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文檔簡介
1、<p> 本科畢業(yè)論文(設(shè)計)</p><p> 題 目:北京市某電信綜合樓空調(diào)系統(tǒng)設(shè)計</p><p> 學(xué) 院:</p><p> 學(xué)生姓名:</p><p> 專 業(yè):建筑環(huán)境與設(shè)備工程</p><p> 班 級:</p><p> 指導(dǎo)教師:</
2、p><p> 起止日期:</p><p><b> 目 錄</b></p><p><b> 中英文摘要I</b></p><p><b> 1.緒論1</b></p><p><b> 1.1工程概況1</b>&
3、lt;/p><p><b> 1.2設(shè)計任務(wù)1</b></p><p> 1.3計算參數(shù)的選擇2</p><p> 2.室內(nèi)負荷計算3</p><p> 2.1 室內(nèi)負荷的計算方法3</p><p> 2.2 室內(nèi)負荷的計算過程6</p><p> 2.3
4、 新風(fēng)量的確定和新風(fēng)負荷10</p><p> 2.4設(shè)計工況下空調(diào)總冷負荷,總熱負荷及總濕負荷11</p><p> 3.空調(diào)系統(tǒng)的選擇和空調(diào)風(fēng)系統(tǒng)的設(shè)計計算14</p><p> 3.1空調(diào)系統(tǒng)14</p><p> 3.2全空氣系統(tǒng)的設(shè)計計算15</p><p> 3.3風(fēng)機盤管加新風(fēng)系統(tǒng)的設(shè)
5、計計算19</p><p> 4.氣流組織的設(shè)計計算20</p><p> 4.1氣流組織的概述20</p><p> 4.2 空調(diào)送風(fēng)口與回風(fēng)口23</p><p> 4.3送回風(fēng)口的選擇計算25</p><p> 5.空調(diào)水系統(tǒng)的設(shè)計計算27</p><p> 5.1
6、 空調(diào)水系統(tǒng)的確定27</p><p> 6.冷熱源的優(yōu)選27</p><p> 6.1 冷熱源選擇概述27</p><p> 6.2本課題冷熱源選擇考慮29</p><p> 6.3 冷熱源方案的技術(shù)比較29</p><p> 6.4冷熱源的經(jīng)濟比較30</p><p>
7、 6.5 冷熱源比較的結(jié)論33</p><p> 6.6冷熱源設(shè)備的選擇33</p><p> 7.空調(diào)系統(tǒng)的保溫、消聲和隔振34</p><p> 7.1保溫層的計算34</p><p> 7.2噪聲及隔聲、減振處理34</p><p> 8.通風(fēng)系統(tǒng)的設(shè)計36</p><
8、p> 8.1 通風(fēng)方式的選擇36</p><p> 8.2 排風(fēng)量的計算38</p><p> 9.防火及防排煙系統(tǒng)設(shè)計39</p><p> 9.1 空調(diào)建筑的防火防煙措施39</p><p> 9.2 防排煙設(shè)計39</p><p><b> 小結(jié)41</b>&l
9、t;/p><p><b> 參考文獻42</b></p><p><b> 附表43</b></p><p><b> 附圖56</b></p><p> 北京市某電信綜合樓空調(diào)系統(tǒng)設(shè)計</p><p><b> 摘 要<
10、;/b></p><p> 此建筑為電信綜合樓,共七層,高28.5m,建筑面積5120m2,空調(diào)面積4668 m2。屬于辦公建筑,對此建筑進行夏季空調(diào)設(shè)計,維持室內(nèi)溫度為26度,衛(wèi)生間不設(shè)空調(diào)。此建筑的一、二層為營業(yè)廳,三至七層為辦公室。通過對空調(diào)方案的優(yōu)缺點及適用場合分析,并結(jié)合工程實際,本建筑一、二層采用全空氣空調(diào)系統(tǒng),三至七層采用風(fēng)機盤管加獨立新風(fēng)系統(tǒng)。首先對該工程分析,地點設(shè)在北京,查找北京地區(qū)的
11、相關(guān)信息資料,比如室外的氣象參數(shù)等;然后進行冷負荷計算,主要是圍護結(jié)構(gòu)(包括窗和墻體)、人員、設(shè)備、照明的散熱,主要考慮人員的散濕量,其他的散濕量不考慮;第三是氣流組織計算,涉及的主要的內(nèi)容是空調(diào)系統(tǒng)的選擇、送風(fēng)情況的計算、風(fēng)機盤管的選擇等;第四是風(fēng)管、水管的設(shè)計計算,根據(jù)施工圖,完成風(fēng)管和水管的初步布置,畫出系統(tǒng)的軸測圖,進行水力計算,選取合適的管徑,在此基礎(chǔ)上進一步完善空調(diào)系統(tǒng)的布置圖紙;最后對設(shè)計內(nèi)容進行總結(jié)和完善。</p&
12、gt;<p> [關(guān)鍵詞] 空調(diào)系統(tǒng);冷負荷;全空氣系統(tǒng);風(fēng)機盤管加獨立新風(fēng)系統(tǒng)</p><p> the Air Conditioning System Design of Beijing´s Telecommunications Building </p><p> [Abstract] This building is telecommunication
13、s building,which is a 7-storey building and is 28.5 meters high. Its building area and air-conditioning area are 5120m2 and 4668 m2, respectively.The office building belongs to summer air-conditioning design,maintain ind
14、oor temperature is 26 degrees, toilet without air-conditioning. The building of a second floor, for business hall, three to seven layer for the office.According to the comparison of the advantages and disadvantages as we
15、ll as applicati</p><p> [Key Words] air conditioning system;cold load;all-air system;</p><p> fan coil unit with independent fresh-air system</p><p><b> 1緒論</b></p
16、><p><b> 1.1工程概況</b></p><p> 本建筑為某電信綜合樓,位于北京市??偨ㄖ娣e5120平方米,地上部分共七層,總高度為28.5米。1層、二層主要為大營業(yè)廳,3至7層為辦公室。其中1層、2層設(shè)置的空間格局相同,3至7層的空間結(jié)構(gòu)也一致。冷凍站設(shè)在建筑旁邊單獨的房間, 1-2層均設(shè)有空調(diào)機房。建筑內(nèi)的大部分房間按輕度勞動計算,另一部分按靜坐計算
17、,設(shè)計時間為:上午8:00——晚上20:00。</p><p> 1.2設(shè)計目的和設(shè)計任務(wù)</p><p> 畢業(yè)設(shè)計是學(xué)生在校進行的最后一個教學(xué)內(nèi)容,是學(xué)生在校學(xué)習(xí)的質(zhì)量總檢查,其效果將直接影響畢業(yè)生的質(zhì)量。是培養(yǎng)學(xué)生理論聯(lián)系實際的最重要環(huán)節(jié),是鍛煉學(xué)生獨立工作能力的有效手段,是綜合考核學(xué)生掌握和運用所學(xué)基本理論知識、基本技術(shù),分析解決問題的能力,進行工程基本訓(xùn)練的綜合環(huán)節(jié)。<
18、/p><p> 通過畢業(yè)設(shè)計應(yīng)達到下列目的:</p><p> 1、通過綜合運用所學(xué)知識,使之得到鞏固、擴大、加深和系統(tǒng)化;</p><p> 2、掌握空調(diào)通風(fēng)工程的設(shè)計程序、內(nèi)容、方法、步驟和某些技巧,以便更好地 </p><p><b&
19、gt; 適應(yīng)將來的工作;</b></p><p> 3、了解本專業(yè)有關(guān)的設(shè)計規(guī)范和設(shè)計技術(shù)措施;</p><p> 4、培養(yǎng)收集加工各種信息與獲取新知識的能力,正確運用國家標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)語言</p><p> 闡述理論和技術(shù)問題的能力,培養(yǎng)創(chuàng)新精神和創(chuàng)新能力;</p><p> 5、提高分析問題解決問題的能力,提高設(shè)計計算及
20、計算機繪圖的能力,為今后</p><p> 的專業(yè)工作奠定良好的基礎(chǔ)。</p><p><b> 此工程的設(shè)計任務(wù):</b></p><p> 1、收集相關(guān)資料,查閱相關(guān)規(guī)范,并熟悉規(guī)范條文。</p><p> 2、根據(jù)工程實際情況,通過簡單的技術(shù)經(jīng)濟比較,優(yōu)選一個方案進行設(shè)計。</p><p
21、> 3、進行整個綜合樓的空調(diào)設(shè)計,設(shè)計圖紙基本要達到施工圖要求,具體包括:</p><p> (1)空調(diào)負荷計算;</p><p> (2)空調(diào)方案及設(shè)備選擇、布置;</p><p> ?。?)空調(diào)風(fēng)系統(tǒng)的設(shè)計及計算;</p><p><b> ?。?)空調(diào)水系統(tǒng);</b></p><p&
22、gt;<b> (5)冷熱源機房;</b></p><p> ?。?)通風(fēng)系統(tǒng)的設(shè)計。</p><p> 4、撰寫設(shè)計計算說明書。</p><p> 1.3計算參數(shù)的選擇</p><p> 室外設(shè)計氣象參數(shù):室外溫度為,相對濕度為58%,室內(nèi)壓力稍高于室外大氣壓力。</p><p> 室
23、內(nèi)設(shè)計計算參數(shù):室溫,相對濕度為60%。</p><p> 房間負荷計算參數(shù)的選擇:</p><p> 外墻: </p><p> 從外到內(nèi)依次是20mm的水泥砂漿抹灰加淺色噴漿,240mm的磚墻,50mm的瀝青膨脹珍珠巖,20mm的內(nèi)粉刷加油漆;</p><p> 內(nèi)墻:內(nèi)墻為120mm的磚墻,內(nèi)外粉刷;&l
24、t;/p><p> 樓板:樓板為80mm現(xiàn)澆鋼筋混凝土,上鋪水磨石預(yù)制塊,下面粉刷;</p><p> 屋頂:屋頂?shù)牟牧戏植迹渲校?lt;/p><p><b> ①.面層,</b></p><p> ?、冢摻罨炷翗前?,</p><p><b> ?、郏蹴斂臻g,</b>&
25、lt;/p><p> ④.鋼板網(wǎng)抹灰,濁漆</p><p> 玻璃類型:雙層有色玻璃6mm,傳熱系數(shù)2.493 W/(m²·k),內(nèi)掛淺色窗簾。</p><p><b> 2室內(nèi)負荷計算</b></p><p> 建筑物空調(diào)制冷系統(tǒng)負荷的組成結(jié)構(gòu)見圖2-1。室內(nèi)冷負荷計算采用諧波反應(yīng)法。圖2-1
26、建筑物空調(diào)制冷系統(tǒng)負荷的組成圖</p><p> 2.1 室內(nèi)負荷的計算方法</p><p> 由于整個建筑室內(nèi)氣壓稍高于室外大氣壓力,故不需考慮由于外氣滲漏所引起的冷負荷。由于內(nèi)墻的放射輻射度為,樓板的放熱輻射度,查《空氣調(diào)節(jié)(第四版)》表2-8可知該房間類型屬于中型。</p><p> 2.1.1外墻和屋面瞬變傳熱引起的冷負荷</p><
27、;p><b> ?。?-1)</b></p><p> 式中 τ——計算時間,h;</p><p> ε——圍護結(jié)構(gòu)表面受到周期為24小時諧性溫度波作用,溫度波傳到內(nèi)表面的時間延遲,h;</p><p> τ-ε——溫度波的作用時間,即溫度波作用于圍護結(jié)構(gòu)內(nèi)表面的時間,h;</p><p> K——圍護結(jié)
28、構(gòu)傳熱系數(shù),W/(m2·K);</p><p> F——圍護結(jié)構(gòu)計算面積,m2;</p><p> ——作用時刻下,維護結(jié)構(gòu)的冷負荷計算溫差,簡稱負荷溫差,見附錄2-10(墻體),附錄2-11(屋頂)。</p><p> 2.1.2外玻璃窗瞬變傳熱引起的冷負荷</p><p><b> ?。?-2)</b>
29、;</p><p> 式中 ——計算時刻的負荷溫差,℃,附錄2-12。</p><p> 2.1.3透過玻璃窗的日射得熱引起的冷負荷</p><p><b> (2-3)</b></p><p> 式中 ——窗的有效面積系數(shù);單層鋼窗0.85,雙層鋼窗0.75,單層木窗0.7,雙層木窗0.6;</p&g
30、t;<p> ——地點修正系數(shù),見附錄2-13;</p><p> ——計算時刻時,透過單位窗口面積的太陽總輻射熱形成的冷負荷,簡稱負荷強度,W/m2,見附錄2-13。</p><p> 2.1.4照明散熱形成的冷負荷</p><p><b> ?。?-4)</b></p><p> 式中 N——
31、照明燈具所需功率,kW;</p><p> ——鎮(zhèn)流器消耗功率系數(shù),當(dāng)明裝熒光燈的鎮(zhèn)流器裝在空調(diào)房間內(nèi)時,取=1.2;當(dāng)暗裝熒光燈鎮(zhèn)流器裝設(shè)在頂棚內(nèi)時,可取=1.0;</p><p> ——燈罩隔熱系數(shù),當(dāng)熒光燈罩上部穿有小孔(下部為玻璃板),可利用自然通風(fēng)散熱于頂棚內(nèi)時,取=0.5-0.6;而熒光燈罩無通風(fēng)孔時,則視頂棚內(nèi)通風(fēng)情況,取=0.6-0.8。</p><
32、p> 2.1.5設(shè)備散熱形成的冷負荷</p><p><b> (2-5)</b></p><p> 式中 N——電動設(shè)備的安裝功率,kW;</p><p> ——電動機效率,可由產(chǎn)品樣本查得,或見表2-16;</p><p> ——利用系數(shù)(安裝系數(shù)),系電動機最大實耗功率與安裝功率之比,一般可取0.
33、7-0.9,可用以反映安裝功率的利用程度;</p><p> ——同時使用系數(shù),即房間內(nèi)電動機同時使用的安裝功率與總安裝功率之比,根據(jù)工藝過程的設(shè)備使用情況而定,一般為0.5-0.8;</p><p> ——負荷系數(shù),每小時的平均實耗功率與設(shè)計最大實耗功率之比,它反映了平均負荷達到最大負荷的程度,一般可取0.5左右,精密機床取0.15-0.4。</p><p>
34、 2.1.6人體散熱形成的冷負荷</p><p><b> ?。?-6)</b></p><p> 式中 ——不同室溫和勞動性質(zhì)時成年男子散熱量,W;見表2-16;</p><p><b> ——室內(nèi)全部人數(shù);</b></p><p> ——群集系數(shù),見表2-15。</p>
35、<p> 設(shè)備、照明和人體散熱得熱形成的冷負荷,在工程上可用下式簡化計算;</p><p><b> ?。?-7)</b></p><p> 式中Q——設(shè)備、照明和人體的得熱,W;</p><p> T——設(shè)備投入使用時刻或開燈時刻或人員進入房間時刻,h;</p><p> ——從設(shè)備投入使用時刻或開燈
36、時刻或人員進入房間時刻到計算時間的時間,h;</p><p> ——時間的設(shè)備負荷強度系數(shù)(附錄2-14),照明負荷強度系數(shù)(附錄2-15),人體負荷強度系數(shù)(2-16)。</p><p> 2.2 室內(nèi)負荷的計算過程</p><p> 以三層辦公室303為例說明夏季空調(diào)冷負荷計算方法,則計算結(jié)果匯入下表:</p><p> 1) 北
37、墻傳熱冷負荷:</p><p> 表2-1 北墻傳熱冷負荷</p><p> 2)北窗日射冷負荷:</p><p> ——窗的有效面積系數(shù),雙層鋼窗取0.75;</p><p> ——地點修正系數(shù),北京取1;</p><p> —窗玻璃的遮擋系數(shù),透明普通玻璃雙層3+3,取0.86;</p>
38、<p> —窗內(nèi)遮陽設(shè)施的遮陽系數(shù),只有內(nèi)遮陽白色窗簾,取0.5;</p><p> ——計算時刻時,透過單位窗口面積的太陽總輻射熱形成的冷負荷,簡稱負荷強度,W/m2,見附錄2-13。</p><p> 表2-2 北窗日射冷負荷 </p><p> 3)北窗傳熱冷負荷:</p><p> 表2-3 北窗傳
39、熱冷負荷 </p><p> 4)照明散熱形成的冷負荷:</p><p> 照明使用熒光燈的功率N=11W/㎡×面積得到, =1, =0.8, =0.5,=0.5。</p><p> 表2-4 照明散熱形成冷負荷 </p><p> 5)設(shè)備散熱形成的冷負荷:</p><p> =
40、0.9, =0.8, =0.5。</p><p> 表2-5 設(shè)備散熱形成冷負荷 </p><p> 6)人體散熱形成的冷負荷:</p><p> 表2-6 人體散熱形成冷負荷 </p><p> 303辦公室冷負荷和濕負荷匯總,對以上各項負荷進行逐時相加,得到303辦公室總冷負荷和濕負荷的逐時變化,見表2-7
41、。</p><p> 表2-7 303逐時冷負荷和濕負荷</p><p> 由表2-8可看到,303辦公室最大冷負荷和濕負荷出現(xiàn)在17:00,冷負荷為</p><p> 4.004 kW,濕負荷為1.2709 kg/h。其余房間逐時冷負荷及濕負荷見附表1。</p><p> 2.3 新風(fēng)量的確定和新風(fēng)負荷</p>&l
42、t;p> 2.3.1新風(fēng)量的確定</p><p> 確定新風(fēng)量的依據(jù)有三個因素:</p><p> ?。?) 按人群對空氣品質(zhì)要求統(tǒng)計的新風(fēng)量;</p><p> 各房間的人員密度及每人所需新風(fēng)量見表2-9。 </p><p> ?。?) 補充局部排風(fēng)量;</p><p> 當(dāng)空調(diào)房間內(nèi)有排風(fēng)柜等局部排風(fēng)
43、裝置時,為了不使車間產(chǎn)生負壓,在系統(tǒng)中必須有相應(yīng)的新風(fēng)量來補償排風(fēng)量。</p><p> ?。?) 保證房間正壓所需風(fēng)量。</p><p> 對于保持室內(nèi)正壓5Pa,有外窗,密封性較好的房間,換氣次數(shù)取0.7。</p><p> 在實際工程設(shè)計中,新風(fēng)量為以上三種的計算方法所得的最大值。</p><p> 各房間新風(fēng)量的確定見表2-8。
44、</p><p> 表2-8 新風(fēng)量的確定</p><p> 注:四至七層新風(fēng)量的確定同三層</p><p> 2.3.2計算新風(fēng)冷負荷</p><p> ?。╧W) (2-8) </p><p> 式中 ——夏季新風(fēng)冷負荷,kW;</p><p>
45、 ——新風(fēng)量,kg/h;</p><p> ——室外空氣焓值,kJ/kg;</p><p> ——室內(nèi)空氣焓值,kJ/kg。</p><p> 以303辦公室為例計算新風(fēng)冷負荷:</p><p> 新風(fēng)量=240 m3/h=288 kg/ h</p><p> 夏季室外=33℃,,φ=58%,=81kJ/k
46、g</p><p> 室內(nèi)=26℃,φ=60%,=59 kJ/kg</p><p> 303辦公室新風(fēng)冷負荷</p><p> = 288×(81-59)=6336 kJ/ h=1.76kW</p><p> 冬季新風(fēng)熱負荷計算方法同夏季。</p><p> 2.4設(shè)計工況下空調(diào)總冷負荷,總熱負荷及
47、總濕負荷</p><p> 各房間負荷匯總見附表1。其中建筑總冷負荷為建筑物空氣調(diào)節(jié)區(qū)夏季冷負荷最大值的累計值。由計算可得出:該建筑物總冷負荷為422.1kW,總熱負荷為306.3kW。</p><p> 3空調(diào)系統(tǒng)的選擇和空調(diào)風(fēng)系統(tǒng)的設(shè)計計算</p><p><b> 3.1空調(diào)系統(tǒng)</b></p><p>
48、空調(diào)系統(tǒng)的分類主要有以下幾種:</p><p> 1)按空氣處理設(shè)備的設(shè)置情況分類:集中式系統(tǒng)、全分散式系統(tǒng)、半集中式系統(tǒng)。</p><p> 2)按處理空調(diào)負荷所用介質(zhì)分類:全空氣系統(tǒng)、空氣—水系統(tǒng)、全水系統(tǒng)、冷劑系統(tǒng)。 </p><p> 現(xiàn)代建筑空調(diào)系統(tǒng)中最常見的為全空氣系統(tǒng)、風(fēng)機盤管加獨立新風(fēng)系統(tǒng),其優(yōu)缺點及適用場合列于表3-1、表3-2。</p
49、><p> 表3-1 全空氣系統(tǒng)的特點</p><p> 表3-2 風(fēng)機盤管加新風(fēng)系統(tǒng)的特點</p><p> 營業(yè)廳空間大,人員比較密集,使得濕負荷較大,一般不宜采用風(fēng)機盤管加新風(fēng)系統(tǒng)。因為該系統(tǒng)除濕能力較低,過濾器效率低,機外余壓很小,每臺的制冷量小,在大空間裝有太多的風(fēng)機盤管,管理和維修均很不方便。而全空氣系統(tǒng)空調(diào)機置于機房內(nèi),維修比較方便,且有較大的空
50、氣去濕和過濾能力;送風(fēng)量大,換氣充分,空氣污染小。因此本工程一二層大空間采用全空氣單風(fēng)道定風(fēng)量一次回風(fēng)系統(tǒng),而三至七層為辦公室,各房間使用時間、空調(diào)要求不一,需根據(jù)需要靈活調(diào)節(jié),且各房間要求互不影響,所以選用風(fēng)機盤管機組加獨立新風(fēng)的半集中式空調(diào)系統(tǒng)。</p><p> 全空氣系統(tǒng)采用水平劃分,一至二層商場分別自成系統(tǒng),即每層均設(shè)置全空氣空調(diào)機組。風(fēng)機盤管加新風(fēng)系統(tǒng)也采用水平劃分,每層辦公室自成一個系統(tǒng),并在每層
51、安裝新風(fēng)機組配合風(fēng)機盤管。</p><p> 3.2全空氣系統(tǒng)的設(shè)計計算</p><p> 3.2.1營業(yè)廳空調(diào)系統(tǒng)的設(shè)計計算</p><p> 本系統(tǒng)為舒適性空調(diào)系統(tǒng),采用露點送風(fēng)。冬季處理風(fēng)量選擇與夏季相同的送風(fēng)量,調(diào)節(jié)送風(fēng)參數(shù)以滿足冬季負荷的需要。</p><p> 以一層為例確定送風(fēng)狀態(tài)點、送風(fēng)量和系統(tǒng)所需冷量,夏季處理過程見
52、圖3-1。</p><p> 1、計算熱濕比及房間送風(fēng)量:</p><p> ?。?)由附表1,得室內(nèi)冷負荷50.901kW, 濕負荷 13.478kg/h,則熱濕比 </p><p> ε=50.901/13.478×3600= 13596kJ/kg</p><p> (2)在h-d 圖上,根據(jù) = 26 oC,φ = 60
53、%,由此確定N點, =58 kJ/kg,過N點作ε線與φ = 90 % 線相交,即得送風(fēng)點O,= 17 oC,= 46kJ/kg,</p><p><b> 則總送風(fēng)量為:</b></p><p> 換氣次數(shù)校核:n= G/V =12952/(614×4) =5.3>5次/h,符合要求。</p><p> 2、確定新回風(fēng)混
54、合狀態(tài)點C</p><p> 新風(fēng)量=3000 m3/h,由NC/CW= =3000/12952=0.232 ,可用作圖法在NW線上確定C點,hC=66.3 kJ/kg</p><p><b> 3、確定回風(fēng)量</b></p><p> 最小新風(fēng)量的換氣次數(shù)為2456/(614×4)=1.0次/h,由《暖通空調(diào)》(P113)有外
55、窗的房間,正壓新風(fēng)量可取1~2次換氣次數(shù)(根據(jù)窗的多寡取值);無窗和無外門房間取0.5~0.75次換氣次數(shù),說明此房間能保證壓力要求,所以不必做排風(fēng)系統(tǒng)。</p><p> 總回風(fēng)量=12952-3000=10952m3/h</p><p> 4、計算機組所需冷量Qj=Ms(hc-h(huán)0)=4.317×(66.3-46)=84.48kw</p><p>
56、 按同樣方法計算得出二層系統(tǒng)的風(fēng)量和所需冷量(原始數(shù)據(jù)來自附表1)。</p><p> 3.2.2柜式空調(diào)機組的選擇</p><p> 風(fēng)管漏風(fēng)率應(yīng)根據(jù)管道長短及其氣密程度,按系統(tǒng)風(fēng)量的百分率計算。對于一般送排風(fēng)系統(tǒng),風(fēng)管漏風(fēng)率宜取10%。</p><p> 根據(jù)送風(fēng)量乘以系數(shù)1.1得實際應(yīng)送風(fēng)量,據(jù)二層系統(tǒng)送風(fēng)量、冷熱負荷選用了寶鋼的柜式空調(diào)機組,型號為B
57、GG-150W/L一臺。機組的性能參數(shù)見表3-3。</p><p> 表3-3 柜式空調(diào)機組的主要性能參數(shù)</p><p> 注:一層空調(diào)機組的選型同二層。</p><p> 3.2.3風(fēng)系統(tǒng)的水力計算</p><p> 空調(diào)系統(tǒng)內(nèi)的空氣流速宜按下表3-4選用。</p><p> 表3-4 空調(diào)系統(tǒng)內(nèi)的空氣
58、流速</p><p> 以一層營業(yè)廳空調(diào)區(qū)送風(fēng)系統(tǒng)為例進行計算</p><p> 表3-5局部阻力系數(shù)</p><p> 選取最不利環(huán)路:管段1-7。結(jié)果見表3-6。</p><p> 圖3-2 一層風(fēng)管最不利環(huán)路布置示意圖</p><p> 表3-6風(fēng)管水力計算表</p><p>
59、 通過計算可知該系統(tǒng)最不利風(fēng)管路總阻力為322.3Pa。取法蘭接頭處阻力約20Pa,為保持室內(nèi)正壓10Pa,則空調(diào)機組的余靜壓應(yīng)為352.3Pa,而風(fēng)管出、進空調(diào)機房的阻力大約有50—100Pa,所以該層的空調(diào)機組余壓為452.3Pa,由于600Pa>452.3Pa,故該層機組選型符合要求。</p><p> 3.3風(fēng)機盤管加新風(fēng)系統(tǒng)的設(shè)計計算</p><p> 3.3.1風(fēng)量的計算
60、和風(fēng)機盤管的選擇</p><p> 以301辦公室為例為例,新風(fēng)冷負荷和部分濕負荷由新風(fēng)系統(tǒng)承擔(dān),室內(nèi)冷,濕負荷和新風(fēng)部分濕負荷由風(fēng)機盤管承擔(dān),即下圖的處理過程,新風(fēng)處理到室內(nèi)空氣的等焓線。</p><p> 圖3-3 風(fēng)機盤管加新風(fēng)系統(tǒng)夏季空氣處理h-d圖</p><p> 1、計算熱濕比及房間送風(fēng)量:</p><p> ?。?)由附
61、表1得到的已知空調(diào)房間室內(nèi)全熱冷負荷為4216W,濕負荷為1.2726Kg/h,室內(nèi)狀態(tài)為260C、60%,當(dāng)?shù)卮髿鈮毫?000. 50 pa??梢杂嬎愕贸鰺釢癖?lt;/p><p> ε=4.216×3.6/(1.2726×10-3)= 11424kJ/kg;</p><p> ?。?)據(jù)夏季空調(diào)計算干球溫度,濕球溫度,確定室外狀態(tài)點W.查得;本房間采用風(fēng)機盤管加新風(fēng)
62、機組,空氣處理到φ=90%的機器露點L,在h-d 圖上,根據(jù),φ = 60%,由此確定N點,,過N點作ε線與φ = 90 % 線相交,如圖3-3。即得送風(fēng)點O,,N與L等焓,則總送風(fēng)量為:。</p><p><b> 2、計算盤管風(fēng)量:</b></p><p> 由表2-8 的取值可知:所以可以得出。</p><p><b>
63、3、確定M點:</b></p><p> ,得到,連接OL并延長與hf相交的M點,。</p><p><b> 4、 盤管供冷量:</b></p><p><b> 全冷量 </b></p><p><b> 顯冷量 </b></p>
64、<p> 考慮風(fēng)機盤管為冷熱兩用,而在使用一段時間后的結(jié)垢導(dǎo)致?lián)Q熱性能下降,又由于風(fēng)機盤管間歇運行故在求出的全冷量上乘以1.4的修正系數(shù)。故</p><p> 5、 查看寶鋼品牌的風(fēng)機盤管樣本,選用型號為FP-68的風(fēng)機盤管兩臺,每臺中檔風(fēng)量為510m3/h, 供冷量:3.29kw,,水量655kg/h,水阻力30kpa,進水溫度7℃,出水溫度12℃。其余房間風(fēng)機盤管的型號規(guī)格見圖紙。</p&
65、gt;<p> 3.3.2新風(fēng)機組的選擇</p><p> 夏季室外干球溫度33.7℃,ts=28.5℃,得到 ;由夏季室內(nèi)干球溫度26℃,相對濕度φ=60%,。</p><p> 根據(jù)表2-8來計算,三層新風(fēng)量</p><p> 根據(jù)公式,將各數(shù)據(jù)代入,得:</p><p> 考慮風(fēng)管的漏風(fēng)率和風(fēng)管的冷量損失,風(fēng)量和
66、冷量分別乘以系數(shù)1.1, </p><p><b> ,</b></p><p> 選擇海爾薄形吊裝機組ZKCDX3/CDK3一臺,4排管,風(fēng)量3000 m3/h,冷量39kW, </p><p> 余壓200Pa,水流量6716kg/h,,水阻力9KPa,外型尺寸1150×950×550。</p>&l
67、t;p> 4 氣流組織的設(shè)計計算</p><p> 4.1氣流組織的概述</p><p> 空調(diào)房間的氣流分布的方式直接影響著空調(diào)房間空氣的品質(zhì),它是空調(diào)設(shè)計的一個重要環(huán)節(jié),合理的氣流分布才能有效的發(fā)揮氣流的作用,均勻地消除室內(nèi)的余熱和余濕。在選擇氣流組織形式的時候,要根據(jù)系統(tǒng)的特點和要求,并結(jié)合建筑的特點,選擇合適的氣流組織形式。</p><p>
68、對氣流組織的要求主要是針對”工作區(qū)”,所謂工作區(qū)是指房間內(nèi)人群的活動區(qū)域,一般指距離地面2m以下,一般的空調(diào)房間主要是要求在工作區(qū)內(nèi)保持比較均勻的溫濕度,對工作區(qū)風(fēng)速有要求的空調(diào),主要是指在工作區(qū)內(nèi)風(fēng)速不超過規(guī)定的數(shù)值。</p><p> 氣流組織的基本要求見表4-1</p><p> 表4-1 氣流組織的基本要求</p><p> 4.2 空調(diào)送風(fēng)口與回風(fēng)口
69、</p><p><b> 4.2.1 送風(fēng)口</b></p><p> 送風(fēng)口又稱空氣分布器,按照安裝位置分為側(cè)送風(fēng)口、頂送風(fēng)口(向下送)、地面風(fēng)口(向上送);按送出氣流的流動狀態(tài)分為擴散型風(fēng)口、軸向型風(fēng)口和孔板型風(fēng)口。擴散型風(fēng)口具有較大的誘導(dǎo)室內(nèi)空氣的作用,送風(fēng)溫度衰減快,但射程短,軸向型風(fēng)口誘導(dǎo)室內(nèi)空氣的作用小,速度的衰減慢,射程遠,孔板型風(fēng)口是在平板上布滿
70、小孔的送風(fēng)口,速度分布均勻,衰減快。</p><p><b> 常見的送風(fēng)口形式:</b></p><p> 1.側(cè)送風(fēng)口:格柵送風(fēng)口,單層百葉送風(fēng)口,雙層百葉送風(fēng)口,條縫型百葉送風(fēng)口</p><p> 2散流器:圓形、方型直片式散流器,圓盤型散流器,流線型散流器,方、矩型散流器,條縫型、線型散流器</p><p>
71、; 3.噴射式送風(fēng)口:圓形噴口,矩形噴口,球形旋轉(zhuǎn)風(fēng)口,</p><p><b> 4.條形送風(fēng)口</b></p><p> 考慮本工程空調(diào)設(shè)計特點及氣流組織形式,較宜選用方形散流器。</p><p><b> 4.2.2 回風(fēng)口</b></p><p> 房間內(nèi)的回風(fēng)口是一個匯流的場所,
72、風(fēng)速的衰減很快,它對房間的影響相對于送風(fēng)口來說比較小,風(fēng)口的形式比較簡單,有活動百葉風(fēng)口、固定葉片風(fēng)口等。</p><p> 1、常見的回風(fēng)口的布置</p><p> a) 空調(diào)房間的氣流流型主要取決于送風(fēng)射流,回風(fēng)口的位置對其影響很小,對區(qū)域溫差的影響也小,因此,除高大空間和面積大而有較大區(qū)域溫差要求的空調(diào)房外,一般可在一側(cè)布置回風(fēng)口。</p><p> b
73、) 回風(fēng)口不應(yīng)設(shè)在射流區(qū)內(nèi)。對于側(cè)送方式一般在送風(fēng)口同側(cè)下方。</p><p> c) 高大空間上部有一定余熱量時,宜在上部增設(shè)排風(fēng)口或回風(fēng)口排除余熱量,以減少空調(diào)區(qū)的熱量</p><p> d) 有走廊的、多間的空調(diào)房間,可在走廊端頭布置回風(fēng)口集中回風(fēng);而在空調(diào)房間內(nèi),在與走廊鄰接的門或內(nèi)墻下側(cè),亦設(shè)置可調(diào)百葉柵口,走廊兩端應(yīng)設(shè)置氣密較好的門</p><p&
74、gt; e) 影響空調(diào)區(qū)域的局部熱源,可用排風(fēng)罩或排風(fēng)口形式進行隔離,這時,如果排出空氣的焓低于室外空氣的焓,則排風(fēng)口可作為回風(fēng)口之一,接在回風(fēng)系統(tǒng)的管中。 </p><p><b> 2、回風(fēng)口的風(fēng)速</b></p><p> 表4-2 回風(fēng)口風(fēng)速表</p><p> 3、常用的回風(fēng)口形式&l
75、t;/p><p> 有單層百葉風(fēng)口、固定格柵風(fēng)口、網(wǎng)板風(fēng)口、或孔板風(fēng)口等,本工程主要選用單層百葉風(fēng)口。</p><p> 4.2.3空間氣流分布的形式</p><p> 常見的送回風(fēng)形式主要有以下幾種:</p><p><b> ?、?上送下回</b></p><p> 由空間上部送入空氣由下
76、部排出的“上送下回”送風(fēng)形式是傳統(tǒng)的基本方式。這種形式送風(fēng)氣流不直接進入工作區(qū),有較長的與室內(nèi)空氣混摻的距離,能夠形成較均勻的溫度場和速度場。</p><p><b> ⑵ 上送上回</b></p><p> 可分為單側(cè)、異側(cè)和貼附型散流器。這種方式的特點可將送排(回)風(fēng)管道集中于空間上部,異側(cè)還可設(shè)置吊頂使管道成為安裝。</p><p>
77、<b> ?、?下送上回</b></p><p> 這種方式的通風(fēng)效率和溫度效率都很高。</p><p><b> ?、?中送風(fēng)</b></p><p> 在某些高大廠房,若實際工作區(qū)在下部,則不需將整個空間作為控制調(diào)節(jié)的對象,采用中送風(fēng),下回風(fēng)或上回風(fēng),可節(jié)省能耗。但這種氣流分布回造成空間豎向溫度分布不均,存在溫度“
78、分層”現(xiàn)象。</p><p> 根據(jù)以上的比較,確定本工程的氣流組織形式:</p><p> ⑴ 一至二層大空間:氣流組織采用上送上回,方形散流器頂送風(fēng),單層格柵回風(fēng)口上回風(fēng);</p><p> ?、?三至七層辦公室:氣流組織采用上送上回,選用帶回風(fēng)箱余壓型風(fēng)機盤管,方形散流器頂送風(fēng),回風(fēng)口采用帶過濾網(wǎng)的單層百葉風(fēng)口。</p><p>
79、 4.3送回風(fēng)口的選擇計算</p><p> 4.3.1 散流器的選擇計算:</p><p> 以一層為例,選擇散流器的規(guī)格和型號。一層總送風(fēng)量為13953m3/h。</p><p> 1)布置散流器。共布置了30個散流器,平均每個散流器承擔(dān)4×4.35m的送風(fēng)區(qū)域,風(fēng)量為465 m3/h。</p><p> 2)初選散流器
80、。選用靖江市寶鋼空調(diào)設(shè)備廠FK-10方型散流器,頸部尺寸250×250mm。則頸部面積為0.25×0.25=0.0625m2,頸部風(fēng)速為</p><p> Vo=500/(3600×0.0625)=2.5m/s</p><p> 散流器實際出口面積約為頸部面積的90%,即A=0.0625×0.9=0.05625m2</p><
81、p> 散流器出口風(fēng)速 Vs=2.5÷0.9=2.8m/s</p><p> 3)按下式計算射流末端速度為1.5m/s 的射程,即</p><p><b> ?。?-1)</b></p><p> 其中 X——以散流器中心為起點的射流水平距離,m;</p><p> ——在X處的最大風(fēng)速,m
82、/s;</p><p> ——散流器出口風(fēng)速,m/s;</p><p> ——平送射流原點與散流器中心的距離,多層錐面散流器取0.07m;</p><p> A——散流器的有效面積,m2;</p><p> K——系數(shù),多層錐面散流器為1.4;</p><p><b> 則X=1.79m。</
83、b></p><p> 4)按下式計算室內(nèi)平均速度</p><p><b> ?。?-2)</b></p><p> 其中 L——射流服務(wù)區(qū)邊長,m;</p><p> H——房間凈高,H=4.0m;</p><p> r——為射流射程與邊長之比,因此rL即為射程;</p&g
84、t;<p> υm==0.18 m/s</p><p> 夏季送冷風(fēng),則室內(nèi)平均速度應(yīng)增加20%,則為0.218m/s<0.3m/s;</p><p> 冬季送熱風(fēng)時,平均風(fēng)速應(yīng)減少20%,則為0.145 m/s<0.2m/s.</p><p> 參照表4-1,所選散流器符合要求。</p><p> 4.3
85、.2 回風(fēng)口的選擇計算</p><p> 以一層為例,總回風(fēng)量10596m3/h,布置3個回風(fēng)口。選擇靖江市寶鋼空調(diào)設(shè)備廠FK-2單層百葉回風(fēng)口,尺寸為800×400,每個風(fēng)口回風(fēng)量為3532 m3/h,回風(fēng)速度為3.4 m/s,符合要求。</p><p> 各空調(diào)區(qū)送回風(fēng)口型號規(guī)格及數(shù)量見匯總表4-3。</p><p> 表4-3 各區(qū)送回風(fēng)口匯總
86、</p><p> 5空調(diào)水系統(tǒng)的設(shè)計計算</p><p> 5.1 空調(diào)水系統(tǒng)的確定</p><p> 5.1.1空調(diào)水系統(tǒng)的劃分</p><p> 空調(diào)水系統(tǒng)的環(huán)路劃分應(yīng)該遵循滿足空調(diào)系統(tǒng)的要求、節(jié)能、運行管理方便、節(jié)省管材等原則,按照建筑物的不同使用功能、不同的使用時間、不同的負荷特性、不同的平面布置和不同的建筑層數(shù)正確劃分空調(diào)
87、管路的環(huán)路。而且水系統(tǒng)的分區(qū)應(yīng)和空調(diào)風(fēng)系統(tǒng)的劃分相結(jié)合,力求獲得合理的方案。</p><p> 本工程一至二層大空間采用全空氣系統(tǒng),三至七層為客房,采用風(fēng)機盤管加新風(fēng)系統(tǒng)。共用一個水系統(tǒng)。</p><p> 5.1.2空調(diào)水系統(tǒng)的形式</p><p> 空調(diào)水系統(tǒng)的主要形式見圖5-1。</p><p> 圖5-1 空調(diào)水系統(tǒng)的主要形
88、式</p><p> 5.1.3水系統(tǒng)的設(shè)計</p><p> 如圖5-2,為水系統(tǒng)的最不利環(huán)路。</p><p> 圖5-2最不利環(huán)路示意圖</p><p> (1) 根據(jù)各管段的冷負荷,求出各管段的水流量。</p><p> 計算公式:G = 3600 Q / 4.187×(tg-th)<
89、/p><p> ?。?)依據(jù)[8] 第6.6.7節(jié),將單位長度比摩阻R控制在100—300Pa/m。當(dāng)量絕對粗糙度,對于閉式系統(tǒng)K=0.2mm。由單位長度比摩阻R及流量確定流速,確定各管段的管徑d 。</p><p> ?。?)水力計算表見表5-1:</p><p> 5-1冷凍水管最不利環(huán)路壓力損失計算表</p><p> 系統(tǒng)最不利環(huán)路總
90、阻力為97.1KPa。</p><p><b> 6冷熱源的優(yōu)選</b></p><p> 6.1冷熱源選擇概述</p><p> 冷熱源是一個空調(diào)系統(tǒng)的重要組成部分,其設(shè)計合理與否,直接影響空調(diào)系統(tǒng)的使用效果、運行的經(jīng)濟性等問題。選擇冷熱源時需要考慮多方面的因素:初投資、運行費用、能耗、設(shè)備壽命、對建筑的影響,對環(huán)境的影響等,且和當(dāng)?shù)氐?/p>
91、能源結(jié)構(gòu)密切相關(guān)。</p><p> 6.1.1工程的能源條件</p><p> 各地方、各工程的能源條件是不一樣的,甚至差異很大,其中包括各地的能源政策、能源的價格、能源供應(yīng)的可靠性等。以電能為例,電價政策較為復(fù)雜,不同行業(yè)、不同時段的電價不同。由于電動機組的容量占大樓變壓器容量的比例很大,故機組是否運行與如何運行,影響著變壓器的效率,電力部門對電力利用的好差有各種獎懲措施。又以燃氣
92、為例,有的地方燃氣很富裕,公用部門為鼓勵采用燃氣型溴化鋰吸收式機組,以季節(jié)性優(yōu)惠價格鼓勵在夏季多用氣,以平衡該行業(yè)的全年用氣負荷。至于燃油,我國目前每年需進口數(shù)千萬噸原油,因此它的價格也是隨國際市場價格在波動??傊?,在確定空調(diào)冷熱源時,必須以具體工程的能源背景為基礎(chǔ),進行技術(shù)經(jīng)濟比較。</p><p> 6.1.2 環(huán)境保護</p><p> 這里指的環(huán)境保護是指機組使用時對環(huán)境的影響
93、,它涉及對建筑物的外環(huán)境和內(nèi)環(huán)境的影響。</p><p> 蒸汽壓縮式制冷機組為電力驅(qū)動,而用來發(fā)電的一次能源中,煤炭占了最大的比例,煤炭燃燒造成的嚴(yán)重大氣污染,加劇了大氣的溫室效應(yīng)、產(chǎn)生大面積的酸雨,對我國的生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生嚴(yán)重的威脅。</p><p> 溴化鋰吸收式制冷機組不采用鹵代烴物質(zhì)作為制冷劑,因此不存在對大氣臭氧層的破壞。燃用天然氣的機組,其全球變暖潛能值(GWP)小于電力來自
94、于燃煤的電動機組,這對改善大氣環(huán)境的質(zhì)量也有利。</p><p> 空氣源熱泵冷熱水機組必須與室外空氣進行良好的換熱,故一般露天放置,它的噪聲對室內(nèi)、外環(huán)境的影響應(yīng)予以重視。</p><p> 空調(diào)冷熱源方式的選取,受到我國能源政策,能源結(jié)構(gòu)及環(huán)保政策的制約和影響。因此,要選擇合理的空調(diào)冷熱源方式,應(yīng)根據(jù)國家能源政策、能耗指標(biāo)和當(dāng)?shù)啬茉礂l件綜合考慮。</p><p&
95、gt; 6.2本課題冷熱源選擇考慮</p><p> 目前,在空調(diào)系統(tǒng)中普遍使用電力驅(qū)動或熱力驅(qū)動的冷水機組作為空調(diào)系統(tǒng)的冷源,這兩類冷水機組又包括很多具體形式。空調(diào)系統(tǒng)的熱源主要有自備鍋爐、城市熱網(wǎng)供熱、熱泵等。上述各種不同的冷源和熱源經(jīng)過組合,形成了多種空調(diào)冷熱源方案。</p><p> 為了進行對比分析,考慮到工程中較常采用的冷熱源和目前冷熱源的發(fā)展趨勢,所以選擇了以下三種冷熱
96、源方案進行對比分析:</p><p> 方案一:空氣源熱泵機組</p><p> 方案二:水冷螺桿式冷水機組加汽水換熱器</p><p> 方案三:溴化鋰吸收式制冷機組加汽水換熱器</p><p> 因為在空調(diào)系統(tǒng)中冷熱源機組所占的成本比例較高,而不同廠家生產(chǎn)的冷熱源機組價格差異比較大,為了經(jīng)濟分析具有可比性,所以盡量考慮選擇同一廠家
97、生產(chǎn)的冷熱源機組。</p><p> 6.3冷熱源方案的技術(shù)比較</p><p> 根據(jù)上面所列出的3套冷熱源方案,分析各方案的特點,進行技術(shù)比較,并列于表6-1。</p><p> 表6-1 冷熱源方案技術(shù)比較</p><p> 6.4冷熱源方案的經(jīng)濟性比較</p><p> ?、?夏季整個建筑的冷負荷42
98、2kw,乘以安全使用系數(shù)1.1,Q=464.2kw=39.9×104kcal/h;</p><p> 冬季總熱負荷306kw,乘以安全使用系數(shù)1.1,Q=1.1×306=336.6kw=28.9×104kcal/h.</p><p> ?、?根據(jù)技術(shù)數(shù)據(jù),風(fēng)冷熱泵式冷水機的COP=3.0,單位冷量耗冷凍水量為0.17(m3/h)/ kw;取螺桿式冷水機的CO
99、P=5.0,單位冷量耗冷凍水量為2(m3/h)/( 104kcal/h),單位冷量耗冷卻水量為2.4(m3/h)/( 104kcal/h);蒸汽吸收式溴冷機的單位冷量耗汽量為13.5(kg/h)/( 104kcal/h),單位冷量耗冷凍水量為2(m3/h)/( 104kcal/h),單位冷量耗冷卻水量為3.2(m3/h)/( 104kcal/h)。</p><p> 方案一 選用風(fēng)冷熱泵機組時的耗電量為(46
100、4.2÷3.0)kw=154.7kw,冷凍水耗量為V1=0.17×464.2 m3/h=78.9 m3/h;</p><p> a、機組投資: 風(fēng)冷熱泵39.9×104×1元=39.9萬元。(備注:機組造價按1元/大卡)</p><p> b、管道投資: 風(fēng)冷熱泵39.9×10%萬元=3.99萬元。(備注:管道投資為機組的10%)<
101、;/p><p> c、增容費: 風(fēng)冷熱泵 154.7×500元=7.74萬元。(備注:電力增容費按500元/kW) d、水泵投資: 風(fēng)冷熱泵 3×7000元=2.1萬元。</p><p><b> e、冷卻塔投資:無</b></p><p> f、夏季運行費用:機組壽命按15年計算,每年按560小時計算</p&
102、gt;<p> 故總的運行時間T=15×560=8400h</p><p> 風(fēng)冷熱泵 154.7×8400×1.0元=130萬元</p><p> 冬季運行費用:COP=2.5,耗電量為(336.6÷2.5)kW=134.6kW</p><p> 機組壽命按15年計算,每年按480小時計算</p
103、><p> 故總的運行時間為T=15×480=7200h</p><p> 風(fēng)冷熱泵 134.6×7200×1.0元=96.9萬元</p><p> 方案二 選用螺桿機時的耗電量為(464.2÷5.0)kw=92.8kW,冷凍水耗量為V1=39.9×2 m3/h =79.8 m3/h,冷卻水耗量為V2=39.9
104、×2.4 m3/h=95.8m3/h;</p><p> a、機組投資:水冷螺桿39.9×104×0.55元=21.95萬元;(備注:機組造價按0.55元/大卡)</p><p> b、熱交換器:換熱器0.15×28.9×104元 =4.34萬元(備注:換熱器按0.15元/大卡)</p><p> c、管道投資
105、:水冷螺桿22×10%萬元=2.2萬元;</p><p> d、增容費: 水冷螺桿 92.8×500元=4.64萬元</p><p> 1噸蒸汽產(chǎn)生700kw的熱量,故需要0.44t/h的蒸汽</p><p> 冬季蒸汽 0.44×10萬元=4.4萬元</p><p> 備注:蒸汽增容費按10萬元/(噸
106、/h),電力增容費按500元/kw</p><p> e、水泵投資: 水冷螺桿 8×7000元=5.6萬元</p><p> f、冷卻塔投資:水冷螺桿220×95.8元=2.1萬元,相應(yīng)管路投資0.2萬元。</p><p> g、冷卻水補水費用:補水量=95.8×0.02=1.92t/h</p><p>
107、 補水費用1.92×3.6×8400元=5.8萬元</p><p> h、夏季運行費用:機組壽命按15年計算,每年按560小時計算</p><p> 故總的運行時間T=15×560=8400h</p><p> 水冷螺桿 92.8×8400×1.0元=77.95萬元</p><p>
108、 冬季運行費用:機組壽命按15年計算,每年按480小時計算</p><p> 故總的運行時間為T=15×480=7200h</p><p> 蒸汽費用 0.44×7200×210元=66.5萬元</p><p> 方案三 選用蒸汽吸收式溴冷機時的耗汽量為13.5×39.9.0kg/h=538.65kg/h;冷凍水耗量為
109、V1=39.9×2 m3/h =79.8m3/h,冷卻水耗量為V2=39.9×3.2 m3/h=127.68m3/h;</p><p> a、機組投資: 蒸汽型39.9×104×0.7元=27.93萬元;備注:機組造價按0.7元/大卡)</p><p> b、熱交換器:換熱器0.15×28.9×104=4.34萬元</p
110、><p> c、管道投資: 蒸汽型28×10%萬元=2.8萬元;</p><p> d、增容費: 蒸汽型0.54×10萬元=5.4萬元</p><p> e、水泵投資: 蒸汽型 8×7000元=5.6萬元</p><p> f、冷卻塔投資:蒸汽型220×127.68元=2.8萬元,相應(yīng)管路投資
111、0.3萬元。</p><p> g、冷卻水補水費用:補水量=127.68×0.02=2.55t/h</p><p> 補水費用2.55×3.6×8400元=7.7萬元</p><p> h、夏季運行費用: 機組壽命按15年計算,每年按560小時計算</p><p> 故總的運行時間T=15×56
112、0=8400h</p><p> 蒸汽型0.54×8400×210元=95.3萬元</p><p> 冬季運行費用: 1噸蒸汽產(chǎn)生700kw的熱量,故需要0.44t/h的蒸汽</p><p> 機組壽命按15年計算,每年按480小時計算</p><p> 故總的運行時間為T=10×480=7200h<
113、;/p><p> 蒸汽費用0.44×7200×210元=66.5萬元</p><p> 表6-2 冷熱源方案經(jīng)濟比較(單位:萬元)</p><p> 6.5冷熱源方案比較的結(jié)論</p><p> 由計算表可知,空氣源熱泵機組總投資最高,溴化鋰吸收式制冷機組加汽水換熱器其次,水冷螺桿式冷水機組加汽水換熱器最低。因此選用
114、方案二:水冷螺桿式冷水機組加汽水換熱器。</p><p> 6.6冷熱源設(shè)備的選擇</p><p> 6.6.1冷水機組的選型</p><p> 由前面計算可知,系統(tǒng)所需總冷量為464kw。</p><p> 經(jīng)綜合考慮,初選兩臺特靈水冷螺桿冷水機組,型號為RTWC080(S),機組性能參見下表6-3: </p><
115、;p> 表6-3特靈機組性能參數(shù)</p><p> 6.6.2汽水換熱器的選型</p><p> 系統(tǒng)所需總熱量為336.6kw。經(jīng)綜合考慮,系統(tǒng)選擇浮動盤管水—水熱交換器SFP—K(B1)—3.41一臺,機組性能參見下表6-4: </p><p> 表6-4 汽水換熱器性能參數(shù)</p><p> 7空調(diào)系統(tǒng)的保溫、消聲和隔振
116、</p><p><b> 7.1保溫層的計算</b></p><p> 對于一般無特殊要求的設(shè)備或管道,其保溫層厚度是取防止結(jié)露的最小厚度和保溫層的經(jīng)濟厚度兩者中的較大值。</p><p> 7.1.1 防止結(jié)露的保溫層厚度</p><p> 矩形風(fēng)管、設(shè)備及D>400mm的圓形管道,按平壁傳熱計算保溫厚
117、度:</p><p> δ== (8.1)</p><p> 式中 δ-防止管道外表面結(jié)露的保溫層最小厚度m;</p><p> ?。貙油獾目諝鉁囟取?;需要保溫的管道或設(shè)備在室外,取當(dāng)?shù)厥彝庾顭嵩缕骄鶞囟取?lt;/p><p><b> ?。軆?nèi)流體溫度℃</b></
118、p><p> ?。貙油獾目諝饴饵c溫度℃;保溫管道在室外時,由和室外最熱</p><p> 月月平均相對濕度確定;</p><p> λ-保溫材料的熱導(dǎo)率W/(m2·℃);</p><p> -保溫層外表面的傳熱系數(shù) W/(m2·℃);室內(nèi)管道一般為5~10,可取8;室外管道的值,應(yīng)考慮當(dāng)?shù)厥彝怙L(fēng)速的影響。</p
119、><p> 7.1.2 保溫層的經(jīng)濟厚度</p><p> 表6-1 空調(diào)供冷管道經(jīng)濟保溫厚度</p><p> 7.1.3保溫層厚度的確定</p><p> 本工程水管的保溫材料選用橡塑,管徑小于等于50mm的保溫層厚度為25mm,管徑為70到150mm的保溫層厚度為28mm,管徑大于200mm的保溫層厚度為32mm。</p&
120、gt;<p> 本工程風(fēng)管的保溫材料選用離心玻璃棉(密度48Kg/m3),矩形風(fēng)管的保溫層厚度均為30mm。</p><p> 7.2噪聲及隔聲、減振處理</p><p><b> 7.2.1噪聲來源</b></p><p> 1、 空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng)的設(shè)備產(chǎn)生的噪聲,主要包括:風(fēng)機噪聲、水泵噪聲、冷水機組產(chǎn)生的噪聲。</
121、p><p> 2、 風(fēng)管、水管中流體流動產(chǎn)生的噪聲。</p><p> 7.2.2消聲、隔聲處理</p><p> 1、設(shè)備的消聲、隔聲措施</p><p> 設(shè)置單獨的冷凍機房,位于地下室。</p><p> 空調(diào)機房不與對振動和噪聲要求較高的房間相鄰,設(shè)置混合靜壓箱和消聲彎頭對送回風(fēng)進行消聲,在送、回風(fēng)管道與
122、機組的連接設(shè)置帆布軟接。</p><p><b> 2、管道的消聲設(shè)計</b></p><p> 設(shè)置風(fēng)系統(tǒng)管道時,消聲處理后的風(fēng)管不宜穿過高噪聲的房間;噪聲高的風(fēng)管,不宜穿過噪聲要求底的房間,當(dāng)必須穿過時,應(yīng)采取隔聲處理。</p><p> 有消聲要求的通風(fēng)與空氣調(diào)節(jié)系統(tǒng),其風(fēng)管內(nèi)的風(fēng)速,按表8-2選用。</p><
123、p> 水管干管的流速不大于3m/s,支管的流速最好不大于1.2m/s。</p><p> 表6-2 風(fēng)管的推薦流速</p><p><b> 7.2.3減振設(shè)計</b></p><p> 1、通風(fēng)空調(diào)系統(tǒng)的減振設(shè)計</p><p><b> 減振包括:</b></p>
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