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毕业论文网 > 毕业论文 > 土木建筑类 > 建筑环境与设备工程 > 正文

苏州市服务中心通风空调设计毕业论文

 2022-04-19 18:23:02  

论文总字数:35198字

摘 要

本建筑为苏州市后勤服务中心,总建筑面积17600m2 ,高度46.8m。地下一层,地上十一层,内设有咖啡吧、包间、棋牌室、娱乐室、健身房、会议室、多功能厅、标准客房等功能房间。所以本课题要解决的是:(1)各功能房间的集中空调设计;(2)卫生间、变配电室、水泵房及地下层车库的通风设计。 空调系统面积为10676 ,夏季冷负荷共为473.5kW;冬季设计热负荷约是445.9kW。本设计采用两台螺杆式机组制冷供给夏季使用,冬季采用一台换热器与区域供热站所提供的热水进行热交换以供热。

通过不同的空调方案比较,本设计一层大堂采用独立的全空气系统,而其他房间类似于办公室、商店、咖啡厅等适合独立控制和管理的房间,采用风机盘管加新风系统,便于独立控制;

关键词:全空气系统;独立控制;

ABSTRACT

This construction for the Suzhou logistics center with total floor area of 17600㎡,46.8metershigh.it’s Ground floor, 11 floors, equipped with coffee bar, private 

room, chess and The coffee  room, recreation room, fitness room, conference room, function rooms, standard rooms feature a room. Accordingly, the issue to be solved is: (1) the functional design of central air conditioning in the room, (2) The toilet, transformer room, pump room and garage inthe underground ventilation design. Area of 10676 airconditioning systems, cooling loads in summer a total of 473.5

kW winter design heat load is about 445.9kW. This design uses two sets of screw 

chiller refrigeration supply summer, one in winter heat and district heating heat 

exchange station provides hot water to heat.

Through various comparison of air conditioning schemes, this design hotel lobbyusing an independent air system, while the other rooms are similar to offices, 

shops, cafes andother room suitablefor independent control and management usingfan-coil plus fresh air systems, easy to control;

Keyword: central air conditioning; independent control

目 录

第一章 设计概况 3

1.1 工程概况 3

1.2苏州市室外气象参数: 3

1.3 各类房间的三大指标汇总表: 4

1.3 空调室内设计参数 5

第二章 负荷计算 7

2.1 冷负荷的构成及负荷计算方法 7

2.2多功能厅冷负荷计算 7

2.2.1 外墙冷负荷 7

2.2.2 外窗冷负荷 8

2.2.3室内热源散热量 10

2.2.4 多功能厅冷负荷总汇; 12

第三章 热负荷计算 14

3.1 计算方法 14

3.2各房间的热负荷 14

第四章 空调系统划分与方案分析 15

4.1空调系统划分原则 15

4.2 全空气一次回风系统方案分析与典型房间计算 16

4.3 风机盘管 新风机组系统方案分析与典型房间计算 18

第五章 空调系统选型 20

5.1 常见的送风方式和送风方式的选择 20

5.2 全空气系统新风机组的选型 20

5.3 风机盘管 新风系统的选型 20

5.3.1风机盘管选型 20

5.3.2新风机组选型 21

第六章 风系统设计计算 24

6.1气流组织的选择与计算 24

6.1.1 散流器送风 24

6.2 风系统的水力计算方法选择及计算步骤 27

6.3 通风管道的材料与形式 28

6.3.1风管设计的注意事项 28

6.4 典型系统水力计算 29

第七章 冷热源的确定与经济技术分析 36

7.1 冷热源型式的比较 36

7.2方案确定与比较 37

7.2.1制冷机组的选择原则 37

7.2.2各种制冷机的优缺点比较 38

7.2.3确定最终方案 38

第八章 水系统设计计算 40

8.1空调水系统分类及方案选择 40

8.2 空调水系统设计原则 42

8.3 水力计算 43

8.3.1 水力计算依据 43

8.3.2 水力计算举例 44

8.3.3 空调冷凝水管的确定 45

第九章 主要设备的选型 47

9.1 制冷机组的选型 47

9.2 水泵的选型和计算 47

9.2.1 冷冻水循环水泵计算和选型 47

9.2.2 冷却水泵的选型和计算 48

9.2.3水泵配管布置 50

9.3补水定压装置 50

9.3.1补水定压的方式和特点 50

9.4冷却塔的选型 50

9.5分集水器的选型 51

9.6板式换热器的选型 52

第十章 管路系统的保温防腐及消声隔振 55

10.1 管路系统的保温 55

10.1.1 保温的目的 55

10.1.2 保温的结构 55

10.1.3 保温层的厚度 55

10.2 管道的防腐 57

10.3 管路系统的消声 57

10.4 空调系统的隔振 57

参考资料 59

第一章 设计概况

1.1 工程概况

本建筑为苏州市后勤服务中心,总建筑面积17600m2 ,高度46.8m。地下一层,地上十一层,内设有咖啡吧、包间、棋牌室、娱乐室、健身房、会议室、多功能厅、标准客房等功能房间。所以本课题要解决的是:(1)各功能房间的集中空调设计;(2)卫生间、变配电室、水泵房及地下层车库的通风设计。

   

1.2苏州市室外气象参数:

表1-1 苏州市室外参数汇总表

夏季空调计算干球温度(℃)

34.4

夏季空调计算湿球温度(℃)

28.3

夏季通风计算温度(℃)

31.3

夏季通风计算湿度

70%

夏季空调计算日平均温度(℃)

31.3

根据《实用供热空调设计手册》(下册)选择符合夏热冬冷地区公共建筑节能标准的围护结构参数。如下表

表1-2 围护结构参数汇总表

结构类型

类型

传热系数(w/m2)

衰减系数β

延迟时间(h)

热惰性指标D

衰减倍数Vf

外墙

160mm现浇混泥土剪力墙,外装饰层,通风空气层,35mm硬质聚氨脂板保温层

0.69

0.24

7

2.14

屋面

1.细石混凝土,2.现浇混凝土楼板,3.80mm厚挤塑聚苯板,4.聚合物砂浆(网格布) 涂料

0.37

0.32

6

2.09

2.6

外窗

铝合金间隔12mm层厚辐射率 ≤0.25 Low-E中空玻璃窗

2.6

内墙

1.砂浆,2.190mm厚主体材料(混凝土多孔砖、PKI多孔砖、混凝土空心砌块、加气混凝土砌块)3.砂浆

1.89

0.46

7

2.53

1.7

楼板

1.细石混凝土,2.钢筋混凝土板,3.15mm厚保温材料(保温砂浆、聚苯颗粒浆料),4.抗裂石膏 网格布 柔性腻子

1.88

0.42

5

1.65

2.2

说明:根据《实用供热空调设计手册》(下册)20.2.2房间的分类,该建筑内墙Vf=1.7,1.3lt;Vflt;1.9属于中型,而楼板Vf=2.2,Vfgt;2.0属于重型,如果楼板和内墙分别属于相邻的不同类型,则视该房间为较轻的那一类型;故该建筑房间属于中型。

1.3 各类房间的三大指标汇总表:

表1-3人员密度

房间类别

人均面积指标(㎡/人)

客房

15

会议室

2.5

多功能厅

2.5

走廊

50

包间

10

商店

3

其他

20

表1-4 电气设备使用功率

房间类别

功率密度(W/㎡)

客房

20

会议室

5

多功能厅

5

走廊

0

包间

5

商店

13

其他

5

表1-5 照明功率

房间类别

照明功率密度(W/㎡)

客房

15

会议室

18

多功能厅

18

走廊

5

包间

11

商店

12

其他

11

1.3 空调室内设计参数

根据《全国民用建筑工程设计技术措施节能专篇 暖通空调·动力》选择酒店大堂、包间、走廊、客房等的设计参数。

表1-6 空调室内设计参数

夏季

冬季

新风量

干球温度(℃)

相对湿度(%)

干球温度(℃)

相对湿度(%)

(m³/h·人)

客房

26

60

20

40

30

健身房

26

60

20

40

30

走廊

26

60

20

40

25

更衣室

26

60

20

40

30

咖啡厅

26

60

20

40

30

商店

26

60

20

40

30

服务室

26

60

20

40

30

医务室

26

60

20

40

30

第二章 负荷计算

2.1 冷负荷的构成及负荷计算方法

其空调房间的冷负荷包括建筑围护结构传入室内热量(这其中包括太阳辐射进入的热量和室内外空气温差经围护结构传入的热量)所形成的冷负荷,另外还要有人体散热形成的冷负荷,以及灯光照明散热形成的冷负荷和它设备散热形成的冷负荷。

暖通空调工程中,空调冷负荷的计算方法很多,如谐波反应法、反应系数法、Z传递函系数法和冷负荷系数法等。此设计即采用谐波反应法来计算空调冷负荷。以下以多功能厅为例进行夏季冷负荷计算。

2.2多功能厅冷负荷计算

图2-1 多功能厅的平面图

2.2.1 外墙冷负荷

在日射和室外气温综合作用下,外墙瞬变传热引起的逐时冷负荷可按下式计算

2-1

式中 —计算时间,h;

—围护结构表面受到周期为24h谐性温度波作用,温度波传到内表面的时间延迟,h;

—温度波的作用时间,即温度波作用于维护结构外表面的时间,h;

—围护结构传热系数,;

—围护结构计算面积,;

—作用时刻下,围护结构的冷负荷计算温差,简称负荷温差;

查《实用供热空调设计手册》(下册)得外墙延迟时间ξ=7h,层高取4.5m,窗墙比取0.4,则东外墙面积 =8x4.5=36㎡;北外墙面积 :==16x4.5x(1-0.4)=43.2㎡;

表2-1 东外墙冷负荷

东外墙冷负荷(W)

计算时刻

7:00

8:00

9:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

JEτ-t

8

9

9

9

10

10

11

11

12

12

12

12

12

K

0.69

F

36

CLQτ

199

224

224

224

248

248

273

273

298

298

298

298

298

表2-2 北外墙冷负荷

北外墙冷负荷(W)

计算时刻

7:00

8:00

9:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

JEτ-t

7

7

6

6

7

7

7

7

7

8

8

8

9

K

0.69

F

43.2

CLQτ

209

209

179

179

209

209

209

209

209

238

238

238

268

2.2.2 外窗冷负荷

(1)瞬变传热得热形成冷负荷

2-2

式中 —计算时刻的冷负荷温度,℃;

—地点修正系数,℃

K—玻璃窗的传热系数,W/(㎡/℃)

=16x4.5x0.4=28.8㎡;计算结果列于下表中。北外窗瞬时传热冷负荷

表2-3 北外窗瞬时传热冷负荷

北外窗瞬时传热冷负荷(W)

计算时刻

7:00

8:00

9:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

JEτ-t

4

5

6

6

7

7

8

8

8

8

8

8

7

K

2.6

F

28.8

CLQτ

389

487

584

584

681

681

779

779

779

779

779

779

681

(2)日射得热形成冷负荷

2-3

式中 —窗的构造修正系数;查表取0.5

—地点修正系数,查表得北边0.94;

—计算时刻时,透过单位窗口面积的太阳总辐射热形成的冷负荷,简称负荷强度,;

—窗内遮阳设施的遮阳系数,查表取深色布窗帘0.65;

按上式计算出北外窗的日射得热冷负荷,计算结果列于下表中。

表2-4 北外窗日射得热冷负荷

北外窗日射得热冷负

计算时刻

7:00

8:00

9:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

71

75

91

105

115

121

124

123

117

107

106

96

47

F

28.8

625

660

801

924

1012

1065

1091

1082

1029

941

933

845

414

2.2.3室内热源散热量

(1)设备冷负荷:

2-4

式中 —设备得热,;

qs-热源的显热散热量,W;

—设备投入使用时刻或开灯时刻或人员进入房间时刻,;

Xτ-T—从设备投入使用时刻或开灯时刻或人员进入房间时刻到计算时刻, ;

—时间的设备负荷强度系数,照明负荷强度系数、人体负荷强度系数。

按上式计算出设备得热冷负荷,计算结果列于下表中。

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