中央空调水系统的设计与选型(经典版)
中央空调水系统设计(管道、水泵、水箱等)
复式泵变流量系统的控制原理: 1)一次环路按定流量运行,采用“一泵对一机“的方式,一次泵
的扬程为冷水机组的蒸发器阻力与一次环路个部件阻力之和再乘以1.1 ~1.2的安全系数。
2)二次环路按变流量 运行,二次泵的台数,不 必与一次泵相对应,主要 满足供水分区的需要。二 次泵的台数必须大于或等 于设计所划分的二次供水 环路数。二次泵的扬程为 空调末端设备的阻力与二 次环路各部件阻力之后, 再乘以1.1
同程式和异程式的适用条件:
(1)支管环路的压力降(阻力)较小,而主干管路的压力 降起主导作用者,宜采用同程式。
(2)支管环路上末端设备的压力降(阻力)很大,而支环路 的压降(阻力)起主导作用者,或者说支路环路阻力占负荷侧干 管环路阻力的2/3~4/5时,宜采用异程式。
所以:对于由风机盘管机组(或新风机组)组成的供、回水 系统,因支管环路的阻力不大且比较接近,而干管环路较长、阻 力占的比例较大,故采用同程式布置;
空调水系统设计
空调水系统包括冷(热)媒水系统和冷却水系统两部分。 冷媒水系统是指夏季由冷水机组向风机盘管机组、新风机组或组 合式空调机组的表冷器(或喷水室)供给供水7℃、回水12℃的冷媒 水;在冬季由换热站向风机盘管机组、新风机组等供给供水60℃、 回水50℃的热媒水。 冷却水系统是指利用冷却塔向冷水机组的冷凝器供给循环冷却水 的系统。
单式泵变流量系统的控制原理: 当空调房间负荷下降时,负荷侧各用户的二通调节阀相继关闭,
供、回水总管之间的压差超过了设定值,此时,压差控制器动作,让 旁通管路上的二通调节阀打开,使部分冷媒水不经末端设备而从旁通 管直接返回冷水机组,从而确保冷水机组的水量不变。
只有当供、回水 总管之间的压差到达 规定的上限值,也就 是说,通过旁通管路 的水量相当于一台循 环泵的流量时,可停 止一台循环泵和一台 冷水机组的工作。
最详细的中央空调设计选型
冷却塔简要计算方式冷却塔的选择:1.现在一般中央空调工程使用较多的是低噪声或超低噪声型玻璃钢逆流式冷却塔,其国产品的代号一般为DBNL-水量数(m3/h)。
如DBNL3-100型表示水量为100 m3/h,第三次改型设计的超低噪声玻璃钢逆流式冷却塔。
即:水量数(m3/h)=(主机制冷量+压缩机输入功率)÷3.1652.初先的冷却塔的名义流量应满足冷水机组要求的冷却水量,同时塔的进水和出水温度应分别与冷水机组冷凝器的出水和进水温度相一致。
再根据设计地室外空气的湿球温度,查产品样本给出的塔热工性能曲线或说明,校核塔的实际流量是否仍不小于冷水机要求的冷却水量。
3.校核所选塔的结构尺寸、运行重量是否适合现场安装条件。
简要经验值计算公式:设备总冷量(KW)×856(大卡)÷3000=冷却塔水流量但在此基础上加上25T~100T=冷却塔实际规格流量或冷却塔水流量×1.2~1.3=冷却塔实际规格流量0 m3/h,温度气的湿球温度,于冷水机要求的冷却水量。
•1、冷却塔台数与制冷主机的数量一一对应,可以不考虑备用;•2、冷却塔的水流量 = 冷却水系统水量×1.2;•空调水系统中使用到的电子水处理仪和水过滤器一般都按照设备所在管段的管径进行选择•冷却水系统属开式系统,必须使用电子水处理仪;冷却水流量:主机制冷量(KW)/(4.5--5)/1.163*(1.15--1.2)冷冻水流量:主机制冷量(KW)/(4.5--5)/1.163*(1.15--1.2)*同时使用率却塔台数与制冷主机的数量一一对应,可以不考虑备用;却塔的水流量 = 冷却水系统水量×1.2;水系统中使用到的电子水处理仪和水过滤器一般都按照设备所在管段的管径进行选择。
水系统属开式系统,必须使用电子水处理仪;。
家用中央空调与热水系统方案设计
家用中央空调与热水系统方案设计
设计选型原则:望→观察业主,看图纸,看现场;闻→聆听业主的需求;问→详问细节;切→解决实际问题。
家用中央空调设计选型1、家用中央空调方案推荐需考虑的五大因素2、家用选择空调的几种类型及简明优劣势分析类别家用空调分体商用空调多组管一拖多单组管一拖多舒适性±2℃温度偏差、噪音较大±1℃温度偏差,隐藏式安装,噪音较小±0.5℃温度偏差,隐藏式安装,噪音小安装美观度室外机安装较多,内机无处安放,影响室内外美观室外机安装位置较多,内机隐藏式安装只需一台室外机,内机隐藏式安装,整体配合装饰装修风格非常好制冷时间一般10min一般5min 左右3~5min运行费用一般一般良优初投资低较低较低较高。
中央空调系统设计选型
主要介绍常规中央空调系统设备的设计选型 1.水冷冷水机组空调系统 2.风冷冷水机组空调系统
水冷冷水机组空调系统
主要设备有 (1)螺杆机组 (2)冷却塔 (3)冷冻水泵 (4)冷却水泵 (5)补水泵 (6)电子水处理仪或全自动软化水处理装置 (7)水过滤器 (8)膨胀水箱 (9)末端装置(空气处理机组、风机盘管等)
10
10 9 12 10 8 8 8
戏院、大会堂 实验室 图书馆、博物馆 医院 手术室 公共场所
建筑物
卫生所、诊所 理发室、美容院 地下 百货 商店 中间层 上层 药店 零售店 精品店 酒吧 餐厅 房间 饭店 公共场所 装配室 工厂 轻工业
冷负荷W/ 110 110 110 110 130 110 80 110 150 160
工程概算
• • • • • • • • 设备费: 142.9万元 设备运输包装费: 2.1万元 设备安装费 7.1万元 调试运行费 0.7万元 管道制作、安装、保温费用 42.9万元 工程设计费 4.9万元 其它费用 10万元 共计 210.6万元
一个小而重要的常识
水泵并联运行情况
水泵 台数 1 2 流量 100 190 流量的 增加值 / 90 5% 与单台泵运行比较 流量的减少
6.冷冻水泵、冷 却水泵、补水泵的选定
根据前面所求得的扬程、流量以及水泵所在管段的管 径,便可以在水泵样本中进行水泵的选择。一般,冷冻水 泵和冷却水泵的台数应和制冷主机一一对应,并考虑一台 备用。补水泵一般按照一用一备的原则选取。 一般,选择水泵时,水泵的进出口管径应比水泵所在 管段的管径小一个型号或相同。例如:水泵所在管段的 管径为DN125,那么所选水泵的进出口管径应为DN100或 DN125。
中央空调水系统设计
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同程式的几种布置方式: 垂直同程 :
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水平同程
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垂直同程和水平同程
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异程式的布置方式
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同程式与异程式的比较:
同程式布置——水量分配和调节都比较方便,容易达到水力平 衡,但需要设回程管、管路长,初投资稍高,要占用一定的建筑空 间。
§5.1空调水系统设计
空调水系统包括冷(热)媒水系统和冷却水系统两部分。 冷媒水系统是指夏季由冷水机组向风机盘管机组、新风机组或组 合式空调机组的表冷器(或喷水室)供给供水7℃、回水12℃的冷媒 水;在冬季由换热站向风机盘管机组、新风机组等供给供水60℃、 回水50℃的热媒水。 冷却水系统是指利用冷却塔向冷水机组的冷凝器供给循环冷却水 的系统。
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5.1.1 空调冷媒水系统分类
1.按照冷媒水的循环方式分: 1)开式循环系统:它的末端管路是与大气相通的,冷媒回水集中进
入建筑物的回水箱或蓄冷水池内,再由循环泵将回水打入冷水机组的 蒸发器内,经重新冷却后的冷媒供水被输送至整个系统。
典型的开式循环系统有:组合式空调机组采用喷水室处理空气的 冷媒水系统、具有蓄冷水池的冷媒水系统等。
所以:对于由风机盘管机组(或新风机组)组成的供、回水 系统,因支管环路的阻力不大且比较接近,而干管环路较长、阻 力占的比例较大,故采用同程式布置;
对于向若干台组合式空调机组的表冷器供水的系统,因支管 环路的阻力较之主干管路的阻力大得多,故采用异程式布置。
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(3)如果建筑条件允许,可采用垂直同程和水平同程的布 置方式,不仅容易达到水力平衡,而且省去大量的调试工作量。
中央空调系统水泵选型、扬程计算及注意事项
中央空调系统水泵选型、扬程计算及注意事项
中央空调系统水泵选型、扬程计算及注意事项是中央空调系统设计中非常重要的一部分。
下面是一些关于中央空调系统水泵选型、扬程计算及注意事项的相关信息:
1.水泵选型:
选择合适的水泵是确保中央空调系统正常运行的关键。
首先
需要计算系统所需的流量和扬程,然后根据这些参数选择合适的水泵。
流量和扬程的计算通常由系统设计师完成,根据所需的冷却负荷和管道布局确定。
2.扬程计算:
扬程是水泵能够克服阻力将水抬升到特定高度的能力。
在计
算扬程时,需要考虑水泵的额定流量、管道阻力、高度差以及其他可能影响水流的因素。
一般来说,扬程计算可以通过水泵厂家提供的性能曲线进行。
3.注意事项:
在选型和使用水泵时,还需要注意以下几点:
- 确保水泵的额定流量和扬程满足系统需求,避免选择过大
或过小的水泵。
- 需要根据具体的工况环境选择适合的水泵材质和密封方式,以确保水泵的正常运行和使用寿命。
- 定期检查水泵的运行情况,包括检查轴承、密封件、冷却
水和润滑油等部件的状况,及时进行维护和更换。
- 避免过高或过低的供水温度和压力,以免对水泵产生不良
影响。
- 在水泵的进出口处设置合适的阀门和管道布局,以便于维修和清洗。
以上是一些关于中央空调系统水泵选型、扬程计算及注意事项的基本信息,具体的选型和计算需要根据实际情况进行。
如果有需要,建议咨询专业的中央空调系统设计师或水泵厂家进行详细的指导和支持。
中央空调系统设计教程风冷水冷
建筑物
办公室
中部区 周边 个人办公室
会议室
教室
学校
图书馆
自助餐厅
高层,南向 公寓
高层,北向
戏院、大会堂
实验室
图书馆、博物馆
手术室
建筑物冷负荷估算指标
冷负荷W/m2 显冷负荷 总冷负荷
逗留者 m2/人
照明 W/m2
65
95
10
60
110
160
10
60
工程图片
六、膨胀水箱的选择
•
膨胀水箱一般按照冷冻水系统管路总
水容量的2~3%选择
•
一般,一万平方米左右建筑空调水系
统膨胀水箱的容积为2~4立方。
六、末端设备的选择
1、风机盘管的选择
•
风机盘管有两个主要参数:制冷(热)量和送风量,故有风机盘管的选择
有如下两种方法:
• (1)根据房间循环风量选:房间面积、层高(吊顶后)和房间换气次数三者的乘积即 为房间的循环风量。利用循环风量对应风机盘管高速风量,即可确定风机盘管型号。
90
5%
3
251
61
16%
4
284
33
29%
5
300
16
40%
由上表可见:水泵并联运行时,流量有所衰减;当并联台数 超过3台时,衰减尤为厉害。故强烈建议:1.选用多台水泵时, 要考虑流量的衰减,留有余量。2.空调系统中水泵并联不宜超过 3台,即进行制冷主机选择时也不宜超过三台。
一般,冷冻水泵和冷却水水泵的台数应和制冷主机一一对应, 并考虑一台备用。补水泵一般按照一用一备的原则选取。
立式离心泵
中央空调工程设计(氟系统及水系统)
※在进行空调系统的设计过程中,必须就各种基本事项和需要调查的 事项与客户充分沟通后确定。特别对于一些客户难于理解的事项和 设计时的假定事项必须让客户充分了解,否则容易造成在施工和验 收时产生争议甚至是索赔。
空调项目设计流程
要点:
对于大型的建筑,如发现因建筑结构或房间用途不同导致各部分热 负荷有明显差异,应先进行空调分区讨论以求达到最佳效果。
用户的要求是否清楚
设计和选型
现场的条件调查是否明确
选用的设备是否合适
负荷计算是否准确
设计五要素
环境因素
费用
品牌因素
舒适度
建筑情况
设计五要素
建筑情况
建筑物的类型和规模
是新建筑还是现有建筑 可提供何种能源形式 是否有合适的空间(如管道井、吊顶空间、机房等) 建筑物的围护结构的情况(如材料,结构类型等)
◆各种散湿过程产生的潜热量。
◆各种建筑内部的热湿干扰(包括吊顶、邻室、风管系统的回风区等)
※若在计算每个房间的空调冷负荷时,未列入新风冷负荷,则在计算 空调系统冷负荷时应计入新风冷负荷。
负荷计算(估算法)
估算简易公式: 总负荷=单位面积冷负荷×房间地面面积×修正系数
确定房间类型
计算房间面积
16
摄影暗室
12
吸烟室
20
公共厕所
6
走廊
20
电影放映室
6
观众厅
娱乐场所
12
厕所
娱乐场所
20
锅炉房
医院
房间类型
换气次数
场合
换气次数
房间类型
场合
机型选择
选择室外机
机型选择流程:
根据负荷计算结果和室内的条件(如负荷的分布特点、房间的内部结构、理想的气流形式和使用特点等),选择合适的室内机组,并酌情合理分组,配置相应的室外机组。 选择室内机组 对室内机进行合理分组
中央空调水系统附属设备选型
不同型号、规格的附属设备能耗差异较大 ,选型不当可能导致能耗增加。
对系统稳定性和可靠性的影响
对投资成本的影响
附属设备的品质和性能决定了中央空调水 系统的稳定性和可靠性。选型不当可能导 致系统故障率增加,影响使用效果。
附属设备的价格差异较大,选型时需要综 合考虑设备性能、价格等因素,确保投资 的经济性。
案例三
某医院中央空调水系统附属设备选型 分析。该案例介绍了如何根据医院的 空调负荷、冷却水系统和冷冻水系统 的要求,进行冷却水泵、冷冻水泵、 冷却塔和水处理设备的选型计算,并 给出了选型结果和建议。同时,还介 绍了如何根据医院的特殊要求进行设 备选型的调整和优化,如保证设备的 低噪音、高可靠性等。
06 设备安装、调试与维护保 养
。
04 常见附属设备类型及特点
水泵
类型
离心泵、轴流泵、混流泵 等
特点
提供水循环动力,保证水 系统正常运行;不同类型 水泵适用于不同流量和扬 程需求。
选型要点
根据水系统设计流量和扬 程,选择合适的水泵类型 和参数;考虑水泵效率、 噪音、振动等因素。
冷却塔
类型
自然通风冷却塔、机械通风冷却 塔等
特点
设备安装与调试
设备就位与找平
将设备放置在基础上,调整设 备水平度,确保设备稳定。
电气接线
按照电气图纸进行接线,确保 接线正确、牢固。
安装前准备
熟悉设备图纸和技术要求,检 查设备基础、预留孔洞等是否 符合设计要求。
管道连接
按照设计要求连接管道,确保 管道连接牢固、无泄漏。
调试运行
启动设备进行试运行,观察设 备运行状况,检查各项参数是 否正常。
05 设备选型计算与案例分析
中央空调水系统附属设备选型
气体定压罐的选择
(1)总容积:
V=Vt/(1-β ) Vt-调节水量(m3), 为补水泵3min的流量,且 保持水箱调节水位不小于200mm。估算时取膨胀水 量的一半。 β -系数,一般β =0.65~0.85,当P2允许时,尽 可能取小值.
(2)工作压力: a)补水泵启动压力P1(mH2O),大于系统最高 点0.5m. b)补水泵停止压力P2(mH2O),P2=(P1+10)/ β -10 P2取值应保证系统不超压. c)电磁阀开启压力P3=P2+(2~4)m d)安全阀开启压力即膨胀罐最大工作压力 P4=P3+(1~2)m ,且不超过系统中设备的允许工作 压力.
(1)冷冻水泵扬程的组成 : • 制冷机组蒸发器水阻力:一般为5~7mH2O;(具体可参看 产品样本) • 末端设备(空气处理机组、风机盘管等)表冷器或蒸发器 水阻力:一般为5~7mH2O; (具体值可参看产品样本) • 回水过滤器,二通调节阀等的阻力,一般为3~5mH2O; • 分水器、集水器水阻力:一般一个为3mH2O; • 制冷系统水管路沿程阻力和局部阻力损失:一般为 7~10mH2O; • 综上所述,冷冻水泵扬程为26~35mH2O,一般为 32~36mH2O。 注意:扬程的计算要根据制冷系统的具体情况而定,不可 照搬经验值!
补水泵: 空调补水所用装置,负责将处理后的软化水 打入系统中。外形同上水泵。 常用的水泵有卧式离心泵和立式离心泵,它 们都可以用在冷冻水系统,冷却水系统和 补水系统中。对于机房面积大的地方可以 用卧式离心泵,对于机房面积较小的地方 可以考虑使用立式离心泵。
卧式水泵
立式水泵
水泵型号简介
以无锡凯泉水泵为例介绍型号: 例:该公司某一系列水泵名称是 SSB300-200-375X 代表: SSB-双吸空调离心泵 300-泵吸入口直径 200-泵排出口直径 375-叶轮名义直径 X-扩展系列
中央空调水路系统设计和设备选型
中央空调水路系统设计和设备选型中央空调水路系统设计和设备选型水系统的设计中应当注意放气和排水的设计,如果考虑不周,则会引起系统运行的不良。
1.闭式系统热水管和冷水管均应有0.003 的坡度,最小坡度不应小于0.002,坡向应随着水流方向逐渐升高。
当多管在一起铺设时,各管路坡向最好相同,以便采用共同支架。
如因条件限制,热水和冷水管道按无坡度敷设,则管道内水流速不得小于0.25m/s,并应考虑到在变水量系统中,最小流量下也不应小于此值。
2.闭式系统在热水管和冷水管路的每个最高点(当无坡度敷设时,在水平管路的水流终点),设排气装置(集气罐或自动排气阀)。
对于自动排气阀应考虑其损坏或失灵时易于更换的关断措施,各种排气管最好接到水池和地漏。
以便于排水或防止排气阀损坏失灵漏水时,流到室内或顶棚上。
3.与水泵接管及大管与小管连接时,应防止气囊产生。
大管需由小管排气时,大管与小管的连接应为顶平,以防大管中产生气囊。
4.系统的最低点和需要单独放水的设备(如表冷器、加热器等)的下部应设有带阀门的防水管,并接入地漏或漏斗。
作为系统刚开始运行时冲刷管路和管路检修时放水之用。
5.空调器、风机盘管等的表冷器(冷盘管)当处于负压段时,其冷凝水管的排水管应设有水封,水封的连接如图B-7 所示。
二、设备选型对于上面的水系统,我们主要介绍系统的主要设备和附件的选用,归纳为水泵、集水器和分水器、膨胀水箱、除污器、水过滤器、水管和阀门等。
1)水泵水泵是中央空调水系统的主要动力设备,常用的水泵有单级单吸清水离心水泵和管道泵两种。
当流量较大时,也采用单级双吸离心水泵;当高扬程、小流量时,常采用多级离心水泵。
水泵的性能参数由流量(Q—-m3/s)、扬程(H—-kPa)、轴功率(Nz—-kW)、效率(η—-%)、及转速(n—-rpm)等。
水泵的轴功率:Nz = Q * H /ηη水泵在工作点的总效率,对于小型泵为0.4~0.6,中型泵为0.6~0.75,大型泵0.75~0.85水泵所需的电动机的额定功率:N = Ka * Nz水泵的选择主要按所需的流量(Q—-m3/s)、扬程(H—-kPa)来确定:对于定水量系统的总水量按最大负荷计算:W = Q / [c p (Th –Tg)]对于变水量系统的总水量按右式计算:W = n1*n2*Q / [c p (Th –Tg)] W——–冷水总水量,m3/sQ——–各空调房建设计工况的负荷总和,kWc———水的比热容,可取4.19kJ/(kg.℃)p———水的密度,可取1000kg/m3Th——–回水的平均温度,℃Tg——–供水温度,℃n1——–同时使用系数,可取0.7~0.8n2——–负荷系数,以围护结构符合为主的,可取0.7~0.8水泵的扬程:对于闭式系统,为最不利环路的管道阻力,管道的局部阻力(阀门、弯头等)和设备的阻力之和Hb = Hf + Hd + Hm;如为开式系统,则还应加上设备高差所造成的静水压力Hk = Hf + Hd + Hm + Hs。
中央空调水系统部件选型及计算方法
附1: 水的运动粘度
温度(℃) γ(×10-6 m2/s ) 0 1.792 5 1.520 10 1.307 15 1.139 20 1.004 30 0.801 40 0.658 60 0.475 80 0.365
各种阀门、 附2: 各种阀门、管配件的局部阻力系数
名称 球形(截止)阀(全开) 形式 DN40以下 DN50以上 角阀(全开) DN40以下 DN50以上 闸阀(全开) DN40以下 DN50以上 止回阀 90°弯头 短弯曲半径 长弯曲半径 三通 分流三通 合流三通 分流三通 合流三通 突然扩大 突然缩小 d/D=1/2 d/D=1/2 ζ 15.0 7.0 8.5 3.9 0.27 0.18 2.0 0.26 0.20 1.5 3.0 1.5 0.5 0.55 0.36
水系统计算: 水系统计算: 2.冷却水泵扬程确定 2.冷却水泵扬程确定 Hp = K(hf+hd+hm+hs+ho) 其中 Hp — 水泵扬程 (kPa) 系数,K=1.1~ K — 系数,K=1.1~1.2 hf — 水系统总的沿程阻力损失 (kPa) hd — 水系统总的局部阻力损失 (kPa) 设备的阻力损失(冷凝器阻力) hm — 设备的阻力损失(冷凝器阻力) (kPa) 从冷却塔盛水池到喷嘴的高度) hs — 冷却塔中水的提升高度(从冷却塔盛水池到喷嘴的高度) (kPa) 一般取50 ho — 冷却塔喷嘴压力损失(一般取50 kPa ) (kPa)
△p = ζ·(ρv2/2) 其中
Pa) △p — 局部阻力 (Pa)
ζ — 局部阻力系数 ρ — 水的密度 (kg/m3) v — 水流速 (m/s) 局部阻力可用某一长度、相同管径的直管道阻力来取代, 局部阻力可用某一长度、相同管径的直管道阻力来取代,称局部阻力当量长 其计算式为: 度,其计算式为: ζ ld = d λ 其中 ld — 局部阻力当量长度(m) 局部阻力当量长度( ζ — 局部阻力系数 管道内径( d — 管道内径(m) λ — 水与管道内壁间的摩擦阻力系数
中央空调水系统设计(经典版)
中央空调水系统设计(经典版)水系统分类按水压特性划分,可分为开式系统和闭式系统。
按冷、热水管道方式划分,可分为二管制系统、三管制系统和四管制系统。
按各末端设备的水流程划分,可分为同程式和异程式系统。
按水量特性划分,可分为定水量系统和变水量系统。
按水的性质划分,可分为冷冻水系统、冷却水系统和热水系统。
开式系统特点水系统与大气体直接相通。
常见于冷却水系统,系统比较简单。
水池容量较大时,夏季它具有一定的蓄冷能力。
水中含氧量高,管路与设备的腐蚀机会多。
需要增加克服静水压力的额外能量,水泵功率会增加。
水力平衡相对困难。
闭式系统特点水管路系统不直接与大气相通水泵选型相对于开式比较小(静压)水泵扬程、功率均相对比较小;管路与设备腐蚀机会少;系统相对设计简单;要设有膨胀水箱(定压作用),高度应高于水系统最高点1.5m以上;要有放气阀等阀件。
同程式水系统供回水经过每一环路的管路长度相等;主要是保证各管路系统的阻力大致相同,水流量分配均匀;需设回程管,管道长度长,初投资稍高。
异程式水系统供回水经过每一环路的管路长度不相等;不需回程管,管路短,管路简单、投资低;可能会导致水液量分配不均现象;可在支管上安装流量调节装置;建议安装平衡阀。
二管制水系统热、供冷合用同一管路系统;适用于冬、夏季冷、热负荷分明,过渡季很短或过渡季可不需空气调节的建筑较;夏季供冷、冬季供热、过渡季可采用天然冷源(如新风)冷却的建筑;管路系统简单、初投资省;无法同时满足供冷、供热的要求。
三管制水系统冷、热水供水管同时接至了末端设备(盘管仍为冷、热合用),每个末端设备可独立供冷或供热,供冷,供热回水的管路共用;能同时满足供冷、供热的要求,管路相对简单;在既有供冷又有供热的末端设备同时运行时,回水总管的水温是冷冻水与热水回水的混合温度,这一水温将高于冷水机组正常要求的回水温度而低于热交换器正常运行的回水温度;存在冷热损失,设备能耗将比两者各自独立运行时大得多。
中央空调系统水泵选型设计
中央空调系统水泵选型设计所谓水泵的选取计算其实就是估算(很多计算公式本身就是估算的),估算分的细致些,考虑的内容全面些,就是精确的计算。
特别补充一句:当设计流量在设备的额定流量附近时,往往都大过设备的额定流量很多。
同样,水管的水流速建议计算后,查表取阻力值。
关于水泵扬程过大问题,设计选取的水泵扬程过大,将使得富裕的扬程换取流量的增加,流量增加才使得水泵噪音加大。
特别的,流量增加还使得水泵电机负荷加大,电流加大,发热加大,“换过无数次轴承”还是小事,有很大可能还要烧电机的。
另外“水泵出口压力只有0.22MPa”能说明什么呢?水泵进出口压差才是问题的关键。
例如将开式系统的水泵放在100米高的顶上,出口压力如果是0.22MPa,就这个系统将水泵放在地上向100米高的顶上送,出口压力就是0.32MPa了!-----水泵扬程简易估算法-----暖通水泵的选择:通常选用比转数ns在130~150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(单台取1.1,两台并联取1.2。
按估算可大致取每100米管长的沿程损失为5mH2O,水泵扬程(mH2O):Hmax=△P1+△P2+0.05L (1+K)△P1为冷水机组蒸发器的水压降。
△P2为该环中并联的各占空调未端装置的水压损失最大的一台的水压降。
L为该最不利环路的管长K为最不利环路中局部阻力当量长度总和和与直管总长的比值,当最不利环路较长时K值取0.2~0.3,最不利环路较短时K值取0.4~0.6-----冷冻水泵扬程实用估算方法-----这里所谈的是闭式空调冷水系统的阻力组成,因为这种系统是量常用的系统。
1.冷水机组阻力:由机组制造厂提供,一般为60~100kPa。
2.管路阻力:包括磨擦阻力、局部阻力,其中单位长度的磨擦阻力即比摩组取决于技术经济比较。
若取值大则管径小,初投资省,但水泵运行能耗大;若取值小则反之。
目前设计中冷水管路的比摩组宜控制在150~200Pa/m范围内,管径较大时,取值可小些。
中央空调_第5章水系统设计
开式系统的缺点:
◆冷水与大气接触,循环水中含氧量高,宜腐蚀管路。 ◆末端设备(喷水池、表冷器)与冷冻站高差 较大时,水泵则须
克服高差造成的静水压力,增加耗电量。
◆如果喷水池较低,不能直接自流回到冷冻站时,则需增加回水 池和回水泵。
◆如果采用自流回水,回水的管径较大,会增加投资。
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7
闭式系统的定义
冷水机组
冷凝器 蒸发器
图例
F
名称 碟阀 水流开关 过滤器 浮球阀 压力表 温度表
图例
L1 L2
名称 避震接头 水泵 止回阀 排气阀 冷冻水供水管 冷冻水回水管
空调末端 空调末端
平衡阀是一种具有特殊功能的阀门,具有良好的流量特性,能够合理分配
流量,实现流量定量,可以有效地解决供热(空调)系统中存在的室温冷
第五章 中央空调水系统设计
张海涛
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1
❖ 中央空调水系统的作用就是将冷热媒水,按空 调房间冷热负荷的要求,准确送至空气处理设 备,处理房间内的空气.水系统投资比较多,水 泵能耗较大,而且水系统对整個空调系统的使 用效果影响大,是空调设计中的一个重要组成
部分。
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2
中央空调水系统
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缺点:系统复杂,投资大
HEAT
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COOL
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定水量系统
定水量系统中的水量是不变的,它通过改变供回水温差来适应 房间负荷的变化。这种系统各空调末端装置,采用受设在空调房间 内的温控器控制的电动三通调节阀调节。
◆负荷增加时,供回水温差会适当增大; ◆负荷减小时,供回水温差会适当减小。
(如阀门突然关闭、水泵机组突然停车)使水的流速突然发生变化,从而引起压
中央空调水系统管径选型表
150
4.冷却水管的流速宜按下表选用
管道类型 水泵出水管
水泵吸水管
接集水箱 接循环干管
循环干管
管径DN(mm) ≤250 >250 ≤100 >100 ≤250 >250 ≤250
250~500 >250
流速(m/s) 1.2~1.5 1.5~2.0 0.6~0.8 0.8~1.2 1.0~1.2 1.5~2.0 1.5~2.0 2.0~2.5 2.5~3.0
10-60
4~8
——
65
11~18
10-60
8~14
——
80
18~32
10-60
14~22
——
100
32~65
10-60
22~45
——
125
65~115
10-60
45~82
1-~40
150
115~185
10~47
82~130
10~43
200
185~380
10~37
130~200
10~24
250
380~560
9~26
200~340
10~18
300
560~820
8~23
340-470
8~15
350
820~950
8~18
470~610
8~13
400
950~1250
8~17
610~750
7~12
450
1250~1590 8~15
750~1000
7~12
500
1590~2000 8~13 1000~1230 7~11
择 量不宜超过下表限制。
70
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中央空调水系统的设计与选型(经典版)中央空调水系统包括风冷热泵模块机组、水冷螺杆机组及冷水末端设备,产品应用灵活,适用范围广,目前已广泛应用在宾馆酒店、办公楼、学校、商场、餐饮、休闲娱乐、体育场馆及工业厂房等场所。
主机设备的选择:1、根据建筑的空调面积和房间功能进行空调冷负荷计算;2、统计建筑空调总冷负荷;3、大部分建筑需要考虑房间的同时使用率,一般建筑的同时使用率为70%~80%左右,特殊情况需根据建筑功能和使用情况确定;4、制冷机的冷负荷为建筑空调设计总冷负荷与同时使用率的乘积。
根据计算的制冷负荷即可选择制冷主机。
台数确定:螺杆机方案中一个系统最多主机设备台数不宜大于3台;模块机方案中一个系统主机最多台数为16台。
(一般情况下)制冷主机台数可根据甲方要求和建筑现场实际情况进行确定。
末端设备的选择:中央空调走水末端设备主要分为风机盘管和空气处理机组。
风机盘管末端设备选型:风机盘管有两个主要参数:制冷(热)量和送风量,故风机盘管的选择有如下两种方法:1、根据房间循环风量选:房间面积、层高(吊顶后)和房间换气次数三者的乘积即为房间的循环风量。
利用循环风量对应风机盘管高速风量,即可确定风机盘管型号;2、根据房间所需的冷负荷选择:通过负荷冷指标法,根据单位面积负荷指标和房间面积,可计算出房间所需的冷负荷值;利用房间冷负荷对应风机盘管的高速风量时的制冷量即可确定风机盘管型号(一般按冷量设计选择风机盘管)。
确定型号以后,还需确定风机盘管的安装方式(暗装或明装),送回风方式(上送上回、侧送上回、侧送侧回等)以及水管连接位置(左或右)等条件。
空气处理机设备选型:空气处理机组主要用于空调场所进行空气处理及提供新风,一般有回风工况和新风工况两种工作状态。
空气处理机组的选择一般由三个主要参数决定:风量、制冷量(表冷器排管数)和机外余压。
先根据系统需要的循环风量确定空气处理机组的风量,然后根据需要提供的冷量来决定其管排数,再根据风系统的阻力确定机外余压,由这三个参数便可确定空气处理机的型号。
空气处理机组一般有吊顶式和落地式两种。
落地式包括立式和卧式两种。
另外机组的送回风方式也有很多不同。
根据建筑情况和建筑业主要求进行最终的确定。
注意:空调工况的制冷(热)量比新风工况时要小。
空调水系统介绍:1、开式循环水系统:定义:管路之间有贮水箱(或水池)通大气,自流回水时,管路通大气的系统。
空调系统采用喷水室冷却空气时,宜采用开式系统。
冷却水系统为开式系统。
开式循环的优点:冷水箱有一定的蓄冷能力,可以减少开启冷冻机的时间,增加能量调节能力,且冷水温度波动可以小一些。
开式循环的缺点:冷水与大气接触,易腐蚀管路;喷水室如较低,不能直接自流回到冷冻站时,则需增加回水池和回水泵;用户与冷冻站高差较大时,水泵则需克服高差造成的静水压力,耗电量大;采用自流回水时,回水管径大,因而投资高一些。
2、闭式循环水系统:定义:管路系统不与大气接触,在系统最高点设膨胀水箱并有排气和泄水装置的系统。
冷冻水系统为闭式系统:当空调系统采用风机盘管和空气处理机组冷却用时,冷水系统宜采用闭式系统。
高层建筑宜采用闭式系统。
闭式循环的优点:a、管道与设备不易腐蚀;b、不需为高处设备提供的静水压力,循环水泵的压力低,从而水泵的功率相对较小;c、由于没有贮水箱、不需重力回水、回水不需另设水泵等,因而投资省、系统简单。
闭式循环的缺点:a、蓄冷能力小,低负荷时,冷冻机也需经常开动;b、膨胀水箱的补水有时需要另设加压水泵。
3、同程式水系统:定义:经过每一并联环路的管长基本相等,阻力相近;若通过每米管路的阻力损失接近相等,则管网的阻力不需调节即可保持平衡。
同程式系统的优点:系统的水力稳定性好,各设备间的水量分配均衡,调节方便。
同程式系统的缺点:由于采用同程管,管道的长度增加,水阻力增大,使水泵的能耗增加,并且增加了初投资。
4、异程式水系统:定义:经过各并联环路的管长不等,管路的阻力不等;需在各并联管网上增加相应的调节阀来调节水网平衡。
异程式系统的优点:异程式系统简单,耗用管材少,施工难度小。
异程式系统的缺点:各并联环路管路长度不等,阻力不等,流量分配难以平衡。
系统水量与管径计算:1、冷冻水流量: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。
G=Q/[cρ(t h-t j)]式中:G-冷水总水量(m3/s);Q-各空调房间设计工况的综合最大负荷(KW);c-水的比热容,可取4.2KJ/(kg·℃);t h-回水的平均温度(℃);ρ-水的密度,可取1000kg/m3;t j-供水温度(℃);2、冷却水流量:主机为压缩式制冷时,G1=(1.25~1.35)G主机为吸收式制冷时,G1=(1.75~1.85)G3、水系统水管管径的计算:空调水管的水流速主要考虑经济和噪声两个因素。
管内的水流速过大,对环路的平衡不利,故总管流速可取得大一些,而分支管路可以小一些。
空调水管管径的确定:初步确定水流速,根据机组水流量,用公式G=0.25υ*πd2计算出管径,计算出管径后应对照国家规范是否可行,直到适合为止;(mm)式中G-通过该管段的水流量(m3/s);υ-通过该管段的水流速度(m/s)。
表1冷冻冷却水管干管允许最大经济流速m/s主管路流速设计:目前管径的尺寸规格有:DN15、DN20、DN25、DN32、DN40、DN50、DN65、DN80、DN100、DN125、DN150、DN200、DN250、DN300、DN350、DN400、DN450、DN500、DN600。
注意:一般选择水泵时,水泵的进出口管径应比水泵所在管段的管径小一个型号。
例如:水泵所在管段的管径为DN125,那么所选水泵的进口管径应为DN100。
管道材料与连接方式:一般DN≤150用镀锌钢管、DN200~450用无缝钢管、DN≥500用螺旋钢管,建议DN≤450均用无缝钢管,除与阀件、设备连接用管螺纹或法兰外,其它为焊接。
保温:不燃材料(玻璃棉)、难燃材料(橡塑等)。
水泵的选择:1、水泵的主要形式:水泵的优缺点:卧式离心泵运行相对稳定,但占地面积较大;立式离心泵是直接安装到管道上,不占空间,但泵功率一般情况不超过75KW,否则可能对管路冲击比较大。
2、水泵选择原则及注意事项:a、首先要满足最高运行工况的流量和扬程,并使水泵的工作状态点处于高效率范围;b、泵的流量和扬程应有10%~20%的富裕量;c、当流量较大时,宜考虑多台并联运行,并联台数不宜超过三台;d、多台泵并联运行时,应尽可能选择同型号水泵;e、选泵时必须考虑系统压力对泵体的作用,注意水泵壳体和填料的承压能力以及轴向推力对密封环和轴封的影响。
高层建筑水系统采用闭式循环时,系统的压力大大超过系统克服沿程摩擦和局部阻力损失所需的压力,在选用水泵时应注明所承受的静压值,必要时由制造厂家做特殊处理;f、一般工程可按总管长的5~7m/100m选取损失扬程,再加上设备的损失扬程,即得到闭式系统水泵总扬程;开式系统总扬程与闭式系统总扬程不同,除系统损失扬程与设备的损失扬程外,还得加上系统的实际扬程(水泵吸入扬程与输出扬程)。
3、水泵扬程的确定:水系统中水流经管子、管件表面时会有一定的摩擦力损失,此摩擦损失即是水泵之损失扬程,损失扬程主要跟流速、管径、水管里面的粗糙度、水管的长度、管件、管路配件等有关。
1)冷冻水泵扬程H(mH2O)估算公式:H max=ΔP1+ΔP2+0.05L(1+K)式中ΔP1-最不利环路中冷水机组蒸发器水压降;ΔP2-最不利环路中各台空调末端装置的水压损失最大一台压力降;L-最不利环路的总水管长度;0.05-在水系统的最不利环路中,大致取每100m管长的沿程阻力损失为5mH2O;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;最不利环路较断时K取0.4~0.6。
2)冷却水泵扬程H(mH2O)估算公式:H max=ΔP1+Z+5+0.05L式中ΔP1-最不利环路中冷水机组冷凝器水压降;一般为5~7mH2O;Z-冷却塔开式段高度;一般为2~3mH2OL-冷却水系统来回水管长度;5-管路中管件局部损失可取5mH2O;0.05-在水系统中,沿程阻力大致取每100m管长损失为5mH2O;4、水泵并联运行情况由上表可见:水泵并联运行时,流量有所衰减;当并联台数超过3台时,衰减尤为厉害。
故强烈建议:1.选用多台水泵时,要考虑流量的衰减,留有余量。
2.空调系统中水泵并联不宜超过3台,即进行制冷主机选择时也不宜超过三台。
一般,冷冻水泵和冷却水水泵的台数应和制冷主机一一对应,并考虑一台备用。
补水泵一般按照一用一备的原则选取。
冷却水塔的选择:1、冷却塔的形式:2、冷却塔台数与制冷主机的数量一一对应,可以不考虑备用;3、冷却塔的水流量=冷却水系统水量×(1.25~1.35);4、为了使冷却系统安全可靠的运行,实际设计时应注意以下几点:(1)冷却塔上的自动补水管应稍大一点,一般按补水能力大于2倍的正常补水量设计;(2)在冷却水循环泵的吸入口段再设一个补水管,这样可缩短补水时间,有利于系统中空气的排出;(3)冷却塔选用蓄水型冷却塔或订货时要求适当加大冷却塔的集水槽的贮水能力;(4)应设置循环泵的旁通止回阀,以避免停泵时出现从冷却塔内大量溢水问题,并在突然停电时,防止系统发生水击现象;(5)设计时要注意各冷却塔之间管道阻力平衡问题;接管时,注意各塔至总干管上的水力平衡;供水支管上应加电动阀,以便在停某台冷却塔时用来关闭;(6)并联冷却塔集水槽之间设置平衡管。
管径一般取与进水干管相同的管径,以防冷却塔集水槽内水位高低不同。
避免出现有的冷却塔溢水,还有的冷却塔在补水的现象。
辅助电加热的选型:电辅加热器的选择:一般按照主机制热量的1/3-1/4选择。
电子水处理仪和过滤器的选择:1、产品主要形式:2、电子水处理仪和过滤器的选择电子水处理仪,又名电子除垢防垢仪,对物理性、生物性、化学性的垢类均有明显的预防和清除效果。
空调水系统中使用到的电子水处理仪和水过滤器一般都按照设备所在管段的管径进行选择。
冷却水系统属开式系统,必须使用电子水处理仪;冷冻水系统属闭式系统,要求不是那么严格,可以在冷冻水系统管路中或膨胀水箱进水管路中安装电子水处理仪。
膨胀水箱的选择:膨胀水箱在空调水系统中所起的作用是膨胀、定压及补水,因此膨胀管上不应设有任何阀门。
膨胀水箱的有效容积:V C=0.0006×(t2-t1)×(2~3)Q O(L)式中0.0006-为水的体积膨胀系数(L/℃);t2-水的最高工作温度;t1-水的最低工作温度;2~3-系统水容量大约为2~3L/KW;Q O-系统设计总耗冷量(KW)。