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文檔簡介
目錄1.任務書 12.空調通風設計 32.1方案 32.2冷負荷計算 32.2.1空調冷負荷計算方法 32.2.3計算參數 32.3負荷計算 42.3.1首層冷負荷計算 42.3.2二至五層冷負荷計算 42.3.3六層冷負荷計算 92.3.4建筑冷負荷匯總 112.4新風量及排風量計算 112.5空調設備選型 122.6風管水利計算 132.7循環泵的流量和揚程計算 132.7.1冷水泵的流量和揚程計算 133管道的保溫及防腐設計 143.1保溫材料的選用 143.2下表為不同管徑下要求的保溫材料厚度 143.3保溫材料的經濟厚度 143.4防腐設計 154消聲設計 154.1空調系統的消聲設計 164.2系統減振設計 165參考文獻 171.任務書廣東工業大學本科生課程設計(論文)任務書題目名稱廣州某酒店通風空調工程設計學院土木與交通工程學院專業班級2010建筑環境與設備工程(2)班姓名學號一、課程設計(論文)的內容本建筑為廣州一普通酒店。共6層。首層為公共層,層高為3.8米。2—6層為標準層,層高為3.2米。制冷機房設于首層。本建筑全樓只作夏季通風空調。冬季不考慮空調。衛生間考慮平時通風。二、課程設計(論文)的要求與數據要求設計圖紙達到本專業施工圖標準。可以采用計算機繪圖。計算準確全面,理論依據清晰,盡可能進行多方案比較,廣泛吸收國內外的最新技術。計算說明書均應采用計算機打印,格式撰寫規范。嚴禁抄襲、剽竊他人成果或找人代做等行為。三、課程設計(論文)應完成的工作1.空調工程設計計算說明書1份(格式宜按教務處的規定書寫)2.空調平面布置圖3張1:100(A2)3.冷凍水系統原理圖1張(A2)4.冷凍機房平剖面1:50(A2)5.施工設計說明(A2)四、課程設計(論文)進程安排序號設計(論文)各階段內容地點起止日期1布置設計及收集設計資料教4-10111.25—11.262空調房間負荷計算教4-10111.26—11.283空調方案的比較及選擇教4-10111.28—11.294空調風管、水管的水力計算及設備選擇教4-10111.29—11.305繪圖教4-10112.1—12.56設計計算書整理教4-10112.6五、應收集的資料及主要參考文獻《采暖通風及空氣調節設計規范》(GB50019—2003)《采暖通風與空氣調節制圖標準》GB/T50114-2001《空氣調節設計手冊》中國建筑工業出版社《民用建筑采暖通風空氣調節技術措施》中國建筑工業出版社《空氣調節》萬建武主編科學出版社《高層民用建筑空調設計》潘云鋼主編中國建筑工業出版社《民用建筑空調設計》馬最良主編化學工業出版社《HVAC暖通空調設計指南》陸耀慶中國建筑工業出版社發出任務書日期:2013年11月25日指導教師簽名:計劃完成日期:2013年12月6日專業責任人簽名:主管院長簽名:2.空調通風設計2.1方案本建筑為廣州一普通酒店。共6層。首層為公共層,層高為3.8米。2—6層為標準層,層高為3.2米。制冷機房設于首層。本建筑全樓只作夏季通風空調。冬季不考慮空調。衛生間考慮平時通風。由于一樓大堂和西餐廳面積較大,且西餐廳散濕量也較大,所以一樓大堂和西餐廳可采用空氣處理機組。另由于大堂人來人往,大堂的門經常開啟,所以不考慮機械排風。一樓與標準樓層的廁所排風統一采用排氣扇排風,一樓的廁所同時采用小型風機盤管進行供冷。標準樓層的走廊只供新風,由新風機組承擔冷負荷,同時客房的新風也由走廊的新風機組承擔,客房的室內冷負荷由風機盤管承擔。本建筑的冷水機組采用水冷的方式進行冷卻。2.2冷負荷計算2.2.1空調冷負荷計算方法本工程設計采用冷負荷指標估算法及冷負荷系數法進行冷負荷計算。其中一層采用冷負荷指標估算法,標準層采用冷負荷系數法。冷負荷系數法是在傳遞函數的基礎上為便于在工程中進行手算而建立起來的一種簡化計算法。通過冷負荷溫度與冷負荷系數直接從各種擾量值求得各分項逐時冷負荷。2.2.3計算參數2.2.3.1設計工況夏季計算干球溫度33.5℃夏季計算濕球溫度27.7℃夏季大氣壓力100.29kPa2.2.3.2室內參數選取室內溫度:26℃室內濕度:60%2.2.3.3建筑參數外墻為=3\*ROMANII型外墻,240mm厚,內外墻面抹灰,傳熱系數K=1.97W/(m2℃);屋面為=3\*ROMANI型屋面構造,壁厚35mm,保溫層為水泥膨脹珍珠巖厚度25mm,傳熱系數K=1.86W/(m2℃)。2.3負荷計算2.3.1首層冷負荷計算2.3.2二至五層冷負荷計算由于空調室內壓力要求稍高于大氣壓力,故不考慮外氣滲透所引起的冷負荷。也不需要計算通過內墻和樓板傳熱形成的冷負荷。1.房間圍護結構及室內熱源散熱形成的冷負荷分項計算如下:其它房間計算方法同上2、人體散熱形成的冷負荷。查得室溫為26℃時成年男子散發全熱量q=134W,查得群集系數n′=0.93,按Q=qnn′計算人體散熱如下:3、照明燈具散熱形成的冷負荷如下。最后將前面各項計算冷負荷匯總于表:4.綜合以上可以算出各負荷之和5.根據設計參數及室外干濕球溫度查焓濕圖得室內焓值為i=53.5kj/kg干空氣,室外焓值為i=88.5kj/kg干空氣。所以標準層各房間的新風負荷如下:2.3.3六層冷負荷計算將各個房間進行編號,B1,B2,B3,B4,B5,B6,B7,B8,B9,B10,B11,B12,A13。其中B2與B3,B7、B8與B9,A11與A12冷負荷相同。由于空調室內壓力要求稍高于大氣壓力,故不考慮外氣滲透所引起的冷負荷。也不需要計算通過內墻和樓板傳熱形成的冷負荷。由于六層的房間與二至五層的房間相同,冷負荷則是增加了屋面的冷負荷,所以四周墻面的冷負荷與二至五層相同,其余負荷計算如下。1.房間屋頂冷負荷計算如下:其它計算方法一樣2.綜合可得六層負荷為:2.3.4建筑冷負荷匯總2.4新風量及排風量計算首層西餐廳的新風量可根據室內人數密度進行估算室內人數,以及每人需要的新風量計算出總的新風量為30m3/h整個建筑的新風量大于排風量,建筑維持正壓。2.5空調設備選型經計算,將各房間的冷負荷逐時進行疊加,以其中出現的最大值作為選擇冷水機組的依據,其值為420kW。同時系數取0.86,安全系數取1.1。即冷水機組制冷量為Q=420*0.86*1.1=400kw。選擇的冷水機組及風機盤管等如下:2.6風管水利計算由于首層設備機外靜壓與全壓較大,風管長度較小,所以不進行風管的水利計算,這里只計算標準層部分的風管水利計算。對于一般的空調系統,風道壓力損失值可按下式估算:△P=△pyl(1+k)=1.5×(11.4+8.1+9.1+4.3)×(1+3)=198.4Pa2.7循環泵的流量和揚程計算2.7.1冷水泵的流量和揚程計算這里采用閉式系統,所以冷水泵的揚程可由Hmax=△P1+△P2+0.05L(1+K)計算,其中△P1為冷水機組蒸發器的水壓降。△P2為該環中并聯的各占空調未端裝置的水壓損失最大的一臺的水壓降。L為該最不利環路的管長。K為最不利環路中局部阻力當量長度總和和與直管總長的比值,當最不利環路較長時K值取0.2~0.3,最不利環路較短時K值取0.4~0.6。所以,Hmax=64+37+0.05×(3.3+10.7+3.2×5+1.4+1.4+8.4+12.8+3)×(1+0.6)=108.56kPa=11m水柱冷水泵流量為59.3×1.1=65.23m3/h,揚程為108.56×1.2=130.27kPa=13.3m水柱。選擇水泵型號為IS80-65-125KTB,轉速2900r/min,流量60m3/h,揚程18m水柱,軸功率3.98kW,吐出錐管口徑DN80。3管道的保溫及防腐設計3.1保溫材料的選用保溫材料的熱工性能主要取決于其導熱系數,導熱系數越大,說明性能越差,保溫效果也越差,因此選擇導熱系數低的保溫材料是首要原則。同時綜合考慮保溫材料的吸水率、使用溫度范圍、使用壽命、抗老化性、機械強度、防火性能、造價及經濟性,可以在本設計中對供回水管及風管的保溫材料均采用帶有網格線鋁箔帖面的防潮離心玻璃棉。3.2下表為不同管徑下要求的保溫材料厚度表6.2-1保溫材料(玻璃棉)的防結露厚度表管徑DN15DN20DN25DN32DN40DN50DN70DN80DN100厚度/mm111212.51313.51414.514.5153.3保溫材料的經濟厚度從上面可以選出冷介質管道防結露所需的最小保溫厚度。應該明確的是,除空氣凝結水管外,其余計算的保溫防結露厚度通常都不是最經濟的厚度而只是滿足了最低使用要求的厚度。關于經濟厚度,要考慮以下一些因素:1)保溫材料的類型及造價(包括各種施工、管理等費用);2)冷(熱)損失對系統的影響;3)空調系統及冷源形式;4)保溫層所占的空間對整個建筑投資的影響;5)保溫材料的使用壽命。通過對現有大量工程的實際調研,結合實際情況,本設計以下表(十八)作為經濟厚度的參考,因此供回水管及風管的保溫材料可以選用25mm厚的采用帶有網格線鋁箔帖面的防潮離心玻璃棉。表6.3-1保溫材料的選用厚度表材料空調水管DN<100100≤DN<250DN≥250玻璃棉253035-403.4防腐設計耐腐蝕涂料是一種有機高分子混合物的有機涂料。將其置于物體表面形成連續的薄膜,干燥后成為堅硬的固態漆膜即涂層,可起到屏蔽作用、腐蝕作用和電化學保護作用。涂料種類繁多,性能復雜。用于金屬(鋼鐵)和保溫保護層的常用耐腐蝕涂料見相關資料。4消聲設計空調系統的消聲和減振是空調設計中的重要一環,它對于減小噪聲和振動,提高人們大額舒適感和工作效率,延長建筑物的使用年限有著極其重要的意義。對于設有空調等建筑設備的現代建筑,都可能室外及室內兩個方面受到噪聲和振動源的影響。一般而言室外噪聲源是經過維護結構穿透進入的,而建筑物內部的噪聲、振動源主要是由于設置空調、給排水、電氣設備后產生的,其中以空調制冷設備產生的噪聲影響最大。包括其中的冷卻塔、空調制冷機組、通風機、風管、風閥等產生的噪聲。其中主要的噪聲源是通風機。風機噪聲是由于葉片驅動空氣產生的紊流引起的寬頻帶氣流噪聲以及相應的旋轉噪聲所組成,后者由轉數和葉片數確定其噪聲頻率。噪聲的控制方法主要有隔聲、吸聲和消聲三種。本空調系統的噪聲主要是風道系統中氣流噪聲和空調設備產生的噪聲。隔聲是減少噪聲對其它室內干擾的方法。一個房間隔聲效果的好壞取決于整個房間的隔墻、樓板及門窗的綜合處理,所以,凡是管道穿過空調房間的圍護結構其孔洞四周的縫隙必須用彈性材料填充實心密實。4.1空調系統的消聲設計1)由于風管內氣流流速和壓力的變化以及對管壁和障礙物的作用而引起的氣流噪聲,設計中相應考慮風速選擇,總干管風速5~6.5m/s,支管風速3~4.5m/s,新風管風速<3m/s。從而降低氣流噪聲。2)在機組和風管接頭及吸風口處都采用軟管連接,同時管道的支架、吊架均采用橡膠減振。3)風機盤管、空調處理機組均吊裝于吊頂內,可適當降低噪聲。另外風機盤管帶回風箱亦可降低噪聲。4)空調機組和新風機組靜壓箱內貼有5mm厚的軟質海綿吸聲材料。4.2系統減振設計1)水泵和風冷螺桿式冷水機組固定在隔振基座上。隔振基座用鋼筋混凝土板加工而成。2)水泵的進、出口采用橡膠柔性接頭同水管連接。3)水泵、冷水機組、風機盤管、空調機組等設備供回水管用橡膠或不銹鋼柔性軟管連接,以不使設備的振動傳遞給管路。4)空調機組和新風機組風機進出口與風管間的軟管采用帆布材料制作,軟管的長度為200~250mm。5)水管、風管敷設時,在管道支架、吊卡、穿墻處作隔振處理。管道與支吊、吊卡間應有彈性料墊層,管道穿過圍護結構處,其周圍的縫隙應用彈性材料填充。5參
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