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暖通空调设计计算公式及负荷计算公式

暖通空调设计计算公式及负荷计算公式
暖通空调设计计算公式及负荷计算公式

常用设计计算公式总热量:Unit:kcal/h

1RT=3.5kw1P=2.324kw1kw=860kcal/h1k=4.27J

1、QT=QS+QL空气冷却:QT=0.24*&*L*(h1-h2)QT-----空气的总热量 QS-----

空气的显热量QL-----空气的潜热量 & -----空气的比重取1.2 kg/m3L -----室内总送风量M3/H h1 -----空气的初焓值kJ/kgH2 -----空气的终焓值kJ/kg

2、显热量: Unit:kcal/hQS=Cp*&*L*(T1-T2)Cp ---空气的比热取0.24kcal/ kg T1 --空气最初的干球温度T2 -----空气最终的干球温度

3、潜热量: Unit:kcal/hQL=600*&*L*(W1-W2)W1 ----空气最初水分含量kg/ kgW2 ----空气最终水分含量kg/ kg

4、冷冻水量: Unit:L/SV1=Q1/4.187*(T1-T2)Q 1-----主机制冷量(KW), T1-T2 -----主机进出水温差

5、冷却水量: Unit:L/SV2=Q2/4.187*(T1-T2)Q2=Q1+NQ2-----冷却热量KW T1-T2 -----主机冷却水进出水温度N -----制冷机组耗电功率KW

6、电机满载电流计算: Unit:AFAL=N/1.732*U*COS@

7、新风量: Unit:M3/HL0 =n*Vn -----房间换气次数 V -----房间体积

8、送风量: Unit:M3/H空气冷却:L= QS/ Cp*&*(T1-T2)QS -----显热量kcal/h Cp ---空气的比热取0.24kcal/ kgT1 --空气最初的干球温度 T2 --空气最终

的干球温度& -----空气的比重取1.2 kg/m3

9、风机功率: Unit:KWN1=L1*H1/102*n1*n2L1 -----风机风量(L/S) H1 -----风机风压(mH2O)n1 -----风机效率 n2-----传动效率,直联传动取1;皮带传动

取0.9

10、水泵功率: Unit:KWN2=L2*H2*r/102*n3*n4L2 -----水流速(L/S) H2 -----水泵压头(mH2O)n3 -----水泵效率=0.7~0.85 n4 -----传动效率=0.9~1.0r -----液体比重(水的比重为1kg/l)

11、水管管径: Unit:mmD=35.68*根号L2/ vL2 -----水流速(L/S) v -----水

设计流速(m/s)

12、空气加湿量: Unit:gR=LX*1.3*(h1-h2)LX -----新风量(m3/h) h1 -----室内设计温度下的焓值h2 -----室外最低状态下焓值(查焓墒图)设备风量设计:(概算)[ρ(设备功率)*860*0.8/0.29(空气比热)/5(温差)]+Q1+Q2=Q(送风量)Q1-----人的潜散所须风量Q2-----建筑所须风量

照度软件计算如:300LUX高度:2.5M、2.7M、3.0M、4.0M、6.0M瓦特数(W/M2) 11.6、11.7、12.2、13.6、16.51kw=860kcal/h

换气消耗量在室内的人需要每小时 30 CMH(m3/h)/人的新鲜空气.市内场所别所需的换气次数/小时住宅(客厅) : 1-3次, 住宅(寝室) : 1-2次学校(教室) : 6次, 学校(图书室) : 8次剧场: 5-8次, 办公室 : 6-10次, 医院 : 2次商

场(店铺) : 6-10次, 餐厅(食堂) : 6-10次, 歌舞厅(夜总会) : 7-20次饭店(礼堂) : 6-12次, 饭店(厨房) : 20-60次, 饭店(房间) : 1-2次饭店(洗手间) : 5次

室内空气计算参数:

电动设备散热形成的冷负荷:1 .电动机和驱动设备均在房间内

CL

m =1000·n

1

·n

2

·n

3

· N

M

· C

cL.M

/η2 .电动机在房间内,驱动设备不在

房间内CL

m =1000·n

1

·n

2

·n

3

· N

M

· C

cL.M

(1- η)/η3 .电动机不在房间

内,驱动设备在房间内CL

m =1000 ·n

1

·n

2

·n

3

· N

M

· C

cL.M

N

m

--电动设备

安装功率,kw;n

1--同时使用系数;n

2

--安装系数,一般 0.7~0.9;n

3

--电

动机负荷系数,一般 0.4~0.5 ;C

cL.M

--电动设备和用具的冷负荷系数,查表;空调供冷系统不连续运行,取1.0;食物的散热量和散湿量食物全热

取17.4w/人;食物显热取8.7w/人;食物潜热取8.7w/人;食物散湿量取11.5g/h人。由暴露水面或潮湿表面蒸发的水蒸气量G = (α

+0.00013v)·(P

q.b – P

q

)·A·B/B’G --散湿量,kg/h;A --敞开水面面积,

m2;P

q.b --水表面温度下的饱和空气的水蒸气分压力,Pa;P

q

--室内空气的水蒸

气分压力,Pa;B--标准大气压,1.01325MPa;v --蒸发表面的空气流速,m/s;

空调房间室内温度、湿度通常用两组指标来规定,即温度、湿度基数及其允许

波动范围(空调精度)。室内温、湿度基数:在空调区域内所需要保持的空气

基准温度与基准湿度。

空调精度:在空调区域内,在要求的工件旁一个或数个测温(或测相对湿度)

点上水银温度计(或相对湿度计)在要求的持续时间内,所示的空气温度(或

相对湿度)偏离温(湿)度基数的最大偏差。例如:温度:20±0.5℃;相对

湿度:60%±5%

空调系统根据所服务的对象不同可分为:工艺性空调和舒适性空调。工艺性空

调主要是满足工艺过程对温、湿度基数的特殊要求,同时兼顾人体的卫生要求。舒适性空调是从人体舒适感的角度来确定室内温、湿度设计标准,一般不提空

调精度的要求。1、舒适性空调的室内空气计算参数《采暖通风与空气调节设计规格》(GB 50019—2003)规定,舒适性空调室内计算参数如下表所示。注:

实际工作中请参考现行的国家标准。室内温、湿度取值的高低,与能耗多少密

切相关,在加热工况下,室内计算温度每降低1℃,能耗可减少5% ~ 10%;在

冷却工况下,室内计算温度每升高1℃,能耗可减少8% ~ 10%。2、工艺性空调的室内空气计算参数工艺性空调根据工艺要求,并考虑必要的卫生条件来确定。室外空气计算参数

空调工程设计与运行中所用的一些室外气象参数人们习惯称之为室外空气计算

参数。室外气象参数就某一地区而已,有随季节变化、昼夜变化或者时刻在不

断变化着,如全国各地大多数在7~8月份气温最高,而1月份气温最低;一天

当中,一般在凌晨3~4点气温最低,而在下午14~15点气温最高。室外空气计

算参数的取值,直接影响室内空气状态和设备投资。如果按当地冬、夏最不利

情况考虑,那么这种极端最低、最高温、湿度要若干年才出现一次而且持续时

间较短,这将使设备容量庞大而造成投资浪费。因此,设计规范中规定的室外

计算参数是按全年少数时候不保证内温、湿度标准而制定的。当室内温、湿度

必须全年保证时,应另行确定空气调节室外计算参数。1、夏季室外空气计算参数(1)夏季空调室外计算干、湿球温度夏季空调室外计算干球温度采用历年不

保证50h的干球温度;夏季空调室外计算湿球温度采用历年平均不保证50h的

湿球温度。(2)夏季空调室外计算日平均温度和逐时温度夏季在计算通过围护结构的传热量时,采用的是不稳定传热过程,因此必须知道设计日的室外平均温度和逐时温度。夏季空调室外设计日平均温度采用历年平均不保证5天的日平均温度。

夏季通风室外计算温度:

夏季空气调节室外计算干球温度:

夏季空气调节室外计算湿球温度:

2、冬季空调室外计算温、湿度的确定:冬季空调室外计算温度采用历年平均不保证1天的日平均温度;当冬季不使用空调设备送热风,而使用采暖设备时,计算围护结构的传热应采用采暖室外计算温度。由于冬季室外空气含湿量远小于夏季,而且变化也很小,因此不给出湿球温度,只给出冬季室外计算相对湿度。规定冬季空调室外计算相对湿度采用历年最冷月平均相对湿度。

空调房间负荷计算

我国普遍采用的冷负荷计算方法主要有两种:冷负荷系数法、谐波反应法,一般采用冷负荷系数法。

建筑物的冷负荷

一. 房间得热量的组成:

a.通过围护结构传入室内的热量;

b.通过外窗进入的太阳辐射热量;

c.人体散热量;

d.照明散热量;

e.设备、器具、管道及其他热源的散热量;

f.食物或物料散热量;

g.各种散湿过程产生的潜热量;

h.渗透空气带入室内得热量。

二.空调房间的冷负荷应根据各项得热量的种类和性质以及空气调节区的蓄热特性,分别进行计算。通过围护结构进入的非稳态传热量、透过外窗进入的太阳辐射热量、人体散热量以及非全天使用的设备、照明灯具的散热量等形成的冷负荷,应按非稳态传热方法计算确定,不应将上述得热量的逐时值直接作为各相应时刻冷负荷的即时值。

计算围栏结构传热量计算围护结构传热量参见GB50736-2012《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》,表4.1.11。外墙和屋顶,采用室外计算逐时综合温

度:t

zs =t

sh

+ ρJ /α

w

t

zs

--夏季空气调节室外计算逐时综合温度,℃;t

sh

--夏

季空气调节室外计算逐时温度,℃;ρ--围护结构外表面对于太阳辐射热的吸收

系数,《措施》 p49;J--围护结构所在朝向的逐时太阳总辐射照度,W/m2;α

w

--

围护结构外表面换热系数,W/(m2*℃);

室外温度逐时变化系数β见下表:

时刻123456

β-0.35 -0.38 -0.42 -0.45 -0.47 -0.41 时刻789101112

β-0.28 -0.12 0.03 0.16 0.29 0.40 时刻131415161718

β0.48 0.52 0.51 0.43 0.39 0.28 时刻192021222324

β0.14 0.00 -0.10 -0.17 -0.23 -0.26 参见GB50736-2012《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》,表4.1.11。

计算围护结构传热量

外墙和屋顶,采用室外计算逐时综合温度:t

zs =t

sh

+ ρJ /α

w

t

--夏季空气调节室外计算逐时综合温度,℃;

zs

--夏季空气调节室外计算逐时温度,℃;

t

sh

ρ--围护结构外表面对于太阳辐射热的吸收系数,《措施》 p49; J--围护结构所在朝向的逐时太阳总辐射照度,W/m2;

αw--围护结构外表面换热系数,W/(m2*℃);

围护结构外表面换热系数α

w

室温波动范围大于或等于±1℃,非轻型外墙采用室外计算日平均综合温度 :t zp =t wp + ρJ p /αw

t zp --夏季空气调节室外计算日平均综合温度,℃; t wp --夏季空气调节室外计算日平均温度,℃;

J p --围护结构所在朝向太阳总辐射照度的日平均值,W/m 2; 计算围护结构传热量

对于隔墙、楼板等内围护结构,邻室为非空调区时,采用邻室计算平均温度:t ls = t wp + Δ t ls 温度的差值 Δt ls ,℃ w1n

t w1--外墙或屋顶的逐时冷负荷计算温度,℃;t w1 = t zs 室温波动范围大于或等于±1℃,非轻型外墙传热形成的冷负荷; CL=K F ( t zp – t n )

外窗温差传热形成的逐时冷负荷:CL=K F ( t w1– t n ) t w1--外窗的逐时冷负荷计算温度,℃;t w1 = ts h

对于邻室的夏季温差大于3℃时,计算隔墙、楼板等内围护结构传热形成的冷负荷:CL=K F ( t ls – t n )

舒适性空调区,夏季可不计算通过地面传热形成的冷负荷。工艺型空调区,有外墙时宜计算距外墙2m 范围内的地面传热形成的冷负荷。 透过玻璃窗进入空调区的太阳辐射热形成的逐时冷负荷:CL ch2=C s C n C a [ F 1J ch.zd C cl.ch +(F ch -F 1) J sh.zd C (cl.ch)N ] 注:公式中各项参数取值参见《措施》p84之内容。 室外空气渗入形成的显热负荷、全热负荷和湿负荷:

CL x.sh =0.279G ·C p ·(t w -t n ) CL q.sh =0.279G ’·(I w -I n )

通过外门开启渗入室内的空气量:G 1= n · V m · γw V m --外门开启一次的空气渗入量,m 3/(人· h);

n --小时人流量,(人/ h); γw --室外空气密度,kg/m 3; V m [m 3/(人·h)]

2V ·Φ ·γw

换气次数Φ [次/ h]

Wr=n · W ·Cr、Crl---群集系数,查表、n----室内人数;W---每个人的散湿量,g/h ;查表

灯光的冷负荷:

白炽灯:CL1=N · n1· CcL.1

明装荧光灯(镇流器安装在空调房间内):CL1=(N1+N2) · n1· CcL.1

暗装荧光灯(灯管安装在顶棚的玻璃罩内):CL1=N1l·n1 · n2 · CcL.1

N--白炽灯功率,w; N1--荧光灯功率,w; N2--镇流器功率,w;

n1--同时使用系数;n2--灯罩玻璃反射、顶层通风情况的系数,灯罩上有小孔时,n2=0.5~0.6;安装,灯罩上无孔时,n2=0.6~0.8。

CcL.1---- 照明散热形成的冷负荷系数,查表《措施》p104

计算围护结构传热量

电动设备散热形成的冷负荷:

1 .电动机和驱动设备均在房间内

CL

m =1000·n

1

·n

2

·n

3

· N

M

· C

cL.M

2 .电动机在房间内,驱动设备不在房间内

CL

m =1000·n

1

·n

2

·n

3

· N

M

· C

cL.M

(1- η)/η

3 .电动机不在房间内,驱动设备在房间内

CL

m =1000 ·n

1

·n

2

·n

3

· N

M

· C

cL.M

N m --电动设备安装功率,kw;n

1

--同时使用系数;

n

2--安装系数,一般 0.7~0.9;n

3

--电动机负荷系数,一般 0.4~0.5 ;

C

cL.M

--电动设备和用具的冷负荷系数,查表;空调供冷系统不连续运行,取1.0;

食物的散热量和散湿量

食物全热取 17.4w/人;

食物显热取 8.7w/人;

食物潜热取 8.7w/人;

食物散湿量取 11.5g/h人。

由暴露水面或潮湿表面蒸发的水蒸气量

G = (α+0.00013v)·(P

q.b – P

q

)·A·B/B’

G --散湿量,kg/h;A --敞开水面面积,m2;

P

q.b

--水表面温度下的饱和空气的水蒸气分压力,Pa;

P

q

--室内空气的水蒸气分压力,Pa;B--标准大气压,1.01325MPa; v --蒸发表面的空气流速,m/s;

围护结构传热系数的计算:

三.空调房间的湿负荷

房间湿负荷的组成:

a.人体的散湿量

b.空气渗入带入的湿量

c.化学反应过程的散湿量

d.潮湿的表面、液面的散湿量

e.食品及其他物料的散湿量

f.其他设备的散湿量

确定房间计算冷负荷:根据前面所述各项冷负荷的计算方法,分别逐时计算,然后逐时叠加,找到综合最大值;

新风冷负荷;通风机、风管、水泵、冷水管及水箱温升引起的附加冷负荷。

建筑物冷负荷的估算

建筑物冷负荷可按建筑面积估算(方案设计):Q

L =q

L.S

S

q L.S --单位面积冷负荷指标,w/m2

S --建筑物的建筑面积, m2

估算方法目前有很多,各大公司甚至也有自己的估算值。

使用时应注意估算值的不精确性。

国内冷源设备容量:旅馆为70~80W/m2,其他建筑乘以修正系数 k。冷冻机容量估算指标修正系数 k

冷热负荷估算指标

负荷的正确估算与取值

注:1 负荷估算时,有两面外墙或三面外墙的空调房间的负荷应适当加大。

2 西向、东向房间的负荷应适当加大(特别是玻璃窗的面积较大时)。

1、夏季冷负荷估算空调负荷概算指标,是指折算到建筑物每一平方米空调面积所需制冷机或空调器提供的冷负荷值。将负荷概算指标乘以建筑物内的空调面积,即得夏季空调制冷系统总负荷的估算值。

国内部分建筑空调冷负荷概算指标

2、冬季冷负荷估算

民用建筑空气调节系统冬季热负荷,可按冬季采暖热负荷指标估算后,乘以空调系统冬季用室外新风量的加热系数1.3-1.5即可。

国内部分建筑采暖热负荷概算指标

电动设备散热形成的冷负荷:1 .电动机和驱动设备均在房间内

CL

m =1000·n

1

·n

2

·n

3

· N

M

· C

cL.M

/η2 .电动机在房间内,驱动设备不在

房间内CL

m =1000·n

1

·n

2

·n

3

· N

M

· C

cL.M

(1- η)/η3 .电动机不在房间

内,驱动设备在房间内CL

m =1000 ·n

1

·n

2

·n

3

· N

M

· C

cL.M

N

m

--电动设备

安装功率,kw;n

1--同时使用系数;n

2

--安装系数,一般 0.7~0.9;n

3

--电

动机负荷系数,一般 0.4~0.5 ;C

cL.M

--电动设备和用具的冷负荷系数,查表;空调供冷系统不连续运行,取1.0;食物的散热量和散湿量食物全热

取17.4w/人;食物显热取8.7w/人;食物潜热取8.7w/人;食物散湿量取11.5g/h人。由暴露水面或潮湿表面蒸发的水蒸气量G = (α

+0.00013v)·(P

q.b – P

q

)·A·B/B’G --散湿量,kg/h;A --敞开水面面积,

m2;P

q.b --水表面温度下的饱和空气的水蒸气分压力,Pa;P

q

--室内空气的水蒸

气分压力,Pa;B--标准大气压,1.01325MPa;v --蒸发表面的空气流速,m/s;

《暖通空调》课程设计说明书

暖通空调系统程设计 专业:建筑环境与设备工程专业 姓名:马杰 学号:20114025025 指导老师:郭敬红 日期:2014年11月17日

目录 一任务和目的 (3) 二工程概况 (3) 三设计概述 (3) 四空调负荷计算 (4) 4.1 手算标准示范 (4) 4.1.1 上海市室外气象条件 (4) 4.1.2. 病房各项相关条件 (4) 4.1.3. 冷负荷计算 (5) 4.2各层其他其余空调空间的冷负荷 (8) 五、空调风系统 (8) 5.1各房间新风量确定 (8) 5.2 新风管道选择 (9) 5.2.1各新风干管管径选取 (10) 5.2.2各房间的新风支管管径选取 (10) 5.3新风管阻力计算 (11) 5.4新风冷负荷计算 (12) 5.6 空调系统方案的确定 (13) 5.7 风机盘管选型 (13) 5.8气流组织设计................................................................................................. 错误!未定义书签。 七、参考文献............................................................................................................... 错误!未定义书签。

一任务和目的 通过本课程设计使学生在以下几个方面得到初步训练: 1、熟悉和掌握空调工程设计计算的基本方法; 2、较为合理地确定空调工程的设计方案,了解空调工程设计的主要步骤,较规范地绘制工程图; 3、熟悉和学会使用设计规范、设计手册、标准图、以及其它有关的参考资料,合理地选用空调、通风系统的定型产品。 二工程概况 该楼总共12层,主要房间朝南向,首层层高为4.4m.其中第12层设计。该空调系统主要内容包括:设计方案选择,负荷计算,末端设备的选型,气流组织设计,风系统设计等内容。 三设计概述 根据该建筑的建筑面积以及内部结构等因素考虑,该建筑性质为相对单一的办公建筑,从而将整个空调区划分为风机盘管加新风系统。设计满足舒适性空调要求。在冷负荷计算的基础上完成新风机组和风机盘管的选型,并通过风量计算估算确定风管路和的规格,并校核最不利环路的阻力和压头用以确定新风机。

暖通空调课程设计

空气调节课程设计 说明书 课题名称:济南市某街道办公楼空调系统 学生学号: 131807011 专业班级:建筑环境与能源应用工程 学生姓名:蔡世坤 学生成绩: 指导教师:崔鹏 教师职称: 设计日期: _ 2017年1月________

第一章设计资料 (5) 1.1设计题目 (5) 1.2设计基本参数 (5) 1.2.1室外参数 (5) 1.2.2 土建参数 (6) 第二章负荷计算 (7) 2.1负荷计算基本公式 (7) 2.1.1外墙、屋顶的瞬变传热的冷负荷 (7) 2.1.2内围护冷负荷 (8) 2.1.3外窗玻璃瞬变传导得热形成的的冷负荷 (8) 2.1.4玻璃窗日射得热形成的冷负荷 (9) 2.1.5设备散热冷负荷 (9) 2.1.6灯光照明散热形成的冷负荷 (9) 2.1.7人体散热形成的冷负荷 (10) 第三章空调方案确定和设备选型 (18) 第四章夏季空调过程设计 (20)

4.1送风状态确定 (21) 4.2汇总于下表 (22) 4.3送风量计算 (23) 4.4新风量计算 (23) 4.5总排风量的计算 (24) 第六章房间的气流组织计算 (27) 6.1气流组织计算 (27) 第七章布置风管、进行风管水力计算,水管水力计算 (29) 7.1风管的布置 (29) 7.2风道的设计及水力计算 (30) 参考文献 (33)

摘要 本设计是济南市某街道办公楼空调工程设计,根据此楼功能要求,本建筑需要夏季提供冷负荷。以长远利益为出发点,力求达到技术可靠,经济合理,节能环保、管理方便,功能调整的灵活性及使用安全可靠。在比较各种方案的可行性及水系统形式后,此工程设计采用风机盘管加独立新风系统;水系统采用一次泵、双管制系统:为满足整栋大楼需求,并且为了在运行过程中的节能,本设计冷热源采用风冷热泵模块机组。根据夏季空调计算负荷依次选择机组、末端设备、新风机组、风口,最后还要对空调系统的设备和管路采取消声、防振和保温等措施。

暖通空调设计毕业设计说明书

摘要 本设计为哈尔滨望江集团办公楼空调系统工程设计。哈尔滨望江集团办公楼属中小型办公建筑,本建筑总建筑面积4138m2,空调面积2833m2。地下一层,地上八层,建筑高度33.9m。全楼冷负荷为191千瓦,全楼采用水冷机组进行集中供给空调方式。 此设计中的建筑主要房间为办公室,大多面积较小,且各房间互不连通,应使所选空调系统能够实现对各个房间的独立控制,综合考虑各方面因素,确定选用风机盘管加新风系统。在房间内布置吊顶的风机盘管,采用暗装的形式。将该集中系统设为风机盘管加独立新风系统,新风机组从室外引入新风处理到室内空气焓值,不承担室内负荷。风机盘管承担室内全部冷负荷及部分的新风湿负荷。风机盘管加独立新风系统由百叶风口下送和侧送。水系统采用闭式双管同程式,冷水泵三台,两用一备;冷却水泵选三台,两用一备。 在冷负荷计算的基础上完成主机和风机盘管的选型,并通过风量、水量的计算确定风管路和水管路的规格,并校核最不利环路的阻力和压头用以确定新风机和水泵。 依据相关的空调设计手册所提供的参数,进一步完成新风机组、水泵、热水机组等的选型,从而将其反应在图纸上,最终完成整个空调系统设计。 关键词:风机盘管加独立新风系统;负荷;管路设计;制冷机组:冷水机组

Abstract The design for the Harbin Wangjiang Design Group office building air conditioning system. Harbin Wangjiang Group is a small and medium-sized office building office buildings, the total floor area of building is 4138m2, air-conditioned area is 2833m2. There are eight floor of the building, building height is 33.9m. Cooling load for the entire floor, 191 kilowatts, the whole floor using Central Cooling Chillers to focus on the way . This design of the main room of the building for office, most of them is very small, and the rooms are not connected, the selected air-conditioning system should be able to achieve independent control of each room, considering the various factors to determine the selection of fan-coil plus fresh air system. Arrangement in the room ceiling fan coil units, using the dark form of equipment. Set the focus on fan-coil system, plus an independent air system, fresh air from the outdoor unit to deal with the introduction of a new wind to the indoor air enthalpy value, do not bear the load of indoor. All bear the indoor fan-coil cooling load and part of its new rheumatoid load. Fan-coil plus an independent air system sent by the Venetian and the under side air delivery. Closed water system with a dual-track program, three cold-water pump, dual-use a prepared; cooling pumps three elections, one prepared by dual-use. In the cooling load calculation based on the completion of the selection of host and fan coil units, and air volume, the calculation of water, the wind pipe and water pipes to determine the specifications of the road and check the resistance to the most disadvantaged and the loop to determine the pressure head new fans and pumps. Based on the relevant manuals provided by air-conditioning design parameters, and further completion of the new air units, water pumps, hot water units, such as the selection, which will be reflected in their drawings, the final design of the entire air-conditioning system Key words: PAU+FCU systems; load; pipeline design; refrigeration machine; Chillers

暖通空调复习题

一、填空题 1、集中采暖系统主要由热源、输送管网和散热设备三部分组成。 2、根据供暖系统散热方式不同,主要可分为对流供暖和辐射供暖。 3、以对流换热为主要方式的供暖,称为对流供暖。 4、辐射供暖是以辐射传热为主的一种供暖方式。 5、利用热空气作为热媒,向室内供给热量的供暖系统,称为热风供暖系统。 6、机械循环热水采暖系统与自然循环热水采暖系统的主要区别是在系统中设置了循环水泵,主要靠水泵的机械能使水在系统中强制循环。 7、蒸汽采暖系统按干管布置方式的不同,可分为上供式、中供式和下供式蒸汽 采暖系统。 8、蒸汽采暖系统按立管布置特点的不同,可分为单管式和双管式蒸汽采暖系统。 9、蒸汽采暖系统按回水动力的不同,可分为重力回水和机械回水蒸汽采暖系统 两种形式。 10、集中供热系统都是由热源、供热管网和热用户三大部分组成。 11、热负荷概算法一般有两种:单位面积热指标法和单位体积热指标法。 12、我国目前常用的铸铁柱型散热器类型主要有二柱M-132、四柱、五柱三种类 型 13、最常用的疏水器主要有机械型疏水器、热动力型疏水器和热静力型疏水器三 种。 14、按照通风系统的作用动力可分为自然通风和机械通风。 15、通风房间气流组织的常用形式有:上送下排、下送上排、中间送上下排等。 16、局部排风系统由排风罩、风管、净化设备和风机等组成。 17、有害气体的净化方法有燃烧法、冷凝法、吸收法和吸附法。 18、自然通风可分为有组织的自然通风,管道式自然通风和渗透通风等形式。 19、风机的基本性能参数有风量、风压、轴功率、有效功率、效率、转数。 20、常见的避风天窗有矩形天窗、下沉式天窗、曲线形天窗等形式。 21、通风系统常用设计计算方法是假定流速法。 22、一般把为生产或科学实验过程服务的空调称为工艺性空调,而把为保证人体

暖通空调复习答案

(0757)《暖通空调》复习思考题答案 一、填空题 1、集中采暖系统主要由热源、输送管网和散热设备三部分组成。 2、根据供暖系统散热方式不同,主要可分为对流供暖和辐射供暖。 3、以对流换热为主要方式的供暖,称为对流供暖。 4、辐射供暖是以辐射传热为主的一种供暖方式。 5、利用热空气作为热媒,向室内供给热量的供暖系统,称为热风供暖系统。 6、机械循环热水采暖系统与自然循环热水采暖系统的主要区别是在系统中设置了循环水泵,主要靠水泵的机械能使水在系统中强制循环。 7、蒸汽采暖系统按干管布置方式的不同,可分为上供式、中供式和下供式蒸汽采暖系统。 8、蒸汽采暖系统按立管布置特点的不同,可分为单管式和双管式蒸汽采暖系统。 9、蒸汽采暖系统按回水动力的不同,可分为重力回水和机械回水蒸汽采暖系统两种形式。 10、集中供热系统都是由热源、供热管网和热用户三大部分组成。 11、热负荷概算法一般有两种:单位面积热指标法和单位体积热指标法。 12、我国目前常用的铸铁柱型散热器类型主要有二柱M-132、四柱、五柱三种类型 13、最常用的疏水器主要有机械型疏水器、热动力型疏水器和热静力型疏水器三种。 14、按照通风系统的作用动力可分为自然通风和机械通风。 15、通风房间气流组织的常用形式有:上送下排、下送上排、中间送上下排等。 16、局部排风系统由排风罩、风管、净化设备和风机等组成。 17、有害气体的净化方法有燃烧法、冷凝法、吸收法和吸附法。 18、自然通风可分为有组织的自然通风,管道式自然通风和渗透通风等形式。 19、风机的基本性能参数有风量、风压、轴功率、有效功率、效率、转数。 20、常见的避风天窗有矩形天窗、下沉式天窗、曲线形天窗等形式。 21、通风系统常用设计计算方法是假定流速法。 22、一般把为生产或科学实验过程服务的空调称为工艺性空调,而把为保证人体舒适的空调称为舒适性空调。 23、夏季空调室外计算干球温度应采用历年平均每年不保证50h的干球温度。 24、夏季空调室外计算湿球温度应采用历年平均每年不保证50h的湿球温度。 25、冬季空调室外计算温度应采用历年平均每年不保证一天的日平均温度。 26、冬季空调室外计算相对湿度应采用累年最冷月平均相对湿度。 27、围护结构的冷负荷计算有许多方法,目前国内采用较多的是谐波反应法和冷负荷系数法。 28、按所使用空气的来源分类,空调系统可分为封闭式系统、直流式系统、混合式系统。 29、根据空调机组的结构形式分为整体式、分体式和组合式三种形式的空调机组。 30、空调系统常见的气流组织形式有上送下回方式、上送上回方式、中送风方式、下送风方式。 31、空调系统常见的空调送风方式有侧向送风、散流器送风、孔板送风、喷口送风、条缝送风、旋流送风等。

暖通初步设计说明书

暖通空调初步设计说明书 摘要:地下三层,地上十层,框剪结构,空调形式为冰蓄冷,冷辐射吊顶。 1 设计依据 1.1上级批文详见总论部分; 1.2甲方提供的设计任务书; 1.3建筑专业提出的平面图和剖面图; 1.4室外计算参数(北京地区) 夏季空调计算干球温度33.2℃ 夏季空调计算日平均温度28.6℃ 夏季空调计算湿球温度26.4℃ 夏季通风计算干球温度30.0℃ 夏季空调计算相对湿度78 % 夏季大气压力99.86Kpa 夏季平均风速 1.9 m/s 冬季空调计算干球温度-12℃ 冬季通风计算干球温度-5℃ 冬季空调计算相对湿度45 % 冬季大气压力102.04 Kpa 冬季平均风速 2.8 m/s 1.6国家主要规范和行业标准 (1)《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003; (2)《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2001版); (3)《民用建筑热工设计规范》GB50176-93; (4) 全国民用建筑工程设计技术措施《暖通空调·动力》; (5) 《民用建筑隔声设计规范》GBJ118 1.7 2004年5月19日由中船重工集团组织的《科技研发大厦空调方案研讨会》专家组意见。 2 设计范围

本工程为船舶科技研发大厦,总建筑面积为33928平方米,预留建筑面积为5494平方米,建筑高度为33.99米。地下二﹑三层为停车库及设备用房,层高3.6米;地下一层主要为餐厅﹑厨房﹑多功能厅及档案室,层高5米;首层至八层主要为办公及会议室,首层层高为5.0米,其余为3.9米。 设计范围为采暖、通风、空调、防排烟及冷热源设计。冷冻机房冷却水系统由给排水专业设计。 3 设计原则 满足国家及行业有关规范﹑规定的要求,利用国内外先进的空调技术及设备,创建健康舒适的室内空气品质及环境。 4 空调设计

暖通空调习题解答

第二章热负荷、冷负荷与湿负荷计算2-1 夏季空调室外计算干球温度是如何确定的?夏季空调室外计算干球温度是如何确定的? 答:本部分在教材第9页 《规范》规定,夏季空调室外计算干球温度取夏季室外空气历年平均不保证50h的干球温度; 夏季空调室外计算湿球温度取室外空气平均不保证50h的湿球温度(“不保证”系针对室外空气温度而言)。 这两个参数用于计算夏季新风冷负荷。 2-2 试计算北京市夏季空调室外计算逐时温度。 答:参见计算表格。 2-3 冬季空调室外计算温度是否与采暖室外计算温度相同? 答:参见教材第10页 不同,因为规范对两者定义就是不同的。 《规范》规定采用历年平均不保证1天的日平均温度作为冬季空调室外计算温度; 《规范》规定采暖室外计算温度取冬季历年平均不保证5天的日平均温度。 从定义上可知同一地点的冬季空调室外计算温度要比采暖室外计算温度更低。 2-4 冬季通风室外计算温度是如何确定的,在何种工况下使用?

答:见教材第10页 《规范》规定冬季通风室外计算温度取累年最冷月平均温度。 冬季通风室外计算温度用于计算全面通风的进风热负荷。 2-5 夏季通风室外计算温度和相对湿度是如何确定的,在何种工况下使用? 答:《规范》规定夏季通风室外计算温度取历年最热月14时的月平均温度的平均值;夏季通风室外相对湿度取历年最热月14时的月平均相对湿度的平均值。 这两个参数用于消除余热余湿的通风及自然通风中的计算; 当通风的进风需要冷却处理时,其进风冷负荷计算也采用这两个参数。 2-6 在确定室内空气计算参数时,应注意什么? 答:见教材第10页 (1)建筑房间使用功能对舒适性的要求、工艺特定需求; (2)地区、冷热源情况、经济条件和节能要求等因素。 2-7 建筑物维护结构的耗热量包括哪些?如何计算? 答:《规范》规定,维护结构的耗热量包括基本耗热量和附加(修正)耗热量两部分。见教材第13页 (1)维护结构的基本耗热量,即按照基本公式计算

办公楼暖通空调设计说明书

摘要 本设计是为北京市某办公楼暖通空调系统设计。本设计结合北京地区的自然条件和本建筑结构的实际情况,对该建筑进行中央空调设计。本设计综合考虑了建筑各部分的结构特点及其用途,室内环境的舒适性、运行管理上的方便和节能以及设备经济性等各种因素的基础上,对该建筑空调设计采用风机盘管加新风系统,新风通过墙洞引入。这样可以满足不同功能房间使用时间段人员活动情况的不同要求,布置灵活,控制方便。 设计中首先进行冷热负荷计算,然后确定空调系统形式,末端装置设备选型,然后进行平面布置,水力计算后确定水管和风管管径,完成平面图设计。然后进行制冷、制热站设计,首先进行冷、热源选择,技术比较后确定所用机组设备方案。对站房进行平面布置,选择附属设备,作机房系统图。防排烟系统设计,根据建筑物实际,严格按照防火防排烟规范,确定防烟排烟系统形式,进行平面和系统设计。空调系统设计中还要有保温与防腐设计、隔声与防震设计等。 随着社会进步,经济发展,生态环境和能源问题日益突出。人们越来越注意到可持续发展的重要性。中央空调系统是一个庞大复杂的系统,能耗很大,因此节能有很大空间。在进行系统设计过程中,关于系统选择和设备选型,本设计考虑了节能的要求。还有对于暖通空调系统的设计,每个环节都必须要严格按照国家、地区或行业的标准和规范执行,做到精心设计。 关键词:空调系统风机盘管系统通风系统节能

ABSTRACT This HV&AC design is one design of the office building in Beijing.This central air-conditioning design combines with the natural conditions of Beijing area and the actual situation of this building structure of the building. This design took into the building each part of structure and purpose, indoor comfortable environment, convenient operation and management and energy saving and equipment economy, various factors consideration, air conditioning design of the building use fan-coil unit plus fresh air system, and fresh air introduct through the hole in the wall. This can satisfy different requirements that different function rooms have diffferent use time and personnel activity, decorate flexible, convenient control. At first, I calculate cold and hot load in this design, then sure air conditioning system forms, selecte and layout terminal device equipment.hydraulic calculation after identifying pipe and duct diameters, then complete plan design. Then I design cooling, heating station.At first we select cold, heat source , technology used compared to determine the equipment scheme. Then we design the equipment room, choose equipments, layout equipment room system diagram. Smoke control system design, according to the building, in strict accordance with the actual fire smoke standard, sure smoke exhaust system form, carries on system design. Air conditioning system design have heat preservation and anti-corrosion design, sound insulation and shockproof design, etc. Along with the social progress and economic development, ecological environment and energy problems appear increasingly. People have become increasingly aware of the importance of sustainable development. The central air conditioning system is a vast and complex systems, energy consumption is very big.So energy saving has plenty of room. In system design process, about system selection and equipment selection, this design considered the energy requirements. And for hvac system design, every link must be in strict accordance with the national, regional or industry standards and specifications for implementation, achieves the elaborate design. Keywords: air conditioning system fan coil system ventilation system energy saving

暖通空调计算题

6-8:室内空调设计温、湿度为t=25℃, φ=55%,室内冷负荷为80kw,湿负荷为36kg/h,送风温差为10℃,求送风量和送风状态参数(h、t、φ)。 解:由室内要求t N =25℃,φ=55%在i-d图上确定室内N状态点的焓值分别是h N =kj/kg, h w =76kj/kg,如图 kg kj /80003600 / 3600080 1000=×= ε 过状态点N做热湿比线kg kj /8000=ε与15℃等温线相交S送风状态点h S =37.5kj/kg, φ=85% 3.确定房间送风量G s kg h h Q G S N /2.55.375380 =?=?= 6-10:图6-7的全空气露点送风空调系统,已知室内冷负荷为100kw,湿负荷为36kg/h, 室内设计温、湿度为26℃、55%,室外干湿球温度为30℃、25℃,新风量占总风量的30%,求系统送风量、新风冷负荷和空气设备的冷负荷。 解:由室外空气计算参数,t w =30℃, t ws =25℃和室内要求t N =26℃,φ=55%在i-d图上确定N,W状态点的焓值分别是h N =56kj/kg, h w =76kj/kg, 1.确定室内送风状态点M 计算室内热湿比 kg kj /100003600/36000100 1000=×= ε 过状态点N做热湿比线kg kj /10000=ε与φ=95%相交得出送风状态M焓值42kj/kg如图

kg kj h h h h h h RO RM m M M R O R M /623.056 7656 ==??=??== 确定房间送风量G s kg h h Q G S M /5.4262100 =?=?= 3.新风负荷 ()()kw h h G Q R O O 3556763.050=?××=?= 4.空气冷却设备冷负荷 ()()kw h h G Q S M M M 704262=?=?= 6-11:同上题,已知冬季建筑热负荷为75kw(显热),湿负荷为36kg/h,室内设计温、湿度为22℃,55%,室外冬季温、湿度为-5℃,70%,送风量、新风量同上题,求冬季室内热湿比、送风状态点、新风热负荷、空调机中空气加热设备的热负荷及喷蒸汽的加湿量(kg/h)。 解:1.根据式6-9P125求送风温度t S。 ℃37005.1575 22=×??=?? =P R s C M Q t t 2.确定室内送风状态点S 计算室内热湿比 kg kj /75003600/3600075 1000'?=×? =ε 过R点作热湿比线kg kj /7500'?=ε与t S 相交得出送风状态S焓值42kj/kg如图

暖通空调毕业设计说明书

XXX大学 毕业设计 哈尔滨巴黎广场空调系统设计 学生姓名:____________________ 指导教师:____________________ 合作指导教师: __________________________________ 专业名称:建筑环境与设备工程 所在学院: ___________________________________ XXXX年XX 月

目录

摘要错误!未定义书签。 Abstract 错误! 未定义书签。 第一章前言错误!未定义书签。 1.研究的目的与意义错误!未定义书签。 2.研究现状及存在的问题错误!未定义书签。 3.研究内容错误!未定义书签。 第二章方案论证错误!未定义书签。 1.系统形式的选择:错误!未定义书签。 2.空调机房的布置错误!未定义书签。 3.空调冷源的选择错误!未定义书签。 第三章负荷计算错误!未定义书签。 设计参数错误! 未定义书签。 新风冷负荷错误!未定义书签。 .新风湿负荷错误!未定义书签。 汇总表错误!未定义书签。 第四章设计计算错误! 未定义书签。 夏季空调房间送风状态和送风量的确定错误!未定义书签。空调系统夏季空气处理过程及其系统所需制冷量错误!未定义书签 散流器送风的选择计算错误!未定义书签。 风道的水力计算及送风管径的确定错误!未定义书签。 第五章设备选型计算错误!未定义书签。 空调机组的选择错误!未定义书签。 冷水机组的选择错误!未定义书签。 冷却塔选型错误!未定义书签。 水泵的选型计算错误!未定义书签。 第六章设计总结错误!未定义书签。 致谢错误!未定义书签。 参考文献错误!未定义书签。 附录I文献综述错误!未定义书签。 附录H 外文翻译错误!未定义书签。 附录皿外文原文错误!未定义书签。

某办公楼暖通空调初步设计说明

4 暖通空调 4.1 设计依据 本工程采暖通风空调初步设计依照暖通现行国家颁布的有关规范、标准进行设计,具体为: 《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003) 《建筑设计防火规范》(GB50016-2006) 《公共建筑节能设计标准》(DJB01-621-2005) 《全国民用建筑工程设计技术措施》(暖通空调·动力) 《建筑设备专业技术措施》(北京市建筑设计研究院编) 4.2 设计范围 4.2.1 本设计内容包括空调冷、热源系统设计;办公、管控大厅等公用部分的集中空调设计;地下设备用房的采暖通风系统设计。 4.2.2 食堂空调、厨房通风现设计暂为预留条件,待由相关专业公司完成工艺设计后,再做配合调整。 4.3 设计参数 4.3.1 室外设计参数 4.3.2 室内设计参数

4.3.3 主要设计指标 4.4 空调设计 根据XX公司有饱和蒸汽,一次热媒为饱和蒸汽(0.6MPa)。因此在能源中心地下一层冷冻机房内设置双效溴化锂机组二台(其中预留1台)。冷冻水设计供回水温度为7/12℃,冷却水设计供回水温度为32/38℃。对应配置三台冷冻水泵(二用一备),冷却水系统详见水道专业设计。 4.4.1 热源 在能源中心地下一层热交换间内设置整体热加换机组1台。采暖热水设计供回水温度为60/50℃,一次热媒为XX公司厂区来饱和蒸汽(0.4MPa)。 4.4.2 空调水路系统设计: 空调水系统按两管制设计,一次泵系统,变流量运行。根据建筑的功能及便于管理,将空调水系统划分为空调机组水系统及风机盘管水系统两大类。在冷冻机房内设置集、分水器。采用气压罐(设在地下室制冷机房内)定压方式。

暖通空调设计说明书

环境与设备工程系 课程设计说明书 题目:暖通空调设计说明书学生: 系别:环境与设备工程系 专业:建筑环境与设备工程班级: 学号: 指导老师:

目录 摘要 (3) 1.原始资料 ....................................................................................................... 错误!未定义书签。 1.1建筑概况 (4) 1.2福州市气象资料 (4) 2.负荷分布情况分析 (4) 2.1冷、热负荷分布情况 (4) 2.2各时刻冷、热负荷需求特征 (6) 3、冷热源方案设计 ....................................................................................... 错误!未定义书签。 3.1方案分析........................................... 错误!未定义书签。 3.2方案比较 (9) 4、设备选型 (12) 4.1冷热源机组 (12) 4.2冷冻水泵 (12) 4.3冷却水泵 (13) 4.4冷却塔 (14) 4.5膨胀水箱 (14) 4.6分水器、集水器 (15) 5. 制冷机房水系统设计计算........................................................................ 错误!未定义书签。 5.1水力计算方法 .................................................................................... 错误!未定义书签。 5.2计算结果汇总 .................................................................................... 错误!未定义书签。 5.3水泵选型校核 .................................................................................... 错误!未定义书签。 6.水管的保温、防腐及消声减震.................................................................. 错误!未定义书签。 6.1水管保温及防腐目的........................................................................ 错误!未定义书签。 6.2冷冻水管的保温设计........................................................................ 错误!未定义书签。 6.3水管的消声减震................................................................................ 错误!未定义书签。 7.主要设备汇总............................................................................................... 错误!未定义书签。结语............................................................................................................... 错误!未定义书签。参考文献 .......................................................................................................... 错误!未定义书签。

暖通专业设计说明.pdf

苏州市机动车驾驶人观山考验场业务用房项目 设计总说明 (一)暖通专业篇 一、暖通专业技术措施的科学性 1 设计依据 1.1 甲方提供的设计任务书; 1.2 建筑专业提出的平面图和剖面图; 1.3 室外计算参数(苏州地区) 夏季空调计算干球温度34.4℃ 夏季空调计算日平均温度31.3℃ 夏季空调计算湿球温度28.3℃ 夏季通风计算干球温度31.3℃ 夏季空调计算相对湿度70 % 夏季大气压力1003.7hpa 夏季平均风速 3.5 m/s 冬季空气调节室外计算温度-2.5℃ 冬季通风室外计算温度-0.4℃ 冬季空调计算相对湿度77 % 冬季大气压力1024.1hpa 冬季平均风速 3.5 m/s 1.4 建筑物围护结构的热工性能 围护结构名称外窗外墙屋面地面 传热系数w/ m2·℃ 2.30 0.78 0.54 0.81 1.5 国家主要规范和行业标准 1)《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012; 2)《多联机空调系统工程技术规程》JGJ 174-2010; 3)《建筑设计防火规范》GB50016-2006; 4)《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005; 5)《民用建筑热工设计规范》GB50176-93; 6)全国民用建筑工程设计技术措施《暖通空调·动力》; 2 空调系统设计 2.1 室内设计参数 序号房间名称温度℃湿度(%)新风量标准 m3/h.人 噪声 dB(A) 夏季冬季夏季冬季 1 办公﹑谈判室及接待室 26 20 50±10 ≥40 30 ≤40 2 会议﹑学术报告厅26 20 50±10 ≥40 30 ≤45 3 多功能厅26 20 50±10 ≥35 30 ≤45 4 计算中心28 26 50±10 ≥40 30 ≤50 5 展示厅2 6 20 50±10 ≥40 30 ≤45 6 档案室28 16 50±10 ≥35 30 ≤45 7 中庭﹑门厅、走道28 18 ≤65 ≥30 10 ≤45 2.2 空调冷热负荷估算 1)夏季空调冷负荷: KW ; 冬季空调热负荷:KW 2)冷负荷指标:W/m2 ; 热负荷指标:W/m2。 注:冷热负荷的大小直接关系到系统方案的设计、初投资的大小、以及将来投入设备的使用率等。本方案中负荷将 随着整体设计的逐步深化而确定。负荷指标的建筑面积为地上建筑面积,地下不设空调设施; 2.3 空调系统 1)从技术、经济及运行管理等角度比较考虑,空调系统方案确定为:多联机加新风的空调系统; 2)多联机空调系统是一组空气源热泵(冬天制热及夏天制冷于一体)机组配置多台室内机,通过改变制冷剂流量 适应各房间负荷变化的直接膨胀式空气调节系统; 3)多联机空调系统施工便利,节省工期;使用中无需配备专人管理,控制便利;设备的变频技术可实现部分负荷 运转,节能又便利;相对传统空调系统,多联机系统改造灵活便利; 4)本项目按层分区域设置系统,按使用房间朝向、使用时间和频率、室内设计条件等,合理划分系统分区;空调 外机置于4层局部屋面,详暖通平面图; 5)空调系统的新风系统对排风进行热回收,即采用热回收式新风换气机; 2.4 空调风路系统 1)空调室内机型式为风管式,暗装;送、回风口配合吊顶风格设置,空调内机与风口短风管连接; 2)大厅(一、二层挑空)的空调设计仅在一层侧送,既降低施工复杂度(若设二层侧送,会出现与防火隔断间的 施工难题),又避免能源浪费; 3)本项目内部房间功能有:教室、考场、培训等,人员相对密集,需设集中新风系统,新风需求较大;为避免能 源浪费,机械排风考虑热回收;内部平面大开间房间为主;本项目空调系统的新风系统主机采用热回收式新风 换气机较合适; 4)新风系统按层设置,为节约吊顶空间、简化送回风管路,每层左右端各设1套,设备吊装于走道端头,且左右 端各设公共排风竖井; 5)新风送风支管与空调室内机送风管合并;主要房间设集中排风口; 6)送风口型式为散流器,回风口采用带过滤网百叶风口,回风口风速≯4m/s; 2.5 空调水路系统 本项目水路系统指冷凝水排水系统,分散设置多处冷凝水干管,装修包覆,既可缩短冷凝水水平干管从而节约吊顶 空间,也避免接入卫生间地漏的情形下,出现短管明露从而影响美观; 2.6 自控方式简述 1)空调系统可以就地控制,也可通过楼宇自控系统实现自动运行,方便节能; 2)选配集中监控系统,通过监测各个房间的空气参数来控制流过各个房间的冷媒流量,从而使各个室内机之间始 终处于最佳状态;

暖通空调最常用的设计计算公式

暖通空调最常用的设计计算公式 常用设计计算公式 总热量:Unit:kcal/h 1RT=3.5kw 1P=2.324kw 1kw=860kcal/h 1k=4.27J 1.QT=QS+QL 空气冷却:QT=0.24*&*L*(h1-h2) QT-----空气的总热量QS-----空气的显热量 QL-----空气的潜热量& -----空气的比重取1.2 kg/m3 L -----室内总送风量M3/H h1 -----空气的初焓值kJ/kg H2 -----空气的终焓值kJ/kg 2,显热量: Unit:kcal/h QS=Cp*&*L*(T1-T2) Cp ---空气的比热取0.24kcal/ kg T1 --空气最初的干球温度 T2 -----空气最终的干球温度 3,潜热量: Unit:kcal/h QL=600*&*L*(W1-W2) W1 ----空气最初水分含量kg/ kg W2 ----空气最终水分含量kg/ kg 4,冷冻水量: Unit:L/S V1=Q1/4.187*(T1-T2) Q 1-----主机制冷量(KW), T1-T2 -----主机进出水温差 5,冷却水量: Unit:L/S V2=Q2/4.187*(T1-T2)

Q2=Q1+N Q2-----冷却热量KW T1-T2 -----主机冷却水进出水温度 N -----制冷机组耗电功率KW 6,电机满载电流计算: Unit:A FAL=N/1.732*U*COS@ 7,新风量: Unit:M3/H L0 =n*V n -----房间换气次数V -----房间体积 8,送风量: Unit:M3/H 空气冷却:L= QS/ Cp*&*(T1-T2) QS -----显热量kcal/h Cp ---空气的比热取0.24kcal/ kg T1 --空气最初的干球温度T2 --空气最终的干球温度 & -----空气的比重取1.2 kg/m3 9,风机功率: Unit:KW N1=L1*H1/102*n1*n2 L1 -----风机风量(L/S) H1 -----风机风压(mH2O) n1 -----风机效率n2-----传动效率,直联传动取1;皮带传动取0.9 10,水泵功率: Unit:KW N2=L2*H2*r/102*n3*n4 L2 -----水流速(L/S) H2 -----水泵压头(mH2O) n3 -----水泵效率=0.7~0.85 n4 -----传动效率=0.9~1.0 r -----液体比重(水的比重为1kg/l) 11,水管管径: Unit:mm D=35.68*根号L2/ v L2 -----水流速(L/S) v -----水设计流速(m/s) 12,空气加湿量: Unit:g R=LX*1.3*(h1-h2)

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