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文檔簡介
1、<p><b> 空氣調節(jié)課程設計</b></p><p><b> 說明書</b></p><p> 課題名稱:北京市某宿舍樓空調系統設計 </p><p><b> 目錄</b></p><p><b> 前言1<
2、/b></p><p><b> 設計目的2</b></p><p><b> 設計任務2</b></p><p><b> 設計內容3</b></p><p> 一、負荷計算(房間負荷和系統負荷)3</p><p> 1、房間冷
3、負荷:3</p><p> 第一層冷負荷濕負荷的計算5</p><p> 第二層 冷負荷與濕負荷的計算9</p><p> 第三層冷負荷與濕負荷計算14</p><p> 2、濕負荷計算21</p><p><b> 3、表格匯總21</b></p><p
4、> 二、空調房間設計負荷(冷負荷、濕負荷等)23</p><p> 三、確定空調方案23</p><p> 四、確定送風狀態(tài)、送風量、新風量和換氣次數23</p><p><b> 第一層24</b></p><p><b> 第二層25</b></p>&l
5、t;p><b> 第三層29</b></p><p> 五、空氣處理設備的選擇33</p><p> ?。?)新風機組的選型33</p><p> 第一層風機盤管選擇38</p><p> 第二層風機盤管選擇39</p><p> 第三層風機盤管選擇40</p&g
6、t;<p> 3)風機盤管的布置42</p><p> 六、確定氣流組織方案,進行氣流組織計算42</p><p> ?。?)風道的布置42</p><p> ?。?)風道的選擇原則44</p><p> 七、布置風管、進行風管水力計算,水管水力計算45</p><p> (1)風管的布
7、置45</p><p> (2)風道的設計及水力計算46</p><p><b> 課程設計小結49</b></p><p><b> 參考文獻50</b></p><p><b> 附表51</b></p><p><b>
8、 前言</b></p><p> 空調工程是建筑環(huán)境與設備工程專業(yè)的一門重要的專業(yè)課。本課程的課程設計也是專業(yè)課學習的重要環(huán)節(jié),在做課程設計的過程中,通過查閱各種規(guī)范和資料,使我們的專業(yè)知識更加扎實,為以后的工作和學習打下堅實的基礎。</p><p> 在設計的過程中,不僅將使我們對專業(yè)知識有更進一步的理解和掌握,同時還將培養(yǎng)我們的信息獲取能力,問題分析能力,知識綜合應用
9、能力,語言組織和表達能力,而且我們要應用一些辦公軟件,像word,excel,熟練應用這些軟件將對于我們更快更好地編輯說明書和進行大量的數據計算處理有很大幫助,并且在以后的工作生活當中,我們也將用到這些東西:在設計過程中,我們還要學習應用CAD,鴻業(yè),天正暖通等專業(yè)設計軟件,這些軟件將為我們提高畫圖的效率和進行一些修改提供很大的方便,同時也為今后的工作打下一定的制圖基礎。</p><p> 通過設計,我們會遇到
10、很多實際的問題,通過老師和同學的幫助,我們對此類問題會有深刻的印象,為以后的學習和工作累積寶貴的經驗。</p><p><b> 設計目的</b></p><p> 《空調工程課程設計》是建筑環(huán)境與設備工程專業(yè)課程教學的重要環(huán)節(jié)與內容,是該專業(yè)學生在學完該門專業(yè)課程之后,進行的一次重要實踐訓練,是理論聯系實際的重要階段,通過這一實踐性教學環(huán)節(jié),是學生掌握《空氣調節(jié)
11、》課程的基本理論和基本設計程序步驟,同時也使學生學會查閱和使用設計資料的方法,培養(yǎng)學生和提高學生運用所學課程知識分析和解決工程問題的實踐能力。</p><p><b> 設計任務</b></p><p><b> 設計名稱</b></p><p> 《北京市某宿舍樓空調系統設計》</p><p&g
12、t;<b> 二、1、工程概況</b></p><p> 本建筑物為成都地區(qū)某宿舍樓,由學生宿舍區(qū)和干部宿舍區(qū)組成。建筑面積約為11000m2,使用區(qū)域主要為起居室、活動室等,共5層。</p><p> 建筑層高:層高4.2米。</p><p> 門窗標高:詳見平面圖。</p><p><b> 2、
13、維護結構構造</b></p><p> 外墻類型:240mm頁巖燒結多孔承重磚墻時K240=1.623W/m2·℃,取2%的影響系數,則:K240=1.623 W/m2·℃×1.02=1.65 W/m2·℃;</p><p> 內墻類型:20 mm水泥砂漿+240 mm磚墻+ 20mm水泥砂漿,K=1.974W/(m2.K);<
14、/p><p> 屋面類型:內粉刷(20mm)+鋼筋混凝土(35mm)+水泥砂漿(20mm)+隔氣層(5mm)+水泥膨脹珍珠巖350(200mm)+水泥砂漿(20mm)+卷材防水(5mm)+礫砂外表層(5mm),K=0.49W/(m2.K)。</p><p> 樓板材料:7mm五夾板+370mm熱流向下(水平、傾斜)60mm以上+80mm鋼筋混凝土+25mm水泥砂漿+25mm大理石,K=0.
15、508 W/(m2·K);</p><p> 外窗類型:PVC框+Low-E中空玻璃6+12A+6遮陽型,傳熱系數2.444 W/(m2.K)自身遮陽系數0.55,內遮陽系數0.60,有外遮陽;.</p><p> 內門系列:木框夾板門,傳熱系數2.504 W/(m2.K);</p><p> 外門系列:節(jié)能外門,傳熱系數3.02 W/(m2.K)。
16、</p><p><b> 3、設計要求</b></p><p> 1)根據設計手冊和房間需求,提供舒適性空調;</p><p> 2)室內機采取隱藏式安裝,室外機相對集中安裝,有效利用更多空間;</p><p> 3)空調方案和設計應從系統的初投資、運行費用、節(jié)能環(huán)保等方面綜合考慮,選擇最佳的設計方案;<
17、/p><p> 4)安裝維護簡便; </p><p> 5)宿舍可選做熱水設計。</p><p> 二,設計位置的部分資料</p><p> 建筑所在地區(qū)氣象資料(夏季空調)</p><p> 學生根據建筑所在地區(qū)查找。包括:</p><p> 經緯度:北京中心位于北緯39度48分,東經
18、116度28分。</p><p> 室內計算參數:(1)夏季室內空調設計溫度27。(2)夏季相對濕度55%。(3) 風速為0.2m/s。</p><p><b> 其他資料:</b></p><p> 人員分布:辦公室:0.25人/m2; 會議室:0.25人/m2</p><p> 工作時間:辦公室8:00-
19、--18:00 </p><p> 照明強度:燈具 60w</p><p> 設備功率:根據房間要求,自行選擇</p><p><b> 三、動力與能源資料</b></p><p><b> 1、動力:城市供電</b></p><p><b> 2、
20、冷熱源:</b></p><p> ?。?)夏季由制冷機房提供7(供)~12℃(回)冷凍水。 (2)鍋爐供應熱水</p><p> 3、水源:城市自來水</p><p><b> 設計內容</b></p><p> 一、負荷計算(房間負荷和系統負荷)</p><p><b
21、> 1、房間冷負荷:</b></p><p> ?。?)通過維護結構傳入房間的熱量</p><p> ?。?)透過外窗、天窗進入室內的太陽輻射熱量</p><p><b> ?。?)人體散熱量</b></p><p> ?。?)照明、設備等室內熱源的散熱量</p><p>&l
22、t;b> ?。?)房間濕負荷</b></p><p><b> 2、系統總負荷</b></p><p> 房間冷負荷+新風負荷;濕負荷</p><p><b> 3、負荷計算</b></p><p> 3.1、圍護結構得熱形成的冷負荷</p><p>
23、; 3.1.1外墻冷負荷 (式3-1)</p><p> 式中 ——外墻夏季傳熱系數,W/(m2·K);</p><p> ——圍護結構計算面積,m2;</p><p> ——作用時刻下,圍護結構的冷負荷計算溫差,簡稱負荷溫差,</p><p> 3.1.2、窗戶形成的冷負荷&
24、lt;/p><p> 窗戶形成的冷負荷應將瞬變傳導得熱和日射得熱形成的冷負荷分開計算。</p><p> A:窗戶瞬變傳導得熱形成的逐時冷負荷:</p><p><b> ?。ㄊ?-2) </b></p><p> 式中 ——計算時刻負荷溫差,。</p><p> B: 窗戶日射得熱形成
25、的冷負荷:</p><p><b> ?。ㄊ?-3)</b></p><p> 式中 ——窗有效面積系數, 0.75(上、單下層玻璃鋼窗);</p><p> ——地點修正系數,1.00;</p><p> Cs——窗玻璃遮擋系數,0.55(中間空氣層6mm厚的雙層玻璃鋼窗);</p><p
26、> Cn——窗內遮陽系數,0.60(中間色淺藍布簾);</p><p> ——計算時刻時,透過單位窗口面積的太陽總輻射熱所形成的冷負荷,也叫冷負荷強度。W/ m2;</p><p> 3.1.3、室內熱源散熱形成的冷負荷</p><p> 室內熱源包括工藝設備散熱、照明散熱及人體散熱等。室內熱源散出的熱量包括顯熱和潛熱兩部分,顯熱散熱中對流熱成為瞬時冷
27、負荷,而輻射熱部分則先被圍護結構等物體表面所吸收,然后再慢地逐漸散出,形成冷負荷.潛熱散熱瞬時冷負荷。</p><p> 但在工程上用以下方法簡化計算:</p><p><b> ?。ㄊ?-4)</b></p><p> 式中 Q——\人體的得熱,W;</p><p><b> LQ=N*Clq<
28、/b></p><p> 第一層冷負荷濕負荷的計算</p><p> 1 、 外墻冷負荷的計算</p><p> ?。?)北外墻冷負荷的計算</p><p> 該樓第一層南外墻總面積4.35×58.7=255.35㎡,窗戶與門面積與大小都與北外墻一樣,所以墻體有效面積為173.85㎡。</p><p&
29、gt; 北外墻的逐時冷負荷計算結果</p><p> (1) 101南內墻冷負荷的計算</p><p> 由附錄2-9查得K=1.17W/( m2·K),衰減系數β=0.23,衰減度,延遲時間ε=10.0h。該樓第一層北外墻總面積為4.35×58.70=255.35㎡,窗戶每個面積為5.5㎡共有13個,一個門面積為10㎡,所以墻體有效面積為173.85㎡。<
30、/p><p> (3)東外墻冷負荷計算</p><p> 該樓一層東外墻面積4.35×17.2=74.82㎡,門一個4㎡,所以東墻有效面積為70.82㎡。</p><p> 東外墻的逐時冷負荷計算結果</p><p> ?。?)西外墻冷負荷計算</p><p> 西外墻有效墻體面積與東外墻一樣為70.82
31、㎡。</p><p> 西外墻的逐時冷負荷計算結果</p><p><b> 2、外窗冷負荷計算</b></p><p> ?。?)瞬變傳熱得熱形成的冷負荷</p><p> 1)南北外窗瞬時傳熱冷負荷</p><p> 南北外窗處將門也近似處理為窗戶,且南北一樣,所以窗戶面積為81.5㎡
32、。</p><p> 南北外窗瞬時傳熱冷負荷計算結果</p><p> 2)東西外窗瞬時傳熱冷負荷</p><p> 東西方向均只有一扇門,近似處理為窗戶,東西外窗冷負荷也一樣,窗戶面積為4.6㎡。</p><p> 東西外窗瞬時傳熱冷負荷計算結果</p><p> ?。?)日射得熱形成的冷負荷</p&g
33、t;<p> 由附錄2-13查的各個時刻的負荷強度Jj.t,窗的面積81.5m2,窗的有效面積系數0.85,地點修正系數為1,窗戶內遮陽系數Cn=0.5,計算結果如下</p><p> 南外窗日射得熱形成的冷負荷</p><p> 北外窗日射得熱形成的冷負荷</p><p> 3、室內熱源只包括照明和人體散發(fā)出來的熱量</p>
34、<p> (1)照明發(fā)熱形成的冷負荷</p><p> ?。?)人體散發(fā)出熱量形成的冷負荷</p><p> 4、室內濕負荷的計算</p><p> 在第一層空調房間中濕負荷的產生均是由人體散發(fā)出來的濕量,該超市中人流量是 606人,每人產生的濕負荷Q=0.05g/s ,則該超市中的濕負荷Q=31g/s。</p><p>
35、第二層 冷負荷與濕負荷的計算</p><p><b> 冷負荷計算</b></p><p> ?。?)會議室201冷負荷計算</p><p> 201北外墻冷負荷計算結果</p><p> 201西外墻冷負荷計算結果</p><p> 201北外窗瞬時傳熱冷負荷計算結果</p>
36、<p> 201北外窗日射得熱形成的冷負荷計算結果</p><p> 201照明散熱形成的冷負荷計算結果</p><p> 201投影儀設備散熱形成的冷負荷計算結果</p><p> 201人體散熱形成的冷負荷計算結果</p><p> ?。?)辦公室202冷負荷計算</p><p> 202北
37、外墻冷負荷計算結果</p><p> 202北窗瞬時得熱形成的冷負荷計算結果</p><p> 202北窗日射得熱形成的冷負荷計算結果</p><p> 202照明散熱形成的冷負荷計算結果</p><p> 202電腦等設備散熱形成的冷負荷計算結果</p><p> 202人體散熱形成的冷負荷計算結果<
38、/p><p> ?。?)辦公室206冷負荷計算</p><p> 206南外墻冷負荷計算結果</p><p> 206西外墻冷負荷計算結果</p><p> 206南窗瞬時得熱形成的冷負荷計算結果</p><p> 206南窗日射得熱形成的冷負荷計算結果</p><p> 206照明散熱形
39、成的冷負荷計算結果</p><p> 206電腦等設備散熱形成的冷負荷計算結果</p><p> 206人體散熱形成的冷負荷計算結果</p><p> ?。?)辦公室207冷負荷計算</p><p> 207南外墻冷負荷計算結果</p><p> 207南窗瞬時得熱形成的冷負荷計算結果</p>&
40、lt;p> 207南窗日射得熱形成的冷負荷計算結果</p><p> 207照明散熱形成的冷負荷計算結果</p><p> 207電腦等設備散熱形成的冷負荷計算結果</p><p> 207人體散熱形成的冷負荷計算結果</p><p> ?。?)會議室211冷負荷計算</p><p> 211南外墻冷負
41、荷計算結果</p><p> 211東外墻冷負荷計算結果</p><p> 211南窗瞬時得熱形成的冷負荷計算結果</p><p> 211南窗日射得熱形成的冷負荷計算結果</p><p> 211照明散熱形成的冷負荷計算結果</p><p> 211投影儀設備散熱形成的冷負荷計算結果</p>
42、<p> 211人體散熱形成的冷負荷計算結果</p><p> 第三層冷負荷與濕負荷計算</p><p><b> 1、冷負荷計算</b></p><p> ?。?)會議室301冷負荷計算</p><p> 301北外墻冷負荷計算結果</p><p> 301西外墻冷負荷計算結
43、果</p><p> 301北外窗瞬時傳熱冷負荷計算結果</p><p> 301北外窗日射得熱形成的冷負荷計算結果</p><p> 301屋頂冷負荷計算結果</p><p> 301照明散熱形成的冷負荷計算結果</p><p> 301投影儀設備散熱形成的冷負荷計算結果</p><p&
44、gt; 301人體散熱形成的冷負荷計算結果</p><p> ?。?)辦公室302冷負荷計算</p><p> 302北外墻冷負荷計算結果</p><p> 302北窗瞬時得熱形成的冷負荷計算結果</p><p> 302北窗日射得熱形成的冷負荷計算結果</p><p> 302屋頂冷負荷計算結果</p
45、><p> 302照明散熱形成的冷負荷計算結果</p><p> 302電腦等設備散熱形成的冷負荷計算結果</p><p> 302人體散熱形成的冷負荷計算結果</p><p> ?。?)辦公室306冷負荷計算</p><p> 306南外墻冷負荷計算結果</p><p> 306西外墻冷
46、負荷計算結果</p><p> 306南窗瞬時得熱形成的冷負荷計算結果</p><p> 306南窗日射得熱形成的冷負荷計算結果</p><p> 306屋頂冷負荷計算結果</p><p> 306照明散熱形成的冷負荷計算結果</p><p> 306電腦等設備散熱形成的冷負荷計算結果</p>
47、<p> 306人體散熱形成的冷負荷計算結果</p><p> (4)辦公室307冷負荷計算</p><p> 307南外墻冷負荷計算結果</p><p> 307南窗瞬時得熱形成的冷負荷計算結果</p><p> 307南窗日射得熱形成的冷負荷計算結果</p><p> 307屋頂冷負荷計算結果
48、</p><p> 307照明散熱形成的冷負荷計算結果</p><p> 307電腦等設備散熱形成的冷負荷計算結果</p><p> 307人體散熱形成的冷負荷計算結果</p><p> ?。?)會議室312冷負荷計算</p><p> 312南外墻冷負荷計算結果</p><p> 3
49、12東外墻冷負荷計算結果</p><p> 312南窗瞬時得熱形成的冷負荷計算結果</p><p> 312南窗日射得熱形成的冷負荷計算結果</p><p> 312屋頂冷負荷計算結果</p><p> 312照明散熱形成的冷負荷計算結果</p><p> 312投影儀設備散熱形成的冷負荷計算結果</p
50、><p> 312人體散熱形成的冷負荷計算結果</p><p><b> 2、濕負荷計算</b></p><p> 濕負荷均是人體散發(fā)出濕量構成的,根據資料中的數據,辦公室總共有14人,每人發(fā)出濕量形成的濕負荷為68g/h,則總共濕負荷0.26g/s。會議室總共有21人,則總共濕負荷0.39 g/s。</p><p>
51、<b> 3、表格匯總</b></p><p> 第一層冷負荷與濕負荷計算總表</p><p> 第二層各個房間的總冷負荷與總濕負荷計算總表</p><p> 第三層各個房間的總冷負荷與總濕負荷計算總表</p><p> 二、空調房間設計負荷(冷負荷、濕負荷等)</p><p><
52、b> 室內設計參數表</b></p><p> 注:由《空氣調節(jié)設計手冊》查得一般會議室推薦的最小新風量為/人</p><p><b> 三、確定空調方案</b></p><p> 本次設計空調系統采用風機盤管加獨立新風式系統。</p><p><b> 理由:</b>&
53、lt;/p><p> 1.布置靈活,可以和集中處理的新風系統聯合使用,也可以單獨使用;</p><p> 2.各空調房間互不干擾,可以獨立地調節(jié)室溫,并可隨時根據需要開停機組,節(jié)省運行費用,靈活性大,節(jié)能效果好;</p><p> 3.送風溫度高于室內空氣露點溫度,風口不會出現結露現象,且換氣次數滿足要求;</p><p> 4.與集中式
54、空調相比不需回風管道,節(jié)約建筑空間;</p><p> 5.機組部件多為裝配式、定型化、規(guī)格化程度高,便于用戶選擇和安裝</p><p> 四、確定送風狀態(tài)、送風量、新風量和換氣次數</p><p> 空氣狀態(tài)參數為:室內溫度為26.4℃,濕度為55%。室外空氣干球溫度為33.2℃,根據此則室內設計條件在h-d圖上確定室內外狀態(tài)點N和W</p>
55、<p> 查N和M的焓:=55.8KJ/Kg干,=85.5 KJ/Kg干</p><p> 相對濕度為58%;新風機組和送風管道的溫升℃,房間內要求的新風量。采用風機盤管加獨立新風系統,采用新風不負擔室內負荷的方案,即送入室內新風的焓處理到與室內空氣焓相等。</p><p> 根據空調方案,過室內狀態(tài)點N的等焓線與φ= 95%等相對濕度線的交點即為L點且==55.8 KJ/
56、Kg干</p><p><b> 第一層</b></p><p> 超市中總余熱量94142W(94.142Kw),總余濕量31 g/s。</p><p><b> 確定送風狀態(tài)點O</b></p><p><b> 計算熱濕比</b></p><p
57、> 采用可能達到的最低參數送風,過N點作線按最大送風溫差與φ= 95%線相交,即得送風點O,</p><p> 由于熱濕比過小不符合要求,所以取房間人數為303,此時</p><p><b> 計算熱濕比</b></p><p> 采用可能達到的最低參數送風,過N點作線按最大送風溫差與φ= 95%線相交,即得送風點O,查h-d圖查
58、得該點的焓=41.1 KJ/Kg干,則總送風量為</p><p><b> kg/s</b></p><p> 風機盤管風量:要求的新風量,則風機盤管處理風量</p><p> 3.781-0.08=3.773 kg/s</p><p> 計算風機盤管機組出口空氣的焓</p><p>
59、計算風機盤管處理室內循環(huán)空氣所需冷量</p><p> 3.773(55.8-30.4)=95.83kW</p><p> 計算新風機組處理室外空氣所需冷量</p><p> 0.08(85.5-55.8)=2.38 Kw</p><p><b> 第二層</b></p><p> 房間
60、201中總余熱量4442W(4.442Kw),總余濕量0.39 g/s。</p><p><b> 確定送風狀態(tài)點O</b></p><p><b> 計算熱濕比 </b></p><p> 采用可能達到的最低參數送風,過N點作線按最大送風溫差與φ= 95%線相交,即得送風點O,查h-d圖查得該點的焓=41.1 KJ
61、/Kg干,則總送風量為</p><p><b> kg/s</b></p><p> 風機盤管風量:要求的新風量,則風機盤管處理風量</p><p> 0.317-0.08=0.309 kg/s</p><p> 計算風機盤管機組出口空氣的焓</p><p> 計算風機盤管處理室內循環(huán)空
62、氣所需冷量</p><p> 0.309(55.8-37.3)=5.50kW</p><p> 計算新風機組處理室外空氣所需冷量</p><p> 0.08(85.5-55.8)=2.38 Kw</p><p> 房間202中總余熱量5106W(5.106Kw),總余濕量0.26 g/s。</p><p>
63、1)確定送風狀態(tài)點O</p><p><b> 計算熱濕比</b></p><p> 采用可能達到的最低參數送風,過N點作線按最大送風溫差與φ= 95%線相交,即得送風點O,查h-d圖查得該點的焓=42.5KJ/Kg干,則總送風量為</p><p><b> kg/s</b></p><p>
64、 風機盤管風量:要求的新風量,則風機盤管處理風量</p><p> 0.384-0.08=0.376 kg/s</p><p> 計算風機盤管機組出口空氣的焓</p><p> 計算風機盤管處理室內循環(huán)空氣所需冷量</p><p> 0.376(55.8-39.7)=6.05kW</p><p> 計算新風
65、機組處理室外空氣所需冷量</p><p> 0.08(85.5-55.8)=2.38 kW</p><p> 房間203、204、205同房間202</p><p> 房間206中總余熱量5868W(5.868Kw),總余濕量0.26 g/s。</p><p> 1)確定送風狀態(tài)點O</p><p><b
66、> 計算熱濕比</b></p><p> 采用可能達到的最低參數送風,過N點作線按最大送風溫差與φ= 95%線相交,即得送風點O,查h-d圖查得該點的焓=42.9KJ/Kg干,則總送風量為</p><p><b> kg/s</b></p><p> 風機盤管風量:要求的新風量,則風機盤管處理風量</p>
67、<p> 0.455-0.08=0.447 kg/s</p><p> 計算風機盤管機組出口空氣的焓</p><p> 計算風機盤管處理室內循環(huán)空氣所需冷量</p><p> 0.447(55.8-42.7)=5.86kW</p><p> 計算新風機組處理室外空氣所需冷量</p><p> 0
68、.08(85.5-55.8)=2.38 kW</p><p> 房間207中總余熱量5638W(5.638Kw),總余濕量0.26 g/s。</p><p> 1)確定送風狀態(tài)點O</p><p><b> 計算熱濕比</b></p><p> 采用可能達到的最低參數送風,過N點作線按最大送風溫差與φ= 95%線
69、相交,即得送風點O,查h-d圖查得該點的焓=42.8KJ/Kg干,則總送風量為</p><p><b> kg/s</b></p><p> 風機盤管風量:要求的新風量,則風機盤管處理風量</p><p> 0.434-0.08=0.426 kg/s</p><p> 計算風機盤管機組出口空氣的焓</p&g
70、t;<p> 計算風機盤管處理室內循環(huán)空氣所需冷量</p><p> 0.426(55.8-40.4)=6.56kW</p><p> 計算新風機組處理室外空氣所需冷量</p><p> 0.08(85.5-55.8)=2.38 kW</p><p> 房間208、209、210同房間207</p>&l
71、t;p> 房間211中總余熱量5273W(5.273Kw),總余濕量0.39 g/s。</p><p> 1)確定送風狀態(tài)點O</p><p><b> 計算熱濕比</b></p><p> 采用可能達到的最低參數送風,過N點作線按最大送風溫差與φ= 95%線相交,即得送風點O,查h-d圖查得該點的焓=41.5KJ/Kg干,則總送
72、風量為</p><p><b> kg/s</b></p><p> 風機盤管風量:要求的新風量,則風機盤管處理風量</p><p> 0.369-0.08=0.361 kg/s</p><p> 計算風機盤管機組出口空氣的焓</p><p> 計算風機盤管處理室內循環(huán)空氣所需冷量<
73、;/p><p> 0.361(55.8-37.8)=6.50kW</p><p> 計算新風機組處理室外空氣所需冷量</p><p> 0.08(85.5-55.8)=2.38 kW</p><p><b> 第三層</b></p><p> 房間301中總余熱量5040W(5.040Kw)
74、,總余濕量0.39 g/s。</p><p><b> 確定送風狀態(tài)點O</b></p><p><b> 計算熱濕比</b></p><p> 采用可能達到的最低參數送風,過N點作線按最大送風溫差與φ= 95%線相交,即得送風點O,查h-d圖查得該點的焓=41.3 KJ/Kg干,則總送風量為</p>
75、<p><b> kg/s</b></p><p> 風機盤管風量:要求的新風量,則風機盤管處理風量</p><p> 0.348-0.08=0.340 kg/s</p><p> 計算風機盤管機組出口空氣的焓</p><p> 計算風機盤管處理室內循環(huán)空氣所需冷量</p><p&
76、gt; 0.340(55.8-37.9)=6.09kW</p><p> 計算新風機組處理室外空氣所需冷量</p><p> 0.08(85.5-55.8)=2.38 Kw</p><p> 房間302中總余熱量5415W(5.415Kw),總余濕量0.26 g/s。</p><p> 1)確定送風狀態(tài)點O</p>&
77、lt;p><b> 計算熱濕比</b></p><p> 采用可能達到的最低參數送風,過N點作線按最大送風溫差與φ= 95%線相交,即得送風點O,查h-d圖查得該點的焓=42.6KJ/Kg干,則總送風量為</p><p><b> kg/s</b></p><p> 風機盤管風量:要求的新風量,則風機盤管處理
78、風量</p><p> 0.410-0.08=0.402 kg/s</p><p> 計算風機盤管機組出口空氣的焓</p><p> 計算風機盤管處理室內循環(huán)空氣所需冷量</p><p> 0.402(55.8-40.0)=6.19kW</p><p> 計算新風機組處理室外空氣所需冷量</p>
79、<p> 0.08(85.5-55.8)=2.38 kW</p><p> 房間303、304、305同房間302</p><p> 房間306中總余熱量6177W(6.177Kw),總余濕量0.26 g/s。</p><p> 1)確定送風狀態(tài)點O</p><p><b> 計算熱濕比</b>&l
80、t;/p><p> 采用可能達到的最低參數送風,過N點作線按最大送風溫差與φ= 95%線相交,即得送風點O,查h-d圖查得該點的焓=43.1KJ/Kg干,則總送風量為</p><p><b> kg/s</b></p><p> 風機盤管風量:要求的新風量,則風機盤管處理風量</p><p> 0.486-0.08=
81、0.478 kg/s</p><p> 計算風機盤管機組出口空氣的焓</p><p> 計算風機盤管處理室內循環(huán)空氣所需冷量</p><p> 0.478(55.8-41.1)=7.03kW</p><p> 計算新風機組處理室外空氣所需冷量</p><p> 0.08(85.5-55.8)=2.38 kW&
82、lt;/p><p> 房間307中總余熱量5947W(5.947Kw),總余濕量0.26 g/s。</p><p> 1)確定送風狀態(tài)點O</p><p><b> 計算熱濕比</b></p><p> 采用可能達到的最低參數送風,過N點作線按最大送風溫差與φ= 95%線相交,即得送風點O,查h-d圖查得該點的焓=4
83、3.0KJ/Kg干,則總送風量為</p><p><b> kg/s</b></p><p> 風機盤管風量:要求的新風量,則風機盤管處理風量</p><p> 0.465-0.08=0.457kg/s</p><p> 計算風機盤管機組出口空氣的焓</p><p> 計算風機盤管處理室
84、內循環(huán)空氣所需冷量</p><p> 0.457(55.8-40.8)=6.86kW</p><p> 計算新風機組處理室外空氣所需冷量</p><p> 0.08(85.5-55.8)=2.38 kW</p><p> 房間308、309、310、311同房間307</p><p> 房間312中總余熱量5
85、736W(5.736Kw),總余濕量0.39 g/s。</p><p> 1)確定送風狀態(tài)點O</p><p><b> 計算熱濕比</b></p><p> 采用可能達到的最低參數送風,過N點作線按最大送風溫差與φ= 95%線相交,即得送風點O,查h-d圖查得該點的焓=41.7KJ/Kg干,則總送風量為</p><p
86、><b> kg/s</b></p><p> 風機盤管風量:要求的新風量,則風機盤管處理風量</p><p> 0.407-0.08=0.399 kg/s</p><p> 計算風機盤管機組出口空氣的焓</p><p> 計算風機盤管處理室內循環(huán)空氣所需冷量</p><p>
87、0.399(55.8-38.9)=6.74kW</p><p> 計算新風機組處理室外空氣所需冷量</p><p> 0.08(85.5-55.8)=2.38 kW</p><p> 五、空氣處理設備的選擇</p><p> ?。?)新風機組的選型</p><p> 根據上面的新風冷負荷和新風量選擇新風機組,常
88、用的空氣處理機組(新風機組)有立式新風機組(風量從2000~60000m³/h)、臥式新風機組(風量從2000~60000m³/h)和吊頂式新風機組(風量從1000~16000m³/h)三大系列,以滿足冷卻、加熱、加濕、除濕等各種需要。在此,為了安裝方便,選取立式空氣處理機組(立式新風機組)。</p><p> 產品名稱:立式空氣處理機組(立式新風機組)</p>&l
89、t;p> 產品編號:FP-L </p><p> 立式空氣處理機組(立式新風機組)性能說明:</p><p><b> 注:</b></p><p> 1、“空調工況”是指:供冷時,進風干球溫度為27℃,進風濕球溫度為19.5℃;供熱干球溫度為21℃。</p><p> 2、“全新風工況”(100%新風)
90、是指:供冷時,進風干球溫度為35℃,進風濕球溫度為28℃;供熱時,進風干球溫度為-5℃。</p><p> 3、冷水溫度為:供水7℃,回水12℃,熱水供水溫度為60℃。</p><p> 4、以下表中電機功率為參考余壓值下的對應參數。機組余壓不受表列數據限制,用戶應根據實際需要選定。</p><p> 5、以下表中噪聲值是在消聲室內,距機組各表面約1米處(GB
91、/T9068)測定的聲壓級噪聲值。</p><p> 6、當遇到冷媒水溫度tw變化時,其冷量的修正系數α按下表所示:</p><p> 7、當進風濕球溫度ts變化時,其冷量的修正系數β按下表:</p><p> 立式空氣處理機組(立式新風機組)的技術性能:</p><p> 立式空氣處理機組(立式新風機組)(四排管)技術性能表<
92、/p><p> 其中,新風機組所要求的參數:Gw=347.04(m3/h),Qw= 2.38KW</p><p> 所以,選擇的新風機組管如下表所示:</p><p><b> 新風機組尺寸圖為:</b></p><p><b> ?。?)風機盤管選型</b></p><p&g
93、t; 根據上面的風機盤管的冷負荷和風量選擇風機盤管,風機盤管機組主要由離心風機、盤管換熱器等構成,是中央空調系統的末端裝置,風機盤管它廣泛應用于賓館、飯店、工廠、醫(yī)院、展覽館、商場以及辦公大樓等多房間或大空間工業(yè)和民用建筑的空調場合,以滿足降溫、去濕、采暖等要求。為了安裝美觀、方便,使房間送風均勻,在此,選取吊頂臥式暗裝風機盤管。</p><p> 產品名稱:臥式暗裝風機盤管 </p><
94、p> 產品編號:FP-WA </p><p> FP-WA臥式暗裝風機盤管,臥式暗裝風機盤管輪廓特別低,可理想地放入天花板內,結合室內裝修,配上出風口,臥式暗裝風機盤管是賓館、飯店、辦公室等理想的空調設備。</p><p> 臥式暗裝風機盤管機組性能參數(GB/T19232-2003)</p><p> 臥式暗裝風機盤管尺寸圖</p>&
95、lt;p> 臥式暗裝風機盤管后回風系列風機盤管尺寸圖:</p><p> 臥式暗裝風機盤管下回風系列風機盤管尺寸圖:</p><p><b> 第一層風機盤管選擇</b></p><p> 超市的面積F=1009.64m2風機盤管處理的風量qF=3.773 kg/s和冷量QFS>aQF=1.1×95.83KW=10
96、5.413KW,選擇的風機盤管如下表所示:</p><p> 校核安全系數:最終選出的風機盤管冷量QFS ,QFS/QF>a,a為安全系數,取a=1.1~1.2。</p><p> 注:風機盤管機組的選擇都選用了中速制冷量、中速風速,且是風量優(yōu)先,冷量校核。所選的盤管實際制冷量要比所需要的大很多,但可以通過調節(jié)盤管水流量,提高回水溫度來調節(jié)。</p><p&
97、gt;<b> 第二層風機盤管選擇</b></p><p> 201的面積F=84.24m2風機盤管處理的風量qF=0.309 kg/s和冷量QFS>aQF=1.1×5.50KW=6.05KW,選擇的風機盤管如下表所示:</p><p> 202的面積F=56.16m2風機盤管處理的風量qF=0.376 kg/s和冷量QFS>aQF=1.1
98、×6.05KW=6.66KW,選擇的風機盤管如下表所示:</p><p> 房間203、204、205同房間202</p><p> 206的面積F=56.16m2風機盤管處理的風量qF=0.447 kg/s和冷量QFS>aQF=1.1×5.86KW=6.45KW,選擇的風機盤管如下表所示:</p><p> 207的面積F=56.1
99、6m2風機盤管處理的風量qF=0.426 kg/s和冷量QFS>aQF=1.1×6.56KW=7.22KW,選擇的風機盤管如下表所示:</p><p> 房間208、209、210同房間207</p><p> 211的面積F=84.24m2風機盤管處理的風量qF=0.361 kg/s和冷量QFS>aQF=1.1×6.50KW=7.15KW,選擇的風機盤
100、管如下表所示:</p><p><b> 第三層風機盤管選擇</b></p><p> 301的面積F=84.24m2風機盤管處理的風量qF=0.340 kg/s和冷量QFS>aQF=1.1×6.09KW=6.67KW,選擇的風機盤管如下表所示:</p><p> 302的面積F=56.16m2風機盤管處理的風量qF=0.
101、410 kg/s和冷量QFS>aQF=1.1×6.19KW=6.81KW,選擇的風機盤管如下表所示:</p><p> 房間303、304、305同房間302</p><p> 306的面積F=56.16m2風機盤管處理的風量qF=0.478 kg/s和冷量QFS>aQF=1.1×7.03KW=7.73KW,選擇的風機盤管如下表所示:</p>
102、<p> 307的面積F=56.16m2風機盤管處理的風量qF=0.457 kg/s和冷量QFS>aQF=1.1×6.86KW=7.55KW,選擇的風機盤管如下表所示:</p><p> 房間308、309、310、311同房間307</p><p> 312的面積F=84.24m2風機盤管處理的風量qF=0.399 kg/s和冷量QFS>aQF=
103、1.1×6.74KW=7.41KW,選擇的風機盤管如下表所示:</p><p><b> 3)風機盤管的布置</b></p><p> 風機盤管機組空調系統的新風供給方式采用由獨立新風系統供給室內新風,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
104、保證。</p><p> 風機盤管機組的供水系統采用雙水管系統,過渡季節(jié)盡量利用室外新風,關閉空調機組關閉供水。</p><p> 六、確定氣流組織方案,進行氣流組織計算</p><p><b> ?。?)風道的布置</b></p><p><b> 1)氣流組織的形式</b></p&g
105、t;<p> 室內氣流速度、溫濕度是人體熱舒適的要素,因此必須對房間進行合理的空氣處理方式和合理的氣流組織方式。氣流分布設計的目的是風口布置,選擇風口規(guī)格,校核室內氣流速度、溫度等等。因此,一個合理的空氣處理方式和合理的氣流組織對于室內的空氣質量有著直接和主要的影響,送風口以安裝的位置分,有側送風口、頂送風口、地面風口;按照送出氣流的流動狀況有擴散型風口、軸向型風口和孔板送風。擴散型風口具有較大的誘導室內空氣的作用,送風
106、溫度衰減快,但射程較短;軸向型風口誘導室內氣流的作用小,空氣溫度、速度的衰減慢,射程遠;孔板送風口是在平板上滿布小孔的送風口,速度分布均勻,衰減快。</p><p> 本設計送風選擇四面吹方形散流器,方形散流器具有良好的散流特性和美觀的外形,廣泛應用于空調系統中作送風口,其結構形式有多樣,有1--4個不同方向散流的形式 ,能滿足所有類型天花板的要求,散流器外框和內芯可分離,拆裝容易,便于調節(jié)風量根據使用要求。本
107、散流器氣流屬貼附(平送)型。廣泛適用于醫(yī)院、劇場、教室、音樂廳、圖書館、游藝廳、劇場休息廳、一般辦公室、商店、旅館、酒樓及體育館等場所。</p><p> 如第一層超市房間面積F=1009.64㎡,送風量為qm=16367.27m3/h。每個方形散流器承擔4 m×4 m的送風任務,所以選擇n=64 個方形散流器。因為超市的長度大于6m,并考慮到采用上送下回時,安排回風口不便,所以送風口采用散流器吊頂下
108、送形式,布置散流器時,采用對稱布置方式。</p><p> 由于房間有噪音要求,所以對散流器的頸部風速有要求,根據《空氣調節(jié)設計手冊》,要求風口的頸部風速2~5m/s,風口風速控制在 3~4m/s之間,最大風速不得超過 6m/s,回風風口吸風風速取 4~5m/s。</p><p><b> 二三層風道布置</b></p><p> 估算廁
109、所按照房間四分之一風量送風,因此風量為500m³/h,布置散流器1個。</p><p> ?。?)風道的選擇原則</p><p> 1)按風道的形狀 </p><p> 矩形風道:矩形風道具有占用的有效空間少,易于布置,及管件制作相對簡單等優(yōu)點。廣泛地用于民用建筑空調系統。為避免矩形風道阻力過大,其寬高比小于6,最大不應超過10,在建筑空間允許的條件
110、下,愈接近于1愈好。</p><p><b> 2)按風道材料 </b></p><p> 金屬風道:這類風道材料,主要包括普通薄鋼板(黑鐵皮),鍍鋅薄鋼板(白鐵皮)及不銹鋼板。鋼板厚度一般在0.5—1.5mm。金屬風道的優(yōu)點是易于加工制作,安裝方便,具有一定的機械強度和良好的防火性能,氣流阻力較小,因而,廣泛用于通風空調系統。</p><p
111、> 3)按風道內的空氣流速 </p><p> 低速風道:風道內的空氣流速V8m/s。由于風道較低,與風機產生的主噪聲源相比,風道系統產生的氣流噪聲可以忽略不計,廣泛用于民用建筑通風空調系統。</p><p> 根據《民用建筑空調設計》,不同噪聲要求下風管推薦風速,如下表所示。</p><p> 不同噪聲要求下風管推薦風速</p>&l
112、t;p> 所以,空調系統風道選用鍍鋅鋼板矩形風道,均按照低速風道標準進行設計。</p><p> 七、布置風管、進行風管水力計算,水管水力計算</p><p><b> ?。?)風管的布置</b></p><p><b> ?。?)送風口:</b></p><p> 該會議室采用散流器送
113、風,根據《民用建筑空調系統建筑手冊》可查得散流器布置的原則是:</p><p> 布置時充分考慮建筑結構的特點,散流器平送方向不得有障礙物(如柱);</p><p> 一般按對稱布置或梅花形布置;</p><p> 每個方行散流器所服務的區(qū)域最好為正方形或接近正方形;如果散流器服務區(qū)的長度比大于1.25時,宜選用矩形散流器;如果采用頂棚回風,則回風口應布置在距
114、散流器最遠處。</p><p> 散流器送風氣流分布計算,主要選用合適的散流器,使房間內風速滿足設計要求。</p><p> 此外,散流器中心與側墻的距離不宜小于1m,4 m×4 m的散流器,間距一般在3.5米。</p><p> ?。?)風管的布置及附件:</p><p> 風管道全部用鍍鋅鋼板制作,厚度及加工方法,按《通風
115、與空調工程施工及驗收規(guī)范》(GB50243-97)的規(guī)定確定,主管和支管的斷面尺寸在途中標明;</p><p> 設計圖中所注風管的標高,以風管底為準;</p><p> 穿越沉降縫或變形縫處的風管兩側,以及與通風機進、出口相連處,應設置長度為200~300mm的人造革軟接;軟接的接口應牢固、嚴密。在軟接處禁止變徑;</p><p> 風管上的可拆卸接口,不得
116、設置在墻體或樓板內;</p><p> 所有水平或垂直的風管,必須設置必要的支、吊或托架,其構造形式由安裝單位在保證牢固、可靠的原則下根據現場情況選定,詳見國標T616;</p><p> 風管支、吊或托架應設置于保溫層的外部,并在支吊托架與風管間鑲以墊木,同時,應避免在法蘭、測量孔、調節(jié)閥等零部件處設置支吊托架;</p><p> 安裝調節(jié)閥、蝶閥等調節(jié)配件
117、時,必須注意將操作手柄配置在便于操作的部位;</p><p> 安裝防火閥和排煙閥時,應先對其外觀質量和動作的靈活性與可靠性進行檢驗,確認合格后再行安裝;</p><p> 防火閥的安裝位置必須與設計相符,氣流方向務必與閥體上標志的箭頭相一致,嚴禁反向;</p><p> 防火閥必須單獨配置支吊架;</p><p> 每個風支管都接防
118、火調節(jié)閥。</p><p> ?。?)風道的設計及水力計算</p><p> 風管水力計算方法有假定流速法、壓損平均法和靜壓復得法等幾種,這里采用假定流速法,假定流速法的特點是先按技術經濟要求選定風管的流速,再根據風管的風量確定風管的斷面尺寸和阻力。</p><p> ?。?)繪制空調系統軸測圖,并對管段風道進行編號,標準長度和風量(管道長度一般按兩個管件的中心線
119、長度計算,不扣除管件本身的長度)。</p><p> (2)確定風道內的合理流速,在輸送空氣量一定的情況,增大流速可是風管斷面積減小,制作風管所消耗的材料,建筑費用等較低,但同時也會增加空氣流經風管的流動阻力和氣流噪聲,增大空調系統的運行費用;減小風速則可降低輸送空氣的動力損耗,節(jié)省空調系統的運行費用,降低氣流噪聲,但卻增加風管制作消耗的材料及建設費用。因此必須根據風管系統的建設費用、運行費用和氣流噪聲等因素進
120、行技術經濟比較</p><p> ?。?)根據各風道的風量和選擇的流速確定各管段的斷面尺寸,計算沿程阻力和局部阻力。注意阻力計算應該選擇最不利環(huán)路(即阻力最大的環(huán)路)進行。</p><p> 阻力計算可按以下步驟計算:</p><p> ?、亠L管沿程壓力損失,可按下式計算:</p><p> 通過圓形風管的風量?(m3/h),</p
121、><p> 式中d—風管內徑,m;</p><p><b> v—風速,m/s。</b></p><p> 通過矩形風管的風量按下式計算:</p><p> 式中 a、b—風管斷面凈寬和凈高,m。</p><p><b> 沿程壓力損失</b></p>
122、<p> 式中, l—風管的長度,m; </p><p> ΔPm—單位長度風管沿程壓力損失,Pa/m,可按下式計算:</p><p> 式中 λ—摩擦阻力系數;</p><p> ρ—空氣密度,kg/m3;</p><p> de—風管當量直徑,m。</p><p><b> 對于
123、圓風管:</b></p><p><b> 摩擦阻力系數λ:</b></p><p> -
124、 </p><p> 式中 K—風管內壁的當量絕對粗糙度,m;</p><p><b> R—雷諾數:</b></p><p> ν--運動粘度,m2/s。</p><p><b> ?、诰植繅毫p失</b></p><p> 式中 ζ—局部阻力
125、系數,</p><p> ?—風管內該壓力損失發(fā)生處的空氣流速,m/s。</p><p> ρ—空氣的密度,kg/m3。</p><p> ?。?)與最不利環(huán)路并聯的管路的阻力平衡計算。為保證各送、排風點達到預期的風量 ,必須進行阻力平衡計算。一般的空調系統要求并聯管路之間的不平衡率應不超過15%。若超出上述規(guī)定,采用閥門調節(jié),這種方法具有設計過程簡單,調整范圍
126、大的優(yōu)點,但實際運行調試工作量較大。</p><p> ?。?)計算系統總阻力。系統總阻力為最不利環(huán)路阻力和空氣處理設備阻力。</p><p> ?。?)選擇風機及其配用電機。根據風量和系統的總阻力損失選擇風機,風量、阻力損失附加系數均為1.1。但由于本系統不是自行選擇風機,而是選用空氣處理機組,需要做的是用系統總阻力和總風量校核空氣處理機組的風量和余壓能否滿足系統的需求。</p&g
127、t;<p> 在實際操作中,我所采用的水力計算方法是利用鴻業(yè)暖通軟件,先布置好風管,然后選中風管,進行水力計算,整個過程由軟件執(zhí)行,計算完畢后點擊“更新風管圖”,所得即是滿足不平衡率的風管圖。計算見附表。</p><p><b> 課程設計小結</b></p><p> 讓人頭疼的《空調工程》課程設計終于在今天結束了,真不知道是什么感覺了。身體感覺
128、十分疲憊,每天晚上都要挑燈奮斗,但是終于完成了,心里還是很高興的。一看到自己畫的圖,自己寫的說明書,心里就有一種成就感,因為這是我的第一次空調系統設計,整個過程,感覺自己就像是一個設計師。整個設計做完,感覺自己所得到的遠遠不止是一本說明書,幾張圖紙。比如一開始的時候,完全不知道怎么動手,計算還好,看著空白的圖紙,腦袋里一片茫然,做什么?要怎么做?雖然馬老師的任務書已經很詳細了,我還是咨詢了幾位已經工作的建筑方面的親戚,雖然天天面對建筑圖
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