空调课设冷冻站设计汇总
课程设计---制冷站自动控制的设计
建筑电气及楼宇自动化课程设计报告设计题目:制冷站自动控制的设计2012年4月28日目录1.概述 (3)1.1制冷站自动控制设计目的 (3)2.制冷站自动控制的设计内容 (3)2.1制冷站运行参数与状态监控点版/位及常用传感器 (3)2.2电气控制一、二次接线图和原理图设计 (5)2.3制冷站的连锁控制及流程图 (4)2.4制冷站的运行与调节控制 (5)2.5制冷站PID调节原理框图 (7)2.6使用西门子PLC STEP7完成制冷站连锁控制和PID 调节编程及仿真····································3.参考文献········································●概述空调冷源系统一般由多台制冷剂和冷冻水循环泵、冷却水循环泵、冷却塔、补水箱、膨胀水箱等设备组成。
制冷机、循环水泵、集水器/分水器、补水箱等设备以及水处理装置等辅助设备通常安装在专用的设备间——制冷站。
制冷站经常设在建筑物的地下室。
冷冻站
1、冷冻站1.1 本建筑冷冻站设计采用冰蓄冷方案主要原因有三个方面:1 本次设计是北京丽晶大厦空l调系统的设计,地区在北京,根据国家发改委规定的北京地区电价的峰段为1.1395元/千瓦时,低谷段为0.3875元/千瓦时,电价差比较大,可以利用电价差节省运行费用。
2 根据工程的使用性质,本工程为办公大楼,白天空调运行时间为8:00—18:00,其他时间不需要供冷。
可以利用23:00—7:00蓄冰,并且经过负荷计算可以看出白天工作时段,大楼负荷比较大而且比较平稳。
3 经济方面,由于多种原因经济分析不再介绍。
1.2 制冷机组的确定1.2.1 机组容量确定由《蓄冷空调实用技术》一书中可知其主机容量可用下式来确定:R2=R1=η*R2式中:RH——在设计日中建筑物所需的总冷负荷(KW);Q——蓄冷槽热损失(KW),其值约为0.04-0.08倍的RH;D——白天使用空调的时间(h);N——晚间制冰时间(h);R2——制冷机组在空调工况下制冷量(KW);R1——制冷机组在制冰工况下制冷量(KW);η——压缩机容量变化率,一般为0.65-0.70。
本设计中根据用电谷峰所在时间段及负荷分布情况确定,白天空调的使用时间D=10h,夜晚制冰的时间N=8h。
总的制冷量∑Q=26483.219kw=RH。
则其主机制冷工况的容量为:R2==1833.45KW1.2.2 蓄冷设备容量确定由《蓄冷空调实用技术》一书中可知部分蓄冷策略主机优先模式下其蓄冷设备容量可按下式确定:Qi =N*R1=N*R2*η式中:Qi ——蓄冷设备蓄冷量(KWh);N——夜间蓄冰时间(h);时间冷负荷(KW)机组供冷(KW)融冰供冷(KW)蓄冷负荷(KW)0—100015481—200015482—300015483—400015484—500015485—600015486—700015487—800008—92445.071564881.0709—102629.9515641065.95010—112712.1215641148.12011—122475.681564911.68012—132580.2815641016.28013—142847.0815641283.08014—152923.2415641359.24015—162945.1515641381.15R1——制冷机组在夜间制冷工况下制冷量(KW );R2——制冷机组在白天空调工况下制冷量(KW );η——压缩机容量变化率,一般为0.65-0.70。
建筑设备热源与冷源课件——单元16 空调冷冻站设计
单元16 空调冷冻站设计
16.1 空调冷冻站的设计步骤
16.1.5 各有关专业的图纸设计
空调冷冻站的设计并不是由制冷工程设计人员独立完 成的,还要在建筑、结构、采暖通风、电气、给排水等专 业共同配合下,才能完成工程设计任务。
单元16 空调冷冻站设计
【例16.1】空调用户要求供给7℃的冷冻水,回水平均温度为11℃,需 要的总冷量为780 kW。可利用河水作冷却水源,水温最高为32℃。试 选择有关制冷设备。 【解】采用氨作为制冷剂,利用河水作为冷却水源,选用立式壳管冷 凝器,冷却水采用直流式供水系统。 (1)确定制冷量
16.2 制冷设备的选择和制冷机房的 布置
16.2.1 制冷设备的选择计算
(1)确定制冷系统的制冷量。制冷系统的制冷量包 括用户需要的制冷量以及制冷系统和供冷系统的冷损失。 供冷损失可按冷量损耗系数计算确定,对于直接制冷系统, 附加系数为1.05~1.07;对于间接制冷系统,附加系数为 1.07~1.15。
单元16 空调冷冻站设计
16.1 空调冷冻站的设计步骤
16.1.2 确定空调冷冻站的位置
空调冷冻站的位置,应该由工艺设计人员按照有关标 准、规范、负荷情况及用户的要求等因素综合确定。
(1)空调冷冻站的位置,应尽可能靠近冷负荷的中 心位置理。
16.1.3 确定空调冷冻站的设计容量
空调冷冻站的设计容量,要根据生产工艺和生活所需 要的冷负荷及服务对象对冷量要求的特性计算出最大冷负 荷和平均小时冷负荷,然后再综合确定。设计容量是制冷 机组选型、确定台数的重要依据。
单元16 空调冷冻站设计
16.1 空调冷冻站的设计步骤
16.1.4 布置制冷机房
空调冷冻站设计指导书
空调冷冻站设计指导书冷冻站工艺设计,是空调设计中的重要组成,在这里较为详细地介绍一下空调冷冻站的设计程序。
一.空调冷冻站系统的原始资料:(1).用户要求:包括用户需要冷量及变化情况,供冷方式,供回水温度及及户使用场所和使用安装方面的内容。
(2).水资源资料:指冷冻站附近地面水和在下水的水量、水温和水质等情况。
(3).电源情况:(4).气象资料:指当地最高最低气温,大气相对湿度,土壤冻结深度以及全年主导风向和大气压力等。
(5).地质资料:土壤等级,承压能力,地下水位和地震度。
(6).发展规划:在设计冷冻站时,注意了解近、远期规划,以便在设计中考虑扩建余地。
二.确定冷源类型及制冷系统形式确定冷源类型:空调工程常用的冷源的制冷方法主要分为两大类:一类是蒸汽压缩式制冷,另一类是吸收式制冷。
压缩式制冷,根据压缩机的形式分为活塞式(往复式)、螺杆式和离心式等,一般利用电能作为能源。
吸收式制冷根据能源利用形式可分为蒸汽型、热水型、燃油型和燃气型等,这类制冷机以热能作为能源。
根据冷凝器的冷却方式可分为水冷式、风冷式和风冷热泵式。
根据机型结构特点还有压缩机多机头式、模块式等等,下表为空调用制冷机的容量范围及能耗。
根据空调提出的需要制冷量、冷冻水供水量、冷冻水供水温度和回水温度,以及负荷变化情况、发展规划、能源供应、使用场所等,进行多方案比较,主要是技术和经济方面的比较,以确定制冷系统的型式(如分散或集中建站,用何种制冷剂及制冷机等)。
(1)空调冷水机组的能耗:空调工程中,冷水机组是主要的能耗设备,其能耗约占空调系统能耗的百分之55—65,因此,空调冷水机组的能耗是设备选型的重要因素。
下表是各种空调冷水机组(2).制冷剂种类一般空调工况制冷量大于350KW以上的间接供冷系统,对卫生和安全无特殊要求量,均宜采用氨为制冷剂,对空调工况制冷量小于350KW,而且对卫生和安全技术要求较高的系统或直接供冷系统,均应采用对大气无公害的氟里昂及其替代工质。
制冷课程设计——拆开加整体(科信建环08制冷机房)
一、设计题目:北京(西安、上海、广州、邯郸、石家庄)某空调制冷站工艺设计二、设计目的:巩固和加强所学理论知识,锻炼学生运用所学知识解决实际问题的能力。
三、设计资料:1. 夏季空调冷负荷:Q 0=100kW(200kW 、500kW 、800kW 、1000kW 、1200 kW)。
2. 制冷剂:R 22(R 134a )。
3. 载冷剂:采用间接供冷型式,以水为载冷剂。
参数要求:空调供水温度为:7℃(6℃、5℃);空调回水温度为:按照供回水温差 5~8℃选取。
4. 冷却剂:采用水为冷却剂。
参数要求:冷却水出冷却塔的温度按照当地夏季空调室外计算湿球温度加4℃选取;冷却水进出冷凝器的温度差可选取4~10℃。
5. 压缩机:根据负荷大小,选择活塞式、螺杆式、离心式制冷压缩机。
6. 冷凝器、蒸发器:根据当地气象参数和热力计算的结果,选取系统的冷凝器和蒸发器,并且均选用卧式壳管式换热器。
壳管式换热器的有关参数如下: (1) 冷凝器传热管采用紫铜肋管,λ=384W/(mk ),d 0=13.124mm ,d i =11.11mm ,肋片外直径d f =15.8mm ,平均肋片厚度δf=0.3mm ,肋片间距e=1.025mm 。
肋片水平部分面积A p =37.66×10-3 m 2; 肋片垂直部分面积A f =118.62×10-3 m 2; 肋片总外表面积A=A p +A f =156.28×10-3 m 2;肋片基管的平均表面积:23101.382)(m d d A i o -⨯=+=π;肋化系数:τ=4.48肋片的当量高度:He=3.85×10-3 m 。
冷凝器工作过程为:制冷剂在卧式壳管换热器的水平肋管管束外表面凝结换热;冷却水在壳管管内对流换热,水流速范围u=2.0~2.5m/s ,水的流程数取为2。
(2) 蒸发器传热管采用紫铜肋管,λ=384W/(mk ),d 0=13.124mm ,d i =11.11mm ,肋片外直径d f =15.8mm ,平均肋片厚度δf=0.3mm ,肋片间距e=1.025mm 。
空调用制冷站课程设计
空调用制冷站课程设计一、课程目标知识目标:1. 学生能够理解空调用制冷站的基本工作原理,掌握制冷循环的关键组成部分及其功能。
2. 学生能够描述制冷剂的选择标准,以及不同制冷剂对制冷效果和环保性能的影响。
3. 学生能够解释空调制冷过程中涉及的主要参数,如温度、压力、热量等,并掌握其计算方法。
技能目标:1. 学生能够运用所学知识,分析并设计一个简单的空调用制冷站系统。
2. 学生能够通过实验操作,测试并优化制冷站的运行性能,提升能源使用效率。
3. 学生能够运用制冷站相关知识,解决实际生活中的空调制冷问题。
情感态度价值观目标:1. 培养学生对制冷技术及环境保护的兴趣,激发他们探索科学技术的热情。
2. 培养学生的团队协作意识,使他们学会在制冷站设计与实践中相互沟通、合作。
3. 增强学生的节能环保意识,使他们认识到制冷站在节能减排方面的重要性,形成良好的社会责任感。
本课程针对高中年级学生,结合制冷技术原理与应用,注重理论与实践相结合。
课程性质为实践性较强的学科课程。
在教学过程中,需关注学生的认知特点,充分调动他们的学习兴趣,引导他们主动参与课程实践。
通过课程目标的实现,使学生掌握制冷站相关知识,提高实践操作能力,培养科学精神和环保意识。
二、教学内容本章节教学内容主要包括以下几部分:1. 制冷原理概述:介绍空调用制冷站的基本工作原理,如制冷循环、制冷剂等,对应教材第2章。
2. 制冷剂的选择与应用:讲解制冷剂的选择标准,不同制冷剂的特性及其对制冷效果和环保性能的影响,对应教材第3章。
3. 制冷站主要参数:阐述温度、压力、热量等参数在制冷过程中的作用,介绍相关计算方法,对应教材第4章。
4. 制冷站系统设计:分析制冷站关键组成部分,指导学生设计简单的制冷站系统,对应教材第5章。
5. 制冷站性能测试与优化:通过实验操作,教授学生如何测试和优化制冷站的运行性能,提高能源使用效率,对应教材第6章。
6. 实际应用案例分析:结合实际生活中的空调制冷问题,分析制冷站在解决这些问题中的应用,对应教材第7章。
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。
制冷课程设计--某公共建筑空调用冷源工程设计
目录设计任务................................................................. - 1 -1、系统冷负荷的确定...................................................... - 2 -2、方案的确定............................................................ - 3 -2.1制冷方案的确定................................................... - 3 -2.2供冷方案的确定................................................... - 3 -2.3排热方案的确定................................................... - 3 -3、制冷设备的选择........................................................ - 4 -3.1制冷机类型的选择................................................. - 4 -3.2制冷机型号、容量、台数的确定..................................... - 4 -4、冷却塔的选择.......................................................... - 6 -4.1确定冷却水供应系统的型式......................................... - 6 -4.2确定冷却塔的型式、容量、台数..................................... - 6 -5、冷冻水、冷却水系统设计计算及水泵的选择................................ - 7 -5.1确定冷冻水、冷却水系统的流量、布置管路........................... - 7 -5.2确定冷冻水、冷却水系统各管段的管径并进行阻力计算................. - 7 -5.3冷冻水、冷却水系统循环水泵的选择................................. - 9 -5.4冷却水系统补水量的计算.......................................... - 10 -6、其他设备的选择....................................................... - 11 -7、制冷设备和管道的保温................................................. - 12 -7.1需要保温的设备和管道............................................ - 12 -7.2保温材料的选择.................................................. - 12 -7.3保温层厚度的确定................................................ - 13 -7.4保温结构的做法.................................................. - 14 -8、制冷机房的通风....................................................... - 15 -8.1机房通风的规定.................................................. - 15 -8.2机房通风的计算.................................................. - 15 -9、设计总结............................................................. - 16 -参考文献................................................................ - 17 -设计任务一、设计题目扬州市某公共建筑空调用冷源工程设计二、设计目的本课程设计是《制冷技术》课程的重要教学环节之一,通过这一环节达到了解常规空调用冷源设计的内容、程序和基本原则,学习设计计算的基本步骤和方法,巩固《制冷技术》课程的理论知识,熟悉相关的规范,培养独立工作能力和解决实际工程问题的能力。
空调系统冷冻站课程设计
空调系统冷冻站课程设计一、课程目标知识目标:1. 理解空调系统冷冻站的基本构成、工作原理及运行流程;2. 掌握冷冻站主要设备的功能、性能参数及其相互关系;3. 了解冷冻站系统的能耗分析及节能措施。
技能目标:1. 能够分析冷冻站的运行数据,判断系统性能是否良好;2. 学会使用相关工具对冷冻站设备进行简单的故障排查和维护;3. 能够运用节能措施,为冷冻站系统优化提出合理的改进方案。
情感态度价值观目标:1. 培养学生对冷冻站技术及空调系统的学习兴趣,提高学生的专业认同感;2. 增强学生的节能环保意识,使其认识到冷冻站系统在节能减排方面的重要性;3. 培养学生团队协作、沟通交流的能力,使其具备良好的职业素养。
课程性质:本课程为专业技术课程,以实践操作为主,理论教学为辅。
学生特点:学生具备一定的空调系统基础知识,对冷冻站有一定的了解,但实践操作能力较弱。
教学要求:结合学生特点,注重理论与实践相结合,提高学生的动手能力,使学生在实践中掌握知识,培养技能。
同时,关注学生的情感态度价值观培养,提高其综合素质。
通过本课程的学习,使学生能够达到上述课程目标,具备一定的冷冻站运行管理能力。
二、教学内容1. 冷冻站基本构成及工作原理:- 冷冻站的组成:压缩机、蒸发器、冷凝器、膨胀阀等主要设备;- 工作原理:制冷剂的循环过程,能量传递与转换。
2. 冷冻站设备性能参数及选型:- 设备性能参数:制冷量、功耗、COP等;- 设备选型原则:根据实际需求,合理选择设备类型和容量。
3. 冷冻站运行数据分析:- 数据采集:制冷剂流量、温度、压力等;- 数据分析:判断系统性能,发现潜在问题。
4. 冷冻站故障排查与维护:- 常见故障分析:原因及处理方法;- 维护保养:定期检查,预防性维护。
5. 冷冻站节能措施:- 节能技术:变频调节、热回收等;- 节能管理:优化运行策略,提高系统能效。
6. 教学大纲:- 第一周:冷冻站基本构成及工作原理;- 第二周:冷冻站设备性能参数及选型;- 第三周:冷冻站运行数据分析;- 第四周:冷冻站故障排查与维护;- 第五周:冷冻站节能措施。
《冷冻站房的设计》课件
冷冻站房主要用于储存和加工冷冻食品、药品、化工原料等物品。其中,储存功能主要 是为了延长物品的保质期,保证食品的新鲜度和药品的有效性;加工功能则主要是对物 品进行冷冻处理,以便于保存和运输。此外,冷冻站房还可以用于科研、实验等领域,
为科学研究提供必要的低温条件。
冷冻站房的工作原理
总结词
冷冻站房通过制冷机组产生冷量,经过 循环系统传递给冷库,使库内温度降低 并维持在设定范围内。
设计时需要考虑电源 的接入、配电系统的 配置、电气元件的选 择等。
控制系统设计
控制系统是冷冻站房的“大脑” ,负责控制和监测冷冻设备的运
行状态。
设计时需要考虑控制系统的硬件 和软件配置、控制策略的制定等
。
控制系统设计应实现自动化、智 能化,提高冷冻设备的运行效率
和可靠性。
安全防护设计
安全防护设计是确保冷冻站房安全运 行的重要措施。
如安全阀、压力表、温度计等。
根据冷冻站房的安全风险评估,合理配 置安全设备的数量和型号,确保安全生
产。
定期对安全设备进行检查和维护,确保 其正常工作和有效性。
PART 04
冷冻站房的施工与安装
REPORTING
施工前的准备
01
02
03
04
技术准备
熟悉施工图纸,了解施工要求 ,确定施工关键技术。
物资准备
安全防护设计应符合相关标准和规范 ,确保人员和设备的安全。
设计时需要考虑设备的防震、防爆、 防火、防雷等方面的安全防护措施。
PART 03
冷冻站房的设备选择
REPORTING
制冷设备的选择
制冷设备是冷冻站房的核心设备,应选择高效、低能耗、低噪音的设备,如螺杆式 制冷机、离心式制冷机等。
冷冻系统课程设计
空调冷冻水二级泵控制系统设计摘要目前,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。
根据南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。
本设计是一栋普通办公楼的空调冷却水二级泵控制系统设计,根据合理利用能源的原则,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。
关键词:办公楼、中央空调系统、冷冻水系统、DDC监控空调冷冻水二级泵控制系统设计前言随着现代科学技术的发展和我国市场经济的大发展,各地都在兴建高标准的办公楼。
办公楼的建筑水准和设备水准是一个国家现代化程度和技术水平的标志。
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。
本设计结合办公楼空调的特点,根据地区的能源结构与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。
暖通空调关系到千家万户的冷暖,关系到人们的健康和安全,关系到工作效率和产品质量,同时暖通空调还是耗能大户,其能耗占全国总能耗的15%以上,随着我国经济的发展和人民生活水平的提高,这一比例还在逐年提高。
因此暖通空调还关系到国家能源安全、资源消耗和环境污染。
暖通空调是关系到国计民生和国家可持续发展战略的重要行业。
工程设计是影响暖通空调工程质量最重要的一个环节,暖通空调设计方案直接关系到系统性能特性、能耗、投资和运行费用,因此方案设计是暖通空调设计工作最重要的环节之一。
由于办公楼的使用特点是:上班时人员集中,而下班后极少部分人员加班,这就要求办公楼的的空调系统,除应能满足大负荷时的用冷外,还应能高效微量供冷。
为了保障人们的身体健康,通过对空调系统的设计、能耗模拟、方案比较,为建筑寻找到对其合适的空调系统方案,实现“低能耗、低运行费用、低排放量”的三低空调的最佳方案。
空调课设冷冻站设计汇总
暮中原工学院Zhcngyuan university of technology空气调节用制冷技术课程设计说明书建环124学生姓名: 指导教师:2015年01月学 号:201201114406院系名称:能源与环境学院 王文婷 刘海涛原始资料方案设计确定制冷量机房的布置设备的选择1.冷水机组的选型2.水力计算3.冷却塔的选型4.冷却水冷的选型5.冷冻水泵的选型6.分水器与集水器的选择7.补水系统的确定8.软化水设备的选择9.冷却水、冷冻水电子水处理器10.定压装置11.除污器的选择目录六、七、设计总结参考文献四、设计题目:北京某综合办公楼空调制冷机房的设计已知:建筑面积为5000m2,空调冷负荷为800KW;冷水机组设计运行工况:冷冻水7C —12 C,冷却水30 C —35 °C。
原始资料1、地理位置:地点:中国北京经纬度:经度116.46 纬度:39.422、气象参数夏季参数:表一1夏季室外计算参数冬季参数:表一2冬季室外计算参数3、冷负荷空调冷负荷为800KW4、建筑资料(略)方案设计冷热源方案选择:电制冷+城市热网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7C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 C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35 C的冷却水经冷却水供水管到达冷却塔,经冷却塔冷却到30 C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、确定制冷量已知冷负荷为800KW实际所需制冷量Q= ( 1+0.1 ) X 800KW=880KW四、机房的布置查参考文献,制冷机房的布置原则如下:1.制冷机房的位置应尽可能靠近负荷中心,力求缩短输送管道,本设计将机房布置在地下室。
空调冷冻站 课程设计
空气调节用制冷技术课程设计说明书院系名称:班级:学号:学生姓名:指导教师:2018年01月前言课程设计是专业课程实践教学的重要环节。
在设计过程中应遵循有关设计规范规定,在利用天然资源基础上,参考有关设计资料,对空调用制冷系统进行设计定案、计算、绘图等。
设计制冷系统,无论是厂家装配成的整体机组,还是现场组装的系统,主要是选择制冷压缩机、冷凝器、蒸发器、节流机构以及风机、电动机和自动控制设备等。
其步骤是根据给定的冷冻水温度(或被冷却的空气温度)、流量和所采用的冷却水(或冷却用空气)入口温度、流量,确定该制冷系统的设计工况(即选定蒸发温度和冷凝温度等系统的内在参数设计值),然后,按照设计工况选择该制冷系统的各个组成设备,使之在运行过程各个设备的能力能相互匹配,以充分发挥每个设备的工作能力。
但是,一个制冷机组成或制冷系统,在实际运行过程中,当外在参数(既冷凝器和蒸发器所通过的水流量或空气流量,以及水或空气的入口温度等)在一定范围内改变时,该机组成系统的性能如何变化、选定的各个组成设备是否匹配恰当,也是设计者必须考虑的问题。
关键字:制冷压缩机、冷凝器、蒸发器,节流机构、设计目录一、基本资料 (1)1设计方案选择概况 (1)2原始资料: (1)3热力计算 (1)二、确定制冷压缩机类型及台数 (2)1、开利机组 (2)2、格力机组 (8)3、特灵机组 (13)4、机组的确定 (16)三、确定水系统形式: (17)1、冷冻水泵的确定 (18)2、冷却水泵的确定 (19)3、补给水泵的确定 (20)4、冷却塔的确定 (20)5、定压设备的确定 (23)6、软化水设备 (24)五、机房的布置 (25)六、附录 (26)一、基本资料1设计方案选择概况本设计是青岛地区的一栋楼,建筑面积为50000㎡青岛市电力充足,有城市热网。
因此我们选用电动压缩式冷水机组制冷,制冷机房设置在地下一层。
冷水机组设计运行工况:冷冻水7℃—12℃,冷却水30℃—35℃。
- 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、"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、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)。
暮中原工学院Zhcngyuan university of technology空气调节用制冷技术课程设计说明书建环124学生姓名: 指导教师:2015年01月学 号:201201114406院系名称:能源与环境学院 王文婷 刘海涛原始资料方案设计确定制冷量机房的布置设备的选择1.冷水机组的选型2.水力计算3.冷却塔的选型4.冷却水冷的选型5.冷冻水泵的选型6.分水器与集水器的选择7.补水系统的确定8.软化水设备的选择9.冷却水、冷冻水电子水处理器10.定压装置11.除污器的选择目录六、七、设计总结参考文献四、设计题目:北京某综合办公楼空调制冷机房的设计已知:建筑面积为5000m2,空调冷负荷为800KW;冷水机组设计运行工况:冷冻水7C —12 C,冷却水30 C —35 °C。
原始资料1、地理位置:地点:中国北京经纬度:经度116.46 纬度:39.422、气象参数夏季参数:表一1夏季室外计算参数冬季参数:表一2冬季室外计算参数3、冷负荷空调冷负荷为800KW4、建筑资料(略)方案设计冷热源方案选择:电制冷+城市热网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7C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 C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35 C的冷却水经冷却水供水管到达冷却塔,经冷却塔冷却到30 C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、确定制冷量已知冷负荷为800KW实际所需制冷量Q= ( 1+0.1 ) X 800KW=880KW四、机房的布置查参考文献,制冷机房的布置原则如下:1.制冷机房的位置应尽可能靠近负荷中心,力求缩短输送管道,本设计将机房布置在地下室。
2 .大中型制冷机房的主机宜与辅助设备分间布置。
3 .在建筑设计中,应根据需要预留大型设备的进出安装和维修的空间,并应配备必要的起吊设备。
4.机房需要设置每小时不小于2次的机械通风,配用的电机必须采用防爆型,并设置必要的消防和安全器材。
5.制冷机房设备布置的间距见下表5 -1。
制冷机房设备布置间距表表5 - 16.机房内应考虑留出必要的检修用地,当利用通道作为检修用地时,根据设备的种类和规格适当加宽。
根据以上布置原则布置制冷机房,主要布置见图纸。
五、设备选择1冷水机组的选型根据标准,当冷负荷》528kw时,不宜少于2台,因此取制冷机组2台,而且2台机组的容量相同。
则每台制冷机组制冷量Q= 880KW - 2 = 440KW单机制冷量为440KW,则可考虑选用螺杆式冷水机组机型的比较与选择根据制冷量选取制冷机组具体型号如下:名称:顿汉布什第六代立式全封闭螺杆压缩机型号:WCFX23SRC2水力计算1、冷冻循环水的管路水力估算根据机组性能参数可知冷冻水循环水量为79 m 3/h假定冷冻水的流速为2m/s 根据公式d=2 X 1総L=79 X 2m 3/h=158m 3/h =0.044m 3/s,两台机组总管d1=167.4mm,取200mm,则管段流速为v=1.4m/s ,满足流速要求。
单台机组流量 L1=79 m3/h =0.022 m'/s,其管径为118.4mm,取 125mm,则管段流速v=1.8m/s ,满足流速要求。
2、冷却循环水的管路水力估算根据机组性能参数可知冷却水循环水量为94 m 3/h假定冷却水的流速为2m/s 根据公式d X =2 X 10;卩所以L ‘ =90 X 2 m3/h =180 m3/h =0.05m3/s,两台机组总管d1=178.5mm,取200mm,则管段流速v=1.6m/s,满足流速要求。
单台机组流量L1 ' =90 m3/h =0.025 m3/s,其管径为126mm ,取冷却塔选用开放式冷却塔,且为逆流式冷却塔,特点是安装面积小,高度大,适用于高度不受限制的场合,冷却水的进水温度为32 C ,出水温度为37 C ,冷却塔的补给水量为冷却塔的循环水量的2%〜3% 冷却塔的冷却水量G : G=冷却水系统水量X1.5 每台冷却塔的水量计算:G=94 X 1.5=141m 3/h 选用两台型号一样的冷却塔,分别对应于两个制冷机组。
查说明书,选用两台DFNL-150T 型冷却塔,不考虑备用,其性能参数见下表:4冷却水泵的选择(开式系统)(1) 扬程的计算:H=1.1(H 1 + H 2 + H 3+ H 4) H —冷却水泵的扬程因此冷却水泵所需的扬程H=1.1(H 1 + H 2 + H 3+ H 4)=33.22 m 。
(2)流量的确定:由制冷机组性能参数得冷凝器水量为94m 3/h ,考虑到泄漏,附力口 10% 的余量 即为,94 X( 1+10% ) =103.4m 3/h综上所诉,冷却水泵所需扬程33.22m 、流量103.4 m 3/h ,以此参数为依据对冷却水泵进行选型 (3)冷却水泵的选择:H i — 冷却塔集水盘水位至布水器的高差4mH 2 — 冷却塔布水管出所需自由水头10m ;冷凝器等换热设备阻力6.2m ;H 4 —吸入管道和压出管道阻力10m根据以上所得流量和扬程,选择三台(两用一备)KTP系列5冷冻水泵的选择(1)流量的计算由制冷机组性能参数得蒸发器水量为79m 3/h,考虑到泄漏,附加310% 的余量即为,79 X( 1 + 10% ) =86.9 m /h(2 )扬程的估算:H=5 mH 20(制冷机组蒸发器水阻力)+7mH 20(末端设备阻力)+6mH 20(分水器、集水器水阻力)+10mH 20(制冷系统水管路沿程阻力和局部阻力损失)+6.5mH 20(回水过滤器阻力)=34.5mH 2O综上所述,估计冷冻水泵的流量约为86.9 m3/h、扬程约为34.5m(3)冷冻水泵的选择:根据以上计算的流量和扬程,选择三台(两用一备)KTP系列型6分水器和集水器的选择分水器和集水器的管径可根据并联管道的总流量,通过该管径时的断面流速v=0.5~0.8m/s 来确定。
[5]从分(集)水器上接出4根供向(来自)空调机组水管以及1根压力平衡管和1根来自(供向)冷水机组的水管,供水(回)管流速为2.0m/s 取,d 1= d2=d 3= d 4 =200mm, d 5 =200mm , d 6=300mm.则总流通断面积为55cm 2,取分(集)水器内流速为0.7m/s ,那么分(集)水器的流通断面积应为55 X 2.0十0.7=158cm 2,于是算出分(集)水器内径为71mm ,选用D80 X 20.0无缝钢管,实际流速为0.71m/s, 满足要求。
L 2 =d 1 +d 2 +120=520mmL 1 =d i+60=260mmL 3=d 2+d 3+120=520mmL4=d 3+d 4+120=520mm L 5=d 4+d 5、+120=520mm , L6=560mm7补水系统的确定1.水箱的选择冷冻水的补水量为循环水量的3% — 4%,这里取3%。
所以补水量为 79 X 2 X 3%=4.74 m 3/h又补水箱的大小应满足补水泵能连续运行1.5 — 2.5小时,这里取1.6小时。
所以补水箱的容积为 V=1.6 X 4.74=7.584m 3 2.补水水泵的选择冷冻水系统是闭式的,补水泵即起补水的作用又能对冷冻水系统起定压作用。
根据以上可知补水流量为4.74m 3/h根据流量选择两台(一用一备)JLW 系列型号为IS80-50-250的离心式清水单级泵:⑺进出电机转速功率50-32-2008软化水设备的选择根据补水流量为4.74m 3/h 选用菲洛克全自动软化水设备一电压重量型号直径 (r/min(kgISm 3/(mm7.550 80 (KW(V)22 2900 380 3009冷却水、冷冻水电子水处理器根据冷却水流量180m 3/h,选用2台FLK-125D电子水处理器:10定压装置可根据冷冻水补水量进行选择,由上面可得补水量为4.74m 3/h,可选择FLK 系列FLK-2000PZ 型号定压罐。
其具体性能参数如下补水流气压水罐补水管11除污器的选择除污器和水过滤器的型号可以按连接管管径选顶,连接管管径与干管的管径相同,选用菲洛克全自动刷式排污过滤器。
设计总结在本次课程设计中,我们学会了暖通空调和空调用制冷技术的实际应用,对所学知识的理解更深一层。
两周的课程设计,让我们把课本上的知识灵活的运用到实际的工程当中,我学到了一些书本上学不到的知识,增强了动手实践能力。
在设计过程中,同学们相互解疑答惑,将遇到的问题加以讨论,同时查阅相关手册,决不了自己很难解决的问题,加深了印象,同时也学到了知识。
本次的课程设计对于我们将来的工作而言有莫大的帮助,给了我们一个提前实践的机会,让我们在以后的工作当中轻松一些。