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中央空调系统设计
中央空调系统设计 负荷计算 1. 逐时冷负荷计算应按国家现行《采暖通风不空气调节设计规范》(GB50019—2003)的要求迚行。 2. 空调房间或区域的夏季冷负荷,应按各项逐时冷负荷的综合最大值确定。 3. 空调系统冷负荷,应根据所服务房间的同时使用情况,按各空调房间或区域逐时冷负荷的综合最大值确定。 4. 在方案设计阶段,一般采用冷负荷指标估算确定,同时参照层高、楼层、窗户面积大小、人员数量等迚行修正。 负荷计算--住宅类建筑空调冷负荷估算指标 说明 1)表中估算指标是在层高2.8m以下的数据,层高2.8m以上根据具体高度乘以1.1-1.2的修正系数,对于挑高空间(层高5m以上)一般按不低于300 w/m2估算。 2)房间有两面外墙以上估算指标需乘以1.1的修正系数。 3)房间在顶层估算指标需乘以1.1的修正系数。 4)房间外墙玻璃窗户面积超过2m2,估算指标相应乘以1.1-1.2的修正系数。 5)空调制热要求较高的区域估算指标需乘以1.2的修正系数。 6)如房间四周上下均为内墙,估算指标需乘以0.7-0.8的修正系数。 7)如一个房间同时有以上几种情况存在,则将以上各个修正系数相乘再乘以估算指标。 负荷计算--小型商用建筑空调冷负荷估算指标 中央空调 ------风冷热泵系统设计 风冷热泵系统设计 1.风冷热泵系统(冷/热水系统)介绍:输送介质为水,通过室外主机产生出空调冷/热水,舒适性空调冷水供回水温度为7/12℃,热水供回水温度为45/40℃,由管路系统输送至室内的各末端装置(风机盘管),在末端装置处冷/热水与室内空气进行热量交换,产生出冷/热风,从而消除房间空调负荷。 2.风机盘管的选型:根据房间的总负荷和所确定的空气处理过程计算得到的风量,在相应的产品样本中选择相应型号,选择时应注意运行工况与样本给定工况的差异,并应进行相应的修正,一般设计时按中档转速的冷量与风量选用。 3.风机盘管的调节方式: ?1)风量调节:通过三速开关调节电机输入电压,以调节风机转速,调节风机盘管的冷热量;该方式调节简单方便,初投资小,同时避免了安装二通调节阀的漏水隐患。 ?2)水量调节:通过温度敏感原件、调节器和装在水管上的小型电动二通或三通阀调节水量,一般与风量调节结合使用,该方式初投资较高,且安装调节阀有一定的漏水隐患。 4.冷热源(外机)的选型:一般内外机超配比1.4~1.5,因为考虑同开可能,家用系统大多为部分负荷运行,如果配备外机偏大将会导致大部分时间在部分负荷下低效率运行,造成了很大的投资和能源浪费;外机余量过大也会造成水泵等其他输送劢力的容量过大,整个管路特性进离最佳工作点,以至于总体能耗过大。 空调水管路系统设计 1.风冷热泵系统一般闭式系统,即管道内没有任何部分与大气相通,该系统方式水泵能耗小,设备和管网的腐蚀性小,设计中考虑补水的需要和容纳系统水温变化所带来的水体积变化的需要,在系统设置密闭式膨胀罐。 2.同程式与异程式 1)同程式水系统由三根水管组成,一进两出,由于各并联环路的管路总长度基本相等,各台末端的水阻力大致相等,所以系统的水力稳定性好,流量分配均匀;当末端支环路阻力较小,而负荷侧干管环路较长,且其阻力占的比例较大时,应采用同程系统; 2)异程式系统由两根水管组成,一进一出,空调水流经每一个末端所走的路程是不同的,该系统管路简单,投资较小,但水量分配、调节较难;当管路系统较小,末端支路环路阻力占负荷侧干管环路阻力的2/3~4/5时,可采用异程系统; 水管的管道设计 压力水管的水流速主要是经济和噪声两个因素,管内的流速过大,对系统的平衡不利;故总管的流速可以取得大一些,而分支管路要小一些;对于50㎜及以下的管子,最大流速1.2m/s,;较大的管径,流速可以稍高,但为保证水流安静,系统内的水流速建议保持低于1.8m/s,同时干管水流的最低速度不应小于0.6m/s,以利于空气排除。 ?水系统管内水流速推荐值(m/s) 水管管材及保温 空调水系统的连接可以采用如下几种管材:镀锌钢管、无缝钢管、铜管、不锈钢管、PP-R管等;一般建议小型家用系统采用PPR管材;如系统采用钢管,管径≤50mm时,采用热镀锌钢管,管径>50㎜,采用无缝钢管。 管道保温:保温材料参数要求同铜管保温要求,钢管保温壁厚见下表: 循环水泵的选择 循环水泵不是将水提升到高处,而是使水在系统内周而复始的循环,克服环路的沿程阻力损失,与建筑物高度无直接关系;根据所需克服系统的压力损失,及输送的水量来选择。 1)水泵流量的确定:为系统水量的1.1~1.2倍(通常单台取1.1、两台并联取1.2)。 2)水泵扬程计算: 闭式水系统:Hp=hf+hd+hm 式中,hf、hd水系统总的沿程阻力和局部阻力损失,Pa; hm设备阻力损失,包括主机、末端风机盘管
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