654523936毕业设计(论文)贵州省贵阳市贵阳学院学生伙食中心通风空调系统设计.doc

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1、摘要本设计对象为大连职业技术学院学生伙食中心通风、空调系统,设计目标为让就餐人员及工作人员,能够获得舒适的空气环境。此次设计涉及的主要内容有:负荷计算、新风量的确定、空气处理过程的设计、气流组织设计与计算、设备选型、水系统及风系统水力计算、卫生间排风、烹饪间排风、系统控制的方案确定等本设计依据有关规范考虑节能和舒适性要求,对建筑的冷负荷、湿负荷进行计算,并根据负荷选择空调设备,结合建筑特点与实际确定空调系统方案;在符合实际的基础上尽量使系统有更强的功能性和操控性。关键字:大连; 学生伙食中心;中央空调;全新风系统; 水冷AbstractThe graduation project design

2、s a ventilation air conditioning system for Guiyang, guizhou colleges student canteen building, so as to create a comfortable work environment for the stuff.It contains: cooling load calculation; the estimation of system zoning; the selection of refrigeration units; the selection of air conditioning

3、 equipments; the design of air duct system and calculation; the estimation of air distribution method and the selection of relevant equipments; the design of water system and its resistance analysis; the insulation of air duct plant and chilled water pipes; noise and vibration control; etc.According

4、 to some correlation standard, allow for energy safe and indoor comfort, According to the design of the air conditioning system of different function room into a return air all-air systems and smoke-expelling system.Key words: official building; Central air conditioning; Fan coil units (FCUs)-fresh

5、air system; The function compare.1 绪论1.1 我国暖通空调的现状及其发展进入90年代后,我国的居住环境和工业生产环境都已广泛地应用空调,空调技术已成为衡量建筑现代化水平的重要标志之一 。90年代中期,由于大中城市电力供应紧张,供电部门开始重视需求管理及削峰填谷,蓄冷空调技术提到了议事日程。近年来,由于能源结构的变化,促进了吸收式冷热水机组的快速发展,以及热泵技术在长江中下游地区的应用。随着生产和科技的不断发展,人类对空调技术也进行了一系列的改进,同时也在积极研究环保、节能的空调产品和技术,已经投入使用了冰蓄冷空调系统、燃气空调、VAV空调系统、地源热泵系统等

6、。暖通空调技术的发展,必然会受到能源、环境条件的制约,所以能源的综合利用、节能、保护环境及趋向自然的舒适环境必然是今后发展的主题。1.2 建筑空调系统节能国内外研究现状 1.2.1 建筑空调系统节能国外研究现状 能源是整个经济系统的基本组成部份,作为一个能源消耗大国,美国在节能和提高能源利用率方面投入了大量的人力、物力。在美国的整个能源消耗中,有约1/3以上消耗在建筑能耗上,这些能耗用来满足人们的热舒适、空气品质、提高人们的生活质量。美国暖通空调制冷工程师协会、美国制冷协会、美国冷却塔协会等组织、美国能源部以及众多暖通空调设备生产厂家如York, Carrier等都为建筑节能做出了很大贡献。特

7、别是美国制冷设备生产厂商投入了大量的资源研究高性能冷水机组,使得冷水机组单位制冷量的能耗仅为20世纪70年代的62.3%。美国在空调冷源水系统方面的研究也卓有成效,在冷却水系统方面着重于降低冷却水流量,以达到减少冷却水泵能耗的目的。日本是一个资源贫困的国家,其主要能源来自进口,同时又是一个能源高消费国家。因此,节能和提高能源的利用率对日本来讲有着重要的意义。长期以来,在建筑节能方面,日本做了大量工作,颁布了许多节能法规,提出了建筑节能的评价方法。日本的一些设备生产厂家对空调和制冷设备的投入也很大。Daikin公司首推的变频VRV系统,为中小型建筑安装集中式空调系统创造了条件;Sany公司则在直

8、燃式冷水机组上成绩卓著。世界各国大力发展可再生能源作为空调冷热源用能。地源热泵供暖空调是一种使用可再生能源的高效节能、环保型的工程系统。在美国地源热泵系统占整个空调系统的20%左右;瑞士40%的热泵为地祸热泵,瑞典65%的热泵为地祸热泵。1.2.2 建筑空调系统节能国内研究现状 我国是一个人均资源相对贫乏的国家,因此节能降耗有着十分重要的意义。近年来,由于国民经济的快速发展,使我国的能源显得越来越紧张。1)建筑空调系统节能国内研究现状概况随着经济建设的不断深入和人们生活水平的不断提高,空调建筑物越来越多,建筑物消耗的能量也越来越大,甚至出现了空调系统与经济建设争抢电力资源的情况。因此,在建筑物

9、节能显得十分迫切。在我国建筑总能耗中,空调系统的能耗占有相当大的比重,因此研究探讨空调系统的节能就显得十分重要。在建筑物空调系统运行能耗中,冷源系统的能耗是最大的。近年来,我国暖通空调学术界和工程界在空调冷源系统的节能方面做了大量的研究工作。研究工作主要集中在冷源系统的形式选择上,对压缩式冷水机组和吸收式冷水机组的技术经济比较研究较多,通过对众多方案的分析已经基本达成共识:吸收式冷水机组节电而不节能,对其在我国的应用应区别对待,对于有余热可以利用的地区,应大力提倡使用吸收式冷水机组,而一般建筑物则应采用蒸汽压缩式制冷。当然,在进行冷热源系统的选择时,还要考虑建筑物所在地的气象条件、电力供应状况

10、、能源情况、空调系统有无采用余热回收的可能性等方面的问题。2)我国建筑空调系统节能研究有待解决的问题通过对一些地区空调系统的调查发现,设计人员在涉及选用冷水机组时多考虑其额定工况下的全负荷性能,而对其部分负荷性能的考虑较少。在风冷式冷水机组和水冷式冷水机组的选择应用上我国制冷工程界也存在着认识上的差异。我国在冷源水系统方面的研究目前较少,一般都是按冷水机组的样本提供的冷却水量和冷冻水量进行冷却水泵和冷冻水泵的选择。对于水系统的水泵是否运行节能则关注不多。事实上,对于冷水机组的运行而言,冷凝器和蒸发器都要求定流量,因此,对于冷水机组部分负荷状态运行时,水泵的输出都是全负荷输出,水系统的全年运行能

11、耗是相当大的。因此水系统的节能具有很大的潜力。1.3 空调系统的设计与建筑节能 空调制冷技术的诞生是建筑技术史一项重大进步,它标志着人类从被动适应宏观自然气候发展到主动控制建筑微气候,在改造和征服自然的过程的又迈出了坚实的一步。但是对空调的依赖也逐渐成为建筑能耗增长的最主要的原因。制冷空调系统的出现为人们创造了舒适的空调环境,但20世纪70年代的全球能源危机,使制冷空调系统这一能源消耗大户面临严重考验,节能降耗成为空调系统设计的关键环节。据统计,我国建筑能耗约占全国总能能耗的35%,空调能耗又约占建筑能耗的50%60%左右。由此可见,暖通空调能耗占总能耗的比例可高达22.75%。因此,建筑中的

12、空调系统节能已成为节能领域中的一个重点和热点。于是降低空调能耗也被纳于建筑节能的任务中,如何更好的利用现在的空调技术服务人类同时又能满足建筑能耗的要求,是现阶段专业技术人员的工作要点。而暖通空调设计方案的好坏直接影响着建筑环境的质量和节能状况。随着科学技术的迅速发展以及对节能和环保要求的不断提高,暖通空调领域中新的设计方案大量涌现,针对同一个设计项目,往往可以有很多不同的设计方案可供选择,设计人员要进行大量的方案比较和优选工作,设计方案技术经济性比较正在成为影响暖通空调设计质量和效率的一项重要工作。如何对暖通空调设计方案进行科学的比较和优选,是暖通空调设计人员在实际设计工作中经常遇到的一个重要

13、技术难题。1.4 空调的发展和前景1.4.1 变频空调的发展变频空调是目前空调消费的流行趋势。它与一般空调比,有着高性能运转、舒适静音。节能环保、能耗低的显著特点,它的出现改善了人们的生活质量。日本作为变频空调强国,从20世纪80年代初开始到现在,变频空调已占其空调市场的90左右。变频空调在我国发展速度相当快,不到8年时间就达到与日本先进水平同步。进入2000年,国内个别企业将直流变频技术与PAM控制技术结合应用,使空调完全进入变频空调的最高领域。它不仅使直流变频压缩机的优越性能充分发挥,更能利用数码特点,准确提高能效,达到节能51的目的。1.4.2 无氟空调的发展臭氧层破坏是当前全球面临的重

14、大的环境问题之一,由于以前空调业所采用的传统制冷剂对臭氧层有破坏作用及产生温室效应,对大气造成破坏,因而无氟空调是众所期待的产品。近年来以海尔空调为代表的无氟空调的出现,标志着无氟空调时代的来临。1.4.3 舒适性空调的发展健康是空调业发展的主题之一。以前的空调采用了多种健康技术,如负离子、离子集尘、多元光触媒等,这些技术的运用使空调产品的健康性能得到了极大提升。海尔空调把负离子、离子集尘、多元光触媒、双向换新风、健康除湿等领先技术在内的高科技手段组合起来使用,发挥了巨大的威力,而未来空调进步的一个方向也就是对各种技术的灵活使用。空调气流的舒适度是健康空调的另一个标准。传统空调的送风方式简单直

15、吹人体,易引起伤风、感冒、头痛、关节痛等不舒适状态,因此新近推出的风可以从周围环绕,而不是对人直吹,通过改善空调送风的气流分布,令人感觉更舒适的空调环绕立体送风、三维立体风的健康空调成了热销产品也就不足为奇了。1.4.4 一拖多空调器的发展从一个侧面反映了我国居民居住环境的巨大变化,也为自身发展指明了方向。1993年以前,中国空调市场主要以一拖一为主,1993年海尔推出一拖二空调后,率先将空调业引入了一拖多时代。目前海尔一拖多空调产量突破了百万台足以证明其市场消费能力。海尔MRV网络变频一拖多中央空调的出现以及众多厂家的家用中央空调产品使得家庭中央空调迅速普及。1.4.5其它空调新技术的发展1

16、)HEPA酶技术HEPA酶杀菌技术,对于0.3微米以上的粉尘吸附率可达99.9,对结核菌、大肠菌等有害细菌具有高效杀菌能力,对霉菌的生长也有很强的抑制作用。2) 冷触媒技术冷触媒这一技术采用日本专利,是一种低温低吸附的材料,根据吸附-催化原理,在常温下就能对甲醛等有害物质边吸附边分解成二氧化碳和水,这种触媒不需要再生,不需更换,使用寿命长达十年以上。 3) 体感温度控制技术智能装在遥控器上的感温元件,感知室内人们活动范围的温度,并将信息发射到主机接收器上,使主机随时调整运行状态,实现真正的体感温度控制自动化。4) 人感控制技术人感控制技术利用双红外感应器控测人的方位,自动调节送风方向(左送风、

17、中送风、右送风或全方位送风),风随人行。5) PTC电辅助加热技术PTC电辅助加热技术,可在超低温条件下迅速制热,效力强劲,安全可靠,可长期使用。总之,伴随着科技和社会的进步,节能、环保、健康、智能控制已成为空调发展的大趋势。2 工程概况本建筑是一幢三层高的食堂大楼,地处贵州省贵阳市。贵阳地处我国西南云贵高原东部地区,海拔高度为1100米左右,属北亚热带季风气候区,四季分明,夏热冬冷,雨量集中,历年平均气温30,主导风向夏季为西南风,冬季为东北风。 本食堂大楼一至三楼的功能分区都是一样的,风别可以分为集中就餐区及食物加工区,其所采用的空调系统分别为一次回风空调系统及全新风系统第一,二层高4.5

18、m, 三层高为4.45m,建筑物总高度约为21.2m。总建筑面积约为2000m。本系统管线不复杂,施工方便,夏季空调和冬季供暖同用一套系统,无论从经济、使用寿命,还是从美观、清洁的角度讲,该系统都很符合建筑用途的要求。一至三层就餐区设一次回风系统,相对应的食物加工区设全新风系统,厕所设置排风扇,保持厕所的相对负压,通过其他房间渗透补充厕所风量,再通过厕所风机排出,使厕所异味不能扩散至其他房间。正压控制的问题,为防止外部空气流入空调房间,设定保持室内510Pa正压,送风量大于排风量时,室内将保持正压。该设计中采用的计算方法和数据依据主要来源于陆亚俊主编的暖通空调1,还有其他的一些相关资料。相关建

19、筑图见附录。该建筑物相关资料如下:1)屋面保温材料为泡沫混泥土岩,厚度为70mm。2)外墙外墙为厚度为240mm的红砖墙,墙外表面为水泥砂浆抹灰加浅色喷浆,墙为厚为70mm的加气混凝土保温层,内粉刷加油漆。3)外窗双层钢窗,玻璃为6mm厚的吸热玻璃,内有浅色布料窗帘作为内遮阳。4)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,其中一至三层就餐区根据设定的人员位置数计算取整来定,而与之对应的就餐区则根据房间所占人属大小来定,根据各个房间功能不同而有所不同.5)照明由建筑电气专业提供,照明设备为暗装荧光灯,镇流器暗设置在顶棚内,荧光灯罩无通风孔,功率为30w/m。镇流器设备负荷

20、不用考虑。6)设备由建筑电气专业提供,设备散热主要考虑厨房大锅的瞬时散热,一层有8口大锅按每口大锅瞬时散热量为3000W,二层没有大锅这样的产热食物加工设备不用考虑设备产生的冷负荷,三层有4口大锅,每口大锅瞬时散热量为3000W.7)空调使用时间一至三层就餐区每天使用8小时,即10:0014:00及16:0020:00,食物加工区每天使用11小时,即9:0014:00及15:0021:00.8)动力与能源资料a. 动力:工业动力电 380V50Hz;b. 能源:由自备空调机房供给。9)气象资料 由简明空调设计手册得大连地区的主要参数如下:地理位置: 中国 大连市台站位置: 北纬3854 东经1

21、2138 海 拔: 92.8m气象参数为:夏季:大气压:994.7Hpa 室外计算干球温度:31.4 室外计算湿球温度:25.4 (查附录2-1)日平均温度:25 设计干球温度:26 室外最多风向及频率:SE向,频率15 相对湿度:50%冬季:大气压:1013Hpa 采暖室外干球温度:-11 空调室外干球温度:-14通风计算温度:-5相对湿度:45% 室外平均风速:1.80m/s9)其他新风量取30 m/h.p;噪声声级不高于40 dB; 空气中含尘量不大于0.30 mg/m; 室内空气压力稍高于室外大气压。3 设计方案的论证3.1 学生食堂空调特点1)建筑特点办公楼的外围护结构多为钢筋混凝土

22、的框架结构,采用自重的轻型墙体材料作为外围护结构。大量采用玻璃幕墙,采用大面积单层玻璃幕墙加铝合金饰板作为高层写字楼外围护结构的主流,其玻璃幕墙主要为6mm或8mm厚度的热反射镀膜玻璃。办公楼由吊顶或架空地板形成办公自动化机器和通讯设备的线性空间,办公楼的净高为2.6m左右。2)使用特点办公楼的使用性质与时间全楼大体一致,所以整幢楼可选择用同样的空调系统和设备,管理比较方便。办公楼一般采用集中或半集中空调系统。3)办公楼空调系统注意事项a.分区问题:按建筑物分为内区和外区,也可以按朝向分或根据房间用途、标准高低、负荷变化以及使用时间等特点划分系统。b.过度季节问题:过度季节外区可不用冷热源,但

23、内区仍需要降温,这时应用室外空气直接进入内区降温,即节能又简单;或考虑采用一台小容量的制冷机。c.加班问题:个别办公楼或某层需要节假日加班,为此最好不要设太大的集中空调系统。d.特殊房间的个别控制问题:用风机盘管系统以便控制。3.2 方案比较表3.1 全空气系统与空气水系统方案比较表 2 比较项目全空气系统空气水系统设备布置与机房1 空调与制冷设备可以集中布置在机房2 机房面积较大层高较高3 有时可以布置在屋顶或安设在车间柱间平台上1 只需要新风空调机房、机房面积小2 风机盘管可以设在空调机房内3 分散布置、敷设各种管线较麻烦风管系统1 空调送回风管系统复杂、布置困难2 支风管和风口较多时不易

24、均衡调节风量1 放室内时不接送、回风管2 当和新风系统联合使用时,新风管较小节能与经济性1 可以根据室外气象参数的变化和室内负荷变化实现全年多工况节能运行调节,充分利用室外新风减少与避免冷热抵消,减少冷冻机运行时间2 对热湿负荷变化不一致或室内参数不同的多房间不经济3 部分房间停止工作不需空调时整个空调系统仍需运行不经济1 灵活性大、节能效果好,可根据各室负荷情况自我调节2 盘管冬夏兼用,内避容易结垢,降低传热效率3 无法实现全年多工况节能运行使用寿命使用寿命长使用寿命较长安装设备与风管的安装工作量大周期长安装投产较快,介于集中式空调系统与单元式空调器之间维护运行空调与制冷设备集中安设在机房便

25、于管理和维护布置分散维护管理不方便,水系统布置复杂、易漏水温湿度控制可以严格地控制室内温度和室内相对湿度对室内温度要求严格时难于满足空气过滤与净化可以采用初效、中效和高效过滤器,满足室内空气清洁度的不同要求,采用喷水室时水与空气直接接触易受污染,须常换水过滤性能差,室内清洁度要求较高时难于满足消声与隔振可以有效地采取消防和隔振措施必须采用低噪声风机才能保证室内要求风管互相串通空调房间之间有风管连通,使各房间互相污染,当发生火灾时会通过风管迅速蔓延各空调房间之间不会互相污染 表3.2 风机盘管+新风系统的特点表2 优点1)布置灵活,可以和集中处理的新风系统联合使用,也可以单独使用2)各空调房间互

26、不干扰,可以独立地调节室温,并可随时根据需要开停机组,节省运行费用,灵活性大,节能效果好3)与集中式空调相比不需回风管道,节约建筑空间4)机组部件多为装配式、定型化、规格化程度高,便于用户选择和安装5)只需新风空调机房,机房面积小6)使用季节长7)各房间之间不会互相污染缺点1)对机组制作要求高,则维修工作量很大2)机组剩余压头小室内气流分布受限制3)分散布置敷设各中管线较麻烦,维修管理不方便4)无法实现全年多工况节能运行调节5)水系统复杂,易漏水6)过滤性能差适用性适用于旅馆、公寓、医院、办公楼等高层多层的建筑物中,需要增设空调的小面积多房间建筑室温需要进行个别调节的场合表3.3 风机盘管的新

27、风供给方式表1 供给方式示意图特点适用范围房间缝隙自然渗入1)无规律渗透风,室温不均匀2)简单、方便3)卫生条件差4)初投资与运用费用低5)机组承担新风负荷,长时间在湿工况下工作1)人少,无正压要求,清洁度要求不高的空调房间2)要求节省投资与运行费用的房间3)新风系统布置有困难或旧有建筑改造机组背面墙洞引入新风1)新风口可调节,冬、夏季最小新风量;过渡季大新风量2)随新风负荷变化,室内直接受影响3)初投资与运行费节省4)须作好防尘、防噪声、防雨、防冻措施5)机组长时间在湿工况下工作同上房高为6m以下的建筑物单设新风系统,独立供给室内1)单设新风机组,可随室外气象变化进行调节,保证室内湿度与新风

28、量要求 2)投资大3)占有空间多4)新风口尽量紧靠风机盘管,为佳要求卫生条件严格和舒适的房间,目前最常采用此方式单设新风系统供给风机盘管1)单设新风机组,可随室外气象变化进行调节,保证室内湿度与新风量要求2)投资大3)新风按至风机盘管,与回风混合后进入室内,加大了风机风量,增加噪声要求卫生条件严格的房间,目前较少采用此种方式本设计为办公楼的空调系统设计,系统的选定应注意档次和安全的要求,按负担室内空调负荷所用的介质来分类可选择四种系统全空气系统、空气水系统、全水系统、冷剂系统。全空气系统分一次回风式系统和二次回风式系统,该系统是全部由处理过的空气负担室内空调冷负荷和湿负荷;空气水系统分为再热系

29、统和诱导器系统并用、全新风系统和风机盘管机组系统并用;全水系统即为风机盘管机组系统,全部由水负担室内空调负荷,在注重室内空气品质的现代化建筑内一般不单独采用,而是与新风系统联合运用;冷剂系统分单元式空调器系统、窗式空调器系统、分体式空调器系统,它是由制冷系统蒸发器直接放于室内消除室内的余热和余湿。对于较大型公共建筑,建筑内部的空气品质级别要求较高,全水系统和冷剂系统只能消除室内的余热和余湿,不能起到改善室内空气品质的作用,所以全水系统和冷剂系统在本次的建筑空调设计时不宜采用。终上所述,对不同的功能房间分别以食物加工选择全新风系统,集中就餐区选择一次回风空调系统,新风通过新风管进入空气处理机组的

30、方式获取。3.3 方案的确定本办公楼采用全空气系统,分成两个区(集中就餐区和食物加工区)。因为本系统为大空间系统,人员分布相对均匀,且使用时间段较统一,同时各房间冷热负荷大体相同相同不需要进行个别的调节,热湿比大体向同,所以全空气系统更适合适合。 3.4 全空气系统特点及其原理全空气系统是完全由空气来担负房间的冷热负荷的系统。一个全空气空调系统通过输送的冷空气向房间提供显热冷量和潜热冷量,其空气的冷却、去湿处理完全集中于空调机房内的空气处理机组来完成,在房间内不再进行补充冷却;而对输送到房间内的空气的加热可在空调机房内完成,也可在各房间内完成。全空气空调系统的空气处理基本上集中于空调机房内完成

31、,因此常称为集中空调系统。集中空调系统的机房一般设在空调房间外,如地下室、屋顶间或其他辅助房间。热源、冷源可以临近空调房间;也可以置于较远距离的地方,通过冷冻水、热水或蒸汽向空调机房输送冷量和热量。下图为定风量单风道全空气系统的工作示意图:夏季室外新风被送风机从新风管吸入,与室内回风在机组的混合箱内进行混合,经过空气过滤器将空气中粉尘过滤掉,再经过表冷器使送风状态点达到机器露点,再将其送至室内,卷吸室内多余的热量与湿量;回风机将室内空气吸出,为满足室内外气压平衡要求,部分回风被排出室外,剩余的就被送到混合箱与新风混合。图2-1 定风量露点送风单风道空调系统示意图SF送风机;CC冷却盘管(表冷器

32、);HC加热盘管;F 空气过滤器; H加湿器;RF回风机;1送风口;2 回风口;3调节风阀4 空调冷负荷计算4.1 冷负荷构成及计算原理4.1.1 围护结构瞬变传热形成冷负荷的计算方法具体计算见附录11)外墙和屋面瞬变传热引起的冷负荷在日射和室外气温综合作用下,外墙和屋面瞬变传热引起的逐时冷负荷可按下式计算:LQ1=FK(tl n - tn) W (4.1)式中:LQ1外墙和屋面瞬变传热引起的逐时冷负荷,W; F外墙和屋面的面积,; K外墙和屋面的传热系数,W/(),可根据外墙和屋面的不同构造,表16(a)或表16(b)1中查取;tn室内计算温度,; tl n外墙和屋面冷负荷计算温度的逐时值,

33、根据外墙和屋面的不同类型分别在表17(a)表17(g)1中查取必须指出:(4.1)式中的各围护结构的冷负荷温度值都是以北京地区气象参数为依据计算出来的,因此对不同地区和不同情况应按下式进行修正: tl n =( tl +td) ka kp (4.2)式中: td地区修正系数,见表18(a)及表18(b)1; ka不同外表面换热系数修正系数,见表1-91; kp不同外表面的颜色系数修正系数,见表1-101;2) 内墙,楼板等室内传热维护结构形成的瞬时冷负荷当空调房间的温度与相邻非空调房间的温度大于3时,要考虑由内维护结构的温差传热对空调房间形成的瞬时冷负荷,可按如下传热公式计算: LQ2=FK(

34、tl s - tn) W (4.3)式中: F内维护结构的传热面积,m; K内维护结构的传热系数,W /( mk) ;tn 夏季空调房间室内设计温度,;tl s 相邻非空调房间的平均计算温度, 。 tl s按下式计算 tl s = t + tl s (4.4)式中:t 夏季空调房间室外计算日平均温度,;tl s 相邻非空调房间的平均计算温度与夏季空调房间室外计算日平均温度的差值,当相邻散热量很少(如走廊)时, tl s 取3 ,;当相邻散热量在23116 W /m2时, tl s取5 。3)外玻璃窗瞬变传热引起的冷负荷在室内外温差的作用下, 玻璃窗瞬变热形成的冷负荷可按下式计算: LQ3=FK

35、(tl tn) W (4.5)式中:F外玻璃窗面积,m; K玻璃的传热系数,W /( mk) ; 本设计单层玻璃K=6.26 W /( mk) ; tl玻璃窗的冷负荷温度逐时值,见表1-131;tn室内设计温度, 。不同地点对t l按下式修正:t l=t l+ t d (4.6)式中:t d地区修正系数, ,见表1-141。4.1.2 透过玻璃窗的日射得热引起的冷负荷透过玻璃窗进入室内的日射得热形成的逐时冷负荷按下式计算: LQ4=FC ZD j.max CLQ W (4.7)式中:F玻璃窗的净面积,是窗口面积乘以有效面积系数Ca, 本设计单层钢窗Ca=0.85; C Z玻璃窗的综合遮挡系数C

36、 Z=CsCn ;其中,Cs 玻璃窗的遮挡系数,由表1-161查得,6mm厚吸热玻璃Cs =0.89;Cn 窗内遮阳设施的遮阳系数,由表1-171查得,中间色活动百叶帘Cn =0.6;D j.max日射得热因数的最大值,W/m,由表1-181查得; CLQ 冷负荷系数,由表1-19(a)表1-19(b)1查得。4.1.3 设备散热形成的冷负荷 设备和用具显热形成的冷负荷按下式计算: Q7=Qq+QCLQ W (4.8)式中:Q7设备和用具实际的显热形成的冷负荷,W;Qq设备和用具的实际显热散热量,W;CLQ设备和用具显热散热冷负荷系数;如果空调系统不连续运行,则CLQ1.0。设备和用具的实际显

37、热散热量按下式计算1)电动设备当工艺设备及其电动机都放在室内时: Q1000n1n2n3N/ (4.9)当只有工艺设备在室内,而电动机不在室内时: Q1000n1n2n3N (4.10)当工艺设备不在室内,而只有电动机放在室内时: Q1000n1n2n3 N (4.11)式中:N电动设备的安装功率,kW;电动机效率,可由产品样本查得;n1利用系数,是电动机最大实效功率与安装功率之比,一般可取0.70.9可用以反映安装功率的利用程度;n2电动机负荷系数,定义为电动机每小时平均实耗功率与机器设计时最大实耗功率之比;n3同时使用系数,定义为室内电动机同时使用的安装功率与总安装功率之比,一般取0.50

38、.8。2)电热设备散热量对于无保温密闭罩的电热设备,按下式计算: Q1000 n1n2n3n4N (4.12)式中:n4考虑排风带走热量的系数,一般取0.5;其中其他符号意义同前。3)电子设备散热量 计算公式同(4.10),其中系数n2的值根据使用情况而定,本设计对计算机n2取1.0。4.1.4 照明散热形成的冷负荷根据照明灯具的类型和安装方式的不同,其冷负荷计算式分别为:白炽灯:LQ5 =1000NCLQ W (4.13)荧光灯:LQ5 =1000n1n2 NCLQ W (4.14)式中:LQ5灯具散热形成的冷负荷,W; N照明灯具所需功率,KW; n1镇流器消耗功率系数,当明装荧光灯的镇流

39、器装在空调房间内时,取n11.2;当暗装荧光灯镇流器装设在顶棚内时,可取n11.0;本设计取n11.0; n2灯罩隔热系数,当荧光灯上部穿有小孔(下部为玻璃板),可利用自然通风散热与顶棚内时,取n20.50.8;而荧光灯罩无通风孔时,取n20.60.8;本设计取n20.6; CLQ照明散热冷负荷系数。本设计照明设备为暗装荧光灯,镇流器设置在顶棚内,荧光灯罩无通风孔,功率为30w/m。设备负荷为40 w/m。4.1.5 人体散热形成的冷负荷人体散热引起的冷负荷计算式为:LQ6qsnnCLQ +qlnn W (4.15)式中:LQ6人体散热形成的冷负荷,W; qs不同室温和劳动性质成年男子显热散热

40、量,W(见表1-201);n室内全部人数;n群集系数,办公楼群集系数为0.93;CLQ人体显然散热冷负荷系数,人体显然散热冷负荷系数(见表1-211)。4.1.6 新风冷负荷目前,我国空调设计中对新风量的确定原则,仍采用现行规范、设计手册中规定或推荐的原则, 办公楼的新风量取30 m/h.p。夏季,空调新风冷负荷按下式计算:CLW1.2LW(hW-hN) W (4.16)式中: CLW夏季新风冷负荷,KW;LW新风量,kg/s;hW室外空气的焓值,kj/kg;hN室内空气的焓值,kj/kg。4.2 湿负荷 人体散湿量人体散湿量可按下式计算: D=nnw10-3 kg/h (4.17)式中:D人

41、体散湿量,kg/h;n群集系数,办公楼群集系数为0.93;w成年男子的小时散热量,kg/(hp);26时,极轻劳动成年男子的小时散热量为0.109 kg/(hp)。 4.3 各层房间冷负荷计算表4.1 各房间冷负荷汇总表 时间房间11:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:0022:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:00一层就餐区47821.4350676.4655216.4653974.5454444.1358394.1372301.5165837.3158180.65562

42、00.0553770.0951466.545412.5948805.4851504.2655728.3554034.0854227.0358110.1372510.4567045.7960233.6458264.99一层食物加工区26782.5624684.7625259.7424037.1323398.0322658.4931829.9931120.8530356.3130043.0729643.5229127.730598.4627114.7325289.5325903.6224869.5524391.8323900.0733429.6833078.0732404.2332131.76二层就餐区79114.1183734.4789273.8483658.5882127.287462.85

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