制冷机房计算说明书样本

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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。

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。

制冷机房设计说明书

制冷机房设计说明书

绪论空气调节是一个内部受控的空气环境,一般是指在某一特定空间(或房间)内,对空气温度、湿度、空气流动速度及清洁度进行人工调节,以满足人体舒适和工艺生产过程的要求。

现代技术发展还要求对空气的压力、成分、气味及噪声等进行调节和控制。

随着生产和科技的不断发展,人类对空调技术也进行了一系列的改进,同时也在积极研究环保、节能的空调产品和技术,已经投入使用了冰蓄冷空调系统、燃气空调、V A V空调系统、地源热泵系统等。

暖通空调技术的发展,必然会受到能源、环境条件的制约,所以能源的综合利用、节能、保护环境及趋向自然的舒适环境必然是今后发展的主题。

空调发展速度非常快,各种新技术、新产品不断出现,舒适性空调、无氟空调、变频空调、一拖多空调及多联机空调都有了很快的发展,其中多联机空调是一种全新概念的空调,它是从设备、从主机,到末端、到管道、到运行、到控制的全套系统。

它集一拖多技术、智能控制技术、多重健康技术、节能技术和网络控制技术等多种高新技术于一身,它能满足消费者对舒适性、方便性等方面的要求,与传统空调相比,具有显著的优点。

投资少。

与多台家用空调相比,它只用一个室外机,安装方便美观,并且投资少。

控制灵活方便。

它可实现各室内机的集中管理,采用网络控制。

可单独启动一台室内机运行,也可多台室内机同时启动,使得控制更加灵活和节能。

占用空间少。

空调生产企业也越来越多,海尔总是走在新技术的前沿,海尔空调把负离子、离子集尘、多元光触媒、双向换新风、健康除湿等领先技术在内的高科技手段组合起来使用,发挥了巨大的威力,而未来空调进步的一个方向也就是对各种技术的灵活使用。

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。

我国首部《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005已于2005年7月1日起强制实施。

该标准标志着我国建筑节能工作在民用建筑领域全面铺开,同时,国务院也大力倡导建立节约型社会。

某制冷机房设计说明书

某制冷机房设计说明书

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:20000㎡栋数:3栋层数:5层层高:4米广州的气象参数[1]大气压力室外计算干球温度室外计算湿球温度台站位置冬季夏季夏季空调日平均夏季空调日平均年平均温度东经海拔1019.5hpa 1004.5hpa 30.1℃27.7℃21.8℃113°19′6.6米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Q=190×20000=3800kWz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=20000(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]型号制冷剂额定制冷量(kw) 转速(r/min)主电动机功率(kw)机组型式RT10000kal/h输出功率(kw)润滑油加入量(kg)机组吊装质量(t)机组运行质量(t)HS- 400H R-11 1407 7800 260 组装式400 121 260 35 8.9 10.1机组HS-400H的具体参数:蒸发器的:进水温度℃出水温度℃流量m³/h流程 m 接管通径㎜污垢系数㎡℃/kw水阻损失Mpa12 7 242 3 200 0.086 0.125 冷凝器的:进水温度℃出水温度℃流量m³/h流程 m 接管通径200㎜污垢系数㎡℃/kw水阻损失Mpa32 37 302 2 200 0.086 0.057 机组尺寸:长 4952㎜宽 1690㎜高 2381㎜1五水力计算1 冷冻水循环系统水力计算推荐流速如下:[5]部位流速m/s 部位流速m/s 水泵压出口 2.4—3.6 排水管 1.2—2.1 水泵吸入口 1.2—2.1 向上立管 1.0—3.0 主干管 1.2—4.5一般管道 1.5—3.0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㎜取DN=250㎜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/s2 冷却水循环系统水力计算冷却水的管径确定根据经济流速假定冷却水泵出口流速v=2.4m/s由Q=302m³/h可得d=√4Q/πv=207㎜取DN=250㎜由DN==250㎜可得 v=1.7m/s在经济流速内!所以实际流速v=1.7 m/s 假定泵吸入口流速v=1.5m/s由Q=302m³/h可得d=√4Q/πv=267㎜取DN=300㎜(内径309㎜)由DN=300㎜可得v=1.2m/s 在经济流速内!假定干管流速v=3m/s 由Q=906m³/h 可得 d=327㎜取DN=350㎜(内径309㎜)由DN=350㎜可得 v=2.6m/s在经济流速内!对于从机组出来的冷却水:假定支管流速v=2m/s 由Q=302m³/h 可得d=231㎜取DN=250㎜由DN=250㎜可得 v=1.7m/s 在经济流速内!假定干管流速v=3m/s 可得 d=327㎜取DN=350㎜由DN=350㎜可得v=2.6m/s 在经济流速内!-六设备选择1冷冻水和冷却水水泵的选择水泵的选择根据流量和扬程选择冷冻水泵扬程=2倍的层高+局部损失+沿程损失+机组损失冷却水泵的扬程=冷却塔所需压力+局部损失+沿程损失+机组损失其中局部损失用到的局部损失系数ξ如下:[6]截止阀0.3止回阀DN 40 50 200 250 300ξ 3.9 3.4 0.1 0.1 0.1蝶阀0.1—0.3变径管渐缩0.1(对应小断面流速)渐扩0.3(对应小断面流速)焊接弯头90°DN 200 250 300 350ξ0.72 0.18 0.87 0.89水泵入口 1.0过滤器 2.0-3.0除污器 4.0-6.0水箱接管进水口 1.0出水口0.5用到的三通0.1局部阻力公式如下:ΔP=ξ*ρ*v²/2对于冷冻水泵:根据图可知弯头9个,三通4个,泵前有一个过滤器和一个截止阀,泵后有3个蝶阀,2个止回阀和一个过滤器,机组损失为125000pa。

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℃。

空调制冷机房课程设计说明书

空调制冷机房课程设计说明书

燕山大学课程设计说明书题目:市某办公楼空调用制冷站设计学院(系):年级专业:建筑环境09学号:学生:指导教师:教师职称:教授燕山大学课程设计(论文)任务书院(系):里仁学院基层教学单位:建筑环境与设备工程说明:此表一式四份,学生、指导教师、基层教学单位、系部各一份。

2011年12 月29日市某办公楼空调用制冷站设计目录一、设计题目与原始条件二、方案设计三、负荷计算四、冷水机组选择五、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六、设备选择1、冷冻水和冷却水水泵的选择2、软化水箱及补水泵的选择3、分水器及集水器的选择4、过滤器的选择5、冷却塔的选择及电子水处理仪的选择6、定压罐的选择七、设计总结八、参考文献一、设计题目与原始条件设计题目:市某办公楼空调用制冷站设计原始条件:1、冷冻水7/12℃2、冷却水32/37℃3、地点:市4、建筑形式:办公楼5、建筑面积:15000 m26、层高:3.5 m7、层数:5二、方案设计本设计中机房制冷系统为四管制系统,即冷却水供-回水管系统,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到每栋办公楼,经过空调机组后的12℃冷冻水回水经集水器,再由冷冻水管返回冷水机组,通过冷水机组中的蒸发器与制冷剂换热实现换热过程。

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到32℃后再返回冷水机组冷凝器冷却制冷剂,如此往复循环。

最后考虑到系统的稳定安全有效的运行,系统中配备了电子水处理系统,软化水系统,补水定压系统等附属系统。

三、负荷计算根据设计要求,设计建筑所需的冷负荷量为单位面积冷负荷量与建筑面积的乘积,再附上一定的富裕量,即,Q=RA(1+0.10)Q------设计所需的总负荷R------设计中单位面的负荷量,本设计中取125 [1]A------建筑面积,本设计中取15000m2注:设计中取10%的富裕量[2]因此,Q=125×15000×1.10=2062.5 KW四、冷水机组选择根据负荷量初定机组数量为2台,每台负荷量为1031.3 KW,选用离心式制冷机组比较合适。

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。

机房空调制冷量计算方法【范本模板】

机房空调制冷量计算方法【范本模板】

机房空调制冷量计算方法精密空调的负荷一般要根据工艺房间的实际余热余温以及状态的变化进行准确计算,但在条件不允许时也可计算,下面介绍两种简便的计算方法:制冷量简便计算方法:方法一:功率及面积法Qt=Q1+Q2Qt总制冷量(kw)Q1室内设备负荷(=设备功率X0.8)Q2环境热负荷(=0。

18KW/m²X机房面积)方法二:面积法(当只知道面积时)Qt=S x pQt总制冷量(kw)S 机房面积(m²)P 冷量估算指标精密空调场所冷负荷估算指标•电信交换机、移动基站(350-450W/m²)•金融机房(500—600W/m²)•数据中心(600—800W/m²)•计算机房、计费中心、控制中心、培训中心(350—450W/m²)•电子产品及仪表车间、精密加工车间(300-350W/m²)•保准检测室、校准中心(250—300W/m²)•Ups 和电池室、动力机房(300-500W/m²)•医院和检测室、生活培养室、洁净室、实验室(200-250W/m²)•仓储室(博物馆、图书馆、档案馆、烟草、食品)(150-200W/m²)UPS机房空调选项计算1—1. BTU/小时= KCal×3。

961-2。

KCal= KVA×8601-3. BUT/小时= KVA(UPS容量)×860×3.96×(1-UPS效率)= KVA(UPS容量)×3400(1-UPS效率)例:10KVA UPS一台整机效率85%其散热量计算如下:10KVA×3400×(1-0.85)=5100 BTU/小时1英热单位/时(Btu/h)=0.293071瓦(W)IDC机房空调选项计算公式Q=W×0.8×(0。

7—-—0.95)+{(80—--200)×S}/1000。

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

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。

制冷课程设计说明书

制冷课程设计说明书

目录1.确定制冷机房的总冷量 (2)1.1确定制冷机房的总冷量 (2)2.确定制冷剂种类及系统型式 (2)2.1制冷剂的确定 (2)2.2确定系统型式 (3)3.水系统设计 (3)3.1对冷冻水系统进行水力计算 (3)3.1.1 计算各管段阻力 (4)3.1.2 检查并联管路的阻力平衡 (13)3.1.3确定最不利环路 (13)3.1.4 分水器的设计 (15)3.1.5 集水器的设计 (15)3.1.6 膨胀水箱设计 (15)3.2选择冷冻水泵的规格和台数 (16)3.3冷却水系统水力计算 (16)3.3.1冷却塔水力计算 (16)3.3.2冷却水沿程阻力计算 (16)3.3.3.冷却水局部阻力计算 (17)3.4却水泵的规格和台数 (17)3.5凝水水力计算 (18)3.5.1绘制冷凝水布置图 (18)3.5.2冷凝水水力计算 (18)3.6设备汇总及说明 (21)4参考文献 (21)5.设计小结 (22)1.确定制冷机房的总冷量1.1确定制冷机房的总冷量根据“空调工程课程设计”的计算结果,得到北京地区各个房间的热负荷和盘管冷量,计算七层房间的总冷量。

将计算结果列入下表1-1中。

由上表可知:办公楼层的总冷量为258333.93W。

其他楼层的总冷量为231kW,则制冷机房的总冷量为490kW。

2.确定制冷剂种类及系统型式2.1制冷剂的确定根据设计要求,选择R134a的制冷剂。

2.2确定系统型式根据设计要求,选择两台制冷机。

制冷机房的总冷量为490W。

根据《王牌冷气产品手册》R134a系列基本型技术参数表,选择机组型号为KCWF ,单机系列1070A1。

其技术参数列入下表2-1中。

3.水系统设计3.1对冷冻水系统进行水力计算根据“空调工程课程设计”的设计结果,得到北京地区各个房间的风机盘管的型号、水量以及负担的冷量,将结果列入下表3-1中。

3.1.1 计算各管段阻力3.1.1.1计算冷冻水供水管段阻力根据机房土建施工图(见《空调制冷专业课程设计指南》图12-7)以及设计要求绘制空调冷冻水供水系统布置图图3-1,并对各管段进行编号,标注管段长度和水量。

制冷说明书最终

制冷说明书最终

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 。

制冷课设说明书

制冷课设说明书

一工程概述1.1本工程涉及的建筑位于天津市区,为16层建筑,制冷机房设于地下设备用房间内,其中设置空调部分的建筑面积商场为11400㎡。

1.2 本工程为该楼提供冷、热源,空调系统形式采用风机盘管加新风系统。

空调系统要求夏季工况最大耗冷量约为:2052KW。

空调系统要求冷冻水供水温度7℃,回水温度12℃。

空调系统要求冬季热负荷为912KW。

热媒为区域锅炉房提供95/70℃热水。

二设计依据2.1设计任务书土建资料:a. 地下制冷机房建筑平面图; b. 建筑立面图及必要剖面图2.2设计规范及标准(1)采暖通风与空气调节设计规范(GBJ19-87 2001版)(2)房屋建筑制图统一标准(GB/T50001-2001)(3)采暖通风与空气调节制图标准(GBJ114-88)三设计范围冷冻机组、冷却塔、水泵、膨胀水箱的选型及水系统设计。

四室外空气计算参数五制冷站总制冷量Q=Qo×1.1=1.1*2052=2260 KW六制冷机组的选择制冷系统总制冷量取2260KW。

取冷冻水进出口温度为12℃、7℃。

取冷却塔进水37℃、出水32℃,温差5℃。

根据《实用供热空调设计手册》选择离心式冷水机组2台,型号为LSLXR123-1200。

制冷剂为R123。

七水系统的设计7.1 水系统方案的确定水系统选择闭式等温变流量的形式,利用集水器和分水器之间的压差旁通阀调节负荷。

冷冻水从制冷机组出来后进入分水器后分给用户,集分器回水后再由冷冻水泵泵入冷冻机组的蒸发器。

冷冻水泵前连接膨胀水箱。

7.2.管路的选择和管径的计算在空调系统中所有水管管径一般按照下述公式进行计算:D(m)=公式中:L——所求管段的水流量(参考)V——所求管段允许的水流速流速的确定:一般。

当管径在DN100到DN250之间时,流速推荐值为1.5m/s 左右,当管径小于DN100时,推荐流速应小于1.0m/s,管径大于DN250时,流速可再加大。

(1)冷冻水管径计算:水泵支管:假定V ’=1.5m/s,D =221mm,DN 取250mm,实际速度V=1.17m/s; 水泵总管:假定V ’ =1.5m/s,D =312mm,DN 取300mm,实际速度V =1.63m/s; 冷冻水循环水管与冷冻水水泵总管管径一致。

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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1052
W/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
因此制冷机组总制冷量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260
C,夏季室外计算干球温度为35.20
C 。

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39.50
C, 冷却塔的实际进出口温度为370
C 、 320
C 。

查阅制冷变工况制冷量修正系数曲线。

冷却水进口温度320
C, 机组出水温度为70
C 时修正系数为0.98。

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:
表1
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 。

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1.1;
L 0: 单台机组冷凝器水流量, m 3
/h 。

进水温度: 370
C; 出水温度: 320
C; 温差50
C; 湿球温度: 260
C 。

选用DBNL 3-250, 台数为2台。

相关参数如下:
表2
四、水力计算
1、冷冻水循环系统水力计算。

推荐流速如下:
表3
( 1) 画出冷冻水系统流程图。

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