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南京市芙蓉國際商務(wù)會(huì)館空調(diào)系統(tǒng)設(shè)計(jì)畢業(yè)設(shè)計(jì)論文-預(yù)覽頁

2025-08-11 18:53 上一頁面

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【正文】 l*n*φ =69*2* = 總冷負(fù)荷 Q=+++38800+23280++=63995w 10 空調(diào)方式 表 41 全空氣系統(tǒng)與空氣水系統(tǒng)的對(duì)比 要求設(shè)計(jì)的商務(wù)會(huì)館,屬于建筑層高較低的建筑物,空氣調(diào)節(jié)房間較多、各房間的功能及使用時(shí)間差異較大,要求單獨(dú)調(diào)節(jié),從上 面的分析可知,應(yīng)優(yōu)先采用空氣 水系統(tǒng),即風(fēng)機(jī)盤管加獨(dú)立新風(fēng)系統(tǒng)。 ①夏季運(yùn)行工況下系統(tǒng)的除濕能力 小; ②冬季工況下無法對(duì)濕度進(jìn)行控制。 ④空調(diào)冬季總熱負(fù)荷為 ,熱指標(biāo)為 。 以四層客房 401 為例,房間不含 新風(fēng)負(fù)荷時(shí)冷量為 Q=,濕負(fù)荷M=;新風(fēng)負(fù)荷為 ;室內(nèi)空氣計(jì)算溫度 tn=25℃ ,相對(duì)濕度為60% ;室外干球溫度 tw=35℃,相對(duì)濕度為 85% , 該房間室內(nèi)人員 2 人。 風(fēng)機(jī)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),對(duì)于一般較小房間布置在進(jìn)門的頂棚內(nèi),采用臥式暗裝的形式。 ①按風(fēng)量選,校核冷量(新風(fēng)冷量); ②按冷量選,校核風(fēng)量。 初選型號(hào)為 FSWDO5BII 新風(fēng)機(jī)組,額定冷量 76420w,額定風(fēng)量 5000m3 /h。 14 散流器送風(fēng) 選擇散流器時(shí),應(yīng)選擴(kuò)散較大的,散流器之間的間距包括對(duì)角斜向間距在內(nèi),在 3? 6m之間,與墻的距離不宜超過 1m。則頸部風(fēng)速為 v=( 5) =流器實(shí)際出口面積約為頸部面積的 90%,即 A==。新風(fēng)作為輔助送風(fēng),為簡化計(jì)算,可忽略新風(fēng)對(duì)氣流的影響,因此只需對(duì)風(fēng)機(jī)盤管送風(fēng)的氣流組織進(jìn)行計(jì)算。應(yīng)選用 1150m*125m 雙層百葉送風(fēng)口。 16 風(fēng)管布置原則 ①風(fēng)管布置應(yīng)有利于阻力平衡 ②應(yīng)盡量減少局部阻力 ③應(yīng)方便送回風(fēng)口的連接 ④一般風(fēng)管不應(yīng)空間交叉 風(fēng)管設(shè)計(jì) ①空調(diào)一般不應(yīng)采用土建風(fēng)道; ②空調(diào)風(fēng)管應(yīng)滿足防火規(guī)范要求; ③阻力小,安裝方便。 風(fēng)量調(diào)節(jié)措施 ①一般風(fēng)管分支處應(yīng)設(shè)一次性風(fēng)量調(diào)節(jié)閥,用于初調(diào)節(jié)時(shí)風(fēng)量調(diào)節(jié); ②送風(fēng)口、冋風(fēng)口放有風(fēng)量調(diào)節(jié)(或阻力平衡〉措施,保證風(fēng)口風(fēng)量滿足設(shè)計(jì)要求。 新風(fēng)系統(tǒng) 新風(fēng)系統(tǒng)承擔(dān)卷向房間提供新風(fēng)的任務(wù),其主要功能是滿足稀釋人群及其活 動(dòng)所產(chǎn)生污染物的要求和人員室外新風(fēng)的需求。 ③新風(fēng)進(jìn)入方式:利用風(fēng)管直接進(jìn)入機(jī)組,這種方式經(jīng)濟(jì),不受房間空氣影響。査表査得流量的當(dāng)量直徑,根據(jù)風(fēng)量和當(dāng)量直徑確定比摩阻,由公式 R=Rm*L 計(jì)算沿程阻力。采用改變送風(fēng)口的風(fēng)量調(diào)竹閥的開啟州度,增大阻力,滿足平衡要求。 對(duì)于管段 0—1:流量 G=,管長 L=,初選流速為 v=5m/s, 取斷面尺寸為 250mm*200mm,則實(shí)際面積為 時(shí) ,故實(shí)際流速 v=按流速當(dāng)量直徑 Dv=904m及實(shí)際流速 v=,單位比摩阻査圖用插值法確定 Rm=,則沿程阻力 R=**= 動(dòng)壓 P=***=。 19 水系統(tǒng)形式及布置 由于木建筑為低層建筑,同時(shí)考慮到節(jié)能與管道內(nèi)淸潔等問題,㈥而采用了 閉式系統(tǒng),這 樣不僅使管路不易產(chǎn)生污垢和腐蝕,不需要克服系統(tǒng)靜水壓頭,且水泵耗電量較小。 因單式泵比較簡建筑只需個(gè)系統(tǒng)分區(qū),所以釆用了單式泵系統(tǒng):因兩管制方式簡初投資少 ,,而 .建筑地處南京,無需同時(shí)供冷和供熱且無特殊溫度要求,因而采用了兩管制系統(tǒng)。 管道的阻力分為管道的沿程阻力和局部阻力 20 管道的沿程阻力可按下式計(jì)算: △ Pm=Rpj*L 式中 △ Pm 一 管道沿程阻力, Rpj一管道平均比摩阻 , L― 管段長度, 管道的局部阻力按下式計(jì)算: APj=ξρv2/2 式中 ξ―局部阻力系數(shù); ρ―水密度; v―管內(nèi)流速; 管道的總阻力為: △ P =△ Pm+△ Pj 式中 △ P 一管道總阻力, △ Pj 一管道局部阻力, 凝結(jié)水系統(tǒng)設(shè)計(jì) ①凝結(jié)水管路布置:空氣凝結(jié)水排放一般采用重力排放,水平干管坡度為38%,干管布 置盡量不要太長 ②凝結(jié)水排放地點(diǎn):可以排放的屋面、室外地坪、室外窨井、室內(nèi)地漏、集水坑等,但不能直接排至污水系統(tǒng),應(yīng)設(shè)水封; ③空調(diào)機(jī)組的凝結(jié)水排放設(shè)水封,如:存水巧,溢流地漏: ④凝結(jié)水管路計(jì)箅:一般可按冷量估算,可參照下表確定 : 冷負(fù)荷 〈 10 1120 21100 101180 181600 DN 20 25 32 40 50 冷負(fù)荷 601800 8011000 1001500 卜 1500 1501120xx 〉 120xx DN 70 80 100 125 150 對(duì)于本 設(shè)計(jì),各層的凝結(jié)水都匯總到該層的凝結(jié)水干管中,通過::根立管排到地下室。電動(dòng)壓縮式冷水機(jī)組供冷或燃油吸收式冷(溫)水機(jī)組供冷、供熱; ④具有多種能源的地區(qū)的大型建筑,可采用復(fù)合式能源供冷,供熱; ⑤夏熱冬冷地區(qū),干早缺水地區(qū)的小、中型建筑可采用空氣源熱泵或地下埋管式地源熱泵冷熱水機(jī)組供冷供熱: ⑥有天然水等資源利用時(shí),可采用水源熱泵冷熱水機(jī)組供冷供熱; ⑦全年進(jìn)行空氣調(diào)節(jié),幾各房間或區(qū)域負(fù)荷特性相差較人,需要長時(shí)間向建筑物 同時(shí)供冷和供熱吋,經(jīng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)比較后,可采用水環(huán)熱泵空氣調(diào)節(jié)系統(tǒng)供冷供熱; ⑧在執(zhí)行分時(shí)電價(jià),峰谷電價(jià)差較人的地區(qū),空氣調(diào)節(jié)系統(tǒng)采用低谷電價(jià)時(shí)段蓄冷(熱)能明顯節(jié)電及節(jié)省投資時(shí),可采用蓄冷(熱)系統(tǒng)供冷供熱; 在本工程中,由設(shè)計(jì)任務(wù)書可知,建筑物周圍有無可利用的城市熱網(wǎng),因此須單獨(dú)設(shè)置冷熱源。 冷卻水量W=Q/C*(T1T2)=*=根據(jù)水力計(jì)算,確定所選逆流式冷卻塔的型號(hào)為 KFT600 型逆流式方形冷卻塔 ,處理水量為 。 即:水泵的流量為 管道長約 1000m,比摩阻選 200Pa/m 則 H1=1000*200=20mH2O 23 局部阻力取 則 H2=*6=3mH2O 制動(dòng)控制閥 H3=5mH2O 機(jī)組壓降 H4=50Kpa=5mH2O 換熱器壓降 H5=4mH2O 總揚(yáng)程 h=( 20+3+5+5+4) = 故選擇循環(huán)泵 G= m3/h h= N= n=1450rpm 根據(jù)水力計(jì)算,確定 所選冷凍水泵的型號(hào)為 LISG150400 型立式離心泵。 根據(jù)新規(guī)范及業(yè)主要求,本設(shè)計(jì)選用柔性泡沫橡塑保溫材料,其導(dǎo)熱系數(shù)λ=+[W/( ) ],式中 tm保冷層的平均溫度,℃。 ,室內(nèi)厚度 δ=,室外厚度 δ=。 常用風(fēng)機(jī)噪聲的評(píng)價(jià)量為聲功率級(jí)和比聲功率級(jí)及其頻率特性,通風(fēng)機(jī)的總聲功率級(jí) ()wL dB : 21 0 lg ( ) 2 0w w cL L Q H? ? ? 風(fēng)機(jī)的最佳工況點(diǎn)就是其最高效率點(diǎn),也就是比聲功率級(jí)的最低點(diǎn)。 設(shè)備機(jī)房噪聲控制設(shè)計(jì)的主要技術(shù)措施匯總表如下: 26 設(shè)備 措施 風(fēng)機(jī) 水泵 制冷機(jī) 冷卻塔 隔聲措施 風(fēng)機(jī)隔聲箱 局部隔聲罩 隔聲屏蔽 消聲措施 進(jìn)風(fēng)消聲器 出風(fēng)消聲器 進(jìn)、出風(fēng)消聲器、 淋水消聲裝置 減震措施 風(fēng)機(jī)減震器軟接 水泵減震墊 橡膠軟接管 底腳減震 減震設(shè)計(jì) 、風(fēng)機(jī)盤管及裝設(shè)管道中間的通風(fēng)機(jī)的吊裝,吊腳架上采用彈簧減震裝置,機(jī)組與風(fēng)管的連接處采用帆布或柔性短管??稍跈C(jī)座下直接設(shè)置橡膠墊板或減震基座。 ③選擇彈簧隔振器時(shí) ,設(shè)備的旋轉(zhuǎn)頻率 f與彈簧隔振器垂直方向的自振 頻率之比應(yīng)大于或等于 。 27 結(jié)論 通過近四個(gè)月的努力,終于圓滿地完成了這次空調(diào)工程的畢業(yè)設(shè)計(jì)。 由于本系統(tǒng)的復(fù)雜性給本系統(tǒng)的實(shí)際設(shè)計(jì)帶來了一定的困難。 空調(diào)、通風(fēng)設(shè)計(jì)的目的就是要實(shí)現(xiàn)以最小的投資達(dá)到最有效,經(jīng)濟(jì)性最高的空氣調(diào)節(jié)目的,這也是我這次設(shè)計(jì)的宗旨。 至于本系統(tǒng)的設(shè)計(jì)方案,也只能以合理來形容,因?yàn)槭鼙旧淼乃季S和知識(shí)水平限制,導(dǎo)致設(shè)計(jì)中很少有創(chuàng)新之處。經(jīng)過一學(xué)期的不懈努力,終于圓滿完成了《南京市芙蓉國際會(huì)館空調(diào)系統(tǒng)設(shè)計(jì)》;碩果豐收,其中有自己本身的艱辛付出,更離不開老師的言傳身教。 29 參考文獻(xiàn) [1]《空氣調(diào)節(jié)》第三版, 1994 年,中國建筑工業(yè)出版社,趙榮義主編 [2]《采暖通風(fēng)與空氣調(diào) 節(jié)設(shè)計(jì)規(guī)范》 ( GB5001920xx) [3]《建筑設(shè)備工程概預(yù)算與技術(shù)經(jīng)濟(jì)》, 1999 年,黑龍江科技出版社 [4]《實(shí)用供熱空調(diào)設(shè)計(jì)手冊(cè)》,中國建筑工業(yè)出版社,陸耀慶主編 [5]《中央空調(diào)設(shè)備選型手冊(cè)》,中國建筑工業(yè)出版社 [6]《采暖與衛(wèi)生工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》 ( GB24382) [7]《暖通空調(diào)》, 20xx 年,中國建筑工業(yè)出版社,陸亞俊等主編 [8]《供暖通風(fēng)設(shè)計(jì)手冊(cè)》, 1987 年,中國建筑工業(yè)出版社,陸耀慶主編 [9]《通風(fēng)與空調(diào)工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》,(國標(biāo) GB50243— 97) [10]《全國通 風(fēng)管道配件圖表》 [11]《供熱通風(fēng)與空調(diào)標(biāo)準(zhǔn)圖集》 [12]《簡明空調(diào)設(shè)計(jì)手冊(cè)》中國建筑工業(yè)出版社,錢以明主編 [13]《空氣調(diào)節(jié)設(shè)計(jì)手冊(cè)》, 1983 年,中國建筑工業(yè)出版社 [14] 空調(diào)與人居環(huán)境 .中國學(xué)術(shù)期刊 .彥啟森 . [15] ASHRAE. ASHRAE Standard 90. 1 —20xx Energy standard for buildings except lowrise residential buildings[S] ,20xx. [16] . Wemhoff. Application of optimization techniques on lumped HVAC models for energy conservation. Energy and Buildings. 42(20xx)24452451. [17] V. Congradac, F. Kulic, HVAC system optimization with CO2 concentration control using geic algorithms, Energy and Buildings 41 (5) (20xx) 571–577. 30
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