1原始资料
1.1工程概况
本次设计苏州市虎丘区某超市中央空调系统,商场共2层,总建筑高度12.6 m,一楼超市层高为5.6m。本次设计空调面积7200m2。.该建筑是集办公、超市购物与一体的综合商用建筑,建筑房间类型以超市和办公室为主,同时还有一些辅助性房间。
1.2室外设计参数
由于建筑物所在的地区是苏州市,故按有关规定确定,采用苏州市的夏季气象条件,如下表1所示:
表1夏季空调室外设计参数表
夏季空调室外干球温度℃夏季空调室外湿球温度℃夏季空调室外计算日平均温度℃
34.4 28.3 31.3
夏季室外平均风速(m/s)夏季空调大气透明度等级夏季室外大气压(Pa)
3.5 5 100370
1.3室内设计参数
建筑物室内设计参数,如下表2所示
表2夏季空调室内设计参数表
夏季夏季
房间名称温度相对湿度新风量
℃±1%±1 m3/h(/每人)
办公室26 60 30
商铺26 60 20
超市商场26 60 20
1.4维护结构传热系数
表3围护结构系数表
围护结构系数表
类别构件名称传热系数K值
W/(m2·K)
外墙砖墙,泡沫混凝土加木丝板,墙厚240mm 0.95
内墙240水泥砂浆砖内墙1.97
屋顶100厚泡沫混凝土保温屋顶0.84
门单层玻璃门3.01
窗双层金属钢框3mm厚普通玻璃3.01
1.5其他资料
人数:人员密度根据《公共建筑节能设计标准》确定。
照明采用镇流器在空调房间内的照明,单位面积照明为30w/m^2
设备:按照10w/m2的电热设备确定.。
2负荷计算
冷负荷计算是空调设计及空调冷水机组选型的主要依据。在冷负荷计算中,我们经常采用冷负荷系数法和谐波反应法计算空调冷负荷。
在房间冷负荷计算中,包括外墙和屋顶冷负荷、外玻璃窗冷负荷、日射得热冷负荷、人员散热冷负荷、设备冷负荷、照明冷负荷、食物散热冷负荷。
在选择空调冷水机组时,需要的是空调机组冷负荷,它包括房间冷负荷、新风冷负荷和再热冷负荷。由于我们在空气处理时不需要再热,所以不考虑再热冷负荷。
空调系统冷负荷,应根据所服务的房间同时使用情况,系统类型和调节方式,按各房间逐时冷负荷的综合最大值或各房间的计算冷负荷累加值而定,并应计算新风冷负荷以及通风机,水泵,风管,水管等温升引起的附加冷负荷。本设计不采用各系统冷负荷综合最大值作为制冷机的容量,而是把每个逐时值的累加最大值作为选用冷水机组的依据,用冷负荷系数法详细计算的夏季空调冷负荷,具体计算请见下列计算过程。
2.1夏季逐时冷负荷计算
(1)外墙和屋面瞬变传热引起的冷负荷
在日射和室外气温综合作用下,外墙和屋顶瞬变传热形成的逐时冷负荷[7]Q(W)
可按下式计算:
(2-1)
式中:A-计算面积,m2;
K-外墙或者屋顶的传热系数,W/(m2·K),
TR-室内设计温度,℃;
t'C(τ)-外墙或者屋顶的冷负荷计算温度的逐时值,℃。
△Td-地点修正值。
Ka-墙外表面放热系数修正值。
Kp-吸收系数修正值。
其中t'C(τ)=(tç(τ)-T(R))KpKa。
表4北外墙冷负荷(W)
负荷源逐时负荷值
8 9 10 11 12 13 14 15 16
北外墙参数长(m)宽(m)外墙面积(m2)外墙净面积(m2)传热系数吸收系数
15.55 5.0 77.75 63.35 0.8 0.78
冷负荷285 283 281 278 275 273 2703 268 266
表5西外墙冷负荷(W)
负荷源逐时负荷值
8 9 10 11 12 13 14 15 16
房间参数面积(m2)高度(m)房间总人数房间照明总值(W)房间设备总值(kW)房间总新风量(m3/h)室内设计温度(℃)室内设计相对湿度(%)房间类型
30.70 5.0 15.00 614.00 0.31 300.00 26.00 60.00轻
西外墙参数长(m)宽(高)(m)外墙面积(m2)外墙净面积(m2)传热系数吸收系数
4.28 5.0 21.40 21.40 0.54 0.78
总冷负荷(W)121.35 120.74 119.75 118.43 116.85 115.11 113.29 111.49 109.80
(2)外窗瞬变传热引起的冷负荷
在室内外温差作用下,玻璃窗瞬变传热引起的逐时冷负荷[7]Q,可按下式计
算:
Qc(τ)=AwKw(TC(τ)-TR)(2-2)
式中:Qc(τ)-外窗玻璃的逐时冷负荷,W;
Aw-窗口面积,m2;
Kw-外窗玻璃传热系数,W/(m2·K);
TC(τ)-外玻璃窗的冷负荷温度的逐时值,℃。
表6外窗瞬变冷负荷(W)
负荷源逐时负荷值
8 9 10 11 12 13 14 15 16
北外窗_嵌参数长(m)宽(m)面积(m2)传热系数窗框修正系数构造修正系数遮挡系数内遮阳系数最大阴影面积
3.60 2.000 7.20 2.8 1.0 0.7 1.0 1.0未设置
瞬变负荷82 102 119 138 154 168 176 180 174
(3)透过玻璃日射得热引起的冷负荷[7]
Qc(τ)=CaAwCcsDj,maxCLQ(2-3)
式中:Aw-窗口面积,m2;
Ca-有效面积系数;
Ccs-窗玻璃的综合遮挡系数系数,其中,Ccs=CsCi
Cs为窗玻璃的遮阳系数;Ci为窗内遮阳设施的遮阳系数;
Dj,max-日得热因数最大值,W/m2;
CLQ-冷负荷系数。
下表给出了一楼南窗透入日射得热引起的冷负荷。
表7外窗日射得热冷负荷(W)
负荷源逐时负荷值
8 9 10 11 12 13 14 15 16
北外窗_嵌参数长(m)宽(m)面积(m2)传热系数窗框修正系数构造修正系数遮挡系数内遮阳系数最大阴影面积
3.60 2.000 7.20 2.8 1.0 0.7 1.0 1.0未设置
日射负荷288 392 468 531 568 592 588 570 513
(4)灯光冷负荷[7]
Qc(τ)=1000n1n2NCLQ(2-4)
式中:n1-镇流器消耗功率系数。
N-照明设备的安装功率,kW;当缺少数据时,根据空调区的使用面积取;
n2-考虑到玻璃反射,顶棚内通风情况的系数,当荧光灯罩由小孔,利用自然通风散热于顶棚内,取0.5~0.6,荧光灯无通风孔时,视顶棚内通风情况去为0.6~0.8;
CLQ-时刻灯具散热的冷负荷系数;
表8灯光散射形成的冷负荷(W)
负荷源逐时负荷值
8 9 10 11 12 13 14 15 16
照明参数总功率灯具类型灯罩通风系数同时使用系数时间表
126972.40明装荧光灯0.8 0.8照明_商场
冷负荷(W)56831 88321 100235 106002 109749 112310 114113 115415 116382
(5)人体散热冷负荷
人体散热冷引起的冷负荷Qc(τ)可按下式进行计算[7]:
Qc(τ)=qsnδCLQ(2-5)
式中:qs-不同室温和劳动性质成年男子显热散热量,W;
n-室内人数;
δ-群集系数;
CLQ-人体显热散热冷负荷系数。
人体潜热散热引起的冷负荷计算公式:
Qc=q1nδ(2-6)
式中:Qc-人体潜热散热形成的冷负荷,w;
ql-不同室温和劳动性质成年男子潜热散热量,w;
nδ-同式(2-5)
表9人体散热引起的冷负荷(W)
负荷源逐时负荷值
8 9 10 11 12 13 14 15 16
人体参数人数劳动状态群集系数时间表
1058极轻劳动0.93人体商场
冷负荷(W)94122 116547 122116 124709 126355 127464 128236 128786 129190
显热冷负荷(W)37535 53674 59242 61835 63481 64591 65362 65912 66316
潜热冷负荷(W)56586 62873 62873 62873 62873 62873 62873 62873 62873
(6)设备冷负荷
热设备及热表面散热形成的计算时刻冷负荷[8],可按下式进行计算[8]:
(3-7)
式中:T-热源投入使用的时刻,点钟;
-从热源投入使用的时刻算起到计算时刻的实间,h;
-时间设备、器具散热冷负荷系数;
-热源的实际散热量,W。
由于本建筑的办公类型和数量无法确定,可按下式计算办公及电器设备的散热量:
(3-8)
式中:-空调区面积,m2;
-从电器设备的功率密度,W/m2。
表10设备散热引起的冷负荷(W)
负荷源逐时负荷值
8 9 10 11 12 13 14 15 16
设备参数设备类型总功率同时使用系数时间表
电热设备31.74 1.0设备商场
冷负荷(W)4132 5625 5927 6041 6110 6157 6189 6213 6231
整栋建筑负荷汇总表如下所示,由表中可知本工程建筑16:00为负荷最大时刻,最大负荷为1038kW。
(5)其他房间负荷下表。
表11各房间冷负荷汇总(W)
房间房间面积工程负荷最大值时刻(16点)的各项负荷值房间最大负荷
总冷负荷总冷指标
m2 W W/m2 W
1001[房间]3174.31 271516.6 85.5 272250.81
1002[房间]73.65 5776.2 78.4 5823.76
1003[房间]75.89 5984.3 78.9 6033.59
1004[房间]717.09 58320 81.3 58569.56
1005[房间]30.7 2538.3 82.7 2554.47
1006[房间]26.64 2006.6 75.3 2023.31
1007[房间]29.1 2222.8 76.4 2241.33
1008[房间]183.63 14730.5 80.2 14849.94
1009[房间]68.22 6812 99.9 6855.38
1010[房间]55.22 4330.5 78.4 4366.26
1011[房间]67.98 5312.3 78.1 5356.15
1012[房间]67.27 5284.3 78.6 5327.9
1013[房间]67.27 5284.3 78.6 5327.9
1014[房间]84.72 8247.4 97.3 8295.71
1015[房间]68.58 5336.3 77.8 5380.31
1016[房间]84.42 6679.1 79.1 6734.11
1017[房间]83.54 6524.7 78.1 6578.55
1018[房间]83.54 6524.7 78.1 6578.55
1019[房间]778.65 65781 84.5 66841.9
1020[房间]416.31 38192.6 91.7 39864.95
1021[房间]147.24 18921.2 128.5 18921.15
1022[房间]270.21 22958 85 23284.26
1023[房间]139.53 11783 84.4 11942.19
1024[房间]143.76 12073.6 84 12228.99
1025[房间]85.18 8347.9 98 9089.85
2.2湿负荷的计算
湿负荷是指空调房间的湿源向室内的散失量,也就是为维持室内含湿量恒定需要从房间除去的湿量表给出了建筑物人体散湿量。
表12各房间湿负荷汇总(kg/h)
人数集群系数小时散湿量总湿负荷
个W g/h kg/h
1001[房间]1058 0.93 109 94.46
1002[房间]24 0.93 109 2.14
1003[房间]25 0.93 109 2.23
1004[房间]239 0.93 109 21.34
1005[房间]10 0.93 109 0.89
1006[房间]8 0.93 109 0.71
1007[房间]9 0.93 109 0.8
1008[房间]61 0.93 109 5.45
1009[房间]22 0.93 109 1.96
1010[房间]18 0.93 109 1.61
1011[房间]22 0.93 109 1.96
1012[房间]22 0.93 109 1.96
1013[房间]22 0.93 109 1.96
1014[房间]28 0.93 109 2.5
1015[房间]22 0.93 109 1.96
1016[房间]28 0.93 109 2.5
1017[房间]27 0.93 109 2.41
1018[房间]27 0.93 109 2.41
1019[房间]259 0.93 109 23.12
1020[房间]138 0.93 109 12.32
1021[房间]49 0.93 109 4.37
1022[房间]90 0.93 109 8.04
1023[房间]46 0.93 109 4.11
1024[房间]47 0.93 109 4.2
1025[房间]28 0.93 109 2.5
2.3新风冷负荷计算
空调系统中引入室外新鲜空气是保障良好室内空气品质的关键。在夏季室外空气焓值和气温高于室内空气焓值和气温时,空调系统为处理新风势必要消耗冷量。下表给出了本建筑物各房间新风冷负荷。
表13各房间新风负荷汇总(kg/h)
人数人均风量新风量新风冷负荷
个m3/h m3/h W
1001[房间]1058 20 21160 198580.3
1002[房间]24 20 480 4504.7
1003[房间]25 20 500 4692.3
1004[房间]239 20 4780 44858.9
1005[房间]10 20 200 1876.9
1006[房间]8 20 160 1501.6
1007[房间]9 20 180 1689.2
1008[房间]61 20 1220 11449.3
1009[房间]22 20 440 4129.3
1010[房间]18 20 360 3378.5
1011[房间]22 20 440 4129.3
1012[房间]22 20 440 4129.3
1013[房间]22 20 440 4129.3
1014[房间]28 20 560 5255.4
1015[房间]22 20 440 4129.3
1016[房间]28 20 560 5255.4
1017[房间]27 20 540 5067.7
1018[房间]27 20 540 5067.7
1019[房间]259 20 5180 48612.7
1020[房间]138 20 2760 25901.8
1021[房间]49 20 980 9197
1022[房间]90 20 1800 16892.5
1023[房间]46 20 920 8633.9
1024[房间]47 20 940 8821.6
1025[房间]28 20 560 5255.4
3空调风系统计算与气流组织计算
3.1空气处理过程计算
以101为例进行计算:
空气处理方案图及有关参数的查取,采用全空气系统处理空气方式,新风不承担室内负荷,空气处理方案过程见下图。
要求室内空气维持的状态参数为:tn=26±0.50C,φn=60±5%,当地大气压力为100kpa,
(a)求热湿比
ε=Q/W=271516/21.11
=10378
(b)在id图上确定室内空气状态点N,通过该点画出ε=10378
的过程线,取送风温差为80C,则送风温度t0=26-8=180C。从而得出:
h0=45.6kJ/kg hn=58.8 kJ/kg
(c)计算送风量
≈79188m3/h
取G=80000m3/h
选择吊顶空调器:根据所需风量查有关资料选择NBBFP8A型吊顶空调器10台,其额定风量为80000m3/h>79188m3/h,满足要求。
其他房间选型见表
表14风盘选型表
房间房间面积风盘型号个数

总冷负荷总冷指标
m2 W W/m2台
1001[房间]3174.31 271516.6 85.5 NBBFP8A 10
1002[房间]73.65 5776.2 78.4 NBBFP2A 1
1003[房间]75.89 5984.3 78.9 NBBFP2A 1
1004[房间]717.09 58320 81.3 NBBFP8A 6
1005[房间]30.7 2538.3 82.7 NBBFP1A 1
1006[房间]26.64 2006.6 75.3 NBBFP1A 1
1007[房间]29.1 2222.8 76.4 NBBFP1A 1
1009[房间]68.22 6812 99.9 NBBFP2A 1
1010[房间]55.22 4330.5 78.4 NBBFP2A 1
1011[房间]67.98 5312.3 78.1 NBBFP4A 1
1012[房间]67.27 5284.3 78.6 NBBFP2A 1
1013[房间]67.27 5284.3 78.6 NBBFP2A 1
1014[房间]84.72 8247.4 97.3 NBBFP2A 1
1015[房间]68.58 5336.3 77.8 NBBFP2A 1
1016[房间]84.42 6679.1 79.1 NBBFP2A 1
1017[房间]83.54 6524.7 78.1 NBBFP2A 1
1018[房间]83.54 6524.7 78.1 NBBFP2A 1
1019[房间]778.65 65781 84.5 NBBFP4A 1
1020[房间]416.31 38192.6 91.7 NBBFP8A 2
1021[房间]147.24 18921.2 128.5 NBBFP4A 1
1022[房间]270.21 22958 85 NBBFP4A 1
1023[房间]139.53 11783 84.4 NBBFP4A 1
1024[房间]143.76 12073.6 84 NBBFP4A 1
3.2风口选型和气流组织设计计算
全空气系统的气流组织:空调房间的送风形式采用上送上回,送风口采用方型四面吹散流器,均匀布置在空调房间的吊顶上。回风口采用双层百叶回风口(自带调节阀)。
气流组织设计的计算步骤
(一)按照房间(或分区)的尺寸布置散流器,计算每个散流器的送风量;
(二)初选散流器,计算颈部风速,计算射程;
(三)计算工作区的平均风速是否满足要求,若不满足,应重新选择布置散流器。
本设计以101为例,对气流组织设计进行计算
房间的总送风量为40000m3/h,拟布置60个240×240的方形散流器。
则颈部风速为:,
假设散流器实际出口面积约为颈部面积:
散流器出口风速:V=1.85,
射流末端速度为0.5m/s时的射程,即:
,
室内平均速度:,
如果送冷风则室内平均风速为:,送热风时,平均风速为
可见,符合规范要求。
散流器风口的规格尺寸参数如下:
表15送风口尺寸参数表
尺寸(mm)风速(m/s)风量(m3/h)
250×250 3 800
300×300 3 1600
400×400 3 3200
3.3回风口设计
超市采用双层活动百叶风口,根据吊顶空调器不同型号,采用规格不同的回风口,可得双层活动百叶风口的规格尺寸参数如下:
表16回风口尺寸参数表
尺寸(mm)风速(m/s)风量(m3/h)
400×185 3 800
600×250 3 1600
800×360 3 3200
1200×500 3 6400
4水力计算
4.1水管的水力计算
水力计算的原理及依据:
(1)沿程阻力
水在管道内流动的沿程阻力可按下式计算:
(4.1-1)
单位管长沿程阻力可按下式计算:
(4.1-2)
—摩擦阻力系数,无因次量;
—管道内径,m;
—直管断长度,m;
—水的密度,1000;
(2)局部阻力
水流动时遇到弯头、三通及其它异形配件时,因摩擦及涡流耗能而产生的局部阻力为
(4.1-3)
—局部阻力系数;
—管道内径,mm;
空调水系统水力计算表如下:
表17最不利环路水力计算表
最不利环路阻力(Pa)82422最有利环路阻力45015楼层内不平衡率45.40%
编号Q(W)G(kg/h)L(m)D(mm)υ(m/s)R(Pa/m)ΣξΔPy(Pa)ΔPj(Pa)ΔP(Pa)
FG1 441000 75852 3.35 125 1.56 216.06 0 723 0 723
FG2 396900 68266.8 0.25 125 1.41 176.02 0.1 44 99 143
FG3 352800 60681.6 8.4 125 1.25 140.05 0.1 1177 78 1255
FG4 132300 22755.6 38 80 1.23 247.95 2.01 9422 1513 10934
FG5 88200 15170.4 13.06 80 0.82 113.57 0.1 1483 33 1516
FG6 44100 7585.2 13.72 50 0.96 263.65 0.1 3617 46 3663
FG7 0 0 3 350 0 0 0.1 0 0 0
FG8 220500 37926 6.03 100 1.22 175.52 0.1 1058 74 1132
FG9 176400 30340.8 0.04 100 0.97 114.08 0.1 4 47 52
FG10 132300 22755.6 13.73 80 1.23 247.95 0.1 3405 75 3481
FG11 88200 15170.4 0.18 80 0.82 113.57 0.1 21 33 54
FH1 441000 75852 3.23 125 1.56 216.06 0 698 0 698
FH2 396900 68266.8 0.25 125 1.41 176.02 0.1 44 99 143
FH3 352800 60681.6 8.37 125 1.25 140.05 0.1 1173 78 1251
FH4 132300 22755.6 38.33 80 1.23 247.95 2.01 9504 1513 11016
FH5 88200 15170.4 13.06 80 0.82 113.57 0.1 1483 33 1516
FH6 44100 7585.2 13.72 50 0.96 263.65 0.1 3617 46 3663
FH7 0 0 3.12 350 0 0 0.1 0 0 0
FH8 220500 37926 6.06 100 1.22 175.52 0.1 1064 74 1138
FH9 176400 30340.8 0.04 100 0.97 114.08 0.1 4 47 52
FH10 132300 22755.6 13.73 80 1.23 247.95 0.1 3405 75 3481
FH11 88200 15170.4 0.18 80 0.82 113.57 0.1 21 33 54
E1 44100 7585.2 12.64 50 0.96 263.65 3 3332 42569 45901
E2 44100 7585.2 10.13 50 0.96 263.65 3 2671 42569 45239
E3 44100 7585.2 10.13 50 0.96 263.65 3 2671 42569 45239
E4 44100 7585.2 44.5 50 0.96 263.65 2.2 11732 42204 53936
E5 44100 7585.2 13.34 50 0.96 263.65 3 3518 42569 46087
E6 44100 7585.2 6.34 50 0.96 263.65 3 1672 42569 44240
E7 44100 7585.2 6.34 50 0.96 263.65 3 1672 42569 44240
E8 44100 7585.2 13.79 50 0.96 263.65 3 3635 42569 46204
E9 44100 7585.2 7.07 50 0.96 263.65 3 1864 42569 44433
E10 44100 7585.2 3.89 50 0.96 263.65 3 1026 42569 43594
其他环路水力计算如下:
表18其他环路水力计算表
最不利环路阻力(Pa)77215最有利环路阻力42484楼层内不平衡率45.00%
编号Q(W)G(kg/h)L(m)D(mm)υ(m/s)R(Pa/m)ΣξΔPy(Pa)ΔPj(Pa)ΔP(Pa)
FG1 593100 102013.2 3.57 150 1.45 146.61 0 523 0 523
FG2 584100 100465.2 8.13 150 1.42 142.31 0.1 1156 101 1258
FG3 575100 98917.2 6.33 150 1.4 138.08 0.1 874 98 972
FG4 0 0 0.15 350 0 0 1.5 0 0 0
FG5 575100 98917.2 13.81 150 1.4 138.08 1.5 1907 1473 3380
FG6 264600 45511.2 0.85 100 1.46 250.02 1.5 213 1599 1812
FG7 220500 37926 0.15 100 1.22 175.52 0.1 26 74 100
FG8 176400 30340.8 7.85 100 0.97 114.08 0.1 896 47 943
FG9 132300 22755.6 0.15 80 1.23 247.95 0.1 37 75 112
FG10 88200 15170.4 7.25 80 0.82 113.57 0.1 823 33 857
FG11 310500 53406 7.48 125 1.1 109.39 0.1 819 61 879
FG12 220500 37926 21.21 100 1.22 175.52 0.1 3723 74 3797
FG13 88200 15170.4 1.77 80 0.82 113.57 0.1 201 33 234
FG14 0 0 11.3 350 0 0 0.1 0 0 0
FG15 88200 15170.4 21.82 80 0.82 113.57 1.5 2478 502 2980
FG16 132300 22755.6 6.49 80 1.23 247.95 1.5 1610 1129 2739
FG17 88200 15170.4 8.74 80 0.82 113.57 0.1 993 33 1027
FG18 90000 15480 6.33 80 0.83 118.05 1.5 747 522 1269
FG19 81000 13932 0.15 65 1.07 236.24 0.1 35 57 92
FG20 72000 12384 7.98 65 0.95 188.3 0.1 1503 45 1547
FG21 63000 10836 0.15 65 0.83 145.74 0.1 22 34 56
FG22 54000 9288 8.42 65 0.71 108.57 0.1 914 25 939
FG23 45000 7740 0.15 50 0.97 274.09 0.1 41 48 89
FG24 36000 6192 6.58 50 0.78 178.7 0.1 1176 30 1206
FG25 27000 4644 0.15 50 0.58 103.42 0.1 16 17 33
FG26 18000 3096 7.5 40 0.65 177.14 0.1 1328 21 1350
FG27 9000 1548 0.15 32 0.45 107.16 0.1 16 10 26
FG28 0 0 0.69 350 0 0 0.1 0 0 0
FH1 593100 102013.2 3.57 150 1.45 146.61 0 523 0 523
FH2 584100 100465.2 8.13 150 1.42 142.31 0.1 1156 101 1258
FH3 575100 98917.2 20.14 150 1.4 138.08 0.82 2781 805 3586
FH4 264600 45511.2 1 100 1.46 250.02 1.5 250 1599 1849
FH5 220500 37926 0.15 100 1.22 175.52 0.1 26 74 100
FH6 176400 30340.8 7.85 100 0.97 114.08 0.1 896 47 943
FH7 132300 22755.6 0.15 80 1.23 247.95 0.1 37 75 112
FH8 88200 15170.4 7.25 80 0.82 113.57 0.1 823 33 857
FH9 310500 53406 7.48 125 1.1 109.39 0.1 819 61 879
FH10 220500 37926 21.21 100 1.22 175.52 0.1 3723 74 3797
FH11 88200 15170.4 1.77 80 0.82 113.57 0.1 201 33 234
FH12 0 0 11.45 350 0 0 0.1 0 0 0
FH13 88200 15170.4 22.05 80 0.82 113.57 1.5 2504 502 3006
FH14 132300 22755.6 6.19 80 1.23 247.95 1.5 1536 1129 2665
FH15 88200 15170.4 8.74 80 0.82 113.57 0.1 993 33 1027
FH16 90000 15480 6.18 80 0.83 118.05 1.5 729 522 1252
FH17 81000 13932 0.15 65 1.07 236.24 0.1 35 57 92
FH18 72000 12384 7.98 65 0.95 188.3 0.1 1503 45 1547
FH19 63000 10836 0.15 65 0.83 145.74 0.1 22 34 56
FH20 54000 9288 8.42 65 0.71 108.57 0.1 914 25 939
FH21 45000 7740 0.15 50 0.97 274.09 0.1 41 48 89
FH22 36000 6192 6.58 50 0.78 178.7 0.1 1176 30 1206
FH23 27000 4644 0.15 50 0.58 103.42 0.1 16 17 33
FH24 18000 3096 7.5 40 0.65 177.14 0.1 1328 21 1350
FH25 9000 1548 0.15 32 0.45 107.16 0.1 16 10 26
FH26 0 0 0.69 350 0 0 0.1 0 0 0
E1 44100 7585.2 8.01 50 0.96 263.65 4.6 2111 43298 45410
E2 44100 7585.2 7.49 50 0.96 263.65 4.6 1974 43298 45273
E3 44100 7585.2 7.86 50 0.96 263.65 5 2072 43481 45553
E4 44100 7585.2 7.34 50 0.96 263.65 5 1935 43481 45416
E5 44100 7585.2 7.86 50 0.96 263.65 5 2072 43481 45553
E6 44100 7585.2 7.34 50 0.96 263.65 5 1935 43481 45416
E7 44100 7585.2 10.9 50 0.96 263.65 4.6 2873 43298 46172
E8 44100 7585.2 9.23 50 0.96 263.65 4.6 2434 43298 45733
E9 44100 7585.2 21.96 50 0.96 263.65 4.2 5790 43116 48906
E10 44100 7585.2 11.86 50 0.96 263.65 5 3126 43481 46607
E11 44100 7585.2 11.86 50 0.96 263.65 5 3126 43481 46607
E12 9000 1548 4.2 32 0.45 107.16 9 450 40899 41349
E13 9000 1548 4.66 32 0.45 107.16 9 499 40899 41398
E14 9000 1548 4.2 32 0.45 107.16 9 450 40899 41349
E15 9000 1548 4.66 32 0.45 107.16 9 499 40899 41398
E16 9000 1548 4.2 32 0.45 107.16 9 450 40899 41349
E17 9000 1548 4.66 32 0.45 107.16 9 499 40899 41398
E18 9000 1548 4.2 32 0.45 107.16 9 450 40899 41349
E19 9000 1548 4.66 32 0.45 107.16 9 499 40899 41398
E20 9000 1548 4.2 32 0.45 107.16 9 450 40899 41349
E21 9000 1548 4.66 32 0.45 107.16 9 499 40899 41398
E22 9000 1548 5.03 32 0.45 107.16 9 539 40899 41438
E23 9000 1548 5.03 32 0.45 107.16 9 539 40899 41438
4.2风管的水力计算
4.2.1计算依据
假定流速法:假定流速法是以风道内空气流速作为控制指标,计算出风道的截面尺寸和压力损失,再按各环路间的压损差值进行调整,以达到平衡。
4.2.2计算公式
a.管道压力损失=沿程阻力损失+局部阻力损失即:。
b.沿程阻力损失。
c.局部阻力损失2.
4.2.3计算详见下表
表19风管水力计算表
序号风量(m^3/h)管宽(mm)管高(mm)管长(m)ν(m/s)R(Pa/m)△Py(Pa)ξ动压(Pa)△Pj(Pa)△Py+△Pj(Pa)
1 1300 400 320 5.5 2.821 0.265 1.455 0.7 4.767 3.337 4.792
2 2600 630 320 5.8 3.582 0.327 1.899 0.7 7.686 5.38 7.279
3 3900 800 320 2.9 4.232 0.404 1.172 2.7 10.725 28.958 30.13
4 1
5 1300 400 320 4.3 2.821 0.265 1.138 0.7 4.767 3.337 4.475
6 2600 630 400 7.8 2.866 0.185 1.44 1.4 4.919 6.887 8.327
7 5800 800 400 8.1 5.035 0.459 3.721 1.4 15.181 21.254 24.975
8 7800 800 400 1.3 6.771 0.786 1.022 2.7 27.456 74.132 75.154
5机组选型
根据风量和负荷对机组进行选型,同时新风机组的出口余压需满足最不利环路的阻力要求。
风量、冷量以及最不利环路总阻力归纳为下表:
表20归纳表
层号风量总冷量(kW)总阻力(Pa)
一层108000 144 82422
查阅选型样本,将各机组的型号及性能参数汇总如下表
表21机组型号参数表
编号设备名称额定风量m3/h供冷量KW供热量KW机外全压Pa水量T/h噪声dB(A)机组重量Kg宽*长*高
1 NBBFP1A 1000 5.1 9.7 160 0.87 52 54 680*986*380
2 NBBFP2A 2000 11.1 21.1 260 1.96 56 79 872*986*500
3 NBBFP4A 4000 22.3 42.4 260 3.88 58 128 1458*986*500
4 NBBFP8A 8000 46.9 89.1 319 8.11 64 224 1710*1413*595
6消声设计
在空调系统中,应先综合考虑降低系统的噪声,在管路噪声自然衰减后,如仍不能满足室内要求,则需要在管路中采取消声措施。
本设计对室内噪声有一定的要求,需要进行一定的消声设计。管道设计时应尽量满足下表的要求。
表22风速控制表
室内允许噪声级DB(A)主管风速(m/s)支管风速(m/s)
25—35 3—4<=2
35—50 4—7 2—3
50—65 6—9 3—5
65—85 8—12 5—8
总结
毕业设计课题是苏州市某超市中央空调系统设计,本设计空调使用面积7022m2,采用冷负荷系数法计算冷负荷值为147kw;通过比较采用全空气系统;使用焓湿图分析室内送风状态点来选择空调箱型号和吊顶空调器型号,采用假定流速法计算各管段流速、管径,进而进行阻力计算和校核;最后进行了空调水系统的设计。
致谢
经过这几个月,我按时完成了毕业设计。通过这个综合的毕业设计,我在过去几年巩固了自己的专业知识,掌握了设计软件。在这里,我要向我的老师和同学们表示深深的感谢。我可以说没有他们的帮助,我就不会取得这样的成绩。在此,我特别感谢我的导师在设计过程中的帮助和指导,我也感谢他们给予我的帮助和支持。
参考文献
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