空调冷却水系统快速水力计算表

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暖通空调专业精讲-空调水系统

暖通空调专业精讲-空调水系统

当系统中水温升高时,系统中的水体积膨胀,如果不容纳水的这部分膨胀量,势必造成系统内的水压增高,影响正常运行。利用开式膨胀水箱来容纳系统的膨胀水,可减小系统的水压波动,提高了系统运行的安全、可靠性。 当系统由于某种原因漏水或系统降温时,可利用膨胀管(兼作补水管)自动向系统补水。 (2)膨胀水箱的容积 膨胀水箱的容积是由系统中的水容量和最大的水温变化幅度决定的,膨胀水量 (L)可按下式计算 …………………………………..(9-1) 式中 ——水的膨胀系数(1/℃),取0.0006/℃; ——系统的水容量(L),可按表9-1确定;当空调水系统采 用双管制系统时,膨胀水箱有效容积的大小应按冬季工况来确定; ——水的平均温差,冷水取15℃;热水取45℃。
通风空调
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目 录
空调冷热水系统
空调冷却水系统
空调冷凝水系统
9.1
9.2
9.3
空调冷热水系统设计
9.4
9.5
9.6
空调水系统的水力计算
空调系统保温
空气-水系统(新风+风机盘管系统) 空调水系统包括: 冷热水系统:冷水机组与风机盘管之间 冷水供水温度:5~9℃ 供回水温差:5~10℃ 热水供水温度:40~65℃ 供回水温差:4.2~15℃ 冷却水系统:冷却塔与冷水机组之间 冷凝水系统:空调末端装置排除冷凝水的管路
空调冷水系统有开式循环和闭式循环之分,而热水系统只有闭式循环。 《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003)指出“空调水系统宜采用闭式循环”。当必须采用开式系统时,应设置蓄水箱,蓄水箱的蓄水量,宜按系统循环水量的5%~10%确定。
2.按供、回水制式分类
(1)双管制供水系统:也称双水管系统,系统采用两根水管,一根供水管,一根回水管,夏天送冷水制冷,冬季送热水制热,结构简单,布置方便,投资少,占用空间小,是目前最常用的一种供水系统,缺点是该系统不能实现同时供冷和供热。双管制系统宜采用两台水泵,一台夏季送冷水,一台冬季送热水。这是因为冬、夏风机盘管进出水温差不同,若冬、夏选用同一台水泵,将会造成冬季因水泵功率过大而浪费电力或夏季因水泵功率过小而制冷量不足的情况。

空调管道水力平衡计算表2#立管

空调管道水力平衡计算表2#立管

2.70
0.5
39.1
2.70
3.3
46.0
2.70
0.5
53.4
2.70
3.6
61.4 3.50
0.5
70.0 3.50
3.6
79.1 3.50
0.5
90.7 21.40
2.4
169.6 20.70
37
169.6 22.40 8.35
169.6 24.40 14.01
39.3 3.50
3.3
55.6 4.50
15.2 DN80
96330 1
96330 5
16.6 DN100
104475 1
104475 5
18.0 DN100
114225 1
114225 5
19.6 DN100
122370 1
122370 5
21.0 DN100
132120 1
132120 5
22.7 DN100
140265 1
140265 5
199658 1
199658 5
34.3 DN100
199658 1
199658 5
34.3 DN100
199658 1
199658 5
34.3 DN100
199658 1
199658 5
34.3 DN125
199658 1
199658 5
34.3 DN150
199658 1
199658 5
34.3 DN200
24.1 DN100
150015 1
150015 5
25.8 DN100
158160 1
158160 5

中央空调水流量简易计算方法

中央空调水流量简易计算方法

中央空调水流量简易计算方法冷冻水泵的选择通常选用每秒转速在30~150转的离心式清水泵, 水泵的流量应为冷水机组额定流量的1.1~1.2 倍(单台工作时取1.1 ,两台并联工作时取1.2 )。

水泵的扬程应为它承担的供回水管网最不利环路的总水压降的1.1~1.2 倍。

最不利环路的总水压降,包括冷水机组蒸发器的水压降A pl、该环路中并联的各台空调末端装置的水压损失最大一台的水压降△ p2、该环路中各种管件的水压降与沿程压降之和。

冷水机组蒸发器和空调末端装置的水压降,可根据设计工况从产品样本中查知;环路管件的局部损失及环路的沿程损失应经水力计算求出,在估算时,可大致取每100m管长的沿程损失为5mH2O这样,若最不利环路的总长(即供、回水管管长之和)为L,则冷水泵扬程H( mH2O可按下式估算。

Hmax =A p1 +A p2 +0.05L (1+ K)式中K为最不利环路中局部阻力当量长度总和与直管总长的比值。

当最不利环路较长时K取0.2〜0.3 ;最不利环路较短时K取0.4〜0.6。

冷却水泵的选择1 )冷却水泵的流量应为冷水机组冷却水量的1.1 倍。

2 )水泵的扬程就为冷水机组冷凝器水压降 A pl、冷却塔开式段高度Z、管路沿程损失及管件局部损失四项之和的 1.1〜1.2倍。

A pl和Z 可从有关产品样本中查得;沿程损失和局部损失应从水力计算求出,作估算时,管路中管件局部损失可取5mH2O沿程损失可取每100m管长约5 mH2O若冷却水系统来回管长为L,则冷却水泵所需扬程的估算值H( mH2O约为H = △ pl + Z + 5 + 0.05L3) 依据冷却水泵的流量和扬程,参考有关水泵性能参数选用冷却水泵。

水流量计算1 、. 冷却冷却水流量水流量:一般按照产品样本提供数值选取,或按照如下公式进行计算,公式中的Q为制冷主机制冷量L(m3/h)二[Q(kW)/ (4.5~5 ) C x1.163]X(1.15〜1.2)2、冷冻水流量:在没有考虑同时使用率的情况下选定的机组,可根据产品样本提供的数值选用或根据如下公式进行计算。

冷却水水泵的选型计算

冷却水水泵的选型计算

10.4.7 冷却水水泵的选型计算(1)压缩机冷却水系统的设计冷却水的流量 ,按下式10-20进行计算:()0123.6=-w w kQ G c t t(10-20)式中:Q 0——制冷机冷负荷,kW ;k ——制冷机制冷时耗功的热量系数:本设计取1.2; C ——水的比热容,J/kg •℃;t w1 、t w2——冷却塔的进、出水温度,℃。

由于压缩机选型中已经确定冷却水流量范围,本设计取最大值进行计算。

考虑到给水泵附加10%的水量余量,冷却水系统总的流量为:1.1222=244.2m3/h =⨯G参照冷却水供回水系统水力计算表计算可知,最不利环路为:1-6-7-8-9-10-11-22-23-24-25-26-29-30~1’-2’-3’-4’-5’-6’-7’-8’-19’-20’-21’-22’-23’-24’-25’,总阻力为:82kPa(2)水泵的扬程计算冷却水泵的压力(扬程)可按下式10-21进行计算:1.1()=++f d m H h h h (10-21)式中:h f ——冷却水系统管路沿程阻力和局部阻力损失,mH20;h m ——压缩机组油冷却器水阻力,mH20; h d ——冷却塔塔程。

代入数据,由式10-21计算可得冷却水泵的压力为:()21.1()=1.18.2+10+5.4=25.96f d m H h h h mH O =++⨯根据计算参数,选取本设计的冷却水水泵,冷却水水泵型号及参数如下表10-23所示:表10-23 冷却水水泵选型型号及参数表型号 流量 m ³/h 扬程 m 转速 rpn 配电机 kw 泵效率 (%) 汽蚀余量m 重量 kg 台数 KTB150-125-315A18728148022792.55653进行水泵的配管布置时,应注意以下几点:1)安装软性接管:为了降低和减弱水泵的噪声和振动的传递,在连接水泵的吸入管和压出管上安装软性接管。

2)出口装止回阀:目的是为了防止突然断电时水逆流而时水泵受损;3)水泵的吸入管和压出管上应分别设进口阀和出口阀;目的是便于水泵不运行能不排空系统内的存水而进行检修;4)水泵的出水管上应装有温度计和压力表,以利检测。

中央空调水流量简易计算方法

中央空调水流量简易计算方法

中央空调水流量简易计算方法Revised by Chen Zhen in 2021中央空调水流量简易计算方法冷冻水泵的选择通常选用每秒转速在30~150转的离心式清水泵,水泵的流量应为冷水机组额定流量的1.1~1.2倍(单台工作时取1.1,两台并联工作时取1.2)。

水泵的扬程应为它承担的供回水管网最不利环路的总水压降的1.1~1.2倍。

最不利环路的总水压降,包括冷水机组蒸发器的水压降Δp1、该环路中并联的各台空调末端装置的水压损失最大一台的水压降Δp2、该环路中各种管件的水压降与沿程压降之和。

冷水机组蒸发器和空调末端装置的水压降,可根据设计工况从产品样本中查知;环路管件的局部损失及环路的沿程损失应经水力计算求出,在估算时,可大致取每100m管长的沿程损失为5mH2O。

这样,若最不利环路的总长(即供、回水管管长之和)为L,则冷水泵扬程H(mH2O)可按下式估算。

Hmax=Δp1+Δp2+0.05L(1+K)式中K为最不利环路中局部阻力当量长度总和与直管总长的比值。

当最不利环路较长时K取0.2~0.3;最不利环路较短时K取0.4~0.6。

冷却水泵的选择1)冷却水泵的流量应为冷水机组冷却水量的1.1倍。

2)水泵的扬程就为冷水机组冷凝器水压降Δp1、冷却塔开式段高度Z、管路沿程损失及管件局部损失四项之和的1.1~1.2倍。

Δp1和Z可从有关产品样本中查得;沿程损失和局部损失应从水力计算求出,作估算时,管路中管件局部损失可取5mH2O,沿程损失可取每100m管长约5mH2O。

若冷却水系统来回管长为L,则冷却水泵所需扬程的估算值H(mH2O)约为H=Δp1+Z+5+0.05L3)依据冷却水泵的流量和扬程,参考有关水泵性能参数选用冷却水泵。

水流量计算1、.冷却冷却水流量水流量:一般按照产品样本提供数值选取,或按照如下公式进行计算,公式中的Q为制冷主机制冷量L(m3/h)=[Q(kW)/(4.5~5)℃x1.163]X(1.15~1.2)2、冷冻水流量:在没有考虑同时使用率的情况下选定的机组,可根据产品样本提供的数值选用或根据如下公式进行计算。

空调冷冻水管道设计

空调冷冻水管道设计

空调冷冻水管道设计本次设计制冷机房独立设置,分出的冷冻水管分别送入各新风机组及各末端设备。

8.1空调冷却水系统设计8.1.1设计原则1. 空调管路系统应具备足够的输送能力;2. 合理布置管道,管道的布置要尽可能地选用同程式系统,易于保持环路的水力稳定性;3. 确定系统的管径时,应保证能输送设计流量,并使阻力损失和水流噪声小,以获得经济合理的效果。

同时设计中要杜绝大流量小温差问题;4. 设计中,应进行严格的水力计算,以确保各个环路之间符合水力平衡要求,式空调水系统在实际运行中有良好的水力工况和热力工况;5. 空调管路系统应能满足中央空调部分符合时的调节要求;6. 空调管路系统设计中要尽可能多地采用节能技术措施;7. 管路系统选用的管材、配件要符合有关的规范要求;8.管路系统设计中要注意便于维修管理,操作、调节方便。

8.1.2系统水力计算过程水系统计算步骤如下:1.布置制冷机房,确定冷冻水走向及水路附件。

并画出水系统轴测图。

2.根据推荐流速和流量确定各管路管径,并计算实际流速。

3.计算水管路沿程阻力和局部阻力,最后选择冷水泵。

阻力的计算1.流量计算)-(h g p t t c QW =kg/s (8—1)式中 W ——水流量,kg/s ;Q ——设备所需提供的冷量,kW ; t g ——供水温度,℃; T h ——回水温度,℃;c p ——水定压比热,kJ/(kg ·℃),常温时c =4.1868;kJ/(kg ·℃)。

2.管径的确定实际管径可由下式计算:πυ4Wd =m (8—2) 式中 d ——水管管径,m ;W ——水流量,m 3/s ; υ——水流速,m/s ;一般水系统中管内水流速按表8-1中的推荐值选取。

表8—1管径及相应的流速管径/mm 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125闭式系统 0.3-0.5 0.5-0.6 0.6-0.7 0.7-0.9 0.8-1.0 0.9-1.2 1.1-1.4 1.2-1.6 1.3-1.8 1.5-2.0 开式系统0.3-0.4 0.4-0.6 0.5-0.6 0.6-0.8 0.7-0.9 0.8-1.0 0.9-1.2 1.1-1.4 1.2-1.6 1.4-1.8 由式8-2算出实际管径后,可按文献[1]表10-2选取与算出的实际管径相近的标准管径,之后可算出实际流速。

水系统管道阻力计算

水系统管道阻力计算

空调水系统的水力计算根据舒适性空调冷热媒参数,应对冷热源装置、末端设备、循环水泵功率等进行考虑,因此,空调冷水供回水温差应大于等于5℃。

一、沿程阻力(摩擦阻力)流体流经一定管径的直管时,由于流体内摩擦力而产生的阻力,阻力的大小与路程长度成正比的叫做沿程阻力∆p m,即∆p m=λ∙ld ∙ρ∙v22(1-1)若直管段长度l=1m时,R=λd ∙ρ∙v22则∆p m=R∙l式中λ——摩擦阻力系数,m;d——管道直径,m;R——单位长度直管段的摩擦阻力(比摩阻),Pa/m;ρ——水的密度,kg/m3;v——水的流速,m/s。

对于紊流过渡区域的摩擦阻力系数λ,可由经验公式计算得到。

当水温为20℃时,冷水管道的摩擦阻力计算表可以从《实用供热空调设计手册》中查询。

根据管径、流速,查出管道动压、流量、比摩阻等参数。

计算管道沿程阻力时,室内冷、热负荷是计算管道管径大小的基本依据,对于PAU机组管道管径进行计算时,应考虑其提供的仅为新风负荷,室内负荷是由风机盘管承担。

所以这种空调末端承担负荷应计算精确,以避免负荷叠加。

同时应清楚了解水管系统的方式,如同程式,异程式。

不同的接管方式对沿程阻力具有一定的影响。

在计算工程中,比摩阻宜控制在100-300Pa/m,通常不应超过400Pa/m。

二、局部阻力(一)局部阻力及其系数在管内水的流动过程中,当遇到各种配件如阀门、弯头等时,由于涡流而导致能量损失,这部分损失习惯上称为局部阻力(P j)。

ΔP j=ζ∙ρν22(2-1)式中ζ——管道配件的局部阻力系数;ν——水流速度,m/s。

常用管道的配件可以通过相应的表格进行查询。

根据管道管径的不同以及管道上的阀门、弯头、过滤器、除污器、水泵入口等能出现局部阻力的类别进行查询,得到不同的局部阻力系数,再利用公式计算出局部阻力。

对于三通而言,不同的混合方向及方式,会出现不同的阻力系数,且数值相差比较大。

因此,查询三通阻力系数时,应根据已有的混合方式进行查询,进而得到更准确的局部阻力系数。

水系统管道阻力计算

水系统管道阻力计算

空调水系统的水力计算根据舒适性空调冷热媒参数,应对冷热源装置、末端设备、循环水泵功率等进行考虑,因此,空调冷水供回水温差应大于等于5℃。

一、沿程阻力(摩擦阻力)流体流经一定管径的直管时,由于流体内摩擦力而产生的阻力,阻力的大小与路程长度成正比的叫做沿程阻力,即(1-1)若直管段长度l=1m时,则式中λ——摩擦阻力系数,m;——管道直径,m;R——单位长度直管段的摩擦阻力(比摩阻),Pa/m;——水的密度,kg/m3;——水的流速,m/s。

对于紊流过渡区域的摩擦阻力系数λ,可由经验公式计算得到。

当水温为20℃时,冷水管道的摩擦阻力计算表可以从《实用供热空调设计手册》中查询。

根据管径、流速,查出管道动压、流量、比摩阻等参数。

计算管道沿程阻力时,室内冷、热负荷是计算管道管径大小的基本依据,对于PAU机组管道管径进行计算时,应考虑其提供的仅为新风负荷,室内负荷是由风机盘管承担。

所以这种空调末端承担负荷应计算精确,以避免负荷叠加。

同时应清楚了解水管系统的方式,如同程式,异程式。

不同的接管方式对沿程阻力具有一定的影响。

在计算工程中,比摩阻宜控制在100-300Pa/m,通常不应超过400Pa/m。

二、局部阻力(一)局部阻力及其系数在管内水的流动过程中,当遇到各种配件如阀门、弯头等时,由于涡流而导致能量损失,这部分损失习惯上称为局部阻力()。

(2-1)式中——管道配件的局部阻力系数;——水流速度,m/s。

常用管道的配件可以通过相应的表格进行查询。

根据管道管径的不同以及管道上的阀门、弯头、过滤器、除污器、水泵入口等能出现局部阻力的类别进行查询,得到不同的局部阻力系数,再利用公式计算出局部阻力。

对于三通而言,不同的混合方向及方式,会出现不同的阻力系数,且数值相差比较大。

因此,查询三通阻力系数时,应根据已有的混合方式进行查询,进而得到更准确的局部阻力系数。

在实际计算水管局部阻力时,应先确定管道上的管件种类、数目,尤其是水管接进机组、水泵、末端。

空调风管水力计算表

空调风管水力计算表

20.22 0 0 0
简略法(见
陆耀庆《实 风管压力损失ΔP=Pm*L*(1+k) Pa;Pm-比摩阻 Pa/m; k-局部压力损失与摩擦压力损失比值;L-管长
Pm
L
(pa/m) (m)
k
ΔP (pa)
系数
高效
ΔP (pa)
1.40 76.0 4.50
##### #### 350 935.20
环路编号 AHU3-1
24.15 0 1 0
13-14 8665 800 500 615 3.8
0.400 0.62 6.02
22.99 0 1 0
14-15 11842 800 630 705 16.2
0.504 0.61 6.53
27.05 0 1 1
15-16 21700 800 1000 889 8.0
0.800 0.60 7.53
0.504 0.73 7.14
32.37 0 0 0
7-8
17098 1000 630 773 25.8
0.630 0.72 7.54
回风管最不 利管段56m
9-10
960 320 200 246 7.7 0.0 ###### 0.064 0.99 4.17
36.09 0 0 2 11.02 0 1 2
Pm
L
(pa/m) (m)
k
ΔP (pa)
系数
高效
ΔP (pa)
1.50 50.0 5.00
##### #### 350 800.00
800
环路编号 AHU1-2
管段 流量
矩型 矩型 直径
风管
风管
或当 量直 管长L
尺寸a 尺寸b 径D

空调用制冷技术课程设计

空调用制冷技术课程设计

空调用制冷技术课程设计目录前言 (1)1 设计目的 (2)2 设计任务 (2)3 设计原始资料 (2)4 冷水机组的选择 (3)4.1 负荷计算 (3)4。

2 机组的选择 (3)5方案设计 (5)6水力计算 (5)7设备选择 (7)7.1冷却塔的选择 (7)7.2 分水器和集水器的选择 (8)7。

3水泵的选择 (8)7.3。

1冷冻水泵选型 (9)7。

3.2冷却水泵选型 (12)8 小结 (14)参考文献 (16)前言制冷课程设计是建筑环境与能源应用工程专业大学本科教育的一个重要教学环节,是全面检验和巩固课程学习效果的一个有效方式。

通过本次课程设计,可以使学生进一步加深对所学课程的理解和巩固;可以综合所学的制冷与空调的相关知识,解决实际问题;可以使学生的得到工程实践的实际训练,提高其应用能力和动手能力。

1 设计目的课程设计是《空气调节用制冷技术》教学中一个重要的实践环节,综合运用所学的有关知识,在设计中掌握解决实际工程问题的能力,进一步巩固和提高理论知识。

通过课程设计,了解工程设计的内容、方法及步骤,培养确定空调冷冻站的设计方案、进行设计计算、绘制工程图、使用技术资料、编写设计说明书的能力.2 设计任务(一)负荷计算(二)机组选择(三)方案设计(四)水力计算1、冷冻水循环系统水力计算2、冷却水循环系统水力计算(五)设备选择1、冷却塔的选择2、分水器及集水器的选择3、水泵的选择(六)机房布置1、设备与管道布置平面图2、机房系统图3 设计原始资料(一)建筑物概况:层高4.6米,层数6层,总空调建筑面积:为15990m2.(二)参数条件:空调冷冻水参数:供水7℃,回水12℃;冷却水参数:进水32℃,出水37℃。

(三)空调负荷指标:q=120~180 W/m2。

(四)土建资料:机房建筑平面图(见附图),选择其中部分作为制冷机房(以满足用途为原则,不要占用过大面积)。

4 冷水机组的选择4。

1 负荷计算空调负荷指标取q=150W/m2,所以空调负荷为:Q=q×A=15990×150=2398。

空调水泵设计与选型

空调水泵设计与选型

在冷冻水环路中驱动水进行循环流动的装置。

我们知道,空调房间内的末端(如风机盘管,空气处理机组等)需要冷水机组提供的冷水,但是冷冻水由于阻力的限制不会自然流动,这就需要水泵驱动冷冻水进行循环以达到换热的目的。

冷却水泵:在冷却水环路中驱动水进行循环流动的装置。

我们知道,冷却水在进入冷水机组后带走制冷剂一部分热量,而后流向冷却塔将这部分热量释放掉。

而冷却水泵就是负责驱动冷却水在机组与冷却塔这个闭合环路中进行循环。

外形同冷冻水泵。

补水泵:空调补水所用装置,负责将处理后的软化水打入系统中。

外形同上水泵。

常用的水泵有卧式离心泵和立式离心泵,它们都可以用在冷冻水系统,冷却水系统和补水系统中。

对于机房面积大的地方可以用卧式离心泵,对于机房面积较小的地方可以考虑使用立式离心泵。

水泵型号简介:例:250RK480-30-W2含义:250:进口直径250(mm);RK:供暖空调循环泵;480:设计流量点480m 3 /h;30 :设计扬程点30m;W2 :泵安装型式(见安装型式图)。

水泵并联运行情况:由上表可见:水泵并联运行时,流量有所衰减;当并联台数超过3台时,衰减尤为厉害。

故建议:1.选用多台水泵时,要考虑流量的衰减,一般附加5%~10%的裕量。

2.水泵并联不宜超过3台,即进行制冷主机选择时也不宜超过三台。

3. 大中型工程应分别设置冷,热水循环泵。

一般,冷冻水泵和冷却水泵的台数应和制冷主机一一对应,并考虑一台备用。

补水泵一般按照一用一备的原则选取,以保证系统可靠的补水。

水泵铭牌一般标有额定流量和扬程等参数(见泵标牌)。

我们在选择水泵的时候就需要首先确定水泵的流量和扬程,进而根据安装要求和现场情况确定相应的水泵。

水泵流量的计算:(1)冷冻水泵、冷却水泵流量计算公式:L(m 3 /h)=Q(Kw)×(1.15~1.2)/(5℃×1.163)式中:Q-制冷主机的制冷量,Kw;L-冷冻冷却水泵的流量,m 3 /h。

空调水管水力计算

空调水管水力计算

5 4 4 4 5 4 4 4 8.26 4.18 2.21 3.49 0.78 3.21 5.38 4.48 1.91 3.79 0.48 2.47
表1 系统最不利环路水力计算表
最不利环路 立管1楼层3
250 0.63
16.28 1.5
250 0.63
16.28 0.1
200 0.81
34.75 0.1
FH9 0
FH10 0
FH11 0
0 G(kg/h)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L(m) 37.15 1.95 3.42 0.16 1.95 32.3 2.83 0.56 0.1 1.02 1.9 1.02 2.83 0.56 0.1 0.23
表3 立管1楼层-1水力计算表
150 1.01
73.39 0.1
250 0.63
16.28 1.5
250 0.63
16.28 0.1
200 0.81
34.75 0.1
150 1.01
73.39 0.1
25
0.84
472.38 9
80
0.62
66.48 0.1
100 0.4
20.81 0.1
100 0.46
27.04 0.1
100 0.49
VH6 226800
VH7 170100
VH8 113400
VH9 56700
51032 G(kg/h)
115635.6 115635.6 93963.6 71362.8 48762 39009.6 29257.2 19504.8 9752.4 115635.6 115635.6 93963.6 71362.8 48762 39009.6 29257.2 19504.8 9752.4

空调冷热水和冷却水管道水力计算

空调冷热水和冷却水管道水力计算

v2
2
(1.4.1)
式中 △Pj——局部水头损失(Pa) ; ρ ——热水密度; ξ ——局部阻力系数,钢管根据本院技术措施表 12.9.6-1 取值。 1.5 空调水、冷却水系统循环泵选择计算 1.5.1 空调冷水单式泵(闭式)系统循环泵 1 水泵流量按下式计算:
G L 0.86QL /( t h t g )
式中 QL —— 对应冷水机组制冷量(kW) ; 3 GL —— 空调冷水循环泵流量(m /h) ; tg、th——供、回水温度(℃) 。 水泵扬程按下式计算:
(1.5.1)
2
H L 1.1(H1 H 2 H3 H 4+H5 )
(1.5.2)
式中 HL——空调冷水循环泵扬程(m) ; H1──蒸发器阻力(m),由冷水机组制造厂提供; H2──制冷站管道阻力(m) ; H3──系统管道管件阻力(m) ,从空调末端供回水管计算至分集水器; H4──最不利末端设备阻力(m) ,由末端设备制造厂提供; H5──末端设备自控阀阻力(m) ,一般 H5=H4; 1.5.2 空调冷水复式泵(闭式)系统一级泵 1 水泵流量按(1.5.1)式计算。 2 水泵扬程按(1.5.2)式计算,其中 H2 仅计算制冷站内冷源侧(以旁通管为界)阻力,H3、 H4、H5 为 0。 1.5.3 空调冷水复式泵(闭式)系统二级泵 1 二级泵供水区域的总流量按下式计算:
1 电算表编制说明
1.1 空调冷水和冷却水系统管道沿程阻力采用海澄-威廉公式:
Pm 105 Ch
1.85
dj
4.87
qg
1.85
L (1.1.1)
式中 △Pm——计算管段的沿程水头损失(kPa) ; dj——钢管计算内径(m) ,按本院技术措施表 A.1.1-2 编制取值; 3 qg——流量(m /s),根据冷热量和供回水温差计算确定; L——计算管段的长度(m) ; Ch——海澄-威廉系数,闭式系统取 Ch=120,开式系统取 Ch=100。 1.2 四管制空调热水的沿程损失采用以下计算公式:

空调冰水系统系统简介

空调冰水系统系统简介

2、平衡阀的应用主意事项
●平衡阀的主要用途是解决分支管路间的流量分配,保证 各环路的流量符合设计要求,所以各个分支管路上均应 同时安装。 ●平衡阀应尽可能设置在回水管路上,以保证供水压力 不致降低。 ●阀前和阀后,应分别保持5D和2D(D — 一管道的公称 直径)长度的直管 段;当阀前为水泵时,直管段的长度 应加大至10D。
空调系统冰水量与冷却水量如何确定
1.冰水量的确定 1.冰水量的确定
假设有一空调主机,其冷冻能力为 1USRT ( 3024 Kcal / Hr ),入水温度为12 ℃,而出水温度 7 ℃,其温差 5 ℃时, 流入该冰水器之冰水流量可由下列公式计算得之 热量H(Kcal/Hr) = 60 X 流量 Q ( L / min ) X 水比热 X 进出水温度差(℃)
3931Kcal / Hr = 60 X Q ( L / min ) X 1 X 37( 37-32 )℃ → Q ≒ 13 L / min
因此当空调主机 1USRT 冷冻能力时,其冷凝器所需之冷 却水量为13 L / min。
开放式膨胀水箱容量确定
开放式膨胀水箱功能: 开放式膨胀水箱功能
1.保持系统的最小静压值 2.让因温度变化而使管内水收缩膨胀所产生之水体积有 地方容纳 3.给系统补水
四管制
空调水系统的水力计算
1、管道的摩擦压力损失∆Pg
ΔPg=λ·(L/d)·(ρv2/2)
λ– 摩擦系数 d – 管道直径,m; L – 管道长度, m; v – 水流速度,m/s; ρ– 水的密度kg/m3;
2、局部压力损失∆Pj
ΔPj =δ·(ρv2/2)
δ– 管件的局部阻力系数 3、设备的压力损失值∆Ps ∆Ps 可以通过查设备型录获得 系统总的压力损失∆P= ∆Pg+∆Pj +∆Ps
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