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空调课程 设计任务书Word下载.docx

陈东升

指导教师:

杨晓晴

职称:

教授

2013年1月9日

目录

1、设计目的…………………………………………………2

2、设计内容…………………………………………………2

3、系统方案…………………………………………………2

4、空调风系统设计与布置…………………………4

5、空调水系统的布置和设计…………………………4

6、风管的布置和选择……………………………………4

7、消声装置…………………………………………………6

8、DDC控制器配置原则……………………………………7

9、监控系统选择……………………………………………7

10、现场控制设备……………………………………………12

11、控制的实现………………………………………………13

12、空调控制点表…………………………………………17

13、参考文献…………………………………………………18

高层酒店设备控制工程设计

1、设计目的:

本课程设计是在《建筑设备控制工程》课程教学过程中进行的,是课程课堂讲授、课程设计及生产实习三大教学环节之一。

通过该课程设计,目的是使学生达到:

1理论联系实际,巩固所学课程的理论知识;

2培养工程计算、独立分析和解决问题的能力;

3树立工程观点,初步学习和掌握高层办公楼建筑供电、照明,给排水,空调三大部分BAS系统设计的基本方法,获得计算、分析和解决问题的能力的训练。

2、设计内容

在高层酒店设备控制工程设计中,选在三层、九层、十层做为设计对象。

其中包括房间的空调设计,空调监控设计。

3、系统方案

3.1全空气空调系统

全空气系统的空气处理设备设置在专用的空调机房,管理和维修比较方便,使用寿命长,初投资和运行费用比较低,因为全空气系统管道输送的是空气,如果风量大,则风道的面积也相应较大,所以全空气系统所占建筑的空间也较大,适用与处理空气量多,服务面积比较大的建筑,如纺织厂、百货商场、影剧院等工业和民用建筑。

3.2新风加风机盘管系统

新风加风机盘管系统克服了全空气系统由于有风道截面积大、占用建筑面积和空间较多以及系统灵活性差等缺点,在这个系统既有水,又有空气,因此新风加风机盘管系统适用于其房间的用途和使用者的要求不同,并且要求灵活性高的建筑,如旅馆、办公楼等,又因风机多档变速,所以在冷量上能使使用者直接进行一定的调节。

初选系统方案

根据上面的分析比较:

本工程为酒店人员数量变化较小,冷、湿负荷都很不大,属于舒适性空调,其灵活性较高,故选择方案

3.3末端装置方案

变风量末端装置的风量调节也有两种:

有通信功能和没有通信功能。

在本工程中选用第一种有通信功能的,在末端的风门角度根据风量的设定值(有上、下限来调节)这种末端装置需要在入口处设风量传感器,并由风量控制器根据实测风量值与风量设定值的差来控制风门的开度,而恒温控制器依据室温的变化修正风量控制器的风量设定值。

优点是这种末端装置的送风量就不会因系统的静压变化而变化,便于监测各个房间的室温情况。

4、空调风系统设计与布置

4.1空调范围:

本设计选择三层、九层、十层。

其中九层、十层各有一个新风机组,采用吊顶送风方式,三层部分房间不采用新风,靠门渗透进风补充新风量。

卫生间、楼梯间、洗澡搓澡间、浴池也不设空调,采用其他房间渗透风的形式保证温湿度要求外,其他房间均设空调。

在小包间及餐厅用风机盘管(如十层以上的小型客房、休息室、办公室等),大型包间及餐厅选用新风机组(如三层大型的包间、餐厅等)。

5、空调水系统的布置和设计

本工程空调水系统采用冷热水两用双管制系统,夏季通冷冻水,冬季供热水。

整个系统竖向不做承压分区。

水系统为异程式系统。

空调水系统竖向最高点设集气罐,水平高点亦设集气罐,顶部均设自动放气阀。

6、风管的布置和选择

6.1风管的材料和形状

风管的材料一般选择薄钢板涂漆或镀锌薄钢板;

如果建筑空间允许也可采用钢筋混凝土或砖砌风道,但表面应抹光或刷漆,地沟风道还要做防水处理。

有腐蚀性气体的房间还可用塑料或玻璃刚制作凤管。

风管形状一般是圆形或矩形。

圆形风管强度大耗管材量小,阻力小,但占用空间大,多用于高速空调系统中。

矩形风管的宽高比应在3.5以下,优点是占空间小、美观、易于布置等,空调风管用的较多。

本设计中均采用矩形风管,其占有效空间较小,易于布置、明装较美观。

6.2风管内的风速

根据《简明空调设计手册》提供的资料,对于噪声标准在35-50DB(A)之间的风管,其风速按下列标准选取,主管风速为4-7m/s,支管风速为2-4m/s,新风入口风速为3.5m/s。

6.3风管的布置

布置风管时应注意布置整齐、美观和便于检修、测试。

应与其他管道统一考虑,要防止冷热管道间的不利影响。

设计时应考虑各种管道的装拆方便。

风管布置时,应尽量减少局部组力。

对于方形风管,三通或四通的弯管应有与弯管相同的曲率半径。

弯管和三通的后面,以有4~5个当量直径的直管再接支管为好。

风管的变径作成渐扩管或渐缩管。

渐扩管每边扩展角度不大于15º

,渐缩管每边收缩角度不大于30º

6.4风管的阀门

6.4.1一次性调节阀

6.4.1.1在支风管上采用电动调节阀、三通阀等使风系统风压平衡;

6.4.1.2在三通分支处设三通调节阀,或在分支管上设调节阀。

明显不利的环路不设调节阀。

6.4.1.3送风口处,百叶风口宜采用带调节阀的送风口,要求不高的可采用双层百叶风口,用调节风口的角度调节风量。

6.4.1.4在回风或回风支管上设调节阀时,回风的各三通处可不设调节阀。

e.在需设防火阀处可设置电动防火阀。

6.4.2经常开关的调节阀

主要有新风阀、一次和二次回风阀及排风阀。

新风阀和排风阀选用电动阀,本设计选用三通电动阀,与风机联锁,以防止误操作。

7、消声装置

空调系统的消声和减振是空调设计中的重要一环,它对于减小噪声和振动,提高人们大额舒适感和工作效率,延长建筑物的使用年限有着极其重要的意义。

对于设有空调等建筑设备的现代建筑,都可能室外及室内两个方面受到噪声和振动源的影响。

一般而言室外噪声源是经过维护结构穿透进入的,而建筑物内部的噪声、振动源主要是由于设置空调、给排水、电气设备后产生的,其中以空调制冷设备产生的噪声影响最大。

包括其中的冷却塔、空调制冷机组、通风机、风管、风阀等产生的噪声。

其中主要的噪声源是通风机。

风机噪声是由于叶片驱动空气产生的紊流引起的宽频带气流噪声以及相应的旋转噪声所组成,后者由转数和叶片数确定其噪声频率。

噪声的控制方法主要有隔声、吸声和消声三种。

本空调系统的噪声主要是风道系统中气流噪声和空调设备产生的噪声。

隔声是减少噪声对其它室内干扰的方法。

一个房间隔声效果的好坏取决于整个房间的隔墙、楼板及门窗的综合处理,所以,凡是管道穿过空调房间的围护结构其孔洞四周的缝隙必须用弹性材料填充实心密实。

空调系统的消声设计:

1)由于风管内气流流速和压力的变化以及对管壁和障碍物的作用而引起的气流噪声,设计中相应考虑风速选择,总干管风速5~6.5m/s,支管风速3~4.5m/s,新风管风速<3m/s。

从而降低气流噪声。

2)空调机组和新风机组静压箱内贴有5mm厚的软质海绵吸声材料。

8、DDC控制器配置原则

8.1设备台数集中的场所

冷站、锅炉房、换热站、变电所均为设备集中场所,均应选择大容量DDC控制器。

例如:

Honeywell、Excel5000、XL-500、Siemens600、MBC。

XL-500I/O点为128、MBC,可带I/O模块80个(每个I/O模块为1或2或4点),均可以扩展。

从经济条件下考虑由上述可见,有条件选用大容量的DDC控制器是合理的。

8.2流程相关的设备需求,应配置同一控制器

按流程相关的设备需求应配置同一控制器,这样便于调试和运行(监视)维修。

同一冷站控制器监视、控制、管理除冷水机组、冷冻泵、冷却泵、补水泵外,还应包括距冷站安装距离较远的冷却塔、膨胀水箱。

热源系统中的锅炉、锅炉一次循环泵、锅炉给水泵、热交换器、二次采暖循环泵及与锅炉有关的交换器、循环泵、补水泵、膨胀水箱(其中包括各不同安装位置)也应放同一控制器。

8.3按运行时间和季节配置控制器

按上述配置,有的设备是属于夏季运行、冬季停机,有的冬季运行、夏季停机,有的全年运行。

下面分析一般工程设备的运行季节。

夏季运行设备:

冷水机组、冷冻泵、冷却泵、冷却风塔、专用供冷站的变配电设备。

冬季运行设备:

采暖用热水燃油锅炉、采暖用热交换器、锅炉热水循环泵(一次)、采暖循环泵(二次)、燃油锅炉供油泵、锅炉给水泵(除工程中的生活热水用蒸汽燃油锅炉换热时为四季用外,其余为冬季运行)、地热、热风幕用热交换器及相关的循环泵、补水泵、膨胀水箱等。

全年运行设备:

生活热水用蒸汽燃油锅炉及蒸汽锅炉补水泵、软化器、软化水箱、凝结水箱、凝结水泵、空调补水泵、空调膨胀水箱、空调机、新风机、风机盘管行)、生活热水用热交换器及循环泵、游泳池用的加热器、循环过滤泵、加药器、给排水设备、送排风机、电梯、照明、供配电设备、分水器、集水器,供回水旁通阀(指供暖地区)、水池、生活与消防合用的水箱等。

可将全年运行安置在一个控制器上,这样便于按季节维修控制器时,系统运行不受影响。

8.4系统出现2条及以上通讯总线时的配置

8.4.1无网络控制器

有的产品中央工作站与现场控制器DDC通讯中的只加转换器无有网络控制器,例如:

Excel500中央工作站通过xpc-500或Q7055转换器后,可以连接3条C—Bus总线,每条可接29台DDC控制器。

SiemensS600中央工作站通过538-675换器可接4条BLN总线,每条可接100台DDC控制器,控制器之间工作中需要通信的,在无条件安置在一台控制器时,要尽量安置同一条C-Bus或同一条BLN总线上,

这样可以确保通信不受工作站故障影响,仍然能满足通信的工艺要求。

冷站控制器与膨胀水箱、冷却风塔的控制器不在同一控制器上,但两台控制器应下挂在同一总线上。

8.4.2有网络控制器

有的产品中央工作站与现场控制器DDC通讯中间需安装网络控制器。

Johnson产品中央站与DDC控制器之间需要安装网络控制器,这样就存在不同网络控制器下挂的DDC控制器在任何1个网络控制器故障情况下不能通讯,因此,这样的系统工作中有通讯要求的应安置在同一网络控制器下挂总线上。

8.5按监控对象的安装地点进行配置

当监控对象安装较集中,同一房间相邻房间和相邻楼层时,又是相互无关互相独立应充分运用DDC控制器容量布置在一台控制器上,如果有富裕I/0点,布线长度又在产品允许范围内,而且是独立的不需要与其它DDC通讯的点都可以布置在一个控制器上。

(SiemensI/O线最长230m,DI/DO:

14AWG-22AWG、AI/AO:

18AWG-20AWG)。

8.6DDC控制器不同的配置比较后,再做推荐方案

对工程中根据监视、控制、管理设备的使用功能和分布地点,现场需求,采用不同的控制器配置不同方案,需要综合比较才能决策推荐方案。

例如,某工程设备分布、功能、监控内容管理需求己确定可以考虑DDC配置条件,采用XL-500集中配置,还是采用XL-500通过Lon-Bus总线扩展方案,或者采用XL-500和XL-100组合方案。

当采用MBC扩展方案还是采用MBC和MEC组合方案,甚至于还有MEC扩展与多个MEC配置方案,都需要做一定工

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