恒温恒湿方案设计说明
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恒温恒湿试验箱系统配置说明及解决方案恒温恒湿试验箱系统配置说明恒温恒湿试验箱是利用确定的方式将箱内的温度和湿度调整到给定值,并在该条件下进行试验,达到试验反应要求。
即能同时施加温度、温度应力的试验箱。
在实际使用过程中发觉恒温恒湿箱在实现对温度、湿度进行高精度、高稳定的掌控中,需保证明现制冷、加热、加湿、除湿等4种空气处理过程;系统的运行的牢靠性、经济性、掌控方法实现的难易程度等设备系统配置如下:(1)制冷系统。
制冷系统接受电子半导体制冷,这种制冷方式在温差Δt为5~10℃时,其制冷能效比很高(10左右),而且基于制冷方式的特性是对电量的掌控,易于实现制冷量的精准明确掌控。
经试验验证:实行时间比例掌控方案,制冷运行时温度精度可达0.2℃。
设备配置:半导体制冷器1块,规格制冷量60W12V工作电流8A。
(2)制热系统。
制冷系统基于制冷系统接受半导体制冷,其热泵运行能效比高,且其特性也属于电量转换器件,易于实现精准明确掌控,为了制造工艺的标准化,制热接受半导体制冷系统的热泵运行。
为了掌控的便利,与制冷系统独立配置。
经试验验证,实行时间比例掌控方案,制热运行时温度精度可达0.2℃。
设备配置:半导体制冷器1块,规格制冷量60W12V工作电流8A。
(3)除湿系统用制冷除湿方法。
由于除湿所需温度较低,如:24℃45%RH露点温度为11.35,23.℃45%RH露点温度为10.4、要达到需要的除湿效果空气温度需掌控到10.4以下,所以除湿系统的设置,在制冷系统的基础上再加添一套除湿制冷的配置,运行时制冷系统和除湿制冷系统同时运行以保证除湿所需的低温。
经试验验证:接受两套半导体装置串联运行可以处理到露点温度以下。
(4)加湿系统。
选用小型超声波器,由于箱体空间小,且由于湿参数测控的滞后性,所以加湿器的加湿本领要小些,掌控方案也接受连续掌控,或设定制两侧不对称的通断掌控。
经试验验证,可以将湿度掌控在5%的范围内。
(5)掌控系统。
智能恒温恒湿箱HWS系列使用说明书本公司已通过ISO9001:2015质量管理体系认证目录一、概述 (1)1、产品特点 (1)2、产品适用范围 (1)二、仪器规格 (1)三、技术指标 (1)四、仪器结构 (2)1、箱体结构 (2)2、面板结构 (2)五、操作与使用 (2)1、按键说明 (2)2、仪器操作 (3)⏹设置流程 (4)⏹切换流程 (5)⏹移时 (5)⏹系数校准 (5)⏹参数设置 (6)⏹版本信息 (67)六、电气接线图 (7)七、维护与诊断 (8)八、注意事项 (8)九、装箱清单 (9)一、概述1、产品特点HWS 型智能恒温恒湿箱是由杭州绿博仪器有限公司精心研制、生产的,并在出厂前进行过一系列严格的检测,请您放心使用,如若有与仪器有关的任何问题可及时向我们反馈,我们一定给您满意的答复,您的满意是对我们最大的肯定与鼓励。
HWS 型智能恒温恒湿箱是由电脑控制,采用倒计时法,可编程控制方式,通过对多种参数的设置,当剩余时间减至零时自动切换时段,具有加湿除湿、冷热恒温昼夜自动切换程序控制性能,满足不同需要的生物培养试验设备。
外观造型大方,制造工艺精良保温性能佳。
为了节能,本智能恒温恒湿箱采用间歇制冷。
2、产品适用范围HWS 型系列智能恒温恒湿箱是用作微生物培养、昆虫、小动物的饲养、药品抗氧化试验及物品的环境试验最理想的设备,特别适用于生物工程、医学研究、农业科学、水产、畜牧等领域从事生产和科研作恒温的理想设备。
二、仪器规格名称型号容积外型尺寸(宽×深×高)控温范围智能恒温恒湿箱HWS-150A/B150L 505×530×1580mm 0~65℃HWS-260A/B260L 550×610×1740mm 0~65℃HWS-300B300L 615×590×1910mm 0~65℃HWS-450B450L 600×700×1860mm 0~65℃HWS-800B800L 1000×660×1920mm 0~65℃HWS-1000B 1000L 1200×700×1860mm 0~65℃三、技术指标1.控温范围:0~65℃2.湿度范围:40~95%RH3.温度波动度:±0.5℃4.温度均匀度:±1℃5.湿度波动度:±5%RH(10摄氏度以下不控湿)6.温度、湿度可编程段数:根据需要可设置多段7.加热功率:300W-1000W8.压缩机功率:190W~450W9.压缩机动延时保护时间:3分钟左右10.噪音:<70Db11.工作方式:连续运行(压缩机间歇工作)12.电源:220±22V、50±0.5HZ使用环境条件:温度0~30℃、湿度≤85%RH、气压86~106Kpa,周围要通风良好,且无强烈电磁场影响、无强烈震动、无高浓粉尘及腐蚀物、无阳光直射或其他热源幅物,地面要水平。
空调系统说明1、系列描述描述:机组是基于艾默生全球研发与设计平台的高端机组,针对全球销售,全球同步上市高可靠性、高灵活性、全寿命成本产品系列完备,具有风冷、乙二醇冷、水冷和冷冻水等机型制冷量范围宽,风冷、水冷、乙二醇冷机组20kW~100kW,冷冻水机组28~151kW应用范围:中、大型交换机房和移动机房计算机房和数据中心(IDC)高科技环境及实验室工业控制室和精密加工设备标准检测室和校准中心UPS和电池室生化培养室医院和检测室高适应性:多项节能设计多种送风方式,满足不同气流组织需求多种冷却方式,包括风冷、水冷、乙二醇冷却及冷冻水等,有利于适应现场的实际条件适应R22、R407C等不同冷媒多种监控方式风冷冷凝器提供适合不同温度环境(包括低温启动)的配置风冷方式提供超远安装距离和超高落差的方案2、系列数据下送风风冷机组技术参数3、机组的特点●高可靠性、高节能性、全寿命低成本同等制冷量条件下,占地面积最小。
侧面及背面不需要维护空间,前面只需要600mm 维护空间可拆卸后搬运,保证重新组装与整机无差别,适合特殊场地搬运(如利用小电梯或狭小通道)艾默生Copeland高效涡旋式压缩机,直接适合环保制冷剂(R407C)。
自适应风机系统,满足不同机外余压需求大面积V型蒸发器,快速除湿设计,确保节能独特的高效远红外加湿系统,加湿速度快,适应恶劣水质,低维护量全中文图形显示屏iCOM强大的群控与通讯功能4、机组的设计风冷系统的室内机由压缩机、蒸发器、加热器、风机、控制器、远红外加湿器、热力膨胀阀、视液镜、干燥过滤器等主要部件组成。
水冷系列还包括高效板式换热器、水流量调节阀。
室内侧制冷系统和水系统中可能涉及维护、更换的器件全部采用易拆卸的Rotalock连接方式,使维护更方便。
PEX风冷机组整机性能体现了高可靠性、高灵活性、高节能率、全寿命低成本。
PEX可靠性充分体现在:iCOM智能控制系统;Copeland涡旋压缩机;自适应风机系统;远红外加湿系统;全调速低噪声冷凝器等PEX高灵活性、高节能率充分体现在:iCOM智能控制系统;自适应风机系统;远红外加湿系统;全调速低噪声冷凝器;占地面积小;可拆卸搬运,全正面维护;可直接应用环保制冷剂等PEX全寿命成本充分体现在:iCOM智能控制系统;Copeland涡旋压缩机;自适应风机系统;V型蒸发器;快速除湿系统;远红外加湿系统;全调速低噪声冷凝器等采用真正的模块化设计思路。
恒温恒湿空调施工方案一、项目概述二、设计方案1.系统需求分析根据使用环境的要求,确保室内恒定温度在20-25℃之间,并保持湿度在45%-65%之间。
同时,根据空间大小和使用需求,确定系统的制冷和制热负荷。
2.空调主机和末端装置设计选择适合的空调主机和末端装置,根据系统需求和使用环境的特点,采用恒压恒温供冷/供热方式,以满足不同季节的温度要求。
3.恒温恒湿系统设计根据需求,设计一套完整的恒温恒湿系统,包括恒温恒湿控制器、温湿度传感器、湿化器、除湿器等设备,以实现室内温湿度的精确控制。
4.风管系统设计根据建筑结构和使用需求,设计合理的风管系统布局,并选择适当的风管尺寸和风量,以保证空气均匀流通,并确保恒温恒湿效果。
5.空气净化系统设计为了提供清新的室内空气质量,设计一套空气净化系统,包括过滤器和空气净化设备,以去除室内空气中的颗粒物、细菌和有害气体。
三、施工步骤1.施工准备准备所需材料、工具和设备,并进行施工现场的布置和安全措施的落实。
2.预制及安装空调管道和风管系统根据设计方案和施工图纸,预制和安装空调管道和风管系统,包括空气供应管道和回风管道,确保管道的合理布局和连接。
3.安装空调主机和末端装置安装空调主机和末端装置,根据施工图纸和设备说明书,确保设备的正确安装和调试。
4.安装恒温恒湿设备和控制器安装恒温恒湿设备和控制器,根据设计方案和设备说明书,进行设备的正确接线和调试。
5.安装空气净化设备安装空气净化设备,包括过滤器和净化器,进行设备的正确安装和调试。
6.系统调试和测试进行系统的调试和测试,包括温度和湿度的调节、风量的调节和空气净化效果的检测,确保系统的正常运行和满足用户的需求。
7.系统验收和运行维护根据合同和设计要求,进行系统的验收,确保系统符合设计要求和用户的需求。
同时,提供运行维护培训和后期维护服务,以确保系统的长期稳定运行。
四、安全措施1.施工现场应设立相应的安全警示标志,保持施工场地的整洁有序,确保施工人员的安全。
恒温恒湿空调机组一、应用范围为了保证产品、设备的高质量、高精度、高纯度和高成品率,需要对环境空气的温度和湿度进行严格控制,对环境洁净度有一定的要求。
HTH系列洁净式恒温恒湿空调机是本公司在引进先进技朮的基础上,自行开发设计的一款品质优良产品,它充分考虑了工业上对温度、湿度、洁净度的要求,与组合式空调相比有着安装空间小、安装便洁、形式多样、洁净度高、初投资省等优点,已广泛应用于实验室、控制室、档案室、计量室、食品车间、纺织车间、医药车间、精密加工车间等场所。
本系列机组结构紧凑,在G3过滤效率的基础上本公司可进行非标设计使过滤效率达到F6,同时还可根据实际需要,对空气进行除臭、杀菌、芳香等多功能处理。
二、型号说明H T H A -12 D送风方式:UD-下回上送,UF-前回上送D-上回下送,UB-后回上送S-前回侧送制冷量:KW冷却方式:A-风冷型W-水冷型恒湿型恒温型惠康产品标志三、产品特性●机组设计灵活,惠康有直送风、上送风及下送风等多种方式,可方便的满足现场安装需要。
●惠康恒温恒湿空调采用骨架式结构,内部配件刚度更高,降低机组振动噪音,每一块壳板都粘贴了足够厚度的保温、消声材料,并且可以方便的拆掉。
●六匹以上机型均采用独立的双氟系统和三级电加热系统,使机组温、湿度调节更精细、更高效节能,达到控制精度。
●所有的机型均采用进口优质电极式加湿器,能够使用各种自来水,而且自来水可不经水处理而直接使用;加湿器可调蒸汽产量,使机组湿度调节非常精细,从而达到高的控制精度。
●风机采用前曲型多翼离心双吸叶轮,叶轮经动平衡检验,于长期运行无噪声振动现象,以确保高度送风效果;皮带轮传动可以灵活改变机组风量、机外余压等参数,以便与工程实际匹配;风机自带电动机调整板,可以方便的调校皮带松紧程度。
●灵巧简洁的设计使维护、保养极为方便,所有机组其配件均可从正前方直接检查、维修,并且无须停机。
●蒸发盘管采用高纯度无缝内螺纹紫铜管和铝质扰流鳍片经机械胀管使铜管与铝片紧密接合,以发挥最佳热传效果。
恒温恒湿控制器操作手册PAC2000前 言PAC2000通用恒温恒湿控制器是与恒温恒湿空气处理机组、单元式恒温恒湿空调机等配套的专用控制器,为正确使用PAC2000系统,在启动和操作空调器之前请仔细阅读本手册内容并注意高亮度显示文本。
读 者该操作手册为有一定的空调背景的技术人员、安装人员、设备调试人员。
获取更多资料微信搜索蓝领星球一 、 概述PAC2000 主要特点● 在机组动力满足要求和适当的环境下,温度控制精度可达到±0.50C ,湿度控制精度可达到 ±5%RH 的高精度控制。
● 标准配置为最大四个制冷系统、三组电加热或电动执行器,一组加湿器。
也可根据用户要求进行其他配置的设计。
● 两行液晶背光中文界面显示,最大汉字20字符,英文40字符 ● 通过面板上的9个键操作控制器 ● 单键开/停机,密码保护 ● 适时显示环境温度、湿度 ● 适时显示设备状态 ● 故障自动报警和显示 ● 定时启停机功能键盘功能● 操作面板布置料微信搜索蓝领星球●键功能F1键:启动/停止键F2键:显示环境温度,湿度F3键:显示设备状态F4键:参数设置F8(SHIFT+F4):故障列表ENTER键:写入新数据和确认信息SHIFT键:信搜索蓝领星球快速操作表获此表为标准型控制器操作指南,现场操作可能存在显示顺序上分歧,属正常。
二、操作步骤2.1.上电初始显示刚上电时,顺序出现如下显示延时数秒延时数秒, 显示主菜单2.2.如何启动机组如无故障,在任何窗口下,按一下F1键,机组开始启动,顺序出现如下显示:延时数秒,如无故障如出现故障,则显示故障信息,详细请参阅2.7 故障信息获资料索蓝领星球2.3.如何停止机组机组在运行状态,在任何窗口下,按一下F1键,机组开始顺序停止各运行设备,出现如下显示:停机时间(3-7 分钟)取决于当前设备的运行状态(当按了F1键停机后,会立即停止电加热和电加湿,然后根据判断周期逐次卸载压缩机,最后延时至风机自静时间到)。
LHS-150HC-I恒温恒湿箱的详细说明
LHS-150HC-I恒温恒湿箱属于上海一恒。
一.用途概述:
恒温恒湿箱有着精确的温度和湿度控制系统,它为产业研究、生物技术测试提供所需要的各种模拟环境条件,可广泛适用于药物、纺织、食品加工等无菌试验、稳定性检查以及工业产品的原料性能、产品包装、产品寿命等测试。
二.产品特点:
●顺应世界环保潮流,全新无氟设计,使你始终走在健康生活的前沿。
●采用镜面不锈钢内胆,四角半圆弧易清洁,箱内搁板间距可调。
●微电脑温度湿度控制器,采用TMHM平衡式调温调湿方法,运行稳定,控温控湿精确并安全可靠。
●压缩机等关键零部件均采用进口产品。
●选用进口湿度传感器。
●设有独立限温报警系统,超过限制温度即自动中断,保证实验安全运行,不发生意外。
(选配)
●可配打印机,能记录温湿度参数的变化状况。
(I型选配)
●可配RS485接口,用于连接打印机或计算机,能记录温湿度参数的变化状况。
(选配)
●箱体左侧有一直径25mm的测试孔,便于实验操作与测试。
三.技术参数
I 型恒温恒湿箱,选用干湿球方式湿度传感器
注:性能参数测试在空载条件下为:环境温度20℃,环境湿度50%RH 四.选购件
1、独立限温控制器¥350元
2、RS232/485接口及通讯软件¥600
3、液晶程序控制器¥1500元
4、无线报警系统(短信报警系统)¥2500元
5、打印机¥3500元。
恒温恒湿实验室标准设计要求恒温恒湿实验室是一种用于精密实验和试验的实验室环境,它能够提供恒定的温度和湿度条件,以确保实验结果的准确性和可重复性。
在设计恒温恒湿实验室时,需要遵循一定的标准设计要求,以确保实验室能够满足实验的需要,并且符合相关的安全和环保标准。
首先,恒温恒湿实验室的设计要求包括对实验室的整体布局和结构的要求。
实验室的布局应该合理,能够满足实验设备的摆放和使用需求,同时要考虑到实验人员的工作流程和安全要求。
实验室的结构要求应该符合建筑和安全规范,确保实验室的稳定性和安全性。
其次,恒温恒湿实验室的温湿度控制系统是设计的重点之一。
温湿度控制系统应该能够精确地控制实验室的温度和湿度,以满足实验的要求。
同时,系统的稳定性和可靠性也是设计的关键考量因素,以确保实验室能够长时间稳定地运行。
另外,实验室的通风系统也是设计中需要重点考虑的部分。
通风系统应该能够有效地排除实验室内的有害气体和异味,同时保持实验室内的空气清新和循环。
通风系统的设计要求应该符合相关的环保标准,以保护环境和实验人员的健康。
此外,实验室的安全设施和设备也是设计要求的重点内容。
实验室应该配备相应的安全设施,如紧急喷淋系统、安全出口等,以应对突发情况。
同时,实验室的设备也应该符合相关的安全标准,以确保实验过程中的安全性和可靠性。
最后,恒温恒湿实验室的设计要求还包括对实验室的管理和维护的要求。
实验室的管理应该能够保证实验室的正常运行和实验设备的正常使用,同时要求实验室的维护保养工作应该得到足够的重视,以确保实验室设施的长期稳定运行。
综上所述,恒温恒湿实验室的设计要求涉及到实验室的布局和结构、温湿度控制系统、通风系统、安全设施和设备、实验室的管理和维护等多个方面。
设计人员在设计实验室时,需要全面考虑这些方面的要求,以确保实验室能够满足实验的需要,并且符合相关的标准和规范。
游泳池系统除湿方案二、设计方案说明(一)工程概况本工程为室内恒温泳池热泵系统工程,该游泳池规格为:泳池水面面积300㎡,水体体积约360m3,室内空间容积约3690m3。
恒温恒湿运行指标:水温26℃,气温30℃,换气次数2-4次/小时(新风比35%),相对湿度60%-65%。
室内泳池基本参数:相对湿度65%,空气温度28℃,池水温28℃换气次数:3~4次/小时;(二)设计依据《国际游泳联合会标准》FINA1998-2000《建筑给水排水设计规范》GBJ15-88《游泳池给水排水设计规范》CECS 14:89《美国国家公共游泳池标准》ANSI/NSPI-1 1991《游泳场所卫生标准》GB9667-96《人工游泳池水质卫生标准》GB9667-1996《采暖通风与空气调节设计规范》GB-2003《透风与空调工程施工及验收规范》GB-2001《采暖卫生工程施工及验收规范》(GBJ242-82)《通风与空调工程施工及验收规范》(GBJ243-82)《工业管道工程及验收规范》(GBJ235-82)《机械设备安装工程施工及验收规范》{(T)231(五)-78}《制冷装备安装工程施工及验收规范》(GBJ66-84)《体育建筑空调设计规范》《实用供热空调设计手册》《建筑给水排水设计手册》(三)为保证人员在出水后和入水前的舒适性,按国际游泳池设计标准规定,池厅空气温度应高于池水温度1~2℃,相对湿度一般为50~70%,但不超过75%,风速控制在0.2m/s左右。
同时,为防止冬季围护结构结露,国际游泳池设计标准规定池厅内空气含湿量不大于14g/kg。
本工程池水温度设定为26℃,因此室内空气温度取27℃。
由于空气湿度对人们的舒适感也有密切的关系。
相对湿度低,空气干燥同时空气中水蒸汽分压力低,会使刚出水面的润湿皮肤表面水份蒸发加速,从人体带走蒸发潜热,容易使人产生寒冷的感觉。
同时水份蒸发多,室内空气含湿量增加,使消除室内余湿所需的通风量增加,则相应增加冬季加热送入室内新风的负荷。
南京某恒温恒湿实验室空调系统设计(建筑环境与设备工程专业2010 级)班级___ 10建环2班______姓名____ ________学号_____ _____导师______ _ ____成绩____________________目录第一部分设计说明书1.工程概述和设计项目 (5)1。
1工程概述 (5)1。
2设计项目 (5)2.确定设计参数 (6)2。
1 室外计算参数 (6)2.2确定空调房间设计条件 (6)3.系统划分 (7)4.冷热源的选择和划分 (7)5.风系统、水系统设计说明 (8)5.1 气流分布方式 (8)5。
2 送风方式 (8)5。
3 风管系统设计 (8)5。
4 水系统设计 (9)6。
参考文献 (9)第二部分设计计算书1.空调房间冷负荷计算及汇总 (11)1。
1围护结构瞬变传热形成冷负荷的计算方法 (11)1。
1。
1 外墙瞬时传热引起的冷负荷 (11)1。
1.2 内墙稳态传热引起的冷负荷 (13)1。
1。
3外玻璃窗瞬变传热引起的冷负荷 (13)1。
2透过玻璃窗的日射得热引起的冷负荷 (14)1.3室内热源造成的冷负荷 (15)1.3.1照明散热形成的冷负荷 (15)1。
3.2人体散热形成的冷负荷 (16)1。
4 冷负荷汇总 (17)1。
5 散湿量计算 (18)2.送风量和送分状态点的确定 (19)2。
1 确定热湿比 (19)2。
2 确定送风状态点 (19)2。
3确定送风量 (19)2.4确定新风量 (20)2。
5确定回风量 (20)2.6确定新、回风混合状态点C (20)2.7系统所需冷量 (20)2。
8系统所需再热量 (20)3.风系统水力计算 (20)4。
设备的选型计算。
(25)4.1 空气处理机组。
(25)4.2 选风机 (26)4.3 选冷却塔 (27)4。
4 选水泵 (27)5。
保温厚度计算 (27)6。
气流组织计算 (28)6.1散流器的布置 (28)6.2预选散流器 (28)6。
恒温恒湿箱GPR-3说明书一、产品概述二、产品特点1.高精度控制:GPR-3采用先进的控制技术,具有高精度的温度和湿度控制能力,能够确保设定的温湿度在箱内得到准确稳定的控制。
2.宽温度范围:GPR-3的温度范围可调节,可满足不同实验的需求。
温度范围为-20℃至100℃。
3.多功能显示:GPR-3设有LCD显示屏,能够直观显示温度和湿度等参数,用户可以通过显示屏直接了解实验条件。
4.安全性能:GPR-3在设计上考虑了安全性,具有过温保护和断电记忆功能。
当温度超出设定范围时,设备会自动停止加热或降温,以保护样品和设备的安全。
5.方便的操作:GPR-3操作简单方便,具有自动排气和自动除霜功能,用户无需频繁操作,节省了时间和精力。
三、使用方法1.开箱检查:收到设备后,请先仔细检查设备的外观是否完好无损,并检查附件是否齐全。
2.电源连接:将设备接通电源,并确保电源稳定。
3.设定温度和湿度:按照实验需求,设定所需的温度和湿度。
可以通过设备上的按键进行设置,并通过LCD显示屏确认所设定的参数。
4.放入样品:将待测试的样品放入设备中,并注意合理排列,以确保样品之间的空气流通。
5.关闭设备:实验结束后,将设备关机,并将电源插头拔出,等待设备冷却后再进行移动或清洁。
四、注意事项1.在使用设备之前,请仔细阅读本说明书,并按照说明书中的方法正确操作设备。
2.在设定温湿度时,请确保设定的温度和湿度在设备支持的范围内。
3.请勿随意更改设备的内部设置,以免对设备造成故障。
4.请勿将设备安放在阳光直射的地方,以免影响温湿度的稳定性。
六、维护保养1.定期清洁:使用设备一段时间后,应定期清洁设备,以去除灰尘和污垢,保持设备的正常运行。
2.水箱清洁:如需更换水箱中的水,请先将电源断开,再进行清洁和更换操作。
3.定期检查:定期检查设备的电源线和插头,确保连接良好,并检查电源是否正常。
七、技术参数1.温度范围:-20℃至100℃2.湿度范围:10%-90%RH3.控制精度:±1℃,±3%RH4.电源:AC220V/50Hz5.功率:1000W6. 外观尺寸:800mm×600mm×1200mm7. 内胆尺寸:600mm×400mm×600mm。
恒温恒湿设计方案一、概况1、面积:48.28m 2,层高3米,有梁;2、左右2侧是办公室,正下方是通道,只有窗户的墙外是公园;3、建筑6层高,项目位于3楼;4、鞋业制作,有排风,控制排风量≤1200m 3/h ;二、设计依据GB50019-2003采暖通风与空气调节设计规范GB50073-2001洁净厂房设计规范GB50243-2002通风与空调工程施工质量验收规范简明空调设计手册(中国建筑工业出版社)广州气象参数三、设计基础参数1、通风空调:大气压力:冬季1019.5mBar ,夏季1004.5mBar风速:冬季2.4m/s ;夏季1.8m/s ;室外计算干球温度:冬季空气调节5℃,夏季空气调节33.5℃,夏季空气调节日平均30.1℃;室外计算湿球温度:夏季空气调节27.7℃室外计算相对湿度:冬季最冷月月平均70%,夏季最热月月平均83%2、人新风量30m 3/人·h;四、热量负载1、显热量Q S =C P ×γ×L×(t 1-t 2)指空气量的温度变化所需冷量2、潜热量Q L =600×γ×L×(W 1-W 2)指相对湿度变化的冷凝水所需热量3、总热量Q T =Q S +Q L =C P ×γ×L×(h 1-h 2)利用空气的焓湿表可对入参数设计温度25℃湿度65%,换气次数15次冷量1=(48.28×3+10×30)×(105-57)×0.288÷860=7.15KW 指环温空气达到设计要求的冷量冷量2=48.28×3×15×(75-57)=13.10KW 指室内循环的热负载由于室内初始空气量不大,可以弥补建筑围护的损耗,所以冷量=冷量1+冷量2=20.25KW 五、通风考虑到布局的规划,设定4个原子吸气罩,每个按400-600m 3/h,总排风量≈2000m 3/h,足够全新风换气14次;如果原子吸气全开即需要全新风的空调机组,冷量需求32.15KW;总结:建议排气罩维持1个长开的排风量,结合使用率的实际情况,不用的请随手关闭排风罩的手动阀。
恒温恒湿房解决方案
《恒温恒湿房解决方案》
恒温恒湿房是一种为了保持室内温度和湿度恒定的特殊房间,通常用于存放敏感物品或进行特殊实验。
在许多领域,如医疗、实验室和食品加工等方面,恒温恒湿房都被广泛应用。
为了解决恒温恒湿房的需求,有许多不同的解决方案可以考虑。
其中之一是利用先进的温湿度控制技术,配合高效的空调和加湿设备,来实现恒温恒湿的目标。
这些设备可以精确地控制室内温度和湿度,确保其在一定范围内保持稳定。
另外,合适的隔热材料和密封材料也是建造恒温恒湿房的关键。
这些材料可以帮助减少室内和室外温差对恒温恒湿房的影响,保持室内的稳定状态。
此外,适当的风道设计也是必不可少的一部分。
通过合理设计的风道系统,可以保证室内空气流通良好,同时又不会对温湿度产生太大的影响。
总的来说,建造恒温恒湿房需要综合考虑众多因素,包括温湿度控制设备、隔热和密封材料,以及合理的风道设计。
只有在这些方面都得到充分的重视和处理,才能最终达到恒温恒湿房应有的效果。
恒温恒湿方案设计说明一、项目背景想象一下,一座现代化的实验室,里面的设备精密昂贵,对环境的要求极高。
温度高了,设备可能就会罢工;湿度大了,精密的仪器就会受到影响。
这就是我们项目背景,一个需要恒温恒湿的环境,以确保实验的顺利进行。
二、设计目标我们的目标很简单,就是要打造一个温度和湿度都恒定不变的环境。
具体来说,温度要控制在22度左右,湿度控制在50%左右,误差范围在正负1度之内。
三、设计方案1.选材2.空调系统空调系统是核心,我们要选用高效节能的空调设备。
考虑到实验室的面积和层高,我会选择多联机空调系统,既能满足实验室的制冷需求,又能保持室内温度恒定。
3.新风系统为了保证室内空气质量,我们需要引入新风。
新风系统要选用高效过滤设备,确保引入的空气是干净的。
同时,新风系统还要与空调系统配合,保证室内湿度恒定。
4.控制系统控制系统是关键,我们要选用智能化的控制系统,实时监测室内温度和湿度,自动调节空调和新风系统,确保室内环境稳定。
四、实施步骤1.施工前准备在施工前,要对现场进行测量,确定空调、新风系统、控制系统等设备的安装位置。
同时,要对施工人员进行培训,确保他们了解项目要求,掌握施工技巧。
2.施工过程施工过程中,要严格按照设计方案进行。
墙面、地面的保温层施工,要保证质量;空调、新风系统的安装,要确保管道布局合理,通风顺畅;控制系统的安装,要保证设备运行稳定。
3.调试与验收施工完成后,要对整个系统进行调试,确保空调、新风系统、控制系统都能正常运行,室内温度和湿度达到设计要求。
调试合格后,进行验收。
五、后期维护这份恒温恒湿方案设计说明,是我十年经验的结晶。
我相信,通过我们的努力,一定能为实验室打造一个稳定、舒适的环境,为科研工作提供有力保障。
现在,我要去泡杯茶,等待方案的审批,期待项目的实施。
注意事项一:材料选择要讲究在挑选保温材料时,可得擦亮眼睛,不能光看价格,得看质量。
有些材料可能初期成本低,但保温效果差,长期下来能耗大,成本反而更高。
恒温恒湿方案设计说明树脂项目编制单位:编制日期:实验室恒温恒湿室建设工程设计方案说明2012-08-19 恒温恒湿间工程设计方案说明第2页,共19页目录一、工程概况:........................................................... . (3)二、设计依据:........................................................... . (3)三、空气参数:........................................................... . (3)1、室外气象参数................................................................. ............................32、室内计算参数.........................................................................................................................4 四、平面规划说明:........................................................... (4)五、恒温恒湿室负荷计算及设备选型:........................................................... ................................4 1、基本气象参数................................................................. ........................................................4 2、负荷计算................................................................. (5)3、恒温恒湿室1设置参数及计算结果............................................................... ..........................6 4、设备选型................................................................. (9)六、空气处理过程............................................................... . (13)七、自动化控制系统..................................................................................................................... 14 1. 为保证恒温恒湿的精确度与稳定性,恒温恒湿室空调系统必需设置自动控制系统。
................. 14 八、中央监控系统................................................................. ................................... 15 九、空调系统设计简要说明:........................................................... ............................................ 17 十、围护结构设计简要说明:........................................................... .. (18)恒温恒湿间工程设计方案说明第3页,共19页恒温恒湿室建设工程设计方案一、工程概况:1. 本恒温恒湿建设工程位于广东省,系树脂项目实验楼实验室建设工程。
2. 本恒温恒湿建设工程位于实验室3楼,其2间独立的恒温恒湿室,面积均为40平方米。
不考虑洁净度或按30万级洁净级别设计。
二、设计依据:1. 业主提供的建筑平面图、其它技术文件; 2. 恒温恒湿室建筑设计规范;3. 洁净厂房设计规范;4. 采暖通风与空调设计规范(GBJ19-87);5. 洁净室施工及验收规范;6. 通风与空调工程施工质量验收规范;7. 《建筑设计防火规范》。
8. 《空气过滤器》三、空气参数:1、室外气象参数、台站位置:北纬23?08?,海拔、大气压力:夏季×10Pa,冬季×10Pa 、夏季计算温度:空调干球℃,空调湿球℃、冬季计算温度:空调5℃,相对湿度70%55恒温恒湿间工程设计方案说明第4页,共19页2、室内计算参数、温度:23±2℃、相对湿度:50±5% 、换气次数:20次/h ~25次/h 、相对室外压差:+10Pa 、噪声:≤60dB 、照度:≥300 lx 四、平面规划说明:1.考虑到恒温恒湿室人员进出会引起室内温、湿度强烈波动,恒温恒湿室动态环境平衡和稳定时间长,因此在甲方原有平面规划基础上增加了缓冲间,并在自控设计中设计了缓冲间门互锁功能,以保证恒温恒湿室的动态环境不会因工作人员进出而遭到破坏。
2. 考虑到保持恒温恒湿室内环境不受外界影响和破坏,维持室内一定的洁净度,我司在平面规划中取消了外墙活动窗户,改为固定采光窗,同时设定室内压力+10Pa,以确保室外气流不能侵入室内。
3. 建议在恒温恒湿室与走廊之间的隔断上安装物流传递窗,用于两个区域间物品的传递,以减少工作人员与物品进出恒温恒湿室的机率,保护室内气流组织和动态环境。
五、恒温恒湿室负荷计算及设备选型:空调房间的冷负荷包括建筑维护结构传入室内热量形成的冷负荷,人体散热形成的冷负荷,灯光照明散热形成的冷负荷,设备散热形成的冷负荷,新风冷负荷以及除湿机冷负荷。
以下为恒温恒湿室空调冷负荷计算(冷负荷系数法)计算书1、基本气象参数地理位置:广东省惠州地区恒温恒湿间工程设计方案说明第5页,共19页台站位置:北纬东经夏季大气压:kPa 夏季室外计算干球温度:℃夏季空调日平均:℃夏季计算日较差:℃夏季室外湿球温度:℃夏季室外平均风速:m/s 2、负荷计算、人体冷负荷: 显热散热造成的冷负荷= 群集系数×计算时刻空调房间的总人数×一名成年男子小时的显热散热量×人体显热散热量的冷负荷系数;潜热散热造成的冷负荷= 群集系数×计算时刻空调房间的总人数×一名成年男子小时的潜热散热量×人体潜热散热量的冷负荷系数。
、人体湿负荷: 湿负荷= ×群集系数×空调房间人数×一名成年男子小时散湿量。
、灯光冷负荷: 白炽灯和镇流器在空调房间外的荧光灯的冷负荷= 1000 ×同时使用系数×照明设备的安装功率×照明散热的冷负荷系数;镇流器装在空调房间内的荧光灯的冷负荷= 1200×同时使用系数×照明设备的安装功率×照明散热的冷负荷系数;暗装在吊顶玻璃罩内的荧光灯的冷负荷= 1000 ×反射通风系数×照明设备的安装功率×照明散热的冷负荷系数;其它冷负荷= 1000×照明实际散热量×照明散热量的冷负荷系数。
、设备冷负荷电热设备冷负荷= 1000×同时使用系数×利用系数×小时平均实耗功率与设计最大功率之比×通风保温系数×设备安装总功率×设备器具散热的冷负荷系数;电动机和工艺设备均在空调房间内的冷负荷= 1000×同时使用系数×输入功率系数×设备安装总功率×设备器具散热的冷负荷系数;恒温恒湿间工程设计方案说明第6页,共19页其它冷负荷= 1000×设备散热量×设备散热量的冷负荷系数。
、新风冷负荷新风全冷负荷:Qq = md×新风量×(iw - in) / 其中: md -- 夏季空调室外计算干球温度下的空气密度(/m );iw -- 夏季室外计算参数下的焓值(kJ/kg);in -- 室内空气的焓值(kJ/kg)。
、新风湿负荷新风湿负荷:Qq = md×新风量×(dw - dn) ×(kg/h) 其中: dw -- 夏季空调室外计算参数时的含湿量(g/kg);dn -- 室内空气的含湿量(g/kg)。
、外墙和屋面冷负荷: 冷负荷:CL = F ×K【(tl + td) ×Ka - tn 】其中: F -- 外墙或屋面的面积;K -- 外墙或屋面的传热系数;tl-- 冷负荷计算温度的逐时值;td-- 温度的地点修正值, 单位:度;Ka-- 温度的于外表面放热系数不同引起的温度修正系数, 无因次;tn-- 室内设计温度。
、内围护结构冷负荷: 冷负荷CL = F ×K ×Tls 其中Tls -- 邻室温差3、恒温恒湿室1设置参数及计算结果基本参数:当前房间设计人数: 人人均新风: m3/h 设计温度: ℃设计相对湿度%群集系数:劳动强度轻恒温恒湿间工程设计方案说明第7页,共19页人体/新风的冷负荷/湿负荷计算方式: 按最大值计算;灯光冷负荷计算方式: 按最大值计算;设备冷负荷计算方式: 按最大值计算;、负荷详细列表:负荷详细列表(单位:W) 计算时刻是否有人显热冷系数人体显热负荷人体潜热负荷人体冷负荷人体湿负荷新风冷负荷新风湿负荷灯光冷负荷8点是9点是10点11点12点13点14点15点16点17点18点19点20点是是是是是是是是是是否4077 4077 4077 4077 4077 4077 4077 4077 4077 4077 4077 4077 4077、围护结构:第 1 面外墙朝向北传热系数W/m *℃面积m 外表面放热系数修正:温度的地点修正值- ℃第 1 面内墙冷负荷(单位:W) 计算时刻计算温度计算温差冷负荷8点9点10点11点12点13点14点15点16点17点18点19点20点恒温恒湿间工程设计方案说明第8页,共19页设备冷负荷第 2 面外墙朝向南传热系数W/m *℃面积m 外表面放热系数修正:温度的地点修正值℃第 2 面外墙冷负荷(单位:W) 计算时刻计算温度计算温差冷负荷8点9点10点11点12点13点14点15点16点17点18点19点20点第 3 面外墙朝向西传热系数W/m *℃面积m 外表面放热系数修正:温度的地点修正值- ℃第3 面内墙冷负荷(单位:W) 计算时刻计算温度计算温差冷负荷8点9点10点11点12点13点14点15点16点17点18点19点20点第 1 面屋面传热系数W/m *℃面积m 外表面放热系数修正:温度的地点修正值- ℃第1 面屋面冷负荷(单位:W) 计算时刻计算温度计算温差8点9点10点11点12点13点14点15点16点17点18点19点20点恒温恒湿间工程设计方案说明第9页,共19页冷负荷、恒温恒湿室1冷负荷/湿负荷总计冷负荷放大系数:湿负荷放大系数:恒温恒湿室1冷负荷/湿负荷总计(单位:W) 计算时刻冷负荷湿负荷8点11840 9点11827 10点11点11825 11839 12点13点14点15点16点17点18点19点20点11843 11866 11884 11905 11926 11922 11902 11879 10716以上计算得出:①最大冷负荷出现在16点,其冷负荷为: 11926 W。