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哈尔滨丰腾大厦首层全空气空调系统设计与分析
内容摘要
现代化的建筑需要为人们提供一个健康,舒适的室内空气环境。本设计正是基于这种要求,针对建筑模型本身特点而进行空调系统设计。本文为哈尔滨丰腾大厦首层接待大厅设计全空气空调系统,本空调工程设计冷负荷采用谐波分析原理计算法,空调湿负荷的计算方法采用的是经验数据概算法。本设计的主要任务是空调系统方案的确定,计算空气处理机组的送、回、新风量,对全空气处理机组进行选型以及布置风道位置,通过水力计算确定风管尺寸,并绘制相关的施工图。
关键词:全空气;空调系统;中央空调
目录
TOC\o1-3\h\z\u内容摘要 1
引言 3
1设计基本资料及任务 4
1.1设计资料 4
1.2设计任务 4
2空调负荷计算 6
2.1空调冷负荷计算 6
2.2湿负荷计算 18
3空气处理过程 19
3.1新风量确定 19
3.2送风状态和送风量确定 22
4全空气处理机组的选择 25
4.1空气处理过程及计算 25
4.2全空气处理机组的选择 28
5气流组织设计 29
5.1送回风口的选择、布置 29
5.2送回风口的选型 30
6空调风管水力计算 31
6.1送风系统的水力计算 31
6.2回风系统的水力计算 34
7空调系统施工图 35
参考文献 39
附录 39
引言
自19世纪末纺织厂空调和剧院空调问世以来,空调技术随着经济的发展获得了高速的发展,在现代,空调已成为建筑中重要设施之一。近年来,我国各地现代化的宾馆、办公楼等大型公共建筑和高层建筑大量涌现。现代建筑的涌现大大推动了空调技术的发展。但是,现代化的生产建设对环境破坏程度越来越大,同时随着物质文化生活水平的提高,人们对自己的居住环境要求越来越高—既舒适又健康,这就使得空调使用率大步增长。这可能真应了有些专家预言的那样:中央空调势必成为21世纪健康住宅必不可少之一。这对于本行业来说,似乎是个好现象。但是,我们不能不面对这个现实,就是大量使用空调将加快能源危机到来。我国建筑能耗约占全国总能耗的35%,空调能耗又约占建筑能耗的50%~60%左右。由此可见,空调能耗占总能耗的比例可高达22.75%,而一般民用建筑物,如酒店、办公楼、医院等,空调耗能已占总耗能的50%以上。因此,在建筑能耗占整个能源消耗的比例不断增加的现状下,尤其是当前世界“能源危机”日益紧迫的关头,给能源、电力和环境造成了很大的压力。
由上可见,建筑中的空调系统节能已成为节能领域中的一个重点。对于空调节能,在设计阶段应严肃考虑,尽量设计出高质量低能耗的空调系统;另外,在空调运行调节方面,空调节能更为重要,运行调节的合理直接关系到能源利用和浪费程度。在使用空调方面,应遵循一条:能不用就不用,能少用就少用。
本论文内容主要包括:(1)按建筑结构和类别,计算房间的空调负荷;(2)在焓湿图上确定空气处理过程,计算空气处理机组的送、回、新风量;(3)对全空气处理机组进行选型;(4)布置风口位置及风口型式;(5)布置风道位置,通过水力计算确定风管尺寸;(6)绘制空调系统施工图。
1设计基本资料及任务
1.1设计资料
图1.1首层接待大厅平面图
本设计实体为哈尔滨丰腾大厦,图为地上1层接待大厅,层高5.1米,南北侧面对室外,东西侧面对室内其他正常供冷房间。外门为节能外门,尺寸1.5m×3m,传热系数K=3.12W/m2?K,外窗为双层木窗,尺寸1.2m×1.8m,传热系数K=4.7W/m2?K,其他建筑条件如图所示。其他相关气候材料参考《实用供热空调设计手册》。综合房间尺寸及经济因素对其夏季制冷工况下的空调系统进行设计,采用全空气空调系统,设计过程参考规范《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》(GB50736-2012)。
1.2设计任务
全空气空调系统设计主要包括一下内容:
(1)按建筑结构和类别,计算房间的空调负荷;
(2)在焓湿图上确定空气处理过程,计算空气处理机组的送、回、新风量;
(3)对全空气处理机组进行选型;
(4)布置风口位置及风口型式;
(5)布置风道位置,通过水力计算确定风管尺寸;
(6)绘制空调系统施工图。
2空调负荷计算
2.1空调冷负荷计算
2.1.1接待大厅夏季围护结构得热形成的冷负荷的计算
1、接待大厅围护结构的热工性能
1)外墙:20mm厚外粉刷间喷浆,240mm厚砖墙,70mm
根据外墙的构造和尺寸,有相关材料查“建筑围护机构的热工指标”表,查得该接待大厅外墙的主要热工指标如下:
传热系
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