冷热源工程课程设计
冷热源系统

冷热源控制系统的设计与调试一、冷热源控制系统方案设计(一)、技术上的可行性分析1.对于honeywell care 软件、力控、CAD 软件的掌握,便于绘制文档所需要的各类图纸文件。
2.从课本中学习到关于智能建筑中冷热源控制系统的相关知识,将所学的知识应用于文档的设计中。
3.利用互联网,在网络上搜索关于智能建筑中冷热源控制系统的知识,以便于文档的相关设计。
4.掌握了对于文档设计的技巧,以及掌握了冷热源控制系统的原理,以便灵活的应用于设计中。
(二)、经济上的可行性分析在现代智能建筑中,暖通空调系统的能耗占据了建筑物总能耗的65%左右,而冷热源设备及水系统的能耗又是暖通空调系统能耗最主要的部分,占其80%~90%。
如果提高了冷热源设备及水系统的效率就解决了楼宇设备自动化系统节能最主要的问题,冷热源设备与水系统的节能控制是衡量楼宇设备自动化系统成功与否的关键因素之一。
同时,冷热源设备又是建筑设备中最核心、最经济价值的设备之一,保证其安全、高效地运行十分重要。
用DDC (直接数字控制系统)可降低能源和人力方面的费用。
所有区域都经中心调度和控制,而且系统可根据自动起动或停止楼宇智能设备,使其在不必要时不运转,以避免浪费。
它还可通过操作终端自动诊断和处理许多问题,而无需人员亲临现场,从而省去许多费用,降低维修成本。
处于不同位置的多个建筑,可由一个中心控制室统一管理监控,而不必单独控制,从而省了人力。
(三)、管理体制上的可行性分析第二周将绘制的截图截图插入文档对应的位置,并对文档进行修改。
对于文档所涉及的图文进行绘制,包括力控模拟、CARE 软件、CAD 平面图第三周对于资料进行汇总,整理成完整的文档,并进一步修改。
对于文档进行深入的熟悉,准备答辩。
、冷热源控制系统的初步设计1、冷热源控制系统的功能和系统组成1)、系统的功能冷冻机组、冷却水系统以及冷冻水系统的监测与控制,以确保冷冻机有足够的冷却水通过,冷却塔风机、水泵安全正常工作,并根据实际冷负荷调整冷却水运行工作,保证足够的冷冻水流量图 1 制冷系统监控原理图采用直接数字(DDC)控制器进行控制。
暖通空调典型工程案例分析-冷热源教学

暖通空调典型工程案例分析——冷热源系统——案例分析
二、案例分析:
分析内容: 1。冷热源设计方案; 2。冷热源种类、数量; 3。增压设备方案、种类、数量; 4。回路划分情况(相互关系); 5。管路布置(规格、走向、标高等); 6。控制方式; 7。其它。
暖通空调典型工程案例分析——冷热源系统——案例分析
暖通空调典型工程案例分析——冷热源系统——基础知识
2。暖通空调工程冷热源系统分类: 小型(无机房):室外机组(外墙、屋顶、地面); 中型:单冷、单热;为单个建筑服务,主机1~3台; 大型:冷热联供,区域供冷热,多热源组合;
暖通空调典型工程案例分析——冷热源系统——基础知识
3。暖通空调工程冷热源系统组成: 主机、热交换设备; 增压设备; 分水器、集水器; 水处理设备; 控制(手动、自动)设备; 定压设备; 管道等其它。
螺杆式冷水机组; 蒸汽-分汽缸-汽水热交换机组; 凝结水回收(凝结水泵、凝结水箱); 逆流式冷却塔;
冷水机组与冷却塔、一一对应; 冷冻水泵、冷却水泵与冷水机组对应; 软水处理;
二、案例分析:
分析思路: 1。看懂系统流程——找水泵; 2。统计有哪些系统; 3。统计每个系统有哪些设备; 3。分析每个设备在系统中的作用;
暖通空调典型工程案例分析——冷热源系统——案例分析
案例一:
单制冷系统; 水冷式冷水机组; 两台; 设制冷机房; 两回路、双管制; 冷却塔在屋顶; 膨胀水箱定压;
暖通空调典型工程案例分析——冷热源系统——案例分析
案例四:
该工程为上海一超市空调工程,地下二层,地上八 层,建筑面积8万平方米。
设计计算空调总冷负荷为9400kW,空调采暖总热 负荷为4000kW。
暖通空调典型工程案例分析——冷热源系统——案例分析
冷热源工程PPT课件

的冷源,最常用的是蒸气压缩式制冷循环。
三、蒸气压缩式制冷装置的基本形式
液体气化制冷产生的蒸
气,经压缩、冷凝后,再次
成为液体,经节流降压,回
到蒸发器中再次气化制冷,
形成一种制冷的循环,这就
是工程中最常用的蒸气压缩
式制冷循环。
右图是完成上述循环所
用的蒸气压缩式制冷装置的
8
基本形式。
从图中可以看出,蒸气压缩式装置能够制冷的基本条件: 1、必须由四个基本部件组成,依次完成四个热力过程; 即:蒸发器—蒸发过程—作用:让低压液体气化吸热制冷;
气候变暖使两极冰雪消融,海平面上升,淡水资源减少,将 给人类社会带来灾难性的影响。
因此,改变能源结构,用太阳能、核能代替化石能,并提高 能源的利用率,是解决能源与环境问题的根本途径,也是人类社 会发展必须解决的根本问题。 三、能源的品位与利用
所谓“品位”是指能源的质量,转变为功的转换率高的能量 为高品位的能源,如:电能、机械能、高温热能;转变为功的转 换率低的能量为低品位的能源,如:低温热能、物质内能。
一般,高品位能源能做低品位能源所作的功,反之,低品位 能源则不能。如:电能可直接开动电脑工作,但热能则不能直接 用于电脑,而电能则能做热能可作的工作。所以,所谓“提高5 能
第2章冷热源工程

5、You have to believe in yourself. That's the secret of success. ----Charles Chaplin人必须相信自己,这是成功的秘诀。-Wednesday, May 26, 2021May 21Wednesday, May 26, 20215/26/2021
15、一年之计,莫如树谷;十年之计 ,莫如 树木; 终身之 计,莫 如树人 。2021年6月上 午11时 34分21.6.1411:34June 14, 2021
16、提出一个问题往往比解决一个更 重要。 因为解 决问题 也许仅 是一个 数学上 或实验 上的技 能而已 ,而提 出新的 问题, 却需要 有创造 性的想 像力, 而且标 志着科 学的真 正进步 。2021年6月14日星期 一11时 34分49秒11:34:4914 June 2021
缩机的制热量与同一工况下制冷压缩机轴功率的比值
COPh h / Pin kW / kW
3
2.2 冷热水机组的主要性能比较
空调工程中常用的冷热水机组的机型有:
1. 往复活塞式冷水机组 2. 螺杆式冷水机组 3. 离心式冷水机组 4. 蒸汽溴化锂双效吸收式冷水机组 5. 直燃型溴化锂双效吸收式冷热水机组 6. 风冷热泵型冷热水机组 7. 机组的应用性能主要包括:制冷量范围、性能系数、调节特点等
2.2.1 活塞式冷水机组
是一种最早用于空调工程中的机型。结构紧凑、占地面积小、操作简单、管理方便等,
可为空调系统提供5~12℃左右的冷水,适用于负荷比较分散的建筑群以及制冷量小于
580kW的中小型空调系统。
1. 单机制冷量
2.
最大制冷量约为1160kW ,为扩大制冷量,一台冷水机组可以选用多台压缩机组
冷热源工程--绪论 ppt课件

3、《溴化锂吸收式制冷技术及应用》戴永庆
机械工业出版社
4、《空气调节用制冷技术》彦启森
建筑工业出版社
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冷热源工程
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绪论
内容提要
1.1建筑与冷热源 1.2冷源与热源的种类 1.3建筑冷热源系统基本组成
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1.1 建筑与冷热源
建筑物夏季热量和湿量传递过程
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1.1 建筑与冷热源
பைடு நூலகம்
建筑物冬季热量和湿量传递过程
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1.2 冷源与热源的种类
冷源种类
(一)消耗机械能实现制冷的冷源 (二)消耗热能实现制冷的冷源
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1.2 冷源与热源的种类
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1.2 冷源与热源的种类
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1.2 冷源与热源的种类
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1.2 冷源与热源的种类
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1.2 冷源与热源的种类
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1.2 冷源与热源的种类
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1.3 建筑冷热源系统基本组成
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1.2 冷源与热源的种类
热源种类
(一)化学能-热能
1、燃煤型
1)燃煤锅炉
2)燃煤热风炉
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1.2 冷源与热源的种类
热源种类
2、燃油型
1)燃油锅炉
2)燃油暖风机
3)燃油直燃型溴化锂吸收式冷热水机组
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1.2 冷源与热源的种类
热源种类
空调冷热源工程

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3. 增容费:各城市对不同能源设定不同的增容费。
4.1 可靠性、使用寿命:是不是成熟的产品或者是新产 品新技术。 4.2 安全性:电、城市热网比燃气、煤气、锅炉等要安 全些。 5. 占地面积:除了机房面积外,还有储煤、储油、废渣等 用地。
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6. 社会效益:节能、节水和环保 节能:一次能源效率 节水:水冷机组 环保:对臭氧层的破坏、CO2、CO、NOX、SO2和烟
消耗热能的主要设备(使用一次能源如煤、天然 气或余热):
(1)溴化锂直燃式制冷机 (2)溴化锂蒸气/热水式制冷机 (3)燃煤(油、气)锅炉
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三、冷热源系统与环境
中央电视台空气质量预报内容
空气污染指数 空气质量级别
首要污染物
0~50
优
51~100
良
/ 二氧化硫
101~150
轻微污染 二氧化硫、可吸入颗粒物
7、在执行分时电价、峰谷电价差较大的地区,可采用蓄 冷、蓄热系统供冷、供热。
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三、常用方案
冷水机组供冷+余热(废热)或热网供热 冷水机组供冷+天然气或人工煤气供热 蒸汽(热水)溴化锂吸收式冷水机组供冷+
燃煤锅炉供热
水冷电动冷水机组供冷+燃煤锅炉供热 水冷电动冷水机组供冷+燃油(气)锅炉供
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1 压缩机 7 蒸发器
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户式冰蓄冷空调系统简图 2 四通阀 3 冷凝器 4 蓄冷用储液器 5 双阀机构 6 蓄冰槽 8 气液分离器 9 水泵 V1-V7 球阀 T 温度表 P 压力表
【冷热源课程设计】冷源空调机房(1-2)

目录一总论 (1)1.1设计任务及要求 (1)1.2原始资料及设计依据 (1)1.2.1建筑概况 (1)1.2.2气象资料 (1)1.2.3水文地质资料 (1)1.2.4冷冻水参数 (1)1.2.5设计地点其他信息 (1)二制冷机组的选型 (3)2.1 建筑冷负荷 (3)2.2 制冷机组选型 (3)2.2.1 制冷机组(冷源)的选型原则 (3)2.2.2常用制冷机组对比 (4)2.2.3 机组选择要求 (5)2.2.4 方案拟定 (6)2.2.5 方案对比 (6)2.2.6 机组详细信息 (7)三冷冻水系统的设计 (8)3.1冷冻水系统形式设计 (8)3.1.1 冷冻水系统的形式 (8)3.1.2 冷冻水系统示意图 (9)3.2 冷冻水泵选型 (9)3.2.1 冷冻水泵设计流量 (9)3.2.2 冷冻水泵设计扬程 (9)3.2.3冷冻水泵选型 (10)3.3 冷冻水系统管径设计 (10)3.4 定压补水系统设计 (10)3.4.1 确定补水量 (10)3.4.2确定补水泵扬程 (11)3.4.3 选择补水泵 (11)3.5软水设备及软水箱 (11)3.6分集水器 (11)四冷却水系统的设计 (13)4.1 冷却水系统形式设计 (13)4.2 冷却塔选型 (13)4.2.1 冷却塔流量 (13)4.2.2 冷却塔选择 (13)4.3 冷却水泵选型 (14)4.4 冷却水系统管径设计. (14)4.4.1 流速确定 (14)4.4.2 管径确定 (14)4.5 水处理设备选型 (15)4.5.1补水系统 (15)4.5.2除污器的选择 (15)4.5.3 水处理仪 (16)五制冷机房设计 (18)5.1 制冷机房布置要求 (18)5.2 制冷设备布置要求 (18)5.3 直燃型溴化锂吸收式机组特殊要求 (18)5.4 制冷管道布置原则 (18)5.5 制冷设备及管道的保温防腐 (19)5.5.1保温 (19)5.5.2防潮 (19)5.5.3保护层 (19)一总论1.1设计任务及要求本次冷源课程设计是要求在给定的建筑资料上,结合建筑地点的气象参数与水、气、电参数,选择并设计出合理的空调冷源。
制冷课程设计

1、设计任务 (3)2、制冷供冷方案确定 (5)2.1制冷方案 (5)2.2供冷方案 (5)2.3排热方案 (5)3、空调制冷系统的总装机容量的确定及制冷设备的选型 (6)3.1空调制冷系统的总装机容量 (6)3.2制冷机类型的选择 (6)3.3制冷机型号、容量、台数的确定 (8)4、冷却水、冷冻水管路系统的设计及计算 (9)4.1 冷却塔的选型 (9)4.1.1 冷却塔的种类 (9)4.2 冷冻站的布置 (11)4.3 冷冻水、冷却水管路系统的设计计算 (12)4.3.1 冷冻水、冷却水系统的水流量 (12)4.3.2 冷冻水、冷却水管路系统的水力计算 (12)4.3.3 冷冻水泵的选择 (16)4.3.4 冷却水泵的选择 (16)5、其它辅助设备的选择 (16)5.1水系统的水质控制 (16)5.2水系统的补水量及补水位置确定 (17)5.3冷冻水系统的定压方式定压设备的选择 (17)5.4分水器、集水器 (18)6、制冷设备和管道的保温 (18)6.1需要保温的设备和管道 (18)6.2 设备和管道的保温要求 (18)6.3 保温材料的选择 (19)6.4保温层厚度的确定 (19)6.5保温结构的做法 (20)7、制冷机房的通风 (20)7.1机房通风的规定 (20)7.2机房通风的计算 (21)8、设计总结 (21)9、参考文献 (22)1、设计任务1.1设计题目南京市某公共建筑空调用冷源工程设计1.2设计目的本课程设计是《制冷技术》课程的重要教学环节之一,通过这一环节达到了解常规空调用冷源设计的内容、程序和基本原则,学习设计计算的基本步骤和方法,巩固《制冷技术》课程的理论知识,熟悉相关的规范,培养独立工作能力和解决实际工程问题的能力。
1.3设计内容和要求整个设计要求完成南京市某公共建筑空调用冷冻站的全部设计,内容包括:制冷设备选型、容量大小、水力计算、水泵选择、保温材料及厚度的确定等,做到经济合理,满足冷量的要求;应将设计成果整理成设计计算说明书,其中包括:原始资料、设计方案、计算公式、数据来源、设备类型、主要设备材料表;设计成果还应能用工程图纸表达出来,要求绘出该冷冻站的平面布置图、有关的剖面图及系统原理图。
冷热源系统课程设计

冷热源系统课程设计一、教学目标本节课的教学目标是让学生掌握冷热源系统的基本概念、组成部分和工作原理,培养学生运用所学知识分析和解决实际问题的能力。
具体目标如下:1.知识目标:(1)了解冷热源系统的定义、分类和应用范围;(2)掌握冷热源系统的主要组成部分,包括制冷剂、压缩机、蒸发器、冷凝器等;(3)理解冷热源系统的工作原理及其能量转换过程。
2.技能目标:(1)能够分析判断冷热源系统的基本故障;(2)学会使用相关工具和仪器对冷热源系统进行调试和维护;(3)具备初步设计简单冷热源系统的能力。
3.情感态度价值观目标:(1)培养学生对冷热源技术的兴趣,激发学生探索未知、创新思维的精神;(2)培养学生团队协作、勇于担当的责任感;(3)使学生认识到冷热源技术在现代社会中的重要性,增强环保意识。
二、教学内容本节课的教学内容主要包括以下几个方面:1.冷热源系统的定义、分类和应用范围;2.冷热源系统的主要组成部分及其功能;3.冷热源系统的工作原理及其能量转换过程;4.常见冷热源设备的结构、特点和选用原则;5.冷热源系统的调试和维护方法。
三、教学方法为了提高教学效果,本节课采用多种教学方法相结合的方式:1.讲授法:教师通过讲解、演示等方式,向学生传授冷热源系统的相关知识;2.讨论法:学生分组讨论冷热源系统的组成、工作原理等,促进学生之间的交流与合作;3.案例分析法:教师呈现实际案例,引导学生运用所学知识分析问题、解决问题;4.实验法:学生动手进行冷热源系统实验,加深对知识的理解和记忆。
四、教学资源为了支持教学内容的传授和教学方法的实施,本节课准备以下教学资源:1.教材:选用符合课程标准的教材,为学生提供系统、科学的理论知识;2.参考书:提供相关领域的参考书籍,丰富学生的知识视野;3.多媒体资料:制作精美的PPT、动画等,直观展示冷热源系统的工作原理;4.实验设备:准备冷热源系统实验所需的设备,让学生亲自动手操作,提高实践能力。
暖通空调课程设计说明书

目录1.设计题目2.设计依据3.原始资料条件●建筑资料●气象资料●动力及能源资料4.设计范围●对于第一层展览厅设计处理●对于第二层办公室及会议室等房间的设计处理●对于第三层各生活居住房间的设计处理5.设计参数●室外设计参数●室内设计参数6.建筑热工计算及校核7.冷热湿(负荷)的计算7.1 夏季工况下的冷负荷及湿负荷计算●第一层夏季展览厅冷负荷计算●第二层夏季办公室及会议室等房间冷负荷计算●第三层夏季生活居住房间冷负荷计算●夏季工况下湿负荷计算7.2 冬季工况下的热负荷及湿负荷计算●第一层冬季展览厅热负荷计算●第二层冬季办公室及会议室等房间热负荷计算●第三层冬季生活居住房间热负荷计算●冬季工况下湿负荷计算7.3 各房间新风量的确定7.4 各房间通风量的确定7.5 设计指标统计8.空调系统设计8.1 空调系统的划分8.2 空调方案的确定8.3 空调处理过程及设备的选择●集中式空气处理过程●集中式空气处理设备选型●半集中式空气处理过程●半集中式空气处理设备选型8.4 气流组织设计●风口的规格尺寸8.5 风管管路系统的设计8.6 风管系统水力计算9.冷热源系统设计9.1 冷热源设备选择●冷水机组选型●锅炉选型9.2 冷却设备的选择9.3 机房的布置9.4 冷却设备的布置9.5 冷热水系统●冷热水管路系统水系统类型●热水管路的设置方式●各末端设备的水流程●一次泵系统●水量特性9.6 管路附件的选择●自动定压补水机组●集水器、分水器●水过滤器(除污器●软接头●补偿器●阀门●其它附件9.7 水管路的水力计算●冷热水管路的水力计算●冷却水管路的水力计算10.卫生间通风及设备选择11. 防火排烟设计●管材及连接满足防火要求●保温材料的防火要求●防火阀的选择●排烟阀的选择12. 防腐保温、消声以及隔振的设计12.1 保温设计●防腐的设计●消声隔振设计13. 参考文献课程设计说明书——重庆市某公司办公楼空调及冷热源工程设计1.设计题目重庆市某公司办公楼空调及冷热源工程设计。
冷热源设计说明书

目录第一章热源课程设计任务书1、课程设计题目 (2)2、课程设计目的 (2)3、课程设计原始资料 (2)4、课程设计要求 (3)5、课程设计内容 (3)6、参考文献 (3)第二章热源课程设计计算书1、热负荷计算及锅炉选型 (4)2、锅炉补水量及水处理设备选择 (6)3、换热站选型计算 (8)4、供油系统 (10)5、送引凤系统 (11)6、烟囱设计 (12)7、锅炉房主要管道设计 (13)第三章宾馆制冷工程设计说明1、工程概况 (16)2、负荷计算 (16)3、方案选择 (17)4、冷却塔设计计算 (19)5、水泵选型 (20)6、分水器与集水器设计计算 (21)7、膨胀水箱设计计算 (23)8、配管、保温与防腐 (24)*心得体会 (25)第一章热源课程设计任务书1、课程设计题目北京市××厂××锅炉房工艺设计2、课程设计目的课程设计是“冷热源工程"课程的主要教学环节之一。
通过课程设计,了解主要冷热源系统设计内容、程序和基本原则,学习设计计算方法和步骤,提高设计计算和制图能力,巩固所学的理论知识和实际知识,并学习运用这些知识解决冷热源工程设计中的实际问题。
3、课程设计原始资料1、热负荷数据:全厂生产热负荷为8360KW,采暖面积90000 m2,采暖和生产用热方式为直接取自锅炉房的高温水,参数为130℃/70℃.2、燃料资料:AIII / 0#轻柴油查资料的该轻柴油的热值为 4.27×10KJ/kg(10200kcal/kg),密度0.867kg/m,十六烷值50,水分无,灰分0.1%,硫份1。
8%,凝点8℃,闪点,56℃,50度运动粘度4-6。
3、水质资料:1)总硬度: 4.8 mmol/L2)永久硬度:1。
4 mmol/L3)暂时硬度:3.4 mmol/L4)总碱度: 3.4 mmol/L5)PH值:PH=7。
56)溶解氧: 5。
8 mg/L7)悬浮物:0 mg/L8)溶解固形物:390 mg/L4、气象资料:本次课程设计选择北京为设计城市1)海拔高度:31。
冷热源工程课件.ppt

c
(1-3)
值越接近于1,说明实际循环越接近
可逆循环,不可逆循环损失越小,经济 性越好。
只有采用加以比较才是有意义的。
例1.1,1.2。
1.1.4 具有变温热源的理想制冷循环— 劳伦兹循环 在制冷循环实际工作时,有时会遇 到热源的温度是变化的。例如,利用 窗式空调器向房间供冷时,随着时间 的延续,房间温度会降低。考察如图16所示的劳伦兹循环。
T T T T T T
0 m
3 '
2 km 3
2
2 '
3 1
1
T
4
4 6 5 7
4 ' s
图
1 -6
变 温 热 源 逆 向 循 环
为了达到变温条件下耗功最小的目的, 制冷剂的循环过程应为12341,让制冷剂在 吸、放热过程中其温度也发生相应的变化, 做到制冷剂与热源之间的热交换过程为无温 差传热,不存在不可逆换热损失。1-2和3-4 过程仍分别为可逆绝热压缩和可逆绝热膨胀 过程。这样,1-2-3-4循环为一个变温条件下 的可逆逆向循环—劳伦兹循环。实现这一循 环所消耗的功为最小,制冷系数达到给定条 件下的最大值。
q h 0 1 h 5 0 w h 0 2 h 1
(1-12)
7、热力完善度
图(1-9)表示的理论循环仍是一 个不可逆循环,它在制冷剂的冷却(23)过程及节流过程中仍存在不可逆损 失,其不可逆程度用热力完善度表示。
h h T 0 1 5T k 0 h h T c 2 1 0
q q T 0 0 0 c w q q T T 0 k 0 k 0
(1-1)
此外,逆卡诺循环也可用来获得供 热效果,例如冬季将大气环境作为低温 热源,将供热房间作为高温热源进行供 热。这样工作的装置称为热泵,也就是 向泵那样把低位热源的热能转移至高位 热源。
冷热源工程XXXX0305

我们定义:由等温吸热、绝热压缩、等温放热、绝热膨胀四 过程依次进行而组成的循环,称为逆卡诺循环。 由上述可以得出,逆卡诺循环运行所需的条件: (1)传热过程无温差,制冷剂与热源温度相等; (2)绝热过程无漏热; (3)循环系统无任何摩擦阻力和能量损失; (4)制冷剂能在等温条件下发生相变。
由定压吸热、绝热干压缩、定压放热、绝热节流四过程依次 组成的制冷循环,称为蒸气压缩式制冷理论循环。
蒸气压缩式制冷理论循环与逆卡诺循环相比,有三个特点: (1)用定压换热过程代替定温换热过程;(有温差的传热) (2)用节流阀代替膨胀机; (3)用绝热干压缩代替湿压缩。
上述“三代替”使蒸气压缩式制冷理论循环能在现有技术条
现在,我们来看一看制冷剂的T-S图(温熵图),是否有适合 逆卡诺循环运行条件的地方?首先,我们来复习一下在《工程热 力学》中学习过的T-S图。
二、制冷剂T-S图的构成 制冷剂T-S图中有 “一个点、三个区、七条线” (见下图),
它们分别是:
x=0线—饱和液相线; x=1线—饱和气相线;
上述两线相交于K点,把T-S图 分为三个区域:过冷液区、湿蒸
三、蒸气压缩式制冷装置的基本形式
液体气化制冷产生的蒸 气,经压缩、冷凝后,再次 成为液体,经节流降压,回 到蒸发器中再次气化制冷, 形成一种制冷的循环,这就 是工程中最常用的蒸气压缩 式制冷循环。
右图是完成上述循环所 用的蒸气压缩式制冷装置的 基本形式。
从图中可以看出,蒸气压缩式装置能够制冷的基本条件:
《冷热源工程》(冷源部份)
§0 绪论
一、能源与冷热源工程 ⒈ 能源的形式
暖通冷热源工程方案

暖通冷热源工程方案一、项目背景暖通冷热源工程是指供热、供冷系统的集中供热、供冷系统和分户采暖、供冷系统的供热、供冷系统工程。
随着城市化进程的加快,城市建筑密度的增大,能源需求的增加,对于暖通冷热源工程的需求也越来越大。
因此,科学合理地设计暖通冷热源工程方案显得尤为重要。
二、方案设计1. 供热系统设计(1)供热源选择根据项目所在地气候条件、能源供应情况、建筑热负荷等因素选择最适合的供热源。
常见的供热源有燃煤锅炉、燃气锅炉、电热锅炉、地源热泵、太阳能热水等。
(2)配热管网设计根据建筑物的布局、热负荷需求、管网输配热的距离和输送热量等因素,设计合理的配热管网。
在设计时需要考虑管网的防腐、绝热、可靠性等因素,确保管网的安全可靠。
2. 供冷系统设计(1)供冷源选择根据项目所在地气候条件、建筑冷负荷需求、能源供应等因素选择最适合的供冷源。
可以选择空调机组、冷冻水机组、地源热泵、吸收式制冷机等供冷设备。
(2)冷却水系统设计根据建筑物的布局、冷负荷需求、冷却水输送距离和冷却水需求量等因素,设计合理的冷却水系统。
需要考虑冷却水管网的防腐、抗压、水质稳定等因素,确保冷却水系统的稳定运行。
3. 设备选型根据实际情况,选择合适的供热、供冷设备。
需要考虑设备的功率大小、节能性能、运行成本、维护便捷性等因素,确保设备的稳定高效运行。
4. 节能设计在暖通冷热源工程设计中,要注重节能性能。
可以通过冷热源系统的优化设计、设备选型的合理选择、管网系统的节能设计等手段,降低能耗,提高能源利用率。
在暖通冷热源工程设计中,要注重安全性能。
可以通过设备选型的安全可靠性、管网系统的防腐、绝热性能、防火防爆设计等手段,确保系统的安全稳定运行。
6. 自动化控制设计在暖通冷热源工程设计中,要注重自动化控制性能。
可以通过智能化控制系统的应用,实现对供热、供冷系统的自动化调控,确保系统的稳定高效运行。
7. 环保设计在暖通冷热源工程设计中,要注重环保性能。
(建筑工程设计)课程设计重庆市某公司办公楼空调及冷热源工程

重庆市某公司办公楼空调及冷热源工程设计说明书一.空调设计1.办公楼空调负荷计算(以三楼15号房为例)(1)热负荷已知参数:外表面h=23.26w/㎡℃(夏),h=18.56 w/㎡℃(冬)内表面h=8.72 w/㎡℃冬季:室内18℃,40% 室外2℃,82%夏季:室内26℃,60% 室外36.5℃(干)27.3℃(湿)北外墙F b =3.9×3.3-1.5×1.5=10.62㎡K b =1/(1/18.56+0.02/0.93+0.04/0.04+0.02/0.93+0.2/0.69+0.02/0.93+1/8.72)=0.657 w/㎡℃Q b =KF(tn-tw)a=112.15W北外窗F bc =1.5×1.5=2.25㎡ K bc =3.5 w/㎡℃故Q bc = K bc F bc (tn-tw)a=126W冷风渗透耗热量(采用换气次数法)Vn=(3.9-0.125)×3.1×4.6=53.8m3 ,nk=1/4,ρw=1.34,cp=1Q bc ‵=0.278×1/4×53.8×1×1.34×(18-2)=80.2W南内墙Fn=3.3×3.9-0.9×2.1=10.98㎡Kn=1/(1/8.92+0.02/0.93+0.2/0.54+0.02/0.93+1/8.72)=1.56取a=0.7 Qn=1.56-10.98-16-0.7=191.8W屋面Fm=16.17㎡,K=0.649 Qw=0.649×16.17×16=167.94W冬季总热负荷Q1= Q b +Q bc +Q bc ‵+Qn=678.09 W(2)冷负荷已知屋面K=1/(1/23.26+0.02/0.93+0.05/0.04+0.02/0.93+0.1/1.94+0.02/0.93+1/8.72) =0.654F=16.17㎡外墙K=1/(1/23.26+0.02/0.93+0.04/0.04+0.02/0.93+0.2/0.69+0.02/0.93+1/8.92) =0.661F=10.62㎡外窗K=3.5,F=2.25㎡窗户有效面积系数Xg=0.75,遮挡系数Cs=0.74,遮阳系数Cn=0.6南内墙F=10.98㎡㎡,K=1.56,twp=32.5,tls=1,tn=26Q=1.56×10.98×(32.5+1-26)=128.47W照明散热(取一盏36W荧光灯,镇流器4W)Qd=100n1n2p=1.2×0.6×40=28.8W人体散热n=2 ,n’=0.93,q=134W/人Qr=nn’q=249.24W(3)人体湿负荷按照室内人数2人,n’=0.93,查表w=109W/人W=nn’w=202.74W可总结该房间选型所需最大计算值如下冷负荷热负荷湿负荷653 678 142(4)风量及冷量计算利用焓湿图可计算各房间的风量及冷量举例如下图所示1,2号房间4号房间10号房间根据如下公式:一次回风:送风量 G =Q/(in-i。
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冷热源工程 课程设计说明书 学校:江西科技师范大学 学院: 建筑工程学院 专业: 建筑环境与能源应用工程 班级: 15 建环一班
姓名: 叶梓阳 学号: 20150800
目录 第一章 冷热源设计初步资料 ........................... 1 1.1、课程设计题目 ............................. 1 1.2.1冷负荷和热负荷数据: ...................... 1 1.2.2动力与能源资料 动力:城市供电 123水质资料: ............................. 1 124 气象资料: ............................. 1 第二章 制冷工程设计说明 .......................... 1 2.2 冷水机组台数选择 .......................... 2 2.3 冷水机组的制冷量和耗功率 ....................... 2 2. 4 方案选择 .............................. 2 2. 5 冷却塔设计计算 ............................ 3 2.6 水泵选型 ............................... 4 2.6.1 冷冻水泵选型计算 ........................ 4 2. 6.2 冷却水泵计算 ......................... 4 2.7 分水器与集水器设计计算 ........................ 5 2.8 膨胀水箱配置与计算 .......................... 6 2.8.1 膨胀水箱的容积计算........................ 6 2.8.2膨胀水箱的选型 .......................... 6 2.9 配管、保温与防腐 ........................... 7 水源:城市供水
2.1 •冷水机组的总装机容量 .................. 1 2.9.1制冷机房主要管道配管 ....................... 7 2.9.2 管道保温 ............................ 7 2. 9.3 管道防腐 ............................ 8 第三章热源工程设计说明 ............................... 8 3.1 .热源设备类型 .............................. 8 3.2 热水供应温度 ............................ 9 3.3 锅炉型号及台数的选择 .........................9 3. 3.1 锅炉选型分析 .......................... 9 3.4 锅炉补水量及水处理设备选择 ...................... 9 3.4.1 锅炉设备的补给需水量 ...................... 9 3.4.2 给水泵选择 .......................... 10 3.4.3 给水箱的确定选择 ......................10 3.4.4 锅炉排污量计算 ........................10 3.4.5 软水设备选择 ........................ 11 3.4.6 水缸选型计算 ......................... 11 3.5 锅炉房主要管道设计 ........................ 12 3.6补给水管设计 ............................. 12 3.6.1 锅炉设备的补水管 ......................12 3.6.2 软化水的补水管 ........................12 总结 ...................................... 12 参考资料 .................................... 13 第一章 冷热源设计初步资料 1.1 、课程设计题目 成都市某四层 ( 地下一层 ) 宾馆大楼冷热源课程设计 1.2.1 冷负荷和热负荷数据: 大楼冷负荷为1500kw,所有冷源由制冷机房提供,参数为 大楼热负荷为1200kw,所有热负荷由锅炉房的提供,参数为
1.2.2 动力与能源资料 动力:城市供电 水源:城市供水 1.2.3 水质资料: 1) 总硬度: 4.7mmol /L 2) 永久硬度: 1.5 mmol /L 3) 暂时硬度: 3.6 mmol /L 4) 总碱度: 3.4 mmol /L 5) PH值:PH=7.4 6) 溶解氧: 5.8 mg/L 7) 悬浮物: 0 mg/L 8) 溶解固形物: 380 mg/L
1.2.4 气象资料: 冬季 1.室外采暖计算温度 (C) 2.00 2. 室外空调计算温度 (C) 1.00 3. 冬季室外平均风速 (m/s) 0.90
4. 室外计算相对湿度 (%) 80.00
5. 冬季大气压 (Pa) 96320 夏季 1.夏季空调室外干球温度「C ) 31.60 2. 夏季空调室外湿球温度(C) 26.70 3. 夏季空调日平均温度 (C ) 28.00 4. 夏季室外平均风速 (m/s) 1.10 5. 夏季空调大气透明度等级 6 6. 夏季大气压 (Pa) 94770pa
第二章 制冷工程设计说明
2.1 .冷水机组的总装机容量 由于当前冷水机组产品质量大大提高,冷热量均能达到产品样本所列数 值,另外,系统保温材料性能好,构造完善,冷损失少,因此,冷水机组的总装 机容量应以正确的空调负荷计算为准, 可不作任何附加, 避免所选冷水机组的总 装机容量偏大,造成大马拉小车或机
7C /12 C 85C /60 C。 组闲置的情况。 对于管线较长的小区管网,则按具体情况确定。
2.2 冷水机组台数选择 冷水机组台数选择应按工程大小, 负荷变化规律及部分
负荷运行的调节要 求来确定。当空气调节冷负荷大于528kw时不宜少于2台。大工程台数也不宜过 多。为保证运转的安全可靠性,当小型工程仅设 1 台时,应选用调节性能优良、 运行可靠的机型,如选择多台压缩机分路联控的机组,即多机头联控型机组。 冷水机组台数选择应按工程大小, 负荷变化规律及部分负荷运行的调节要 求来确定。当空气调节冷负荷大于528kw时不宜少于2台。由于该设计冷负荷为 1200KV,所以选择两台冷水机组。
2.3 冷水机组的制冷量和耗功率 (1) 冷水机组铭牌上的制冷量和耗功率,或样本技术性能表中的制冷量和 耗功率是机组名义工况下的制冷量和耗功率, 只能作冷水机组初选时参考。 冷水 机组在设计工况或使用工况下的制冷量和耗功率应根据设计工况或使用工况 (主 要指冷水出水温度、冷却水进水温度。 )按机组变工况性能表、变工况性能曲线 或变工况性能修正系数来确定。 每台冷水机组铭牌上的制冷量为 936KV,耗功率为189kw,总的制冷量为 1872KV,总耗功率为378KW (2) 冷水机组水侧污垢系数随着机组运行时间的积累增加, 在很大程上取 决于所应用的水质及运行温度。我国很多地区的水质较差,无法保证机组在 15~20年常规应用周期中不出现结垢而影响传热。因此,国家现行标准《蒸气压 缩循环冷水(热泵)机组 工商业用和类似用途的冷水(热泵)机组》(GB18430.1) 规定机组名义工况时的使用侧和水冷式热源侧污垢系数为 0.086m2. C /kw。
2. 4 方案选择 根据本建筑的冷负荷为1500kw,可计算制冷机房的总负荷为: =1500x1.2=1800 查设备手册,选择制冷机组方案为: 选用两台螺杆式冷水机组,其机组型号为:KSW-250SLD总名义制冷量为1872KW 输入功率为 189KW, 机组具体参数如下表: MMddd KSW- SOSL 60SL 80SL 100 SL 130 SL 150 SL
200SL D 250SL
0
名乂制 呈 Nornin-al city
KW 165 185 281 352 468 574 704 9J6
Kcal/ h 14200 0 15900 0 24166 0 302720 40248 0 49364 0 60544
0 30496
0 制潘JSJ refrigerants R22 f&J.-^1rFl|SR.efrig e ration do
ses 30 as 56 70 90 120 14D 180
电源电圧Voltage B/N/PEAC 3S0/220V5 DHz 控制有式 Control mode
保护功 is Protection function 制煤寄低压保护、水談朋&保护、苗蕊歸护、压締忸过畑载保护 专 nergy control section % 0/5D/70/10Q 0/25/50/1(
3
om pressor q entity 台 1
pre^s or p ow&r KW 35.1 37.0 &0.0 72.0 94.0 116.0 145B0 189.0
cooliri 9
iE出Zk温度
Compressor p ower 忙 30/35
流呈flow T/h a98.0 120.0 150.0 195.0
水 Shut Che ng resi stance MPa W 0.07
BSdiameter DN80 DNIOO DN12S Dh!
方案选择分析: 本次设计主要考虑采用电制冷机组。冷水机组的制冷系数( COP的分析: 离心机"螺杆机〉活塞压缩机。 螺杆式机组的水头损失比较小, 比较传统,这 决定循环水泵的投资和运行费用。冷冻水水头损失一般,冷却水循环水量小: 冷却水水头损失小,且螺杆机组的能量调节范围较宽,可以使机组在较多时间 内保持高效运行。故本次设计中选用螺杆式电制冷机组。
2. 5 冷却塔设计计算 根据以上所选择的螺杆机冷水机组的参数,可知冷水机组的冷却水循环水 量为195卅/(台• h),所以总冷却水循环量为390m?/h。根据以上气象参数可知成 都的夏季湿球温度为26.7 C。按外界湿球温度为28C选择冷却塔。查设备手册, 选择锦山200T圆形逆流式新型节能冷却塔DLT系列冷却塔两台。冷却塔的参数 如下