某综合办公楼风冷热泵系统投标技术文件 - secret - 图文

2020-04-15 00:28

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某综合办公楼风热热泵系统投标技术方案

摘要:这次毕业设计,我对某综合办公楼风冷热泵系统投标技术方案进行了设计。该楼总建筑面积为1325.3㎡,空调系统应用面积占建筑总面积的80%,新风系统为开窗换气。空调水系统设计为一次泵定流量闭式系统。一二三层及平房按区域和负荷划分为4个子系统,每个子系统的水平干管为同程式,总立管为异程式。空调冷负荷使用冷负荷系数法,在Excel软件中计算出7:00~18:00的逐时冷负荷,最大冷负荷为2118W,出现在下午5:00.空调热负荷为129.8KW。冷热源为设在楼顶平台的风冷热泵机组。 关键词:风冷热泵 投标文件 技术方案 1.绪论 1.1 毕业设计的意义

毕业设计是工院科校学生毕业阶段的主要任务,是从学校走向社会的过渡性教学环节。通过毕业设计既可巩固、加深和扩展学生所学的理论知识,又可提高学生运用理论知识解决工程实际问题的能力、计算能力和绘图能力,以及查阅资料和外语阅读能力;并结合科研项目,培养学生初步的科研能力,使学生基本掌握工程设计的内容及程序,以便毕业后尽快的适应实际工作的需要。 1.2 工程设计任务及依据 1.2.1 设计任务:

经由业主(毕业设计任务书)委托,我们对保定雄县大营供电所综合办公楼集中空调工程进行设计,我设计的主要任务是该空调工程设计的冷热源设计,设计的具体内容如下: ? ? ? ? ?

负荷计算(主要进行冷负荷计算) ; 水系统水力计算; 冷热源设备的设计;

空调设备的计算选型(包括风机盘管的选择计算,空调机组的选型计算等); 集中空调水系统的设计;

1.2.3 建筑特征:

本工程为某综合办公楼风冷热泵系统工程。本工程总建筑面积为1325.3㎡,抗震设防烈度为6度,耐火等级为1级。大楼主楼为三层,裙房为一层,一层主要是客服大厅及办公室,二至三层为办公室,平房为餐厅及办公室。一、三层及平房层高3.50m,二层层高3.00m。 1.2.4 设计参数:

1.2.4.1 室外计算参数: 见表1-1

保定市室外气象参数 表1-1

大气压力 夏 季 空气调节温度 空调日平均温度 空调室外计算湿球温度 室外平均风速 地理位置

1.2.4.2 室内计算参数: 见表1-2

各空调房间的设计条件 表1-2

房 间 名 称 夏季 温度,℃ 湿度,% 冬季 温度,℃ 湿度,% 100.26kPa 34.8℃ 26.8 ℃ 28.2 ℃ 2.1m/s 00大气压力 冬 季 空气调节温度 最低日平均温度 采暖日平均温度 室外平均风速 102.47kPa -11℃ -13.7 ℃ -9 ℃ 2.1m/s 北纬3851' , 东经11531', 海拔 17.2 m 1

办公室 大厅 餐厅 1.2.4.3 基础资料:

24~26 24~26 24~26 ≤65 ≤65 ≤60 16~20 16~20 16~20 ≥40 ≥40 ≥40 由建筑图知,该建筑外墙为 250 mm 厚加气混凝土砌块,属于Ⅱ型墙;屋面为Ⅲ型。一、三层及平房层高3.5m,二层层高3.0m。窗户高2m宽1.8m。为双玻璃钢窗。无外遮阳,内遮阳为白色窗帘。 1.2.4.4 房间人员指标和照明、设备指标:

对于一般办公室来说,人员指标为4人,大厅内则可以适当考虑大一些,以应对上下班室的人流高峰期。照明指标都为每间房4×40W,设备主要为计算机按4×200W计。 1.2.4.5 其他

电源为城网220V/380V,循环用水为外网供水。

2.空调负荷计算

2.1 空调负荷的概念及组成

空调房间的冷(热)、湿负荷是确定空调系统送风量和选取空调设备的基本依据。在室内外热、湿扰量的作用下,某一时刻进入房间的总热量和湿量叫做该时刻的得热量和得湿量。冷负荷的含义是维持一定的室内热湿环境所需要的在单位时间内从室内除去的热量,包括显热量和潜热量两部分。热负荷的含义是维持一定室内的热湿环境所需要的在单位时间内向室内加入的热量,也同样包括显热负荷和潜热负荷量部分。湿负荷的含义是维持室内恒定的相对湿度所需除去的湿量。

2.1.1 空调房间或区域的夏季计算得热量,应根据下列各项确定: ? ? ? ? ? ? ? ?

通过维护结构传入的热量; 透过外窗进入的太阳辐射热量; 人体散热量; 照明散热量;

设备、器具、管道及其他内部热源的散热量; 食品或物料的散热量; 渗透空气带入的热量;

伴随各种散湿过程产生的潜热量。

2.1.2 空调房间或者区域的夏季冷负荷,应根据各项得热量的种类性质以及空调房间或区域的蓄热特性进行分别计算。通过维护结构进入的不稳定传热量、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,宜按不稳定传热方法计算确定。 2.1.3 空调房间或区域的夏季计算散湿量,应根据下列各项确定 ? ? ? ? ? ? ?

人体散湿量;

渗透空气带入的湿量; 化学反应过程的散湿量;

各种潮湿表面、液面或液流的散湿量; 食品或气体物料的散湿量; 设备散湿量;

通过维护结构的散湿量。

确定散湿量时,应根据散湿源的种类,分别选用适宜的群集系数、负荷系数和同时使用系数,有条件时,应采用实测数值。一般民用建筑不计算上述第3项和第7项。 2.1.4 空调热负荷的组成: ? ?

围护结构的耗热加热油门窗缝隙渗入室内的冷空气的耗热加热油门、孔洞及相邻房间侵入的冷空气水分蒸发的耗热量;

加热由外部运入的冷物料和运输工具的耗热量;

2

? ? ? ? ?

通风耗热量;

最小负荷班的工艺设备散热量; 热管道及其他热表面的散热量; 热物料的散热量;

通过其他途径散失或获得的热量。

注:1.不经常的散热量,可不计算。

2.经常而不稳定的散热量,应采用小时平均值。 2.2 空调热负荷计算方法及参数 2.2.1 设计参数

2.2.1.1 室外计算参数 见表2-1

保定市室外气象参数 表2-1

大气压力 夏 季 空气调节温度 空调日平均温度 空调室外计算湿球温度 室外平均风速 地理位置

2.2.1.2 室内计算参数: 见表2-2。

各空调房间的设计条件 表2-2

夏季 房间名 称 温度,℃ 办公室 大厅 餐厅 2.2.2 空调热负荷计算

空调热负荷的计算在原理上与采暖热负荷的计算相同,即采用稳定传热的方法:由于空调建筑常常是保持室内正压,在一般情况下,可以不计算冷风渗透和冷风引起的热负荷。 2.2.2.1 通过围护物的温差传热量作用下的基本耗热量:

24~26 24~26 24~26 湿度,% ≤65 ≤65 ≤60 温度,℃ 16~20 16~20 16~20 湿度,% ≥40 ≥40 ≥40 冬季 100.26kPa 34.8℃ 26.8 ℃ 28.2 ℃ 2.1m/s 0大气压力 冬 季 空气调节温度 最低日平均温度 采暖日平均温度 室外平均风速 北纬3851ˊ , 东经11531ˊ, 海拔 17.2 m 0102.47kPa -11℃ -13.7 ℃ -9 ℃ 2.1m/s Qj?k?F?(tn?tw)?a2 (公式2-1) 式中

Qj--基本耗热量, W

k -- 该面围护物的传热系数, w/m?oC F -- 该面围护物的散热面积, m2tn -- 室内空气计算温

度, ℃

tw-- 室外供暖计算温度, ℃a-- 温差修正系数

注: 对于内门、内墙、内窗,如果提供了邻室温差, 则基本耗热量计算公式如下: Qj= k?F? 邻室温差

其符号意义同上,该围护结构的附加耗热量等于其基本耗热量。

2.2.2.2 附加耗热量:

3

Q1?Qj?(1??ch??f)?(1??f?g)?Qj??x (公式2-2)

Q1-- 附加耗热量?ch-- 朝向附加率(或称朝向修正系数)

?f -- 风力附加率(或称风力修正系数)

?f?g-- 高度附加

?x -- 外门附加

1)朝向修正率:

北、东北、西北 0%~10% 东、西-5%

东南、西南-10%~-15% 南 -15%~-30%

注: a选用修正率时,应考虑当地冬季日照率、辐射度建筑物使用和被遮挡等 情况。

b冬季日照率小于35%的地区,东南、西南和南向的修正率,宜采用-10%~0%, 东、西向可不修正。

2)风力附加率:建筑在不避风的高地、河边、海岸、旷野上的建筑物,以及城镇、 厂区内特别高出的建筑物,垂直的外围护结构附加5%~10%。 3)外门附加率:

当建筑物的楼层数为n时:

一道门65n% , 两道门(有一个门斗)80n%, 三道门(有两个门斗)60% 公共建筑和生产厂房的主要出入口:500%

注: a 外门附加率,只适用于短时间开启的,无热风幕的热门。 b 阳台门不应考虑外门附加。

4)民用建筑和工业企业辅助建筑物(楼梯间除外)的高度附加率:房间高度大于4m时,每高出1m应附加2%,但

总的附加率不应大于15%。

注:高度附加率,应附加于围护的基本耗量和其他附加耗热量上。2.2.2.3 通过门窗缝隙的冷风渗透耗热量 Qs,W:

Qs?0.28?cp?v??w?(tn?tw) (公式2-3)

cp-- 干空气的定压质量比热容, cp = 1.0kj/(kg?oC);

3m/h ; V -- 渗透空气的体积流量,

?w -- 室外温度下的空气密度,kg/m3;

tn -- 室内空气计算温度, ℃;

tw -- 室外供暖计算温度, ℃;

V 的确定:

4

v?l1?l0?mb (公式2-4)

l1 -- 外门窗缝隙长度, m;

l0 -- 每米门窗缝隙的基准渗风量, m3/h?m;

m -- 门窗缝隙的渗风量综合修正系数; b -- 门窗缝隙渗风指数, b = 0.56 ~0.78; 当无实测数据的时候可以取 b = 0.67 2)l0的确定:

12l0?a1?(v10??w)b2 (公式2-5)

a1 -- 门窗缝隙渗系数, m3/(m?h?pab) ; v10 -- 基准高度冬季室外最多风向的平均风速, m/s;

3) m 的确定:

1bm?cr?cf?(n?c)?chcr -- 热压系数;

(公式2-6)

cf-- 风压差系数, m/s, 当无实测数据的时候,可取 0.7;

C -- 作用于门窗分析两侧的有效热压差和有效风压差之比;

ch -- 高度修正系数, 可按下式计算ch?0.3?h0.4;

h -- 计算门窗的中心线的标高。

4) C 的确定

''(tn?tw)(hz?h)c?70??2'cf?v10?h0.4273?tn (公式2-7)

hz-- 热压单独作用下, 建筑物中和界的标高m;

'tn-- 建筑物内形成热压作用的竖井计算温度。

2.2.2.4 室内热源:

室内人员、灯光及设备产生的热量会抵消部分或者全部的维护结构的热负荷,尤其是一些进深较大的办公室、餐厅及多功能厅等,其室内热源对热负荷的计算有较大的影响,在空调设计中是应该加以考虑的。应该扣除这部分热量,应扣除的量可按照冷负荷计算的方法进行,但应该注意的是,由于计算夏季冷负荷的时必须考虑内部最大冷

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