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空调毕业设计教案

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胡平放

设计内容

包括:空调冷热负荷的计算;空调系统的划分与系统方案的确定;冷热源的选择;空调末端处理设备的选型;风系统的设计、布置与阻力计算;室内送风方式的选定与气流组织的校核;水系统的设计、布置与水力计算,水系统动力设备的选型及附属设备的设计、选择;风管设备与冷水管道的保温;消声防振设计;通风设计等内容。

第1~2周,翻译,借设计手册,设计参考资料,规范等。

5000汉字。不允许用翻译软件翻译(个别词句可以参考)。

第3周开题报告,

要求介绍设计意义,背景,内容,大体方案,步骤,进度安排,参考文献等。

第4~5周负荷计算

必须用动态负荷计算。

第6周

空调方案及设备选型

1、空调方式选择确定:空调系统的划分与系统方案(全空气系统,风机盘管+新风)的确

定;

2、冷热源的选择;选型(位置,台数,型号,)。

3、气流组织形式(侧送风,上送,喷口或旋流风口送风,).

4、空气处理设备(柜式空调器,组合式空调机组,风机盘管,风口)方案,

5、末端设备(空气处理装置,风机盘管,风口)方案(每个房间风量,新风量,新风供给方式),选型。

新风供给方式:新风直接送入空调房间(推荐优先考虑),新风送至风机盘管回风口与回风混合后进入风机盘管。

新风处理方案(三种:室内焓值,室内空气参数等温线,室内空气含湿量值,低于室内空气含湿量值),选型。

风机盘管:安装(卧式安装,明装,立式,暗明装),风量,热交换量,凝结水量计算,凝结水管选择。

余压型风机盘管(房间尺寸较大时选用)。

带回风箱与不带回风箱的风机盘管:带回风箱的回风空气品质更好,成本更高。

第7周

系统布置,风系统的设计、布置与阻力计算;室内送风方式的选定与气流组织的校核;

第8周

水系统(包括冷冻水系统,冷却水系统)的设计、布置与水力计算,水系统动力设备的选型及附属设备的设计、选择;

水系统型式选择(开式与闭式,异程与同程,定水量与变水量(末端分别三通阀和两通阀),)(中医院:垂直、水平同程)

系统水力计算

冷冻水系统,冷却水系统,新风系统,定管径,流量,水泵。

冷却塔选择。

水系统积气与空气塞,泄水,补水。

第9 周

消声防振设计;通风设计等内容。

第10~15周绘图

(1)平面图(空调平面图,机房布置图),剖面图,系统图(轴测图),原理图,大样图(详图)。

(要求空调平面,机房平面,系统图三类都有)

线型:粗中细

整理设计说明书。

第16周答辩

毕业设计部分问题指南

1 关于冷冻水泵与冷却水泵、冷却塔台数设置

冷冻水泵:一般一机对一泵。(全年连续运行等特殊性质工程未作硬性规定)在多台冷冻水循环泵并联的系统中,通常会有一台备用泵。(电子工业部空调手册称一次泵数量与机组台数相同,二次泵台数大于3时,不设备用泵)

冷却水泵:一般一机对一泵。

冷却塔:一般一塔对一机。

2、关于同程式

若水平管路较长,宜采用供水总立管和回水总立管分别在两侧,只需一根回程管。

3、定流量与变流量系统

定流量:1)间歇性(体育馆,展览馆,大会议厅),

2)面积小(一台冷水机组和一台泵)

变流量:大面积、2台(含)以上冷水机组的系统。

4 、,膨胀水箱构成

膨胀管、信号管,溢水管,排水管,循环管。

5 、冷热水循环泵分、合问题

小型工程两管制系统,可合用。

大中型工程,宜分设。

6、坡度问题

L1:冷冻供水,L2:冷冻回水N:冷凝水

一般LI坡度大小为0.002-0.003,方向与水流方向相同,即爬坡.

L2坡度大小为0.002-0.003,方向与水流方向相反,即下坡.

N坡度大小在0.005左右(支管不小于0.01,水平干管不小于0.003。,方向与水流方向相反.

一般要求供回水要有坡度的,但是如果建筑达不到要求就最好在水管的供水最末端设排气。但是凝水一定要求有坡度

7、风机盘管选择依据

根据风量与冷量。应以风量为主要依据。如果仅按风机盘管厂家样本标明的冷量选型,则在设计处理焓差的工况下达不到设计要求。

8、水系统划分

不同功能房间(使用要求及时间不一样)宜划分为不同水系统,便于运行管理及节能。

可用分水器设置不同供水管实现。

9、水系统竖向分区问题

一般按水系统垂直高度100米(最大静水压力约10Mpa)为竖向分区界限。

竖向分区方式主要有:中间设置二次换热装置,分别设置冷热源。

10、一些系统的适用条件:

1. 仅需夏季降温、房间总面积较少宜采用窗式空调机、分体式空调机或带风管的整体式空调机;

2.对于大面积空调的旅馆、办公楼等排风量少、要求舒适的房间,宜采用风机盘管系统。要求固定新风量的,应另设新风系统;一般采用两管制,当两管制不能满足要求时,可采用四管制;

3.对于允许温度波动≤土1℃或相对湿度允许波动范围≤10%的系统,或具有大量排风,或室内风量按洁净度要求确定的洁净室宜采用单风管定风量系统;

4. 对于室内温湿度有一定要求,房间内负荷变化大,特别是多房间共用一个系统时,宜采用变风量系统;

5. 负荷变化比较小或间歇供冷风、供热风的,如大型建筑的内区、影剧院、商场等,宜采用单风管集中式系统,小面积或认为经济合理时,亦可采用带风管的整体式空调机组。

11、新风进入房间方式:(1)新风直接进入房间。(2)新风送至风机盘管回风口与回风混合进入房间盘管。

12、管材

低压系统,≤DN50的可用焊接钢管,>DN50的用无缝钢管,高压系统可一律采用无缝钢管。

冷凝水管可采用镀锌钢管或塑料管,不宜采用焊接钢管。

管道一般都需保温,管道保温前要刷两道防锈底漆。

13、水路系统上部件的设置(自动排气阀,等)

应注意在水管管路的最高点设(含局部最高点)自动排气阀。

排气阀前有截止阀(为何设置?---答:检修需拆下排气阀时保证系统密闭)。

除污器的两侧宜设截止阀,便于拆下清洗时。

14风机盘管与冷冻水管连接处应当使用那些阀门,闸阀、截止阀,是否用加除污器及它所起的作用。

1)、供水管处设软接头、截止阀(或蝶阀)、过滤器

2)、回水管处设软接头、电动二通阀、截止阀。

3)、管道高的地方必须设放气阀。

风机盘管冷冻水管上的阀门选用及其安装顺序基本如下:按供、回水流动方向。供水→不锈钢或铜球阀、截止阀→铜过滤器→软接头→风机盘管→软接头→电子二通阀→不锈钢或铜球阀、截止阀→回水

15 主机一般不设备用。宜选择2-4台。大型选3-4。

16 水系统一般选择:单级泵变流量双管闭式水系统。设二通阀。相应供水总管与回水总管间设旁通管,旁通管上设旁通调节阀(有压差控制)(画法见马最良民用建筑空调设计图8-4(238页)。

17 系统图注意应画出及标注:

水管,阀门,排气阀,除污器,电子除垢仪,软接,水泵,主机,温度计,压力计

标注:管径,标高,坡度,风机盘管型号,空调器型号,楼层序号,管道代号(如膨胀管P,空调冷水管L,空调冷热水管:LR 空调冷却水管:LQ, 空调冷凝水管:n , ),介质流向,立管编号,

18 锅炉的数量

一般不宜小于2台。台数应考虑60-75%的备用率。

19 新风管支管一般采用蝶阀或对开多叶调节阀。

20 风机盘管的送风口、回风口和送风管、回风管布置:一台风机盘管一般设一个送风口;送、回风口距离超过7m但小于10m时,可一台风机盘管设两个送风口;超过10m时宜设两排及以上风机盘管。

21 风机盘管高度

风机盘管一般250mm高超薄的190mm高顶部留50~150吊杆下面根据凝结水管长度留下坡度高度余量即可一般要400mm以上的空间

22 空调平面图

建筑轮廓,主要轴线号,轴线尺寸,室内外地面标高,房间名称,底层平面图上绘出指北针。风管(双线),水管(单线),风管尺寸、标高及风口尺寸(圆形标管径,矩形标宽x高),

水管管径及标高,设备及风口定位尺寸,消声器、调节阀、防火阀等位置,风管、风口的流动方向。

23 关于尺寸:所有设备及风口均需标注尺寸(水平方向,垂直方向),数字一般精确到5mm, 即末尾为0或5。设备定位一般从设备中心线定。

24 建筑的轴线及其序号必须标注。注意在机房平面,及剖面图上也需标注。

25,设备序号,一定要标注设备序号。要有设备表。

26 中庭一般可不设空调,如设需注意气流组织,均匀性,可考虑从周边侧送,或喷口送风。

27 风管一般不能穿越到电梯前室,如穿越防火分区,需前后设防火阀。

28 风口与风口之间距离不宜太长,应校核气流组织。一般小于6米。

29医院建筑需考虑医院特点及规范,病房一般不能为正压。

30 整个建筑需注意考虑按功能不同分区。

31 冬季热水泵问题,不存在机组在负荷变小时,流量变小增加危险问题,故不能像夏季一样开分集水器之间的旁通,而应关闭旁通,用变频泵。(邬守春读本上谈过)。

32 多联机的适用范围,一般建筑面积在2万平方米以下,单机功率在56 kW以下。

暖通空调设计毕业设计说明书

摘要 本设计为哈尔滨望江集团办公楼空调系统工程设计。哈尔滨望江集团办公楼属中小型办公建筑,本建筑总建筑面积4138m2,空调面积2833m2。地下一层,地上八层,建筑高度33.9m。全楼冷负荷为191千瓦,全楼采用水冷机组进行集中供给空调方式。 此设计中的建筑主要房间为办公室,大多面积较小,且各房间互不连通,应使所选空调系统能够实现对各个房间的独立控制,综合考虑各方面因素,确定选用风机盘管加新风系统。在房间内布置吊顶的风机盘管,采用暗装的形式。将该集中系统设为风机盘管加独立新风系统,新风机组从室外引入新风处理到室内空气焓值,不承担室内负荷。风机盘管承担室内全部冷负荷及部分的新风湿负荷。风机盘管加独立新风系统由百叶风口下送和侧送。水系统采用闭式双管同程式,冷水泵三台,两用一备;冷却水泵选三台,两用一备。 在冷负荷计算的基础上完成主机和风机盘管的选型,并通过风量、水量的计算确定风管路和水管路的规格,并校核最不利环路的阻力和压头用以确定新风机和水泵。 依据相关的空调设计手册所提供的参数,进一步完成新风机组、水泵、热水机组等的选型,从而将其反应在图纸上,最终完成整个空调系统设计。 关键词:风机盘管加独立新风系统;负荷;管路设计;制冷机组:冷水机组

Abstract The design for the Harbin Wangjiang Design Group office building air conditioning system. Harbin Wangjiang Group is a small and medium-sized office building office buildings, the total floor area of building is 4138m2, air-conditioned area is 2833m2. There are eight floor of the building, building height is 33.9m. Cooling load for the entire floor, 191 kilowatts, the whole floor using Central Cooling Chillers to focus on the way . This design of the main room of the building for office, most of them is very small, and the rooms are not connected, the selected air-conditioning system should be able to achieve independent control of each room, considering the various factors to determine the selection of fan-coil plus fresh air system. Arrangement in the room ceiling fan coil units, using the dark form of equipment. Set the focus on fan-coil system, plus an independent air system, fresh air from the outdoor unit to deal with the introduction of a new wind to the indoor air enthalpy value, do not bear the load of indoor. All bear the indoor fan-coil cooling load and part of its new rheumatoid load. Fan-coil plus an independent air system sent by the Venetian and the under side air delivery. Closed water system with a dual-track program, three cold-water pump, dual-use a prepared; cooling pumps three elections, one prepared by dual-use. In the cooling load calculation based on the completion of the selection of host and fan coil units, and air volume, the calculation of water, the wind pipe and water pipes to determine the specifications of the road and check the resistance to the most disadvantaged and the loop to determine the pressure head new fans and pumps. Based on the relevant manuals provided by air-conditioning design parameters, and further completion of the new air units, water pumps, hot water units, such as the selection, which will be reflected in their drawings, the final design of the entire air-conditioning system Key words: PAU+FCU systems; load; pipeline design; refrigeration machine; Chillers

暖通空调毕业设计

1.工程概况及主要设计参数 (1) 1.1 工程概况 (1) 1.2 基本设计参数 (1) 1.3 设计依据 (3) 2.空调系统的负荷计算 (3) 2.1空调房间的冷负荷计算 (3) 2.2湿负荷计算 (8) 2.3热负荷计算 (9) 3系统方案确定 (18) 3.1系统的分区 (18) 3.2空调系统的分类 (19) 3.3空调系统的比较 (20) 3.4空调系统方式的确定 (24) 3.4 空调房间送风量的确定 (27) 3.5空气处理设备选型 (29) 4.室内气流组织形式的确定及计算 (33) 4.1 送、回风口的型式 (33) 4.2 气流组织形式 (35) 4.3 气流组织的设计计算 (38) 5水系统设计 (44) 5.1水系统简介 (44) 5.2水系统的管路设计计算 (49) 5.4空调水系统水力计算 (51) 5.5系统管材的选择 (54) 6.风管的布置及其水力计算 (55) 6.1风管设计的基本知识 (55) 6.2风管的水力计算 (58) 7.空调制冷机房设计 (63) 7.1空调冷水系统 (63) 7.2热水循环系统.................................................................................. - 66 - 7.3冷冻水系统设计.............................................................................. - 68 - 7.4冷却水系统...................................................................................... - 71 - 7.5循环水系统的补水、定压与膨胀.................................................. - 74 - 7.6 管道的水力计算............................................................................. - 76 -8系统保温及消声、减震........................................................... - 79 - 8.1管道及设备的保温.......................................................................... - 79 -

如何根据房间面积选择中央空调

如何根据房间面积选择家用中央空调? 随着生活水平提高,人们对生活质量的要求不断提升,为获得更加舒适的家居生活环境,越来越多的人开始将目光投向家用中央空调。对于家用中央空调的选择,一定不要盲目,以免造成空调功率选择较大,耗电严重,造成资源浪费等问题。在选购空调时,除了价格、品牌等要素,关键还要看自家房间的面积,根据房间面积和内置环境来选择合适的家用中央空调。此外还需综合考虑空间高度、层次朝向、密封性能和居住人口等因素。 1、房间面积与制冷(热)量 人体对周围的温度有很强的敏感度,合适的房间温度可以增强人体的舒适感,利于人体的健康,这就对家用中央空调的制冷(热)量提出了一定的要求。 对于家用中央空调的选择一定要考虑房间面积与制冷量之间的关系,一般情况下,不同面积大小房间所需制冷量不同,家用中央空调室内机的型号也不相同。目前市场上常用“匹”数来表示空调制冷量的大小,匹数是对制冷量的一定范围内的一个称呼。事实上,我们平时所说的匹数并不是制冷量,而是电能消耗功率,根据匹数可以推算出制冷量的大小。 一般来说1匹的制冷量大致为2000大卡,换算成国际单位乘以1.162,故一匹制冷量为2000×1.162=2324W。依次类推,则大致能判断空调的匹数和制冷量。一般情况下制冷量2200-2600W都称为1匹,3200-3600W为1.5匹,4500-5500W为2匹等。 目前,国内每平方米房间的适配制冷量为150-220W,根据推算,普通的中国家庭中所需的家用中央空调匹数为1匹即可,当然,这是在房屋整体环境,包括保温性、密封性都很好的情况下的选择项。如果房间的密封保温条件相对较差,空调制冷量可适当大一些,相反,密封保温条件好的,制冷量可小一些。 2、根据不同房间功能选择合适匹数家用中央空调 客厅、厨房、卧室、书房等不同的功能区内无论是人口的密度还是集中度都不相同,且处于该功能区的人对周围环境的温度要求同样存在差别,因此,对于不同

中央空调系统毕业设计

中央空调系统毕业设计 篇一:某办公楼中央空调系统毕业设计全文 第一章工程概况 1.1 建筑说明 湖北科技学院办公楼位于湖北省咸宁市,地处夏热冬冷区,总建筑面积为10012㎡,其中空调面积为5114.7㎡。建筑总高度为12米,地上三层为办公用房以及会议室,每层层高均为4米。工程设计范围为1—3层空调与采暖设计,空调系统的设计满足室内工作人员对温度,湿度和新风的要求即可,为舒适性空调。 1.2 维护结构性能参数 外墙类型(自内至外):370mm页岩烧结多孔承重砖:K370=1.191W/(m·℃)取2%的销键作用的影响,则:K370=1.191W/(m2·℃)×1.02=1.22 W/(m2·℃); 内墙类型:20 mm水泥砂浆+240mm砖墙+20mm水泥砂浆,K=1.974W/(m2.K); 屋面类型:内粉刷(20mm)+钢筋混凝土(35mm)+水泥砂浆(20mm)+隔气层(5mm)+水泥膨胀珍珠岩350(200mm)+水泥砂浆(20mm)+卷材防水(5mm)+砾砂外表层(5mm),K=0.49W/(m2.K)。 楼板材料:7mm五夹板+370mm热流向下(水平、倾斜)60mm以上+80mm钢筋混凝土+25mm水泥砂浆+25mm大理石,

K=0.508 W/(m2·K); 外窗类型:PVC框+Low-E中空玻璃6+12A+6遮阳型,传热系数2.444 W/(m2.K)自身遮阳系数0.55,内遮阳系数0.60,有外遮阳;. 外门系列:节能外门,传热系数3.02 W/(m2.K);内门系列:木框夹板门,传热系数2.504 W/(m2.K);另外卫生间门窗玻璃均采用磨砂玻璃。窗高1800mm,窗台高900mm。维护结构热工性能参数如下表: 2 表1-1 维护结构热工性能参数 第二章空调负荷计算 2.1 设计参数 2.1.1 室外设计计算参数 台站位置:北纬 30°37′东经114°08′海拔高度:23.3m 大气透明度的等级为4 2.1.2 室内设计计算参数 参考《公共建筑节能设计标准》,确定各房间的设计参数如下表: 表2-2 室内设计计算参数 注:室内空气压力稍高于室外大气压。 2.2 冷负荷的计算

暖通空调毕业设计开题报告

1.课程设计的意义 通过本次的课程设计,使自己拥有一定的暖通空调设计能力;了解一些相关的规范和条例;熟悉并掌握暖通空调设计流程;同时使自己的思维更加的严谨,态度更加的认真,为以后的社会工作奠定了扎实的基础。 2.文献综述 随着国民经济的快速持续发展,作为支柱产业之一的建筑业也得到迅猛发展。而作为建筑业的重要组成部份的暖通空调业,其新产品、新技术、新材料更是层出不穷。暖通空调业发展所遵循的原则,概括起来就是:节能、环保、可持续发展,保证建筑环境的卫生与安全,适应国家的能源结构调整战略,贯彻热、冷计量政策,创造不同地域特点的暖通空调发展技术。因此,如何结合设计的需要,重视相关技术,并有选择而合理的应用在我们的设计中,满足业主要求,提高设计水平,是我们必须努力做到的。 2.1.暖通空调变工况点优化控制及能量管理探讨 2.1.1.工况点优化控制 暖通空调变工况点优化控制问题的研究近年来在我国被重视。S.W.Wang 提出了一种基于整个系统环境的预测响应及能量运行来改变暖通空调系统控制,设定点的系统方法,并用遗传算法对系统进行优化控制,同时优化多个设定点来改善系统响应和降低系统能耗[1],后来他又采用自适应性控制理论对某海水冷却。空调系统进行了优化控制研究,采用带指数遗忘的最小二乘法参数辨识方法和基因遗传优化算法,对空调系统的空气处理单元进行了优化控制研究[2]。罗启军等人提出了一项动态的优化技术在一个指定期间内,能得到使目标函数( 运行成本或者峰值能耗) 最小的房间温度曲线,该算法还给出了暖通空调设备的最佳开/关时间[3]。K.T.Chan 等人提出用遗传算法对风冷制冷机的冷凝温度设定点进行优化控制以提高制冷机的效率[4]。此外,有许多研究者用人工神经网络来模拟暖通空调系统中各个设备的非线性特性,用于实现对整个空调系统的优化控制。目前,研究者们将更多先进的建模方法和智能优化方法引入到了暖通空调的优化控制中,更加注重变工况点的在线优化控制。何厚建等人对已建的暖通空调各关键设备的静态模型采用用实数编码的遗传算法建立了水系统工作点优化控制策略[5]杨晓平等人采用模糊聚类和RBF方法建立了空气处理单元的动态数学模型,以最终舒适性为目标优化空气处理单元的温湿度和送风压力[6]。孙一坚根据空调负荷变化对一级泵水系统进行变流量控制,取得了显著效果[7]。总之国内的学者更多探讨的是把智能方法引入控制系统的优化中,仿真研究多,实践成果少。

家用空调哪个牌子好

家用空调哪个牌子好 --家用空调选购标准空调作为目前市场上极为普遍的调节空气的家电,各个品牌充斥在我们的周围,不论是线下的大型商场,亦或是网店,更多选择让我们开始学会对空调货比三家,不过对于一些比较专业的参数和一些只是在理想状态下得到的数据,大家普遍还是对此一头雾水,我们姑且抛开那些所谓的参数和专业术语,就从消费者的体验方面来为大家罗列一些选购要点,相信对于正在找寻优质家用空调的你有绝对帮助! 1:温度调节的速度 通过温度调节的速度可以判断一款空调性能好坏,速度越快,表明空调性能越强;速度越慢,表明空调性能越差。一般来说,房间的温度夏天保持在25-27℃,冬天保持在18-20℃是比较适合的。湿度调节功能,即调节空气中水蒸汽的含量,空气过于干燥或过于潮湿都会使人感到不舒服,加快或减慢空气对流的速度,人处于适当的低速流动的空气中比在同样温度下静止的空气中要感觉凉爽、舒适。通过清除空气中尘埃,分解空气中的有害化学物质,保证一定的氧气含量来达到改善室内环境空气质量的目的,接下来要根据室内的大小来选择换合适的空调大家首先要清楚自家房子的面积、楼层、朝向。 2:选择商家

空调产品的销售渠道很多,大体分为网络渠道、传统经销商渠道、商超渠道和连锁大卖场渠道。工厂生产出来的空调只是一个半成品,还需经过专业的安装调试才能正常使用,选择一个好的商家会使消费者利益得到双重保证。一般来说,网络、家电经营部、商超等渠道的价格相对比较低,但是这些渠道或是太小或是不够专业,消费者在购买后的售后问题解决起来比较麻烦。所以建议买空调尽量到专业的家电连锁店去购买,空调出了问题可以得到及时有效解决。比如三菱重工独有的线下K店渠道,不仅能为大家普及专业的空调知识,还能在购买时实地考察,提供专业建议! 3:选择品牌 市场上的空调品牌鱼龙混杂。众多品牌充斥眼球,选择起来确实有困难,但是就消费者而言,第一要选口碑好,性能好,服务且优质的品牌,据目前空调市场了解,三菱重工品牌的口碑在业界一流,服务不必。 4:选择功能 首先要看能效比,能效比越高,技术性能越好,使用就越省电。其次看噪音情况,购买时要了解室内机和室外机的噪音大小。再次看产品功能,看空调是否具有夜间模式、安全保护、开机软启动、是否省电等重要的功能。 5:比较价格

暖通空调毕业设计(论文)任务书

毕业设计(论文)任务书 毕业设计(论文)题目:某市某综合楼空调系统设计 系别能源与动力学院班级建环本121/122 学生姓名学号 指导教师职称 毕业设计(论文)进行地点:校内 任务下达时间: 2015年 12 月 24 日 起止日期:2016年 3 月1日起——至 2016年 6 月日止 教研室主任年月日批准 1、论文的原始资料及依据:

(一)题目来源:某市某综合楼建筑结构图 (二)设计主要技术参数 (1)土建资料 详见建筑图纸。 (2) 气象参数:根据本市的气象资料确定; (3)建筑参数: 外墙体结构:根据地区自行选定,如δ=370 m m红砖,内外抹灰20mm 屋面:根据地区自行选定,如200mm厚混凝土板加12.5mm厚加气混凝土保温层。 外窗:根据地区自行选定,如标准玻璃的单层钢窗,全部挂淡色窗帘,(4)室内空调设计参数:温度t n=26℃; 湿度φn=60%; 风速不大于0.3 m/s。 (5)照明容量: 40W/m2 (6)房间人数:0.5人/m2,群集系数0.92 (三)设计主要技术关键 正确进行空调负荷和新风量的计算,确定出冷气方案,合理地布置管道,并进行水力计算,合理选择及布置设备,做好气流组织。 2、设计(论文)主要内容及要求 通过本次设计使学生系统地掌握空调系统设计的主要方法和步骤,能根据实际情况合理确定空调方案,会计算空调系统的负荷量和新风负荷量,能合理布置管道和设备,了解空调设备的型式及用途,会进行设备的选型,合理进行气流组织,会计算水管、风道的阻力,选取水泵、风机等。使学生能把所学知识灵活运用到实际当中去,让理论与实际相结合,为学生毕业以后的工作打下坚实基础。 主要内容: 空调系统的设计 (1)、由建筑物所在地区确定室内外气象参数; 夏季室内外设计计算参数;室内温度、湿度、风速、新风量等参数。

中央空调的分类及选择

中央空调的分类及选择 一、按照能源方式分类 1、电制冷空调 2、溴化锂制冷空调 3、其他能源空调 二、电制冷空调是我们用到最多的空调形式,具体谈谈电制冷空调的分类 按照冷却方式分类: 1、风冷:冷凝器采用强制空气对流的方式进行换热,家用空调基本上都是这种,风冷空调又有单冷型和热泵型两种,单冷型顾名思义只可以夏天制冷,热泵型既可以夏天制冷又可以冬天制热。 2、水冷:从冷凝器散发的热量用水流进行冷却,为达到节水的目的,冷凝器出来的冷却水被水泵输送到冷却水塔,与空气进行热交换后在回到冷凝器。水冷系统一般只能制冷。按照主机压缩机的形式分类: 1、活塞式压缩机:是早期空调曾普遍使用的压缩机,因为零部件过多,故障率较高,且生产成本也比较高,运行稳定性差,压缩机抗液击的能力差,现在已经很少使用。

2、涡旋式压缩机:目前使用频率很高的一种压缩机,压缩机由定盘、动盘、电机、机体四大部分组成,最大的特点是零部件少,运行稳定性高,使用寿命长,广泛的运用于小型制冷机组,如后面讲到的模块机、家用空调等。 3、螺杆式压缩机:在大型中央空调主机上使用最频繁的压缩机,其特点是零部件少、稳定性高、使用寿命长、维修方便等,还有很重要的一点是螺杆机的能效比很高,同样的制冷量,螺杆机比活塞机节能25%以上。螺杆机有单螺杆和双螺杆之分。 4、离心式压缩机:离心机的外观看起来就像是个大的离心式水泵,其结构和水泵结构也比较相似。离心式压缩机往往用在功率比较大的中央空调主机上,特点是单机制冷量大,结构简单、性能可靠、运行稳定,由于其对生产工艺的要求很高,目前只有几家国际大公司,如特灵、约克等大规模的生产销售,国产品牌美的在重庆的工厂也可以生产。 按照室内系统的不同分类 1、氟系统:VRV系统 室内机和主机之间由铜管连接,铜管里面运行的是制冷剂,制冷剂直接在室内机蒸发吸热。常用于家用空调和商用空调,因其特点,系统不可能做的很大。

空调毕业设计说明书

……………………. ………………. ………………… 山东农业大学 毕 业 设 计 题目:南京实验楼集中空调系统设计 院 部 水利土木工程学院 专业班级 建筑环境与设备工程2010级3班 届 次 2010 学生姓名 孙晴 学 号 20103496 指导教师 王萌 二O 一四年六月十四日 装 订 线 ……………….……. …………. …………. ………

目录 一. 设计资料及说明 (1) 二. 空调设计方案分析 (2) 三. 负荷计算 (4) 四.空气处理过程设计 (12) 五. 房间气流组织方案设计 (14) 六. 水系统的水力计算 (15) 七.风系统的水力计算 (17) 八. 冷热源的设计和布置 (19) 九.空调设备明细表 (20) 十.空调系统消声减振的设计方案 (22) 十一.空调系统控制和调节 (24) . . . 参考文献 (24) 致谢词 (25) 附录(附件) (26)

南京实验楼集中空调系统设计 作者:孙晴 10建环3班 指导老师:王萌 设计内容简介: 对南京实验楼集中空调系统进行了设计。该实验楼共三层,建筑总面积6738.24m2,其功能包括:实验室、教室、办公室。该中心总冷负荷880.83kw,总热负荷744.02kw。基于冷负荷、湿负荷、热湿比及其功能区特点,并考虑到经济性和可行性,确定出了该实验楼的具体所适用的空调系统方案,并针对此方案进行了水管风管的布置、水力计算、设备选型及设备布置及对设备的消声减振的设计。

1 设计说明及资料 1.1原始资料 1.1.1 设计地区:江苏南京 1.1.2 建筑资料:该实验楼为五层建筑,第一、二、三层有实验室,内厅,卫生间等,第四层有实验室,教室,办公室,卫生间等。第五层有教室,卫生间。现以提供各层结构平面图等。每层层高除二层为5.4m外均为4.5m,吊顶3m(局部可低)1.1.3 室内设计参数 表1-1-1 1.2 室外气象资料和围护结构资料 1.2.1室外气象资料 表1-2-1 1.2.2围护结构资料 外窗-------普通玻璃,传热系数为3.6 w/m2.℃

如何选择空调大小

如何选择空调大小 一、常用专业术语 (1) 匹(P)的含义:"P"是功率的简称,国际用"瓦"是指制冷量1P约为2500W。 如:1.5P是指制冷量为1.5*2500W=3500W;2P是指制冷量为 2*2500W=5000W (2) 能效比:(EER)在额定工况和条件下,空调器进行制冷运行时,制冷量与有效输入功率之比。EER=制冷量/输入功率,此值能检验空调的性能,值越大,系统匹配越好,空调性能优越,制冷、制热效果越好,耗电量越小;例如,并不是制冷量为2500W的普通1匹空调连续工作一小时需要耗电2.5度,实际上2500W的普通1匹空调连续工作一小时消耗的电能约0.9度,而节能型空调甚至可以降至0.4度这是因为空调的输出功率一般是输入功率的2.6—2.9倍,而输入功率才是决定耗电量的直接因素。标示有空调输入、输出功率的铭牌通常都贴在空调机侧面,可以帮助我们了解空调的耗电量。市面上所能见到的“节能型”空调通常都是采用变频技术的空调,它能够通过变频器改变在不同使用状态下的输入功率,使它在一定的区间内波动,从而达到节能的目的。 (3) 除湿量:指单位时间内从密闭空间、房间或区域的空气中除去的水分,叫除湿量。单位:升/小时(L/H)

(4) 额定电压:指空调器制造厂在空调器产品出厂时,对该产品允许的电源电压值,或电源电压允许变动范围所作出规定。 (5) 嗓声类型:空气动力噪声,机械振动噪声,电磁性噪声来源:风机和压缩机,噪声范围:室内在50分贝左右,室外在60分贝左右。 (6) 额定功率:正常工作状况工作时,所消耗的电功率是空调器的允许总功率。 二、型号标记 (1)K-房间空调器 (2)结构形式:F-分体式房间空调器;C-窗式房间空调器 (3)功能代号(单冷型无此代号):R-热泵型;D-电热型;BD-热泵辅助电热型 (4)名义制冷量:用阿拉伯数字表示,其值取制冷量的前两位数。 (5)分体式室内机组结构代号:W-室外机 (6)改进型代号:分为A、B、C、D、E等 (7)特殊功能:BP-变频;Y--遥控(仅限窗机) 如:KC-32/Y代表窗机,单冷,制冷量为3200W,为遥控型;KFR-28GW/BP表示壁挂分体式变频空调器,冷暖,制冷量为2800W。 三、决定使用空调大小的因素是什么? 匹是根据制冷量大小的单位。使用空调匹数的大小决定因素有多个,一般是面积大小、房屋高低、密封情况、是否顶楼或西晒情况等等。 1、如何选择户式空调的大小

暖通空调方向毕业设计任务书

暖通空调方向毕业设计任务书 一、设计题目: XX市XX建筑通风空调工程设计。 二、设计任务和目的 学生根据所学基础理论和专业知识,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,使学生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,培养学生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。 三、原始资料 1.设计工程所在地区: ①长沙市,②益阳市,③其它地市 2.气象资料(从设计手册中查找): 包括空调室外计算干、湿球温度,冬季室外平均风速及主导风向等。 3.建筑资料 建筑平面图、立面图:图中包括建筑尺寸、维护结构及门窗做法、建筑层高、建筑用途等。 4.室内设计参数: 按照《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003要求及《公共建筑节能设计标准》GB500189-2005确定。 5.其他要求: 应根据当地的资源情况,优先考虑新能源的应用。 四、设计内容 1:设计冷热负荷的计算: 室内空调设计时,应按冷热负荷计算方法计算进行围护结构的热工计算,分别计算建筑的冷热负荷,其设计参数详见有关设计手册。 2:算出负荷后,确定系统形式。 3:进行风系统的水力计算。 4:根据所给设计条件以及总冷、热负荷和已经确定的设计方案、设备形式,选择风道

以及末端设备、冷热源设备等。 5:室内设计应包括室内设计参数,室内空调设计方案,设计方案应按照施工图的标准进行绘制,除满足设计规范外,还应符合施工验收规范的要求,尺寸线应完整、闭合。 6:设计应按照设计规范的要求,结合工程实际的需要,考虑防排烟、消防问题,在选择系统和设备时,还应综合考虑当地环保、节能的具体要求。 7:应进行相关方案的对比,得出对比结论。 五、设计要求 1.设计说明书 说明书应有封面、前言、目录、必要的计算过程;计算内容应给出其来源;在确定设计方案时应有一定的技术、经济比较(如设计方案的选择、设备的选型等)说明;内容应分章节,重复计算使用表格方式,参考资料应列出;设计说明书应不少于10000字。要求设计说明书文理通顺、书写工整、叙述清晰、内容完整、观点明确、论据正确,应将建筑概况和设计方案交待清楚。具体要求如下: (1)负荷计算要求有一典型房间的负荷计算采用手算; (2)风管水力计算、水管水力计算要求有一典型系统采用手算; (3)要求开始设计时,必须进行方案选择,应阐明清楚冷热源系统方案选择依据; (4)设计图纸必须与设计计算说明书相符合; (5)严禁抄袭;如若发现,做推迟答辩处理。 2.设计图纸 要求绘制6~8张折合1#图纸,包括计算机绘图和手绘图,其中手绘图纸至少1张(本次设计均为白纸图,不是硫酸图)。图纸应包括设计施工说明、主要设备材料明细表、系统图、冷热源平面、管网平面、剖面图、大样图、纵断图、水压图等。设计图纸要求图面整洁,图纸内容布置合理,图文全部采用工程字体,尽量选用标准图号,标题栏按照统一规定格式绘制,图例及绘图方法执行国家有关制图规范。具体要求如下: (1)图纸目录 1张 (2)设计施工说明 1张 (3)暖通风系统、水系统平面图根据需要(4)冷热源机房布置平面图、流程图等必须的系统图根据需要(5)必须的设备平破剖面图根据需要 六、设计期限

暖通空调专业-毕业设计外文翻译

Refrigeration System Performance using Liquid-Suction Heat Exchangers S. A. Klein, D. T. Reindl, and K. BroWnell College of Engineering University of Wisconsin - Madison Abstract Heat transfer devices are provided in many refrigeration systems to exchange energy betWeen the cool gaseous refrigerant leaving the evaporator and Warm liquid refrigerant exiting the condenser. These liquid-suction or suction-line heat exchangers can, in some cases, yield improved system performance While in other cases they degrade system performance. Although previous researchers have investigated performance of liquid-suction heat exchangers, this study can be distinguished from the previous studies in three Ways. First, this paper identifies a neW dimensionless group to correlate performance impacts attributable to liquid-suction heat exchangers. Second, the paper extends previous analyses to include neW refrigerants. Third, the analysis includes the impact of pressure drops through the liquid-suction heat exchanger on system performance. It is shoWn that reliance on simplified analysis techniques can lead to inaccurate conclusions regarding the impact of liquid-suction heat exchangers on refrigeration system performance. From detailed analyses, it can be concluded that liquid-suction heat exchangers that have a minimal pressure loss on the loW pressure side are useful for systems using R507A, R134a, R12, R404A, R290, R407C, R600, and R410A. The liquid-suction heat exchanger is detrimental to system performance in systems using R22, R32, and R717. Introduction Liquid-suction heat exchangers are commonly installed in refrigeration systems With the intent of ensuring proper system operation and increasing system performance.Specifically, ASHRAE(1998) states that liquid-suction heat exchangers are effective in: 1) increasing the system performance 2) subcooling liquid refrigerant to prevent flash gas formation at inlets to expansion devices 3) fully evaporating any residual liquid that may remain in the liquid-suction prior to reaching the compressor(s) Figure 1 illustrates a simple direct-expansion vapor compression refrigeration system utilizing a liquid-suction heat exchanger. In this configuration, high temperature liquid leaving the heat rejection device (an evaporative condenser in this case) is subcooled prior to being throttled to the evaporator pressure by an expansion device such as a thermostatic expansion valve. The sink for subcooling

家用空调如何选择

如何选择家用空调 夏天是挑选空调的旺季,很多人在选择家用空调时都不知所措。现在市场上的空调品牌多的不计其数,但做的好的就那几家,在国产品牌中,像格力、海尔、美的也是性价比、质量和售后都是比较好的,值得放心选购。今日就来说一下怎么选择家用空调。 选购家用空调的几大原则 一、买空调应当以制热指数为准。 原因是空调的制热作用低于制冷作用(冬天适用面积小于夏季适用面积)。既要根据冬天适用面积,又要以冬天适用面积的下限来选购家用空调。是因为使用空调的房间情况和地城气候的差异,以及对极端气候的预案,买空调应当买大不买小。 二、根据房间巨细选择空调匹数巨细 首先根据房间的大小、朝向及人数选择空调的制冷量的大小,一般情况下制冷量可按120W/㎡估算,朝向为南的房间或位于夏天较热的城市可适当提高。1匹左右的空调适用于15平米以下的房间,15-25平米的空间适合选择1.5匹的空调,21-36平米的空间宜选用2匹左右的空调,再大面积的根据制冷量选取。 三、看空调的能效比。制冷量+制冷功率。 所以,同一匹数的空调,选购能效比高的比能效比低的节能省电。能效比是衡量空调是否节能的重要标志,能效越高表示相同制冷效果情况下压缩机所耗的电较少,相应节约了电费。根据国家的能效标准,空调能效比分为5级,1级能效最高,5级能效最低,能效高价格也相应增高,此时需要在成本和节约电费之间做一个权衡。

四、参考空调的主要参数指标。 空调制造厂家为了方便顾客购买空调,会在产品宣传彩页上给出空调的制冷量、制冷功率;制热量、制热功率;夏季适用面积、冬季适用面积;以及能效比等参数指标。 制冷量和制热量:空调调节气温的效果;制冷功率和制热功率:空调的用电量;能效比。制冷量+制冷功率。卖场所称空调的“匹”数,例如“1匹”“1.5匹”“2匹”等等,是一种约定俗成的说法,指空调的制冷量。 五、依据空调外形及变频和定频挑选家用空调 1.家用空调有窗机、挂机、柜机三种。窗机价格低,送风量小、适用于小房间,但噪音较大;挂机,价格适中,制冷量需求不大的房间适用,一般为贯流式风扇、噪音小;立柜式,价格偏高,客厅等面积较大的房间适用,噪音小。可根据房间功能、装修风格及自己喜好选择空调的外观。 2.假如使用频率高,每次开机时间长,建议购买安装变频空调或能效比高的定速空调,但如果使用频率低,开机时间短,购买经济型的空调即可。变频空调比一般空调较为省电,变频空调有直流变频和交流变频之分。直流变频压缩机的效率比交流变频压缩机高10%至30%,噪音也可以降低5至10分贝,比较而言直流变频空调省电,在国内做变频空调最好的是海尔。 六、尽量购买知名品牌的空调,且留意家用空调的安装及售后 在选择一台节能美观的家用空调时,也需关注空调厂家的安装质量、售后服务等方面的情况。要将服务放到与技术、价格同样重要的位置。空调作为“半成品”,安装调试完毕后才能用,而在以后的运用期间,空调服务也应伴随始终。所谓良好的服务,既指售前、售中、售后一条龙全程跟踪服务,也包括不断推出

中央空调系统设计毕业论文

(此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改!) 摘要 本工程为苏州市一酒店大楼,拟为之设计合理的中央空调系统,为室内工作人员提供舒适的工作环境。 设计内容包括:空调冷热负荷的计算;空调系统的划分与系统方案的确定;冷源的选择;空调末端处理设备的选型;风系统的设计与计算;室内送风方式与气流组织形式的选定;水系统的设计、布置与水力计算;风管系统与水管系统保温层的设计;消声防振设计等内容。 本设计依据有关规范考虑节能和舒适性要求,设计的空调系统采用风机盘管——新风系统。 关键词:酒店;中央空调;风机盘管——新风系统。

ABSTRACT This project designs on air-conditioning system for a hotel Building in Beijing.By comparing the advantages and disadvantages of the air-conditioning program and the suitable situation, combined with the actual situation and the data in this paper,selecting the appropriate type of air conditioning systems to meet the indoor staff comfortable working environment, and determining the design system. According to the relevent norms and the requirements of energy conservation and comfortableness, all-air primary return air system and the fan-coil unit plus fresh air system are applied to the central air conditioning system, respectively, based on the using function of the building. And both systems are designed, analysed, and calculated,separately. Based on this, the air conditioning wind, water systems and chiller plant are designed. The design contents include: the consultation of the relevant material; the understanding of the design principles of the air conditioning system in high-rise complex building; the determination of the indoor and outdoor design parameters; the calculation of the air-conditioning cooling load; the demonstration and selection of cold and heat source; the calculation of the air-conditioning cooling load; the lectotype of the air terminal processing equipment; the selection of the indoor air supply pattern and air distribution form; the selection of the indoor air form of organization ; the design and accommodate of the vault ventilation system; the design, layout and calculation of the water system; the determination of the type of insulation material; the depiction of the clear engineering drawings. Key words: hotel Building All-air system Fan-coil unit plus fresh air

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