制冷机房课程设计说明书

合集下载

制冷机房课程设计

制冷机房课程设计

制冷机房课程设计石家庄铁道大学四方学院课程设计冷冻机房设计2012届电气工程系专业: 建筑环境与设备工程学号: xxxxxxxxx学生姓名: x x x指导教师: x x x完成日期 2011年7 月7日目录第一章设计任务 (3)1.1建筑资料 (3)1.2设计任务 (3)1.3设计步骤 (3)第二章制冷机房 (4)2.1制冷机房的位置选择 (4)2.2冷水机组的选择 (4)2.2.1 冷水机组的装机容量 (5)2.2.2 冷水机组的台数 (5)2.2.3 冷水机组的类型 (5)2.3冷却塔的选择 (6)2.4水泵的选择 (6)2.4.1 冷冻水泵的选择 (6)2.4.2 冷却水泵的选择 (7)2.5补水定压装置的选择 (7)2.6分集水器的选择 (8)2.7水处理设备的选择 (9)2.7.1 软水器和软化水箱 (9)2.7.2 水处理仪 (9)第三章水力计算 (10)3.1沿程阻力 (10)3.2局部阻力 (10)3.3总阻力 (10)3.4水力计算 (10)3.5水力计算表格 (11)第一章设计任务1.1建筑资料机房为370砖墙,内净尺寸12×15m,屋顶标高6m,净高4.8m,房门1.8×2.5m。

1.2 设计任务石家庄市某建筑空调设计冷负荷1450kW,需要提供7℃/12℃空调冷水,制冷机房外侧冷冻水系统阻力0.15MPa,建筑物高度22.5m,空调面积8500m2,据此条件对制冷机房进行设计。

1.3设计步骤查阅资料,确定制冷机房设计冷负荷(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、集水器、分水器(用户4个环路)等。

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。

制冷机房课程设计

制冷机房课程设计

目录课程设计任务书 (1)第一章课程设计计算说明书 (3)1.1确定制冷剂种类和系统型式 (3)1.2制冷系统的设计工况确定 (3)1.3制冷系统热力计算 (3)1.4选配制冷压缩机 (4)第二章蒸发器与冷凝器的设计选型 (6)2.1卧式壳管式蒸发器的计算 (6)2.1.1冷冻水侧放热系数的计算 (6)2.1.2制冷剂侧的放热系数的计算 (6)2.1.3传热系数计算 (7)2.1.4蒸发器的传热面积的计算 (7)2.1.5载冷剂循环量的计算 (7)2.1.6蒸发管的计算 (8)2.2冷凝器设计 (8)2.2.1冷凝器的型式选择 (8)2.2.2冷凝器的选择计算 (9)2.2.3冷凝器的热负荷的计算 (9)2.2.4传热的计算 (9)2.2.5冷凝器冷却水循环量的计算 (10)2.2.6初步规划冷凝器结构 (10)2.2.7其他相关数据计算 (10)第三章制冷辅助设备选型 (13)3.1油分离器的选择 (13)3.2贮液器的选择 (14)3.3空气分离器的选择 (15)3.4紧急泄氨器的选择 (15)3.5 氨液分离器的选择 (15)3.6 集油器的选择 (16)3.7制冷机械设备的选型表 (17)第四章冷冻站制冷设备布置 (18)4.1冷冻站位置选择 (18)4.2制冷设备的布置 (18)第五章制冷系统的管路设计 (21)5.1管路布置要点 (21)5.2 管路管径的选择 (22)5.3设备及管道的保温 (25)设计体会 (27)参考文献 (28)课程设计任务书课程设计题目:工艺冷冻水系统设计设计资料:冷冻水工艺需冷量Q0=1650kw;工质为35%乙二醇水溶液;冷冻水采用封闭系统;其供水温度t1=-7℃,回水温度t=-2℃。

冷凝器的冷却水进水温度t w=32℃。

课程设计内容主要包括:1.根据设计要求和任务,合理拟定制冷系统总体方案。

2.根据制冷系统设计方案要求,选择制冷剂、制冷压缩机、膨胀阀及制冷辅助设备等部件。

制冷机房课程设计说明书

制冷机房课程设计说明书

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)设计方案 (2)定压方式 (2)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)冷冻水泵的选择 (7)%冷却水泵的选择 (7)补水泵的选择 (7)第7章其它设备的选型 (8)冷却塔的选择 (9)分水器与集水器的选择 (9)软化水箱及补水箱 (9)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。

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。

制冷课程设计说明书

制冷课程设计说明书

前言本次设计的目的是为了对《空气调节用制冷技术》进行巩固,通过前期上课的理论学习,进行实践。

具体内容是针对乌鲁木齐地区,设计其适合的空调用冷冻站的。

首先通过查阅当地的各项原始资料,然后,确定制冷机的工作工况,通过提供的冷负荷资料选定压缩机的型号和台数。

综合冷负荷、工作工况、当地的水质和环境情况,选择合适的冷凝器和蒸发器。

再根据已有的设备资料,结合设计具体要求选择合适的辅助设备:油分离器、高压贮液器、集油器、氨液分离器、紧急泄氨器、空气分离器、过滤器、阀门等。

最后由工厂发展规划资料初步确定工厂尺寸,将设备进行合理的布局。

以求做到最经济合理的布置。

并根据设备布局确定管道的布局,计算管道的直径,给管道配置相应的阀门。

以上即是此次设计的流程,在设计过程中,应该注意统筹兼顾,有理有据。

目录一设计题目-----------------------------------------------------------------------------------4 二设计目的-----------------------------------------------------------------------------------4 三原始资料---------------------------------------------------------------------------=------4 四设计内容-----------------------------------------------------------------------------------4 1制冷压缩机的型号与台数的选择------------------------------------------------------41.1冷冻站的冷负荷的确定--------------------------------------------------------------41.3 制冷工况的确定及理论计算-------------------------------------------------------51.4 制冷压缩机的型号及台数的确定------------------------------------------------6 2冷凝器的选择------------------------------------------------------------------------------72.1冷凝负荷的确定-----------------------------------------------------------------------72.2传热温差--------------------------------------------------------------------------------82.3确定冷凝器的型号--------------------------------------------------------------------7 3蒸发器的选择------------------------------------------------------------------------------94 油分离器的选择-------------------------------------------------------------------------105 贮液器的选择--------------------------------------------------------------------------106油器的选择-------------------------------------------------------------------------------11 7空气分离器的选择--------------------------------------------------------------------11 8 急泄氨器的选择----------------------------------------------------------------------11 9过滤器的选择------------------------------------------------------------------------------11 10冷冻站设备及管路的平面布置-------------------------------------------------------12 10.1冷冻站房的设计--------------------------------------------------------------------12 10.2制冷设备的布置--------------------------------------------------------------------13 11管路和阀件的选择计算-----------------------------------------------------------------14 11.1管路计算------------------------------------------------------------------------------14 11.2排气管道----------------------------------------------------------------------------16 11.3冷凝器到贮液器液体管道----------------------------------------------------------18 11.4贮液器到蒸发器液体管道----------------------------------------------------------2012参考文献------------------------------------------------------------------------------------一设计题目空调用冷冻站的设计二设计目的课程设计是“制冷技术”的主要教学环节之一,通过这一环节来达到了解冷冻站设计的内容、程序和基本原则的目的,学习设计计算的步骤和方法,巩固所学的理论知识和实际知识,以培养我们运用所学知识解决工程的能力。

冷库用制冷机房设计

冷库用制冷机房设计

空调用制冷技术课程设计任务书一、课程设计题目:冷库用制冷机房设计二、原始数据1.制冷系统主要提供冷库用冷冻水,供水与回水温度为:7℃/12℃,空调冷负荷1200kW。

2.制冷剂为:氟利昂(R22)。

3.冷却水进出口温度为:26.3℃/35.3℃。

4.某市空调设计干球温度为28.4℃,湿球温度为25℃。

三、设计内容1.确定设计方案根据制冷剂为:氟利昂(R22)确定制冷系统型式。

2.根据冷冻水、冷却水的要求和条件,确定制冷工况并用压焓图来表示。

3.确定压缩机型号、台数,校核制冷量等参数。

4.根据蒸发温度、冷凝温度选择蒸发器、冷凝器(水冷或空冷),并做其中一个设备(蒸发器或冷凝器)的传热计算。

5.确定辅助设备并选型。

6.编写课程设计说明书。

目录目录 (1)二、制冷压缩机型号与数量选择 (2)三、冷凝器的选择及冷却水系统计算 (7)四、蒸发器的选择与计算: (12)五、辅助设备选型 (12)六、管径的计算 (14)七、所选设备汇总表 (16)一、基本资料制冷系统主要为冷库提供冷量,冷库冷负荷1400KW 。

1.制冷剂为:氨(R717)。

2.冷却水进出口温度为:26.3℃,35.3℃3.某市空调设计干球温度为28.4℃,湿球温度为25℃ 二、制冷压缩机型号与数量选择 1.确定制冷系统型式考虑到目前对臭氧层的保护和全球变暖的趋势等环境方面,以及氨的单位容积制冷能力大、制冷效率高,且价廉等优点,选用R717作为制冷剂。

冷凝器采用卧式壳管冷凝器,冷却剂及载冷剂选用水,蒸发器选用氨卧式壳管蒸发器。

2.确定制冷机房的总制冷量制冷机房的总制冷量应该包括用户实际所需的制冷量以及制冷机组本身和供冷系统的冷损失,应考虑有15%-20%的冷损失,则总制冷量为:1610kW 140015%)(1A)Q (10=⨯+=+=φ 式中ɸ0:制冷系统的总制冷量 Q :用户实际所需的制冷量A :冷损失,本设计取15% 3.确定制冷系统设计工况 ⑴冷凝温度t k 的确定冷凝温度指制冷剂在冷凝器中,物质状态由气态转变为液态的温度。

空调制冷设计说明书

空调制冷设计说明书

空调制冷设计说明书空调制冷设计说明书设计说明书制冷机房课程设计姓名:魏景强学号:200904040230 班级:09 建设2 班指导教师: 王昆一、原始资料1.1地点1.2室外气象参数 1.3冷负荷1.4建筑资料二、确定冷水机组的型号、台数三、冷水系统设计 3.1冷却塔型号、台数确定3.2冷却水泵型号、台数确定 3.3冷却水系统各管段管径确定3.4水处理设备确定四、冷冻水系统设计 4.1集水器和分水器管径、官长的确定4.2冷冻水泵型号、台数的确定4.3冷冻水系统各管段管径的确定4.4膨胀水箱的选型4.5水处理设备的确定4.6管道保温五、设备明细表六、设计总结七、参考文献某综合办公楼空调用制冷机房设计设计题目:制冷机房位于地下一层,设计包含值班室、配电室,螺杆制冷机,单台制冷量1000kw,共三台,7-12标况运行,冷冻水出水温度7℃,回水温度12℃,主机尺寸3700-1500-2000,机房净高3.5米。

负荷分为餐饮裙楼、主楼客房和主楼住宿三部分,冷负荷分别为餐饮1500kw,客房1100kw,办公800kw,1-2层餐饮,3-9层客房,10-15层办公,建筑物总高60米。

一、原始资料1.1地点:河北省唐山市东经118.16,北纬39.63 1.2室外气象参数夏季室外气象参数冬季室外气象参数夏季空调室外计算干球温度32.70℃冬季空调室外计算干球温度-12℃夏季空调室外计算湿球温度26.20℃冬季空调相对湿度52.00% 夏季空调室外平均风速 2.30m/s 冬季空调室外平均风速3.0m/s 夏季大气压力1002.20hPa 冬季大气压力1023.40hPa 1.3冷负荷冷负荷分别为餐饮1500kw客房1100kw办公800kw 1.4建筑资料制冷机房位于地下一层,设计包含值班室、配电室二、确定制冷机组的型号及台数综合考虑,从设备表中选择三台型号为LSBLG1090的螺杆式制冷机组,不考虑备用,其技术参数如下:机组型号LSBLG1090 制冷量1090kw 压缩机形式半封闭螺杆式启动方式Y—△制冷机R22 数量 4 蒸发器水流量188 m3/h 水压降三、冷却水系统设计采用循环式冷却水系统,机械通风冷却,干管式冷却水系统多泵共用。

制冷机房课程设计说明书样本

制冷机房课程设计说明书样本

太原理工大学现代科技学院空调系统用冷源工程设计姓名: 王海兴班级: 暖通10-3学号: 102165设计日期: .12.2- .12.13指导老师: 李临平宋翀芳程远达摘要本次课程设计以上学期”暖通空调课程设计”为基础。

采用西安新建某旅馆一层和三层设计冷负荷拓展至整个建筑。

目录第一章总论1.1设计任务及要求…………………………………………………1.2原始资料及设计依据………………………………………………1.3方案设计……………………………………………………………第二章制冷机组的选型………………………………………………2.1 制冷机组选型原则………………………………………………2.2 制冷机组的选型…………………………………………………第三章冷冻水系统的设计……………………………………………3.1 系统形式…………………………………………………………3.2 冷冻水系统的设计………………………………………………第四章冷却水系统的设计……………………………………………4.1 冷却塔选型………………………………………………………4.2 冷却水系统的设计………………………………………………第五章其它设计………………………………………………………第六章总结……………………………………………………………第七章附录……………………………………………………………第一章总论1.1 设计任务及要求,1) 设计任务;福州某旅游酒店采暖通风空调系统用冷源工程设计, 包括制冷机组的选择, 制冷水系统的选择, 补水系统的选择, 以及制冷机房的设计( 包括管路的管径和走向, 设备的位置以及施工说明书) 。

2) 设计要求;1.提倡进行综合性专业课程设计, 培养整体设计的观念;2.综合应用所学知识, 能独立分析解决一般专业工程设计计算问题;3.了解与专业有关的规范和标准;4.能够利用语言文字和图形表示设计意图和技术问题;1.2 原始资料以及设计要求本设计为福州市贾家庄度假村酒店空气调节工程设计该建筑是一幢集宾馆及办公为一体的综合性大楼。

jtt制冷课程设计说明书

jtt制冷课程设计说明书

某商用楼制冷站设计一、设计技术参数1.设计目的:为空调系统提供冷冻水,供水温度为7℃,回水温度为12℃。

2.原始资料和设计内容拟建一座商用楼。

总占地面积为5600m²,建筑高度为20m左右。

地上为4层,地下一层。

其中1-3层为商场(标准层);4层为设备层;地下一层为停车场。

各层负荷情况分别为:地下一层冷负荷为480KW;标准层的冷负荷为:1120 KW。

二、制冷机房总负荷的确定总冷负荷应包括用户实际所需制冷量以及制冷系统本身和供冷系统的冷损失。

冷损失一般用附加值计算,对于直接供冷系统通常附加5%-7%,对于间接供冷系统一般附加7%-12%。

由于空调系统的负荷的峰值不可能同时出现,所以不应采用系统总负荷作为装机容量,应乘以系数0.6~0.8。

此设计为直接制冷,附加值取6﹪,所以有:Q=0.7*(480+1120*3)*(1+6﹪)=2849.28≈2849KW三、确定制冷机组类型1.确定制冷方式(1).电力等一次能源充足时应选择电力驱动蒸气压缩式制冷机组(能耗低于吸收式制冷机组);当地电力供应紧张或有热源可以利用,应优先选择吸收式制冷机组(特别是有余热废热场合)。

(2).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。

此次设计Q y=Q/2=1425KW,介于1054-1758KW之间,选用螺杆式。

2.确定制冷剂种类直接供冷系统或对卫生安全要求较高的用户应采用氟利昂;大中型系统,如对卫生要求不十分严格或间接供冷时,可采用氨。

目前空调用制冷机组主要采用氟利昂,氨制冷机组主要用于食品的冷藏冷冻。

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 。

制冷机房课程设计说明书

制冷机房课程设计说明书

太原理工大学现代科技学院空调系统用冷源工程设计******班级:暖通10-3学号:**********设计日期:2013.12.2-2013.12.13指导老师:李临平宋翀芳程远达摘要本次课程设计以上学期“暖通空调课程设计”为基础。

采用西安新建某旅馆一层和三层设计冷负荷拓展至整个建筑。

目录第一章总论1.1设计任务及要求…………………………………………………1.2原始资料及设计依据………………………………………………1.3方案设计……………………………………………………………第二章制冷机组的选型………………………………………………2.1 制冷机组选型原则………………………………………………2.2 制冷机组的选型…………………………………………………第三章冷冻水系统的设计……………………………………………3.1 系统形式…………………………………………………………3.2 冷冻水系统的设计………………………………………………第四章冷却水系统的设计……………………………………………4.1 冷却塔选型………………………………………………………4.2 冷却水系统的设计………………………………………………第五章其它设计………………………………………………………第六章总结……………………………………………………………第七章附录……………………………………………………………第一章总论1.1 设计任务及要求,1)设计任务;福州某旅游酒店采暖通风空调系统用冷源工程设计,包括制冷机组的选择,制冷水系统的选择,补水系统的选择,以及制冷机房的设计(包括管路的管径和走向,设备的位置以及施工说明书)。

2)设计要求;1.提倡进行综合性专业课程设计,培养整体设计的观念;2.综合应用所学知识,能独立分析解决一般专业工程设计计算问题;3.了解与专业有关的规范和标准;4.能够利用语言文字和图形表达设计意图和技术问题;1.2 原始资料以及设计要求本设计为福州市贾家庄度假村酒店空气调节工程设计该建筑是一幢集宾馆及办公为一体的综合性大楼。

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

燕山大学课程设计说明书题目:成都市某办公楼空气调节用制冷机房设计学院(系):**建筑环化系年级专业: **学号: **学生姓名: **指导教师: ** (教授)燕山大学课程设计(论文)任务书院(系):** 基层教学单位:建筑环境与能源应用工程系说明:此表一式四份,学生、指导教师、基层教学单位、系部各一份。

2014年1 月9日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 冷却塔的选择2 冷冻水和冷却水泵的选择3 软水器的选择4 软化水箱及补水泵的选择5 分水器及集水器的选择6 过滤器的选择7 电子水处理仪的选择8 定压罐的选择七设计总结八参考文献成都市某办公楼空气调节用制冷机房设计一 设计题目与原始条件题目:成都市某办公楼空气调节用制冷机房设计条件:1、冷冻水 7/12℃ 2、冷却水 32/37℃ 3、地点:成都4、建筑形式:办公楼5、建筑面积 (10000)m2 (2栋)6、层高 3.5 m7、层数:5层二 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 负荷计算采用面积冷指标法:)/(1409020m w q -=[1],本设计选用)/(9520m w q =。

根据空调冷负荷计算方法:)1(00k q A Q +⨯⨯=[2] 建筑面积 A=10000×2=20000m2根据查书,k 的取值范围为7%-15%,本设计k 值取10%[2]。

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。

某医院制冷机房课程设计

某医院制冷机房课程设计

某医院制冷机房课程设计一、教学目标本课程旨在通过学习某医院制冷机房的相关知识,使学生掌握制冷机房的基本原理、设备组成、运行维护等方面的知识,培养学生的实际操作能力和解决问题的能力。

具体目标如下:1.知识目标:–了解制冷机房的基本原理和制冷剂的性质;–熟悉制冷机房的主要设备及其作用;–掌握制冷机房的运行维护方法和故障处理技巧。

2.技能目标:–能够分析制冷机房系统的运行状况,并进行简单的故障排查;–能够操作制冷设备,进行日常的维护和保养;–能够制定制冷机房的运行维护计划,提高运行效率。

3.情感态度价值观目标:–培养学生对制冷机房工作的热爱和敬业精神;–培养学生对安全生产的重视,提高安全操作意识;–培养学生团队协作意识,提高沟通与协调能力。

二、教学内容本课程的教学内容主要包括以下几个部分:1.制冷机房的基本原理:介绍制冷机房的工作原理,制冷剂的循环过程,以及制冷效果的衡量标准。

2.制冷机房的主要设备:介绍制冷压缩机、蒸发器、冷凝器、节流装置等主要设备的作用和结构。

3.制冷机房的运行维护:讲解制冷机房的启动、停止操作流程,以及日常的维护保养方法。

4.制冷机房的故障处理:分析制冷机房常见的故障现象,以及处理故障的步骤和技巧。

5.制冷机房的运行优化:探讨如何通过调整制冷系统的参数,提高制冷效果和运行效率。

三、教学方法为了提高教学效果,本课程将采用多种教学方法相结合的方式进行教学:1.讲授法:通过讲解制冷机房的基本原理、设备组成等理论知识,使学生掌握基本概念。

2.案例分析法:通过分析实际案例,使学生了解制冷机房的运行维护方法和故障处理技巧。

3.实验法:学生进行制冷机房的实地操作,培养学生的实际操作能力。

4.小组讨论法:分组进行讨论,培养学生团队协作能力和沟通与协调能力。

四、教学资源为了支持本课程的教学,我们将准备以下教学资源:1.教材:选用具有权威性和实用性的制冷机房教材,作为学生学习的主要参考资料。

2.参考书:提供相关的制冷技术书籍,丰富学生的知识体系。

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 。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

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。

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。

2.2 定压方式本设计采用落地式膨胀水箱来实现冷冻水系统的补水和定压。

2.3 管材的选择与防腐空调系统的供回水管采用碳素钢管,公称直径DN≥50mm,采用无缝钢管,DN≤50mm,采用普通焊接钢管,DN≥100时,采用卡箍式连接。

冷冻水管保温材料类型为B型,对于水管,DN200-DN300厚度20mm。

冷冻水和冷却水都刷双层镀锌层,每层2mm厚。

第3章制冷循环系统热力计算制冷循环系统的热力计算是根据确定的蒸发温度,冷凝温度,液态制冷剂的再冷度和压缩机的吸气温度等已知条件,通过压焓图,求出各状态点的参数以及相关数值。

长春地区空气湿球温度为24.2℃,冷却水与空气充分接触,冷却水进口温度t1比空气湿球温度高3-6℃,冷却水进口温度t1定为32℃。

蒸发温度比冷冻水供水温度低2-3℃,冷冻水供水温度7℃,蒸发温度定为4℃。

对于水冷式冷凝器,冷凝温度与冷却水进口温度差取10℃,冷却水进出口温差取5℃,冷凝温度tk =40℃,冷却水出口温度t2=37℃。

定制冷理论循环的热力计算压焓图如下图所示:T=40℃T=4℃计算书的最大负荷乘以冷量损耗系数,冷水机组系统的损耗系数为0.08。

空调负荷为2500kw,空调制冷量为2500+2500*0.08=2700kw即φo=2700kw单位质量制冷能力q o =h1-h4=406.5-249.7=156.8kj/kg单位容积制冷能力q v =qo/v1=156.8/0.04159=3771.3kj/m3制冷剂质量流量Mr =φo/qo=2700/156.8=17.22kg/s制冷剂体积流量Vr =Mrv1=17.22*0.04159=0.716m3/s冷凝负荷φk =Mrqk=Mr(h2-h3)=17.22*(431-249.7)=3121.986Kw压缩机理论功率Pth =Mr(h2-h1)=17.22*(431-406.5)=421.89kw理论制冷系数εth =φo/Pth=2700/421.89=6.4制冷效率ηR =εth/εc=6.4*(tk-to)/(to+273.15)=0.832第4章冷水机组的选择空调负荷2500kw,计算书的最大负荷乘以冷量损耗系数,冷水机组系统的损耗系数为0.08。

空调制冷量为2500+2500*0.08=2700kw。

选取两台螺杆式冷水机组,型号为YORK约克YSEXEXS45CKE型。

冷冻水供回水温度7/12℃,冷却水供回水温度32/37℃,制冷量1406kw,输入功率256kW,蒸发水流量67L/s,水压降89Kpa,接管尺寸200mm,冷凝器水流量80L/s,水压降83kPa,接管尺寸200mm。

长宽高尺寸为4432*1880*2365。

第5章 管径确定管径确定公式: D (m )=)/(3600785.0)/3(s m V h m L ⨯⨯ (V 取1~1.5m/s )管径小于DN100时水流速度小于1m/s ;管径大于DN100时水流速度大于1m/s 。

(1)冷冻水管 单管冷冻水流量L 1=Q/(5*1.163*2)=(1406*2)/(5*1.163*2)=241.79m 3/h 单管管径 D 1 =VL ⨯⨯3600785.01=238mm 取DN250合流管管经 D 2 =VL ⨯⨯3600785.021=337mm 取DN350(2)冷却水管 单管冷却水流量L=Q*1.2/(5*1.163*2)=(1406*2)*1.2/(5*1.163*2)=580.296m 3/h 单管管径 D 3 =VL ⨯⨯3600785.02=262mm 取DN300合流管管经 D 4 =VL ⨯⨯3600785.022=370mm 取DN400(3)补水水管 补水流量L=1%*L 冷却水=0.01*580.296=5.8m 3/h D 5 =VL ⨯⨯3600785.03=37mm 取DN50第6章水泵的选择5.1 冷冻水泵的选择冷冻水流量:L=Q/(5*1.163)=(1406*2)/(5*1.163)=483.58m3/hO制冷机组蒸发器水阻力为55KPa=0.055MPa=5.5mH2末端设备水阻力为6.2mHO2回水过滤器为3.4mHO2O分水器、集水器水阻力2个为6mH2制冷系统水管路沿程阻力和局部阻力为90KPa=0.09MPa=9mHO2综上所述,冷冻水泵扬程为30.1mHO。

2根据KTZ型直联式空调泵性能表选择KTZ 150-125-410A型,三台,两用一备。

此泵转速1480r/min,轴功率40KW,配用功率45KW,效率75%。

5.2 冷却水泵的选择冷却水流量:L=Q*1.2/(5*1.163)=(1406*2)*1.2/(5*1.163)=580.296m3/hO制冷机组冷凝器水阻力为45KPa=0.045MPa=4.5mH2O冷却塔喷头喷水压力3.8mH2冷却塔水盘到喷嘴的高差2.2mHO2O回水过滤器为3.4mH2O 制冷系统水管路沿程阻力和局部阻力为66KPa=0.066MPa=6.6mH2综上所述,冷冻水泵扬程为20.5mHO。

2根据KTZ型直联式空调泵性能表选择KTZ 200-150-320型,三台,两用一备。

此泵转速1480r/min,轴功率33.46KW,配用功率45KW,效率82%。

5.3 补水泵的选择补水流量:L=1%*L=0.01*580.296=5.8m3/h冷却水O系统最高点距补水泵接管处垂直距离为2.3mH2O 制冷系统水管路沿程阻力和局部阻力为27KPa=0.027MPa=2.7mH2综上所述,冷冻水泵扬程为3mHO。

2根据KTZ型直联式空调泵性能表选择KTZ 125-100-400B型,三台,两用一备。

此泵转速1480r/min,轴功率11.2KW,配用功率18.5KW,效率51%。

第7章其它设备的选型7.1 冷却塔的选择选用方形横流式冷却塔冷却塔的台数根据冷水机组的台数确定,一般应与冷水机组的台数相同,即“一塔对一机”不设置备用冷却塔。

从已选定的冷水机组参数中,可知冷却水流量为580.296m3/h,冷却塔处理的水流量应大于冷水机组的冷却水流量,在此我们在已选定的冷水机组的冷却水流量的基础上,考虑 1.2富裕系数,冷却塔设计处理水量为:L=580.296×1.2=696.355 m3/h。

根据处理水量,以及当地室外湿球温度、水温处理要求,从冷却塔样玻璃钢冷却塔性能曲线空气湿球温度24.2℃由性能曲线查得750*0.96=720m³/h>696.355m³/h由LRT系列低噪音型性能参数表选则LRT-350L/2型,风扇3000mm,电机11Kw,净重2790kg,运行重5920kg,噪音63.0dB,塔身高3680mm,风筒700mm,外形尺寸3600*5590*4080。

7.2 分水器与集水器的选择分、集水器的直径按总流量通过时的断面流速(0.5-1.0m/s )初选,并应大于最大接管口直径的2倍。

根据公式算出直径。

冷冻水流量 L=Q/(5*1.163)=(1406*2)/(5*1.163)= 483.58m 3/h D =VL ⨯⨯3600785.01 =414mm 取DN450 分水器和集水器的长度计算集水器的长度:D1=450 mm ,D2=300mm ,D3=300 mm ,D4=200mm(D1为冷冻水泵进水管直径,D2和D3为用户管路直径)L1=D1+60=510 mm ,L2=D1+D2+120=970 mm ,L3=D2+D3+120=720 mm ,L4= D3+D4+120=620mm ,L5=D4+60=260总长度为L=L1+L2+L3+L4+L5=3080mm7.3软化器及补水箱补水总流量G =5.8 t/ h选用长沙多灵环保科技有限公司-水处理系列全自动钠离子交换器DLN —10型 技术数据表:补水水容量M=2G=11.6 t/h选用方形水箱,公称容积22.5 m 3,外形1500×2000×40007.4 其它附件闸阀,逆止阀按管径选择,压力表,温度计,软接头数量以图为准。

设计小结一周的课程设计终于结束了,在这期间我进行了大量的设计计算和画图,时间有点仓促,任务比较重,学到了很多以前书本上所未能学到的东西,使我对这门课从以前抽象的、纯理论认识上升为较系统的、比较形象的了解,掌握了一些设计方法,同时也认识到设计对我们本专业的重要性,虽然设计中有一些挫折,比如前面一步没考虑全面到后来就得重新再来,但是当设计结束后感觉对这门课还是挺充实的。

相关文档
最新文档