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空调系统设计(设计合理的中央新风系统)

  • 时间:2021-11-29 20:26 编辑:张驰 来源:蚂蚁资源 阅读:171
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摘要:大家好,今天给大家介绍关于空调系统设计(设计合理的中央新风系统)的相关内容,详细讲解空调设计详细步骤,暖通空调设计的具体步骤是什么,建筑空调系统的几种设计理念等,希望可以帮助到您。
空调设计详细步骤,告诉你如何计算空调选择的民用或办公楼需要10-250W的玻璃幕墙建筑,为130-250W热锅餐厅,或热源,水,200-250W玻璃幕墙建筑,由于没有有效的遮阳条件,每个平方米都有必要根据190-250计算具体问题,你可以跟随你,但不太喜欢这样。这是通过空调使用的,可用于空调区域。机器规格选择适当的室内端(室内机,风扇线圈)型号每个房间必须计算出在主机的选择中选择整个针的最终计算。(注意是100kW,100000W)然后主机可以选择90kW,80kW,70kW可以超前的大型机,不超过30%,100kW,100 / 1.3 \u003d 76.9kw是底线。。。你明白吗?如果你不能去,你去建立龙网络,看看你可以帮助你。当我没有了解,我会去看图片绘制建筑图形,然后确定机器位置完全考虑翻新的组合。当我们在装饰中有矛盾时,我们应该知道在Atarch插件插件中,您可以下载裂缝版本,您可以探索它。如果你这样做,我觉得即使是多年的设计师。也没有必要有很多绘画。
暖通空调设计的具体步骤是什么,设计内容:(1)气象资料的收集。(II)热和空气调节的热下湿负荷计算计算设计的建筑物中,最不利的条件下湿负荷。(3)确定的最佳空调方案(4)的空气供给量和气流组织计算1,根据计算出的空调的热,湿负荷和空气供给的温度差,确定冬季,夏季空气供应和空气供应量图2,根据到设计建筑中的工作环境要求,计算最小新风量3,根据空调模式和所计算出的传送,返回空气量,确定的输送,返回空气的形式,安排输送,返回的空气,空气流组织设计。(5)空调水,风系统设计1,安排空调空气管道,液压计算,确定管道直径的,电阻等2,安排空调水管,水驱动的计算,determi管道直径,电阻等待(6)主空调设备设计选择1,根据空调系统的空调系统,结合身份证架,空调选择设计计算2,确定空气的容量处理设备和空气供应,确定空气的加工设备的结构形式及其热参数2,根据气道系统的液压计算,确定流量,风力和风扇的模型。(7)通风和抗烟系统设计1.确定通风方案,所需计算系统,预选风扇2,安排通风系统管道和设备,计算管道电阻,确定管道直径,选择风扇型号3,确定部分抗烟系统,选择抗烟,烟和设计。(8)冷,热源机房设计1.根据液压钙确定水泵的流量,方向和型号根据空气处理设备的容量,管道系统的雕刻,确定水泵的流量,方向和模型,根据管道系统的液压计算(9)空调设备和管道转换,消声和隔离设计
建筑空调系统的几种设计理念,摘要:HVAC作为建筑的重要组成部分,HVAC旨在成为建筑整体设计的重要组成部分,空气调节设计是HVA设计的重要组成部分。航空公司主要称为空调。用于调整建筑空间中的温度,湿度和清洁度,主要是为了为建筑提供足够的新鲜空气来提供足够的新鲜空气。本文结合了暖通空调施工建设的经验,首先简要介绍了建筑空气的论证调节设计,介绍了几种设计思想建设中的施工空调设计思路。(剩下2938字)

责任编辑(张驰

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  • 空调系统末端设计步骤,设计准备阶段,收集有关资料(1)熟悉有关设计规范与标准 空调工程的设计应符合暖通专业有关的设计规范、施工验收规范、设计技术措施、制图标准及当地的有关技术规定及法规,在着手毕业设计前应收集这方面的资料并熟悉其中的主要内容。 (2)收集有关的产品样本 空调工程(含冷、热站、防排烟、通风)的设计一般应用到下面主要设备和附件:制冷机组,包括压缩式(活塞式,离心式,螺杆式)和吸收式(单,双效式,直燃式),包括水冷式和风冷式,包括单制冷机和冷热水热泵等;空气处理机,包括组合式机组,变风量机组,新风机组,风机盘管机组,单元式空调机组等;冷却塔,热交换器,燃油、燃气锅炉,分集水器,除污器,循环水泵,风机,自动排气阀,风量调节阀,防火阀,送回风口,保温材料,消声器,水过滤器,减压阀,蒸汽调节阀等。以上设备部件应在设计开始前准备好相关样本资料。 (3)准备有关设计手册及标准图集 有关的设计手册、规范、措施详见“参考资料”。空调工程的设计会用到下列标准图集:膨胀水箱、分集水器、除污器、风机安装、水泵安装、风管保温、水管保温、风管水管支吊架等。同学们可以在设计前与各设计院资料室或书店联系购买。 (4)熟悉本工程的有关原始资料 毕业设计任务书是提供给同学们本次设计范围及要求的资料之一。它与有关图纸一并可以作为假象的甲方委托给设计院进行工程设计的委托任务书。同学们在开始设计前必须对自己本设计的任务了如指掌,包括了解各建筑的位置、朝向、房屋使用功能、建筑物的性质、档次、运行的班次、围护结构材料、门窗结构层次、房间布置、室内人员分布、照明、空调制冷、通风、防排烟的要求及范围等。也包括热媒、热源和冷源的种类及位置,以及甲方的基本情况(包括资金情况)等,收集同类型建筑的空调设计资料,吸取国内、外好的经验及做法。 (5)收集室外气象资料 主要包括:冬、夏季室外空调计算干球温度,夏季湿球温度、相对湿度、室外风速、主导风向、日照率和当地大气压等。 2、根据任务要求及有关资料,确定室内空调设计参数,包括室内冬、夏季温湿度要求、风速大小、新风量标准及新风量、噪声标准等。 (1)室内空调设计参数:《全国民用建筑工程设计技术措施》;《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003;《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005。 (2)新风量标准:《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003;《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005;办公30m3/h.人;商场、书店、体育馆、饭店(餐厅)、影剧院:20m3/h.人;教室17m3/h.人;游艺厅、舞厅、KTV、美发、健身:30m3/h.人;宾馆:大堂、四季厅:17m3/h.人;5星级:客房50m3/h.人,餐厅宴会厅:30m3/h.人,大堂四季厅10m3/h.人;4星级:客房40m3/h.人,餐厅,宴会厅:25m3/h.人,大堂四季厅10m3/h.人;3星级:客房30m3/h.人,餐厅,宴会厅:20m3/h.人;2星级:客房30m3/h.人,餐厅,宴会厅:15m3/h.人。 3、计算各房间的冷、热、湿负荷和冬、夏季热湿比,房间的冷负荷的计算可以参照《空气调节》教材及《负荷计算专刊》进行,采用工程的简化计算方法,也可按《高层建筑空调与节能》的简化计算方法进行。热负荷的计算按照《供热工程》教材进行,也可以参照有关的建筑面积热指标进行,但使用指标必须在老师的指导下进行。.湿负荷的计算可参照教材及负荷计算专刊。进行高层建筑冷、热负荷计算时,必须考虑室外风速、建筑高度、夜间辐射等对负荷的影响,详见《高层建筑空调与节能》。 4、确定空调方案及空调方式 (1)空调系统的划分:对于高层建筑,建筑物内平面和竖向房间的负荷差别很大,各房间用途、使用时间和空调设备承压能力等均不尽相同,而且整个建筑物的空调容量很大,为使空调系统既能保持室内要求参数,又能经济合理,就需要将系统分区。系统分区主要考虑室内设计参数、负荷特性、建筑高度、房间使用功能和使用时间,空调设备容量和节能管理方便等因素。所采用的空调方式应根据不同的建筑形式、建筑物使用功能、时间以及空调负荷的特点等考虑。 ①室内设计参数 一般将室内温、湿度参数,洁净度和噪声等要求相同或相近的房间划为一个系统。例:旅馆客房和其他公共房间(餐厅、舞厅、健身房、会议、小买部、门厅等)分别考虑空调系统。②负荷特性 对于大型建筑物来说,周边区(进深4m左右的区域)受到室外空气和日射的影响大,冬、夏季空调负荷变化大,内部区由于远离外围护结构,室内负荷主要是人体、照明、设备等的发热,可能为全年冷负荷,因此,可将平面分为周边区和内部区,周边区亦可按朝向分区(平面面积大时),根据各区负荷变化特点分别进行空调。 ③建筑物高度 在高层建筑中,考虑设备、管道、配件等的承受能力,一般30层以下的建筑中水系统不分区,30层以上的超高层建筑在竖向可分为2~3个区。 ④房间功能和使用时间 按建筑各房间的用途、功能和使用时间分区。例如:办公楼建筑可按办公室、会议室、食堂、门厅等设置不同的空调系统;旅馆建筑客房是全天使用的,而其它如餐厅、会议室、舞厅等非全天使用,应划分为不同的空调系统;对医院来说把洁净度要求相同的房间分别设置空调系统。 对于空调系统划分的详细内容,可参照教材及《实用供热通风空调设计手册》或其它空调设计手册。 (2)冷热源的设置位置 主要考虑设备的承压、维修、管理、噪声、振动、管路长短、对结构的荷载、燃料供应及对环境及美观上的影响,详见有关设计手册。 (3)冷热源的设备选择 冷热源的设备选择必须按经济性、安全性、先进性的原则进行综合技术经济比较来确定,具体应考虑以下问题:建筑物用途和规模,热负荷、制冷剂,设备特性和能效比,电源、热源和水源,初投资和运行费,维护管理,机房位置和高度,消防、安全和环保要求。 ①若当地供电紧张,有热电站供热或有足够的冬季供暖锅炉,特别是有废热、余热(30kPa以上的蒸汽或80℃以上的热水)可以利用时,应优先选用溴化锂吸收式制冷机。 ②直燃式溴化锂冷、热水机与溴化锂吸收式制冷相比,热效率高,燃料消耗少,安全性好,可直接供热和供冷,初投资、运行费和占地面积少,因此在同等条件下应优先选用直燃式溴化锂冷、热水机。 ③考虑建筑全年空调冷负荷分布规律和制冷机部分负荷下的调节特性系数来合理选择机型、台数和调节方式。冷水机组一般选用2~4台,中小型2台,较大型3台,大型4台。机组之间考虑互为备用和轮换使用的可能性。 ④按能效比高低来选择制冷设备的顺序为离心式-螺杆式-活塞式-吸收式。电力制冷机的能效比远高于吸收式制冷机。因此,当地供电不紧张时,应优先选用电力制冷机。电力制冷机的选用范围:从合理的单机容量考虑,空调制冷量:<582KW(50万Kcal/h)时,宜选用活塞式;制冷量:582~116kW(50~100万kCal/h)时,宜选用螺杆式,制冷量:>116kW(100万kCal/h)时,宜选用离心式。 ⑤热源设备的选用应按照国家能源政策来考虑,在符合消防、环保、安全技术规定的前提下,尽量选用高效、清洁、环保的可再生能源,如水(地)源热泵、太阳能、核能等。对非供暖区,现场又不可能设燃煤锅炉时,可考虑选用燃油、燃气锅炉。原则上尽量不选用电热锅炉。 (4)设备层 20层以内的高层建筑,宜上部(如屋顶层)或下部(如地下室)设一个设备层; 30层以内的高层建筑,宜上部或下部设两个设备层; 30层以上的超高层建筑,宜在上、中、下分别设备层。 (5)空调方式 确定空调方式时,应考虑建筑物的性质和用途、建筑物使用特点、空调负荷的特点、对温湿度调节性能的要求、初投资和运行费用、维护管理费用、对空调机房面积和位置的要求、对风、水管道或管井的要求等。详见有关手册。 (6)空调水系统 空调水系统可分为:双管制和四管制;闭式和开式系统;同程式和异程式;上分式和下分式;冷冻水、冷却水和热水系统等。按运行调节方法来区分则有定流量和变流量系统。冷热水系统一般以闭式机械循环同程式上分式系统用得较多,同学们可以根据工程得具体情况,结合各种系统的特点,分析比较采用。 (7)防火排烟系统 作为初步考虑方案,这里应提出防火排烟的方式、部位、烟风道的位置、具体要求等。 (8)空调房间的气流组织形式 5、确定送风温差及i-d图上各状态点,计算各房间总送风量,各房间的新风量,并确定各系统的最小新风比及回风量。 (1)由i-d图上室内状态点、送风温差及热湿比线确定送风状态点及状态参数,根据送风状态及室内状态点和各房间计算冷负荷,计算出各房间的总送风量。 (2)根据新风标准及各室的人员数或最小新风比,确定出各室的新风量。并在i-d图上确定出新回风混合点状态及其计算得到包括新风负荷在内的各空调系统的计算总负荷。 (3)由总送风量,新风或最小新风比计算各室或各系统的回风量。 6、在i-d图上作出各系统冬、夏季处理过程,并校核同一系统中各房间的空气参数是否满足要求,并提出局部末端处理的方法及其计算。校核冬季的室内状态参数。 7、根据各空调系统夏季最大冷负荷、冬季最大热负荷及送风量以及空气状态参数,选择各空气处理设备,包括组合式机组、变风量空调器、新风机组及风机盘管等。 8、初步布置送回风系统管道及送回风口位置、数量、布置空调机房。 布置送风管道应与送回风口布置、机房位置、水管的布置等一并考虑、同时兼顾,并同时考虑到建筑吊顶空间的净高、风管的保温、安装、风口的连接、风道的转弯、三通、风管阀门、附件的位置等因素,风管的走向必须有利于空气的流动、降低噪声,与风口的连接尽量做到短而直。 9、选择计算风管附件:调节阀、防火阀、静压箱、消声器、消声弯头等。 10、各房间气流组织的校核计算及送回风口位置、数量的调整。 11、送回风管道系统的水力计算,确定风管断面尺寸及计算各系统阻力。 12、布置空调冷热水、冷却水系统,并进行水力计算,确定水管各管段管径及系统阻力。 13、选择计算冷水主机、换热设备、热源主机、冷却塔、分集水器、除污器、水过滤器、减压阀、疏水器等设备及附件。 14、布置冷冻机房,并计算水系统总阻力,选择冷冻水泵,冷却水泵的型号、台数。 15、风管、水管、设备及附件的保温层的材料选择及保温层厚度的确定。 16、确定全年空调系统运行调节方案,提出节能措施。 17、空调通风系统防火排烟的设计,排风系统的设计及其它。 18、设计及施工说明书 整个设计过程应该在设计说明书中表达出来。设计说明书是工程设计的重要资料,对施工、运行、管理都有实用价值,对今后工程的改造和同类工程的设计也有一定的参考价值,因此必须认真写好设计说明书,字迹要清楚、整齐、叙述要简明扼要,要把计算的已知数据、公式、结果、方案、讨论中涉及到的主要问题记录在案,以备今后查找核对。要善于运用图表来表达,并将涉及中的主要参考资料附于说明书后面。尽可能提供详尽的运行资料、经济资料及主要设备及材料情况。 施工说明书的内容:施工中应当注意的事项,用施工图表达不清楚的内容,如设备材料等的防腐、保温、连接方式、试压要求等,可参照《实用供热通风空调设计手册》或其它相关资料上的内容进行。施工说明书可书写在图纸上。三、绘制施工图 施工图是把设计内容变为设计文件和图纸作为现场施工制作的依据,是一种工程语言。它要以满足施工需要为原则,既要表达出工程外貌,又要表达清楚构造细节,因此要严肃认真对待。画施工图之前应仔细核实设计基础资料,了解施工条件和材料供应情况及与其它工种(土建、水、电、工艺)紧密配合,尽量使设计符合实际情况。 1.图纸内容:详见任务书 2.图纸深度:管道及设备的位置,管道与管道等的相互关系都应表达清楚,尺寸齐全(包括定位尺寸、规格尺寸及必要的建筑尺寸)。管道、设备及构件名称、编号、管道标高、坡度等要很清晰地表达出来。要求图面清晰、层次清楚、字体端正的仿宋体。(详见《采暖通风设计制图标准》)。
  • 2021-11-29 20:26:55
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  • 以办公大楼为例:该项目的总建筑面积约为306平方米,空调面积约为285平方米。为了创造舒适,温暖,高品质,高品质,高质量的工作空间,选择一套最实用,最完整的,能够处理最佳状态的空气质量,让人们在大型自然的新鲜状态感觉空调系统,严谨,严肃,真诚的专业态度,根据建筑物的使用,考虑业主的需求,参考业主的具体要求,根据国家高速公路设计规范,以下环保,舒适,实用空调系统设计。关键词:办公大楼小型中心空调1.项目概述该项目是Wansheng Technology Company办公室办事处的中央空调系统。off的总建筑面积冰约为306平方米,空调面积约为285平方米。为了创造舒适,温暖,高品质,高品质,高质量的工作空间,选择一套最实用,最完整的,能够处理最佳状态的空气质量,让人们在大型自然的新鲜状态感觉空调系统,严谨,严肃,真诚的专业态度,根据建筑物的使用,考虑业主的需求,参考业主的具体要求,根据国家高速公路设计规范,以下环保,舒适,实用空调系统设计。二,设计说明1.设计原理:我们主要基于国家规范,行业标准,品牌质量,舒适,环保,经济,高效可靠,豪华,易于操作,易于维护,易于维护,并易于维护,易于维护,并提供此空调便捷程序。2.设计得出:(1)“家庭和类似冷水供热泵单元“国家标准(GB / T18430.2-200119-87)(2)”供暖和通风和空调设计指南“(GB19-87)(3)”家庭中央空调实用手册“(运输出版社)(4)四程度的空气调节:温度,湿度,清洁和风速3.设计参数:(1)室外天气参数:冬季:加热(干球)温度-5°C通风(干球)温度-1°C空调(干球)温度-7°C户外计算相对湿度60%平均风速3.4m /某些风向及其频率n 11%最低最低温度-17.9°C夏季:通风(干球)温度32°C空调(干球)温度35.6°C外部计算相对湿度76%平均风速2.6m / s最大风向及其频率S11%极端温度43°C(2)空调室内设计参数室冬季夏季设计脾气atture(°C)相对湿度(%)设计温度(°C)相对湿度(%)会议室19±2≤50%26±2≤65%办公室18±2≤50%26±2≤65%销售单位19±2≤50%26±2≤65%金融部18±2≤50%25±2≤65%软件单元19±2≤50%26±2≤65%技术服务部19±2≤50%26 ±2≤65%三,空调方案选择1。选择空调系统:1)。家庭中央家庭调整A的分类和比较A)。风管装置的新风电和冬季湿度更容易实现,第一个投资很小,但室内机和管道占据了一定的空间。还需要突出显示,并且打开,空调室无法单独控制。 b)。水冷却器的空调室可以单独控制,操作成本低,空间不被占用,每个房间都可以单独控制,适用性高,室内诺斯e很低;但是,水系统更复杂,主要投资是媒介;c).VRV空调装置小,占用率小,室内噪音低,但安装要求很高。有必要安装。如果制冷剂泄漏,漏气难以泄漏,并且相当浓度的泄漏会对人体造成伤害。办公计划分析,有许多被单独控制的区域,然后选择上述比较,并且风冷热泵单元用于最佳选择。2)。为确保安全,舒适,高效,和谐的工作环境,家庭中央空调应符合以下技术要求:a)。冬季和夏季可用于冬季,热量,夏季能源;b)。健康健康,舒适;C)。高效率,节能效果;d)。自动控制要求很高,操作应该简单;e)。安全性好,事故很小F)。安装,维护方便;G)。生命寿命h)。环保正在考虑上述要求,选择“雅吉”风冷泵单元,单位的具体特点:a)。该装置针对冷区定制“全天候”风冷泵单元的热差管理功能,操作范围为-10°C至+ 46°C;板式蒸发器和内置液压模块配有防冻电加热器,有效的保护单元高达-10°C。水道在水下不冷冻。b)。该装置本身是水系统。虽然创造了舒适的环境,但由于该装置是非反相空调,因此没有电磁辐射,不会干扰家用电器的使用。
  • 2021-11-29 20:26:55
  • 织梦源码
  • 意义:最简单的说就是:用人为的方法处理室内空气的温度、湿度、洁净度和气流速度的技术。可使某些场所获得具有一定温度和一定湿度的空气,以满足使用者及生产过程的要求和改善劳动卫生和室内气候条件.背景: 在超过一千年前,波斯已发明一种古式的空气调节系统,利用装置于屋顶的风杆,以外面的自然风穿过凉水并吹入室内,令室内的人感到凉快。[1] 19世纪,英国科学家及发明家麦可·法拉第(Michael Faraday),发现压缩及液化签名系统某种气体可以将空气冷冻,此现象出现在液化氨气蒸发时,当时其意念仍流于理论化。 1842年,佛罗里达州医生约翰·哥里(John Gorrie)以压所落成的新大楼设有中央空调。一名新泽西州Hoboken的工程师Alfred Wolff协助设计此崭新的空气调节系统,并把技术由纺织厂迁移至商业大厦,他被认为是令工作环境变得凉快的先驱之一。 1902年后期,首个现代化,电力推动的空气调节系统由韦利士·夏维兰·加利亚(1876年-1950年)发明。其设计与Wolff的设计分别在于并非只控制气温,亦控制空气的湿度以提高纽约布克林一间印刷厂的制作过程质素。此技术提供了低热度及湿度的环境,令纸张面积及油墨的排列更准确。其后,加利亚的技术开始用于在工作间以提升生产效率,开利工程公司亦在1915年成立以应付激增的需求。在逐渐发展下,空气调节开始用于提升在家居及汽车的舒适度。住宅空调系统的销量到1950年代才真正起飞。建于1906年,位于北爱尔兰贝尔法斯特的皇家维多利亚医院,在建筑工程学上具有特别意义,被称为世界首座设有空气调节的大厦。 1906年,美国北卡罗莱纳州夏洛特的Stuart W. Cramer正找寻方法增加其南方纺织厂的空气湿度。Cramer把技术命名为空气调节,并在同年将其用于专利申请中,作为水调节(water conditioning)的代替品。水调节当时是一个著名的程序,令纺织品的生产较容易。他把水汽与通风系统结合以“调节”及转变工厂里的空气,控制纺织厂中极重要的空气湿度。韦利士·加利亚使用此名称,并把它放进其1907年创办的公司名称:“美国加利亚空气调节公司” (今开利公司)。 最初的空调、电冰箱使用氨、氯甲烷之类的有毒气体。这类气体泄露后会酿成重大事故。Thomas Midgley, Jr.在1928年发明了氯氟碳气体(chlorofluorocarbon gas), 并将其命名为氟利昂。 这种制冷剂对人类安全得多,但是对大气臭氧层有害。 氟利昂是杜邦公司CFC、HCFC或HFC类冷冻剂的商标,其中每一类冷冻剂名称还包括一个数字,以表示其成分的分子组成(例如R-11, R-12, R-22, R-134)。其中,在直接蒸发式适度冷却产品领域应用最广的R-22 HCFC制冷剂将于2010年起停止用于新生产的设备中,并于2020年彻底停止使用。R-11和R-12在美国已经停产。作为替代品,一些对臭氧层无害的制冷剂已投入使用, 包括商品名为“Puron”的制冷剂R-410A。 空调工程师们通常把空气调节的应用大致分为“舒适性应用”和“工艺过程性应用”。
  • 2021-11-29 20:28:10
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