家用中央空调选型设计
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负荷计算1.空调面积:建筑物内消耗空调冷、热量的区域面积2.冷负荷:维持一定室内热湿环境所需要的在单位时间内从室内除去的热量。
3.热负荷:维持一定室内热湿环境所需要的在单位时间内向室内加入的热量。
4.室内空气计算参数:①人体热平衡和热舒适参数②室内空气温湿度计算参数。
5室外空气计算参数:①室外空气温湿度的变化规律②夏季空调室外空气计算参数③冬季空调室外空气计算参数。
6.舒适空调功能性房间:冬季20 ℃,相对湿度50%;夏季26 ℃,相对湿度60%。
7.工艺性空调:①降温性空调:有范围,无精度②恒温恒湿空调:对基数和精度都有严格要求③净化空调:温湿度有一定要求,空气含尘大小和数量有要求☆室内温湿度设计参数的确定,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。
8.室外温度变化规律:室外空气温度在一昼夜内的波动称为气温的日变化(或日较差)。
气温一般在凌晨4 ~ 5点钟最低,随着太阳的逐渐升高,地面获得的太阳辐射热量逐渐增多,到下午2~3点钟,达到全天的最高值。
在一段时间(比如一个月)内,可以认为气温的日变化是以24小时为周期的周期性波动。
9.冷负荷:外部因素负荷①围护结构负荷②新风负荷内部负荷①人员负荷②照明负荷③设备负荷10.热负荷:①生活热水热负荷②新风热负荷③围护结构热负荷11.围护结构负荷——用鸿采业计算围护软件进行计算,一般节能建筑可按空调面积进行估算;新风负荷——即新风热交换散热;人员负荷——人体散热量×人数;照明负荷——单位面积安装功率×空调面积;设备负荷——即单位面积安装功率×空调面积。
12.围护结构传热:①外墙、屋顶传热量②外窗传热③缝隙渗入冷空气④外门开启侵入⑤太阳辐射。
13.新风常用估算方式:①人员新风量法②换气次数法14. 某高级多功能厅,设计最多容纳人数为200人,使用时间为3h,假设平均在室人数为120人,则其所需新风量应如何计算。
家用中央空调的系统选择和设计摘要:本文调浅析家用中央空调系统设计,内容主要包括:负荷计算、系统选择和设计、管路布置。
关键词:家用中央空调;空调负荷;管路设计一、家用中央空调系统的设计要点家用中央空调系统设计内容主要包括:负荷计算、系统选择和设计、管路布置。
1.空调负荷的计算空调负荷计算为合理选择空调末端处理设备和确定冷、热源设备容量提供依据。
空调负荷计算包括夏季冷负荷计算和冬季热负荷计算。
在方案设计阶段,可采用负荷估算指标进行负荷计算。
在施工图设计阶段,根据规范要求,应对各空调房间进行逐项逐时的负荷计算。
确定空调负荷时,对于住宅等以围护结构负荷为主的房间,应考虑间歇负荷附加系数1.10-1.20.同时,还应考虑邻室无空调时温差传热所引起的负荷。
确定空调系统总负荷时,应充分考虑住宅使用的特殊性。
住宅主要由卧室、客厅、餐厅、厨房和卫生间组成,厨房和卫生间一般不设空调,而卧室、客厅、餐厅同时开启空调的概率很小。
因此同时使用系数较低,一般可按0.5-0.7选取。
负荷计算时还应考虑新风负荷,没有新风引入的空调系统不是完整的家用中央空调系统。
2.系统选择和设计选用空调系统时,应充分考虑运用场合、使用特点和业主的要求等因素。
(1)风管式空调系统风管式空调系统负荷调节能力较差,机组只是根据回风参数控制压缩机的起停。
机组送风量一般不能随房间空调负荷变化而变化,当一个房间需要送风时,其他不需要空调的房间同样有风送入。
整体式机组应尽量靠近服务区域布置,以使送回风管尽量短直。
由于空气处理设备置于整体式机组内,新风引入非常方便。
对于层高较低的空调区域,如住宅,主风管尽量布置在走廊、客厅周边,以便于装饰处理,支管上均应设风量调节阀。
送风口以侧送双层百叶风口为主,也可根据装潢需要,采用顶送散流器风口或条缝型风口等。
(2)空气源冷热水机组空气源冷热水机组的压缩机分为定速和变速两种。
对于定速冷热水机组,室内负荷变化容易造成压缩机频繁起、停,由于水系统规模小,应考虑系统的热稳定性要求,以免造成部分负荷时压缩机频繁起动。
冷却塔简要计算方式冷却塔的选择:1.现在一般中央空调工程使用较多的是低噪声或超低噪声型玻璃钢逆流式冷却塔,其国产品的代号一般为DBNL-水量数(m3/h)。
如DBNL3-100型表示水量为100 m3/h,第三次改型设计的超低噪声玻璃钢逆流式冷却塔。
即:水量数(m3/h)=(主机制冷量+压缩机输入功率)÷3.1652.初先的冷却塔的名义流量应满足冷水机组要求的冷却水量,同时塔的进水和出水温度应分别与冷水机组冷凝器的出水和进水温度相一致。
再根据设计地室外空气的湿球温度,查产品样本给出的塔热工性能曲线或说明,校核塔的实际流量是否仍不小于冷水机要求的冷却水量。
3.校核所选塔的结构尺寸、运行重量是否适合现场安装条件。
简要经验值计算公式:设备总冷量(KW)×856(大卡)÷3000=冷却塔水流量但在此基础上加上25T~100T=冷却塔实际规格流量或冷却塔水流量×1.2~1.3=冷却塔实际规格流量0 m3/h,温度气的湿球温度,于冷水机要求的冷却水量。
•1、冷却塔台数与制冷主机的数量一一对应,可以不考虑备用;•2、冷却塔的水流量 = 冷却水系统水量×1.2;•空调水系统中使用到的电子水处理仪和水过滤器一般都按照设备所在管段的管径进行选择•冷却水系统属开式系统,必须使用电子水处理仪;冷却水流量:主机制冷量(KW)/(4.5--5)/1.163*(1.15--1.2)冷冻水流量:主机制冷量(KW)/(4.5--5)/1.163*(1.15--1.2)*同时使用率却塔台数与制冷主机的数量一一对应,可以不考虑备用;却塔的水流量 = 冷却水系统水量×1.2;水系统中使用到的电子水处理仪和水过滤器一般都按照设备所在管段的管径进行选择。
水系统属开式系统,必须使用电子水处理仪;。
中央空调选型指南方案1. 简介中央空调是现代建筑中常见的空调系统,它通过集中供冷和供暖,为大型建筑提供舒适的室内环境。
中央空调选型是指根据建筑的需求和特点,选择合适的中央空调设备的过程。
本文将介绍中央空调选型的基本原则、步骤,并提供一些实用的选型指南,帮助您选择适合的中央空调设备。
2. 中央空调选型的基本原则在进行中央空调选型时,需考虑以下几个基本原则:2.1 室内负荷计算根据建筑的使用类型、面积、朝向、隔热性能等因素,计算室内的冷负荷和热负荷,以确定所需的制冷和供暖能力。
2.2 系统类型选择根据建筑的特点和需求,选择合适的中央空调系统类型,包括水冷式、风冷式和地源热泵等。
同时,考虑系统的可靠性、节能性和运行成本等因素。
2.3 设备容量选择根据室内负荷计算结果和系统效能,选择合适的中央空调设备容量,确保设备能够满足需求,但又不过度设计,以提高能源利用率。
2.4 系统调节与控制选择合适的控制方式和设备,使中央空调系统能够按需自动调节和控制温度、湿度和空气质量等参数,以提供舒适的室内环境。
3. 中央空调选型步骤下面是进行中央空调选型的基本步骤:3.1 收集建筑信息收集建筑的基本信息,包括建筑类型、面积、楼层高度、朝向等,以了解建筑的特点和需求。
3.2 进行室内负荷计算根据建筑信息和负荷计算软件,对室内的冷负荷和热负荷进行精确计算,得出相应的能力需求。
3.3 系统类型选择根据建筑的特点和需求,结合各种中央空调系统的特点和优势,选择合适的系统类型。
3.4 设备容量选择根据室内负荷计算的结果和系统效能,选择合适的中央空调设备容量,确保设备能够满足需求。
3.5 系统调节与控制选择根据需求和预算,选择合适的系统调节与控制方式,以实现良好的室内环境调节效果。
3.6 汇总报告与方案选择根据以上步骤的结果,编制中央空调选型汇总报告,并从中选择最佳方案。
4. 中央空调选型指南以下是一些中央空调选型的实用指南,供参考:4.1 建筑类型与中央空调系统选择•住宅建筑:适合采用风冷式中央空调系统,具有安装方便、运行稳定的特点。
Q T—空气的总热量 Q S—空气的显热量 Q L—空气的潜热量 h1—空气的最初热焓 kJ/kg
h2—空气的最终热焓 kJ/kg T1—空气的最初干球温度 ℃
T2—空气的最终干球温度℃W1—空气的最初水份含量kg/kg W2—空气的最终水份含量kg/kg L—室内总送风量 CMH
Q1—制冷量 KW △T1—冷冻水出入水温差 ℃
△T2—冷却水出入水温差 ℃ Q2—冷凝热量 KW
EER—制冷机组能源效率 Mbtu/h/KW COP—制冷机组性能参数
A—100%负荷时单位能耗 KW/TR B—75%负荷时单位能耗 KW/TR
C—50%负荷时单位能耗 KW/TR D—25%负荷时单位能耗 KW/TR
N—制冷机组耗电功率 KW U—机组电压 KV COSφ—功率因数 0.85~0.92
N—房间换气次数 次/h V—房间体积 m3 Cp—空气比热(0.24kcal/kg℃)
∝—空气比重(1.25kg/m3)@20℃ L1—风机风量 L/s
H1—风机风压 mH2O V—水流速 m/s n1—风机效率
n2—传动效率(直连时n2=1,皮带传动n2=0.9) L2—水流量(L/s)
H2—水泵压头(mH2O) r—比重(水或所用液体) n3—水泵效率=0.7~0.85
n4—传动效率=0.9~1.0 风管宽度 m 风管高度 m u— 风管风速 m/s
V1—冷冻水量(L/s) V2—冷却水量(L/s)
注:1大气压力=101.325Kpa水的气化潜热=2500KJ/Kg水的比热=1kcal/kg·℃or 4.2×103J/(Kg·℃)
水的比重=1 kg/l TR+制冷量。
中央空调冷热源的选型原则及建议方案中央空调冷热源的选型原则及建议方案一、冷、热源系统设计选型的原则空调冷、热源系统的设计需遵循一个统一、两个选择和三个原则。
所谓一个统一,是指能源的终端用户利益与社会和国家利益之间的协调统一;所谓两个选择是指能源形式的选择和能源利用方式(即设备类型)的选择;所谓三个原则,是指合理利用能源资源的原则、减少对环境影响的原则和技术经济合理可行的原则。
进行方案选择,首先应考虑空调工程的使用性质和具体使用要求,然后因地制宜,全面分析,按初投资、年运行费、能源供应、环境影响等因素,进行综合评价,选择能源结构合理、能源利用率高、对环境影响最小的设计方案。
方案比较是一项影响因素多、专业技术强且复杂的工作。
方案设计中必须综合考虑和运用诸多方面的技术知识,主要包括:国家的能源资源状况,国家的能源政策、法规和能源建设方针;相关设计标准、规范;提高能源利用率、节约能源的技术措施;各种冷、热源形式,各种能源转换设备的种类、工作原理、性能特点及其适用场合;冷、热源设计方案比较中采用的评价准则和指标;能源利用及冷热源设备的运行与环境的关系、保护环境的设计措施;冷、热源系统设计和冷、热源设备开发的新思路、新成果等。
二、冷、热源系统的投资及运费用系统的投资费用,不仅取决于产品的报价,还与具体项目的能源增容费、配套设施费、水电气入网费、机房建设费、职业安全与卫生设施费、环境保护设施投资等有关,对于贷款建设项目,好要考虑贷款利息和还贷期限等动态因素,应具体分析计算。
仅就单位冷量设备比价而言,几种冷(热)源设备的排序(从大到小)如下:风冷式冷(热)机组>地源制冷机组>水冷螺杆机组+锅炉(能效比水冷大于风冷)仅就单位冷量设备运行费用比价而言,几种冷(热)源设备的排序(从大到小)如下:风冷式冷(热)机组(约40元/㎡)>水冷螺杆机组+锅炉(入网)(约32元/㎡)>水源制冷机组(约30元/㎡)(办公室,年运行费用)三、可用于本程的几种冷、热源特点1电动冷水机组供冷、锅炉(或入网)供热这是传统的冷热源组合方式,夏季用电动冷水机组供冷、冬季用锅炉或入网供热。
冷热水循环泵冷热水循环泵的冷热水水量=表格中主机的冷热水量×1.1~1.2(选用1用1备时,选取系数1.1,选用2用1备时,选取系数1.2)冷热水循环泵的扬程=28~38mH2O(一般估算按该数值,具体需详细计算)冷热水循环泵的数量:尽量采用1台机组对应2台泵并联(1用1备)或多台机组采用3台泵并联(2用1备),由于效率的原因,一般不建议采用3台以上泵并联使用。
冷却水循环泵(冷却塔的选取同冷却水泵相同,只是台数一般等于主机台数)冷却水循环泵的冷却水水量=表格中主机的冷却水量×1.1~1.2(选用1用1备时,选取系数1.1,选用2用1备时,选取系数1.2)冷却水循环泵的扬程=20~26mH2O(一般估算按该数值,具体需根据冷却塔的安装位置进行详细计算)冷却水循环泵的数量:尽量采用1台机组对应2台泵并联(1用1备)或多台机组采用3台泵并联(2用1备),由于效率的原因,一般不建议采用3台以上泵并联使用。
地源水循环泵地源水循环泵的地源水水量=表格中地源主机的地源水流量×1.1~1.2(选用1用1备时,选取系数1.1,选用2用1备时,选取系数1.2)地源水循环泵的扬程=26~36mH2O(一般估算按该数值,具体需根据地埋管横连接管线的长度进行详细计算)地源水循环泵的数量:尽量采用1台机组对应2台泵并联(1用1备)或多台机组采用3台泵并联(2用1备),由于效率的原因,一般不建议采用3台以上泵并联使用。
井水潜水泵井水潜水泵的选取应根据水源机组井水流量×1.2确定总的井水需求量计算得出上水井数量及工程当地的地下水量后再进行确定,在此不再详述,我公司工程一般不提供潜水泵及水井地埋换热器的选型:室外打孔参数标准:夏季单位孔深放热量80W/m,冬季单位孔深取热量50W/m,孔深按120米,孔与孔的间距为4~6米,孔内竖直设置双U型PE100-φ32mm优质PE管,孔的直径为φ160mm。
一、螺杆式中央空调的选型螺杆式制冷机组有多种型式。
根据冷凝器结构不同,可分为水冷式机组与风冷式机组。
根据采用压缩机台数不同,可分为单机头机组与多机头机组。
另外,部分螺杆式制冷机组采用氨系统,二级压缩系统,也有采用螺杆压缩机,组成风冷热泵机组的这些机组各具特点。
另外根据形式、结构又分为开启式、半封闭、全封闭式螺杆式制冷压缩机组。
一)、水冷式冷水机组1)单机头机组单机头螺杆式冷水机组是传统型式,其制冷量范围为120~1300kw,(1)基本结构下图(1)显示为单机头水冷式双螺杆冷水机组基本结构。
它主要由螺杆压缩机、蒸发器、冷凝器、油分离器、经济器、控制箱、起动柜等主要部件组成.。
图(1)开利23XL双螺杆式冷水机组下图(2)显出是一台专用于低温乙二醇溶液以制取最低达-25℃溶液温度的式乙二醇盐水机组。
图(2)螺杆式低温盐水(乙二醇溶液)机组1—螺杆压缩机2—电动机 3—油泵 4—水冷冷凝器 5—盐水蒸发器 6—油分离器(2)工作流程图下图(3)是典型的单机头螺杆式冷水机组工作流程图。
图(3)单机头螺杆式冷水机组工作流程图。
1—经济体 2—蒸发器 3—压缩机 4—冷凝器 5、8—截止阀 6—油分离器7—线性浮子阀图(4)开利23XL不带经济器螺杆式冷水机组系统流程1—蒸发器 2—压缩机 3—冷凝器 4、7—截止阀 5—油分离器 6—线性浮子阀(3)单机头主要工作原理如下:1)制冷循环。
根据能量调节滑阀的位置,压缩机按一定比率从蒸发器中吸人制冷剂蒸气压缩机的吸气降低了燕发器中的压力,使留存的制冷剂在低温3一6℃下强烈气化。
制冷剂气化所需的热量,来自蒸发器管子中流动的水(或盐水)。
随着热量的去除,冷水(或冷盐水)于空调和工艺冷却。
从水(盐水)中吸收热量后,制冷剂蒸气进入压缩机。
经过压缩后,制冷剂的温度提高,使排出温度高于冷凝器中冷却水温度,制冷剂蒸气将热量排放给冷却水后变为液体。
液体制冷剂通过过冷器,在进人蒸发器之前、经过浮球阀。
约克中央空调:家用暖通中央空调系统的设计要点一、空调负荷的计算空调负荷计算为合理选择空调末端处理设备和确定冷、热源设备容量提供依据。
空调负荷计算包括夏季冷负荷计算和冬季热负荷计算。
在方案设计阶段,可采用负荷估算指标进行负荷计算。
在实施设计阶段,根据规范要求,应对各空调房间进行逐项逐时的负荷计算。
一、空调负荷的计算确定空调系统总负荷时,应充分考虑住宅使用的特殊性。
住宅主要由卧室、书房、客厅、餐厅、厨房和卫生间组成,厨房和卫生间一般不设客厅,按人们生活习惯,客厅末端不可能同时满负荷运行,当客厅和餐厅运行时,卧室和书房几乎不开空调,因此同时使用系数较低,一般可按0.5-0.7选取,设计中可根据具体情况,适当降低主机容量,以降低初投资和运行费用。
负荷计算时还应考虑新风负荷,没有新风引入的空调系统不是完整的家用中央空调系统。
管路设计包括系统设计和西风管系统设计。
水管系统,对于干管,管呢水流速宜低于1.2m/s,对于支管,关内水流速宜定为0.6n/s左右。
应对水管路进行阻力加u三,校核主机所配水泵扬程是否满足要求,为避免空气滞留于管内,水管的最高处应装设自动排气阀。
空调系统中各类管道安装应严密,不得漏风漏水,特别是冷媒管如发生泄漏,不易找到漏点,维修太困难,容易产生纠纷。
空调水管的布置应尽量短,减少拐弯,必须进行水力计算确定管径,管道安装应有利于排气,水平管的末尾及立管的顶端装自动排气阀,空调水管和冷媒管可穿梁走,以节省空间。
三、室外机布置形式及采取的措施室外机置于室外专门位置,进风应通畅,排风不应受到阻挡,避免造成气流断路,为了不影响美观,室外机通风侧为可拆卸百叶,既美观又不影响使用效果。
同时室外机布置必须考虑机组外形和尺寸,根据产品样本相干要求在机组周围留出足够的空间以便维修。