课程设计:户型空调系统设计及分析.doc
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1、典型户型空调系统设计及分析1 引言随着住宅产业的高速发展,住宅的质量和功能都有了很大提高,人们对住宅的舒适性与健康性要求越来越高,房间空调器已不能充分满足人们的这一需要,户式中央空调便应运而生。同时,户式中央空调的应用为房地产开发商减少投资环节,降低开发费用,简化物业管理程序提供了便利。再加上户式中央空调系统本身性能的不断改善,户式中央空调的应用前景十分广阔。 但是户式中央空调在实际使用过程中也出现了一些问题:由于没有住宅中央空调设计规范和产品设备标准,很多工程都不进行科学合理的计算,而是参照公共建筑的冷热量指标进行估算,这样势必造成设备容量选择偏大,从而造成初投资和能源的浪费。同时,我国居民
2、的消费习惯使得户式中央空调的同时使用系数低,这同时也要求机组具有良好的负荷跟踪特性,而现有产品很少可以满足。另外设计过程中新风、气流组织、噪声以及凝结水等问题都值得关注。本文将就户式中央空调系统设计、调节等方面的问题进行分析和探讨。 2 住宅建筑空调负荷的计算2.1 住宅建筑空调负荷的特点 住宅建筑和公共建筑在空调系统形式、使用等方面有很大不同,在住宅建筑空调负荷计算时,可以按公共建筑常规的空调负荷计算方法,但应充分考虑住宅建筑的特点。其特点如下:(1)以户为系统单元,无须整幢楼汇总,但应适当考虑户间隔墙、楼板的传热,;(2)空调负荷参差系数大,住宅空调一般使用高峰出现在早、中、晚三个时段,空
3、调负荷参差系数明显大于其它空调建筑;(3)空调同时使用系数低,现代住宅的一个发展趋势就是每户住宅人数在减少而建筑面积在增加,人们的使用习惯为使用哪间房间就开哪间房间的空调,因此空调的同时使用系数较低,且住宅面积越大,空调同时使用系数越低。这样,每户各房间之间的传热问题应考虑。(4)由于住宅层高低,室内人员少,建筑窗墙比小,其冷热负荷指标比其它民用建筑小。 2.2 住宅建筑空调负荷的计算与结果 住宅空调夏季冷负荷的计算可采用谐波反应法,冬季热负荷采用稳定传热附加热损失方法计算。计算中所采用的室外气象参数、室内设计参数按采暖通风于空气调节设计规范取值,建筑围护结构热工性能参数参照各气候区域居住建筑
4、节能设计标准。通过对某一典型户型住宅(建筑面积133m2,窗墙面积比小于0.35,三室二厅双卫顶层,层高为2.8米)在寒冷地区(以郑州为例)、夏热冬冷地区(以上海为例)、夏热冬暖地区(以广州为例)空调冷热负荷的计算和同一地区、同一户型住宅在不同建筑围护结构热工条件下空调冷热负荷的计算(以郑州为例),得出住宅建筑在不同气候区域的冷热负荷指标,为户式中央空调系统的设计与选择提供参考。计算过程中使用的建筑围护结构热工性能参数见表1中的各地区节能设计标准的限值。根据表1中的建筑围护结构热工性能参数,某一典型户型空调冷热负荷计算结果见表2。 表1建筑围护结构节能设计热工性能参数取值 地区屋顶外墙外窗内墙
5、和楼板 户门阳台门下部门芯板寒冷郑州市0.81.11.11.65 3.2*6.4 1.832.71.7夏热冬冷上海市1.01.53.2*(4.7)2.03.0夏热冬暖广州市0.91.43.2*(4.7)1.93.0注:3.2为单框双玻窗,4.7为单框单玻窗。 内为1990年建造时的热工参数 表2空调冷热负荷计算结果汇总表 地区负荷指标郑州市 寒冷地区上海市夏热冬冷地区广州市夏热冬暖地区冷负荷指标(W/m2)42684543热负荷指标(W/m2)58825328注:冷、热负荷指标以户建筑面积为基准 内数值为1990年建造时的负荷数值 从表2中可看出,由于采用了节能设计标准,无论处于何种气候区域,
6、冷指标都在45 (W/m2)以下,目前户式中央空调系统设计和设备选型时所采用的冷热量指标数值基本上是参照公共建筑的,数值显然偏大,由此造成了设备初投资和运行费用的浪费。 另外值得注意的是,考虑到我国居民的消费习惯,并不是所有房间空调风口总是开启,而大部分时间是人到哪个房间开启哪个房间的风口,这时只有部分开启,其余风口关闭,称为分室空调。显然,这时户内隔墙的隔热、保温性能是不容忽视的,假定分室空调时,所有户内邻室均为通风良好的非空调房间,这样计算出郑州地区各空调房间分室空调的冷、热负荷(见表3),以此作为各空调房间末端装置选择的依据。 表3分室空调时各空调房间的冷热负荷 负荷房间冷负荷 (W)
7、冷负荷指标(W/m2) 热负荷 (W) 热负荷指标 (W/m2) 卧室1 1034991341134卧室2 146984142290卧室3 169886106057客厅.餐厅 328981319179注:表中冷、热负荷指标是以各空调房间面积为基准 3 设备选择3.1 水管型户式中央空调设备的选择 3.1.1 主机设备的选择 3.1.1.1 确定主机类型:根据地区的区域特点,考虑住宅有无集中供暖热源,确定主机类型为单冷或热泵机组。 3.1.1.2 确定主机型号:根据表1的每户冷负荷确定主机型号;选择时应注意厂家主机夏季制冷工作特性曲线和冬季制热工作特性曲线的测试条件与主机使用地区气象条件的不一致
8、性并加以修正。主机冬季实际制热量Q机,热不足时采用辅助电加热,并确定电加热器加热量。 3.1.2 空调末端设备的选择 末端设备主要是指各房间内安装的风机盘管,其选型是根据各房间的分室冷负荷(见表3)的大小来确定的,根据风机盘管的工作特性参数对风机盘管样本工况的三档参数进行修正以校核风机盘管在系统设计工况下的各档实际制冷(热)能力。按风机盘管中档制冷量大于房间的冷负荷来确定各房间的风机盘管型号。3.2 风管型户式中央空调设备的选择 3.2.1 确定主机类型:根据地区的区域特点,考虑住宅有无集中供暖热源,确定主机类型为单冷或热泵机组。3.2.2 计算主机的设计负荷和进行主机选型 由表1可计算出每户
9、的冷负荷和热负荷,计算出的冷负荷与新风负荷之和是主机的设计负荷。新风量按人均30 m3/ h计算,以每户常住人口4人计,满足人员的卫生要求的新风量为430=120 m3/h;为了维持房间的正压要求及考虑人员分散时对新风的要求,应取空调机组送风量的10%作为空调系统的新风量,取以上两数值的大者作为空调系统的新风量设计值Gw。 每户总送风量按下式计算: L= 3600Qq /(hn ho)m3/h(1) 式中:L送风量,m3/h; Qq每户的全热冷负荷,kW; hn 、ho室内空气的焓值和送风状态的焓值,kJ/kg。 新风负荷为:Qw= Gw(hw-hn)(2) 式中:hw室外空气的焓值,kJ/k
10、g Gw 新风量,kg/ s 主机的设计负荷应为计算出的各户冷负荷(见表1)与新风负荷之和,根据主机的设计负荷和按式(1)计算出的总送风量便可确定主机型号。 如果为热泵机组,还应校核主机冬季实际制热量Q机,热,不足时采用辅助电加热,并确定电加热器加热量。 3.2.3 风管的设计计算 根据房间的使用功能和装修要求进行送风管道和回风管道(或回风口)的布置,随后进行风管的水力计算以确定所需的出口静压,看是否需要高静压型室内机。为了降低室内噪声、节约能耗,应合理布置风管。 4 户式中央空调系统的运行调节居住建筑空调系统绝大部分时间是在部分负荷下运行的,改善空调主机及系统的调节性能,使之能跟踪负荷并在部
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