毕业设计说明书一零_第1页
毕业设计说明书一零_第2页
毕业设计说明书一零_第3页
毕业设计说明书一零_第4页
毕业设计说明书一零_第5页
已阅读5页,还剩94页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

河南科技大学毕业设计PAGEPAGEI西安龙泉大酒店空调工程设计摘要暖通空调设计主要是对室内热环境、空气品质进行设计,但这必须在充分了解建筑对暖通空调的要求和暖通空调系统及设备对建筑及其它设施的影响的基础上进行设计。凑该汽建疾筑艺位仿于趣西析安糊市渡,爽本虎工卷程厉为裂酒旱店译空良调干工基程把设郑计屈,殖酒勉店雅高恼约抖3吊3幻米临,涨是途一淹座柴综阅合葡性们建枯筑短物湖,述总夕建彼筑民面选积仿为知9锹1庄2室0离㎡疮,塞其葱中忆空的调打面猪积骂为薪8葡9娱7磨3坝㎡鹅。谣酒珠店项主梨楼视地割面腐1疫0逐层大,枯其喝中摆一歼层狂为狡商干铺番,仇层教高轻为省4纱.水5固米收,鲜二昏、择三陕层矿为皆雅产间膛、馅多贯功蛾能舞厅露,桐垃层霜高凭为禾3仪.盗2位米宽,龄其尿余级四女到挖十庙层欺为逝办三公拢室效、视标届准体间叙,糊层斥高诱为浑3母.源2劣米稀。茫结罪合辰建迎筑峰的妙特轧点抬,丧夏搞天记采中用瘦螺断杆趟式论冷插水染机岸组云作教为先冷施源汁,蛾冬速季颠采港用歉城飞市击供识热泄管鞠网端通的过催换慕热润器篇得牛到沃热列水辫,弹以兵达好到呢节各约水运志行储成素本瑞的钱目肥的秀。地对字于伶雅谷间奴、笑标胃准属间碎等究小页空兰间寺采苍用攀风具机魄盘暗管宏加宫新葡风芳系去统缎,坚每撕层除设重有墙新仿风戚机扛组手,贷可对以静由勺同腥层境的耻新球风趁机霜组拌送欠入蚊室刑内逗,袋风猜机猪盘既管脚独陕立密承旱担鸟室肠内优的木冷那热乔负秤荷摸。倒风关机睁盘连管牌的铜新只风悟供承给飞方遵式浊用览单会设扛新刻风劈系淡统涛,施独已立拢供陈给清室商内遮。倦而乎对退于枪多致功益能层厅标、秋商众铺亏等仗空杯间乖较吼大淘、碎人牙员合较怎多各、售温败度跃和罗湿暂度幅允截许驱值奴波旺动野范其围网小叮的杯房炕间牢,氏采灰用元全旅空像气峡系礼统茄。浓因荣为绍该抱酒艰店悄房挪间扑类叫型堂繁驾多醋,胸各羞房椒间抵冷务热斧负浮荷讯并届不睬相番同培,节可诊以著个借房怠间伸进刷行晴个家别蹦的春调核节更。泊本复设亿计答空寄调艺水慎系井统显选栗择旋闭宿式获、誉竖纹直疗异超程拌、醒水长平冤同减程锻式祥、伴双奥管尼制贿、带单降级孝泵受,洲变誉流寸量械系瘦统路,惭这粥种禁空果调喉水抖系畅统罩具迫有季结匹构旷简四单坛,奥初执期轨投波资守小翠,萄管侵路鉴不堪易依产系生程污甩垢饿和蝶腐卵蚀刺,养不携需浓要辉克仰服锋系光统皮静牺水瞎压顶头澡,使水就泵雀耗匹电蚁较伞小禁等亩优贝点柏。弹关钻键继词远:池空侍调匀系寻统艰,梅冷早负扛荷晃,亡水哨系避统残,涂独爬立租新服风刺系务统纪,窑风肝机挑盘倦管恭A玉B雪S竞T碍R恩A懒C祥T响H谨V斧A堤C羽怜d架e俗s假i阻g靠n塌距i撕s舅漏m物a差i缩n晃l首y啊魂f坝o拼r铺哨i挖n馅d扑o戚o药r凯察t腊h屋e盼r刚m语a干l青爹e是n冒v裳i南r败o精n年m参e但n拉t鉴,同嗽a妨i南r摆需q深u宝a鉴l亚i寻t敬y锡纱i左n锣仁d秆e颂s缎i筝g梁n荐,璃努b本u知t除女c担o蓝n伯s界t板r陵u门c眼t翅i窗o葱n变牌m玉u业s斧t辜鞭b番e榨霉f是u没l疤l帽y进惩a旗w及a介r梳e袭此o材f竭级t换h结e鄙协r赢e湾q狱u涌i吸r涉e云m捞e肺n裳t齿s越扒f营o听r财玉H溉V牛A运C黑土a举n立d俭魄H今V窜A脑C厚陆s压y隆s微t造e买m悉s些明a窜n衬d舰漫e眉q团u异i颂p汤m右e班n课t嗓菜f狸o丰r鸭气c医o亿n剑s香t赴r讽u抱c眨t顺i篇o梢n锡拥a奥n馅d笛猪o窝t猾h恩e恭r述胞f绍a恰c忘i脾l厦i欺t胸i偏e桥s选类o语n田石t赶h何e革宫b再a峡s眯i双s领昆o昏f标流d者e肾s峰i他g珠n棒.仔惜T径h别e洽怕b桃u专i甚l供d职i亿n病g半距i用s另赶l会o战c薄a阳t放e驶d残带i虑n其姿x戚i祖'盐a遥n签.秒T很h更e减青p警r太o碗j遵e抓c眠t甩然i仍s润份t痕h明e仅企h扔o矩t钉e笔l戴骗a泪i租r腹-诚c配o沟n头d砍i虫t罗i秀o街n僚i坛n症g什据e海n公g带i迟n丈e蜜e泽r台i夸n墓g蹲到d病e碌s牲i除g吴n级扇.叠T浪h鉴e益祖h芒o乏t虑e损l骗香i粱s伪衬a朴老c写o浑m斥p秤r况e遗h布e咸n端s递i础v设e稻粪b谊u详i召l喘d柏i傅n联g舌,螺变T债h投e技字t致o暑t羞a察l道阔b顶u护i案l拣d鸦i钓n盼g兼喂a洗r姿e朗a堡棚i仁s仗桶9智1固2靠0槽㎡姓,婶b逮u鲜t渔似t祖h必e竟关a辽i摊r葛-笔c唯o狭n稍d造i牌t联i脸o档n深i帆n误g膝迫a盗r眯e洪a善六i职s贿熔8遮9旨7机3帅㎡羊.串T凭h念e序r剥e坛森a华r联e晴芳1病0泽烦f怠l图o菊o膊r孔s脾轮o最f咬考t耐h森e去骄b葛u骨i陈l升d员i芦n承g弟鞋.垮且T贼h殖e领洁f忙i浩r启s游t弹全f笨l诞o界o杀r披治i陶s宽茅f售o悼r堡捏s像h忍o澡p锣s膏困w法h悉i叮c辽h沾芹h刚e骑i战g劣h标t汗浊o简f在袍t赏h沙e需妄f贵i粪r久s巨t眉贴f湿l赛o钢o霸r苹议i虽s物部a尿b命o找u琴t丘脉4遥.待5剥m败e犹t两e浙r贸s依.努O纽t糠h治e债r月艺l厚a拉y创e表r宵s涝颠o策f御柏t提h浑e瓶仍b包u眠i撇l轿d乎i嗓n贝g秋路i烫s帆蚊3划.薄2吐膜m漂e列t次e撕r承s纽帜h露i头g缴h受t野蓝.屿T酱h蜓e发将s库e柏c酸o肯n窑d芳劈a像n疾d派现t替h衰i国r疫d球钻l窄a枪y颈e绑r往s引粪i撕s隙训f上o斧r弯论B牵l知a斯i择r读铃a袄n跑d亮眼t缴h菜e肃普m勿u道l怎t圈i旱-读f叫u返n哗c完t钳i巩o首n煎险h液a能l睡l苦.踢A虫n筒d殃隙t材h愿e犹婆r啊e盯m编a霜i充n易i窗n闸g塌捷4告-强1因0敌充l盯a色y慈e炼r焦s祝考i撑s湿绣f恩o忙r腥杠o奋f变f竿i狮c极e蛾宰r浊o森o王m户犁a务n碗d射悬g乞u绒e茎s悬t票讽r途o宗o森m糕.碍C础o拒m锈b架i明n类e德旧t乐h沫e究眉c辛h地a肢r踪a庸c薯t告e钉r存i讨s角t拉i惨c怎s冤堂o雾f涨赛t挂h冻e瞎跃c制o劳n谎s承t刑r栗u储c班t苦i暴o援n帖念.怪I净n厨商s知u丹m艇m层e莲r午,纵植w拳e院煎u宾s康e邮势w旅a勉t蜓e昆r闻-蛇c健o阻o暴l法e摸d帖双c删h武i秃l搭l担e能r掏s晃晒a抓s会校a状存c断o痰l搅d薪问s拢o渴u高r聋c恳e自讨.性文I浙n详亮w婆i射n哥t模e胀r挖,剥w皱e歌泰u伍s应e违尝h疫o脆t托陪w影a佩t蜡e晓r藏烟p守i虚p常e珍飘n烈e吩t婚w蜂o妹r疲k穴殿o利f宝编c帆i新t森y际哪a猾s券侧a晃丑s巾o际u泥r层c缩e肿象.秋朵I幅n诉御o逆r盛d碗e竞r汉造t强o吉控s机a篮v制i娘n碰g瞧s梨光t咏h很e三每o虽p证e幼r券a避t手i罚n芽g逐念c饰o攻s猾t绳.博也F颂o污r辟侧a鹊c恢c迟o详r筐闲a懒n睡d暴叹t贺h导e急拳s忧t临a筹n肚d完a亮r坟d磨s却参r废o齐o蝴m编,蓝冤s苏u歌c盛h饶滩a喜s绸才s屑m卵a怒l野l驰傍s筒p雅a店c椒e秤颂w培e鹊汇u钱s傻e续纯t末h屈e炭勇f恒a挨n任群c佳o瞧i缠l驾滚a犯n盐d机京n扩e议w粗活w秋i番n请d将肥s珍y羡s夺t沈e探m隶s英,剧蒸T都h喂e调r捧e筒趣i肾s纯秧o孔n即e三未n将e蹲w饰证a纵i乎r糖舞u籍n沙i劫t扮饰e写a估c理h晓糊l象a滨y华e叹r巩s厨衫s诞o温饼t诞h御a蕉t剪贿f善r歉e变s潜h沃鱼a允i损r专宵c锻a枯n外杨b落e碗脱i驼n川t片o贿廉t茶h肥e呢晋i辅n丢d姻o聪o悦r坛捷a表n拿d舅场f油a少n赞-博c胞o认i恰l狱吸b霸e寺a穗r古s物蚂t伤h刷e蜻标i腊n疫d依o拖o知r普田c叶o妇o珍l罢i犯n具g超漆l乐o摔a爷d面炼.非饮F叠a族n滨-扔c戴o脊i尤l幕烤a汽n怕d糕流f玉r待e播s团h李牛a河i筒r询毁i溜n兴d颠e啄p剂e丧n短d唯e板n玻t虾档s罩u妥p急p示l扛y骨尸i塘n怎t霸o突粗r阅o种o帐m雕.多感A逼s密怎f倾o伞r恶仓t随h弯e盟律m葛u性l差t庙i跃-嚷f好u扬n泡c滩t访i捞o嘉n很左h揭a王l面l境批a奉n钥d悼稿s盟h宋o蛾p战s疼,眨元s捧u桂c趋h爆可a驴s骑记l河a殃r究g案e笔r梁颂r植o便o疼m坟,亲辜m导o相r狂e搂炭s溉t乓a集f炎f被,衬左a迹l察l孙o菠w干e崖d燥宪t围e议m剥p格e低r杨a景t屯u议r忘e夸认a扁n室d倦葱h威u躁m植i际d阿i味t饼y列遣f锻l编u祖c害t腥u葡a握t状i正o拆n牌s丽麻i插n余划l咸i旬t酸t赔l初e躁,物i钟f摇桥y落o罚u谷铃s匪e舞t嫁担t互h皇e漆秒f辛a戏n漏-虎c宪o璃i议l高从w惹a坐t起e截r蜡城s反y阵s踩t齿e咬m肉危w糖i梨l胸l铃材u稳s睬e敬诱m派o唯r例e印呼e登n适d瞒偶e劈q乞u弹i绪p奸m慈e赤n蛛t魂s落,外莲r内e烤s酬u迫l络t硬i谦n便g脂且i旅n幅津a轻背w朴a船s牢t鲁e评浑o胀f西女i屋n突v侵e哑s宁t蒸m与e奖n真t叼.亏齐S泉o储酒t陵h逼e怎讨e立n五t忍i陆r辆e侍者a宾i搞r识堵s读y牛s蛮t知e孙m扯威t脑o螺鹿b决e谈永a窜d兆o寒p巷t贫e因d吉.器戏B弦e蝴c念a液u敢s躺e穴他o桌f汗汗t菜h算e伞习d橡i纤f蛛f晴e绳r萍e剃n以t泳六t办y扇p胃e怜s体仇o响f供夏h形o粥t坦e闸l义利r饲o描o役m旱s目,仿溪t渴h抹e概旁r安o恩o轰m敞狼i黑s匙同n插o抛t促搁t想h限e役摆s蛮a丈m柜e傅隙a燥s郊记h贱o仰t概皮a妇n尊d筹默c池o考l点d情花l衫o拒a妄d夸困c丈a浩n追舟b始e它访i罗n馆d偶i穷v凤i替d悦u些a都l技谦r霞o愉o享m斯s睬士r漏e牢g洞u栏l扮a绑t盒i脆o碌n租.烟惜T推h救e山瑞d醉e轿s贼i随g邀n芒性o士f进指a邀i熄r剩下c蓄o浴n单d污i楼t帮i踏o同n蝶i枪n贵g肚齐w亦a宴t绕e叉r宇棒s遇y裤s我t参e饭m忙s赔脱u缸s贿e色数c妈l漠o分s暂e纷d纳,常简v雁e烤r喷t编i贝c瓦a似l馒此d牲i答f俯f暖e成r唱e匀n涛t膛崇w愈a惧y报,罢嫩t锈h版e狭春l永e押v网e凭l离书o磁f食痰t殿h店e蹈业s姥a震m令e退壁p邻r崭o枝g传r司a砌m授s矿,增蛇d竹u著a谜l练乡c助o峡n用t核r岭o啊l劣,缓介s形i续n驾g府l村e戚-瘦s婶t狸a统g赔e烂球p轿u怜m望p率s呆,纪博v眉a市r被i腔a受b驳l岗e鼠鼓f决l祝o石w盯义s惨y美s观t届e哥m丢.虹啦A暂i居r乱-炊c娃o族n激d挎i语t岂i攻o们n孔i墨n汪g狸街w御a摸t泽e残r隶霜s孔y腐s村t英e府m齐闷t店h录a蓄t造以i醋s枯欢s再i穴m层p拐l恩e洞厌i多n足只s弊t金r啄u懒c换t杰u抹r瑞e佩,崭贿t掀h裙e弃绪i因n推i轮t役i妖a仅l寿亡i迷n帽v始e惧s椒t条m岸e插n恨t榜,争绣n漏o细t归插e耳a榴s汇y伐点t猎o瘦活h欠a汇v路e新滩a犁伙p但i晒p拍e轨l予i垄n砍e李题d染i产r析t倾迫a苹n概d艺挨c吼o糖r临r忌o销s茅i袜o概n斯,走也t芳h塑e樱跳s洽y险s个t黑e栋m浸夫d写o肢e泄s膛赌n夜o跌t纳佛n扣e穴e辈d鼓夏t戚o筐铃o扬v毙e做r乖c盐o倡m咏e信戴t凑h宜e控毙h霜y再d秆r它o捎s杀t孕a怪t柿i低c框当p惠r脊e翅s废s旗u铃r橡e连圆h雄e哥a支d朽,验姥w音a径t位e涌r舍荣p丹u隐m梅p宅s裂,奸递s勾m址a蔑l羊l渠贷p员o各w锦e锡r邮周c喊o毕n料s混u然m绑p意t揪i焦o全n脆侨a垫n幸d资贝s程o盼库o问n籍.KEYWORDS:air-conditioningsystems,coolingload,waterSystem,independentoffreshairsystem,fancoil目录TOC\o"1-2"\u前言 1第1章 工程概况 2§1.1原始资料 2§1.2设计参数 4第2章负荷的计算 6§2.1夏季冷负荷的计算 6§2.2冬季热负荷的计算 12§2.3房间散湿量 14第3章空调系统的方案确 16§3.1空调系统的划分原则 16§3.3方案的确定 19第4章 风量的计算 21§4.1全空气一次回风系统 21§4.2风机盘管加新风 23§4.3新风量的确定 25§4.4新风负荷 25§4.5空调系统的运行调节 26第5章 空调设备的选择 28§5.1风机盘管 28§5.2新风机组选型 28§5.3空调机组选型 29§5.4换热器的选择 30§5.5冷水机组的选择 30第6章 气流组织计算 32§6.1气流组织的形式 32§6.2风口型式的确定 32§6.3气流组织设计算 33第7章 水力计算 39§7.1水管水力计算 39§7.2风管的水力计算 44第8章其它设备的选择 50§8.1分水器与集水器的选择 50§8.2冷却塔的选择 51§8.3系统定压方式 51§8.4水泵的选择 52第9章空调系统的消声、减振措施 56§9.1空调系统的消声 56§9.2空调系统的减振 57第10章管道的保温、防腐措施 59§10.1管道的保温 59§10.2管道的防腐 60结论 61参考文献 62致谢 63附表 64附表一冷负荷汇总表 64附表二热负荷汇总表 66附表三湿负荷汇总表 67附录四新风负荷 70附表五设备选型表 72附表六风口选型 74外文资料 77河南科技大学毕业设计PAGE1前言大学四年以来,从基础课开始,我经历了从专业基础课到专业课的系统理论学习,同时从一个本专业的门外汉逐步向掌握基本专业理论知识的现代技术型人员迈进。为了检验四年来的所学理论知识和掌握程度,同时培养理论联系实际工程实践能力和整体思维,我们进行了本次毕业设计。随着我国国民经济水平的不断提高,建筑业也在持续稳定地向前发展。和前几年建筑业的发展相比,目前的发展商将眼光放的更远,他们不再片面的追求容积率及如何将开发成本降得越低越好,而是更多的考虑以人为本,开发真正舒适度高、建筑质量高的居住及商用建筑。商业建筑不断的增多,以及人们对室内空气的温湿度、洁净度和空气品质问题越来越重视。由于能源的紧缺,节能问题越来越引起人们的重视。因此迫切需要为商业建筑物安装配置节能、健康、舒适的中央空调系统来满足人们对高生活水平的追求。本次设计题目为“西安龙泉大酒店中央空调系统设计”以雅间以及客房为设计对象,以现行中央空调设计标准为设计标准规范,理论联系实际,尽量使设计符合现场实际,在查阅了大量中外资料、文献和参考手册(书),并进行了毕业实习的基础上,进行了空调机组的冷热负荷计算,制冷系统的设计计算,水管系统的设计计算,以及相关空调,制冷设备的选型。以设计计算结果及建筑的具体情况为依据,合理布置设备及通风管路,最后绘制出清晰明确的工程图纸。在设计过程中,本人一直本着求实,认真,勤学,勤问的态度,将这次毕业设计视为专业结业的一次大阅兵,尽管不能尽善尽美,但求精益求精。但由于本人水平有限,在设计过程中难免有错误之外,恳请老师和同学指正为谢!工程概况§1.1原始资料该建筑为西安龙泉大酒店,设有商铺、多功能厅、雅间、标准间、会议室、服务员休息室等功能间。其地下一层为车库和设备用房,地上一层为商铺,二、三层为雅间和多功能厅,四到十层为标准间和会议室。总建筑高度为33m,建筑面积9120㎡。一、屋顶的校核1.屋顶构造屋顶的结构如图1-1所示。从上到下:①预制细石混凝土板25mm,表面喷白色水泥浆;②通风层≥200mm;③卷材防水层;④水泥砂浆找平层20mm;⑤保温层,理清膨胀珍珠岩125mm;⑥隔气层;⑦现浇钢筋混凝土板70mm;⑧内粉刷。属于Ⅱ型,传热系数K=0.48W/(㎡.K)。 图1-1屋顶构造2.屋顶校核[1](1-1)最小传热热阻:[1](1-2)=1式中:tn——冬季室内计算温度,℃;tw——围护结构冬季室外计算温度,℃;——围护结构内表面换热系数,W/(m²·℃)——冬季维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之间的允许温度,外墙取6.0℃,屋顶取4.5ºC。==2.27(㎡.k/w)由此可知o>,故所选屋顶满足要求。二、外墙的校核1.外墙构造外墙的构造如图1-2所示。构造如下:①外粉刷20mm;②加气混凝土200mm;③内粉刷20mm。属于Ⅰ型墙体,传热系数K=0.78W/(㎡.K)。图1-2外墙构造2.外墙墙体的校核最小传热热阻:式中:tn——冬季室内计算温度,℃;tw——围护结构冬季室外计算温度,℃;ay——围护结构内表面换热系数,W/(m²·℃)——冬季维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之间的允许温度,外墙取6.0ºC,屋顶取4.5ºC。==1.28(㎡.k/w)由此可知o>,故所选外墙满足要求。§1.2设计参数一、气象参数北纬34°18′,东经108°56′,海拔396.9m;夏季:大气压95.92kPa,空调室外计算干球温度35.2℃,空调室外计算湿球温度26℃,室外平均风速1.8m/s;冬季:大气压97.8kPa,空调室外计算干球温度-8℃,室外平均风速2.2m/s。二、其它设计参数表1-1各空调房间室内设计参数房间名称夏季冬季新鲜空气量噪声标准温度(℃)湿度(%)温度(℃)湿度(%)m3/h•人db(A)会议室256020453045多功能厅256020455045商铺266018453545雅间246020453545标准间256020454045休息室246020453545前厅256020454045表1-2不同类型房间人均占有的使用面积(㎡/人)建筑类别房间类别人均占有的使用面积酒店建筑客房15雅间15会议室、多功能厅3商铺4表1-3照明功率密度值(W/㎡)建筑类别房间类别照明功率密度酒店建筑标准间30雅间30会议室、多功能厅40服务员休息室30门厅30商铺30第2章负荷的计算§2.1夏季冷负荷的计算一、围护结构瞬变传热形成的冷负荷1、外墙和屋面瞬变传热引起的冷负荷在日射和室外气温综合作用下,外墙和屋面瞬变传热引起的逐时冷负荷可按下式计算:W(2-1)式中:——外墙和屋面瞬变传热引起的逐时冷负荷,W;A——外墙和屋面的面积,㎡;Qc(c)=AK(t(c)-tr)\#"#,##0"K——外墙和屋面的传热系数,W/(㎡·℃);——室内计算温度,℃;-——外墙或屋面的逐时冷负荷计算温度,℃,查附表[1]2-4和2-5可得到。以多功能厅为例计算结果见表2-1表2-1外墙冷负荷表朝向分项时刻11:0012:0013:0014:0015:0016:0017:00北外墙冷负荷t32.432.232.132.031.931.831.8Δtd1.8ka1.0kp0.94tc32.1531.9631.8731.7731.6831.5831.58tr24.0Δt8.157.967.877.777.687.587.58KW0.78Aw89.8Qc(i)570.7557.6551.0544.4537.8531.2531.2西外墙冷负荷t37.537.337.136.936.636.436.2Δtd0.9ka1.0kp0.94tc36.135.935.735.535.335.134.9tr24.0Δt12.111.911.711.511.311.110.9KW0.78Aw14.1Qc(i)133.1131.0128.9126.9123.8121.7119.6东外墙冷负荷t36.636.936.236.136.136.236.3Δtd0.9ka1.0kp0.94tc35.335.534.934.834.834.935.0tr24.0Δt11.310.910.910.810.810.911.0KW0.78Aw72.2Qc(i)636.2613.7613.7608.0608.0613.7619.3南外墙冷负荷t34.834.634.434.23433.933.8Δtd0.5ka1.0kp0.94tc33.233.032.832.632.432.332.2tr24.0Δt9.29.08.88.68.48.38.2KW0.78Aw98Qc(i)703.4688.1672.8657.5642.2634.5626.92、内墙,楼板等室内传热维护结构形成的瞬时冷负荷当空调房间的温度与相邻非空调房间的温度大于3℃时,要考虑由内维护结构的温差传热对空调房间形成的瞬时冷负荷,可按如下传热公式计算:W(2-2)式中:A——内围护结构的传热面积,m²;K——内围护结构的传热系数,W/(m²·℃);to.m——夏季空调房间室外计算日平均温度,℃;△t——附加温升,可按附表[1]2-10选取,℃。以多功能厅为例计算结果见表2-2表2-2内墙冷负荷表朝向分项时刻11:0012:0013:0014:0015:0016:0017:00北内墙稳态传热Δt7.7KW0.78Aw21.8Qc(i)131.0西内墙稳态传热Δt7.7KW0.78Aw14.9Qc(i)89.7东内墙稳态传热Δt7.7KW0.78Aw43.5Qc(i)261.23、外玻璃窗逐时传热引起的冷负荷在室内外温差的作用下,玻璃窗瞬变热形成的冷负荷可按下式计算:W(2-3)式中:——外玻璃窗的逐时冷负荷,W;KW——玻璃的传热系数,W/(m²·℃),由附录【1】2-7、2-8查得;AW——窗口面积,㎡;——外玻璃窗的冷负荷的逐时值,℃,可由附录[1]2-10查得。以多功能厅为例计算结果见表2-3表2-3外窗冷负荷表朝向分项时刻11:0012:0013:0014:0015:0016:0017:00北外窗冷负荷t29.930.831.531.932.232.232.0Δtd2.0tc31.932.833.533.934.234.234tr24.0Δt7.98.89.59.910.210.210KW3.61Aw49.3Qc(i)1406.01566.21690.71761.91815.31815.31779.7东外窗冷负荷t29.930.831.531.932.232.232Δtd2.0tc31.932.833.533.934.234.234tr24.0Δt7.98.89.59.910.210.210KW3.61Aw5.3Qc(i)151.2168.4181.8189.4195.2195.2191.3南外窗冷负荷t29.930.831.531.932.232.232Δtd2.0t31.932.833.533.934.234.234tr24.0Δt7.98.89.59.910.210.210KW3.61Aw62.0Qc1768.21969.62126.32215.82283.02283.02238.2二、透过玻璃窗的日射得热引起的冷负荷透过玻璃窗进入室内的日射得热形成的逐时冷负荷按下式计算:W(2-4)式中:AW——玻璃窗的面积,㎡;CC.S——玻璃窗的综合遮挡系数CC.S=CS·CI;其中,CS——玻璃窗的遮挡系数,本设计中,6mm厚吸热玻璃Cs=0.75;CI——窗内遮阳设施的遮阳系数,本设计中,中间色百叶窗Cn=0.6;Ca——窗的有效面积系数;双层钢窗0.75;有附表【1】2-15查得;CLQ——玻璃窗冷负荷系数,无因次,由附表【1】2-16和2-19查得;Djmax——日射得热因数最大值,由附录2-12查得【1】;以多功能厅为例计算结果见表2-4表2-4透过玻璃窗的日射得热引起的冷负荷表朝向分项时刻11:0012:0013:0014:0015:0016:0017:00透过北外窗Clq0.810.830.830.790.710.60.61Dj.x114Cc.s0.43Aw37Qc(i)1469.11505.41505.41432.91287.81088.21106.4透过东外窗Clq0.380.240.240.230.210.180.15Dj.x599Ccs0.43Aw4.0Qc(i)391.5247.3247.3237.0216.4185.5154.5透过南外窗clq0.720.840.80.620.450.320.24Dj.×302Ccs0.43Aw46.5Qc(i)4347.75072.34830.83743.92717.31932.31449.2三、照明散热形成的冷负荷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为:白炽灯:=1000·N·CLQW(2-5)荧光灯:=1000·n1·n2·N·CLQW(2-6)式中:——灯具散热形成的冷负荷,W;N——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时,取n1=1.2;当暗装荧光灯镇流器装设在顶棚内时,可取n1=1.0;本设计取n1=1.0;n2——灯罩隔热系数,当荧光灯上部穿有小孔(下部为玻璃板),可利用自然通风散热与顶棚内时,取n2=0.5~0.8;而荧光灯罩无通风孔时,取n2=0.6~0.8;本设计取n2=0.6;CLQ——照明散热冷负荷系数。本设计照明设备为明装荧光灯,镇流器设置在房间内,故镇流器消耗功率系数取1.2,灯罩隔热系数取1.0。以多功能厅为例计算结果见表2-5表2-5照明冷负荷表朝向分项时刻11:0012:0013:0014:0015:0016:0017:00照明冷负荷Clq0.760.790.810.830.840.290.26n11.2n21.0N15860Qc(i)14464.31503515415.915796.615986.95519.34948CLQQC————群以多功能厅为例计算结果见表2-6表2-6人员冷负荷表朝向分项时刻11:0012:0013:0014:0015:0016:0017:00人员冷负荷Clq0.790.820.850.870.880.90.91qs70n132φ0.92Qc6724697972357405749076607745ql112Qc(i)10758.61116711575.7118481198412256.612392.8合计17482.71814671881119253194741991720138该房间最大冷负荷出现在下午1:00,最大冷负荷为46258W。§2.2冬季热负荷的计算冬季热负荷包括围护结构的基本耗热量及加热由门窗缝隙渗入室内的冷空气的附加耗热量。在工程实际中,围护结构的基本耗热量按一维稳定传热过程计算.即假设在计算时间内,室内、外空气温度和其他传热过程参数都不随时间变化。一、围护结构的基本耗热量按公式计算:W(2-10)式中:——部分围护结构的基本耗热量,W;Ai——部分围护结构的传热面积,m²;Ki——部分围护结构的传热系数,W/(m²·℃);——冬季室内计算温度,℃;——采暖室外计算温度,℃;——围护结构的温差修正系数,见2-4二.朝向附加耗热量:朝向附加耗热量是考虑建筑物受太阳照射影响而对围护结构基本耗热量的修正。不同朝向的围护结构的修正率见2-3。表2-7围护结构的修正率项目朝向修正率北、东北、西北朝向东、西朝向-%东南、西南朝向-%~-%南向-%~-%本设计中,北朝向取0%,东、西朝向取-5%,南朝向取-20%。三、高度附加耗热量: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4米时,每增加1米,附加率为2%,但最大附加率不超过15%。应注意:高度附加率应加在基本耗热量和其他附加耗热量的总和上。在本设计中,由于建筑物四至十一层层高均未超过4米。因此高度附加率为零。四、风力附加耗热量:风力附加耗热量是考虑室外风速变化而对维护结构基本耗热量的修正。在计算基本耗热量时,外表面换热系数是对应风速约为4m/s的计算值。我国大部分地区冬季平均风速为2~3m/s。因此《规范》规定,一般情况下,不必考虑风力附加。在风力和热压造成的室内外压差作用下,室外的冷空气通过门、窗等缝隙渗入室内,被加热后逸出,此部分耗热量为冷风渗透耗热量。为防止外界环境空气进入空调房间,干扰空调房间内温湿度变化而破坏室内洁净度,需要在空调系统中由一定量的新风来保持房间的正压。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内的冷空气和由门,孔洞等侵入室内的冷空气引起的耗热量。表2-8以多功能厅为例房间的热负荷房间编号围护结构传热系数计算温差修正系数修正后基本耗热量名称及方向面积Ktn-twaQjm2w/m2ocoCW多功能厅tn=20℃西外墙14.10.78280.95292.5西内墙与不采暖房间相邻14.90.78280.7227.8南外墙82.70.78280.81444.9南外窗623.61280.85013.6北外墙89.80.782811961.2北内墙与不采暖房间相邻21.80.78280.7333.3北外窗49.33.612814983.2东外墙720.78280.91415.2东内墙与不采暖房间相邻43.50.78280.7665东外窗5.33.61280.9482.2其它房间热负荷见附表二该房间总的热负荷为13521KW§2.3房间散湿量人体散热引起的冷负荷计算式为:W(2-11)式中:——人体散热形成的冷负荷,W;qs——不同室温和劳动性质成年男子显热散热量,W;n——室内全部人数;——群集系数,见2-12;Qc(r体显然散热冷负荷系数,人体显然散热冷负荷系数。表2-9以多功能厅为例的湿负荷房间编号房间名称人数群集系数每人散湿量人体湿负荷人φg/hg/s213多功能厅1320.921675.6335其它房间湿负荷见附表三该房间总的湿负荷为5.6335g/s.该建筑总的冷负荷为500.608KW,总的热负荷为346.56KW,总的湿负荷为48g/s,夏季总的新风负荷304.9KW,冬季总的新风负荷432.45KW.第3章空调系统的方案确§3.1空调系统的划分原则空调系统一般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状的系统,在工程上,应考虑建筑物的性质和用途,热湿负荷的特点,温室度调节和控制要求,空调机房的面积和布置,初投资和运行费用等多方面的因素,选定合理的空调系统。一、风系统分区本设计为酒店的空调系统设计,系统的选定应注意档次和安全的要求,按负担室内空调负荷所用的介质来分类可选择四种系统——全空气系统、空气—水系统、全水系统、冷剂系统。全空气系统分一次回风式系统和二次回风式系统,该系统是全部由处理过的空气负担室内空调冷负荷和湿负荷;空气—水系统分为再热系统和诱导器系统并用、全新风系统和风机盘管机组系统并用;全水系统即为风机盘管机组系统,全部由水负担室内空调负荷,在注重室内空气品质的现代化建筑内一般不单独采用,而是与新风系统联合运用;冷剂系统分单元式空调器系统、窗式空调器系统、分体式空调器系统,它是由制冷系统蒸发器直接放于室内消除室内的余热和余湿。全空气系统:1.空调与制冷设备可以集中布置在机房,机房面积较大层高较高,有时可以布置在屋顶或安设在车间柱间平台上。2.可以根据室外气象参数的变化和室内负荷变化实现全年多工况节能运行调节,充分利用室外新风减少与避免冷热抵消,减少冷冻机运行时间。3.空调与制冷设备集中安设在机房便于管理和维护,可以严格地控制室内温度和室内相对湿度,可以采用初效、中效和高效过滤器,满足室内空气清洁度的不同要求,采用喷水室时水与空气直接接触易受污染,须常换水,可以有效地采取消防和隔振措施。风机盘管加新风系统:风机盘管加新风系统,布置灵活,可以和集中处理的新风系统联合使用,也可以单独使用,各空调房间互不干扰,可以独立地调节室温,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,与集中式空调相比不需回风管道,节约建筑空间,机组部件多为装配式、定型化、规格化程度高,便于用户选择和安装,只需新风空调机房,机房面积小,使用季节长,各房间之间不会互相污染。适用于旅馆、公寓、医院、办公楼等高层多层的建筑物中,需要增设空调的小面积多房间建筑室温需要进行个别调节的场合。对于较大型公共建筑,建筑内部的空气品质级别要求较高,全水系统和冷剂系统只能消除室内的余热和余湿,不能起到改善室内空气品质的作用,所以全水系统和冷剂系统在本次的建筑空调设计时不宜采用。终上所述,对于雅间、标准间、办公室等小空间,拟采用风机盘管加新风系统,风机盘管的新风供给方式用单设新风系统,独立供给室内。而对于多功能厅、商铺等人员较多、温度和湿度允许值波动范围小的空间较大房间,拟采用全空气系统。二、水系统分区水系统的划分可以按:负荷特性,使用功能,空调房间的布置,建筑层数。划分水系统可以实现对各区独立管理,不用时可以最大限度的节省能源,灵活方便。依据本酒店建筑特点,我们按使用性质分,下部一到四层为雅间、商铺、多功能厅等使用性质相似的功能间作为水系统一区,上部四到十层为标准间,我们划为水系统二区。§3.2空调水系统空调水系统包括冷冻水系统和冷却水系统两个部分,它们有不同类型可供选择。一、冷冻水系统冷冻水系统可以分为开式与闭式,同程式与异程式,双管制、三管制与四管制,单式泵与复式泵,定流量与变流量。以下将介绍各种类型的特点:1.开式与闭式;开式水系统与蓄热水槽连接比较简单,但水中含氧量高,管路和设备易腐蚀,且为了克服系统静水压头,水泵耗电量大,仅适用于利用蓄热槽的低层水系统。闭式冷水系统的管道与设备不易腐蚀,循环水不易污染。不需要提升高度的静水压力,循环水泵的压力低,从而水泵的功率小,仅需克服循环阻力。只须做好循环水泵的定压和及时向系统内补水。水泵耗电较小。2.同程式与异程式;同程式水系统除了供回水管路外,还有一根同程管,由于各并联环路的总长度基本相等,水量分配,调度方便,便于水力平衡。需设回程管,管道长度增加,初投资稍高。异程式水系统供回水干管中的水流方向相反;经过每一管路的长度不相等,管路系统简单,初投资省,水量分配,调度较难,水力平衡较麻烦。3.双管制、三管制与四管制;双管制供热、供冷合用同一管路系统,管路系统简单,初投资省,无法同时满足供热、供冷的要求。三管制分别设置供冷、供热管路与换热器,但冷热回水的管路共用能同时满足供冷、供热的要求,管路系统较四管制简单,有冷热混合损失,投资高于两管制,管路系统布置较简单。四管制供冷、供热的供、回水管均分开设置,具有冷、热两套独立的系统,能灵活实现同时供冷或供热,没有冷、热混合损失管路系统复杂,初投资高,占用建筑空间较多。4.单式泵与复式泵单式泵冷、热源侧与负荷侧合用一组循环水泵,系统简单,初投资省,不能调节水泵流量,难以节省输送能耗,不能适应供水分区压降较悬殊的情况。复式泵冷、热源侧与负荷侧分别配备循环水泵,可以实现水泵变流量,能节省输送能耗,能适应供水分区不同压降,系统总压力低,系统复杂,初投资高。5.定流量与变流量定流量水系统中的循环水量保持定值,负荷变化时,可通过改变风量或者改变供回水温度进行调节,系统简单,调节方便,不需要复杂的自控设备,缺点是水流量不变,输送始终为设计最大值。变流量水系统中供回水温度保持定值,负荷变化时,通过改变供水量来调节。输送能耗随负荷减少而降低,水泵容量和电耗少,系统需配备一定自控设备。根据以上各系统的特征及优缺点,结合本酒店情况,本设计空调水系统选择闭式、竖直异程、水平同程式、双管制、单级泵,变流量系统,这种空调水系统具有结构简单,初期投资小,管路不易产生污垢和腐蚀,不需要克服系统静水压头,水泵耗电较小等优点。由于本设计属于多层建筑,因此可以采用竖直异程,水平同程式水系统,此系统的水平干管除了供回水管路外,还有一根同程管,由于各并联环路的管路总长度基本相同,各用户盘管的水阻力大致相等,所以系统的水力稳定性好,流量分配均匀,有利于水力平衡。二、空调的冷却水系统空调的冷却水系统有直流式冷却水系统、混合式冷却水系统和循环式冷却水系统,考虑到西安市的能源结构,经济条件,水源情况,建筑物的地理位置、使用要求和功能,本设计中采用冷却水系统中采用机械通风冷却塔循环系统,冷却塔设在建筑物的屋顶上,且冷却水的布置形式为共用供、回水管的冷却水循环系统。§3.3方案的确定一、空气处理方案该酒店小房间采用风机盘管加新风系统。因为该酒店房间类型繁多,各房间冷热负荷并不相同入室内,和风机盘管一起满足室内的冷热负荷。风机盘管空调方式,这种方式风管小,可以降低房间层高,但维修工作量大,如果水管漏水或冷水管保温不好而产生凝结水,对线槽内的电线或其它接近楼地面的电器设备是一个威胁,因此要求确保管道安装质量。风机盘管加新风系统占空间少,使用也较灵活,但空调设备产生的振动和噪音问题需要采取切实措施予以解决。对于该系统所存在的缺点,可在设计当中根据具体的问题予以解决和弥补。对于空间较大的房间(比如大厅和餐厅)如果设置风机盘管水系统的话会用到较多的末端设备,造成投资上的浪费,因此此类房间采用全空气系统。二、水系统形式根据以上各系统的特征及优缺点,结合本酒店情况,本设计空调水系统选择闭式、同程、双管制、单式泵系统,这样布置的优点是过渡季节只供给新风,不使用风机盘管的时候便于系统的调节,节约能源。§3.5空调工程冷热源的确定空调系统的冷热源是系统组成的三大部分中的重要部分。它空调系统提供冷媒和热媒,空调系统可以直接或间接地通过冷媒从室内除去热量,也可以直接或间接地通过热媒向室内加入热量,以维持被调房间的热湿环境。常用的冷源有:1.活塞式冷水机组制。2.离心冷水机组3.风冷式冷水机组4.溴化锂吸收式冷水机组5.热泵式冷热水机组6.螺杆式冷水机组它是由螺杆式制冷压缩机、冷凝器、蒸发器、热力膨胀阀、油分离器、自控元件等组成的一个完整的的冷水系统。螺杆式冷水机组的特点如下;1.结构简单、紧凑、体积小、重量轻、运转部件少、因此机器易损件少,运行周期长,维修工作量小;2.运行平稳安全可靠,操作方便,可以在较高的压缩比工况下运行;3.容积效率高,采用喷油冷却,压缩机排气温度较低,工作腔没有余隙溶剂;4.制冷量调节范围大,通过滑阀调节制冷负荷,可以进行从100%-10%范围内的无级能量调节;5.半封闭式螺杆机组外表面装有易于拆卸的吸声罩,并装有过热保护、排气温度控制、油位控制、油位观察镜、冷冻油电加热器等,采用微机控综上所述,在根据西安的能源结构与能源使用现状及目前的经济发展水平,从节能的角度出发进行设计,本系统本建筑物冷源采用螺杆式水冷冷水机组;热源采用城市热力管网加换热站。风量的计算§4.1全空气一次回风系统全空气系统以多功能厅为例,房间的新风量指标30m³/人;本房间人员密度按3m2/人估算,人员有132人;房间冷负荷65.361KW;湿负荷为5.634g/s。1.夏季:冷负荷:Q=65358W湿负荷:M=5.6335g/s图4-1全空气一次回风系统焓湿图(夏季)=1\*GB3①计算热湿比KJ/kg在h-d图上根据室内℃及相对湿度确定N点,得KJ/kg,g/s,过N点作KJ/kg线与相对湿度线相交得送风状态点O;KJ/kg,g/kg=2\*GB3②总送风量kg/s=9755m3/h新风量:Gw=132×50=6600m3/h=3\*GB3③混合点M的确定>10%系统的新风量不应小于其总风量的10%,所以新风满足要求;Gw=6600m3/h=4\*GB3④确定新、回风混合状态点KJ/kg作的等焓线,交线为M点,得g/s=5\*GB3⑤系统的冷量2.冬季:热负荷:湿负荷:M=5.6335g/s图4-2全空气一次回风系统焓湿图(冬季)=1\*GB3①计算热湿比=2\*GB3②确定送风状态点在i—d图上,根据℃,确定点,得KJ/kg,g/kg;再根据冬季空调室外计算温度tw′=-8℃,冬季空调室外相对湿度,确定出。然后连接和。冬季的送风量按夏季的选取:则得耗热量:Q2=G×(ic′-iw′)=2.2×(35+8.5)=95.7KW加湿量:W=G×(dN′-dw′)=2.2×(11.3-3.4)=17.38g=3\*GB3③检查是否需要预热因为不处于雾区,所以不需要进行预热。过点作等d线与等温线交于点,连接、点。§4.2风机盘管加新风以201雅间为例进行计算:房间的新风量指标35m³/h.p;本房间人员密度按6m2/人估算,人员有4人;房间冷负荷1.7731KW;湿负荷0.1651g/s。图4-3风机盘管加新风锋独立送风1.夏季:tw=32.5℃tsw=26℃hw=80.7KJ/kg冷负荷Q=1773.1W湿负荷:M=0.1651g/s采用将新风处理到室内空气焓值的方案,空气处理过程如图3-3。图4-4风机盘管加新风系统焓湿图(夏季)热湿比KJ/kg在h-d图上根据室内tn=24℃及相对湿度确定N点,得hn=53.1KJ/kg,dn=11.3g/s,过N点作KJ/kg线与相对湿度线相交得送风状态点s;hs=39KJ/kg,风盘送风量为:=0.13kg/s新风量:Gw=4×35=140m³/h>10%风机盘管的耗冷量Q0=G×(hn-hs)=0.13×(53.1-39)=1.83KW2.冬季:℃hw1=-8.5KJ/kgdw=3.4g/kg热负荷:Q=937.8W湿负荷:M=0.1651g/s图4-5风机盘管系统焓湿图(冬季)=1\*GB3①计算热湿比KJ/kg=2\*GB3②确定送风状态点在i—d图上,根据tn=20℃,确定N点,得KJ/kg,g/kg;再根据冬季空调室外计算温度tw=-8℃,冬季空调室外相对湿度,确定出W1点,室外空气加热到W2点,查图得hw2=10KJ/kg,然后连接N和W2。冬季的送风量按夏季的选取:KJ/kgg/kg新风负荷:Q1=G×(hnd-hw2)=0.13×(27.8-10)=2.34KW风机盘管耗热量:Q2=G×(hN2-hnd)=0.13×(35-27.8)=0.936KW加湿量:W=G×(dNd-dw2)=0.13×(10-3.4)=0.858g各房间送风量见附录§4.3新风量的确定确定新风量的依据有下列三个因素:1.卫生要求在人体长期停留的空调房间内,新鲜空气的多少对健康有直接影响。在实际工作中,一般规范确定:不论每人占房间体积多少,新风量按大于等于30m3/h·人采用。对于人员密集的建筑物,如采用空调的体育馆、会场,每人所占的空间较少,但停留的时间很短,可分别按吸烟和不吸烟的情况,新风量以7~15m3/h·人计算。由于这类建筑物按此确定的新风量占总风量的百分比可能达30%~40%,从而对冷量影响较大。2.补充局部排风量、保持空调房间的“正压”要求当空调房间内有排风柜等局部排风装置时,为了不使房间产生负压,在系统中必须有相应的新风量来补偿排风量。考虑本设计采用直流式空调系统,排风量与门窗的开启度有关,以此方式不便确定新风量。3.总送风量的10%一般规定,空调系统中的新风量占送风量的百分数不应低于10%。综上所述,房间新风量取其最大值。以第二层雅间201为例:根据卫生要求得新风量:G=35×4=140m3/h;根据总送风量的10%得新风量:G=0.1×518=51.8m3/h故取雅间201新风量:G=140m3/h§4.4新风负荷目前,我国空调设计中对新风量的确定原则,仍采用现行规范、设计手册中规定或推荐的原则,各房间的新风量按表2.2选取。新风负荷可由下式计算:Q=G×ρ×Δh×1000/3600式中:G新风量,m3/h;Δh室内空气与室外空气的焓差,KJ/kg;夏季室内焓值hn=53.1KJ/kg,室外焓值hw=80.7KJ/kg,经计算取Δh=26.6KJ/kgρ空气的密度,kg/mρ=1.19kg/m3以多功能厅为例,房间总人数132人,每人新风量为50m³/r.h,查图可得夏季:室外焓值为hw=80.7KJ/kg,室内焓值为hn=53.1KJ/kg;冬季:室外焓值为hw=-8.5KJ/kg,室内焓值为hn=32KJ/kg。则夏季新风负荷Q=G×ρ×Δh×1000/3600=6600×1.19×26.6×1000/3600=60.72KW冬季新风负荷Q=G×ρ×Δh×1000/3600=6600×1.19×43.5×1000/3600=89.1KW其余个房间新风负荷具体计算见附表§4.5空调系统的运行调节在建筑能耗中暖通空调的能耗约占50%,城市用电也因此急剧增长,空调系统的节能控制对降低空调系统的运行费用、以至降低整个建筑的能耗至关重要。在设计的过程中,空调系统的空气处理方案和设备的容量都是根据室外设计计算参数,以及最不利室内的热、湿散发的情况计算所得的空调热、冷负荷来确定的。然而,实际运行中室外气象参数随着季节交替变化,且时时变化,以至于绝大多数时间偏离设计计算参数。室内冷(热)、湿散发量也常常改变。并且往往室外气象条件的变化以及空调房间人员的出入、照明的启闭、发热设备工作状况的变化同时发生,引起空调负荷的变化。因此,必须通过空调系统的运行调节来保证室内空气参数处于其允许波动范围,并且避免不必要的能量浪费。综合考虑,本设计空调运行节能可由以下几个方面着手:1.一次回风空调系统的全年运行调节在本设计中,采用“露点控制”调节法对空调系统进行运行调节。即通过控制空气冷却器后的露点状态来调节送风状态参数。它的全年运行调节可以分为五个阶段进行。第=1\*ROMANI区域——最小新风量、一次加热量调节阶段冬季用蒸汽加湿空气时,一般来说新风可以不用加热,与回风混合后就可以喷蒸汽了。第=2\*ROMANII区域——采用最小新风量的加湿量调节阶段。第=3\*ROMANIII区域——新、回风比调节阶段。第=4\*ROMANIV区域——全新风、冷水量或冷水温度调节阶段。第=5\*ROMANV区域——最小新风量、冷水量或冷水温度调节阶段。2.风机盘管机组的调节室内冷、热负荷一般分为瞬变和渐变负荷两部分。瞬变负荷是指由瞬时变化的室内照明、设备和人员以及太阳辐射热和使用情况等而发生变化,使各个房间产生大小不一的瞬变冷负荷。渐变负荷是指通过房间的外维护结构的室外温差传热所引起的负荷。一般,瞬变负荷可以靠风机盘管系统中的盘管来负担。在本系统中,风机盘管机组采用水量调节、风量调节的方法来适应瞬变负荷的变化。(1)水量调节当室内负荷减少时,调节两通调节阀减少进入盘管中的水量,使盘管中的冷却水平均温度上升,送风含使量增大,房间的相对湿度将增加。这种调节方法负荷的调节范围是100%~75%。(2)风量调节风机盘管机组上设有高、中、低三档风量调节,用户可根据需求选择风量档次,改变风机转速以调节通过盘管的风量。空调设备的选择§5.1风机盘管风机盘管的选型应根据风机盘管所能提供的显热和全热冷负荷能满足房间所需显热和全热负荷的原则选型。以201房间为例,风机盘管所需冷量为1.83KW,热量为0.89KW风机盘管所需风量为378m³/h。根据所需风量及中档风速选型原则,选择FP-34WA型风机盘管一台,其但高档额定风量为383m³/h,取最小水量L=0.366T/h,进水温度为7℃时查得风机盘管的冷量为1.834KW,满足要求。其性能参数,见表(5-1)表5-1FP-34WA型风机盘管的性能参数额定风量大小尺寸(长×宽×高)供冷量供热量水量水阻力(m³/h)mm(KW)(KW)(t/h)(kpa)255780×450×2451.8342.580.36610.5经校核所选风机盘管满足冬季热负荷要求。用同样方法确定其他房间风机盘管型号,附表:§5.2新风机组选型以二层为例,新风机组的总耗冷量为16.9KW,耗热量为24.8KW送风量为3600m³/h。根据以上数据,选择组合空调机组型号为DBFP3,该机组具有制冷供热性能优越、噪声低、高薄度、结构紧凑、美观耐用不占用建筑空间高度、重量轻、安装维修方便,特别适用于吊装使用。其性能参数,(见表5-2)表5-2DBFP3新风机组的性能参数新风机组额定风量外型尺寸供冷量供热量水量水阻力型号m³/hmmKWKWT/hKPaDBFP330001166×986×50016.932.12.9321.8经校核所选新机组满足冬季热负荷的要求。用同样方法确定其他各层新风机组的型号,其性能参数,见表(5-3)表5-3新风机组选型及性能参数楼层新风机组额定风量外型尺寸供冷量供热量水量水阻力型号m³/hmmKWKWT/hKPa二层DBFP330001166×986×50016.932.12.9321.8三层DBFP330001166×986×50016.932.12.9321.8四到九层左DBFP450001458×986×50022.326022.342.4四到九层右DBFP2.525001018×986×50013.926.42.4113.4十层左DBFP450001458×986×50022.326022.342.4十层右DBFP2.525001018×986×50013.926.42.4113.4经校核所选新机组满足冬季热负荷的要求。§5.3空调机组选型以多功能厅为例,房间的冷负荷为65357.8w,新风负荷为60720w,送风量为9755m³/h,新风量为6600m³/h,空调机组的总耗冷量为126.08KW。根据以上数据,选2台型号为DBFP12空调机组,其性能参数,(见表5-4)表5-4DBFP×15型组合空调机组性能参数新风机组额定风量外型尺寸机组全压供冷量供热量水量水阻力型号m³/hmmkpaKWKWT/hKPaDBFP12120001970×1546×67522570.8134.512.342经校核所选新机组满足冬季热负荷的要求。用同样方法确定其它空调机组的型号,见表5-5表5-5组合空调机组型号及性能参数楼层空调机组额定风量外型尺寸供冷量供热量水量水阻力型号m³/hmmKWKWT/hKPa一层左DBFP×12120001970×1546×67592.3165.215.9759.2一层右DBFP1595×712115.3206.419.9565§5.4换热器的选择本设计选用板式换热器,板式换热器是一种高效、紧凑的换热设备。它具有传热效率高,占地面积少,污垢系数低,多种介质换热,清洗方便,容易改变换热面积的优点。当板间流速为0.3~0.5m/s时,总的传热系数K概略值为:水-水板式换热器K=3000~7000W/(m2.℃)依据换热面积进行选择,其计算公式如下示:(5-1)(5-2)式中:F——换热器换热面积㎡;C——系统热损失系统,采用1.1~1.2;Q——总热量,W;B——考虑水垢系数,0.9;K——传热系数W/(m2.k);△tpj——对数平均温差,℃;△ta——热媒的入口的最大温差,℃;△tb——热媒的出口的最小温差,℃;该建筑总热量为346560w,冬季新风负荷为热水管网的供回、水温度为95℃、70℃,空调机组冬季的供、回温度为60℃、50℃。按5-2式计算得,按5-1式计算得,=13.3m2故选用舒瑞普换热设备有限公司生产的型号为B65的板式换热器两台。表5-6换热器参数型号单板面积/m2板片数换热面积/m2长/(mm)宽/mm接管径/mmB650.530151000500DN100§5.5冷水机组的选择由于该建筑物位于西安市,结合本建筑的特点,从经济运行角度,时间运行的角度,方便管理是角度,最大限度发挥效能的角度分析决定选用螺杆式水冷冷水机组。夏季该建筑总耗冷量Q=805.5KW,所以冷水机组选型应根据总耗冷量而定,并在总冷负荷上附加10%。Q=805.5×1.1=819.258KW根据总的冷量Q=819.258KW,冷水机组选取山东贝州通风空调设备有限公司的螺杆式冷水机组两台,选择两台相同容量机组,主要是考虑可以再过渡季节低负荷期只开启一台机组,已达到节能目的。它的型号参数见表5-7。表5-7螺杆式冷水机组的参数型号LSBLG440/A1制冷量KW441.9输入功率KW98能量控制25%~100%制冷剂R134a压缩机型式进口半封闭式螺杆式压缩机数量台1蒸发器型式壳管式换热器水流量m3/h76水阻力KPa76进/出温度12/7℃管径mmDN100冷凝器型式壳管式换热器水流量m3/h94水阻力KPa76进/出温度30/35℃管径mmDN100尺寸长×宽×高mm2978×1388×1713因为夏季总耗冷量为819.258KW,两台LSBLG400A型螺杆式冷水机组提供的制冷量为883.8KW,略大于冷负荷,所以所选的冷水机组符合要求。气流组织计算§6.1气流组织的形式气流分布的流动模式取决于送风口和回风口位置、送风口形式等因素。其中送风口(它的位置、形式、规格、出口风速度等)是气流分布的主要影响因素。按照送回风口布置和型式的不同,气流组织有以下五种:侧送侧回,上送下回,中送上下回,下送上回和上送上回。§6.2风口型式的确定一、送风方式及送风口的选型应符合下列要求。1.一般采用百叶风口或条缝型风口等送风,有条件时,侧送气流宜贴附;工艺性空气调节房间,当室温允许波动≤0.50C时,侧送气流应贴附。2.但有吊顶可以利用时,应根据房间的高度及使用场所的对气流的要求,分别采用圆形、方形和条缝形风口和孔板送风;当单位面积送风量较大,且工作区内要求的风速较小或区域温差要求严格时,应采用孔板送风。3.空间较大的公共建筑和室温允许波动≥10C的高大厂房,可采用喷口送风或旋流送风口送风。二、常见的典型送风口型式1.侧送风侧送风是空调房间中常用的一种气流组织方式。一般以贴附形式出现,工作区通常是回流。对于室温波动范围有要求的空调房间,一般都能够满足区域温差的要求。因此,除了区域温差和工作区风速要求很严格以及送风射程很短,不能满足射流扩散和温差衰减要求以外,通常宜采用这种方式。2.喷口送风喷口送风适用于以下特点的建筑物空调。(1)建筑物高大,高度在6~7m以上;(2)由于喷口送风具有射程远、系统简单和投资较省的特点,因此,在要求舒适性空调的公共建筑物如礼堂、体育馆、剧院、大厅等,采用这种送风方式最为适宜。(3)室内没有大量的热量、粉尘和有害气体的局域区域。3.散流器送风散流器送风方式,一般用于室温允许波动有要求,层高较低且有技术夹层的空调房间,送风射流沿着顶棚流动形成贴附射流。空气由散流器送出时,通常沿着顶棚和墙面形成贴附射流,射流扩散较好,区域温差一般能够满足要求保证工作区稳定的温度和风速。综上所述,在本设计中,进风口采用固定的防水百叶窗,以防雨水进入。在根据酒店建筑的实际情况,建筑面积较小的办公室、雅间、标准间采用侧送风气流组织形式,送风口选用双层百叶,气流组织采用侧送侧回;商铺等大空间采用散流器平送,送风口选用圆形散流器,气流组织采用上送上回;而多功能厅等高大空间采用喷口送风,送风口选用圆形喷口,气流组织采用上送上回的方式。回风口选用单层百叶回风口;回风道均在吊顶上布置,这样布置风道的优点是减少投资,且不占用建筑面积,与装修协调容易。§6.3气流组织设计算一、侧送风方式以201雅间为例,房间长宽高为7.8×3.2×3.6m3;室内空调系统为风机盘管加新风系统,其安装的风机盘管为FP-51WA型,风量383m3/h;新风量为140m3/h。房间的风机盘管送风口及新风均采用侧送侧回的气流组织方式,新风作为辅助送风。为简化计算,可忽略新风对气流的影响,因此只需对风机盘管送风的气流组织进行计算。图6-1风机盘管侧送风示意图用双层百叶送风口,其紊流系数为ɑ=0.16,射程为7.8-1=6.8m(1.0m为射流末端宽度)。1.定送风口的出流速度v0m/s(6-1)式中:Fn——垂直于单股射流的空间断面面积,m2,见图d0——送风口直径或当量直径,m。2.射流自由度(6-2)式中:H——房间高度,m;B——房间宽度,m;L——房间的总送风量,m3/h;先假定v0=3m/s,由公式(6-2)算出射流自由度为10.71,代入公式(6-1)v=0.36×10.71=3.86m/s。所取v0=3m/s<3.86m/s,且在2~5m/s范围之间,则满足要求。3.确定送风口数目N(6-3)式中:a——送风口紊流系数;x——送风射流的射程,m;——受限射流无因次距离,见式(6-4)(6-4)式中其他符号含义同上。取Δtx=1℃,由(Δtx/Δt0)×()=(1/8)×10.71,查得受限射流距离=0.25;则风口数量:N=3.2×3.6/[0.16×5.62/0.25]2=0.89,因此风口数目N为1个。4.确定送风口尺寸由下式算得每个风口面积m2(6-5)式中:——送风口面积;式中其他符号含义同上。由公式(6-5)=523/(3600×3×1)=0.0484m3,选取ABEK系列双层百叶风口,尺寸为250×200;则v0=L/(3600·a·b)=523/(3600×0.25×0.2)=2.91m/s,=1.13=1.13=253mm5.校核射流的贴附长度阿基米德数Ar按下式计算:(6-6)式中:——射流出口温度,K;——房间空气温度,K;——风口面积当量直径,m;——重力加速度,m/s2;式中其他符号含义同上。由Ar数的绝对值查得x/d0值,就可以得到射流贴附长度x。由公式计算阿基米德数Ar=9.8×0.253×(-8)/[2.912×(273+24)]=-0.008查得x/d0=22.5,则x=26.5×0.313=8.3>5.65,满足要求。6.校核房间高度公式H=h+s+0.07·x+0.3m(6-7)式中:h——空调区高度,一般取2m;w——送风口底边至顶棚距离,m;0.07·x——射流向下扩展的距离,m;0.3——安全系数,m。房间高度≧H时满足要求;H=h+s+0.07·×+0.3=2+0.3+1.7731÷(7.8×3.6)×6.8+0.3=3.03<3.2m符和要求。用相同方法计算其他房间风机盘管送风口见附表二、上供上回方式对于全空气系统选择散流器平送送风,散流器一般安装在顶棚。根据它的形状可分为圆形散流器、方形散流器或矩形散流器。根据其结构可分为盘式散流器、直片式散流器和流线型散流器,另外还有将送回口作为一体的称为送吸式散流器。在此设计中我们选择盘式散流器,盘式散流器的送风气流呈辐射状,比较适合层高较低的房间。以102商铺为例,采用散流器的平送,房间尺寸长×宽×高为13.3×7.2×4.5m,室内最大冷负荷为13.980KW,送风量为1686m³/h,室温要求26℃,相对湿度为60%。1.根据房间尺寸13.3×7.2m,因此选择八个圆形散流器。2.散流器的布置图6-2散流器的布置图3.对于商店颈部允许风速为6-7.5m/s,选用颈部直径为100mm的圆形散流器,颈部面积为0.00785㎡,则颈部风速为散流器的实际出口面积约为颈部面积的90%,即A=0.00785×0.9=0.0071m2则散流器的出口风速为VO=7.46÷0.9=8.3m/s4.当末端风速为0.5m/s的射程m5.室内的平均风速如果送冷风,则室内平均风速为0.24m/s,故所选散流器符合要求。6.由以上方法可选出其他房间的的散流器,见下表:表6-1散流器的选型房间编号新风量送风量散流器个数散流器喉部直径风口面积m3/hm3/h个mm㎡10124079721000.007851021470168681000.007851031470234281000.007851041110206261000.007851051110206261000.007851061470210781000.0078510717102342101000.00785108200191181000.00785三、喷口送风1.喷口的形式喷口有圆形和扁形两种,由于对圆形喷口的实验比其它的类型送风口要多,且实验研究及其分析也比较满意,因此应有也比较广泛,圆形风口的紊流系数a=0.07,射程较远,速度衰减也较慢,故选择圆形喷口,其尺寸如图图6-2喷口的构造2.喷流的形状喷流的形状主要取决于喷口位置和阿基米德准数Ar,即喷口直径,喷口速度,喷口角度,以及送风温差;喷口风速的大小直接影响喷流射程,也影响涡流区的大小,VS越大,射流就越远,涡流区越小,当Vs一定时,喷口直径ds越大,射程越远,根据实验,冷射流角度a一般为0°-15°。3.设计参数:(1)射程x射程是指沿着喷口的中心轴线从喷口到气流风速等于0.2m/s左右的截面的水平距离。(2)送风风速Vs取4-10m/s(3)喷口直径ds一般在0.2-0.8m(4)喷口角度按计算确定,一般冷射流时a=0-15°(5)喷口的安装高度一般在6-10m以多功能厅为例已知房间尺寸长A=21.3m,宽B=16m,高H=6.4m,室内温度24℃,室内显冷负荷65.358KW,总送风量Ls=9755m3/h,采用安装在6m高的圆喷口单侧送风,回风方式为上回风。水力计算§7.1水管水力计算一、

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论