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空調(diào)末端系統(tǒng)設(shè)計與冷凍熱力站設(shè)計畢業(yè)設(shè)計論文-免費閱讀

2024-09-26 18:31 上一頁面

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【正文】 41 ( 4)冷凝水立管的頂部,應(yīng)設(shè)計通向大氣的透氣管。 106( m3/s) ( 2)管路局部阻力 水在管道內(nèi)的局部阻力: 22d vh ?? ??? ( 65) 式中 ζ — 局部阻力系數(shù) 冷凍水系統(tǒng)設(shè)計計算 ☆下表分別列出了冷凍熱力站內(nèi)冷凍水系統(tǒng)的沿程總損失和局部總損失 36 圖 62 第五層水系統(tǒng)最不利環(huán)路 表 68 5 層最不利環(huán)路沿程損失一覽表 編號 負(fù)荷kW 流量kg/h 管徑 管長m v(m/s) R(Pa/m) Py(Pa) ζ Pj(Pa) Py+Pj(Pa) 1 3 65 0 129 6 1 2 3 65 121 3 3 65 113 4 3 50 377 9 5 3 50 350 0 6 3 50 325 0 7 3 50 307 6 8 3 50 290 9 3 50 274 10 3 40 295 8 5 11 9 32 471 5 12 32 359 37 5 6 13 32 242 2 14 5 32 147 15 25 314 1 16 20 372 6 17 20 131 18 3 65 121 8 1 小結(jié) / / / 5 / / 21377.60 1 15714.38 8 風(fēng)機盤管阻力為 15000Pa,自動控制調(diào)節(jié)閥 30000Pa 45000 第五層最不利環(huán)路總阻力∑ Py+Pj(Pa) 8 本設(shè)計中,冷凍水系統(tǒng)最不利環(huán)路經(jīng)過頂層即十四層,十四層各管段的局部損失和局部總損失按第五層取值。 ( 2)開式和閉式 開式水系統(tǒng):與蓄熱管材連接時比較簡單,但管路和設(shè)備易腐蝕,且為克服系統(tǒng)的靜壓水頭水泵耗電量大; 34 閉式水系統(tǒng):不與大氣相接觸,管路系統(tǒng)不易腐蝕,不需克服靜壓差,水泵耗電量少。 一層各房間送風(fēng)口(散流器)參數(shù)見下表: 表 64 一層各房間送風(fēng)口參數(shù) 房間編號 風(fēng)口尺寸 數(shù)目(個) 備具 1001 180mm*180mm 8 1002 150mm*150mm 6 1003 180mm*180mm 16 1004 180mm*180mm 18 1005 180mm*180mm 7 計算方法 風(fēng)管阻力計算方法較多 ,主要有假定流速法、壓損平均法和靜壓復(fù)得法等,本設(shè)計采用假定流速法進(jìn)行阻力計算。 風(fēng)管內(nèi)風(fēng)速的選擇 風(fēng)管的風(fēng)速控制見下表,該表所建議的控制風(fēng) 速已綜合考慮了風(fēng)管的初投資、系統(tǒng)的運行費用和空氣流動對周圍環(huán)境的影響。計算風(fēng)管的壓力損失,通過對風(fēng)管的沿程損失和局部損失的計算最終確定風(fēng)管的截面尺寸并匹配合適的風(fēng)機。 300800Pa。每人新風(fēng)量(總?cè)藬?shù)=人員密度179。 風(fēng)機盤管加獨立新風(fēng)系統(tǒng)處理過程如下圖所示: 圖 32 風(fēng)機盤管加獨立新風(fēng)系統(tǒng) 24 4. 風(fēng)量計算 送風(fēng)量的確定 空調(diào)系統(tǒng)送風(fēng)狀態(tài)和送風(fēng)量的確定, 在焓濕圖上進(jìn)行。 空調(diào)方案的確定 一層展覽一廳和展覽二廳 面積較 大,需要的風(fēng)量也較大,采用全空氣一次回風(fēng)系統(tǒng),在節(jié)能效果和運行費用、使用壽命、恒溫恒濕控制、消聲、房間清潔度以及維護(hù)管理等主要使用指標(biāo)均優(yōu)于其它系統(tǒng),過渡季節(jié)可以采用全新風(fēng)。這種方式通常用于分散安裝的局部空調(diào)機組,但由于冷劑管道不便于長距離輸送,因此這種系統(tǒng)不易作為集中式空調(diào)系統(tǒng) 來使用。在工程上應(yīng)考慮建筑物的用途和性質(zhì)、熱濕負(fù)荷特點、溫濕度調(diào)節(jié)和控制的要求、空調(diào)機房的面積和 位置、初投資和運行維修費用等多方面的因素,從而選定合理的空調(diào)系統(tǒng)。 a ( 211) 式中 jQ — 通過供暖房某一面圍護(hù)結(jié)構(gòu)的基本耗熱量, w; K — 該面圍護(hù)物的傳熱系數(shù), w/(㎡178。 ψ ( 27) 式中 ql— 不同室溫和勞動性質(zhì)成年男子潛熱散熱量, w; n、 ψ — 同式 (28). 設(shè)備散熱引起的冷負(fù)荷 工藝設(shè)備散熱形成的冷負(fù)荷 Q,可按下式計算: ?NnnnQ 3211000? ( 28) 式中 N— 電機設(shè)備的安裝功率, w; η — 電動機效率; n1— 利用系數(shù),一般取 ; n2— 同時使用系數(shù),一般取 ; n3— 負(fù)荷系數(shù),一般取 左右 . 無保溫密閉罩形成的 冷負(fù)荷 Q,可按下式計算: NnnnnQ 43211000? ( 29) 式中 n4— 考慮排風(fēng)帶走熱量的系數(shù) 8 室外新風(fēng)引起的冷負(fù)荷 為保證室內(nèi)良好的空氣品質(zhì),空調(diào)室內(nèi)引入了新風(fēng),由此必然引起冷負(fù)荷增加。 n2178。 Djmax178。 [ (t0+td)178。 東經(jīng): 176。 在本次畢業(yè)設(shè)計當(dāng)中 ,我始終保持著嚴(yán)謹(jǐn)?shù)那髮W(xué)態(tài)度,對各種問題都盡量從各類參考書籍或者同學(xué)﹑老師那里得到清楚、滿意的答案。在中央空調(diào)有較大利潤空間的驅(qū)動之下,更多企業(yè)加入到家用中央空調(diào)行業(yè)的行列中,這樣雖然導(dǎo)致價格會有較 大幅度下降,卻也推進(jìn)了中央空調(diào)行業(yè)的不斷發(fā)展。 I 摘要 該設(shè)計對象位于鄭州市黃河路與未來路交叉口,它是一個商務(wù)中心的空調(diào)末端系統(tǒng)及冷凍熱力站的設(shè)計。由于處于市場導(dǎo)入期,市場規(guī)模底數(shù)較低, 2020— 2020 年增速迅猛,但隨著市場規(guī)模底數(shù)不斷提高和價格持續(xù)走低,銷售額方面增速卻進(jìn)一步趨緩,預(yù)計以后幾年平均增長率會保持在2530%左右。這次畢業(yè)設(shè)計不同于前幾次的課程設(shè)計,它不僅是專業(yè)技術(shù)深化與升華的重 要過程,也是我們把理論與社會實踐全面、系統(tǒng)結(jié)合的過程。 海拔: ( 1) 夏季: 大氣壓: 室外計算日平均溫度 ℃ 室外干球溫度: ℃ 室外濕球溫度: ℃ 室外平均風(fēng)速: m/s 密度: kg/m^3 夏季室外計算相對濕度最熱月平均值: 70% ( 2)冬季: 大氣壓: 空調(diào)室外干球溫度: 7℃ 室外平均風(fēng)速: m/s 密度: 夏季室外計算相對濕度最冷月平均值: 60% 室內(nèi)設(shè)計參數(shù) 表 11 室內(nèi)計算參數(shù) 房間名稱 夏季 冬季 ℃ ℅ ℃ ℅ 展覽廳 2527 5565 1820 40 辦公室 2527 5565 1820 40 4 會議室 2527 5565 1820 40 建筑材料簡介 在利用軟件天正暖通 計算空調(diào)負(fù)荷之前,需要預(yù)先知道空調(diào)房間各圍護(hù)結(jié)構(gòu)的熱工特性,根據(jù)甲方所提供的數(shù)據(jù),下面簡要介紹一下本建筑物的熱工參數(shù)。 k1178。 Ci178。 n178。夏季,空調(diào)新風(fēng)冷負(fù)荷按下式計算: Q= Mo178。 k); F — 該面圍護(hù)物的表面積 , m2; tR — 室內(nèi)空氣計算溫度 , ℃; wt — 室外空氣計算溫度,℃; a — 溫差修正系數(shù),對于外維護(hù)結(jié)構(gòu)取 a=1;鄰室為不采暖房間時,若有門窗與室外相通取 a=,若無與室外相通的門窗則取 a=. 附加耗熱量形成的熱負(fù)荷 附加耗熱量按基本耗熱量的百分率計算。本工程為高層民用建筑,建筑物的功能以辦公為主,下面先簡單介紹一下空調(diào)系統(tǒng)不同情況下的分類。 18 按空氣處理設(shè)備的設(shè)置情況分類 ( 1)集中系統(tǒng) 集中系統(tǒng)的所有空氣處理設(shè)備都設(shè)在一個集中的空調(diào)機房內(nèi)。同時考慮一層各房間的布局、經(jīng)濟合理性及吳老師建議,一層房間全部采用一次回風(fēng) 22 系統(tǒng)。具體計算步驟: ( 1)根據(jù)已知參數(shù)確定空氣處理過程的焓濕圖 N; Q和濕負(fù)荷 W計算熱濕比: ξ =Q/W ( 41) 再通過 N 點畫出過程線ξ; ,根據(jù)《簡明空調(diào)設(shè)計手冊》查取,并求出送風(fēng)溫度to,畫 to等溫線與過程線ξ的交點 O即為送風(fēng)狀態(tài)點。房間面積) 補充局部排風(fēng)量 當(dāng)空調(diào)房間內(nèi)有局部排風(fēng)裝置時,為了不使房間產(chǎn)生負(fù)壓,在系統(tǒng)中必須有相應(yīng)的新風(fēng)量來補償排風(fēng)量。 27 風(fēng)機盤管機組的選擇 風(fēng)機盤管機組的選型要求: ( 1)滿足風(fēng)量、冷量與熱量的要求; ( 2)考慮美觀裝修的問題; ( 3)明確所選用機組的型式、規(guī)格、風(fēng)口位置等要求; ( 4)明確風(fēng)機電動機軸承是否采用含油或不含油軸承; ( 5)明確所選用的機組的接水管左出或右出方向(與管道布置有關(guān)); ( 6)注意出水管的保溫措施; ( 7)冬季通熱水,水溫一般不超過 60 C? 。 風(fēng)管的壓力損失 H = hl + hf hl:風(fēng)管的沿程壓力損失 hf:風(fēng)管的局部壓力損失 本設(shè)計采取的是集中式加半集中式空調(diào)系統(tǒng),冷卻、除濕等設(shè)備集中設(shè)置在空調(diào)機房,空氣經(jīng)處理后由風(fēng)機和輸送設(shè)備送入空調(diào)房間。 表 61 風(fēng)管的風(fēng)速控制 風(fēng)管類別 鋼板及塑料風(fēng)管 磚及混凝土風(fēng)管 干管 614 412 支管 28 26 30 表 62 風(fēng)管和設(shè)備的風(fēng)速 位置 推薦值( m/s) 最大值 (m/s) 住宅 公共建筑 廠房 住宅 公共建筑 廠房 風(fēng)機吸入口 風(fēng)機出口 58 812 干管 69 46 支管 3 45 59 從支管接出的風(fēng)管 4 46 58 表 63 低速風(fēng)管內(nèi)風(fēng)速 噪聲級 主管風(fēng)速 新風(fēng)入口 支管 2535 34 3 2 3550 47 23 5065 69 25 6585 812 5 58 工作區(qū): 冬季〈 〈 m/s 氣流組織和送風(fēng)形式 以一層 1003 展覽廳為例進(jìn)行設(shè)計計 算: ( 1)布置散流器 :將產(chǎn)品展覽廳劃分為 16 個邊長為 6m179。 根據(jù)表中的經(jīng)驗值假定風(fēng)管內(nèi)空氣的流速,再由公式 F=G/V 計算出風(fēng)管斷面面積,通過計算面積查閱《實用供熱空調(diào)設(shè)計手冊》矩形風(fēng)管尺寸并確定風(fēng)管的設(shè)計長與寬。 ( 3)按環(huán)路分 同程式:除了供回水管路外,還有一根同程管,系統(tǒng)水力穩(wěn)定,流量分配均勻; 異程式:系統(tǒng)中水循環(huán)流量保持定值,負(fù)荷變化大,可通過改變風(fēng)量或改變供回水流量進(jìn)行調(diào)試。 38 圖 62 水管供回路立管圖 ☆下表分別列出了冷凍熱力站內(nèi)冷凍 水系統(tǒng)的沿程總損失和局部總損失 39 表 69 514 供水立管沿程損失一覽表 編號 負(fù)荷 kW 流量 kg/h 管徑 管長 m v(m/s) R(Pa/m) Py(Pa) ζ Pj(Pa) Py+Pj(Pa) 1 150 2 150 3 125 4 68812 125 5 125 6 100 7 100 8 100 9 80 10 65 11 150 小結(jié) / / / / / / ☆下表分別列出了冷凍熱力站內(nèi)冷凍水系統(tǒng)的沿程總損失和局部總損失: 表 610 冷凍熱力站冷凍水系統(tǒng)水力計算一覽表 管內(nèi) 流量 m^3/h 管內(nèi)流速 m/s 公稱直徑 mm 長度 m 比摩阻 Pa/m 沿程阻力 Pa 200 動壓 產(chǎn)生局部阻力的部件 局部阻力系數(shù)ζ 局部阻力 Pa Pa 90176。 ( 5)設(shè)計和布置冷凝水管路時,必須認(rèn)真考慮定期沖洗的可能性。 ( 3)凝水管道宜采用聚氯乙烯管或鍍鋅鋼管,不宜采用焊接鋼管。 2f lvh d ?? ??? ( 62) 式中 λ — 摩擦阻力系數(shù),無因次量; l— 直管段長度 ,m; d— 管道內(nèi)徑, m; ρ — 水的密度, 1
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