长沙凤凰大厦空调设计 含冷冻站通风防排烟设计暖通空调毕业设计总说明书.docx
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长沙凤凰大厦空调设计含冷冻站通风防排烟设计暖通空调毕业设计总说明书
毕业设计(论文)任务书
课题名称
长沙凤凰大厦空调设计
(含冷冻站、通风防排烟设计)
院(系)
城市建设与安全环境学院
专业
建筑环境与设备工程
姓名
学号
起讫日期
指导教师
摘要
本建筑位于长沙市武陵区,为地下一层、地上十三层的综合办公大楼,地上建筑高度52.2米,总建筑面积为:
10172平方米左右,空调面积约为6538平方米。
一层~二层为大厅、监控室、游艺室、练功房、阅览室、办公室,三层~五层为厨房、餐厅、客房、会议室、局长室、接待室、办公室,六层~十二层为办公室和会议室。
属于真题假做。
本文首先利用冷负荷计算法对建筑负荷进行了计算,通过经济性和技术性比较选择了地源热泵作为冷热源。
针对各房间的位置和功能不同,食堂、大会议厅、门厅、接待室、游艺室等大空间采用了全空气系统,房间空气品质较好,并且在过渡季节可以实现全新风运行,最大程度上利用自然界的能量,节省能源。
对于办公室和客房等一些使用较为灵活的小房间,采用风机盘管和独立新风的半集中式系统,可以实现较为灵活的控制。
在第二章中首先对建筑负荷进行了精确计算,对机组参数进行了修正。
对于全空气系统采用一次回风的机器露点送风的方式,风机盘管系统采用独立新风的方式,通过计算确定了各房间的送风状态和送风量。
针对不同的房间采用了不同的送风方式,除门厅和客房采用侧送形式,其他各类房间均采用了散流器平送的方式。
本文对空调系统的消声减振及保温也做了一定的讨论。
本文在设计的过程中充分的考虑到了节能的要求,通过水力计算确保系统能够正常运行。
关键词:
空气调节全空气系统空气—水风机盘管系统
Abstract
ThebuildingislocatedinChangsha,JiangsuProvince,isacomprehensiveconstruction。
Itcontains12-floor,includingCafeteria,Guestroom,bedroomandsoon.TheOverallheightis52.2meters,coversanareaof10172squaremeters.Thisarticlefirstestimatestheload,choosingchillerandawaterboilerascoldandheatsource.Foreveryroomofdifferentfunctions,suchasCafeteria,Conferenceroomandsooncoveringalargespacechoosesentireairsystem.itcangetairofbetterqualityandcanruninthetansitionseasonswithallfreshair,whichcanmakebestuseofnaturalenergyandsaveenergy.Forofficesandsomeothersmallroomswhichusemoreflexibly,chosefan-coilsystemthatcanachieveamoreflexiblecontrol.Inthesecondparts,theauthorfirstdoaaccuratecalculationoftheloadandthenamendtheparametersoftheunits.Fortheallairsystem,theairiscooledtomachinedewpoint.Forfancoilsystemthefreshairisforcedintotheroomindependentlyafterbeingcooled.Thentheauthordefinitthestateoftheairbycaiculateing.Foradifferentroomfromtheairsupplyusingdifferentmethods,suchasCafeteriaandConferenceroomusethecasualgift-flow-way,theroomairsupplybythewayside.Inthispaper,air-conditioningsystems,vibrationandnoisereductioninsulationalsodoacertainamountofdiscussion.thepaperusedthemechanicalventilation,exhaustpipeandtheexhaustpipesharedbyelectricexhaustvalveandexhaustthestateswitch.
Keywords:
air-conditioningallairsystemair-waterfan-coilsystemmechanicalventilationsystem
第一章工程概况
1.1建筑概况
本建筑位于江宁区,为地下一层,地上十三层的综合办公楼。
地上建筑高度52.2米,总建筑面积为:
10172平方米左右,空调面积约为6538平方米。
一层、二层为大厅、监控室、游艺室、练功房、阅览室、办公室,三层到五层为厨房、餐厅、客房、会议室、局长室、接待室、办公室,六层到十二层为办公室和会议室。
工作时间为8:
00~18:
00。
1.2设计参数
1.2.1长沙市室外设计参数
地理位置:
北纬28˚12΄,东经113˚04΄,海拔44.9m
气象参数为:
夏季:
大气压:
99.94kpa室外日平均温度:
32.0℃室外计算日温差:
7.3℃
室外干球温度:
35.8℃室外湿球温度:
27.7℃室外平均风速:
2.6m/s
室外计算相对湿度:
59%
冬季:
大气压:
101.99kpa采暖计算温度:
0℃空调计算温度:
-3℃
室外计算相对湿度:
81%室外平均风速:
2.8m/s
1.2.2长沙市室内设计参数
根据《公共建筑设计标准》空调调节系统室内设计参数:
参数
冬季
夏季
温度(℃)
一般房间
20
25
大堂、过厅
18
室内外温差≤10
风速
0.10≤v≤0.20
0.15≤v≤0.30
相对湿度(%)
30~60
40~65
选定此建筑选取室内设计温度为26℃,相对湿度为60%。
第二章负荷计算
本建筑位于夏热冬暖地区,主要进行冷负荷计算。
对外墙、外窗、屋面、楼板、内墙、照明设备散热及人体散热得热引起的冷负荷按逐时进行计算,最后把各项冷负荷计算结果逐时累加,再加上新风负荷,求出冷负荷的最大值及发生时间。
2.1建筑围护结构冷负荷计算
2.1.1建筑围护结构的选择
1.外墙
选择的建筑材料为:
240厚粘土空心砖墙,衰减系数β=0.20,墙体传热系数为0.79W/(m2·℃)
2.内墙
选择的建筑材料为:
200硅酸盐砖砌体,传热系数为k=2.59w/㎡·℃,衰减系数β=0.45,其中放热衰减度vf=2.0,为重型房间。
3.楼板
选择的建筑材料为:
70厚沥青石板,传热系数为k=0.79w/㎡·℃,衰减系数β=0.45。
4.屋顶
选择的建筑材料为:
70厚保温屋面,传热系数为k=0.79w/㎡·℃,衰减系数β=0.20,吸收系数ρ=0.75。
5.窗户
选择的建筑材料为:
双层反射反射中空玻璃,传热系数为k=1.6w/㎡·℃,窗框类型为金属窗框。
举例选取二层阅览室,此房间各种参数为:
房间面积为:
144㎡;外墙面积60.8㎡,朝向:
SW;外窗面积11.2㎡,朝向:
SW;内墙面积102㎡。
楼上楼下皆为空调房间。
2.1.2通过墙体引起的冷负荷计算
计算公式:
CLQτ=KFΔtτ-ε
K—墙、屋顶或窗的传热系数,W/m2·℃;
F—外墙、屋顶、及窗户的计算面积,m2;
Δtτ-ε—室内计算温度与冷负荷温度逐时值之差,℃。
见附录2-10(墙体),2-11(屋顶)
公式参考教材《空气调节》p.50公式2-76;
则SW外墙冷负荷:
SW外墙计算表β=0.20
计算时刻
8:
00
9:
00
10:
00
11:
00
12:
00
13:
00
14:
00
Δtτ-ε
10
10
11
11
12
12
12
K
0.79
F
60.80
CLQτ
480.32
480.32
528.35
528.35
576.38
576.38
576.38
计算时刻
15:
00
16:
00
17:
00
18:
00
19:
00
20:
00
21:
00
Δtτ-ε
12
12
12
12
12
11
11
K
0.79
F
60.80
CLQτ
576.384
576.384
576.384
576.384
576.384
528.352
528.352
内墙冷负荷:
内墙冷负荷计算表β=0.20
计算时刻
8:
00
9:
00
10:
00
11:
00
12:
00
13:
00
14:
00
Δtτ-ε
5
6
6
6
6
7
7
K
2.59
F
102.00
CLQτ
1320.90
1585.08
1585.08
1585.08
1585.08
1849.26
1849.26
计算时刻
15:
00
16:
00
17:
00
18:
00
19:
00
20:
00
21:
00
Δtτ-ε
7
7
7
7
7
7
6
K
2.59
F
102.00
CLQτ
1849.26
1849.26
1849.26
1849.26
1849.26
1849.26
1585.08
2.1.3通过外窗引起的冷负荷计算
1.外窗瞬时传导得热形成的冷负荷
计算公式:
CLQc·τ=KFΔtτ
Δtτ—计算时刻负荷温差,℃,见《空气调节》附录2-12。
则外窗瞬时传导得热形成的冷负荷:
外窗瞬时得热计算表
计算时刻
8:
00
9:
00
10:
00
11:
00
12:
00
13:
00
14:
00
Δtτ-ε
4.1
5.0
6.0
6.8
7.7
8.3
8.8
K
1.60
F
11.20
CLQτ
73.47
89.60
107.52
121.86
137.98
148.74
157.70
计算时刻
15:
00
16:
00
17:
00
18:
00
19:
00
20:
00
21:
00
Δtτ-ε
9.2
9.3
9.1
8.6
8.0
7.2
6.5
K
1.60
F
11.20
CLQτ
164.864
166.656
163.072
154
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