2023年全國碩士研究生考試考研英語一試題真題(含答案詳解+作文范文)_第1頁
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文檔簡介

1、<p><b>  ******大學</b></p><p>  本科生畢業(yè)設計說明書</p><p>  題 目:貴陽市某大學培訓綜合樓空調及防排煙設計</p><p><b>  學生姓名:**</b></p><p>  學 號:***********</p>

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

3、一層,主要功能為報告廳、培訓接待、展示、辦公用房為一體的綜合服務建筑綜合建筑,空調面積為9889.3m2,建筑總層高為48.4m,總建筑面積為18562m2。</p><p>  此次設計的內容主要包括: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及通風設計;冷凍機房冷熱源及水系統(tǒng)設計;地下室、設備機房、車庫通風作防排煙設計;消防電梯前室和樓梯間前室進行加壓送風系統(tǒng)設計。結合房間的功能與用途,確

4、定各房間的空調設計方案;查找工程所在地的氣象設計參數和相關的設計標準。在設計過程中,尋找各廠家的空調設備的樣本,了解本專業(yè)的科技水平,并遵循暖通空調設計的一般過程及所需遵守的法規(guī),根據計算結果繪制相關工程圖紙,并完成概預算。對設計過程進行分析,總結遇到的主要問題與設計工程中的實際問題。</p><p>  關鍵詞:負荷計算、防排煙、冷熱源、機械加壓送風</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 設計參數2</p><p>  2.1 工程概況2</p><p>  2.2 設計計算參數2</p><p>  2.2.1 室外氣象參數2</p><p>  2.2.2 室內設計參數3</p><p>  2.2.3 圍護

12、結構計算參數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 圍護結構冷負荷計算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 方案設計14</p><p>  4.1 空調方案比案14&

14、lt;/p><p>  4.1.1 風機盤管加新風14</p><p>  4.1.2 全空氣式空調系統(tǒng)15</p><p>  4.1.3 冷劑式空調系統(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合16</p><p&g

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

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

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

18、<p>  6.1.2 送風口與回風口風速要求27</p><p>  6.2 散流器的布置原則28</p><p>  6.3 送風口的計算29</p><p>  6.3.1 散流器送風氣流設計29</p><p>  6.3.2 側面送風的計算31</p><p>  第七章 水力計算34

19、</p><p>  7.1 空調風系統(tǒng)管路的水力計算34</p><p>  7.1.1 風管設計34</p><p>  7.1.1.1 風道的類型34</p><p>  7.1.1.2 風道材料34</p><p>  7.1.1.3 風系統(tǒng)設計要求34</p><p>  7

20、.1.2 風系統(tǒng)水力計算方法35</p><p>  7.1.3 相關計算公式37</p><p>  7.1.4 風系統(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)的設計41</p><p>  第八章 空調設備選型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)附件的設計49</p><p>  8.4.3.1 補水泵計算49</p><p>  8.4.3.2 軟化水設備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 通風與防排煙系統(tǒng)設計52</p>

25、<p><b>  9.1 概述52</b></p><p>  9.2 通風與防排煙系統(tǒng)相關規(guī)定52</p><p>  9.2.1 防排煙系統(tǒng)52</p><p>  9.3 通風系統(tǒng)53</p><p>  9.4 地下一層的通風與防排煙系統(tǒng)設計53</p><p>

26、  9.4.1 地下一層概況53</p><p>  9.4.2 各功能區(qū)送風量和排風量及排煙量的計算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計56</p><p>  9.5.1 加壓送風量的確定57</p><p>  9.5.2 送風口及風機的選擇計算59</p><p>  9.6

28、走廊的排煙設計60</p><p>  9.6.1 相關規(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)生間排風系統(tǒng)設計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 消聲與隔聲設計62</p><p>  10.1.1 空調系統(tǒng)中消聲設計62</p><p>  10.1.2 機組及設備的減震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 項目概算的內容66</p><p>  11.1.3 設備及安裝工程概算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部圍繞人的生存與發(fā)展所必需的全部物質世界,反映人、建筑和自然環(huán)境三者之間關系,為人類創(chuàng)造更好的舒適環(huán)境提供了依據。</p><p>  建筑環(huán)境的基

33、本控制方法是運用供暖、通風或空氣調節(jié)技術來消除室內環(huán)境中污染物,從面滿足室內空氣質量的要求,進而建立具有特定使用功能人造環(huán)境。</p><p>  供暖:通過向室內供給熱量,使室內保持一定的溫度,以滿足生活條件或工作條件的技術;</p><p>  通風: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,或將室內污濁空氣排向室外,以達到衛(wèi)生、安全等適宜空氣環(huán)境的要

34、求的技術;</p><p>  空氣調節(jié);用采用各種設備對空氣調節(jié)介質按需進行加熱、加濕、冷卻、除濕、過濾及消聲等處人為的方法處理室內空氣的溫度、濕度、潔凈度和氣流速度的技術,從而實現對該空間空氣溫濕度及其他環(huán)境參數的調節(jié)和控制,滿足生產、生活需求。</p><p>  今天,作為一門應用性學科,供暖通風肩負著:遵循“以人為本”的宗旨,采用科學的環(huán)境控制技術,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環(huán)境品要求的宗旨。</p><p><b>  設計參數</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、培訓接待、展示、辦公用房為一體

36、的綜合服務建筑用房;地下一層建筑面積為3322m2,作為車庫及設備用房??偨ㄖ娣e為18562m2、總空調面積約為9889m2。</p><p><b>  設計計算參數</b></p><p><b>  室外氣象參數</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>  室外平均風速: 2.0m/s</p><p>  大氣壓: 897.90hPa</p><p><b>  2、冬季:</b></p>

38、<p>  空調計算溫度: -2.5oC</p><p>  室外平均風速: 2.6m/s</p><p>  主導風向: NE</p><p>  大氣壓: 897.50hPa</p><p>  注:參考《民用建筑供暖通風與空氣調節(jié)設計規(guī)范》GB50736-

39、2012</p><p><b>  室內設計參數</b></p><p>  表2.1 室內設計參數</p><p><b>  圍護結構計算參數</b></p><p>  表2.2 圍護結構傳熱系數</p><p><b>  負荷計算</b>&l

40、t;/p><p><b>  夏季冷負荷計算</b></p><p>  本設計中利用冷負荷系數法逐時計算空調冷負荷。</p><p><b>  圍護結構冷負荷計算</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,W/m2 ·oC;&l

42、t;/p><p>  ——夏季空氣調節(jié)室內計算溫度,oC;</p><p>  ——廣州地區(qū)的氣象條件為依據計算出的外墻和屋面冷負荷計算溫度的逐時值(℃),根據外墻和屋頂的不同類型分別在文獻[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,由參考文獻[2]中續(xù)表20.3-1中查??;td=—4</p><p>  ——不同外表面換熱系數修正系數,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修正系數,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、內維護結構冷負荷</p><p>  當空調房間的溫度與相鄰非空調房間的溫度大于3oC時,要考慮由內維護結構的溫差傳熱對空調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——內維護結構的傳熱面積,m²;</p><p>  K——內維護結構的傳熱系數,W /( m²·oC) ;</p><p>  ——室內計算溫度,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節(jié)室外計算日平均溫度的差值,oC;</p>

47、<p>  表3.2 內維護結構冷負荷 </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,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>  ——室內設計溫度,oC ;</p><p>  ——玻璃窗的傳熱系數的修正值,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,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,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,由文獻[1]附錄17查的;</p><p>  ——窗玻璃的內遮陽系數,由文獻[1]附

51、錄18查的;</p><p>  ——最大日射得熱因數;</p><p>  ——窗玻璃的冷負荷系數。由文獻[1]附錄20至附錄23查的。</p><p>  其中有效面積系數=0.85,=0.7,=0.5;值按南北區(qū)劃分而不同。南北區(qū)劃分的標準為: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>  室內熱源散熱引起的冷負荷</p><p>  設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——設備和用戶顯熱形成的冷負荷,W;</p><p>  ——設備和用具的實

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

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

55、電動設備的安裝功率kW;</p><p>  ——電動機效率,可由產品樣本查,Y系列電動見文獻[1]表2-11。</p><p>  ——利用系數,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,電機每小時平均實數耗功率與機器設計時最大實數功率之比,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,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、 ——考慮排風帶走熱量的系數,一般取0.5,其他符號同前。</p><p><b>  3、電子設備</b></p><p>  計算公式同(3-17)其中的值根據使用情況而定,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。</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,明裝黃火燈的鎮(zhèn)流器在空調房間內時,取n1=1.2,當暗裝熒光燈鎮(zhèn)流器裝設在頂棚內時n1=1.0。<

60、/p><p>  ——燈罩隔熱系數,當燈罩上部有孔,可利用自然通風散熱于頂棚內時n2=0.5-0.6,無通風孔n2=0.6-0.8;</p><p>  ——照明散熱冷負荷系數,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,采用冷負荷系數進行計算。</p><p>  3、計算基礎:為設計計算方便,以成年男子散熱量為計算基礎,對不同功能建筑物中各類人員進行修正,引入群集系數,文獻[1]表2-12給出數據。</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成年男子顯熱散熱量,W,見文獻[1]表2-13;</p><p><b>  ——室內全部人數;&

63、lt;/b></p><p>  ——群集系數,見文獻[1]表2-12;</p><p>  ——冷負荷系數,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)由于人體對圍護結構和室內物品的輻射換熱量相應減少,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>  方案設計</b&g

68、t;</p><p><b>  空調方案比案</b></p><p><b>  風機盤管加新風</b></p><p>  風機盤管加新風系統(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,各個房間能根據室內負荷情況對室濕度和溫度進行調節(jié),當房間不使用時可以關掉機組,并且不分影響其他房間的使用;</p><p>  2、各房間空調系統(tǒng)互不干擾,能單獨調節(jié);</p><p>  3、運行費用低,與全空氣系統(tǒng)相比約低20%~30%,比誘導器空調低10%~20%,而綜合投資費用大體相同;</p><p>  4、可以承擔78%的室內負荷,新風機組負責新風

70、負荷;</p><p>  5、與全空氣系統(tǒng)相比,只要新風機房,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)較復雜,容易漏水,在設計時應合理布置。</p&

71、gt;<p>  3、在設計時得考慮室內躁聲要求。</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,若用風機盤管加新風空調系統(tǒng)可根據房間的負荷變化及使用情況進行靈活調節(jié)。這樣既節(jié)省能源同時也滿足人員的使用要求。</p><p><b>  全空氣式空調系統(tǒng)</b></p><p>  全空氣系統(tǒng)分一次回

72、風式系統(tǒng)和二次回風式系統(tǒng),該系統(tǒng)是全部由處理過的空氣負擔室內空調冷負荷和濕負荷。</p><p>  1、優(yōu)點:有專門除濕和空氣過的過濾段;送風量大,通風換氣充分,都在同一個房間同內,空氣污染小;在過渡季節(jié)通入全部新風,節(jié)約運行時的能耗;空調機放置于機房內,產生震動和噪聲較少。</p><p>  2、缺點:當房間熱濕負荷發(fā)生變化時不能作出相應調節(jié),而且當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)有較大斷面的風道,占用建筑空間較多,冬季采用上回風方式,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,產生的濕負荷多,運用全空氣低風速風管一次回風系統(tǒng)系統(tǒng)比較合適,可充分進行通風換氣。</p><p><b>  冷劑式空調系統(tǒng)</b></p><p>  冷劑

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

75、房間內,也可安裝在空調機房內、占機房面積較小。</p><p>  3、機組布置可以分散,各房間可根據需要開/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,現在大多冷劑式空調都采用電能驅動,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。配管長度應該控制在一定的范圍以內。</p><p>  3、當室內機過多,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,減少了附加設備的投資。</p><p>

79、;  5、風冷系統(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>  由于本設計建筑面積大,采用風風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、空調系統(tǒng):一層的大會議室和展廳采用一次回風系統(tǒng),其他房間采用風機盤管加新風空調系統(tǒng)</p><p>  2、冷熱源:螺桿式冷水機組與熱水鍋爐相結合</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,所以結合建筑特點設計采用風機盤管加新風系統(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>  空氣處理過程及設備選型</p><p>  夏季送風狀態(tài)和送風量的確定</p><p>  空調系統(tǒng)送風狀態(tài)和送風量的確定可以在i—d圖上進行,具體計算步驟如下:</p><p>  1、根據已知的室內空氣狀態(tài)參數如(tn,φ),在i—d圖上找到室內空氣狀態(tài)點N.</p><p>  2、根據計算出的空調房間冷

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、選取合理的送風溫差Δto。</p><p>  眾所周知,如果Δto選取值大,則送風量就??;反之,Δto選取值小,送風量就大。對于空調系統(tǒng)來說,當然是風量越小越經濟。但是,Δto是有限制的。Δto過大,將會出現:</p><p> ?。?)風量太小,可能使室內溫度分布不均勻;&

83、lt;/p><p> ?。?)送風溫度to將會很低,這樣可能使室內人員感到“吹冷風”而感覺不舒服;</p><p> ?。?)有可能使送風溫度to低于室內空氣露點溫度,這樣,可能使送風口上出現結露現象。</p><p>  因此空調設計中應根據室溫允許波動范圍(即恒溫精度)查取送風溫差Δto,見表5.1。</p><p><b>  表

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

85、風狀態(tài)和送風量</p><p>  冬季送風狀態(tài)和送風量的確定方法與步驟同夏季的是一樣的。但是,應注意以下幾點不同。</p><p>  1、在冬季通過維護結構的傳熱量往往是由內向外傳遞,冬季室內余熱量往往比夏季少得多,甚至為負值,即在北方地區(qū)需要向室內補充熱量。</p><p>  2、室內散濕量一般冬季、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、空調設備送風量是按夏季送風量確定的。因此,冬季一般是采取與夏季送風量相同,及全年送風量不變。這樣一來,當冬季室內散濕相同時,則冬季送風含濕量與夏季送風含濕量是相同的。</p><p>  4、送熱風時,送風溫差可比送冷風時大,因此,冬季也可以減少送風量,提高送風溫差,但不應超過45oC。</p><p><b>  具體步驟:&l

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

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

89、,新鮮空氣的多少對于健康有直接影響。在實際工程設計時,可根據有關設計手冊、技術措施以及當地衛(wèi)生防疫部門所規(guī)定的數據確定空調房間內人均新風量的標準。</p><p>  2、補充局部排風 當空調房間內根據需要設置排風系統(tǒng)時,為了不使空調房間產生負壓,必須有相應的新風來補充排風量。</p><p>  3、保持空調房間正壓要求 為了防止外界空氣滲入空調房間,干擾空調房間內溫濕度或空調房間正壓

90、值保持在5-10Pa范圍內,需向室內補充新風。</p><p>  空調系統(tǒng)設計時,因取上述三項中的最大者作為系統(tǒng)新風量的計算值。此外,對于絕大多數空調系統(tǒng)來說,當按上述方法得出的新風量不足總風量的10%時,要按10%確定。</p><p>  本設計根據 文獻[3] 和文獻[4] ,確定房間的人員密度與新風量指標,從而計算新風量。</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,取新風量指標為展覽廳為20m3/(h·人)。則計算新風量為1722m2/h。</p><p>  風機盤管加新風空調系統(tǒng)的空氣處理過程</p><p>  風機盤管加新風系統(tǒng)原理</p><p>  1、新風處理到室內狀態(tài)的等焓線,不承擔室內冷負荷

92、;</p><p>  新風處理到室內狀態(tài)的等含濕量線,新風機組承擔部分室內冷負荷;</p><p>  新風處理到低于室內的含濕量,承擔室內的濕負荷。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準工況的60%以下,新風系統(tǒng)的冷卻設備需加大規(guī)格,另外,風機盤管可能出現所不希望的濕工況;</p><p>  4、新風處理到室內狀態(tài)的等

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

94、空氣送入室內的狀態(tài)變化過程。</p><p>  新風比[1] 式(5.4)</p><p>  總風量[1] 式(5.5)</p><p>  則:風機盤管的風量[1]

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

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

97、 本設計根據《美的大型中央空調綜合產品手冊》提供的產品數據進行選型。如果機組不能同時滿足冷量和風量要求時,應以風量為主來選擇機組,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區(qū),從而不能保證空調區(qū)的要求</p><p>  以二樓一號民俗民間文化展示廳為例,夏季室內冷負荷為Q=33kw,濕負荷為W=15.1kg/h=0

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

99、<p>  在i-d圖上根據tn=25℃及φn=50%確定N點,hn=57.3,過N點做線與φ=90%線相交,即得送風狀態(tài)點O, ho=41.9,Ρ=1.067kg/m3,送風量為:</p><p><b>  2、計算FP風量</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>  風機盤管制冷

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

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

103、t;p>  風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。</p><p><b>  新風機組的布置</b></p><p>  新風機組的布置與每層建筑形式有關,得根據本層的房間類型,選擇合適地方布置。</p><p>  進口位置在布置時應盡量使進風口遠離衛(wèi)生間和有污染物的地方,另外為避免吸灰塵,進風口底部應距地面

104、不宜低于2m。風口宜采用防雨百葉窗。</p><p>  一次回風空調系統(tǒng)的空氣處理過程</p><p>  一次回風空調系統(tǒng)新風處理至室內空氣焓值,與回風混合處理到機器露點,供入房間的方案,其夏季供冷設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圖上分別標出夏季室內空氣狀態(tài)點N(通常由室內溫度、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、由于舒適性空調沒有精度要求,為了節(jié)能可采用最大送風溫差送風,根據所取的送風溫差Δto畫出to等溫線,該線與ε線相交于點O,O

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

107、文化遺產展示廳為例進行計算</p><p>  夏季室內冷負荷為Q=46.4kW,濕負荷為W=25.9kg/h=0.0072kg/s,室內空氣參數to=25oC,φn=50%,,室外空氣設計參數tw=30.1oC,tws=23oC;房間所需新風量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、采用送風溫差為8℃送風,不考慮溫升,確定送風狀態(tài)點</p><p>  在i-d圖上根據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,即得送風狀態(tài)點O, ho=43.7kJ/kg,=1.067kg/m3</p><p>&

109、lt;b>  3、計算風量:</b></p><p><b>  一次回風量:</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>  則選擇空調柜MKS15L4Y/C,風量為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、織和風管系統(tǒng)</p><p><b>  氣流組織的基本要求</b></p><p>  舒適性空調氣流組織基本要求</p><p>  空調與通風系統(tǒng)都是向房間送入和(或)排出空氣,送風口的位置及型式,回風口的位置,房間幾何形狀都會直接和間接地影響到室內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、質優(yōu)良的環(huán)境,得有合理的空氣分布,讓空調房間有較好的空氣品質??照{房間氣流組織是否合理,不僅直接影響到空調房間的空調效果,而且也影響空調系統(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如下:</p><p>  在空調或通風房間內,送入與房間溫度不同的空氣,以及房間內有熱源存在,在垂直方向通常有溫度差異(溫度梯度)。在舒適的范圍內,按照ISO7730標準,在工作區(qū)內

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

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

115、lt;p><b>  表6.2回風口風速</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,可采用噴口送風或旋流送風口送風。</p><p><b>  散流器的布置原則</b></p><p>  1、布置時可結合建筑的特點,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、各個散流器送風的區(qū)域最好為正方形或接近正方形;當采用頂棚回風時,得考慮回風口應布置位置,應和送風口有一定的距離。</p><p>  4、在設計時得嚴格進行送風氣流組織計算,從而選用合適的散流器型號,從而滿足房間內要求的風速。<

117、;/p><p>  5、散流器多以平送方式送風,送風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,而且并不產生較大噪聲。</p><p><b>  送風口的計算</b></p><p><b>  散流器送風氣流設計</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,布置散流器個數為8個,每個風口風量為0.22m3/s,采用散流器頂部送風,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,根據要求,散流器的射程應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、計算室內平均風速</p><p><b>  式(6.5)</b></p><p>  夏季工況送冷風,則室

122、內平均風速為0.188m/s×1.2=0.23m/s,滿足舒適性空調夏季室內風速不應大于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>  滿足舒適空調溫度波動范圍±1oC的要求。</p><p><b> 

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

124、t;  2、射流軸線水平方向的調節(jié),使送風速度均勻,射流軸線不偏斜;</p><p>  3、水平面擴散角的調節(jié)。</p><p>  4、豎向仰角的調節(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)村餐飲服務實訓室為例:</p><p>  房間L=5.3m,高為4.8m,室內溫度為25oC,送風溫度為1

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