多联机空调系统设计毕业论文
关于多联机空调系统设计
关于多联机空调系统设计摘要:暖通空调系统早就被普遍运用到建筑工程项目当中,而暖通系统能够有效优化建筑中的空气质量、流通速度、湿度与温度等。
而在增强建筑暖通空调系统的节能环保能力时,还应实际掌握节能设计的关键意义,同时还应坚持可持续发展的观念,并坚持节能减排的绿色发展目的。
并借助优秀的科学技术与节能观念,同时和暖通空调的设计理念关联起来,从而在节能减排方面主动提出突破,极大的减少了建筑暖通系统的能源耗费量,同时也给我国健康绿色环保理念提出来努力要求。
多联机具有更加灵活便捷的安装形式,并逐渐占据了传统的空调领域。
基于此,本文重点分析探讨了多联机空调系统在工程设计中需要关注的要点,以期能够给多联机空调系统的推广应用提供借鉴。
关键词:多联机空调系统;设计要点;节能设计1.多联机空调系统的设计的原则1.1因地制宜人们的情绪与身体情况和居住环境的舒适程度息息相关,同时光线、色彩、温度等也都会给对人体健康造成较大影响。
因此,在实际的设计期间需要实现环境与人类的双重标准,应由设计人员按照施工地区的天气、地质、交通等实际情况,按照因地制宜的设计标准展开设计,尽量达到居住的基本条件,增强暖通空调设计的环保性,确保设计方案切实可行。
1.2低碳节能基于碳中和理念背景下,要想全面发挥建筑能源的使用效果,还应对建筑的能源消耗情况进行管控。
低碳节能作为暖通空调设计期间最基本的原则之一,同时也是绿色建筑设计操作的关键目标,应由设计人员在确保舒适的前提下,做好节能原则,降低能源耗费,达到生态、经济和节能的一体化发展。
暖通空调在具体运行期间,大部分功能都应借助自然能源,增强暖通空调的构造,并合理调控空调设备运行流程,可以减少产生损耗现象的概率,减少能源消耗,提升设备运行的性能。
与此同时,还要注意的是,在实现空调节能目标时,需要从低碳角度出发,控制空调废物的排放,保证室内温度、湿度调节等功能的正常发挥,促进建筑实现绿色发展。
2.多联机式空调系统设计若干问题2.1管路设计问题在多联机式空调系统中,管路布置具有非常重要的意义,需要考虑气流、管道长度、朝向等因素,以确保系统的正常运行和高效性。
论多联式空调系统的设计及应用
论多联式空调系统的设计及应用【摘要】多联式空调由于其节能效果好、占地面积小、安装维护方便等优点而在近些年得到了迅猛发展。
本文对多联式空调的特点进行了介绍,分析了多联式空调设计过程中的应注意的问题,最后对多联式空调的应用情况进行了介绍。
【关键词】多联式空调;特点;设计;应用1引言随着人们对办公和居住环境的要求不断提高,空调系统在人们的生活中得到了越来越广泛的应用。
但与此同时,空调产生的能耗也不断增加,因此须尽可能降低空调能耗,提高空调能效比,而多联式空调的特点正好满足这一要求。
多联式空调是变制冷剂流量直接蒸发式空调的简称,其最早出现在日本,在20多年前开始引入我国,由于其节能效果好、可以实现变频运行等一系列的优点,因此在我国得到了广泛的推广。
2多联式空调系统介绍2.1多联式空调系统的特点多联式空调系统与普通的空调系统不同,该系统一般有一台或多台风冷室外机,然后通过冷媒铜配管与多台容量和形式相同或不同的直接蒸发式室内机相连,组成一个热泵循环系统。
该系统的每台室内机都可以单独控制,可以根据不同区域的需要对室内机的工作状况进行调整,通过控制空调压缩机的输出能力而对制冷剂的流量和循环量实现调整。
利用多联机的系统可调节性,极限条件下比普通空调表现更优。
2.2多联式空调系统的原理介绍多联式空调系统的基本组成与普通的蒸汽压缩式制冷系统一样,都是由室内换热器、室外换热器、压缩机、节流装置和冷媒管路等组成,差别主要在于压缩机的控制形式不同。
压缩机的控制形式目前主要分为两个类别:直流变频调节和数码涡旋调节。
直流变频调节是控制压缩机的转速,可以使室内的实际需求负荷与压缩机的转速相适应,可以灵活地根据吸排气温度的变化来调节压缩机的转速;数码涡旋调节技术是控制压缩机的加卸载比例,通过控制压缩机的加载和卸载工作时间比来控制压缩机的输出能力,该技术最显著的一个性能是谷轮的“轴向柔性”,使压缩机具有一定的抗液击性。
3多联式空调的设计多联式空调由于在我国发展的历史还不太长,多联式空调的设计经验也不如普通空调系统的设计那么成熟,在设计过程中还存在着种种问题,因此必须对这些问题加以研究,并进行合理的优化方案,系统设计主要涉及回油、均油、防液击等。
多联机空调系统的设计
多联机空调系统的设计摘要:暖通空调系统已经被广泛应用于建筑项目中,暖通系统对于改善建筑内部的空气质量、流通、湿度以及温度具有显著的效果。
在对建筑暖通空调系统进行节能优化设计时,要真正了解节能设计的重要性,并且要秉持可持续发展的理念,落实节能减排的绿色发展目标。
通过先进的科学技术和节能理念,与暖通空调的设计理念相结合,在节能减排方面积极做出技术的突破,使建筑暖通系统大大降低能源消耗,为我国健康绿色发展做出努力。
暖通空调系统需要对自身的能源节约技术进行升级,并且要提升自身的使用性能,帮助人们改善居住环境的舒适程度和空气质量,提升人们的生活质量。
关键词:多联机空调系统;设计要点;节能设计;参数引言作为高耗能的科技产物,暖通空调在运转过程中的耗能量较大,远远超过其他建筑物件,给环境带来巨大的压力。
因此在碳中和理念盛行的当下,越来越多的研究人员开始将目光聚焦于暖通空调,通过将节能环保理念融入暖通空调设计中,达到节能减排的目的。
相关领域工作者应顺应时代发展,秉持节能、科学、人性化的暖通空调优化原则,加大对节能暖通空调的研究力度,积极探索碳中和理念下暖通空调节能减排的有效设计路径。
1多联机空调系统的特点相对于其他中央空调系统,多联机系统具有如下特点:1)室外机组可以放置于屋面、地坪上,无须设置机房,可节省机房建筑投资。
2)整体性能高,在合理使用条件下,其季节运行性能系数较高。
3)制冷剂管径小,占用空间小,节约楼层空间高度。
4)室内机可独立控制、布置灵活、运行费用低、可靠性高、外形美观。
2多联机空调系统的设计的原则2.1需要遵循因地制宜的原则人类的心情和身体健康与居住环境的舒适程度有密切的关系,光线、色彩、温度等都会对人体产生影响。
所以,在具体设计过程中应该满足环境和人类的双重需求,需要设计人员根据建筑区域的天气、地质、交通等具体情况,遵循因地制宜的设计原则进行设计,尽可能满足居住的基本需求,提升暖通空调设计的绿色性,保证设计方案切实可行。
浅析多联机空调系统的设计及应用
浅析多联机空调系统的设计及应用多联机空调系统,作为一种高效、节能的空调解决方案,近年来在建筑领域得到了广泛应用。
本文将从多联机空调系统的设计原理、特点及其在实际应用中的优势进行简要分析。
一、多联机空调系统的设计原理多联机空调系统,又称变制冷剂流量(VRV)系统,主要由室外机、室内机和冷媒配管三部分组成。
其设计原理是通过改变制冷剂流量,实现室内外机的灵活搭配,满足不同区域、不同负荷的空调需求。
1. 室外机:作为系统的核心部分,室外机负责制冷剂的状态转换,即将低温低压的制冷剂通过压缩机压缩成高温高压的制冷剂,再通过膨胀阀节流降压,使其成为低温低压的制冷剂,完成一个循环。
2. 室内机:室内机负责将制冷剂吸收或释放的热量传递给室内空气,实现制冷或制热效果。
室内机有多种类型,如风管式、天花板嵌入式、挂壁式等,可根据实际需求进行选择。
3. 冷媒配管:冷媒配管是连接室外机与室内机的桥梁,负责传输制冷剂。
在设计过程中,需充分考虑管道的长度、走向、保温等因素,以确保系统的高效运行。
二、多联机空调系统的特点1. 节能性:多联机空调系统可根据室内外温度和负荷变化,自动调节制冷剂流量,实现精确控温,降低能耗。
2. 灵活性:系统可采用一台室外机对应多台室内机的形式,满足不同区域、不同功能空间的空调需求。
3. 占用空间小:室外机占地面积较小,室内机隐蔽安装,节省建筑空间。
4. 安装方便:多联机空调系统采用模块化设计,安装简便,缩短施工周期。
5. 运行安静:室内外机采用低噪音设计,为用户提供舒适的居住环境。
三、多联机空调系统在实际应用中的优势1. 适用于多种建筑类型:多联机空调系统可广泛应用于住宅、商业、办公等建筑,满足不同场景的空调需求。
2. 智能化程度高:系统具备远程监控、故障诊断等功能,方便用户管理和维护。
3. 节省运行成本:相较于传统空调系统,多联机空调系统在运行过程中具有更高的能效比,降低用户电费支出。
4. 环保性强:系统采用环保制冷剂,减少对环境的污染。
多联机空调系统设计毕业论文
多联机空调系统设计毕业论文第一章工程概况本建筑地处江苏省无锡市。
属北亚热带南部季风气候区。
气候温和湿润,四季分明,光照充足,雨量充沛。
年平均气温16.5 C ;年降水量1447毫米,年日照时间1697小时,全年无霜期239天,主导风向夏季为西南风,冬季为东北风本建筑是一幢别墅,三层楼的高均为4米,建筑物的总高约为12m,总建筑面积约为898川,空调总面积约为382川该建筑物相关资料如下:⑴屋面保温材料为沥青膨胀珍珠岩,厚度为60mm(2 )外墙外墙为厚度为200mm勺红砖墙,墙外表面为水泥砂浆抹灰加浅色喷浆,墙为厚为70mm勺加气混凝土保温层,内粉刷加油漆。
(3 )外窗双层钢窗,玻璃为3mm厚的双层普通玻璃,内有活动百叶帘作为内遮阳。
(4 )人数人员数的确定是根据各房间的使用功能及使用单位提出的要求确定的,本别墅人员5人来计算(5 )照明、设备照明设备为暗装荧光灯,镇流器设置在顶棚内,荧光灯罩无通风孔,功率为50w/m2 。
设备负荷为80 w/m2。
(6 )气象资料室外气象参数表室外计算(干球温度表⑺其他噪声声级不高于35 dB;室内空气压力稍高于室外大气压第二章冷负荷计算第一节冷湿负荷的概念主要冷负荷由以下几种:1. 外墙及屋面瞬变传热引起的冷负荷;2. 玻璃窗瞬变传热引起的冷负荷;3. 透过玻璃窗的日射得热引起的冷负荷;4. 人体散热引起的冷负荷;5. 设备热源引起的冷负荷。
一. 冷负荷计算公式及说明1. 外墙和屋顶瞬变传热引起的冷负荷在日射和室外气温综合作用下,外墙和屋顶瞬变传热形成的逐时冷负荷可按下式计算:LQ n( q)=AK(t 1,n-t N)式中A —外墙和屋顶的计算面积,m2;2 K —外墙和屋顶的传热系数可由《空气调节技术》附录2-7表1、表2中查得,W/(m*K);t 1, n—外墙和屋顶的冷负荷温度的逐时值,可根据外墙和屋顶的不同类型由《空气调节技术》附录2-7表3、表4查得,C。
多联机空调系统设计
多联机空调系统设计谈谈有关多联机空调系统设计问题摘要:简朴简介了多联机空调系统旳工作原理,针对多联机空调系统在工程设计中应注意旳问题,室内机型选择,室外机布置等问题进行了分析探讨,并提出绿色建筑对多联机设计旳规定,以以便设计师进行多联机空调系统旳设计与应用。
关键词:多联机;空调系统; 绿色建筑;问题分析abstract: introduce the vrf air conditioning system principle of work, in view of the vrf air conditioning system in the engineering design problems should be paid attention to, indoor model choice, arrangement of the main problems are analyzed and discussed and puts forward the green building for online design, at the request of the convenient designers of the vrf air conditioning system design and application.keywords: many online; air conditioning system; green building; problems analysis1多联机空调旳简称多联式空调机组,简称多联机,也称vrv(variable refrigerantvolume)空调系统(如图1所示),即变制冷剂流量空调系统,它具有以便灵活、舒适节能旳特点,体现了空调系统旳人性化理念。
多联机系统来源于日本,于20世纪90年代初引入我国,其技术不停发展。
变频技术、数码涡旋技术旳应用、多元化室内机旳形式、高可靠性能旳设备、简捷旳系统设计、人性化旳系统控制、智能化技术旳发展,使多联机日趋完善,在办公楼、医院、商业类建筑中得到广泛旳应用。
浅析多联机空调系统的设计及应用
浅析多联机空调系统的设计及应用【摘要】多联机空调系统是一种集中供冷方式,通过一个主机连接多个室内机,从而实现多房间的空调控制。
本文从介绍多联机空调系统、分析其重要性以及研究目的入手,详细探讨了多联机空调系统的工作原理、设计要点和注意事项、系统架构及组成部分、性能优势和应用场景,以及节能环保方面的优势。
未来发展趋势方面,提出了多联机空调系统的设计及应用展望,并对其进行了总结。
多联机空调系统的设计和应用对于解决多房间空调难题,提高空调系统效率具有重要意义,未来的发展趋势将更加趋向智能化与节能环保化,为人们提供更加舒适、便捷的空调体验。
【关键词】多联机空调系统、设计、应用、工作原理、设计要点、系统架构、性能优势、节能环保、展望、发展趋势、总结。
1. 引言1.1 介绍多联机空调系统多联机空调系统是一种集中控制多个室内机的空调系统,通过一台主控机连接多个分机,实现对不同房间的独立控制。
这种系统可以同时运行多个室内机,提高空调系统的整体性能。
相比传统的单一室内机空调系统,多联机空调系统具有更高的灵活性和节能效果。
多联机空调系统主要包括一个主控机和多个室内机,主控机通过管道连接各个室内机,实现室内机之间的通讯和控制。
用户可以通过主控机对各个室内机进行集中控制,调节温度、风速等参数。
多联机空调系统适用于大型办公室、商场、酒店等场所,可以满足不同房间的空调需求。
多联机空调系统是一种先进的空调系统,可以提高空调系统的灵活性和效能。
在今后的发展中,多联机空调系统有望得到进一步的推广和应用,为人们提供更加舒适和节能的空调体验。
1.2 重要性分析1. 节能环保:多联机空调系统采用多台室内机连接至一台室外机的方式工作,可以根据不同的需求同时调节多个室内机的温度,实现局部控制,避免浪费能源。
多联机空调系统采用变频技术,可以根据室内实际需求智能调节制冷/供暖效果,降低能耗,减少能源消耗,达到节能环保的目的。
2. 灵活性和舒适性:多联机空调系统可以根据建筑物的不同需求实现分区控制,满足不同区域的温度要求,提高室内环境的舒适度。
多联机空调系统优化设计
摘要:针对多联机空调系统设计中存在旳多种问题,结合实际工程设计经验,提出在系统设计、设备选型、冷媒配管、冷凝水系统、设计接口管理等方面旳某些优化提议。
关键词:多联机空调系统;冷媒配管;接口管理;设计优化多联机诞生并兴起于日本,90年代初进入我国,通过数十年旳发展,多联机凭借其设计、施工、使用以便旳独特长处,市场份额逐渐增大,据资料记录,近几年上海及附近地区空调旳销售量,多联机占70%左右,尽管多联机在我国如此大规模应用,但到目前为止,我国有关多联机系统旳设备制造、系统设计、安装调试等还没有有关旳国家和地方原则予以支持。
在实际工程中,碰到诸多问题,本文就实际工程旳设计、施工配合中碰到旳某些问题进行探讨。
1 系统设计近几年多联机设备制造厂家推出单套机大容量系统,根据某品牌旳资料,室外机单套容量可达48HP(135kW);室内机连接台数可达40台;系统冷媒配管总长可达510m;系统冷媒配管单程长度可达160m;室外机与室内机间旳高度差,当室外机在上时,可达50m;当室外机在下时,可达40m。
这些技术条件使得多联机应用愈加以便、灵活,每套多联机旳服务建筑面积将近1000㎡。
但实际工程中,单套多联机旳作用域不适宜过大,首先,应按使用房间旳设计条件、使用时间和频率合理划分系统,如设备用房和办公用房两者旳使用时间不一致,应划分为不一样旳系统,若设有新风机组,则新风系统应单独设置室外机。
另一方面,室内机与室内机旳距离不能超过产品技术规定,根据几大厂家提供旳技术资料,第一分歧管到最终一台室内机旳距离不能不小于40m,超过40m 将会导致远端室内机冷媒局限性、冷媒管内流动阻力大、空调压缩机回油困难、室内机之间压力失衡、系统不稳定故障增多等问题。
第三,伴随室外机容量旳增长,COP逐渐下降,48 HP旳室外机COP值较20HP时下降了20%。
由于单个室外机模块旳容量为8~16HP,大容量室外机都是由这些模块组合而成,伴随多联机容量增大、为保证系统冷媒液体旳回流、液态制冷剂旳闪发、润滑油旳回收及运行旳稳定,系统必然要增长辅助回路和控制部件,致使系统更为复杂,同步伴伴随管路增长、系统阻力加大,系统运行压力上升,会导致COP值下下降、系统可靠性减少、故障率高等问题。
多联机空调系统设计及选型探讨
多联机空调系统设计及选型探讨摘要:随着现代建筑的不断发展和节能环保需求的提升,多联机空调系统在建筑节能和智能化方面发挥着越来越重要的作用。
联机空调系统具有节能、舒适度高、安装灵活、维护方便等优点,因此受到广大用户和设计师的青睐。
本文主要探讨了多联机空调系统的设计及选型,首先介绍了多联机空调系统的概述和特点,然后详细阐述了多联机空调系统的设计要点,最后对多联机空调系统的选型进行了分析。
关键词:多联机空调;系统设计;选型引言随着人们对建筑环境需求的不断提高,空调已成为现代建筑中必不可少的设备之一。
多联机空调系统作为一种新型的空调技术,具有节能、舒适、灵活、耐用等优点,因此在现代建筑中得到了广泛应用。
本文旨在探讨多联机空调系统的设计及选型,以及为相关领域的研究提供参考。
1 多联机空调系统概述多联机空调系统是一种中央空调系统,它采用一台室外机配以多个室内机的形式,通过制冷剂管路连接各个室内机,实现制冷或制热功能。
与传统的水系统中央空调相比,多联机空调系统具有节能、高效、舒适、灵活、易维护等优点,因此在现代建筑中得到了广泛应用[1-2]。
2 多联机空调系统的特点(1)节能性:多联机空调系统采用了前沿的节能技术,确保在提供舒适的使用体验的同时,能源消耗降至最低[3]。
这种系统采用高效的制冷技术和优化的送风设计,能够最大限度地减少能源的浪费,同时提高能效比。
其先进的节能设计使其成为绿色建筑和低碳生活的理想选择,为可持续发展贡献力量。
(2)舒适性:多联机空调系统通过智能感应室内外温度变化,自动调节制冷量,从而维持室内温度的稳定[4]。
这一设计旨在提高居住者的舒适度,创造更加宜人的居住环境。
多联机空调系统的智能化设计使得居住者无需频繁调整室内温度,减轻了居住者的操作负担。
同时,该系统能够根据室内外温度变化自动调节制冷量,避免了因室内温度波动而引起的身体不适感。
多联机空调系统的舒适性还体现在其精确控制温度的能力上。
浅析多联机空调系统的设计及应用
浅析多联机空调系统的设计及应用【摘要】多联机空调系统是一种先进的空调系统,通过多个室内机与一个室外机相连接,实现多房间的独立控制。
本文从多联机空调系统的设计原理、应用场景、优势、未来发展趋势和节能特点等方面进行了探讨。
多联机空调系统的设计原理是基于变频技术和智能控制系统,能够实现不同房间的独立控制,提高舒适度和节能效果。
该系统广泛应用于大型商业建筑、酒店和办公楼等场景,具有节能、智能和便捷的优势。
未来,多联机空调系统将继续发展,更加智能化和高效化。
在建筑节能中,多联机空调系统发挥着重要作用,能有效减少能源消耗,降低运行成本。
了解多联机空调系统的设计及应用对于建筑节能和环境保护具有重要意义,其广泛应用前景值得期待。
【关键词】多联机空调系统、设计原理、应用场景、优势、未来发展趋势、节能特点、重要性、广泛应用前景、建筑节能、作用1. 引言1.1 多联机空调系统概述多联机空调系统是一种集中供冷和供暖的系统,主要由一个或多个室外机和多个室内机组成。
不同于传统的单一室内机系统,多联机空调系统可以同时连接多个室内机,实现不同房间的独立温度控制。
这种系统在商业建筑、办公楼和大型住宅区等大空间场所得到广泛应用,可以有效解决传统单一室内机系统无法覆盖的大面积空间的供暖和制冷问题。
多联机空调系统通过室外机和室内机之间的多对多连接,可以根据不同房间的需求分别调节温度,实现个性化的空调控制。
这种系统设计灵活、安装简便,且能够提高空调系统的运行效率和节能效果。
多联机空调系统还具有较高的可靠性和稳定性,能够确保整个系统长时间稳定运行。
多联机空调系统是一种先进的供冷和供暖系统,具有灵活、高效、节能等特点,逐渐成为建筑空调领域的主流选择。
在未来的发展中,多联机空调系统有望进一步完善和创新,为建筑节能和环保做出更大的贡献。
2. 正文2.1 多联机空调系统的设计原理多联机空调系统的设计原理是基于多个室内机与一个室外机相连组成的系统。
2017毕业论文-成都市某公司宿舍楼多联机空调系统设计(含图纸)
2017毕业论文-成都市某公司宿舍楼多联机空调系统设计(含图纸)2017毕业论文-成都市某公司宿舍楼多联机空调系统设计(含图纸)摘要:图纸联系QQ153893706 本设计为成都市某公司宿舍楼多联机空调系统设计。
本建筑共6层,总建筑面积8430,总层高19.9 m,空调面积约5371。
全楼采用多联机供给空调方式,室外屋顶上设置二十五台美的生产的MDV—J140W—510,单台制冷量为14KW。
根据各不同的功能房间,该多联机系统选用一种空调送风方式:采用多联机系统加独立新风系统,多联机采用暗装吊顶式,新风直接由全热交换器引进室内,在全热交换器中经过与回风换热后直接送入房间。
所有职工宿舍送风均采用双层百叶送风口侧送,二楼活动室用方形散流器下送的送风方式。
制冷剂系统采用闭式双管同程式。
一楼靠墙有外窗的卫生间采用排风扇排风,二层洗衣房通过房间上的窗户进行自然通风与室外的空气直接进行交换达到室内的空气流通。
关键词:多联机系统全热交换器空气源热泵目录第1 章设计参数1 设计原始资料1 1.1土建资料1 1.2热源条件1 1.3水源条件1 1.4电源条件1 1.5气象资料1 第 2 章负荷计算3 空调系统冷负荷的确定3 2.1冷负荷理论依据3 2.1.1房间冷负荷的构成3 2.1.2房间湿负荷构成3 2.2主要计算公式3 2.3冷负荷计算5 2.3.1主要计算公式5 2.4冷负荷计算举例10 2.4.1冷负荷计算参数选取10 2.4.2冷负荷的计算10 2.4.3湿负荷的计算13 2.5其他房间冷负荷计算表13 2.6热负荷计算举例15 2.6.1基本计算公式15 2.6.2热负荷的计算17 2.7其他房间冷负荷计算表18 第 3 章空调系统方案的确定21 3.1多联机系统21 3.2系统方案采用22 第4 章空调房间送风参数计算以及空调设备的选择23 各类型空调房间送风参数计算23 4.1多联机系统送风处理过程计算23 4.2空调设备的选取24 4.2.1室内吊顶空调机的选取24 4.2.2室内机的布置25 4.3室外机的选择25 4.3.1配管长度及高差修正25 4.4全热交换器的选择计算26 4.4.1全热交换器的选取26 4.4.2全热交换器的布置27 第 5 章室内气流组织的确定28 5.1气流组织布置形式28 5.2送风口的布置28 第 6 章热水管路的设计29 6.1设计依据29 6.1.1耗热量的计算公式29 6.1.2热水量的计算公式29 6.2热水管露的计算30 6.2.1南排水力计算30 6.2.2北排水力计算31 6.3空气源热泵的选取33 第7章消声、减振与保温设计34 7.1消声与隔声设计34 7.2减振设计34 7.2.1水泵的减振34 7.3管道的减振34 7.4保温设计35 参考文献36 第一章设计参数一、设计原始资料 1.1土建资料南排1层高3.4米,2~6层层高3.3米;北排1层高3.4米,2~6层层高2.8米。
关于多联机空调设计论文
关于多联机空调设计探讨摘要本文作者对多联机空调的工作原理,以及多联机系统在设计选型的一些设计思想,在设计过程中就新风机组的选型,室外机耗电量方面,室内机选择,室外机组位置布置要求,冷媒管长度对系统的影响,以及冷凝水排放的坡度要求等一些注意点与大家探讨。
关键词多联机室外机耗电量室内机中图分类号:s611 文献标识码:a 文章编号:引言多联机空调系统是在空调系统中,通过控制压缩机的制冷剂循环量和进入室内换热器的制冷剂流量,适时地满足室内冷热负荷要求的高效率制冷剂空调系统。
多联机空调系统需采用变频压缩机、多级压缩机、卸载压缩机或多台压缩机组合来实现压缩机容量控制;在制冷系统中需设置电子膨胀阀或其它辅助回路,以调节进入室内机的制冷剂流量;通过控制室内外换热器的风扇转速积,调节换热器的能力。
本文就变频多联机空调设计中在新风的处理,耗电量,内外机匹配等方面与大家探讨。
1 新风方面在暖通空调系统中,足够的新风量对于提供良好的室内空气品质(iao),保证室内人员的舒适感和身体健康有着直接意义。
使用新风既能提高室内空气品质,又能在过渡季节(部分时间)只开新风系统就能满足使用要求。
在变频多联机空调系统中新风机组的形式有以下两种,1.1全热交换机组:是回收排气热能并重新用于送风时制热或制冷的系统,使一部分回风和送风之间进行热交换。
优点:整体式机组,无室外机,不受外界限制,相当节能。
缺点:风管设计较复杂,风压较低。
1.2全新风处理机组:采用直接膨胀制冷法,通过变频控制为基础,加热和冷却处理接近室温的室外空气。
优点:风管设计简单,风压较高。
缺点:室内机与室外机之间的冷媒配管实际长度在100m 以内,高低差为50m(室外机高于室内机),当室内机高于室外机时,高低差为40m,因而受外界的限制。
另外冷媒配管垂直距离超过50m 时,需修正制冷容量,全新风机组采用独立的制冷系统,故耗电量比较高。
在设计过程中根据工程实际情况选择合适的新风机组应用于空调系统,这样才能取得良好的效果。
多联机空调系统设计
设计摘要本设计为武汉市某综合楼中央空调系统,拟为之设计合理的中央空调系统,为室内工作人员提供舒适的工作环境。
设计内容包括: 空调冷负荷的计算;空调系统的划分与系统方案的确定;冷源的选择;风系统的设计与计算;室内外机的布置;室内送风方式与气流组织形式的选定;风管系统与冷媒管系统保温层的设计;消声防振设计;d防排烟系统以及人防设计等内容。
本设计依据有关规范考虑节能和舒适性要求,设计的空调系统采用多联机系统关键字:综合楼;中央空调;性能比较。
AbstractThe graduation project designs a central air conditioning system for building complex in Wuhan City, so as to create a comfortable work environment for the stuff. It contains: cooling load calculation; the estimation of system zoning; the selection of refrigeration units; the selection of air conditioning equipments; the design of air duct system and calculation; the estimation of air distribution method and the selection of relevant equipments; the design of water system and its resistance analysis; the insulation of air duct plant and chilled water pipes; noise and vibration control; etc.According to some correlation standard, allow for energy safe and indoor comfort, the air condition system of the design is.Key words: building complex; Central air conditioning; The function compare.第1章工程概况1.1、工程概况该办公楼为一座综合办公楼,位于武汉市,建筑面积13410平方米,共十二层,地下一层,总高度为45米。
毕业设计空调设计计算说明书论文
工程概况:本空调设计为广东省某酒店大楼空调系统设计。
地处广州市,大楼共两层,楼高8.1m,建筑总面积1764㎡,空调设计面积1507㎡,只做夏季冷负荷,其冷负荷为268465的应用是以小房间独立为主采用多联机系统是比较节能的,为了更灵活的应用空调,设计了比较小的系统这样更方便使用,每一层楼分为两个系统。
整个系统采用麦克维尔。
VRV多联机设计特点:VRV 空调系统具有明显的的节能、舒适效果,该系统依据室内负荷,在不同转速下连续运行,减少了因压缩机频繁启停造成的能量损失;采用压缩机低频启动,降低了启动电流,电气设备将大大节能,同时避免了对其它用电设备和电网的冲击;具有能调节容量的特性,改善了室内的舒适性。
VRV 空调系统具有设计安装方便、布置灵活多变、建筑空间小、使用方便、可靠性高、运行费用低、不需机房、无水系统等优点。
与传统的中央空凋系统相比,多联机中央空调具有以下特点:节约能源、运行费用低,控制先进,运行可靠机组适应性好,制冷制热温度范围宽设计自由度高,安装和计费方便。
多联机家用中央空调自面市以来受到了广大消费者的青睐。
设计参数:设计地点:广东省广州市。
北纬23°8′,东经113°19′,平均海拔6.6m,年平均温度21.8℃,冬季采暖温度7℃,冬季空气调节5℃,冬季最低日平均气温2.9℃,冬季通风13℃,夏季通风31℃,夏季调节空气33.5℃,夏季调节空气日平均气温33.5℃,夏季调节空气室外湿球温度27.7℃,最热月平均温度28.4℃。
空调房间负荷计算:空调冷负荷节能估算计算部分指标:如商场:房间面积S=25.6,负荷 Q=220X25.6=5632w。
冷负荷汇总表:室内机选型:在该系统我选了暗装吊顶式天花嵌入式,天花嵌入式适用场合:a、该机组为四向出风、中间回风的形式,适用于房间规则,要求送风均匀、温度场均匀、舒适性高的场所;b、房间层高比较高,全部吊顶的场所,且吊顶后层高不高于3.5m;c、此机型长宽尺寸一致,外壳颜色为浅灰色,满足装潢和谐、统一的要求;d、机组标配高压头凝结水泵,可适用于凝结水排放不便、吊顶高度有限制的空间;e、机组冷量范围大,适用于大堂、大厅等大空间;选型、布置注意点:a、同一空间需选择多台内机时,建议选择容量大小相同或相近的室内机,以利于气流分布和安装;b、对空间噪声要求高时,可选择多台小容量机组;c、选型时考虑机组出风的扩散半径,以及实际的空调位置,保证台数恰当;在室内机的进、出气通道上不能有任何障碍物,以保证空气的流通。
多联机空调系统设计问题探析
多联机空调系统设计问题探析1. 引言1.1 背景介绍多联机空调系统是一种逐渐流行起来的空调系统,它通过多个室内机与一个室外机相连,能够在不同的空间内实现独立控制,实现了更加灵活和高效的空调效果。
随着人们对舒适生活品质的需求不断提高,多联机空调系统在商业建筑和家庭中的应用越来越广泛。
传统的中央空调系统存在着一些问题,比如无法满足个性化的温度控制需求、能耗较高、安装和维护成本较高等。
而多联机空调系统的出现,能够有效地解决这些问题,提高空调系统的使用效率和舒适度。
研究多联机空调系统的设计问题,对于推动空调系统的发展具有十分重要的意义。
本文旨在通过对多联机空调系统设计问题的探讨,分析其设计原理、问题以及改进方案,为多联机空调系统的设计和应用提供一定的参考。
希望通过本文的研究,能够为提升空调系统的性能和效率,提供新的思路和方法。
1.2 研究目的研究目的是为了深入探究多联机空调系统设计中存在的问题,并提出相应的改进方案,从而提高系统性能和效率。
通过对多联机空调系统设计原理和问题进行分析,可以为相关领域的研究和实践提供参考和指导,促进技术进步和创新。
本研究旨在为工程技术人员和企业决策者提供有益的设计方案和策略,从而满足用户需求,提升产品竞争力。
通过探索多联机空调系统的设计问题,可以更好地理解系统的运行机理,为未来的技术发展和应用提供理论支持和实践指导。
最终目的是使多联机空调系统在设计和应用过程中更加可靠、高效和环保,满足人们对舒适生活的需求,促进社会经济的可持续发展。
1.3 研究意义多联机空调系统是一种高效节能的空调系统,逐渐成为商业建筑和大型公共场所的常见选择。
本论文旨在探讨多联机空调系统设计中所存在的问题,并提出改进方案,以提高系统性能和效率。
研究多联机空调系统设计问题具有重要的理论和实践意义。
多联机空调系统在建筑能源消耗和环境保护方面具有重要意义。
通过优化设计,可以有效减少能耗和减少碳排放,符合可持续发展的要求。
空调系统设计毕业论文
空调系统设计毕业论文本文旨在探究空调系统设计的相关问题。
引言部分将简要介绍论文的主题和目的,概述研究背景和意义,并阐明论文的结构和组织安排。
空调系统设计是一个重要的研究领域,已有许多研究和文献探讨了空调系统设计方法和技术。
这些文献回顾了不同的设计方法,并提供了各种技术来提高空调系统的效率和性能。
现有的空调系统设计方法包括传统的基于经验的设计方法和基于模型的设计方法。
传统的设计方法依赖于设计师的经验和直觉,并且往往需要长时间的试错和调整。
然而,在现代社会,随着计算机技术的进步,基于模型的设计方法变得越来越受关注。
这种方法基于数学模型和计算机仿真,可以提供更准确和高效的空调系统设计。
除了设计方法,现有的文献还介绍了许多空调系统设计的技术。
例如,传感器技术可以帮助收集和监测空调系统运行时的数据,从而实现智能控制和优化。
另外,空调系统的节能技术也得到了广泛的研究,例如热泵技术和换热器技术等。
然而,尽管已有许多研究和文献,但在空调系统设计领域仍存在一些问题和研究空白。
例如,如何在设计过程中考虑环境因素和用户需求,以及如何实现智能化和可持续发展的空调系统等问题需要进一步研究和探索。
综上所述,空调系统设计相关的文献和研究提供了各种方法和技术,但仍需要进一步的研究来解决现存的问题和填补研究空白。
空调系统设计毕业论文综上所述,空调系统设计相关的文献和研究提供了各种方法和技术,但仍需要进一步的研究来解决现存的问题和填补研究空白。
空调系统设计毕业论文本段详细描述了用于开展空调系统设计的研究方法和工具,包括数据收集方法、实验设计、样本选择等,以确保研究方法的可靠性和可行性。
数据收集方法:为了获取准确的数据,可以采用以下方法进行数据收集:文献研究:通过阅读相关文献和资料,收集有关空调系统设计的理论和实践信息。
实地调查:对现有的空调系统进行实地调查,收集实际运行情况的数据。
问卷调查:设计并发送问卷调查,以了解用户对空调系统的需求和意见。
试论多联机空调系统的设计与应用
试论多联机空调系统的设计与应用摘要:多联机空调系统已经逐渐的成为我国中小型建筑中的一项重要建设内容,这种系统具有节能、环保、空间占用小和不需要集中机房的特点。
文章通过对多联机空调系统的设计与应用进行分析,研究其基本性能和分歧管的选用,最终为我国建筑节能打下良好的基础。
关键词:多联机;空调系统;设计;应用多联机的基本概念就是多联式空调(热泵)机组,在通常情况下俗称之多联机空调。
多联机空调系统具有两个方面的定义:一方面是VRV(Variable refrigerant V olume)系统;另一方面是VRF(Variable refrigerant Flow)系统。
多联机空调能够通过一台或者是多台的风冷室外机连接多台型式上、容量上相同或者不同的直接蒸发式的室内机构,组合一个具有单一制冷循环的系统,这种系统能够向一个或者多个区域直接提供处理后的空气。
多联式空调系统(Multi-connected air-conditioning system),又被称为变制冷剂流量空调系统(Variable refrigerant flow air conditioning system),简称为VRV。
这种空调系统是在二十世纪九十年代才从国外引入到国内的一项高科技项目。
这种系统的特点就是部分负载运行时的能效比普通的系统能效要高,并且季节能效与比平时季节的能效要高,在当前我国的建筑中已经被逐渐的应用到其中。
1多联机空调系统概述1.1多联机空调系统的组成特点多联机空调系统是利用一台或者多台的冷风室外机连接多台具有不同形式和不同容量的直接蒸发式室内机,共同组成具有单一热泵循环系统,可以同时向多个功能区直接提供处理后的空气的空调系统。
室内机和室外机之间是由细小的冷媒铜管连接,每台室内机都有着独立的遥控器进行完善的操作和控制,并根据室内舒适性参数以及室外环境参数,通过控制压缩机的转速来调整制冷剂的循环量和进入室内换热器的制冷剂流量,适时的满足室内冷负荷要求,实现夏季制冷和冬季制热。
多联机空调系统设计应用探讨
多联机空调系统设计应用探讨多联机空调系统是指一个室外机与多个室内机相连,通过一个共享的冷媒循环系统供应冷热能量,以实现同时多个房间或区域的空调需求。
相比传统的单一室内机空调系统,多联机系统具有更大的灵活性和节能效果,可以应用于各种场所,如住宅楼、办公楼、商业场所等。
本文将探讨多联机空调系统的设计应用。
首先,多联机空调系统的设计应考虑到各个房间或区域的空调需求。
不同房间或区域通常具有不同的用途和面积,因此需要根据实际情况选择合适的室内机型号和数量。
设计者应进行全面的空调负荷计算,确定每个房间或区域的制冷和制热负荷,以确定合适的室内机容量。
同时,还需要考虑到房间或区域的朝向、隔热性能以及人员密度等因素,以确保每个房间或区域的温度和湿度控制在合适的范围内。
其次,多联机空调系统的室外机的选择也至关重要。
室外机是多联机系统的核心部分,承担着冷媒的压缩和冷热能量转换的功能。
在选择室外机时,需考虑系统所需的制冷和制热能力,同时还需要考虑到室外机的噪音、能效水平以及维护方便性。
另外,室外机的安装位置和通风条件也需要满足相关要求,以保证系统的正常运行。
此外,多联机空调系统的冷媒管道连接和布局也需要精心设计。
冷媒管道连接室外机与室内机,负责冷热能量的传递。
合理的冷媒管道布局能够减少管道阻力和压力损失,提高系统的热效率。
冷媒管道的选择应考虑到材料的耐腐蚀性、耐高低温性能以及安装方便性。
此外,还需确保冷媒管道的绝缘和密封性能,以减少能量损失和防止冷媒泄漏。
最后,多联机空调系统的控制和管理也需要妥善设计。
系统的控制方式可以选择中央控制、分区控制或个体控制等方式,根据实际需求选择合适的控制设备和方案。
同时,还需安装合适的传感器和仪表,实时监测和调节系统的工作状态。
此外,还需进行定期的系统维护和保养,确保系统的稳定和高效运行。
综上所述,多联机空调系统的设计应综合考虑各个房间或区域的空调需求、室外机的选择、冷媒管道的布局以及系统的控制和管理等方面。
空调系统毕业论文
空调系统毕业论文空调系统毕业论文随着现代社会的发展,空调系统在我们的生活中扮演着越来越重要的角色。
无论是在家庭、办公室还是商业场所,空调系统都成为了必不可少的设备。
本篇论文将探讨空调系统的工作原理、发展历程以及未来的发展趋势。
一、空调系统的工作原理空调系统的工作原理主要包括制冷循环和空气循环两个方面。
制冷循环通过压缩机、蒸发器、冷凝器和节流装置等组件,将室内的热量转移到室外,从而降低室内温度。
空气循环则通过风扇、过滤器和送风口等设备,将冷却后的空气重新输送到室内,提供舒适的环境。
二、空调系统的发展历程空调系统的发展可以追溯到古代文明时期。
古代人们利用风扇和水的蒸发来降低室温,这可以看作是最早的空调系统。
随着科技的进步,人们开始使用机械设备来制造冷气。
19世纪末,第一台电动空调系统问世,标志着现代空调系统的诞生。
20世纪中叶,空调系统逐渐普及,成为人们生活中的必备品。
三、空调系统的应用领域空调系统的应用领域非常广泛。
在家庭中,空调系统可以提供舒适的室内温度,改善居住环境。
在办公室和商业场所,空调系统可以提高员工的工作效率,提供一个适合工作的环境。
此外,空调系统还广泛应用于医院、酒店、电子工厂等各个行业。
四、空调系统的能源消耗与环境影响虽然空调系统给我们带来了很多便利,但是它也存在能源消耗和环境影响的问题。
空调系统需要大量的电力来运行,这会增加能源的消耗。
同时,空调系统排放的废气也会对环境造成一定的污染。
因此,如何提高空调系统的能效和减少对环境的影响成为了当前研究的热点。
五、空调系统的未来发展趋势随着科技的不断进步,空调系统也在不断演进。
未来空调系统的发展趋势主要包括以下几个方面:1. 绿色环保:未来的空调系统将更加注重能源的节约和环境的保护,采用更加环保的制冷剂和能效更高的设备。
2. 智能化:随着物联网和人工智能技术的发展,未来的空调系统将更加智能化,能够根据用户的需求和环境的变化自动调节温度和湿度。
多联机空调系统设计
多联机空调系统设计摘要:多联机凭借自由灵活安装方便的特点发展迅猛,逐步占领传统空调领域,已被广泛应用且赢得用户青睐。
主要分析探讨多联机空调系统在工程设计中的设计应注意的问题,期望能对多联机空调系统的推广应用提供参考与借鉴。
关键词:多联机空调;设计要点;负荷计算;系统划分;设备选型引言多联机空调(热泵)机组,又称为变制冷剂流量直接蒸发式空调系统,简称多联机。
20世纪80年代诞生于日本,是我国近年来发展起来的一种具有集中式空调系统特点的新型空调系统,它集变频、变容等技术于一身,具有系统简单、使用节能、环境舒适、控制灵活安装简便且可靠性高等特点。
本文针对多联机空调系统设计要点进行分析。
一、多联机空调系统的原理多联机空调系统是在电力空调系统中,通过控制压缩机的制冷剂循环量和进入室内换热器的制冷剂流量,适时地满足室内冷热负荷要求的高效率制冷剂空调系统。
其工作原理是:由控制系统采集室内舒适性参数、室外环境参数和表征制冷系统运行状况的状态参数,根据系统运行优化准则和人体舒适性准则,通过变频等手段调节压缩机输气量,并控制空调系统的风扇、电子膨胀阀等一切可控部件,保证室内环境的舒适性,并使空调系统稳定在最佳工作状态。
二、多联机空调系统设计中应注意的问题2.1室内机的布置与适用场合问题在初选室内机形式后,在布置室内机时需要综合考虑气流分布、舒适度、热辐射、回风口的布置等因素,避免选择不当。
结合不同室内机本身的特性,才能合理的进行室内机的布置。
如房间设有吊顶且狭长的空间时可采用天花板嵌入式(两面出风)或天花板嵌入导管内藏式室内机;房间有吊顶且房型较为规整的空间采用半明装四面送风室内机,当平面空间较大时,为了节省造价或更灵活的配合内装修也可选用暗装接管式室内机:房间无吊顶时,需根据房间平面形状、大小灵活的采用明装壁式、明装吊式和明装落地式室内机。
2.2室外机布置问题室外机的布置应满足下述要求:进风通畅不干扰,排风顺畅不回流。
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多联机空调系统设计毕业论文第一章工程概况本建筑地处江苏省无锡市。
属北亚热带南部季风气候区。
气候温和湿润,四季分明,光照充足,雨量充沛。
年平均气温 16.5℃;年降水量1447毫米,年日照时间1697小时,全年无霜期239天,主导风向夏季为西南风,冬季为东北风本建筑是一幢别墅,三层楼的高均为4米,建筑物的总高约为12m,总建筑面积约为898㎡,空调总面积约为382㎡该建筑物相关资料如下:(1)屋面保温材料为沥青膨胀珍珠岩,厚度为60mm。
(2)外墙外墙为厚度为200mm的红砖墙,墙外表面为水泥砂浆抹灰加浅色喷浆,墙为厚为70mm的加气混凝土保温层,内粉刷加油漆。
(3)外窗双层钢窗,玻璃为3mm厚的双层普通玻璃,内有活动百叶帘作为内遮阳。
(4)人数人员数的确定是根据各房间的使用功能及使用单位提出的要求确定的,本别墅人员5人来计算(5)照明、设备照明设备为暗装荧光灯,镇流器设置在顶棚内,荧光灯罩无通风孔,功率为50w/m²。
设备负荷为80 w/m²。
(6)气象资料(7)其他噪声声级不高于35 dB;室内空气压力稍高于室外大气压。
第二章冷负荷计算第一节冷湿负荷的概念主要冷负荷由以下几种:1. 外墙及屋面瞬变传热引起的冷负荷;2. 玻璃窗瞬变传热引起的冷负荷;3. 透过玻璃窗的日射得热引起的冷负荷;4. 人体散热引起的冷负荷;5. 设备热源引起的冷负荷。
一.冷负荷计算公式及说明1.外墙和屋顶瞬变传热引起的冷负荷在日射和室外气温综合作用下,外墙和屋顶瞬变传热形成的逐时冷负荷可按下式计算:LQn(q)=AK(t1,n-tN)式中 A—外墙和屋顶的计算面积,m2;K—外墙和屋顶的传热系数可由《空气调节技术》附录2-7表1、表2中查得,W/(m2*K);t1,n—外墙和屋顶的冷负荷温度的逐时值,可根据外墙和屋顶的不同类型由《空气调节技术》附录2-7表3、表4查得,℃。
必须指出,《空气调节技术》附录2-7表3、表4中给出的各围护结构的冷负荷温度值都是以北京地区气象参数数据计算出来的所采用的外表面换热系数为αW=18.6W/(m2*K),内表面换热系数为αN=8.72 W/(m2*K),外墙和屋顶的吸收比ρ=0.90。
对不同地区应按实际情况进行修正,具体见《空气调节技术》附录2-7表5~表7。
2.外玻璃窗瞬变传热引起的冷负荷在室内外温差作用下,玻璃窗瞬变传热引起的逐时冷负荷可按下式计算:LQn(c)=AK(t1,n-tN)式中 A—窗口面积,m2;K—玻璃窗的传热系数,可由《空气调节技术》附录2-7表8、表9查得,W/(m2*K);tN—室内设计温度,℃;t1,n—玻璃窗的冷负荷温度的逐时值,可由《空气调节技术》附录2-7查得,℃。
附录2-7表8、表9中的K值,要根据窗框和遮阳等情况的不同按表10加以修正,表11中的t1,n值也要按表12进行地点修正(参见附录2-7说明)。
3.透过玻璃窗日射得热引起的冷负荷(1)日射得热因数的概念透过玻璃窗进入室内的日射得热分两部分,即透过窗玻璃直接进入室内的太阳辐射热qt和窗玻璃吸收太阳辐射后传入室内的热量qa。
由于窗的类型、遮阳设施、太阳入射角及太阳辐射强度等因素的组合太多,无法建立太阳辐射得热与太阳辐射强度之间的函数关系,于是采用一种对比的计算方法。
采用3mm厚的普通平板玻璃作为“标准玻璃”,在一定的条件[αW =18.6W/(m2*K),αN=8.72W/(m2*K)]下,得出夏季(以7月份为代表)通过这一“标准玻璃”的日射得热量qt 和qn值。
令D j =qt+qn式中,Dj称为日射得热因数。
经过大量统计计算工作,得出我国40个城市夏季九个不同朝向的逐时日射得热因数值D j 及Dj,max。
经过相似性分析,给出了适用各地区[不同纬度(每一带宽为±2°30′纬度)]的Dj,max,见附录2-8表1。
考虑到在非标准玻璃情况下,以及不同窗类型和遮阳设施对日射得热的影响,可对日射得热因数加以修正,通常乘以窗玻璃的综合遮阳系数Cz:C z =Cs+Cn式中 Cs—窗玻璃的遮阳系数:Cs=实际窗玻璃的日射得热/“标准”窗玻璃日射得热Cn—室内遮阳设施的遮阳系数。
Cs 、Cn可由附录2-8表2、表3查得。
(2)冷负荷计算方法透过玻璃窗进入室内的日射得热形成的逐时冷负荷LQ按下式计算:LQ=ACz Dj,maxCLQ式中 A—窗玻璃的净面积,是以窗口面积乘以窗的有效面积系数Ca(窗的有效面积系数可由附录2-8表4查得),m2;Cz—窗玻璃的综合遮阳系数,量纲为一;Dj,max—日射得热最大值(可由附录2-8表1查得),W/m2;CLQ—冷负荷系数,量纲为一,可由附录2-8表5至表8查得。
由于北纬30°、40°、45°纬度带各朝向冷负荷系数值比较接近,而北纬20°、25°纬度带的冷负荷系数值比较接近。
于是以北纬27.5°为界,将全国分成南北两区,分别给出各朝向逐时冷负荷系数值,见附录2-8表5、表8。
4.内部热源散热引起的冷负荷室内热源包括工艺设备散热、照明散热和人体散热等。
室内热源散出的热量包括显热和潜热两部分,潜热散热作为瞬时冷负荷,显热散热中对流热成为瞬时冷负荷,而辐射部分则先被围护结构等物体表面所吸收,然后在缓缓地逐渐散出,形成滞后冷负荷。
因此必须采用相应的冷负荷系数。
(1).设备散热形成的冷负荷设备和用具显热散热形成的冷负荷按下式计算:LQ=CLQQ式中 Q—设备和用具的实际显热散热量,W;CLQ—设备和用具显热散热冷负荷系数。
根据这些设备和用具开始使用后的小时数及开始使用时间算起到计算冷负荷时间的小时数以及有罩和无罩情况的不同,可查附录2-9表1和表2。
设备显热散热量的计算如下:Q=1000n1n2n3P/η式中 P—电动设备的安装功率,KW;η—电动机效率,查《空气调节技术》P41表2-4n1—利用系数,指电动机最大实耗功率与安装功率之比。
一般可取0.7~0.9,可用以反映安装功率的利用程度;n2—电动机负荷系数n3—同时使用系数,指室内电动机同时使用的安装功率和总安装功率之比,按照上述各系数的确切数据应根据设备的实际工作情况来确定,一般取0.5~0.8。
(2).照明散热形成的冷负荷室内照明设备散热属于稳定得热,只要电压稳定,这一得热量是不随时间变化的。
但照明散出的热量同样由对流和辐射两种成分组成,照明散热形成的瞬时冷负荷同样低于瞬时得热。
根据照明灯具的类型和安装方式的不同,其冷负荷计算式分别如下:白炽灯 LQ=1000PCLQ荧光灯 LQ=1000n1n2 PCLQ式中 P—照明灯具所需功率,KW。
n1—镇流器消耗功率系数。
当明装荧光灯的镇流器装在空调房间内,取n1=1.2;当暗装荧光灯镇流器装在顶棚内时,取n2=0.5~0.6;而荧光灯罩无通风孔者,则视顶棚内通风情况,取n2=0.6~0.8。
CLQ—照明散热冷负荷系数,可根据明装和暗装荧光灯及白炽灯,按照不同的空调设备运行时间和开灯时间以及开灯后的小时数,由附录2-9表3查得。
5.人体散热引起的冷负荷人体显热散热引起的冷负荷计算式为LQx =qxnn′CLQ式中 qx—不同室温和劳动性质成年男子显热散热量(见《空气调节技术》P43页表2-6),W;n—室内全部人数;n′—群集系数,见《空气调节技术》P42页表2-5;CLQ—人体显热散热准负荷系数,如附录2-9表4所示,取决于人员在室内停留时间及进入室内时算起至计算时刻为止的时间。
人体潜热散热引起的冷负荷计算式为LQ1=q1nn′式中 q1—不同室温和劳动性质成年男子显热散热量(见《空气调节技术》P43页表2-6),W;二、冷负荷计算参数选取(1)外墙:外墙为厚度为240mm的水泥砂浆,墙外墙体内外均粉刷。
外墙参数为:K=1.57W/(m2·k),β=0.35,ν=12.9,ε(h)=8.5,νf=2.0;(2)内墙:内墙为厚度为120mm的水泥砂浆,墙外墙体内外均粉刷;内墙参数为:K=2.37W/(m2·k),β=0.59,ν=6.32,ε(h)=5.2,νf=1.6;(3)楼板:楼板为100mm钢筋混凝土楼板,外表面为30mm砂浆找平层,50mm水磨石预制块,内表面粉刷。
楼板参数为:K=2.72W/(m2·k),β=0.50,ν=6.4,ε(h)=5.3,νf=1.8;(4)屋顶:厚度为90mm的通风屋面,外部分别偶隔气层,保温层,水泥砂浆找平层,防水层,通风层和细石混凝土层,内部粉刷,保温材料为:沥青膨胀珍珠岩。
屋顶参数为:K=2.27W/(m2·k),β=0.35,ν=39.4,ε(h)=9.0,νf=2.0。
第二节各房间冷负荷计算一层楼客厅屋顶冷负荷计算三层楼客房北外墙冷负荷计算三层楼视听室北外墙冷负荷计算第三章空调设备选型第一节空调系统的选择一、空调系统设计的基本原则1.选择空气调节系统时,应根据建筑物的用途、规模、使用特点、符合变化情况与参数要求、所在地区气象条件与能源状况等,通过技术经济比较确定;当各空气调节区热湿负荷变化情况相似,宜采用集中控;2.选择的空调系统应能保证室内要求的参数,即在设计条件下和运行条件下均能保证达到室内温度、相对湿度、净化等要求;3.综合考虑初投资和运行费用,系统应经济合理;4.尽量减少一个系统内的各房间相互不利的影响;5.尽量减少风管长度和风管重叠,便于施工、管理和测试;二、结合本别墅的使用要求,能效、环保、节能并提升别墅的舒适度,有以下空调系统供参考:1.采用风冷模块机组:机组置于七层屋面,各楼层采用新风加风机盘管制冷。
此方案优点:制冷、新风均可满足人体舒适度,造价相对适中(约280-320元/平方),可并联,走水,密闭系统。
节能、环保均具备且维修率低。
适合大开间(餐厅、宴会厅等场所),同一时间段制冷(热)用量大。
1/4机组开,然后到1/2机组,最后到全部开。
缺点: a、在制冷的过程中,宝贵的热能散到空气中造成浪费,同时热水还须另外增加热泵机组。
b、热水热泵机组正好相反,制热水的同时将宝贵的制冷资源消耗到空气中,且综合节能还不是最好。
2.空调全热回收机组:该机主充分利用夏天制冷时散发的热量烧制热水,模式工作原理如下:(1)、制冷与风冷热泵一样设定温度到了自动待机。
(2)、制冷制热水:夏天设定这个模式上,给水箱烧热水和空调制冷同时进行。
(3)、制热:与风冷热泵一样设定温度到了自动待机。
(4)、制热水:与风冷热泵一样设定温度到了自动待机。
(5)、制热制热水:该模式制热水优先,当制热水温度达到设定温度时自动转换到制热上,两者温度都到达设定温度时该机处于待机状态,根据温度需要启动,无论什么时候都是以制热水优先保证热水。