恒温恒湿空调计算
关于恒温恒湿空调系统设计探讨
关于恒温恒湿空调系统设计探讨
陈煜佳
【期刊名称】《科学与财富》
【年(卷),期】2015(7)10
【摘要】随着科学技术的不断发展,一些特殊工作环境对空气的温度和湿度等提出了更高的要求,从而推动了恒温恒湿空调的发展。
本文对恒温恒湿空调常见的系统问题进行系列性的探讨,并有针对性的提出了改进措施。
【总页数】2页(P372-372,373)
【作者】陈煜佳
【作者单位】广东吉荣空调有限公司
【正文语种】中文
【相关文献】
1.直流式恒温恒湿空调系统节能方案研究——双喷淋室露点温度全热回收系统
2.卷烟仓库恒温恒湿空调设计探讨
3.福州某图书馆古籍书库恒温恒湿空调系统设计
4.某烟草实验室恒温恒湿空调系统的设计要点分析
5.一种新型直接膨胀式温湿度独立控制恒温恒湿空调系统
因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
恒温恒湿空调柜机参数
恒温恒湿空调柜机参数1.引言1.1 概述概述部分的内容可以写成以下样式:引言恒温恒湿空调柜机是一种用于控制环境温度和湿度的关键设备。
该设备通过调节温湿度参数,可确保在某一特定环境中恒定的温度和湿度条件。
恒温恒湿空调柜机在许多领域中都扮演着重要的角色,如电子设备制造、食品储存、实验室等。
文章结构本文将从不同角度对恒温恒湿空调柜机的参数进行详细讨论。
首先,我们将介绍恒温恒湿空调柜机的定义和原理,以便读者对其基本概念有所了解。
然后,我们将深入研究其中的两个参数,并分析它们在恒温恒湿环境控制中的重要性。
最后,我们将总结恒温恒湿空调柜机参数的重要性,并对未来的研究方向进行展望。
目的本文的目的是通过对恒温恒湿空调柜机参数的研究,增进人们对该设备的理解和应用。
通过深入分析每个参数的作用和影响因素,读者将能够更好地了解如何根据具体需求进行参数调整,以实现所需的恒温恒湿环境。
此外,本文的研究还有助于推动该领域的进一步发展和改进。
概述部分的主要作用是引导读者进入文章内容,并明确文章的目的和结构。
通过简洁明了地概述主题的重要性和研究的目的,读者能够更好地理解和阅读后续章节的内容。
1.2 文章结构文章结构部分的内容如下:文章结构部分旨在介绍本文的整体结构和各个章节的内容安排。
本文主要分为引言、正文和结论三个部分。
引言部分主要包括概述、文章结构和目的三个小节。
在概述中,将介绍恒温恒湿空调柜机的背景和意义,引发读者对该主题的兴趣。
在文章结构小节中,将简要概括各个章节的内容,为读者提供整体的框架。
目的部分将明确本文的目标和研究意义,指导读者对本文的重点进行关注。
正文部分是本文的核心,主要包括恒温恒湿空调柜机的定义和原理以及相关参数的介绍。
在2.1小节,将详细解释恒温恒湿空调柜机的定义和工作原理,包括温度和湿度的控制原理等。
在2.2和2.3小节中,将逐个介绍恒温恒湿空调柜机的各个参数,如功率、制冷能力、热效率、噪音等,以及它们对设备性能和运行效果的影响。
空调制冷制热量计算公式
空调制冷制热量计算公式
空调制冷量和制热量的计算公式如下:
制冷量 = 室内空气的热量 - 室内空气的湿度 x 室内空气的比热 x 室内空气的质量
制热量 = 室内空气的湿度 x 室内空气的比热 x 室内空气的质量 - 室内空气的热量
其中,室内空气的热量指的是室内空气温度与外部环境温度的差异所产生的热量;室内空气的湿度指的是空气中水分的含量,一般用湿度比表示;室内空气的比热指的是空气的热容量,常用的数值约为1.006 J/g·℃;室内空气的质量指的是单位体积内空气的质量,常用的数值约为1.2 kg/m³。
需要注意的是,这些公式只是理论计算,真实的制冷和制热量还受到空调机型、环境温度、室内面积和其他因素的影响,因此在实际使用中需要根据具体情况进行调整和计算。
空调常用理论计算公式
序号
名称
单位
计算公式
备注
1
总热量Q
Kcal/h
Q=Qx+Qq(空气冷却)
Q=0.24ρL(h1-h2)
Q:空气总热量
2
显热Qx
Kcal/h
空气冷却Qx=CpρL(t1-t2)
Qx:显热
3
潜热Qq
Kcal/h
空气冷却Qq=600ρL(W1-W2)
Qq:潜热
4
冷冻水量V1
L/S
V1=Q1/4.187△T1
注:一大气压=101.325kpa水的汽化潜热=2500kJ/kg(600kcal/kg)
h1ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ空气初焓(KJ/kg)
h2:空气终焓(KJ/kg)
5
冷却水量V2
L/S
V2=Q2/4.187△T2
=(3.516+COP)TR/4.187△T2
其中:Q2=Q1+N
=(3.516+COP)TR
t1:最初干球(℃)
t2:最终干球(℃)
W1:最初水分含量(kg/kg)
W2:最终水分含量(kg/kg)
L:室内总送风量(M3/ h)
Q1:制冷量(KW)
△T1:冷冻水进出水温差
△T2:冷却水进出水温差
Q2:冷凝热量(KW)
N:制冷机耗电功率
6
制冷效率
——
EER=制冷能力(TR)/耗
COP=1/EER
Cp:空气比热(0.24kcal/㎏℃)
ρ:空气比重(1.2㎏/Mз·20℃
EER:制冷机能源效率
COP:制冷机性能效率
400平米的恒温恒湿空调的造价预算
工程名称:净化车间空调工程
序号项目名称数量单位单价合价备注一、空调
1恒温恒湿空调机组1台180000180000风量21000m3/h、冷量98kw
包括:恒温恒湿室外机、室内空调组合箱、自动控制系统;
2镀锌铁皮δ=1.0mm400m211044000包括保温3风量调节阀 1000*6302个5601120
4风量调节阀 630*4001个220220
5高效过滤送风口1000m3/h21个60012600带调节阀6单层百叶回风口800*40010个1501500
7风淋室1.2*1.51套1200012000
8传递窗1套35003500小计254940
二、彩钢板
1彩钢板壁板δ=50mm
2聚苯顶板400平方12550000
3聚苯坪板319平方11536685
4聚苯围护墙板210平方10021000
5附材及配件719平方1812942
6人工费929平方1312077
7门长1.5*高2.03套7502250
8门长1.9*高2.31套950950
9门长0.9*高2.01套550550小计136454
三、电气
单相插座14只12168
单联开关1只66
三联开关4只1768
双管净化灯41只1807380
应急净化灯6只2751650
安全出口灯2只120240
照明配电箱1只8080
插座配电箱1只330330
BV-2.5MM2650M0.8520
PVC φ15280M 1.68470
照明插座安装费2000
小计12912
四、工程造价404306
报价单
空调箱功能段:
混合段、初效过滤段、表冷段、加热段、加湿段、风机段。
全新风恒温恒湿空调负荷计算
全新风恒温恒湿空调负荷计算全新风恒温恒湿空调是一种具有恒温恒湿功能的空调系统,通过控制空调系统内的温度和湿度参数,使得室内空气的温度和湿度能够保持在一个恒定的范围内。
为了确保空调系统的正常运行和满足用户的需求,需要进行负荷计算。
空调负荷计算是指通过对建筑物的热负荷、湿负荷、人体负荷以及设备负荷等方面的计算,确定空调系统的运行需要的制冷量和制热量。
首先,热负荷是指建筑物在室内外温差、太阳辐射、墙体、窗户、屋顶等部分的传热作用下产生的热量。
热负荷计算可分为传导热量、传热表面与空气间传热量、辐射热量和间接热量等部分。
传导热量是指由建筑物的墙体、窗户、屋顶等部分向室内传递的热量;传热表面与空气间传热量是指由建筑物内外表面与空气间的传递和辐射的热量;辐射热量是指由太阳辐射向室内传递的热量;间接热量是指由设备与管道等部分产生的热量。
其次,湿负荷是指建筑物内部产生的湿气对室内内部温度、湿度的影响。
湿负荷计算可分为人员湿负荷、设备湿负荷和墙体湿负荷等部分。
人员湿负荷是指人体呼吸产生的湿气对室内湿空气的影响;设备湿负荷是指设备、灯光等产生的湿气对室内湿空气的影响;墙体湿负荷是指由建筑物内部墙体等部分产生的湿气对室内湿空气的影响。
最后,空调负荷计算还需考虑人体负荷和设备负荷等因素。
人体负荷是指人体的代谢热量、运动热量等对室内温度的影响;设备负荷是指室内设备、灯光等产生的热量对室内温度的影响。
综上所述,全新风恒温恒湿空调负荷计算需要对热负荷、湿负荷、人体负荷和设备负荷等因素进行综合考虑和计算。
通过对建筑物内外温度、湿度、人员数量、设备数量和功率等参数的数据采集和分析,结合建筑物的结构特点和使用需求,可以得出空调系统需要的制冷量和制热量。
在计算过程中,还需要考虑相关的标准和规范,例如国家标准《建筑给排水施工及验收规范》、《建筑供暖通风与空气调节设计规范》等,以确保计算结果的准确性和可靠性。
总之,全新风恒温恒湿空调负荷计算是一项复杂的任务,需要综合考虑建筑物的热负荷、湿负荷、人体负荷和设备负荷等因素。
恒温恒湿空调计算
恒温恒湿空调负荷计算空气工况处理过程如下:一、已知条件1、工程地点:上海宝山区2、夏季室外工况:设计温度35℃,设计相对湿度75%。
3、冬季室外工况:设计温度-0℃,相对湿度25%4、工程概况:喷漆涂装车间5、温湿度控制要求:夏季供风:送风工况:27±2℃,相对湿度65%±5%。
冬季供风:送风工况:23±2℃,相对湿度55%±5%.6、机组形式要求:洁净式全新风恒温恒湿组合风柜。
二、全新风机组工况处理过程分析1、夏季工况空气处理过程图见下(详细焓湿图附后-—夏季工况图)室外点P参数:t=35℃,¢=75%,h=104。
6KJ/kg,d=27。
0g/kg 送风点O 参数:t=27℃,¢=65%,h=64kJ/kg,d=14.6g/kg 冷水盘管后工况点Q参数:t=19。
87℃,d=14.6g/kg,h=57kJ/kg2、冬季工况空气处理过程图见下(详细焓湿图附后-冬季工况图)室外点W参数:tw=—0℃,¢=25%,hw=2。
3KJ/kg,dw=0.94g/kg 送风点N参数:tn=23℃,¢=55%,hn=47。
8kJ/kg,dn=9.7g/kg 热盘管后工况点L参数:tl=16.95℃,dl=1。
21g/kg三、机组参数确定:控温控湿供风机组:此供风机组30000m3/h风量1、机组制冷量确定:机组冷量要求:Q=1。
2*30000*(Hp—Ho)/3600=1。
2*30000*(119-70)/3600=490KW;2、冬季机组的加热量:热盘管段加热量:Q热= L×ρ×Cp(Hn-Hw)/3600=30000*1。
05*1.2*(0-22)/3600=231KW;3。
冬季机组的加湿量:加湿量D=1。
1*1.2* 30000*(10.8-1。
5)/1000=368Kg/h.控温控湿供风机组:此供风机组45000m3/h风量1、机组制冷量确定:机组冷量要求:Q=1。
全新风恒温恒湿空调负荷计算
全新风恒温恒湿空调负荷计算全新风恒温恒湿空调负荷计算是确定空调系统所需供暖或制冷的能力的过程。
该计算需要考虑建筑物的热量散失、人员活动产生的热量、设备和照明产生的热量以及气象数据等因素。
本文将针对全新风恒温恒湿空调负荷计算进行详细介绍。
1.建筑面积:确定建筑物的总体积和热量散失的范围。
2.建筑用途:不同的建筑用途会对空调负荷产生不同的影响,例如住宅、商业、办公楼等。
3.建筑外墙的特性:建筑外墙的材料、电缆穿越墙壁的情况以及建筑的保温性能等。
4.建筑的朝向:确定建筑面对的方向,以便考虑外界气候对建筑物的影响。
5.建筑的外部环境条件:包括周围的气候条件、海拔、风速等。
6.建筑物的热辐射:通过测量墙壁、屋顶和地板的热辐射来确定建筑物内部的热量散失。
7.室内设备和照明的热负荷:考虑建筑内部的设备(例如电脑、照明设备等)产生的热量。
8.人员活动:将人员数量和活动水平考虑在内,以确定他们产生的热量。
获取了上述参数和数据后,可以按照以下步骤进行全新风恒温恒湿空调负荷计算:1.确定室内设计温度和湿度:根据建筑物的用途和当地气候条件,确定全年设计温度和相对湿度。
2.计算传热负荷:计算建筑物表面的传热负荷,包括传导和辐射传热负荷。
3.计算室内设备和照明的热负荷:根据设备的功率和使用时间,计算室内设备和照明的热负荷。
4.计算人体热负荷:根据人员数量和活动水平,计算人体热负荷。
5.计算全新风量:根据建筑物的使用需求和人员活动,计算所需的全新风量。
6.计算空调负荷:将传热负荷、设备和照明热负荷以及人体热负荷和全新风量相加,得到空调系统的总负荷。
7.选择合适的空调系统:根据计算得到的空调负荷,选择合适的空调系统来满足热量需求。
总结起来,全新风恒温恒湿空调负荷计算是一个复杂的过程,需要综合考虑建筑物的特性、气象数据、人员活动以及设备和照明等因素。
通过准确计算空调负荷,可以选择合适的空调系统来提供舒适的室内环境。
希望本文能帮助您更好地理解全新风恒温恒湿空调负荷计算的过程。
60平米恒温恒湿空调机组参数
60平米恒温恒湿空调机组参数
恒温恒湿空调机组通常用于对空间内的温度和湿度进行精确控制,适用于实验室、医药、食品加工等对环境要求严格的场所。
针对60平米的空间,我们需要考虑以下参数:
1. 制冷量,通常以千瓦(kW)为单位,制冷量的大小取决于空间的大小、朝向、隔热性能等因素。
对于60平米的空间,制冷量需根据具体情况进行计算,一般在2-5kW之间。
2. 控制精度,恒温恒湿空调机组的控制精度通常以温度和湿度的波动范围来衡量,一般要求在±1℃以内的温度控制精度和在±5%以内的湿度控制精度。
3. 风量,空调机组需要具备适当的风量,以确保空气流通和温湿度均匀分布。
4. 能效比,考虑到能源消耗和运行成本,选择具有较高能效比的恒温恒湿空调机组可以降低能耗。
5. 噪音水平,对于特定场所,如实验室和医疗场所,噪音水平
也是一个重要考量因素。
6. 控制系统,恒温恒湿空调机组需要配备先进的控制系统,能够实现精确的温湿度控制,并具备远程监控和自动化调节功能。
总的来说,针对60平米的恒温恒湿空调机组,需要综合考虑制冷量、控制精度、风量、能效比、噪音水平和控制系统等参数,以满足空间内温湿度控制的需求。
同时,还需要根据具体的使用场景和环境要求进行定制化选择,以达到最佳的效果。
400平米的恒温恒湿空调的造价预算
工程名称:净化车间空调工程
序号项目名称数量单位单价合价备注一、空调
1恒温恒湿空调机组1台180000180000风量21000m3/h、冷量98kw
包括:恒温恒湿室外机、室内空调组合箱、自动控制系统;
2镀锌铁皮δ=1.0mm400m211044000包括保温3风量调节阀 1000*6302个5601120
4风量调节阀 630*4001个220220
5高效过滤送风口1000m3/h21个60012600带调节阀6单层百叶回风口800*40010个1501500
7风淋室1.2*1.51套1200012000
8传递窗1套35003500小计254940
二、彩钢板
1彩钢板壁板δ=50mm
2聚苯顶板400平方12550000
3聚苯坪板319平方11536685
4聚苯围护墙板210平方10021000
5附材及配件719平方1812942
6人工费929平方1312077
7门长1.5*高2.03套7502250
8门长1.9*高2.31套950950
9门长0.9*高2.01套550550小计136454
三、电气
单相插座14只12168
单联开关1只66
三联开关4只1768
双管净化灯41只1807380
应急净化灯6只2751650
安全出口灯2只120240
照明配电箱1只8080
插座配电箱1只330330
BV-2.5MM2650M0.8520
PVC φ15280M 1.68470
照明插座安装费2000
小计12912
四、工程造价404306
报价单
空调箱功能段:
混合段、初效过滤段、表冷段、加热段、加湿段、风机段。
空调计算公式范文
空调计算公式范文一、制冷量计算:制冷量是指空调一定时间内吸收热量的能力,以BTU(英国热量单位)或千瓦(KW)表示。
1.根据空调安装的房间的面积和高度,可以使用下列公式计算空调的制冷量:Q=A×H×C×1.163其中,Q表示制冷量,A表示房间的面积(单位:平方米),H表示房间的高度(单位:米),C表示冷气系数。
冷气系数C的取值根据房间的用途和结构不同而有所不同,一般可以下列方法选取:-居住房间:C=270-325-客厅:C=325-415-办公室:C=270-325-饭厅:C=325-4152.如果需要将制冷量单位从BTU转换为千瓦,可以使用下列公式:其中,P表示制冷量(单位:千瓦),Q表示制冷量(单位:BTU)。
二、选型计算:选型计算是为了选择合适的空调型号和配置,需要考虑房间的用途、人员数量、使用环境等因素。
1.根据房间的用途选择相应的空调型号,一般可以选择多联机、中央空调和嵌入式空调等不同类型的空调。
2.根据房间的人员数量选择相应的空调容量,一般可以使用下列公式计算:C=Q×K其中,C表示空调的容量,Q表示制冷量(单位:千瓦),K表示安全系数。
安全系数K的取值根据不同的房间用途和使用环境有所不同,一般可采用下列取值:-住宅空调:K=1.2-1.5-商业空调:K=1.5-2.0-工业空调:K=1.8-2.53.根据房间的特殊情况考虑其他因素,如房间的朝向、外墙的保温情况、房间的采光情况等。
总结起来,空调计算的公式包括制冷量计算和选型计算两部分,制冷量计算通过房间的面积、高度和冷气系数来计算空调的制冷量,选型计算通过制冷量和安全系数来选择合适的空调型号和配置。
同时,还需要考虑房间的用途、人员数量、使用环境等因素来确定最终的选型结果。
以上是空调计算的一般方法和公式,根据具体情况可以进行调整和改进。
如何计算恒温恒湿机房内所需的冷量
为了确定空调机地容量,以满足机房温度、湿度、洁净度和送风速度地要求(简称四度要求).必须首先计算机房地热负荷.机房地热负荷主要来自两个方面:其一是机房内部产生地热量,它包括:室内计算机及外部设备地发热量,机房辅助设施和机房设备地发热量(电热、蒸气水温及其它发热体).这些发热量显热大、潜热小;照明发热(显热);工作人员地发热(显热小、潜热大);由于水分蒸发、凝结产生地热量(潜热).其二是机房外部产生地热量,它包括:传导热.通过建筑物本体侵入地热量,如从墙壁、屋顶、隔断和地面传入机房地热量(显热);放射热(也称辐射热).由于太阳照射从玻璃窗直接进入房间地热量(显热);对流产生地热量.从门窗等缝隙侵入地高温室外空气(也包含水蒸气)所产生地热量(显热、潜热);为了使室内工作人员减少疲劳和有利于人体健康而引入地新鲜空气所产生地热量(包括显热和潜热).总之,人体放出地热量、缝隙风侵入地热量和换气带进地热量,不仅使室温升高,也会增加室内地含湿量,因此需要除湿.这部分热负荷称为潜热负荷,而机房内所有设备散发地热量只是室内地温度升高,这种热负荷称为显热负荷.与一般宾馆、办公室、会议室等潜热占有相当大比例所不同地是,计算机、程控机机房内地热负荷是以显热负荷为主.因此对于热负荷状况不同地场合应选用不同类型地空调机.通常用显热比()作为空调机地重要指标.概略计算(也称为估算)在机房初始设计阶段,为了较快地选定空调机地容量,可采用此方法,即以单位面积所需冷量进行估算.计算机房(包括程控交换机房):楼层较高时,~楼层较低时,~(根据设备地密度作适当地增减)办公室(值班室):简易热负荷计算计算机房空调负荷,主要来自计算机设备、外部设备及机房设备地发热量,大约占总热量地以上,其次是照明热、传导热、辐射热等,这几项计算方法与一般空调房间负荷计算相同.计算机制造商,一般能提供设备发热量地具体数值.否则根据计算机地耗电量计算其发热量.. 外部设备发热量计算=¢(/)式中::用电量();¢:同时使用系数(~);:功地热当量,即电能全部转化为热能所产生地热量.. 主机发热量计算=× ×××式中,:总功率();:同时使用系数;:利用系数;:负荷工作均匀系数.机房内各种设备地总功率,应以机房内设备地最大功耗为准,但这些功耗并未全部转换成热量,因此,必须用以上三种系数来修正,这些系数又与计算机地系统结构、功能、用途、工作状态及所用电子元件有关.总系数一般取~之间为好. 照明设备热负荷计算机房照明设备地耗电量,一部分变成光,一部分变成热.变成光地部分也因被建筑物和设备等所吸收而变成热.照明设备地热负荷计算如下:=×/式中,:照明设备地标称额定输出功率();:每输出地热量(/),通常自炽灯,日光灯.. 人体发热量人体内地热是通过皮肤和呼吸器官放出来地,这种热因含有水蒸汽,其热负荷应是显热和潜热负荷之和.人体发出地热随工作状态而异.机房中工作人员可按轻体力工作处理.当室温为℃时,其显热负荷为,潜热负荷为;当室温为℃时,其显热负荷为,潜热负荷为.在两种情况下,其总热负荷均为.. 围护结构地传导热通过机房屋顶、墙壁、隔断等围护结构进入机房地传导热是一个与季节、时间、地理位置和太阳地照射角度等有关地量.因此,要准确地求出这样地量是很复杂地问题.当室内外空气温度保持一定地稳定状态时,由平面形状墙壁传入机房地热量可按下式计算:=() /式中,:围护结构地导热系数(/℃);:围护结构面积();:机房内温度(℃);:机房外地计算温度(℃).当计算不与室外空气直接接触地围护结构如隔断等时,室内外计算温度差应乘以修正系数,其值通常取~.常用材料导热系数如下表所示:材料导热系数(℃) 材料导热系数(℃)普通混凝土~石膏板轻型混凝土~石棉水泥板砂浆软质纤维板熟石膏玻璃纤维砖镀锌钢板玻璃铝板木材. 从玻璃透入地太阳辐射热当玻璃受阳光照射时,一部分被反射、一部分被玻璃吸收,剩下透过玻璃射入机房转化为热.被玻璃吸收地热使玻璃温度升高,其中一部分通过对流进入机房也成为热负荷.透过玻璃进入室内地热量可按下式计算:=(/)式中,:太阳辐射热地透入系数;:玻璃窗地面积();:透过玻璃窗进入地太阳辐射热强度(/).透入系数值取决于窗户地种类,通常取~.太阳辐射热强度随纬度、季节和时间而不同,又随太阳照射角度而变化.具体数值请参考当地气象资料.. 换气及室外侵入地热负荷为了给在计算机房内工作人员不断补充新鲜空气,以及用换气来维持机房地正压,需要通过空调设备地新风口向机房送入室外地新鲜空气,这些新鲜空气也将成为热负荷. 通过门、窗缝隙和开关而侵入地室外空气量,随机房地密封程度,人地出入次数和室外地风速而改变.这种热负荷通常都很小,如需要,可将其拆算为房间地换气量来确定热负荷.. 其它热负荷在机房中,除上述热负荷外,在工作中使用示被器、电烙铁、吸尘器等都将成为热负荷.由于这些设备地功耗一般都较小,可粗略按其额定输入功率与功地热当量之积来计算. 此外,机房内使用大量地传输电缆,也是发热体.其计算如下:=(/)式中,:功地热当量(/);:每米电缆地功耗();:电缆地长度().总之,机房热负荷应由上述—各项热负荷之和来确定设计单位:广州莱安智能化系统开发有限公司网站:文档收集自网络,仅用于个人学习地址:广州市天河区中山大道建中路号天河软件园海天楼用户服务中心::文档收集自网络,仅用于个人学习联系人:周先生:欢迎来电索取详细方案或来电洽谈业务,免费提供设计方案,价格实惠我司开发以及生产大量地机房建设管理系统,欢迎各界人士批发以及代理.。
恒温恒湿空调选型计算
恒温恒湿空调选型计算
1. 确定使用场所的面积和体积:测量使用场所的长度、宽度和高度,以确定其面积和体积。
2. 确定环境温湿度要求:根据使用场所的特点和需求,确定所需的环境温度和湿度范围。
3. 计算人流量和设备发热量:考虑使用场所内的人员数量和设备发热量,以确定空调系统所需的制冷量和制热量。
4. 选择合适的恒温恒湿空调型号:根据使用场所的面积、环境温湿度要求、人流量和设备发热量等因素,选择合适的恒温恒湿空调型号。
5. 考虑空调的布局和安装方式:根据使用场所的结构和布局,确定空调的安装位置和方式,以保证空调的效果和使用寿命。
6. 进行能效比和运行成本比较:在选择空调型号时,还需要考虑其能效比和运行成本,以选择节能、环保、经济的空调系统。
需要注意的是,以上仅为恒温恒湿空调选型计算的基本步骤,实际选型过程中还需要考虑更多因素。
建议在选型前咨询专业的空调工程师或技术人员,以确保选型的准确性和合理性。
广东省某档案馆低温恒温恒湿空调设计方案
岭澳核电站二期工程AD档案馆四层母片库低温恒温恒湿空调设计方案广东省吉荣空调工程有限公司二OO六年八月目录档案馆母片库低温恒温恒湿空调设计方案 (2)一、设计依据 (2)二、空气参数 (2)1、室外气象参数(区域:广州市) (2)2、室内空气参数 (2)三、空调冷负荷计算 (3)四、空气处理过程 (14)五、空调设备的选型 (15)六、库房维护结构及空气气流组织的设计 (17)七、空调机组控制过程 (17)八、控制系统点表 (20)档案馆母片库低温恒温恒湿空调设计方案一、设计依据●业主提供的建筑平面图●档案馆建筑设计规范(JGJ 25-2000,J21-2000)●国家档案局和档案科学技术研究所的《低温技术应用于档案图书杀虫的研究》●建筑智能化系统工程设计管理暂行规定(建设部1997-290)●智能建筑设计标准(GB/T 50314-2000)●民用建筑电气设计规范(JC J/T 16-92)●采暖通风与空调设计规范(GBJ19-87)●电气装置工程施工验收规范(GBJ232-82)●库房A:面积为280平方米●库房B:面积为330平方米●库房室内吊顶标高2.6m二、空气参数1、室外气象参数(区域:广州市)●台站位置:北纬23︒08',海拔6.6m●大气压力:夏季1.0045x105Pa,冬季1.0195x105Pa●夏季计算温度:空调干球33.5℃,空调湿球27.7℃●冬季计算温度:空调5℃,相对湿度70%2、室内空气参数根据《档案馆建筑设计规范》(JGJ 25-2000,J21-2000),该库房的环境要求:温度13℃~15℃,相对湿度35%~45%。
本设计方案,以此为设计参数,控制精度:●温度:14±1℃●相对湿度:40±5%●换气次数:>10次/h新风:500m3/h三、空调冷负荷计算空调房间的冷负荷包括建筑维护结构传入室内热量(太阳辐射进入的热量和室内外空气温差经维护结构传入的热量)形成的冷负荷,人体散热形成的冷负荷,灯光照明散热形成的冷负荷,设备散热形成的冷负荷,新风冷负荷以及除湿机冷负荷。
恒温恒湿空调机组的冷风比值计算
恒温恒湿空调机组的冷风比值计算机房空调机组的冷风比(Ψ) 定义为机组总冷量(单位为 W) 与送风量(单位为 m3 / h) 的比值。
为保证机房内的空气循环次数 ,使机房内设备的发热量能够迅速消除 ,一般会对机房空调的显热比ζ有一定要求。
1. 1 空调机在名义制冷工况下 ,送回风温差不大于7 ℃,且送风温度应高于机房露点温度 ,并且显热比不小于 0. 87 。
先据此推算出满足要求的机房空调机组冷风比。
名义工况的室内空气状态参数如表 1 所示。
表1 名义工况下的室内空气状态参数干球温度t hg/ ℃23湿球温度t hs/ ℃17比体积v h/ ( m3/ kg) 0 . 839含湿量d h/ ( g/ kg) 9 . 78相对湿度φh/ % 55 . 2露点温度t lh/ ℃13 . 55比焓h h/ ( kJ/ kg) 48. 10湿空气的比定压热容计算式为:(1)c h = 1 . 01 + 1. 84d h 1 000将 dh = 9. 78 g/ kg 代入式(1) ,可得湿空气的比定压热容 ch = 1. 028 kJ / ( kg ·K) 。
送风温度越低 ,送回风温差越大 ,机房空调机组所需送风量越小 ,取允许的低送风温度便可得满足要求的送风量 ,进而可求出冷风比。
送回风温差值取Δt = 7 ℃,因此送风干球温度可取ts = 16 ℃ 。
单位质量空气所携带显冷量 qs 为:(2)q s=c hΔt将上述已知数据代入式(2) ,可得 qs = 7. 2 kJ/ kg。
单位质量送风所携带的全冷量 qt 为:(3)q t = q sζ显热比ζ越小 ,单位质量送风所携带的全冷量越多 ,所需送风量越小 ,显热比可取ζ= 0. 87 。
计算可得 qt = 8. 27 kJ / kg(4)Ψ = q t3. 6 v h将已知数据代入式 ( 4 ) 中可得Ψ = 2. 74 W/ ( m3 / h) 也就是说 ,所允许的冷风比为 2. 74 W/ ( m3 / h) 。
全新风恒温恒湿空调选型计算书
恒温恒湿空调选型计算书一、设计参数1.全新风喷漆房净化级别:静态一万级;2.恒温恒湿控制要求:夏天25±3℃,相对湿度45-75%;冬天20±3℃,相对湿度45-75%;3.外气参数(*根据《采暖通风与空气调节设计规范》查询当地气象参数)夏季:室外计算干球温度:33.5℃,室外计算相对湿度70%(依据夏季最热月月平均相对湿度计算),焓值h0:92.5KJ/kg,含湿量:22g/kg,露点温度:30.39℃冬季:室外计算干球温度t0:7℃,室外计算相对湿度:65%,焓值:17.9KJ/kg,含湿量G0:4.3g/kg,4.室内参数条件:夏季:室内温度t2:25℃,室内相对湿度55%,焓值h1:58KJ/kg,含湿量:12.6g/kg, 露点温度t1:17.9℃,室内参数露点状态下的焓值(RH取95%)h2:58KJ/kg;冬季:室内温度t3:18℃,室内相对湿度50%,焓值:34.58KJ/kg,含湿量G1:6.47g/kg5.设计风量:40000CMH 全新风工况(循环风工况需根据循环过程中新风占比,车间负荷等综合考量)6.摆放位置:1台组合式恒温恒湿送风机组+1台水冷螺杆机组+冷却塔安装在室外钢构平台之上;二、设计计算过程1.夏季空调冷量计算:Q=m*(h0-h1)=1.2kg /m3*40000 m3*(92.5-58) KJ/kg /3600s=1189.4 KJ /s=460kw(约137RT)2.冬季空调加热量计算:Q=c*m*(t3-t0)= 1.03 KJ/kg℃*1.2kg /m3*40000 m3*(34.58-17.9) ℃ /3600s=229.072 KJ /s=229kw3.冬季空调加湿量计算:G=m*(G1-G0)=1.1*1.2kg/m3*40000m3/HR*(6.47-4.3)g/kg/1000=115KG/HR综上计算得出:所需冰水总量为137RT,因外气参数抓取的为极端气候,故无需再抓取设计余量,机组选型采纳R22系列干式水冷螺杆机组,依据维克/台冷冰水机设备作为参照:选取型号为:VWSW-13511,机组蒸发器端水量为:83 m3/HR(即为冰水泵的水流量),因冰水系统为闭式循环系统,水泵扬程不考虑高度落差,水泵扬程=机组蒸发器压损+空调设备换热器压损+阀组及管路压损=6m+6 m +8 m =20 m,机组冷凝器端水量为:100 m3/HR,因考虑到外气湿球温度高于水塔厂家的28℃,故冷却水泵及水塔需抓取1.2的安全系数,冷却水泵流量为:120 m3/HR,因冷却水系统为开式循环系统,水泵扬程需考虑高度落差,水泵扬程=机组冷凝器压损+冷却水塔喷头压损+阀组及管路压损+高度差=6m+5 m +8 m+6m =25 m,冷却水塔选取菱电的圆形逆流冷却水塔CT系列,温度取5℃温差(37℃-32℃),设备型号CT-150(*本计算书为原创,未经允许禁止复制转载!)。
恒温恒湿空调计算
恒温恒湿空调计算恒温恒湿空调是一种先进的空调系统,它可以在不同的环境条件下实现恒定的温度和湿度。
这种空调系统适用于许多场所,如办公室、商场、医院等。
在计算恒温恒湿空调系统时,需要考虑几个重要的因素,包括设计温度、设计湿度、设备功率和空调数量等。
首先,计算恒温恒湿空调系统的第一步是确定设计温度和设计湿度。
设计温度是指在空调系统运行时,室内空气的理想温度。
设计湿度是指在运行时,空调系统能够保持的室内空气湿度。
这两个参数根据具体的使用环境和需求来确定,一般采用舒适温度和舒适湿度的标准。
其次,计算总的设备功率是计算恒温恒湿空调系统的关键步骤之一、设备功率包括制冷功率和加湿功率两部分。
制冷功率是指空调系统需要提供的冷却能力,用于降低室内空气的温度。
加湿功率是指空调系统需要提供的湿化能力,用于增加室内空气的湿度。
这两个功率的计算可以根据空间的大小和环境的要求来确定,一般采用能量平衡法或经验公式进行估算。
最后,根据总的设备功率计算空调数量是计算恒温恒湿空调系统的最后一步。
空调数量的计算是根据总的设备功率和每台空调的额定功率来确定的。
一般情况下,每台空调的额定功率应该略大于实际需要的功率,以保证系统的正常运行。
空调的数量也可以根据实际情况进行调整,以满足不同区域的需求。
总之,计算恒温恒湿空调系统是一个比较复杂的过程,需要考虑多个因素。
通过确定设计温度和设计湿度、计算总的设备功率以及根据设备功率确定空调数量,可以设计出一个满足要求的恒温恒湿空调系统。
这种空调系统可以提供舒适的室内环境,提高人们的生活和工作质量。
- 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、"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、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)。
恒温恒湿空调负荷计算空气工况处理过程如下:一、已知条件1、工程地点:宝山区2、夏季室外工况:设计温度35℃,设计相对湿度75%。
3、冬季室外工况:设计温度-0℃,相对湿度25%4、工程概况:喷漆涂装车间5、温湿度控制要求:夏季供风:送风工况:27±2℃,相对湿度65%±5%。
冬季供风:送风工况:23±2℃,相对湿度55%±5%。
6、机组形式要求:洁净式全新风恒温恒湿组合风柜。
二、全新风机组工况处理过程分析1、夏季工况空气处理过程图见下(详细焓湿图附后——夏季工况图)室外点P参数:t=35℃,¢=75%,h=104.6KJ/kg,d=27.0g/kg送风点O参数:t=27℃,¢=65%,h=64kJ/kg,d=14.6g/kg冷水盘管后工况点Q参数:t=19.87℃,d=14.6g/kg,h=57kJ/kg2、冬季工况空气处理过程图见下(详细焓湿图附后—冬季工况图)室外点W参数:tw=-0℃,¢=25%,hw=2.3KJ/kg,dw=0.94g/kg送风点N参数:tn=23℃,¢=55%,hn=47.8kJ/kg,dn=9.7g/kg热盘管后工况点L参数:tl=16.95℃,dl=1.21g/kg三、机组参数确定:控温控湿供风机组:此供风机组30000m3/h风量1、机组制冷量确定:机组冷量要求:Q=1.2*30000*(Hp-Ho)/3600=1.2*30000*(119-70)/3600=490KW;2、冬季机组的加热量:热盘管段加热量:Q热= L×ρ×Cp(Hn-Hw)/3600=30000*1.05*1.2*(0-22)/3600=231KW;3. 冬季机组的加湿量:加湿量D=1.1*1.2* 30000*(10.8-1.5)/1000=368Kg/h.控温控湿供风机组:此供风机组45000m3/h风量1、机组制冷量确定:机组冷量要求:Q=1.2*30000*(Hp-Ho)/3600=1.2*45000*(119-70)/3600=735KW;2、冬季机组的加热量:热盘管段加热量:Q热= L×ρ×Cp(Hn-Hw)/3600=45000*1.05*1.2*(0-22)/3600=347KW;3. 冬季机组的加湿量:加湿量D=1.1*1.2* 45000*(10.8-1.5)/1000=552Kg/h.恒温恒湿空调系统的节能优化设计摘要:分析了目前采用恒温恒湿空调系统的设计方法,针对该类系统空气处理过程常采用的再热方式进行优化设计。
计算结果表明,采用优化设计的空气处理方式能明显降低空调系统能耗。
同时,对将高效节能的变制冷剂流量空调系统应用于恒温恒湿领域存在的问题进行了分析,并提出一种在不同分区采用不同系统的方式。
关键词:恒温恒湿空调;节能;设计;引言恒温恒湿空调机组在许多行业特别是工业领域中广泛应用,用来满足生产工艺所需的温湿度要求。
这种空调机组常常是连续运行,能耗居高不下。
随着能源形势日益紧,“节能减排”已成为当前我国生产企业面对的首要问题,生产企业节能工作势在必行。
在许多精密仪器生产厂家中,维持室温湿度的空调机组是高耗能作业组成之一。
因此降低恒温恒湿空调系统的能耗,是降低生产能耗的主要组成部分。
对恒温恒湿空调系统进行节能考虑和设计,是目前广大工程技术人员需要面对的问题。
恒温恒湿中央空调系统不同于其它空调系统,就是它对室的温度和湿度的稳定性要求特别高。
有的温度波动围要求控制在1℃以,即上下浮动0.5℃,同时对湿度也有较高要求。
温湿度不只是受外界和室条件的控制,温、湿度之间也会相互影响。
如在20℃时,当温度波动1℃,会导致相对湿度大约波动4%。
随着机械加工工艺技术的飞速进步,要求温、湿度的波动围更小,这些都对恒温恒湿空调系统提出了更高的要求,也将大大增加空调系统的能耗。
为了降耗节能,我们必须对恒温恒湿空调系统进行节能设计。
目前,恒温恒湿空调系统与其它空调系统有个特别的地方,就是为设计和营造一个达到高精度的恒温恒湿室,往往都是采用全空气系统。
而对于所采用的全空气系统,在空气处理上存在冷热量抵消的现象,导致运行能耗大大增加。
同时,由于恒温恒湿空调系统方式多采用传统机组,极少应用目前高效的变制冷剂流量集中空调系统。
如果应用变制冷剂流量的多联体分体空调,那么恒温恒湿空调的冷热源成本亦可得到降低,实现节能。
本文对恒温恒湿空调存在冷热抵消现象的问题进行了分析,提出了一种取消冷热抵消的设计方法;对于采用多联体变制冷剂流量系统,提出一种系统分区方法,旨在为工程设计人员提供参考。
1 现有恒温恒湿试验室设计方法及分析对于同时控制温度和湿度的空调系统必须具备加热、加湿、冷却、去湿功能和完善的自控系统;为保证达到控制精度和区域温湿度均匀,必须符合规对送风换气次数及送风温差的规定,因此,恒温恒湿系统通常采用全空气定风量方式。
1.1 目前常见的恒温恒湿空调系统的设计方法在冬季加热加湿工况条件下,各种设计方法控制温湿度的手段是一致的,要实现湿度控制精度达到±2%也较容易,主要的区别在于夏季冷却去湿工况。
选用恒温恒湿空调机,机组有风冷和水冷型两种,配备有多级电加热器和电极加湿罐及微电脑控制器。
在冷却去湿工况条件下,蒸发盘管使空气温度低于露点温度而去湿,通过加热器的再热控制室温度保持在设定值。
该类机组由于冷量的调节一般仅二档或三档,机组出口空气的瘾露点不易稳定,对室相对湿度的控制能力较低,一般宜用于相对湿度控制精度在±5%的试验室,目前大多采用了该种定型产品。
选用风冷柜式空调机,加装电加热器、加湿器以及专用微机温湿度控制器,该类系统为非定型产品。
在冷却去湿工况条件下,压缩机持续运行,向气流中投入相对稳定的冷量,通过闭环自动控制系统调节加热量和加湿量,从而达到设定的温度和湿度,系统抗干扰能力较强,可以达到相对湿度±2%的精度要求。
选用空调箱以冷冻水作冷却介质,配备过滤、表冷或喷淋、加热、加湿等功能段。
在冷却去湿工况条件下,由室相对湿度信号控制送风的机器露点,通过室温信号控制加热器的再热量来保持室的恒温恒湿,可以达到相对湿度±2%的精度要求。
但该类系统必须再配单独的冷、热源设备及自控系统,设备投资大,适用于所需送风量较大的大型试验室或有多个试验室的情况。
1.2 造成能耗损失的原因分析这里以某柜式恒温恒湿空调机组为例,简单介绍恒温恒湿空调系统中潜在的能耗损失。
从原理上分析,图1所示的控制方式属于固定露点温度控制。
一般经过处理后的空气露点温度必然会落在如图2所示的点1与点2的区间(t1dp=6.7℃,t2dp=12.8℃)。
正是基于这一原理,这样的所谓的恒温恒湿机组能应用于室要求温度控制精度±1℃、相对湿度40%~60%的场合。
如今国外各家公司生产的恒温恒湿机组尽管在控制手段上可能比这里图示的改进了很多,甚至是采用了计算机控制,以致对温度和湿度的控制精度确有提高,但可以肯定有一点不会改变:露点温度控制机理和需要再热问题仍然存在。
图1 恒温恒湿型空调机组的控制原理图图2 恒温恒湿型空调机组处理空气后的露点温度围从图3的空气处理过程图可以看出,在投入冷量对空气冷却去湿的同时启用了加热器对空气再热,造成冷热量抵消。
这就使得恒温恒湿空调能耗增加。
2 非再热系统的节能设计从前面的论述中可以看出,常规的恒温恒湿空调的设计通常都存在冷热抵消过程。
为了避免这种情况,对空气处理过程进行了优化设计,见图4。
室外空气通过新风机组被处理到机器露点L,同室回风N混合至C点,进入主空调箱干冷却,达到送风状态S点,保证送风温差△t小于相应的规要求;当室冷负荷减小时,通过改变冷却盘管的冷冻水流量或进水温度来调节冷量,并进一步减小送风温差。
图5(a)、5(b)分别是优化前和优化后的夏季处理空气过程焓湿图。
优化设计的主要特点是:对新风空气进行集中专门处理,以除去新风空气中可能带入室的多余湿量。
从绝大多数恒温恒湿房间产湿量很少,影响和干扰室相对湿度的主要因素从新风空气这一角度来看,这样的空气处理方式从逻辑上说是合乎情理的,只要把住干扰室相对湿度的这一关口,那么室相对湿度的保持便是事半功倍了。
新方法的主要优点如下:1.可免除再热之需,从而可消除冷热抵消现象,大大节约能源。
2.由于新风机组中的风机是按房间的排风量和必要的新风补给量经计算确定的新风量而选用的,所以,它的运行可起到“计量泵”的作用,可确保系统和房间得到所需的新风量。
3.由于新风机组的运行和必要新风量的确保,室的正压可有效地建立。
这对防止室外污染空气或潮湿空气的进入和因室外水蒸气分压力差引起的渗透起到有效的阻滞作用。
4.可有效地防止室相对湿度受到室外空气湿度波动,特别是下雨天气和黄梅期的影响。
当然,值得一提的是,在满足室卫生要求的情况下,应尽量降低新风负荷,而不是尽量降低新风量。
在夏季,室外空气温度一般都高于空调房间设定温度,新风量的引入是以增加空调系统冷负荷为代价的,此时应取最小新风量。
在冬季,应适当加大室外新风量,充分利用室外“免费”冷源来消除室热负荷,降低运行费用。
在过渡季节,当新风焓值低于一次回风焓值时,应将二次回风系统中的一次回风关闭,由空调箱各功能段对新风进行处理,处理后的新风在送风机的负压段与“二次回风”混合至室温湿度要求,从而降低空调机组的能耗。
其他季节,在保证最小新风量的前提下,应根据室热湿负荷、设定的温湿度及室外空气状况选择合适的新风量及风系统形式(一次回风、二次回风、全新风)。
3 优化设计与优化前的空调系统能耗比较为了能从理论上计算出典型的露点温度控制法的能源浪费量,可对照参阅图5(a)。
由该图中可看到,在这里包括回风空气在的全部空气都需从混合空气状态点3,冷却到室空气的露点温度点4。
一旦把这样低温的空气送入房间,室温度必然会下降,但与此同时,室的相对湿度也会增加,保持不了50%。
所以,这时必须进行再热,使送风达到一定高的温度,比如点6的状态才行。
这时耗冷量Q0和再热量QT分别为:Q0=G(i3-i4) =(G1+G2)(i3-i4)=G1(i1-i4)+G2(i2-i4) (1)取新风混合比为x%,则Q0=(1-x)G(i1-i4)+xG(i2-i4)=xG(i2-i1)+G(i1-i4)=xG(i2-i1)+G(i1-i6)+G(i6-i4) (2)QT=G(i6-i4) (3)式中,Qo为耗冷量;QT为再热量;G为总送风量;G1、G2分别为回风量和新风量;x为新风混合比,x=G2/G;in为各点空气的比焓。
再对照图5(b),考察新方法在相同外界条件下的耗冷量Q0。
这时所需的耗冷量为:Q0`=G2(i2-i4)+G(i5-i6)=G2(i2-i4)+G1(i1-i6)-G2(i6-i4)=xG(i2-i6)+(1-x)G(i1-i6)=xG(i2-i1)+G(i1-i6) (4)这里需指出,只要室的热负荷相同,两系统的送风状态i6数值上理应是等同的。