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类型安徽芜湖万达酒店通风空调设计.doc

  • 上传人:wo7103235
  • 文档编号:6152426
  • 上传时间:2019-03-30
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    安徽芜湖万达酒店通风空调设计.doc
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    1、河南理工大学本科毕业设计 I摘要本设计为安徽芜湖万达酒店十六层建筑的空调通风、空调制冷工程设计。本工程的目的为根据所学基础理论和专业知识,结合本工程实际,设计出合适的空调系统,让客房里的客人和办公区的工作人员有一个舒适的空气环境。根据建筑周围环境和结合工程实际设计资料(经济效益、环境效益) ,要求各功能房间采用全年舒适性空调,设计方案为该建筑采用独立的新风系统加风机盘管的中央空调系统,此外,新风处理到室内等焓线不承担室内负荷。结合土建实际情况,建筑采用上送式顶棚下送风,节省空间,装修美观。并对气流组织进行了详细的校核。冷水机组放置在地下二层机房内,该设计详细介绍了系统方案的确定和该系统的冷、热

    2、负荷的计算、新风量的计算、气流组织的校核、设备的选型、风系统的水力计算及冷水机房的设计和系统的布置。关键词:空调 通风 新风 风机盘管系统河南理工大学本科毕业设计 IIAbstractAnhui for the design of a sixteen storey residential building air-conditioning ventilation, air conditioning and refrigeration engineering design. the purpose of this project based on the basic theory and pro

    3、fessional knowledge, combined with the engineering, design appropriate air-conditioning system that allows room for guests and office staff a comfortable air environment.The actual design data according to the construction environment and in combination with the engineering (economic benefits, envir

    4、onmental benefits), requirement each function room to use the whole year comfortable air-conditioning, central air-conditioning system design with fan coil air system independent of the building.Combined with the actual situation of construction, building the feed type ceiling air supply, space savi

    5、ng, beautiful decoration. And the airflow organization carried out a detailed check. The chiller is placed in the basement of the engine room.The detailed design of the system scheme and the system of cold, heat load calculation, calculation of fresh air volume, airflow checking, equipment selection

    6、, air system of the hydraulic calculation and cold room design and the system arrangement. Key words: Air conditioning ventilation fresh air fan coil system 河南理工大学本科毕业设计 III目录第一章 前 言 1第二章 工程资料 .22.1 工程概况 .22.2 设计范围 .22.3 工程原始资料 .2第三章 空调负荷计算 .33.1 室内外设计参数的选择 .33.1.1 室外设计参数选择 .33.1.2 室内设计参数选择 .33.2 冷、

    7、热负荷计算 .43.2.1 空调冷负荷计算 .83.2.2 空调热负荷计算 11第四章 空调方式的确定 124.1 空调系统的分类 124.2 空调系统的划分原则 134.2.1 方案比较 134.3 水系统方案确定 174.4 风机盘管加新风系统的处理方式 194.4.1 风机盘管的选型 19第五章 风口及气流组织设计 235.1 风口设计 235.1.1 送风口与回风口 235.1.2 风口型式的确定 235.1.3 风口形式选择 235.2 气流组织设计 235.2.1 对室内气流分布的要求与评价 245.2.2 气流组织校核 24河南理工大学本科毕业设计 IV第六章 系统设计与水力计算

    8、 286.1 空调系统的风管布置 .286.2 新风系统的设计和水力计算 286.2.1 新风管道尺寸的确定及相关计算 286.2.2 新风处理机组的选择 296.3 空调水系统的布置 306.4 水系统的设计和水力计算 316.4.1 冷冻水系统的设计 316.5 水管水力计算 326.5.1 基本公式 326.5.2 冷冻水供回水管路水力计算 346.6 水泵的选择 356.7 冷却水系统设计 376.7.1 冷却水管道形式的选择: 386.7.2 冷凝水系统的设计 40第七章 管道材料和附件 417.1 分水器与集水器的选择 .417.1.1 分水器和集水器的构造和用途 417.1.2

    9、分水器和集水器的尺寸 417.2 冷却塔的选择 427.3 膨胀水箱的选择 .437.4.水泵配管布置 .44第七章 冷热源设备的选型 468.1 冷源方案的确定 468.2 冷源设备即冷水机组的选型 468.2.1 冷水机组选型依据 468.2.2 冷水机组选型 478.3 制冷机房的设计与布置 47第九章 系统消声减振与管道保温 49河南理工大学本科毕业设计 V9.1 空调系统的消声 .499.2 空调系统的防振 509.3 管道保温 519.3.1 管道保温结构组成 519.3.2 保温材料的选用 519.3.3 保温材料的经济厚度 52参考文献 .56河南理工大学本科毕业设计 0第一章

    10、 前言空调通风作为一门应用性学科同样存在着普及与提高两大任务。随着国民经济的飞速发展,空气调节技术已是保证室内良好环境的一种必不可少的技术。经济的发展使从事空调设计人员越来越多,对设计要求也越来越高。许多其它行业的人也越来越多地关心空调系统设计的合理性和经济性。空气调节的意义在于“使空气达到所要求的状态”或“使空气处于正常的状态” 。据此,一个内部受控的空气环境,一般是指在某一特定空间(或房间)内,对空气温度,湿度,流动速度及清洁度进行人工调节,以满足人们工作,生活和工艺生产过程的要求。现代技术发展有时还要求对空气的压力,成分,气味及噪声等进行调节与控制。由此可见,采用技术手段创造并保持满足一

    11、定要求的空气环境,乃是空气调节的任务。空气调节系统一般由空气处理设备和空气输送管道以及空气配装置所组成,根据需要,它能组成许多不同形式的系统。在工程上应考虑建筑物的用途和性质,热湿负荷特点,温湿度调节和控制的要求,空调机房的面积和位置,初投资和运行维修费用等许多方面的因素。空气调节系统按空气处理设备的设置情况可分为集中系统,半集中系统,全分散系统,而半集中系统是指除了集中空调机房外,还设有分散在被调节房间内的二次设备(又称末端装置) ,其中多半设有冷热交换装置(亦称二次盘管) ,它的功能主要是在空气进入被调节房间之前,对来自集中处理设备的空气作进一步补充处理。本工程的任务和目的是:根据所学基础

    12、理论和专业知识,结合实际工程,按照工程设计规范、标准、设计图集和有关参考资料,独立完成建筑所要求的工程设计,并通过设计过程,系统地掌握暖通设计规则、方法、步骤,了解相关专业的配合关系,培养分析问题和解决问题的能力,为将来从事建筑环境与设备工程专业设计工作和施工、验收调试、运行管理和有关应用科学的研究及技术开发等工作,奠定可靠的基础。河南理工大学本科毕业设计 1第二章 工程资料2.1 工程概况本工程位于安徽芜湖,总建筑面积 28007.54m2,为五星级酒店,共有十六层,其中地上建筑十六层,地下二层、一层为员工休息室、办公的地方,地上一到四层为宴会大厅,商店,厨房,餐厅,办公,吧台等.2.2 设

    13、计范围本工程设计内容包括冷冻机房的设计;地下一二层至地上十六层房间的风机盘管加新风系统的新风管道和冷冻水管线的设计。2.3 工程原始资料本工程的原始设计资料并不完善,在设计中对于建筑维护结构等参数按照实际情况和节能规范的要求进行了假定:(1)外墙为 200mm 厚的膨珠混凝土大板,外粉刷,膨胀珍珠岩混凝土,大白浆;(2)内墙为轻质龙骨结构,传热系数为 K=1.7W/K,衰减度 f=2.0,延迟时间为 =10h;(3)外层玻璃幕墙,传热系数 K=4.56W/K,衰减度 f=0.31 延迟时间为 =10.1h;(4)门窗:窗为双层透明中空玻璃,门为木夹板门;(5)室内压力稍高于室外压力。(6)屋顶

    14、:浇钢筋混凝土保温屋面,上面覆盖灰蓝色波形瓦, K=0.49W/( K) ,延时时间 =10.1h,=0.37,放热衰减度 f =2.0;(7)人数:人员数的确定是根据各房间的使用功能及使用单位提出的要求确定的,根据公共建筑节能设计标准GB50189-2005 附录 B 围护结构热工性能的权衡计算,该建筑中各房间的人员密度按下表进行估算。表 2-1 各房间的人员密度值房间类型 客房 零售 会议室 游戏室 酒吧 西餐厅 休息室 多功能房人员密度人/ m 20.033 0.33 0.33 0.7 0.5 0.5 0.2 0.25河南理工大学本科毕业设计 2第三章 空调系统负荷计算3.1 室内外设计

    15、参数的选择3.1.1 室外设计参数选择室外空气参数对空调设计而言,主要会从两个方面影响系统的设计容量:一是由于室内外存在温差通过建筑维护结构的传热量;二是空调系统采用的新鲜空气量在其状态不同于室内空气状态时,需要花费一定的能量将其处理到室内空气状态。本工程位于芜湖市,相关的室外设计参数见表 3.1。表 3.1 室外设计参数冬 季 室 外 温 度 夏 季 室 外 温 度空 调 计 算 温 度 -5干 球 温 度 35计 算 湿 度 7湿 球 温 度 28.采 暖 计 算 温 度 温 度 2相 对 湿 度 平 均 风 速 m/s3平 均 风 速 m/s33.1.2 室内设计参数选择室内空气温湿度设

    16、计参数的确定,除了要考虑室内参数综合作用下的舒适条件外,还应依据室外气温、经济条件和节能要求进行综合考虑。本设计所选用的室内设计参数,是在查阅了大量相关设计规范和参考资料之后,经过权衡之后得出的,具有一定的参考价值,具体数据见表 3.2。表 3-2 室内设计参数表房间类型 客房 办公 会议室 大堂 包间 餐厅 宴会厅 大堂吧室内温度() 25 25 25 25 25 25 25 25相对湿度(%) 50 50 50 50 50 50 50 50风速(m/s) 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25噪声(dB) 35 40 40 45 55 55 45 4

    17、5其中空气中的含尘浓度 G 均0.15(mg/m 3)河南理工大学本科毕业设计 33.2 冷、热负荷计算3.2.1 冷负荷计算冷负荷计算方法:一种为谐波反应法工程简化计算方法,一为冷负荷系数法;本次设计采用谐波反应法的工程简化计算方法计算空调冷负荷。(1)围护结构传入室内形成的冷负荷;(2)人体散热形成的冷负荷;(3)灯光照明散热形成的冷负荷;(4)设备散热形成的冷负荷;由于室内压力稍高于室外大气压,故不需要考虑由于空气渗透所引起的冷负荷。从空气调节附录 2-9 查得,内墙的放热衰减度为 2.0;楼板的放热衰减度为 1.52-1.8 之间,查表 2-8 可知该房间类型属于重型。建筑冷负荷计算基

    18、本公式(1)外墙与屋顶的传热负荷: 公式(3-1)CLQKFt式中: 冷负荷,W;传热系数, W/ m2 K;K面积, m2;F负荷温差。t(2)内围护结构的传热负荷:内墙、楼板、顶棚和地面形成的冷负荷,可概略按下式计算: 公式(3-2) ()wplsnQKFtt式中: 稳定热负荷, W;Q夏季空气调节室外计算日平均温度,;wpt室内空调计算温度,;n考虑太阳辐射热等因素的附加空气温升,根据简明空调设计lst手册,临室为非空调房间的内墙楼板 可取 0-2 。lst(3)外窗瞬变传导得热形成的冷负荷:公式(3-3)ctrQKFtA河南理工大学本科毕业设计 4式中: 计算时刻的负荷温差,。rt(4

    19、)外窗日射得热形成的冷负荷:公式(3-4), ,cljgdsnjQxCFJ式中: 窗户的有效面积系数,单层钢窗取 0.85,双层钢窗取gx0.75;单层木窗 0.7,双层木窗 0.6;地点修正系数,按规范取值;d窗内遮阳设施的遮阳系数,为 0.80;nC窗玻璃的遮挡系数,标准玻璃为 1.0;s计算时刻时,透过单位窗口面积的太阳总辐射热形成的冷负荷,,jJ简称负荷强度,W/ m 2。(5)照明、电器设备:公式(3-5)pTCLQJE式中: 照明、电器设备强度,W;p照明、电器设备强度系数。TJE(6)人体显热:公式(3-6)xTCLJPn式中: 显热,w; xQ人体负荷强度系数;TJP人数; n

    20、群集系数。(7)人体潜热:公式(3-7)qCLQn式中: 潜热,W;q人数; n群集系数。以地上一层的冷负荷为例为例进行冷负荷计算,包括西外墙冷负荷、西外窗冷负荷、南外墙冷负荷、设备冷负荷、照明冷负荷及人体冷负荷。河南理工大学本科毕业设计 5地 上 一 层 冷 负 荷 计 算北 玻 璃 墙 日 射 得 热 形 成 的 冷 负 荷时 刻 8:0910:012:3014:5016:7018:902:102:F 7.2 xg 8d 105Cn . s 89J,max48567387971647692195QC1(N)97012396140513415243023130584248032北 玻 璃 墙

    21、 瞬 变 传 热 引 起 的 冷 负 荷时 刻 8:0:2:0:6:7:190:1:F 507.2 K 4 tk4.3516.758898.737.16.59QC2(N)90274381542914295720645204193048136河南理工大学本科毕业设计 6南 玻 璃 墙 日 射 得 热时 刻 8:0910:012:3014:5016:7018:902:102:F 7.2 xg 8d 1Cn 0.5 s 89J,max385276914116537261714QC1(S)091418520327267250412805350298南 玻 璃 瞬 变 传 热 引 起 的 冷 负 荷时

    22、刻 8:0:1:0314:6:7:192:1:0F 507.2 K 4 tk4.3516.758898.737.16.59QC2(S)9027438154291429572065204193048136西 玻 璃 墙 日 射 得 热时 刻 8:0:0:30:1:78:02:2:0F 37.0 xg 85d 1Cn 0. s 89J,max4576749123234126312847056QC1(W)3185903650750807543123187西 玻 璃 墙 瞬 变 传 热 引 起 的 冷 负 荷时 刻 8:090:12:14:16:1:190:0:F 37.0 K 54 tk4.3516

    23、.758898.737.16.59QC2(W)6190742839461091723162135219408529384东 玻 璃 墙 日 射 得 热时 刻 8:10:2:304:50:708:012:0F 31. xg 8d 07Cn .5 s 89J,max316287209153612037454032723QC(E)904363827095473516298635418东 玻 璃 墙 瞬 变 传 热 引 起 的 冷 负 荷时 刻 8:10:01:31:0:071:0920:02:F 3.1 K 45 tk4.3516.758898.737.16.59QC2(E)607804931092

    24、6319723102416850498306墙 体 、 窗 户 冷 负 荷 汇 总时 刻 8:91:04:56:7:2:012:QC1(N)67028396470153912130289314390584498302428745017316565S891158724667721QC()027374911952092349049831W5890368378408514317269466776108254QC(E)30130218291545297650432857879430563238904815496106maxZ 61河南理工大学本科毕业设计 7人 体 显 热 冷 负 荷时 刻 8:091

    25、0:012:3014:5016:7018:902:102:JPt-T.53 8.6 9. 9. 9. 9.7 8.47 .4 (max) 8Qr 2640人 体 潜 热 冷 负 荷时 刻 8:0910:012:301:516:0718:0920:102: 0.98 Qrq 3人 体 湿 负 荷时 刻 8:0910:012:3014:5016:7018:902:102: .98 Qrs 2照 明 冷 负 荷时 刻 8:0910:012:3014:5016:7018:902:102:JLt-T.468.748.8.9.92.34.784.65(max)Qs 53204 各 项 冷 负 荷 汇 总m

    26、ax(Z) 196Qrq 38.0 s 2x 64Q 530. ma,pj(Z) 27xL 819湿 负 荷 汇 总Qrs( g/S) 5.64 max,pj(Z) 01733.2.2 热负荷计算3.2.2.1 外围护结构的基本耗热量计算(一) 、公式如下: atKFqwn)(围护结构的基本耗热量,W;K 围护结构的传热系数,F 围护结构的面积tn 冬季室内计算温度供暖室外计算温度wt围护结构的温差修正系数整个建筑的基本耗热量 等于它的围护结构各部分基本耗热量 的总和:jQ.1 q河南理工大学本科毕业设计 8W atKFqjQwn)(.1算出基本耗热量后再进行朝向和高度修正(因风速较小,风力修

    27、正忽略不计)(二) 、地面的传热系数:贴土非保温地面如下表:地带 R0(m 2/ W) K0(W/m2)第一地带第二地带第三地带第四地带0.474.308.6014.20.470.230.120.073.2.2.2 门窗的冷风渗透耗热量计算采用缝隙法计算:缝隙长度 l=3(窗高-上亮)+2窗宽=3(1.5-0.5)+2窗宽;门窗渗入空气量 V=LlnL每米门窗渗入室内的空气量,l门窗缝隙的计算长度,n渗透空气量的朝向修正系数确定门窗缝隙渗入空气量 V 后,冷风渗透耗热量 按下式计算2QW)(278.0wnpwtcVQ式中 V经门窗缝隙渗入室人的总空气量,查附表7 然后采用插值法计算。供暖室外计

    28、算温度下的空气密度w冷空气的定压比热pc0.278单位换算系数暖通规范规定:宜按下列规定的数值,选用不同朝向的修正率河南理工大学本科毕业设计 9北、东北、西北 010%; 东南、西南 -10%-15%;东、西 -5% ; 南 -15%-30%。选用上面朝向修正率时。应考虑当地冬季日照率小于 35%的地区,东南、西南和南向修正率,宜采用-10%0%,东西向可不修正。暖通规范规定:民用建筑和工业辅助建筑物(楼梯间除外)的高度附加率,当房间高度大于 4m 时,每高出 1m 应附加 2%,但总的附加率不应大于 15%。应注意:高度附加率,应附加于房间各围护结构基本耗热量和其他附加(修正)耗热量的总和上

    29、。暖通规范规定:在一般情况下,不必考虑风力附加。只对建在不避风的高地、河边、海岸、旷野上的建筑物,以及城镇、厂区内特别突出的建筑物,才考虑垂直外围护结构附加 5%-10%,以下为例河南理工大学本科毕业设计 10房间名称 围护结构传热系数 室内计算温度供暖室外计算温度 室内外计算温差差 温差修正系数 基本耗热量耗热量修正围护结构耗热量 冷风渗透耗热冷风侵入耗热量 房间总耗热量朝向风向修正后耗热量 高度名称及方向 面积Ktt-tQ1.jxx1+xQxQQQQmW/(m.)W%W%WWWW235 67 8 9 10 1234 15 167 181920地上一层 北外墙468.24520.-5.025

    30、54306500572.4%59438.249.0 1376.5 1924.0 北外门312.1306南外墙01.8-%0南外门 6 0 10 9 268 1 西外墙7.4520.-5.025357059591.35西外门231.659.东外墙301.4-%327东外门 6 0 10 2 2 16 南外窗.4520.-5.0253502575174.8835地上二层 北外墙568.01064%0.0 .0 183.9 南外墙27.619-%907西外墙310 6 0 10 4 932 61东外墙.4520.-5.0253554.735地上三四 层 北外墙5582.0010614%8.0 0.

    31、18520. 南外墙468.67-2%7%5992西外墙310 6 0 10 491 932 61东外墙.4520.-5.0253554.735地上五层 十五层 北外墙7975.010014%087.0 0. 5472. 南外墙8.-2%7%92西外墙145 6 0 10 820 92 14东外墙.452.0-5.02317554.9十六层 南外墙79795.010014%087.0 0. 870.9 南外墙8.-2%7%926北外墙145 6 0 10 820 92 14北外墙.452.0-5.02317554.9屋顶2790975.0103108538.地下一层 第一地带03.759%0%

    32、9 耗热量计算4%6570 0. 1675.0 第二地带5 3 0 10 284 27 01第三地带.120.-5.0217.2第四地带605.010581.地下二层 第一地带4971.4750%0%404%6740 0. 1589.2 第二地带 3 0 10 283 23 9第三地带3.120.-5.024.153第四地带2051.010510.nwnwchfchfg1232河南理工大学本科毕业设计 11第四章 空调方式的确定空气调节系统一般均由空气处理设备和空气输送管道以及空气分配装置组成,根据需要,它能组成许多不同形式的系统。在工程上应考虑建筑物的用途和性质、热湿负荷的特点、温湿度调节和

    33、控制要求、空调机房的面积和位置、初投资和运行维修费用等许多方面的因素,选定合理的空调系统。因此,首先要明确空调系统的分类。4.1 空调系统的分类根据空调设备的设置和运行情况,空调系统主要有以下分类方式:(1)按照空气处理设备的设置情况可以分为集中式空调系统、半集中式空调系统和分散式空调系统;(2)按负担室内空调负荷所用介质种类不同可以分为全空气系统、全水系统和空气水系统;(3)按空调系统处理的空气来源不同可以分为直流式系统、封闭式系统和循环式系统;(4)根据空气流量是否变化分为定风量系统和变风量系统。4.2 空调系统的划分原则空调管路系统的环路划分应该遵循满足空调的要求、节能、运行管理方便、节

    34、省管材等原则,按照建筑物的不同使用功能、不同的使用时间、不同的负荷运行、不同的平面图布置和不同的建筑层数正确划分空调管路系统的环路。空调管路系统的划分原则见表 4-1。 表4-1 空调管路系统的划分原则序号 依据 划分原则1 负荷特性根据建筑不同的朝向划分不同的环路;根据内区与外区负荷划分不同的环路根据室内热湿比大小,将相同或接近的房间划分为一个系统或环路2 使用功能按房间的功能、用途、性质,将基本相同的者划分为一个区域或组成一个系统;按使用时间的不同进行划分,将使用时间相同或相近的房间划分为一个系统或环路3 空调房间布 根据平面位置的不同进行分区设置河南理工大学本科毕业设计 12置4 建筑层

    35、数在高层建筑中,根据设备、管路、附件等的承压能力,水系统按竖向分区,以减少系统内的设备承压;为了使用灵活,也可按竖向将若干层组合成一个系统,分别设置管路系统;高层建筑中,通常在公共部分与标准层之间设置转化层;因此,设计中空调管路系统也常以转化层进行竖向分区4.2.1 方案比较比较项目集中式空调系统 单元式空调器 风机盘管系统设备布置与机房1空调与制冷设备可以集中布置在机房2机房面积较大层高较高3有时可以布置在屋顶或安设在车间柱间平台上1设备成套,紧凑,可以放在房间内,也可以安装在空调机房内;2机房面积小,只及集中系统的 50%,机房层高低;3机组分散布置,敷设各种管线较麻烦1只需要新风空调机房

    36、、机房面积小2风机盘管可以设在调机房内3分散布置、敷设各种管线较麻烦风管系统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系统小,风管短,各个风口风量的调节比较比较容易达到均匀;2直接放室内时,可不接风管,也没有回风管;3小型机组余压小,有时难于满足风管布置和必需的新风量1放室内时不接送、回风管2当和新风系统联合使用时,新风管较小节能与经济性1可以根据室外气象参数的变化和室内负荷变化实现全年多工况节能运行调节,充分利用室外新风减少与避免冷热抵消,减少冷冻机运行时间2对热湿负荷变化不一致或室内参数不同的多房间不经济3部分房间停止工作不需空1不能按室外气象参数的变化和室

    37、内负荷变化实现全年多工况节能运行调节,过渡季不能用全新风。大多用电加热,耗能大;2灵活性大,各空调房间可根据需要停开1灵活性大、节能效果好,可根据各室负荷情况自我调节2盘管冬夏兼用,内避容易结垢,降低传热效率3无法实现全年多工况节能运行河南理工大学本科毕业设计 13调时整个空调系统仍需运行不经济使用寿命使用寿命长 使用寿命较短 使用寿命较长安装设备与风管的安装工作量大、周期长1 安装投产快;2 对旧建筑改造和工艺变更的适应性强安装投产较快,介于集中式空调系统与单元式空调器之间维护运行空调与制冷设备集中安设在机房便于管理和维护机组易积灰与油垢,清理比较麻烦,使用二三年后,风量冷量将减少;难以做到

    38、快速加热与快速冷却。分散维修与管理较麻烦布置分散维护管理不方便,水系统布置复杂、易漏水温湿度控制可以严格地控制室内温度和室内相对湿度各房间可以根据各自的负荷变化与参数要求进行温湿度调节。对要求全年须保证室内相对湿度允许波动范围5%或要求室内相对湿度较大时较难满足。对室内温度要求严格时难于满足空气过滤与净化可以采用初效、中效和高效过滤器,满足室内空气清洁度的不同要求,采用喷水室时水与空气直接接触易受污染,须常换水过滤性能差,室内清洁度要求较高时难于满足过滤性能差,室内清洁度要求较高时难于满足消声与隔振可以有效地采取消防和隔振措施机组安设在空调房间时,噪声、振动不好处理必须采用低噪声风机才能保证室

    39、内要求风管互相串通空调房间之间有风管连通,使各房间互相污染,当发生火灾时会通过风管迅速蔓延各空调房间之间不会互相污染、串声。发生火灾时也不会通过风管蔓延各空调房间之间不会互相污染由此选择风机盘管系统,其中全空气系统与空气-水系统是现在普遍运用的两种河南理工大学本科毕业设计 14方式,现将两种方案的优缺点总结归纳见表 4-2。表 4-2 全空气系统与空气水系统方案比较表比较项目 全空气系统 空气水系统设备与机房布置空调与制冷设备可以集中布置在机房,机房面积较大层且高较高时可以布置在屋顶或安设在车间柱间平台上只需要新风空调机房、机房面积小; 风机盘管可以设在空调机房内; 分散布置、敷设各种管线较麻

    40、烦风管系统 空调送、回风管系统复杂、布置困难、支风管和风口较多时不易均衡调节风量 放室内时不接送、回风管当和新风系统联合使用时,新风管较小节能与经济性可以根据室外气象参数的变化和室内负荷变化实现全年多工况节能运行调节,充分利用室外新风避免冷热抵消,减少冷冻机运行时间; 对热湿负荷变化不一致或室内参数不同的多房间不经济; 灵活性大、节能效果好,可根据各室负荷情况自我调节;盘管冬夏兼用,内避容易结垢,降低传热效率;无法实现全年多工况节能运行维护运行 空调与制冷设备集中安设在机房便于管理和维护 布置分散维护管理不方便,水系统布置复杂、易漏水温湿度控制 可以严格地控制室内温度和室内相对湿度 对室内温度

    41、要求严格时难于满足空气过滤与净化可以采用初中效和高效过滤器,满足室内空气清洁度的不同要求,采用喷水室时水与空气直接接触易受染,须常换水过滤性能差,室内清洁度要求较高时难于满足消声与隔振 可以有效地采取消防和隔振措施 必须采用低噪声风机才能保证室内要求空气-水系统最为普遍的是采用风机盘管加独立新风系统。其特点如下表 4-3。表 4-3 风机盘管+新风系统的特点优点1)布置灵活,可以和集中处理的新风系统联合使用,也可以单独使用,节省运行费用2)各空调房间互不干扰,不会互相污染,可以独立地调节室温,并可随时根据需要开停机组3)与集中式空调相比不需回风管道,节约建筑空间,只需新风空调机房,机房面积小缺

    42、点1)对机组制作要求高,则维修工作量很大,机组剩余压头小室内气流分布受限制2)分散布置敷设各中管线较麻烦,维修管理不方便,无法实现全年多工况节能运行调节3)水系统复杂,易漏水适用性1)适用于旅馆、公寓、医院、办公楼等高层多层的建筑物中2)需要增设空调的小面积多房间建筑室温需要进行个别调节的场合河南理工大学本科毕业设计 15表 4-4 风机盘管的新风供给方式供给方式 示意图 特点 适用范围房间缝隙自然渗入1)无规律渗透风,室温不均匀2)简单、方便,初投资与运用费用低3)卫生条件差4)机组承担新风负荷,长时间在湿工况下工作1)人少,无正压要求,清洁度要求不高的空调房间2)要求节省投资与运行费用的房

    43、间3)新风系统布置有困难或旧有建筑改造机组背面墙洞引入新风1)新风口可调节,冬、夏季最小新风量;过渡季大新风量2)随新风负荷变化,室内直接受影响3)初投资与运行费节省同上房高为 6m 以下的建筑物单设新风系统,独立供给室内1)单设新风机组,可随室外气象变化进行调节,保证室内湿度与新风量要求 2)投资大,占有空间多3)新风口尽量紧靠风机盘管为佳要求卫生条件严格和舒适的房间,目前最常采用此方式单设新风系统供给风机盘管1)单设新风机组,可随室外气象变化进行调节,保证室内湿度与新风量要求2)新风按至风机盘管,与回风混合后进入室内,加大了风机风量,增加噪声,投资大要求卫生条件严格的房间,目前较少采用此种

    44、方式本设计为五星级酒店的空调系统设计,系统的选定应注意档次和安全的要求,按负担室内空调负荷所用的介质来分类可选择四种系统全空气系统、空气水系统、全水系统、冷剂系统。全空气系统分一次回风式系统和二次回风式系统,该系统是全部由处理过的空气负担室内空调冷负荷和湿负荷;空气水系统分为再热系统和诱导器系统并用、全新风系统和风机盘管机组系统并用;全水系统即为风机盘管机组系统,全部由水负担室内空调负荷,在注重室内空气品质的现代化建筑内一般不单独采用,而是与新风系统联合运用;冷剂系统分单元式空调器系统、窗式空调器系统、分体式空调器系统,它是由制冷系统蒸发器直接放于室内消除室内的余热和余湿。对于较大型公共建筑,

    45、建筑内部的空气品质级别要求较高,全水系统和冷剂系统只能消除室内的余热和余湿,不能起到改善室内空气品质的作用,所以全水系统和冷剂系统在本次的建河南理工大学本科毕业设计 16筑空调设计时不宜采用。综上所述,该酒店采用风机盘管加独立新风系统。因为该酒店房间类型比较统一,各房间冷热负荷相差不大,可以对房间进行个别的调节。每层单设新风机组,可以由同层的新风机组送入室内,和风机盘管一起满足室内的冷热负荷。风机盘管加新风方式,这种方式风管小,可以降低房间层高,但维修工作量大,如果水管漏水或冷水管保温不好而产生凝结水,对线槽内的电线或其它接近楼地面的电器设备是一个威胁,因此要求确保管道安装质量。风机盘管加新风

    46、系统占空间少,使用也较灵活,但空调设备产生的振动和噪音问题需要采取切实措施予以解决。对于该系统所存在的缺点,可在设计当中根据具体的问题予以解决和弥补。对于较大的空间(比如大厅和结算室)如果设置风机盘管水系统的话会用到较多的末端设备,造成投资上的浪费,并且房间人员较多,需要较高的温湿度控制,气流组织均匀,只有采用全空气才能达到此要求,因此此类房间采用全空气系统。4.3 水系统方案确定空调水系统有冷冻水系统和冷却水系统两部分,它们有不同类型可供选择。如下表:河南理工大学本科毕业设计 17表4-5 空调水系统比较表类型 特征 优点 缺点闭式 管路不与大气接触,仅在系统最高点设膨胀水箱与设备的腐蚀机会

    47、少,不需克服静水压力,水泵压力、功率均低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冷热混合损失,投资高于两管制,管路系统较简单四管制供冷、供热的供、回水管分开设置,有冷、热两套独立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

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