GB6017.1-20起重机械安全规程-第1部分
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第三章空调系统方案选择
3.1空调系统选择的基本原则
(1)空调系统的选择,应充分考虑建筑物的类型,功能,规模,所在城市的气象条件与能
源状况等因素。
(2)选择的空调系统必须保证建筑物室内的设计参数,即满足温湿度,新风量和舒适度等
要求。
(3)充分考虑初投资和运行费用,满足经济合理的要求。
3.2不同空调系统分析比较
以建筑热湿环境为主要控制对象的系统,根据承担建筑物各种负荷的介质不同,空调系统分为
全空气系统,全水系统,空气—水系统和冷剂系统。
3.2.1全空气系统
在全空气系统中,室内空调负荷全部由处理过的空气来承担。全空气系统有以下几个优点:
(1)设备简单,节省了初投资;
(2)可以严格地控制室内的温度和湿度;
(3)可以实现全年多工况节能运行调节,经济性好。
全空气系统处理的方案有一次回风系统和二次回风系统。两种系统的特点概括如下:
1)一次回风系统:新风和回风在热湿处理设备前混合。当房间送风温差可取较大时或者
室内散湿量较大时,可以考虑一次回风系统。
2)二次回风系统:新风和回风在热湿处理设备前混合并经过处理后再次与回风进行混合。
二次回风系统适用于送风温差受到限制而不允许利用热源再热的场所。二次回风系统利用回风
节约一部分再热的能量,利用节能。但系统较一次回风系统复杂。
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3.2.1全水系统
全部由处理过的水来承担空调房间室内的热湿负荷的系统称为全水系统。由于水的比热
比空气大,因此全水系统的体积比全空气系统要小,节省建筑物使用空间。但全水系统无法解决空
调房间通风换气问题。
3.2.3空气—水系统
空气—水系统同时使用空气和水来承担空调房间热湿负荷。常见的有风机盘管加新风系
统和空气—水诱导器系统。风机盘管加新风系统有一下几个特点:
1)布置灵活,可以和集中处理的新风系统联合使用,也可以单独使用;
2)可以独立地调节温湿度,各空调房间互不干扰;
3)只需新风机房,不占用建筑机房面积。
3.2.4冷剂系统
冷剂系统就是将制冷系统的蒸发器直接放在室内来吸收余热余湿。这种方式一般用于分散安装
的局部空调机组,但由于冷剂管道不便于长距离输送,因此冷剂系统在规模上有一定的局限性。
3.3空调系统方案的确定
对本酒店的楼层结构及类型进行分析,将酒店分为两个空调分区。
(1)一区为首层至三层(包括地下一层部分房间),该区每层设有空调机房且各房
间功能不同,部分区域为大空间的门厅或报告厅,因此该空调分区采用全空气系统。由于门
厅和报告厅所属房间的散湿量较大,送风温差可取较大值,所以采用一次回风系统。
(2)二区为四层至十层,该区每层房间结构于功能单一(都为客房标间),因此该
区采用风机盘管加新风系统。新风冷却去湿处理到室内空气的焓值,而风机盘管承担室内冷
负荷。
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第四章空调机组选型计算
4.1空气—水系统空调机组选型计算
新风与风机盘管的空气处理过程在焓湿图上的表示见图4-1。
图4-1
现在以第四层标间417为例进行计算。
417房间冷负荷Q=1.48KW,湿负荷W=5.34×kg/s,室内干球温度=24℃,相
对湿度=60%。室外设计干球温度=35.8℃,湿球温度=27.7℃,房间人员为2人,
每人所需新风量为50,总新风量为100。
计算步骤:
(1)根据式4—1求热湿比。
(4-1)
式中ε—房间热湿比,kJ/kg;
Q—房间热负荷,kW;
M—房间湿负荷,kg/s。
求得401房间热湿比=27715kJ/kg。
(2)求房间送风量G
在焓湿图上根据=24℃,相对湿度=60%确定室内状态点N,该点的焓值,过
室内状态点N作ε线与ψ=90%相交,交点即为送风状态点O,,=17℃。送风温
差=7℃<10℃,符合规范要求。
根据公式4-2求送风量
(4-2)
式中,—房间送风量,kg/s;
—送风状态点的焓值,kJ/kg。
因此,417房间送风量。
新风比>10%,满足最小新风比。
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(3)计算房间的换气次数n
空调房间的换气次数根据式4-3计算:
(4-3)
式中,n—换气次数,;
G—空调房间的送风量,;
V—空调房间的体积,。
因此,401房间的换气次数n=,满足规范要求。
(4)确定风盘处理状态点M
由得,,解得43.7kJ/kg。连接O,L两点并延长与相交得M点,=16.5℃。
(5)计算风机盘管风量
=555-100=455。
(6)确定风机盘管供冷量。
最后根据Q=1.49kW,=455选出风机盘管。
4.2全空气系统空调机组选型计算
现以三层报告大厅为例,对全空气一次回风系统进行设计计算。
已知条件:(1)报告厅空调面积:770㎡,人员100人,新风量=30。
(2)室内设计参数夏季=26℃,=60%;冬季=22℃,=50%;
(3)夏季冷负荷Q=33.7KW,湿负荷=1.89g/s;热负荷=13.5KW;
(4)室外设计参数夏季=35.8℃,=27.7℃;冬季=—3℃,=81%。
4.2.1夏季过程
夏季工况在焓湿图上的表示见下图:
图4-2
(1)计算热湿比,公式同(4-1)。
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=
(2)确定送风状态点。
在焓湿图上由室内设计条件确定室内点N,=59.3kJ/kg,=13g/kg。若采用露
点送风,则过N点作ε=17830线与φ=90%相交点即为送风状态点O,=18.7℃,
=50.5kJ/kg,=12.5g/kg。
(3)计算送风量,公式同(4-2)。
kg/s=11490
(4)校核新风比,满足最小新风比要求。
(5)确定新,回风混合状态点C。
由,可用作图法在NW线上作出C点,=28.4℃,=66.7kJ/kg,=14.9g/kg。
(6)空调机组承担的总冷量Q,由下式求得。
(4-4)
因此,本房间空调机组承担的总冷量Q=3.83×(66.7—50.5)=62KW。
4.2.2冬季过程
冬季工况在焓湿图上的表示见下图:
图4-3
(1)计算热湿比
(2)确定送风状态点
在焓湿图上根据冬季室内参数=22℃,=50%确定室内状态点,。取冬季送风
量。则冬季送风点状态参数可以计算如下:
过点作等d线与相交得,。
(3)检查是否需要预热
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由于,所以不需要预热。
(4)确定新风与一次回风混合状态点
连接,过作和连线的交点即为混合状态点,℃。
(5)计算再热量
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第五章气流组织选型计算
5.1气流组织的基本要求与分类
空调房间的气流组织,又称空气分布,是指合理地布置送风口和回风口,使
得经过净化或热湿处理后的空气,由送风口送入空调房间后,在与室内空气混合
并进行热湿交换的过程,均匀地消除房间的余热和余湿,以满足生产工艺和人体
舒适的要求。影响气流组织分布的主要因素主要是送风口的形式和位置,以及送
风射流的参数。
按照送风口在空调房间所处位置的不同,气流组织方式可分为上部送风和下
部两大类。上部送风有侧向送风,孔板上送风,散流器送风,喷口送风以及条缝
口送风等等。下部送风有置换通风,地板送风等。
5.2侧向送风选型计算
侧送是一种应用于高层民用建筑的送风方式,通常多属于贴附射流。侧送风
的气流组织较好,工作区通常是回流。对于室温允许波动范围有要求的房间,一
般能够满足区域温差的要求。
以四层标间417为例,对侧向送风气流组织进行计算。
已知房间的尺寸为L=4.9m,W=18m,净高H=3.6m,房间高度符合侧送风条
件。总送风量G=555,送风温度=17℃,工作区温度=24℃,即送风温差=7℃。
(1)求最小相对射程
设室温允许波动范围=1℃,/=1/7=0.143,由《民用建筑空调设计》表6-5查
得射流最小相对射程x/=20。
(2)求送风口最大直径,选定风口
设在墙一侧靠顶棚安装风管,
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5.2.1侧向送风的送,回风口布置形式和适用条件
5.3散流器送风选型计算
学习计划表
周一至周五
时间内容要求
18:00~19:30做作业1.限时;2.不要看书;3.不会的题先放过。
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19:40~20:00测试如没有,则休息。
20:10~20:40补习
1.对作业和测试中未掌握的内容进行补习。
2.对相关知识进行检测,直至真正掌握。
3.对当天所学新课程(数学、语文、英语和其他小科)的知识点、重点、难点和
考点进行梳理与归纳。
具体方法:先自己回顾老师上课讲的,找差距。
4.如果没有学习新课程,将上次学习的疏漏的知识点进行补习。
20:45~21:00预习对将要学习的知识点进行预习。
21:03~21:23
查
漏
补
缺
1.21:03~21:10英语:
掌握5个单词(1.拼写2.发音3.翻译4.词性5.运用)并记录。
2.21:10~21:15数学:
⑴对以往的知识点进行考查(每周2个);
⑵对未掌握的知识点进行补习;
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