《冷热源工程》课程设计说明书

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建筑冷热源课程设计说明书

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题目建筑冷热源课程设计说明书学生姓名课程学号专业指导教师二Ο一年月日1. 设计依据1.1 室外气象参数1.1.1 地理位置项目位于四川省成都市,东经104.01°,北纬30.40°。

1.1.2 气象数据夏季空调室外干球温度31.9℃夏季空调室外湿球温度26.4℃夏季空调室外平均温度27.9℃夏季室外平均风速1.4m/s冬季空调室外计算温度1.2℃冬季空调室外相对湿度84%冬季室外平均风速1m/s1.2 室内设计参数1.3 工程概况本工程为成都市开发区XX总部项目。

建筑层数35层,建筑面积69479平方米。

地上为商业及办公用房,地下为汽车库,库房及设备用房。

具体建筑形式参照附件平立剖图纸。

经计算,空调系统的总冷负荷为4400KW,总热负荷为2900KW。

空调系统要求冷冻水系统的供回水温度7℃/12℃,采暖系统要求供回水温度60℃/50℃。

其冷热负荷特性如下图所示:图1.1供热季及供冷季各段热负荷小时数分布图1.4 设计原则成都市属于夏热冬冷地区,夏季降温应为设计的主要任务,兼顾冬季采暖。

所设计的空调系统必须满足国家及行业相关规范、规定的要求,使用国内外先进的空调技术和设备,创建出健康舒适的室内空气环境,并达到经济节能的要求。

符合以下规范要求:《四川大学2016-2017秋季学期建筑冷热源工程设计任务书》《地源热泵系统工程技术规范(GB50366-2009)》《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范(GB 50736-2012)》《通风与空调工程施工质量验收规范(GB50243-2002)》《采暖通风与空气调节设计规范(GB50019-2003)》《通风与空调工程施工质量验收规范(GB50243-2002)》《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范(GB50242-2002)》《公共建筑节能设计标准GB50189-2015》《暖通空调制图标准》《成都市地源热泵系统施工质量验收规程》2. 备选方案方案一1. 选用系统夏季采用螺杆式制冷机组制冷,配合冰蓄冷机组部分负荷蓄冷;冬季热源采用燃气锅炉。

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建筑冷热源课程设计说明书课程设计说明书。

课程名称,建筑冷热源工程。

课程简介:建筑冷热源工程是建筑工程专业的重要课程之一,旨在培养学生对建筑冷热源系统的设计、安装和运行维护等方面的理论和实践能力。

本课程将涵盖建筑冷热源系统的基本原理、设备选型、节能技术等内容,旨在帮助学生掌握建筑冷热源工程的相关知识和技能,为其未来从事相关工作打下坚实的基础。

课程目标:1. 理解建筑冷热源系统的基本原理和工作原理;2. 掌握建筑冷热源系统的设计、安装和运行维护技术;3. 熟悉建筑冷热源系统中常用设备的选型和使用;4. 了解建筑节能技术在冷热源工程中的应用;5. 培养学生的团队合作精神和实际动手能力。

课程大纲:第一部分,建筑冷热源系统基础知识。

冷热源系统概述。

空调原理及系统组成。

制冷剂基础知识。

热泵技术原理。

第二部分,建筑冷热源系统设计与安装。

冷热负荷计算。

冷热源设备选型。

管道布局与安装。

设备调试与运行。

第三部分,建筑节能技术在冷热源工程中的应用。

高效设备选用。

节能控制策略。

可再生能源在冷热源系统中的应用。

教学方法:本课程将采用理论授课、实验演示、案例分析和实践操作相结合的教学方法。

通过理论课程的学习,学生将建立起对建筑冷热源系统的理论框架;实验演示和实践操作将帮助学生加深对课程内容的理解,并培养其实际动手能力;案例分析将帮助学生将理论知识应用到实际工程中。

考核方式:学生的考核将包括平时表现、实验报告、课堂测试和期末考试。

其中,实验报告和课堂测试将主要考察学生对建筑冷热源工程实际操作能力和理论知识的掌握程度;期末考试将全面考核学生对整个课程的掌握情况。

希望通过本课程的学习,学生能够全面了解建筑冷热源工程领域的知识,掌握相关技能,为将来从事相关工作做好充分的准备。

冷热源工程课程设计

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《冷热源工程》课程设计计算书题目:姓名:学院:专业:班级:学号:指导教师:2011年7月日目录1.设计原始资料 (2)2.确定冷源方案 (3)2.1方案一 (3)2.2方案二 (4)2.3方案三 (5)2.4方案四 (6)2.5 技术性分析............................................................ . (7)2.6经济性分析 (8)3. 分水器和集水器的选择 (17)3.1分水器和集水器的构造和用途. (17)3.2分水器和集水器的尺寸 (17)3.2.1分水器的选型计算 (17)3.2.2集水器的选型计算 (18)4. 膨胀水箱配置与计算 (16)4.1膨胀水箱的容积计算 (16)4.2膨胀水箱的选型 (16)5.制冷机房水系统设计计算 (9)5.1 冷冻水系统选型和计算 (9)5.1.1冷冻水泵的选型和计算 (9)5.1.1.1水泵流量和扬程的确定 (9)5.1.1.2 水泵型号的确定 (11)5.2 冷却水系统的选型和计算 (12)5.2.1冷却塔的选型 (12)5.2.2冷却水泵的选型计算 (13)6.参考资料 (19)7.个人小结 (20)设计题目嘉兴市百联服饰城制冷机房设计二、原始资料1、空调冷负荷:为:0.8MW(空调总面积6500m2)2、当地可用的能源情况:电:价格:2.5元/度天然气:价格:2.5元/m3;热值:33.45MJ/m3;蒸汽:价格:80元/吨;蒸汽压力为:0.8MPa燃油:价格:6.76元/升;低位发热量均为:42840kJ/kg3、冷冻机房外冷冻水管网总阻力为:0.15 MPa4、土建资料制冷机房建筑平面图(见附图),其中水冷式冷水机组冷却塔高度为:10 m2、确定冷源方案制冷量:0.8 MW*1.2=0.96 MW=960 KW机组的报价按照活塞式7角l 螺杆和离心按照8角l 溴化锂按照九角l2.1方案一:采用30HR 系列水冷式半封闭式普通型活塞式冷水机组表1 30HR-195半封闭式活塞式冷水机组性能参数1)固定费用设备初投资:2⨯35=70(万元) 安装费用:25%⨯70=17.5 (万元) 系统总投资费用L=70+17.5=87.5 (万元) 银行年利率i =5.94% 使用年限n=15年1)1()1(1-++⨯=n ni i i L L =151.08万元 式中:1L —每年系统折旧费用L —系统总投资费用,包括设备初投资和安装费用i —银行年利率2)年度使用费用型号 30HR-195 制冷量(KW)580 台数 2 单价(万元) 35 电机功率(KW)150 冷冻水水量(M3/h) 100 压降(Kpa)36 冷却水水量(M3/h) 125 压降(Kpa)93设备额定供冷功率为150KW ,台数2台,电费2.5元/度,供冷月为6-9月份,按照每天24小时供冷计算年度运行费用=单台供冷功率⨯台数⨯时间⨯电费=150⨯2⨯122⨯24⨯2.5=219.6万元3)设备年度费用设备年度费用=固定费用+年度使用费用=151.08+219.6=370.68万元2.2方案二: 采用SXZ 系列双效蒸汽型溴化锂吸收式冷水机组表2 SXZ-60L.M.H 双效蒸汽型溴化锂吸收式冷水机组性能参数型号 SXZ-60L.M.H制冷量(KW) 580 台数 2 单价(万元) 45 蒸汽耗量(Kg/h) 780 冷冻水 水量(M3/h) 100 压降(Kpa) 80 接管直径(DN)125冷却水 水量(M3/h) 165 压降(Kpa)120接管直径(DN)1501)固定费用设备初投资:2⨯45=90(万元) 安装费用:25%⨯90=22.5 (万元) 系统总投资费用L=90+22.5=112.5 (万元) 银行年利率i =5.94% 使用年限n=15年1)1()1(1-++⨯=n ni i i L L =194.24万元2)年度使用费用单台设备蒸汽耗量为780kg/h,台数2台,蒸汽价格为80元/吨,供冷月为6-9月份,按照每天24小时供冷计算年度运行费用=蒸汽耗量⨯台数⨯时间⨯单价=0.78⨯2⨯80⨯122⨯24=36.54万元3)设备年度费用设备年度费用=固定费用+年度使用费用=36.54+194.24=230.78万元2.3方案三:采用BZ-VI系列燃油型溴化锂吸收式冷水机组表3 BZ-VI50燃油型溴化锂冷水机组性能参数型号BZ-VI50制冷量(KW) 581台数 2单价(万元)45.07轻油耗量(Kg/h) 45低位热值(KJ/Kg) 43054冷冻水水量(M3/h) 100 压降(Kpa) 120 接管直径(DN) 125冷却水水量(M3/h) 163 压降(Kpa) 120 接管直径(DN) 1501)固定费用设备初投资:2⨯45.07=90.14(万元)安装费用:25%⨯90.14=22.54(万元)系统总投资费用L=90.14+22.54=112.68 (万元) 银行年利率i=5.94%使用年限n=15年1)1()1(1-++⨯=nni i i L L =194.55万元 2)年度使用费用单台设备轻油耗量为45kg/h ,台数2台,轻油密度为0.84公斤/升,低位发热量为42840KJ/Kg,轻油价格为6.76元/升,供冷月为6-9月份,按照每天24小时供冷计算年度运行费用=轻油耗量⨯台数⨯时间⨯单价=2⨯122⨯24⨯84.04284043054101⨯⨯⨯6.76=213.13万元3)设备年度费用设备年度费用=固定费用+年度使用费用=213.13+194.55=407.68万元2.4方案四:采用BZ-VI 系列燃气型溴化锂吸收式冷水机组表3 BZ-VI50燃油型溴化锂冷水机组性能参数 型号 BZ-VI50 制冷量(KW) 581 台数 2 单价(万元) 45.07 天然气耗量(Nm3/h) 43 低位热值(KJ/Kg) 46000 冷冻水 水量(M3/h) 100 压降(Kpa) 120 接管直径(DN)125冷却水 水量(M3/h) 163 压降(Kpa) 120 接管直径(DN)1501)固定费用设备初投资:2⨯45.07=90.14(万元) 安装费用:25%⨯90.14=22.54(万元)系统总投资费用L=90.14+22.54=112.68 (万元)银行年利率i =5.94% 使用年限n=15年1)1()1(1-++⨯=nni i i L L =194.55万元 2)年度使用费用单台设备天然气耗量为43Nm3/h ,台数2台,天然气价格为2.5元/m3,热值为33.45MJ/m3,供冷月为6-9月份,按照每天24小时供冷计算 年度运行费用=轻油耗量⨯台数⨯时间⨯单价=2⨯122⨯24⨯334504600093⨯⨯2.5=86.57万元3)设备年度费用设备年度费用=固定费用+年度使用费用=194.55+86.57=281.12万元2.5 技术性分析(一)活塞式冷水机组 (1) 优点:a.用材简单,可用一般金属材料,加工容易,造价低;b.系统装置简单,润滑容易,不需要排气装置;c.采用多机头,高速多缸,性能可得到改善;d.可提供5到12℃左右的冷水,适合于负荷比较分散的建筑群以及制冷量小于580KW 的中小型空调系统;e.属于有极调节。

冷热源工程课程设计指导书

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《冷热源工程课程设计》指导书专业:建筑环境与设备工程课程名称:《冷热源工程》嘉兴学院建筑工程学院嘉兴学院教务处一、课程设计目的冷热源工程课程设计是《冷热源工程》课程教学的重要环节与内容,是建筑环境与设备工程专业学生在学完该门专业课之后,进行的一次重要实践训练,是理论联系实际的重要阶段,通过这一实践性教学环节,使学生掌握《冷热源工程》课程的基本理论和基本设计程序和步骤,同时也使学生学会查阅和使用设计资料的方法,培养和提高学生运用所学课程知识分析并解决工程问题的能力。

二、设计书的内容和要求详细计算和技术分析过程参考:(1)《中央空调设备选型手册》第二章、第四章4.2节(2)或《实用供暖空调手册》第12.1节、第26.4节、第26.5节、第26.8节和第29章等(3)GB50736-2012民用建筑供暖通风与空气调节设计规范第8章1 冷水机组选型1.1 冷水机组选型技术分析从技术上分析各种机组选择的可行性:主要包括各自的优缺点、可用冷热源情况(常用的机组主要包括:水冷蒸汽压缩式冷水机组、风冷蒸汽压缩式冷水机组、蒸汽溴化锂冷水机组、直燃溴化锂冷水机组等)1.2 冷水机组选型经济分析从经济上计算各种机组的初投资(只考虑机组本身投资,不考虑辅助构件的投资情况)、安装(按机组投资的25%计)及年运行费用,按设备年度费用法比较各种机组的经济性,选出最经济的机组:设备的年度费用一般包括两个部分:.其中一部分为部分为固定费用,主要是指系统设备(初投资和安装费用)的折旧费用(又称资金恢复费用):另部分是变动费用,也称为年度使用费用,包括系统运行过程中消耗物水、电、汽等能耗费用、及设备维修管理费等等。

1)固定费用1)1()1(1-++⨯=n ni i i L L 式中:1L —每年系统折旧费用L —系统总投资费用,包括设备初投资和安装费用i —银行年利率2)年度使用费用按照设备额定供冷功率,供冷月为6-9月份,并按照每天24小时供冷计算年度运行费用1.3 选择机组技术参数汇总表2 冷冻水系统的设备选型和计算2.1冷冻水泵流量的确定2.2冷冻水泵配管布置2.3冷冻扬程H 的确定2.4冷冻水泵型号及技术参数表3 冷却水系统的设备选型和计算3.1 冷却塔选型及技术参数表3.2冷却水泵流量的确定3.3冷却水泵扬程H 的确定3.4 冷却水泵配管布置3.5冷却水泵型号及技术参数表4 分水器和集水器的选择4.1 分水器和集水器的构造和用途4.2 分水器和集水器的尺寸1)分水器的选型计算2)集水器的选型计算集水器的直径、长度、和管间距与分水器的相同,只是接管顺序相反。

冷热源课程设计说明书模板解析

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冷热源课程设计说明书模板(目录已省)学院:土建学院班级:建环xxxx姓名: xxx学号: xxxxxxxx时间: 20xxxxxx第一章冷热源设计初步资料1、课程设计题目xx市××大楼××冷热源工艺设计3、课程设计原始资料1、热负荷数据:大楼热负荷为1289kw,所有热负荷由锅炉房的提供,参数为95℃/75℃。

2,冷负荷数据:大楼冷负荷为1766kw,所有冷源由制冷机房提供,参数为7℃/12℃2、燃料资料:AIII / 0#轻柴油查资料的该轻柴油的热值为 4.27×104KJ/kg(10200kcal/kg),密度0.867kg/m3,十六烷值50,水分无,灰分0.1%,硫份1.8%,凝点8℃,闪点,56℃,50度运动粘度4-6。

3、水质资料:1)总硬度: 4.8 mmol/L2)永久硬度:1.4 mmol/L3)暂时硬度:3.4 mmol/L4)总碱度: 3.4 mmol/L5)PH值:PH=7.56)溶解氧: 5.8 mg/L7)悬浮物:0 mg/L8)溶解固形物:390 mg/L4、气象资料:本次课程设计选择绵阳为设计城市1)海拔高度:501m2)大气压力:冬季1019.4hPa3)冬季室外计算温度:10℃4)夏季室外计算温度:30℃第二章热源课程设计计算书1、热负荷计算及锅炉选型2.锅炉型号及台数的选择2.锅炉型号及台数的选择 2.1锅炉选型分析由于本次设计建筑热负荷为1289kw 。

要求的是95℃/75℃的高温供回水,而总负荷为1289×1.05=1353KW ,本次先采用热负荷及需用燃油量来估算值来选择锅炉的型号。

根据参考各种燃油热水锅炉的型号,选择方案为:选定CWNS0.7-95/75-Y(Q)锅炉两台,额定供水温度95℃,回水温度75℃,2.2锅炉选型方案分析2、锅炉补水量及水处理设备选择2.1锅炉设备的补给需水量D P K G rw bgl)1001(++=β t/h 式中:K ——给水管网泄露系数,取1.03 D —— 锅炉房额定蒸发量,t/h ; G n —— 合格的凝结水回收量(t/h ),此处采用蒸汽换热器,凝结水回水率接近100%;β —— 设备和管道漏损,%,可取0.5%; P pw —— 锅炉排污率,取10%。

冷热源工程课程设计说明书

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冷热源工程课程设计说明书目录第一章冷热源设计初步资料 (1)1.1、课程设计题目 (1)1.2、课程设计原始资料 (1)1.2.1 冷负荷和热负荷数据: (1)1.2.2 动力与能源资料 (1)1.2.3 水质资料: (1)1.2.4 气象资料: (1)第二章制冷工程设计说明 (2)2.1.冷水机组的总装机容量 (2)2.2 冷水机组台数选择 (2)2.3 冷水机组的制冷量和耗功率 (2)2.4 方案选择 (3)2.5 冷却塔设计计算 (5)2.6 水泵选型 (5)2.6.1 冷冻水泵选型计算 (5)2.6.2 冷却水泵计算 (6)2.7 分水器与集水器设计计算 (7)2.8 膨胀水箱配置与计算 (8)2.8.1 膨胀水箱的容积计算 (8)2.8.2 膨胀水箱的选型 (8)2.9 配管、保温与防腐 (9)2.9.1 制冷机房主要管道配管 (9)2.9.2 管道保温 (10)2.9.3 管道防腐 (10)第三章热源工程设计说明 (11)3.1.热源设备类型 (11)3.2 热水供应温度 (12)3.3 锅炉型号及台数的选择 (12)3. 3.1 锅炉选型分析 (12)3.4 锅炉补水量及水处理设备选择 (13)3.4.1 锅炉设备的补给需水量 (13)3.4.2 给水泵选择 (13)3.4.3 给水箱的确定选择 (14)3.4.4 锅炉排污量计算 (14)3.4.5 软水设备选择 (14)3.4.6 水缸选型计算 (15)3.5 锅炉房主要管道设计 (15)3.6补给水管设计 (16)3.6.1 锅炉设备的补水管 (16)3.6.2 软化水的补水管 (16)总结 (17)参考资料 (18)第一章冷热源设计初步资料1.1、课程设计题目xx市××大楼××冷热源课程设计(其中设计地点可在以下地点中任选:西安、北京、上海、南京、兰州、郑州、武汉、广州等)。

1.2、课程设计原始资料1.2.1 冷负荷和热负荷数据:大楼冷负荷为1221kw,所有冷源由制冷机房提供,参数为7℃/12℃大楼热负荷为1012kw,所有热负荷由锅炉房的提供,参数为95℃/75℃。

《冷热源工程》课程设计任务书-2008

《冷热源工程》课程设计任务书-2008

《冷热源工程》课程设计任务书一、课程教学目的(1)课程性质:《冷热源工程》是建筑环境与设备工程专业的一门重要专业课。

通过本课程的学习,使学生了解空调冷热源与其他制冷与供热系统的差别和联系,掌握空调用冷热源系统的常用理论基础知识,培养学生进行冷热源系统设计方案制定的能力,具备冷热源系统设计计算和绘图的能力。

(2)课程设计的目的:《冷热源工程》课程设计是培养学生运用本课程所学的理论和技术知识解决工程实际问题能力的重要实践教学环节,通过课程设计的锻炼,使得学生能够构架设计方案,掌握冷热源系统设计方法,提高运算、制图和查阅相关资料的能力,并进一步巩固《冷热源工程》课程所学的理论知识,初步建立工程设计概念,为从事具体工程设计打下良好的基础。

二、教学内容基本要求1.课程设计题目:某建筑空气调节系统冷热源站设计2.原始条件:建筑条件图,设计地点自定,建筑条件相同的地点必须不同3.要求供应的冷冻水温度:7/12℃;5.冷却水系统:采用循环冷却水系统,补充自来水;三、设计内容与学时分配1.查找收集设计相关资料,包括设计规范,设计手册,相关书籍,标准图集,设计地点相关设计规定和要求等;熟悉建筑图纸,1天2.根据设计条件,采用负荷指标计算冷热负荷,1天3.根据相关条件初定不同冷热源系统方案,进行方案比较优化,确定最终冷热源系统方案,3天4.确定冷热水机组型号,选择其他辅助设备,(冷冻水泵、冷却水泵、除污器、冷却塔等),(2天)5.确定冷热源机房布置方案,2天6.确定管道直径,进行水力计算,1天;7.绘图:冷热源系统工艺流程图,冷热源机房设备平面图,冷热源机房设备和管道平面图,冷热源系统轴测图,剖面图,设备大样图,要求采用计算机绘图;3天;8.写出完整的课程设计说明书。

1天说明书构成:封面;设计任务书;目录;一、设计题目与原始条件;二、负荷计算;三、方案设计和比较优化(附上图);四、冷热水机组选择;五、设备选择(冷却塔、冷冻水泵、冷却水泵、补水泵、过滤器、水处理设备、分水器、集水器、定压装置等);六、水力计算(包括冷却水循环系统水力计算、冷冻水循环系统水力计算,由此确定管径、流速);七、机房布置方案;八、设计总结;九、参考文献8.答辩课程设计的最后两天为答辩时间,要求全部同学在此时间段内完成设计。

冷热源课程设计

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《冷热源工程》课程设计计算书题目:姓名:学院:专业:班级:学号:指导教师:2013 年7月14 日目录1.设计原始资料⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ (2)2.冷源方案确定⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.32.1方案一⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ (3)2.2方案二⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ (6)2.3方案三⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ (7)2.4方案四⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ (8)2.5技术性分析⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ (10)2.6经济性分析⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ (12)3.分水器和集水器的选择⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ ..123.1 分水器和集水器的用途与构造. ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ (12)3.2 分水器和集水器的尺寸⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ (14)3.2.1 分水器的选型计算⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ (14)3.2.2 集水器的选型计算⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ (15)4. 膨胀水箱配置与计算⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ (15)4.1 膨胀水箱的作用于构造⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ (15)4.2 膨胀水箱的容积计算⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ (16)4.3 膨胀水箱的选型⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ (17)5.冷冻水系统的设备选型和计算⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ (18)5.1 冷冻水泵的选型和计算⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..185.1.1 水泵流量和扬程的确定⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ (18)5.1.1 水泵型号的确定 (20)6.冷却水系统的设备选型和计算⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ (21)6.1 冷却塔的选型计算⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ (21)6.2 冷却水泵的选型计算⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ (21)7.参考资料⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..258.个人小结⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ (26)1、原始资料1、空调冷负荷:2.8 MW (空调总面积 20000m2)2、当地可用的能源情况:电:价格: 1.7 元/度天然气:价格: 2.5 元/m3;热值: 33.45MJ/m3;蒸汽:价格: 180 元/吨;蒸汽压力为: 0.8MPa燃油:价格: 2.76 元/升;低位发热量均为: 42840kJ/kg3、冷冻机房外冷冻水管网总阻力0.40MPa4、土建资料制冷机房建筑平面图(见附图),其中水冷式冷水机组冷却塔高度为: 25m2、冷源方案的确定应符合《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》(GB50736—2012)中对冷源的一般规定。

冷热源(制冷与锅炉)课程设计说明书

冷热源(制冷与锅炉)课程设计说明书

冷热源(制冷与锅炉)课程设计说明书目录一、建筑所在地 (1)二、气象资料 (1)三、土建资料见土建图纸 (1)四、工程概况及暖通空调设计条件 (1)五、冷水机组及泵的选择 (2)六、制热负荷及热源的选择 (7)七、机房布置 (10)八、参考资料 (11)一、建筑所在地:上海。

二、气象资料上海地处我国长江下游地区,属北亚热带季风气候区,四季分明,夏热冬冷,春秋短暂,雨量集中,历年平均气温15.7℃,主导风向夏季为西南风,冬季为东北风。

根据《暖通空调常用数据手册》附录1“我国主要城市和地区的室外气象参数”查得:(1) 地理位置上海位于北纬31°14′,东经121°29′,海拔4m。

(2) 外气设计条件夏季:干球温度34.6℃,湿球温度28.2℃;冬季:干球温度-1.2℃,相对湿度74%。

(3) 大气压力冬季:102647Pa;夏季:100573 Pa。

(4) 年平均温度15.7℃;(5) 最大冻土深度8m;(6) 室外平均风速冬季:3.3m/s;夏季:3.4m/s。

三、土建资料见土建图纸四、工程概况及暖通空调设计条件本工程涉及的高层建筑为一栋集商业、文化娱乐、办公、宾馆、地下设备用房和地下车库于一体的多功能大楼,位于大城市中心重要街道一侧,水、电、燃气供应等市政设施完备。

该建筑采用钢筋混凝土框架结构。

主要围护结构做法:(1)外墙:五层及其以下墙体为240砖墙。

六层及其以上按以下两种做法选定:(a)240空心砖;(b)200厚加气混凝土砌块。

(2)外窗:3mm普通玻璃、铝塑单层窗,一般按无外遮阳且配备浅色内窗帘考虑。

(3)屋面:70厚钢筋混凝土板,上置75厚加气混凝土,k=1.465W/m2℃。

五、冷水机组及泵的选择1.制冷总负荷:5200kW;所需供冷楼层共28层(地上),其中一层到五层为商场,六层为餐厅,七层到二十八层为写字间。

根据使用的性质不同,对空调区域进行分区,一层到六层划为A区,七层到十八层为B区,十九层到二十八层划为C区。

《冷热源工程》课程设计任务书-2011

《冷热源工程》课程设计任务书-2011

《冷热源工程》课程设计任务书一、课程的性质和目的《冷热源工程》课程设计是培养学生运用本课程所学的理论和技术知识,解决工程实际问题能力的重要实践教学环节,通过针对某一冷源、热源工程的实际设计训练,使学生掌握空调用冷热源系统的常用理论基础知识和技术原理,使学生学会如何入手处理一个实际工程问题,并将基础理论和专业技术知识应用到工程设计中,了解与工程建设相关的法律、法规及行业规程,学会工程设计方法,学会设计规范与标准的正确使用,学会运用工程图纸准确表述设计意图,培养学生综合运用所学的理论知识,解决工程设计问题的能力。

二、课程设计任务1.课程设计题目:某建筑空调系统冷热源工程设计;2.原始条件:建筑条件图;3.设计任务:根据建筑的性质、功能和使用要求,制定适用、合理、可靠、经济的冷热源系统方案。

三、设计内容、步骤与时间安排1.查找收集设计相关资料,包括设计规范,设计手册,相关书籍,标准图集,设计地点相关设计规定和要求等;熟悉建筑图纸,1天;2.根据设计条件,采用负荷指标计算冷热负荷,分析负荷特性,2天;3.根据相关条件初定不同冷热源系统方案,进行方案比较优化,确定最终冷热源系统方案,3天;4.选择冷热水机组型号和台数,确定冷热源辅助系统形式,进行设备选择,2天;5.确定冷热源机房布置方案,2天;6.确定空调水系统形式,进行水力计算,选择管道直径和水泵,2天;7.绘制设计图纸,5天;8.课程设计说明书编写,2天;9.答辩,1-2天。

四、课程设计组织和要求1.本次课程设计时间为3周,要求在此时间段内完成全部设计任务。

2.学生分组:根据建筑规模大小,一般2~3人为一组,每人设计地点要求不同,同组之间严禁抄袭; 3.学生应每人准备一个设计记录本,及时记录阶段性设计成果,作为过程检查和成绩评定的依据;4.每周星期一、三、五按进度要求进行检查和答疑,完成上一部分内容方可进行下一阶段工作。

5.课程设计要求提交成果为设计图纸和设计计算说明书,要求如下:设计说明书应包括以下内容:封面;设计任务书;目录;一、设计题目与原始条件;二、负荷计算;三、方案设计和比较优化;四、冷热水机组选择;五、设备选择(冷却塔、冷冻水泵、冷却水泵、补水泵、过滤器、水处理设备、分水器、集水器、定压装置等);六、水力计算(包括冷却水循环系统水力计算、冷冻水循环系统水力计算,由此确定管径、流速);七、机房布置方案;八、设计总结;九、参考文献。

冷热源设计说明书

冷热源设计说明书

目录第一章热源课程设计任务书1、课程设计题目 (2)2、课程设计目的 (2)3、课程设计原始资料 (2)4、课程设计要求 (3)5、课程设计内容 (3)6、参考文献 (3)第二章热源课程设计计算书1、热负荷计算及锅炉选型 (4)2、锅炉补水量及水处理设备选择 (6)3、换热站选型计算 (8)4、供油系统 (10)5、送引凤系统 (11)6、烟囱设计 (12)7、锅炉房主要管道设计 (13)第三章宾馆制冷工程设计说明1、工程概况 (16)2、负荷计算 (16)3、方案选择 (17)4、冷却塔设计计算 (19)5、水泵选型 (20)6、分水器与集水器设计计算 (21)7、膨胀水箱设计计算 (23)8、配管、保温与防腐 (24)* 心得体会 (25)第一章热源课程设计任务书1、课程设计题目北京市××厂××锅炉房工艺设计2、课程设计目的课程设计是“冷热源工程”课程的主要教学环节之一。

通过课程设计,了解主要冷热源系统设计内容、程序和基本原则,学习设计计算方法和步骤,提高设计计算和制图能力,巩固所学的理论知识和实际知识,并学习运用这些知识解决冷热源工程设计中的实际问题。

3、课程设计原始资料1、热负荷数据:全厂生产热负荷为8360KW,采暖面积90000 m2,采暖和生产用热方式为直接取自锅炉房的高温水,参数为130℃/70℃。

2、燃料资料:AIII / 0#轻柴油查资料的该轻柴油的热值为 4.27×104KJ/kg(10200kcal/kg),密度0.867kg/m3,十六烷值50,水分无,灰分0.1%,硫份1.8%,凝点8℃,闪点,56℃,50度运动粘度4-6。

3、水质资料:1)总硬度: 4.8 mmol/L2)永久硬度:1.4 mmol/L3)暂时硬度:3.4 mmol/L4)总碱度: 3.4 mmol/L5)PH值:PH=7.56)溶解氧: 5.8 mg/L7)悬浮物:0 mg/L8)溶解固形物:390 mg/L4、气象资料:本次课程设计选择北京为设计城市1)海拔高度:31.2m2)大气压力:冬季1020.4hPa 夏季998.6hPa3)冬季采暖室外计算温度:-9℃4)冬季通风室外计算温度:-5℃15)冬季最低日平均温度:-15.9℃5、工作班次两班制4、课程设计要求1、深入领会任务书的内容和意图后,独立完成设计、计算和绘图工作,认真提出完整的设计文件。

冷热源工程课程设计

冷热源工程课程设计

冷热源工程课程设计冷热源工程课程设计【概述】冷热源工程课程,简称“冷源工程课程”,是一门将温度控制、能量利用和节能服务融入到建筑中的工程课程。

冷热源工程课程不仅包含传统的物理定律,物质的特性及能量的传输,还包括物理-化学-机械专业的综合知识和应用技能,主要以冷热源技术及其应用环境学、建筑学、电气与自动化、制冷与空调、暖通空调、节能、给排水和新能源等专业为基础。

根据《室外设计标准》和《气象要素条件》等国家统一规范,课程将使用教室设计、技术概念、工程原理以及实践技能等教学方法,目的在于培养未来社会新兴行业强大的技术人才。

【内容】1. 传热原理:全面讨论不同的传热原理,从物理定律、物质的特性及能量传输等方面,引导学生深入理解传热机制;2. 冷热源技术:介绍传统的冷热源技术,包括储存式传热、热交换/循环、采暖/制冷技术、太阳能回收、涡旋回收和太阳能直接利用;3. 环境学与建筑学:分析现代建筑的能源效率问题,引导学生学习节能服务融入建筑中的各种新技术;4. 电气与自动化:教授环境控制系统的电气原理和自动化系统,例如环境传感器与处理器系统,建筑能耗监测与控制系统;5. 制冷与空调:介绍冷水系统和冷负荷计算,以及空调系统的原理、制冷剂的性质和可再生制冷技术;6. 暖通空调:学习暖通空调的设计、管道泵设计、管网制订、水处理设备等;7. 节能:分析能源效率管理技术,智能能源系统、照明和通风设备周边节能技术,高效节能燃烧器应用,常见的节能材料以及能量可再生利用技术;8. 给排水:学习给排水系统的设计与施工,例如供水系统、排水系统、消防系统和特种灌溉系统;9. 新能源:学习可再生能源的利用,比如水力发电、太阳能电池、生物质能的存储,利用气态燃料发电;10. 安全与环境教育:提供安全和环境友好型工程服务,特别是在节能减排和绿色建筑综合设计中,重视可持续发展和安全技术方面的保护。

【总结】冷热源工程课程,将传统的物理定律、物质特性及能量传输知识、冷热源技术、环境学与建筑学、电气与自动化、制冷与空调、暖通空调、节能、给排水和新能源等知识综合,旨在培养未来社会新兴行业的技术人才,。

冷热源设计

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《冷热源工程》课程设计说明书济南市某办公室空调冷热源工程设计学院:土木工程学院系别:建筑设备工程系专业:建筑环境与设备工程专业班级:学生姓名:指导教师:完成日期:2012年6月《冷热源工程》课程设计任务书一、目的《冷热源工程》课程设计是《冷热源工程》的主要教学环节之一,通过这一教学环节使学生了解空调冷热源系统设计的内容、程序和基本原则,学习设计计算的步骤和方法,巩固和深化所学的理论和实际知识,并培养学生应用所学知识解决工程问题的能力。

二、题目:济南市某办公楼空调冷热源工程设计三、设计任务已知济南市某办公楼建筑面积共9400平方米,共5层,主要功能为办公室。

空调系统夏季供冷、冬季供暖。

空调总冷负荷为884kW,冬季总热负荷为572kW,以风机盘管为末端装置,要求夏季冷冻水供回水温度为7/12℃,冬季供回水温度为55/45℃。

机房设置在地下室。

甲方要求采用土壤源热泵垂直埋管方式。

四、原始资料1、甲方提供自来水源,水量供应充足;2、甲方提供380/220V电源,供电量充足;3、现场共钻孔90眼,井径120mm,深100m,孔间距5m,孔内安装单U管,共埋管14400m,管材为PE-3407,管径32,垂直管路用水平管道连接,并通过循环水泵与热泵机组连接,形成一个闭式回路。

4、机房面积、高度、尺寸由学生根据实际要求确定,并提供资料给土建专业进行设计。

五、设计内容和要求(一)设计说明书内容1、绘制冷热源系统图;2、热泵机组型号与台数的选择;3、系统水力计算,选择循环水泵;4、水系统附件选择(软水机、储水箱、恒补装置、水过滤器的选择;除垢仪的选择;阀门的选择;温度计、压力表的选择;柔性接头的选择)。

说明书应按规定格式编写,内容包括封面、目录、设计任务书、正文、参考文献。

其中:正文内容包括:系统方案、热泵机组选择、水力计算及循环水泵选择;水系统附件选择。

说明书统一按A4纸打印(正文为小四宋体,1.5倍行距,各标题加黑,页边距距上3CM,下2CM,左3CM,右2CM),左侧装订,不少于10页。

冷热源工程课程设计

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冷热源工程课程设计Company Document number:WUUT-WUUY-WBBGB-BWYTT-1982GT冷热源工程课程设计说明书学校:江西科技师范大学学院:建筑工程学院专业:建筑环境与能源应用工程班级: 15建环一班姓名:叶梓阳目录第一章冷热源设计初步资料、课程设计题目成都市某四层(地下一层)宾馆大楼冷热源课程设计冷负荷和热负荷数据:大楼冷负荷为1500kw,所有冷源由制冷机房提供,参数为7℃/12℃大楼热负荷为1200kw,所有热负荷由锅炉房的提供,参数为85℃/60℃。

动力与能源资料动力:城市供电水源:城市供水水质资料:1)总硬度:/L2)永久硬度: mmol/L3)暂时硬度: mmol/L4)总碱度: mmol/L5)PH值: PH=6)溶解氧: mg/L7)悬浮物: 0 mg/L8)溶解固形物:380 mg/L气象资料:冬季1.室外采暖计算温度(℃)2.室外空调计算温度(℃)3.冬季室外平均风速(m/s)4.室外计算相对湿度(%)5.冬季大气压(Pa) 96320夏季1.夏季空调室外干球温度(℃)2.夏季空调室外湿球温度(℃)3.夏季空调日平均温度(℃)4.夏季室外平均风速(m/s)5.夏季空调大气透明度等级 66.夏季大气压(Pa) 94770pa第二章制冷工程设计说明.冷水机组的总装机容量由于当前冷水机组产品质量大大提高,冷热量均能达到产品样本所列数值,另外,系统保温材料性能好,构造完善,冷损失少,因此,冷水机组的总装机容量应以正确的空调负荷计算为准,可不作任何附加,避免所选冷水机组的总装机容量偏大,造成大马拉小车或机组闲置的情况。

对于管线较长的小区管网,则按具体情况确定。

冷水机组台数选择冷水机组台数选择应按工程大小,负荷变化规律及部分负荷运行的调节要求来确定。

当空气调节冷负荷大于528kw时不宜少于2台。

大工程台数也不宜过多。

为保证运转的安全可靠性,当小型工程仅设1台时,应选用调节性能优良、运行可靠的机型,如选择多台压缩机分路联控的机组,即多机头联控型机组。

冷热源课程设计说明书

冷热源课程设计说明书

成绩:湘潭大学课程设计说明书题目:冷热源课程设计说明书学院:土木工程与力学学院专业:建筑环境与能源应用工程学号: ********** *名:***指导教师:**完成日期: 2015年12月18日土木工程与力学学院建筑环境与能源应用工程冷热源课程设计说明书指导老师:亲爱可亲的王平老师 13级建筑环境与能源应用工程二班王智华 2013800813目录第一章冷热源设计初步资料 (1)1.1、课程设计题目 (1)1.2、课程设计原始资料 (1)1.2.1建筑面积 (1)1.2.2气象资料 (1)1.2.3当地可用能源情况 (1)第二章冷热负荷计算 (2)2.1冷负荷计算 (2)2.1.1冷负荷估算指标 (2)2.1.2冷负荷计算 (2)2.2热负荷计算 (3)2.2.1热负荷估算指标 (3)2.2.2热负荷计算 (3)第三章空调系统方案的设计 (4)3.1空调方式的确定 (4)3.1.1方案一:地源热泵系统+冷水机组系统 (4)3.1.2方案二:直燃机系统+冷水机组系统 (8)3.1.3方案三:远大一体化多能机+冷水机组 (8)3.1.4 方案四:水冷式机组制冷+热水锅炉制热+冷却塔 (9)3.2技术性分析 (12)第四章经济性的分析比较 (15)4.1经济性计算 (16)4.1.1方案一的经济性计算 (16)4.1.2方案二的经济性计算 (16)4.1.3方案三的经济性计算 (16)4.1.4方案四的经济性计算 (16)4.2经济性分析 (17)第五章分水器与集水器的选择 (18)5.1 分水器与集水器的的构造与用途 (18)5.2 分水器的尺寸 (18)5.2.1分水器的管径计算 (18)5.2.2分水器的长度计算 (19)5.3集水器的尺寸 (20)第六章膨胀水箱配置与计算 (21)第七章机房水系统设计计算 (22)7.1 冷冻水系统选型和计算 (22)7.1.1地源热泵水泵流量和扬程的确定 (22)7.1.2 冷水机组水泵流量和扬程的确定 (26)7.2 冷却水系统选型和计算 (26)7.2.1 冷却塔冷却水泵流量和扬程的确定 (26)7.2.2地源热泵水源测水泵流量和扬程的确定 (28)7.2补水系统泵的选择 (31)参考文献 (33)第一章冷热源设计初步资料1.1、课程设计题目海口市某十三层医院冷热源工程课程设计。

冷热源工程课程设计

冷热源工程课程设计

课程设计的任务
掌握冷热源工程的 基本原理和设计方 法
熟悉冷热源工程的 设备选型和安装要 求
掌握冷热源工程的 运行管理和维护保 养
提高冷热源工程的 节能减排和环保意 识
课程设计的要求
掌握冷热源工 程的基本原理
和设计方法
熟悉冷热源工 程的相关标准
和规范
具备独立完成 冷热源工程设
计的能力
具备团队合作 和沟通能力, 能够与其他专 业人员协同工
作ห้องสมุดไป่ตู้
冷热源工程课程 设计的步骤和方 法
确定设计题目
确定设计题目的范围和方向
查阅相关文献和资料,了解当 前研究热点和趋势
结合自身兴趣和特长,确定设 计题目
设计题目应具有创新性和可行 性,能够解决实际问题
进行方案设计
确定设计目标:明确设计目的和需求
收集资料:收集相关技术资料和案例
方案构思:根据设计目标和资料进行方案构 思
添加标题
添加标题
添加标题
添加标题
实践过程:详细描述实践过程中的 操作步骤和遇到的问题
改进建议:根据实践效果提出改进 建议,以提高冷热源工程的效率和 效果
冷热源工程课程 设计的成果和评 价
设计成果的整理和展示
设计成果:包括设计图纸、计 算书、报告等
展示方式:PPT、视频、实物 模型等
成果评价:专家评价、同行评 价、用户评价等
冷热源工程的发展趋势
节能环保:提高能源利用效率,减少环境污染 智能化:采用智能控制技术,提高运行效率和稳定性 集成化:将冷热源设备与建筑结构、暖通空调系统等集成设计,提高系统整体性能 绿色建筑:采用绿色建筑技术,降低能源消耗,提高建筑舒适性和健康性
冷热源工程课程 设计的目的和意 义
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《冷热源工程》课程设计制冷工程设计说明书一、建筑所在地:上海。

二、气象资料上海地处我国长江下游地区,属北亚热带季风气候区,四季分明,夏热冬冷,春秋短暂,雨量集中,历年平均气温15.7℃,主导风向夏季为西南风,冬季为东北风。

根据《暖通空调常用数据手册》附录1“我国主要城市和地区的室外气象参数”查得:(1) 地理位置上海位于北纬31°14′,东经121°29′,海拔4m。

(2) 外气设计条件夏季:干球温度34.6℃,湿球温度28.2℃;冬季:干球温度-1.2℃,相对湿度74%。

(3) 大气压力冬季:102647Pa;夏季:100573 Pa。

(4) 年平均温度15.7℃;(5) 最大冻土深度8m;(6) 室外平均风速冬季:3.3m/s;夏季:3.4m/s。

三、工程概况及暖通空调设计条件本工程涉及的高层建筑为一栋集商业、文化娱乐、办公、宾馆、地下设备用房和地下车库于一体的多功能大楼,位于大城市中心重要街道一侧,水、电、燃气供应等市政设施完备。

该建筑采用钢筋混凝土框架结构。

主要围护结构做法:(1)外墙:五层及其以下墙体为240砖墙。

六层及其以上按以下两种做法选定:(a)240空心砖;(b)200厚加气混凝土砌块。

(2)外窗:3mm普通玻璃、铝塑单层窗,一般按无外遮阳且配备浅色内窗帘考虑。

(3)屋面:70厚钢筋混凝土板,上置75厚加气混凝土,k=1.465W/m2℃。

四、冷水机组及泵的选择1.制冷总负荷为5200kW;所需供冷楼层共28层(地上),其中一层到五层为商场,六层为餐厅,七层到二十八层为写字间。

根据使用的性质不同,对空调区域进行分区,一层到六层划为A区,七层到十八层为B区,十九层到二十八层划为C区。

A区的制冷负荷为总负荷的40%,B区的制冷负荷为总负荷的35%,C区的制冷负荷为总负荷的25%。

因此:A区制冷负荷:5200kW×40%=2080kw, 余量:2080×1.1=2288kwB区制冷负荷:5200kW×35%=1820kw, 余量:1820×1.1=1980kwC区制冷负荷:5200kW×25%=1300kw, 余量:1300×1.1=1430kw选用冷水机组的制冷负荷必须满足计算负荷的要求,即选用冷水机组的额定制冷负荷不应小于冷水机组计算热负荷,以保证制冷的需要。

但也不应该选用冷水机组的总制冷量超过计算负荷太多而造成浪费。

冷水机组的制冷量还应适用冷水机组负荷变化的需要,特别是某些季节性冷水机组,要避免锅炉长期在高负荷下运行。

由此A、B、C区选的冷水机组分别为为HS-700H、HS-600H、HS-500H,这三种型号的相关铭牌参数见表1—1冷水机组选型表1—1:机组型号HS-700H HS-600H HS-500H-G 制冷量RT 700 600 500Kw 2460 2112 1756104Kcal/h 211.5 181.5 151蒸发器(冷水)进水温度°C 12 12 12 出水温度°C 7 7 7 流量m3/h 423 363 312 流程 2 3 3 接管通径mm 300 250 250 污垢指数m2°C/kW 0.086水阻损失MPa 0.093 0.125冷凝器(冷冻水)进水温度°C 32 32 32出水温度°C 37 37 37流量m3/h 529 453 378流程 2接管通径mm 300 250 250污垢指数m2°C/kW 0.86水阻损失MPa 0.011 0.057输出功率kW 455 385 320电压V 6000 380/6000R11冲入量kg 950 900 850润滑油加入量kg 70 35机组吊装质量t 13.4 11.0 10机组运行质量t 15.4 13.0 11.7机组尺寸长(A)mm 6160 5020宽(B)mm 1982 1977高(C)mm 2900 2717注:冷冻、冷却水水侧的设计压力为1MPa,水接管法兰标准JB/T81-94,高于1MPa 工作压力应在定货时特别注明。

2.冷冻水泵的选取冷冻水泵所需要的扬程:冷冻水管进出冷水机组的阻力损失+沿程阻力损失+局部阻力(mH2O)。

其中局部阻力按沿程阻力的50%计算。

设定沿程阻力损失为6.1mH2O。

所以:A区:扬程:H=(9.3+6.1+6.1×50%)×1.2=22.14mH2O32080 3.6356.5799.054.1865a Q m LG h s Cp t ⨯====⨯∆⨯B 区:扬程:H=(12.5+6.1+6.1×50%)×1.2=25.98mH2O 流量:31820 3.6313.0486.964.1865a Q m LG h s Cp t ⨯====⨯∆⨯C 区:扬程:H=(12.5+6.1+6.1×50%)×1.2=25.98mH2O 流量:31300 3.6223.6062.114.1865a Q m LG h s Cp t ⨯====⨯∆⨯根据流量和扬程A 、B 、C 区冷冻水泵分别为IR200-150-250 IR200-150-310 IR150-125-315,其相关铭牌参数见表1—2 冷冻水泵的性能参数 表1—2: 型号 IR200-150-250 IR200-150-315B IR150-125-315 转速 1450r/min 1450r/min 1450r/min 流量 111.1L/s 96.2L/s 66.7 L/s 扬程 20m 24m 32m 效率 82% 82% 79% 轴功率 26.6kw 27.9kw 21.08kw 电机功率 37kw 37kw 30kw 必须汽蚀余量 4.2m 2.5m 叶轮名义直径 275mm 301.5mm 325mm注:为保证自出现意外的时候仍然能够满足用户的供冷需求,再次,选用3用1备。

3.冷却水泵的选取由于冷却水系统为开式系统,因此,冷却水系统所需要的扬程不仅需要克服冷却水系统的阻力损失,还需要提供冷却塔所需要的静压高度。

冷却水泵所需要的扬程:冷冻水管进出冷水机组的阻力损失+沿程阻力损失+局部阻力+冷却塔高度+进塔水压(mH2O )。

其中局部阻力按沿程阻力的50%计算。

设定沿程阻力损失为5.8mH2O 。

冷却塔高度取为4m ,进塔水压取为4m 。

所以 A 区:扬程:H=(1.1+5.8+5.8×50%+4+4)×1.2=21.36mH2O 流量: B 区:扬程:H=(5.7+5.8+5.8×50%+4+4)×1.2=26.88mH2O 流量: C 区:扬程:H=(5.7+5.8+5.8*50%+4+4)×1.2=26.88mH2O根据流量和扬程A、B、C区冷冻水泵分别为IR200-150-400 IR 200-150-310 IR 200-150-310,其相关铭牌参数见表1—3冷却水泵的性能参数表1—3:型号IR200-150-315 IR 200-150-400B IR 200-150-400B 转速1450r/min 1450r/min 1450r/min流量128L/s 111.1L/s 96.2L/s扬程32m 38m 38m效率82% 81% 81%轴功率42.5Kw 44.6Kw 44.6Kw电机功率55Kw 55Kw 55Kw汽蚀余量 3.5m 3.8m 3.8m叶轮名义直径346mm 344.5mm 344.5mm注:为保证自出现意外的时候仍然能够满足用户的供冷需求,再次,选用3用1备。

4.冷冻、冷却水管尺寸的确定冷冻水供回水管管径:由公式 Q=A•V , 利用经济流速求出最佳管径。

经济流速1.2~1.8m/s,取1.8m/s,水的密度为1000kg/m3。

冷冻水管尺寸:A区:取管径300mmB区:取管径250mmC区:取管径250mm冷却水管尺寸:A区:取管径300mmB区:取管径300mmC区:取管径250mm管径尺寸表1—4:分区冷冻水管尺寸冷却水管尺寸A区DN300 DN300B区DN250 DN300C区DN250 DN2505.冷却塔的选型根据冷却水量以及当地气象参数气温、空气风速选择LRN系列低噪声型逆流冷却塔,冷却塔根据不同的区域选取:A区:低噪声型逆流冷却塔主要参数表表1—5型号冷却水量(m3/h)外形尺寸(mm) 风机重量(Kg) 噪声值dB(A) 长L宽W高H风机直径(mm电机千瓦(Kw)干重湿重LRN-600/S600 4930 4930 5500 3700 18.5 5090 8990 65.0 B区:低噪声型逆流冷却塔主要参数表表1—6型号冷却水量(m3/h)外形尺寸(mm) 风机重量(Kg) 噪声值dB(A) 长L宽W高H风机直径(mm电机千瓦(Kw)干重湿重LRN-500/S500 4930 4930 5300 3700 18.5 4650 8550 65.0C区:低噪声型逆流冷却塔主要参数表表1—7型号冷却水量(m3/h)外形尺寸(mm) 风机重量(Kg) 噪声值dB(A) 长L宽W高H风机直径(mm电机千瓦(Kw)干重湿重LRN-400/S400 4610 4610 4980 3400 15 3830 7020 64.0说明:1、噪声为标准点Dm测定值,即距塔壁直径远,距基础1.5米高(当塔径小于1.5米时取 Dm=1.5米)。

2、本系列标准设计工况为湿球温度T=28℃,进水温度t1=37℃,出水温度t2=32℃,即水温降△t=5℃,逼近度t2-T=4℃。

3、本表中列出T=28℃时,△t=5℃,的冷却水量供选用时参考,其它参数的冷却水量请查热力性能曲线。

4、进水压力指接管点处水压1Kgf/cm2=9.8×104Pa,因此本系列水压在0.2~0.49Kgf/cm2之间。

五.制热负荷及热源的选择1. 制热总负荷为3700kW;所需供热楼层共28层(地上),其中一层到五层为商场,六层为餐厅,七层到二十八层为写字间。

根据使用的性质不同,对空调区域进行分区,一层到六层划为A区,七层到十八层为B区,十九层到二十八层划为C区。

A区的制热负荷为总负荷的35%,B区的制热负荷为总负荷的35%,C区的制热负荷为总负荷的30%。

因此:A区制热负荷:3700 Kw35%=1295 Kw热负荷取10%余量,所以Q=(1+10%) 1295=1424.5 Kw因为1t/h=700 kW,所以Q=1424.5 Kw=2.035 t/hB区制热负荷:3700 Kw 35%=1295 Kw热负荷取10%余量,所以Q=(1+10%)1295=1424.5 Kw因为1t/h=700 kW,所以Q=1424.5 Kw=2.035 t/hC区制热负荷:3700kW30%=1110 Kw热负荷取10%余量,所以Q=(1+10%)× 1110=1221 Kw因为1 t/h=700 Kw,所以Q=1221 Kw=1.744 t/2.热源选择根据用热情况,可选择燃煤、燃气、燃油及电锅炉等,选用后要给出方案比较。

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