空调工程水系统、风系统设计.
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℃。
(2)三水管制供水系统:系统采用三根水管,一根供冷水,一根供热水,一根回水管。这种系统中每组风机盘管或空调机组在全年内都可以使用热水或冷水,但由于回水管中可能发生冷热水混合现象,冷热量相互抵消现象极为重要,能量损耗大,因此空调工程中几乎不予采用。 (3)四管制供水系统:系统采用四根水管,一根冷水管,一根冷水回水管,一根热水管,一根热水回水管,将供冷、热水管完全分开。但四管制系统投资较大,目前应用较少。
通风空调
TONG FENG KONG TIAO
单元9 空调水系统
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目 录
空调冷热水系统
中央空调系统设计教程风冷、水冷
一般,使用水冷冷水机组,末端为风机盘管 没有新风的情况下,建筑空调造价为200元/m2左 右,末端为风机盘管加新风的为250元/m2左右。 使用风冷冷水机组,末端为风机盘管没有新风的 情况下,建筑空调造价为300元/m2左右,末端为 风机盘管加新风的为350元/m2左右。
风冷冷水机空调系统
• • • • • • • •
电机 功率 (kW)
转速 (r/min)
必需气 蚀余量 (m)
重量 (kg)
260
131 SLS150-315A 189 243 121 SLS150-315B 173 225
72.2
36.4 51.9 67.5 33.6 48.1 62.3
28
29.5 28 24.5 25 24 21 18.5 1480 3.5 350 22 1480 3.5 360
1
2 3 4
100
190 251 284
/
90 61 33
5
300
16
40%
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。故强烈建议:1.选用多台水泵时, 要考虑流量的衰减,留有余量。2.空调系统中水泵并联不宜超过 3台,即进行制冷主机选择时也不宜超过三台。 一般,冷冻水泵和冷却水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。
集中空调水系统风系统设计PPT
气流组织
自动控制与手动控制
通过调整送风口和回风口的位置和角度, 优化室内气流分布。
采用自动控制系统实现智能化控制,同时 保留手动控制功能以满足特殊需求。
03
水系统与风系统的协同设 计
水系统与风系统的相互影响
水系统对风系统的影响
水系统的运行状态和参数变化会影响 风系统的温度、湿度和空气流动,进 而影响室内环境的舒适度和空气质量。
风系统对水系统的影响
风系统的运行状态和参数变化会影响 水系统的冷热量需求和负荷,进而影 响水系统的运行效率和能耗。
协同设计的原则与方法
原则
水系统和风系统的设计应相互协调, 确保系统整体性能最优,避免出现相 互制约和冲突的情况。
方法
在设计中应充分考虑水系统和风系统 的相互影响,通过优化水系统和风系 统的参数和控制方式,实现系统整体 的高效、稳定和节能运行。
自动控制系统
集成各种控制功能,实现智能化管理。
02
集中空调风系统设计
设计原则与目标
01
高效节能
确保风系统运行效率高,降低能耗, 节约能源。
灵活可调
满足不同季节和室内负荷变化的需 求,实现灵活调节。
03
02
舒适健康
提供舒适的室内环境,减少空气污 染和病菌传播。
可靠性与经济性
保证系统的可靠性和稳定性,同时 考虑经济成本。
空调系统、通风系统及防排烟系统设计与施工说明
设计与施工说明(一)
一。工程概况:
1、本项目位于三亚海棠湾B位10号地,建筑面积108279。15平方米。主要分为主体酒店、酒店别墅区及可售别墅区。
2、本设计内容包括空调系统、通风系统及防排烟系统.本次设计范围为酒店地下室后勤区及主楼部分后勤区。
二、主要设计依据:
1、《高层民用建筑设计防火规范》( GB50045—95,2005)。
2、《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》<〈GB50736-2012>〉
3、《公共建筑节能设计标准》( GB50189-2005)。
4、《海南省公共建筑节能设计标准》(DBJ03-2006).
5、建筑条件图
6,甲方对设计提出的有关文件。
三、室外空调设计参数:
1、夏季空调计算干球温度:35。1°C,湿球温度:28.1°C。
2、夏季风速为.2.6m/s.
3、夏季大气压力:100。34KPa。
4、冬季不采暖.
四、室内通风空调设计参数:
1、室内空调系统设计参数见附表一.
2、通风换气次数
3、冷源系统:
a) 空调冷冻水供回水温度:7~12℃。注:(改为6~12℃。)
b) 空调冷却水供回水温度:32~37℃。
4.排烟量:房间和走道机械排烟量按每小时每平方米面积不小于60立方米计算。
五、空调冷源设计:
1.本项目空调计算总冷负荷为6988KW后
2.冷冻站设在后勤区负二层,选用3台600RT的水冷式离心机组及1台200RT螺杆式冷水机组。提供7~12管冷冻水。机组采用环保型冷媒,如R134a。冷水机组采用定频式,冷冻水泵及冷却水泵采用变频式。
3.冷却塔放置在室外地坪上。提供32~37°C冷却水.
集中空调水系统风系统设计
05
设计案例与优化建议
实际工程案例分析
案例一
某商业大厦的空调水系统设计。该设计采用了双管闭式循环系统,通过两个供回水环路来平衡冷热负荷,确保系 统稳定运行。同时,该设计还考虑了节能因素,采用了变流量控制技术,根据实际需求调整水流量,降低能耗。
案例二
某医院的空调风系统设计。该设计采用了全新风系统,通过引入室外新鲜空气来降低室内空气污染,提高室内空 气质量。同时,该设计还考虑了室内空气的湿度和温度控制,采用了湿度独立控制技术,确保室内环境舒适。
经济适用
合理控制建设成本,确保系统 的经济性和适用性。
易于维护与管理
设计应便于系统的日常维护和 管理。
系统类型
开式水系统
水在循环过程中不断蒸发,需定 期补水,适用于湿度要求不高的 场所。
闭式水系统
水在循环过程中不蒸发,无需补 水,适用于湿度要求较高的场所 。
水泵与水箱设计
水泵选型
根据系统流量和扬程需求选择合适的 水泵型号。
02
集中空调风系统设计
设计原则
满足室内空气品质要求
确保室内空气的清新度和舒适度,符合人体 健康和舒适标准。
降低噪音
优化风管和风机的设计,降低运行噪音,提 高室内声环境质量。
节能环保
采用高效节能的风机、电机和控制系统,降 低能耗和减少对环境的影响。
灵活性和可维护性
中央空调工程设计(氟系统及水系统).ppt
配管设计(R410A系列)
室外分支与室外机之间的配管(C部) 分歧管与分歧管间(D部)
主管尺寸(气/液)
室外机容量 气侧 8HP Φ 22.2 液侧 Φ 12.7
当液侧所有配管等效长度》90mm 时,主管尺寸mm
气侧 Φ 25.4 液侧 Φ 12.7
度进行划分。
机型选择
第三步:选择室外机 根据室内机选择结果和分区情况分别选择对应合适的室外机,对于多
联机系统应注意以下几点:
◆冷媒管长度的限制 ◆室内外机组的配置比例的要求 室内机的总名义能力必须在其对应的室外机名义能力的110%范 围内,否则会因回油问题导致压缩机的寿命降低和故障。 ◆各室外机可连接的最大室内机台数。
新风量的确定
◆室内人员占有面积表 房间类型 餐厅、咖啡屋、小吃店 酒吧 超市 普通办公室 旅店 室内娱乐和运动场所 会场 ※当人均占有面积超过10m2时,按10m2来计算。 人均面积(m3) 3 2 3 5 10 2 0.5~1
新风量的确定
◆对于一些废气量大的场合或者一些工艺型场合,一般应根据换气次 数来计算新风量。 计算公式:
空调项目设计流程
要点:
◆对于大型的建筑,如发现因建筑结构或房间用途不同导致各部分热 负荷有明显差异,应先进行空调分区讨论以求达到最佳效果。 ◆建筑物内负荷特性相差较大的内区与周边区,以及在同一时段内分 别进行加热和冷却的房间,一般宜分区设置空气调节系统。
毕业设计--通风空调系统工程(含图纸)
无外遮阳玻璃门日射得热引起的冷负荷按下式计算。
(5)
——玻璃门的有效面积系数,此处,按单层钢窗, =0.85,
----地点修正系数,此处, =1,
——玻璃门的综合遮挡系数, ,其中 为门玻璃遮挡系数, 为门内遮阳设施的遮阳系数。由《建筑物及汽车空调负荷》查得, =0.83, =0.60,所以 =83×0.60=0.498。
(百度文库)
——按地区和朝向的修正值℃,
——当外表面传热系数不等于18.6W/(㎡•℃)时的修正系数,
此处, =1。
——围护物表面有持久浅色或中色时的吸收系数修正值,
此处, =1。
1
门传热引起的冷负荷计算公式如下:
(3)
——门面积,㎡
K——玻璃门的传热系数,W/(㎡•℃)
——玻璃门的负荷计算温度的逐时值,℃
人体显热散热形成的计算时刻冷负荷Qτ,按下式计算:
Qτ=φ·n·q1·Xτ-τ
τ—计算时刻,h;
τ—开灯时刻,h;
τ-τ—从开灯时刻算起到计算时刻的时间,h;
Xτ-τ—τ-τ时刻灯具散热的冷负荷系数。
b.设备散热引起的冷负荷
热设备及热表面散热形成的计算时刻冷负荷Qτ,按下式计算:
Qτ=qs·Xτ-τ
式中:
τ—热源投入使用的时刻,h;
τ-τ—从热源投入使用的时刻算起到计算时刻的持续时间,h;
中央空调风系统水系统设计图纸
空调风、水系统设计知识讲解
2020/5/22
复习思考题
1.简叙风道布置的原则。 2.常用的风管材料由哪些?各适用于什么场合? 3.为什么说“矩形风管的高宽比宜小于6,最大不小于10”? 4.风道设计的基本任务是什么? 5.试解释下列名词:
小型通风系统 一般通风系统
400~500 600~750 650~1000 1000~1500 1500~2500
100~250 300~400
2020/5/22
2.1.4 风管内的压力分布
一.单风机系统 单风机系统是指只设送风机而不设回风机,整个系统内的压力
损失全部由送风机来承担的空调系统。 对于单风机系统来说,要注意到零点的位置,若系统排风位于
风管的压力损失∆P由沿程压力损失∆Py和局部压力损失∆Pj两部分组 成,即:
∆P=∆Py+∆Pj (Pa)
(一)沿程压力损失的基本计算公式
长度为l(m)的风管沿程压力损失可按下式计算:
∆Py=∆pyl
(Pa)
式中 ∆py—单位管长沿程压力损失,也称为单位管长摩擦阻力损 失
,单位为Pa/ m,可查阅附录13以及有关设计手册中《风管单位长度
第二章空气调节工程设计方法
§2.1空调系统风道设计 2.1.1风道设计的基本知识
一. 风道的布置原则 风道布置直接关系到空调系统的总体布置,它与工
中央空调工程设计(氟系统及水系统)精要.ppt
空调项目设计流程
方案设计:
◆合理分区,负荷计算(如有条件应采用逐时计算的方法)。 ◆根据室内状况进行机型选择(应利用各机型的特点并考虑建筑方面的 限制,同时与设备供应商确认出货能力)。 ◆基本方案和初步项目预算提出,并与客户商讨确认。
空调项目设计流程
机型选择
各室外机可连接的最大室内机台数(V系列)
室内机能力校验
◆室外机必要能力 计算公式: 室外机必要能力=整个系统的总负荷/配管修正系数 ◆对于同一型号的系统室内机,尽管在技术资料中标定了其制冷(暖) 能力,但是由于各种实际使用状况会对其最终能力产生影响(如: 由于使用工况导致机组处于重载或轻载运转状态,室内外机组的配 置比例不同等原因);故必须在初步选定室内外机组的条件下进行 能力校验。
配管设计(R410A系列)
室外分支与室外机之间的配管(C部) 分歧管与分歧管间(D部)
主管尺寸(气/液)
室外机容量 气侧 8HP Φ 22.2 液侧 Φ 12.7
当液侧所有配管等效长度》90mm 时,主管尺寸mm
气侧 Φ 25.4 液侧 Φ 12.7
新风量的确定
◆室内人员占有面积表 房间类型 餐厅、咖啡屋、小吃店 酒吧 超市 普通办公室 旅店 室内娱乐和运动场所 会场 ※当人均占有面积超过10m2时,按10m2来计算。 人均面积(m3) 3 2 3 5 10 2 0.5~1
空调系统设计
空调系统设计
1.1空调系统设备组成
为了使洁净室内保持所需要的温度湿度、风速、压力和洁净度等参数,最常用的方法是向室内不断的送入一定量经过处理的空气,以消除洁净室内各种热湿干扰和尘埃污染。为获得送入洁净室具有一定状态的空气,就需要一整套对空气进行处理,并不断送入室内,又不断从室内排出一部分来,这一整套设备就构成了空调系统。
空调系统基本由下列设备构成:
1.空气处理设备:是对空气进行加热或冷却、加湿或去湿以及净化处理功能的设备,主要包括组合式空调机组、新风机组、风机盘管、空气热回收装置、变风量末端装置、单元式空调机等。
1.空调冷源及热源:常用的热源一般包括热水、蒸汽锅炉、电锅炉、热泵机组、电加热器串联等。目前常用的冷源设备包括电动压缩式和溴化锂吸收式制冷机组两大类。
1.空调风系统:由风机和风管系统组成。
1.1空调系统工作原理
1.1.1空调机组的类型及结构原理
1)新风系统(又称直流系统):例如:K16---K18空调
全部采用室外新鲜空气(新风)的系统:该系统所处理的空气全部来自室外,新风经处理后送入室内,消除室内的冷、热负荷后,再排到室。该系统方式冷、热量消耗量最大,工程投资和运行费用较高,当洁净室内散发大量的有害气体,而局部排风不能解决时,采用该方式。在玻璃基板生产环境控制中,xx熔化工序现场即采用直流式。
1)再循环式系统(又称封闭式系统)例如:K10—K11空调
再循环式系统:该系统所处理的空气全部来自空调房间本身,循环往复。室内空气经处理后,再送回室内消除室内的冷、热负荷。当洁净室内无人长期逗留,仅仅为存放或为保证精密仪器正常运行,或一些无需从外界获得新鲜空气的特殊场合,可以采用封闭系统。封闭式系统没有室外新风,系统消耗冷、热量最小,但卫生条件最差。用于仓库及及环境有特殊要求且人员不经常出入的密封场所。
多联机空调、水系统空调、通风、采暖施工组织设计
施工组织设计
(一)编制依据及编制原则
1、编制依据
(1)图纸
(2)规范、规程及标准
《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013
《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB 50150-2016
《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ 80-2016
《施工现场临时用电安全技术规范(附条文说明)》JGJ 46-2005
IS0900l质量保证体系
OHSASl8001职业健康安全管理体系
IS014001环境管理体系
《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242-2002
《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243-2016
《通风与空调工程施工规范》GB 50738-2011
《通风与空调工程施工技术标准》ZJQ08-SGJB 243-2017
《制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范》GB 50274-2010
《空调通风系统运行管理规范》GB 50365-2005
《暖通空调规范》ZBBZH/GJ 16
《制冷空调作业安全技术规范》AQ 7004-2007
2、编制原则
(1)遵守、执行业主及通风与空调工程约定的具体要求,确保实现业主要求的工期、质量、安全、环境保护、文明施工和职工健康等各方面的工程目标。
(2)严格执行相关的国家及地方规范、规程和标准。
(3)在充分理解招标文件的基础上,结合工程情况,应用新技术成果,使施工组织设计具有技术先进、方案安全可靠、经济合理的特点。
(4)施工编制尽可能做到总体施工部署和分项工程施工组织相结合,总体上使施组具有重点突出,内容全面,措施得力,安全稳妥,经济合理的特点,能全面指导工程的施工。
暖通空调-课程设计
一任务和目的
通过本课程设计使学生在以下几个方面得到初步训练:
1、熟悉和掌握空调工程设计计算的基本方法;
2、较为合理地确定空调工程的设计方案,了解空调工程设计的主要步骤,较规范地绘制工程图;
3、熟悉和学会使用设计规范、设计手册、标准图、以及其它有关的参考资料,合理地选用空调、通风系统的定型产品。
二工程概况
该医院位于南昌市,总共9层,首层层高为4m,二层层高为4.4m,三至七层层高均为3.6m,八层层高为4m,九层层高为4.2m。该空调系统主要内容包括:设计方案选择,负荷计算,末端设备的选型,气流组织设计,水系统设计,风系统设计等内容。
三设计概述
根据该建筑的建筑面积以及内部结构等因素考虑,该建筑性质为相对单一的公共建筑住院部,从而将整个空调区划分为风机盘管加新风系统。设计满足舒适性空调要求。在冷负荷计算的基础上完成新风机组和风机盘管的选型,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。
四空调负荷计算
4.1手算标准示范(第八层南面左侧第二个病房,编号8006)。
4.1.1 武汉市室外气象条件
空调室外设计参数:武汉市位于北纬31°, 东经114°13′
夏季室外参数为:
4.1.2. 病房围护结构各
项相关条件
(1) 第八层层高为4000mm.
(2) 楼板:钢筋混凝土楼板,水泥砂浆找平压光,传热系数)/(13.32
K m W K ⋅=。由于
该病房上面一层也为同一性质的空调病房,所以楼板的冷负荷忽略不计。 (3) 西、东内墙及走廊:均为180m m砖墙,两面20mm 厚1:3水泥砂浆抹灰,传热系
空调水系统设计
最大流速 m/s 0.5 0.6 0.7 0.7 0.9 1.0 1.1 1.3
比摩阻 pa/m 390 370 360 350 360 290 260 290
流量 m3/h 0.35 0.77 1.44 2.53 4.28 7.49 14.38 23.82
水容量 kg/m 0.196 0.356 0.572 1.007 1.320 1.964 3.421 5.153
复式泵
冷(热)源测与负荷侧分别配备循环水泵 特点:
复式泵系统可实现水泵变流量(冷热源侧设置定流 量,负荷侧设置二次水泵,可调节流量),节约输送能 耗。能过适应空调分区的负荷变化。适用于大型的空调 系统。
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水系统的分类
水系统的分类 水系统的分区 设计内容 设计原则 冷冻水系统 冷却水系统 冷凝水系统
闭式循环的缺点:
1.蓄冷能力小,低负荷时,冷冻机也需经常开动。
2.膨胀水箱的补水有时需要另设加压水泵。
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水系统的分类
水系统的分类 水系统的分区 设计内容 设计原则 冷冻水系统 冷却水系统 冷凝水系统
开式循环的优点:
冷水箱有一定的蓄冷能力,可以减少冷冻机的开 启时间,增加能量调节能力,且冷水温度的波动 可以小一些。
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水系统的分类
水系统的分类 水系统的分区 设计内容 设计原则 冷冻水系统 冷却水系统 冷凝水系统
空调风道系统设计
空调系统风道的设计
1.确定空调系统风道形式,合理布置风道,并绘制风道系统轴测图,作为水力计算草图。
2.在计算草图上进行管段编号,并标注管段的长度和风量。管段长度一般按两管件中心线长度计算,不扣除管件(如三通、弯头)本身的长度。
3.选定系统最不利环路,一般指最远或局部阻力最多得环路。
4.根据造价和运行费用的综合最经济的原则,选择合理的空气流速。根据经验总结,风管内的空气流速可按P111表6.3确定。
5.根据给定风量和选定流速,逐段计算管道断面尺寸,并使其符合表
6.1所列的矩形风管统一规格。然后根据选定了的断面尺寸和风量,计算出风道内实际流速。通过矩形风管的风量G可按下式计算: G=3600abυ (m3/h) 式中 a,b-分别为风管断面净宽和净高,m。 6.计算风管的沿程阻力根据沿程阻力计算公式:∆Py=∆pyl 查《风管单位长度沿程压力损失计算表》求出单位长度摩擦阻力损失∆py,再根据管长l,计算出管段的摩擦阻力损失。
7.计算各管段局部阻力根据局部阻力计算公式: ∆Pj=ζ×υ2ρ/2 查《局部阻力系数ζ计算表》取得局部阻力系数ζ值,求出局部阻力损失。
8.计算系统的总阻力,∆P=∑(∆p yl +∆Pj )。
9.检查并联管路的阻力平衡情况。 10.根据系统的总风量、总阻力选择风机。假定流速法,你可以看看空调简明手册参数都可以查
中央空调风管设计
1)镀锌铁皮风管:防火等级A级(不燃),一般在现场制作,安装成本高,用时多;适用于大
型的风管制作,一般从外部进行保温处理,使用时期长;
2)铝塑复合风管:防火等级B1级(难燃),现场裁切,安装便利,适用于各种场合;
空调工程设计规范
空调工程设计规范
1. 引言
本文档旨在提供一个空调工程设计的规范,以确保空调系统的设计和安装符合标准,并满足用户需求。空调工程设计涉及到多个方面,包括空调设备的选型、管道布置、系统控制等。遵循本规范,可以保障空调系统的性能和稳定性,提高用户的舒适度,并延长设备的使用寿命。
2. 设计流程
2.1 需求分析
在设计空调系统之前,需要充分了解用户的需求和使用环境。包括以下几个方面:
•使用场所的面积和高度
•使用场所的用途和人员密度
•设备的运行时间和负荷要求
•设备的安装条件和可用空间
2.2 系统选型
根据需求分析的结果,选择适合的空调设备和系统类型。常见的空调系统包括单一分体式、中央空调、变频空调等。在选择设备时需要考虑以下几个因素:
•设备的制冷/制热能力和效率
•设备的噪音水平
•设备的可靠性和使用寿命
•设备的维护和保养要求
2.3 管道布置
根据使用环境的特点和设备的位置,合理布置空调系统的管道。主要考虑以下几个方面:
•管道的长度和管径
•管道的斜度和支承
•管道与其他设备的连接方式
2.4 控制系统设计
设计合理的空调控制系统可以实现自动调节,提高能源利用效率。控制系统的设计要考虑以下几个因素:
•控制系统的传感器和执行器的选择
•控制系统的程序设计
•控制系统的调试和监控方法
3. 设计要求
3.1 设备选型要求
按照以下要求选择合适的空调设备:
•设备的制冷/制热能力要满足使用场所的需求
•设备的效率要符合国家标准
•设备的噪音要控制在合理范围
3.2 管道布置要求
在进行管道布置时,需要遵循以下要求:
•管道的长度应尽量缩短,以减少能量损失
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二次泵系统 •适用范围:系统大、阻力较高、各环路负 荷特性或压力损失差悬殊。 •阻力确定:一级泵担负机房内阻力,二次 泵担负管网及末端阻力。 •一级泵定频运行,二级泵变频运行。 一次泵变流量系统 确保系统运行安全可靠且具有较大节能 潜力和经济性下,一次泵可采用变频控制。
末端的确定 •负荷:逐时计算,指标复核。 •大空间:宜全空气系统。 •小空间:宜风机盘管加新风。 高大空间建筑空调 •建筑空间高度大于或等于10m,且体积大 于10000m3时,宜采用分层空调系统。 •工作区高度约3m。
•管道材料与连接方式:一般DN≤50用镀锌 钢管、DN70~450用无缝钢管、DN ≥500用 螺旋钢管,建议DN≤450均用无缝钢管,除 与阀件、设备连接用管螺纹或法兰外,其 它为焊接。 •保温:不燃材料(玻璃棉) 难燃材料(橡塑等)
高层建筑冷冻水系统 一般按最大工作压力≤1.6MPa确定。 解决超压措施: •制冷机房设置地下室:大楼中部设板式热 交换器,大楼下部为一次水(6 ℃ /11 ℃ ), 上部为二次水( 7.5 ℃ /12.5 ℃ ),使用二次 水的末端应适当加大。 •制冷机房设置大楼中部:全部末端均使用 一次水。设备应防震处理。 •制冷机房分设于地下室、上部:末端均使 用一次水。设备应防震处理。
ห้องสมุดไป่ตู้
空调节能 •逐时计算。 •合理确定空调风系统。 •合理采用新风量,有条件时,尽量采用全 新风运行。
•排风热回收。 •尽量不采用土建风道作为空调风道。 •风系统的作用半径不宜过大,风机的单位 风量耗功率Ws应满足要求。 •空调水系统的输送能效比ER应满足要求。 •空调风管、水管的保温层厚度最小热阻应 满足要求。 •制冷设备的COP、EER应满足要求。
大型空调系统冷冻站设计 •主机的选择(同上) •主机与水泵的连接:高层建筑水泵宜抽出 式,低层建筑水泵宜压入式,减少主机的 工作压力;水泵可并联后接主机,也可泵 与主机一一对应连接。 •膨胀水箱的连接:尽量选用开式膨胀水箱, 高层建筑可接于系统回水管顶部,低层建 筑应连接在水泵吸入口处。 •设置必要的放空气阀、排水阀。 •消声减震措施:低噪声设备、墙体吸声。 •通风:换气次数取6~8次/h。
应根据空调冷负荷逐时计算,并考虑系统 同时使用系数确定。
台数确定:大、中型工程应选二台以上, 但数量不宜过多。
容量配搭:根据最大负荷、最小负荷情况 选择,可大、小容量搭配运行。 主机形式:单机Q<500RT 选用螺杆式 单机Q ≥ 500RT 选用离心式
冷媒:环保冷媒。
选择COP较高的主机。
包括冷却水系统、冷冻水系统 冷却水系统: •水温:32℃/37 ℃ •水量:L= 1.25Q/P· Δt· C •流速:v=1.5~3.0m/s •水泵扬程:H=h主机+h泵+h管道+h塔 •冷却塔选型:宜按4 ℃温差选择 •冷却塔位置:通风散热良好、冷却水系统 最高处。
冷冻水系统: •水温:通常7℃/12 ℃、大温差:Δt=6~10 ℃ 低温水:t=3~5 ℃ •水量:L=Q/ρ· Δt· C •流速:v=0.5~3m/s •水泵扬程: H=h主机+h泵+h管道+h末端 •管道布置:同程——系统阻力容易平衡 异程——应增加平衡措施
廖坚卫
一般根据工程规模、使用性质、工程投资 等确定
集中冷冻水系统:适用于工程规模较大、 用冷时间较集中的工程(如:办公楼、商 场、宾馆、体育馆、医院等)。 多联机空调系统:适用于用冷时间不集中、 需独立计费、有便于设置室外机等工程 (如办公楼、度假式酒店等),工程造价 稍高。
水环水泵系统:适用于各房间需独立计费、 用冷时间不集中、对噪声要求不高的工程, 工程造价稍低。
•气流组织:应考虑热气流的上升。 •送风方式:风柱送风、侧百叶送风、喷口 送风。
空调风系统的噪声控制 •选择低噪声风机,如:低转速等。 •合理选择消声器:宜选用阻力小的复合式 消声器。 •根据消声量设置消声器。 •尽量避免管道产生噪声:风管风速控制、 变径及弯头的作法。
•机组进出风管、水管设软接头。 •机房内衬吸声材料。 •机房不宜靠近噪声要求高的房间。 •噪声标准高的房间(如:会议室、办公室 等)不宜采用吊柜空调方式。