ImageVerifierCode 换一换
格式:DOCX , 页数:25 ,大小:112.07KB ,
资源ID:6784289      下载积分:3 金币
快捷下载
登录下载
邮箱/手机:
温馨提示:
快捷下载时,用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)。 如填写123,账号就是123,密码也是123。
特别说明:
请自助下载,系统不会自动发送文件的哦; 如果您已付费,想二次下载,请登录后访问:我的下载记录
支付方式: 支付宝    微信支付   
验证码:   换一换

加入VIP,免费下载
 

温馨提示:由于个人手机设置不同,如果发现不能下载,请复制以下地址【https://www.bdocx.com/down/6784289.html】到电脑端继续下载(重复下载不扣费)。

已注册用户请登录:
账号:
密码:
验证码:   换一换
  忘记密码?
三方登录: 微信登录   QQ登录  

下载须知

1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。
2: 试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓。
3: 文件的所有权益归上传用户所有。
4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
5. 本站仅提供交流平台,并不能对任何下载内容负责。
6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

版权提示 | 免责声明

本文(杭州某办公楼空调工程设计.docx)为本站会员(b****6)主动上传,冰豆网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知冰豆网(发送邮件至service@bdocx.com或直接QQ联系客服),我们立即给予删除!

杭州某办公楼空调工程设计.docx

1、杭州某办公楼空调工程设计河南城建学院通风与空气调节课程设计任务书班 级 0234091 学 号 * 姓 名 吴 斌 强 专 业 安全工程 课程名称 通风与空气调节 指导教师 田好敏 蔡宝森 杨豪环境与市政工程系2012年6月4日前言空气调节课程设计是通风与空气调节专业课程教学的重要环节与内容,是安全工程专业学生在学完该门专业课之后,进行的一次重要实践训练,是理论联系实际的重要阶段,通过这一实践性教学环节,使学生掌握通风与空气调节课程的基本理论和基本设计程序和步骤,同时也使学生学会查阅和使用设计资料的方法,培养和提高学生运用所学课程知识分析并解决工程问题的能力。1901年美国的威利斯.开利博士在

2、美国建立世界上第一所空调试验研究室。开利博士是这样定义的:一套科学的空调系统必须具备四项功能,即控制温度、控制湿度、控制空气循环与通风和净化空气。空调的发明已经列入20世纪全球十大发明之一,它首次向世界证明了人类对环境温度、湿度、通风和空气品质的控制能力。1906年,开利博士获得了“空气处理装置”的专利权。1922年,开利博士还发明了世界上第一台离心式冷水机组。1937年,开利博士又发明了空气水系统的诱导期装置,是目前常见的空调末端装置风机盘管的前身。1906年5月,美国的克勒谋先生在美国棉业协会的会议上正式提出了“空气调节”术语,他对空气调节的定义是:应包括具有蒸发冷却效果的加湿以及净化空气

3、、供热和通风功能。在第二次世界大战期间,舒适空调首先用于电影院、剧场、大型商店等公共场所,其次用于办公室以及深矿井。1930年后,由于小型制冷剂的发展以及可靠性的提高,舒适空调才扩大到各类商店、旅馆、餐厅以及交通运输工具。现代的空调系统设计的要求更加严格。提升到了全面控制室内环境(IAQ):现在的空调系统不仅是对于温度,湿度,空气质量(CO2,VOC,菌类,粉尘,异味)的调节,而且还包含了满足环境控制要求下的节能与保护大气质量,减少排放的要求。我的课程设计题目为杭州某办公楼空调工程设计1,2层。在这次课程设计中我充分运用所学的专业知识,结合实习过程中的所见所学,通过查阅相关的专业文献资料,与老

4、师、同学们讨论,综合分析各种设计方案及应用特色,争取我的课程设计尽可能地完善且节能、实用。空调设计的目的就是要实现以最小的投资换取最好的制冷效果和最好的空气质量,这也是我这次设计的宗旨。课程设计给我们提供的是一个学习和交流的平台,也是我们踏上社会的垫脚石,认真完成此次课程设计有着重要的实际意义。本空调工程设计为杭州某办公楼空调工程的中央空调设计。该建筑物其主要功能包括办公室、会议室、工程部、技术部、项目经理部、网络室等,一二两层层高为4.8m,每层建筑面积约为5300。每层分为两个防火区,分别约为2600和2700。其有效利用面积为5000。由于该工程主要用途为工厂车间,在温度和湿度方面都有要

5、求,因此为了达到这个要求,经与业主交换意见,决定采用喷水室来达到其夏季降温降湿,冬季加热加湿的效果。采用全空气空调系统。为节省空间,所有的新风机组全部采用吊顶式。杭州某办公楼空调工程设计1. 工程概况一二两层层高为4.8m,每层建筑面积约为300m2。每层分为两个防火区,分别约为160 m2和140 m2。其有效利用面积为280 m2。由于该工程主要用途为办公场所,在温度和湿度方面都有要求,因此为了达到这个要求,经与业主交换意见,决定采用喷水室来达到其夏季降温降湿,冬季加热加湿的效果。2.设计规范1)空调设计手册;2)暖能空调制图标准(GB/T50144-2001);3)采暖通风与空气调节设计

6、规范(GB50019-2003);4)空气调节(中国建筑工业出版社);5)通风管道水利计算表;3. 原始资料(1) 屋顶:结构同序号3;(2) 楼板:结构同序号8;(3) 外窗:双层玻璃,玻璃厚度6mm,挂深黄色内窗帘;(4) 外墙:序号2;(5) 内墙:序号2;(6) 杭州市夏季室外气象条件:tp=31.6 C,tg=35.7 C;(7) 室内设计温度:tn=28,相对湿度为50%;(8) 办公时间:8:00-17:00;(9) 室内人数:大办公室30人,会议室20人,工程部5人,技术部5人,项目经理部5人,网络室4人,档案室2人,人力资源部2人;(10) 室内设备:大办公室20台电脑,大会

7、议室1台电脑,1台投影仪,1台功放机,总工程师1台电脑,技术部长一台电脑,项目经理室2台电脑,网络室3台电脑。每台电脑按200W计算,投影仪按300W计算,功放机按500W计算;(11) 室内安装明装日光灯,按每平方米20W配置;(12) 室内压力稍高于室外大气压;(13) 走廊无空调,楼下有空调;(14) 房间总高度4m,净高度3m,窗高2m;(15) 其余未注明的条件,均按冷负荷系数法中的基本条件计算。(16) 室内设计参数:空调房间tn=281C,=555%,且全年室内参数固定不变;空调房间的洁净度和噪声要求一般。4. 夏季冷、热、湿负荷的计算由于室内压力稍高于室外大气压,故不需考虑由于

8、外压渗透所引起的冷负荷。4.1围护结构瞬变传热形成冷负荷4.1.1外墙和屋面瞬时传热引起的冷负荷在日射和室外气温综合作用下,外墙和屋面瞬变传热引起的逐时冷负荷可按下式计算: (3.1) 式中:外墙和屋面瞬变传热引起的逐时冷负荷,W;F外墙和屋面的面积,m2; K外墙和屋面的传热系数,W/( m2K);作用时刻下,围护结构的冷负荷计算温差。4.1.2 内墙、楼板等室内传热维护结构形成的瞬时冷负荷当空调房间与相邻非空调房间的温差大于3时,要考虑内维护结构间的温差传热对空调房间形成的瞬时冷负荷。由于此设计中空调房间与相邻非空调房间的温差小于3,所以不需考虑。4.1.3外玻璃窗逐时传热引起的冷负荷在室

9、内外温差的作用下, 玻璃窗瞬时传热形成的冷负荷可按下式计算: (3.2)式中:外玻璃窗的逐时冷负荷,W; KW玻璃的传热系数,W /( m); F窗口面积,m2;作用时刻下窗户的负荷温差。4.1.4透过玻璃窗的日射得热引起的冷负荷透过玻璃窗进入室内的日射得热形成的逐时冷负荷按下式计算: (3.3)式中:xg窗的有效面积系数; xd地点修正系数;Cn 窗内遮阳设施的遮阳系数;Cs 窗玻璃的遮挡系数;F窗户面积;负荷强度,W/m2。由以上公式,对屋顶进行冷负荷计算。由附录2-9查得内墙的放热衰减度vf=1.9,楼板放热衰减度vf=1.9。查表2-8可知该房间类型属于重型。由附录2-9查得K=1.0

10、2W/(m2K),衰减系数=0.42,衰减度v=20.37,表4-2 屋顶冷负荷时间08:0009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0087677911131618K1.02F300CLQ2448214218362142214227543366397848965508表4-3 南外窗冷负荷时间08:0009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:004.35.16.06.77.58.08.58.88.98.7K3.26F120CLQ1682199523472621293431303325344334823

11、403表4-4 北外墙冷负荷时间08:0009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:004445555555K0.71F48CLQ136.32136.32136.32170.4170.4170.4170.4170.4170.4170.4表4-5 北外窗冷负荷时间08:0009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:004.35.16.06.77.58.08.58.88.98.7K3.26F72CLQ1010119714081573176018781995206620892042表4-6 东外墙冷负荷时间08:

12、0009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0010111111111111111110K0.71F43.2CLQ307337337337337337337337337307表4-7 东外窗冷负荷时间08:0009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:004.35.16.06.77.58.08.58.88.98.7K3.26F14.4CLQ202239282315352376399413418408表4-8 西外墙冷负荷时间08:0009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:001

13、6:0017:00667789991010K0.71F57.6CLQ245245286286327368368368409409表4-9 南外窗日射得热形成的冷负荷时间08:0009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:003750729410810896796653xg0.75xd0.97Cn0.74Cs0.65F120CLQ1554210030233947453545354031331727712226表4-10 北外窗日射得热形成的冷负荷时间08:0009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0046

14、536371767674696366xg0.75xd0.97Cn0.65Cs0.65F72CLQ10041157137615501659165916161507137614414.2人员散热引起的冷负荷从性别来看人体散热与性别、年龄、衣着、劳动强度以及环境条件(温、湿度)等多种因素有关。,可认为成年女子总散热量约为男子的85%、儿童则约为75%。由于性质不同的建筑物中有不同比例的成年男子、女子和儿童数量,而成年女子和儿童的散热量低于成年男子。为实际计算方便,可以成年男子为基础,乘以考虑了各类人员组成比例系数,称群集系数。表2-17给出了一些数据,可作参考。于是人体散热量则为:CLQ=qn n

15、(W) (3.4)式中:q不同室温和劳动性质时成年男子散热量,W,本设计中q取47;n室内全部人数,本设计中总人数为73;n群集系数,本设计中取0.9;表4-11 群集系数n工作场所n工作场所n影剧院0.89图书阅览室0.96百货商店0.89工厂轻劳动0.90旅馆0.93银行1.00体育馆0.92工厂重劳动1.00综上可知,人体散热量为:CLQ=qnn=73470.9=3087.9W4.3 照明散热形成的冷负荷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为:白炽灯:CLQ =1000N (3.5)荧光灯:CLQ=1000n1n2 N (3.6)式中:CLQ灯具散热形成的冷负荷,W;

16、N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时,取n11.2;当暗装荧光灯镇流器装设在顶棚内时,可取n11.0; n2灯罩隔热系数,当荧光灯上部穿有小孔(下部为玻璃板),可利用自然通风散热与顶棚内时,取n20.50.8;而荧光灯罩无通风孔时,取n20.60.8; 本设计照明设备为明装荧光灯,镇流器设置在房间内,故镇流器消耗功率系数n1取1.2,灯罩隔热系数n2取1.0。荧光灯照明散热引起的冷负荷:CLQ=1000n1n2 N式中:Q灯具散热形成的冷负荷,W; N照明灯具所需功率,KW;n1镇流器消耗功率系数,本设计取n11.2;n2灯罩隔热系数,本设计取

17、n21.0;CLQ=1000n1n2 N= 10001.21.05.6=6720W4.4大楼冷负荷汇总表4-12 大楼冷负荷汇总时间08:0009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:00屋顶负荷(W)2448214218362142214227543366397848965508外墙负荷(W)307337337337337368368368409409窗传热负荷(W)1682199523472621293431303325344334823403窗日射负荷(W)1554210030233947453545354031331727712226总计59

18、9165747543904799481078711090111061155811546根据汇总情况可知,负荷最大值出现在16:00,因此选此时作为计算依据。根据本设计总负荷21365.9W,总面积280m2,求得此设计冷指标:q= CLQ/F=21365.9/280=76.31W/m2 (3.7)4.5房间散湿量表4-13 房间湿负荷计算人数群集系数每人散湿量人体湿负荷人g/hg/s730.91090.0002735. 新风负荷最小新风量的确定:新风量多少的矛盾问题:从改善室内空气品质角度,新风量应多,但耗能,从节能角度,新风量宜少。最小新风量及应满足的要求,系统设计时,一般必须确定最小新风量

19、。此新风量通常应满足三个要求:(1)稀释人群本身和活动产生的污染物,保证人群对空气品质的要求;(2)补充室内燃烧所耗的空气和局部排风量;(3)保证房间正压。在全空气系统中,通常取上述要求计算出新风量的最大值作为最小新风量。如果计算新风量不足送风量的10%,则取送风量的10%。目前,我国空调设计中对新风量的确定原则,仍采用现行规范、设计手册中规定或推荐的原则,负荷计算公式如下:Q=Gw(hWhN) (kW) (4.1)式中:Q夏季新风冷负荷,KW;Gw新风量,kg/s;hW室外空气的焓值,kJ/kg;hN室内空气的焓值,kJ/kg。表5-1 房间的新风负荷人数每人新风量总新风量室外空气室外焓值室

20、内空气室外焓值新风冷负荷个m3/(rh)kg/(sr)m3/hkg/skJ/kgkJ/kgkW73300.01328500.9388.0165.0221.376. 空调系统的方案确定及风量计算6.1送风量及送风状态的确定全空气一次回风系统:全空气系统以二层进行计算,房间冷负荷21365.9W,湿负荷32.15kg/s,室内设计温度28,相对湿度50%。夏季:tW=35.7,kJ/kg,tn=28, kJ/kg,=50%,冷负荷:Q=21365.9W,湿负荷:W= 0.024924kg/s 图6-1 全空气一次回风系统焓湿图(夏季)(1) 计算热湿比kJ/kg (5.1)在h-d图上根据室内tn

21、=28及相对湿度确定N点,得 kJ/kg,过N点作 kJ/kg线与相对湿度线相交得送风状态点O;取送风温差to=8,则送风温度to=28-8=20, kJ/kg,(2) 总送风量kg/s=5823 m3/h (5.2)新风量:Gw=2850m3/h(3) 新风量的确定 (5.3)系统的新风量不应小于其总风量的10%,所以新风满足要求;GW=2850m3/h由于GW=2850m3/h 2190 m3/h,所以新风量能满足楼内人员的需求。(4) 确定新、回风混合状态点 (5.4)=76.27kJ/kg作的等焓线,交线为M点。(5) 系统的冷量 (5.5)6.2 风机盘管加新风系统由以上说明可知,此

22、办公大楼采用风机盘管加新风系统,风机盘管的新风供给方式用单设新风系统,独立供给室内。风机盘管加新风系统的空气处理方式有:(1)新风处理到室内状态的等焓线,不承担室内冷负荷;(2)新风处理到室内状态的等含湿量线,新风机组承担部分室内冷负荷;(3)新风处理到焓值小于室内状态点焓值,新风机组不仅承担新风冷负荷,还承担部分室内显热冷负荷和全部潜热冷负荷,风机盘管仅承担一部分室内显热冷负荷,可实现等湿冷却,可改善室内卫生和防止水患;(4)新风处理到室内状态的等温线风机盘管承担的负荷很大,特别是湿负荷很大,造成卫生问题和水患; (5)新风处理到室内状态的等焓线,并与室内状态点直接混合进入风机盘管处理。风机

23、盘管处理的风量比其它方式大,不易选型。所以本设计选择新风处理到室内状态的等焓线,不承担室内冷负荷方案。对本设计进行计算:房间冷负荷21.37kW,湿负荷0.024924kg/s。 图5-2 风机盘管侧送风示意图夏季:, kJ/kg,tn=28, kJ/kg,=50%,冷负荷 Q=21.37kW,湿负荷:W=0.024924kg/s 采用将新风处理到室内空气焓值的方案,空气处理过程如图3-3。 图6-3 风机盘管加新风系统焓湿图(夏季)(1) 计算热湿比:kJ/kg在h-d图上根据室内及相对湿度确定N点,得kJ/kg, 过N点作 kJ/kg线与相对湿度线相交得送风状态点O; kJ/kg,送风量为

24、:新风量:Gw=1025=250m3/h10%连接L、O两点并延长与OM相交得M点。新风冷量:kW6.3空调系统的运行调节综合考虑,本设计空调运行节能可由以下几个方面着手:(1) 一次回风空调系统的全年运行调节在本设计中,采用“露点控制”调节法对空调系统进行运行调节。即通过控制空气冷却器后的露点状态来调节送风状态参数。(2) 风机盘管机组的调节室内冷、热负荷一般分为瞬变和渐变负荷两部分。瞬变负荷是指由瞬时变化的室内照明、设备和人员以及太阳辐射热和使用情况等而发生变化,使各个房间产生大小不一的瞬变冷负荷。渐变负荷是指通过房间的外维护结构的室外温差传热所引起的负荷。一般,瞬变负荷可以靠风机盘管系统

25、中的盘管来负担。在本系统中,风机盘管机组采用水量调节、风量调节的方法来适应瞬变负荷的变化。水量调节 当室内负荷减少时,调节两通调节阀减少进入盘管中的水量,使盘管中的冷却水平均温度上升,送风含使量增大,房间的相对湿度将增加。这种调节方法负荷的调节范围是100%75%。 风量调节 因为风机盘管机组上都设有高、中、低三档风量调节,配有三速开关,所以用户可根据需求手动选择风量档次,改变风机转速以调节通过盘管的风量。 7. 空调设备的选择7.1风机盘管的选型(1) 风机盘管选型依据:风机盘管的选型应根据风机盘管所能提供的显热和全热冷负荷能满足房间所需显热和全热负荷的原则选型。(2) 风机盘管所需冷量本设

26、计中:QF=5.5kw(3) 风机盘管所需风量LF=250m/h(4) 选择风机盘管根据所需冷量及中等风速选型原则,选择FP-102WA型风机盘管一台,其额定风量为250 m/h,取最小水量L=0.93T/h,进水温度为7时查得风机盘管的冷量为5.52kW,满足要求。故选FP-102WA的标准型风机盘管一台。7.2 新风机组选型 总的新风量为不同房间单位时间新风量乘以不同房间的人员数量,并由此得出每层所须新风机组的负荷,再根据风量与冷量选择新风机组。 (6-1)式中:Gw新风量m3/h ; n人数 ;gw每人每小时新风量m3/h 。7.3空调机组选型 在本设计中,房间的冷负荷为13.11 kW,新风负荷为13.11 kW,送风量为5823m/h,新风量为2850 m/h,空调机组的总耗冷量为33.97kw。表7-1 房间机组参数机组型号风量机组外形盘管列数冷量热量水阻高度宽度m3/hmmmm排kWkWkPaMDW60HB6000800132043760300表7-2 空气处理机组参数空气处理机组额定风量外型尺寸风机数量电机数量机组全

copyright@ 2008-2022 冰豆网网站版权所有

经营许可证编号:鄂ICP备2022015515号-1