家用空调设计计算说明书分解

合集下载

空调设计说明书 毕业设计

空调设计说明书 毕业设计

摘要本毕业设计是为天津市综合办公楼中央空调系统,为工作人员创造一个舒适的环境。

本设计内容包括:冷负荷的计算;设计方案的确定;制冷机组的选择;空气处理设备的选择;风管系统和水系统的设计及水力计算;风管及水管的保温等。

根据有关标准,本设计中的办公室和会议室等全部采用风机盘管加新风的空调系统形式。

室内回风经风机盘管处理后和新风单独送入各空调房间。

各层风机盘管产生的凝结水统一排放到排水沟,本设计每层均设新风机组,新风由室外新风口采集,经处理后分别供给各个房间,以满足系统对新风量的需求。

室内送风均采用上送上回式散流器送风。

机房位于地下室的独立制冷机房,机房选用了两台WLSBG-I-012-A系列半封闭螺杆式冷水机组。

机组冷冻水供水温度为7℃,回水温度为12℃。

关键词:办公楼中央空调,风机盘管,新风系统AbstractThe graduation design is to design the central air-conditioning system of one post office building in the city of Tianjin , so as to create a comfortable environment for the staffs .It contains:the calculation of cooling load and heat load ; The determination of design scheme ; the selection of refrigeration units ; the selection of air handling equipments ; the estimation of air distribution method and the selection of relative equipments ; the insulation of air duct system and the chilled water pipes ;etc.According to some correlation standard , the air conditioning system of the design is Fan Coil Units plus Fresh air system for all floors which are for business hall , office and meeting room . Indoor air return after the fan-coil and the new wind into the air-conditioned rooms are not effect each other. Fan-coil layers of the condensation of water discharged into the drain. There will be a new wind-generating units in each floor from every floor. The new wind from the new outlet outdoor collection, were treated after the supply of rooms to meet the needs of system . The new wind generating units in the corridor on the external walls of the East. The air is sent in on the use of casual converter air supply.Engine room is located in the basement . the system use Two WLSBG-I-012-A series double screw water cooled water chillers . Unit chilled water supply parameters: 7℃,backwater parameters: 12℃.Key words : a central air conditioning system of an office building , fan-coil-unit plus,fresh air system目录绪论 (1)第一章工程简介 (1)1.1 工程概况 (2)1.2 设计资料 (2)1.2.1 设计依据 (2)1.2.2 土建资料 (2)1.2.3气象资料 (3)1.2.4设计参数 (3)第二章空调负荷的计算 (3)2.1 空调冷负荷计算 (3)2.1.1围护结构舜变传热形成的冷负荷 (3)2.1.2 室内冷负荷 (4)2.2 空调湿负荷的计算 (6)2.3 空调热负荷计算 (6)第三章设计方案的确定 (9)3.1空调系统的分类和比较 (9)3.2系统选择说明 (12)第四章风量的计算及空调设备的选型 (13)4.1 风机盘管系统 (13)4.1.1风机盘管的风量计算及选型 (13)4.1.2风机盘管的布置 (14)4.2 散流器的选型及校核计算 (14)4.3 新风量的计算及新风机组的选型 (15)4.3.1新风量的确定 (15)4.3.2新风系统的确定 (15)4.3.3新风机组的选型 (15)4.3.4新风机组的布置 (16)第五章空调水系统 (17)5.1 空调冷冻水系统 (17)5.1.1空调水系统的设计原则 (17)5.1.2空调水系统的阻力 (17)5.1.3水力平衡的要求 (18)5.1.4空调水系统的水力计算 (18)5.1.5空调水系统的水力计算举例 (18)5.2 空调冷凝水系统 (19)5.3空调水系统的附件 (20)5.4空调水系统的安装要求 (21)第六章空调风系统 (22)6.1空调风系统的水力计算 (22)6.1.1管内风速要求 (22)6.1.2水力计算方法 (22)6.1.3空调风系统水力计算举例 (23)6.2风口的布置 (23)6.3风管的布置及附件 (24)第七章机房设计及设备的选择 (25)7.1冷热源方案的选择 (25)7.2 冷热源机组的选型 (26)7.3 冷热源机房的设计 (26)7.4 机房其他设备选择 (27)7.4.1 冷却水泵的选型 (27)7.4.2 冷冻水泵的选型 (27)7.4.3 膨胀水箱的选型 (28)7.4.4阀门 (29)第八章管道的保温 (30)8.1 保温材料 (30)8.1.1 保温材料的选用原则 (30)8.1.2 常用保温材料 (30)8.2 保温层厚度的确定 (30)8.2.1 临界绝热直径 (30)8.2.2 保温范围 (30)8.2.3 保温结构 (30)8.2.4 保温层厚度的计算 (31)第九章空调系统的消声减震 (32)9.1 空调系统的消声 (32)9.2 空调装置的隔振 (32)9.3 减震设计 (32)第十章空调系统的防火排烟 (34)10.1 空调系统的防火措施 (34)10.2 空调系统的排烟 (34)第十一章管道的保温、防腐措施11.1管道的保温 (44)11.2管道的防腐 (45)设计的心得体会 (35)谢辞 (36)参考文献 (37)附录表 (38)绪论随着我国经济的快速发展,我国的建筑行业也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,这种需求带动了我国的空调制冷业的发展,特别是在“禽流感”连续爆发之后,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。

空调方案设计说明

空调方案设计说明
2.毒式通风:战时遭受核爆、生化武器或细菌战袭击,室外遭到污染,室外空气经竖井、防爆波活门进入扩散室,由油网过滤器初过滤,经过滤吸收器滤毒,再由电动脚踏两用离心风机送入人员掩蔽所。排风是经超压排气活门进入洗消间、防毒通道进入排风管、扩散室及防爆波活门排至室外。
3.隔绝式通风:战时遭袭击后,室外空气严重污染,污染物浓度已超过进入过滤吸收器的允许值或发现新的不明污染物,或过滤吸收器已失效等,用电动或电动脚踏两用风机将人员掩蔽所内部空气不断循环的通风方式,此时掩蔽所与外界空气完全隔绝。
市档案馆独立之中央制冷系统的冷冻水输配系统采用一次泵系统。
(三)空气调节系统:
大堂、办事大厅、大会议室及档案室等大空间采用全空气系统,根据室内回风温度控制空调处理机冷冻水流量,维持室内设计温度的同时又实现了各系统的变流量运行。同时,在过渡季节采用全新风运行,既能满足室内温度,又节约了中央制冷系统运行的费用。
各职能局办公楼内较大空间的厅、堂采用数码涡旋中央空调,面积较小的办公室设分体空调,满足其独立温度控制的要求。
(二)冷冻水输配系统:
市委、市政府合用之中央制冷系统及市人大、市政协合用之中央制冷系统的冷冻水输配系统均采用二次泵系统。各系统采用变流量输配方式,按输配系统中最不利环路的压力值,控制水泵的转速变频运行,已达到节能运行之目的。
办公室、小会议室及文印室小空间等采用两管制风机盘管加预处理中央新风系统,以实现各房间独立温度控制的要求。
五、机械通风系统
所有的机电设备用房、地下车库、卫生间、垃圾房等均设有机械通风系统。
各区域之通风系统设计参数
区域
每小时换气次数
备注
地下停车库
6
设有送/排风系统或利用车道自然补风
卫生间
15

设计方案说明(格力空调)

设计方案说明(格力空调)

设计方案说明(格力空调)第一部分:设计方案说明格力小型中央空调系统设计方案一、工程概况本方案中住宅的建筑室内面积约为多m2空调使用面积约为m2。

设有客厅、餐厅、主卧室、次卧、书房。

本工程设计:主机采用格力数码多联家用中央空调机组。

1.电控系统:由主机电控部分、末端内机电控部分、主机与室内机联网控制部分组成。

2.控制方式:各房间室内机就地独立自动控制,主机在电脑控制下自动运行,全部室内机末端可与主机联动。

二、设计参数(一) 室外气象参数:夏季空调室外计算干球温度 T=36.5℃夏季空调室外计算湿球温度 Ts=27.3℃冬季干球温度 T=2.0℃冬季空调室外计算相对湿度Ф=82%大气压力夏季 991.2hPa冬季 973.2hPa(二)室内设计参数:夏季室内温度冬季室内温度24-28℃18-22℃三、设计依据(一)设计采用规范1.《采暖通风与空气调节设计规范》。

GBJ19-87(2001年版)2.《户用和类似用途冷水热泵机组》国家标准(GB/T18430.2-200119-87)3.《家用中央空调实用技术手册》(交通出版社)(二)业主要求1.业主单位提供的建筑平面图;2.主机与室内机均采用格力产品3.空调主机按全负荷的计算。

4.空调内外机连接采用紫铜管,冷凝水管采用蓝色UPVC管。

四、设计思想(一)优化系统设计,确保运行稳定可靠。

(二)室内温度可在一定范围内随意调控,控制器为格力标配的液晶显示智能温控器,其特点为:1.超小型外观设计,大液晶数字显示室内温度。

2.室内自动恒温控制,24小时定时开/关功能。

(三)系统噪音最小化。

(四)尽量提高安装高度,融入装饰之中(五)降低初投资和运行费用五、主机、末端选型楼层房间功能面积(m2) 冷指标(W/m2)冷负荷(W)室内机型号一楼客厅20 220 4400 GMV-R50P/HL 餐厅11 220 2420 GMV-R25P/HL 书房12 200 2400 GMV-R25P/HL二楼主卧室19 220 4180 GMV-R50P/HL次卧11 200 2420 GMV-R25P/HL 合计73 15.82KW 17.5KW 经计算总冷负荷为17.5KW,根据使用功能分配要求,考虑到空调区域的使用功能不同,不具有同时使用负荷高峰的可能性(如客厅与卧室一般使用会交替)。

空调设计说明

空调设计说明

空调设计说明1.设计任务:为一酒店设置空调系统2.冷负荷计算2.1冷负荷计算依据2.1.1外墙和屋面温差传热的冷负荷计算外墙和屋面瞬变传热形成的冷负荷Qc1可按下式计算:Qc1=KFΔtτ-ε式中 k——传热系数,w/(m²﹒℃)见课本附录2-9;F——计算面积,m²;τ——计算时刻;τ-ε——温度波的作用时刻,即温度波作用于外墙或屋面外侧的时刻;Δtτ-ε——作用时刻下,通过外墙或屋面的冷负荷计算温差,简称负荷温差,℃,对于常用外墙查课本附录2-10;对于屋面可查课本附录2-11。

2.1.2外窗温差传热冷负荷的计算通过外窗温差传热形成的冷负荷Qc2,用下式计算:Qc2= KFΔtτ式中Δtτ——计算时刻下的负荷温差,℃,见课本附录2-12;K——传热系数,双层窗可取2.9,单层窗可取5.8,w/(m²﹒℃);F——传热面积,m²;2.1.3外窗太阳辐射的冷负荷计算透过外窗的太阳辐射形成的冷负荷Qf=XgXdCnCsFJj﹒τ式中Xg——窗的有效面积系数,单层钢窗0.85,双层钢窗0.75;单层木窗0.7,双层木窗0.6;Xd——地点修正系数,见课本附录2-13;Jj﹒τ——计算时刻时,透过单位窗口面积的太阳总辐射形成的冷负荷,简称负荷强度,w/ m²,见课本附录2-13。

2.1.4——内围护结构的传热冷负荷计算内围护结构传热的冷负荷,可按邻室的状况分别以如下方法进行计算:2.1.4.1当邻室为通风良好的非空调房间时,通过内窗的温差传热负荷,可按式QKFΔtτ进行计算。

2.1.4.2当邻室为通风良好的非空调房间时,通过内墙和楼板的温差传热负荷可按式Qc2= KFΔtτ进行计算,此时负荷温差Δtτ-ε及其平均值Δtpj,应按课本附录2-10中零朝向的数据采用。

2.1.4.3当邻室有一定发热量是,通过空调房间内窗、隔墙、楼板或内门等内围护结构的温差传热负荷,可按下式计算:Qc3=KF(twp+Δtls-tn)式中Qc3——稳态冷负荷,下同,w;Twp——夏季空气调节室外计算日平均温度,℃;tn——夏季空气调节室内计算温度,℃;Δtls——邻室温升,℃,可根据邻室散热强度,按表2-14采用;表2-14温差Δtls值由人体散热形成的冷负荷Qr1=φnq1Xτ-T。

空调系统毕业设计计算说明书

空调系统毕业设计计算说明书

空调系统毕业设计(论文)任务书摘要随着我国经济的逐步增长,人们对居住条件生活环境的舒适性的要求越来越高,对空调的需求越来越大,对空调系统的节能、舒适、环保更加关注。

本设计为广州市XX酒店空调系统设计。

酒店地下两层,地上二十六层,十二到二十五层为客房层,其他层为商业娱乐用房,主要为KTV,餐饮、棋牌、桑拿、会议等场所。

本设计主要针对地上一层到二十六层的空调系统设计以及防排烟设计。

根据合理利用能源的原则,因地制宜,在比较各种方案的可行性后,选择一个技术可靠,经济合理,管理方便的设计方案。

本次设计中,对于空间较大、运行班次相近及角系数相近的房间采用了一次回风全空气系统;对空间较小,需独立控制的房间采用了VRV系统;对防烟楼梯间、消防电梯间前室和合用前室进行加压送风设计;对走道进行排烟设计;对卫生间单独进行排风设计。

本设计中,最有特色的部分就是采用的大金水源热泵VRV。

关键词:空调;一次回风全空气系统;VRV系统目录第一章前言 (1)1.1建筑概况 (1)1.2 设计任务 (1)1.3 设计目的 (1)第二章设计依据及指导思想 (2)2.1 设计基本参数 (2)2.2 国家主要规范和行业标准 (2)2.3 设计指导思想 (3)第三章空调系统设计 (3)3.1土建资料 (3)3.1.1体型系数及窗墙比 (3)3.1.2围护结构的选择: (3)3.1.3照明与人员密度的确定 (6)3.1.4层高 (6)3.2 冷负荷组成 (6)3.3 负荷计算 (6)3.3.1冷负荷的计算 (6)3.3.2热负荷的计算 (9)3.3.3 湿负荷的计算 (10)3.3.4 新风负荷 (10)3.3.5计算举例 (11)3.4 系统方案的确定 (13)3.4.1 空调系统的划分原则 (13)3.4.2系统形式的比较 (14)3.4.3系统形式的确定 (16)3.4.4 VRV系统的阐述 (16)第四章气流组织计算 (20)4.1气流组织介绍 (20)4.2 风口型式的确定 (21)4.3气流组织计算 (22)第五章空调系统设计及计算 (24)5.1 空气处理分析及风量计算 (24)5.2 风系统设计 (25)5.3 回风系统的设计 (27)5.4 设备选型 (27)5.4.1空调机组的选型 (27)5.4.2 VRV系统设备的选型 (28)第六章防排烟系统设计及计算 (30)6.1防排烟系统的介绍 (30)6.2机械防烟的设计及计算 (31)第七章管道的消声和减振 (34)7.1管道的消声 (34)7.2 管道的减振 (36)第八章管道的保温和防腐 (37)8.1 管道的保温 (37)8.1.1 保温材料的确定 (37)8.1.2 保温层厚度的选定 (38)8.1.3 施工说明 (38)8.2管道的防腐 (38)结论 (40)参考文献 (41)致谢 (42)附录............................................. 错误!未定义书签。

空调课程设计计算说明书

空调课程设计计算说明书

自强不息奋发向上建筑环境与能源应用工程专业工业通风课程设计专业班级:建环一班姓名:刁志强学号:311207000507指导教师:刘靖设计时间:2015年7月5号目录第一章原始资料........................................... 第二章工程概述与设计依据................................1.1 工程概述 ...................................................1.2 设计依据 ...................................................1.2.1 围护结构热工指标......................................1.2.2 室外设计参数..........................................1.2.3 室内设计参数..........................................1.2.4 体力活动性质.......................................... 第三章负荷计算 ........................................2.1 夏季冷负荷的计算 ...........................................2.1.1 夏季冷负荷的组成......................................2.1.2空调冷负荷计算方法.....................................2.2 湿负荷的计算 ...............................................2.2.1 湿负荷的组成..........................................2.2.2 湿负荷的计算方法......................................2.3 冬季热负荷的计算 ...........................................2.3.1 围护结构传热耗热量Q'..................................1Q'......................................2.3.2 冷风渗透耗热量22.3.3 外门冷风侵入耗热量Q'..................................32.3.4 热负荷计算举例及汇总.................................. 第四章空调方案的确定 ..................................3.1 空调系统的确定 .............................................3.1.1 全空气系统方案的确定..................................3.1.2 风机盘管加新风方式的确定..............................3.2 空气处理过程设计 ...........................................3.2.1 全空气系统设计计算....................................3.2.2 风机盘管加独立新风系统设计............................ 第五章风系统的设计 ....................................4.1 风管材料和形状的确定 .......................................4.2 送、回风管的布置 ...........................................4.3 气流组织设计 ...............................................4.3.1 全空气系统............................................4.3.2 风机盘管加新风系统....................................4.4 风管设计 ...................................................4.4.1 风道水力计算步骤......................................4.4.2 全空气系统的风道水力计算..............................4.4.3 风机盘管加新风系统的新风管道水力计算.................. 4.4.4 新风机组的选型 .................................... 参考文献 ................................................空调课程设计任务书湖北省宜昌市九州大厦整体包括裙房与两座住宅塔楼。

KFR—32GW分体壁挂式热泵型房间空调器设计说明书

KFR—32GW分体壁挂式热泵型房间空调器设计说明书

、设计任务:设计一台KFF—32GW分体壁挂式热泵型房间空调器。

名义制冷量Q0 3200W ,名义制热量Q1 3600W工质为R22。

、设计目的:通过房间空调器的设计,综合应用所学的基础理论和专业知识,分析和解决问题,掌握家用空调器产品设计和开发的基本方法和技能,了解家用空调器的发展趋势,为今后更好的从事相关工作和学习打下良好基础。

三、设计步骤:1、设计工况和设计参数的确定2、制冷循环的热力计算3、压缩机的选择4、热泵循环热力计算5、冷凝器设计计算6、蒸发器设计计算7、毛细管的选择计算8、四通换向阀的选择9、风机及配用电机的选择10、制冷剂充灌量的计算11、热泵空调器热力经济性指标核算12、管路及辅助设备的选择13、空调器电器控制系统设计四、设计成果:1、压缩机本设计选用压缩机厂生产的空调用YZ-30 全封闭滚动转子式压缩机。

参数如下:名义制冷量:3580W电机输出功率为1100W电源:50HZ-220V额定电流:6.5A电机类型:属电容运转型(PSC质量:13.8kg。

其安装示意图如图3-1所示,其中标注的尺寸为H=286mm,M=237m m, L=237 mm,E=75mm,D=110.5mm图1 YZ系列空调用转子式压缩机安装示意图2、冷凝器本设计选用强迫对流空冷式冷凝器。

其结构示意图如图2所示参数如下:传热管:紫铜管,10mm 0.5mm翅片:厚度0.15mm,波纹型整铝制套片节距:2mm迎风面管心距S i 25mm 管簇排列采用正三角形叉排 冷凝器长:500mm 冷凝器宽:86.6mm 冷凝器高:312.5mm 空气流通方向上的管排数n:4 迎风面上管排数N: 122冷凝器传热系数:30.39W/m .K图2空冷式冷凝器主体结构示意图3、蒸发器本设计采用强制对流的直接蒸发式蒸发器。

结构与蒸发器相近。

参数如下: 传热管:紫铜管,10mm 0.5mm 翅片:厚度,连续整体式铝套片节距:1.8mm迎风面管心距S 1 25mm 管簇排列采用正三角形叉排 蒸发器长:550mm蒸发器宽: 43.3mm 蒸发器高: 237.5mm 空气流通方向上的管排数 n:2 迎风面上管排数CHE!«£4;j4t £奇左韭I I I- -N:9 蒸发器分路数:3 路蒸发器传热系数:44.41W/m2.K4、节流装置本设计选用毛细管作为节流装置。

空调冷热负荷设计说明书

空调冷热负荷设计说明书

目录1.空调房间冷负荷计算 (1)1.1得热量与冷负荷的区别 (1)1.2空调冷负荷计算方法简介 (1)1.2.1谐波反应法 (1)1.2.2冷负荷系数法 (1)1.3设计任务 (1)1.4设计过程及计算 (3)1.4.1屋顶和外墙冷负荷 (3)1.4.2西外窗传热冷负荷 (4)1.4.4西外窗日射得热冷负荷 (5)1.4.5室内热源散热引起的冷负荷 (6)1.4.6客房冷负荷 (8)2.室内冬季热负荷计算 (9)2.1空调房间热负荷 (9)2.2设计任务 (9)2.3设计过程及计算 (10)2.3.1围护结构耗热量 (10)2.3.2 101办公室设计热负荷 (10)2.3.3 102办公室设计热负荷 (11)致谢 (13)参考文献 (14)设计说明1.空调房间冷负荷计算1.1得热量与冷负荷的区别房间得热量是指某时刻由室外进入室内的热量和室内各种热源散发的热量的总和。

房间瞬时得热量通常包括(1)由于太阳辐射进入房间的热量和室内外空气温差经围护结构传入房间的热量;(2)人体、照明、各种工艺设备和电气设备散入房间的热量。

瞬时得热中以对流方式传递的显热和潜热得热直接放散到房间,并立即构成瞬时冷负荷;而以辐射方式传递的显热得热量,它在转化为室内冷负荷的过程中,数量上有所衰减,时间上有所延迟,其衰减和延迟的程度将取决于整个房间的蓄热特性。

由上述可见,任一时刻房间瞬时得热量的总和与同一时间冷负荷未必相等,只有当瞬时得热全部以对流方式传递给室内空气时或房间没有蓄热能力的情况下,两者才相等。

1.2空调冷负荷计算方法简介1.2.1谐波反应法谐波反应法将扰量视为连续的周期性函数曲线,从而可将它分解成多阶谐波的叠加,并用傅里叶级数来表达。

这种谐性扰量所引起的系统反应也将是一谐量,称之为“频率响应”。

在计算由得热形成冷负荷时,首先从得热量中区分出对流和辐射热两种成份,并将后者按一定比例分配至各个壁面,然后依据房间对于各阶谐性辐射热扰量的衰减度和相位延迟得出辐射得热形成的冷负荷,最后再与对流热叠加,从而求出室内冷负荷。

2600W家用分体挂壁式空调设计说明

2600W家用分体挂壁式空调设计说明

毕业设计说明书题目:2600W家用冷暖空调设计计算学院:专业:学号:姓名:指导教师:完成日期:2013年5月28日目录摘要 (I)Abstract (II)第一章绪论 (1)1.1 空调设计的背景及意义 (1)1.2 家用空调的发展历程 (1)1.3 家用空调的国内外研究状况 (1)1.4 分体挂壁式空调的结构组成及工作原理 (2)1.5 空调主要部件介绍 (2)1.6 研究的主要内容及目标 (3)第二章分体挂壁式空调设计的总体方案 (4)2.1 设计任务: (4)2.2 设计目的: (4)2.3 设计步骤: (4)第三章工况选择及计算 (5)3.1 设计工况选择 (5)3.1.1 室内外空气状态参数确定 (5)3.1.2 房间空调器运行参数的确定 (5)3.2 制冷循环的热力计算 (5)3.2.1 制冷循环及压焓图 (5)3.2.2热力计算 (6)3.3 压缩机的选择 (9)3.3.1压缩机类型的选择 (9)3.3.2压缩机型号的选择 (9)3.4热泵循环热力计算 (9)第四章冷凝器设计计算 (11)4.1冷凝器介绍及选择 (11)4.2冷凝器计算 (11)4.2.1 有关温度参数及冷凝热负荷确定各有关温度参数 (11)4.2.2 翅片管蔟结构参数选择及计算 (11)4.2.3传热计算 (13)第五章蒸发器介绍及设计计算 (17)5.1 蒸发器进口空气状态参数 (17)5.2 风量及风机的选取 (17)5.3 蒸发器进、出口焓差及出口处空气焓值 (17)5.4 选定蒸发器的结果参数 (17)5.6 计算空气侧干表面传热系数 (19)5.6.1 空气的物性 (19)5.6.2最窄截面处空气流速 (19)5.6.3 干表面传热系数 (19)5.7 确定空气在蒸发器内的状态变化过程 (20)5.8 循环空气量的计算 (20)5.9 空气侧当量表面传热系数的计算 (21)5.10 管内R22蒸发时表面传热系数的计算 (21)5.11 传热温差的初步计算 (24)5.12 传热系数的计算 (24)5.13 核算设定的q值 (25)i5.14 蒸发器结构尺寸的确定 (25)第六章其他辅助设备选择及计算 (26)6.1 节流装置的选择计算 (26)6.1.1 毛细管的选择计算 (26)6.2 四通换向阀的选择 (27)6.2.1四通换向阀的容量和选用 (27)6.3 风机及配用电机的选择 (27)6.3.2 室外风机(选择轴流式风机) (27)6.3.3 室内风机(选用贯流式) (28)6.4 制冷剂充满量的计算 (28)6.5 热泵空调器热力经济性指标核算 (29)6.6 管路及辅助设备的选择 (29)6.6.1 管路系统选型 (29)6.6.2 干燥过滤器选型 (30)6.6.3 气液分离器选型 (30)第七章设计成果 (31)7.1压缩机 (31)7.2冷凝器 (31)7.3蒸发器 (32)7.4 节流装置 (32)7.5 四通换向阀 (32)7.6 风机及备用风机 (32)总结 (34)参考文献 (35)致谢 (36)附录 (36)附录一:英文翻译 (37)附录二:翻译原文 (50)2600W家用冷暖空调设计计算摘要空调设计不断更新换代,技术也在不断完善和发展,本文通过R22小型家用空调实例的设计来介绍空调的基本相关设计计算,让相关人员更清楚的了解小型家用空调的设计计算过程。

空调设计说明书——毕业设计

空调设计说明书——毕业设计

空调设计说明书——毕业设计目录第一章设计概况 (6)1.1设计任务 (6)1.2设计依据 (7)1.3工程概况 (8)1.4设计参数 (9)1.4.1空调室外空气的计算参数 (9)1.4.2空调室内设计参数 (11)1.4.3维护结构参数 (12)1.4.4其他冷负荷相关参数 (13)第二章空调负荷的计算 (14)2.1负荷计算概述 (14)2.2夏季空调冷负荷的计算 (15)2.2.1维护结构冷负荷 (16)2.2.2内部冷负荷 (20)2.2.3新风冷负荷 (24)2.2.4 冷负荷计算举例 (24)第三章设计方案的对比与选择 (35)3.1空调系统的分类比较 (35)3.2空调系统的确定 (39)第四章风机盘管加新风系统选型计算 (39)4.1 新风量规定 (39)4.2 风机盘管系统风量的计算(夏季) (40)4.3 风机盘管的选型 (45)第五章气流组织 (47)5.1概述 (47)5.2 气流组织方案论证 (48)5.2.1 风口形式的确定 (48)5.2.2 气流组织形式的确定 (49)5.3 气流组织计算 (49)5.3.1 风机盘管侧送风 (49)5.3.2 散流器平送气流组织计算 (51)第六章空调风管设计计算 (53)6.1风道(或称风管)分类 (53)6.2沿程阻力与局部阻力 (53)6.2.1沿程阻力 (54)6.2.2局部阻力 (55)6.3风管的水力计算 (55)6.4风管水力计算举例 (58)6.5新风机组的选型 (59)第七章空调水管系统设计 (61)7.1空调水管系统的设计原则 (61)7.2冷冻水系统的设计 (62)7.2.1冷冻水系统形式 (62)7.2.2冷冻水量计算 (63)7.2.3冷冻水泵的选择: (64)7.2.4冷冻水系统水力计算 (65)7.3冷却水系统设计 (68)7.3.1空调冷却水系统的形式 (68)7.3.2冷却塔的选型 (69)7.3.3设计计算与选择 (72)7.4冷凝水管路设计 (73)第八章冷源的选择及设备选型 (75)8.1 冷源的比较与确定 (75)摘要本设计的内容是福州市某六层商业楼全年性中央空调工程的设计,其目的对通过对中央空调系统的设计,来了解中央空调系统的设计流程及具体方法,进而巩固所学的基础知识。

空调工程设计计算说明书

空调工程设计计算说明书

吉林建筑大学课程设计摘要本次设计的是沈阳市某商场空调系统。

针对该商场的功能要求和特点,以及该地区气象条件和空调要求,为室内工作人员提供舒适的工作环境和为商场顾客营造舒适的购物环境,参考有关文献资料对该商场的中央空调系统进行系统规划、设计计算和设备选型。

对其进行了冷负荷的计算,还对商场所需的新风量进行了计算。

关键词空调;冰蓄冷;锅炉;新风;节能吉林建筑工程学院本科毕业设计目录摘要 (I)第1章设计概况 (3)第2章设计参数 (4)2.1 地点 (4)2.2 室外气象参数 (4)2.3 室内空气计算参数 (4)2.4 围护结构参数 (5)第3章设计负荷 (6)3.1 工程 (6)3.2 设计特点 (6)3.2.1 空调系统的选择 (6)3.2.2 冷热源的选择 (6)第4章方案布置 (7)4.1 冷概念 (7)4.2 主要计算公式 (7)4.2.1 冷负荷 (8)4.2.2 热负荷 (8)4.2.3 湿负荷 (11)第5章送风量及新风量的计算 (14)5.1 送风量的计算 (14)5.2 新风量的计算 (14)5.3 确定焓湿图 (15)第6章气流组织计算 (18)6.1 布置原则 (18)参考文献 (25)附录 (26)2吉林建筑大学课程设计第1章设计概况本次设计的任务是沈阳市华夏商场的空调设计,商场建筑面积1227.01㎡,空调面积1086.70㎡,空调冷负荷102.24W。

针对该商场的功能要求和特点,以及该地区气象条件和空调要求,参考有关文献资料对该楼的空调系统进行系统规划、设计计算和设备选型,对其进行了冷负荷的计算,空调系统的选择,空气的处理过程,水力计算,设备管路的选型与布置,气流组织计算与分析,制冷机房设计等。

考虑到建筑本身楼层较高、没有分区的特点,采用全空气系统。

把机房布置在一层的设备间。

同时对该系统的风管,制冷系统等进行了设计计算。

根据计算结果,对性能和经济进行比较和分析,对设备的选择、材料的选用,确保了设备在容量、减震、消声等方面满足人们的要求,符合国家规范标准。

空调制冷量的计算方法

空调制冷量的计算方法

空调制冷量的计算方法
空调的制冷量是指空调能够从室内空气中排出的热量的数量,一般以单位时间内消耗的功率来表示,单位为BTU/h(英国热量单位/小时)或者W(瓦特)。

1.经验法:
经验法是根据经验公式,根据室内室外温度和面积来简单计算空调制冷量。

例如,对于常见的家庭空调,一种经验公式如下:
制冷量(W)=室外温度(℃)×单位面积(平方米)×120
2.简化法:
简化法是根据房间的面积、材料和其他特点来估计空调制冷量。

例如,对于一个正常居住的卧室,可以按照每平方米需0.1-0.12W的制冷量进行计算。

因此,对于一个15平方米的卧室,空调制冷量大约为1500-1800W(或者5100-6100BTU/h)。

3.传热法:
传热法是根据房间的体积、墙壁、窗户、天花板和地板等传热特性来计算空调制冷量。

这种方法需要测量房间的尺寸,并考虑墙壁、窗户等材料的传热系数。

计算公式为:
制冷量(W)=体积(立方米)×温度差(℃)×35
4.热力学法:
热力学法是一种较为精确的计算方法,通过考虑房间的热负荷来计算
空调制冷量。

它需要考虑房间的外部温度、内部热负荷、人员数量、电器
设备的功率等多个因素。

这种方法较为复杂,需要有专业的热力学知识和计算工具来进行计算。

空调设计计算书

空调设计计算书

前言目前,随着我国经济的逐步增长,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。

根据北京市的能源使用现状及目前的经济发展水平,从节能的角度出发进行设计,为人们提供一个舒适、安全、卫生的工作环境。

本设计是广州市中百货商场的空调工程设计,建筑共有四层。

一层到四层的层高均为4.5米。

根据合理利用能源的原则,因地制宜,在比较各种方案的可行性后,选择一个技术可靠,经济合理,管理方便的设计方案。

最终确定方案为:大空间采用全空气一次回风的空调系统,小空间采用风机盘管加新风系统,本建筑物采用螺杆式冷水机组作为冷源。

水系统选择闭式、竖直同程、水平异程式、双管制、单级泵,变流量系统。

设计内容包括: 空调负荷的计算;空调系统的划分与系统方案的确定;送风状态及送风量的确定;冷源的选择;空调末端处理设备的选型;风系统的设计与计算;室内送风方式与气流组织形式的设计及校核;水系统的设计及计算;风管系统与水管系统保温层和防腐设计;消声防振设计等内容。

关键词:商场;中央空调;全空气AbstractAt present, the step-by-step as China's economic growth, living conditions for the comfort of the living environment of increasingly high demand for central air-conditioning on the growing demand for energy-efficient central air-conditioning, comfort, health concern. Gangzhou, the energy use in accordance with the status quo and the current level of economic development, from the point of view of energy-saving design, providing a comfortable, safe and healthy working environment.Guangzhou City, the design is air-conditioned engineering design, the basement floor. The basement storey is 4.5 meters.According to the principle of rational use of energy, in line with local conditions, on the feasibility of various options, choose a technical reliable and economic rationality, management and convenient design. To finalize the program as follows: large space full of air time to the use of wind air-conditioning system, plus a small space using the new style fan coil system, this building used as a screw-type chiller cold source. Closed water systems, vertical with the process, the level of different programs, dual control, single-stage pumps, variable flow system.Design elements include: air conditioning load calculation; air-conditioning system into the identification of programs and systems; air condition and determine the volume of air; cold source of choice; air-conditioning end of the selection of processing equipment; Wind Systems Design and calculation; indoor delivery wind flow forms of organization with the design and verification; water system design and calculations; air duct system and plumbing systems, and anti-corrosion insulation layer design; muffler vibration design content.Keywords: supermarket; central air-conditioning system; the entire air system第1章绪论目前,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。

  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)。

制冷系统课程设计说明书热能与动力工程专业目录一、 设计工况........................................................................................... 3 二、 压缩机选型 ...................................................................................... 3 三、 热力计算........................................................................................... 5 1、循环工况: .................................................................................... 5 2、 热力计算: .................................................................................. 6 四、蒸发器设计计算 .. (7)1、设计工况: (7)2、计算过程: (8)3、风机的选择 (18)4、汇总 (18)五、冷凝器换热计算 (19)第一部分:设计计算 (19)一、设计计算流程图 (19)二、设计计算 (19)3、计算输出 (25)第二部分:校核计算 (25)一、校核计算流程图 (25)二、计算过程 (26)六、节流装置的估算和选配 (27)七、空调电器系统 (28)一、设计工况3KW机组,半封闭压缩机,风冷冷凝器,风冷蒸发器,毛细管,制冷剂R22,蒸发温度5℃,过热度20℃,冷凝温度50℃,过冷度5℃二、压缩机选型1、选型条件:制冷量3kW,制冷剂R22,蒸发温度5℃,过热度20℃,冷凝温度50℃,过冷度5℃。

2、选型结果:使用压缩机选型软件select 6,选择型号为DKM-75的半封闭往复式压缩机。

a.其基本参数如下:制冷量3.15kW,输入功率1.06kW,cop为2.97,电流(400V)2A,质量流量18.9g/s,放热3.65kWb.b.其技术参数:c.压缩机图纸:d.附件3、压缩机的定位与固定定位见设计制图;固定方法:将压缩机焊接在钢板上,再将钢板与外机底部用螺拴固定。

三、热力计算1、循环工况:根据已知条件,通过压焓图以及相关公式求出如图1-1各关键点参数值:h 图1-1 蒸汽压缩式制冷循环p-h图(其中1-2s是压缩机实际压缩过程,而1-2是压缩机理论压缩过程,为等熵过程。

)点号P/MPa t/℃h/(KJ/kg)ν/(m³/kg)0 0.5837 5 407.1431 0.5837 25 421.903 0.0446452 1.9423 455.2613 1.9423 45 256.3842、热力计算:(1)单位质量制冷量qq0=h0-h4=407.143 KJ/kg -256.384 KJ/kg =150.759 KJ/kg (2)单位容积制冷量qzvq=q0/v1=150.759 KJ/kg /0.044645 m3/kg=3376.840KJ/m3zv(3)理论比功ww=h=455.261 KJ/kg-421.903 KJ/Kg=33.358 KJ/Kg2-h1(4)指示功率w i =w /ηi =33.358 KJ/Kg /0.8=41.698 KJ/Kg (5)性能系数。

理论值 COP=q 0/w =150.759 KJ/Kg /33.358 KJ/Kg =4.52 指示值 COP I = q 0/i w =150.759 KJ/kg /41.698 KJ/kg=3.62 (6)冷凝器的单位负荷h 2s =i w +h 1=41.698 KJ/kg+421.903 KJ/kg=463.601 KJ/kg k q =h 2s -h 3=463.601 KJ/kg-256.384 KJ/kg=207.217 KJ/kg (7)制冷剂循环质量流量m q =φ0/q 0=3 KW/150.759 KJ/kg=0.01990kg/s (8)实际输气量和理论输气量vs q =m q v 1= 0.01990kg/s ×0.044645 m ³/kg=0.00089m 3/s vh q =vs q /λ=0.00089 m 3/s /0.8=0.00111 m 3/s (9)压缩机的理论功率和指示功率P=m q w =0.01990kg/s ×33.358 KJ/Kg =0.664 KW P i =P/ηi =0.664KW/0.8=0.830KW (10)冷凝器热负荷φk =m q k q =0.01990kg/s ×207.217 KJ/kg=4.124KW四、蒸发器设计计算1、设计工况:进口空气的干球温度是t a1=27℃,湿球温度是t s1=19.5℃;管内制冷剂R22的蒸发温度t 0=5℃,当地大气压101.32kPa ;要求出口空气的干球温度t 2a =17.5C ︒,湿球温度t 2s =14.6C ︒;蒸发器制冷量0φ=3000W 。

2、计算过程: ⑴ 选定蒸发器的结构参数选用mm mm 7.010⨯φ的紫铜管,翅片选用厚为0.2f mm δ=的铝套片,翅片间距 2.2f s mm =。

管束按正三角形叉排排列,垂直于流动方向的管间距125s mm =,沿流动方向的管排数2L n =,迎面风速f u =2m/s 。

⑵计算几何参数翅片为平直套片,考虑套片后的管外径为 mm mm mm d d f b 4.102.021020=⨯+=+=δ 沿气流流动方向的管间距为 21cos30250.86621.65s s mm mm ==⨯= 沿气流方向套片的长度 3.4365.21222=⨯==s L mm 每米管长翅片的外表面面积()()mm m m m m s d s s a f b f /4148.00022.0/0104.025.002165.0025.0214222221=⨯-⨯⨯=⎪⎭⎫ ⎝⎛-=ππ每米管长翅片间的管子表面面积()()22113.14160.01040.00220.00020.02970.0022b b f f f a d s m m m m s πδ=-⨯=⨯⨯-⨯= 每米管长的总外表面面积()220.41480.02970.4445of f b a a a m m =+=+=每米管长的外表面面积()2210.010410.03267bo b a d m m m ππ=⨯=⨯= 每米管长的内表面面积22100.72110.027021000i i a d m m m ππ-⨯⎛⎫=⨯=⨯⨯= ⎪⎝⎭每米管长平均直径处的表面面积 220.01040.0086110.029842m m a d m m mππ+⎛⎫=⨯=⨯= ⎪⎝⎭由以上计算得 0.44450.0326713.606of bo a a ==备注:铜管内径d i =0.0086mm⑶计算空气侧干表面传热系数 1)空气的物性空气的平均温度为 ℃℃℃25.2225.1727221=+=+=a a a t t t 空气在此温度下的物性约为3/1966.1m kg a =ρ, ()K kg J c pa ⋅=/1005 ,7026.0Pr =a ,s m v a /1088.1526-⨯=2) 最窄界面处的空气流速()()f fb ffs d s s s u u δ--=11max25 2.22 3.77(2510.4)(2.20.2)mm mmm s mm mm mm mm ⨯=⨯=-⨯-3)空气侧干表面传热系数 空气侧干表面传热系数计算15.04.0max 15.04.02618.00014.0Re 2618.00014.0----⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛⎪⎪⎭⎫⎝⎛+=⎪⎪⎭⎫⎝⎛+=bo of a b bo of d a a v d u a a j()0.40.1563.770.01040.00140.261813.60615.8810---⨯⎛⎫=+⨯ ⎪⨯⎝⎭0.00918= 3/2max Pr a paa o c u j h ρ=()3/237026.0/1005/77.3/1966.100918.0K kg J s m m kg ⋅⨯⨯⨯==52.66()K m W ⋅2/(4)确定空气在蒸发器内的状态变化过程根据给定的空气进出口温度,由湿空气的h d -图可得155.6h KJ kg =,240.7h KJ kg =,111.1d g kg =,29.2d g kg =。

在图上接空气的进出口状态点1和点2,并延长与饱和空气线()0.1=ϕ相交于ω点,该点的参数是"29.5w h J kg =,9w t =℃,"7.13d g kg ω=。

在蒸发器中,空气的平均比焓为''12"1"255.640.729.547.155.629.5ln ln 40.729.5m w ww h h h h kJ kg kJ kg h h h h ⎛⎫ ⎪--=+=+= ⎪-- ⎪-⎝⎭- 在h-d 图上按过程线与47.1m h kJ kg =线的交点读得21.4m t =C ︒,10m d g kg =。

析湿系数可由下式确定: ()()"107.131 2.461 2.461.5721.49m m d d t t ωωξ--=+=+=-- (5)循环空气量的计算 =-=210h h q m φkgkJ kg kJ W /1.47/6.5536003-⨯=1271 kg/h进口状态下空气的比体积可由下式确定:()()()113110.0016287.42732710.001611.10.866101320a B R T d m kg P υ+⨯+⨯+⨯⎛⎫=== ⎪⎝⎭故循环空气的体积流量为h m kg m h kg v q q m a V /1101/866.0/1271331,=⨯== (6)空气侧当量表面传热系数的计算 当量表面传热系数 j h =ξoh bf bf f a a a a ++η对于正三角形叉排排列的平直套片管束,翅片效率f η可由式f η=()''mh mh th 计算,叉排翅片可视为正六角形,且此时翅片的长对边距离和短对边距离之比为B A =1,m ρ=b d B=2510.4故' 1.27 1.27 2.554ρρ===肋片折合高度为 ()()()()10.4''110.35ln ' 2.554110.35ln2.55410.73322b d h mm ρρ=-+=-+= ff o h m δλξ2=13102.023757.166.522--⨯⨯⨯⨯=m =59.061-m 故在凝露工况下的翅片效率为()()=⨯⨯==--mm mm th mh mh th f 010733.006.59010733.006.5911''η0.8846 当量表面传热系数为mm m m mm m m K m W h j /0297.0/4148.0/0297.0/4148.08846.0/66.5257.122222++⨯⨯⋅⨯==73.77()K m W ⋅2/(7)管内R22蒸发时表面传热系数的计算 R22在5C o t =时的物性为:饱和液体的比定压热容()K kg kJ c l p ⋅=/198.1, 饱和蒸汽的比定压热容()K kg kJ c g p ⋅=/658.0, 饱和液体的密度3/40.1267m kg l =ρ 饱和蒸汽的密度 3/53.25m kg g =ρ 汽化潜热kg kJ r /16.201= 饱和压力kPa p s 78.583= 表面张力21012.1-⨯=σ液体的动力粘度s Pa l ⋅⨯=-610256μ 蒸汽的动力粘度s Pa g ⋅⨯=-61042.8μ 液体的热导率()K m W l ⋅⨯=-/109313λ蒸汽的热导率()K m W l ⋅⨯=-/10933λ 液体普朗特数29.3Pr =l 蒸汽普朗特常数735.0Pr =vR22在管内蒸发的表面传热系数可由式lih h =1C 0C A()l Fr 25B 2+C 0CB F l 计算。

相关文档
最新文档