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某办公楼空调系统毕业设计_secret

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目录

前言 (1)

第一章工程概述及方案设计 (3)

1.1 工程概述 (3)

1.2 方案设计选择 (3)

1.2.1设计原则 (3)

1.2.2参数设计依据 (3)

1.2.3建筑热工参数设计依据 (4)

1.2.4空调冷热源方案 (5)

1.2.5空调末端系统方案 (7)

1.2.6自动控制系统 (8)

1.2.7环保节能措施 (8)

第二章空调冷热负荷计算 (9)

2.1 夏季冷负荷计算 (9)

2.1.1温差传热形成的冷负荷 (9)

2.1.2太阳辐射形成的冷负荷 (9)

2.1.3室内发热量形成的冷负荷 (10)

2.1.4人体潜热冷热负荷 (10)

2.1.5人体散湿负荷 (10)

2.2 冬季热负荷的计算 (10)

的计算。 (11)

2.2.1围护结构传热耗热量Q

1

的计算。 (11)

2.2.2冷风渗透耗热量Q

2

的计算 (12)

2.2.3外门开启冷风侵入耗热量Q

3

第三章系统设计计算 (13)

3.1 冬季地板辐射系统和散热器计算 (13)

3.1.1一层 (13)

3.1.2二层 (14)

3.1.3三层 (15)

3.1.4 车库散热器选型 (16)

3.2 夏季风机盘管计算 (17)

3.2.1一层 (17)

3.2.2二层 (18)

3.2.3三层 (19)

3.3 夏季风管和水管的设计计算 (20)

3.3.1风管设计 (20)

3.3.2水管设计 (21)

第四章阻力和水力计算 (23)

4.1 冬季计算 (23)

4.1.1阻力计算 (23)

4.1.2对并联管段进行水力计算 (24)

4.2 夏季计算 (24)

4.2.1 对并联管段进行水力计算 (24)

4.2.2 沿程阻力计算 (25)

第五章设备选型 (28)

5.1 冷热源的选择 (28)

5.2 新风机组的选型 (28)

5.3 水井 (28)

5.4 潜水泵 (29)

5.5 自动排气阀 (29)

5.6 水泵 (29)

5.7 混水泵 (29)

5.8 膨胀水箱 (29)

第六章自动控制简介 (31)

6.1 冷热源部分 (31)

6.2 末端系统部分 (31)

第七章结论 (32)

附录 (33)

1. 附录1 夏季冷湿负荷计算表 (33)

2. 附录2 冬季热负荷计算表 (33)

3. 附录3 冬季水力计算 (33)

4. 附录4 夏季风管管道水力计算 (33)

5. 附录5 设计图集 (33)

致谢 (34)

参考文献 (35)

前言

中国的建筑行业正处于飞速发展的阶段,人们对生活环境的要求也越来越高,而生活环境最主要的就是居住环境,这种需求带动了中国的空调制冷业的发展,特别是在“非典”之后,人们对室内空气品质(IAQ)有了更深刻的认识,室内空气的好坏直接影响到人们的健康,原来使用的空调技术已经不能满足人们的要求,对环境的需求意识已经不是简单的冷热意识,而是趋向于健康化、卫生化的需求。因此采用更先进的空气调节方法提高空气品质满足人们的要求成了当前制冷行业发展的热点和重点之一。

另外一方面,从2001年至今,电力紧缺的问题一直困扰着我们,电厂的发展又不能盲目的增加发电量,或者增建新的电厂,必须依靠宏观的发展才能不至于发生电力过剩的尴尬局面,而且电厂发电对环境的污染也会随着电厂的增加而增加,在这种情况下,空调作为用电大户,充分利用现有的自然能,如太阳能、地热能、生活垃圾等可利用的能量资源既减轻了当前电力的负担,又增加了空调的环保能力,因此,利用自然资源,保护环境也成了当前各国空调制冷行业的研究方向。

还有一个问题也是我们比较关心的问题,那就是“可持续发展”的观点,根据1987年9月16日在加拿大的蒙特利尔会议上通过的联合国环境规划署组织制定的《关于消耗臭氧层物质的蒙特利尔议定书》,对CFC及哈龙两类中8种破坏臭氧层的物质进行限控,规定发达国家2000年完全停止使用这些物质,发展中国家2010年完全停止使用这些物质。我国已经确定了2010年全面淘汰的方案和行动计划,并且开展了替代品及替代技术的研究与开发。

当前空调行业的已经在这些方面有了一定的进步,许多节能性空调如变频空调正越多的得到使用,而在中央空调方面,溴化锂双吸收式制冷等保护环境的制冷剂设备也发展的越来越快。热泵技术的使用既有效利用了自然能源,节省了能量,同时又保护了环境。

本文,我们采用了水源热泵空调系统、地板辐射换热系统和风机盘管系统对建筑环境进行调节。首先使用水源热泵充分利用了地热资源,并且对环境没有污染;其次,在冬季我们用地板辐射换热系统,从根本上消除了由于使用空调而产生的室内环境循环被污染的现象。以上两个技术在国内尚处于

开始发展阶段,并且发展潜力很大。由于地板辐射制冷涉及的问题目前尚在研究解决阶段,属于不成熟技术,因此夏天我们采用比较成熟的风机盘管制冷,回收室内风的同时补入新风,并且过滤处理新风,对室内环境同样起到了较好的控制。

设计不足之处在所难免,望各位批评指正。

第一章工程概述及方案设计

1.1工程概述

本设计工程为河北某处一栋办公楼,地理条件优越。办公楼上下三层,分别为1层、2层、3层,设有上空式客厅,卧室,厨房,卫生间,洗手间,汽车库等。建筑总面积约300m2,层高为3m,总高约10m。

1.2方案设计选择

1.2.1设计原则

环保节能是本设计的主导思想

环保方面:充分考虑利用地热和太阳辐射的能量,如另有需要,考虑使用燃气热水器燃烧洁净天然气,系统使用中不会产生对环境有污染的物质。

节能方面:本设计采用的地热能充分利用自然能源,并考虑采用地板辐射供暖,减少电量的需求。

本工程暖通空调的设计内容有:地源热泵系统、地板辐射系统、给水排水系统、风机盘管系统、自动控制系统。

1.2.2参数设计依据

客厅、卧室、厨房作为人员密集区需要实施供热和制冷;洗手间、浴室则则可以通过回风管带进其他房间的热量,且人员很少聚集,所以不需要供热和制冷,只需要供冷热水;卫生间只需要供冷水。

(1)室外空气计算参数表1-1

海拔51.6m 冬季计算相对湿度54% 大气压力998.6~1020.2hPa 冬季通风计算温度-2℃

夏季空调计

34.8℃冬季采暖计算温度18~22℃

算干球温度

夏季通风计算温度31℃冬季最多风向北

夏季通风计

54% 冬季室外平均风速 3.2m/s 算相对湿度

夏季室外平均风速 2.8m/s 最大冻土深度44m

(2)室内设计参数 表1-2 房间名称 夏季

冬季

备注

温度(℃) 相对湿度(%) 温度(℃) 相对湿度(%) 客厅 26 50 20 54 参考河北 气象参数

餐厅 26 50 20 54 厨房 26 50 20 54 家庭室

26

50 20 54 卧室1/2/3 26 50 20 54 主卧室 26 50 20 54 衣帽间 26 50 20 54 卫生间 26 20 车库

12

50

1.2.3建筑热工参数设计依据 本建筑设计原则为节能建筑。 围护结构热工参数

(1) 国外节能建筑热工参数比较 表1-3

国家 外墙[W/m 2·K] 外窗[W/m 2·K] 屋顶[W/m 2·K]

中 国

北京 哈尔滨 1.16 0.82 0.52 0.40

4.00 2.5 0.80 0.60 0.50 0.30

瑞典南部地区

0.17 2.0 0.12 丹 麦 0.3 2.9 0.2 德 国 0.5 1.50 0.22 英 国 0.45 双层玻璃 0.45 美 国

0.32(内保温) 0.45(外保温)

2.04

0.19

(2)建筑围护结构参数设计

1、围护结构的热工设计表1-4

名称k βξνfξf

外墙15号0.730.1911 1.2 1.1

内墙7号 1.880.685 1.4 2.1

屋面45号0.510.55 1.1 1.5

楼面37号 1.350.336 1.30.4

结构参数设计表1-5

δR0K0类型

外墙80 1.16 0.86 t wⅡ型

屋面80 1.65 0.61 t wⅢ型

内表面8.72 0.11

门双层 2.33 实体木制外门

窗双层金属框Χg=0.69 3.26 5mm普通玻璃

内有遮阳措施活动铝百叶帘内无遮阳措施Χz=0.60

2、房间的分类

设计内墙νf=1.4,楼板νf=1.3,所以本办公楼房间属于轻型。

3、城市的分区

以北京为代表的城市,河北属于第Ⅰ计算区。所以计算时应加上地区修正值。

4、传热系数

a)外墙:综合传热系数K=0.73 W/m2·K;

b)外窗:综合传热系数K=4.5 W/m2·K;

c)屋顶:综合传热系数K=0.51 W/m2·K;

d)节能水平属国内领先水平。

1.2.4空调冷热源方案

(1)方案比较

直接蒸发机组系统这种系统将制冷系统的蒸发器直接放在室内来吸收余热余湿。这种系统常用分散安装的局部空调机组,制冷机管道不变长距离输送,不宜作为集中式空调系统来使用,另外这种系统对制冷机有

一定要求,需要防止渗漏产生的污染,且设备耗电量大。

集中控制空调系统这种系统是将空气通过空气处理设备(过滤,冷却,加热,加湿设备和风机等)处理后,经风管送到各方间。处理过程复杂,耗电量大。空气处理设备集中设置,因此主机房占地面积较大,对于不设有地下室的办公楼使用显然不太方便。

水源热泵空调系统以地表水或地下水为冷热源,通过热交换对建筑进行空气调节。该系统利用了地球表面浅层的地热资源,冬季通过热泵将水中的地位热能提高品位,对建筑供暖;夏季通过热泵将建筑内的热量转移到地下,对建筑进行降温。水源热泵系统简单,耗电量小。水源热泵系统是一种有效利用低位热能的节能技术。

这里就以上三种方案在某些反面进行比较。

三种方案的比较表1-6 直接蒸发机组系统集中控制空调系统水源热泵空调系统

系统简单,各自独立,需独立设计安装。系统设计复杂,设计周

期长。

不需要复杂设计,设计

周期短。

制冷剂管需绝热材料保温,增加额外投资。系统水管需绝热材料

保温,增加额外投资。

系统水管不需保温,安

装简易经济。

各个独立的系统互不干扰,但安装周期大。主机房占地面积较大,

机房土建投资和机房

设备安装投资较大,机

心土建投资较大。

免机房,需提供地下水

资源,水泵放置场所,

节省了主机占地面积。

制冷剂储能,成本大。同一系统内不能同时

满足供暖和制冷的不

同要求,季节交替时需

一次性转换制冷或供

热。当只有部分空调使

用时,浪费大量能源。水流储能,冷暖采用同一能源,可满足用户不同要求同一系统内,用户可根据需要随意选择制冷或供热,大大节省使用成本。

费用计量按使用的电量记取。费用不易计算,无论用

户用否或用多用少,费

用一样支付。

可独立装表计量,用户

根据使用空调时间的

长短计费。

三种方案的比较 续表 维修需专门人员,也需要专门设备,费用高。

需专门技术人员维护和保养,手续费用较高。机组昂贵,费用高。

系统简单,只需一般技术人员即可应付自如。维修简易,费用低廉。

单机人为简单控制,不适合于中央楼宇的使用。

能进行智能化控制,但主机和末端制点多,系统复杂,工程量大。

机组均有智能接口,能进行智能化控制。控制简单。

(2) 方案的选择

该建筑设计原则是环保、节能,根据以上比较,选择水源热泵空调系统对建筑进行空气调节。 1.2.5空调末端系统方案

为了创造较舒适健康的人居环境,冬天的空调末端系统我们选择地板辐射换热系统,夏天则采用传统的风机盘管换热系统,两个系统互相独立,季节性交替使用。下面就末端水系统和风系统分别叙述方案。

1、空调末端水系统

(1) 室外水路系统采用潜水泵水井供水,供水跟部分回水混合达到一定

的温度后送入热泵,回水部分送回地下回灌井。 (2) 室内部分

冬季由热泵处理后的水送至各房间的地板辐射换热系统。地板辐射换热系统处理后的水送回热泵继续使用,循环水系统设有膨胀水箱。

夏季采用风机盘管,热泵处理后的水送入风机盘管,对混合后的空气进行换热后,返回热泵继续处理。 2、空调末端风系统

本设计夏季采用风机盘管系统,新风由热回收新风系统提供,不仅承担室内全部湿负荷,还承担一小部分空调负荷。从新风机组送出的新风通过200mm ×180mm 的主管道,沿立管送到各层。室内空气通过门缝回到卫生间,各卫生间内设置一个排气扇,从卫生间吸风,通过回风支管道汇至回风主管道后回到新风机组,经由换热器把冷量传递给新风后被排到室外。

本项目新风处理量600m3/h,通过对送入新风进行降温除湿处理,控制房间内湿度,新风和排风管道采用镀锌钢板制作。

1.2.6自动控制系统

(1)区域温度控制:通过室内温度控制器来控制空调机组供水温度。

(2)空调机组控制:通过空调机组面板上的控制器切换制冷、制热工况。

空调系统设有远程控制器,可通过电话控制空调系统的启动。

1.2.7环保节能措施

(1)室外环境保护与节能措施

1)在系统中不使用CFC制冷剂,采用环保制冷剂。

2)水源热泵系统采用闭式环路,节约自来水,并且对地下水没有污染。

3)水源热泵机组供热制冷COP值高,高效节能。

(2)建筑热工节能措施

以国内现行节能设计规范为基础,参照国外先进热工技术指定建筑

热工要求。暂定:外墙传热系数为0.73 W/m2·K,外窗综合传热系

数为4.5 W/m2·K,屋顶传热系数为0.51 W/m2·K。

第二章 空调冷热负荷计算

2.1 夏季冷负荷计算

本节以一层为例计算夏季冷负荷,计算时刻为上午8点。其他各层列于附录1中。各参数及公式主要来自文献【1】

(见附录1 夏季冷湿负荷计算表)

2.1.1温差传热形成的冷负荷 一层

南外墙冷负荷

(?+?=-ξττt KF Q )

12(-

式中:K —传热系数, 取K m

W

?2

/73.0;

F

—面积, 取21.16m ; ξ

—时间延迟, 取11; ξ

τ-?t —作用时刻下的计算温差;

作用时刻9

118=-=-ξτ,即为二十四小时制的21点;

?—冷负荷温差Δt 的总修正值,包括地区修正和室温修正两

项。

对于外墙,河北市的地区修正值为3℃。

室温修正值℃

125-26t -26

n ==,所以Δ=3+1=4℃。计算负荷Q 时

采用的Δt 计算值,应等于表列Δt 值加上总修正值Δ。 所以)(45.71.1673.0+??=τ

Q

W 2.135=

同理可计算出各个方向的墙面的逐时冷负荷。

其他各房间的各项温差传热冷负荷的计算过程和计算结果已列于附录

中。(见附录1 夏季冷湿负荷计算表)

2.1.2太阳辐射形成的冷负荷

透过窗户的太阳辐射热形成的冷负荷计算过程见附录。 〔见附录1 夏季冷湿负荷计算表〕其中,窗户的构造修正系数g

X

=0.69

和内遮阳系数

Z

X

=0.6。

一层

南外窗冷负荷 τ

τn g d

Z

J X X

FX

Q = )22(-

式中:Z X —内遮阳系数,取0.6;

τ

n J —计算时刻下,透过有内遮阳设施外窗的太阳辐射负荷总强

度,南外窗为52W/m 2。

2.1.3室内发热量形成的冷负荷

室内热源形成的冷负荷计算过程见附录。〔见附录 1 夏季冷湿负荷计算

表〕其中单位人体的显热散热量q 1=65W ,室内人数6人,群集系数ψ取1。 一层 人体冷负荷 T

nq Q -X ?=τφτ1

)32(-

式中:φ—群集系数,取1; n

—计算时刻空调房间内的人数;

1q —一名成年男子小时显热散热量,取65W ;

T

—人员进入空调房间的时刻,点钟;

T -τ—从人员进入空调时算起到计算时刻的时间,h ;

T

-X τ—T

-τ时间人体显热散热量的冷负荷系数。

计算得到

W

Q 371=τ

2.1.4人体潜热冷热负荷

人体潜热冷负荷2

nq

Q ?= )42(-

式中 2q ——一名成年男子小时潜热散热量,2q 取69W ;

n ——计算时刻空调房间内的总人数。 算得 W

Q

502=

2.1.5人体散湿负荷

散湿源为6名男子,散湿量的计算公式ng

D

?001.0=,

选取Ψ=1,n=6,单位人员散湿量g=102g/h 。

2.2 冬季热负荷的计算

参数统计:

冬季室外计算温度 –7℃

冬季室内计算温度 20℃ 车库 12℃

冬季室外平均风速 3.2m/s

河北市冷风朝向修正系数 N :0.45 E :1.00

S :0.55 W :0.25

围护结构的最小传热阻 R omin

n

w n o R t n

t t R ??-=]

[)min (

)

52(-

式中 n t —冬季室内计算温度,℃;

w t —冬季室外计算温度,℃;

n —温差修正系数;

n R —内表面换热阻;

][t ?—室外空气与围护结构内表面之间的允许温差,℃。

所以

min

o R =

50

.011.06

)

7(20=?--

下面以一层客厅、餐厅的计算为例进行说明。各参数及公式主要来自文献【1】

2.2.1围护结构传热耗热量Q 1的计算。 计算公式为 t

KF Q ?+=)1(1β W )62(-

式中: β—耗热量附加率;

t

?—室内外计算温差。

计算结果见附录2。〔见附录2 冬季热负荷计算表〕

2.2.2冷风渗透耗热量Q 2的计算。 冷风渗透耗热量: )

(28.02w n w p t t V C Q -?=ρ

)

72(-

式中:P C —1.0056KJ/Kg ·℃;

w ρ—11℃下的空气密度1.34 Kg/m 3;

V

—渗透空气体积流量m 3/h ;

w

n t t -—室内外供暖计算温度差℃。

冷风渗透量V :lLn

V = )82(-

式中:

L

—缝隙长度,m ;

l

—每米门窗缝隙基准渗风量,m 3/h ?m ; n

—朝向修正系数。

南窗:双层钢窗的每米缝隙的冷风渗透量98.1=L

3

m

/h m ?

窗的缝隙长度m

l

10=,总的冷风渗透量V

h

m lLn V /89.1055.01098.03

=??==

冷风渗透耗热量)

(28.02w n w p t t V C Q -?=ρ

南门:双层木门的每米缝隙的冷风渗透量h m m L

?=?=/72.4236.23

冷风渗透量

h m lLn V /7.1355.028.572.43=??==

)

(28.02w n w p t t V C Q -=ρ

27

34.17.130056.128.0????=

W

64.139=

北门

h

m lLn V /13.1345.018.672.43

=??==

)

(28.02w n w p t t V C Q -?=ρ

W

85.1872734.113.130056.128.0=????=

2.2.3外门开启冷风侵入耗热量Q 3的计算 外门冷风侵入耗热量=外门基本耗热量×80%N

N ——外门所在层以上的楼层数。

南门

W

NQ Q j 46.52819.22038.08.013=??==

北门

W

NQ Q i 54.69439.28938.08.013=??==

注:以下二层与三层的计算过程同上一层客厅、餐厅,将计算列于附表2中。〔见附录2 冬季热负荷计算表〕

第三章 系统设计计算

3.1 冬季地板辐射系统和散热器计算

3.1.1一层

已知房间面积72.46m 3,地板供暖进/出水温度45℃/35℃,房间热负荷4577W,修正系数0.9,地面面层为地毯,厚度15mm ,室内设计温度20℃,使用PE -X 水管,管径(外径×内径=20mm ×16mm ),计算地板采暖系统参数。 参数:各参数及公式主要来自文献【2】 1、 平均水温℃

40

2

35

45=+=

2、单位面积热负荷2

/75.5646

.729.04577m

W =?=

3、计算所需地面温度:909

.011009?

?

?

???+=q t t n EP

)13(-

909

.010075.56920?

??

???+=

℃4.25=

4、地毯热导率为k

m W

?/1.0

表面层热阻

W

k m

Q

R /15.01

.0015.02

?==

=

λ

)23(-

5、选取所需管间距

计算每k 水—空气温差时单位热负荷室内设计温度

平均水温单位面积热负荷

-=

=

k

m W ?=-2

/84.220

4075.56

查得管间距200mm ,热强度2.99 地面层以上铺地毯的散热量602

/m

W 。

6、计算所需的热水量和水流速

所需水量

s

kg s kg t

C Q G /049.0/10

19.45

.09.0577.4=???=

?=

)

33(-

s

m /10049.03

3

-?=

管内截面积

2

4

2

2

10

01.24

016

.014.34

m

d A n -?=?=

水流速

s

m V /24.010

01.210049.04

3

=??=

--

一层采用两根此类型的管子。

由于h

m s kg G

/10

177/049.03

3

-?==

s

m V /25.0=

则管子的比摩阻为60.92Pa/m 3.1.2二层

已知房间面积66.34m 3,地板供暖进/出水温度45℃/35℃,房间热负荷3686W,修正系数0.9,地面面层为地毯,厚度15mm ,室内设计温度20℃,使用PE -X 水管,管径(外径×内径=20mm ×16mm ),计算地板采暖系统参数。 参数: 1、平均水温℃

402

35

45=+=

2、单位面积热负荷2

/5134

.669.03686m

W =?=

3、计算所需地面温度:909

.011009?

?

?

???+=q t t n EP

909

.010046920?

?

?

???+=

℃4.24=

4、 毯热导率为k m W

?/1.0

表面层热阻

W

k m

Q

R /15.01

.0015

.02

?==

=

λ

5、 选取所需管间距

计算每k 水—空气温差时单位热负荷室内设计温度

平均水温单位面积热负荷-=

=

k

m W ?=-2

/84.220

4075.56

查得管间距300mm ,热强度2.64k

m W ?2

/

地面层以上铺地毯的散热量522

/m

W

6、计算所需的热水量和水流速

所需水量

s

kg s kg t

C Q G /040.0/10

19.45

.09.0686.3=???=

?=

s

m /10040.03

3

-?=

管内截面积

2

4

2

2

1001.24

016

.014.34

m

d A n -?=?=

=

π

水流速

s

m V /2.010

01.21004.04

3=??=

--

二层采用两根此类型的管子。 由于h

m s kg G /10

143/04.03

3

-?==

s

m V /2.0=

则管子的比摩阻为50.60Pa/m

3.1.3三层

已知房间面积43.2m 3,地板供暖进/出水温度45℃/35℃,房间热负荷3607W,修正系数0.9,地面面层为地毯,厚度15mm ,室内设计温度20℃,使用PE -X 水管,管径(外径×内径=20mm ×16mm ),计算地板采暖系统参数。 参数: 1、平均水温℃

402

35

45=+=

2、单位面积热负荷2

/15.752

.439

.03607m

W =?=

3、计算所需地面温度:909

.011009?

?

?

???+=q t t n EP

909

.010015.75920?

??

???+=

℃26=

4、毯热导率为k m W

?/1.0

表面层热阻

W

k m

Q

R /15.01

.0015

.02

?==

=

λ

5、选取所需管间距

计算每k 水—空气温差时单位热负荷室内设计温度

平均水温

单位面积热负荷-=

=

k

m

W ?=-2

/76.320

4015.75

查得管间距100mm ,热强度4.18k

m W ?2

/

地面层以上铺地毯的散热量672

/m

W 。

6、计算所需的热水量和水流速

所需水量

s

kg s kg t

C Q G /0387.0/1019.45

.00.0607.3=???=

?=

s m /10

0387.033

-?=

管内截面积

2

4

2

2

10

01.24

016

.014.34

m

d A n -?=?=

=

π

水流速

s

m V /2.010

01.2100387.04

3

=??=

--

三层采用两根此类型的管子。 由于h

m s kg G /10

5.139/039.03

3

-?==

s

m V /2.0=

则管子的比摩阻为50.6Pa/m 注:常用水管流速为s m /5.0~2.0环境条件:人员长期停留区域适宜温度为

24~27℃

3.1.4 车库散热器选型 已知房间热负荷W

Q

3506=,地板供暖进/出水温度45℃/35℃,室内设计

温度20℃,选取散热器。各参数及公式主要来自文献【5】

平均水温℃

402

35

45=+=

,℃20=n t ,℃

20=-=?n pj t t t

取对圆翼单排型散热器℃

?=2

/81.5m W k

修正系数:

散热器组装片数修正系数,先假定0.11=β;

散热器连接形式修正系数,0.12=β;

散热器安装形式修正系数,02.13=β;

根据下式 可得

2

3217.3002.10.10.120

81.53506m

t

k Q F =????=

?=

'βββ

)43(-

每片散热器的面积为1.592m 2,计算片数n '为:

203.195925.1/7.30/≈=='='f F n

散热器尺寸:内径148mm ,外径168mm ,长度1000mm 。

3.2 夏季风机盘管计算

3.2.1一层

已知:房间冷负荷2377W ,湿负荷s g h kg

/169.0/61.0=,室内设计温度

℃25=n t ,室内相对湿度%

50=N

?

,新风量s

kg G W

/06.03600

62.130=??=,室外计

算温度℃

31=W

t ,相对湿度%

54=W

?。

1、 室内热湿比: 14000

==

W

Q ε

)

53(-

2、

在d i -图上确定送风状态点O ,通过N 画出14000=ε的过程线与%

90=N ?相交,即得送风点O ,则送风温度℃

17=O

t ,送风湿差℃8=?t

则得到kg

kJ i O /41=,kg kJ i N

/50=,kg

g d O

/5.9=,kg

g d N

/8.9=。

3、 总风量 :

s

kg i i Q

G O

N /26.041

502377=-=

-=

)63(-

4、

风机盘管风量 :

s

kg G G G W F /2.0=-=

h

m /6003

=

5、F

W G G LO OM =

kg

kJ G i G i G i F

N

W O M /3.38=?-?=

)73(-

查图得:℃5.16=M

t

6、显冷量 :)(M N F s

t t C G Q -=α )

83(-

)5.1625

(01.12.0-??=kW 72.1=

全冷量 :)

(M N F i i G Q -= )

93(-

)3.3850(2.0-?=

kW

34.2=

所以选择FP-3.5风机盘管两台。 3.2.2二层

已知:房间冷负荷2140W ,湿负荷s

g h kg

/167.0/60.0=,室内设计温度

℃25=n t ,室内相对湿度%

50=N

?

,新风量s

kg G W

/06.03600

62.130=??=

,室外计

算温度℃

31=W

t ,相对湿度%54=W

?。

1、 室内热湿比 : 12800

167

.02140==

=

W

Q ε

2、 由

d

i -图可知:kg

kJ i O /5.40=,

kg

kJ i N /50=,

kg

g d O /1.9=,

kg

g d N /8.9=

3、 总风量 :

s

kg i i Q G O

N /23.05

.40502140=-=

-=

4、 风机盘管风量 :

s kg G G G W F /17.006.023.0=-=-=h

m /5103

=

5、

kg

kJ G i G i G i F

N

W O M /1.3717

.050

06.05.4023.0=?-?=

?-?=

查图得:

1.16=M

t

6、 显冷量 :)

(M N F s

t t C G Q -=α

)1.1625(01.117.0-??=kW 53.1=

全冷量 :)(M N F i i G Q -= )1.3750(17.0-?=

kW

19.2=

选择型号为FP-2.5的风机盘管3台。

某办公楼空调系统工程施工组织设计

xx公司综合办公楼空调系统工程施工组织设计 第一章编制依据 1.1施工方案依据 本施工组织设计依据国家现行规范、标准,以及我公司按照ISO9001质量体系标准编制的质量体系程序文件,企业管理标准和管理经验,业主提供的施工设计图纸以及本工程中标文件。 1.2本设计主要引用的规范、标准: 1、《建设工程项目管理规范》GB/T50382-2001 2、《建设工程监理规范》GB50319-2000 3、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50243-2002 4、《通风与空调工程安装工程施工及验收规范》GB50243-2002 5、《采暖通风与空气调节规范》GBJ19-87 6、《制冷设备安装工程施工及验收规范》GB50274-98 7、《机械设备安装工程施工及验收规范》GB50231-98 8、《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》GB50275-98 9、《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-97 10、《现场设备工业管道焊接工程施工及验收通用规范》GB50236-98 11、《工业设备及管道绝热工程施工及验收规范》GBJ126-98 12、《电气装置安装工程施工及验收规范》GB50254-94 13、《工业安装工程质量检验评定统一标准》GB50252-94 14、《工业金属管道工程质量检验评定标准》GB50184-93 15、《工业设备及管道绝热工程质量检验评定标准》GB50185-93 16、《采暖标准图集》辽宁省建筑设计标准化办公室编 17、本工程施工图要求

18、VRV(R410A新冷媒)安装技术手册 19、国家现行的有关规范、标准及规定 第二章空调工程概况 2.1工程概况 2.1.1工程名称 **市索玛尼科研所综合办公楼空调系统安装工程。 2.1.2 工程介绍 本工程主体工程建筑面积19810 m2.地下二层,地上六层, 是一个集办公、实验室、生产车间融为一体的综合性办公大楼。其中空调工程有效的施工面积为15300 m2,夏季制冷采用 VRV系统,冬季取暖采用常规暖气取暖方式。本工程的空调工程仅指夏季制冷采用 VRV系统,总造价451万元,单位造价295元/ m2。 2.1.2工程地点 **市六一路99号,六一广场东侧180米。 2.1.3招标人 索玛尼公司 2.2工作内容 2.2.1 VRV空调系统设备采购及安装。 2.2.2空调冷媒系统及空调新风系统及地下厨房送风系统的安装。 2.2.3空调冷凝水系统安装、新风机组水管道系统安装 2.2.4系统的调试、验收、培训及售后服务、保修。 2.3施工关键部位 本工程的关键部位为冷媒管道安装、连接及系统隐蔽工程等部分。 第三章项目施工管理目标 3.1工期目标 3.1.1总体工程目标控制: 空调的施工开始时间在2006年7月10日,总工期为80天。80天的工期按照整体工程的总进度,又分3个阶段: 第1阶段为50天,在主楼框架,封顶完成后,本项目进入现场开始施工作业,主要工程包括冷媒管路敷设、风管路的制作、安装、风机盘管的安装、保温等。完成空调主要设备的安装,做好隐蔽工程的验收,交给装修工程。

北京某办公楼中央空调设计案例

北京某公司

目录 第一部分、热泵系统简介 (3) 一、水源热泵系统特点 (3) 二、地源热泵系统特点 (4) 第二部分、项目简介 (5) 一、项目概况 (5) 二、设计理念 (5) 第三部分、空调系统设计 (5) 一、设计依据 (5) 二、设计计算参数 (6) 三、系统原理 (6) 四、末端设计 (9) 五、机房设计 (9) 六、冷热源设计 (10) 七、投资汇总 (11) 第四部分、运行经济分析 (11) 一、系统运行费用 (12) 二、年投资分析 (13)

第一部分、热泵系统简介 一、水源热泵系统特点 水源热泵是一种利用地球浅层水源,吸收的太阳能和地热能而形成的低温低位热能资源,并采用热泵原理,通过少量的高位电能输入,实现低位热能向高位热能转移的一种技术。 地球浅层水源温度一般都十分稳定。水源热泵机组工作原理就是冬季从水源中提取能量,由热泵原理通过空气或水作为载冷剂提升温度后送到建筑物中。通常水源热泵消耗1kW的能量,用户可以得到4kW以上的热量。 水源热泵机组的优、缺点: 1)水源热泵可利用的水体温度冬季为10-15℃,水体温度比环境空气温度高, 所以热泵循环的蒸发温度提高,能效比也提高。而夏季水体为15-20℃,水体温度比环境空气温度低,所以制冷的冷凝温度降低,使得冷却效果好于风冷式和冷却塔式,机组效率提高。据美国环保署EPA估计,设计安装良好的水源热泵空调系统,平均来说可以节约用户30~40%的供热制冷空调的运行费用。 2)运行稳定可靠:水体的温度一年四季相对稳定,其波动的范围远远小于空气 的变动。是很好的热泵热源,水体温度较恒定的特性,使得热泵机组运行更可靠、稳定,也保证了系统的高效性和经济性。不存在空气源热泵的冬季除霜等难点问题。 3)地下水含有各种矿物质、化学元素、对热泵机组换热器形成腐蚀、结垢现象, 影响机组的使用寿命,同时由于机组结垢影响换热量,考虑设计余量,增加初投资。 4)随着全世界淡水资源的紧缺,作为储备资源的地下水体,多数国家都限制其 开发利用。 5)用后尾水的回灌问题增加部分运行费用。 6)水井循环泵通常为潜水泵,潜水泵工作环境恶劣,维护量大,同时水井也要 定期维护。

郑州某办公楼空调系统设计

青岛农业大学 毕业论文(设计) 题目:郑州某办公楼空调系统设计 姓名: 学院: 专业: 班级: 学号: 指导教师:

毕业论文(设计)诚信声明 本人声明:所呈交的毕业论文(设计)是在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果,论文中引用他人的文献、数据、图表、资料均已作明确标注,论文中的结论和成果为本人独立完成,真实可靠,不包含他人成果及已获得青岛农业大学或其他教育机构的学位或证书使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。 论文(设计)作者签名:日期:年月日 毕业论文(设计)版权使用授权书 本毕业论文(设计)作者同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文(设计)的复印件和电子版,允许论文(设计)被查阅和借阅。本人授权青岛农业大学可以将本毕业论文(设计)全部或部分内容编入有关数据库进行检索,可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本毕业论文(设计)。本人离校后发表或使用该毕业论文(设计)或与该论文(设计)直接相关的学术论文或成果时,单位署名为青岛农业大学。 论文(设计)作者签名:日期:年月日 指导教师签名:日期:年月日

目录 摘要------------------------------------------------------------3 Abstract--------------------------------------------------------4 第1章工程概况-------------------------------------------------6 1.1 建筑概况-------------------------------------------------6 1.2 室外设计参数---------------------------------------------6 第2章建筑负荷计算---------------------------------------------8 2.1基本计算参数设定------------------------------------------8 2.1.1室内设计参数------------------------------------------8 2.1.2围护结构热工参数--------------------------------------9 2.1.3人员、设备和照明作息时间------------------------------10 2.1.4其他设计参数------------------------------------------11 2.2设计依据--------------------------------------------------13 2.3计算内容及基本公式----------------------------------------13 2.3.1 计算内容----------------------------------------------13 2.3.2 计算方法----------------------------------------------14 2.3.3 手算冷负荷 -------------------------------------------15 2.4天正暖通负荷计算------------------------------------------21 2.4.1天正负荷计算参数设定----------------------------------21 2.4.2天正软件负荷计算结果与分析----------------------------21 第3章冷热源系统设计--------------------------------------------25 3.1冷水机组的选择--------------------------------------------25 3.2水泵的选择计算--------------------------------------------25 第4章空气-水系统的布置设计-------------------------------------27 4.1空气-水系统的特点------------------------------------------27 4.2状态点的确定----------------------------------------------27 4.3 空气-水系统的计算-----------------------------------------28 第5章气流组织的设计--------------------------------------------33 5.1送、回风方式及风口形式-------------------------------------33 5.1.1送风方式及风口形式-------------------------------------33 5.1.2回风方式及风口形式-------------------------------------33 5.2全空气系统气流组织计算-------------------------------------33 5.3送、回风口的风量及尺寸-------------------------------------33 5.4空气-水系统气流组织计算------------------------------------34 第6章空调水系统设计---------------------------------------------35 6.1水系统的布置和选取-----------------------------------------35 6.2水系统的水力计算-------------------------------------------35 第7章管道的设计-------------------------------------------------38 7.1消声隔振措施-----------------------------------------------38 7.2管道的保温防腐设计-----------------------------------------38 总结-------------------------------------------------------------39 参考文献---------------------------------------------------------40

10万平方写字楼中央空调主机选型方案

西安ⅩⅩ集团配套部软件园项目空调能源比较方案 1.项目概要 2.技术原则 3.能源方案 4.能源状况 5.能源状况分析 6.方案选型 7.初投资比较 8.运行费用比较 9.结论 10.附件(投资计算书)

1.项目概要 西安ⅩⅩ集团配套部软件园外包服务大楼项目,总建筑面积 5.4万平方米。冷负荷5660kw,热负荷约3600 kw;孵化器热负荷1180;培化楼热负荷400kw;餐厅热负荷437 kw。 远大推荐采用可靠、经济、环保的空调系统,采用BZ250ⅩDH1×2直燃机满足系统冷热负荷的需求。制冷能力5815kw,制热能力5582 kw。 2.技术原则 根据西安ⅩⅩ集团配套部软件园项目要建成国际化的、具有领航和示范作用的形象定位要求,应对能源系统提出极高的技术原则: 第一,要确保能源供应的绝对可靠。 第二,应采用世界领先的能源科技,建成一流的精品工程。 第三,系统高效低耗,具有最佳的经济性。 第四,清洁环保,社会效益显著,符合可持续发展方针。 3. 能源方案 远大推荐的能源系统,采用燃气直燃机的能源方式,为项目提供空调冷热源需求。其构成如下表。 4、能源状况 开闭所建设费:500元/KVA 基本电费:20元/KW.月 平均电价:0.95元/ KW 电功率因数:0.85 天然气价格:1.9元/m3天然气热值:8500kcal/ m3 开机时间:12小时/天天然气接入:约25万元 热网入网费:30元/m2热网价格:123元/蒸吨

5、能源状况分析: a.西安高新区空调的使用特点决定了电价属于非居民照明用电电价,平均电价约:0.95 元/ KW。 b.由于采用电制冷方式所需要的电力配套负荷巨大,需要建设相应的电力开闭所,而 开闭所到各大楼的电缆地沟等铺设费用依然要收取。 c.天然气接入费:约25万元。 d.高薪区热网建设费:30元/平方米; d.远大Ⅸ型直燃机制冷额定负荷COP为1.34(含电耗),综合负荷1.529。 6、方案选型 方案A:选用2台远大BZ250ⅩDH1型溴化锂直燃机满足服务大厦及相关建筑(87400m2)的制冷和采暖。 方案B:选用2台530KW的水冷式离心机组满足服务大厦制冷;采用热电厂热网通过换热实现服务大厦及相关建筑采暖。 说明:主机设备的冷量按成倍数配置是考虑了使用中的负荷调节问题。冷却水泵的型号不同是因为远大采用冷却水大温差小流量技术来降低水泵的电耗,在保证同样制冷量的前提下,最大程度的节约用电。 7 8、运行费用比较: 运行费用的计算是在同等的制冷采暖负荷、设备运行时间和同样的负荷率等条件下,根 据不同方案所对应的设备需要的运行费的测算值。可能与实际的使用情况有一定差异。 注意:以下运行费用的计算只针对主机,冷却水变频系统未予以考虑。 制冷运行参数计算依据来源约克离心机、远大直燃机参数样本。 计算公式:天然气耗量×气价×年小时数×负荷率=制冷运行气费

哈尔滨望江集团办公楼空调系统工程设计 说明书

摘要 本设计为哈尔滨望江集团办公楼空调系统工程设计。哈尔滨望江集团办公楼属中小型办公建筑,本建筑总建筑面积4138m2,空调面积2833m2。地下一层,地上八层,建筑高度33.9m。全楼冷负荷为191千瓦,全楼采用水冷机组进行集中供给空调方式。 此设计中的建筑主要房间为办公室,大多面积较小,且各房间互不连通,应使所选空调系统能够实现对各个房间的独立控制,综合考虑各方面因素,确定选用风机盘管加新风系统。在房间内布置吊顶的风机盘管,采用暗装的形式。将该集中系统设为风机盘管加独立新风系统,新风机组从室外引入新风处理到室内空气焓值,不承担室内负荷。风机盘管承担室内全部冷负荷及部分的新风湿负荷。风机盘管加独立新风系统由百叶风口下送和侧送。水系统采用闭式双管同程式,冷水泵三台,两用一备;冷却水泵选三台,两用一备。 在冷负荷计算的基础上完成主机和风机盘管的选型,并通过风量、水量的计算确定风管路和水管路的规格,并校核最不利环路的阻力和压头用以确定新风机和水泵。 依据相关的空调设计手册所提供的参数,进一步完成新风机组、水泵、热水机组等的选型,从而将其反应在图纸上,最终完成整个空调系统设计。 关键词:风机盘管加独立新风系统;负荷;管路设计;制冷机组:冷水机组

Abstract The design for the Harbin Wangjiang Design Group office building air conditioning system. Harbin Wangjiang Group is a small and medium-sized office building office buildings, the total floor area of building is 4138m2, air-conditioned area is 2833m2. There are eight floor of the building, building height is 33.9m. Cooling load for the entire floor, 191 kilowatts, the whole floor using Central Cooling Chillers to focus on the way . This design of the main room of the building for office, most of them is very small, and the rooms are not connected, the selected air-conditioning system should be able to achieve independent control of each room, considering the various factors to determine the selection of fan-coil plus fresh air system. Arrangement in the room ceiling fan coil units, using the dark form of equipment. Set the focus on fan-coil system, plus an independent air system, fresh air from the outdoor unit to deal with the introduction of a new wind to the indoor air enthalpy value, do not bear the load of indoor. All bear the indoor fan-coil cooling load and part of its new rheumatoid load. Fan-coil plus an independent air system sent by the Venetian and the under side air delivery. Closed water system with a dual-track program, three cold-water pump, dual-use a prepared; cooling pumps three elections, one prepared by dual-use. In the cooling load calculation based on the completion of the selection of host and fan coil units, and air volume, the calculation of water, the wind pipe and water pipes to determine the specifications of the road and check the resistance to the most disadvantaged and the loop to determine the pressure head new fans and pumps. Based on the relevant manuals provided by air-conditioning design parameters, and further completion of the new air units, water pumps, hot water units, such as the selection, which will be reflected in their drawings, the final design of the entire air-conditioning system Key words:PAU+FCU systems; load; pipeline design; refrigeration machine;Chillers

【开题报告】行政办公楼建筑中央空调工程设计

开题报告 建筑环境与设备工程 行政办公楼建筑中央空调工程设计 一、综述本课题国内外研究动态,说明选题的依据和意义 改革开放之前,人们的日常生活中鲜见制冷空调设备,国内能够生产制冷空调设备的企业也屈指可数,更谈不上专业化生产。随着我国国民经济的发展和人民生产水平的不断提高,宾馆、酒店、写字楼、商业中心、文化体育、教育、医疗、国防、科研、居民住宅、特殊工业厂房等建筑的增长,带动了中央空调行业的快速发展。目前,人们对居住条件生活环境的舒适性的要求越来越高,对中央空调的需求越来越大,对中央空调节能、舒适、健康更加关注。 在我国建筑总能耗中,空调系统的能耗占有相当大的比重,因此研究探讨空调系统的节能就显得十分重要。在建筑物空调系统运行能耗中,冷源系统的能耗是最大的。近年来,我国暖通空调学术界和工程界在空调冷源系统的节能方面和医疗净化空调做了大量的研究工作。研究工作主要集中在冷源系统的形式选择上,对压缩式冷水机组和吸收式冷水机组的技术经济比较研究较多,通过对众多方案的分析已经基本达成共识:吸收式冷水机组节电而不节能,对其在我国的应用应区别对待,对于有余热可以利用的地区,应大力提倡使用吸收式冷水机组,而一般建筑物则应采用蒸汽压缩式制冷。当然,在进行冷热源系统的选择时,还要考虑建筑物所在地的气象条件、电力供应状况、能源情况、空调系统有无采用余热回收的可能性等方面的问题。 空调设计是作为建筑环境与设备工程专业学生所必须要掌握的重要的专业知识和专业技能。本次设计是对专业知识的综合掌握、合理利用。对于行政办公楼,在采用合理的暖通设计方法掌握建筑土建资料信息的同时,运用本专业相关知识,记录设计步骤,运用CAD辅助设计软件完成其暖通建筑施工图的绘制。使自己的设计方案能通过图纸完美体现,并能准确的指导建筑安装、施工,达到毕业设计的目的。 本设计项目为行政办公楼建筑中央空调工程设计。该建筑共4层,层高为3米,各层面积为770㎡,总面积为3080㎡左右。主要为各种性质的办公室和会议

某大酒店暖通空调设计方案[优秀工程方案]

某大酒店暖通空调设计方案 工程概况: 原深圳湾大酒店现已更名为XX大酒店,位于深圳市华侨城深南大道旅游文化区域的中心位置,基地现状为不规则多边形,坐北向南,东西长约460米,南北最深约200米,现状为斜坡场地,酒店总用地面积为62717米2.整个建筑地下二层(半地下层、地下一层)塔楼高六层,在首层与二层间设夹一、夹二两个设备转换层,塔楼主体二至六层,主要以客房为主,包括标准客房、行政套房、总统套房、常住客房等;裙房(含夹一、夹二层)主要为酒店公共设施,设有餐饮、宴会、酒吧、会议、健身、婚礼中心等功能房间;利用地势高差设有半地下室停车库、酒店设备用房及部分酒店公共设施;地下一层为人防地下室,平时为酒窖.总建筑面积108867 米2,其中客房面积约40451 米2,客房数量约500间,酒店公共空间面积约37549 米2.改建后的酒店定位为白金五星级酒店,已于2006年底部分投入使用. 图1 酒店总平面图 XX大酒店设计之初,其管理公司——XX酒店管理公司已经介入,对本酒店的空调系统设计提出了很多具体的要求,如酒店室内设计参数、新风量要求、空调主机品牌,空调冷、热水管管制、房间换气次数、室内噪声要求等等 主要设计参数 深圳市夏季室外计算干球温度33.0℃,湿球温度27.9℃;冬季室外计算干球温度6.0℃,最冷月平均相对湿度70%.室内设计参数详见表1. 表1 室内设计参数表

空调冷热源系统设计 冷源系统 本工程集中空调面积62279米2,夏季空调计算冷负荷11403KW,设计选型时考虑酒店的运行规律, 按同时使用系数为0.8配置制冷主机,设计选用水冷离心式冷水机组四台,总装机容量9142KW,其中单台制冷量为2637KW的机组三台,单台制冷量为1231KW的机组一台,机组冷水进、出水温度为12℃~7℃,机组冷却水进、出水温度为32℃~37℃,冷媒为R134a.大、小主机的冷量调节范围均为30%~100%无级调节,当冷量需求低于单台大主机冷量的50%时,由小主机接力,总装机容量下的大小主机搭配可实现5%~100%的调节能力. 热源系统 本工程所有客人活动区的空调系统在冬季都将供热.空调供热面积56732米2,计算供热负荷2524KW.酒店洗衣房有蒸汽使用要求,本工程选用高效蒸汽锅炉,能有效满足洗衣房、厨房、生活热水、空调采暖的要求. 热回收系统 由于锅炉房、洗衣房、配电室等房间夏季散热量大,冷却通风所需风量大,且无法回收利用这部分热量,因此在施工配合过程中,为这些房间增设了带热回收装置的热泵机组.热泵机组进、出风温度为30℃/20~24 ℃,进、出水温度为20℃~55℃,制热效率可达4.0.经热回收后的冷风可作为房间冷却通风,产生的热水供应员工更衣室、员工厨房及洗衣房生活热水需求. 空调水系统设计 空调水系统设计为一次泵变流量四管制系统,根据使用功能及平面位置划分为四大主支路(图2),从分、集水缸接管分别为左翼裙房、左翼客房、主楼及右翼裙房、主楼及右翼客房服务,各主支路回水管均设有静态平衡阀.因左翼客房支路水管距主机房较近,其冷、热水管采用同程布置,增加同程管路以增加其阻力损失,与右翼平衡;其余主、支管路均为异程布置;客房管井立管底部设置压差平衡阀;平衡阀通过控制各支路之间地水力压差来平衡因主干管阻力引起地支路之间水力不平衡.本工程选用地平衡阀在全开地状态下其阻力只有0.3Kpa,从而起到比设置同程管还节能地效果.

华中科技大学暖通空调毕业设计—西安市某办公楼空调系统设计

毕业设计[论文] 任务书姓名班号院系 同组姓名指导老师 一、课题名称 西安市某办公楼空调系统设计 二、课题内容 1.设计地点:西安 2.夏季室内设计温度:26-28℃ 3.夏季制冷,冬季供暖系统设计 三、课题任务要求 1.空调系统冷负荷,热负荷计算 2.空调系统水力计算 3.用CAD绘制空调系统施工图及系统图 4.空调系统设备选型 5.完成毕业设计论文

四、同组设计者 五、主要参考文献 1.陆耀庆,《实用供热空调设计手册》,中国建筑工业出版社; 2.赵荣玉,《空气调节》,中国建筑工业出版社; 3. 采暖通风空气调节设计规范 GBJ19-87 4.有关空调设计资料、图集; 5. 柴慧娟,《高层建筑空调设计》,中国建筑工业出版社. 指导老师签字_____________ 教导主任签字_____________ 年月日 (此任务书装订时放在毕业设计报告第一页)

空调工程设计任务书 一、设计原始资料 1、某办公楼建筑图纸(8层),包括建筑平、剖面图13张图纸,本建筑为八 层综合大楼,以中小型办公室,标准客房为主。 2、本建筑位于西安市,按当地气象条件计算。 3、动力资料:按选定的冷热源形式进行设计,本设计采用夏季冷源,冬季 热源,均由风冷热泵机组提供。 二、设计内容与要求 设计内容包括:设计计算书和设计图纸 (一)计算说明部分 1、空调负荷计算 2、空调系统方案选择 3、空调设备选择计算 4、空调房间气流组织计算 5、空调系统风道设计 6、水系统设计计算 7、管道保温消声设计与设备减震设计 8、设计及施工说明 (二)设计图纸部分 1、设计与施工说明1:100 2、设备材料表1:100 3、空调系统水原理图1:100 4、空调系统风管平面图1:100 5、空调系统水管平面图1:100 6、空调设备安装大样图1:10 7、空调水管轴侧图1:50 (三)设计要求 1、设计说明书按一定格式编写,除设计要求部分外要有封面,目录, 后附参考资料名称。设计计算部分可适当采用表格。要求计算准确,

办公楼中央空调设计系统案例

办公楼中央空调设计系统案例 工程概况:XX办公大楼是集培训大厅、会议、总部办公等功能一体的现代化大楼,机关正用地28亩,实际用地25亩,该大楼主楼高8层,总建筑面积12380m2,其中空调面积约11142m2,是一项空调能耗较大的工程。 1、空调方案 本设计主要选用大型风冷单螺杆式热泵机组,采用独立新风加风机盘管系统,但对相对独立性强的房间采用分体式家用空调。在整个设计过程中注重自动控制在空调中的应用,从节能、实用、经济和美观四方综合考虑,力求暖通与建筑的完美结合,体现了庄重典雅又不失现代气息的设计理念。在此项目中使用风机盘管加新风系统具有一下优点: 1)布置灵活,可以和集中处理的新风系统联合使用,也可以单独使用 2)各空调房间互不干扰,可以独立地调节室温,并可随时根据需要开停机组,节省运行费用,灵活性大,节能效果好 3)与集中式空调相比不需回风管道,节约建筑空间 4)机组部件多为装配式、定型化、规格化程度高,便于用户选择和安装 5)只需新风空调机房,机房面积小 6)使用季节长 7)各房间之间不会互相污染 2、系统划分 考虑到此建筑处在县中心地带,面积宝贵,所以制冷机组设置在裙楼屋顶。空调机组设在大楼屋顶,为尽量减小管道尺寸和管道输送损失,系统划分为一个,整个项目为一个:水系统1至8层;功能主要为办公室,系统采用灵活性大、节能

效果好的风机盘管加新风系统,对相对独立性强的房间采用分体式家用空调。 3、主要主要设计气象参数 1)长沙地区室外设计参数 夏季:空调室外计算干球温度35.8℃空调室外计算湿球温度27.7℃ 通风室外计算温度33℃空调室外日平均温度32.7℃ 冬季:空调室外计算温度-0.8℃空调室外计算相对湿度81% 室外通风计算温度5℃室外平均主导风向NNE 2)室内设计参数 室内设计温度:冬季18℃相对湿度45%夏季26℃相对湿度60% 4、冷热负荷计算 通过用冷负荷系数法计算,得出空调夏季总冷负荷为1080kw 5、空调设备选型(表一) 该整幢办公大厦(除配电房、茶水房)的冷负荷约为1080KW,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1188kW。取冷冻水进出口温度为12℃、7℃时,冷冻水流量为71.839kg/s,查开利30SHP产品说明书,选取30SHP750-模块A两台机组,其机组相关参数见表一。 表一30SHP750-模块A机组参数

综合办公楼空调系统设计说明书

综合办公楼空调系统设 计说明书 空调系统 过去 50 年以来,空调得到了快速的发展,从曾经的奢侈品发展到可应用于大多 数住宅和商业建筑的比较标准的系统。在 1970 年的美国, 36% 的住宅不是全空气调节就是利用一个房间空调器冷却;到1997年,这一数字达到了 77%,在那年作的第一 次市场调查表明,在美国有超过一半的住宅安装了中央空调 (人口普查局, 1999)。在1998年,83%的新建住宅安装了中央空调 ( 人口普查局, 1999)。中央空调在商业建筑物中也得到了快速的发展,从 1970年到1995年,有空调的商业建筑物的百分比从54% 增加到 73%(杰克森和詹森,1978)。 建筑物中的空气调节通常是利用机械设备或热交换设备完成.在大多数应用中,建筑物中的空调器为维持舒适要求必须既能制冷又能除湿,空调系统也用于其他的场所,例如汽车、卡车、飞机、船和工业设备,然而,在本章中,仅说明空调在商业和住宅 建筑中的应用。 商业的建筑物从比较大的多层的办公大楼到街角的便利商店,占地面积和类型差 别很大,因此应用于这类建筑的设备类型比较多样,对于比较大型的建筑物,空调设 备设计是总系统设计的一部分,这部分包括如下项目:例如一个管道系统设计,空气 分配系统设计,和冷却塔设计等。这些系统的正确设计需要一个有资质的工程师才能 完成。居住的建筑物(即研究对象)被划分成单独的家庭或共有式公寓,应用于这些 建筑物的冷却设备通常都是标准化组装的,由空调厂家进行设计尺寸和安装。 本章节首先对蒸汽压缩制冷循环作一个概述,接着介绍制冷剂及制冷剂的选择,最后介绍冷水机组。 1.1 蒸汽压缩循环

暖通空调设计规范

一般规定第2.1.1条符合下列条件之一时,应设置空气调节: 一、对于高级民用建筑,当采用采暖通风达不到舒适性温湿度标准时; 二、对于生产厂房及辅助建筑物,当采用暖通风达不到工艺对室内温湿度要求时. 注:本条的"高级民用建筑",系指对室内温湿度、空气清洁程度和噪声标准等环境功能要求较严格,装备水平较高的建筑物,如国家级宾馆、会堂、剧院、图书馆、体育馆以及省、自治区、直辖市一级上述各类重点建筑物。 第2.1.2条在满足工艺要求的条件下,应尽量减少空气调节房间的面积和散热、散湿设备。当采用局部空气调节器或局部区域空气调节能满足要求时,不应采用全室性空气调节。 层高大于是10M的高大建筑物,条件允许时,可采用分层空气调节。 第2.1.3条室内保持正压的空气调节房间,其正压温度值不应大于50Pa(5mmH2O)。

第2.1.4条空气调节房间应尽量集中布置。室内温度和使用要求相近的空气调节房间,宜相邻布置。 第2.1.5条 围护结构最大传热系数[W/(m2.oC)][Kcal/m2.h.°c] 表2.5.1 注:1:表中内寺和楼板的有关数值,仅适用相邻房间的温差大于 3oC时. 2:确定围护结构的传热系数时,尚应符合本规范第3.1.4条的规定. 第2.1.6条 围护结构最小热情性指标表2.1.6

第2.1.7条 外墙、外墙朝向及所在层 次表2.1.7 注:1:室温允许波动范围小于或等于±0.5oc的空气调节房间,宜布置在室温允许波动范围较大的空气调节房间之中,当布置在单层建筑物内时,宜设通风屋顶. 2:本条和本规范第2.1.9条规定的"北向",适用于北纬23.5o以北的地区;北纬23.5o以南的地区,可相应地采用南向.

某办公楼中央空调设计方案

某办公楼中央空调设 计方案 1 绪论 1.1 我国暖通空调的现状及其发展 进入上世纪90年代后,我国的居住环境和工业生产环境都已广泛地应用空调,空调技术已成为衡量建筑现代化水平的重要标志之一。90年代中期,由于大中城市电力供应紧,供电部门开始重视需求管理及削峰填谷,蓄冷空调技术提到了议事日程。近年来,由于能源结构的变化,促进了吸收式冷热水机组的快速发展,以及热泵技术在长江中下游地区的应用。 随着生产和科技的不断发展,人类对空调技术也进行了一系列的改进,同时也在积极研究环保、节能的空调产品和技术,已经投入使用了冰蓄冷空调系统、燃气空调、VAV空调系统、地源热泵系统等。暖通空调技术的发展,必然会受到能源、环境条件的制约,所以能源的综合利用、节能、保护环境及趋向自然的舒适环境必然是今后发展的主题。 1.2 建筑空调系统节能国外研究现状 1.2.1 建筑空调建筑空调系统节能国外研究现状 能源是整个经济系统的基本组成部份,作为一个能源消耗大国,美国在节能和提高能源利用率方面投入了大量的人力、物力。在美国的整个能源消耗中,有约1/3以上消耗在建筑能耗上,这些能耗用来满足人们的热舒适、空气品质、提高人们的生活质量。美国暖通空调制冷工程师协会、美国制冷协会、美国冷却塔协会等组织、美国能源部以及众多暖通空调设备生产厂家如York, Carrie r等都为建筑节能做出了很大贡献。特别是美国制冷设备生产厂商投入了大量的资源研究高性能冷水机组,使得冷水机组单位制冷量的能耗仅为20世纪70年代的62.3%。美国在空调冷源水系统方面的研究也卓有成效,在冷却水系统方面着重于降低冷却水流量,以达到减少冷却水泵能耗的目的。日本是一个资源贫困的国家,其主要能源来自进口,同时又是一个能源高消费国家。因此,节能和提高能源的利用率对日本来讲有着重要的意义。长期以来,在建筑节能方面,日本做了大量工作,颁布了许多节能法规,提出了建筑节能的评价方法。日本的一些设备生产厂家对

暖通空调课程设计概述

课程设计讲明书 课程名称:暖通空调课程设计 设计题目:北京综合办公楼空调设计

目录 第1章绪论 (1) 1.1地质资料 (1) 1.2气象资料 (1) 1.2.1大气压力 (1) 1.2.2室外气象条件 (1) 1.2.3室内设计参数 (1) 1.3土建资料 (2) 1.3.1外墙 (2) 1.3.2外窗,门 (2) 1.3.3楼板 (2) 1.4室内负荷资料 (2) 1.4.1人员情况 (2) 1.4.2照明情况 (2) 1.4.3设备使用情况 (3) 第2章负荷计算 (4) 2.1夏季冷负荷计算 (4) 2.1.1负荷计算讲明 (4)

2.1.2围护结构逐时传热形成冷负荷的计算方法 (4) 2.1.3室内热源散热形成的冷负荷 (6) 2.2冬季热负荷计算 (8) 2.2.1围护结构差不多耗热量 (8) 2.2.2围护结构附加耗热量 (8) 2.2.3门窗缝隙渗入冷空气耗热量 (9) 2.3空调新风负荷计算 (9) 2.3.1新风量的确定原则 (9) 2.3.2新风负荷的计算 (9) 2.4空调湿负荷计算 (9) 2.5 房间冷负荷计算实例 (10) 2.6计算结果 (14) 第3章确定空调系统方案,选择设备型号 (14) 3.1空调系统方案的确定 (15) 3.1.1方案比较 (15) 3.1.2方案选择 (16) 3.2空调水系统的确定 (16) 3.2.1 水系统形式的比较 (16) 3.2.2 水系统形式的确定 (16)

3.3新风供应系统的确定 (17) 3.4设备选择 (17) 3.4.1风机盘管选择计算 (17)

3.4.2新风机组选择计算 (19) 第4章气流组织确定 (20) 4.1气流组织 (20) 4.1.1空调房间气流组织的两个差不多原则 (20) 4.1.2舒适性空调气流组织的差不多要求 (20) 4.1.3气流组织的差不多形式 (21) 4.2气流组织方案的确定 (21) 4.3气流组织的计算 (22) 第5章通风管路布置与水力计算 (23) 5.1风管设计 (23) 5.1.1风管设计的目的 (23) 5.1.2计算步骤 (23) 5.2风管水力计算 (24) 5.2.1风道布置 (24) 5.2.2风道阻力计算方法 (25) 5.2.3管道断面尺寸的确定 (27) 5.3风机的选择 (27) 第6章空调系统冷源及水系统设计 (28) 6.1冷水机组的选择 (28)

暖通空调课程设计

空气调节课程设计 说明书 课题名称:济南市某街道办公楼空调系统? 学生学号:? 131807011 ? ? 专业班级:建筑环境与能源应用工程 学生姓名:蔡世坤 学生成绩: ????????? ? 指导教师:?? 崔鹏 ?? 教师职称: 设计日期: _ 2017年1月________ 第一章设计资料 (3) 1.1设计题目 (3) 1.2设计基本参数 (3) 1.2.1室外参数 (3) 1.2.2 土建参数 (4) 第二章负荷计算 (5) 2.1负荷计算基本公式 (5) 2.1.1外墙、屋顶的瞬变传热的冷负荷 (5)

2.1.2内围护冷负荷 (6) 2.1.3外窗玻璃瞬变传导得热形成的的冷负荷 (6) 2.1.4玻璃窗日射得热形成的冷负荷 (7) 2.1.5设备散热冷负荷 (7) 2.1.6灯光照明散热形成的冷负荷 (7) 2.1.7人体散热形成的冷负荷 (8) 第三章空调方案确定和设备选型 (16) 第四章夏季空调过程设计 (20) 4.1送风状态确定 (18) 4.2汇总于下表 (18) 4.3送风量计算 (19) 4.4新风量计算 (20) 4.5总排风量的计算 (20) 第六章房间的气流组织计算 (22) 6.1气流组织计算 (22) 第七章布置风管、进行风管水力计算,水管水力计算 (24) 7.1风管的布置 (24) 7.2风道的设计及水力计算 (25) 参考文献 (27)

摘要 本设计是济南市某街道办公楼空调工程设计,根据此楼功能要求,本建筑需要夏季提供冷负荷。以长远利益为出发点,力求达到技术可靠,经济合理,节能环保、管理方便,功能调整的灵活性及使用安全可靠。在比较各种方案的可行性及水系统形式后,此工程设计采用风机盘管加独立新风系统;水系统采用一次泵、双管制系统:为满足整栋大楼需求,并且为了在运行过程中的节能,本设计冷热源采用风冷热泵模块机组。根据夏季空调计算负荷依次选择机组、末端设备、新风机组、风口,最后还要对空调系统的设备和管路采取消声、防振和保温等措施。 第一章设计资料 1.1设计题目 济南市某街道空调工程设计 1.2设计基本参数 1.2.1室外参数 纬度:28.13 度 经度:112.55度 海拔高度:68mAS 冬季大气压力:1018.3 pa 夏季大气压力:995.6 pa 冬季通风室外计算干球温度:3.5℃

合肥市综合办公楼空调系统设计说明书定稿版

合肥市综合办公楼空调系统设计说明书 HUA system office room 【HUA16H-TTMS2A-HUAS8Q8-HUAH1688】

青岛农业大学 毕业论文(设计)题目:合肥市某综合办公楼空调系统设计 姓名:季广学 学院:建筑工程学院 专业:建筑环境与设备工程 班级: 2010级2班 学号: 20103012 指导教师:梁泽德 2014年 6月3 日

毕业论文(设计)诚信声明 本人声明:所呈交的毕业论文(设计)是在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果,论文中引用他人的文献、数据、图表、资料均已作明确标注,论文中的结论和成果为本人独立完成,真实可靠,不包含他人成果及已获得青岛农业大学或其他教育机构的学位或证书使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。 论文(设计)作者签名:季广学日期: 2014 年 6月 3 日 毕业论文(设计)版权使用授权书 本毕业论文(设计)作者同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文(设计)的复印件和电子版,允许论文(设计)被查阅和借阅。本人授权青岛农业大学可以将本毕业论文(设计)全部或部分内容编入有关数据库进行检索,可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本毕业论文(设计)。本人离校后发表或使用该毕业论文(设计)或与该论文(设计)直接相关的学术论文或成果时,单位署名为青岛农业大学。 论文(设计)作者签名:季广学日期: 2014 年 6月 3 日指导教师签名:日期:年月日

合肥市某综合办公楼空调系统设计 建筑环境与设备工程专业季广学 指导老师梁泽德 摘要:本设计为合肥市保一集团公司科研信息中心综合办公楼中央空调系统,通过对建筑内部的空气温度,湿度和洁净度的控制,从而营造人体感觉舒适的室内工作环境。建筑性质:民用建筑工程设计等级,二级。地上,9层办公楼、地下,一层。占地面积为892.5㎡,总建筑面积为8326㎡(不包括地下室),地下室为262.5㎡,总高度为34.3㎡。由于所在地冬季无集中供暖,故采取热泵空调系统,夏季供冷,冬季供热。 设计的内容包括:1~2层是大厅、产品展示区、外贸部,都是大空间;3~9层是大空间的活动厅和会议室以及面积相对较小的办公室和休息室。所以,1~2层可采用全空气空调系统,过渡季节可采用全新风系统;3~9层可采用全空气与风机盘管加新风的混合系统。楼梯间做加压送风,厕所设置机械排风。其中风机盘管处理室内回风,承担室内围护结构和人体照明等冷负荷,新风机处理室外新风,新风处理到室内空气焓值,不承担室内负荷,而风机盘管承担全部室内冷湿负荷,盘管在湿负荷下工作。新风负荷由新风机组承担,进入风机盘管的供水温度可适当提高,水管的结露现象可得到改善。 1.空调系统的划分与系统方案的确定,冷源的选择。 2.室内热湿负荷的计算,利用焓湿图进行冬、夏季工况分析。3.室内送风方式与气流组织形式的选定。4.完成风、水管道的布置及水力计算。6.进行空气处理设备的选择计算,并确定出各种设备的规格、型号和数量。7.空调机房设计。 8.风管系统与水管系统保温层的设计;消声防振设计等。

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