中央空调水流量简易计算方法
水系统中央空调设计及概算
水系统中央空调设计及概算一、水泵选型(1) 水泵流量:冷却水流量L (m3/h )=)2.1~15.1(163.1)5~4()(⨯⨯kw Q ;Q 为制冷主机制冷量(2) 冷冻水流量:L (m3/h )=163.1)5~4()(⨯kw Q(3) 水系统水管管径的计算:D (m )=)/(3600785.0)/(3s m V h m L ⨯⨯DN100-DN250时V 取1.5m/s 左右,小于DN100时,流速小于1.0m/s ,管径大于DN250时,流速再加大;管径:DN15/20/25/32/40/50/70/80/100/125/150/200/250/300/350/400/450/500/600 水泵进出水管径比水泵所在管段小一个型号(需使用大小头)(4) 冷冻水泵扬程:1制冷机组蒸发器水阻力:一般为5-7m 水;2 末端设备表冷器(空气处理机组、风盘)水阻力:一般为5-7m 水3 回水过滤一般3-5m 水4 分集水器一般3m 水5 制冷系统水管路沿程阻力和局部阻力损失:一般7-10m 水冷却水泵扬程:1制冷机组冷凝器水阻力:一般为5-7m 水;2 冷却塔喷头喷水压力2-3m 水3冷却塔积水盘到喷嘴高差2-3m 水4 回水过滤阻力一般3-5m 水5 制冷系统水管路沿程阻力和局部阻力损失:一般5-8m 水补水泵扬程:沿程和局部阻力与系统最高点距补水接管处垂直距离;沿程和局部为3-5m 水 。
二、冷却塔选择1冷却塔台数与制冷机组数量对应2冷却塔流量=冷却水流量*1.23电子水处理仪安装在冷冻水系统管中或膨胀水箱进水管中三、膨胀水箱膨胀水箱按冷冻水系统总水容量的2%-3%取,一万平米建筑容积2-4立方米。
冷冻水系统水容量=(1.3空调,1.9采暖)*建筑面积四、空气处理机由风量、表冷排管数、机外余压确定。
三、阀门选择见阀门知识。
中央空调水流量简易计算方法
中央空调水流量简易计算方法Revised by Chen Zhen in 2021中央空调水流量简易计算方法冷冻水泵的选择通常选用每秒转速在30~150转的离心式清水泵,水泵的流量应为冷水机组额定流量的1.1~1.2倍(单台工作时取1.1,两台并联工作时取1.2)。
水泵的扬程应为它承担的供回水管网最不利环路的总水压降的1.1~1.2倍。
最不利环路的总水压降,包括冷水机组蒸发器的水压降Δp1、该环路中并联的各台空调末端装置的水压损失最大一台的水压降Δp2、该环路中各种管件的水压降与沿程压降之和。
冷水机组蒸发器和空调末端装置的水压降,可根据设计工况从产品样本中查知;环路管件的局部损失及环路的沿程损失应经水力计算求出,在估算时,可大致取每100m管长的沿程损失为5mH2O。
这样,若最不利环路的总长(即供、回水管管长之和)为L,则冷水泵扬程H(mH2O)可按下式估算。
Hmax=Δp1+Δp2+0.05L(1+K)式中K为最不利环路中局部阻力当量长度总和与直管总长的比值。
当最不利环路较长时K取0.2~0.3;最不利环路较短时K取0.4~0.6。
冷却水泵的选择1)冷却水泵的流量应为冷水机组冷却水量的1.1倍。
2)水泵的扬程就为冷水机组冷凝器水压降Δp1、冷却塔开式段高度Z、管路沿程损失及管件局部损失四项之和的1.1~1.2倍。
Δp1和Z可从有关产品样本中查得;沿程损失和局部损失应从水力计算求出,作估算时,管路中管件局部损失可取5mH2O,沿程损失可取每100m管长约5mH2O。
若冷却水系统来回管长为L,则冷却水泵所需扬程的估算值H(mH2O)约为H=Δp1+Z+5+0.05L3)依据冷却水泵的流量和扬程,参考有关水泵性能参数选用冷却水泵。
水流量计算1、.冷却冷却水流量水流量:一般按照产品样本提供数值选取,或按照如下公式进行计算,公式中的Q为制冷主机制冷量L(m3/h)=[Q(kW)/(4.5~5)℃x1.163]X(1.15~1.2)2、冷冻水流量:在没有考虑同时使用率的情况下选定的机组,可根据产品样本提供的数值选用或根据如下公式进行计算。
空调冷冻水回水流量计算
空调冷冻水回水流量计算以空调冷冻水回水流量计算为标题,我们将从以下几个方面进行分析和讨论。
一、空调冷冻水回水流量的概念和作用空调冷冻水回水流量指的是空调系统中冷冻水从冷冻机组出口流向冷冻机组入口的水流量。
它是空调系统中的重要参数之一,对于保证空调系统的正常运行和效果具有重要作用。
二、冷冻水回水流量的计算方法冷冻水回水流量的计算需要考虑多个因素,包括空调负荷、回水温度差、水泵性能等。
一般来说,可以使用以下公式进行计算:Q = G * Cp * ΔT其中,Q表示冷冻水回水流量,单位为千克/小时;G表示空调负荷,单位为千瓦;Cp表示冷冻水的比热容,单位为千焦/千克℃;ΔT表示回水温度差,单位为℃。
三、空调负荷的确定确定空调负荷是计算冷冻水回水流量的首要步骤。
空调负荷的大小与空调系统所需的冷却能力有关,可以通过室内外温度差、建筑物的热负荷、人员数量等因素进行估算。
四、回水温度差的计算回水温度差是指冷冻水回水温度与冷冻水出水温度之间的差值。
回水温度差的大小对冷冻水回水流量的计算有直接影响。
一般来说,回水温度差的取值范围为2-5℃,具体数值可以根据实际情况进行调整。
五、冷冻水泵的选择和性能计算冷冻水泵是空调系统中的关键设备之一,其性能直接影响冷冻水回水流量的大小。
在选择冷冻水泵时,需要考虑空调系统的负荷需求、水泵的扬程和流量等参数,并根据实际情况进行计算和选择。
六、其他影响冷冻水回水流量的因素除了上述提到的因素外,还有一些其他因素也会对冷冻水回水流量产生影响。
例如,冷冻水管道的长度和直径、冷冻水系统的水力特性、冷冻机组的运行状态等。
空调冷冻水回水流量的计算是一个复杂的过程,需要考虑多个因素并进行详细的计算和分析。
只有准确计算和控制冷冻水回水流量,才能保证空调系统的正常运行和高效工作。
因此,在实际工程中,我们需要根据具体情况进行合理的计算和设计,以确保空调系统的稳定性和可靠性。
水流量与制冷量的计算公式
水流量与制冷量的计算公式
水流量与制冷量是制冷系统中两个非常重要的参数。
在制冷系统中,水流量的大小直接影响到制冷量的大小。
因此,明确水流量与制
冷量的计算公式对于制冷系统的设计和运行都有着极其重要的指导意义。
首先,要了解制冷系统中水流量的计算公式。
在制冷系统中,水
的流量可以用等式Q = A × v来计算,其中Q表示水流速度,A表示
管道横截面积,v表示水的流速。
管道横截面积是指管道截面上水所占据的面积,通常用平方米来表示。
水的流速可以用米每秒来表示。
第二,要了解制冷量的计算公式。
制冷量通常用单位为千瓦(kW)的制冷功率来表示。
制冷功率可以通过计算制冷系统中的制冷量和制
冷时间来得到。
具体公式为:P = Q × Δh / 3600,其中P表示制冷
功率,Q表示制冷量,Δh表示制冷系统中的温度差(冷热两端的温度差)。
在实际应用中,水流量和制冷量的计算十分复杂,需要根据具体
情况来决定。
一般在制冷系统的设计和实际运行中,需要考虑到管道
长度、管道材质、水的流速、水的温度等多个因素。
因此,在计算水
流量和制冷量之前,需要仔细测量和计算相关参数,以确定正确的计
算公式和数据。
总之,水流量和制冷量是制冷系统中非常重要的参数,在系统的
设计和运行过程中都需要格外重视。
了解并正确地应用水流量和制冷
量的计算公式,可以提高制冷系统的效率和稳定性,为制冷工程的成功实施提供重要的保障。
中央空调系统水容量如何计算中央空调系统水容量标准
中央空调系统水容量如何计算中央空调系统水容量标准中央空调系统水容量控制室温稳定性若干建议综合室内环境的舒适度、主机的使用寿命、空调系统造价和工程实施的可能性等因素, 夏季运行时,主机停机10min时,要求供水温度升高不小于5℃。
冬季运行时,主机除霜时间为3min时,要求系统供水温度降低不小于3℃。
根据热平衡方程和热稳定性要求,可按下式分别计算冬、夏季空调系统对水容量的最小要求: G=Qt/(cp△t)式中:G-为系统的最小水容量,kg; Q-末端设备的供冷或供热量;kW; t-热稳定性时间要求,夏季取1 0×60s,冬季取3×60s; cp-水的定压比热,4.187kj/(kg.℃)△t-水的温度波动要求值,夏季t=5℃,冬季t=3℃。
冬、夏季系统水容量的计算结果中,数值最大的即为空调系统对水容量的最小要求。
系统的实际水容量为管道水容量与设备水容量之和,即M=Mg+Ms式中M-实际水容量,k g Mg-为管道水容量,kg Ms-为设备水容量,kg.管道水容量按下式计算: 式中qi-某管径水管每米长的水容量,kg/m,可按下表选取; Li-某管径水管的长度,m. 常用水管单位长度水容量如果M<g,则应加大水管管径并重新计算其水容量,直到满足要求,或增加一个储水箱。
中央空调系统最小水容量的确定对于户式中央空调系统来说,要解决系统温度波动问题,获得良好的热稳定度,首先应尽量准确地确定空调负荷,并选用装机容量相匹配的主机;其次,系统的水容量越大,系统蓄冷量越大,则系统的热稳定性越好,反之,系统的热稳定性越差。
因此,水系统设计时,应校核计算系统水容量是否满足系统热稳定性要求,当系统实际水容量不能满足要求时,应加大系统主管管径或增设一个储水箱。
当然,系统水容量也不是越大越好,水容量过大,其热稳定性毫无置疑是良好的,但是,较长时间停机后,再开机时将会延长空调预冷或预热的时间。
供冷运行时,全空气系统0.4~0.55,空气-水系统0.7~1.3;热水锅炉供暖时,全空气系统1.25~2,空气-水系统1.2~1.9;热交换器供暖时,全空气系统0.4~0.55,空气-水系统0.7~1.3 循环水量的话,就是:负荷(kw)*0.86/5,流量单位是m3/h,温差是5度。
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
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
qm
c t
8.5 空调水系统的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
管径的确定85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管径的确定8885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85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85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当空调冷冻水系统为二次泵系统时泵的选择
8.5 空调水系统的水力计算
空调冷冻水系统的水力计算
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
中央空调水流量简易计算方法
中央空调水流量简易计算方法冷冻水泵的选择通常选用每秒转速在30~150转的离心式清水泵, 水泵的流量应为冷水机组额定流量的1.1~1.2 倍(单台工作时取1.1 ,两台并联工作时取1.2 )。
水泵的扬程应为它承担的供回水管网最不利环路的总水压降的1.1~1.2 倍。
最不利环路的总水压降,包括冷水机组蒸发器的水压降A pl、该环路中并联的各台空调末端装置的水压损失最大一台的水压降△ p2、该环路中各种管件的水压降与沿程压降之和。
冷水机组蒸发器和空调末端装置的水压降,可根据设计工况从产品样本中查知;环路管件的局部损失及环路的沿程损失应经水力计算求出,在估算时,可大致取每100m管长的沿程损失为5mH2O这样,若最不利环路的总长(即供、回水管管长之和)为L,则冷水泵扬程H( mH2O可按下式估算。
Hmax =A p1 +A p2 +0.05L (1+ K)式中K为最不利环路中局部阻力当量长度总和与直管总长的比值。
当最不利环路较长时K取0.2〜0.3 ;最不利环路较短时K取0.4〜0.6。
冷却水泵的选择1 )冷却水泵的流量应为冷水机组冷却水量的1.1 倍。
2 )水泵的扬程就为冷水机组冷凝器水压降 A pl、冷却塔开式段高度Z、管路沿程损失及管件局部损失四项之和的 1.1〜1.2倍。
A pl和Z 可从有关产品样本中查得;沿程损失和局部损失应从水力计算求出,作估算时,管路中管件局部损失可取5mH2O沿程损失可取每100m管长约5 mH2O若冷却水系统来回管长为L,则冷却水泵所需扬程的估算值H( mH2O约为H = △ pl + Z + 5 + 0.05L3) 依据冷却水泵的流量和扬程,参考有关水泵性能参数选用冷却水泵。
水流量计算1 、. 冷却冷却水流量水流量:一般按照产品样本提供数值选取,或按照如下公式进行计算,公式中的Q为制冷主机制冷量L(m3/h)二[Q(kW)/ (4.5~5 ) C x1.163]X(1.15〜1.2)2、冷冻水流量:在没有考虑同时使用率的情况下选定的机组,可根据产品样本提供的数值选用或根据如下公式进行计算。
空调水系统水力计算方法与步骤
空调冷冻水系统的水ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ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
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。
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
A
B
冷冻水流量计算
冷冻水流量计算 Prepared on 22 November 2020标准冷冻水流量=制冷量(KW)*5(度温差)冷却水流量=(制冷量+机组输入功率)(KW)*5(度温差)水流量计算1、.冷却冷却水流量水流量:一般按照产品样本提供数值选取,或按照如下公式进行计算,公式中的Q为制冷主机制冷量L(m3/h)= [Q(kW)/(~5)℃]X~2、冷冻水流量:在没有考虑同时使用率的情况下选定的机组,可根据产品样本提供的数值选用或根据如下公式进行计算。
如果考虑了同时使用率,建议用如下公式进行计算。
公式中的Q为建筑没有考虑同时使用率情况下的总冷负荷。
L(m3/h)= Q(kW)/(~5)℃3、冷却水补水量一般1为冷却水循环水量的1~%.1 水侧变流量对冷水机组性能的影响在传统的空调水系统设计中,通过冷水机组的冷冻水和冷却水的流量基本保持不变。
认为只有维持定流量,才能确保盘管的换热效果,流量减小时,在换热盘管表面可能会出现层流状态,降低换热效果;同时,流量过小时,蒸发器还会出现冻结的危险,当流速小于一定值时,水中若含有腐蚀性物质,会对盘管造成腐蚀。
随着控制技术的发展,冷水机组的控制系统越来越先进。
目前,不同类型的冷水机组均能实现冷量的自动调节。
冷水机组能量调节功能的进步使得其水侧变流量设计成为可能,同时也凸显水泵应改变以不变应万变之策,而应以变应变。
事实上,目前,多数冷水机组允许蒸发器流量在额定流量的50%~100%以内变化。
当蒸发器采用变流量运行时,其流量随着用户负荷的变化而变化,当用户负荷变小时,蒸发器的冷冻水流量变小,冷水机组的控制系统根据实际需冷量减小制冷剂流量,导致蒸发器盘管内制冷剂流速偏离了最佳流速值,冷水机组制冷系统的整体性能降低。
衡量蒸发器变流量运行能否节能的标准不单是冷冻水泵运行时节能多少,而还应考虑蒸发器变流量运行造成冷水机组COP值下降而损失的能耗,再考虑变流量运行的负荷时间频度。
由于控制技术的进步,控制系统可以保证压缩机始终在高效区运转,使得冷水机组蒸发器变流量时的性能不会下降很多。
如何快速估算中央空调水管管径
如何快速估算中央空调水管管径管径计算公式如下:VQ 785.01000dQ(L/s):管段内流经的水流量 d(mm):管道内径 v(m/s):假定的水流速目前设计软件(天正、鸿业)都能直接计算出管径。
在水系统中,管内水流速一般按推荐值选用,经试算确定其管径。
冷凝水管的设计管内水流速推荐值m/s管径(mm)闭式系统 开式系统 15 0.4~0.5 0.3~0.4 20 0.5~0.6 0.4~0.5 25 0.6~0.7 0.5~0.6 32 0.7~0.9 0.6~0.8 40 0.8~1.0 0.7~0.9 50 0.9~1.2 0.8~1.0 65 1.1~1.4 0.9~1.2 80 1.2~1.6 1.1~1.4 100 1.3~1.8 1.2~1.6 125 1.5~2.0 1.4~1.8 150 1.6~2.2 1.5~2.0 200 1.8~2.5 1.6~2.3 250 1.8~2.6 1.7~2.4 300 1.9~2.9 1.7~2.4 350 2.0~2.8 1.6~2.1 400 2.0~2.8 1.8~2.5 450 2.1~2.8 1.9~2.5 5002.1~2.81.9~2.5关于冷凝水管的选择,一般情况下,每1KW的冷负荷每小时产生约0.4~0.8公斤左右的冷凝水。
在潜热负荷较高的场合,每1kW冷负荷每1h约产生0.8kg冷凝水。
通常可以根据机组的冷负荷Q(kW)按下列数据近似选定冷凝水管的公称直径。
负荷Q 冷凝水管管径Q≤7KW DN20mmQ=7.1~17.6KW DN25mmQ=17.7~100kDN32mmWDN40mmQ=101~176kWDN50mmQ=177~598kWDN80mmQ=599~1055kWDN100mmQ=1056~1512k风机盘管机组、整体式空调器、组合式空调机组等运行过程中产生的冷凝水,必须及时予以排走。
排放冷凝水管道的设计,应注意以下事项:1.沿水流方向,水平管道应保持不小于千分之三的坡度;且不允许有积水部位。
中央空调冷却水冷冻水计算方法及设计
冷却水及冷冻水管的比摩阻,另有推荐流速表及流速与管径关系表。
通过此表可根据某建筑建筑面积为4000m,选用冷水机组一台,制冷量为455KW.冷凝器侧水阻力为4.9×104Pa,进、出冷凝器的水温分别为32℃和37℃,水处理器的阻力为2.0×104Pa,冷却水管总长48m,冷却塔盛水池到喷嘴的高差为2.5m,确定各管段的管径和水泵的选择参数.冷却水循环管路,由于管径没有沿程变化,认为是一个计算管段,则计算管段的冷却水流量为q=Q/(c*(t2-t1))=1.3*455/(4.1868*1000*(37-32))=28.25Kg/s=102.3m3/h1.3是安全系数根据冷却水流量102.3m3/h,查表[流量与管径关系]可以按水流速推荐值或根据流量来选择管径公称直径DN150mm(开式系统),管道水流速为v=q/(π(d/2)*(d/2))=102.3/3600/(3.14*(0.15/2)*(0.15/2))=1.61m/s查表[冷却水]可得到管道比摩阻为187Pa/m左右则沿程阻力损失为:187*48=9×103Pa弯头、止回阀、闸阀等管件等的局部阻力系数总和为12.46则总局部阻力为:12.46*(ρv2/2)=12.46*(994.1*1.612/2)=1.61*104Pa设备总阻力损失包括冷凝器阻力损失和水处理器阻力损失,为P=4.9*104+2.0*104=6.9*104Pa(题目中有数据)冷却塔喷雾所需压力△p0=4.9×104Pa(可参考样本)冷却水提升高度为2.5m,所需的提升压力为△ph=2.5m×9807N/m3=2.45×104Pa故冷却水泵的扬程为P=16.76×104Pa=17.1m水柱选用水泵,流量和扬程皆考虑10%的余量;则选用水泵的参数为流量1.1×102.3m3/h=112.5m3/h,扬程1.1×17.1m=18.81mH2O.过此表可根据冷量快速选择冷却水及冷冻水的管径及流量等。
空调水系统水力计算方法与步骤
2. 空调冷冻水循环水泵的选择
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
精选2021版课件
4
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)
A
B
旁通管(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
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。
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
精选2021版课件
6
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。
冷冻水流量计算
标准冷冻水流量=制冷量(KW)*0.86/5(度温差)冷却水流量=(制冷量+机组输入功率)(KW)*0.86/5(度温差)水流量计算1、.冷却冷却水流量水流量:一般按照产品样本提供数值选取,或按照如下公式进行计算,公式中的Q为制冷主机制冷量L(m3/h)= [Q(kW)/(4.5~5)℃x1.163]X(1.15~1.2)2、冷冻水流量:在没有考虑同时使用率的情况下选定的机组,可根据产品样本提供的数值选用或根据如下公式进行计算。
如果考虑了同时使用率,建议用如下公式进行计算。
公式中的Q为建筑没有考虑同时使用率情况下的总冷负荷。
L(m3/h)= Q(kW)/(4.5~5)℃x1.1633、冷却水补水量一般1为冷却水循环水量的1~1.6%.1 水侧变流量对冷水机组性能的影响在传统的空调水系统设计中,通过冷水机组的冷冻水和冷却水的流量基本保持不变。
认为只有维持定流量,才能确保盘管的换热效果,流量减小时,在换热盘管表面可能会出现层流状态,降低换热效果;同时,流量过小时,蒸发器还会出现冻结的危险,当流速小于一定值时,水中若含有腐蚀性物质,会对盘管造成腐蚀。
随着控制技术的发展,冷水机组的控制系统越来越先进。
目前,不同类型的冷水机组均能实现冷量的自动调节。
冷水机组能量调节功能的进步使得其水侧变流量设计成为可能,同时也凸显水泵应改变以不变应万变之策,而应以变应变。
事实上,目前,多数冷水机组允许蒸发器流量在额定流量的50%~100%以内变化。
当蒸发器采用变流量运行时,其流量随着用户负荷的变化而变化,当用户负荷变小时,蒸发器的冷冻水流量变小,冷水机组的控制系统根据实际需冷量减小制冷剂流量,导致蒸发器盘管内制冷剂流速偏离了最佳流速值,冷水机组制冷系统的整体性能降低。
衡量蒸发器变流量运行能否节能的标准不单是冷冻水泵运行时节能多少,而还应考虑蒸发器变流量运行造成冷水机组COP值下降而损失的能耗,再考虑变流量运行的负荷时间频度。
中央空调冷却塔循环水量计算
中央空调冷却塔循环水量计算中央空调是现代建筑中常见的一种空调系统,它可以为整个建筑提供制冷、供暖、通风等服务。
而中央空调系统中的冷却塔,则是其中一个重要的组成部分。
冷却塔的作用是将热水通过喷淋装置喷淋到填料层上,使水与空气进行充分接触,使水中的热量散发到空气中,从而达到降温的目的。
而冷却塔的循环水量则是决定其冷却效果的一个重要参数。
循环水量指的是冷却塔内循环水的流量,它与冷却塔的冷却能力、填料层的高度、水温、湿球温度等因素都有关系。
因此,正确地计算冷却塔的循环水量对于确保中央空调系统的正常运行和节能减排具有重要意义。
那么,如何计算中央空调冷却塔的循环水量呢?首先,我们需要明确一些基本参数:1. 冷却塔设计流量:即设计时规定的循环水流量,通常以吨/小时为单位。
2. 冷却塔实际流量:即实际运行时的循环水流量,通常以吨/小时为单位。
3. 冷却塔进口水温:即循环水进入冷却塔前的温度,通常以摄氏度为单位。
4. 冷却塔出口水温:即循环水从冷却塔出口流出时的温度,通常以摄氏度为单位。
5. 冷却塔进口湿球温度:即循环水进入冷却塔前的湿球温度,通常以摄氏度为单位。
6. 冷却塔出口湿球温度:即循环水从冷却塔出口流出时的湿球温度,通常以摄氏度为单位。
在明确了这些参数后,我们可以按照以下公式来计算冷却塔的循环水量:Q= G × (T1-T2) ÷ (T3-T4) × (1+0.00024×(T3-T5))其中,Q表示循环水量,单位为吨/小时;G表示冷却塔实际流量,单位为吨/小时;T1表示冷却塔进口水温,单位为摄氏度;T2表示冷却塔出口水温,单位为摄氏度;T3表示冷却塔进口湿球温度,单位为摄氏度;T4表示冷却塔出口湿球温度,单位为摄氏度;T5表示标准大气压下的湿球温度,通常取28℃。
需要注意的是,在实际计算中,还需要考虑到一些修正系数。
比如,在计算过程中需要考虑到填料层高度、风速、空气湿度等因素对循环水量的影响,并进行相应修正。
空调水系统水力计算方法与步骤 ppt课件
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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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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
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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
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笨,没有学问无颜见爹娘 ……” • “太阳当空照,花儿对我笑,小鸟说早早早……”
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
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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)
中央空调冷却水补水率计算公式(一)
中央空调冷却水补水率计算公式(一)中央空调冷却水补水率计算公式1. 背景介绍中央空调冷却水补水率是指为了补充系统中因蒸发、泄漏等原因损失的冷却水,以保持冷却水循环系统的正常运行而进行的补水比例。
准确计算中央空调冷却水补水率对于系统的节能运行和保持冷却水质量至关重要。
2. 计算公式根据中央空调冷却水补水的相关原则和实际操作经验,可以得出以下计算公式:补水率 = (停机期冷却水总量 - 启动期冷却水总量)/ (停机期时间 × 水容水量)其中, - 停机期冷却水总量:指停机期间系统中冷却水的总量,单位为立方米(m³)。
- 启动期冷却水总量:指系统启动后一段时间内补充的冷却水的总量,单位为立方米(m³)。
- 停机期时间:指中央空调系统在停机期间的运行时间,单位为小时(h)。
- 水容水量:指中央空调冷却塔的水容积,单位为立方米(m³)。
3. 示例解释为了更好地理解中央空调冷却水补水率计算公式的应用,以下是一个示例解释:假设某中央空调系统在停机期间共有100立方米的冷却水,并在启动后的30小时内补充了10立方米的冷却水。
该系统的冷却塔水容量为50立方米。
现在我们需要计算该系统的冷却水补水率。
根据前述计算公式,我们可以进行如下计算:补水率 = (100m³ - 10m³) / (30h × 50m³)= 90m³ / 1500m³≈这意味着该中央空调系统的冷却水补水率为,即每小时补充冷却水量的相对比例为6%。
4. 总结中央空调冷却水补水率计算公式是一个重要的工具,可以帮助我们准确计算中央空调系统的冷却水补水比例。
通过合理计算补水率,我们可以有效控制冷却水的使用量,从而实现节能和保持冷却水质量的目标。
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中央空调水流量简易计算方法
冷冻水泵的选择
通常选用每秒转速在30~150转的离心式清水泵,水泵的流量应为冷水机组额定流量的~倍(单台工作时取,两台并联工作时取)。
水泵的扬程应为它承担的供回水管网最不利环路的总水压降的~倍。
最不利环路的总水压降,包括冷水机组蒸发器的水压降Δp1、该环路中并联的各台空调末端装置的水压损失最大一台的水压降Δp2、该环路中各种管件的水压降与沿程压降之和。
冷水机组蒸发器和空调末端装置的水压降,可根据设计工况从产品样本中查知;环路管件的局部损失及环路的沿程损失应经水力计算求出,在估算时,可大致取每100m管长的沿程损失为5mH2O。
这样,若最不利环路的总长(即供、回水管管长之和)为L,则冷水泵扬程H(mH2O)可按下式估算。
Hmax=Δp1+Δp2+0.05L(1+K)
式中K为最不利环路中局部阻力当量长度总和与直管总长的比值。
当最不利环路较长时K取~;最不利环路较短时K取~。
冷却水泵的选择
1)冷却水泵的流量应为冷水机组冷却水量的倍。
2)水泵的扬程就为冷水机组冷凝器水压降Δp1、冷却塔开式段高度Z、管路沿程损失及管件局部损失四项之和的~倍。
Δp1和Z可从有
关产品样本中查得;沿程损失和局部损失应从水力计算求出,作估算时,管路中管件局部损失可取5mH2O,沿程损失可取每100m管长约
5mH2O。
若冷却水系统来回管长为L,则冷却水泵所需扬程的估算值H(mH2O)约为
H=Δp1+Z+5+0.05L
3)依据冷却水泵的流量和扬程,参考有关水泵性能参数选用冷却水泵。
水流量计算
1、.冷却冷却水流量水流量:一般按照产品样本提供数值选取,或按照如下公式进行计算,公式中的Q为制冷主机制冷量
L(m3/h)=[Q(kW)/(~5)℃]X~
2、冷冻水流量:在没有考虑同时使用率的情况下选定的机组,可根据产品样本提供的数值选用或根据如下公式进行计算。
如果考虑了同时使用率,建议用如下公式进行计算。
公式中的Q为建筑没有考虑同时使用率情况下的总冷负荷。
L(m3/h)=Q(kW)/(~5)℃
3、冷却水补水量一般1为冷却水循环水量的1~%.
风速的选择
(1)风管内的风速一般空调房间对空调系统的限定的噪音允许值控制在40~50dB(A)之间,即相应NR(或NC)数为35~45dB(A)。
根据设计规范,满足这一范围内噪音允许值的主管风速为4~7m/s,支管风速为2~3m/s。
通风机与消声装置之间的风管,其风速可采用8~10m/s。
(2)送风口的出风风速为防止风口噪音,送风口的出风风速宜采用2~5m/s。
(3)回风口的吸风速度回风口位于房间上部时,吸风速度取4~5m/s,回风口位于房间下部时,若不靠近人员经常停留的地点,取3~4m/s,若靠近人员经常停留的地点,取~2m/s,若用于走廊回风时,取1~1.5m/s。