贺展未西华大学毕业设计说明书2015.06.26 - 图文(8)

2019-03-28 11:41

续表 5-3

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32 25 25 50 40 40 40 32 32 25 25 25 5.72 7.83 6.48 9.93 3.82 4.2 3.08 4.91 2.96 2.59 3.23 4.85 0.54 0.6 0.35 0.61 0.87 0.79 0.68 0.77 0.61 0.7 0.52 0.35 155 250 90 111 310 257 190 297 190 333 193 90 887 1959 589 1106 1189 1083 587 1462 565 865 627 441 1.6 1 1 1.6 1 1 1 1 1 1.8 1 1 237 180 61 296 383 315 229 295 184 439 137 61 1124 2139 650 1402 1571 1398 816 1757 749 1304 764 502 FH5 FH6 FH7 FH8 FH9 FH10 FH11 FH12 FH13 FH14 FH15 FH16 10960 7730 4500 28080 24170 21920 18690 15460 12230 9000 6750 4500 1885 1329 774 4829 4157 3770 3214 2659 2103 1548 1161 774 其他楼层空调冷冻水系统的水力计算过程同上,计算结果见附表 3 所示。

5.2.4 水管的水力不平衡率计算

计算过程以第一层房间为例,该支路的最不利环路为:

FG1-FG2-FG3-FG4-FG5-FG6-FG7-E7-FH7-FH6-FH5-FH4-FH3-FH2-FH1,最 最不利环路水力损失为:41842 Pa

257+4394+3063+1629+1218+2139+650+15224+305+4360+3063+1629+1124+2139+6

50=41842Pa。

其中并联环路FG1-FG2-FG3-FG4-FG5-FG6-E6-FH6-FH5-FH4-FH3-FH2-FH1 水力损失为:

257+4394+3063+1629+1218+2139+14375+305+4360+3063+1629+1124+2139+ 22.97+7.28+1.94+16.8+3.15+25.03 =39695Pa 不平衡率为:(113.08-77.17)/113.08=5.1%?15%

此相对差额在±15%的误差范围内,无需增加调节阀。同理,可算出各分支环

32

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路的不平衡率。同理,可算出其它各冷冻水系统的水力计算与不平衡率,具体计 算结果见附表3。

5.3 冷凝水管径确定

5.3.1 设计原则: 在风机盘管机组、整体式空调器、组合式空调机组的运行过

程中都会产生一

定数量的冷凝水,必须及时予以排走,以保证系统安全有效的运行。排放冷凝水

管道的设计,一般采用开式、非满流自流系统。 冷凝水管道设计应注意以下事项

1、 沿水流方向,水平管道保持不小于千分之二的坡度,且不允许有积水部位;

2、当冷凝水盘位于机组内的负压区段时,凝水盘的出水口处必须设置水封,水 封的高度应比凝水盘处的负压(相当于水柱高度)大 50%左右。水封的出口, 应与大气相通;

3、冷凝水管道宜采用聚氯乙烯塑料管,不必进行防结露的保温和隔气处理;

4、冷凝水立管的顶部,应设计通向大气的透气管;

5、设计和布置冷凝水管路时,必须认真考虑定期冲洗的可能性,并应设计安排 必要的设施;

5.3.2 管径确定

通常,可以根据机组的冷负荷 Q(kw)按表 5-4 所示数据近似选定冷凝水管 的公称直径:

表 5-4

冷凝水管管径的确定

17.7~100 DN32 101~176 DN40 177~598 DN50 冷负荷 Q(kw)

≤7 7.1~17.6 DN25 公称直径(mm) DN20 单个冷水机组的冷负荷为 157.9KW,所以选用公称直径为 DN40 的冷凝水管。

33

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6 制冷机房的设计计算

6.1 冷水机组的选型计算

]

查[2《民用建筑空调设计》的电动冷水机房中冷水机组总容量应按下式计算:

Q??AAAAQe

1234

AC

(6-1)

式中:

Qe—电动冷水机组总容量,W 或 KW; A1—同时使用系数,一般在 0.6~1.0 的范围内; A2—冷损失系数,可取 1.05~1.15;

A3—事故备用量修正系数,两台机组时取 1.4,三台机上组时取 1.12,

四台机组以上时取 1.0;

A4—设备传热及出力效率的系数; QAC-空调设计负荷,W 或 KW;

本项目建筑的最大冷负荷为 Q=167.3KW,由(6-1)得: Q=1╳1.1╳1.4

╳167.3=257.1KW

即该办公楼的总设计负荷为 257.1KW,根据实际负荷情况选用 2 台海菱 螺杆冷水机组,型号 SG160WS,制冷量 157.9KW,输入功率 38.5KW,冷冻水 流量 27.2m3/h,冷却水流量 29.9m3/h,外型尺寸 1700╳670╳1100mm,冷水进、 出水温度 7/12℃。

6.2 冷却塔的设计计算

由设计机组样本中查知,每台冷水机组冷凝器中冷却水流量为 29.9m3/h, 冷却塔与冷水机组一一对应,所以本项目需选两台冷却塔。所选的单个冷却塔应 满足:处理水量:30m3/h,其进水温度 35℃,出水温度 30℃,室外空气湿球温 度 26.4℃,冷幅高 4℃,然后查阅[2]冷却塔选择特性曲线,得所选型号应为 33。 根据华强逆式冷却塔选型手册,选择的设备为 DFT-100 型号的冷却塔 2 台,单 台水流量 68 m3/h,详见表 6-1。

34

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表 6-1 冷却塔参数

3

型号 DFT-100

冷却水量(m/h) 68 风扇 1500 马达(kw×台数) 外观尺寸(mm) 1.5×1 2430×2430×050 自重(kg) 800 6.3 循环水泵的选择

水泵是是要满足冷冻水能从制冷机房供应到各楼层必不可少的设备,泵的流 量和扬程按照规范规定应有 10~20%的富裕量;当流量较大时,一般考虑多台同 时运行,并联台数不宜超过 3 台,一般要选用一台备用水泵以保证在用水高峰期 或出现水泵无法工作的情况下系统能正常运行。

水泵的形式的选择与水管系统的特点、安装条件、运行调节要求和经济性等 有关。选择水泵所依据的流量 Q 和扬程 H。

水泵的扬程:

H ??(1.1 ~ 1.2)H max ,

(6-2)

式中: H —水泵扬程,kPa;

Hmax—管网最不利环路总阻力计算,kPa; 1.1~1.2—裕量系数。

水泵的流量 Q 为:

Q ??(1.1 ~ 1.2)Q max

(6-3)

式中 Q—水泵流量,m3/h ;

Qmax—设计最大流量,m3/h ; 1.1~1.2—裕量系数。

水泵单台工作时取 1.1,多台并联工作时取 1.2。 6.3.1 冷冻水泵的设计计算

查此冷水机组选型手册可知蒸发器水阻 33kPa 机房外最不利环路阻力为 64.62 kPa,空调末端装置阻力 40 kPa,Y 型过滤器以及分集水器根据经验取 8 mH2O,由(6-2)得:

H=1.1×(3.3+6.4+4+8)=23.87 mH2O

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本设计中有两台冷水机组,且选用三台冷冻水水泵,两用一备。单机冷水机 组的冷水量为 27.2m3/h,考虑附加 20%的裕量,由式(6-3)得

3

Q=1.2×27.2=32.64 m/h。

选用的水泵参数如表 6-2 所示:

表 6-2 冷冻水泵参数

型号 TP 65-340/2

流量(m3/h) 45.4 扬程 mH20 29.2 转速 2920 功率 KW 5.5 6.3.2 冷却水泵的设计计算

H=(1.05~1.15)(h +h1+h2+h3)

式中:h—冷却塔积水盘至布水器的高差,m;

h1—冷却水系统管路的沿程阻力和局部阻力,m; h2—冷水机组冷凝器的水阻,m; h3—冷却塔进水要求的压力,m,进水压力

取 3mH2O;

(6-4)

1.05~1.15—考虑流量的衰减,一般附加 5%~10%的裕量,取 1.1; 查此冷水机组的选型手册知冷凝器水阻 43kPa,冷却塔积水盘至布水器的高 差 22.1m,冷却水系统管路的阻力损失,沿程阻力为 22.1×0.012 mH2O(比摩 阻取 Pa/m)局部阻力取沿程阻力 50%,取 22.1×0.012×0.5 mH2O。即计算结 果如下:

H=1.1×(22.1+0.012×22.1×1.5+4.3+3)=29.8 mH2O

本设计中有两台冷水机组,且选用三台冷却水水泵,两用一备。

Q=(Q1+Q2)/Δt×1.163×(1.15~1.2) kw; Q2—为机组中压缩机耗电量,kw; △t—冷却水进出水温差,℃,取 5; 即计算结果如下式所示:

(6-5)

式中: Q—冷却水水流量流量,m3/h; Q1—乘以同时使用率后的总冷负荷,

36


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