间。743根据风管水利计算的是否平衡可以在各支管及风口前安装风量调节阀。7.5水力计算以一楼新风系统为例进行计算。1. 管道布置及管段编号,长度标注如K-2系统图所示,确定最不利
39、环路为0 I, 123456。(见附表 2)2. 根据各管段的风量及选定的流速,确定最不利环路各管段的断面尺寸及沿程 阻力和局部阻力如下。管段0 1摩擦阻力计算如下:2取管内流速 V 0-T =7.50 m/s,贝U fo-T =5210/(5210 X 7.5)=0.134 m。由全国 通用通风管道计算表查取标准规格断面尺寸为 400 mnX 400 mm比摩阻为Rm01 - =1.76 Pa/m,则实际面积为0.12m2,故实际流速为v 0-11 =7.48 m/s.流速当量直径 D =400 mm。故该管段的摩擦阻力P m 0-1 = Rm 01, X I 01 =1.76 X 2.7=
40、4.77 Pa。局部阻力计算如下:渐扩管:Z =0.1,则局部阻力Z=0.91Pa。调节阀:Z =5,则局部阻力Z=32.72Pa。可在各支管上加调节阀调气送风量, 使气流更加均匀。其他风管水力计算如同以上计算方法,计算结果详见水力计算表5。八、冷热源的设计和布置8.1设备的选择依据与布置由由于各个功能室的空调系统并不是同时运行的,应从经济可靠的角度合理的 选择风冷热泵。如果按建筑总空调负荷直接来选择风冷热泵,则会造成所选机组冷 量过大,冷量浪费,也增大了初投资,故选择机组时应考虑到各功能室的同期使用 系数。选机冷负荷 Q=1752X 0.7=1401.6KW根据麦克维尔HSC冷水机组样本选用
41、HSC079的风冷机组制冷量为275-400RT, 制热量为1150kw .所以此风冷热泵冬夏季都可满足本建筑所需要的冷热量要求。空调机组通常置于地下室或专用的机房中,详见机房布置图。水泵配管布置进行水泵的配管布置时,应注意以下几点:(1) 安装软性接管:在连接水泵的吸入管和压出管上安装软性接管,有利于降低和减弱水泵的噪声和振动的传递。(2) 出口装止回阀:目的是为了防止突然断电时水逆流而时水泵受损。(3) 水泵的吸入管和压出管上应分别设进口阀和出口阀;目的是便于水泵不运行能不排空系统内的存水而进行检修。(4) 水泵的出水管上应装有温度计和压力表,以利检测。如果水泵从地位水箱吸水,吸水管上还应
42、该安装真空表。(5) 水泵基础高出地面的高度应小于 0.1m,地面应设排水沟。8.2设备的规格型号与参数风冷热泵参数表8 1型号制冷量RT制热量kw制冷剂水流量m/h水阻kPaHSC275-4001150R134a1504500九. 设备明细9.1空调机组的选择(L、Q P均要乘安全系数)一层办公区新风机组选择,根据新风量L=4300X 1.仁4730 nVh、冷量Q=51.6 X1.仁56.8kw以及压降p=134.5 X 1.仁148Pa,选择FP50w型号的新风机组其他空调机组选择见表69.2风机盘管的选择对于101室,由房间冷负荷 Q=2597W和送风量G=4371n/h,选用三台FP
43、204型 号的风机盘管,有高、中、低三档风速调节,风速均按中档选取。根据实际自行调 节风量。其它各空调房间风机盘管选择见下表 69.3水泵的选择根据空调水根据空调水系统要求的水流量和扬程选择水泵型号。冷冻水泵水流量 L=Q/(4.5 X 1.163) =325m3/h 和阻力 P=32m2O选择 4 台 IS200-150-400 型号离心清水泵并联安装,三用一备。冷却水泵水流量 L=Q/(4.5 X 1.163) 1.2=390m3/h 和阻力 P=32m2O 选择 4 台IS200-150-400型号离心清水泵并联安装,三用一备。补水水泵:方法同上,选用两台IS50-32-300,一备一用
44、。热水水泵:选用两台IS200-150-400。9.4冷冻水系统的膨胀水箱选型开式膨胀水箱容积计算方法Vp = a tVsVp -膨胀水箱有效容积,m3a -水的体积膨胀系数,a =0.0006,1/ C t -系统内最大水温变化值,CVs -系统内的水容量,m3,即系统中管道和设备内总容水量该建筑的Vp=1.44 m3选用一个有效容积为1.5 m3的方型膨胀水箱,其规格为1000 X 1000 X 1500。9.5分水器和集水器的选择分水器、集水器它们都是一段水平安装的大管径钢管。冷水机组生产的冷水送 入供水集管,再经供水集管向各支系统或各分区送水,各支系统或各分区的空调回 水,先回流至回水
45、集管,然后由水泵送入冷水机组。供回水集管上的各管路均应设 置调节阀和压力表,底部应设置排污阀或排污管(一般选用 DN40。供回水集管的管径按其中水的流速为0.50.8 m/s范围确定。管长由所需连接 的管的接头个数、管径及间距确定,两相邻管接头中心线间距为两管外径+1200mm两边管接头中心线距集管断面宜为管外径 +60mm根据中央空调设备选型手册P650,分水器和集水器尺寸确定方法如下:1.分水器的选型和计算根据文献2水流速按0.50.8m/s范围内确定,取其中流速为 0.5m/s,循环 水量为0.02m3/s,则由中央空调设计实训教程公式 1-35:dn =1.13式中:堂mVjV 计算流
46、量,m/s由该管段所承担的各空调末端装置的总设计水流量而确定。Vj 水流速,m/s可以计算得缸体的内径d n=146mm拟选用中央空调设计实训教程表 1-40中的426X 9.0的无缝钢管。2.集水器的选型和计算集水器的直径、长度、和管间距与分水器相同,只是接管顺序相反。十.空调系统消声减振的设计方案暖通空调设计的任务是保证建筑物空间冬暖夏凉,创造舒适的气候环境条件, 但是创造舒适安静的环境同样重要,虽然此餐饮中心级别不高,但在设计中对噪声 方面也有一定的要求,根据民用空调设计规范可知餐饮中心各功能房间的噪声 都不应大于55dB(A)。空调系统中噪声源很多,如空调箱、风管道等,其噪声都很 大,
47、设计时应逐步考虑,认清噪声源,减少或降低传播途径传播的噪声。条件允许时,应尽量将它们远离各功能房间噪声的控制方法主要有隔声、吸声和消声三种。本空调系统的噪声主要是风道 系统中气流噪声和空调设备产生的噪声。隔声是减少噪声对其它室内干扰的方法。 一个房间隔声效果的好坏取决于整个房间的隔墙、楼板及门窗的综合处理,所以, 凡是管道穿过空调房间的围护结构其孔洞四周的缝隙必须用弹性材料填充实心密 实。10. 1空调系统的消声设计由于风管内气流流速和压力的变化以及对管壁和障碍物的作用而引起的气 流噪声,设计中相应考虑风速选择,总干管风速V6 m/s,支管风速V 3m/s,新风管风速V 3m/s。从而降低气流噪声。在机组和风管接头及吸
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