空调系统--课程设计-1 联系客服

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6.气流组织计算

6.1 空调房间气流组织

本设计室内温湿度参数冬季供暖18℃,φ=40%;夏季空调26℃,φ=50%,房间送风高度不大于2.8米,设计的空调系统为舒适性空调,根据《实用供热空调设计手册》表11.9-1中所示气流组织的基本要求,本设计各房间气流组织选择侧送侧回送风方式。

6.2 风口的布置

风机盘管加新风系统的送风口根据送风管尺寸新风量和风机盘管风量之和选择合适的双层百叶送风口(45度角),同时也要考虑送风距离、送风速度的影响。新风送风口选择双层百叶风口。 新风入口注意事项

1)新风进口位置:本系统采用独立的新风系统,因此只须考虑风机盘管机组配置合理;布置时应尽量使排风口与进风口远离,进风口应尽量放在排风口的上风侧; 为避免吸入室外地面灰尘,进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,百叶窗应采用固定的百叶窗,在多雨地区,宜采用防水的百叶窗。

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7 制冷机房各种设备的选择

7.1 制冷机组的选择

7.1.1 机组选型

因为制冷系统的冷负荷小于580KW,所以只考虑选用活塞式制冷机组。模块式冷 水机组是活塞式的改良型,采用了高效板式换热器,机组体积小,重量轻,噪声低, 占地小,采用标准化生产的模块片,可组合成多种容量,调节性能好,部分负荷时的COP保持不变。其自动化程度比较高,电脑控制单元模块的开、停。制冷剂为R-22, 对环境的危害程度小,安装简便。所以本设计选用模块化风冷式全封闭活塞式冷热水 机组。由多台小型活塞式冷水机组单元并联组合而成的新型冷水机组称为模块化活塞式冷水机组。每个模块单元由一台或多台(常用两台)全封闭活塞式制冷压缩机、蒸发器、水冷或风冷式冷凝器、微电脑控制器等各自独立的制冷系统组合而成。该种机组可提供5~8℃工业或建筑物空调用冷水。

7.2 冷冻水泵的选型和计算

根据选型原则,选择三台冷冻水泵(两用一备)。水泵所承担的供回水管网最不利环路为沿走廊敷设的管道。 1)水泵流量的确定

单台冷水机组的额定水流量为5.83 L/s。根据水泵工作时,取流量储备系数1 β

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=1.1。则单台水泵设计流量V =1.1×5.83=6.413 L/s=23.33 m /h。 2)水泵扬程H 的确定

水泵扬程H 按下式计算:H = 2 β · Hmax (7-1) 式中:H——水泵扬程,m;

Hmax——水泵所承担的最不利环路的水压降,m H2O; 2 β ——扬程储备系数取2 β =1.1。

总压降 为供回水管网最不利环路的水压降,可以按照以下公式估算水泵的扬程:

Hmax=△P1+△P2+0.05·L·(1+K) m H20 (7-2) 式中:△P1——冷水机组蒸发器的水压降,m H20;

△P2——最不利环路中并联空调末端装置中水压损失最大者的水压降,m H20; K——最不利环路中局部助力当量长度总和与该环路管道总度的比值, 本设计

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[1]

K=0.6。

冷水机组蒸发器的水压降△P1=50KPa=5.10 mH20。最不利环路中并联空调末端装置中水压损失最大者△P2是FPG6-40D新风机组,它的水压降△P2=26KPa=2.65m H20。环路中各种管件的水压降和沿程压降之和按估算法计算:水系统为同程式,最不利环路总长约为73.2m。

最不利环路总阻力约为:

Hmax=5.10+2.65+0.05×73.2×(1+0.6)=13.61 mH2O。 水泵设计扬程为H =1.1×13.61=14.97mH2O。

所以,根据《水泵型号大全》,选用两台200QJ50-13/1型水泵,扬程为16mH2O,电机功率为4KW。

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8 消声减振方面的设计

对于设有空调等建筑设备的现代建筑,都可能室外及室内两个方面受到噪声和 振动源的影响。一般而言室外噪声源是经过维护结构穿透进入的,而建筑物内部的噪声、振动源主要是由于设置空调、给排水、电气设备后产生的,其中以空调制冷设备产生的噪声影响最大。包括其中的冷却塔、空调制冷机组、通风机、风管、风阀等产生的噪声。其中主要的噪声源是通风机。风机噪声是由于叶片驱动空气产生的紊流引起的宽频带气流噪声以及相应的旋转噪声所组成,后者由转数和叶片数确定其噪声频率。

8.1消声设备选型

风机盘管:空调方式为风机盘管加新风,根据所选的风机盘管的技术参数可以知道,风机盘管的噪声基本满足设计要求,不需要设置消声器,只需在风口与风机连接处设置软连接即可。

新风机组:新风是由各层的单独的新风机组供给,由新风机组的噪声参数知道, 需要设置消声器,型号为ZP200(500×320)。

8.2空调装置的防振

空调系统的噪声除了通过空气传播到室内外,还能通过建筑物的结构和基础传播,例如:转动的风机,和压缩机所产生的振动可以直接传给基础,并以弹簧性波的形式从机器基础沿房屋结构传到其它房间,又以噪声的形式出现,因此,对空调系统振动机构削弱将能有效的降低噪声。削弱由机器传给基础的振动是用消除它们之间的刚性连接来实现的,即在振源的和它的基础之间安设避振构件(如弹簧减振器或橡皮软木等),可以使从振源传到的振动得到一定程度的头减弱。

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