暖通空调设计预案全过程.doc

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设计全过程 为保证设计工作的严谨,保证设计的质量 (一) 标准要求及相关单位换算 1、室内需要达到的设计参数: 夏季:温度: 26℃± 2,湿度: 40-65%,风速:不大于 s 冬季:温度: 20℃± 2,湿度: 40-60%,风速:不大于 s 2、单位换算常识 1HP= HP :匹、马力 1kcal/h= kcal/h :大卡 1KW=860 kcal/h KW :千瓦 1USRT= USRT :美国冷吨 (二) 空调负荷及主机选型 1、空调冷负荷(包含) 建筑围护结构传入室内热量形成的冷负荷 人体散热形成的冷负荷 灯光散热形成的冷负荷 设备散热形成的冷负荷 食物散热形成的冷负荷 空气渗透带入室内的冷负荷 2、空调湿负荷 空调房间的湿负荷有人体散湿、敞开水面蒸发散湿等形成的湿 负荷。 3、冷热负荷的估算 ①、住宅、办公、娱乐类( 140-200w/㎡) 客房、住宅、普通办公取下限 办公(有发热设备)、病房、 KTV取上限 ②、超市、商业类( 220-250 w/ ㎡) 首层取上限;二层及以上取下限 ③、餐饮类( 250-400 w/ ㎡) 普通餐厅(无大量发热)取下限 火锅、烧烤类(大量发热)取上限 ④、其他类型根据具体情况确定 4、主机的选择 ①、根据建筑的空调和房间使用功能进行空调冷负荷计算 ②、统计建筑空调总冷负荷 ③、大部分建筑需要考虑房间的同时使用率,一般建筑的同时 使用率为 70-80%,特殊情况需根据建筑功能和使用情况确定。 ④、空调机组的冷负荷为建筑空调总冷负荷与同时使用系数的 乘积。 (三)、中央空调工程系统设计 、末端系统分类(常用形式) 名称 特征 系统型式 全 空 室内负荷全部由处理过的空气来 以普通的低速单风道系 气 系 承担,空气的比热、密度小、需要 统为代表,应用广泛,可 统 空气量大,风道断面大,输送能耗 分为一次回风和二次回 较大 风 全 水 室内负荷由一定温度的水来承担, 风机盘管系统 系统 输送管道断面小,通风换气作用较 差 空 气 由处理过的空气和水共同承担室 风机盘管 +新风系统 水 内负荷,其特征介于二者之间系统 2、空调水系统的形式 ①、分类(开式与闭式) 类 特征 优点 缺点 型 闭 管路系统不与大 管道与设备的腐蚀 如需与蓄水池连接, 则 式 气相通(仅在系 小,不需克服静水压 比较复杂 统最高点设置膨 力,水泵压力、功率 胀水箱) 低,系统简单 开 管路与大气相通 与水池连接比较简 水中含氧量高, 管路与 式 (设有水池) 单 设备腐蚀多, 需要增加 克服水压的额外能量, 输送能量大。 ②、分类(同程式与异程式) 类 特征 优点 缺点 型 同 供回水干管中的水流方 水量分配和调节方 需设置同程管, 程 向相同,经过每个环路 便,水力平衡性能 初投资稍多 式 的长度相同 好 异 供回水干管中的水流方 不需设同程管,管 水量分配和调节 程 向相反,经过每个环路 路长度较短,初投 较难,水力平衡 式 的长度不等 资稍低 较麻烦 ③、分类(两管制、三管制、四管制) 涉及较少,不展开说明 ④、分类(定流量、变流量) 类 特征 优点 缺点 型 定 系统中的循环水量 系统简单,操作方便, 配管设计时,不能 流 保持不变(系统负 不需要复杂的自控设备 考虑同时使用系 量 荷变化时,通过改 数,输送能耗始终 变供回水温度来匹 处于设计最大值 配 变 系统中的供回水温 配管设计时,能考虑同 系统复杂,必须配 流 度保持定值,负荷 时使用系数,管径相应 备复杂的自控设 量 变化时,通过改变 减小,输送能耗随负荷 备水量的变化来适应 的减少而减低,电耗也 相应降低 ⑤、分类(单式泵、复式泵) 类 特征 优点 缺点 型 单 冷 热 源 侧 系统简单,初投资省 不能调节水泵流量,难 式 与 负 荷 侧 以节省输送能耗,不能 泵 用 一 组 循 适应供水分区压降悬 环水泵 殊的情况 复 冷 热 源 侧 可以实现水泵变流量,能 系统较为复杂,初投资 式 与 负 荷 侧 节省输送能耗,能适应供 稍高 泵 分 别 配 置 水分区不同的压降,系统 循环水泵 总压力低 3、空调水系统的设计原则 应当坚持的原则: ① 、力求水力平衡 ② 、防止大流量小温差 ③ 、处理好水系统的膨胀与排气 ④ 、解决好水处理和水过滤 ⑤ 、注意管网的保温和保冷 分别对其进行要求: 力求水力平衡: 应符合各环路之间的水力平衡要求。 对压差悬殊的高阻力环路,应设置二次循环泵。各环路应设置平衡阀,如管道竖井面积运行时,应尽量采用管道竖向同程式。防止大流量小温差: 造成其现象的原因之一: 设计水流量一般是根据最大的设计冷负荷来计算水流量的, 而实际上出现最大设计冷负荷的时间是很少的, 绝大多数时间是在部分负荷下运行。 造成其

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