空调系统工艺设计.doc
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1、【精品文档】如有侵权,请联系网站删除,仅供学习与交流空调系统工艺设计.精品文档.毕 业 设 计 论 文姓名: 学号: 毕业学校: XX国防工业职业技术学院 学院(系): 热能工程学院 专业: 供热通风与空调工程技术 题目:某商场空调系统工艺设计 指导老师: 评阅者: 2012年5月西安某商场空调系统工艺设计摘要 本设计为西安市某商场中央空调系统,拟为之设计合理的中央空调系统,为室内工作人员提供舒适的工作环境。该建筑为五层建筑,并有地下室,总建筑面积为8904 m2。该商场一层最大冷负荷为QC=111004.6 W,出现在16:00时,冷负荷指标为:86.0W/m2;二到五层最大冷负荷为QC=1
2、14662.3 W,出现在16:00时,冷负荷指标:85.5W/m2;五层最大冷负荷为QC=134609.0 W,出现在21:00时,冷负荷指标:100.4 W/m2。通过计算后整栋商场的热负荷为Q=167103.7 W热负荷指标:27.5 W/m2。各层层高详见图纸,地下室为制冷、空调机房、换热间、水泵房、配电室等,战时为人防工程,和平时期为停车库。 设计内容包括:空调冷负荷的计算;空调系统的划分与系统方案的确定;空调末端处理设备的选型;风系统的设计与计算等内容。本设计依据有关规范考虑节能和舒适性要求,设计的空调系统采用全空气系统。目 录摘要第1章 绪论1.1 空调系统的设计与建筑节能1.2
3、 原始资料第2章 空调负荷计算负荷的计算2.1 夏季冷负荷的计算2.2 冬季热负荷的计算2.3 房间散湿量2.4 新风负荷第3章 空调系统方案的确定和风量的计算3.1 划分空调系统,确定空调方案3.2 确定送风状态点3.3 空调系统运行调节第4章 空调设备的选择4.1 空调机组的选型4.2 冷水机组的选型结论致谢参考文献绪论1.1空调系统的设计与建筑节能空调制冷技术的诞生是建筑技术史一项重大进步,它标志着人类从被动适应宏观自然气候发展到主动控制建筑微气候,在改造和征服自然的过程的又迈出了坚实的一步。但是对空调的依赖也逐渐成为建筑能耗增长的最主要的原因。制冷空调系统的出现为人们创造了舒适的空调环
4、境,但20世纪70年代的全球能源危机,使制冷空调系统这一能源消耗大户面临严重考验,节能降耗成为空调系统设计的关键环节。据统计,我国建筑能耗约占全国总能能耗的35%,空调能耗又约占建筑能耗50%60%左右。由此可见,暖通空调能耗占总能耗的比例可高达22.75%。因此,建筑中的空调系统节能已成为节能领域中的一个重点和热点。于是降低空调能耗也被纳于建筑节能的任务中,如何更好的利用现在的空调技术服务人类同时又能满足建筑能耗的要求,是现阶段专业技术人员的工作要点。而暖通空调设计方案的好坏直接影响着建筑环境的质量和节能状况。随着科学技术的迅速发展以及对节能和环保要求的不断提高,暖通空调领域中新的设计方案大
5、量涌现,针对同一个设计项目,往往可以有很多不同的设计方案可供选择,设计人员要进行大量的方案比较和优选工作,设计方案技术经济性比较正在成为影响暖通空调设计质量和效率的一项重要工作。如何对暖通空调设计方案进行科学的比较和优选,是暖通空调设计人员在实际设计工作中经常遇到的一个重要技术难题。1.2原始资料1.2.1建筑物概况西安某商场,地处陕西省西安市。西安地处我国西北地区,四季分明,夏热冬冷,春秋短暂,雨量大。1.2.2 建筑资料该建筑为五层建筑,并有地下室,总建筑面积为8904m2。各层层高详见图纸。 地下室为制冷、空调机房、换热间、水泵房、配电室等,战时为人防工程,和平时期为停车库。1.2.3
6、气象资料 本工程提供图纸有:建筑平面图,地下室平面图,屋顶平面图等。西安市室外气象参数见表1-1。表1-1室外气象参数表地理位置(西安)海拔(m)大气压力(Kpa)室外平均风速m/s北纬东经396.8冬季夏季冬季夏季34018108056978.7959.22.62.6冬季夏季最大冻土深度cm冬季空调室外计算温度(0C)冬季空调室外计算相对湿度%夏季空调室外计算干球温度(0C)夏季空调室外计算湿球温度(0C)夏季平均日较差(0C)-86035.226.08.79室内计算参数见表1-2。表1-2室内计算参数表名称房间用途温度()湿度(%)室内风速m/s夏季办公室2660v0.25冬季办公室186
7、0v0.15(3)水质资料:城市自来水。 (4)冷/热源/电源:根据负荷计算设计制冷站,冷水供回水温度为712/ 220/380V50Hz民用动力电。(5)围护结构资料屋面:加气混凝土保温屋面,厚340mm,II型,k0.83W/m2k外墙:砖泡沫混凝土+木丝板白灰粉刷,II型墙,厚340mm,k0.9 W/m2k外窗:采用塑钢窗,中空玻璃,k3.9 W/m2k,窗高2m门:根据用途不同查有关资料确定传热系数值;内墙:采用200厚KP1型空心砖,k0.58W/m2k,两侧各抹20厚水泥砂浆;楼板:120厚钢筋混凝土楼板,40厚水泥珍珠岩砂浆垫层,k2.0W/m2k楼梯间:为不使用空调区域,内抹
8、30厚保温砂浆。第2章 空调负荷计算2.1 夏季冷负荷的计算冷负荷计算是空调设计及合理选用空调设备的主要依据。从性质上来看,空调冷负荷可分为围护结构冷负荷和室内冷负荷。本设计中利用冷负荷系数法逐时计算空调冷负荷。2.1.1 围护结构冷负荷2.1.1.1 外墙和屋面瞬变传热引起的冷负荷 在日射和室外气温综合作用下,外墙和屋面的逐时冷负荷可按下式计算: (2-1) 式中 QC(t) 外墙和屋面瞬变传热引起的逐时冷负荷,W;A外墙和屋面的面积,; K外墙和屋面的传热系数,W/(mC);R室内计算温度,C 冷负荷计算温度逐时值,C;根据外墙和屋面的不同类型分别在暖通空调附录24和附录25中查取;修正后
9、的外墙和屋面冷负荷计算温度可按下式计算: (2-2) 修正后的冷负荷计算温度逐时值,C;d 地点修正值见暖通空调附录26;a外表面放热系数修正值,外表面放热系数w=18.6W/mC时,a=1.00;kp吸收系数修正,查表取外墙:kp =0.94,屋面:kp =0.94。2.1.1.2 外玻璃窗瞬时传热引起的冷负荷在室内外温度作用下,通过外玻璃窗瞬时传热引起的冷负荷可按下式计算: (2-3) 式中 Q c(t)外玻璃窗瞬变传热引起的冷负荷,W; Aw窗口面积,;Kw外玻璃窗的传热系数,W/(mk);根据i=8.7 W/m.k, o=18.62 W/(m.k )。由附录2-8查得K=3.01 W/
10、(mk); c(t) 外玻璃窗的冷负荷计算温度逐时值,C,由暖通空调附录2-10中查得: w玻璃窗传热系数修正值;金属窗框,80%玻璃双层窗,w=1.20; d 窗玻璃地点修正值暖通空调附录2-11查得d =2 C; 2.1.1.3 透过玻璃窗的日射得热引起的冷负荷透过玻璃窗进入室内的日射得热引起的冷负荷可按下式计算: (2-4)式中 Ca有效面积系数,暖通空调附录2-15查得,双钢窗Ca=0.75;Cs玻璃窗的遮阳系数,由暖通空调附录2-13查得,3mm厚普通玻璃Cs=0.86;Ci窗内遮阳设施的遮阳系数由暖通空调附录2-14查得;浅色,Ci=0.5;CLQ窗玻璃冷负荷系数,无因次,北区内遮
11、阳,由暖通空调附录2-17查取;Djmax 日射得热因数,W/m;由暖通空调附录2-12查得; A窗口面积,。2.1.1.4 内围护结构冷负荷 通过内围护结构冷负荷可按下式计算: (2-5)式中 K内围护结构(内墙、楼板等)的传热系数,W/mC;A 内围护结构的面积,;o.m夏季空调室外计算日平均温度,C;ta附加温升,可按暖通空调表2-10选取 ;R室内计算温度,C。2.1.2 室内冷负荷2.1.2.1 人员散热引起的冷负荷 (2-6) (2-7)式中 人体显热散热引起的冷负荷,W;不同室温和劳动性质成年男子显然散热量,W,见暖通空调表2-13;n室内全部人数;参见人员分布及照明 ;群集系数
12、,见暖通空调表2-12,取=0.93;CLQ人体显热散热热冷负荷系数,由附录2-23中查得。QC人体潜热形成的冷负荷,W;不同室温和劳动性质成年男子潜热散热量,W,见暖通空调表2-13。2.1.2.2 照明散热引起的冷负荷 (2-8)式中 照明散热引起的冷负荷,W;N照明灯具所需功率,KW;1镇流器消耗功率系数,当明装荧光灯的镇流器装在空调房间顶棚内时, n1=1.2;当暗装荧光灯镇流器装在顶棚内时,n1=1.0;2灯罩隔热系数,利用自然通风散热于顶棚内时,2 =0.50.6;照明散热冷负荷系数,可由暖通空调附录2-22查得。 下面以一层为例计算冷负荷:外墙冷负荷计算 由暖通空调的附录2-4查
13、得II型的外墙冷负荷计算温度逐时值,即可按式(2-2)算出墙体的逐时冷负荷值,其计算值列入下表2-1中。表2-1西外墙冷负荷时间9:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:00tc()37.336.836.335.935.535.234.934.834.834.935.5td0.9k1k0.94tc()35.91 35.44 34.97 34.59 34.22 33.93 33.65 33.56 33.56 33.65 34.22 tR26K0.9A149.16Qc()1330.1 1276.0 1203.9 1153.4 1102.
14、9 1065.1 1027.2 1014.6 1014.6 1027.2 1102.9 表2-2北外墙冷负荷时间9:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:00tc()32.131.83131.431.331.231.231.331.431.631.8td1.8k1k0.94tc()31.87 31.58 30.83 31.21 31.11 31.02 31.02 31.11 31.21 31.40 31.58 tR26K0.9A186.6Qc()985.1 937.8 811.5 874.6 858.8 843.1 843.1 85
15、8.8 874.6 906.2 937.8 表2-3东外墙冷负荷时间9:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:00tc()35.5 35.2 35.0 35.0 35.2 35.6 36.1 36.6 37.1 37.5 37.9 td0.9k1k0.94tc()34.22 33.93 33.75 33.75 33.93 34.31 34.78 35.25 35.72 36.10 36.47 tR26K0.9A153.16 Qc()1132.5 1093.7 1067.7 1067.7 1093.7 1145.5 1210.3 12
16、75.1 1339.8 1391.7 1443.5 表2-4南外墙冷负荷时间9:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:00tc()34.233.933.533.232.932.832.933.133.433.934.4td0.5k1k0.94tc()32.6232.3431.9631.6831.4031.3031.4031.5831.8732.3432.81tR26K0.9A216.35Qc()1288.61233.71160.51105.61050.71032.41050.71087.31142.21233.71325.2外窗瞬时
17、传热冷负荷根据原始资料查得Kw=3.9 W/(m.k)。对金属双框窗应乘以1.0的修正系数。由暖通空调的附录2-10查出玻璃窗冷负荷计算温度,根据式(2-3)计算,计算结果列入下表2-5和2-6中。表2-5南外窗瞬时传热冷负荷 时间9:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:00tc()27.929.029.930.831.531.932.232.232.031.630.8td2tR26Kw3.9*1.0Aw2*2*1.8+4*1.5*2=19.2Qc()292.0374.4441.8509.2561.6591.6614.0614.0
18、599.0569.1509.2表2-6南外窗瞬时传热冷负荷时间9:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:00tc()27.929.0 29.930.831.531.932.232.232.0 31.630.8td2tR26Kw3.9*1.0Aw2.7*2+1.5*2=8.4Qc()127.76 163.80 193.28 222.77 245.70 258.80 268.63 268.63 262.08 248.98 222.77 南外窗透入日射得热引起的冷负荷 由暖通空调的附录2-15中查得双层钢窗有效面积系数=0.75,故窗的有
19、效面积Aw=19.2=0.75 19.2=14.4m2。由暖通空调的附录2-13查得遮挡系数=0.86,由附录2-14查得遮阳系数=0.6,于是综合遮阳系数= =0.860.6=0.516;再由暖通空调的附录2-12查得纬度400时南向日射得热因素最大值=599W/M2。因西安地区北纬34018,属于北区,故由附录2-17查得北区有内遮阳的玻璃窗冷负荷系数逐时值CLQ,南外窗透入日射得热引起的冷负荷见表2-7和2-8中。表2-7南外窗透入日射得热引起的冷负荷时间9:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:00CLQ0.170.180.
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