空调水力计算书
中央空调水系统力计算书
北区水管立管水力计算书
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 = ΣPl + ΣPd。
c.Pdn = Pd1+ Σ(Pm×L+ Pz)。
3.计算结果(异程系统)
南区水管立管水力计算书
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 = ΣPl + ΣPd。
c.Pdn = Pd1+ Σ(Pm×L+ Pz)。
3.计算结果(异程系统)。
空调水系统水力计算方法与步骤详解
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
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
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Biblioteka 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
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
空调风系统水力计算书[详细]
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。
空调冷热水和冷却水管道水力计算
1 电算表编制说明
1.1 空调冷水和冷却水系统管道沿程阻力采用海澄-威廉公式:
Pm 105 Ch
1.85
dj
4.87
qg
1.85
L (1.1.1)
式中 △Pm——计算管段的沿程水头损失(kPa) ; dj——钢管计算内径(m) ,按本院技术措施表 A.1.1-2 编制取值; 3 qg——流量(m /s),根据冷热量和供回水温差计算确定; L——计算管段的长度(m) ; Ch——海澄-威廉系数,闭式系统取 Ch=120,开式系统取 Ch=100。 1.2 四管制空调热水的沿程损失采用以下计算公式:
Pm L
v2
dj 2
(1.2.1)
式中 △Pm ——计算管段的沿程水头损失(Pa) ; L ——计算管段长度(m) ; λ ——管段的摩擦阻力系数; dj ——水管计算内径(m) ,按本院技术措施表 A.1.1-2~A.1.1-9 编制取值; 3 ρ ——流体的密度(kg/m ),水的密度按本院技术措施表 A.2.3 编制取值; 。 v ——流体在管内的流速,根据水量、管径计算确定(m/s) 1.3 管道摩擦阻力系数λ 采用钢管的空调热水管道摩擦阻力系数λ 采用以下计算公式: 1) 层流区(Re≤2000)
3
表1
冷却塔类型 H2(MPa)
冷却塔布水管处所需自由水头 H2
喷射式冷却塔 0.1~0.2 横流式冷却塔 ≤0.05 0.1
配置旋转布水器的逆流式冷却塔
2 各工作表适用范围 2.1 表 1 适用于采用钢管的闭式或开式空调冷冻水系统(闭式、开式系统对应的海澄-威廉系数 Ch 值分别为 120,100) ,下列系统也可参考采用: 1) 冷热水合用的空调双管系统,按表 1 进行夏季冷水水力计算并确定管径,冬季热水总 阻力可按表 4-4 进行估算。 2) 水环热泵水系统按夏季冷水工况采用表 1 计算。 2.2 表 2 适用于采用钢管的开式或闭式冷却水系统, (闭式、开式系统对应的海澄-威廉系数 Ch 值 分别为 120,100) ,租户冷却水系统的二次水等,也可采用表 2 计算,由设计人对计算表格式进行 必要的增删。 2.3 表 3 适用于四管制的闭式空调热水系统。 2.4 表 4 适用于空调冷冻水系统、空调热水系统、空调冷却水系统水泵扬程的计算,计算方法及公 式详“0.1 设备专业常用计算内容和方法汇总”6.5 节。 2.5 表 5 适用于冷凝水管径计算。 3 电算表使用说明 3.1 表中蓝底填充单元格内为必须输入的已知数据; 字体为蓝色的格表示其中数据使用者可以根据实际情况修改,其中管道局部阻力系数或当量 长度根据院技术措施填写,计算人可自行增加局部阻力种类,需修改“阻力系数和”或“当量长 度和”项计算公式。 字体为粉色的单元格为中间计算结果,一般情况下使用者不必改动; 红色斜体字为最终计算结果。 3.2 计算、参数宏表为计算使用的参数或编制的计算函数,如无特殊需要一般不要改动。 3.3 表中空调末端和自控阀等阻力应根据生产厂提供的数据输入。 3.4 表 1~3 管道阻力计算仅计算到分集水器,水泵扬程计算在表 4,冷水机组蒸发器、冷凝器、热 交换器、冷却塔等设备的阻力应根据生产厂提供的数据输入,估算时可参考“参数”工作表中的 设备压力损失参考值。 3.5 实际工程中管道分支情况与示例计算表不同时,计算人应修改各并联环路“不平衡率”项计 算公式。
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
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。
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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
力
✓ 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
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空调水系统水力计算方法与步骤方案
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
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
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
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。
空调水系统设计计算
空调水系统设计计算9.1空调冷冻水系统设计计算空调水系统按照管道的布置形式和工作原理,分为以下几种类型: 1)按供回水管道数量,分为:双管制、三管制和四管制; 2)按供回水在管道内的流动关系,分为:同程式和异程式; 3)按供回水干管的布置形式,分为:水平式和垂直式; 4)按原理分为:开式和闭式; 5)按调节方式分为:定流量和变流量。
该设计中管路不与大气接触,在系统的最高点设置膨胀水箱,系统所需的冷量和热量由风冷热泵机组供给,房间不需要同时供冷、供热,故选用闭式双管系统,冷水、热水共同使用一个管路,具有系统简单,不需要克服静水压力,水泵压力、功率均低,初投资低等优点。
干管的布置采用水平式布管,选用同程式,一次泵,水泵变流量系统。
在一次泵、水泵变流量水系统中,水泵通过变频或其他方法改变转速从而改变流量运行,风机盘管设有电动温控阀(两通阀),可根据房间温度控制电动两通阀的开关,间断调节风机盘管的供水量。
9.2空调冷冻水系统水流量计算冷冻水流量计算公式如下: 质量流量 )(2100t t C Q G p -=(kg/s) (9-1)体积流量 )(36002100t t C Q V p -=ρ (m 3/h) (9-2)式中 O Q —空调耗冷量,kW ;P C —水的比热,Cp=4.18kJ/kg.℃;ρ—水的密度,取值为1000 kg/m 3; 1t —冷冻水供水温度,本设计取7℃; 2t — 冷冻水回水温度,本设计为12℃。
根据以上公式计算各房间冷冻水流量见表9-1:表9-1 风机盘管冷冻水流量以上结果为消除室内冷负荷(不包含新风负荷)所需的冷冻水流量,即风机盘管里冷冻水的流量。
9.3 空调水系统水管的选择及校核计算供水管及回水管据参考有关保温资料进行保温要求。
在空调水系统中常用的是镀锌钢管和不镀锌的无缝钢管,其规格以公称直径(DN )表示,。
一般是当D ≦100mm 用镀锌钢管,丝扣连接,D ﹥100mm 时,采用无缝钢管,法兰或焊接连接。
空调管道水力计算
根据表2-2-3输送含有轻矿物粉尘的空气时, 风管内最小风速为,垂直风管12m/s、水平 风管14m/s.
共三十五页
考虑到除尘器及风管(fēnɡ ɡuǎn)漏风,取5%的漏 风系数,管段6及7的计算量为
壁间无热量交换等条件下得的。当实际条件 与上述不符时,应进行修正。
(1)密度和粘度的修正
Rm Rm0
0.91 0
0.1 0
Pa/m
(2-3-3)
共三十五页
式中
Rm---实际(shíjì)的单位长度摩擦阻力,Pa/m; Rm0---图上查出的单位长度摩擦阻力,Pa/m; ---实际的空气密度,kg/m3; ---实际的空气运动粘度,m2/s。
管段i:
S
8
1
d
2di2
i
i
(2-3-15)
共三十五页
串联 管路: (chuànlián)
` S Si
(2-3-16)
并联管路: 1
1
S 2 Si 2
(2-3-17)
即 1 1
S
Si
上述公式表明,管网中任一管段的有关参数变
化,都会引起整个管网特性曲线的变化,从
而改变管网总流量和管段的流量分配,这决
共三十五页
通常(tōngcháng)按流量和断面变化划分管段,一条 管段内流量和管段断面不变,流量和断面二 者之一或二者同时发生变化之处是管段的起 点或终点。管段长度按管段的中心线长度计 算,不扣除管件(如三通、弯头)本身的长 度。
(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
杭州市某别墅的中央空调系统供冷、供热系统的设计风管系统水力计算书2
23.5
编号 不平衡率
表3分支1平衡分析表 总阻力 并联最不利阻力
平衡阀阻力
表4分支2最不利路径水力计算表
最不利阻力(Pa) 36
编号 G(kg/h) L(m) 形状 D/W(mm) H(mm) υ(m/s) ΔPy(Pa) ΔPj(Pa) ΔP(Pa)
1 2080.32 0.61 矩形 400
400 2.98
1 3509.76 3.6 矩形 500
500 3.22
0.88
22.62
23.5
表2分支1水力计算表
编号 G(kg/h) L(m) 形状 D/W(mm) H(mm) υ(m/s) ΔPy(Pa) ΔPj(Pa) ΔP(Pa)
1 3509.76 3.6 矩形 500
500 3.22
0.88
Hale Waihona Puke 22.620.17
11.05
11.22
2 2080.32 1.64 矩形 400
400 2.98
0.46
0
0.46
3 1395.88 1.51 矩形 400
320 2.5
0.35
0
0.35
8 970.03 3.35 矩形 320
250 2.78
1.27
7.54
8.81
9 970.03 1.12 矩形 320
250 2.78
编号 不平衡率 20 30 12 0.18
表6分支2平衡分析表
总阻力 并联最不利阻力
24.85
24.85
24.4
24.4
20.06
24.4
平衡阀阻力 0 0 4.33
0.42
0.19 矩形 320
最不利环路
表 ζ 0.00 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 △Pd(Pa) 0.00 80.90 73.71 66.86 60.34 54.16 48.31 42.79 37.61 64.34 55.48 47.27 39.72 32.83 64.34 55.48 △Pl(Pa) 1269.48 1196.13 1150.84 995.06 835.03 855.08 727.84 615.90 571.95 1189.85 1085.95 884.62 711.75 578.56 1189.85 1085.95 △P(Pa) 1269.48 1277.03 1224.55 1061.92 895.37 909.23 776.14 658.69 609.56 1254.20 1141.43 931.90 751.47 611.38 1254.20 1141.43
暖通-空调-冷水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)。
0.10 0.10
47.27 39.72
884.62 711.75
931.90 751.47
0.10 0.10
39.72 32.83
711.75 578.56
751.47 611.38
3.计算结果 A立管最不利环路水管水力计算表 编号 管段A1 管段A2 管段A3 管段A4 管段A5 管段A6 管段A7 管段A8 管段A9 管段A10 管段A11 管段A12 管段A13 管段A14 计算汇总 当前最不利环路的阻力损失为18790.76 Pa。 B立管最不利环路水管水力计算表 编号 管段B1 管段B2 管段B3 管段B4 管段B5 管段B6 管段B7 管段B8 管段B9 管段B10 管段B11 管段B12 管段B13 管段B14 管段B15 管段B17 管段B17 流量(kg/h) 8500.00 11350.00 12700.00 13900.00 14000.00 17230.00 19900.00 22240.00 24000.00 30000.00 119300.00 202000.00 209000.00 266000.00 280000.00 291200.00 298200.00 负荷(w) 73000.00 103000.00 110000.00 122000.00 125000.00 154000.00 172000.00 210000.00 250000.00 300000.00 123000.00 170000.00 1750000.00 2000000.00 2200000.00 2300000.00 2400000.00 流速(m/s) 0.50 0.64 0.71 0.78 0.82 0.64 0.73 0.82 0.91 0.74 1.16 1.16 1.19 1.50 1.57 1.60 1.64 Rm(Pa/m) 50.00 90.00 100.00 120.00 120.00 60.00 80.00 100.00 120.00 50.00 70.00 55.00 60.00 100.00 110.00 115.00 120.00 管径 DN80 DN80 DN80 DN80 DN100 DN100 DN100 DN100 DN100 D125 DN200 DN250 DN250 DN250 DN250 DN250 DN250 4.67 554.80 长(m) 4.32 4.44 4.67 4.44 4.11 4.67 4.44 4.22 4.43 4.44 4.67 4.44 4.22 4.11 4.44 动压(Pa) 884.21 808.99 737.12 668.59 603.40 541.56 483.06 427.90 376.08 643.43 554.80 472.73 397.22 328.28 643.43 流量(kg/h) 4000.00 6000.00 8000.00 12000.00 14000.00 19067.93 26200.00 28700.00 45140.00 95000.00 135000.00 185000.00 230000.00 270000.00 负荷(w) 36020.00 54000.00 69000.00 84000.00 99000.00 126000.00 185000.00 195000.00 350000.00 700000.00 1060000.00 1420000.00 1800000.00 2150000.00 流速(m/s) 0.60 0.50 0.71 0.68 0.82 0.70 0.97 0.68 0.76 0.82 1.22 1.06 1.50 1.06 Rm(Pa/m) 120.00 70.00 110.00 90.00 120.00 70.00 130.00 50.00 50.00 50.00 80.00 50.00 80.00 50.00 管径 DN50 DN70 DN70 DN80 DN80 DN100 DN100 DN125 DN150 DN200 DN200 DN250 DN250 DN300 长(m) 4.32 4.44 4.67 4.44 4.11 4.67 4.44 4.22 4.43 4.44 4.67 4.44 4.22 4.11 动压(Pa) 884.21 808.99 737.12 668.59 603.40 541.56 483.06 427.90 376.08 643.43 554.80 472.73 397.22 328.28
风系统水力计算
二、计算公式 a.管段压力损失 = 沿程阻力损失 + 局部阻力损失 即:ΔP = ΔPm + ΔPj。 b.沿程阻力损失 ΔPm = Δpm×L。 c.局部阻力损失 ΔPj =0.5×ζ×ρ×V^2。 d.摩擦阻力系数采用柯列勃洛克-怀特公式计算。
三、计算结果 1、风系统1(假定流速法) a.风系统1水力计算表
风系统1(分流)
风速(m/s)
比摩阻 (Pa/m)
局阻系数
7.64
1.19
0.76
1.11
0.03
27.78
5.90
0.73
0.34
1.38
0.06
9.00
4.17
0.38
1.46
1.38
0.06
7.74
3.47
0.29
1.04
1.11
0.03
3.89
3.26
0.27
0.83
1.11
0.03
0.25
117.52 9.24
设计软件: 鸿业暖通空调设计软件10.0.20160629 计算时间: 2018-04-28 15:38
计算书
损失,再按各环路间的压损差值进行调整,以达到平衡。 复得静压来克服该管段的阻力,根据这一原则确定风管的断面尺寸。 损失ΣPi-1时,则按这种方法来确定风道的断面尺寸及阻力损失。
总阻力 (Pa) 31.68 20.61 10.24 10.35 16.58 8.91 8.80 52.98 6.50 50.29 1.50 8.91 51.57 4.08 50.10 50.10 50.10 50.10
支管阻力 (Pa)
129.49 20.61 97.81 60.45 87.57 59.02 70.98 52.98 62.18 50.29 55.68 59.02 51.57 54.19 50.10 50.10 50.10 50.10
国家水立方空调计算书【】
房间热负荷:Q热= Q围护–Q散热器- Q地板= 880-340-130=410kW
考虑池水潜热散热与散湿量,即白天运营时:
室内状态点:tN= 29℃,фN=70%,iN=74.37kJ/kg
热负荷:Q总热= 880kW
地板辐射采暖承担:2905*117=340 kW
散热器散热量:130kW
考虑池水被覆盖且没有人时,没有新风要求,只开两台机组(一台8万的一台5万的机组)维持室内温度,防止结露,把室内风循环加热。
送风温差为:
=410/1.02/1.2/(130000/3600)=9.3℃
送风温度:tO= 29+9.3=38.3℃
8万机组的机器热量:
=80000/3600*1.2*1.02*(38.3-29)=253kW
跳水池厅占整个大厅面积的38%,其风量为0.38*26=9.88万m3/h,取两台风量为5万m3/h的机组,游泳大厅风量为16万m3/h,取两台风量为8万m3/h的机组。
注:记分牌热量210kW,温差10℃需要的风量是210*3600/1.2/1.02/10≈60000 m3/h。比赛大厅有一台机组的4万风量给记分牌消除热量(送风温度为23℃,回风温度为33℃,考虑10℃的温差)。另外4万风量送入大厅。
ρ—空气密度(kg/m3);
c—空气的比热(kJ/kg℃)
Lx=Lp,经计算t2=8.5℃, iW`=10.1kJ/kg
采用辐射地板、散热器和空调共同采暖:
房间热负荷:Q热856kW
室内人员散湿量:W湿= 67kg/h=18g/s
池水蒸发空气由27℃加热到29℃所需热量为0.18*4.2*(29-27)=1.5 kW
送风量: =85/1.2/(76.07-74.37)*3600=150000m3/h
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比摩阻宜控制在100~300Pa/m,不应大于400Pa/m;且空调房间内空调管道流速不宜超过表5.8.3—1的限值。
流速及比摩阻控制出自技术措施2009(5.8.3)
空调补水技术措施
6.9.1 换热器产生的被加热水、采暖热水、空调冷热水的循环水系统的小时泄漏量,宜按系统水容量的1%计算6.9.3 补水泵应按下列要求选择和设定:
1 补水泵扬程应保证补水压力比系统补水点压力高30~50kPa;
2 补水泵总小时流量宜为系统水容量的5%;
6. 9.5 闭式循环水系统的定压和膨胀应按下列原则设计:
1 定压点宜设在循环水泵的吸入侧,定压点最低压力应符合下列要求:
1)循环水温度60℃<t≤95℃的水系统,可取系统最高点的压力高于大气压力10kPa;
2)循环水温度t≤60℃的水系统,可取系统最高点的压力高于大气压力5kPa。
2 系统的膨胀水量应能够回收。
3 膨胀管上不得设阀门,膨胀管的公称直径可参照表6.9.5确定。
6.9.10 补水箱或软水箱的容积应按下列原则确定:
1 水源或软水能够连续供给系统补水量时,水箱补水贮水容积
可取30~60min的补水泵流量,系统较小时取较大值;
2 当膨胀水量回收至补水箱时,水箱的上部应留有相当于系统最大膨胀量
的泄压排水容积,见图6.9.7。
过表5.8.3—1的限值。
宜按系统水容量的1%计算。