某大學(xué)綜合樓空調(diào)防排煙設(shè)計說明書畢業(yè)設(shè)計_第1頁
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文檔簡介

1、<p><b>  ******大學(xué)</b></p><p>  本科生畢業(yè)設(shè)計說明書</p><p>  題 目:貴陽市某大學(xué)培訓(xùn)綜合樓空調(diào)及防排煙設(shè)計</p><p><b>  學(xué)生姓名:**</b></p><p>  學(xué) 號:***********</p>

2、<p>  專 業(yè):建筑環(huán)境與設(shè)備工程</p><p>  班 級:建環(huán)10-2班</p><p>  貴陽市某大學(xué)培訓(xùn)綜合樓空調(diào)及防排煙設(shè)計</p><p><b>  摘 要</b></p><p>  本設(shè)計為貴陽市某大學(xué)培訓(xùn)綜合樓空調(diào)及防排煙工程,該工程地下一層為車庫及設(shè)備用房,地上十

3、一層,主要功能為報告廳、培訓(xùn)接待、展示、辦公用房為一體的綜合服務(wù)建筑綜合建筑,空調(diào)面積為9889.3m2,建筑總層高為48.4m,總建筑面積為18562m2。</p><p>  此次設(shè)計的內(nèi)容主要包括:通過對建筑功能劃分和使用要求,對辦公、展廳、會議室等房間的空調(diào)及通風(fēng)設(shè)計;冷凍機房冷熱源及水系統(tǒng)設(shè)計;地下室、設(shè)備機房、車庫通風(fēng)作防排煙設(shè)計;消防電梯前室和樓梯間前室進行加壓送風(fēng)系統(tǒng)設(shè)計。結(jié)合房間的功能與用途,確

4、定各房間的空調(diào)設(shè)計方案;查找工程所在地的氣象設(shè)計參數(shù)和相關(guān)的設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)。在設(shè)計過程中,尋找各廠家的空調(diào)設(shè)備的樣本,了解本專業(yè)的科技水平,并遵循暖通空調(diào)設(shè)計的一般過程及所需遵守的法規(guī),根據(jù)計算結(jié)果繪制相關(guān)工程圖紙,并完成概預(yù)算。對設(shè)計過程進行分析,總結(jié)遇到的主要問題與設(shè)計工程中的實際問題。</p><p>  關(guān)鍵詞:負荷計算、防排煙、冷熱源、機械加壓送風(fēng)</p><p><b> 

5、 Abstract</b></p><p>  This project is the design of the HVAC engineering of a university training integrated building in Guiyang City. The ground floor of this building is the garage and equipment ro

6、om. And there are eleven floors above which mainly include the lecture room, training and reception room, exhibition room and business offices. The overall floorage of this building is about 18562m2, the height is about

7、48.4m and the air-conditioned area is about 9889.3m2. </p><p>  The main content in this design includes that: the air conditioning and ventilating design of office, exhibition rooms, meeting rooms , base at

8、 the different functions and partitions of the building; the design of Cooling & Heating Resource in equipment room and air conditioning water system; the ventilating and smoke preventing &exhausting system desig

9、n of the underground rooms and parking in the building; the pressurization air supply system of antechamber and stairwell. Choose the design stan</p><p>  Keywords:Load Calculate,Smoke Prevent&exhaust,Co

10、oling&Heating Resource,Mechanical air supply pressure</p><p><b>  目錄</b></p><p><b>  摘 要I</b></p><p>  AbstractII</p><p><b>  第一章 引

11、 言1</b></p><p>  第二章 設(shè)計參數(shù)2</p><p>  2.1 工程概況2</p><p>  2.2 設(shè)計計算參數(shù)2</p><p>  2.2.1 室外氣象參數(shù)2</p><p>  2.2.2 室內(nèi)設(shè)計參數(shù)3</p><p>  2.2.3 圍護

12、結(jié)構(gòu)計算參數(shù)3</p><p>  第三章 負荷計算4</p><p>  3.1 夏季冷負荷計算4</p><p>  3.1.1 圍護結(jié)構(gòu)冷負荷計算4</p><p>  3.1.2 透過玻璃窗日射得熱引起的冷負荷7</p><p>  3.1.3 室內(nèi)熱源散熱引起的冷負荷8</p>&l

13、t;p>  3.1.4 照明散熱形成的冷負荷10</p><p>  3.1.5 人體散熱形成的冷負荷11</p><p>  3.1.6 濕負荷計算12</p><p>  3.1.7 各分項逐時冷負荷匯總13</p><p>  第四章 方案設(shè)計14</p><p>  4.1 空調(diào)方案比案14&

14、lt;/p><p>  4.1.1 風(fēng)機盤管加新風(fēng)14</p><p>  4.1.2 全空氣式空調(diào)系統(tǒng)15</p><p>  4.1.3 冷劑式空調(diào)系統(tǒng)15</p><p>  4.2 冷熱源方案比較16</p><p>  4.2.1 螺桿式冷水機組與熱水鍋爐相結(jié)合16</p><p&g

15、t;  4.2.2 風(fēng)冷熱泵機組16</p><p>  4.3 方案確定16</p><p>  第五章 空氣處理過程及設(shè)備選型18</p><p>  5.1 夏季送風(fēng)狀態(tài)和送風(fēng)量的確定18</p><p>  5.2 冬季送風(fēng)狀態(tài)和送風(fēng)量19</p><p>  5.3 新風(fēng)量的計算選型20</

16、p><p>  5.3.1.1 風(fēng)機盤管加新風(fēng)空調(diào)系統(tǒng)的空氣處理過程20</p><p>  5.3.2 風(fēng)機盤管的計算選型22</p><p>  5.3.3 風(fēng)機盤管加新風(fēng)系統(tǒng)布置23</p><p>  5.3.3.1 風(fēng)機盤管的布置23</p><p>  5.3.3.2 新風(fēng)機組的布置24</p&

17、gt;<p>  5.4 一次回風(fēng)空調(diào)系統(tǒng)的空氣處理過程24</p><p>  5.4.1 全空氣一次回風(fēng)系統(tǒng)的計算25</p><p>  第六章 空氣區(qū)的氣流組織和風(fēng)管系統(tǒng)27</p><p>  6.1 氣流組織的基本要求27</p><p>  6.1.1 舒適性空調(diào)氣流組織基本要求27</p>

18、<p>  6.1.2 送風(fēng)口與回風(fēng)口風(fēng)速要求27</p><p>  6.2 散流器的布置原則28</p><p>  6.3 送風(fēng)口的計算29</p><p>  6.3.1 散流器送風(fēng)氣流設(shè)計29</p><p>  6.3.2 側(cè)面送風(fēng)的計算31</p><p>  第七章 水力計算34

19、</p><p>  7.1 空調(diào)風(fēng)系統(tǒng)管路的水力計算34</p><p>  7.1.1 風(fēng)管設(shè)計34</p><p>  7.1.1.1 風(fēng)道的類型34</p><p>  7.1.1.2 風(fēng)道材料34</p><p>  7.1.1.3 風(fēng)系統(tǒng)設(shè)計要求34</p><p>  7

20、.1.2 風(fēng)系統(tǒng)水力計算方法35</p><p>  7.1.3 相關(guān)計算公式37</p><p>  7.1.4 風(fēng)系統(tǒng)水力計算舉例37</p><p>  7.2 水系統(tǒng)管路的水力計算39</p><p>  7.2.1 設(shè)計原則39</p><p>  7.2.2 水系統(tǒng)的比較選擇39</p&g

21、t;<p>  7.2.3 水系統(tǒng)的水力計算40</p><p>  7.2.4 水管水力計算舉例41</p><p>  7.3 凝水管系統(tǒng)的設(shè)計41</p><p>  第八章 空調(diào)設(shè)備選型43</p><p>  8.1 制冷機組的選擇43</p><p>  8.2 熱水鍋爐45<

22、;/p><p>  8.3 冷凍水系統(tǒng)46</p><p>  8.3.1 冷凍水泵選型計算46</p><p>  8.3.1.1 流量46</p><p>  8.3.1.2 揚程46</p><p>  8.4 冷卻水系統(tǒng)47</p><p>  8.4.1 冷卻水泵選型計算47&

23、lt;/p><p>  8.4.1.1 流量47</p><p>  8.4.1.2 揚程47</p><p>  8.4.2 冷卻塔的選擇計算48</p><p>  8.4.2.1 冷卻塔的水量計算:48</p><p>  8.4.2.2 冷卻塔的布置49</p><p>  8.4

24、.3 水系統(tǒng)附件的設(shè)計49</p><p>  8.4.3.1 補水泵計算49</p><p>  8.4.3.2 軟化水設(shè)備50</p><p>  8.4.3.3 集水器和分水器50</p><p>  8.4.3.4 除污器51</p><p>  第九章 通風(fēng)與防排煙系統(tǒng)設(shè)計52</p>

25、<p><b>  9.1 概述52</b></p><p>  9.2 通風(fēng)與防排煙系統(tǒng)相關(guān)規(guī)定52</p><p>  9.2.1 防排煙系統(tǒng)52</p><p>  9.3 通風(fēng)系統(tǒng)53</p><p>  9.4 地下一層的通風(fēng)與防排煙系統(tǒng)設(shè)計53</p><p>

26、  9.4.1 地下一層概況53</p><p>  9.4.2 各功能區(qū)送風(fēng)量和排風(fēng)量及排煙量的計算54</p><p>  9.4.3 鍋爐房54</p><p>  9.4.3.1 空調(diào)機房54</p><p>  9.4.3.2 發(fā)電機房54</p><p>  9.4.3.3 消防水泵房56<

27、;/p><p>  9.4.3.4 配電房56</p><p>  9.4.3.5 車庫56</p><p>  9.5 合用前室的防排煙設(shè)計56</p><p>  9.5.1 加壓送風(fēng)量的確定57</p><p>  9.5.2 送風(fēng)口及風(fēng)機的選擇計算59</p><p>  9.6

28、走廊的排煙設(shè)計60</p><p>  9.6.1 相關(guān)規(guī)定及排煙方式確定60</p><p>  9.6.2 走道排煙量的計算61</p><p>  9.7 衛(wèi)生間排風(fēng)系統(tǒng)設(shè)計61</p><p>  9.8 大會議室的排煙61</p><p><b>  9.9 其他61</b>

29、</p><p>  第十章 管道的消聲、保溫及防腐62</p><p>  10.1 消聲與隔聲設(shè)計62</p><p>  10.1.1 空調(diào)系統(tǒng)中消聲設(shè)計62</p><p>  10.1.2 機組及設(shè)備的減震63</p><p>  10.1.3 管道減震63</p><p>

30、  10.2 管道保溫設(shè)計63</p><p>  10.2.1 保溫材料選擇原則63</p><p>  10.2.2 保溫層厚度的選擇64</p><p>  第十一章 工程概預(yù)算66</p><p>  11.1 工程概算66</p><p>  11.1.1 工程概算的意義66</p>

31、<p>  11.1.2 項目概算的內(nèi)容66</p><p>  11.1.3 設(shè)備及安裝工程概算69</p><p>  11.2 本工程的材料統(tǒng)計70</p><p><b>  參考文獻81</b></p><p>  附表1冷負荷匯總表82</p><p>  附表2

32、風(fēng)系統(tǒng)和水系統(tǒng)水力計算表108</p><p>  附表3外文文獻113</p><p><b>  引 言</b></p><p>  “建筑環(huán)境”指的是特定建筑空間內(nèi)部圍繞人的生存與發(fā)展所必需的全部物質(zhì)世界,反映人、建筑和自然環(huán)境三者之間關(guān)系,為人類創(chuàng)造更好的舒適環(huán)境提供了依據(jù)。</p><p>  建筑環(huán)境的基

33、本控制方法是運用供暖、通風(fēng)或空氣調(diào)節(jié)技術(shù)來消除室內(nèi)環(huán)境中污染物,從面滿足室內(nèi)空氣質(zhì)量的要求,進而建立具有特定使用功能人造環(huán)境。</p><p>  供暖:通過向室內(nèi)供給熱量,使室內(nèi)保持一定的溫度,以滿足生活條件或工作條件的技術(shù);</p><p>  通風(fēng):采用自然或機械方法使室外新鮮空氣沒有阻礙,可以穿過,到達房間或密封的環(huán)境內(nèi),或?qū)⑹覂?nèi)污濁空氣排向室外,以達到衛(wèi)生、安全等適宜空氣環(huán)境的要

34、求的技術(shù);</p><p>  空氣調(diào)節(jié);用采用各種設(shè)備對空氣調(diào)節(jié)介質(zhì)按需進行加熱、加濕、冷卻、除濕、過濾及消聲等處人為的方法處理室內(nèi)空氣的溫度、濕度、潔凈度和氣流速度的技術(shù),從而實現(xiàn)對該空間空氣溫濕度及其他環(huán)境參數(shù)的調(diào)節(jié)和控制,滿足生產(chǎn)、生活需求。</p><p>  今天,作為一門應(yīng)用性學(xué)科,供暖通風(fēng)肩負著:遵循“以人為本”的宗旨,采用科學(xué)的環(huán)境控制技術(shù),為人類創(chuàng)建一種健康、舒適而又富

35、有效率的建筑環(huán)境,從而滿足人們在生活、工作及其他活動中對室內(nèi)環(huán)境品要求的宗旨。</p><p><b>  設(shè)計參數(shù)</b></p><p><b>  工程概況</b></p><p>  本工程位于貴州省貴陽市。該建筑地上十一層、地下一層。其地上建筑面積為15239m2,主要功能為報告廳、培訓(xùn)接待、展示、辦公用房為一體

36、的綜合服務(wù)建筑用房;地下一層建筑面積為3322m2,作為車庫及設(shè)備用房??偨ㄖ娣e為18562m2、總空調(diào)面積約為9889m2。</p><p><b>  設(shè)計計算參數(shù)</b></p><p><b>  室外氣象參數(shù)</b></p><p><b>  1、夏季:</b></p>&

37、lt;p>  室外干球溫度: 30.1oC</p><p>  室外濕球溫度: 23oC</p><p>  室外平均風(fēng)速: 2.0m/s</p><p>  大氣壓: 897.90hPa</p><p><b>  2、冬季:</b></p>

38、<p>  空調(diào)計算溫度: -2.5oC</p><p>  室外平均風(fēng)速: 2.6m/s</p><p>  主導(dǎo)風(fēng)向: NE</p><p>  大氣壓: 897.50hPa</p><p>  注:參考《民用建筑供暖通風(fēng)與空氣調(diào)節(jié)設(shè)計規(guī)范》GB50736-

39、2012</p><p><b>  室內(nèi)設(shè)計參數(shù)</b></p><p>  表2.1 室內(nèi)設(shè)計參數(shù)</p><p><b>  圍護結(jié)構(gòu)計算參數(shù)</b></p><p>  表2.2 圍護結(jié)構(gòu)傳熱系數(shù)</p><p><b>  負荷計算</b>&l

40、t;/p><p><b>  夏季冷負荷計算</b></p><p>  本設(shè)計中利用冷負荷系數(shù)法逐時計算空調(diào)冷負荷。</p><p><b>  圍護結(jié)構(gòu)冷負荷計算</b></p><p>  1、外墻和屋面瞬變傳熱引起的冷負荷</p><p>  在日射和室外氣溫綜合作用下,

41、外墻和屋面瞬變傳熱引起的逐時冷負荷可按下式計算:</p><p>  [1] 式(3.1)</p><p>  式中:CL——外墻和屋面瞬變傳熱引起的逐時冷負荷,W;</p><p>  F——外墻和屋面的面積,;</p><p>  ——外墻和屋面的傳熱系數(shù),W/m2 ·oC;&l

42、t;/p><p>  ——夏季空氣調(diào)節(jié)室內(nèi)計算溫度,oC;</p><p>  ——廣州地區(qū)的氣象條件為依據(jù)計算出的外墻和屋面冷負荷計算溫度的逐時值(℃),根據(jù)外墻和屋頂?shù)牟煌愋头謩e在文獻[2]中續(xù)表20.3-1中查取。</p><p>  不同地區(qū)和不同情況應(yīng)按下式進行修正:</p><p>  [1]

43、 式(3.2)</p><p>  式中: ——地區(qū)修正系數(shù),由參考文獻[2]中續(xù)表20.3-1中查?。籺d=—4</p><p>  ——不同外表面換熱系數(shù)修正系數(shù),由參考文獻[1]中表3-7中查取ka=1.06、;</p><p>  ——不同外表面顏色系數(shù)修正系數(shù),參考文獻[1]中表3-8中查取kp=0.94。</p><

44、p>  以二樓一號民俗民間文化展示廳為例計算負荷</p><p>  表3.1 北外墻瞬變傳熱引起的冷負荷</p><p>  2、內(nèi)維護結(jié)構(gòu)冷負荷</p><p>  當(dāng)空調(diào)房間的溫度與相鄰非空調(diào)房間的溫度大于3oC時,要考慮由內(nèi)維護結(jié)構(gòu)的溫差傳熱對空調(diào)房間形成的瞬時冷負荷,可按如下傳熱公式計算:</p><p>  [1]

45、 式(3.3)</p><p>  式中: F——內(nèi)維護結(jié)構(gòu)的傳熱面積,m²;</p><p>  K——內(nèi)維護結(jié)構(gòu)的傳熱系數(shù),W /( m²·oC) ;</p><p>  ——室內(nèi)計算溫度,oC;</p><p>  ——鄰室計算平均溫度溫度,oC 。

46、</p><p>  其中計算式如下: </p><p>  [1] 式(3.4)</p><p>  式中: ——夏季空調(diào)房間室外計算日平均溫度,oC;</p><p>  ——鄰室計算平均溫度與夏季空氣調(diào)節(jié)室外計算日平均溫度的差值,oC;</p>

47、<p>  表3.2 內(nèi)維護結(jié)構(gòu)冷負荷 </p><p>  3、外玻璃窗瞬變傳熱引起的冷負荷</p><p>  在室內(nèi)外溫差的作用下, 玻璃窗瞬變熱形成的冷負荷可按下式計算:</p><p>  [1] 式(3.5)</p><p>  式中:——外玻璃窗面積,m

48、²;</p><p>  ——玻璃的傳熱系數(shù),W /( m²·oC) ; </p><p>  ——玻璃窗的冷負荷溫度逐時值,oC,在參考文獻[1]中附錄13中查得;</p><p>  ——室內(nèi)設(shè)計溫度,oC ;</p><p>  ——玻璃窗的傳熱系數(shù)的修正值,在參考文獻[1]附錄12中查得金屬窗框,80%玻

49、璃,雙層窗為1.2;</p><p>  ——地區(qū)修正系數(shù),oC ,在參考文獻[2]中附錄9中查得;</p><p>  表3.3 北外玻璃窗瞬變傳熱引起的冷負荷</p><p>  透過玻璃窗日射得熱引起的冷負荷</p><p>  透過玻璃窗進入室內(nèi)的日射得熱形成的逐時冷負荷按下式計算:</p><p>  [1]

50、 式(3.6)</p><p>  式中 ——有效面積系數(shù),由文獻[1]附錄19查的;</p><p><b>  ——窗口面積;</b></p><p>  ——窗玻璃的遮陽系數(shù),由文獻[1]附錄17查的;</p><p>  ——窗玻璃的內(nèi)遮陽系數(shù),由文獻[1]附

51、錄18查的;</p><p>  ——最大日射得熱因數(shù);</p><p>  ——窗玻璃的冷負荷系數(shù)。由文獻[1]附錄20至附錄23查的。</p><p>  其中有效面積系數(shù)=0.85,=0.7,=0.5;值按南北區(qū)劃分而不同。南北區(qū)劃分的標(biāo)準(zhǔn)為:建筑地點在北緯40°的地區(qū)為南區(qū)。</p><p>  表3.4 透過玻璃窗日射得熱

52、引起的冷負荷</p><p>  室內(nèi)熱源散熱引起的冷負荷</p><p>  設(shè)備和用具顯熱形成的冷負荷按下式計算:</p><p>  [1] 式(3.7)</p><p>  式中 CL——設(shè)備和用戶顯熱形成的冷負荷,W;</p><p>  ——設(shè)備和用具的實

53、際顯熱散熱量,W;</p><p>  ——設(shè)備和用具的實際顯熱冷負荷系數(shù),可由文獻 [1] 附錄2-20、20-21查得,如果空調(diào)系統(tǒng)不連續(xù)運行,則=1.0。</p><p>  設(shè)備和用具的實際顯熱散熱量按下列情況計算:</p><p>  1、電動設(shè)備,當(dāng)工藝設(shè)備和電動機都在室內(nèi)時</p><p><b>  式(3.8)&l

54、t;/b></p><p>  當(dāng)工藝設(shè)備在室內(nèi),而電動機不在室內(nèi)</p><p><b>  式(3.9)</b></p><p>  當(dāng)工藝設(shè)備不在室內(nèi),而只有電動機在室內(nèi)時</p><p><b>  式(3.10)</b></p><p>  式中 N——

55、電動設(shè)備的安裝功率kW;</p><p>  ——電動機效率,可由產(chǎn)品樣本查,Y系列電動見文獻[1]表2-11。</p><p>  ——利用系數(shù),電動最大實效功率與安裝功率之比,一般取0.7-0.9。</p><p>  ——電機負荷系數(shù),電機每小時平均實數(shù)耗功率與機器設(shè)計時最大實數(shù)功率之比,精密機床可取0.15-0.40,普通機床取0.5左右。</p>

56、;<p>  ——同時使用系數(shù),電機同時使用安裝功率與總安裝功率之比,一般取0.5-0.8。</p><p><b>  2、電熱設(shè)備散熱量</b></p><p>  對無保溫密閉罩,按下式計算:</p><p>  [1] 式(3.11)</p><p>  式中

57、 ——考慮排風(fēng)帶走熱量的系數(shù),一般取0.5,其他符號同前。</p><p><b>  3、電子設(shè)備</b></p><p>  計算公式同(3-17)其中的值根據(jù)使用情況而定,計算機取1.0,一般儀表取0.5-0.9。</p><p>  表3.5 室內(nèi)熱源散熱引起的冷負荷</p><p><b>  續(xù)

58、表</b></p><p>  照明散熱形成的冷負荷</p><p>  特點:電壓一定時,室內(nèi)照明散熱量不隨時間變化,是穩(wěn)定散熱量,但以對流與輻射兩種方式散熱,仍采用冷負荷系數(shù)。</p><p>  白熾燈 [1] 式(3.12)</p><p>

59、;  熒光燈 [1] 式(3.13)</p><p>  式中 ——燈具散熱形成的冷負荷,W;</p><p>  ——燈具所需功率,kW;</p><p>  ——鎮(zhèn)流器消耗功率系數(shù),明裝黃火燈的鎮(zhèn)流器在空調(diào)房間內(nèi)時,取n1=1.2,當(dāng)暗裝熒光燈鎮(zhèn)流器裝設(shè)在頂棚內(nèi)時n1=1.0。<

60、/p><p>  ——燈罩隔熱系數(shù),當(dāng)燈罩上部有孔,可利用自然通風(fēng)散熱于頂棚內(nèi)時n2=0.5-0.6,無通風(fēng)孔n2=0.6-0.8;</p><p>  ——照明散熱冷負荷系數(shù),可由文獻[1]附錄2-22查得。</p><p>  表3.6 照明散熱形成的冷負荷</p><p>  人體散熱形成的冷負荷</p><p> 

61、 1、影響人體散熱因系:性別、年齡、衣著、活動強度及周圍環(huán)境條件(溫、濕度等)。</p><p>  2、特點:潛熱量和對流熱形成瞬時冷負荷,輻射形成滯后冷負荷,采用冷負荷系數(shù)進行計算。</p><p>  3、計算基礎(chǔ):為設(shè)計計算方便,以成年男子散熱量為計算基礎(chǔ),對不同功能建筑物中各類人員進行修正,引入群集系數(shù),文獻[1]表2-12給出數(shù)據(jù)。</p><p>  

62、4、人體顯熱散熱引起的冷負荷計算式為</p><p>  [1] 式(3.14)</p><p>  式中 ——人體顯熱散熱形成的冷負荷,W;</p><p>  ——不同室溫和勞動性質(zhì)成年男子顯熱散熱量,W,見文獻[1]表2-13;</p><p><b>  ——室內(nèi)全部人數(shù);&

63、lt;/b></p><p>  ——群集系數(shù),見文獻[1]表2-12;</p><p>  ——冷負荷系數(shù),由文獻[1]附錄2-23查得。</p><p>  注:人員密集的場所(影院、劇院、會堂等)由于人體對圍護結(jié)構(gòu)和室內(nèi)物品的輻射換熱量相應(yīng)減少,可取CLQ=1.0。</p><p>  5、人體潛熱散熱引起的冷負荷計算式為:<

64、;/p><p>  [1] 式(3.15)</p><p>  式中 ——人體潛熱形成的冷負荷,W;</p><p>  ——不同室溫和勞動性質(zhì)成年男子潛熱散熱量,見文獻發(fā)[1]表3-15;</p><p>  表3.7 人體散熱形成的冷負荷</p><p><b&g

65、t;  濕負荷計算</b></p><p><b>  1、人體散濕量</b></p><p>  人體散濕量按下式計算:</p><p>  [1] 式(3.16)</p><p>  式中 —人體散濕量,kg/s;</p><p>

66、;  —成年男子小時散濕量,g/h,見文獻[1]表2-13;</p><p>  ——同式(3-22)。</p><p>  2、敞開水表面散濕量</p><p>  敞開水表面散失量按下式計算:</p><p>  [1] 式(3.17)</p><p>  式中

67、—敞開水表面的散濕量,kg/s;</p><p>  —單位水面蒸發(fā)量,kg/(m2?h) ,見文獻[1]表2-14;</p><p>  —蒸發(fā)表面面積,m2。</p><p>  各分項逐時冷負荷匯總</p><p>  表3.8 各分項逐時冷負荷匯總</p><p><b>  方案設(shè)計</b&g

68、t;</p><p><b>  空調(diào)方案比案</b></p><p><b>  風(fēng)機盤管加新風(fēng)</b></p><p>  風(fēng)機盤管加新風(fēng)系統(tǒng)的特點:</p><p><b>  優(yōu)點:</b></p><p>  1、布置方式靈活,具有較好的節(jié)能效

69、果,各個房間能根據(jù)室內(nèi)負荷情況對室濕度和溫度進行調(diào)節(jié),當(dāng)房間不使用時可以關(guān)掉機組,并且不分影響其他房間的使用;</p><p>  2、各房間空調(diào)系統(tǒng)互不干擾,能單獨調(diào)節(jié);</p><p>  3、運行費用低,與全空氣系統(tǒng)相比約低20%~30%,比誘導(dǎo)器空調(diào)低10%~20%,而綜合投資費用大體相同;</p><p>  4、可以承擔(dān)78%的室內(nèi)負荷,新風(fēng)機組負責(zé)新風(fēng)

70、負荷;</p><p>  5、與全空氣系統(tǒng)相比,只要新風(fēng)機房,機房面積較??;</p><p><b>  6、使用時間久。</b></p><p><b>  缺點:</b></p><p>  1、機組可以分散布置,但是不易進行維護管理,水系統(tǒng)較復(fù)雜,容易漏水,在設(shè)計時應(yīng)合理布置。</p&

71、gt;<p>  3、在設(shè)計時得考慮室內(nèi)躁聲要求。</p><p>  對于本工程來說,由于大多房間功能不一,人員使用時間不定,若用風(fēng)機盤管加新風(fēng)空調(diào)系統(tǒng)可根據(jù)房間的負荷變化及使用情況進行靈活調(diào)節(jié)。這樣既節(jié)省能源同時也滿足人員的使用要求。</p><p><b>  全空氣式空調(diào)系統(tǒng)</b></p><p>  全空氣系統(tǒng)分一次回

72、風(fēng)式系統(tǒng)和二次回風(fēng)式系統(tǒng),該系統(tǒng)是全部由處理過的空氣負擔(dān)室內(nèi)空調(diào)冷負荷和濕負荷。</p><p>  1、優(yōu)點:有專門除濕和空氣過的過濾段;送風(fēng)量大,通風(fēng)換氣充分,都在同一個房間同內(nèi),空氣污染?。辉谶^渡季節(jié)通入全部新風(fēng),節(jié)約運行時的能耗;空調(diào)機放置于機房內(nèi),產(chǎn)生震動和噪聲較少。</p><p>  2、缺點:當(dāng)房間熱濕負荷發(fā)生變化時不能作出相應(yīng)調(diào)節(jié),而且當(dāng)部分房間不再需要進行處理時但整個系

73、統(tǒng)仍在運行,這樣反而造成較大的浪費。這種系統(tǒng)有較大斷面的風(fēng)道,占用建筑空間較多,冬季采用上回風(fēng)方式,熱空氣不易下降,造成制熱效果不好。</p><p>  對于一層來說,由于人員密度大,產(chǎn)生的濕負荷多,運用全空氣低風(fēng)速風(fēng)管一次回風(fēng)系統(tǒng)系統(tǒng)比較合適,可充分進行通風(fēng)換氣。</p><p><b>  冷劑式空調(diào)系統(tǒng)</b></p><p>  冷劑

74、式空調(diào)系統(tǒng)也稱機組式系統(tǒng)是空調(diào)房間的負荷由制冷劑直接負擔(dān)的系統(tǒng)。</p><p><b>  具有如下特點:</b></p><p><b>  優(yōu)點:</b></p><p>  1、空調(diào)機組結(jié)構(gòu)緊湊、體積較小、空調(diào)占地面積小、自動化程度比較高。</p><p>  2、空調(diào)機組可直接設(shè)置在空調(diào)

75、房間內(nèi),也可安裝在空調(diào)機房內(nèi)、占機房面積較小。</p><p>  3、機組布置可以分散,各房間可根據(jù)需要開/停機組,使用靈活方便,這樣不會生造成較大的浪費。</p><p><b>  缺點:</b></p><p>  1、前期投資成本比較高,現(xiàn)在大多冷劑式空調(diào)都采用電能驅(qū)動,這樣運行費用高</p><p>  2、

76、隨著配管長度的增加,其制冷效率隨之下降。配管長度應(yīng)該控制在一定的范圍以內(nèi)。</p><p>  3、當(dāng)室內(nèi)機過多,會增加室外機的負荷,管道的能量流失也較多。</p><p><b>  冷熱源方案比較</b></p><p>  螺桿式冷水機組與熱水鍋爐相結(jié)合</p><p>  螺桿式冷水機組屬中型冷量范圍冷水機組,維

77、修量、超長的使用壽命、低噪音微振動、重量輕、體積小、價格便宜低等特點,適用于冷量比較大的建筑,但其調(diào)節(jié)能力較差,不適合部分負荷差別較大的建筑物。</p><p><b>  熱源選用熱水鍋爐。</b></p><p><b>  風(fēng)冷熱泵機組</b></p><p><b>  其特點:</b><

78、;/p><p>  1、屬中小型機組只能適用于小型的建筑物。</p><p>  2、空調(diào)系統(tǒng)冷熱源合一,有利于需要同時供暖和制冷用戶。</p><p>  3、機組一般放置在房頂上,省去了鍋爐房冷凍機房,減少了前期投資。</p><p>  4、無須冷卻塔,同時省去了冷卻水泵和管路,減少了附加設(shè)備的投資。</p><p>

79、;  5、風(fēng)冷系統(tǒng)替代冷卻水系統(tǒng),省去了冷卻塔,在缺水地區(qū)運用廣泛。</p><p>  6、其不足之處是冬季停機時,當(dāng)室外溫度過低,有可能將管道凍裂,使機組無法運行。</p><p>  由于本設(shè)計建筑面積大,采用風(fēng)風(fēng)冷熱泵機組不能滿足負荷要求,并且,此工程需考慮生活用熱水,得建有鍋爐房,所以,不宜采用此方案。</p><p><b>  方案確定<

80、;/b></p><p>  1、空調(diào)系統(tǒng):一層的大會議室和展廳采用一次回風(fēng)系統(tǒng),其他房間采用風(fēng)機盤管加新風(fēng)空調(diào)系統(tǒng)</p><p>  2、冷熱源:螺桿式冷水機組與熱水鍋爐相結(jié)合</p><p>  貴陽市屬于冬冷夏涼地區(qū),本建筑為綜合樓,各房間用途不一樣,所以結(jié)合建筑特點設(shè)計采用風(fēng)機盤管加新風(fēng)系統(tǒng)。冷水機組選用螺桿式,熱源則選用燃氣熱水鍋爐。</p&

81、gt;<p>  空氣處理過程及設(shè)備選型</p><p>  夏季送風(fēng)狀態(tài)和送風(fēng)量的確定</p><p>  空調(diào)系統(tǒng)送風(fēng)狀態(tài)和送風(fēng)量的確定可以在i—d圖上進行,具體計算步驟如下:</p><p>  1、根據(jù)已知的室內(nèi)空氣狀態(tài)參數(shù)如(tn,φ),在i—d圖上找到室內(nèi)空氣狀態(tài)點N.</p><p>  2、根據(jù)計算出的空調(diào)房間冷

82、負荷Q和濕負荷W計算出熱濕比ε=Q/W,再通過N點畫出過程線ε。</p><p>  3、選取合理的送風(fēng)溫差Δto。</p><p>  眾所周知,如果Δto選取值大,則送風(fēng)量就??;反之,Δto選取值小,送風(fēng)量就大。對于空調(diào)系統(tǒng)來說,當(dāng)然是風(fēng)量越小越經(jīng)濟。但是,Δto是有限制的。Δto過大,將會出現(xiàn):</p><p> ?。?)風(fēng)量太小,可能使室內(nèi)溫度分布不均勻;&

83、lt;/p><p> ?。?)送風(fēng)溫度to將會很低,這樣可能使室內(nèi)人員感到“吹冷風(fēng)”而感覺不舒服;</p><p> ?。?)有可能使送風(fēng)溫度to低于室內(nèi)空氣露點溫度,這樣,可能使送風(fēng)口上出現(xiàn)結(jié)露現(xiàn)象。</p><p>  因此空調(diào)設(shè)計中應(yīng)根據(jù)室溫允許波動范圍(即恒溫精度)查取送風(fēng)溫差Δto,見表5.1。</p><p><b>  表

84、5.1送風(fēng)溫差表</b></p><p>  4、 根據(jù)選定的送風(fēng)溫差Δto,確定出送風(fēng)溫度tn=to-Δto。在i—d圖上,to等溫線與過程線ε的交點O,即為送風(fēng)狀態(tài)點。</p><p>  5、按下式計算送風(fēng)量</p><p>  [1] 式(5.1)</p><p>  冬季送

85、風(fēng)狀態(tài)和送風(fēng)量</p><p>  冬季送風(fēng)狀態(tài)和送風(fēng)量的確定方法與步驟同夏季的是一樣的。但是,應(yīng)注意以下幾點不同。</p><p>  1、在冬季通過維護結(jié)構(gòu)的傳熱量往往是由內(nèi)向外傳遞,冬季室內(nèi)余熱量往往比夏季少得多,甚至為負值,即在北方地區(qū)需要向室內(nèi)補充熱量。</p><p>  2、室內(nèi)散濕量一般冬季、夏季相同,這樣冬季房間的熱濕比ε常小于夏季,也可能是負值。

86、</p><p>  3、空調(diào)設(shè)備送風(fēng)量是按夏季送風(fēng)量確定的。因此,冬季一般是采取與夏季送風(fēng)量相同,及全年送風(fēng)量不變。這樣一來,當(dāng)冬季室內(nèi)散濕相同時,則冬季送風(fēng)含濕量與夏季送風(fēng)含濕量是相同的。</p><p>  4、送熱風(fēng)時,送風(fēng)溫差可比送冷風(fēng)時大,因此,冬季也可以減少送風(fēng)量,提高送風(fēng)溫差,但不應(yīng)超過45oC。</p><p><b>  具體步驟:&l

87、t;/b></p><p> ?。?)確定室內(nèi)狀態(tài)點。</p><p> ?。?)計算冬季熱濕比,即</p><p>  [1] 式(5.2)</p><p>  (3)根據(jù)確定送風(fēng)狀態(tài),即為全年送風(fēng)量不變的送風(fēng)狀態(tài)。</p><p>  若希望冬季

88、減少送風(fēng)量,則應(yīng)提高送風(fēng)溫度。</p><p>  [1] 式(5.3)</p><p><b>  新風(fēng)量的計算選型</b></p><p><b>  考慮下列三個因數(shù):</b></p><p>  1、衛(wèi)生要求在人長期停留的空調(diào)房間內(nèi)

89、,新鮮空氣的多少對于健康有直接影響。在實際工程設(shè)計時,可根據(jù)有關(guān)設(shè)計手冊、技術(shù)措施以及當(dāng)?shù)匦l(wèi)生防疫部門所規(guī)定的數(shù)據(jù)確定空調(diào)房間內(nèi)人均新風(fēng)量的標(biāo)準(zhǔn)。</p><p>  2、補充局部排風(fēng) 當(dāng)空調(diào)房間內(nèi)根據(jù)需要設(shè)置排風(fēng)系統(tǒng)時,為了不使空調(diào)房間產(chǎn)生負壓,必須有相應(yīng)的新風(fēng)來補充排風(fēng)量。</p><p>  3、保持空調(diào)房間正壓要求 為了防止外界空氣滲入空調(diào)房間,干擾空調(diào)房間內(nèi)溫濕度或空調(diào)房間正壓

90、值保持在5-10Pa范圍內(nèi),需向室內(nèi)補充新風(fēng)。</p><p>  空調(diào)系統(tǒng)設(shè)計時,因取上述三項中的最大者作為系統(tǒng)新風(fēng)量的計算值。此外,對于絕大多數(shù)空調(diào)系統(tǒng)來說,當(dāng)按上述方法得出的新風(fēng)量不足總風(fēng)量的10%時,要按10%確定。</p><p>  本設(shè)計根據(jù) 文獻[3] 和文獻[4] ,確定房間的人員密度與新風(fēng)量指標(biāo),從而計算新風(fēng)量。</p><p>  以二樓一號民

91、俗民間文化展示廳為例,由于使用時人員比較多,于是取人員密度為3m2/人,由文獻[4]表3.06 - 4中規(guī)定,取新風(fēng)量指標(biāo)為展覽廳為20m3/(h·人)。則計算新風(fēng)量為1722m2/h。</p><p>  風(fēng)機盤管加新風(fēng)空調(diào)系統(tǒng)的空氣處理過程</p><p>  風(fēng)機盤管加新風(fēng)系統(tǒng)原理</p><p>  1、新風(fēng)處理到室內(nèi)狀態(tài)的等焓線,不承擔(dān)室內(nèi)冷負荷

92、;</p><p>  新風(fēng)處理到室內(nèi)狀態(tài)的等含濕量線,新風(fēng)機組承擔(dān)部分室內(nèi)冷負荷;</p><p>  新風(fēng)處理到低于室內(nèi)的含濕量,承擔(dān)室內(nèi)的濕負荷。這種處理方案衛(wèi)生條件好、能耗低,但盤管在干工況下運行,其制冷能力大約只有原來標(biāo)準(zhǔn)工況的60%以下,新風(fēng)系統(tǒng)的冷卻設(shè)備需加大規(guī)格,另外,風(fēng)機盤管可能出現(xiàn)所不希望的濕工況;</p><p>  4、新風(fēng)處理到室內(nèi)狀態(tài)的等

93、溫線,此種方式風(fēng)機盤管承擔(dān)的負荷很大,特別是濕負荷很大,造成衛(wèi)生問題和水患。</p><p>  通過比較和該設(shè)計的特點,決定選擇新風(fēng)處理到室內(nèi)狀態(tài)的等焓線,不承擔(dān)室內(nèi)冷負荷方案。在每層設(shè)置新風(fēng)處理機組,負擔(dān)新風(fēng)負荷。</p><p>  如圖5-1將新風(fēng)W處理到機器露點L,而風(fēng)機盤管承擔(dān)室內(nèi)人員、設(shè)備冷負荷和建筑維護結(jié)構(gòu)冷負荷。風(fēng)機盤管將室內(nèi)風(fēng)處理到M點,與新風(fēng)混合到O點。ON為處理后的

94、空氣送入室內(nèi)的狀態(tài)變化過程。</p><p>  新風(fēng)比[1] 式(5.4)</p><p>  總風(fēng)量[1] 式(5.5)</p><p>  則:風(fēng)機盤管的風(fēng)量[1]

95、 式(5.6)</p><p>  風(fēng)機盤管的冷負荷[1] 式(5.7)</p><p>  新風(fēng)機組的冷負荷[1] 式(5.8)</p><p>  圖5.1夏季風(fēng)機盤管處理過程焓濕圖</p>

96、;<p>  W—室外狀態(tài)點 N—室內(nèi)狀態(tài)點 M—風(fēng)機盤管處理到的狀態(tài)點</p><p>  ε—室內(nèi)熱濕比 L—新風(fēng)處理狀態(tài)點</p><p><b>  整個處理過程為:</b></p><p><b>  風(fēng)機盤管的計算選型</b></p><p> 

97、 本設(shè)計根據(jù)《美的大型中央空調(diào)綜合產(chǎn)品手冊》提供的產(chǎn)品數(shù)據(jù)進行選型。如果機組不能同時滿足冷量和風(fēng)量要求時,應(yīng)以風(fēng)量為主來選擇機組,這是因為空氣是冷量的輸送載體,也就是說,在冷量滿足要求的情況下,如風(fēng)量不夠,則只能使機組附近的局部空氣達到要求,但不能將冷量輸送到所需的空調(diào)區(qū),從而不能保證空調(diào)區(qū)的要求</p><p>  以二樓一號民俗民間文化展示廳為例,夏季室內(nèi)冷負荷為Q=33kw,濕負荷為W=15.1kg/h=0

98、.0042kg/s,室內(nèi)空氣參數(shù)tn=25℃,=50%,,室外空氣設(shè)計參數(shù)tw=30.1℃,tws=23℃;房間所需新風(fēng)量Gw=1722,大氣壓力B= 897.50hPa,</p><p>  采用將新風(fēng)處理到室內(nèi)空氣焓值的方案</p><p>  1、計算熱濕比及房間送風(fēng)量</p><p><b>  熱濕比 </b></p>

99、<p>  在i-d圖上根據(jù)tn=25℃及φn=50%確定N點,hn=57.3,過N點做線與φ=90%線相交,即得送風(fēng)狀態(tài)點O, ho=41.9,Ρ=1.067kg/m3,送風(fēng)量為:</p><p><b>  2、計算FP風(fēng)量</b></p><p>  =6209-1722=4487</p><p><b>  3、

100、確定混合點M</b></p><p><b>  由得:</b></p><p>  可算得hM=39.44。</p><p>  連接L、O兩點并延長與hM相交得M點,tM=16℃</p><p><b>  4、供冷量</b></p><p>  風(fēng)機盤管制冷

101、量:=1.33×(57.3-39.44)=23.3kw</p><p>  新風(fēng)機組制冷量:0.51(76.48-57.3)=9.85kw</p><p>  選用FP-136WA型風(fēng)機盤管機,其中檔冷量為6.34kw,所以共選取4臺。</p><p>  風(fēng)機盤管加新風(fēng)系統(tǒng)布置</p><p><b>  風(fēng)機盤管的布置

102、</b></p><p>  風(fēng)機盤管的布置與空調(diào)房間的使用性質(zhì)和建筑形式有關(guān),采用吊頂臥式暗裝的形式。</p><p>  風(fēng)機盤管機組空調(diào)系統(tǒng)的新風(fēng)供給方式采用由獨立新風(fēng)系統(tǒng)供給室內(nèi)新風(fēng),經(jīng)過處理過的新風(fēng)從進風(fēng)總風(fēng)管通過支管送入各個房間。單獨設(shè)置的新風(fēng)機組,可隨室外空氣狀態(tài)參數(shù)的變化進行調(diào)節(jié),保證了室內(nèi)空氣參數(shù)的穩(wěn)定,房間新風(fēng)全年都可以得到保證。</p>&l

103、t;p>  風(fēng)機盤管機組的供水系統(tǒng)采用雙水管系統(tǒng),過渡季節(jié)盡量利用室外新風(fēng)。</p><p><b>  新風(fēng)機組的布置</b></p><p>  新風(fēng)機組的布置與每層建筑形式有關(guān),得根據(jù)本層的房間類型,選擇合適地方布置。</p><p>  進口位置在布置時應(yīng)盡量使進風(fēng)口遠離衛(wèi)生間和有污染物的地方,另外為避免吸灰塵,進風(fēng)口底部應(yīng)距地面

104、不宜低于2m。風(fēng)口宜采用防雨百葉窗。</p><p>  一次回風(fēng)空調(diào)系統(tǒng)的空氣處理過程</p><p>  一次回風(fēng)空調(diào)系統(tǒng)新風(fēng)處理至室內(nèi)空氣焓值,與回風(fēng)混合處理到機器露點,供入房間的方案,其夏季供冷設(shè)計工況下的空氣處理過程可簡示為夏季處理過程可簡示為:</p><p>  1、在h-d圖上分別標(biāo)出夏季室內(nèi)空氣狀態(tài)點N(通常由室內(nèi)溫度、相對濕度來確定)、夏季室外空

105、氣狀態(tài)點W(通常由室外計算干、濕球溫度確定),并連成直線;</p><p>  2、通過N點畫出ε過程線:</p><p>  [1] 式(5.9)</p><p>  3、由于舒適性空調(diào)沒有精度要求,為了節(jié)能可采用最大送風(fēng)溫差送風(fēng),根據(jù)所取的送風(fēng)溫差Δto畫出to等溫線,該線與ε線相交于點O,O

106、點為送風(fēng)狀態(tài)點。</p><p><b>  送風(fēng)量:</b></p><p>  [1] 式(5.10)</p><p>  圖5.2夏季一次回風(fēng)處理過程焓濕圖</p><p>  全空氣一次回風(fēng)系統(tǒng)的計算</p><p>  以一層貴州

107、文化遺產(chǎn)展示廳為例進行計算</p><p>  夏季室內(nèi)冷負荷為Q=46.4kW,濕負荷為W=25.9kg/h=0.0072kg/s,室內(nèi)空氣參數(shù)to=25oC,φn=50%,,室外空氣設(shè)計參數(shù)tw=30.1oC,tws=23oC;房間所需新風(fēng)量Gw=2956m3/h,大氣壓力B= 897.50hPa,</p><p><b>  夏季:</b></p>

108、<p><b>  1、熱濕比</b></p><p>  2、采用送風(fēng)溫差為8℃送風(fēng),不考慮溫升,確定送風(fēng)狀態(tài)點</p><p>  在i-d圖上根據(jù)tn=25℃及φn=55%確定N點,hN=57.3kJ/kg,過N點做ε線與φ=90%線相交,即得送風(fēng)狀態(tài)點O, ho=43.7kJ/kg,=1.067kg/m3</p><p>&

109、lt;b>  3、計算風(fēng)量:</b></p><p><b>  一次回風(fēng)量:</b></p><p><b>  4、求混合狀態(tài)點C</b></p><p><b>  由得:</b></p><p>  可算得=61.8kJ/kg。</p>

110、<p>  連接N、兩點并延長與hM相交得M點,tM=26oC</p><p> ?。?)求系統(tǒng)所需冷量</p><p>  3.71×(61.8-40.8)=77.84kW</p><p>  則選擇空調(diào)柜MKS15L4Y/C,風(fēng)量為15000m3/h,制冷量為91kW,滿足系統(tǒng)要求。</p><p>  空氣區(qū)的氣流組

111、織和風(fēng)管系統(tǒng)</p><p><b>  氣流組織的基本要求</b></p><p>  舒適性空調(diào)氣流組織基本要求</p><p>  空調(diào)與通風(fēng)系統(tǒng)都是向房間送入和(或)排出空氣,送風(fēng)口的位置及型式,回風(fēng)口的位置,房間幾何形狀都會直接和間接地影響到室內(nèi)空氣的流速分布和溫濕度分布,從而影響到人體熱舒適。因此,為使工作區(qū)有一個溫濕度適宜、空氣品

112、質(zhì)優(yōu)良的環(huán)境,得有合理的空氣分布,讓空調(diào)房間有較好的空氣品質(zhì)??照{(diào)房間氣流組織是否合理,不僅直接影響到空調(diào)房間的空調(diào)效果,而且也影響空調(diào)系統(tǒng)的能耗量。</p><p>  對氣流分布的主要要求和常用的評價指標(biāo)如下:</p><p>  在空調(diào)或通風(fēng)房間內(nèi),送入與房間溫度不同的空氣,以及房間內(nèi)有熱源存在,在垂直方向通常有溫度差異(溫度梯度)。在舒適的范圍內(nèi),按照ISO7730標(biāo)準(zhǔn),在工作區(qū)內(nèi)

113、的地面上方1.1m和0.1m之間的溫差不應(yīng)大于3oC。</p><p>  工作區(qū)的風(fēng)速也是影響熱舒適的一個重要因素。在溫度較高的場所通常可以用提高風(fēng)速來改善熱舒適環(huán)境,但大風(fēng)速是令人厭煩的。我國規(guī)范規(guī)定:舒適性空調(diào)冬季室內(nèi)風(fēng)速不應(yīng)大于0.2m/s,夏季不應(yīng)大于0.3m/s;工藝性空調(diào)冬季室內(nèi)風(fēng)速不應(yīng)大于0.3m/s,夏季宜采用0.2~0.5m/s。</p><p>  送風(fēng)口與回風(fēng)口風(fēng)速

114、要求</p><p><b>  送風(fēng)口的選型要求。</b></p><p>  一般采用百葉風(fēng)口或條縫型風(fēng)口等送風(fēng),送風(fēng)速度可按表6.1、表6.2選取。</p><p><b>  表6.1送風(fēng)口風(fēng)速</b></p><p><b>  續(xù)表</b></p>&

115、lt;p><b>  表6.2回風(fēng)口風(fēng)速</b></p><p>  空間較大的公共建筑和室溫允許波動≥10C的高大廠房,可采用噴口送風(fēng)或旋流送風(fēng)口送風(fēng)。</p><p><b>  散流器的布置原則</b></p><p>  1、布置時可結(jié)合建筑的特點,散流器一般以平送方式平送,在水平方向上流動形成貼附射流,在送

116、風(fēng)方向上不能有如柱子等障礙物;</p><p>  2、在房間布置時可按對稱或梅花的形狀布置,有一定的美觀性;</p><p>  3、各個散流器送風(fēng)的區(qū)域最好為正方形或接近正方形;當(dāng)采用頂棚回風(fēng)時,得考慮回風(fēng)口應(yīng)布置位置,應(yīng)和送風(fēng)口有一定的距離。</p><p>  4、在設(shè)計時得嚴格進行送風(fēng)氣流組織計算,從而選用合適的散流器型號,從而滿足房間內(nèi)要求的風(fēng)速。<

117、;/p><p>  5、散流器多以平送方式送風(fēng),送風(fēng)射流沿著頂棚徑形成貼附射流,得有足夠的射程到達工作區(qū)域,而且并不產(chǎn)生較大噪聲。</p><p><b>  送風(fēng)口的計算</b></p><p><b>  散流器送風(fēng)氣流設(shè)計</b></p><p>  以二樓一號民俗民間文化展示廳為例,面積為258

118、.43m2,層高為4.8m,布置散流器個數(shù)為8個,每個風(fēng)口風(fēng)量為0.22m3/s,采用散流器頂部送風(fēng),進行氣流組織校核計算。</p><p><b>  1、布置散流器。</b></p><p>  2、選用方形散流器,假定喉部風(fēng)速為5m/s,則單個散流器所需的喉部面積為方形散流器,假定喉部風(fēng)速為3m/s,則單個散流器所需的喉部面積為</p><p

119、><b>  式(6.1)</b></p><p>  表6.1方形散流器規(guī)格</p><p><b>  續(xù)表</b></p><p>  按表6.1選用喉部尺寸為225mm×225mm的方形散流器,則喉部實際風(fēng)速為</p><p><b>  式(6.2)</b&

120、gt;</p><p>  散流器實際出口面積約為喉部面積的90%,則散流器的有效流通面積為</p><p><b>  散流器出口風(fēng)速為</b></p><p><b>  式(6.3)</b></p><p><b>  式(6.4)</b></p><

121、p>  散流器中心到區(qū)域邊緣的距離為3m,根據(jù)要求,散流器的射程應(yīng)為散流器中心到房間或區(qū)域邊緣距離的75%,所需最小射程為:3×0.75=2.25m;2.8m>2.25m,因此射程滿足要求。</p><p>  4、計算室內(nèi)平均風(fēng)速</p><p><b>  式(6.5)</b></p><p>  夏季工況送冷風(fēng),則室

122、內(nèi)平均風(fēng)速為0.188m/s×1.2=0.23m/s,滿足舒適性空調(diào)夏季室內(nèi)風(fēng)速不應(yīng)大于0.3 m/s的要求。</p><p>  5、校核軸心溫差衰減</p><p><b>  式(6.6)</b></p><p>  滿足舒適空調(diào)溫度波動范圍±1oC的要求。</p><p><b> 

123、 側(cè)面送風(fēng)的計算</b></p><p>  側(cè)送風(fēng)口的安裝離頂棚距離越近,且又以15~20度仰角向上送風(fēng)時,則可加強貼附,借以增加射流。合理地組織氣流流線的問題,主要是考慮送風(fēng)口的位置,回風(fēng)口的影響較小,對于局部熱源應(yīng)盡可能處在工作區(qū)的下風(fēng)側(cè)或者接近回風(fēng)。設(shè)計側(cè)頂送風(fēng)口的調(diào)節(jié)應(yīng)達到以下的要求:</p><p>  1、各風(fēng)管之間風(fēng)量調(diào)節(jié);</p><p&g

124、t;  2、射流軸線水平方向的調(diào)節(jié),使送風(fēng)速度均勻,射流軸線不偏斜;</p><p>  3、水平面擴散角的調(diào)節(jié)。</p><p>  4、豎向仰角的調(diào)節(jié),一般以向上10~20度的仰角,加強貼附,增加射程。</p><p>  以四樓鄉(xiāng)村餐飲服務(wù)實訓(xùn)室為例:</p><p>  房間L=5.3m,高為4.8m,室內(nèi)溫度為25oC,送風(fēng)溫度為1

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