中央空调水系统与风系统计算方法Word格式文档下载.docx

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L(m3/h)=[Q(kW)/(4.5~5)℃x1.163]X(1.15~1.2)

2、冷冻水流量:

在没有考虑同时使用率的情况下选定的机组,可根据产品样本提供的数值选用或根据如下公式进行计算。

如果考虑了同时使用率,建议用如下公式进行计算。

公式中的Q为建筑没有考虑同时使用率情况下的总冷负荷。

L(m3/h)=Q(kW)/(4.5~5)℃x1.163

3、冷却水补水量一般1为冷却水循环水量的1~1.6%.

风速的选择

(1)风管内的风速一般空调房间对空调系统的限定的噪音允许值控制在40~50dB(A)之间,即相应NR(或NC)数为35~45dB(A)。

根据设计规范,满足这一范围内噪音允许值的主管风速为4~7m/s,支管风速为2~3m/s。

通风机与消声装置之间的风管,其风速可采用8~10m/s。

(2)送风口的出风风速为防止风口噪音,送风口的出风风速宜采用2~5m/s。

(3)回风口的吸风速度回风口位于房间上部时,吸风速度取4~5m/s,回风口位于房间下部时,若不靠近人员经常停留的地点,取3~4m/s,若靠近人员经常停留的地点,取1.5~2m/s,若用于走廊回风时,取1~1.5m/s

名称

单位

计算公式

计算单位

1

总热量QT

Kcal/h

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

h1—空气的最初热焓kJ/kg

h2—空气的最终热焓kJ/kg

T1—空气的最初干球温度

T2—空气的最终干球温度

W1—空气的最初水份含量kg/kg

W2—空气的最终水份含量kg/kg

L—室内总送风量CMH

Q1—制冷量KW

△T1—冷冻水出入水温差

△T2—冷却水出入水温差

Q2—冷凝热量KW

EER—制冷机组能源效率Mbtu/h/KW

COP—制冷机组性能参数

A—100%负荷时单位能耗

KW/TR

B—75%负荷时单位能耗

C—50%负荷时单位能耗

D—25%负荷时单位能耗

N—制冷机组耗电功率

KW

U—机组电压

KV

COSφ—功率因数

0.85~0.92

N—房间换气次数

次/h

V—房间体积

m3

Cp—空气比热(0.24kcal/kg℃)

∝—空气比重(1.25kg/m3)@20℃

L1—风机风量

L/s

H1—风机风压

mH2O

V—水流速

m/s

n1—风机效率

n2—传动效率

(直连时n2=1,皮带传动n2=0.9)

L2—水流量(L/s)

H2—水泵压头(mH2O)

r—比重(水或所用液体)

n3—水泵效率=0.7~0.85

n4—传动效率=0.9~1.0

a—

风管宽度

m

b—风管高度

u—

风管风速

V1—冷冻水量(L/s)

V2—冷却水量(L/s)

注:

1大气压力=101.325Kpa

水的气化潜热=2500KJ/Kg

水的比热=1kcal/kg·

水的比重=1kg/l

TR+制冷量

2

显热量QS

QS=Cp*∝*L*(T1-T2)

3

潜热量QL

QL=600*∝*L*(W1-W2)

4

冷冻水量V1

L/s

V1=Q1/(4.187△T1)

5

冷却水量V2

V2=Q2/(4.187△T2)=(3.516+KW/TR)TR

其中Q2=Q1+N

=TR*3.516+KW/TR*TR

=(3.516+KW/TR)*TR

6

制冷效率

EER=制冷能力(Mbtu/h)/耗电量(KW)

COP=制冷能力(KW)/耗电量(KW)

7

部分冷负荷性NPLV

KW/TR

NPLV=1/(0.01/A+0.42/B+0.45/C+0.12/D)

8

满载电流(三相)FLA

A

FLA=N/√3UCOSφ

9

新风量L

CMH

Lo=nV

10

送风量L

L=Qs/〔Cp*∝*(T1-T2)〕

11

风机功率N1

KW

N1=L1*H1/(102*n1*n2)

12

水泵功率N2

N2=L2*H2*r/(102*n3*n4)

13

水管管径D

mm

D=√4*1000L2/(π*v)

14

风管面积F

m2

F=a*b*L1/(1000u)

空调风系统的管道设计

(一)风管机在设计管道时首先必须从产品资料上了解三个参数:

风量、风压、噪声。

1.风量:

为了确定送风管道大小。

2.风压:

也叫机外静压。

为了计算在送风过程中克服阻力所需的参数。

简单不确切地说,就是能将风送多大距离的动力。

3.噪声:

其产品技术资料所标的噪声只是相对的,因为噪声是随不同条件而相应的变动的。

可能产生噪声的渠道有:

机器本身的风机、机器运行振动、送风风压过大等。

(二)风系统设计包括的主要内容有:

合理采用管内的空气流速以确定风管截面尺寸,计算风系统的阻力及选择风机,平衡各支风路的阻力以保证各支风路的风量达到设计值。

那么管内风速如何选择?

风管尺寸如何来确定呢?

※管内风速的选取决定了风管截面的尺寸,两者之间的关系如下:

F=a×

b=L/(3600&

#8226;

V) 

 

(公式1-1)

式中:

F:

风管断面积(㎡)

a、b:

风管断面长、宽(m)

L:

风管风量(m&

sup3;

/h)

V:

风速(m/s)

以上各取值受到以下几个方面的影响:

①建筑空间:

在现代的建筑中,无论是多层建筑或高层建筑,还是高档别墅,建筑空间都是相当紧张的,因此要求我们尽可能提高风速以减少风管的截面。

(管内风速与风管截面积成反比,即是风速越高,则风管截面积越小,反之,风速越低,则风管截面积越大。

②风机压力及能耗:

风速越高,则风阻力越大,风机的能耗也就越大,从此点来说又要求降低风速。

③噪音要求:

风速对噪音的影响表现在三个方面:

首先,随着风速的提高,风机风压的要求较高而引起风机的运行噪声加大;

第二,风速加大至一定程度时,在通过风管部件时将产生气流噪声;

第三,随着风速的提高,风管消声的消声能力下降。

总的来说,风管内的风速越高,则所产生的噪声就越大。

因此,管内风速的选取是综合平衡各种因素的一个结果.通过查阅相关资料和有关手册以及根据实际工程的体会,建议空调通风系统中的各种风道内的推荐风速见下表所示:

(表1)

场合 

以合宜噪声为主导主风管的风速V(m/s) 

以合宜风管阻力为主导的风速V(m/s)

以合宜噪声为主导主风管的风速V(m/s送风主管 

回风主管 

送风支管 

回风支管

住宅 

3.0 

5.0 

4.0 

3.0

公寓、酒店客房、医院病房 

5.0 

7.5 

6.5 

6.0 

5.0

高级办公室、图书馆 

10.0 

8.0 

6.1

剧院、演讲厅 

5.5 

4.0

银行、高级餐厅、办公室 

7.5 

6.0

百货公司、咖啡厅 

9.0 

工厂 

12.5 

15 

11.0 

7.5

按照风速计算得出管径:

1、主管段6~8米;

次主管段4~6米;

分支管3~4米 

2、根据建筑层高要求,假设风管一边的边长

3、得出另一边边长

4、根据设计手册,查阅标准风管的尺寸(一般与计算出的横截面积相近)

例如:

5800风量的风机的送风风管尺寸的计算

5800/3600/6=0.268

0.268/0.4=0.67

计算出的风管尺寸伟670*400,查手册得400*800

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