蚌埠市某综合营业楼中央空调系统设计_毕业设计论文(编辑修改稿)内容摘要:
20 办公室(四至六层) 11 客房 (七至十二层) 15 2. 围护结构尺寸 房间及功能 朝向 面积㎡ 外墙 窗 地面 一层大厅(办公室 营业收费大厅 财会室) 南 (玻璃) 0 758 北 东 西 西南 0 二层(商务用房 办公室 小会议室) 南 0 758 北 东 西 西南 0 三层(宴会大厅 雅座) 南 758 北 东 西 西南 0 四至五层(办公室 小会议室) 南 1302 北 东 本科生毕业设计(论文) 11 西 西南 0 六层(办公室 小会议室) 南 651 北 东 西 西南 0 七至十二层(客房 小会议室) 南 3906 北 东 西 西南 0 3. 房 间功能、编号及基本参数(例) 房间及其功能 朝向 面积㎡ 外墙 窗 地面 101 北 0 东 102103 东 104 北 460 南 (玻璃) 0 东 0 本科生毕业设计(论文) 12 西南 (玻璃 ) 0 105 北 0 52 西 东 201 北 0 东 202203 东 204 北 228 南 (玻璃) 0 东 0 205 北 南 (玻璃) 0 西南 (玻璃) 0 206 北 0 西 东 301 北 南 本科生毕业设计(论文) 13 东 0 302303304305 南 306 西南 (玻璃) 0 307 北 0 西 东 401402 北 403 北 东 0 404405...411 南 412 西南 (玻璃) 0 413 北 0 西 东 601602 北 603 北 东 0 本科生毕业设计(论文) 14 604605...611 南 612 西南 (玻璃) 0 613 北 0 西 东 701702703 北 704 北 东 0 705706...711712 南 713 西南 0 714 北 0 西 东 120112021203 北 1204 北 东 0 本科生毕业设计(论文) 15 12051206...12111212 南 1213 西南 0 1214 北 0 西 冷负荷计算数据 (详见 附表一 冷负荷计算 汇总 ) 本科生毕业设计(论文) 16 第 3章 空气处理 各房间冷热负荷汇总 房间 夏季 冷负荷( W) 湿负荷( g/h) 101 280 102~103 280 104 6256 105 672 201 280 202~203 280 204 6120 205 6120 206 672 301 672 302~305 816 306 2040 307 680 401~40 501~50601~602 196 40 50 603 672 404~40 504~50604~608 408 409~41 509~51609~612 408 41 51 613 408 701~70 801~80~1201~1203 204 70 80 ~1204 204 705~71 805~81 204 本科生毕业设计(论文) 17 ~1205~1212 71 81 ~1213 280 71 81 ~1214 672 空气处理过程的计算 ( 1) 一层各房间: ( 1) 室内热湿比及房间送风量 101 房间: ε 101=Q/w=179。 3600/280= G101=Q/(inio)=()=102~103 房间: ε 102=ε 102=Q/w=179。 3600/280= G102= G103=Q/(inio)=( )=104 房间: ε 104=Q/w=179。 3600/15364= G104=Q/(inio)=()=11kg/s 105 房间: ε 105=Q/w=*3600/672=25157 G105=Q/(inio)=()=( 2)新风量 Gw101= Gw102= Gw103= kg/s Gw104= kg/s Gw105=一层新风量 Gw = Gw101 +Gw102 +Gw103 +Gw104 +Gw105= kg/s ( 3)风机盘管风量 本科生毕业设计(论文) 18 Gf101=G101Gw101==0. 2 kg/s=600m3/h Gf102= Gf103=Gf104=Gf105=3/h (4) 风机盘管机组出口空气的焓 im im101=(G101ioGw101iL)/Gf101=im104=im105=o点与 L点的连线的延长线与等焓线 im的交点是 m 点 tm101= tm2= tm3= tm104= tm105= 风机盘管显冷量 Qs101=Gf101Cp(tntm101)= Qs102= Qs103= Gf102Cp(tntm102)= Qs104=Gf104Cp(tntm104)= Qs105=Gf105Cp(tntm105)= (5) 新风机组所承担的冷负荷 Qw101=Gw101*(iwin)= kw Qw102 =Qw103= Qw101= kw Qw104= kw Qw105= kw Qw= Qw101 +Qw102 + Qw103 +Qw104 + Qw105 + Qw105= kw 二层 204房间 ( 1) 室内热湿比及房间送风量 本科生毕业设计(论文) 19 ε 204=Q/w=179。 3600/6120= G204=Q/(inio)=()=( 2)新风量 Gw204= kg/s ( 3)风机盘管风量 Gf204=G204Gw204== kg/s=9210m3/h (4) 风机盘管机组出口空气的焓 im im204=(G204ioGw204iL)/Gf204=o点与 L点的连线的延长线与等焓线 im的交点是 m 点 tm204= 风机盘管显冷量 Qs204=Gf204Cp(tntm101)= (5) 新风机组所承担的冷负荷 Qw204=Gw204*(iwin)= kw 三层 301房间 ( 1) 室内热湿比及房间送风量 ε 301=Q/w=179。 3600/672= G301=Q/(inio)=()=( 2)新风量 Gw301= kg/s ( 3)风机盘管风量 Gf301=G301Gw301== kg/s=11250m3/h ( 4) 风机盘管机组出口空气的焓 im im301=(G301ioGw301iL)/Gf301=o点与 L点的连线的延长线与等焓线 im的交点是 m 点 本科生毕业设计(论文) 20 tm301= 风机盘管显冷量 Qs301=Gf301Cp(tntm301)= ( 5) 新风机组所承担的冷负荷 Qw301=Gw301*(iwin)= kw 四层 404 房间 ( 1)室内热湿比及房间送风量 ε 404=Q/w=179。 3600/408= G404=Q/(inio)=()=( 2)新风量 Gw404= kg/s ( 3)风机盘管风量 Gf404=G404Gw404== kg/s=540m3/h ( 4) 风机盘管机组出口空气的焓 im im404=(G404ioGw404iL)/Gf404=o点与 L点的连线的延长线与等焓线 im的交点是 m 点 tm404= 风机盘管显冷量 Qs404=Gf404Cp(tntm404)= ( 5) 新风机组所承担的冷负荷 Qw404=Gw404*(iwin)= kw 七层 712 房间 ( 1)室内热湿比及房间送风量 ε 712=Q/w=179。 3600/204= G712=Q/(inio)=()=( 2)新风量 Gw712= kg/s ( 3)风机盘管风量 本科生毕业设计(论文) 21 Gf712=G404Gw712== kg/s=540m3/h ( 4) 风机盘管机组出口空气的焓 im im712=(G404ioGw712iL)/Gf712=o点与 L点的连线的延长线与等焓线 im的交点是 m 点 tm712= 风机盘管显冷量 Qs712=Gf712Cp(tntm712)= ( 5) 新风机组所承担的冷负荷 Qw712=Gw712*(iwin)= kw 各房间新风负荷分析结果汇总(见附表 二 ) 空气处理设备的选择 空气处理设备的选择以以上负荷分析的结果和设备手册为依据。 一至十二层分别各选用一台吊顶式新风处理机;各房间的风机盘管型号及数量见汇总表;标准层客房每一房间选一个风机盘管。 设备详细情况如下: (1) 各楼层新风处理机型号 楼层号 新风机组型号 一层 海尔 G5DF 二层 海尔 G5DF 三层 海尔 179。 2DF 四至六层 海尔 179。 2DF 七至十二层 海尔 179。 2DF ( 2)各空调房间风机盘管 汇总 房间号 风机盘管型号 数量 101 CP600 1 102~103 CP600 1 本科生毕业设计(论文) 22 104 FP16179。 D 4 105 42CP179。 008 1 201 CP600 1 202~203 CP600 1 204 FP16179。 D 2 205 FP16179。 D 3 206 FP16179。 D 1 301 FP16179。 D 2 302~305 CP600 1 306 CP600 1 307 FP16179。 D 1 401~402 42CE002300A 1 403 42CE002300A 1 404~411 42CE002300A 1 412 FP10WA 1 413 1 501~502 42CE002300A 1 503 42CE002300A 1 504~511 42CE002300A 1 512 FP10WA 1 513 1 601~602 42CE002300A 1 603 42CE002300A 1 604~611 42CE002300A 1 612 FP10WA 1 613 1 701~703 704 705~712 713 714 1 801~803 804 本科生毕业设计(论文) 23 805~812 813 814 1 901~903 904 905~912 913 914 1 1001~1003 1004 1005~1012 1013 1014 1 1101~1103 1104 1105~1112 1113 1114 1 1201~1203 1204 1205~1212 1213 1214 1 本科生毕业设计(论文) 24 第 4章 空气输送与分配 空气管道的设计与阻力计算 综合营业楼设计中空调风系统按管道输送风量及管道布置形式比较简 单,一至十二层全部为空调水系统以及地下室的送排风系统。 为传输既定的空气量以满足空调房间的送风量,回风量或排风量的要求,综合营业楼设计分别对各风系统进行计算。 计算方法 本设计采用基于推荐风速的空气管道设计和阻力计算法,步骤如下: 1. 根据空气处理装置及各送风店所在位置设计风道的走向和联接管,空调机房内的新风通路也需确定位置与走。蚌埠市某综合营业楼中央空调系统设计_毕业设计论文(编辑修改稿)
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