酒店空调系统毕业设计说明书文档格式.docx
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表2-2室内气象参数
房间类型
室温(
)
相对湿度%
噪声声级
(dB(A))
新风量
(m³
/h*人)
商铺
25
20
65
50
45
餐厅
18
55
30
多功能厅
包厢
主食库
26
10
公寓门厅
16
大堂
候梯厅
值班室
办公室
会议室
60
休息厅
档案室
计算机房
烹饪区
16(10)
依照本工程具体情形拟采纳室内设计参数,见表2-3。
序号
房间名称
/h·
人)
噪声级
(dB)
风速V(m/s)
温度T(℃)
相对湿度∮(﹪)
1
40
2
文体娱乐房间
3
4
客房
5
门厅、大堂
6
表2-3室内设计参数
其他设计参数
注:
本设计中人员密度、照明功率密度、设备密度均未说明。
此处均依照《公共建筑节能设计标准》选取。
由于办公人员都配置有电脑,按120W/台计算。
空调利历时刻:
办公楼空调天天利用12小时,即7:
00~19:
00。
开灯时刻:
10:
00~20:
表2-4照明功率密度值(w/㎡)
建筑类别
房间类别
照明功率密度
办公建筑
11
15
走廊
其他
表2-5不同类型房间人均占有的利用面积(㎡/人)
人均占有的使用面积
表2-6不同类型房间电器设备功率(w/㎡)
电器设备功率
围护结构热工指标
本设计所取保护结构材料以参照《公共建筑节能设计标准》和“建筑施工说明”为准,具体做法与传热系数在建筑设计总说明中明确给出。
其中:
外墙为4型,传热系数为w/㎡·
k;
屋面为1型,传热系数为w/㎡·
内墙传热系数为w/㎡·
外窗与玻璃幕墙均采纳中空玻璃,传热系数为w/㎡·
设计原则:
知足国家及行业有关规范、规定的要求,利用国内外先进的空调技术和设备,创建健康舒适的室内空气品质及环境。
第3章负荷计算
冷负荷计算
下面以顶层客房为例,进行负荷的计算。
典型客房平面图如图1所示:
1
通过围护结构进入的非稳态传热形成的逐时冷负荷,宜按式(3-1)、(3-2)、(3-3)计算:
CLwq=K*F*(tw1q-tn)
(3-1)
CLwm=K*F*(tw1m-tn)(3-2)
CLwq=K*F*(tw1q-tn)(3-3)
式中:
CLwq——外墙传热形成的逐时冷负荷(W);
CLwm——屋顶传热形成的逐时冷负荷(W);
CLwq——外窗传热形成的逐时冷负荷(W);
K——外墙、屋顶或外窗传热系数[W/(m2·
℃)];
F——外墙、屋顶或外窗传热面积(m2);
tw1q——外墙、屋顶或外窗的逐时冷负荷计算温度(℃),可按规范附录H选用;
tn——夏日空调室内计算温度(℃)。
表3-1西外墙传热逐时冷负荷
表3-2北外墙传热逐时冷负荷
表3-3屋面传热逐时冷负荷
2
透过玻璃窗进入的太阳辐射得热形成的逐时冷负荷按式(3-4)计算:
CLc=CclC*Cz*Fc*Djmax(3-4)
CLc——透过玻璃窗进入的太阳辐射得热形成的逐时冷负荷(W);
CclC——冷负荷系数,可按本规范附录H选用;
Cz——窗遮挡系数,可按本规范附录H选用;
Djmax——日射得热因数最大值,可按规范附录H选用;
Fc——窗玻璃净面积(m2)
表3-4北外窗太阳辐射传热逐时冷负荷
3
人体、照明和设备等散热形成的冷负荷,宜按式(3-5)、(3-6)、(3-7)计算:
CLrt=n*Cclrt*Ø
*Qrt(3-5)
CLzm=Cclzm*Czm*Qzm(3-6)
CLsb=Cclsb*Csb*Qsb(3-7)
CLrt——人体散热形成的逐时冷负荷(W);
CLzm——照明散热形成的逐时冷负荷(W);
CLsb——设备等散热形成的逐时冷负荷(W);
Cclrt——人体冷负荷系数,可按规范附录H选用;
Cclzm——照明冷负荷系数,可按规范附录H选用;
Cclsb——设备冷负荷系数,可按规范附录H选用;
C——修正系数,可按本规范附录H选用;
Q——人体、照明和设备散热量。
表3-5北外窗太阳辐射传热逐时冷负荷
表3-6北外窗太阳辐射传热逐时冷负荷
表3-7北外窗太阳辐射传热逐时冷负荷
夏日湿负荷计算
人体散湿量可按下式计算:
(3-8)
式中mw—人体散湿量,kg/h;
n—室内全数人数;
—群集系数;
g—成年男子的小时散湿量,96g/h;
=*2**96=0.
新风量和新风负荷的确信
向室内供给新风带入的热量所需的冷负荷称为新风冷负荷
新风量的确信
(1)新风量的确信应知足下面四个原则:
①稀释人群本身和活动所产生的污染物,保证达到人群对空气品质的要求新风量
。
依照《公共建筑节能设计标准》(GB50189——2005)中的规定,其要紧空间的设计新风量应符合设计规范的规定,即办公楼设计新风量为30m3/(h·
②补充室内燃烧所耗得空气或补偿排风量要求所需新风量
若是建筑物内有燃烧设备时,系统必需给空调区补充新风,以弥补燃烧所耗的空气。
③保证房间的正压要求所需新风量
为了避免外界未经处置的空气渗入空调房间,有利于保证房间清洁度和室内参数少受外界干扰,需要使空调区维持必然正压,即用增加一部份新风量的方式,使室内空气压力高于外界压力,然后再让这部份多余的空气从房间门窗裂缝等不周密处渗透出去。
舒适性空调室内正压值不宜过小,也不宜过大,一样采纳5Pa的正压值就可知足要求。
④应不小于系统总风量的10%。
新风量计算公式为:
式中
—不小于系统总风量10%的要求的新风量,kg/s
—系统的总送风量,kg/s,由下式确信
(3-9)
—系统的全数室内冷负荷,是房间的围护建构冷负荷和室内冷负荷(设备冷负荷、照明冷负荷、人员冷负荷)在同一时刻累计后的最大值
hR—室内空气焓值,kJ/kg.由要求的室内空气干球温度和室内空气相对湿度确信
hs—送风状态点的焓值,kJ/kg.对室内温度精度没有严格要求的舒适性空调,hs取过室内空气状态点N的热湿比线ε与机械露点Φ=90%~95%的交点对应的焓值
(2)新风量的确信
(3-10)
新风冷负荷计算
计算新风负荷Q(W),可按式(3-11)计算:
(3-11)
式中:
M——
新风量,kg/s;
ho——
室外空气焓值,kJ/kg;
hR——
室内空气焓值,kJ/kg。
依照已知条件,每人的新风量为30m3/h(s),由焓湿图查得:
室内空气焓值kg(to=℃,φ=55%),室内空气焓值为kg(to=℃,ts=℃)。
新风负荷为:
=*30*2*求得房间的新风负荷为
表8各分项逐时冷负荷汇总表
具体数据详见附表1负荷计算
综上所述该房间的总冷负荷.冷负荷指标m,最大冷负荷出此刻18:
本建筑最大冷负荷出此刻15:
00,具体数据见附表2冷负荷计算书
第4章设计方案比较与确信
按空调系统按空气处置设备的设置情形分类
可分为三类:
1)集中式系统;
2)半集中式系统;
3)分散式系统。
表4-1空气处置系统比较
比较项目
集中式空调系统
半集中式空调系统
分散式空调系统
系统特征
集中进行空气的处理,输送和分配
有集中的中央空调器,并在各个空调房间内还有分别处理空气的末端装置
每个房间的空气处理分别由各自的整体式空调器承担
设备布置与机房
1.空调与制冷设备可以集中布置在机房
2.机房面积较大
3.有时可以布置在屋顶上或安设在车间柱间平台上
1.只需要新风空调机房面积
2.末端装置可以安装在空调房间内
3.分散布管敷设各种管线较麻烦
1.设备成套,紧凑。
可以放入房间也可以安装在空调机房内
2.体积小,机房面积小,只需集中式系统的50%,机房层高较低;
自动化程度高
3.机组分散布置,敷设各种管线和维修管理较麻烦
风管系统
1.空调送回风管系统复杂,布置困难
2.支风管和风口较多时,不易均衡调节风量
1.设室内时,不接送回风管2.当和新风系统联合使用时,新风管较小
1.系统小风管短,各个风口风量的调节比较容易,达到均匀2.直接放室内,可不接送风管和回风管3.余压小
系统应用
单风管系统;
双风管系统;
变风量系统
末端再热式系统;
风机盘管机组系统;
诱导器系统
单元式空调器系统;
窗式空调器系统;
分体式空调器系统;
半导体式空调器系统
依照上表的比较分析,针对该设计项目中的特性进行方案确信:
本设计为办公楼的空调系统设计,办公室,会议室,阅览室等不同要求房间多,功能复杂,拟采纳风机盘管加新风系统,风机盘管的新风供给方式为:
新风与风机盘管送风别离由独立风口送出。
其空气处置进程焓湿图见图4-1:
图4-1夏日空气处置焓湿图
空调水系统的选取
表4-2冷水系统优缺点
类型
特征
优点
缺点
闭式
管路系统不与大气相接触,仅在系统最高点设置膨胀水箱
与设备的腐蚀机会少;
不需克服静水压力,水泵压力、功率均低。
系统简单
与蓄热水池连接比较复杂
开式
管路系统与大气相通
与蓄热水池连接比较简单
易腐蚀,输送能耗大
同程式
供回水干管中的水流方向相同;
经过每一管路的长度相等
水量分配,调度方便,便于水力平衡
需设回程管,管道长度增加,初投资稍高
异程式
供回水干管中的水流方向相反;
经过每一管路的长度不相等
不需设回程管,管道长度较短,管路简单,初投资稍低
水量分配,调度较难,水力平衡较麻烦
两管制
供热、供冷合用同一管路系统
管路系统简单,初投资省
无法同时满足供热、供冷的要求
三管制
分别设置供冷、供热管路与换热器,但冷热回水的管路共用
能同时满足供冷、供热的要求,管路系统较四管制简单
有冷热混合损失,投资高于两管制,管路系统布置较简单
四管制
供冷、供热的供、回水管均分开设置,具有冷、热两套独立的系统
能灵活实现同时供冷或供热,没有冷、热混合损失
管路系统复杂,初投资高,占用建筑空间较多
单式泵
冷、热源侧与负荷侧合用一组循环水泵
系统简单,初投资省
不能调节水泵流量,难以节省输送能耗,不能适应供水分区压降较悬殊的情况
复式泵
冷、热源侧与负荷侧分别配备循环水泵
可以实现水泵变流量,能节省输送能耗,能适应供水分区不同压降,系统总压力低。
系统较复杂,初投资较高
变水量
系统中的供回水温度保持定值,负荷变化时,通过改变供水量的变化来适应
输送能耗随负荷的减少而降低配管设计,可以考虑同时使用系数,管径相应减少,水泵容量、电耗相应减少
系统较复杂
必须配备自控设备
基于本建筑的特点、同时考虑到节能与管道内清洁等问题,因此采纳了闭式系统,不与大气相接触,在机房设补给水泵定压。
如此不仅使管路不易产生污垢和侵蚀,不需要克服系统静水压头,且水泵耗电较小。
水系统设4组立管,裙房3组立管均为异程式,主楼一组立管为同程式,水平系统均为异程式。
第5章系统设备选型
夏日送风状态点和送风量的确信
考虑到卫生和能效,选择处置后的新风和风机盘管处置过的空气别离送入室内进行混合的方案。
采纳新风不负担室内负荷的方式,新风处置到室内焓值,风机盘管处置到点L2,一并送入房间进行混合,i-d图上的处置进程如图5-1所示。
图5-1新风与风机盘管送风混合后送入时的空气处置进程
以7层客房为例
1.知足卫生要求的新风量
=2×
=kg/s
2.热湿比ε=Q/W=3501/=19450→∞
3.送风状态点
已知室内外参数tN=25℃,
=55%,tW=℃,查得iN=kg,iw=kJ/kg,由iN=kg,
=95%确信点L1。
在i-d图中,过N点作ε线与
=90%相交,即得送风状态点O,to=℃,io=kJ/kg,送风温差
==℃,总风量
=3501/()=h。
4.新风量的确信
由于知足卫生的新风量
=s>总风量的10%(即10%G=kg/s),则办公室01的最小新风量取二者中的较大值,即
=s。
5.新风负荷
=×
(﹣=
6.风机盘管风量(回风量)
=各房间均按上述方式计算
风机盘管选型
依照《空气调剂设计手册》中:
考虑机组的盘管用后积垢积尘对传热的阻碍,要进行修正。
冷负荷应乘以修正系数α:
仅冷却利用α=
作加热,冷却两用α=
仅加热利用α=
故在确信风机盘管冷量时应乘以的修正系数,因采纳风机盘管加独立新风系统,风机盘管承担室内所有负荷,因此风机盘管的实际制冷量=房间最大冷负荷×
.
最后依照修正后的冷负荷与风机盘管风量(回风量)对风机盘管进行选型
风机盘管的布置
风机盘管机组是空调机组的结尾机组之一,确实是将通风机、换热器内安装位置选定,同时依照室内装修要求可做成明装或暗装。
风机盘管通常及过滤器等组成一体的空气调剂设备。
机组一样分为立式和卧式两种,能够按室与冷水机组(夏)或热水机组(冬)组成一个供冷或供热系统。
风机盘管是分散安装在每一个需要空调的房间内(如宾馆的客房、医院的病房、写字楼的各写字间等)。
风机盘管机组中风机不断循环所在房间内的空气和新风,使空气通过供冷水或供热水的换热器被冷却或加热,以维持房间内温度。
在风机吸风口外设有空气过滤器,用以过滤被吸入空气中的尘埃,一方面改善房间的卫生条件,另一方面也爱惜了换热器不被尘埃所堵塞。
换热器在夏日能够除去房间的湿气,维持房间的必然相对湿度。
换热器表面的凝结水滴入接水盘内,然后通过冷凝水管排入茅厕。
由于本系统采纳风机盘管加新风系统,有独立的新风系统供给室内新风,即把新风处置到室内参数,不承担房间负荷。
这种方案既提高了该系统的调剂和运转的灵活性,且进入风机盘管的供水温度可适当提高,水管结露现象能够取得改善。
风机盘管的布置与空调房间的利用性质和建筑形式有关,一样布置在进门的过道顶棚内,采纳吊顶卧式暗装的形式。
风机盘管机组空调系统的新风供给方式采纳由独立新风系统供给室内,通过处置过的新风从进风总风管通过支管送入各个房间。
单独设置的新风机组,可随室外空气状态参数的转变进行调剂,保证了室内空气参数的稳固,房间新风全年都能够取得保证。
风机盘管机组的供水系统采纳双水管系统,过渡季节尽可能利用室外新风,关闭空调机组关闭供水。
机组选型
机组的选型同风机盘管,即通过风量及冷量进行选型,选型结果汇总在附录7中。
机组的布置
机组的布置与每层建筑的建筑形式有关,由于单层的新风量不大,即每层只需布置一个新风机组,需布置在容易引进,使风管最近和最不利环路阻力较为平稳的位置,且每一个新风支管出口直接接入室内。
新风入口注意事项。
1)新风入口位置:
本系统采纳独立的新风系统,因此只须考虑风机盘管机组配置合理;
布置时应尽可能使排风口与进风口远离,进风口应尽可能放在排风口的上风侧;
为幸免吸入室外地面尘埃,进风风口底部应距地面不宜低于2m。
2)新风口其他要求:
进风口应设百叶窗,以防雨水进入,百叶窗应采纳固定的百叶窗,在多雨地域,宜采纳防水的百叶窗。
3)新风管干管布置在走道中或房间中,以新风干管风速取4~6m/s,房间中管道取风速为3~4m/s,来确信管径。
房间内的风机盘管与新风管同标高。
具体定位尺寸见图纸。
4)在机组的出口处设置消声静压箱并帖以吸声材料,即能够稳固气流,又可利用箱断面的突变和箱体内表面的吸声作用对风机噪音作有效的衰减。
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