2023年全國(guó)碩士研究生考試考研英語(yǔ)一試題真題(含答案詳解+作文范文)_第1頁(yè)
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文檔簡(jiǎn)介

1、<p><b>  摘要</b></p><p>  本設(shè)計(jì)對(duì)象為xx技術(shù)學(xué)院學(xué)生伙食中心通風(fēng)、空調(diào)系統(tǒng),設(shè)計(jì)目標(biāo)為讓就餐人員及工作人員,能夠獲得舒適的空氣環(huán)境。</p><p>  此次設(shè)計(jì)涉及的主要內(nèi)容有:負(fù)荷計(jì)算、新風(fēng)量的確定、空氣處理過(guò)程的設(shè)計(jì)、氣流組織設(shè)計(jì)與計(jì)算、設(shè)備選型、水系統(tǒng)及風(fēng)系統(tǒng)水力計(jì)算、衛(wèi)生間排風(fēng)、烹飪間排風(fēng)、系統(tǒng)控制的方案確定等<

2、/p><p>  本設(shè)計(jì)依據(jù)有關(guān)規(guī)范考慮節(jié)能和舒適性要求,對(duì)建筑的冷負(fù)荷、濕負(fù)荷進(jìn)行計(jì)算,并根據(jù)負(fù)荷選擇空調(diào)設(shè)備,結(jié)合建筑特點(diǎn)與實(shí)際確定空調(diào)系統(tǒng)方案;在符合實(shí)際的基礎(chǔ)上盡量使系統(tǒng)有更強(qiáng)的功能性和操控性。</p><p>  關(guān)鍵字:大連; 學(xué)生伙食中心;中央空調(diào);全新風(fēng)系統(tǒng); 水冷</p><p><b>  Abstract</b></p&

3、gt;<p>  The graduation project designs a ventilation air conditioning system for Guiyang, guizhou colleges student canteen building, so as to create a comfortable work environment for the stuff.</p><p&

4、gt;  It contains: cooling load calculation; the estimation of system zoning; the selection of refrigeration units; the selection of air conditioning equipments; the design of air duct system and calculation; the estimati

5、on of air distribution method and the selection of relevant equipments; the design of water system and its resistance analysis; the insulation of air duct plant and chilled water pipes; noise and vibration control; etc.&

6、lt;/p><p>  According to some correlation standard, allow for energy safe and indoor comfort, According to the design of the air conditioning system of different function room into a return air all-air systems

7、and smoke-expelling system.</p><p>  Key words: official building; Central air conditioning; </p><p>  Fan coil units (FCUs)--fresh air system; </p><p>  The function compare.<

8、/p><p><b>  緒論</b></p><p>  我國(guó)暖通空調(diào)的現(xiàn)狀及其發(fā)展</p><p>  進(jìn)入90年代后,我國(guó)的居住環(huán)境和工業(yè)生產(chǎn)環(huán)境都已廣泛地應(yīng)用空調(diào),空調(diào)技術(shù)已成為衡量建筑現(xiàn)代化水平的重要標(biāo)志之一 。90年代中期,由于大中城市電力供應(yīng)緊張,供電部門(mén)開(kāi)始重視需求管理及削峰填谷,蓄冷空調(diào)技術(shù)提到了議事日程。近年來(lái),由于能源結(jié)構(gòu)的變

9、化,促進(jìn)了吸收式冷熱水機(jī)組的快速發(fā)展,以及熱泵技術(shù)在長(zhǎng)江中下游地區(qū)的應(yīng)用。</p><p>  隨著生產(chǎn)和科技的不斷發(fā)展,人類(lèi)對(duì)空調(diào)技術(shù)也進(jìn)行了一系列的改進(jìn),同時(shí)也在積極研究環(huán)保、節(jié)能的空調(diào)產(chǎn)品和技術(shù),已經(jīng)投入使用了冰蓄冷空調(diào)系統(tǒng)、燃?xì)饪照{(diào)、VAV空調(diào)系統(tǒng)、地源熱泵系統(tǒng)等。暖通空調(diào)技術(shù)的發(fā)展,必然會(huì)受到能源、環(huán)境條件的制約,所以能源的綜合利用、節(jié)能、保護(hù)環(huán)境及趨向自然的舒適環(huán)境必然是今后發(fā)展的主題。</p&

10、gt;<p>  1.2 建筑空調(diào)系統(tǒng)節(jié)能?chē)?guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀 </p><p>  1.2.1 建筑空調(diào)系統(tǒng)節(jié)能?chē)?guó)外研究現(xiàn)狀 </p><p>  能源是整個(gè)經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)的基本組成部份,作為一個(gè)能源消耗大國(guó),美國(guó)在節(jié)能和提高能源利用率方面投入了大量的人力、物力。在美國(guó)的整個(gè)能源消耗中,有約1/3以上消耗在建筑能耗上,這些能耗用來(lái)滿足人們的熱舒適、空氣品質(zhì)、提高人們的生活質(zhì)量。美國(guó)暖

11、通空調(diào)制冷工程師協(xié)會(huì)、美國(guó)制冷協(xié)會(huì)、美國(guó)冷卻塔協(xié)會(huì)等組織、美國(guó)能源部以及眾多暖通空調(diào)設(shè)備生產(chǎn)廠家如York, Carrier等都為建筑節(jié)能做出了很大貢獻(xiàn)。特別是美國(guó)制冷設(shè)備生產(chǎn)廠商投入了大量的資源研究高性能冷水機(jī)組,使得冷水機(jī)組單位制冷量的能耗僅為20世紀(jì)70年代的62.3%。美國(guó)在空調(diào)冷源水系統(tǒng)方面的研究也卓有成效,在冷卻水系統(tǒng)方面著重于降低冷卻水流量,以達(dá)到減少冷卻水泵能耗的目的。日本是一個(gè)資源貧困的國(guó)家,其主要能源來(lái)自進(jìn)口,同時(shí)又

12、是一個(gè)能源高消費(fèi)國(guó)家。因此,節(jié)能和提高能源的利用率對(duì)日本來(lái)講有著重要的意義。長(zhǎng)期以來(lái),在建筑節(jié)能方面,日本做了大量工作,頒布了許多節(jié)能法規(guī),提出了建筑節(jié)能的評(píng)價(jià)方法。日本的一些設(shè)備生產(chǎn)廠家對(duì)空調(diào)和制冷設(shè)備的投入也很大。Daikin公司首推的變頻VRV系統(tǒng),為中小型建筑安裝集中式空調(diào)系統(tǒng)創(chuàng)造了條件;Sany公司則在直燃式冷水機(jī)組</p><p>  1.2.2 建筑空調(diào)系統(tǒng)節(jié)能?chē)?guó)內(nèi)研究現(xiàn)狀 </p>

13、<p>  我國(guó)是一個(gè)人均資源相對(duì)貧乏的國(guó)家,因此節(jié)能降耗有著十分重要的意義。近年來(lái),由于國(guó)民經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展,使我國(guó)的能源顯得越來(lái)越緊張。</p><p>  1)建筑空調(diào)系統(tǒng)節(jié)能?chē)?guó)內(nèi)研究現(xiàn)狀概況</p><p>  隨著經(jīng)濟(jì)建設(shè)的不斷深入和人們生活水平的不斷提高,空調(diào)建筑物越來(lái)越多,建筑物消耗的能量也越來(lái)越大,甚至出現(xiàn)了空調(diào)系統(tǒng)與經(jīng)濟(jì)建設(shè)爭(zhēng)搶電力資源的情況。因此,在建筑物節(jié)能

14、顯得十分迫切。在我國(guó)建筑總能耗中,空調(diào)系統(tǒng)的能耗占有相當(dāng)大的比重,因此研究探討空調(diào)系統(tǒng)的節(jié)能就顯得十分重要。在建筑物空調(diào)系統(tǒng)運(yùn)行能耗中,冷源系統(tǒng)的能耗是最大的。近年來(lái),我國(guó)暖通空調(diào)學(xué)術(shù)界和工程界在空調(diào)冷源系統(tǒng)的節(jié)能方面做了大量的研究工作。研究工作主要集中在冷源系統(tǒng)的形式選擇上,對(duì)壓縮式冷水機(jī)組和吸收式冷水機(jī)組的技術(shù)經(jīng)濟(jì)比較研究較多,通過(guò)對(duì)眾多方案的分析已經(jīng)基本達(dá)成共識(shí):吸收式冷水機(jī)組節(jié)電而不節(jié)能,對(duì)其在我國(guó)的應(yīng)用應(yīng)區(qū)別對(duì)待,對(duì)于有余熱可

15、以利用的地區(qū),應(yīng)大力提倡使用吸收式冷水機(jī)組,而一般建筑物則應(yīng)采用蒸汽壓縮式制冷。當(dāng)然,在進(jìn)行冷熱源系統(tǒng)的選擇時(shí),還要考慮建筑物所在地的氣象條件、電力供應(yīng)狀況、能源情況、空調(diào)系統(tǒng)有無(wú)采用余熱回收的可能性等方面的問(wèn)題。</p><p>  2)我國(guó)建筑空調(diào)系統(tǒng)節(jié)能研究有待解決的問(wèn)題</p><p>  通過(guò)對(duì)一些地區(qū)空調(diào)系統(tǒng)的調(diào)查發(fā)現(xiàn),設(shè)計(jì)人員在涉及選用冷水機(jī)組時(shí)多考慮其額定工況下的全負(fù)荷性能

16、,而對(duì)其部分負(fù)荷性能的考慮較少。在風(fēng)冷式冷水機(jī)組和水冷式冷水機(jī)組的選擇應(yīng)用上我國(guó)制冷工程界也存在著認(rèn)識(shí)上的差異。我國(guó)在冷源水系統(tǒng)方面的研究目前較少,一般都是按冷水機(jī)組的樣本提供的冷卻水量和冷凍水量進(jìn)行冷卻水泵和冷凍水泵的選擇。對(duì)于水系統(tǒng)的水泵是否運(yùn)行節(jié)能則關(guān)注不多。事實(shí)上,對(duì)于冷水機(jī)組的運(yùn)行而言,冷凝器和蒸發(fā)器都要求定流量,因此,對(duì)于冷水機(jī)組部分負(fù)荷狀態(tài)運(yùn)行時(shí),水泵的輸出都是全負(fù)荷輸出,水系統(tǒng)的全年運(yùn)行能耗是相當(dāng)大的。因此水系統(tǒng)的節(jié)能具

17、有很大的潛力。</p><p>  1.3 空調(diào)系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與建筑節(jié)能 </p><p>  空調(diào)制冷技術(shù)的誕生是建筑技術(shù)史一項(xiàng)重大進(jìn)步,它標(biāo)志著人類(lèi)從被動(dòng)適應(yīng)宏觀自然氣候發(fā)展到主動(dòng)控制建筑微氣候,在改造和征服自然的過(guò)程的又邁出了堅(jiān)實(shí)的一步。但是對(duì)空調(diào)的依賴(lài)也逐漸成為建筑能耗增長(zhǎng)的最主要的原因。制冷空調(diào)系統(tǒng)的出現(xiàn)為人們創(chuàng)造了舒適的空調(diào)環(huán)境,但20世紀(jì)70年代的全球能源危機(jī),使制冷空調(diào)系統(tǒng)

18、這一能源消耗大戶(hù)面臨嚴(yán)重考驗(yàn),節(jié)能降耗成為空調(diào)系統(tǒng)設(shè)計(jì)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。據(jù)統(tǒng)計(jì),我國(guó)建筑能耗約占全國(guó)總能能耗的35%,空調(diào)能耗又約占建筑能耗的50%~60%左右。由此可見(jiàn),暖通空調(diào)能耗占總能耗的比例可高達(dá)22.75%。因此,建筑中的空調(diào)系統(tǒng)節(jié)能已成為節(jié)能領(lǐng)域中的一個(gè)重點(diǎn)和熱點(diǎn)。于是降低空調(diào)能耗也被納于建筑節(jié)能的任務(wù)中,如何更好的利用現(xiàn)在的空調(diào)技術(shù)服務(wù)人類(lèi)同時(shí)又能滿足建筑能耗的要求,是現(xiàn)階段專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員的工作要點(diǎn)。而暖通空調(diào)設(shè)計(jì)方案的好壞直接影

19、響著建筑環(huán)境的質(zhì)量和節(jié)能狀況。隨著科學(xué)技術(shù)的迅速發(fā)展以及對(duì)節(jié)能和環(huán)保要求的不斷提高,暖通空調(diào)領(lǐng)域中新的設(shè)計(jì)方案大量涌現(xiàn),針對(duì)同一個(gè)設(shè)計(jì)項(xiàng)目,往往可以有很多不同的設(shè)計(jì)方案可供選擇,設(shè)計(jì)人員要進(jìn)行大量的方案比較和優(yōu)選工作,設(shè)計(jì)方案技術(shù)經(jīng)濟(jì)性比較正在成為影響暖通空調(diào)設(shè)計(jì)</p><p>  1.4 空調(diào)的發(fā)展和前景</p><p>  1.4.1 變頻空調(diào)的發(fā)展</p><p

20、>  變頻空調(diào)是目前空調(diào)消費(fèi)的流行趨勢(shì)。它與一般空調(diào)比,有著高性能運(yùn)轉(zhuǎn)、舒適靜音。節(jié)能環(huán)保、能耗低的顯著特點(diǎn),它的出現(xiàn)改善了人們的生活質(zhì)量。</p><p>  日本作為變頻空調(diào)強(qiáng)國(guó),從20世紀(jì)80年代初開(kāi)始到現(xiàn)在,變頻空調(diào)已占其空調(diào)市場(chǎng)的90%左右。變頻空調(diào)在我國(guó)發(fā)展速度相當(dāng)快,不到8年時(shí)間就達(dá)到與日本先進(jìn)水平同步。進(jìn)入2000年,國(guó)內(nèi)個(gè)別企業(yè)將直流變頻技術(shù)與PAM控制技術(shù)結(jié)合應(yīng)用,使空調(diào)完全進(jìn)入變頻空調(diào)

21、的最高領(lǐng)域。它不僅使直流變頻壓縮機(jī)的優(yōu)越性能充分發(fā)揮,更能利用數(shù)碼特點(diǎn),準(zhǔn)確提高能效,達(dá)到節(jié)能51%的目的。</p><p>  1.4.2 無(wú)氟空調(diào)的發(fā)展</p><p>  臭氧層破壞是當(dāng)前全球面臨的重大的環(huán)境問(wèn)題之一,由于以前空調(diào)業(yè)所采用的傳統(tǒng)制冷劑對(duì)臭氧層有破壞作用及產(chǎn)生溫室效應(yīng),對(duì)大氣造成破壞,因而無(wú)氟空調(diào)是眾所期待的產(chǎn)品。近年來(lái)以海爾空調(diào)為代表的無(wú)氟空調(diào)的出現(xiàn),標(biāo)志著無(wú)氟空調(diào)時(shí)

22、代的來(lái)臨。</p><p>  1.4.3 舒適性空調(diào)的發(fā)展</p><p>  健康是空調(diào)業(yè)發(fā)展的主題之一。以前的空調(diào)采用了多種健康技術(shù),如負(fù)離子、離子集塵、多元光觸媒等,這些技術(shù)的運(yùn)用使空調(diào)產(chǎn)品的健康性能得到了極大提升。海爾空調(diào)把負(fù)離子、離子集塵、多元光觸媒、雙向換新風(fēng)、健康除濕等領(lǐng)先技術(shù)在內(nèi)的高科技手段組合起來(lái)使用,發(fā)揮了巨大的威力,而未來(lái)空調(diào)進(jìn)步的一個(gè)方向也就是對(duì)各種技術(shù)的靈活使用

23、。</p><p>  空調(diào)氣流的舒適度是健康空調(diào)的另一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)。傳統(tǒng)空調(diào)的送風(fēng)方式簡(jiǎn)單直吹人體,易引起傷風(fēng)、感冒、頭痛、關(guān)節(jié)痛等不舒適狀態(tài),因此新近推出的風(fēng)可以從周?chē)h(huán)繞,而不是對(duì)人直吹,通過(guò)改善空調(diào)送風(fēng)的氣流分布,令人感覺(jué)更舒適的空調(diào)——環(huán)繞立體送風(fēng)、三維立體風(fēng)的健康空調(diào)成了熱銷(xiāo)產(chǎn)品也就不足為奇了。</p><p><b>  1.4.4 一拖多</b></p

24、><p>  空調(diào)器的發(fā)展從一個(gè)側(cè)面反映了我國(guó)居民居住環(huán)境的巨大變化,也為自身發(fā)展指明了方向。1993年以前,中國(guó)空調(diào)市場(chǎng)主要以一拖一為主,1993年海爾推出一拖二空調(diào)后,率先將空調(diào)業(yè)引入了一拖多時(shí)代。目前海爾一拖多空調(diào)產(chǎn)量突破了百萬(wàn)臺(tái)足以證明其市場(chǎng)消費(fèi)能力。海爾MRV網(wǎng)絡(luò)變頻一拖多中央空調(diào)的出現(xiàn)以及眾多廠家的家用中央空調(diào)產(chǎn)品使得家庭中央空調(diào)迅速普及。</p><p>  1.4.5其它空調(diào)新

25、技術(shù)的發(fā)展</p><p><b>  1)HEPA酶技術(shù)</b></p><p>  HEPA酶殺菌技術(shù),對(duì)于0.3微米以上的粉塵吸附率可達(dá)99.9  %,對(duì)結(jié)核菌、大腸菌等有害細(xì)菌具有高效殺菌能力,對(duì)霉菌的生長(zhǎng)也有很強(qiáng)的抑制作用。2) 冷觸媒技術(shù)  冷觸媒這一技術(shù)采用日本專(zhuān)利,是一種低溫低吸附的材料,根據(jù)吸附--催化原理,在常溫下就能對(duì)甲醛

26、等有害物質(zhì)邊吸附邊分解成二氧化碳和水,這種觸媒不需要再生,不需更換,使用壽命長(zhǎng)達(dá)十年以上。 </p><p>  3) 體感溫度控制技術(shù)  智能裝在遙控器上的感溫元件,感知室內(nèi)人們活動(dòng)范圍的溫度,并將信息發(fā)射到主機(jī)接收器上,使主機(jī)隨時(shí)調(diào)整運(yùn)行狀態(tài),實(shí)現(xiàn)真正的體感溫度控制自動(dòng)化。4) 人感控制技術(shù)  人感控制技術(shù)利用雙紅外感應(yīng)器控測(cè)人的方位,自動(dòng)調(diào)節(jié)送風(fēng)方向(左送風(fēng)、中送風(fēng)、右送風(fēng)或全方位送風(fēng)),風(fēng)隨人

27、行。5) PTC電輔助加熱技術(shù)  PTC電輔助加熱技術(shù),可在超低溫條件下迅速制熱,效力強(qiáng)勁,安全可靠,可長(zhǎng)期使用。</p><p>  總之,伴隨著科技和社會(huì)的進(jìn)步,節(jié)能、環(huán)保、健康、智能控制已成為空調(diào)發(fā)展的大趨勢(shì)。</p><p><b>  工程概況</b></p><p>  本建筑是一幢三層高的食堂大樓,地處貴州省貴陽(yáng)市。貴陽(yáng)地處我

28、國(guó)西南云貴高原東部地區(qū),海拔高度為1100米左右,屬北亞熱帶季風(fēng)氣候區(qū),四季分明,夏熱冬冷,雨量集中,歷年平均氣溫30℃,主導(dǎo)風(fēng)向夏季為西南風(fēng),冬季為東北風(fēng)。 </p><p>  本食堂大樓一至三樓的功能分區(qū)都是一樣的,風(fēng)別可以分為集中就餐區(qū)及食物加工區(qū),其所采用的空調(diào)系統(tǒng)分別為一次回風(fēng)空調(diào)系統(tǒng)及全新風(fēng)系統(tǒng).第一,二層高4.5m, 三層高為4.45m,建筑物總高度約為21.2m??偨ㄖ娣e約為2000m

29、8;。</p><p>  本系統(tǒng)管線不復(fù)雜,施工方便,夏季空調(diào)和冬季供暖同用一套系統(tǒng),無(wú)論從經(jīng)濟(jì)、使用壽命,還是從美觀、清潔的角度講,該系統(tǒng)都很符合建筑用途的要求。一至三層就餐區(qū)設(shè)一次回風(fēng)系統(tǒng),相對(duì)應(yīng)的食物加工區(qū)設(shè)全新風(fēng)系統(tǒng),廁所設(shè)置排風(fēng)扇,保持廁所的相對(duì)負(fù)壓,通過(guò)其他房間滲透補(bǔ)充廁所風(fēng)量,再通過(guò)廁所風(fēng)機(jī)排出,使廁所異味不能擴(kuò)散至其他房間。正壓控制的問(wèn)題,為防止外部空氣流入空調(diào)房間,設(shè)定保持室內(nèi)5~10Pa正壓

30、,送風(fēng)量大于排風(fēng)量時(shí),室內(nèi)將保持正壓。</p><p>  該設(shè)計(jì)中采用的計(jì)算方法和數(shù)據(jù)依據(jù)主要來(lái)源于陸亞俊主編的《暖通空調(diào)》[1],還有其他的一些相關(guān)資料。</p><p><b>  相關(guān)建筑圖見(jiàn)附錄。</b></p><p>  該建筑物相關(guān)資料如下:</p><p><b>  1)屋面</b&g

31、t;</p><p>  保溫材料為泡沫混泥土巖,厚度為70mm。</p><p><b>  2)外墻</b></p><p>  外墻為厚度為240mm的紅磚墻,墻外表面為水泥砂漿抹灰加淺色噴漿,墻為厚為70mm的加氣混凝土保溫層,內(nèi)粉刷加油漆。</p><p><b>  3)外窗</b>&l

32、t;/p><p>  雙層鋼窗,玻璃為6mm厚的吸熱玻璃,內(nèi)有淺色布料窗簾作為內(nèi)遮陽(yáng)。</p><p><b>  4)人數(shù)</b></p><p>  人員數(shù)的確定是根據(jù)各房間的使用功能及使用單位提出的要求確定的,其中一至三層就餐區(qū)根據(jù)設(shè)定的人員位置數(shù)計(jì)算取整來(lái)定,而與之對(duì)應(yīng)的就餐區(qū)則根據(jù)房間所占人屬大小來(lái)定,根據(jù)各個(gè)房間功能不同而有所不同.&l

33、t;/p><p><b>  5)照明</b></p><p>  由建筑電氣專(zhuān)業(yè)提供,照明設(shè)備為暗裝熒光燈,鎮(zhèn)流器暗設(shè)置在頂棚內(nèi),熒光燈罩無(wú)通風(fēng)孔,功率為30w/m²。鎮(zhèn)流器設(shè)備負(fù)荷不用考慮。</p><p><b>  6)設(shè)備</b></p><p>  由建筑電氣專(zhuān)業(yè)提供,設(shè)備散熱主要

34、考慮廚房大鍋的瞬時(shí)散熱,一層有8口大鍋按每口大鍋瞬時(shí)散熱量為3000W,二層沒(méi)有大鍋這樣的產(chǎn)熱食物加工設(shè)備不用考慮設(shè)備產(chǎn)生的冷負(fù)荷,三層有4口大鍋,每口大鍋瞬時(shí)散熱量為3000W.</p><p><b>  7)空調(diào)使用時(shí)間</b></p><p>  一至三層就餐區(qū)每天使用8小時(shí),即10:00~14:00及16:00~20:00,食物加工區(qū)每天使用11小時(shí),即9:

35、00~14:00及15:00~21:00.</p><p><b>  8)動(dòng)力與能源資料</b></p><p>  a. 動(dòng)力:工業(yè)動(dòng)力電 380V-50Hz;</p><p>  b. 能源:由自備空調(diào)機(jī)房供給。</p><p>  9)氣象資料

36、 </p><p>  由《簡(jiǎn)明空調(diào)設(shè)計(jì)手冊(cè)》得大連地區(qū)的主要參數(shù)如下:</p><p>  地理位置: 中國(guó) 大連市</p><p>  臺(tái)站位置: 北緯38°54ˊ 東經(jīng)121°38ˊ </p><p>  海 拔: 92.8m</p>&l

37、t;p><b>  氣象參數(shù)為:</b></p><p><b>  夏季:</b></p><p>  大氣壓:994.7Hpa </p><p>  室外計(jì)算干球溫度:31.4 室外計(jì)算濕球溫度:25.4℃ (查附錄2-1)</p><p>  日平均溫度:25

38、℃ 設(shè)計(jì)干球溫度:26℃ </p><p>  室外最多風(fēng)向及頻率:SE向,頻率15% 相對(duì)濕度:50%</p><p><b>  冬季:</b></p><p>  大氣壓:1013Hpa </p><p>  采暖室外干球溫度:-11℃ 空調(diào)室外干球溫度:

39、-14℃</p><p>  通風(fēng)計(jì)算溫度:-5℃</p><p>  相對(duì)濕度:45% 室外平均風(fēng)速:1.80m/s</p><p><b>  9)其他</b></p><p>  新風(fēng)量取30 m³/h.p;</p><p>  噪聲聲級(jí)不高于40

40、dB;</p><p>  空氣中含塵量不大于0.30 mg/m³;</p><p>  室內(nèi)空氣壓力稍高于室外大氣壓。</p><p><b>  設(shè)計(jì)方案的論證</b></p><p><b>  學(xué)生食堂空調(diào)特點(diǎn)</b></p><p><b>  

41、1)建筑特點(diǎn)</b></p><p>  辦公樓的外圍護(hù)結(jié)構(gòu)多為鋼筋混凝土的框架結(jié)構(gòu),采用自重的輕型墻體材料作為外圍護(hù)結(jié)構(gòu)。大量采用玻璃幕墻,采用大面積單層玻璃幕墻加鋁合金飾板作為高層寫(xiě)字樓外圍護(hù)結(jié)構(gòu)的主流,其玻璃幕墻主要為6mm或8mm厚度的熱反射鍍膜玻璃。辦公樓由吊頂或架空地板形成辦公自動(dòng)化機(jī)器和通訊設(shè)備的線性空間,辦公樓的凈高為2.6m左右。</p><p><b&

42、gt;  2)使用特點(diǎn)</b></p><p>  辦公樓的使用性質(zhì)與時(shí)間全樓大體一致,所以整幢樓可選擇用同樣的空調(diào)系統(tǒng)和設(shè)備,管理比較方便。辦公樓一般采用集中或半集中空調(diào)系統(tǒng)。</p><p>  3)辦公樓空調(diào)系統(tǒng)注意事項(xiàng)</p><p>  a.分區(qū)問(wèn)題:按建筑物分為內(nèi)區(qū)和外區(qū),也可以按朝向分或根據(jù)房間用途、標(biāo)準(zhǔn)高低、負(fù)荷變化以及使用時(shí)間等特點(diǎn)劃分

43、系統(tǒng)。</p><p>  b.過(guò)度季節(jié)問(wèn)題:過(guò)度季節(jié)外區(qū)可不用冷熱源,但內(nèi)區(qū)仍需要降溫,這時(shí)應(yīng)用室外空氣直接進(jìn)入內(nèi)區(qū)降溫,即節(jié)能又簡(jiǎn)單;或考慮采用一臺(tái)小容量的制冷機(jī)。</p><p>  c.加班問(wèn)題:個(gè)別辦公樓或某層需要節(jié)假日加班,為此最好不要設(shè)太大的集中空調(diào)系統(tǒng)。</p><p>  d.特殊房間的個(gè)別控制問(wèn)題:用風(fēng)機(jī)盤(pán)管系統(tǒng)以便控制。</p>

44、<p><b>  方案比較</b></p><p>  表3.1 全空氣系統(tǒng)與空氣-水系統(tǒng)方案比較表 [2] </p><p>  表3.2 風(fēng)機(jī)盤(pán)管+新風(fēng)系統(tǒng)的特點(diǎn)表[2] </p><p>  表3.3 風(fēng)機(jī)盤(pán)管的新風(fēng)供給方式表[1]

45、 </p><p>  本設(shè)計(jì)為辦公樓的空調(diào)系統(tǒng)設(shè)計(jì),系統(tǒng)的選定應(yīng)注意檔次和安全的要求,按負(fù)擔(dān)室內(nèi)空調(diào)負(fù)荷所用的介質(zhì)來(lái)分類(lèi)可選擇四種系統(tǒng)——全空氣系統(tǒng)、空氣—水系統(tǒng)、全水系統(tǒng)、冷劑系統(tǒng)。全空氣系統(tǒng)分一次回風(fēng)式系統(tǒng)和二次回風(fēng)式系統(tǒng),該系統(tǒng)是全部由處理過(guò)的空氣負(fù)擔(dān)室內(nèi)空調(diào)冷負(fù)荷和濕負(fù)荷;空氣—水系統(tǒng)分為再熱系統(tǒng)和誘導(dǎo)器系統(tǒng)并用、全新風(fēng)系統(tǒng)

46、和風(fēng)機(jī)盤(pán)管機(jī)組系統(tǒng)并用;全水系統(tǒng)即為風(fēng)機(jī)盤(pán)管機(jī)組系統(tǒng),全部由水負(fù)擔(dān)室內(nèi)空調(diào)負(fù)荷,在注重室內(nèi)空氣品質(zhì)的現(xiàn)代化建筑內(nèi)一般不單獨(dú)采用,而是與新風(fēng)系統(tǒng)聯(lián)合運(yùn)用;冷劑系統(tǒng)分單元式空調(diào)器系統(tǒng)、窗式空調(diào)器系統(tǒng)、分體式空調(diào)器系統(tǒng),它是由制冷系統(tǒng)蒸發(fā)器直接放于室內(nèi)消除室內(nèi)的余熱和余濕。對(duì)于較大型公共建筑,建筑內(nèi)部的空氣品質(zhì)級(jí)別要求較高,全水系統(tǒng)和冷劑系統(tǒng)只能消除室內(nèi)的余熱和余濕,不能起到改善室內(nèi)空氣品質(zhì)的作用,所以全水系統(tǒng)和冷劑系統(tǒng)在本次的建筑空調(diào)設(shè)計(jì)時(shí)

47、不宜采用。</p><p>  終上所述,對(duì)不同的功能房間分別以食物加工選擇全新風(fēng)系統(tǒng),集中就餐區(qū)選擇一次回風(fēng)空調(diào)系統(tǒng),新風(fēng)通過(guò)新風(fēng)管進(jìn)入空氣處理機(jī)組的方式獲取。</p><p><b>  方案的確定</b></p><p>  本辦公樓采用全空氣系統(tǒng),分成兩個(gè)區(qū)(集中就餐區(qū)和食物加工區(qū))。因?yàn)楸鞠到y(tǒng)為大空間系統(tǒng),人員分布相對(duì)均勻,且使用時(shí)間

48、段較統(tǒng)一,,同時(shí)各房間冷熱負(fù)荷大體相同相同不需要進(jìn)行個(gè)別的調(diào)節(jié),熱濕比大體向同,所以全空氣系統(tǒng)更適合適合。 </p><p>  全空氣系統(tǒng)特點(diǎn)及其原理</p><p>  全空氣系統(tǒng)是完全由空氣來(lái)?yè)?dān)負(fù)房間的冷熱負(fù)荷的系統(tǒng)。一個(gè)全空氣空調(diào)系統(tǒng)通過(guò)輸送的冷空氣向房間提供顯熱冷量和潛熱冷量,其空氣的冷卻、去濕處理完全集中于空調(diào)機(jī)房?jī)?nèi)的空氣處理機(jī)組來(lái)完成,在房間內(nèi)不再進(jìn)行補(bǔ)充冷卻;而

49、對(duì)輸送到房間內(nèi)的空氣的加熱可在空調(diào)機(jī)房?jī)?nèi)完成,也可在各房間內(nèi)完成。全空氣空調(diào)系統(tǒng)的空氣處理基本上集中于空調(diào)機(jī)房?jī)?nèi)完成,因此常稱(chēng)為集中空調(diào)系統(tǒng)。集中空調(diào)系統(tǒng)的機(jī)房一般設(shè)在空調(diào)房間外,如地下室、屋頂間或其他輔助房間。熱源、冷源可以臨近空調(diào)房間;也可以置于較遠(yuǎn)距離的地方,通過(guò)冷凍水、熱水或蒸汽向空調(diào)機(jī)房輸送冷量和熱量。</p><p>  下圖為定風(fēng)量單風(fēng)道全空氣系統(tǒng)的工作示意圖:夏季室外新風(fēng)被送風(fēng)機(jī)從新風(fēng)管吸入,與室

50、內(nèi)回風(fēng)在機(jī)組的混合箱內(nèi)進(jìn)行混合,經(jīng)過(guò)空氣過(guò)濾器將空氣中粉塵過(guò)濾掉,再經(jīng)過(guò)表冷器使送風(fēng)狀態(tài)點(diǎn)達(dá)到機(jī)器露點(diǎn),再將其送至室內(nèi),卷吸室內(nèi)多余的熱量與濕量;回風(fēng)機(jī)將室內(nèi)空氣吸出,為滿足室內(nèi)外氣壓平衡要求,部分回風(fēng)被排出室外,剩余的就被送到混合箱與新風(fēng)混合。</p><p>  圖2-1 定風(fēng)量露點(diǎn)送風(fēng)單風(fēng)道空調(diào)系統(tǒng)示意圖</p><p>  SF——送風(fēng)機(jī);CC——冷卻盤(pán)管(表冷器);HC——加

51、熱盤(pán)管;F ——空氣過(guò)濾器; H——加濕器;RF——回風(fēng)機(jī);1——送風(fēng)口;2 ——回風(fēng)口;3——調(diào)節(jié)風(fēng)閥</p><p><b>  空調(diào)冷負(fù)荷計(jì)算</b></p><p>  冷負(fù)荷構(gòu)成及計(jì)算原理</p><p>  圍護(hù)結(jié)構(gòu)瞬變傳熱形成冷負(fù)荷的計(jì)算方法</p><p><b>  具體計(jì)算見(jiàn)附錄1</

52、b></p><p>  1)外墻和屋面瞬變傳熱引起的冷負(fù)荷</p><p>  在日射和室外氣溫綜合作用下,外墻和屋面瞬變傳熱引起的逐時(shí)冷負(fù)荷可按下式計(jì)算:</p><p>  LQ1=FK·(tl n - tn) W (4.1)</p><p>  

53、式中:LQ1——外墻和屋面瞬變傳熱引起的逐時(shí)冷負(fù)荷,W;</p><p>  F——外墻和屋面的面積,㎡;</p><p>  K——外墻和屋面的傳熱系數(shù),W/(㎡·℃),可根據(jù)外墻和屋面的不同構(gòu)造,表1-6(a)或表1-6(b)[1]中查取;</p><p>  tn——室內(nèi)計(jì)算溫度,℃;</p><p>  tl n——外墻和屋

54、面冷負(fù)荷計(jì)算溫度的逐時(shí)值,℃,根據(jù)外墻和屋面的不同類(lèi)型分別在表1-7(a)~表1-7(g)[1]中查取</p><p>  必須指出:(4.1)式中的各圍護(hù)結(jié)構(gòu)的冷負(fù)荷溫度值都是以北京地區(qū)氣象參數(shù)為依據(jù)計(jì)算出來(lái)的,因此對(duì)不同地區(qū)和不同情況應(yīng)按下式進(jìn)行修正:</p><p>  t'l n =( tl +td) ·ka· kp ℃

55、 (4.2)式中: td——地區(qū)修正系數(shù),℃,見(jiàn)表1-8(a)及表1-8(b)[1];</p><p>  ka——不同外表面換熱系數(shù)修正系數(shù),見(jiàn)表1-9[1];</p><p>  kp——不同外表面的顏色系數(shù)修正系數(shù),見(jiàn)表1-10[1];</p><p>  2) 內(nèi)墻,樓板等室內(nèi)傳熱維護(hù)結(jié)構(gòu)形成的瞬時(shí)冷負(fù)荷</p>

56、<p>  當(dāng)空調(diào)房間的溫度與相鄰非空調(diào)房間的溫度大于3℃時(shí),要考慮由內(nèi)維護(hù)結(jié)構(gòu)的溫差傳熱對(duì)空調(diào)房間形成的瞬時(shí)冷負(fù)荷,可按如下傳熱公式計(jì)算:</p><p>  LQ2=F·K·(tl s - tn) W (4.3)</p><p>  式中: F——內(nèi)維護(hù)結(jié)構(gòu)的傳熱面積,m²

57、;</p><p>  K——內(nèi)維護(hù)結(jié)構(gòu)的傳熱系數(shù),W /( m²·k) ;</p><p>  tn ——夏季空調(diào)房間室內(nèi)設(shè)計(jì)溫度,℃;</p><p>  tl s ——相鄰非空調(diào)房間的平均計(jì)算溫度,℃ 。 </p><p>  t'l s按下式計(jì)算 t'l s = t + tl s ℃

58、 (4.4)</p><p>  式中:t ——夏季空調(diào)房間室外計(jì)算日平均溫度,℃;</p><p>  tl s ——相鄰非空調(diào)房間的平均計(jì)算溫度與夏季空調(diào)房間室外計(jì)算日平均溫度的差值,當(dāng)相鄰散熱量很少(如走廊)時(shí), tl s 取3 ℃,;當(dāng)相鄰散熱量在23~116 W /m2時(shí), tl s取5 ℃。</p>&l

59、t;p>  3)外玻璃窗瞬變傳熱引起的冷負(fù)荷</p><p>  在室內(nèi)外溫差的作用下, 玻璃窗瞬變熱形成的冷負(fù)荷可按下式計(jì)算:</p><p>  LQ3=F·K·(tl – tn) W (4.5)</p><p>  式中:F——外玻璃窗面積,m²;<

60、;/p><p>  K——玻璃的傳熱系數(shù),W /( m²·k) ; </p><p>  本設(shè)計(jì)單層玻璃K=6.26 W /( m²·k) ; </p><p>  tl——玻璃窗的冷負(fù)荷溫度逐時(shí)值,℃,見(jiàn)表1-13[1];</p><p>  tn——室內(nèi)設(shè)計(jì)溫度,℃ 。</p><p

61、>  不同地點(diǎn)對(duì)t l按下式修正:t l’=t l+ t d (4.6)</p><p>  式中:t d——地區(qū)修正系數(shù),℃ ,見(jiàn)表1-14[1]。</p><p>  透過(guò)玻璃窗的日射得熱引起的冷負(fù)荷</p><p>  透過(guò)玻璃窗進(jìn)入室內(nèi)的日射得熱

62、形成的逐時(shí)冷負(fù)荷按下式計(jì)算:</p><p>  LQ4=F·C Z·D j.max· CLQ W (4.7)</p><p>  式中:F——玻璃窗的凈面積,是窗口面積乘以有效面積系數(shù)Ca, </p><p>  本設(shè)計(jì)單層鋼窗Ca=0.85; </p>

63、<p>  C Z——玻璃窗的綜合遮擋系數(shù)C Z=Cs·Cn ;</p><p>  其中,Cs—— 玻璃窗的遮擋系數(shù),由表1-16[1]查得,6mm厚吸熱玻璃Cs =0.89;</p><p>  Cn—— 窗內(nèi)遮陽(yáng)設(shè)施的遮陽(yáng)系數(shù),由表1-17[1]查得,中間色活動(dòng)百葉簾Cn =0.6;</p><p>  D j.max——日射得熱因數(shù)的最

64、大值,W/m²,由表1-18[1]查得;</p><p>  CLQ ——冷負(fù)荷系數(shù),由表1-19(a)~表1-19(b)[1]查得。</p><p>  設(shè)備散熱形成的冷負(fù)荷</p><p>  設(shè)備和用具顯熱形成的冷負(fù)荷按下式計(jì)算:</p><p>  Q7=Qq+Q·CLQ W

65、 (4.8)</p><p>  式中:Q7——設(shè)備和用具實(shí)際的顯熱形成的冷負(fù)荷,W;</p><p>  Qq——設(shè)備和用具的實(shí)際顯熱散熱量,W;</p><p>  CLQ——設(shè)備和用具顯熱散熱冷負(fù)荷系數(shù);</p><p>  如果空調(diào)系統(tǒng)不連續(xù)運(yùn)行,則CLQ=1.0。</p&

66、gt;<p>  設(shè)備和用具的實(shí)際顯熱散熱量按下式計(jì)算</p><p><b>  1)電動(dòng)設(shè)備</b></p><p>  當(dāng)工藝設(shè)備及其電動(dòng)機(jī)都放在室內(nèi)時(shí):</p><p>  Q=1000·n1·n2·n3·N/η (4.9)&l

67、t;/p><p>  當(dāng)只有工藝設(shè)備在室內(nèi),而電動(dòng)機(jī)不在室內(nèi)時(shí):</p><p>  Q=1000·n1·n2·n3·N (4.10)</p><p>  當(dāng)工藝設(shè)備不在室內(nèi),而只有電動(dòng)機(jī)放在室內(nèi)時(shí):</p><p>  Q=1000·

68、n1·n2·n3· N (4.11)</p><p>  式中:N——電動(dòng)設(shè)備的安裝功率,kW;</p><p>  η——電動(dòng)機(jī)效率,可由產(chǎn)品樣本查得;</p><p>  n1——利用系數(shù),是電動(dòng)機(jī)最大實(shí)效功率與安裝功率之比,一般可取0.7~0.9可用以反映安裝功率的利用程度;&l

69、t;/p><p>  n2——電動(dòng)機(jī)負(fù)荷系數(shù),定義為電動(dòng)機(jī)每小時(shí)平均實(shí)耗功率與機(jī)器設(shè)計(jì)時(shí)最大實(shí)耗功率之比;</p><p>  n3——同時(shí)使用系數(shù),定義為室內(nèi)電動(dòng)機(jī)同時(shí)使用的安裝功率與總安裝功率之比,一般取0.5~0.8。</p><p><b>  2)電熱設(shè)備散熱量</b></p><p>  對(duì)于無(wú)保溫密閉罩的電熱設(shè)

70、備,按下式計(jì)算:</p><p>  Q=1000· n1·n2·n3·n4·N (4.12)</p><p>  式中:n4——考慮排風(fēng)帶走熱量的系數(shù),一般取0.5;</p><p>  其中其他符號(hào)意義同前。</p><p>&l

71、t;b>  3)電子設(shè)備散熱量</b></p><p>  計(jì)算公式同(4.10),其中系數(shù)n2的值根據(jù)使用情況而定,本設(shè)計(jì)對(duì)計(jì)算機(jī)n2取1.0。</p><p>  照明散熱形成的冷負(fù)荷</p><p>  根據(jù)照明燈具的類(lèi)型和安裝方式的不同,其冷負(fù)荷計(jì)算式分別為:</p><p>  白熾燈:LQ5 =1000·

72、;N·CLQ W (4.13)</p><p>  熒光燈:LQ5 =1000·n1·n2 ·N·CLQ W (4.14)</p><p>  式中:LQ5——燈具散熱形成的冷負(fù)荷,W;</p>&l

73、t;p>  N——照明燈具所需功率,KW;</p><p>  n1——鎮(zhèn)流器消耗功率系數(shù),當(dāng)明裝熒光燈的鎮(zhèn)流器裝在空調(diào)房間內(nèi)時(shí),取n1=1.2;當(dāng)暗裝熒光燈鎮(zhèn)流器裝設(shè)在頂棚內(nèi)時(shí),可取n1=1.0;本設(shè)計(jì)取n1=1.0;</p><p>  n2——燈罩隔熱系數(shù),當(dāng)熒光燈上部穿有小孔(下部為玻璃板),可利用自然通風(fēng)散熱與頂棚內(nèi)時(shí),取n2=0.5~0.8;而熒光燈罩無(wú)通風(fēng)孔時(shí),取n2=

74、0.6~0.8;本設(shè)計(jì)取n2=0.6;</p><p>  CLQ——照明散熱冷負(fù)荷系數(shù)。</p><p>  本設(shè)計(jì)照明設(shè)備為暗裝熒光燈,鎮(zhèn)流器設(shè)置在頂棚內(nèi),熒光燈罩無(wú)通風(fēng)孔,功率為30w/m²。設(shè)備負(fù)荷為40 w/m²。</p><p>  人體散熱形成的冷負(fù)荷</p><p>  人體散熱引起的冷負(fù)荷計(jì)算式為:<

75、;/p><p>  LQ6=qs·n·n’·CLQ +ql·n·n’ W (4.15)</p><p>  式中:LQ6——人體散熱形成的冷負(fù)荷,W;</p><p>  qs——不同室溫和勞動(dòng)性質(zhì)成年男子顯熱散熱量,W(見(jiàn)表1-20[1]);</p>

76、;<p>  n——室內(nèi)全部人數(shù);</p><p>  n’——群集系數(shù),辦公樓群集系數(shù)為0.93;</p><p>  CLQ——人體顯然散熱冷負(fù)荷系數(shù),人體顯然散熱冷負(fù)荷系數(shù)(見(jiàn)表1-21[1])。</p><p><b>  新風(fēng)冷負(fù)荷</b></p><p>  目前,我國(guó)空調(diào)設(shè)計(jì)中對(duì)新風(fēng)量的確定原

77、則,仍采用現(xiàn)行規(guī)范、設(shè)計(jì)手冊(cè)中規(guī)定或推薦的原則, 辦公樓的新風(fēng)量取30 m³/h.p。</p><p>  夏季,空調(diào)新風(fēng)冷負(fù)荷按下式計(jì)算:</p><p>  CLW=1.2·LW·(hW-hN) W (4.16)</p><p>  式中: CLW——夏季新風(fēng)冷負(fù)

78、荷,KW;</p><p>  LW——新風(fēng)量,kg/s;</p><p>  hW——室外空氣的焓值,kj/kg;</p><p>  hN——室內(nèi)空氣的焓值,kj/kg。</p><p>  濕負(fù)荷 人體散濕量</p><p>  人體散濕量可按下式計(jì)算:</p><p>  D=n

79、83;n’·w·10-3 kg/h (4.17)</p><p>  式中:D——人體散濕量,kg/h;</p><p>  n’——群集系數(shù),辦公樓群集系數(shù)為0.93;</p><p>  w——成年男子的小時(shí)散熱量,kg/(h·p);26℃時(shí),極輕勞動(dòng)成年男子的小

80、時(shí)散熱量為0.109 kg/(h·p)。 </p><p><b>  各層房間冷負(fù)荷計(jì)算</b></p><p>  表4.1 各房間冷負(fù)荷匯總表 </p><p>  各房間送風(fēng)狀態(tài)的確定</p><p>  新風(fēng)量及新風(fēng)負(fù)荷的確定</

81、p><p>  1.按食堂的新風(fēng)量指標(biāo)30 m³/h.p;本就餐區(qū)人員密度按0.15 m2/p估算;</p><p><b>  則新風(fēng)量:</b></p><p>  Gw 1=30×355=10650 m³/h</p><p>  Gw 2=30×45=1350 m³/h

82、</p><p>  Gw 3=30×605=18150 m³/h</p><p>  Gw 4=30×15=450 m³/h</p><p>  Gw 5=30×320=9600 m³/h</p><p>  Gw 6=30×25=750 m³/h</p&

83、gt;<p>  2.新風(fēng)負(fù)荷計(jì)算:  </p><p>  在濕空氣的h-d圖上,根據(jù)設(shè)計(jì)地的室外空氣的夏季空調(diào)計(jì)算干球溫度tw和濕球溫度tws確定新風(fēng)狀態(tài)點(diǎn)W,得出新風(fēng)的焓hW;根據(jù)室內(nèi)空氣的設(shè)計(jì)溫度tN和相對(duì)濕度Φ,確定回風(fēng)狀態(tài)點(diǎn)N(也就是室內(nèi)空氣設(shè)計(jì)狀態(tài)點(diǎn)),得出回風(fēng)的焓hN。則夏季空調(diào)的新風(fēng)負(fù)荷按CLW=1.2 LW ·(hW-hN) W 計(jì)算。

84、 (4.18)</p><p>  根據(jù)室內(nèi)外參數(shù)(tN=26℃, Φ =50%;tw=31.4℃,tws=25.4℃)查h-d圖(見(jiàn)圖4.1)得hW=77,hN=55 ;Δh=hW-hN=77-55=20KJ/Kg。</p><p>  則 CLW 1=Gw·Δh</p><p>  =1.2×30

85、×355×20÷3600</p><p><b>  =71(KW) </b></p><p><b>  同理算得:</b></p><p>  CLW1 =9 KW</p><p>  CLW 2=121 KW</p><p>  CLW

86、3=3 KW</p><p>  CLW 4=64 KW</p><p>  CLW 5=5 KW</p><p>  3. 系統(tǒng)送風(fēng)量的計(jì)算</p><p>  全新風(fēng)系統(tǒng)的新風(fēng)量=總負(fù)荷/Δh</p><p>  所以V1=143500÷20=7175(m³/h)</p><

87、p>  同理V2=40800÷20=2040(m³/h)</p><p>  V3=231500÷20=11575(m³/h)</p><p>  V4=19400÷20=970(m³/h)</p><p>  V5=132800÷20=6640(m³/h)</p>

88、<p>  V6=50300÷20=2515(m³/h)</p><p>  設(shè)備總負(fù)荷=新風(fēng)負(fù)荷+計(jì)算冷負(fù)荷</p><p>  系統(tǒng)計(jì)算各項(xiàng)負(fù)荷匯總</p><p>  圖4.1濕空氣的h-d圖 加</p><p><b>  制冷系統(tǒng)負(fù)荷的確定</b></p><p

89、>  制冷系統(tǒng)負(fù)荷Q0可按下式確定:</p><p>  Q0=Q·Kr·K·Kη·Kb KW (4.19)</p><p>  式中:Q——空調(diào)系統(tǒng)冷負(fù)荷,KW ; </p><p>  Kr——房間同期使用系數(shù),0.6~1.0 ,本設(shè)計(jì)Kr=0.

90、8;</p><p>  Kf ——冷量損失附加系數(shù),風(fēng)-水系統(tǒng)Kf=1.10~1.15;</p><p>  直接蒸發(fā)式表冷系統(tǒng)Kf=1.05~1.10;</p><p>  本設(shè)計(jì)為風(fēng)-水系統(tǒng),Kf=1.10;</p><p>  Kη——效率降低修正系數(shù),Kη=1.05~1.10;本設(shè)計(jì)Kη=1.05;</p><p

91、>  Kb——事故備用系數(shù),一般不考慮備用,僅在特殊工程中才采用X臺(tái)1備用的方式。本設(shè)計(jì)不考慮備用,Kb=1.0。</p><p>  Q=143.5+40.8+231.5+19.4+132.8+50.3=618.3</p><p>  則本設(shè)計(jì)制冷系統(tǒng)的負(fù)荷Q0=Q·Kr·K·Kη·Kb </p><p>  =61

92、8.3×0.8×1.10×1.05×1.0</p><p><b>  =571.3 KW</b></p><p><b>  全空氣系統(tǒng)選型計(jì)算</b></p><p><b>  全空氣系統(tǒng)選型計(jì)算</b></p><p>  1)

93、空氣處理方案及有關(guān)參數(shù)的查取</p><p>  采用新風(fēng)直入式空氣處理方式,新風(fēng)機(jī)組不承擔(dān)室內(nèi)負(fù)荷,空氣處理方案過(guò)程線如下圖:</p><p>  圖 5.1 空氣處理方案過(guò)程圖 加</p><p>  全空氣系統(tǒng)空調(diào)機(jī)組夏季處理空氣過(guò)程:室外新風(fēng)狀態(tài)點(diǎn)O與室內(nèi)回風(fēng)狀態(tài)點(diǎn)R首先在空調(diào)機(jī)組的混合箱中混合到M點(diǎn),經(jīng)過(guò)粉塵過(guò)濾和熱濕處理后達(dá)到送風(fēng)狀態(tài)S點(diǎn)(機(jī)器露點(diǎn))

94、,將其送至室內(nèi),卷吸室內(nèi)的余熱、余濕,又回到室內(nèi)空氣狀態(tài)點(diǎn)R,如此循環(huán)往復(fù)。</p><p>  空氣處理過(guò)程示意圖如下:</p><p><b>  換</b></p><p>  以一層就餐區(qū)為例,該區(qū)域全熱冷負(fù)荷為72.5kW,濕負(fù)荷為 0.01kg/s,室內(nèi)狀態(tài)為26℃,65%。</p><p><b>

95、;  因此,熱濕比為:</b></p><p>  kJ/kg 換 </p><p>  為滿足人員舒適性的要求本系統(tǒng)采用再熱送風(fēng),在h-d圖上確定室內(nèi)狀態(tài)點(diǎn)R,并從此點(diǎn)做ε=7250kJ/kg的過(guò)程線。取送風(fēng)溫差為6℃,取過(guò)程線與t=20℃的交點(diǎn)為送風(fēng)狀態(tài)點(diǎn)S,為滿足人員舒適性的要求本系統(tǒng)采用再熱送風(fēng),室外新風(fēng)與回風(fēng)混合后經(jīng)空氣處理機(jī)組處理到ф=90%

96、的相對(duì)濕度線上,再經(jīng)過(guò)末端加熱設(shè)備加熱至送風(fēng)狀態(tài)點(diǎn)S.</p><p>  熱濕比=計(jì)算冷負(fù)荷 / 濕負(fù)荷</p><p>  換氣次數(shù)=總送風(fēng)量/房間體積</p><p>  送風(fēng)溫差=室內(nèi)溫度狀態(tài)點(diǎn)與設(shè)計(jì)送風(fēng)狀態(tài)點(diǎn)溫度之差</p><p>  系統(tǒng)方案布置及其計(jì)算參數(shù)匯總</p><p>  用同樣方法確定其他房間

97、空氣處理機(jī)組型號(hào),見(jiàn)下表:</p><p>  表5.1 各房間空氣處理機(jī)組型號(hào)匯總表</p><p><b>  空調(diào)水系統(tǒng)的確定</b></p><p><b>  水系統(tǒng)的比較、選擇</b></p><p>  空調(diào)水系統(tǒng)包括冷水系統(tǒng)和冷卻水系統(tǒng)兩個(gè)部分,它們有不同類(lèi)型可供選擇。</p

98、><p>  表6.1 空調(diào)水系統(tǒng)比較表 [1] </p><p>  根據(jù)以上各系統(tǒng)的特征及優(yōu)缺點(diǎn),結(jié)合本樓情況,本設(shè)計(jì)空調(diào)水系統(tǒng)選擇閉式、同程、雙管制、單式泵系統(tǒng),這樣布置的優(yōu)點(diǎn)是過(guò)渡季節(jié)只供給新風(fēng),不使用空調(diào)機(jī)組的時(shí)候便于系統(tǒng)的調(diào)節(jié),節(jié)約能源。</p><p&

99、gt;<b>  空調(diào)水系統(tǒng)的布置</b></p><p>  本系統(tǒng)設(shè)計(jì)可以采用雙管制供應(yīng)冷凍水,且具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,初期投資小等特點(diǎn)。同時(shí)考慮到節(jié)能與管道內(nèi)清潔等問(wèn)題,可以采用閉式系統(tǒng),不與大氣相接觸,僅在系統(tǒng)最高點(diǎn)設(shè)置膨脹水箱,管路不易產(chǎn)生污垢和腐蝕,不需要克服系統(tǒng)靜水壓頭,水泵耗電較小。</p><p>  由于設(shè)計(jì)屬于低層建筑,因此可以采用異程式水系統(tǒng),此系統(tǒng)除

100、了供回水管路外,還有一根同程管,由于各并聯(lián)環(huán)路的管路總長(zhǎng)度基本相同,各用戶(hù)盤(pán)管的水阻力大致相等,所以系統(tǒng)的水力穩(wěn)定性好,流量分配均勻,且此系統(tǒng)屬于垂直異程系統(tǒng)。 </p><p>  本設(shè)計(jì)采用的是模塊化活塞式冷水機(jī)組,機(jī)組布置在一樓機(jī)房的方案。供水、立管均采用同程式,各層水管也采用同程式。畫(huà)各層水管路西區(qū)和東區(qū)。定壓補(bǔ)水系統(tǒng)采用膨脹水箱,膨脹水箱置于頂層。</p><p><b&g

101、t;  水系統(tǒng)水力計(jì)算</b></p><p><b>  基本公式</b></p><p>  本計(jì)算方法理論依據(jù)張萍編著的《中央空調(diào)實(shí)訓(xùn)教程》[1]。改</p><p><b>  1)沿程阻力</b></p><p>  △Pe=ξe· v 2·ρ/2 g

102、 mH2O (6.1)</p><p>  沿程阻力系數(shù)ξe=0.025·L/d (6.2)</p><p><b>  2)局部阻力</b></p><p>  水流動(dòng)時(shí)遇彎頭、三通及其他配件時(shí),因摩擦及

103、渦流耗能而產(chǎn)生的局部阻力為:</p><p>  △Pm=ξ·ρ·v 2/2 g mH2O (6.3)</p><p><b>  3)水管總阻力</b></p><p>  △P=△Pe+△Pj mH2O

104、 (6.4)</p><p>  4)確定管徑 </p><p>  mm (6.5)</p><p>  式中:Vj——冷凍水流量,m 3/s ;</p><p>  vj——流速,m/s 。&

105、lt;/p><p>  在水力計(jì)算時(shí),初選管內(nèi)流速和確定最后的流速時(shí)必須滿足以下要求:</p><p>  表6.2 管內(nèi)水的最大允許水流速表[1] </p><p>  空調(diào)系統(tǒng)的水系統(tǒng)的管材有鍍鋅鋼管和無(wú)縫鋼管。當(dāng)管徑DN≤100mm時(shí)可以采用鍍鋅鋼管,其規(guī)格用公稱(chēng)直徑DN表示;當(dāng)管徑

106、DN>100mm時(shí)采用無(wú)縫鋼管,其規(guī)格用外徑×壁厚表示,一般須作二次鍍鋅。</p><p>  冷凍水供回水管路水力計(jì)算</p><p>  由于設(shè)計(jì)屬于低層建筑,因此可以采用異程式水系統(tǒng),此系統(tǒng)除了供回水管路外,還有一根同程管,由于各并聯(lián)環(huán)路的管路總長(zhǎng)度基本相同,各用戶(hù)盤(pán)管的水阻力大致相等,所以系統(tǒng)的水力穩(wěn)定性好,流量分配均勻,且此系統(tǒng)屬于垂直異程系統(tǒng)。</p>

107、;<p>  表6.3 各房間末端設(shè)備冷凍水的流量及接管管徑 表</p><p>  根據(jù)冷凍水供水管路軸測(cè)圖來(lái)計(jì)算水管的管徑和阻力 </p><p><b>  以一層就餐區(qū)為例</b></p><p><b>  1)供水管徑的確定</b></p><p>  a.連接空氣處理機(jī)

108、組的管徑為DN60;</p><p>  b.選擇最不利環(huán)路如圖6.1所標(biāo)的1-2-3-4-5-6-7-8</p><p>  c.確定各計(jì)算管段中的流量,見(jiàn)附錄冷凍水管水力計(jì)算表。</p><p>  d.確定1-2管段中供水干管的管徑。</p><p>  初選管段1-2中的計(jì)算流速為V=0.6 m/s,根據(jù)公式可以算出管內(nèi)徑d=19.7

109、mm,可初選管徑DN20,再由公式反算出管段1-2的v=0.58 m/s。</p><p>  2)最不利環(huán)路供水管壓力損失△P計(jì)算</p><p>  a.計(jì)算管段1-2的壓力損失△Pe</p><p>  由ξe=0.025·L/d=0.025 計(jì)算出1-2的ξe=7.4 mH2O</p><p>  由△Pe=ξe ·

110、;v 2·ρ/2 g 計(jì)算出1-2的△Pe=0.1258 mH2O</p><p>  b.計(jì)算管段1-2的壓力損失△Pm</p><p>  管段1-2中有等徑三通一個(gè),其局部阻力系數(shù)ξ=1.4;不等徑三通一個(gè),其局部阻系數(shù)ξ=1.5;有90º彎頭一個(gè),R/d=1.0,其局部阻力系數(shù)ξ=0.8;有截止閥一個(gè),其局部阻力系數(shù)ξ=0.5。</p><

111、;p>  由△Pm=ξ·ρ·v 2/2g 算出 △Pm=0.0799 mH2O</p><p>  c.水管總阻力:△P=△Pe+△Pj =0.1258+0.0799=0.2057 mH2O</p><p>  用同樣方法計(jì)算其他管段的水管壓力損失△P 。</p><p>  3)計(jì)算結(jié)果(見(jiàn)附錄表2)</p><p

112、>  當(dāng)前最不利環(huán)路為東區(qū),其阻力損失為2.00775 mH2O</p><p>  不平衡系數(shù)為:2.00775 mH2O/(52.74-2.00775 mH2O)=3.96%<5%,水系統(tǒng)平衡。</p><p>  標(biāo)準(zhǔn)層的冷凍水回水管路水力計(jì)算</p><p>  連接各風(fēng)機(jī)盤(pán)管的所有回水支管管徑都取與接管管徑一致,即均取DN20。連接</p

113、><p>  風(fēng)機(jī)的回水支管管徑取與接管管徑一致,即為DN50?;厮晒艿挠?jì)算方法同冷凍水供水管路計(jì)算方法相同。</p><p>  表6.5 冷凍水回水支管計(jì)算表 </p><p>  空氣處理機(jī)組水系統(tǒng)凝水管考慮</p><

114、p>  空氣處理機(jī)組在運(yùn)行時(shí)產(chǎn)生的冷凝水,必須及時(shí)排走,排放凝結(jié)水的管路的系統(tǒng)設(shè)計(jì)中,應(yīng)注意以下幾點(diǎn):</p><p>  1)空氣處理機(jī)組凝結(jié)水盤(pán)的進(jìn)水坡度不應(yīng)小于0.01。其它水平支干管,沿水流方向,應(yīng)保持不小于0.002的坡度,且不允許有積水部位;</p><p>  2)冷凝水管道宜采用聚乙烯塑料管或鍍鋅鋼管,不宜采用焊接鋼管。采用聚乙烯塑料管時(shí),一般可以不加防止二次結(jié)露的保

115、溫層,但采用鍍鋅鋼管時(shí)應(yīng)設(shè)置保溫層。 </p><p>  3)冷凝水管的公稱(chēng)直徑D(mm),一般情況下可以按照機(jī)組的冷負(fù)荷Q(KW),按照下列數(shù)據(jù)近似選定冷凝水管的公稱(chēng)直徑:</p><p>  Q≤7KW, DN=20mm;</p><p>  Q=7.1-17.6KW, DN=25mm;</p>&

116、lt;p>  Q=17.7-100KW, DN=32mm;</p><p>  Q=101-176KW, DN=40mm;</p><p>  Q=177-598KW, DN=50mm;</p><p>  Q=599-1055KW, DN=80mm;</p><p>  Q=1056

117、-1512KW, DN=100mm;</p><p>  Q=1513-12462KW, DN=125mm;</p><p>  Q≥12462KW, DN=150mm.</p><p>  本設(shè)計(jì)的凝水管采用聚乙烯塑料管,可以不加防止二次結(jié)露的保溫層;風(fēng)機(jī)盤(pán)管的凝水管管徑與風(fēng)機(jī)盤(pán)管的接管管徑一致,均為DN20,就近排放至近的衛(wèi)生間

118、下水口;新風(fēng)機(jī)組的凝水管管徑為DN50,也就近排放至臨近的衛(wèi)生間下水口。</p><p>  表6.4各個(gè)房間空氣處理機(jī)組冷凝管參數(shù)表</p><p>  本設(shè)計(jì)中,全空氣空調(diào)機(jī)組采用鍍鋅鋼管作為凝水管,凝結(jié)水直接排到地漏;空氣幕機(jī)組的凝水管亦采用聚氯乙烯塑料管作為凝水管。具體各冷凝水管段管徑已在水管平面圖中標(biāo)出。</p><p>  6.3.6 全空氣系統(tǒng)的水

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