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空調(diào)末端系統(tǒng)設計與冷凍熱力站設計畢業(yè)設計論文(專業(yè)版)

2025-10-25 18:31上一頁面

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【正文】 ☆綜上所述,冷卻水系統(tǒng)的總 阻力為∑ H=( H2O) 冷凝水系統(tǒng)管路設計 各種空調(diào)設備(例如風機盤管、空氣調(diào)節(jié)機組等)在實際運行中都會產(chǎn)生一定量的冷凝水,我們在設計過程中必須考慮如何將它們及時排走,以防它們堵塞、腐蝕設備。ρ178。 風管的選擇 178。 空調(diào)機組選型結(jié)果 表 51 空調(diào)機組選型 房間 編號 送 風量( m^3/h) 選擇型號 額定風量( m^3/h) 數(shù)量(臺) 額定供冷量 KW 外形斷面尺寸( mm) 第一層展 1001 多媒體室 2889 ZKD03JX 8排 3000 1 1100*1270*430 第一層1002 科技資料室 1701 ZKD02JX 8排 2020 1 16 1100179。 一次回風系統(tǒng)是室外新風與室內(nèi)回風混合處理到送風狀態(tài)點,然后由風機送入室內(nèi),處理過程如下圖所示: 圖 31 一次回風系統(tǒng) 具有獨立新風系統(tǒng)的風機盤管機組的夏季處理過程有下列三種: 新風處理到室內(nèi)空氣焓值,不承擔室內(nèi)負荷 新風處理到室內(nèi)空氣含濕量值,承擔室內(nèi)負荷 新風處理到低于室內(nèi)空氣含濕量值,承擔室內(nèi)負荷 本風機盤管加獨立新風系統(tǒng)采用第一種方式。 ( 2)全水系統(tǒng) 全水系統(tǒng)是指空調(diào)房間的熱濕負荷全靠水作為冷熱介質(zhì)來承擔,因為水的比熱大,所以需處理相同負荷時,水系統(tǒng)所需的管道占空 間減少許多,但是水只能清除余熱余濕,并不能解決房間的通氣問題。如下表所示: 根據(jù)上述表格提供的數(shù)據(jù)可知,墻體、玻璃和窗戶等圍護結(jié)構(gòu)的選擇均符合 9 公共建筑節(jié)能標準。 Ca ( 23) 6 式中 Q— 透過玻璃窗進入室內(nèi)的日射得熱形成的逐時冷負荷, w; CLQ— 窗玻璃冷負荷系數(shù); Djmax— 日射得熱因數(shù); Ci— 窗內(nèi)遮陽設施的遮陽系數(shù); Cs — 窗玻璃的遮陽系數(shù); F— 窗口面積,㎡; Ca— 有效面積系數(shù) . 內(nèi)維護結(jié)構(gòu)形成的冷負荷 當鄰室為通風良好的非空調(diào)房間時 ,通過內(nèi)墻和樓板的溫差傳熱而產(chǎn)生的冷負荷可按下式計算: Q=K178。暖通空調(diào)178。 我國中央空調(diào)行業(yè)近年來的 巨大 發(fā)展,很大程度上得益于房地產(chǎn)業(yè)的 飛速 發(fā)展。冷凍熱力站內(nèi),夏季制冷采用螺桿式冷水機組作為冷源,冬季供暖采用城市 管網(wǎng)作為熱源,并通過板式換熱器換熱。 工程概況 該畢業(yè)設計包括 鄭州譽杰商務綜合樓的空調(diào)末端系統(tǒng)設計和冷凍熱力站設計兩部分 ,具體內(nèi)容包括 了冷凍熱力站及空調(diào)風系統(tǒng)和水系統(tǒng)的全面設計。 F178。 qs178。( to tR) ( 214) 式中 Q— 空調(diào)新風熱負荷, KW; M— 新風量, kg/s; cp— 空氣的定壓比熱,取 ( kg178。 空調(diào)方 案的比較 各種空調(diào)系統(tǒng)使用條件和使用特點 表 31 各種空調(diào)系統(tǒng)使用條件和使用特點 空調(diào)系統(tǒng) 適用條件 空調(diào)裝置 裝置類別 使用特點 集中式 房間面積大或多層、多室而熱濕負荷變化情況類似; 新風量變化大; 室內(nèi)溫度、濕度、潔凈度、噪聲、振動等要求嚴格; 全年多工況節(jié)能; 采用天然冷源 單風管定風量直流式 房間內(nèi)產(chǎn)生有害物質(zhì),不允許空氣在循環(huán)使用 單風管定風量一次回風式 僅作夏季降溫用或室內(nèi)相對濕度波動范圍要求嚴格,且濕負荷變化較大 單風管定風量一、二次回風式 室內(nèi)散濕量較小 ,且不允許選用較大的送風溫差 變風量 室內(nèi)允許波動范圍 t≥177。人 ) 高級 60~40 24~27 55~40 20~22 50m3/(h178。 : 出口余壓為 35Pa。 180mm 的方形散流器,喉部面積為 ㎡ ,則喉部風速為: V=( *3600) =散流器實際出口面積約為喉部面積的 90%。 空調(diào)水系統(tǒng)的阻力計算包括: 冷水機組的冷卻水 系統(tǒng)和冷凍水系統(tǒng)的管路阻力(包括沿程阻力和局部阻力),空調(diào)系統(tǒng)末端裝置的阻力,各類調(diào)節(jié)閥的阻力以及冷凝水系統(tǒng)管路設計等。 一般情況下,每 1KW的冷負荷 Q(KW)每小時產(chǎn)生約 。 水系統(tǒng)形式的確定 通過以上的分析比較,根據(jù)實際設計資料,本設計的水系統(tǒng)形式為:閉式,兩管制,同程式,一次泵變流量水系統(tǒng)。 ( 2)初選散流器:按喉部風速為 2~ 6m/s 選擇散流器規(guī)格。 備注:標準工況 ☆ 名義供冷工況: 27℃(干球) /℃ (濕球 );名 義供冷進出水溫度:進水 7℃,出水 12℃ . ☆ 名義供熱工況: 21℃(干球);名義供冷進出水溫度:進水 60℃,出水 50℃ . 風機盤管機組選型結(jié)果 表 52 風機盤管選型 房間編號 選型 風量( m^3/h) 選擇型號 實際風量( m^3/h) 實際供冷量( W) 實際供熱量( W) 數(shù)量(臺) 第 5層 辦公室5001 FP5中速 400 2400 3600 3 第 5層 辦公室5002 中速 540 3200 4700 3 第 5層 辦公室 中速 540 3200 4700 1 28 5003( *2) 第 5層 辦公室5004 FP5中速 400 2400 3600 1 第 5層 辦公室5005( *5) FP10中速 820 4900 7300 1 第 5層 會議室5006 速 540 3200 4700 2 注: :干球溫度 27℃,濕球溫度 ℃,進水溫度 7℃。一般原則有以下四個方面: 滿足衛(wèi)生要求 送入室內(nèi)的新風量,應根據(jù)房間的使用性質(zhì),按規(guī)范數(shù)值采用,如下表所示: 表 41 民用建筑室內(nèi)空調(diào)設計參數(shù)(推薦值) 房間功能 夏季 冬季 新風量 ω ? t ω ? t m/s % ℃ m/s % ℃ m3/h 展覽廳 ~ 6550 2628 ~ 50~30 16~18 30 m3/(h178。 ( 3)全分散系統(tǒng) 這種機組把冷熱源、空氣處理設備和輸送設備集中設置在一個箱體內(nèi),形成一個緊湊的空調(diào)系統(tǒng)。 β kq ( 213) 式中 Q— 通過外門冷風侵入耗熱量; Qj — 某圍護的基本耗熱量; β kq— 外門開啟外門開啟沖入冷風耗熱量附加率 . 14 新風熱負荷 冬季空調(diào)新風熱負荷可按下式計算 : Q=M178。 Clq ( 25) 式中 Q— 燈具散熱形成的冷負荷, w; n— 照明設備的照明功率密度值, w/㎡; n1— 鎮(zhèn)流器消耗功率系數(shù); n2— 燈罩隔熱系數(shù); 7 F— 房間面積 ,㎡; Clq— 照明散熱冷負荷系數(shù) . 人體散熱引起的冷負荷 人體散熱形成的冷負荷分為人體顯熱散熱引起的冷負荷及人體潛熱散熱引起的冷負荷: 1.人體顯熱散熱形成的冷負荷 Q,可按下式計算: Q=ψ 178。 k); F —— 圍護結(jié)構(gòu)計算面積,㎡; t0 —— 圍護結(jié)構(gòu)冷負荷室外計算溫度逐時值,℃; td —— 圍護結(jié)構(gòu)冷負荷室外計算溫度逐時值的地點修正,℃; k1 —— 外表面放熱系數(shù)修正值; k2 —— 外表面吸收系數(shù)修正值; tR —— 室內(nèi)計算溫度,℃ . 玻璃窗傳熱得熱引起的冷負荷 Q=cl178。 謹此,讓我對指導我畢業(yè)設計的吳建波老師及其他給予過我?guī)椭睦蠋熀屯瑢W表示由衷的感謝和敬意。在設計中應結(jié)合建筑的具體特點制定合理的空調(diào)運行方案,在符合實際情況的前提下盡量使系統(tǒng)具備更強的功能性和可操作性。其 中 , 辦公用房和商業(yè)用房規(guī)模的上升,必將導致中央空調(diào)產(chǎn)品需求總量的高速增長。 墻體和屋面?zhèn)鳠岬脽嵋鸬睦湄摵? Q=F178。 (to+Δ ta tR) ( 24) 式中 Q— 通過內(nèi) 維護結(jié)構(gòu)溫差傳熱引起的冷負荷, w; K— 內(nèi)維護結(jié)構(gòu)的傳熱系數(shù), w/(㎡ 178。 K178。 ( 3)空氣 — 水系統(tǒng) 空氣 — 水系統(tǒng)是由水和空氣共同承擔空調(diào)房間負荷的系統(tǒng),即可以用水系統(tǒng)來占用少量的空間來承擔室內(nèi)負荷,又可用新風系統(tǒng)提供好的室內(nèi)空氣品質(zhì),是現(xiàn)在大型建筑空調(diào)系統(tǒng)普遍采用的方式。優(yōu)點是比較簡單,缺點是一旦風機盤管停機后,新風將從回風口吹出,回風口一般都有過濾器,此時過濾器上的回風將被吹入房間,一般不采用此種方式。進口水溫 7℃,進出水溫差 5℃。 風管形狀一般采用矩形風管,其優(yōu)點是:易于布置彎頭及三通等部件,尺寸較圓形風管的部件小,易加工,占用有效面積小,明裝較美觀。 風管各環(huán)路的壓力平衡在風管設計時至關(guān)重要,各并聯(lián)環(huán)路之間的壓力損失之差應保持在小于 15%的范圍內(nèi)。 ( 2)當冷凝水管位于機組內(nèi)的負壓區(qū)段時,凝水盤的出水口處必須 設置水封,水封的高度應比凝水盤處的負壓(相當于水柱高度)大 50﹪左右,水封的出口,應與大氣相通。彎頭 10個 ,三通 5個,閘閥 6個 . ζ 1=,ζ 2=,ζ3=,∑ζ = (螺桿式冷水機組)蒸發(fā)器阻力: 50kPa ∑ H=++60000= ☆綜上所述,冷凍 水系統(tǒng)的總阻力為: ∑ H=++=≈ ( H2O) 40 冷卻水系統(tǒng)設計計算 ☆下表分別列出了冷凍熱力站內(nèi)以及包括冷卻塔在內(nèi)的冷卻水系統(tǒng)的沿程總損失和局部總損失: 表 611 冷卻水系統(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 Pa 產(chǎn)生局部阻力的部件 局部阻力系數(shù)ζ 局部 阻力 Pa 90176。根據(jù)風管的實際長和寬計算出風管的實際斷面面積,再根據(jù)面積和流量反算出風管內(nèi)空氣的實際流速。本設計中,所有空調(diào)系統(tǒng)為定風量系統(tǒng),即風量不 隨室內(nèi)熱、濕負荷的改變而改變,送入各房間的風量保持恒定。 保證空調(diào)房間的正壓要求 為防止外界未經(jīng)處理的空氣滲入空調(diào)房間,干擾室內(nèi)空調(diào)參數(shù),在空調(diào)系統(tǒng)中利用一定量的新風來保持房間的正壓,這部分與新風量相當?shù)目諝饬吭谡龎鹤饔孟掠煞块g門窗縫隙等不嚴密處滲透出去,普通空調(diào)系統(tǒng)室內(nèi)正壓可取 5~ 10Pa。 風機盤管加新風系統(tǒng),布置靈活,可以和集中處理的新風系統(tǒng)聯(lián)合使用,也可以單獨使用,各空調(diào)房間互不干擾,可以獨立地調(diào)節(jié)室溫 , 并可隨時根據(jù)需要開停機組 ,節(jié)省運行費用,靈活性大,節(jié)能效果好,與集中式空調(diào)相比不需回風管道,節(jié)約建筑空間,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,只需新風空調(diào)機房,機房面積小,使用季節(jié)長,各房間之間不會互相污染。 按負擔室內(nèi)負荷所用介質(zhì)種類分類 ( 1)全空氣系統(tǒng) 全空氣系統(tǒng)是指空調(diào)房間的室內(nèi)負荷全部由經(jīng)過處理的空氣來負擔的空調(diào)系統(tǒng)。( ho hR) ( 210) 式中 Mo— 新風量, kg/s; ho — 室外空氣的焓值; hR— 室內(nèi)空氣的焓值 . 表 22 建筑不同類型房間設計新風量 房間類型 展覽廳 辦公室 會議室 文印室 閱覽室 其它房間 新風量 m3/( h178。 Cs178。 ? 屋頂:材料為瀝青膨脹珍珠巖,厚度為 160mm,傳熱系數(shù)為 K=(w/㎡ .℃ ),傳熱衰減為β =,傳熱延遲為 ; ? 外窗:玻璃鋼窗, 12mm 輻射率≤ 中空玻璃(在線),間隔層充空氣, K=(w/㎡ .℃ ),內(nèi)掛淺色布窗簾,布料為滌棉平紋布,無外遮陽, F= ㎡; ? 外墻:材料為加氣混凝土,厚度為 240mm,傳熱系數(shù)為 K=(W/(㎡*℃)),傳熱衰減為β =,傳熱延遲為 8h, F= ㎡,窗墻比為 ; ? 內(nèi)墻:內(nèi)墻為 120mm 磚墻,內(nèi)外粉刷; ? 房間類型屬于中型; ? 室內(nèi)壓力稍高于室外大氣壓力。由此可見,隨著我國國民經(jīng)濟不斷增長,人民生活水平不斷提高,住宅建筑不斷發(fā)展,中央空調(diào)將作為一種新潮流很快會成為空調(diào)行業(yè)發(fā)展的新熱點。 關(guān)鍵詞: 空調(diào)系統(tǒng),空氣處理過程,風機盤管加獨立新風,板式換熱器 II Airconditioning System Design for Zhengzhou Yujie Business Building Abstract The object of this design is an airconditioning terminal system with the refrigerati
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