空气调节课程设计(共33页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上目录 专心-专注-专业设计题目南京市某综合大楼商场空调设计1工程概述本工程是南京市某综合大楼商场空调设计,商场工作时间一般从早上8:00到晚上22:00。该商场东西方向长30.0m,南北方向宽20.0m,高4.0m,南北分别开有六个窗,窗底标高2.1m,面积9m2;。商场人员密度为0.6-0.8人/m2.商场内照明设备为30W的白炽灯200个。2设计依据2.1设计目的 空气调节与净化课程设计是安全工程专业课程教学的重要环节与内容,是安全工程专业的学生在完成该门专业课之后进行的一次重要实践训练,是理论联系实际的重要阶段,通过这一实践性教学环节,使学生掌握空气调节与净化课
2、程的基本理论和基本设计程序及步骤,同时也使学生学会查阅和使用设计资料的方法,培养和提高学生运用所学课程知识分析并解决工程问题的能力。2.2设计任务书2.2.1 空调冷、湿负荷计算空调冷负荷的计算可采用谐波反应法或冷负荷系数法。本工程的空调设计主要是针对夏季。以下内容的计算都默认是夏季,不再单独说明。主要包括:A、建筑围护结构的传热计算B、人体散热、散湿量计算C、照明设备散热量D、热、湿负荷汇总2.2.2 空调过程设计计算采用全空气空调系统,新风量按30m3/h。主要包括确定空气处理过程中各种状态参数;房间及系统的送风量、新风量、回风量、制冷量和供热量等。确定上述参数后,需要对空气处理设备进行选
3、择,设备选择过程中,一般需要按实际使用条件做校核计算,必要时应做设计计算。2.2.3空调的热湿处理设备选择确定系统的送风量及制冷量等之后,需要对空气处理设备进行选择,本设计主要是设计夏季空调系统,针对不同的地理位置的室外计算参数,决定是需要冷却减湿还是冷却加湿。2.2.4送风系统的设计 主要包括送风口和回风口的设计,管道阻力的计算以及风机的选型。2.2.5空调水系统的设计主要设计冷水系统和冷却水系统。(1)冷水系统:包括方案的确定,水管流速选择,制冷量和制冷机组的确定,水泵的选择。(2)冷却水系统:包括冷却水量的确定、管路的布置和管径的确定以及冷却水泵的选择。1、水系统选择:闭式等温变流量的形
4、式,利用集水器和分水器之间的压差旁通阀调节负荷。冷冻水从制冷机组出来后进入分水器后按空调分区供水。集水器回水后再由冷冻水泵泵入冷冻机组的蒸发器。冷冻水泵前连接膨胀水箱。水路采用同程序或异程序的方案比较。2、水管流速选择: 由于管道直径和管件的比价:随着直径的增大,管道本身和阀门等配件的价格以及安装费用都大幅度上升。因此,对大直径管道,流速宜选择接近上限的数值。3、管路的布置和管径的确定:冷冻水供回水管DN50时采用镀锌钢管;50时采用无缝钢管。空调凝结水管建议采用UPVC管。冷冻水按供回水7/12计算流量,水泵压出口流速取2.4-3.6m/s,吸入口取1.2-2.1m/s,主干管流速取1.2-
5、4.5m/s,一般管道取1.5-3m/s,闭式系统选表面当量绝对粗糙度K0.2mm,确定主要管段流量、流速、管径。比摩阻(Pa/m)根据K、流速、管径查设计手册水力计算表。4、水管保温层厚度的确定5、 水环路阻力损失的计算及水泵的选型膨胀水箱选用2.2.6空调系统消声减震设计设计中最好能对选用通风机进行实测,不具备条件时可以根据公式进行粗略评估其声功率级,而在空气沿程输送过程中有自然衰减的作用存在,所以只有在衰减不能满足消声要求时才会考虑装置消声器。2.3设计规范及标准(1)采暖通风与空气调节设计规范(GB50019-2003)(2)房屋建筑制图统一标准(GB/T500012001)(3)采暖
6、通风与空气调节制图标准(GB/T 50114-2001)(4)公共建筑节能设计标准(GB50189-2005)3设计参数3.1围护结构的热工参数1) 外墙为厚240mm砖墙,属教材附录表2-9中序号44,K=1.95 W/(K),。2) 屋顶采用教材附录表2-9中序号9,保温材料为水泥膨胀珍珠岩,厚90mm,K=0.93 W/(K) ,。3) 内墙为240mm砖墙,内外表面分别抹20mm厚白灰。4) 窗:玻璃为3mm厚浅蓝色吸热玻璃,K=3.01W/(K),单层钢窗,80%玻璃,窗内遮阳设施为深黄色布窗帘,遮阳系数0.65。3.2室内设计参数 1)室内设计温度22,相对湿度为60%。2)室外空
7、气参数(北京): 夏季空调室外计算干球温度tw 33.2; 夏季空调室外计算湿球温度ts 26.4; 夏季室外平均风速v:1.9m/s。3)围护结构面积统计:屋 顶:600 窗:9,南北各开6个东外墙:80 西外墙:80 南外墙:66 北外墙:664)人员密度:0.6-0.8人/5)照明设备为30W白炽灯200个4空调冷、湿负荷计算4.1围护结构瞬变传热形成冷负荷的计算1) 外墙及屋顶温差传热冷负荷式中:计算时刻,h ; 围护结构表面受到周期为24小时谐性温度波传到内表面时间延迟,h ; -温度波的作用时间,级温度波作用于围护结构内表面的时间, h ; K维护结构传热系数,W/m2K; F围护
8、结构计算面积, ; t-作用时刻下,维护结构的冷负荷计算温差,简称符合温差,见附录2-10(墙体),附录2-11(屋顶)。 (计算结果见附录)2) 窗户瞬时传到得热形成的冷负荷: 式中:CLQ通过外墙和屋面的得热量所形成的冷负荷,W; F窗口面积,单位:; K玻璃窗传热系数,取3.01 W/(m2K); t 计算时刻下结构的负荷温差,见附录2-12; (计算结果见附录)3) 窗户日射得热形成的冷负荷式中: xg 窗的有效面积系数,单层钢窗取0.85。xd 地点修正系数,见附录2-13。该工程设计为北京,选Xd =1Cs 窗玻璃的遮挡系数,见附录2-7.选,0.89Cn 窗内遮阳设施的遮阳系数。
9、设计中采用深黄色布帘内遮阳。选0.65F 窗的面积,54m2Jj 计算时刻时,透过单位窗口面积的太阳总辐射热形成的冷负荷,简称负荷强度,W/m2,见附录2-13。 Jj 计算时刻时,透过单位窗口面积的太阳总辐射热形成的冷负荷,简称负荷强度,W/,见附录2-13。 (计算结果见附录)4.2设备、照明和人体散得热形成的冷负荷的计算1)设备、照明和人体散得热形成的冷负荷式中:CLQ设备照明和人体散得热形成的冷负荷(W); Q设备、照明和人体的得热,W T设备投入使用时刻或人员进入房间时刻,h; -T从设备投入使用时刻或开灯时刻或人员进入房间时刻到计算时间的时间,h;JX-T(JE-T,JL-T,JP
10、-T)-T时刻的设备负荷强度系数(附录2-14),照明负荷强度系数(附录2-15),人体负荷强度系数(附录2-16)商场人员密度为0.60.8人/,按取最大值0.8计算室内人数为480人。(计算结果见附录)4.3设备散热冷负荷此设计中没有说到设备情况,所以不计算设备散热引起的冷负荷。本设计中将忽略设备的散热冷负荷的计算。4.4空调总冷负荷的计算空调总冷负荷=围护结构冷负荷的计算+人体散热形成的冷负荷+照明散热形成的冷负荷(汇总结果见附录)由计算结果可知,负荷最大值出现在下午20点,其值为.3443.4W。4.5空调湿负荷计算商场由于人员多,湿负荷主要是由人员散湿引起的,所以在各层商场的湿负荷计
11、算中,只考虑了人员,而忽略了其它散湿。湿负荷计算公式:式中:D人体散湿量, g/h; g成年男子的小时散湿量; n室内全部人数; 群集系数。商场工作属于轻度劳动,当室温22时,成年男子的小时散湿量为150g/h,群集系数=0.89。商场的人体散湿量,就为D=480*150*0.89=17.8 g/s。5空调方案的设计5.1空调方式的确定5.1.1 全空气空调系统:(方案一)全空气系统的空气处理设备设置在专用的空调机房,管理和维修比较方便,使用寿命长,初投资和运行费用比较低,因为全空气系统管道输送的是空气,如果风量大,则风道的面积也相应较大,所以全空气系统所占建筑的空间也较大,适用与处理空气量多
12、,服务面积比较大的建筑,如纺织厂、百货商场、影剧院等工业和民用建筑。5.1.2 新风加风机盘管系统:(方案二)新风加风机盘管系统克服了全空气系统由于有风道截面积大、占用建筑面积和空间较多以及系统灵活性差等缺点,在这个系统既有水,又有空气,因此新风加风机盘管系统适用于其房间的用途和使用者的要求不同,并且要求灵活性高的建筑,如旅馆、办公楼等。通过对比分析方案(一)和方案(二),确定此综合楼商场空调系统采用方案(一),即全空气系统并且确定为冷却加湿方案。5.2空气处理过程设计由已知条件知新风量为30m3/人h:5.3. 空调系统的方案确定及风量计算5.3.1夏季送风量及送风状态的确定通过冷负荷的计算
13、结果可以看出,该空调房间最大冷负荷(不含新风)出现在: 20:00点钟,最大冷负荷(不含新风)为:.3448W,总余湿量为17.8kg/h 面积:600通过上述几方面的计算可以得出空调的冷负荷情况:夏季:tW=33.2,kJ/kg,tn=22, kJ/kg,=60%,冷负荷:Q=.3448W,湿负荷:W= 17.8g/s 图6-1 全空气一次回风系统焓湿图(夏季)(1) 计算热湿比 (5.1)在h-d图上确定室外状态点w(干球温度33.2,湿球温度为26.4,相对湿度58.54%)并确定室内状态点N(tn=22及相对湿度得 iN=48kJ/kg,dN=10g/kg过N点作 =5725.49kJ
14、/kg线与相对湿度线相交得送风状态点O;取送风温差to=8,则送风温度to=22-8=14, iN=33kJ/kg,dN=7.5g/kgkJ/kg,(2) 总送风量 (5.2)新风量:Gw=30m3/h人*480人=4m3/s=4.84kg/s(3) 新风量的确定 (5.3)系统的新风量不应小于其总风量的10%,所以新风满足要求;GW=4m3/s(4) 确定新、回风混合状态点 (5.4)求得ic=72.32kj/kg作ic的等焓线,交线为C点。(5) 系统的冷量 (5.5)6送风系统的设计6.1送风系统的设计室内气流速度、温湿度是人体热舒适的要素,因此必须对房间进行合理的空气处理方式和合理的气
15、流组织方式。气流分布设计的目的是风口布置,选择风口规格,校核室内气流速度、温度等等。因此,一个合理的空气处理方式和合理的气流组织对于室内的空气质量有着直接和主要的影响,送风口以安装的位置分,有侧送风口、顶送风口、地面风口;按照送出气流的流动状况有扩散型风口、轴向型风口和孔板送风。扩散型风口具有较大的诱导室内空气的作用,送风温度衰减快,但射程较短;轴向型风口诱导室内气流的作用小,空气温度、速度的衰减慢,射程远;孔板送风口是在平板上满布小孔的送风口,速度分布均匀,衰减快。在设计中,采用了方形散流器,采取的是顶送风。6.2散流器的选择选择方行散流器作为送风口,其风口尺寸为400*400mm,有效面积
16、系数为0.8,则FO=0.128。取工作区高度为2m,风口中心距顶棚0.6m,楼层净高为4m,则x=4-2.0-0.6=1.4m。则取Uo=4m/s,则Ux=1.36m/s。因为每个风机处理的风量为21.8kg/s,也就是18.17/s,所以由公式: G=nFoUo可得:n=18.17/(0.128*4)=35个,因此需要35个方型散流器。6.3送风管道的阻力计算6.3.1 利用假定流速法根据实用供热空调设计手册确定各个管段的管径和阻力的大小,对不平衡的管段进行阻力的调节,或者利用增设减压阀门来平衡阻力。6.3.2 选择风管流速总风管: 7.5m/s,送风口支管: 2.5m/s。6.3.3 计
17、算风道的总阻力沿程阻力可根据风道的断面尺寸和实际流速,查阅“风道单位长度沿程阻力压力损失计算表”求出单位长度摩擦阻力损失R,再根据公式以及管长,进一步求出管段的摩擦阻力损失。1) 沿程压力损失的基本计算公式:长度为L(m)的风道的沿程压力损失可按下式计算:Py单位管长沿程压力损失,也称为单位管长摩擦阻力损失,Pa/m;空气密度,标准状况下,1.2 kg/m3;v 风道内空气的平均流速,m/s;de风道的当量直径,m;圆形风道的当量直径ded,d为风道直径;矩形风道的当量直径de2ab/(ab),a、b分别为矩形风道的两个边长;摩擦阻力系数, 值可按下式计算:=0.11(K/de)0.25K风道
18、内壁的当量绝对粗糙度;取0.15mmRe雷诺数;Revd e/ 空气的运动粘度,标准状况下, 15.0610-6 m2/s。2)局部压力损失的基本计算:Pj =*U动压3)总阻力=沿程+局部:P =(Py +Pj )风道阻力各个参数取值和计算结果如下:风管最不利压力损失表管段号管径de(m)长度L(m)(m/s)R(Pa/m) Py(Pa)动压U(Pa) Pj(Pa)管段阻力P (Pa)12*146.210.2280.910.523.411.712.6131.25*11.895.350.2160.410.1917.213.273.6941*0.633.45.360.3281.120.1517.
19、262.593.7051*0.633.94.780.2671.040.1513.62.043.0861*0.53.95.270.3841.500.1516.792.524.0270.8*0.545.660.4861.940.1519.532.934.8780.8*0.544.30.3561.420.513.866.938.3590.8*0.444.810.4351.740.1514.232.143.88100.8*0.3244.670.4891.960.1513.11.973.92软接头、消音箱等其他阻力40总阻力88.11当前最不利环路的阻力损失为88.11Pa。6.4风机的选型考虑到风管、
20、设备的漏风及阻力计算的不精确,应按下式的风量、风压选择风机:PfKPP (Pa)LfKLL (m3/h)Pf风机的风压,Pa;Lf风机的风量,m3/h;KP风压附加系数,一般的送排风系统KP1.11.15;KL风量附加系数,一般的送排风系统KL1.1;P系统的总阻力,Pa;L系统的总风量。本次设计的空调系统的总阻力为1120.71 Pa,总风量为20400m3/hPfKPP=1.11120.71=1239.7 (Pa)LfKLL=1.120400=22440(m3/h)根据手册可选择:型号设备名称水量m3/h全压Pa机号传动方式电机转速r/min功率kW型号B风机4260027406C15Y1
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