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经典建筑环境与设备优质毕业设计开题报告.docx

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资源描述

1、长安大学毕业设计(论文)开题汇报题 目:厦门市鹏豪大厦空气调整工程工艺设计学 院: 环境科学和工程学院专 业: 建筑环境和设备工程班 级: 290303学 号: 29030313姓 名: 林禹海指导老师: 万 蓉填表日期: 4 月 16日长安大学毕业设计(论文)开题汇报表课题名称厦门市鹏豪大厦空气调整工程工艺设计课题起源自选项目课题类型工程设计指导老师万蓉学生姓名林禹海学 号29030313专 业建筑环境和设备工程(内容包含:课题意义,中国外发展情况,本课题研究内容、方法、手段及预期结果,任务完成阶段安排立即间安排,完成任务所含有条件原因等。)课题意义:办公建筑是现代建筑这一华丽乐章不可缺乏音

2、符。尤其是豪华、高级高层办公建筑群兴建,已成为一个国家经济文化发展关键标识之一。办公建筑空调效果之优劣直接关系其经营效益。所以办公建筑空调设计舒适性至关关键。不过因为办公建筑队空调系统热舒适性和节能性要求较高,加之办公建筑结构复杂、功效齐全,办公房间设计指标、环境要求各异,均增加了空调设计难度。所以,努力研究探索办公空调设计优化路径,提升办公空调设计水平是暖通技术人员任务和贡献。中国外发展情况:中央空调是集中处理空调负荷系统型式,其冷/热量是经过一定介质输送到空调房间里去。根据中央空调输送介质不一样,中国外常见中央空调能够分成以下5种关键型式:风管式系统、冷/热水机组、VRV系统、冰蓄冷空调系

3、统、地源热泵空调系统、溴化锂吸收式机组。除了上述多个基础系统型式以外,还能够相互交叉,衍生出部分新型系统。比如,将冷/热水机组和风管式系统进行组合,往室内送冷热水处理房间空调负荷,而新风统一由室外机处理后分别送入各个房间。三研究内容设计内容关键包含:各层(各房间)冷负荷计算,整体空调方案和空气处理方法确实定,制冷机组及末端设备选型,泵和风机选型和水系统、风系统部署方案确定,各层风管、水管部署图、总系统图、施工图、气流组织图等图纸绘制,对整体空调系统设计审查、修整,确定所用方案科学性等方面。四、研究方案1、 酒店综合楼空调特点 建筑特点本课题是设计一座综合性写字楼空调,地点在厦门市,总建筑面积2

4、7540平方米,建筑总高度66.3米,地下一层,地上14层,地下一层为停车场,一层为营业大厅(办税大厅、办公大厅),咖啡吧。二至十六层为办公室。2、 方案比较下边对集中式空气调整系统多种形式适用条件做简单介绍:全空气定风量单风道系统可用于需要恒温、恒湿、无尘、无噪音等高级环境场所,如净化房间、医院手术室、电视台、播音室等。也可用于空调房间大或居留人员多,且房间温湿参数、洁净度要求、使用时间等基础一致场所,如商场、影剧院、展厅体育馆等。全空气定风量双风道系统可用于需要对空调区域内单个房间进行温湿控制,或因为建筑物形状或用途等原因,使得其冷热负荷分布复杂场所。这种系统设备费和运行费高,耗能大,通常

5、不宜采取。全空气变风量系统可用于空调区域内各个房间需要分别调整室温,但温度和湿度控制精度不高场所,如:高级写字楼。变风量系统尤其适适用于整年全部需要供冷大型建筑物内区。风机盘管加新风系统空气调整系统能够实现居住者独立要求,它适适用于旅馆客房、公寓、医院病房、大型办公建筑,同时,又可和变风量系统配合使用在大型建筑物外区。诱导式系统可用于多房间需要单独调整控制建筑,也可用于大型建筑物外区。3.空调系统方案选择 按负担室内空调负荷所用介质来分类可选择四种系统:全空气系统、空气-水系统、全水系统、冷剂系统。对于大型办公建筑,建筑内部空气品质等级要求较高,全水系统和冷剂系统只能消除室内预热和余湿,不能起

6、到改善室内空气品质作用,所以全水系统和冷剂系统在此次设计中不宜采取。 针对以上多种系统适用特点,结合本课设实际情况,一层关键是营业大厅,咖啡吧等商业铺面,二层关键是职员餐厅和营业大厅。二者面积大,人员密集,冷负荷密度大,内室热湿比小,故采取全空气单风道一次回风空调系统,采取全空气夏季一次回风,散流器下送方法。采取全空气单风道一次回风系统适用室内负荷较大,和二次回风相比,处理步骤简单,操作管理简单;设备简单,投资少;能够充足进行通风换气,室内卫生条件好。 对于3到16层办公区面积比较小,所需冷量比较小,采取风机盘管加独立新风系统,此系统部署灵活,能够和集中处理新风系统联合使用,也能够单独使用;而

7、且个办公区间互不干扰,能够独立调整温室,并可随时依据需要开停机组,节省运行费用,灵活性大,节能效果好;同时和集中式空调相比,不需要回风管道,节省建筑空间。冷热源方案比较1、水冷压缩式冷水机组在民用建筑空调中,压缩式制冷是现在应用比较广泛一个制冷方法。从压缩机结构来看,大型压缩式制冷机大致可分为螺杆压缩机和离心式压缩机两大类。螺杆式冷水机组是一个回转容积式制冷压缩式机组。即使螺杆式冷水机组已经有多年发展和应用历史,但作为民用建筑空调中应用则是近十年才逐步有所发展。现在运行螺杆式冷水机组中,大部分为双螺杆式,其使用已经有相当长一段时间。离心式冷水机组是现在大、中型民用建筑空调系统中使用最广泛一个机

8、组,现在常见机组所采取冷媒是R22、R123、R134a(环境保护冷媒)。离心机组相对于其它压缩式冷水机组有制冷量大、制冷系数高、运行平稳、噪声低,维修及运行管理全部较为方便优点,缺点是伴随负荷改变冷量调整不是很灵活。2、VRV空调系统VRV空调系统是中央空调关键机型之一,含有系统简单、结构紧凑、节能、舒适等优点,各房间独立调整、运行,能满足不一样房间不一样空调负荷要求。VRV空调系统工作原理和一般蒸汽压缩式制冷系统相同,由压缩机、冷凝器、节流机构和蒸发器组成。和一般蒸汽压缩式制冷装置不一样是,热泵型(包含热回收型)VRV空调系统室内、室外侧换热器全部含有冷凝器和蒸发器双重功效。在单元式空调(

9、热泵)系统装置中,各组成部件以满足整机功效(如一定制冷货制热能力)而配置,在一样工况下不一样配置系统能够有不一样运行参数。其关键优点是:分区灵活、控制方便。缺点是:能效比低、热泵型冬季严寒天气制热效果差。3、冰蓄冷空调系统冰蓄冷空调系统是在空调负荷很低时间制冷蓄冰,而在空调负荷高峰时化冰取冷,以此来全部或部分转移制冷设备运行时间,并采取此措施规避用电高峰;另外利用夜间低价电,可降低运行费用,同时利用蓄冰技术,可降低制冷设备装机容量,降低电力负荷,其关键优点有:(1)利用蓄能技术移峰填谷,平衡电网峰谷荷,提升电厂发电设备利用率,降低运行成本,节省建设投入。(2)利用峰谷荷电力差价,降低空调年运行

10、费用。(3)降低冷水机组容量,降低主机一次性投资;总用电负荷少。(4)使用灵活,过渡季节或非工作时间加班,使用空调可由融冰定量提供,无需开主机,冷量利用率高,节能效果显著,运行费用大大降低。(5)含有应急冷源,提升空调系统可靠性,尤其是针对常常停电地域(6)冷冻水温度可降到1-4摄氏度,可实现大温差低温送风变风量空调系统,节省水、风系统投资及能耗,相对湿度低,提升空调高品质,长久使用预防空调综合征。缺点:蓄冰空调初投资和每个月耗电量全部比常规空调要大,系统设置复杂,设备多,制冷储冰时主机效率在空调工况下低;机房占地面积较大,对管理人员要求高。4、地源热泵空调系统地源热泵是一个利用地下浅层地热资

11、源(也称地能,包含地下水、土壤或地表水等)既可供热又可制冷高效节能空调系统。关键可分为地表水热泵系统和地下耦合热泵系统。地表水热泵系统一个热源是池塘、湖泊或河溪中地表水。在靠近江河湖海等大致量自然水体地方利用这些自然水体作为热泵低温热源是值得考虑一个空调热泵型式。这种热泵换热对水体中生态环境影响有时也需要预先加以考虑。地下耦合热泵系统是利用地下岩土中热量闭路循环地源热泵系统。她经过循环液(水或以水为关键成份防冻液)在封闭地下埋管中流动,实现系统和大地之间传热。在冬季供热过程中,流体从地下搜集热量,再经过系统把热量带到室内。夏季制冷时系统逆向运行,即从室内带走热量,再经过系统将热量送到地下岩土中

12、。所以,地下耦合热泵系统保持了地下水热泵利用大地作为冷热源优点,同时又不需要抽取地下水作为传热介质。它是一个可连续发展建筑节能新技术。(1)高效:地温十二个月四季基础恒定,略高于该地域年空气平均温度,使得热泵不管在制冷或制热工况中均处于高效率点。(2)节能:冬季运行时,COP约为4,即投入1KW电能,可得到4KW左右热能,夏季运行时,COP可达成投入1KW电能,可得到4KW以上冷量,能源利用效率为电采暖方法3-4倍;而且埋管热交换器不需要除霜,降低了结霜和除霜能耗。(3)环境保护:供热时省去了锅炉房系统,没有燃烧过程,避免了排烟污染,供冷时省去了冷却塔,避免了冷却塔噪音及霉菌污染。(4)节省运

13、行费用:系统高效率,压缩机低功耗,使运行费用大幅降低,只有传统方法二分之三。(5)节省占地空间:省去了冷却塔、锅炉及和之配套煤场和渣场,节省了土地资源,产生附加经济效益,并改善了建筑物外部形象。(6)安全:无燃烧设备,从而不存在爆炸,燃烧隐患。(7)可再生:土壤有很好蓄热性能,冬季经过热泵将大地中低位热能提升对建筑供暖,同时蓄存冷量,以备夏用;夏季经过热泵将建筑物内热量转移到地下对建筑进行降温,同时蓄存热量,以备冬用,确保了大地热量平衡。缺点:即使地源热泵技术已相对成熟,但因为地源热泵技术对当地地质水文条件和施工安装技术有相当要求,设计开发和安装施工实例极少,所以存在一定是技术风险。5、溴化锂

14、吸收式机组目前,中国市场经济发展速度逐步加紧,城市人口流量增多且日趋集中,空调系统普遍利用后也面临着很多问题。室内电气工程施工应考虑空调系统节能改造,尤其是合理选择冷热源方案以提升系统运行效率。从环境保护、节省能源等方面综合对比,溴化锂吸收式机组市场前景十分宽广。如:直燃式溴化锂吸收式冷温水机、溴化锂吸收式制冷机两种冷热源相比,直燃式不仅产生热能效率高,且需要使用燃料消耗量低,设备组装占用空间小,能够直接用于供冷、供热及同一时间供冷供热。冷热源选择基础标准:冷热源选择依据不仅包含系统本身要求,而且还包含工程所在地域能源结构、价格、政策导向、环境保护、城市计划、建筑物用途、规模、冷热负荷、初投资

15、、运行费用和消防、安全和维护管理等很多问题。所以,这是一个技术、经济综合比较过程,必需按安全性、可靠性、经济性、优异性、适用性标准进行综合技术经济比较来确定。在进行冷热源选择论证时,应遵照部分基础标准。1.热源应优先采取城市、区域供热或工厂余热。高度集中热源能效高,便于管理,有利于环境保护。2.热源设备选择应根据国家能源政策并符合环境保护、消防、安全技术要求,大中城市宜选择燃气、燃油锅炉,乡镇可选择燃煤锅炉。3.若当地供电担心,有热电站供热或有足够冬季供暖锅炉,尤其是有废热、余热可利用时,应优先选择溴化锂吸收式冷水机组作为冷源。4.当地供电担心,且有燃气供给,尤其是在实施分季计价而价格比较低廉

16、地域,可选择燃气锅炉、直燃型溴化锂吸收式冷(热)水机组作为冷热源。直燃型溴化锂吸收式冷(热)水机组和溴化锂吸收式冷水机组相比,含有热效率高,燃料消耗少,安全性好,可直接供冷或供热,初投资、运行费和占地面积少等优点,所以在相同条件下尤其是夏季有廉价天然气可利用时,应优先选择直燃型溴化锂吸收式冷(热)水机组。5.若当地无上述区域供热或工厂余热,也没有燃气供给时,可采取燃煤、燃油锅炉供热,电动压缩式制冷机组供冷,或选择燃油型直燃式溴化锂吸收式制冷机作为冷热源。6.若当地供电不担心时,空调冷源应优先选择电力驱动制冷机。 7.依据建筑物整年空调负荷分布规律和制冷机部分符合下调整特征系数,合理选择制冷机机

17、型、台数和调解方法,提升制冷系统在部分负荷下运行效率,以降低整年总能耗。8.选择风冷型制冷机组还是水冷型制冷机组需因地制宜,因工程而异。通常大型工程宜选择水冷机组,小型工程或缺水地域宜选择风冷机组。9.冷水机组通常选择2-4台,机组之间考虑互为备用和轮换使用可能性。从便于维护管理角度考虑,宜首先选择同类型同规格机组,从节能角度考虑,可选择不一样类型不一样容量机组搭配方案。10.含有多个能源大型建筑,可采取复合能源供冷、供热。当影响能源价格原因比较多,极难确定利用某种能源最经济时,配置不一样能源机组通常是最稳妥方案。11.夏热冬冷地域、干旱缺水地域中小型建筑,可采取空气源热泵或地下埋管式地源热泵

18、冷(热)水机组供冷供热。空气源热泵不需设置室内机房,安装方便,管理维护简单,它供冷(热)量较适应该地域建筑物冷、热负荷百分比,故广泛应用于通常舒适性空调系统。因为空气源热泵机组性能系数较水冷型热泵机组低得多,单台机组容量不大,台数过多时难以部署在屋面上,另外,它难以满足冬季同时供冷供热需要,故不宜应用在大型建筑中。地源热泵系统需要有可靠土壤结构、热工特征等设计资料来支持,中国现在已开始研究并投入工程应用。12.当有天然水等资源能够利用时,可采取水源热泵冷(热)水机组供冷供热。水源热泵是利用地下水、江、河、湖水或工业余热为热源,它需稳定、清洁、温度适宜水源。水环热泵系统是利用水源热泵机组一个形式

19、。其优点是机组分散部署,可减小空间需求,设计施工简便,机组能耗可单独计量。缺点是机组数量较多,对维修、降低噪声要求高,过分季节无法利用全新风达成节能目标。13.在峰谷电价差较大地域,利用低谷电价时蓄冷(热)有显著经济效益时,可采取蓄冷(热)系统供冷(热)。采取蓄冷(热)系统通常条件是:建筑物逐时负荷峰谷差悬殊,采取常规空调会使冷热源容量过大,系统又常常处于部分负荷下运行。空调负荷高峰和电网高峰时段重合,且电网低谷时段空调负荷较小。有避峰限电要求或必需设置应急冷热源场所。14.主动发展集中供热、区域供冷,供热站和热、电、冷联产技术。 集中供冷、供热站优点是能充足利用各建筑物负荷参差特征,降低冷热

20、源设备容量,管理集中、方便,能提升能源利用率。热、电、冷联产系统最大优点是一次能源利用率达80%左右,为其它系统所不及。但它初投资较大,系统设计较复杂,要求有切实冷、热负荷分析,电、冷、热量之间平衡分析,尤其是电力利用可能程度分析等。综上分析认为,本设计是在厦门市多楼层,大面积部署大型空调系统工程所以不适合选择多联机VRV式空调系统及天然气价格原因放弃直燃型溴化锂吸收式制冷系统。因为设计所在地域不存在电价峰谷期差异,所以不宜采取冰蓄冷式空调系统。而且厦门地域水文地质条件原因和初投资过大和技术难度大等不适于采取地源热泵。所以我认为水冷压缩式冷水机组和煤燃锅炉作为一个相当成熟冷热源设备是本设计最优

21、选择方案。五本设计预期结果 经过毕业设计,综合利用和深化所学理论知识,培养独立分析和处理工程实际问题能力,并对应提升调查研究、搜集资料、理论分析、绘制图纸、撰写设计说明书、熟悉相关规范、手册和工具书查阅和使用能力,为毕业后参与实际工作打下一定基础。六、毕业设计进度计划序号 设计(论文)各阶段名称 日期(教学周)1 搜集资料阶段 .4.7 4.19 第五周第六周(1)依据毕业设计任务要求,深入设计、施工工地,搜集相关设计资料,经过参观经典工程,增强感性认识和实践能力,了解本专业新技术、新设备、新工艺。(2)完成开题汇报(不少于字);(3)完成英文资料翻译(不少于5000字)。2 设计计算阶段 .

22、4.20 5.10第七周第九周(1)确定空气调整方案;(2)冷、热、湿负荷计算;(3)计算各空调房间送风量(包含新风量);(4)确定空气处理方案;(5)进行热、湿处理计算,选择对应空气处理设备及冷水机组,并进行经济技术比较;(6)确定各空调房间气流组织形式;(7)进行气流组织计算,选择对应空气分布器;(8)送、回风系统水力计算;选择送、回风机;(9)空调水系统水力计算,选择冷冻水泵、冷却水泵、补水泵等。3 绘制施工图阶段 . 5.11 6.7第十周第十三周(1)建筑物各层送、回风平面图、轴测图;(2)空调水系统各层供、回水平面图、轴测图;(3)制冷机房平面部署图、轴测图、步骤原理图;(4)空调

23、机组、新风机组、风机盘管接管详图;(5)首页说明(包含空调工程概况、设计参数、施工要求、设备明细表)。4 毕业答辩准备阶段 .6. 8 6.14 第十四面整理计算说明书,进行毕业设计小结,准备毕业答辩。5 毕业答辩阶段 .6.15 6.19 第十五周七、关键参考资料1.参考资料 (1)采暖通风和空气调整设计规范GB50736中国建筑工业出版社,; (2)空气调整设计手册(第二版)电子工业部第十设计研究院主编,中国建筑工业出版社,1995年; (3)民用建筑暖通空调设计技术方法(第二版)建设部建筑设计院编著,中国建筑工业出版社,1996年; (4)供暖通风设计手册陆耀庆主编,中国建筑工业出版社,

24、; (5)实用供热空调设计手册陆耀庆主编,中国建筑工业出版社,; (6)中央空调设备选型手册周邦宁主编,中国建筑工业出版社出版,1999年; (7)实用制冷工程设计手册郭庆堂主编,中国建筑工业出版社出版,1994年; (8)暖通空调设计通病分析手册李娥飞编著,中国建筑工业出版社,1991年; (9)空调制冷技术手册陈沛霖、岳孝方编,同济大学出版社(第二版)1999年; (10)HVAC暖通空调设计指南陆耀庆主编,中国建筑工业出版社,1996年: (11)公共建筑节能设计标准GB50189中国建设部,公布; (12)高层建筑空调设计柴慧娟编著,中国建筑工业出版社,1995年; (13)旅馆建筑空调设计何耀东,何青编著,中国建筑工业出版社,1995年; (14)百货商场空调设计黄绪镜编著,中国建筑工业出版社,1992年 (纸张不足时,中间可加此空白页)指导老师意见及提议:指导老师署名: 年 月 日注:1、课题起源分为:国家关键、省部级关键、学校科研、校外协作、试验室建设和自选项目;课题类型分为:工程设计、专题研究、文件综述、综合试验。

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