某超市空调计算实例(完整)=水系统水力计算书

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空调管道水力计算

空调管道水力计算
必须通过全面的技术经济比较选定合理(hélǐ)的 流速。根据经验总结,风管内的空气流速可 按下表确定。若输送的是含尘气流,流速不 应低于其表所列的值。
共三十五页
一般通风(tōng fēng)系统中常用的空气流速(m/s)表
`
建筑 动力类别及 干 支 室内进 室内回 新鲜空 类别 风管材料 管 管 风口 风口 气入口
(2)确定管内流速
管内的流速对通风、空调系统的经济性有较 大影响,对系统的技术条件也有影响。流速 高,风管断面小,占用的空间小,材料耗用 少,建造费用小;但系统阻力大,动力消耗 大,运行费用增 加,且增加噪声。若气流中
共三十五页
含有粉尘等,会增加设备和管道 的磨损。反 之,流速低,阻力小,动力消耗少;但是风 管断面大,材料和建造费用大,风管占用的 空间也增大。流速过低会使粉尘沉积而堵塞 管道。因此,
2ab ab
2500 400 500 400
444mm
共三十五页
由V=5m/s、Dv=444mm查图2-3-1(P51)得
Rm0=0.62Pa/m
200
粗糙度修正 系数 (xiūzhèng)
空气量m3/s
Kt KV 0.25
3 50.25 1.96 1.0
Rm Kt Rm0
1.96 0.62 1.22Pa / m
0.01
0.1 0.62 Rm(Pa/m) 100
图2-3-1(P51)
共三十五页
2)流量(liúliàng)当量直径
设某一圆形风管中的流量与矩形风管的流量
相等,并且(bìngqiě)单位长度摩擦阻力也相等, 则该圆管的直径就称为矩形风管的流量当量
当量直径,以DL表示。根据推导,流量当量 直径可近似按下式计算:

(完整版)定压补水系统的设计计算含实例说明

(完整版)定压补水系统的设计计算含实例说明

定压补水系统的设计计算<含实例说明>空调冷水膨胀、补水、软化设备选择计算:已知条件:建筑面积:90000 m2,冷水水温:7.0/12.0℃,(一)空调系统:风机盘管加新风系统为主,系统最高点70+11.0(地下)=81m,采用不容纳膨胀水量的隔膜式气压罐定压。

1. 空调系统水容量Vc = 0.7~1.30(L/m2)(外线长时取大值):1.30 *90000/1000=117 m32. 空调系统膨胀量Vp =a*⊿t*Vc:0.0005*15*117=0.88 m3 (冷水系统)3. 补水泵选择计算系统定压点最低压力:81+0.5=81.5(m)=815(kPa)(水温≤60℃的系统,应使系统最高点的压力高于大气压力5kPa以上)补水泵扬程:≥815+50=865(kPa)(应保证补水压力比系统补水点压力高30-50kPa,补水泵进出水管较长时,应计算管道阻力)补水泵总流量:≥117*0.05=5.85(m3/h)=1.8(L/s) (系统水容的5-10%)选型:选用2台流量为1.8 L/s,扬程为90m(900 kPa)的水泵,平时一用一备,初期上水和事故补水时2台水泵同时运行。

水泵电功率:11Kw。

4. 气压罐选择计算1)调节容积Vt应不小于3min补水泵流量采用定频泵Vt≥5.8m3/h*3/60h=0.29m3=290 L 2)系统最大膨胀量:Vp=0.88 m3 此水回收至补水箱3)气压罐压力的确定:安全阀打开压力:P4=1600(kPa)(系统最高工作压力1200kPa)电磁阀打开压力:P3=0.9*P4=1440(kPa)启泵压力:(大于系统最高点0.5m)P1= 865kPa停泵压力(电磁阀关闭压力): P2=0.9*1440=1296kPa压力比αt= (P1+100)/( P2+100)=0.69,满足规定。

4)气压罐最小总容积Vmin=βVt/(1-αt)=1.05*290/(1-0.69)=982 L5)选择SQL1000*1.6隔膜式立式气压罐,罐直径1000mm,承压 1.6Mpa,高2700mm,实际总容积VZ=1440 (L)5.空调补水软化设备自动软化水设备(双阀双罐单盐箱)软水出水能力:(双柱)0.03Vc=0.03*117=3.5m3/h租户24小时冷却膨胀、补水设备选择计算:已知条件:建筑面积:90000 m2,冷却水温:32/37.0℃,系统最高点70+11.0(地下)=81m,采用不容纳膨胀水量的隔膜式气压罐定压。

空气调节课程设计--某超市空调系统设计

空气调节课程设计--某超市空调系统设计

课程设计说明书(计算书、论文)题目北京某超市空调系统设计课程名称空气调节院(系)土木与环境工程学院专业班级 10 建筑设备(1)班设计起止时间:2012 年5月25日至2012 年 6 月8 日目录一、课程设计资料1、土建资料 (3)2、(1)室外气象条件 (3)(2)室内设计条件 (3)二、课程设计主要内容1、建筑冷负荷和总余湿计算 (4)2、空调系统所需提供风量及冷量 (7)3、空调系统选型及分析 (8)4、风口选型和气流组织设计 (8)5、风道设计 (9)6、设备减震和管道保温 (11)7、参考文献 (12)一、课程设计资料1、土建资料超市共一层,层高5米,总长50米总宽20米外墙参数;保温外墙一,保温层为70mm厚的加气混凝土;结合2-9,K=1.19,β=0.22 υ=33.61,ε=10.7屋顶参数:通风屋面,保温层为110mm厚的加气混凝土;结合附录2-9,K=1.2,β=0.47, υ=15.50, ε=7.0外窗:单层钢框标准玻璃,内有浅色窗帘。

(东面墙体门窗占墙体面积的二分之一,均为玻璃)2、(1)室外气象条件地点位置夏季冬季北纬东经干球温度相对湿度干球温度相对湿度北京39°48′116°28′33.6℃78%-12℃45%(2)室内设计条件地点位置夏季冬季北纬东经干球温度相对湿度干球温度相对湿度北京39°48′116°28′26℃60%16℃63%三、课程设计主要内容1、建筑总负荷和总余湿量计算(1)通风屋面,保温层为110mm厚的加气混凝土;结合附录2-9,K=1.2,β=0.33, υ=30.3, ε=9.0从附录2-11查得扰量作用时刻ζ-ξ时的北京市屋顶负荷温差的逐时值Δtζ-ξ即可按式CLQζ=KFΔtζ-ξ算出屋顶的逐时冷负荷计算结果列于表2-11(2)北外墙冷负荷结合2-9,K=1.19,β=0.22,υ=33.61,ε=10.7(3)南外墙冷负荷结合2-9,K=1.19,β=0.22,υ=33.61,ε=10.7(4)东外墙冷负荷结合2-9,K=1.19,β=0.22,υ=33.61,ε=10.7(5)东外门冷负荷单层钢窗标准玻璃,内有浅色窗帘,K=4.54,F=50㎡ 一,瞬变传热得热形成冷负荷由附录2-12中查得各计算时刻的负荷温差Δt ζ,计算结果列于表2-16二,日照得热形成冷负荷由附录2-13中查得各计算时刻的负荷强度J j ·ζ,窗面积F=50㎡,窗的有效面积系数为0.85,地点修正系数为1,窗户内遮阳系数为Cn =0.5,按式CLQ j ·ζ=x g x d C n C s F J j ·ζ计算,计算结果列于表2-19 ,Cs=1,见附录2-17(80照明冷负荷Q=1000n1n2N=1000*1.2*0.5*80*40=1920KW50盏荧光灯,每盏40w。

空调水管水力计算书 精品

空调水管水力计算书 精品
3
174.787
524.361
1000.318
1个合流三通ξ=3
31
8.1003
1.417
DN20
1
1.11
1091.89
1091.89
10
605.548
6055.483
7147.373
1个截止阀ξ=10
32
8.1003
1.417
DN20
1
1.11
1091.89
1091.89
10
605.548
6055.483
3
1455.784
4367.352
6527.105
1个分流三通ξ=3
4
87.2283
15.259
DN70
1
1.167
263.977
263.977
3
669.671
2009.012
2272.989
1个分流三通ξ=3
5
79.128
13.842
DN70
1.8
1.059
217.876
392.177
3
551.07
12
5.1906
0.908
DN20
5
0.711
456.037
2280.184
12
248.646
2983.747
5263.931
1个弯头ξ=1,1个截止阀ξ=11
13
10.3755
1.815
DN40
3
0.382
57.359
172.077
3
71.691
215.072
387.149
1个合流三通ξ=3

空调风系统水力计算书范本

空调风系统水力计算书范本

空调风系统水力计算书一、 计算依据《实用供热空调设计手册》第二版 风系统基本参数:气温(℃): 20 ; 大气压力(Pa): 843.8 ; 管材:薄钢板; 绝对粗糙度(mm):0.16;干管推荐流速上限(m/s):10. 干管推荐流速下限(m/s):4..;支管推荐流速上限(m/s):6.; 支管推荐流速下限(m/s):2.;运动粘度(m^2/s):1.57E-05二、 计算公式1. 沿程阻力(Pa)22v d l P m ρλ⋅⋅=∆2. 局部阻力(Pa)22v P j ρζ⋅=∆三、 计算结果1、 PFY.B3(1)-1排风系统1.1 根据地下室空调风管平面图,该风系统最不利环路的水力计算如下:负二层排风管(PFY .B2(4)-1)水力计算表1.2 风系统阻力计算对于地下负二层排风管(PFY.B2(4)-1):P=沿程阻力+局部阻力+末端风口阻力+消声器阻力=64.7+180.1+30+50=324.8Pa风机压头校核:324.8*1.1=357Pa<400Pa,风机选型满足要求。

2、XF.(2)C1-1新风系统2.1根据空调风管平面图,该风系统最不利环路的水力计算如下:商业C新风管(XF.(2)C1-1)水力计算表2.2风系统阻力计算商业C新风管(XF.(2)C1-1):P=沿程阻力+局部阻力+消声器阻力=19.7+202+50=272Pa风机压头校核:272*1.1=299Pa<300Pa,风机选型满足要求。

3、风机单位风量耗功率计算(1)计算公式W S=P/(3600×ηCD×ηF)式中:W S—风道系统单位风量耗功率[W/(m³/h)];P—空调机组的余压或通风系统风机的风压(Pa); ηCD—电机及传动效率(%),ηCD取0.855;ηF—风机效率(%),按设计图中标注的效率选择。

(2)计算结果选取PFY.B3(1)-1系统为例,则W S=P/(3600η)=500/(3600*0.855*0.75)=0.22。

空调水系统水力计算方法与步骤

空调水系统水力计算方法与步骤

沿程
精选2021版课件
5
8.5 空调水系统的水力计算
空调冷冻水系统的水力计算
2. 空调冷冻水循环水泵的选择
当空调冷冻水系统为二次泵系统时,泵的选择:
(1)一次泵
✓ 泵的流量等于冷水机组蒸发器的额定流量。
✓ 泵的扬程为克服一次环路的总阻力损失。
✓ 一次泵台数与冷水机组相同
选泵时,
(2)二次泵
✓ 泵的流量按分区夏季最大计算冷负荷确定。
精选2021版课件
1
8.5 空调水系统的水力计算
空调冷冻水系统的水力计算
1. 管径的确定
空调水系统的管内流速按下表9-6推荐值采用,或依据表9-7根据流量确定管径。
精选2021版课件
2
8.5 空调水系统的水力计算
空调冷冻水系统的水力计算
8-8
1. 管径的确定
精选2021版课件
3
8.5 空调水系统的水力计算

✓ 4 计算个管段的总阻力 ✓ 5 并联管路阻力平衡计算 ✓ 6 系统总阻力计算 ✓ 7 水泵的流量与扬程计算
注意:计 算结果要 用表格的 形式!通管(平衡管)
精选2021版课件
7
8.5 空调水系统的水力计算
空调冷冻水系统的水力计算
【例题】解题步骤
✓ 1 计算冷冻水流量
✓ 2 选定最不利环路,结合表8-5、 8-6、 8-7、 8-8依据各管段的流
量,确定各管段的流速与管径,用线性插值法确定比摩阻。
✓ 3 查表8-9,8-10确定管段的局部阻力系数,计算各管段的局部阻
水泵的流 量与扬程 均要乘以
✓ 泵的扬程应能克服所管分区的二次最不利环路的总安阻全力系。数
精选2021版课件

9水力计算模板

9水力计算模板
管段0风量为8260.93m3/h,长为6m。摩擦阻力计算如下:
初选管内流速 ,则实际 。取圆管断面直径 ,故实际流速 。
当量直径
按流速当量直径Dv=175mm及实际流速 ,查通风管道单位长度摩擦阻力线算图并进行粗糙度修正后的 ,该管道的摩擦阻力为 =0.495×6.0=2.97Pa.。
局部阻力计算如下:
(9-4)
式中:R — 单位长度的沿程阻力,又称比摩阻,Pa/m;
L — 管段长度,m;
③局部阻力:
(9-5)
式中 ξ — 局部阻力系数;
ρ — 水的密度,1000kg/m3;
V — 水流速,m/s;
9.2.2冷冻水管水力计算举例
根据前述关于水系统的设计论述,本设计各层水管初步布置如图9-8~图9-10所示。水管的水力计算以二层风机盘管系统为例进行计算。二层水管道布置如图9-8。
537.89
271.31
0.1
2110.13
27.13
2137.27
FH1
22140
2379.62
50
0.659
0.64
218.41
216.84
0
140.33
0
140.33
FH2
22140
2379.62
40
0.659
7.88
218.41
216.84
2
1721.95
433.67
2155.63
FH3
22140
Q≥12462KW, DN=150mm。
本设计中冷凝管沿水流方向保持0.3%的坡度,且保证没有积水部位,就近排入卫生间地漏。冷凝水管采用聚氯乙烯塑料管,在实际应用过程中,若冷凝水盘处于机组的负压段,凝水盘出口处应设置出口与大气相通的水封,其高度比凝水盘处的负压大50%左右。连接到设备冷凝水管的尺寸由设备决定。一般情况下,每1kw的冷负荷每小时约产生0.4kw左右的冷凝水,在潜热负荷较高的情况下,每1kw冷负荷约产生0.8kw的冷凝水。在本设计中,采用了根据机组的冷负荷,按上述(3)数据近似选定冷凝水的公称直径。本工程具体冷凝水管选择详见水平面图。

制冷机房水力计算书

制冷机房水力计算书

二、并联环路:
管段1:闸阀0.08+90°焊接弯头0.72+合流三通0.1=0.9
管段2:水过滤器2.0+焊接弯头0.78×2=3.56
管段3:直流三通0.1+闸阀0.08×2+止回阀3.4=3.36
管段4:变径0.1×2+90°焊接弯头0.78×3=2.54
管段5:闸阀0.08×2+90°焊接弯头0.78×2=1.88
管段6:变径0.1+直流三通0.1+90°焊接弯头0.72+闸阀0.08=1 管段1’:闸阀0.08+90°焊接弯头0.72×2=1.52
管段6':90°焊接弯头0.72×2+闸阀0.08=1.52
冷冻水系统:
四.并联环路:
最不利环路总损失:68760.592Pa
局部阻力系数:
管段1:闸阀0.08+90°焊接弯头0.72+直流三通0.1=0.9
管段2:直流三通0.1+闸阀0.08×2+止回阀3.4=3.66
管段3:水过滤器 2.0+90°焊接弯头0.72+直流三通(旁流三通)1.6+变径0.1=4.42
管段4:90°焊接弯头0.78+闸阀0.08=0.86
管段5:90°焊接弯头0.78+闸阀0.08=0.86
管段6:闸阀0.08+变径0.1+直流三通0.1+90°焊接弯头0.72×2=1.72
管段1'=闸阀0.08+90°焊接弯头0.72×5+三通1.5=2.3
管段6':闸阀0.08+三通1.5+90°焊接弯头0.72×2+变径0.1=3.12。

空调水系统水力计算方法与步骤

空调水系统水力计算方法与步骤

8.5 空调水系统的水力计算
空调冷冻水系统的水力计算
1. 管径的确定
空调水系统的管内流速按下表9-6推荐值采用,或依据表9-7根据流量确定管径。
8.5 空调水系统的水力计算
空调冷冻水系统的水力计算
8-8
1. 管径的确定
8.5 空调水系统的水力计算
空调冷冻水系统的水力计算
2. 空调冷冻水循环水泵的选择
8.5 空调水系统的水力计算
空调冷冻水系统的水力计算
空通常按推荐的流速或比摩阻确定管径 计算最不利环路阻力损失 然后进行并联环路的阻力平衡 确定系统总阻力 结合水泵特性曲线选择水泵型号
由于空调冷冻水系统供回水温差小,末端换热盘管阻力大,在计算系统总循 环阻力时,可以不计供回水密度引起的作用压力;在并联环路平衡时,一般 也可忽略不计。
空调冷冻水系统的水力计算
2. 空调冷冻水循环水泵的选择
当空调冷冻水系统为二次泵系统时,泵的选择: (1)一次泵
选泵时, 水泵的流 (2)二次泵 量与扬程 泵的流量按分区夏季最大计算冷负荷确定。 均要乘以 泵的扬程应能克服所管分区的二次最不利环路的总阻力。 安全系数
泵的流量等于冷水机组蒸发器的额定流量。 泵的扬程为克服一次环路的总阻力损失。 一次泵台数与冷水机组相同
空调冷冻水系统一般一般为闭式系统,泵的流量按空调系统夏季最大计算冷负 荷确定,即
qm

c t
8.5 空调水系统的水力计算
空调冷冻水系统的水力计算
2. 空调冷冻水循环水泵的选择
泵的扬程应能克服冷冻水系统最不利环路的总阻力(包括用冷设备、产冷设备、 管道、阀门等阻力)
沿程
8.5 空调水系统的水力计算

空调风系统水力计算书范本

空调风系统水力计算书范本

空调风系统水力计算书一、 计算依据《实用供热空调设计手册》第二版 风系统基本参数:气温(℃): 20 ; 大气压力(Pa): 843.8 ; 管材:薄钢板; 绝对粗糙度(米米):0.16;干管推荐流速上限(米/s):10. 干管推荐流速下限(米/s):4..;支管推荐流速上限(米/s):6.; 支管推荐流速下限(米/s):2.;运动粘度(米^2/s):1.57E-05二、 计算公式1. 沿程阻力(Pa)22v d l P m ρλ⋅⋅=∆2. 局部阻力(Pa)22v P j ρζ⋅=∆三、 计算结果1、 PFY.B3(1)-1排风系统1.1 根据地下室空调风管平面图,该风系统最不利环路的水力计算如下:负二层排风管(PFY.B2(4)-1)水力计算表1.2 风系统阻力计算对于地下负二层排风管(PFY.B2(4)-1):P=沿程阻力+局部阻力+末端风口阻力+消声器阻力=64.7+180.1+30+50=324.8Pa风机压头校核:324.8*1.1=357Pa<400Pa,风机选型满足要求.2、XF.(2)C1-1新风系统2.1根据空调风管平面图,该风系统最不利环路的水力计算如下:商业C新风管(XF.(2)C1-1)水力计算表2.2风系统阻力计算商业C新风管(XF.(2)C1-1):P=沿程阻力+局部阻力+消声器阻力=19.7+202+50=272Pa风机压头校核:272*1.1=299Pa<300Pa,风机选型满足要求.3、风机单位风量耗功率计算(1)计算公式W S=P/(3600×ηCD×ηF)式中:W S—风道系统单位风量耗功率[W/(米³/h)]; P—空调机组的余压或通风系统风机的风压(Pa); ηCD—电机及传动效率(%),ηCD取0.855;ηF—风机效率(%),按设计图中标注的效率选择.(2)计算结果选取PFY.B3(1)-1系统为例,则W S=P/(3600η)=500/(3600*0.855*0.75)=0.22附件:工程施工现场应急预案及安全保证措施一、编制原则1、以人为本,安全第一原则。

空调水管水力计算

空调水管水力计算

一、空调水系统的设计原则:1、力求水力平衡;2、防止大流量小温差;3、水输送符合规范要求;4、变流量系统宜采用变频调节;5、要处理好水系统的膨胀与排气;6、解决好水处理与水过滤;7、切勿忽视管网的保冷与保温效果。

二、冷冻水、冷却水管的计算1、压力式水管道管径计算D=103πνL4(mm )公式中 L------水流量(m 3/s )v-------计算流速(m/s )一般水管系统的管内水流速可参考表13-12的推荐值取用表13-13选择。

2、直线管段的阻力计算Δh=d l λ×22v ρ=R ×l 式中Δh---长度为l (m )的直管段的摩擦阻力(Pa )λ---水与管内壁间的摩擦阻力系数;l----直管段的长度(m );d----管内径(m );ρ----水的密度(kg/m 3),当4℃时为1000kg/m 3R-----长度为1m 直管段的摩擦阻力(Pa/m )三、空调设备流量计算由Q=CM ΔT 可得出:M=Q/C*ΔT (Kg/S )Q-----空调制冷或制热量(Kw )C-----水的比热容,4.2KJ/Kg*℃ΔT---进出空调设备的供回水温差,ΔT =T G -T H四、风机盘管选择1、计算室内空调冷负荷Q (W ),简单依单位面积指标及经验估算。

2、考虑机组的盘管用后积垢积尘对传热的影响,对空调冷负荷要进行修正,冷负荷应乘以系数a仅冷却使用 a=1.10作为加热、冷却两用 a=1.20仅作为加热用 a=1.153、依据空调冷负荷选择风机盘,一般按中档运行能力选择。

4、校核风量:L=)(3600s n h h Q -ρ L-----风机盘管名义风量(m 3/h )Q-----室内空调冷负荷(KW)h n-----室内空气计算温度下空气焓值(KJ/Kg)h s------室内空气送风温度下空气焓值(KJ/Kg)ρ-----空气密度,取标态下1.2Kg/m3五、送风温差1、一般舒适性空调送风温差:送风高度≤5m 送风温差Δt s≤10℃送风高度>5m 送风温差Δt s≤15℃2、工艺性空调的送风温差:六、集水器的选择:1、通常用到集水器及分水器时水系统至少要分为三个子系统以上才会考虑用之!集水器与分水器的管径,接其中水的流速大致控制在通常情况下0.5~0.8m/s,并应大于最大接管开口直径的二倍。

空调水系统水力计算方法与步骤只是分享

空调水系统水力计算方法与步骤只是分享

A
B
旁通管(平衡管)
8.5 空调水系统的水力计算
空调冷冻水系统的水力计算
【例题】解题步骤
✓ 1 计算冷冻水流量
✓ 2 选定最不利环路,结合表8-5、 8-6、 8-7、 8-8依据各管段的流
量,确定各管段的流速与管径,用线性插值法确定比摩阻。
✓ 3 查表8-9,8-10确定管段的局部阻力系数,计算各管段的局部阻

✓ 4 计算个管段的总阻力 ✓ 5 并联管路阻力平衡计算 ✓ 6 系统总阻力计算 ✓ 7 水泵的流量与扬程计算
注意:计 算结果要 用表格的 形式!!
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✓ 泵的扬程为克服一次环路的总阻力损失。
✓ 一次泵台数与冷水机组相同
选泵时,
(2)二次泵
✓ 泵的流量按分区夏季最大计算冷负荷确定。
水泵的流 量与扬程 均要乘以
✓ 泵的扬程应能克服所管分区的二次最不利环路的总安阻全力系。数
8.5 空调水系统的水力计算
空调冷冻水系统的水力计算
【例题】如下图所示的空调冷冻水二次泵循环系统(一级循环略去),此系统计 算冷负荷为48.8kW,冷冻水供水温度为7 ℃ ,回水温度为12 ℃ ,空调机组 表冷器水侧阻力为50kPa,各管段的长度见表3-20,求各管段的管径及二次 水泵的流量和扬程。
空调水系统水力计算方法与步骤
8.5 空调水系统的水力计算
空调冷冻水系统的水力计算
8-8
1. 管径的确定
8.5 空调水系统的水力计算
空调冷冻水系统的水力计算
2. 空调冷冻水循环水泵的选择
空调冷冻水系统一般一般为闭式系统,泵的流量按空调系统夏季最大计算冷负 荷确定,即

空调水系统水力计算方法与步骤 ppt课件

空调水系统水力计算方法与步骤 ppt课件
85空调水系统的水力计算空调冷冻水系统的水力计算空调冷冻水系统的水力计算管径的确定8885空调水系统的水力计算空调冷冻水系统的水力计算空调冷冻水系统的水力计算空调冷冻水系统一般一般为闭式系统泵的流量按空调系统夏季最大计算冷负荷确定即85空调水系统的水力计算空调冷冻水系统的水力计算空调冷冻水系统的水力计算泵的扬程应能克服冷冻水系统最不利环路的总阻力包括用冷设备产冷设备管道阀门等阻力85空调水系统的水力计算空调冷冻水系统的水力计算空调冷冻水系统的水力计算当空调冷冻水系统为二次泵系统时泵的选择
4
8.5 空调水系统的水力计算
空调冷冻水系统的水力计算
1. 管径的确定
空调水系统的管内流速按下表9-6推荐值采用,或依据表9-7根据流量确定管径。
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8.5 空调水系统的水力计算
空调冷冻水系统的水力计算
8-8
1. 管径的确定
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8.5 空调水系统的水力计算
空调冷冻水系统的水力计算
2. 空调冷冻水循环水泵的选择
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精品资料
• 你怎么称呼老师? • 如果老师最后没有总结一节课的重点的难点,你
是否会认为老师的教学方法需要改进? • 你所经历的课堂,是讲座式还是讨论式? • 教师的教鞭 • “不怕太阳晒,也不怕那风雨狂,只怕先生骂我
笨,没有学问无颜见爹娘 ……” • “太阳当空照,花儿对我笑,小鸟说早早早……”
空调冷冻水系统一般一般为闭式系统,泵的流量按空调系统夏季最大计算冷负 荷确定,即
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8.5 空调水系统的水力计算
空调冷冻水系统的水力计算
2. 空调冷冻水循环水泵的选择
泵的扬程应能克服冷冻水系统最不利环路的总阻力(包括用冷设备、产冷设备、 管道、阀门等阻力)

空调水系统水力计算方法与步骤

空调水系统水力计算方法与步骤

八.五 空调水系统的水力计算
空调冷冻水系统的水力计算
一. 管径的确定
空调水系统的管内流速按下表九-六推荐值采用,或依据表九-七根据流量确定管 径.
八.五 空调水系统的水力计算
空调冷冻水系统的水力计算
八八
一. 管径的确定
八.五 空调水系统的水力计算
空调冷冻水系统的水力计算
二. 空调冷冻水循环水泵的选择
空调冷冻水系统的水力计算
二. 空调冷冻水循环水泵的选择
当空调冷冻水系统为二次泵系统时,泵的选择:
一 一次泵
✓ 泵的流量等于冷水机组蒸发器的额定流量.
✓ 泵的扬程为克服一次环路的总阻力损失.
✓ 一次泵台数与冷水机组相同
选泵时,水
二 二次泵
✓ 泵的流量按分区夏季最大计算冷负荷确定.
泵的流量 与扬程均 要乘以安
八.五 空调水系统的水力计算
空调冷冻水系统的水力计算
空调冷冻水系统的水力计算方法与步骤:
✓ 通常按推荐的流速或比摩阻确定管径 ✓ 计算最不利环路阻力损失 ✓ 然后进行并联环路的阻力平衡 ✓ 确定系统总阻力 ✓ 结合水泵特性曲线选择水泵型号
由于空调冷冻水系统供回水温差小,末端换热盘管阻力大,在计算系统总循环 阻力时,可以不计供回水密度引起的作用压力;在并联环路平衡时,一般也可 忽略不计.
空调冷冻水系统一般一般为闭式系统,泵的流量按空调系统夏季最大计算冷负荷 确定,即
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八.五 空调水系统的水力计算
空调冷冻水系统的水力计算
二. 空调冷冻水循环水泵的选择
泵的扬程应能克服冷冻水系统ห้องสมุดไป่ตู้不利环路的总阻力 包括用冷设备、产冷设备、 管道、阀门等阻力
沿程
八.五 空调水系统的水力计算

超市中 央空调工程图纸设计计算书

超市中 央空调工程图纸设计计算书

超市中央空调工程图纸设计计算书关键信息项:1、工程名称:____________________________2、工程地点:____________________________3、设计单位:____________________________4、施工单位:____________________________5、空调系统类型:____________________________6、空调覆盖面积:____________________________7、设计参数(包括室内外温度、湿度等):____________________________8、冷负荷计算方法:____________________________9、热负荷计算方法:____________________________10、设备选型:____________________________11、风道布置方案:____________________________12、水管管径及布置:____________________________13、控制方案:____________________________14、节能措施:____________________________15、预算费用:____________________________1、工程概述11 本工程为超市中央空调系统的设计,旨在为超市提供舒适的室内环境。

111 超市的建筑结构和布局特点对空调系统的设计提出了特定的要求。

112 需充分考虑人流量、货物摆放、采光等因素对室内温度和湿度的影响。

2、设计依据21 相关的国家标准和规范,如《采暖通风与空气调节设计规范》等。

211 超市提供的建筑图纸和相关技术资料。

212 现场勘查的数据和信息。

3、室内外设计参数31 室内设计参数311 夏季室内温度:具体温度值312 夏季室内相对湿度:具体湿度值313 冬季室内温度:具体温度值314 冬季室内相对湿度:具体湿度值32 室外设计参数321 夏季室外干球温度:具体温度值322 夏季室外湿球温度:具体温度值323 冬季室外干球温度:具体温度值324 冬季室外相对湿度:具体湿度值4、空调负荷计算41 冷负荷计算411 采用具体计算方法,对超市的各个区域进行冷负荷计算。

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142770.00 86500.00 86500.00 86500.00 86500.00 60200.00 26300.00 26300.00 33900.00 33900.00 33900.00 33900.00 26300.00 26300.00 56270.00 56270.00 26300.00 26300.00 26300.00 26300.00 56270.00 56270.00 4段38 管段39 管段40 管段41 管段42 管段43 管段44 管段45 管段46 管段47 管段48 管段49 管段50 管段51 管段52 管段53 管段54 管段55 管段56 管段57 管段58 4.计算汇总
24552.02 14875.32 14875.32 14875.32 14875.32 10352.54 4522.79 4522.79 5829.75 5829.75 5829.75 5829.75 4522.79 4522.79 9676.70 9676.70 4522.79 4522.79 4522.79 4522.79 9676.70 9676.70 811.69 811.69
3.计算结果 平面图水管水力计算表 编号 管段0 管段1 管段2 管段3 管段4 管段5 管段6 管段7 管段8 管段9 管段10 管段11 管段12 管段13 管段14 管段15 管段16 管段17 管段18 管段19 管段20 管段21 管段22 管段23 管段24 管段25 管段26 管段27 管段28 管段29 管段30 管段31 管段32 管段33 管段34 流量(kg/h) 88171.97 44085.98 44085.98 35040.41 30517.63 30517.63 30517.63 30517.63 20840.93 15011.18 5334.48 4522.79 4522.79 4522.79 811.69 811.69 811.69 9676.70 9676.70 5829.75 5829.75 9676.70 9676.70 4522.79 4522.79 4522.79 4522.79 4522.79 4522.79 44085.98 44085.98 44085.98 43274.29 33597.59 29074.81 负荷(w) 512720.00 256360.00 256360.00 203760.00 177460.00 177460.00 177460.00 177460.00 121190.00 87290.00 31020.00 26300.00 26300.00 26300.00 4720.00 4720.00 4720.00 56270.00 56270.00 33900.00 33900.00 56270.00 56270.00 26300.00 26300.00 26300.00 26300.00 26300.00 26300.00 256360.00 256360.00 256360.00 251640.00 195370.00 169070.00 流速(m/s) 1.28 0.91 0.91 1.10 0.96 0.96 0.96 0.96 1.14 0.82 0.67 0.57 0.57 0.57 0.64 0.64 0.64 1.22 1.22 0.73 0.73 1.22 1.22 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.91 0.91 0.91 0.89 1.06 0.92 Rm(Pa/m) 118.58 76.14 76.14 144.38 110.68 110.68 110.68 110.68 217.31 115.79 135.76 99.38 99.38 99.38 407.15 407.15 407.15 424.25 424.25 160.68 160.68 424.25 424.25 99.38 99.38 99.38 99.38 99.38 99.38 76.14 76.14 76.14 73.47 133.15 100.86 管径 DN150 DN125 DN125 DN100 DN100 DN100 DN100 DN100 DN80 DN80 DN50 DN50 DN50 DN50 DN20 DN20 DN20 DN50 DN50 DN50 DN50 DN50 DN50 DN50 DN50 DN50 DN50 DN50 DN50 DN125 DN125 DN125 DN125 DN100 DN100 长(m) 3.93 2.68 4.20 21.89 1.25 1.20 4.27 1.59 9.62 7.00 2.79 5.52 1.54 0.25 1.13 0.20 0.25 0.83 0.25 0.83 0.25 0.83 0.25 1.54 0.25 2.73 0.25 1.54 0.25 0.84 1.35 3.28 5.61 4.33 9.73 动压(Pa) 821.08 412.80 412.80 608.32 461.42 461.42 461.42 461.42 646.95 335.63 225.58 162.15 162.15 162.15 202.10 202.10 202.10 742.29 742.29 269.41 269.41 742.29 742.29 162.15 162.15 162.15 162.15 162.15 162.15 412.80 412.80 412.80 397.74 559.26 418.82
供水管平面图水力计算书
1.计算依据 本计算方法理论依据是陆耀庆编著的《供暖通风设计手册》和电子工业部第十设计研究院主编的《空气调节设计手册》。 2.计算公式 a.计算摩擦阻力系数的公式采用的是柯列勃洛克-怀特公式。 b.管段损失 = 沿程损失+局部损失 即:Pg = Σ Pl + Σ Pd。 c.Pdn = Pd1+ Σ (Pm×L+ Pz)。
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