制冷机房计算书说明书

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制冷计算说明书

制冷计算说明书

一、课程设计任务已知所需总耗冷量为1350kW,要求冷冻出水温为5℃,二、原始资料1、水源:蚌埠市是我国南方大城市,水源较充足,所以冷却水考虑选用冷却塔使用循环水。

2、室外气象资料:室外空调干球温度35.6℃,湿球温度28.1℃。

3、蚌埠市海拔21米。

三、设计内容(一)冷负荷的计算和冷水机组的选型1、冷负荷的计算对于间接供冷系统一般附加7%—15%,这里选取10%。

Q= Qz(1+12%)=1350×(1+10%)=1485kW2、冷水机组的选型(1)确定制冷方式从能耗、单机容量和调节等方面考虑,对于相对较大负荷(如2000kw 左右)的情况,宜采用溴化锂吸收式冷水机组;选择空调用蒸气压缩式冷水机组时,单机名义工况制冷量大于1758kw时宜选用离心式;制冷量在1054-1758 kw时宜选用螺杆式或离心式;制冷量在700-1054 kw时宜选用螺杆式;制冷量在116-700 kw时宜选用螺杆式或往复式;制冷量小于116活塞式或涡旋式。

本设计单台容量为500KW,选择螺杆式(2)冷水机组台数和容量的选择制冷机组3台,而且3台机组的容量相同。

所以每台制冷机组制冷量Q’=1485÷3=495 kW 根据制冷量选取制冷机组具体型号如下:名称:开利水冷式半封闭式双螺杆式冷水机组型号:30 XW 0552冷冻水进口温度:10℃冷冻水出口温度:5℃冷却水进口温度:26℃℃冷却水出口温度:31℃(二).水力计算1、冷冻水循环系统水力计算利用假定流速法计算冷冻水水泵出水管的直径:冷冻水流量Q=106×3=318m3/h=0.088m3/s假定流速V=1.8m/s横截面积A=Q/V=0.088/1.8=0.049㎡=πD2/4∴直径D=0.249m,D’取250mm,V’=1.8m/s(满足要求)用同样的方法计算冷冻水水泵吸水管的直径:根据上表可选流速V=1.4m/s横截面积A=Q/V=0.088/1.4=0.063=πD2/4∴直径D=0.282m,D’=300mm,V’=Q/A=1.25m/s(满足要求)单台水泵时:冷冻水流量Q=106m3/h=0.029 m3/s假定流速V=1.8m/s横截面积A=Q/V=0.029/1.8=0.016㎡=πD2/4∴直径D=0.143m,D’取150mm,V’=1.64m/s(满足要求)用同样的方法计算冷冻水水泵吸水管的直径:根据上表可选流速V=1.1m/s横截面积A=Q/V=0.029/1.1=0.026=πD2/4∴直径D=0.183m,D’=200mm,V’=Q/A=1.0m/s(满足要求)补水量是冷冻水流量的1%,即Q补=318×1%=3.18m3/h=0.O088m3/s,选择管径为25mm。

制冷机房设计说明书

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制冷机房设计说明书制冷机房的设计计算说明书广州市某商场空调用制冷站设计一设计题目与原始条件题目:广州市某商场空调用制冷站设计原始条件建筑地点:广州市建筑性质:商场建筑面积:20210㎡栋数:3栋层数:5层层高:4米广州的气象参数[1]制冷机房的设计计算说明书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Qz=190×20210=3800kW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=20210(1+8%)190=4104kw四冷水机组选择根据标准,属于中大型规模建筑,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]制冷机房的设计计算说明书机组HS-400H的具体参数:蒸发器的:冷凝器的:机组尺寸:长 4952㎜宽 1690㎜高 2381㎜制冷机房的设计计算说明书五水力计算1 冷冻水循环系统水力计算推荐流速如下:[5]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㎜(内径207㎜)由DN=200㎜可得v=4Q/πd=2.1m/s 在经济流速内!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㎜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 在经济流速范围内所以实际流速v=2.85m/s 2 冷却水循环系统水力计算取DN=250㎜。

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。

制冷机房设计计算书.

制冷机房设计计算书.

制冷系统计算书姓名:牛凡班级:建环1301学号:2013024401202016年5月1.项目概况某建筑的空调系统总需冷量300kW,要求供/回水温度7/12℃,已知现有冷却水,供/回水温度32/37℃,环境空气温度35℃。

2.项目要求设计一套制冷系统来满足建筑需冷要求,并绘制制冷系统流程图。

3.制冷剂、润滑油和载冷剂3.1.制冷剂:R717(NH3)纯氨对润滑油无不良影响,但有水分时,会降低冷冻油的润滑作用;氨在润滑油中的溶解度很小,油进人系统后,会在换热器的传热表面上形成油膜,影响传热效果,因此在氨制冷系统中往往设有油分离器。

氨液的密度比润滑油小,运行中油会逐渐积存在贮液器、蒸发器等容器的底部,可以较方便地从容器底部定期放出;纯氨对钢铁无腐蚀作用,但当氨中含有水分时将腐蚀铜和铜合金(磷青铜除外),故在氨制冷系统中对管道及阀件均不采用铜和铜合金;氨与水可以以任意比例互溶,形成氨水溶液,在低温时水也不会从溶液中析出而造成冰堵的危险,所以氨系统中不必设置干燥器。

但水分的存在会加剧对金属的腐蚀,所以氨中的含水量仍限制在≤0.2%的范围内单位容积制冷能力大,蒸发压力和冷凝压力适中,制冷效率高;ODP=0,GWP=0,LCGWP+LCODP×10^5=0<100,满足环境友好性,对大气臭氧层无破坏作用;3.2润滑油:CP-1009-68适合用来润滑该制冷系统所使用的压缩机;与制冷剂流体之间存在恰当的可混合性和可溶性。

有高度的化学稳定性,包含有抗氧化,耐腐蚀,低倾点及抗泡的添加剂。

3.3载冷剂:水性质稳定,安全可靠,无毒害和腐蚀作用,流动传热性较好,容易获得。

但是相对而言凝固点较高,适用于工作于工作温度在0℃以上的高温载冷系统中,如空调设备。

4.制冷设备选择4.1制冷工况的确定(1)蒸发温度:4℃蒸发温度取值理由:用于冷却水或盐水的蒸发器,被冷却液体的温度降可取5~8℃,蒸发温度比被冷却液体的出口温度低2~3℃。

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。

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。

制冷机房课程设计说明书概要

制冷机房课程设计说明书概要

摘要工程概况: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旅馆的各个区域,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,全程水处理系统等附属系统.关键词:住宅、制冷机房、设计目录第1章原始资料 (1)第2章方案设计 (2)2。

1设计方案 (2)2。

2 定压方式 (2)2。

3 管材的选择与防腐 (2)第3章制冷循环系统热力计算 (3)第4章冷水机组的选择 (5)第5章管径的确定 (6)第6章水泵的选择 (7)5.1冷冻水泵的选择 (7)5。

2冷却水泵的选择 (7)5。

3补水泵的选择 (7)第7章其它设备的选型 (8)7.1冷却塔的选择 (9)7。

2分水器与集水器的选择 (9)7.3软化水箱及补水箱 (9)7.4其它附件 (9)设计小结 (10)主要参考文献 (11)第1章原始资料一、设计题目民安药厂低温空调系统冷源设计二、原始资料1、建筑物修建地区:长春2、气象资料:查阅《规范》及相关手册3、空调负荷总计:2500KW4、要求供应的载冷剂温度:冷冻水供水温度7℃;5、制冷剂种类:R22;。

6、冷却介质:采用循环水(补充自来水);7、冷冻站平面图(见附图另发,层高6米)。

第2章方案设计2.1设计方案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旅馆的各个区域,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。

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。

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

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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。

制冷说明书最终

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目录第1章绪论 (1)1.1 工程概况 (1)1.2 设计资料 (1)1.3设计方案 (1)第2章制冷系统总制冷量及工况的确定 (2)2.1制冷量计算 (2)2.2各工况计算 (3)第3章制冷剂确定 (5)第4章系统形式及压缩机的选取 (6)4.1 系统形式 (6)4.2 压缩机的选取与计算 (6)第5章冷凝器的选择与计算 (12)第6章膨胀阀的选取与计算 (15)第7章蒸发器的选取与计算 (16)第8章冷却塔的选取 (19)第9章其他辅助设备的选择 (21)第10章布置制冷机房 (26)10.1 制冷设备的布置原则 (26)10.2 确定制冷剂管路及管径 (26)第11章机房布置及管路管道的确定 (29)11.1 制冷机房的设备布置 (29)11.2 管路的布置要求 (30)第12章水力计算 (32)参考文献 (35)第1章绪论1.1 工程概况厦门市万达大厦空调用制冷站设计1.2 设计资料1.2.1 设计地区气象资料1、建筑物修建地区:福建厦门市2、气象资料:夏季室外干球温度:tw = 33.5℃; 夏季室外风速3.1m/s ;夏季室外湿球温度:p t =27.5℃; 夏季室外相对湿度:71%室内计算温度:tn=20℃3、参数条件:制冷机房空调冷负荷1.5MW 。

空调冷冻水参数:供水7℃,回水12℃。

冷却方式可按水冷、风冷或地冷考虑1.3设计方案该机房制冷系统为四管制蒸发式制冷系统,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32.57℃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。

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 。

机房空调制冷量计算

机房空调制冷量计算

可以参考一下下面的算法:精密机房属重要设备运行工作场所,机房内有严格的温、湿度要求,机房内按国标GB2887-89《计算机场地安全要求》的规定配置空调设备:同时,主机房区的噪声声压级小于68分贝主机房内要维持正压,与室外压差大于9.8帕送风速度不小于3米/秒在表态条件下,主机房内大于0.5微米的尘埃不大于18000粒/升为使机房能达到上述要求,应采用精密空调机组才能满足要求。

机房专用空调机选型指南1估算空调机的制冷量,选定设备型号时通常要考虑以下主要因素1.1 机房内设备发热量1.2 机房面积1.3 机房条件(包括层高,密封,装修,室外机安装位置等)1.4 当地气候条件1.5 型号规格圆整统一2程控交换机房按交换机“门”或“线”数概算:2.4~3.5kcal/h·门或线按交换机房“面积”校核:165~222w/m2[150~200 kcal/h·m2] *.交换机散热量随话务量的增减而变化,但其变化量不大; *.在室外环境温度特别高的地区如50℃,可按每100m2约8.2kw考虑机房本身的散热量;其它气候条件则无须考虑。

3计算机房3.1 按单位面积估算冷量:中国机房在单层建筑内 290~350w/m2 [250~300kcal/h·m2]机房在多层建筑内 175~290w/m2 [150~250kcal/h·m2]前苏联450~565w/m2 [390~485kcal/h·m2]美国350~405w/m2 [300~350kcal/h·m2]日本407~525w/m2 [350~450kcal/h·m2]备注:1、随着计算机集成电路、超大规模集成电路及芯片技术的发展,计算机体积越来越小,散热量也较以前大为降低,相应地估算指标也需要作一定的调整;但随着网络技术的发展,要求计算机的可靠性更高,运行速度更快,相应地散热量又有所增加,因此,冷量的估算应当结合实际情况综合考虑。

制冷机房计算说明书

制冷机房计算说明书

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 1700KW 冷损失附加系数取0.1所以制冷机组总制冷量q=1700x1.1=1870KW 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35.20C 。

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978.7kpa,夏季大气压力为959.2kpa,则冷凝温度为39.50C ,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。

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

则kW.0=⨯=98q16.102110424、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:表11、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1.5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1.4。

实际功率为1.4⨯189=264.6kW 。

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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。

制冷机房应设置在靠近空气调节负荷中心,一般应充分利用建筑物的地下室。

对于超高层建筑,也可设在设备层或屋顶上。

由于条件所限不宜设在地下室时,也可以设在裙房或与主建筑分开独立设置。

本设计的制冷机房与主建筑分开独立设置,在主建筑相邻的9mX12m的房间中。

2.2 冷水机组的选择冷水机组是整个空调系统的心脏,为整个系统提供冷水且关系到整个空调系统的日常运行情况。

因此空调系统冷水机组的选择是一个很重要的过程。

一般在选择制冷机时应考虑以下几方面的因素。

机组性能、规格适合使用要求。

如供冷温度、单机制冷量、设备承压能力等。

能源及能耗供应方便和经济。

如电源、热泵或油、气源供应的可能性,电、热、冷综合利用的可能性、经济性。

对周围环境危害的影响要小。

如噪声、振动的影响范围;所用制冷剂的毒性、安全性对周围环境的危害程度;ODP值和GWP值要小。

运行可靠、操作围护方便,以及一次性投资和经常运行费用的综合分析比较,对企业的经济效益高,社会效益好。

所以,选择何种制冷机,应根据项目的具体情况及条件进行综合分析比较。

2.2.1 冷水机组的类型常用的冷水机组有压缩式和吸收式。

其中压缩式制冷机组又分为离心式、活塞式和螺杆式。

考虑到本工程中没有较为方便余热可供利用故本设计选用电动压缩式冷水机组。

冷水机组的冷却方式有风冷冷却和水冷冷却两种方式。

风冷冷水机组宜用于干球温度较低或昼夜温差较大,缺乏水源地区的中小型空调制冷系统[2]。

故本设计采用水冷冷水机组。

螺杆式冷水机组还具有结构简单、紧凑、重量轻、易损件少,可靠性高,维修周期长;在低蒸发温度或高压缩比工况下仍可单机压缩;采用滑阀装置,制冷量可在10~100%范围内进行无极调节,并可在无负荷条件下启动;对湿行程不敏感,当时蒸汽或少量液体进入机内,没有液击的危险;排气温度低,主要由油温控制,对基础要求通常不需要采用隔振措施等。

2.2.2 冷水机组的选择依据螺杆式制冷机组属于中型制冷机组,与活塞式相比,运动部件少,无往复运动的惯性力,转速高,单机制冷量大;无余隙容积和吸排气阀,有较高的容积效率;调节方便,制冷量可以通过滑阀进行无级调节;要求加工精度和装配精度高,单级容量比离心式小。

综合考虑选择螺杆式冷水机组。

制冷机组制冷量Q=184 kW根据制冷量选取制冷机组具体型号如下:名称:螺杆式冷水机组型号:LS-200注:名义制冷量按如下工况确定:冷冻水出口温度:5℃冷却水进口温度:34℃制冷量:184kw轴功率:55.2kw2.2.3 冷水机组的台数制冷机组一般以选用1~4台为宜,中小型规模宜选用2台,较大型可选用3台,特大型可选用4台。

选择活塞式冷水机组时,宜优先选用多机头自动联控的冷水机组[4]。

综合考虑本设计选用一台冷水机组,名义冷量为215kW。

2.3 冷却塔的选择1)冷却塔选型须根据建筑物的功能、场地情况、周围环境条件与平面布局的因素综合考虑。

对塔形的选择还要考虑当地的气象参数、冷却塔进出水温度、冷却水量、水质以及噪声、散热和水雾对周围环境的影响,经济技术比较确定。

2)冷却水量的确定如下G=KQ。

/C(tw1-tw2)G-冷却水量,Kg/sQ。

-冷水机组的制冷量,KWC-水的比热容,KJ/(KG·℃)k-制冷机耗功的热量系数;对于蒸汽式压缩机,可取1.2~1.3tw1、tw2-冷却塔的进、出水温度,℃则 G=KQ。

/C(tw1-tw2)=65m3/h3)冷却塔的补水量包括;蒸发损失、飘逸损失、排污损失和泄漏损失。

压缩式制冷可取补水率为循环水量的2%,吸收式制冷可取补水率为循环水量的补水2.5%,补水位置;不设积水箱的系统应在冷却塔的地盘处,此时应要求冷却塔的底盘加高200mm;设积水箱的系统应在积水箱处。

4)冷却塔的控制调节应采用双速风机或变频调速来实现。

由以上计算知冷却塔所承担的冷却水量根据相关资料选用开放式逆流式冷却塔冷却塔的选择,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℃,出水温度为37℃,根据“一塔对一机”选择两台冷却塔且不考虑备用,冷却塔的处理水流量应大于冷水机组的冷却水流量,考虑1.2的安全系数[12]且冷却水的流量为65m³/h ,所以冷却塔的设计处理水量为L=75m³/h型号如下m)BNC 75 75 5.5 3.0 2375×2350×3250冷却塔是制冷系统中将热量转移到大气的设备,选用时应根据其热工性能和周围环境对噪声、漂水等方面的要求总和分析比较。

常用的冷却塔有玻璃钢和钢筋混凝土两种。

玻璃钢冷却塔具有冷效高,占地面积小,轻巧,节能等优点,目前应用广泛[6]。

逆流式冷却塔热交换率高于横流式,故多选用逆流式冷却塔[2]。

因此本设计采用逆流式玻璃钢冷却塔,将冷却塔防置在屋顶。

第三章 水力计算3.1 冷冻水水力计算冷冻水水力计算表管段号 G/(kg /h) L/m DN/mm V/(m/s) R/(Pa/m) Py/Pa ∑ξ △Pd/Pa Pj/Pa P/Pa 备注A1 31.37 4.70 80 1.67 512 2406.4 5 1336.41 6682.06 9088.46 90°弯头*4,闸阀*2A2 31.37 2.60 80 1.67 512 1331.2 1.5 1336.41 2004.62 3335.82 分支管*1A3 31.37 3.50 80 1.67 512 1792 3.5 1336.41 4677.45 6469.45 分支管*1,90°弯头*2A4 31.37 2.30 80 1.67 512 1177.6 0.5 1336.41 668.21 1845.81 闸阀*1A5 31.37 8.70 80 1.67 512 4454.4 6 1336.41 8018.48 12472.88 分支管*1,90°弯头*4,闸阀*1A6 31.37 12.70 80 1.67 512 6502.4 4.5 1336.41 6013.86 12516.26 90°弯头*4,闸阀*1总计:45729Pa3.2 冷却水水力计算管段号 G/(kg /h) L/m DN/mm V/(m/s) R/(Pa/m) Py/Pa ∑ξ △Pd/Pa Pj/Pa P/Pa 备注B1 31.37 3.80 80 1.67 512 1945.6 5 1336.41 6682.06 8627.66 90°弯头*4,闸阀*2B2 31.37 2.10 80 1.67 512 1075.2 1.5 1336.41 2004.62 3079.82 分支管*1B3 32.37 3.60 80 1.67 512 1843.2 3.5 1336.41 4677.45 6520.65 分支管*1,90°弯头*2B4 32.37 2.30 80 1.67 512 1177.6 0.5 1336.41 668.21 1845.81 闸阀*1B5 33.37 3.30 80 1.67 512 1689.6 3 1336.41 4009.24 5698.84 90°弯头*2,闸阀*1B6 33.37 8.30 80 1.67 512 4249.6 2.5 1336.41 3341.03 7590.63 闸阀*1,90°弯头*2总计:33363Pa3.3 补给水水力计算管段号 G/(kg /h) L/m DN/mm V/(m/s) R/(Pa/m) Py/Pa ∑ξ △Pd/Pa Pj/Pa P/Pa 备注C1 0.8 2.10 50 0.12 5.6 11.76 0.5 6.90 3.45 15.21 水表*1 C2 0.8 2.80 50 0.12 5.6 15.68 2 6.90 13.80 29.48 90°弯头*2C3 0.8 2.10 50 0.12 5.6 11.76 2.5 6.90 17.25 29.01 90°弯头*2,闸阀*1 C4 0.8 2.00 50 0.12 5.6 11.2 0.5 6.90 3.45 14.65 闸阀*1 C5 0.8 2.40 50 0.12 5.6 13.44 2 6.90 13.80 27.24 90°弯头*2 C6 0.8 2.2 50 0.12 5.6 12.32 1.5 6.90 10.35 22.67 90°弯头*1,闸总计:163+10000=10163Pa第四章水泵的选择4.1 冷冻水泵的选择泵的选择应依据泵的流量和扬程进行选择,对于一次冷水泵的流量应为所对应的冷水机组的冷水量,并附加5%~10%的富裕量。

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