暖通空调设计说明书_secret.docx
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1、编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第- 24 -页 共24页1 工程概述本工程为南昌市某一国税局综合办公楼,砖混结构共三层,第一层层高为4.2m,二层除档案室、数据处理中心4.5m外,其余为3.6m,第三层层高3.6m。总建筑面积约2000m2。底层为车库,办税大厅,票证房。服装库房,和办公室。二层为会议室,数据处理中心,档案室,资料室和办公室。 三层为办公室、小型会议室和网络机房。业主已给出建筑平面图,立面图和各个房间的功能,要求设计本办公楼夏季和冬季中央空调系统和部分房间的通风系统,如各层的卫生间,从而为整个建筑提供一个舒适的办公环境。2 设计依据2.1设计
2、任务书暖通空调课程设计任务书2.2设计规范及标准(1)采暖通风与空气调节设计规范(GBJ500192003版)(2)房屋建筑制图统一标准(GB/T500012001)(3)采暖通风与空气调节制图标准(GBJ114-88)3 设计范围(1)中央空调系统选型,空气处理过程的确定。(2)吊顶式空气处理器、风机盘管、送风口、回风口的选型,风管布置及水力计算。(3)冷热源选择、水泵、膨胀水箱的选型及水系统设计。(4)管路保温和消声减振设计4 设计参数4.1空调设计室外空气计算参数:地理位置 北纬28.60;经度115.92;海拨46.7m;大气压力 冬季101880Pa; 夏季99910 Pa; 室外空
3、气参数,见表(一) 室外空气参数表(一)序号空气参数数值空气参数数值1夏季空调室外计算干球温度tw35.6夏季空调室外计算湿球温度ts27.92夏季空调室外日平均温度twp32.1夏季通风室外计算温度333冬季空调室外计算干球温度3冬季通风室外计算温度54冬季室外计算相对湿度74%夏季室外计算相对湿度75%5夏季室外平均风速2.7m/s冬季室外平均风速3.8m/s6全年主导风向 N冬季日照率34%4.2室内空气设计参数及有关指标见表(二) 室内设计参数表(二)类型 季节空调运行时间夏季冬季新风量(3/人.)温度湿度%风速温度湿度%风速办税大厅8:0018:0026600.2516350.20
4、30办公室8:0018:0026600.25180.1530票证房8:0018:0026 600.2516400.1530服装库房8:0018:0026600.2518400.1530会议室8:0018:0026600.25160.1530数据处理中心8:0018:0026600.25160.1530网络机房8:0018:0026600.25160.1530档案室8:0018:0026600.2516500.15304.3 其他噪声声级不高于45dB; 空气中含尘量不大于0.30 mg/m; 室内空气压力稍高于室外大气压。5 空调负荷计算5.1空调冷负荷计算方法在空调工程设计中,存在两中冷负荷
5、计算的计算方法:一为谐波反应法(负荷温差法),一为冷负荷系数法。谐波反应法(负荷温差法)计算的冷负荷的形成包括两个过程:一是由于外扰(室外综合温度)形成室内得热量的过程(既内扰量)。此一过程考虑外扰的周期性以及围护结构对外扰量的衰减和延迟性。二是内扰量形成冷负荷的过程。此一过程是将该热扰量 分成对流和辐射两种成分。前者是瞬时冷负荷的一部分,后者则要考虑房间总体蓄热作用后才化为瞬时冷负荷。两部分叠加即得各计算时刻的冷负荷。冷负荷系数法是在传递函数的基础上为便于在工程中进行手算而建立起来的一种简化计算法。通过冷负荷温度与冷负荷系数直接从各种扰量值求得各分项逐时冷负荷。本设计采用冷负荷系数法冷负荷的
6、计算。5.2相关参数的选取围护结构参数见表(三)围护结构参数表(三)结构类型类型传热系数外墙1外水泥砂浆,2砖墙,3内白灰粉刷。厚度370 mm II型墙1.50外窗单层透明玻璃(3mm)5.9外门单层3mm玻璃木门,结构修正0.72.00内墙内外抹面(各20mm)加一砖黏土实心砖(240mm)总厚度280 mmIII型墙1.97屋顶加气混凝土保温屋面 厚度200mm0.49 其它的冷负荷相关参数见表(四) 其它冷负荷相关参数表(四)房间名称人员照明设备散热W/m2劳动强度群集系数类型功率W/m2办公室极轻0.93暗装荧光灯,灯罩有孔25电脑办税大厅极轻0.89明装荧光灯,灯罩有孔25电脑公议
7、室极轻0.93暗装荧光灯,灯罩有孔25音响设备注: (1)网络机房、数据处理中心,设备按实际发热量估算。(2)室内保持正压,不考虑空气渗透引起的冷负荷。 (3)本设计由于内部房间的温差较小,不考虑内围护结构的传热。5.3 冷负荷的计算5.3.1、外墙和屋面瞬变传热引起的冷负荷Qc()=AK(tc +td)kk-tR (5-1)式中: Qc() - 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,m2; K - 外墙和屋面的传热系数,W/(m2 ) ; tR - 室内计算温度,;tc - 外墙和屋面冷负荷计算温度的逐时值,;由暖通空调附录2-4和附录2-5查取; td - 地点
8、修正值,由暖通空调附录2-6查取; k - 吸收系数修正值; k - 外表面换热系数修正值; 5.3.2、内墙、地面引起的冷负荷 Qc()=AiKi(to.m+t- tR) (5-2) 式中: ki - 内围护结构传热系数,W/(m2 );地面:0.47,W/(m2); Ai - 内围护结构的面积,m2;to.m - 夏季空调室外计算日平均温度,;t- 附加温升。注:由于该内维护结构之间的温差较小,在此次的设计中没有计算该项负荷。5.3.3、外玻璃窗瞬变传热引起的冷负荷Qc() = cw Kw Aw ( tc() + td tR) (5-3)式中 : Qc() -外玻璃窗瞬变传热引起的冷负荷,
9、W; Kw - 外玻璃窗传热系数,W/(m2 ),Kw =5.9 W/(m2 ) Aw - 窗口面积,m2; tc() - 外玻璃窗的冷负荷温度的逐时值,由暖通空调附录2-10查得; cw - 玻璃窗传热系数的修正值;由暖通空调附录2-9查得,单层金属窗框 cw=1.0 td - 地点修正值;5.3.4、透过玻璃窗的日射得热引起的冷负荷Qc() = C Aw Cs Ci Djmax CLQ (5-4)式中 :C- 有效面积系数,由暖通空调附录2-15查得;Aw- 窗口面积,m2;Cs- 窗玻璃的遮阳系数,由暖通空调附录2-13查得;Ci- 窗内遮阳设施的遮阳系数,由暖通空调附录2-14查得;D
10、jmax-日射得热因数,由暖通空调附录2-12查得30纬度带的日射得热因数;CLQ- 窗玻璃冷负荷系数,无因次;5.3.5、照明散热形成的冷负荷 荧光灯 Qc() =1000n1n2NCLQ (5-5) 式中 :Q -灯具散热形成的冷负荷,W;N-照明灯具所需功率,W; n1-镇流器消耗公率系数,明装荧光灯n1=1.2; n2-灯罩隔热系数;n2=1.0 CLQ-照明散热冷负荷系数,可有附录2-22查得;注:与由于客房、办公室的空调系统仅在有人时才运行,取CLQ=1。5.3.6、人体散热形成的冷负荷5.3.6.1、人体显热散热形成的冷负荷Qc() = qs n CLQ (5-6-1)式中:qs
11、 - 不同室温和劳动性质成年男子显热散热量;n - 室内全部人数;- 群集系数,由暖通空调表2-12查得;CLQ - 人体显热散热冷负荷系数,由暖通空调附录2-23查得;5.3.6.2、人体潜热散热引起的冷负荷 Qc() = ql n (5-6-2)式中:ql -不同室温和劳动性质成年男子潜热散热量, W;n,-同式5-6-1;5.3.7、食物散热形成的冷负荷 本工程中没有餐厅不考虑食物散热形成的冷负荷。5.3.8、设备散热形成的冷负荷 办公室考虑设备的散热量,设每个办公室有一到两台电脑,每台电脑的散热量按稳定传热450 W计算。注:计算照明冷负荷时,根据空调房间的功能特点,单位面积照明冷负荷
12、均为25 W/m25.4 、湿负荷的计算5.4.1、人体散湿量可按下式计算:mw1=0.278ng10-3 g/s (57)式中: mw1 -人体散湿量, g/s;; g - 成年男子的小时散湿量,g/h; n - 室内全部人数; - 群集系数;5.5、新风负荷计算5.5.1、夏季空调新风冷负荷Qc.o=Mo(iwin) (58)式中: Qc.o-夏季新风冷负荷,KW; Mo-新风量,kg/s; iw-室外空气的焓值,kJ/kg; in-室内空气的焓值,kJ/kg;5.6、夏季空调计算结果汇总根据以上各项计算公式,得到夏季空调冷湿负荷结果如下,详细计算请参考附录:共有房间数目: 22 各个房间
13、冷负荷/湿负荷总计: -计算时刻 7点 8点 9点 10点 11点 12点 13点 14点 15点 16点 17点 18点 19点 冷负荷 39890 186068 210956 217369 221908 74062 65955 208048 227568 229686 230713 79022 64745 湿负荷 0.000 144.3 144.3 144.3 144.3 0.000 0.000 144.3 144.3 144.3 144.3 0.000 0.000最大冷负荷(包括新风)出现在17点 其冷负荷为: 230713 W5.7、冬季空调热负荷的计算空调热负荷是指空调系统在冬季里,
14、当室外空气温度在设计温度条件时,为保持室内的设计温度,系统向房间提供的热量。对于民用建筑来说空调冬季的经济性对空调系统的影响要比夏季小。因此,空调热负荷一般是按稳定传热理论计算的。5.7.1、围护结构的基本耗热量Q1=aFK(tn.-tw.) (59)式中: a- 温差修正能够系数,W; F-围护结构传热面积,m2; K-围护结构冬季传热系,W/(m2.);tn- 冬季室内计算温度,; tw.-冬季室外空气计算温度,;包括基本耗热量和附加耗热量,附加耗热量按基本耗热量的百分率确定。此建筑只考虑朝向修正率。北:0;东西:-5;南:-20。注:由于空调建筑室内通常保持正压,因而在一般情况下,不计算
15、门窗缝隙渗入室内的冷空气和由门,孔洞等侵入室内的冷空气引起的耗热量。5.7.2、冬季空调新风热负荷Qho=Mocp(totR) (510)式中: Qh.o-冬季新风热负荷,W; Mo-新风量,g/s; to-冬季空调室外空气的计算温度,; tR-冬季空调室内空气计算温度, cp-空气的定压比热,kJ/(kg. ),取1.005 kJ/(kg. );根据以上公式计算冬季空调热和负荷结果如下,详细计算请参考附录一、二、三层冬季空调总热负荷(包括新风)为: 123010.1903W 6 空调方案设计6.1、 冷热源的确定由于本工程没有预留可利用的专用制冷机房和锅炉房,所在地域也没有城市热网可利用,经
16、查我国最适合使用空气源热泵的地区在东经105。125。,北纬27.5。32.5。的范围内,该地区大致包括上海、南京、武汉、重庆、长沙、合肥、南昌等地。考虑到南昌地区所处的地理位置和气象参数,冬季温度并不是很低(冬季室外空调计算温度-3),可以考虑采用风冷热泵作为夏季的冷源,同时作为冬季的热源。另外由于我国地下水资源的利用受技术、经济和国家一些制度的制约,故以空气作为热泵的热源最容易实现,而且又环保。空气源热泵冷热水机组作为空调冷热源,一机两用。如果选用水冷冷水机组,除需要冷却水泵,冷却塔等辅助设备外,冬季还需要另设锅炉,或接城市热网,这不仅增大了初投资和后期的运行费用而且还不环保。选用空气源冷
17、热水机组作为中央空调的冷热源,其优势如下:1)用空气作为低位热源,取之不尽,用之不竭,处处都有,可以无偿的获取。2)空调系统的冷源和热源合二为一,夏季提供7冷冻水,冬季提供4550热水,一机两用。3)机组整体性好,结构紧凑,安装方便,施工周期短,通常均置于屋顶,省去制冷机房建设投资。4)不需要另设锅炉或热力站。5)自控设备完善,由微电脑控制,对除霜运行保证,管理简单。6)与水冷式机组比较,它不需要冷却水泵,冷却塔等辅助设备。空调水系统省去了冷却水系统。7)不污染使用场所的空气,有利于环保。故本设计采用空气源热泵冷热水机组作为空调冷热源,将其放置在三楼屋面上。6.1.1、 冷热水机组的选型全楼室
18、内冷负荷和新风负荷总计230717W。考虑机组本身和介质在泵、风机、管道中升温及泄露的损失,取1.1系数,制冷系统总制冷量取230.717*1.1254kW。取冷冻水进出口温度为12、7时,冷冻水流量为12.10kg/s(43.54T/h)。冬季总供热量取123.01*1.1135.31KW,根据以上负荷选择约克AWHC-L75机组一台,其主要技术参数见表(五):风冷热泵机组技术参数表(五)型号制冷制热压缩机冷凝器蒸发器机组尺寸运输重量运行重量制冷量/KW输入功率(压缩机)/KW制热量/KW输入功率(压缩机)/KW容量控制等级风机数目720r/min每台功率/KW水容量/L水管接口/mm长/m
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