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I 青岛农业大学 毕 业 论 文(设计) 题 目: 合肥市某综合办公楼空调系统设计 姓 名: 季广学 学 院: 建筑工程学院 专 业: 建筑环境与设备工程 班 级: 2010 级 2 班 学 号: 20103012 指导教师: 梁泽德 2014 年 6 月 3 日 II 毕业论文(设计)诚信声明 本人声明:所呈交的毕业论文(设计)是在导师指导下进行的 研究工作及取得的研究成果,论文中引用他人的文献、数据、图表、 资料均已作明确标注,论文中的结论和成果为本人独立完成,真实 可靠,不包含他人成果及已获得青岛农业大学或其他教育机构的学 位或证书使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何 贡献均已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。 论文(设计)作者签名: 季广学 日期: 2014 年 6 月 3 日 毕业论文(设计)版权使用授权书 本毕业论文(设计)作者同意学校保留并向国家有关部门或机 构送交论文(设计)的复印件和电子版,允许论文(设计)被查阅 和借阅。本人授权青岛农业大学可以将本毕业论文(设计)全部或 部分内容编入有关数据库进行检索,可以采用影印、缩印或扫描等 复制手段保存和汇编本毕业论文(设计)。本人离校后发表或使用 该毕业论文(设计)或与该论文(设计)直接相关的学术论文或成 果时,单位署名为青岛农业大学。 III 论文(设计)作者签名: 季广学 日期: 2014 年 6 月 3 日指 导 教 师 签 名: 日期: 年 月 日 I 合肥市某综合办公楼空调系统设计 建筑环境与设备工程专业 季广学 指导老师 梁泽德 摘要:本设计为合肥市保一集团公司科研信息中心综合办公楼中央空调系统,通过对建 筑内部的空气温度,湿度和洁净度的控制,从而营造人体感觉舒适的室内工作环境。建筑 性质:民用建筑工程设计等级,二级。地上,9 层办公楼、地下,一层。占地面积为 892.5,总建筑面积为 8326(不包括地下室) ,地下室为 262.5,总高度为 34.3。 由于所在地冬季无集中供暖,故采取热泵空调系统,夏季供冷,冬季供热。 设 计 的 内 容 包 括 : 12 层 是 大 厅 、 产 品 展 示 区 、 外 贸 部 , 都 是 大 空 间 ; 39 层 是 大 空 间 的 活 动 厅 和 会 议 室 以 及 面 积 相 对 较 小 的 办 公 室 和 休 息 室 。 所 以 , 12 层 可 采 用 全 空 气 空 调 系 统 , 过 渡 季 节 可 采 用 全 新 风 系 统 ;39 层 可 采 用 全 空 气 与 风 机 盘 管 加 新 风 的 混 合 系 统 。 楼 梯 间 做 加 压 送 风 , 厕 所 设 置 机 械 排 风 。 其 中 风 机 盘 管 处 理 室 内 回 风 , 承 担 室 内 围 护 结 构 和 人 体 照 明 等 冷 负 荷 , 新 风 机 处 理 室 外 新 风 , 新 风 处 理 到 室 内 空 气 焓 值 , 不 承 担 室 内 负 荷 , 而 风 机 盘 管 承 担 全 部 室 内 冷 湿 负 荷 , 盘 管 在 湿 负 荷 下 工 作 。 新 风 负 荷 由 新 风 机 组 承 担 , 进 入 风 机 盘 管 的 供 水 温 度 可 适 当 提 高 , 水 管 的 结 露 现 象 可 得 到 改 善 。 1 空 调 系 统 的 划 分 与 系 统 方 案 的 确 定 , 冷 源 的 选 择 。 2 室 内 热 湿 负 荷 的 计 算 , 利 用 焓 湿 图 进 行 冬 、 夏 季 工 况 分 析 。 3.室 内 送 风 方 式 与 气 流 组 织 形 式 的 选 定 。 4 完 成 风 、 水 管 道 的 布 置 及 水 力 计 算 。 6 进 行 空 气 处 理 设 备 的 选 择 计 算 , 并 确 定 出 各 种 设 备 的 规 格 、 型 号 和 数 量 。 7 空 调 机 房 设 计 。 8 风 管 系 统 与 水 管 系 统 保 温 层 的 设 计 ; 消 声 防 振 设 计 等 。 关键词: 空气水热泵机组 一次回风 风机盘管新风系统 气流组织 II Abstract: The design of Hefei City, central air-conditioning system integrated office buildingof scientific research information center, a group of companies, through the construction of the internal air temperature, humidity control and cleanliness,thereby creating the body feel comfortable indoor environment. The building property: civil engineering design grade, grade two. On the ground, 9 storey office building, underground, a layer of. Covers an area of 892.5 square meters,a total construction area of 8326 square meters (not including the basement), the basement of 262.5 square meters, the total height of 34.3 meters. Since thewinter without heating, so the heat pump air conditioning system, summer cooling, heating in winter. Design elements include: the 12 layer is the hall, product display area, the Ministry of foreign trade, is a large space; the 39 layer is large space activitieshall and meeting rooms and a relatively small area of the office and lounge. So,the 12 layer can adopt the whole air conditioning system, the transition seasoncan be a new wind system; hybrid system 39 layer can adopt the whole air andfan coil plus fresh air. The staircase do pressurization, toilet set mechanical ventilation. The fan coil processing indoor air, undertake indoor enclosure structure and human lighting and cooling load, fresh air machine processingoutdoor fresh air, fresh air to indoor air enthalpy value, do not assume the indoor load, and the fan coil undertake all the indoor cold wet load, coil to work in wetload. Keywords: air - water heat pump, an air return, Fan coil unit and fresh air system, air flow organization 1 目录 第一章 绪 论 .1 第二章 选择系统方案. . . .1 2.1 空气调节系统的分类 .1 2.2 空调系统的比较 .2 2.3 空调系统的选着 .3 第三章 工程概况及参数依据 .4 3.1 工程概况 .4 3.2 参数依据 .5 3.2.1 室外气象参数 .5 3.2.2 室内气象参数 .5 3.2.3 围护结构热工参数 .6 第四章 空调负荷计算 .6 4.1 围护结构瞬时冷负荷计算原理 .6 4.1.1 外墙和屋面瞬变传热引起的冷负荷 .6 4.1.2 外玻璃窗瞬变传热引起的冷负荷 .7 4.1.3 透过玻璃窗的日射得热引起的冷负荷 .7 4.1.4 室内传热维护瞬时冷负荷 .8 4.2 房间内部冷负荷 .8 4.2 .1 室内人员散热引起的冷负荷 .9 4.2 .2 室内照明设备散热引起的冷负荷 .9 4.2 .3 设备散热形成的冷负荷 .10 4.2 .4 新风冷负荷 .11 4.3 房间的湿负荷 .11 4.4 综合办公楼围护结构冷负荷计算 .12 4.5 送风量及房间设备负荷的确定 .12 4.5.1 新风量的确定原则 .12 4.5.2 全空气系统送回风量及空调系统负荷的确定 .12 4.5.3 空调机组型号的确定 .14 4.5.4 风机盘管加新风系统的新风量和风盘负荷及送风量的确定 .15 4.5.5 风机盘管型号的确定 .16 第五章 全空气系统和风机盘管加新风系统选型 .20 5.1 全空气系统空调机组的选型 .20 5.2 风机盘管的选型 .21 5.3 新风机组的选型 .22 第六章 空调风系统 .23 6.1 空调房间气流组织的确定 .23 6.2 风口的布置的基本原则 .24 2 6.3 风口的选择原则 .24 6.4 风管阀门的选择原则 .25 6.5 空调系统的风管的设计 .25 6.6 风管的水力计算 .25 6.7 排风风管的设计计算: .28 6.7.1.排风风量的确定: .28 6.7.2 排风风管的设计 .28 第七章 空调水系统 .29 7.1 空调水系统的比较选择 .29 7.2 空调水系统水管的水力计算 .29 7.3 空调系统冷冻水和冷却水量的确定 .32 7.4 空调风机盘管水系统供、回、凝水管 .32 7.5 空调水管系统中的阀门 .33 第八章 制冷机房 .33 8.1 方案设计 .33 8.2 机房设计数据 .34 8.3 冷水机组选择 .34 8.4 机房设备选型 .35 8.4.1 机房水泵型号的选择 .35 8.4.2.软化水箱及补水泵的选型 .36 8.4.3 冷却塔的选型 .37 第九章 管道保温、防腐 .37 总结 .39 参考文献 .40 致谢 .41 附表 4-1 .42 附表 5-1 .46 1 第 1 章 绪 论 随着现代经济水平的不断提高,各地都在修建高标准的综合办公楼。 办公楼的建筑水准和设备水准是一个国家现代化程度和技术水平的标志,其空 调方式应能适应办公楼的功能需求,大量采用先进设备和相配套的设备而成的 中央空调系统是现代建筑创新舒适高效的工作和生活环境所不可缺少的重要基 础设施。人们对空气调节的需求越来越多。在现代的综合办公大楼中,通过采 用舒适性空气调节系统,保证了办公人员在工作生产时的舒适性感觉。因此, 设计一项经济、节能、舒适的中央空调工程是很有意义的。 设计过程(1)查询相关资料和利用网络资源,同时针对本设计的核心多次 全面的调查,获得气象条件和参数。 (2)根据教材描述的符合方法和气象条件 参数多办公楼进行负荷计算。(3)根据所算的负荷、气象条件和办公大楼的实 际性质,确定两个或两个头以上的设计系统,对比后确定最终的设计方案,并 利用焓湿图进行冬、夏季工况分析,进行室内气流组织的设计。(4)进行空气 处理设备的选择计算,并确定出各种设备的规格、型号和数量。 (5)根据建筑 合理的进行风管和水管的布置,使运行效果达到最好,同时进行相关水力计算。 (6)空调机房设计。(7)风管系统与水管系统保温层的设计,消声防振设计。(8)并 根据所选择的空调机组选配合适的辅助设备:冷冻水循环水泵,冷却水循环水 泵,风冷冷却水塔,及相应的水管风管阀门等 第二章 选择系统方案 2.1 空气调节系统的分类 查相关资料1,空调系统一般均由空气处理设备和空气分配设备组成,根 据需要,它可组成许多不同形状的系统,在工程上,应考虑建筑物的用途和性 质,热湿负荷特点,温湿度调节和控制的要求,空调机房的面积和位置,初投 资和运行费用等多方面的因素,选定合理的空调系统。 2 表 2-1 查相关资料1,空调系统分类 分类 空调系统 系统特征 系统应用 集中式系统 空气处理设备集中在机房内,空 气经处理后,有风管送入各房间 单风管系统 双风管系统 变风量系统 半集中式系统 除了有集中的空气处理设备外, 在各个空调房间内还分别有处理 空气的“末端装置” 风机盘管+新风系统 多联机+新风系统 诱导器系统 冷暖辐射板+新风系统 按空气 处理设 备的设 置情况 分类 全分散式系统 每个房间的空气处理分别由各自 的整体式(或分体式)空调器承 担 单元式空调器系统 房间空调器系统 多联机系统 全空气系统 全部由处理过的空气负担室内空 调负荷 一次回风系统 一、二次回风式系统 空气水系统 有处理过的空气和水共同承担室 内空调负荷 新风系统和风机盘管系统并 用,带盘管诱导器 全水系统 全部由水负担室内空调负荷 风机盘管系统(无新风) 按负担 室内空 调负荷 所用的 介质来 分类 制冷机系统 制冷系统的蒸发器直接放室内, 吸收余热余湿 单元式空调器系统 房间空调器系统 多联机系统 2.2、空调系统的比较 表 2-2 查相关资料1各种空调系统使用条件和使用特点 空调系 统 适用条件 空调装置 装置类别 使用特点半集中 式 1、房间面积大但风管不易 布置; 2、多层多室层高较低,热 湿负荷不一致或参数要求不 风机盘管 1、空调房间多,空间小,且各房 间要求单独调节温度; 2、空调房间面积较大,但风管敷 3 同; 3、室内温湿度要求 1,,10; 设困难。 诱导器 多房间层高低,且同时使用,空气 不允许相互串通,室内要求防爆。 冷风降温机 组 仅用于夏季降温去湿 恒温恒湿机 组 房间多年要求恒温恒湿 分散式 1、个房间工作班次和参数 要求不同且面积较小; 2、空调房间布置分散; 3、工艺变更可能性较大或 改建房屋层高较低且无集中 冷源。 多联机 1、无水系统和机房; 2、可以分户控制;利于单独计费; 3、无房间空调器影响建筑立面的 缺点 单风管定风 量直流式 房间产生有害物质,不允许空气在 循环使用 单风管定风 量一次回风 式 1、可利用较大送风温差送风,当 送风温差受限制时,需在加热; 2、室内散湿量大 单风管定风 量一、二次 回风式 1、可用于室内温度要求均匀、送 风温差较大、风量较大而又不采用 加热的系统; 2、换气次数极大的洁净室 集中式 1、房间面积大或多层、多 室而且热湿负荷变化情况类 似; 2、新风量变化大; 3、室内温度、湿度、洁净 度、噪声、振动等要求严格; 4、全年多工况节能; 5、采用天然冷源 2.3、空调系统的选着 在常用的集中空调设计中,一般大空间建筑多采用集中式空调系统,而小 空间建筑多采用风机盘管加新风方式。 本设计是合肥市某综合办公楼的空调系统,12 层是大厅、产品展示区、 4 外贸部,都是大空间;39 层是大空间的活动厅和会议室以及面积相对较小的 办公室和休息室。所以,12 层可采用全空气空调系统,过渡季节可采用全新 风系统;39 层可采用全空气与风机盘管加新风的混合系统。楼梯间做加压送风, 厕所设置机械排风。其中风机盘管处理室内回风,承担室内围护结构和人体照 明等冷负荷,新风机处理室外新风,新风处理到室内空气焓值,不承担室内负 荷,而风机盘管承担全部室内冷湿负荷,盘管在湿负荷下工作。新风负荷由新 风机组承担,进入风机盘管的供水温度可适当提高,水管的结露现象可得到改 善。 本栋建筑空调冷热媒参数 冷水供回水温度:7-12。 第 3 章 工程概况及参数依据 3.1、工程概况 本工程位于合肥市,民用建筑工程设计等级,二级。地上,9 层办公楼、 地下,一层。占地面积为 892.5,总建筑面积为 8326(不包括地下室) ,地 下室为 262.5,总高度为 34.3。地下一层为水泵房,消防水池等。地上一 层为大厅、产品展示区,层高为 4.5 米。地上二层为大厅、外贸部,层高为 3.65M。地上三层为大厅,办公室,会议室,活动休息室,层高 3.65M。地上四、 五层为大厅,办公室,层高 3.65M。地上六层为大厅,办公室,会议室,花园, 层高 3.65M。地上七层为大厅,办公室,层高 3.65M。地上八层为大厅,办公室, 会议室,中厅,层高 3.65M。地上九层为大厅,办公室,层高 3.65M。 屋面: W1,二级防水 二道设防(上人屋面) 1、保护层: 40 厚 c20 细石混凝土刚性防水层 2、隔离层:干铺无纺聚脂纤维布一层 3、保温层:挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板 25 厚 4、防水层:SY115 高分子复合卷材 5 5、找平层:20 厚 1:3 水泥砂浆 6、结构层:现浇钢筋混凝土屋面板 W2,三级防水 一道设防(不上人屋面) 1、保护层: 卵石保护层(粒径流 1030) 2、隔离层:干铺无纺聚脂纤维布一层 3、保温层:挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板 25 厚 4、防水层:SY115 高分子复合卷材 5、找平层:20 厚 1:3 水泥砂浆 6、结构层:现浇钢筋混凝土屋面板 外墙:厚 240 烧结多孔砖 实砌 M5 混合砂浆 外门窗:塑钢门窗采用 80 系列,除特殊标明以外均为普通净白玻璃。 人数:参考资料(6) 办公室、秘书室:4/人; 会议室、接待室:2.5/人; 大厅、休息室:20/人 照明、设备:由建筑电气专业提供,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15W/m。设备负荷为5W/m。 空调使用时间:办公楼空调每天使用10小时,即8:0018:00。 3.2、参数依据 3.2.1、室外气象参数 表3-1 合肥市室外计算参数 北纬 东经 海拔(m) 夏季室外计算 (干球)温度 夏季空调日平 均温度 冬季室外计 算空调温度 冬季通风计 算温度 3152 11714 26.8 35.1 31.7 -4 -0.9 室外计算相对湿度 室外风速(m/s) 大气压力 hPa 冬季空调 夏季通风 冬季 夏季 冬季 夏季 80% 61% 3.4 2.3 1023.6 999.1 6 3.2.2、室内气象参数 表 3-2 室内空调设计参数表 夏季房 间 名 称 温度() 相对湿度(%) 新风量 (m3/h/人) 办公室 261 60 30 会议室 261 60 30 秘书室 261 60 30 休息室 261 60 30 活动大厅 251 60 10 大厅 251 60 10 中厅 251 60 10 产品展区 251 60 10 外贸区 251 60 10 3.2.3 围护结构热工参数 外墙:K=1.14W/K 外窗:K=3.6 W/K 屋顶:W1:K=0.77W/K,W2:K=0.49W/K,天窗 K=1.8W/K 门:K=6.5W/K 第 4 章 空调负荷计算 4.1 围护结构瞬时冷负荷计算原理 4.1.1 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: 7 公式: Q = KoFo(tlo- t dl)CaCp-tn 公式(4-1) Ko传热系数,W/(m2) Fo外墙和屋顶的面积,m2 tlo墙体或屋面冷负荷计算温度的逐时值, tdl围护结构的地点修正系数, Ca外表面放热系数修正值 Cp围护结构外表面日射吸收系数的修正值 计算墙体时:中色, ,浅色,Cp=0.94;计算屋面时:中色, Cp=0.94,浅色,Cp=0.88;tn室内设计温度, 表 4-1 型结构地点修正值 tdl S SW W NW N NE E SE 水平 tdl 38.1 37 36.1 35.6 35.6 36 37 38.4 40.1 表 4.2 外墙和屋面的放热系数修正值 Ca w S SW W NW N NE E SE 水平 Ca 38.1 37 36.1 35.6 35.6 36 37 38.4 40.1 4.1.2 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: 公式: Q =FchKchCK1Ck2(tlc + td2)-tn 公式(4-2) td2外窗逐时冷负荷计算温度的地点修正值 CK1不同类型窗框的外窗传热系数的修正值 CK2有内遮阳设施外窗的传热系数修正值 tn室内设计温度, Kch外窗传热系数,W/(m2) Fch外窗窗口面积,m2 tlc外窗的逐时冷负荷计算温度, 8 4.1.3 透过玻璃窗的日射得热引起的冷负荷 玻璃窗日射得热引起的冷负荷计算公式: Q = CsCnCaFlJch.zdCcl.ch+(Fch-F1)Jsh.zdC(cl.ch)N Ca窗的有效面积系数 公式(4-3) F1窗上受太阳直接照射的面积,m2 Jch.zd透过标准窗玻璃的太阳总辐射照度,W/m2 Jsh.zd透过标准窗玻璃的太阳散热辐射照度,W/m2 Cs窗玻璃遮挡系数 Cn窗内遮阳设施的遮阳系数 Ccl.ch冷负荷系数(C(cl。ch)N 为北向冷负荷系数) ,无因次,按 纬度取值,并考虑“有遮阳和无遮阳”的因素 Fch外窗面积(包括窗框,即窗的窗洞面积) ,m2 表 4-3 玻璃窗有效面积系数 C 窗形式 单层钢窗 单层木窗 双层钢窗 双层木窗aC 0.85 0.70 0.75 0.60 表 4-4 合肥市市各个朝向日射得热因数的最大值表 纬度带 朝向 S SW W NW N NE E SE 水平 300 180 394 548 418 119 418 545 380 833 4.1.4 室内传热维护瞬时冷负荷 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: Q K F (tlstn),tls tw.pj +tls 公式(4-4) tls邻室计算平均温度, tn室内设计温度, K内围护结构的传热系数,W/(m2) 9 F内围护结构的面积,m2 tw.pj设计地点的日平均室外空气计算温度, tls邻室计算平均温度与夏季空调室外计算平均温度的差值,当相邻 散热量很少(如走廊)时, tls 取 3 ,;当相邻散热量在 23116 W /m2 时, tls 取 5 4.2 房间内部冷负荷 建筑内部冷负荷的计算包括室内人员散热、室内照明设施、工作用设备散热 等引起的冷负荷 4.2 .1 室内人员散热引起的冷负荷 人体散热引起的冷负荷计算式为: Qr= QsCCL + Qq ; Qs = nCrq1 ,Qq = nCrq2 公式(4-5) Qq潜热冷负荷,W q1不同室温和劳动性质时成年男子的显热量,W n空调房间内的人数,人 Cr群集系数 q2每个人散发的潜热量,W Qr人体散热引起的冷负荷,W QsCCL显热冷负荷,W CCL人体显热散热冷负荷系数 表 4-5 室内人员的群集系数 工作场所 群集系数 工作场所 群集系数 影院、剧院 0.89 旅馆 0.93 百货商场 0.89 图书馆阅览室 0.96 体育馆 0.92 银行 1.00 计算时需要注意: 对于人员密集场所,如电影院、体育场、演艺场等,由于人体对维护结构 和室内物品的辐射换热量会相应的减小,可取 CCL=1.0。 10 如果在全天 24 小时之内室温不能保持恒定(例如夜间停止使用供冷系统) , 可取 CCL=1.0。 4.2 .2 室内照明设备散热引起的冷负荷 根据照明灯具的类型和安装方式不同,其冷负荷计算式分别如下: Q Nn1Ccl(白炽灯和镇流器在空调房间外的荧光灯) 公式(4-6) Q (N1 + N2)n1Ccl(明装荧光灯:镇流器安装再空调房间内)公式 (4-7) Q N1n1n2Ccl (暗装荧光灯:灯管安在吊顶玻璃罩内) 公式(4-8) N白炽灯的功率,W N1荧光灯的功率,W N2镇流器的功率,一般取荧光灯功率的 20%,W n1灯具的同时使用系数,即逐时使用功率与安装功率的比例 n2考虑玻璃反射,顶棚内通风情况的系数,当荧光灯罩有小孔, 利用 自然通风散热于顶棚内时,取为 0.5-0.6,荧光灯罩无通风孔时,视顶棚内通 风情况取为 0.6-0.8 Ccl照明散热形成的冷负荷系数 4.2 .3 设备散热形成的冷负荷 Q1000n1n2n3N/ (工艺设备及其电动机都放在室内)公式(4-9) Q1000n1n2n3N (只有工艺设备在室内,而电动机不在室内)公式 (4-10) Q1000n1n2n3 N(工艺设备不在室内,而只有电动机放 1 室内) 式中:N电动设备的安装功率,kW; 公式(4- 11) 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 0.50.8。 电动机效率,可由产品样本查得,一般可取 080.9 11 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 0.7 0.9 可用以反映安装功率的利用程度; 查资料 1当办公设备的类型和数量事先无法确定时,可按下表给出的电气设 备功率密度推算空调区的办公设备散热量。 表 4-6 电器设备的功率密度 建筑类别 房间类别 功率密度 (W/) 建筑类别 房间类别 功率密度 (W/) 普通办公室 20 普通客房 20 高档办公室 13 高档客房 13 会议室 5 会议室、多 功能厅 5 走廊 0 走廊 0 宾馆建筑 其他 5 一般商店 13 办公建筑 其他 5 商场建筑 高档商店 13 4.2 .4 新风冷负荷 向室内供应新风带入的热量所需的冷量称为新风冷负荷,即将新风由室外 状态处理到室内状态所需抵消的冷量,这就是新风冷负荷的定义。 新风全冷负荷计算公式为: W 1/1000wL(dw dn) 湿负荷 公式(4- 12) Qx = 1/3.6wL(tw-tn) 显热负荷 公式(4-13) Qq = 1/3.6wL(Iw-In) 全热负荷 公式(4-14) tw室外空气调节计算干球温度, tn室内计算温度, Iw室外空气焓值,kJ/kg 干空气 In室内空气焓值,kJ/kg 干空气 12 w夏季室外空调计算干球温度下密度:一般取:1.13kg/m3 L空气量 m3/h dw室外空气含湿量,g/kg 干空气 dn室内空气含湿量,g/kg 干空气 4.3 房间的湿负荷 建筑物的湿负荷的定义是室内人体和设备的散湿量,在现在高层建筑中, 主要是人体散湿量,其次是游泳馆等水表面的散湿量。 人体散湿量由下式计算: Wr nCrw 公式(4-15) Wr人体的散湿量,g/h Cr群集系数 n空调房间内的人数,人 w每个人的散湿量,g/h 4.4 综合办公楼围护结构冷负荷计算 以一层的大厅和产品展区为例,其他见附表 4-1 表 4-7 采用天正暖通计算软件计算 建筑物的最大负荷值(16 点) 房间面积 房间全热冷负荷 房间湿负荷 正压新风量 卫生新风量 房间 m2 W kg/h m3/h m3/h 1001产品展区 460 72854.83 4.42 2518.5 920 1002大 厅 189.2 20094.65 1.72 1035.87 180 1 层小计 649.2 81701.6 6.24 142.6 1100 4.5 送风量及房间设备负荷的确定 13 4.5.1 新风量的确定原则 查资料2新风量的计算采用的方法如下: (1)满足卫生要求: 新风量 Gw=人数满足卫生要求所需新风量 (2)保持室内正压所需的新风量: 查资料(1)一般舒适性空调的室内正压,宜取 510Pa,最大不大于 50Pa. 故可以取换气次数为 1.5/h. 新风量 Gw=房间体积保证室内正压所需的换气次数+局部排风量 (3)最小新风比为:10% 新风量 Gw=送风量最小新风比 最小新风量取上述三者最大的一个。 4.5.2 全空气系统送回风量及空调系统负荷的确定 12 层的大厅、产品展示区、外贸部,39 层的大空间的活动厅和会议室, 采用一次回风的全空气系统,空气调节系统的送风量通常按照夏季最大的室内 冷负荷,按下式计算确定: 公式(4-16) 10oNodWiQG 式中: 送风量(kg/s) ; 送风状态下的空气的焓值(kJ/kg) ;oi 室内空气的含湿量(g/kg) ;Nd 送风状态下的空气的含湿量(g/kg) ;o 室内冷负荷( kW) ;Q 室内湿负荷(kg/s) ;W 室内空气的焓值(kJ/kg) ;Ni 房间热负荷 和湿负荷 都是已知的,室内状态点 在 图上的位置已QWNdi 经确定,因此只要过 点作惹事线 线,也能确定送风状态点 ,从而算出送O 风量 。G 全空气一次回风处理过程如下图
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