制冷机房设计说明书

合集下载

建环专业课程设计——制冷机房设计说明书

建环专业课程设计——制冷机房设计说明书
加强团队协作能力
积极参与团队项目和竞赛等活动,提高团队协作能力和沟通能力,为 未来的工作打下坚实的基础。
谢谢观看
控制系统优化
采用先进的控制系统,实现制冷机房的智能化管 理,提高运行效率。
运行管理建议
定期维护
定期对制冷机房内的设备进行维护保养,确保设备处于良 好状态。
智能化管理
采用智能化管理系统,实时监测制冷机房的运行状态,及 时发现并解决问题。
培训操作人员
对制冷机房的操作人员进行专业培训,提高其操作技能和 节能意识。
08
总结与展望
课程设计成果总结
01
设计成果概述
02
关键技术应用
本次制冷机房设计课程,成功完成了 制冷机房的整体布局、设备选型、管 道设计、控制系统设计等关键任务, 达到了预期的设计目标。
在设计过程中,成功应用了制冷原理 、热力学、流体力学等理论知识,以 及CAD绘图、CFD模拟等技术手段, 保证了设计的科学性和实用性。
VS
软件设计
包括控制逻辑编程、人机界面设计、数据 通信协议制定等。采用模块化设计思想, 提高软件的可读性和可维护性。同时,考 虑系统的可扩展性和兼容性,方便后续功 能扩展和升级改造。
07
制冷机房节能与优化措 施
节能技术应用
高效制冷设备
采用高效能比的制冷压缩机、冷凝器、蒸发器等设备,降低能耗 。
热回收技术
水泵类型选择
根据使用场合和性能要求 ,选择适合的水泵类型, 如离心泵、潜水泵等。
能效与噪音
选择高效能、低噪音的水 泵,减少能源消耗和噪音 污染。
冷却塔选型
冷却能力确定
根据制冷机组的冷却水温 度和流量要求,确定冷却 塔的冷却能力。

制冷机房设计说明书

制冷机房设计说明书

绪论空气调节是一个内部受控的空气环境,一般是指在某一特定空间(或房间)内,对空气温度、湿度、空气流动速度及清洁度进行人工调节,以满足人体舒适和工艺生产过程的要求。

现代技术发展还要求对空气的压力、成分、气味及噪声等进行调节和控制。

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、V A V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。

空调发展速度非常快,各种新技术、新产品不断出现,舒适性空调、无氟空调、变频空调、一拖多空调及多联机空调都有了很快的发展,其中多联机空调是一种全新概念的空调,它是从设备、从主机,到末端、到管道、到运行、到控制的全套系统。

它集一拖多技术、智能控制技术、多重健康技术、节能技术和网络控制技术等多种高新技术于一身,它能满足消费者对舒适性、方便性等方面的要求,与传统空调相比,具有显著的优点。

投资少。

与多台家用空调相比,它只用一个室外机,安装方便美观,并且投资少。

控制灵活方便。

它可实现各室内机的集中管理,采用网络控制。

可单独启动一台室内机运行,也可多台室内机同时启动,使得控制更加灵活和节能。

占用空间少。

空调生产企业也越来越多,海尔总是走在新技术的前沿,海尔空调把负离子、离子集尘、多元光触媒、双向换新风、健康除湿等领先技术在内的高科技手段组合起来使用,发挥了巨大的威力,而未来空调进步的一个方向也就是对各种技术的灵活使用。

目前,随着我国经济的逐步增长,居住条件日益改善人们对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。

我国首部《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005已于2005年7月1日起强制实施。

该标准标志着我国建筑节能工作在民用建筑领域全面铺开,同时,国务院也大力倡导建立节约型社会。

制冷设计说明书

制冷设计说明书

一、收集设计原始资料(一)水质资料水质资料系指确定使用的冷却水水源的水质资料,其主要指标有:水中含铁量、水的碳酸盐硬度和酸碱度(PH值)等。

(二)气象资料气象资料系指制冷机房建设地区的最高和最低温度、采暖计算温度、大气相对湿度、土壤冻结深度、全年主导风向及当地大气压力等。

(三)地质资料地质资料系指制冷机房建设地区的大孔性土壤等级、土壤酸碱度、土壤耐压能力、地下水位、地震烈度等。

(四)设备资料1)制冷压缩机或机组的主要性能、技术规格、参数、外形图、安装图等。

2)制冷辅助设备的性能、规格、外形图、安装图等.(五)主要材料资料主要材料系指当地使用的绝热材料、管材等。

二、制冷设备的选择计算制冷设备的选择计算可按下列步骤进行:1、确定制冷系统的制冷量制冷系统的制冷量应包括:用户需要的制冷量及制冷系统和供冷系统的冷损失。

冷损失的大小可由设备和管道等的具体情况计算得出,一般可按附加系数确定:直接冷却系统附加系数为5%~7%;间接冷却系统为7%~15%。

2、确定制冷系统的冷凝温度和蒸发温度。

3、根据制冷量和制冷工况,选择制冷压缩机和电动机,制冷压缩机的型号、台数选配的是否合理,将直接影响整个制冷系统的设备费用和运行费用。

制冷压缩机的选型原则:1)根据制冷量选配压缩机,一般不应设备用机。

2)如需选用2台或2台以上的制冷压缩机时,应尽可能选择同一系列的压缩机。

3)制冷量大小不同的压缩机互相搭配,以保证高、低峰负荷时既能满足需要,又经济合理。

4)不同制冷系统的压缩机应考虑到各系统之间相互替代的可能性。

5)选用氨压缩机,当冷凝压力PK 与蒸发压力PO之比大于8时,应采用双级压缩;当PK /PO≤8时,采用单级压缩。

对于氟利昂制冷系统,当PK/PO>10时,应采用双级压缩;PK /PO≤10时,采用单级压缩.4、选择冷凝器并确定冷却水量。

5、选择蒸发器并确定载冷剂循环量。

6、选择其他辅助设备.题目:一空调用户,处于北京,空调使用面积5000,需要制冷量700,提供7/12的空调冷媒水,冷却水采用自来水循环使用,要求进行制冷热力计算,进行制冷系统设计,并进行冷却水与冷媒水水量设计,绘制制冷原理图与机房平面图。

某制冷机房设计分析说明书模板

某制冷机房设计分析说明书模板

市某商场空调用制冷站设计一设计题目与原始条件题目:市某商场空调用制冷站设计原始条件建筑地点:市建筑性质:商场建筑面积:20000㎡栋数:3栋层数:5层层高:4米的气象参数[1]大气压力室外计算干球温度室外计算湿球温度台站位置冬季夏季夏季空调日平均夏季空调日平均年平均温度东经海拔1019.5hp a 1004.5hpa30.1℃27.7℃21.8℃113°19′6.6米二方案设计该机房制冷系统为四管制系统,即冷却水供/回水管、冷冻水供/回水管系统。

经冷水机组制冷后的7℃的冷冻水通过冷冻水供水管到达分水器,再通过分水器分别送往商场的各层,经过空调机组后的12℃的冷冻水回水经集水器再由冷冻水回水管返回冷水机组,通过冷水机组中的蒸发器与制冷剂换热实现降温过程。

从冷水机组出来的37℃的冷却水经冷却水供水管到达冷却塔,经冷却塔冷却后降温后的32℃的冷却水再返回冷水机组冷却制冷剂,如此循环往复。

考虑到系统的稳定安全高效地运行,系统中配备补水系统,软化水系统,电子水处理系统等附属系统。

三负荷计算●面积热指标商场的面积热指标为:q=150—250w/㎡,这里取q=190w/㎡●根据面积热指标计算冷负荷Q=190×20000=3800kWz对于间接供冷系统一般附加7%—15%,这里选取8%。

[2]Q=A(1+α)q=20000(1+8%)190=4104kw四冷水机组选择根据标准,属于型规模建筑,宜取制冷机组3台,而且3台机组的容量相同所以单台制冷量Q=4104/3=1368KW选择离心式制冷机组[3]离心式制冷机组规格[4]型号制冷剂额定制冷量(kw) 转速(r/min)主电动机功率(kw)机组型式RT1000kal/h输出功率(kw)润滑油加入量(kg)机组吊装质量(t)机组运行质量(t)HS- 400 HR-11 14077800 260 组装式40121 260 35 8.9 10.1机组HS-400H的具体参数:蒸发器的:进水温度℃出水温度℃流量m³/h流程m接管通径㎜污垢系数㎡℃/kw水阻损失Mpa12 7 242 3 200 0.0860.125冷凝器的:进水温度℃出水温度℃流量m³/h流程m接管通径200㎜污垢系数㎡℃/kw水阻损失Mpa32 37 302 2 200 0.086 0.057机组尺寸:长4952㎜宽1690㎜高2381㎜1五水力计算1 冷冻水循环系统水力计算推荐流速如下:[5]部位流速m/s 部位流速m/s 水泵压出口 2.4—3.6 排水管 1.2—2.1 水泵吸入口 1.2—2.1 向上立管 1.0—3.0 主干管 1.2—4.5一般管道 1.5—3.0冷冻水的管径确定:首先确定选择4台水泵3备1用!假定冷水泵出口流速2.5m/s由冷水支管的流量Q=242m³/h 可得d=√4Q/πv=√4*242/3.14/2.5/3600=185㎜取DN=200㎜(径207㎜)由DN=200㎜可得v=4Q/πd=2.1m/s 在经济流速!所以实际流速v=2.1m/s假定泵入口流速v=1.5m/s由Q=242m³/h可得d=√4Q/πv=239㎜取DN=250㎜由DN=250㎜可得v=1.37m/s所以实际流速v=1.37m/s假定干管流速v=3m/s由Q=242*3=726m³/h 可得d=293㎜取DN=300㎜由DN=300㎜可得v=2.85m/s 在经济流速围所以实际流速v=2.85m/s2 冷却水循环系统水力计算冷却水的管径确定根据经济流速假定冷却水泵出口流速v=2.4m/s由Q=302m³/h可得d=√4Q/πv=207㎜取DN=250㎜由DN==250㎜可得v=1.7m/s在经济流速!所以实际流速v=1.7 m/s 假定泵吸入口流速v=1.5m/s由Q=302m³/h可得d=√4Q/πv=267㎜取DN=300㎜(径309㎜)由DN=300㎜可得v=1.2m/s 在经济流速!假定干管流速v=3m/s 由Q=906m³/h 可得d=327㎜取DN=350㎜(径309㎜)由DN=350㎜可得v=2.6m/s在经济流速!对于从机组出来的冷却水:假定支管流速v=2m/s 由Q=302m³/h 可得d=231㎜取DN=250㎜由DN=250㎜可得v=1.7m/s 在经济流速!假定干管流速v=3m/s 可得d=327㎜取DN=350㎜由DN=350㎜可得v=2.6m/s 在经济流速!-六设备选择1冷冻水和冷却水水泵的选择水泵的选择根据流量和扬程选择冷冻水泵扬程=2倍的层高+局部损失+沿程损失+机组损失冷却水泵的扬程=冷却塔所需压力+局部损失+沿程损失+机组损失其中局部损失用到的局部损失系数ξ如下:[6]截止阀0.3止回阀DN 40 50 200 250 300ξ 3.9 3.4 0.1 0.1 0.1蝶阀0.1—0.3变径管渐缩0.1(对应小断面流速)渐扩0.3(对应小断面流速)焊接弯头90°DN 200 250 300 350ξ0.72 0.18 0.87 0.89水泵入口 1.0过滤器 2.0-3.0除污器 4.0-6.0水箱接管进水口 1.0出水口0.5用到的三通0.1局部阻力公式如下:ΔP=ξ*ρ*v²/2对于冷冻水泵:根据图可知弯头9个,三通4个,泵前有一个过滤器和一个截止阀,泵后有3个蝶阀,2个止回阀和一个过滤器,机组损失为125000pa。

制冷机房课程设计说明书样本

制冷机房课程设计说明书样本

太原理工大学现代科技学院空调系统用冷源工程设计姓名: 王海兴班级: 暖通10-3学号: 102165设计日期: .12.2- .12.13指导老师: 李临平宋翀芳程远达摘要本次课程设计以上学期”暖通空调课程设计”为基础。

采用西安新建某旅馆一层和三层设计冷负荷拓展至整个建筑。

目录第一章总论1.1设计任务及要求…………………………………………………1.2原始资料及设计依据………………………………………………1.3方案设计……………………………………………………………第二章制冷机组的选型………………………………………………2.1 制冷机组选型原则………………………………………………2.2 制冷机组的选型…………………………………………………第三章冷冻水系统的设计……………………………………………3.1 系统形式…………………………………………………………3.2 冷冻水系统的设计………………………………………………第四章冷却水系统的设计……………………………………………4.1 冷却塔选型………………………………………………………4.2 冷却水系统的设计………………………………………………第五章其它设计………………………………………………………第六章总结……………………………………………………………第七章附录……………………………………………………………第一章总论1.1 设计任务及要求,1) 设计任务;福州某旅游酒店采暖通风空调系统用冷源工程设计, 包括制冷机组的选择, 制冷水系统的选择, 补水系统的选择, 以及制冷机房的设计( 包括管路的管径和走向, 设备的位置以及施工说明书) 。

2) 设计要求;1.提倡进行综合性专业课程设计, 培养整体设计的观念;2.综合应用所学知识, 能独立分析解决一般专业工程设计计算问题;3.了解与专业有关的规范和标准;4.能够利用语言文字和图形表示设计意图和技术问题;1.2 原始资料以及设计要求本设计为福州市贾家庄度假村酒店空气调节工程设计该建筑是一幢集宾馆及办公为一体的综合性大楼。

最新制冷机房设计计算说明书2

最新制冷机房设计计算说明书2

制冷机房设计计算说明书2制冷机房设计计算书姓名:查学虎班级:建环083学号: 0805791123指导老师:程向东日期: 2011、6目录一、工程设计概况 (2)二、冷水机组选型 (2)1、总冷负荷的计算 (2)2、初选冷水机组 (2)3、制冷量的修正 (2)4、确定冷水机组及相关参数 (3)三、冷却塔的选型 (4)四、水力计算 (4)1、冷冻水循环系统水力计算 (5)2、冷却水循环系统水力计算 (8)五、补水系统的计算 (12)1、补水箱的计算与选取 (12)2、补给水泵的计算与选型 (13)六、其他设备的选型 (14)1、定压罐的计算与选型 (14)2、分水器与集水器的计算 (14)参考文献 (16)一、工程设计概况某公共建筑位于重庆市,空调面积10000平方米,夏季空调冷负荷指标1052W/m ,冷负荷同时使用系数0.85,用户资用压力20米水柱,最高点高度18米,定压装置位于制冷机房,用户管路水容积2800L 。

空调冷源采用水冷冷水机组,台数为2台。

制冷机房位于独立的裙房,详见平面图。

二、冷水机组的选型 1、总冷负荷的计算。

总冷负荷 α⨯⨯⨯=K A q q 0其中 0q :单位面积冷负荷,2W/m ;A :空调面积m 2; α :同时使用系数; K ;安全系数,取1.1。

则 kW q 75.9811.185.010000105=⨯⨯⨯= 2、初选冷水机组。

根据总冷负荷选择冷水机组,初步选择2台型号为RSW-155N-1的水冷螺杆式冷水机组。

其单台制冷量为530.6,设计制冷工况为:冷冻水进出口温度:120C/70C ; 冷却水进出口温度:300C/350C 。

3、制冷量的修正。

查阅室外气象参数,重庆市夏季室外计算湿球温度为27.30C 。

则冷凝温度为280C ,冷却塔的实际进出口温度为370C 、320C 。

查阅制冷变工况制冷量修正系数曲线。

冷却水进口温度320C ,机组出水温度为70C 时修正系数为0.98。

制冷站设计说明书参考教案

制冷站设计说明书参考教案

目录(一)设计题目与原始条件 (1)(二)方案设计 (1)(三)冷负荷的计算 (1)(四)制冷机组的选择 (1)(五)水力计算 (2)(六)设备选择 (3)(七)设计总结 (6)(八)参考文献 (7)设计说明书一、设计题目与原始条件××市某办公楼空气调节用制冷机房设计本工程为××市某办公楼空调用冷源——制冷机房设计,办公楼共五层,建筑面积40000m2,所供应的冷冻水温度为7/12℃。

二、方案设计该机房制冷系统为四管制系统,即冷却水供/回水管、冷冻水供/回水管系统。

经冷水机组制冷后的7℃的冷冻水通过冷冻水供水管到达分水器,再通过分水器分别送往办公楼的各个区域,经过空调机组的12℃的冷冻水回水经集水器再由冷冻水回水管返回冷水机组,通过冷水机组中的蒸发器实现降温过程。

从冷水机组出来的37℃的冷却水经冷却水供水管到达冷却塔,经冷却塔冷却后返回冷水机组,如此循环往复。

考虑到系统的稳定安全运行,系统中配备补水系统,软化水系统,水处理系统等附属系统。

三、冷负荷的计算1.面积热指标q为90~140W/m2[1],取q=110 W/m22.根据面积热指标计算冷负荷Q z=110×40000=4.4×106W对于间接供冷系统一般附加7%~15%,这里选取12%。

Q= Q z(1+12%)=4.4×106×(1+12%)=4.963×106W=4963kW四、制冷机组的选择根据标准,属于较大规模建筑,宜取制冷机组3台,而且三台机组的容量相同。

所以每台制冷机组制冷量Q’=4963/3=1654.3 kW根据制冷量选取制冷机组具体型号如下:[3]名称:RC系列模块化冷水机组型号:RC130-13.0五、水力计算(一)冷冻循环水的管路水力估算假定冷冻水的流速为2m/s 1.根据公式[3]d=103L=71.5×3L/s=214.5 L/s =0.2145m3/s, 三台机组总管d 1=370mm,取350mm,则管段流速为v=2.02m/s ,满足流速要求。

制冷机房计算书说明书

制冷机房计算书说明书

目录第一章设计任务 (2)1.1 建筑资料 (2)1.2 设计步骤 (2)第二章制冷机房 (3)2.1 制冷机房的位置选择 (3)2.2 冷水机组的选择 (3)2.2.1 冷水机组的类型 (4)2.2.2 冷水机组的选择依据 (5)2.2.3 冷水机组的台数 (4)2.3 冷却塔的选择 (6)第三章水力计算 (8)3.1 冷冻水水力计算 (11)3.2 冷却水水力计算 (11)3.3 补给水水力计算 (10)第四章水泵的选择 (11)4.1 冷冻水泵的选择 (12)4.2 冷却水泵的选择 (11)4.3 补水定压装置的选择 (11)第五章水处理设备的选择 (14)5.1 软水器和软化水箱 (14)5.2 水处理仪 (14)参考文献 (15)第一章设计任务1.1 建筑资料本设计是上海市景文百货中央空调系统的设计。

建筑单体共1层,层高4.5m,建筑面积约1450m2,空调面积为1227m2,该商场的空调冷负荷为184kw。

据此条件对制冷机房进行设计。

1.2 设计步骤(1)选择定型冷水机组并确定台数定型冷水机组有风冷冷水机组和水冷冷水机组两大类,水冷冷水机组又有蒸汽压缩式冷水机组和吸收式冷水机组两种,通过技术经济分析确定所选用的冷水机组种类。

(2)选择冷却塔材质推荐使用玻璃钢,注意冷却塔的设计条件应与冷水机组匹配,否则应进行修正。

(3)布置冷却水管道、冷冻水管道确定管径,并进行阻力计算,选择过滤器、电子水处理仪等。

(4)选择冷却水泵和冷冻水泵根据流量和扬程进行确定,并考虑备用泵。

(5)选择确定定压补水设备(6)编写设计计算说明书(7)绘制机房平面图、系统图第二章制冷机房制冷机房是整个中央空调系统的冷(热)源中心,同时又是整个中央空调系统的控制调节中心。

中央机房一般由冷水机组、冷水泵、冷却水泵和控制屏、换热器等装置组成。

2.1 制冷机房的位置选择制冷机房通常靠近空调机房,氟利昂制冷设备可以设置在空调机房内,规模小的制冷机房一般附设在其他建筑内,规模较大的制冷机房(特别是氨制冷机房)宜单独修建。

制冷机房计算书说明书

制冷机房计算书说明书

目录第一章设计任务 (2)1.1 建筑资料 (2)1.2 设计步骤 (2)第二章制冷机房 (3)2.1 制冷机房的位置选择 (3)2.2 冷水机组的选择 (3)2.2.1 冷水机组的类型 (4)2.2.2 冷水机组的选择依据 (5)2.2.3 冷水机组的台数 (4)2.3 冷却塔的选择 (6)第三章水力计算 (8)3.1 冷冻水水力计算 (11)3.2 冷却水水力计算 (11)3.3 补给水水力计算 (10)第四章水泵的选择 (11)4.1 冷冻水泵的选择 (12)4.2 冷却水泵的选择 (11)4.3 补水定压装置的选择 (11)第五章水处理设备的选择 (14)5.1 软水器和软化水箱 (14)5.2 水处理仪 (14)参考文献 (15)第一章设计任务1.1 建筑资料本设计是上海市景文百货中央空调系统的设计。

建筑单体共1层,层高4.5m,建筑面积约1450m2,空调面积为1227m2,该商场的空调冷负荷为184kw。

据此条件对制冷机房进行设计。

1.2 设计步骤(1)选择定型冷水机组并确定台数定型冷水机组有风冷冷水机组和水冷冷水机组两大类,水冷冷水机组又有蒸汽压缩式冷水机组和吸收式冷水机组两种,通过技术经济分析确定所选用的冷水机组种类。

(2)选择冷却塔材质推荐使用玻璃钢,注意冷却塔的设计条件应与冷水机组匹配,否则应进行修正。

(3)布置冷却水管道、冷冻水管道确定管径,并进行阻力计算,选择过滤器、电子水处理仪等。

(4)选择冷却水泵和冷冻水泵根据流量和扬程进行确定,并考虑备用泵。

(5)选择确定定压补水设备(6)编写设计计算说明书(7)绘制机房平面图、系统图第二章制冷机房制冷机房是整个中央空调系统的冷(热)源中心,同时又是整个中央空调系统的控制调节中心。

中央机房一般由冷水机组、冷水泵、冷却水泵和控制屏、换热器等装置组成。

2.1 制冷机房的位置选择制冷机房通常靠近空调机房,氟利昂制冷设备可以设置在空调机房内,规模小的制冷机房一般附设在其他建筑内,规模较大的制冷机房(特别是氨制冷机房)宜单独修建。

制冷设计说明

制冷设计说明

制冷设计说明一.设计依据(1)《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003(2) 《制冷设备安装工程施工及验收规程》(GB50019-2003);(3)《通风与空调工程施工及验收规范》GB50243-2002(4)《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-97(5)《蓄冷空调工程技术规程》JGJ158-2008(6)《蓄冷空调系统的测试和评价方法》(GB/T19412-2003)(7) 协作单位和本院建筑及其他专业提供有关的设计条件。

二、空调冷负荷:根据建筑专业提供的设计图纸以及房间的使用功能进行空调负荷计算,同时考虑到该建筑的使用性质,暂定塔楼办公部分空调使用时间为7:30~18:00,从18:00到次日23:00考虑部分楼层有人员使用;裙楼3层为餐饮,空调使用时间为7:00~23:00。

据此原则,计算结果为:1) 设计日峰值冷负荷(16:00): 2607RT(9172kw);2) 设计日总冷负荷:27719RTh(97489kwh);3) 设计日总蓄冰冷负荷:9990RTh(35135kwh);三、冰蓄冷制冷系统设计:根据"设计委托任务书"要求,技术经济比较及方案论证,本工程采用蓄冰空调制冷系统,机房设在地下四层,具体如下。

本工程采用部分负荷蓄冰系统,双工况主机和蓄冰设备为串联方式,双工况主机位于蓄冰设备上游。

本系统由双工况制冷机组、蓄冰槽、乙二醇溶液泵、板式换热器、基载主机、冷冻水一级循环泵、冷却塔、冷却水循环泵等设备和乙二醇溶液管路、冷冻水、冷却水管路、自控装置等组成。

制冷系统设计参数:1) 双工况主机:选用两台乙二醇冷水机组。

制冷工况制冷量900RT,乙二醇流量为583m%%133/h,冷冻水供回水温度为5.5/10.5°C;冷却水供回水温度为32/37°C;制冰工况制冷量650RT,乙二醇流量为583m%%133/h,冷冻水供回水温度为-1.65/-5.6°C,冷却水供回温度为30/34°C,流量为659mm%%133/h。

制冷机房计算说明书

制冷机房计算说明书

制冷机房计算说明书-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1西安市民生集团制冷机房课程设计一、工程设计概况某公共建筑位于西安市,空调面积10000平方米,夏季空调冷负荷指标1052W/m,冷负荷同时使用系数,用户资用压力20米水柱,最高点高度18米,定压装置位于制冷机房,用户管路水容积2800L。

空调冷源采用水冷冷水机组,台数为2台。

制冷机房位于独立的裙房,详见平面图。

二、冷水机组的选型1、总冷负荷的计算。

总冷负荷 1700KW冷损失附加系数取所以制冷机组总制冷量q==1870KW2、初选冷水机组。

根据总冷负荷选择冷水机组,初步选择2台型号为YRVFVCR2550C 的水冷螺杆式冷水机组。

其单台制冷量为1042KW,设计制冷工况为:冷冻水进出口温度:120C/70C;冷却水进出口温度:320C/370C。

3、制冷量的修正。

查阅室外气象参数,西安市夏季室外计算湿球温度为260C,夏季室外计算干球温度为。

冬季空调室外计算干球温度为-8℃,冬季空调室外计算相对湿度66%,冬季大气压力,夏季大气压力为,则冷凝温度为,冷却塔的实际进出口温度为370C 、320C 。

查阅制冷变工况制冷量修正系数曲线。

冷却水进口温度320C ,机组出水温度为70C 时修正系数为。

机组实际制冷量:0q q ⨯=λ λ:修正系数;0q :单台机组设计制冷量,kW 。

则 kW q 16.1021104298.0=⨯= 4、确定冷水机组及相关参数。

查阅冷水机组性能参数表,YRVFVCR2550C 的性能参数如下表:注:1、运行工况:冷水出水温度70C ,温差50C ;冷却水进水温度320C ,温差50C 。

2、机组噪音测定位置离机组2米、离地米处的各点平均值。

3、制冷量为上述运行工况时的制冷量。

4、压缩机输入功率经过修正,查表知修正系数为。

实际功率为⨯=。

三、冷却塔的确定冷却塔水流量:h m /036.23476.212.11L K L 30=⨯=⨯= 其中 K :安全系数,取;L 0:单台机组冷凝器水流量,m 3/h 。

制冷课设说明书

制冷课设说明书

一工程概述1.1本工程涉及的建筑位于天津市区,为16层建筑,制冷机房设于地下设备用房间内,其中设置空调部分的建筑面积商场为11400㎡。

1.2 本工程为该楼提供冷、热源,空调系统形式采用风机盘管加新风系统。

空调系统要求夏季工况最大耗冷量约为:2052KW。

空调系统要求冷冻水供水温度7℃,回水温度12℃。

空调系统要求冬季热负荷为912KW。

热媒为区域锅炉房提供95/70℃热水。

二设计依据2.1设计任务书土建资料:a. 地下制冷机房建筑平面图; b. 建筑立面图及必要剖面图2.2设计规范及标准(1)采暖通风与空气调节设计规范(GBJ19-87 2001版)(2)房屋建筑制图统一标准(GB/T50001-2001)(3)采暖通风与空气调节制图标准(GBJ114-88)三设计范围冷冻机组、冷却塔、水泵、膨胀水箱的选型及水系统设计。

四室外空气计算参数五制冷站总制冷量Q=Qo×1.1=1.1*2052=2260 KW六制冷机组的选择制冷系统总制冷量取2260KW。

取冷冻水进出口温度为12℃、7℃。

取冷却塔进水37℃、出水32℃,温差5℃。

根据《实用供热空调设计手册》选择离心式冷水机组2台,型号为LSLXR123-1200。

制冷剂为R123。

七水系统的设计7.1 水系统方案的确定水系统选择闭式等温变流量的形式,利用集水器和分水器之间的压差旁通阀调节负荷。

冷冻水从制冷机组出来后进入分水器后分给用户,集分器回水后再由冷冻水泵泵入冷冻机组的蒸发器。

冷冻水泵前连接膨胀水箱。

7.2.管路的选择和管径的计算在空调系统中所有水管管径一般按照下述公式进行计算:D(m)=公式中:L——所求管段的水流量(参考)V——所求管段允许的水流速流速的确定:一般。

当管径在DN100到DN250之间时,流速推荐值为1.5m/s 左右,当管径小于DN100时,推荐流速应小于1.0m/s,管径大于DN250时,流速可再加大。

(1)冷冻水管径计算:水泵支管:假定V ’=1.5m/s,D =221mm,DN 取250mm,实际速度V=1.17m/s; 水泵总管:假定V ’ =1.5m/s,D =312mm,DN 取300mm,实际速度V =1.63m/s; 冷冻水循环水管与冷冻水水泵总管管径一致。

冷源机房课程设计说明书

冷源机房课程设计说明书

一.课程设计的目的和意义随着我国国民经济的高速发展,资源的紧缺成为制约我国经济进一步发展的关键环节。

建设节约型社会成为我国今后发展的重要战略目标。

在一幢具有中央空调系统的建筑中,冷源装置的能耗约占改建筑总能耗的25%~45%,因此科学、合理的选择设计冷源装置,对实现建筑节能具有重要意义。

通过冷源机房课程设计,我初步了解建筑空调系统中,冷源方案的确定、制冷系统的工作原理、机房管路的布置以及冷源系统设备的运行维护。

为日后的工作打下了良好的基础。

这次课程设计的意思重大。

二.冷源方案的确定冷负荷为Q0=(1+A)Q。

采用螺杆式制冷机组。

实际冷负荷为,其中:Q0—制冷系统的总制冷量;Q —用户实际所需制冷量;A —冷损失附加系数,取0.05~0.20。

这里取0.2所以Q0=(1+A)Q=1.2*115*7=966三.冷源设备的选用1.制冷机组1.1 制冷设备容量的选择因为Q0=(1+A)Q=1.2*115*7=966,要求是活塞式压缩机组。

所以由资料查询得出结论选用四台型号为30HK115,制冷量为344w开利公司的活塞式冷水机组,其中三台工作一台留做备用,每台的冷却水流量为74立方米每小时特点为:范围广,价格低廉;维护工作量大,噪音大1.2 制冷设备台数的选择一般取2~4台按照设计要求4台可以满足要求:制冷量为344*3=1002kw〉Q0=966kw1.3 制冷设备工作压力的选择0.8MPa2.冷却塔由于冷却塔台数与制冷主机的数量一一对应,可以不考虑备用。

因为有三台机组,所以设置三台冷却塔1)冷却水量富裕系数0.05~0.1。

73x3=222 m3/h2)进、出水温度大多数机组进水一般为35℃,出水略有不同30℃3)环境空气的湿球温度的确定。

4)噪声5)飘水率:一般常规冷却塔飘水率为0.2~0.3%。

选择科垦制冷设备公司的冷却塔,型号为KMB—350R。

空研轴流风扇的口径为5.5KW,马达极数4,电流为22.2/21.0A,马达台数三台,配管尺寸:进出水管150*3,溢水50,排水50*3,手动给水32,外型尺寸长,宽,高分别为3630,6730,3180。

制冷站设计说明书

制冷站设计说明书

目录(一)设计题目与原始条件 (1)(二)方案设计 (1)(三)冷负荷的计算 (1)(四)制冷机组的选择 (1)(五)水力计算 (2)(六)设备选择 (3)(七)设计总结 (6)(八)参考文献 (7)设计说明书一、设计题目与原始条件:广州市某办公楼空气调节用制冷机房设计本工程为广州市某办公楼空调用冷源——制冷机房设计,办公楼共五层,建筑面积40000m2,所供应的冷冻水温度为7/12℃。

二、方案设计该机房制冷系统为四管制系统,即冷却水供/回水管、冷冻水供/回水管系统。

经冷水机组制冷后的7℃的冷冻水通过冷冻水供水管到达分水器,再通过分水器分别送往办公楼的各个区域,经过空调机组的12℃的冷冻水回水经集水器再由冷冻水回水管返回冷水机组,通过冷水机组中的蒸发器实现降温过程。

从冷水机组出来的37℃的冷却水经冷却水供水管到达冷却塔,经冷却塔冷却后返回冷水机组,如此循环往复。

考虑到系统的稳定安全运行,系统中配备补水系统,软化水系统,水处理系统等附属系统。

三、冷负荷的计算1.面积热指标q为90~140W/m2[1],取q=110 W/m22.根据面积热指标计算冷负荷Q z=110×40000=4.4×106W对于间接供冷系统一般附加7%—15%,这里选取12%。

Q= Q z(1+12%)=4.4×106×(1+12%)=4.963×106W=4963kW四、制冷机组的选择根据标准,属于较大规模建筑,宜取制冷机组3台,而且三台机组的容量相同。

所以每台制冷机组制冷量Q’=4963÷3=1654.3 kW根据制冷量选取制冷机组具体型号如下:[3]名称:RC系列模块化冷水机组型号:RC130-13.0五、水力计算(一)冷冻循环水的管路水力估算 假定冷冻水的流速为2m/s 1. 根据公式[3]d=103L=71.5×3L/s=214.5 L/s =0.2145m3/s, 三台机组总管d1=370mm,取350mm,则管段流速为v=2.02m/s ,满足流速要求。

济南市某办公楼空调用制冷机房设计说明书_secret

济南市某办公楼空调用制冷机房设计说明书_secret

目录一.原始资料 (3)1.1室外气象参数 (3)1.2冷负荷 (3)1.3建筑材料 (3)二.确定冷水机组的型号、台数 (3)三.冷却水系统设计 (5)3.1冷却塔型号、台数的确定 (5)3.2冷却水泵型号、台数的确定 (6)3.3冷却水系统各管段管径的确定 (7)3.4水处理设备确定 (8)四.冷冻水系统设计 (9)4.1集水器和分水器管径、官长的确定 (9)4.2冷冻水泵型号、台数的确定 (10)4.3冷冻水系统各管段管径的确定 (10)4.4膨胀水箱的选型 (11)4.5水处理设备的确定 (11)五.制冷机房布置 (12)5.1技术要求 (12)5.2建筑布置要求 (12)5.3设备安装设计 (12)5.4设备的隔振与降噪 (13)六.设备明细表 (14)七.设计总结 (15)八.参考文献 (15)济南市某办公楼空调用制冷机房设计设计题目:济南某办公楼空调用制冷机房设计,总建筑面积12500㎡。

冷冻水出水温度7℃,回水温度12℃。

一.原始资料1.1地点:山东省济南市济南市:北纬36.6°,东经117°,海拔170.3m。

1.2室外气象参数夏季室外气象参数冬季室外气象参数夏季空调室外计算干球温度34.8℃冬季空调室外计算干球温度-7.7℃夏季空调室外计算湿球温度27℃冬季空调室外计算相对湿度45﹪夏季空调室外平均风速 2.8m/s 冬季空调室外平均风速 2.8m/s夏季大气压力997.3hPa 冬季大气压力101.9hPa1.3冷负荷本建筑物的总建筑面积为12500㎡,根据《空气调节技术》书中《国内部分建筑空调冷负荷指标的统计值》查的:办公楼的冷负荷指标(W/㎡):90-140 W/㎡。

《国内部分建筑空调冷负荷指标的统计值》中注明:当建筑物的总建筑面积在小于5000㎡取上限值,大于10000㎡时,取下限值。

按建筑空调冷负荷指标确定的冷负荷即是制冷剂容量,不必再加系数。

由于本建筑物的总建筑面积为8000㎡,所以,在此我们选用90 W/㎡。

制冷机房课程设计

制冷机房课程设计

目录课程设计任务书 (1)第一章课程设计计算说明书 (3)1.1确定制冷剂种类和系统型式 (3)1.2制冷系统的设计工况确定 (3)1.3制冷系统热力计算 (3)1.4选配制冷压缩机 (4)第二章蒸发器与冷凝器的设计选型 (6)2.1卧式壳管式蒸发器的计算 (6)2.1.1冷冻水侧放热系数的计算 (6)2.1.2制冷剂侧的放热系数的计算 (6)2.1.3传热系数计算 (7)2.1.4蒸发器的传热面积的计算 (7)2.1.5载冷剂循环量的计算 (7)2.1.6蒸发管的计算 (8)2.2冷凝器设计 (8)2.2.1冷凝器的型式选择 (8)2.2.2冷凝器的选择计算 (9)2.2.3冷凝器的热负荷的计算 (9)2.2.4传热的计算 (9)2.2.5冷凝器冷却水循环量的计算 (10)2.2.6初步规划冷凝器结构 (10)2.2.7其他相关数据计算 (10)第三章制冷辅助设备选型 (13)3.1油分离器的选择 (13)3.2贮液器的选择 (14)3.3空气分离器的选择 (15)3.4紧急泄氨器的选择 (15)3.5 氨液分离器的选择 (15)3.6 集油器的选择 (16)3.7制冷机械设备的选型表 (17)第四章冷冻站制冷设备布置 (18)4.1冷冻站位置选择 (18)4.2制冷设备的布置 (18)第五章制冷系统的管路设计 (21)5.1管路布置要点 (21)5.2 管路管径的选择 (22)5.3设备及管道的保温 (25)设计体会 (27)参考文献 (28)课程设计任务书课程设计题目:工艺冷冻水系统设计设计资料:冷冻水工艺需冷量Q0=1650kw;工质为35%乙二醇水溶液;冷冻水采用封闭系统;其供水温度t1=-7℃,回水温度t=-2℃。

冷凝器的冷却水进水温度t w=32℃。

课程设计内容主要包括:1.根据设计要求和任务,合理拟定制冷系统总体方案。

2.根据制冷系统设计方案要求,选择制冷剂、制冷压缩机、膨胀阀及制冷辅助设备等部件。

制冷机房课程设计说明书

制冷机房课程设计说明书

太原理工大学现代科技学院空调系统用冷源工程设计******班级:暖通10-3学号:**********设计日期:2013.12.2-2013.12.13指导老师:李临平宋翀芳程远达摘要本次课程设计以上学期“暖通空调课程设计”为基础。

采用西安新建某旅馆一层和三层设计冷负荷拓展至整个建筑。

目录第一章总论1.1设计任务及要求…………………………………………………1.2原始资料及设计依据………………………………………………1.3方案设计……………………………………………………………第二章制冷机组的选型………………………………………………2.1 制冷机组选型原则………………………………………………2.2 制冷机组的选型…………………………………………………第三章冷冻水系统的设计……………………………………………3.1 系统形式…………………………………………………………3.2 冷冻水系统的设计………………………………………………第四章冷却水系统的设计……………………………………………4.1 冷却塔选型………………………………………………………4.2 冷却水系统的设计………………………………………………第五章其它设计………………………………………………………第六章总结……………………………………………………………第七章附录……………………………………………………………第一章总论1.1 设计任务及要求,1)设计任务;福州某旅游酒店采暖通风空调系统用冷源工程设计,包括制冷机组的选择,制冷水系统的选择,补水系统的选择,以及制冷机房的设计(包括管路的管径和走向,设备的位置以及施工说明书)。

2)设计要求;1.提倡进行综合性专业课程设计,培养整体设计的观念;2.综合应用所学知识,能独立分析解决一般专业工程设计计算问题;3.了解与专业有关的规范和标准;4.能够利用语言文字和图形表达设计意图和技术问题;1.2 原始资料以及设计要求本设计为福州市贾家庄度假村酒店空气调节工程设计该建筑是一幢集宾馆及办公为一体的综合性大楼。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

绪论空气调节是一个内部受控的空气环境,一般是指在某一特定空间(或房间)内,对空气温度、湿度、空气流动速度及清洁度进行人工调节,以满足人体舒适和工艺生产过程的要求。

现代技术发展还要求对空气的压力、成分、气味及噪声等进行调节和控制。

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、V A V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。

空调发展速度非常快,各种新技术、新产品不断出现,舒适性空调、无氟空调、变频空调、一拖多空调及多联机空调都有了很快的发展,其中多联机空调是一种全新概念的空调,它是从设备、从主机,到末端、到管道、到运行、到控制的全套系统。

它集一拖多技术、智能控制技术、多重健康技术、节能技术和网络控制技术等多种高新技术于一身,它能满足消费者对舒适性、方便性等方面的要求,与传统空调相比,具有显著的优点。

投资少。

与多台家用空调相比,它只用一个室外机,安装方便美观,并且投资少。

控制灵活方便。

它可实现各室内机的集中管理,采用网络控制。

可单独启动一台室内机运行,也可多台室内机同时启动,使得控制更加灵活和节能。

占用空间少。

空调生产企业也越来越多,海尔总是走在新技术的前沿,海尔空调把负离子、离子集尘、多元光触媒、双向换新风、健康除湿等领先技术在内的高科技手段组合起来使用,发挥了巨大的威力,而未来空调进步的一个方向也就是对各种技术的灵活使用。

目前,随着我国经济的逐步增长,居住条件日益改善人们对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。

我国首部《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005已于2005年7月1日起强制实施。

该标准标志着我国建筑节能工作在民用建筑领域全面铺开,同时,国务院也大力倡导建立节约型社会。

因此,设计一项节能、舒适、健康的中央空调工程是很有实际意义的。

1.1冷热源方案的选择空调装置常用冷源的制冷方式主要分为压缩式制冷和吸收式制冷两类。

根据压缩机的形式,压缩式制冷机可以分为活塞式、螺杆式和离心式等,吸收式制冷可以分为蒸汽型、热水型和直燃型。

此外根据冷凝器的冷却方式有可以分为水冷式、风冷式和风冷热泵式。

在制冷机组设备选择过程,要根据空调用制冷机组的容量和能耗状况,如表8-1所示。

表1-1 制冷机组的容量范围和能耗表根据表8-1 ,在本设计中我们选择水冷螺杆式制冷机组。

1.2冷冻水系统设计空调冷冻水的形式很多,实际运用中可以根据需要组合成各种不同的系统。

常见的典型系统如下:1.2.1一次泵冷冻水系统(1)一次泵定水量系统:只需要在末端水管上设置一个三通阀,当部分符合运行时,一部分水流量与负荷成比例的刘国末端装置,冷一部分从三通阀旁通管路流过,以保证冷量和负荷相适应。

但水泵仍然按照设计流量运行,因此该系统的能耗较大,在实际应用中较少。

(2)一次泵变流量冷冻水系统:只需要在管路系统的末端装置上设置一个二通阀。

当负荷降低二通阀关小,使末端装置中冷冻水的流量按比例降低,从而使被调参数保持在设计值范围内。

二通阀的调节过程中,管路的特性曲线将发生变化,因此系统负荷侧水流量也将发生变化。

但是如果通过冷水机组的冷冻水量减少,将会导致冷水机组的运行稳定性变差,甚至会出现不安全运行问题,因此在系统的供、回水管之间安装另一条旁通管,管道上安装压差控制器,当用户流量减少时,供回水总管道中的压差增大,通过压差控制器使旁通阀开大,让部分水通过,而流经冷水机组的水流量基本保持不变。

1.2.1二次泵冷冻水系统二次泵系统主要是在负荷侧和冷源侧分别设置水泵,并在负荷侧和冷源侧之间的供回水总管上设有旁通管。

冷源侧与冷水机组相对应的泵称为“一次泵”,负荷侧水泵称为“二次泵”。

冷水机组、一次泵和旁通管道构成了一次环路。

一次泵为定流量,保证冷水机组定水量运行。

一次泵的扬程只用来克服一次环路的总阻力,因此并不节能。

二次泵可根据各个环路的阻力选择水泵型号,也可以用不同形式的供水方式。

二次泵克服了一次泵系统按最大阻力环路选择水泵扬程的弊端,同时保证了冷水机组定流量运行。

总上所述,通过分析各种系统的优缺点,在本设计中我们选用一次泵变流量冷冻水系统。

1.3冷却水系统设计除冷冻水系统外,采用水冷式冷凝器的制冷系统的运行费用主要由两个方面构成,一是制冷压缩机的耗电量费用,另一个就是冷却水的费用。

所以合理的选用冷却水源和冷却水系统对制冷系统的运行有重大意义。

常用的冷却水系统的水源有:地表水、地下水、海水、自来水等。

冷却水系统的形式主要有直流式冷却水系统和循环式冷却水系统。

直流式冷却水系统是指升温后的冷却水直接排出,不重复使用。

直流式冷却水系统主要是用于在有充足水源的地方,且大型空调冷源用水量大的场合。

循环式冷却水系统是将来自冷凝器的冷却回水先通过蒸发式冷却装置,使之冷却降温,然后再用水泵送回冷凝器循环使用,这样,只需要补充少量新鲜水即可。

与直流式相比,循环式冷却水系统可以节约能量和水源,而且降低费用。

制冷系统中常用蒸发式冷却装置由两种类型:自然通风式冷却塔和接卸通风式冷却塔。

总上所述,比较其优缺点,在本系统中选用自来水作为冷源,采用循环式冷却水系统。

1.4定压水系统设计在闭式系统中,必须保证系统管道及设备内充满水,因系管道任一点的压力都高于大气压力(否则会吸入空气),因此闭式水系统需要定压。

空调系统中广泛采用定压点在水泵的吸入口处的定压方式,其主要的优点是水力系统工况稳定。

另外常见的还有选择回水管最高点作为定压点的定压方式,即采用高位膨胀水箱定压,其优点是膨胀水管长度较短,尤其是当建筑物较高时,不用设置从底层到楼顶的膨胀水箱,因此可节省部分投资。

常用的定压设备有膨胀水箱、补给水泵和定压罐等。

在本系统中采用膨胀水箱定压的方式。

1.5设备选择各层空调房间的总冷负荷680kw ,冷冻水流量140m 3/h, 冷却水流量182 m 3/h 。

制冷机组容量的确定:1234AC Q A A A A Q 公式(1-1)式中: AC Q ——制冷系统设计负荷,kw ;1A ——建筑物的同时使用系数,一般为0.6~1.0;2A ——冷损失系数,一般为1.05~1.15;3A ——事故备用冷量系数,两台机组时3A 取1.4,三台时3A 取1.2;A——考虑设备传热及出力效率降低的系数;4制冷机组的容量为:800⨯⨯Q kw⨯=⨯16808.0=4.105.1选用两台由麦克维尔生产的型号为ZFL-L-BSZ400的单螺杆水冷式冷水机组。

制冷机组运行的工况条件:制冷剂:R22;名义制冷量按以下工况确定冷冻水的进水温度:12℃冷冻水的出水温度:7℃冷却水的进水温度:32℃冷却水的出水温度:37℃蒸发器污垢系数:0.044 冷凝器污垢系数:0.044制冷机组的规格,如表1-3所示。

表1-3 冷水机组规格表1.5.2冷冻水泵(1)水泵流量的确定由表1-2可知整个宾馆的设计流量为117m 3/h ,考虑到各种不利因素,经常附加10%的余量,所以冷冻水泵的流量为140 m 3/h 。

选用三台水泵(两用一备),则每台水泵的流量为70 m 3/h 。

(2)水泵扬程的确定1) 冷水机组阻力:取32kPa ;2) 管路阻力:由前面的计算可知管路的阻力为305.9 kPa ; 3) 空调末端装置阻力为22.6 kPa ;4) 水系统的各部分阻力之和为32 kPa+305.7kPa+22.6kPa =353.5kPa=35.35m ;5) 水泵扬程:取10%的安全系数,则扬程H=35.35m ×1.1=38.89m 。

选择型号为的立式直连泵100-80-125的水泵表1-5立式直连泵100-80-125型水泵参数表1.5.3冷却水泵(1)冷却水流量的计算()43t t c Q G kq -=公式(1-2)式中: k Q ——制冷机放出的热量,Q k ≈Q 0×1.3KW ;c ——冷却水的比热,KJ/Kg ℃; 3t ——冷却水出口温度,℃; 4t ——冷却水进口温度,℃ 。

所以冷却水流量为h m t t c Q G kq /182)(343=-=冷却水泵选用三台(两用一备)每台水泵的流量为h m /193(2)冷却水泵扬程的确定:()p f d m s o H K h h h h h =++++ 公式(1-3) 式中: f h ,d h ——冷却水管路系统总的沿程阻力损失和局部阻力损失;m h ——冷凝器阻力,如表1-3所示为36 kPa ;s h ——冷却塔中水的提升高度(从冷却塔盛水池到喷嘴的阻力)(kPa );o h ——冷却塔喷嘴的喷雾压力,可取49.05kPa 。

冷却水泵扬程为m kPa H p 4.147.140)05.496.193615.1612.7(1.1==++++⨯=选择型号为立式直连泵100-80-125的水泵,水泵的详细参数如表1-6所示。

表1-6立式直连泵100-80-125型水泵参数表1.5.4冷却塔根据国家标准GB7190-1997规定的冷却塔的标准设计工况及冷却塔的运行工况如表1-8所示。

表1-8 冷却塔的运行参数根据冷却水的流量 h m /1823,选择两台低温降DHT-125系列圆形逆冷却塔,其主要参数如表1-9所示。

表1-9 冷却塔型号参数1.5.5膨胀水箱3在该设计中采用的是闭式系统,为使系统的水因温度的变化而引起的体积膨胀给予余地,以及有利于系统中空气的排出,在管路中应连接有膨胀水箱。

膨胀水箱的容积是由系统中水容量和最大水温变化幅度决定,可由下式计算:P s V tV α=∆ 公式(1-4)式中: P V ——膨胀水箱的有效容积,即从信号管到溢流管之间高度差内的容积,m 3;α——水的体积膨胀系数,α=0.0006/℃t ∆——最大水温变化值,空调水系统取10℃(采用冷热水共用的双管系统时,膨胀水箱有效容积的大小应按冬季工况来确定);s V ——膨胀水箱系统的水容量,即水管道和设备内的总水容量,m 3(取1.5L/m 2建筑面积)。

膨胀水箱的有效容积:334.01000/301489.1100006.0m V P =⨯⨯⨯= 因膨胀水量较小,而一般膨胀水箱有效容积为0.5-1.0 m 3,则本系统的膨胀水箱有效容积可取0.6m 3。

根据《民用建筑空调设计》P272页选择方形开式膨胀水箱,其规格尺寸及配管的公称直径如表1-10所示。

表1-10 方形开式膨胀水箱的规格尺寸及配管的公称直径1.5.7分水器和集水器供水集管又称分水器(或分水缸),回水集管又称集水器(或回水缸),它们都是一段水平安装的大管径钢管。

相关文档
最新文档