2024级建环专业《空调工程》课程设计资料.docx

上传人:夺命阿水 文档编号:1255390 上传时间:2024-04-21 格式:DOCX 页数:23 大小:97.70KB
返回 下载 相关 举报
2024级建环专业《空调工程》课程设计资料.docx_第1页
第1页 / 共23页
2024级建环专业《空调工程》课程设计资料.docx_第2页
第2页 / 共23页
2024级建环专业《空调工程》课程设计资料.docx_第3页
第3页 / 共23页
2024级建环专业《空调工程》课程设计资料.docx_第4页
第4页 / 共23页
2024级建环专业《空调工程》课程设计资料.docx_第5页
第5页 / 共23页
点击查看更多>>
资源描述

《2024级建环专业《空调工程》课程设计资料.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2024级建环专业《空调工程》课程设计资料.docx(23页珍藏版)》请在课桌文档上搜索。

1、洛阳理工学院2024-2025学年第一学期建筑环境与设备工程专业空调工程课程设计教学支配书设计题目:某大厦中心空调系统设计设计周数:2周专业年级:2024级建环专业指导老师:孙克春馀玉梅发题日期:2024年11月25日完成日期:2024年12月13日洛阳理工学院土木工程系建筑环境与设备工程专业空调工程课程设计任务书一、设计题目某大厦中心空调系统设计。二、设计目的1 .通过课程设计,使学生所获得的专业理论学问加以系统化整体化,以便于巩固和扩大所学的专业学问;2 .培育学生独立分析,解决实际问题的实力;3 .驾驭中心空调系统的设计方法与设计步骤;4 .提高学生运算、绘图技能和查阅文献资料的实力与文

2、字表达实力;5 .使学生加深对课程内容的理解,初步建立正确的设计思想。三、设计依据1 .相关教材:冷热源工程、空调工程、建筑构造、流体输配管网。2 .标准规范:好用供热空调设计手册、简明空调设计手册、采暖通风与空气调整设计规范、采暖通风与空气调整制图标准、中心空调设备选型手册。3 .气象资料:依据建筑所在地区,从设计手册中进行查找。4 .能源资料:该建筑位于市区,动力及能源设施完备,动力与照明用电足够。5 .建筑资料:建筑图纸一套。本建筑位于河南省洛阳市,建筑一共7层,其中地下1层,地上6层,1层为超市,26层为宾馆,地下室层高4.5m、一层层高4.5m、标准层层高3m。1)屋面:属11型,传

3、热系数仁0.48琳/52.10,由上至下分别为:预制细石混凝土板25mm,表面喷白色水泥浆。通风层2200mm。卷材防水层。水泥砂浆找平层20mm。保温层,沥青膨胀珍宝岩125mm。隔汽层。现浇钢筋混凝土板70mm。内粉刷。2)外墙:属11型,传热系数K=L50W/(r112.K),由上外至内分别为:水泥砂浆。砖墙,37Onlnl厚。白灰粉刷。3)外窗:双层塑钢玻璃窗,K=2.93W/(m2.K),宽X高=2000X1800mm,内挂浅色窗帘。4)外门:按图纸要求。5)临室包括走廊,均与客房温度相同,不考虑内墙传热。6)每间客房2人,在客房内的总小时数为16h(16:008:00)。7)室内照

4、明采纳200W明荧光灯,开灯实践为16:0024:008)空调设计运行时间24小时。四、设计内容1 .确定初步方案;2 .空调负荷计算;3 .空调过程设计计算;4 .空气处理设备选型;5 .空调系统水力计算;6 .空调系统气流组织设计;7 .绘制工程设计施工图纸;8 .编制课程设计计算说明书。五、时间支配序号课程内容天数1确定初步方案12空调负荷计算13空调过程设计计算14空气处理设备的选择15空调系统水力计算16空调系统气流组织设计17绘制工程设计图38编制课程设计计算说明书1合计2周六、提交成果1 .工程设计施工图纸(23张)内容:一层空调平面图,标准层空调平面图,设备详图;要求:2号图,

5、作图规范,有图框,有标题栏,用铅笔绘图,写工程字。2 .课程设计计算说明书一份(20页左右)内容:负荷计算,过程设计,设备选型,水力计算,气流组织设计;要求:内容完整,设计合理,引用公式正确,计算精确,书写工整;七、纪律要求1 .设计期间同正常上课;2 .必需到指定地点进行设计;3 .有事、病必需履行请假手续,否则按不及格处理;4 .必需自己独立完成设计,不得抄袭,一经发觉抄袭者按不及格处理。八、编制依据本课程设计任务书依据洛阳理工学院建筑环境与设备工程专业2024版培育方案和2024版空调工程课程设计教学大纲编制。洛阳理工学院土木工程系建筑环境与设备工程专业空调工程课程设计指导书一、确定初步

6、方案(一)按指标估算冷热负荷在初步设计阶段,空气调整房间的冷热负荷可以进行估算。首先计算出各空调房间的面积,再乘以表1-4中的冷负荷指标和表1-5中的热负荷指标,即可得出各空调房间的冷热负荷。对其进行整理,填入表1-3中。展新空气须要:表1-1建筑物类型吸烟状况新风量(l113h.人)备注适当最少公寓有一些3520一般办公室有一些2520个人办公室大量5035会议室严峻8050有一些6040无3530百货公司无2520零售商店无2520影剧院无2520会堂有一些2520舞厅有一些3320医院大病房无4035医院小病房无6050医院手术室无37旅馆客房大量5030旅馆餐厅、宴会厅有一些3020旅

7、馆自助餐厅有一些2520理发店大量2520美容厅有一些2520照明及人员密度表2房间名称室内人数(人11f)照明负荷(W/m2)旅馆客房0.1-0.151620商场(首层)LO1.23545商场(其它层)0.50.83545精品商店0.33545一般办公室0.1-0.231823会议室0.40.51823餐厅0.51.01220会议室0.4-0.51823注:表内数字中人员密度小的和照明负荷高者代表标准较高的建筑物冷热负荷汇总表表1-3序号楼层房间号房间名称面积冷指标热指标冷负荷热负荷把负荷汇总,即可得出建筑物负荷的总估算值。考虑建筑物的同时运用状况,在总估算值的基础上乘以负荷参差系数,可以得

8、到冷热源的选型负荷。对于综合楼,裙楼面积占35%以上时,参差系数可取0.85;裙楼面积占35%以下时,可取0.75-0.80。对于高级酒店,参差系数可取0.60.7。(二)估算空调送、回风量及新风量空气调整系统的送风量,其数值为系统冷负荷的1514,单位为n?/h。系统新风量可依据在室人数与新风量指标(见表1-1)相乘得出。回风量则为送风量与新风量之差。空气调整工程冷负荷指标表卜4建筑类型房间名称冷负荷指标(Wm2)建筑类型房间名称冷负荷指标(Wm2)旅馆客房酒吧、咖啡厅西餐厅中餐厅、宴会厅商店、小卖部中庭、接待小会议室(允许少量吸烟)大会议室(不许吸烟)理发、美容健身房、保龄球弹子房室内游泳

9、池交谊舞厅迪斯科舞厅办公80-110100-180160200180-35010016090-120200300180200120-180100-20090-120200-350200350250-35090120商场营业室150-300影剧院观众席化妆室休息厅(允许吸烟)180-35090-120300400体育馆竞赛馆休息厅(允许吸烟)贵宾事120-250300400100-120图书馆阅览室75-100博物馆展览厅、陈设室130200科研、办公90140会堂、报告厅150200医院病房一般手术室干净手术室X光、CTsB超80-110100-150300-500120-150餐馆200-3

10、50火锅厅300500公寓、住宅80-90注:以上指标是实际空调面积指标采暖热负荷指标表1-5建筑物类型热负荷指标(Wm2)建筑物类型热负荷指标(W7m?)住宅45-70商店65-75办公楼、学校60-80单层住宅80105医院、幼儿园65-80食堂、餐厅115-140旅馆60-70影剧院90-115图书馆4575大礼堂、体育馆115-160注:以上指标是建筑物总面积指标(三)划分空调系统、确定空气处理方案,初选空气处理设备1 .空调系统的分类空气调整系统一般由空气处理设备和空气输送管道以及空气安排装置所组成。按空气处理设备的设置状况可分为集中式系统、半集中式系统和局部式系统;按负担室内负荷所

11、用的介质种类可分为全空气系统、全水系统、空气一水系统和冷剂系统;按系统风量调整方式可分为定风量空调系统和变风空调量系统;按集中式空调系统处理的空气来源可分为封闭式空调系统、直流式空调系统和混流式空调系统;同时还可以按风管中的风速分为高速系统和低速系统。对舒适性空调,多采纳单风道定风量低风速全空气系统和风机盘管加独立新风系统空调方式。2 .几种空调系统的特点D集中式空调系统具有如下特点;(1)空气处理设备和制冷处理设备集中布置在机房内,便于集中管理和集中调整。(2)过渡季节可充分利用室外新风,削减制冷机运行时间。(3)室内温、湿度和空气清洁度可以严格限制。(4)运用寿命长。(5)空调系统可以实行

12、有效的防震消声措施。(6)机房面积较大,层高较高。风管布置较困难,占用建筑空间较多,安装工作量大,施工周期较长。(7)对于房间热湿负荷改变不一样或运行时间不一样,系统运行不经济。(8)风管系统各支路和风口的风量不易平衡。各房间之间由风管连通,不利于防火。2)风机盘管加独立新风系统具有如下特点:(1)与集中式空调系统相比,仅需新风空调机房(有时甚至可不要),机房占地面积小,层高也较低,风机盘管布置在空调房间内占据空间有限。(2)仅需新风系统,风管截面积较小,简洁布置。(3)盘管既可通冷水又可通热水,冬夏季兼用。但盘管易结垢,影响传热效率。(4)运行敏捷,可自行调整各房间负荷,节能效果好,但不能实

13、现全年多工况节能运行调整(5)风机盘管分散布置,风管、水管、凝聚水管等管线布置较困难,水系统易漏水,维护管理较麻烦。(6)难于满意温湿度、清洁度的严格要求。3)单元式空调器具有如下特点:(1)成套的空调机组可分散安装于空调机房内,也可就近设空调机房,占地面积较小,机房层高较低。(2)风管系统小,风管短,风量易调整。机组干脆设在空调房间内时不须要风管系统,房间之间互不连通,有利于防火。(3)运行敏捷,可自行调整适应各房间负荷的改变,实现节能。(4)安装投产快,尤其适用于旧建筑改造工程。(5)不能实现全年多工况节能运行调整。过度季节不能利用全新风,能耗大。(6)分散布置,维护管理麻烦。机组布置在房

14、间内,噪声和振动难以处理。分体式机组噪音虽小,但制冷剂易泄漏,修理工作增加,无新风补充。(7)难于满意温湿度、清洁度的严格要求。3 .空调系统的适用条件集中式空调系统的适用条件(1)空调机房面积大,适于布置风管系统。(2)多层、多室建筑,热湿负荷改变状况相内似。(3)空调新风量要求改变大。(4)房间温湿度、清洁度、噪声、振动要求严格限制。(5)全年需多工况节能运行调整。(6)有条件采纳自然冷源的场合。半集中式空调系统的适用条件(1)空调房间面积大,但不易布置集中风管系统。(2)多层、多室建筑,层高较低,热湿负荷不一样,要求参数不同。(3)室内温湿度限制精度要求:trc,io%o(4)要求各空调

15、房间不串通。(5)要求调整风量。分散式空调系统的适用条件(1)各空调房间面积小,工作班次和参数要求不一样。(2)空调房间布置分散。(3)工艺变更可能性大。(4)旧建筑改建层高限制。(5)不具备设置集中冷热源条件。4 .空气调整系统划分的原则空气调整系统的划分应依据空调房间的运用特点,并考虑系统运行以及调整的敏捷和经济性,经过技术经济比较后确定。一般空气调整系统不宜过大。空气调整系统通常按以下原则划分:(1)空气调整房间的设计参数(主要是温度、湿度等)相近,房间内空气的热湿比数值相近,运用和运行时间接近时,宜划分为同一系统。同一系统的各空调房间应尽可能靠近。(2)空气调整房间的瞬时负荷改变差异较

16、大时,应分设系统。可以依据空气调整房间的朝向划分系统。(3)空气调整房间所需的新空气量比例相差较大时,可按比例相近者分设系统。(4)有消声要求的房间不宜与无消声要求的房间划为同一系统,如划为同一系统,应作局部处理。(5)有空气干净度要求的房间不应与空气污染严峻的房间划为同一系统,也不宜与空气干净度要求的房间划为同一系统,如与后者划为同一系统时,应作局部处理。(6)空气调整房间的面积很大时,应按内区和外区分设系统。一般距外围护结构5m左右范围内的面积为外区,其余面积为内区。(7)要尽量缩短风管长度,削减风管重迭,便于施工、管理、调试和维护等。(8)高层民用建筑在其层高条件允许的状况下,宜分层设置

17、空气调整系统。当须要在垂直方向分设空气调整系统(如新风系统)时,每个系统所辖层数一般为510层。(9)高大空间建筑物的空气调整应尽量采纳分层空气调整方式。(五)初选空气处理设备1 .组合式空气处理机组的选择组合式空气处理机组是对空气进行加热、加湿、冷却、除湿、净化、消声、输送等过程的自身不带冷热源的空气处理设备。该系列机组通常采纳模数化、标准化方法分段设计,功能多样、组合敏捷。设备额定风量一般在1500h160000n?/h之间。广泛用于商店、银行、办公楼、宾馆、餐厅、医院、影剧院、体育馆、车间等工业或舒适性中心空调场合;也适用于食品、医药行业等对灰尘和细菌有严格的限制的净化空调场合。组合式空

18、气处理机组各功能段必需依据空气处理过程的要求来进行选择,然后进行组合。图2-1是舒适性空调的一种典型的组合。2 .柜式空气处理机组的选择柜式空气处理机组是一种用水作为制冷或加热介质的空调系统末端空气处理设备。它主要是由空气换热器、风机、空气过滤器、框架和面板等组成。另外可加设电加热器或加湿器等。该设备各部件均可拆卸,结构紧凑,运用和维护便利,噪声低、效率高、能耗省、运转平稳。设备额定风量一般在150(rfh60000m3h之间。可广泛用于商店、银行、办公楼、宾馆、餐厅、医院、影剧院、体育馆、车间等工业或舒适性中心空调场合。柜式空气处理机组主要依据风量和冷量进行选择,冷量考虑1.15的平安系数,

19、风量考虑1.1的平安系数。3 .风机盘管的选择风机盘管也是一种用水作为制冷或加热介质的空调系统末端空气处理设备。它主要由空气换热器、风机面板等组成。设备额定风量一般在250m7h2500n?/h之间。可广泛用于商店、银行、办公楼、宾馆、餐厅、医院等舒适性中心空调场合。由于盘管用一段时间后,管内结垢、管外积尘,影响传热效果,选择风机盘管时其冷热负荷应按表1-6进行修正。风机盘管冷热负荷修正系数表1-6盘管运用条件仅用于冷却仅用于加热冷却、加热修正系数1.11.151.24 .啧水室的选择喷水室是一种空气与水干脆接触的空气处理设备。它能实现多种空气处理过程,具有肯定的净化空气的实力,所以喷水室广泛

20、用于对湿度和净化有严格要求的场合,比如纺织厂空调、卷烟厂空调等。另外,由于热惰性大,使系统热惰性大,从而使出口空气状态波动小使自动限制的操作更加稳定。但是,它占地面积大;对水质要求高,腐蚀性大;水泵能耗多;水系统困难:修理费用高;且采纳开式系统,因而蒸发器易结垢,影响换热效率。因此在一般建筑中已不常运用。二、空调负荷计算(一)冷、热、湿负荷的计算负荷计算的目的不仅是为了选择制冷及空气处理设备,更重要的是便于空调系统节能运行。1.空调负荷计算的基本构成(1)房间冷负荷的构成空调房间的得热量由下列各项得热量组成: 通过维护结构传入室内的热量; 透过外窗进入室内的太阳辐射热量; 人体散热量; 照明散

21、热量; 设备、器具、管道及其他室内热源的散热量; 食品或物料的散热量; 透过空气带入室内的散热量; 伴随各种散湿过程产生的潜热量。(2)房间热负荷的构成 建筑物外围护结构耗热量; 加热从门、窗缝隙渗入室内的空气耗热量; 加热当外门进入室内的冷空气耗热量; 在常常有物品由室外或较低温度处运入室内时,要考虑其吸热量; 各种修正值和附加值。(3)房间湿负荷的构成空调房间的散湿量由下列各项散湿量组成: 人体散湿量; 渗透空气带入室内的湿量; 各种潮湿表面、液面或液流的散湿量; 食品或其他物料的散湿量; 设备散湿量。2.负荷计算说明(1)确定房间计算冷负荷时,应依据各项得热量的种类和性质,以及房间的蓄热

22、特性,分别进行计算。(2)通过维护结构进入室内的不稳定传热量、透过外窗进入室内的太阳辐射热量、人体散热量以及非全天运用的设备、照明灯具的散热量等形成的冷负荷,宜按不稳定传热方法计算确定。(3)通过内隔墙和楼板传入的热量波动与空气调整房间邻室的温度波动有关。空气调整房间与邻室的温度差大于3C时,宜计算其传热量,可按稳定传热计算。(4)空气调整房间没有外墙时,夏季可不计算通过地面的传热量;有外墙时,宜计算距外墙2m范围内的地面传热量。其传热系数为:非保温地面0.46W(RC);保温地面0.35W(11C)。(5)当房间送风量大于回风量而保持正压时,如形成正压的风量大于无正压时渗入室内的空气量,则可

23、以不计算由门、窗缝隙渗入空气的热、湿量。如正压风量较小,则应简洁一部分渗入空气带来的热、湿量或提高正压风量的数值。(6)空气调整系统的冬季热负荷宜按采暖的方法计算,但室外计算温度应采纳冬季空气调整室外计算温度。(7)计算空气调整系统的冬季热负荷时,通常不计算建筑物内部的散热量,而把它当作平安因数来加以考虑。但对于建筑物内部散热量大的状况,应考虑其散热量以抵消部分耗热量。本节主要探讨夏季冷负荷和湿负荷的计算,冬季热负荷的计算方法参照采暖进行。3 .围护结构冷负荷的计算围护结构冷负荷的计算通常有两种方法一一即谐波反应法和冷负荷系数法。在实际工程中,可采纳任何一种方法进行计算。O谐波反应法(1)屋顶

24、和外墙传热形成的冷负荷屋顶和外墙传热形成的冷负荷可用下式进行计算:1.Q=KFt.2-1式中:计算时刻;一一维护结构表面受到周期为24小时谐性温度波作用,温度传到内表面的时间延迟;-一一温度波的作用时刻,即温度波作用于维护结构外表面的时刻;At一一一在作用时刻,维护结构的冷负荷计算温差,简称负荷温差,可查表。(2)窗户冷负荷窗户温差传热形成的冷负荷,可用下式进行计算:CLQ=KFAt2-2式中:At-一在计算时刻窗的负荷温差,可查表。日射透过玻璃形成的冷负荷,可用下式进行计算:CLQp=XgXdCnCsFJjt2-3式中:Xs一一窗户构造修正系数,或称窗的有效面积系数,单层钢窗0.85,单层木

25、窗0.7,双层钢窗O.75,双层木窗O.6;Xd地点修正系数,可查表;Cn窗的遮挡系数,可查表;Cs窗的遮阳系数,可查表;J,i.一一计算时刻,透过单位窗户面积的太阳总辐射得热形成的冷负荷。简称负荷强度W11可查表。2)冷负荷系数法(1)维护结构瞬变传热形成的冷负荷,可用下式计算:CLQT-J2-4式中:t,.一一冷负荷温度值,按墙、屋面、玻璃窗查表。须知:上述是针对北京地区室外参数计算的,因此不同地区应进行修正。同时,制表时,表面汲取系数P=O.9,产16KcalR招c(18.6W/R),因此当P、,不同时,也应进行修正,t是6,朝向,P和,的函数。对于窗,则还要依据遮阳状况、单双层状况、窗

26、框状况等进行修正。(2)日射得热形成的冷负荷,可用下式计算:CLQLFCnCDaCLQi2-5式中:F一一玻璃窗的净有效面积;Cn一窗的遮挡系数,可查表;Cs一一窗的遮阳系数,可查表;DJm一一日射得热因数最大值,可查表;CLQT一冷负荷系数,可查表。4 .工艺设备的冷负荷、湿负荷计算1)热设备及表面散热形成的冷负荷,可按下式计算:CLQ=QJX.2-6式中:Qs一一热源的计算散热量;T一一热源投入运用的时刻;-T一一从热源投入运用的时刻算起到计算时刻的时间;JXTr一T-T时间设备的负荷强度系数,可查表。2)当不能确定连续运用小时数时,热设备及表面散热形成的冷负荷,可按下式估算:CLQ=11

27、Qn2-7式中:n一一蓄热系数,热源的冷负荷与计算散热量之比,可近似取下列数据:三班制:热源常常稳定运行时n=0.9LO热源间断运行时n=0.7-0.8二班制:可取三班制的较小值一班制:热源常常稳定运行时n=0.70.75热源间断运行时n=0.5-0.653)食物的冷负荷和湿负荷在计算餐厅的负荷时需考虑食物的散热、散湿量,其中包括显热和潜热,要分别计算,一般可按下列数据采纳:食物全热;17.4W/人食物显热;8.7W/人食物潜热;8.5W/人食物散湿量;11.5gh.人4)水面蒸发散湿量及潜热冷负荷放开水面的蒸发散湿量W可按下式计算:W=Fg(kgh)2-8潜热冷负荷CLQq可按下式计算:CL

28、Qq=0.28W(W)2-9式中:F一一水面蒸发面积;g一单位水面蒸发量(kgm3.h),可查2表2-49;r一一汽化潜热(kjkg),可查2表2-49。5 .人体的冷负荷、湿负荷计算1)人体显热冷负荷人体显热散热形成的计算时刻的冷负荷,可按下式计算:CLQ=5qJX52-10式中:一一群集系数;n计算时刻空调房间内的总人数;5一每名成年男子的显热散热量(W),可查表;T一一人员进入空调房间的时刻;-T一一从人员进入空调房间的时刻算起到计算时刻的时间;JXTr一T-T时间人体显热散热量的负荷强度系数,可查表。2)人体全热冷负荷全热冷负荷为显热冷负荷与潜热冷负荷之和。而潜热冷负荷与潜热散热量相等

29、。即Qq=1q(W)2-11式中q.,一一每名成年男子的潜热散热量(W),可查表。所以人体全热冷负荷为:CLQt=CLQrx+Qq=nqJX.+nqq(W)2-123)人体的湿负荷Wr,可按下式计算:Wr=0.001nw(kgh)2-13式中w一一每名成年男子的散湿量(gh),可查表。6 .照明冷负荷计算1)照明设备散热形成的冷负荷,可按下式计算:CLQ:=QsJXt-T(W)2-14式中:Qs一一照明设备的散热量;(W)T一一开灯时刻;-T一一从开灯时刻算起到计算时刻的时间;JX.T一一T-T时间照明散热的负荷强度系数,可查表。2)当不能确定开关的准确时间时,照明设备散热形成的冷负荷,可按下

30、式估算:Q=nQs(W)2-15式中:n一蓄热系数,明装荧光灯可取0.9,暗装荧光灯或明装白枳灯可取0.85.7 .热湿负荷汇总,计算热湿比1)空调房间计算冷负荷将各个房间的各项冷负荷逐时相加,即可求出各个房间的逐时冷负荷,然后取其中的最大值,即为空调房间的计算冷负荷。2)空调建筑物的计算冷负荷空调建筑物的冷负荷应考虑空气调整房间的同时运用状况、空气调整系统的类型及调整限制方式。如空气调整系统设有完整的温湿度自动限制以具有适应各房间冷负荷改变的调整实力,应采纳各房间逐时冷负荷的综合最大值。否则,应采纳各个房间的逐时冷负荷最大值的累计值。3)湿负荷汇总及热湿比计算将各项湿负荷相加即可求出各房间、

31、各系统的湿负荷。热湿比可按下式计算:=-(kjkg)2-16式中:Q余热量,亦即前面的冷负荷,(kW);W一一余湿量,亦即前面的湿负荷,(kgs)表2.1空调系统室内设计计算参数建筑类型房间类型夏季冬季温度(C)相对湿度(%)温度(匕)相对湿度(%)住宅卧房、起居室262860651820一旅馆客房25275065182030宴会厅、餐厅252755651820N30文化消遣房间25-27506518-20230大厅、休息厅262850651618230医院病房25276018224055手术室、产房2225356022263560检查室、诊断室25276018204060办公楼一般办公室26

32、28651820一高级办公室2427406020224055会议室2527651618计算机房252745651618电话机房242845651820百货商店营业厅2628506516183050影剧院观众厅242850701620N30舞台2428651620230化妆2428602022230休息厅26281.0151.06100.5360.10.2232)夏季送风状态点的确定选定送风温差之后,即可按下列步骤确定送风状态点:(1)在iY图上依据室内空调设计参数(空气干球温度和相对湿度)找出室内状态点N:(2)依据热湿比,通过N点画出过程线J(3)依据选定的送风温差A3求出送风温度t,风等温

33、线与过程线的交点0即为送风状态点.3)空气处理过程在i-d图上的绘制。我们知道,空气处理过程为室内、外空气混合至C点,经喷水室(或表冷器)冷却减湿处理到机器露点L,再从L点经风机和管道温升到K点,再加热到送风状态点0,然后送入房间内,汲取房间的余热余湿后变为N。i-d图上各点的确定方法如下:首先在i-d图上确定室内状态点N,通过N点画出过程线,并确定送风状态点0;过0点作垂线与小=90或6=95的相对湿度线相交的点即为机器露点Lo风机和管道温升可按相关文献所述的方法具体计算,也可以依据风机风压的大小和管道的长短近似选取,一般温升At=O.52.OC。其次,在i-d图上确定室外空气状态点W,连接

34、室内状态点N与室外状态点肌由新风比:即可确定新回风混合状态点CooGWNCm%=-GNW4)送风量、回风量、新风量计算(1)送风量的计算 空调房间的送风量G通常依据夏季最大的室内冷负荷,由下式计算确定(见图3-)G360OQ360OQXP(iN-io)P%-t。)式中Q、Qx室内总全冷负荷和总显冷负荷(kW);i11一一室内空气焰值(kj/kg);io一一送风焰值(kj/kg);tn一一室内空气温度():t一一送风温度():c空气定压比热(kj/kg.C),可取L(HkJkg.P空气密度(kg/m:i); 以除湿为主的空调房间,送风量通常依据夏季最大室内散湿量由下式计算确定:gI(XX)WP(

35、d1,-C,)式中W室内散湿量(kg/h);cln一一室内空气含湿量(g/kg):do送风含湿量(g/kg):(2)新风量的确定新风量的确定应遵循下列原则: 新风量必需满意卫生要求在人长期停留的空调房间内,簇新空气的多少对健康有干脆影响。只有供应足够的簇新空气,才能保证室内空气二氧化碳的含量满意卫生要求。采暖通风与空气调整设计规范规定了民用建筑最小新风量,见表1-4在实际工程中,我们常干脆采纳该表中的数据来计算空调系统的新风量。 补偿排风和维持房间正压或负压所需的新风量该新风量可以按下式计算:GGpG/(m7h)3-4式中GX新风量(m7h)GZ一维持房间正压或负压所需的风量(n?/h)Gz=

36、alpn(m-7h)3-5Gz排风量(mVh)1一一门、窗缝隙总长度(m);p室内要求保持正压或负压值(mmH2O);a、n一一严密程度有关的常数。一般n值在12之间,如未进行漏损试验,则可取1.5;a值随门、窗型式不同而不同,一般可取下列数值:密封程度好的,a=l3;一般的,a=38;不好的,a=840o 新风量必需大于等于最小新风量,即总风量的10%。新风量必需是上述几项风量中的最大值。空气调整系统的新风量占总风量的比例数应依据各房间所需的最大值确定。(3)回风量的计算回风量即为送风量与新风量之差,可按下式计算:Gh=G-Gw(m7h )3-6式中Gh回风量(m/h);G送风量(m/h);

37、GW新风量(m/h)。5、需冷量、再热量的计算依据i-d图上的分析,为了把Gkg/s空气从C点降温减湿(减焰)到L点,所需配置的空气处理设备的冷却实力,就是这个设备夏季处理空气所需的冷量,因此空气处理设备的需冷量可按下式计算:Q0=G(ic-ik)(kW)3-7式中Q0一一室内总全冷负荷和总显冷负荷(kW);ic一一新回风混合空气的焙值(kj/kg);i.一一机器露点处空气的焰值(kj/kg):空气处理设备的需冷量由室内冷负荷(即室内余热)Q、新风冷负荷Q,和再热量G三部分组成。其中新风冷负荷为:Qz=GwGwTn)&W)3-8再热量为:Q3=G(io-iL)(kW)3-9式中一一簇新空气的焰

38、值(kj/kg);is一室内空气的焰值(kjkg)o2 .冬季空气处理过程的设计计算在冬季,空内余热量往往比夏季少得多,通常为负值。而余湿量则冬夏一般相同。所以空调送风温度往往高于室内温度。由于送热风时送风温差值可比送冷风时的送风温差大,所以冬季送风量可以比夏季小,故空调送风量一般先确定夏季送风量,在冬季可采纳与夏季相同的送风量,也可少于夏季。全年实行固定送风量是比较便利的,因只调送风参数即可。而冬季实行提高送风温度削减送风量可节约电能,尤其对较大的空调系统削减风量经济意义更为突出。但风量的削减必需满意最少换气次数和最小新风量的要求,同时,送风温度一般不宜超出45。D冬季室内状态点与夏季相同冬

39、季室外参数将移到i-d图的左下方(图3-2)。室内热湿比线为,室内余湿量为W(kgs),一般采纳与夏季相同的送风量G(kgs),则送风状态点的含湿量(gkg)可用下式确定式中小一一室内状态点的含湿量(g/kg)。因此,冬季送风状态点就是线与d,线的交点OL这时的送风温差与夏季送风温差不同。若冬夏室内余湿量W相同,则出线与小=90%线的交点L将与夏季相同。假如把与NW线的交点C作为冬季的混合点,则从C到L的过程,可以采纳绝热加湿的方法得到。另外,冬季处理过程还可以喷蒸汽的方法,即从C,等温加湿到E点,然后再加热到0点,这两种方法实际能耗是相同的。当采纳绝热加湿的方案时,有可能iJ低于L,这时应将

40、新风预热(或室内外空气混合后预热),使预热后的混合点落在八线上,这样就可以采纳绝热加湿的方法。预热后空气的焙可以由下式确定:iw,=iN=-hk(4/kg干)3-11m%因此,储就是经预热后既满意规定新风比和仍能采纳绝热加湿方法的焰值。2)冬夏季室内状态参数不相同对于大多数舒空调夏季与冬季要求维持的室内状态是不同的,这时夏季与冬季可以采纳各自的机器露点温度。图3-3就是这种系统在i-d图上的表示。夏季状态点为M(tl、l)冬季状态点为此(t2、2),对于过度季节,室内状态允许在tl、t2、K62所包围的这一范围内变动。假如冬季的热湿比为冬季采纳与夏季相同的风量G,则可依据冬夏出相同的原则在L线

41、上确定冬季送风状态点Oo依据iY图就可求出加热量、加湿量和预热量等参数。3 .一次回风集中式空调系统的分区处理虽然在划分空调系统时,已尽量把室内参数、热湿比相同的房间合用一个系统,但仍旧不行避开地会遇到以下这些状况:D对于室内状态N点要求相同,但各房间的热湿比值均不同,假如采纳一个处理系统而又要求不同送风温差,在此状况下,可以用同一个露点而分室加热的方法。2)要求室内温度相同,相对湿度允许有偏差,而室内热湿比也各不相同,但为了处理便利,需采纳相同的送风温差以及相同的露点,即不用分室加热的方法。3)当要求各室参数N相同,温湿度不希望有偏差,又送风温差要求相同,势必要求各室采纳不同的送风含湿量,这时可采纳集中处理新风、分散回风、分室加热(或冷却)的处理方法。(二)风机盘管加独立新风系统空气处理过程的设计计算1.夏季空气处理过程设计计算1)风机盘管加独立新风系统夏季空气处理过程在i-d图上的绘制具有独立新风系统的风机盘管机组的夏季处理过程常采纳将新风处理到

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索

当前位置:首页 > 在线阅读 > 生活休闲


备案号:宁ICP备20000045号-1

经营许可证:宁B2-20210002

宁公网安备 64010402000986号