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正文內(nèi)容

畢業(yè)設計--某辦公樓空調(diào)系統(tǒng)(編輯修改稿)

2025-01-06 04:28 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 00 15: 00 16: 00 17: 00 18: 00 Δ tτ ε 6 7 9 11 14 17 19 21 20 19 17 K F CLQτ 南外墻冷負荷計算 由土建資料可以知道,南外墻的參數(shù)和西外墻的參數(shù)相同,同樣由《空氣調(diào)節(jié)》附表 2— 10 中查的西安市外墻負荷溫差的逐時值 Δ tτ ε ,同樣按式( 2— 1)算出外墻的逐時冷負荷,計算結果列于表 2— 3 中。 南 外墻冷負荷( W) 表 2— 3 計算時刻τ 8: 00 9: 00 10: 00 11: 00 12: 00 13: 00 14: 00 15: 00 16: 00 17: 00 18: 00 Δ tτ ε 7 9 11 13 14 14 14 14 13 12 11 K F CLQτ 南外窗冷負荷的計算 窗子的冷負荷分為:瞬變傳熱得熱形成的冷負荷和日射得熱形成的冷負荷。下面分別計算這兩種負荷。 ( 1)瞬變得熱傳熱形成的冷負荷 由土建資料可以知道,外窗采用的是雙層 5mm 厚普通玻璃鋼窗 ,并且內(nèi)置遮陽系數(shù)為 的淺色藍布簾,傳熱系數(shù) K=(㎡ K)。 由《空氣調(diào)節(jié)》附表 2— 12 查的個計算時刻的負荷溫差Δ tτ , 計算結果 列于表 2— 4中。 南外窗瞬 變 得熱 冷負荷( W) 表 2— 4 計算時刻τ 8: 00 9: 00 10: 00 11: 00 12: 00 13: 00 14: 00 15: 00 16: 00 17: 00 18: 00 Δ tτ K F CLQτ ( 2) 日射得熱形成的冷負荷 由《空氣調(diào)節(jié)》附表 2— 13 可以查的各計算時刻的負荷強度 Jjτ , 窗面積為 ,窗有效面積系數(shù)為 ,地點修正系數(shù)為 1,窗戶內(nèi)遮陽系數(shù)為 。按式( 2— 3)計算,結果列于表 2— 5 中。 南外窗日射得熱冷負荷( W) 表 2— 5 計算時刻τ 8: 00 9: 00 10: 00 11: 00 12: 00 13: 00 14: 00 15: 00 16: 00 17: 00 18: 00 Jjτ 45 64 93 121 137 138 124 101 82 67 49 F CLQτ 人體散熱形成冷負荷的計算 人體散熱形式包括顯熱散熱和潛熱散熱,下面分開計算。 ( 1) 人體顯熱散熱負荷的計算 由土建資料可以知道此建筑為重型建筑,同時由《空氣調(diào)節(jié)》附表 2—16 查的人體負荷強度系數(shù) JXτ t , 這些確定后由式( 2— 4)計算,計算結果列于表 2— 6 中。 人體顯熱散熱冷負荷( W) 表 2— 6 計算時刻τ 8: 00 9: 00 10: 00 11: 00 12: 00 13: 00 14: 00 15: 00 16: 00 17: 00 18: 00 JXτ t 0 n’ Q 4 65=240 CLQX 0 ( 2) 人體潛熱散熱冷負荷的計算 由于人體的潛熱在每個時刻相同且全都轉化為室內(nèi)冷負荷,所以潛熱負荷可以按式( 2— 5)計算,即 Qq=qq n n’ =4 69 =265 W 燈光照明形成的冷負荷 由表 1— 1 可以知道室內(nèi)燈光的強度為 40W/m2 m2=1248W,由《空氣調(diào)節(jié)》的附表 2— 15 可以查的 照明散熱負荷系數(shù) JLτ T, 從而可以算出 燈光照明形成的冷負荷,將計算結果列于表 2— 7中。 燈光照明形成的 冷負荷( W) 表 2— 7 計算時刻τ 8: 00 9: 00 10: 00 11: 00 12: 00 13: 00 14: 00 15: 00 16: 00 17: 00 18: 00 JLτ T 0 n1n2 = Q 1248 CLQl 0 設備散熱形成冷負荷的計算 由表 2— 1 可以知道本房間散熱設備的冷負荷為 50W/m2 m2=1560W,由《空氣調(diào)節(jié)》的附表 2— 14 可以得知設備器具散熱的負荷系數(shù) JEτ T ,從而計 算出 設備散熱的冷負荷,其計算結果列于表 2— 8 中。 設備散熱形成的冷負荷( W) 表 2— 8 計算時刻τ 8: 00 9: 00 10: 00 11: 00 12: 00 13: 00 14: 00 15: 00 16: 00 17: 00 18: 00 JEτ T 0 n1n2 = Q 1560 CLQl 0 由于本次設計的房間均為空調(diào)房間 ,所以不考慮戸間的傳熱,即內(nèi)墻,內(nèi)門及樓板之間的傳熱可以忽略了。 最后將前面各項逐時冷負荷值匯總在表 2— 9 中。 各項負荷匯總表( W) 表 2— 9 計算時刻τ 8: 00 9: 00 10: 00 11: 00 12: 00 13: 00 14: 00 15: 00 16: 00 17: 00 18: 00 西外墻冷負荷 南外墻冷負荷 瞬變傳熱冷負荷 日射得熱冷負荷 人體顯熱冷負荷 0 計算時刻τ 8: 00 9: 00 10: 00 11: 00 12: 00 13: 00 14: 00 15: 00 16: 00 17: 00 18: 00 潛熱負荷 265 照明負荷 0 設備散熱負荷 0 總計 由上表可以看出,房間 1001 的最大冷負荷出現(xiàn)在 15: 00, 且 1001 房間的冷負荷為, 單位面積冷負荷指標為 。 如上所計算的方式,其他樓層及房間冷負荷的計算結果見后面的附表。 空調(diào)房間濕負荷的計算 根據(jù)建筑物實際情況,空調(diào)房間的濕負荷主要源于人體散濕,人體散濕量可以根據(jù)《實用供熱空調(diào)設計手冊》式 — 27 進行計算: D=n n’ g ( 2— 10) 式中 D—— 散濕量, g/h; n—— 室內(nèi)人員總數(shù),個; n’— 群集系數(shù) ,取 ; g—— 成年男子小時散濕量, g/(h人 )。 成年男子小時散濕量 g 可參照《空氣調(diào)節(jié)》表 2— 16,現(xiàn)將計算過程敘述如下: 辦公 屬于極輕勞動,當室內(nèi)溫度為 t N=25℃時, g=102g/(h人 ); 以一樓 1001 房間為例計算 : D=4 102=;其他房間的散濕量見后面的附表。 空調(diào)房間的熱負荷 空調(diào)冷負荷的計算要采用非穩(wěn)態(tài)方法,而對于熱負荷的計算一般采用穩(wěn)態(tài)方法。這是因為一般情況下冬季室內(nèi)外平均溫差比室外溫度的波動幅度大許多,用穩(wěn)態(tài)方法不至于產(chǎn)生大的誤差,并且簡單。 由于本設計地點為西安市,冬季的熱負荷主要用于校核風機盤管或空調(diào)機組的熱量是否滿足冬季供熱的需要,因此空調(diào)房間的熱負荷采用面積指標法進行計算,即熱負荷為建筑物外輪廓面積與冬季供暖熱值標之乘積。 空調(diào) 熱 負荷設計指標( W/㎡空調(diào)面積) 表 2— 10 建筑類型或 房間名稱 熱負荷指標( W/㎡空調(diào)面積) 客房(標準層) 60~ 70 酒吧、咖啡室 60~ 70 餐廳 60~ 70 會議室(允許少量吸煙) 60~ 70 辦公室 60~ 80 3 空調(diào)系統(tǒng)方案選擇與設計 西安市某辦公樓根據(jù)各種空調(diào)房間的類型選擇不同的空調(diào)系統(tǒng)方案,主要是定風量全空氣系統(tǒng)和風機盤管加新風系統(tǒng)兩種主要形式。 空調(diào)系統(tǒng)的比較 表 31 兩種空調(diào)系統(tǒng)的比較 比較項目 全空氣系統(tǒng) 風機盤管加新風系統(tǒng) 設備布置與機房 1. 空調(diào)與制冷設備可以集中布置在機房 2. 機房面積較大層 高較高 3. 有時可以布置在屋頂或安設在車間柱間平臺上 1. 只需要新風空調(diào)機房、機房面積小 2. 風機盤管可以設在空調(diào)機房內(nèi) 3. 分散布置、敷設各種管線較麻煩 風管系統(tǒng) 1. 空調(diào)送回風管系統(tǒng)復雜、布置困難 2. 支風管和風口較多時不易均衡調(diào)節(jié)風量 1. 放室內(nèi)時不接送、回風管 2. 當和新風系統(tǒng)聯(lián)合使用時,新風管較小 節(jié)能與經(jīng)濟性 1. 可以根據(jù)室外氣象參數(shù)的變化和室內(nèi)負荷變化實現(xiàn)全年多工況節(jié)能運行調(diào)節(jié),充分利用室外新風減少與避免冷熱抵消,減少冷凍機運行時間 2. 對熱濕負荷變化不一致或室內(nèi)參數(shù)不同的多房間不經(jīng)濟
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