空调设计资料大全
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空调设计知识点空调在现代生活中扮演着至关重要的角色。
无论是家庭、商业场所还是工业设施,空调系统都是确保人们在舒适环境中工作和生活的必备设备。
在设计一个有效、高效的空调系统时,必须考虑多个关键方面。
本文将介绍一些空调设计的重要知识点,包括负荷计算、制冷剂选择、空调系统类型、风管设计等。
一、负荷计算负荷计算是空调设计的基础,它确定了空调系统所需的制冷量。
计算负荷时需要考虑以下因素:建筑物的朝向、面积、天花板高度、墙体材料和结构、窗户的类型和数量、室内照明等。
此外,还需要考虑建筑物所在地的气候条件和季节变化。
负荷计算的目标是确定合适的空调单位,以满足室内的热量负荷。
热量负荷可以分为冷负荷和热负荷,分别对应着室内的冷却需求和加热需求。
根据负荷计算结果,工程师可以选择合适的空调容量,确保系统能够在不同条件下正常运行。
二、制冷剂选择制冷剂是空调系统中起关键作用的物质。
它通过循环系统,在室内和室外之间传递热量,实现空间的冷却或加热。
制冷剂的选择应综合考虑多个因素,如环境友好性、热力学性能和性价比。
过去常用的氟氯烃类制冷剂,如R22,因其对臭氧层的破坏而被逐渐淘汰。
目前主流的制冷剂是氢氟碳化物(HFC)系列,如R410A和R407C。
这些制冷剂具有较低的热力学性质,对臭氧层无破坏作用。
此外,制冷剂的选择还应考虑制冷效果、能源消耗和维护成本等因素。
三、空调系统类型空调系统可以根据不同的应用需求和场所特点选择不同的类型。
常见的空调系统类型包括中央空调系统、单独式空调系统和多联式空调系统。
1. 中央空调系统:适用于大型建筑物或多个房间需求空调的情况。
中央空调系统由冷热源、主机、风管和末端设备组成。
它可以通过集中控制实现多区域的温度调节。
2. 单独式空调系统:适用于小型办公室、商铺或住宅。
单独式空调系统通常包括室内机和室外机。
室内机安装在室内空间,直接对空气进行冷却或加热,并通过室外机进行热交换。
3. 多联式空调系统:适用于大型公共区域,如展厅、购物中心和剧院。
第一章设计参考规范及标准 (4)一、通用设计规范: (4)二、专用设计规范: (4)三、专用设计标准图集: (4)第二章设计参数 (5)一、商业和公共建筑物的空调设计参数ASHRAE (5)二、舒适空调之室内设计参数日本 (6)三、新风量 (7)1、每人的新风标准ASHRAE (7)2、最小新风量和推荐新风量UK (8)3、各类建筑物的换气次数UK (8)4、各场所每小时换气次数 (8)4、每人的新风标准UK (9)5、考虑节能的基本新风量(1/s人)(日本) (10)6、办公室环境卫生标准日本 (10)7、民用建筑最小新风量 (10)第三章空调负荷计算 (13)一、不同窗面积下,冷负荷之分布% (13)二、负荷指标(估算)(仅供参考) (13)三、空调冷负荷法估算冷指标。
空调冷负荷法估算冷指标(W/m2空调面积)见下表 (14)四、按建筑面积冷指标进行估算建筑面积冷指标 (15)五、建筑物冷负荷概算指标香港 (16)六、各类建筑物锅炉负荷估算W/m3℃ (17)七、热损失概算W/m℃ (18)八、冷库冷负荷概算指标 (18)第四章风管系统设计 (18)一、通风管道流量阻力表 (18)1、缩伸软管摩擦阻力表 (18)2、镀锌板风管摩擦阻力表 (19)二、室内送回风口尺寸表 (22)1、风口风量冷量对应表 (22)2、不同送风方式的风量指标和室内平均流速ASHRAE (22)三、室内风管风速选择表 (22)1、低速风管系统的推荐和最大流速m/s (22)2、低速风管系统的最大允许速m/s (23)3、通风系统之流速m/s (23)四、室内风口风速选择表 (24)1、送风口风速 (24)2、以噪音标准控制的允许送风流速m/s (24)3、推荐的送风口流速m/s (24)4、送风口之最大允许流速m/s (25)5、回风口风速 (25)6、回风格栅的推荐流速m/s (25)7、百叶窗的推荐流速m/s (25)8、逗留区流速与人体感觉的关系 (25)9、顶棚散流器送风量 (26)10、侧送风口送风量 (26)五、室内风口的简单布置 (28)1、送风口布置间距 (28)2、标准型号风盘所接散流器的尺寸表-办公室 (28)3、散流器布置 (29)4、空调房间允许最大送风温差℃ (29)5、工艺性空气调节空调房间允许最大送风温差 (29)6.1、厨房通风问题 (30)6.2如何确定厨房的通风量 (30)6.3厨房通风设计中的几个问题 (31)7、消声器、静压箱总结 (34)8.风管贴吸音材料风道的衰减量(日本) (35)9.风管的自然衰减量(只有直风道dB/m,其它都是dB) (35)六、防排烟设计 (36)第五章管道系统设计 (40)一、空调管路系统的设计原则 (40)二、管路系统的管材 (41)三、供回水总管上的旁通阀与压差旁通阀的选择 (41)四、空调水系统管径的确定 (43)五、冷冻水泵扬程估算方法 (44)1、水泵扬程简易估算法 (45)2、冷冻水泵扬程实用估算方法 (45)3、水泵扬程设计 (46)六、冷却水系统的设计 (47)1、冷却水系统的补水量 (47)2、冷却水循环系统设计中应注意的几个问题: (48)七、冷凝水管道设计 (48)八、分汽缸、分水器、集水器尺寸的确定 (49)九、膨胀水箱的容积计算 (52)十、空压管道管径选择表 (54)十一、空调水处理系统 (54)十二、保温 (54)十三、阀门选用 (55)第六章空调设备选型 (56)一、机组选型 (56)二、机组选型案例 (57)三、辅助设备 (58)1、冷却塔 (58)2、水泵的选型: (58)3、热泵中央空调系统水量计算 (59)4、冷冻水和冷却水流量估算 (60)5、设备水压力降估算(日本) (60)6、制冷机冷却水量估算表 (60)第七章自控系统设计 (60)第八章材料、设备资料 (60)一、钢板和铝板的厚度和重量ASHRAE (60)二、角钢和角铝的规格和重量ASHRAE (61)三、计算单位换算 (61)四、常用液体的密度(单位:103千克/米3,未注明者为常温下) (63)五、空气调节常用计算公式 (64)六、钢材理论重量计算 (68)七、专业英语 (69)第九章耗电量、机房面积 (81)1、水源热泵系统设备耗电量比例 (81)2、医院耗电量比例 TRANE (81)3、各种系统分项造价占总造价的百分率%(近似) (81)4、冷水机组和附属设备估算(△t=5℃) (81)5、空调面积占建筑面积比例 (82)6、空调机房建筑面积概算指标 (82)7、空调设备所占的建筑面积百分率% (83)8、设备层布置原则: (83)第十章参考实例 (84)第十一章暖通空调中存在的问题及解决办法、图纸要求 (84)一、贯彻执行暖通设计规范、标准方面存在的问题 (84)1.1 室内外空气计算参数不符合规范要求 (84)1.2 供暖热负荷计算有漏项和错项 (84)1.3 卫生间散热器型式选择不妥 (84)1.4 楼梯间散热器立、支管未单独配置 (84)1.5 供暖管道敷设坡度不符合规范要求 (85)1.6 厨房操作间通风存在问题 (85)1.7 膨胀水箱与热(冷)水系统的连接不符合规范要求 (85)1.8 通风空调系统防火阀的设置不符合规范要求 (85)1.9 防烟楼梯间前室送风口风量的确定有问题 (85)1.10 误将防烟分区排风量的计算混同于排烟风机风量的计算 (85)1.11 高层建筑排烟系统排烟口选型不当 (86)二、在工程设计中存在的问题 (86)2.1 供暖入口设置过多 (86)2.2 供暖系统设计不合理 (86)2.3 排风系统设计不合理 (86)2.4 空调系统的选择不合理 (86)2.5 厕所采用风机盘管时未加新风 (87)2.6 平衡阀的设置与口径选择存在问题 (87)2.7 系统分区不当造成失败 (87)2.8、双风机系统设计问题 (88)2.9 送回风管布置不好 (88)3.0 排气系统设计诸问题 (89)三、设计图纸方面存在的问题 (91)3.1 设计说明内容不完整 (91)3.2 平面图深度不够,有些应该绘制的内容遗漏 (91)3.3 系统图深度不够 (91)3.4 锅炉房设计过于简化 (91)3.5 计算书内容不全甚至全部空白 (92)3.6 暖通空调设备未编号列表表示,图画繁杂不清 (92)3.7 平面图、剖面图、系统图不一致 (92)3.8 设计图纸与计算书不一致 (92)四、问题原因及克服方法 (92)五、施工图设计深度要求 (92)设计说明、施工说明、图例和设备表 (92)设备平面图 (93)剖面图 (93)通风、空调、制冷机房平面图 (93)通风、空调、制冷机房剖面图 (93)暖通设计中的系统图、立管图 (93)详图 (94)计算书(供内部使用,备查) (94)第一章设计参考规范及标准中央空调主要参考以下的规范及标准:一、通用设计规范:1.《采暧通风及空气调节设计规范》( GBJI19-87)2.《采暖通风及至气调节制图标准》(GBJ114-88)3.《建筑设计防火现范》(GBJ116-87)4、《高层民用建筑设计防火现他》( GBJ0045-95)5.《民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)》(JGJ26-95)二、专用设计规范:1、《宿舍建筑设计规范》(JGJ36-87)2、《住宅设计规范》(GB50096-99)3.《办公建筑设计规范》(JG67-89)4、〈旅馆建筑设计规范〉(JGJ67-89)5.《旅游旅馆建筑热土与空气调节节能设计标准》(GB50189-93)6、其它专用设计规范三、专用设计标准图集:1.《暖通空调标准图集》2.《暖通空调设计选用手册》(上、下册)3、其它有关标准第二章设计参数一、商业和公共建筑物的空调设计参数ASHRAE二、舒适空调之室内设计参数日本三、新风量1、每人的新风标准ASHRAE2、最小新风量和推荐新风量UK3、各类建筑物的换气次数UK4、各场所每小时换气次数依人数计算换气量4、每人的新风标准UK5、考虑节能的基本新风量(1/s人)(日本)6、办公室环境卫生标准日本7、民用建筑最小新风量《空调通风工程系统运行管理规范》(征求意见稿):空调通风系统运行期间,新风量宜满足下表的规定值,或者满足空气调节房间内二氧化碳浓度小于0.1%。
设计中一些流速的确定送风口风量速查表——侧送风口的送风量空调估算资料——制冷机冷却水量估算表空调估算资料——商业和公共建筑物的空调设计参数ASHRAE空调估算资料——设备水压力降估算日本空调估算资料——冷冻水和冷却水流量估算/TR(冷吨)空调估算资料——冷负荷种类估算送风风速标准——逗留区之最大允许流速送风风速标准——送风口之最大允许流速送风风速标准——空调房间允许之最大送风温差送风风速标准送风风速标准——低速风管系统送风区域的最大允许流速送风风速标准——推荐的送风口流速工程常用单位换算(常用单位换算)常用单位换算(一)energy 能量、power 功率1 usrt 冷吨(美吨)=3024 kcal/h=3516 w1 kcal/h 大卡/时=1.163 w 瓦1 kw 千瓦=860 kcal/h 大卡/时1 btu/h 英制热量单位/时=0.293 w 瓦(二)pressure 压力1 bar 巴 =100000 pa 帕斯卡1 psi 磅/平方英寸=0.0703 kgf/cm21 kgf/cm2 千克力/平方厘米 =98000 pa 帕1 mm aq. 毫米水柱=9.8 pa 帕1 mm hg 毫米汞柱=133.28 pa 帕1 m H2O 米水柱=9800 pa 帕=0.1 kgf/cm2 千克力/平方厘米(三)velocity 速度、流量flux1 m/s 米/秒=196.85 fpm 英尺/分钟1 cfm 立方呎/分= 1.699cmh 立方米/时1 gpm 加伦 (英制) /分=0.27276 cmh 立方米/时1 gpm 加伦 (美制) /分=0.2271 cmh 立方米/时(四)Linear Measure 长度1 inch 英寸=25.4 millimetres 毫米1 foot 英尺=12 inches 英寸=0.3048 metre 米1 yard 码=3 feet 英尺=0.9144 metre 米1 (statute) mile 英里=1760 yards 码=1.609 kilometres 千米1 nautical mile 海里=1852 m. 米(五)Square Measure 面积1 square inch 平方英寸=6.45 sq.centimetres 平方厘米1 square foot 平方英尺=144 sq.in.平方英寸=9.29 sq.decimetres 平方分米1 square yard 平方码=9 sq.ft. 平方英尺 =0.836 sq.metre 平方米1 acre 英亩=4840 sq.yd.平方码=0.405 hectare 公顷1 square mile 平方英里=640 acres 英亩=259 hectares 公顷(六)Cubic Measure 体积1 cubic inch 立方英寸=16.4 cu.centimetres 立方厘米1 cubic foot 立方英尺=1728 cu.in. 立方英寸=0.0283 cu.metre 立方米1 cubic yard 立方码=27 cu.ft. 立方英尺=0.765 cu.metre 立方米(七)(Capacity Measure 容积Britich 英制1 pint 品脱=20 fluid oz. 液量盎司=34.68 cu.in. 立方英寸=0.568 litre 升1 quart 夸脱=2 pints 品脱=1.136 litres 升1 gallon 加伦=4 quarts 夸脱=4.546 litres 升1 peck 配克=2 gallons 加伦=9.092 litres 升1 bushel 蒲式耳=4 pecks 配克=36.4 litres 升1 quarter 八蒲式耳=8 bushels 蒲式耳=2.91 hectolitres 百升American dry 美制干量1 pint 品脱=33.60 cu.in. 立方英寸=0.550 litre 升1 quart 夸脱=2 pints 品脱=1.101 litres 升1 peck 配克=8 quarts 夸脱=8.81 litres 升1 bushel 蒲式耳=4 pecks 配克=35.3 litres 升American liquid 美制液量1 pint 品脱=16 fluid oz. 液量盎司=28.88 cu.in. 立方英寸=0.473 litre 升1 quart 夸脱=2 pints 品脱=0.946 litre 升1 gallon 加伦=4 quarts 夸脱=3.785 litres 升Avoirdupois Weight 常衡1 grain 格令=0.065 gram 克1 dram 打兰=1.772 grams 克1 ounce 盎司=16 drams 打兰=28.35 grams 克1 pound 磅=16 ounces 盎司=7000 grains 谷=0.4536 kilogram 千克1 stone 英石=14 pounds 磅=6.35 kilograms 千克1 quarter 四分之一英担=2 stones 英石=12.70 kilograms 千克1 hundredweight 英担=4 quarters 四分之一英担=50.80 kilograms 千克1 short ton 短吨(美吨)=2000 pounds 磅=0.907 tonne 公吨1 (long) ton 长吨(英吨)=20 hundredweight 英担=1.016 tonnes 公空调估算资料——舒适性空调室内设计参数送风口风量速查表——顶棚散流器送风量送风风速标准——低速风管系统的推荐和最大流速空调估算资料——冷库冷负荷概算低压风管尺寸选择表有关(防雨)百叶风口风速、有效面积的确定多叶送风口、多叶排烟口有效面积系数:一般取0.85。
广州市金棕别墅空调设计一、工程概况本建筑物为广州地区某教学楼,总建筑面积约为43589.46m2,空调面积约为40000 m2,使用区域为客人房、工人房、休闲宴会厅、实书房、主卧房等等,共2层.相关建筑参数:(1)层高:一层高为3.3米,三层层高2.97米.(2)吊顶:一、二层吊顶高度为2.7米(3)外窗及门高:详见平面图。
二、主要设计参数1、室外空气设计参数(参考广州)计算温度夏季参数干球温度34.2℃湿球温度27.8℃℃㎡p/㎡个m³/(h·p)客人房18 13.22 0。
063 1 50客人房18 15.20 0。
063 1 50餐厅18 16.99 0.67 12 300工人房18 4。
68 0。
063 1 50客厅18 23.83 0。
5 12 480 休闲宴会厅18 26.84 0。
8 22 550休闲宴会厅18 22。
42 0。
8 18 450主卧房18 25。
07 0.1 3 150书房18 15。
74 0。
1 2 100卧房18 19.77 0。
1 2 100三.系统方案比较及确定系统分区,由于一层面积不大,管长不长且主要是房间卧房休闲宴会厅,要求差别不大,股考虑每层为一个分区,冷媒管布置在中间的管井,然后向两边分别拉给房间,新风机.冷媒管布置在中间,长度分配会比较适当,且分歧管在中间分歧,整天的设计灵活性也提高了。
室外机布置在楼顶上,避免噪音太大的影响。
室外机布置,卧室书房,这类对噪音要求高的采用内藏风管超薄式,休闲餐厅这些使用内藏风管式。
.冷凝水排放方式是直接往厕所排放,方便简单。
新风采用独立的全新风系统,舒适。
四、负荷计算五、室内外机选型室内机总容量系数:28+32+56+22+56+90+71+56+36+40=487室外机选择18匹,容量系数为450(室外机的容量系数=匹数×25)系统的连接率为108%。
487/450*100%=108%室内外机的高低差为20m(室内机在下),最大管长为20m,根据18匹机的修正系数图,查出容量修正系数:约为0.985。
空调方案设计空调方案设计文档范本一、引言空调系统是现代建筑中不可或缺的设备之一,它可以为人们提供舒适的温度和湿度条件。
本文档将详细介绍空调方案设计,包括空调系统选择、空调布局设计、管道布置、电气布置以及控制系统设计等。
二、空调系统选择1. 系统种类选择空调系统可以根据需要选择集中供冷、集中供暖和集中供冷暖等种类。
根据具体情况,本方案选择集中供冷暖系统。
2. 容量计算根据建筑物的面积、使用人数和需要调节的温度范围,进行空调容量的计算。
详细计算公式和步骤见附件1。
三、空调布局设计1. 冷气机房位置选择冷气机房应位于建筑物的合适位置,方便空气循环和维护。
根据具体建筑结构和要求进行位置选择。
2. 冷气机组布置根据空调容量和需求,确定冷气机组的数量和布置方式。
考虑到机组之间的相互影响和维护空间的需要,采取适当的布置方式。
3. 风管系统布置设计风管系统将冷(热)的空气输送到指定位置。
根据建筑物结构和需求,设计合理的风管布置方案。
四、管道布置1. 冷却水系统根据冷气机组的需求,设计冷却水系统的布局和管道尺寸。
考虑到水流动和维护的便捷性。
2. 冷凝水系统冷凝水是冷气机组在运行过程中产生的,需要合理排放。
设计合适的冷凝水管道和排放系统。
五、电气布置1. 供电系统根据空调系统的功率需求,设计供电系统的容量和布置。
确保稳定可靠的供电。
2. 控制电路设计空调系统的控制电路,包括主控制面板、传感器和执行器的连接布线等。
确保系统可以按照预定的参数和要求自动运行。
六、控制系统设计1. 控制方式选择根据空调系统的要求,选择合适的控制方式,例如温度控制、湿度控制和风速控制等。
2. 控制策略根据建筑物的使用情况和节能要求,设计合理的控制策略。
考虑到控制的灵活性和能耗的优化。
七、本文档所涉及附件如下:附件1:空调容量计算公式和步骤附件2:冷气机组布置示意图附件3:风管系统布置示意图八、本文档所涉及的法律名词及注释:1. 建筑物:根据《建筑法》第2条第1款的定义,建筑物是指人类为居住、工作、生产、生活、仓库、教学、科研等活动而建造、安装、搭设的建筑工程。
设计数据与要求目前我司正在大量生产各种型号的分体空调机和窗机,在设计过程中更注重对机型的优化改进,以降低成本。
根据经验分析可知,型号为KF(R)-36GW的冷凝器换热面积有可能过剩,在这个前提下,对该机型进行了整机的设计计算,而设计的重点也放在了蒸发器的计算和冷凝器换热面积的校正计算上,毛细管的选择定型、系统制冷剂充注量的估算、电器控制、管路及辅助设备的设计只作简单说明。
1、蒸发器为表面式空气冷却器,进口空气的干球温度t a1 =27℃,湿球温度t s1 =19℃,管内R22的蒸发温度t0 =5℃,要求出口空气的干球温度t a2=15.1℃,湿球温度t s2 =13.2℃,蒸发器制冷量Q0 =3600W,蒸发器选用Φ7×0·36mm的内螺纹紫铜管,翅片选用δf = 0.12mm的铝套片,翅片间距S f =1.6mm。
管束按等腰三角形叉排排列,垂直于流动方向的管间距S1 =17.6mm,沿流动方向管排数n L =2,,迎风面风速W f =1.18m/s。
2、冷凝器同样为表面式空气冷却器,冷凝温度为t k =50℃,进口空气的干球温度T a1 =35℃,出口空气的干球温度T a2 =44.8℃,冷凝器选用管径为Φ9.52×0·5mm的紫铜管,选用的翅片厚度为δf = 0.14mm的百叶窗铝制套片,套片的节距S f =1.7mm,迎风面上管中心距S1 =25mm,迎风面的风速W f =1.86m/s管束排列采用正三角形叉排。
第一章、压缩机的选型计算为使压缩机充分发挥制冷能力以及能高效率、长时间运行,及使制冷装置与压缩机相适应、保持平衡,本机型的设计决定选用广州三菱压缩机有限公司的型号RH247VXAC的旋转式压缩机。
RH247VXAC的主要参数如下:从上表可以看出,现选用的RH247压缩机其能力比设计所需(3600W)高出了近700W。
究其原因,是因为压缩机的制冷能力受其运行中温度、压力、以及压缩机的冷却方式所左右。
1.设计依据及原始资料1.1设计依据1.1.1室外计算参数(1)夏季空调室外计算干球温度35.2℃(2)夏季空调室外计算湿球温度28℃(3)夏季空调室外计算相对湿度 60%(4)夏季大气压力 100.25kPa(5)冬季空调室外计算干球温度 -6℃(6)冬季空调室外计算相对湿度 73%(7)冬季室外大气压力 102.52kPa1.1.2室内设计参数由《民用建筑空调设计》第二版查不同建筑功能房间相关要求列于下表:表1-1 室内计算参数综上所查,选用室内计算温度为26℃,相对湿度为55%,新风量在新风负荷计算中用到,噪音要求在设备选型中用到。
1.1.3设计依据《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003;《住宅设计规范》GB500960-1999(2003年版);《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005;《暖通空调制图标准》GB/T 50114-2001;《汽车库、修车厂、停车场设计防火规范》GB50045-95;《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005版)。
1.2设计原始资料该设计招商银行位于南京市,地基形状为规则的长方形,长82.1m,宽41.7m,楼顶高度为42.1m建筑总面积8848㎡,其中空调面积达6842㎡,占总建筑面积的77%。
整个建筑共11层,集会议、办公、营业于一体,主要以办公为主,一到二层主要为银行营业服务,设有营业大厅、办公、会议、值班等功能房间。
三到十层为办公室等房间,十一层设有热泵机组机房。
该建筑为Ⅱ类建筑,空调系统冷热源为空气,幕墙采用的是点式玻璃幕墙,属于新型节能建筑。
(1)屋顶:导热热阻2.07 m2·K/W,传热系数0.44;(2)外墙:导热热阻为0.5m2·K/W,传热系数1.5;(3)内墙和楼板:内墙为120mm混凝土隔墙,内外粉刷;楼板为80mm现浇钢筋混凝土,上铺磨石预制块,下面粉刷。
邻室和楼下房间均为空调房间,室温均相同;(4)窗体:双层窗,3mm普通玻璃;金属窗框,80%玻璃,深色帘;(5)玻璃幕墙:镀膜中空LOW-E玻璃幕墙,蓝灰色,导热热阻3.43W/m2·K;(6)人数:人员数的确定是根据各房间的使用功能及使用单位提出的要求确定的,根据《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005附录B围护结构热工性能的权衡计算。
简明空调设计手册简明空调设计手册一、空调基础知识1. 空调的定义空调是指通过制冷或者制热来调节室内温度、湿度、空气质量、流速、方向等人工环境调节装置。
2. 空调的分类按照用途和使用场合可将空调分为家用空调、商用空调、工业用空调等;按照使用功率也分为小功率空调和大功率空调。
3. 空调的组成空调由压缩机、蒸发器、冷凝器、节流装置、电子控制系统、微电子控制系统、室内机、室外机等组成。
4. 空调的工作原理空调工作原理是通过对空气的制冷或制热实现室内温度的调节。
空调的冷凝循环原理是将制冷剂在蒸发器内吸热后蒸发,然后将蒸汽喷入冷凝器内,通过冷却后变为液态,再通过节流装置进入蒸发器再次循环。
二、空调设计要点1. 室内设计在室内设计时应考虑室内人数、工作环境等情况进行空气调节,如空气流速、空气湿度和温度,以及室内外的气流情况等。
2. 空调系统设计空调系统设计时要考虑到空调的使用功率和效果,尽量选择能耗低、效果好的系统。
3. 安装要求安装空调时要注意室内外气流的畅通,尽量减少空气的滞留和阻塞,保证空气的流通,并且安装时还要考虑到空调机组的重量、大小和机组与管道的连接方式等。
4. 空调维护要定期对空调进行清洁和维护,包括清洗空调的过滤网、内部压缩机和冷凝器等,这样可以避免空调因清洁不足导致的破损和故障。
三、常见问题及解决方法1. 空调漏水怎么办?空调漏水是因为蒸发器、冷凝器、喉管、管道等部件堵塞或故障导致的。
处理方法为清洗或更换相应的部件。
2. 空调噪声大怎么办?空调噪声大是因为空气流量不平衡、空调运转负荷过大或震动不平衡等原因导致的。
处理方法为平衡空气流量、减少空调运转负荷或平衡震动等。
3. 空调制冷效果差怎么办?空调制冷效果差是由于管道漏氟、压缩机排气温度高或制冷剂不足等原因导致的。
处理方法为补充制冷剂、检查管道密封状态和检查压缩机排气温度。
4. 空调不冷怎么办?空调不冷是由于制冷器故障、制冷剂不足或管道堵塞等原因导致的。
空调设计说明第六章空调篇一、设计依据二、设计内容三、空调通风系统设计四、赛后空调系统与设备使用分析及调整方案五、摔跤馆空调送风气流组织与自然通风的CFD模拟六、地下室人防通风设计第六章空调篇一、设计依据1、《采暖通风与空节调节设计规范》GB50019-20032、《建设设计院规范》GBJ16-1987C2001年版3、《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-1995(2001年版)4、《汽车库、修车库》,GB50067-19975、《人民防空工程设计防火规范》GB50098-19986、《体育建筑设计规范》JGJ31-2003 J265-20037、《人民防空地下空设计规范》GB50038-94(2003年版)8、中国农业大学体育馆奥运工程工程设计大纲9、中国农业大学体育馆(2008年奥运会摔跤比赛馆)建筑设计方案竞赛文件二、设计内容1、体育馆奥运会赛时空调通风设计2、体育馆奥运会赛后采取空调通风设计3、体育馆防排烟设计4、地下室人防通风设计三、空调通风系统方案设计(一)设计参数及标准1冬季室外平均风速 2.8m/s夏季室外平均风速 1.9m/s最大冻士深度85cm 2房间名称夏季冬季最小新风量(m3/h·p)温度(℃)相对湿度(%)温度(℃)相对湿度(%)体育馆比赛大厅22 60 16~18 / 20 观众区26~27 60 16~18 / 20 检录处25~27 60 20~21 / 20 VIP接待室23~24 60 21~22 ≥30 50 办公室、会议室24~25 60 20~21 ≥30 30-50 运动员休息室24~25 60 20~21 ≥30 30 裁判员休息室24~25 60 20~21 ≥30 30 医务室24~25 60 21~22 ≥30 30 餐厅24 60 20 / 25 一般库房、设备机房10 更衣室23卫生间16浴室25厨房32 16(二)系统方案设计名称估算冷负荷(kw)估算热负荷(kw)地下室67 81首层1236 1483二层485 582三层125 150比赛大厅2450 2500合计4363 48002、系统设计(1)水系统:整个体育馆除少数设备用房等均设中央空调系统,夏季设制冷机房,选用4台制冷量为985 KW(约280 KT)的螺式冷水机组,配4台冷却水泵,4台冷水泵,4台超低噪声冷却塔,水系统分二个支路分别向比赛场地和其它附属用房提供冷水,水系统采用异程式布置。
.专业. .专注. 空调设计资料大全-----------------------作者:-----------------------日期:空调设计资料汇编制冷常用术语1)温度温度被用来表示物质冷与热的程度,温度的高低的程度可用温度计来度量,如玻璃温度计,管的液体受热后膨胀,液面升高,冷却收缩后,液面降低,液面的高低表示温度的高低程度。
摄氏温度:在标准大气压下,把水的冰点作为0度,沸点作为100度,在0度与100度之间均衡的刻成100格,每格为l度,以符号℃表示。
华氏温度:在标准大气压下,把水的冰点定为32度,而沸点定为212度、二者之间均衡的刻成180格,每格为l度,以符号oF表示。
开氏温度(又称绝对温度):它以摄氏温标为基础、把水的冰点定为273.16度,水的沸点定为373.16度,理论上把物质中分子全部停止运动之点作为0度,以符号K 表示。
2)热量物体温度的高低表示了物体的物质分子热运动剧烈的程度,温度的高低也表示物体所具有能量的高低,这种能量称为热能。
当温度不同的两个物体相接触时,两者温度逐步趋于一致,发生了热能从温度较高的物体向温度较低的物体转移,此时物体所放出或吸收的能量称为热量。
卡:在标准大气压力下,将 l克的水加热或冷却,其温度升高或降低l ℃时,所加进或除去的热量称为l卡,以符号 cal表示。
因卡的单位太小,工程上往往采用其1000倍的千卡或大卡来表示。
具符号为kcal。
英热单位:在标准大气压下,将11b(磅)(11b=0.454kg)水加热或冷却,其温度升高或降低华氏温度l oF,所加进或除去的热量称为一个英热单位,其符号为Btu。
焦耳:在国际单位制中,取热量单位与功的单位一致,以焦耳表示。
焦耳相当于用1N(牛顿)的力,共作用点在力的方向上移动l m(米)所做的功。
因此,在国际单位制中,焦耳是功和能的单位,采用这种单位使计算简化,焦耳的符号为J。
我国法定热量单位为焦耳。
3)比热任何物质当加进热量,它的温度会升高。
但相同质量的不同物质,升高同样温度时,其所加进的热量是不一样的。
为相互比较,把l kg水温度升高1 ℃所需的热量定为4.19kJ。
以此作为标准,其它物质所需的热量与它的比值,称为比热。
知道材料比热值,就能计算出对它降温所需要除去的热量。
例如要将5kg70℃的水冷却到15℃,则需除去的热量为: Q=mcD t = 5×4.19×(70-15)=l152.25 kJ 4)显热对固态、液态或气态的物质加热,只要它的形态不变,则热量加进去后,物质的温度就升高,加进热量的多少在温度上能显示出来,即不改变物质的形态而引起其温度变化的热量称为显热。
如对液态的水加热,只要它还保持液态,它的温度就升高;因此,显热只影响温度的变化面不引起物质的形态的变化。
5)潜热对液态的水加热,水的温度升高,当达到沸点时,虽然热量不断的加入,但水的温度不升高,一直停留在沸点,加进的热量仅使水变成水蒸气,即由液态变为气态。
这种不改变物质的温度而引起物态变化(又称相变)的热量称为潜热。
6)压力气体由分子组成,亿万分子在无规则的运动中,频繁撞击容器壁,在壁单位表面积上垂直产生的力称为压力。
在工程中测量气体压力的常用单位是:千克/厘米2、或为mmHg(毫米汞柱),我国的法定单位是 Pa(帕斯卡)。
大气压力:包围地球的空气层对单位地球表面积形成的压力称为大气压力。
通常用 B表示。
单位用帕 Pa或千帕 kPa表示。
绝对压力:当地大气压十工作压力。
工作压力(表压):用仪表测定的压力。
7)蒸发与沸腾蒸发:指在液体自由表面进行气化的过程。
沸腾:指液体部产生气泡形式的剧烈气化过程。
8)放热系数当冻结一种物质时,如在表面吹风则它的冻结速度比不吹风时快。
表示这种不同物质之间在不同状态下换热能力的物理量称为放热系数,其数值等于每小时、每平方米面积上,当流体和固体壁之间的温度差为 l ℃时所传递的热量。
以符号a表示,其单位为 kcal/(m2h℃),国际单位制是 W/(m2 k)或 J/(m2h℃)、两者之间换算关系为:1W/(m2K)=0.860kcal/(m2h℃)9)传热系数热量从高温侧流体透过平壁转移到低温侧流体。
这种热量传递的能力除与两侧温差、传热面积的大小有关外,还与平壁的导热系数,平壁的厚度及壁面两侧的放热系数有关。
把所有因素列成一个方程式,即:Q=KFD t (kJ/h) 式中:Q:传递的热量(kJ/h);F:平壁的表面积(m2);D t :温差 D t=t1-t2(℃);K:传热系数kJ/(m2h℃) K为传热系数,它数值上等于当两侧温差 l℃时、l h通过 l m2传热面积,从一侧热流体传到另一侧冷流体所传递的热量。
单位是kJ/(m2h℃)或 W/(m2k)。
10)比容和密度单位容积的湿空气所具有的质量称为密度。
用符号ρ表示。
而单位质量的湿空气所占有的容积称为比容,用符号 V表示。
11)湿度湿度是表示湿空气中含有水蒸汽量多少的物理量,有三种表示方法。
m湿空气中含水蒸汽的质量。
符号为Z,单位为 kg/3m。
绝对湿绝对湿度:l3度使用起来不方便。
它不能直接反映出湿空气的干湿程度。
含湿量:每公斤干空气所含有水蒸汽量称为含湿量,符号为d,单位为 kg/kg(干)。
相对湿度:湿空气中水蒸汽分压力和同温度下饱和水蒸汽分压力之比,符号 表示。
12)露点温度在一定大气压力下,含湿量不变时空气中的水蒸汽凝结为水(凝露)的温度。
在d不变时,空气温度下降,由未饱和状态变为饱和状态,此时空气的相对湿度 = 1O0%。
在空调技术中,把空气降温至露点温度,达到除湿干燥空气的目的。
13)焓焓是湿空气的一个重要参数。
是一个能与压力位能之和的复合状态参数。
在空调过程中,湿空气的状态经常发生变化,焓可以很方便确定该状态变化过程中的热交换量。
湿空气的变化过程是定压过程,焓差等于热交换量。
14)静压、动压、全压静压(Pi):由于空气分子不规则运动而撞击于管壁上产生的压力称为静压。
计算时,以绝对真空为计算零点的静压称为绝对静压。
以大气压力为零点的静压称为相对静压。
空调中的空气静压均指相对静压。
静压高于大气压时为正值,低于大气压时为负值。
动压(Pb):指空气流动时产生的压力,只要风管空气流动就具有一定的动压,其值永远是正的。
全压(Pq) 全压是静压和动压的代数和: Pq=Pi十Pb 全压代表 l m3气体所具有的总能量。
若以大气压为计算的起点,它可以是正值,亦可以是负值。
表面冷却器的热工计算类型表面冷却器的选型计算实例【实例1】已知空调使用地点在,大气压力p C =1.01Kpa ,夏季平均空气参数:1t =34℃、1i =90.2kj/kg 、1s t =28.2℃1ϕ=64.5%。
室空气参数:2t =22℃、2i =43.1kj/kg 、2s t =15.5℃2ϕ=50%。
新风比:10%。
空调面积2302m ,单位负荷466.4W/2m 。
求:冷量、风量、表冷器规格、进出水温度和水量、水阻力、风阻力、除湿量。
3)风量假设空调机组出风空气参数:4t =10.5℃、4i =29.5kj/kg 、4s t =10.1℃4ϕ=95% 根据公式:Q=G(3i -4i )G=107.3/(47.8-29.5) =5.9Kg/s =17700 h m /3 4) 确定表冷器规格计算需要的接触系数,确定表冷器排数。
实例1图【解】 1)查湿空气的焓湿图,求回风参数。
A 点为室外工况,B 点为室内工况。
再根据新风比确定C 点,查出C 点工况:3t =23.2℃、3i =47.8kj/kg 、3s t =17.1℃3ϕ=54%。
2) 需要的总冷量查附录1表,当通过表冷器的截面风速为 2.5m/s 、通过铜管的水速为0.8m/s 时,湿工况下的6排管表冷器的实际接触系数为0.934。
理论上计算,6排管已经可以满足性能要求。
5) 求析湿系数6) 求传热系数水流速设为:0.8m/s(查表时的水速)7) 求冷水量表冷器的传热面积:40×1.3×6×0.84=262.08 2m表冷器的通水截面积(铜管):181.4584×40×610-=0.00732m21.024T/H kg/s 5.84100.80.0073得:W ω10A 根据W 33W ==⨯⨯==查附录4 可得进水管径为DN65。
8) 求表冷器能达到的2ε334421s s t t t t ---=ε0.93417.123.210.110.51ε2=---=)(2121t t c ii p --=ξ 1.4310.5)1.01(23.229.547.8ξ=--=10.80.7250.529y s 222.797ω1ξ34.492V 1K -⎪⎩⎪⎨⎧⎭⎬⎫+=)·/( 05.522℃m W =⎩⎨⎧⎭⎬⎫+⨯⨯=-10.80.7250.529s 222.7970.811.422.534.4921K求传热单元数求水当量比 求2ε9) 求水温 冷水初温:冷水终温:10) 求空气阻力和水阻力空气阻力:Pa N V H y s 8.198642.15.265.9·65.912.03.112.03.1=⨯⨯⨯==∆ξ 水 阻 力:kPa N h 5.1668.013.413.482.182.1=⨯⨯=⋅=∆ω11) 除湿量室外空气参数:1t =34℃、1s t =28.2℃时,湿空气的含湿量为21.78g/kg(干空气) 室空气参数:1t =22℃、1s t =15.5℃时,湿空气的含湿量为8.22g/kg(干空气) 出口空气参数:4t =10.5℃、 4s t =10.1℃时,湿空气的含湿量为7.49g/kg(干空气) 除湿量=17700×10%×1.2×(21.78-7.49)+17700×90%×1.2×(8.22-7.49) =44.3Kg/h 12) 用软件校核通过“SurfaceAirCooler ”-表冷器校核软件校核,结论为:上述工况下,进水温度为7℃,水速为1.6m/s ,单排进水,8排管最大冷量为105.1KW ,接近于要求的107KW 。
因为该软件是考虑到大约1.2的安全系数,且附录1仅是起参Kg/s 1.61101.015.91.42262.0852.05NTU 3=⨯⨯⨯⨯=0.35104.195.8101.015.91.42C 33r =⨯⨯⨯⨯⨯=[][])C NTU(1exp C 1)C NTU(1exp 1εr r r 1------=0.740.350.3510.351ε1=⨯--=℃6.040.7410.523.223.2t w1=--=℃ 10.54.195.829.5)5.9(47.86.04W )i G(i t t c 21w1w2=⨯-+=-+=考作用,故以软件校核参数为准。