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空调组合机组设计规范:组合式空调机组的设计和选型

空调组合机组设计规范:组合式空调机组的设计和选型新风进入空调机组,与室内来的回风在混合段中混合。混合空气经过初效过滤段,滤去尘埃和杂物,再经过中效过滤段进行二次过滤,滤去更小的尘埃和杂物。然后,通过表冷段或加热段进行降温或加热后使空气达到所需的温度点,然后再通过加湿段加湿到系统所需要的湿度要求即达到指定的送风状态点,最后通过风机段把处理好的空气送入室内。2 、组合式空调结构混合段、初效过滤段、中效过滤段、表冷段、热盘管段、电加热段、加湿段、风机段、消声段等进行自由组合,对空气的进行处理,满足客户对空气洁净度和舒适度、环境噪声的需求。现行标准:GB/T14294-2008《组合式空调机组》,该标准侧重空气动力和热工能;EN1886-1998《建筑通风用空气处理机组机械性能》,该标准是EN标准系列中建筑通风和空调用机组系列标准的一部分,侧重箱体结构的机械性能。

空调组合机组设计规范:组合式空调机组的设计和选型(1)

组合式空调机组是空气处理的最主要设备之一,其自身不带冷、热源,是以冷、热水或蒸汽为媒介,用以完成对空气的过滤、净化、加热、冷却、加湿、减湿、消声、新风处理等功能的箱体组合式机组。本期我们就来学习下组合式空调机组的设计。


1 、组合式空调设计相关标准

组合式空调机组的具体命名方法可参阅GB/T14294-2008《组合式空调机组》:

组合式空调机组的基本设计工况:

空调组合机组设计规范:组合式空调机组的设计和选型(2)

混合段、初效过滤段、中效过滤段、表冷段、热盘管段、电加热段、加湿段、风机段、消声段等进行自由组合,对空气的进行处理,满足客户对空气洁净度和舒适度、环境噪声的需求。

现行标准:GB/T14294-2008《组合式空调机组》,该标准侧重空气动力和热工能;

EN1886-1998《建筑通风用空气处理机组机械性能》,该标准是EN标准系列中建筑通风和空调用机组系列标准的一部分,侧重箱体结构的机械性能。

空调组合机组设计规范:组合式空调机组的设计和选型(3)

2 、组合式空调结构

新风进入空调机组,与室内来的回风在混合段中混合。混合空气经过初效过滤段,滤去尘埃和杂物,再经过中效过滤段进行二次过滤,滤去更小的尘埃和杂物。然后,通过表冷段或加热段进行降温或加热后使空气达到所需的温度点,然后再通过加湿段加湿到系统所需要的湿度要求即达到指定的送风状态点,最后通过风机段把处理好的空气送入室内。

空调组合机组设计规范:组合式空调机组的设计和选型(4)

机组内部结构:

空调组合机组设计规范:组合式空调机组的设计和选型(5)

3 、组合式空调功能段介绍

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空调组合机组设计规范:组合式空调机组的设计和选型(7)

空调组合机组设计规范:组合式空调机组的设计和选型(8)

4 、组合式空调机组选型参数

1、根据风量确定具体型号。

从成本上考虑,一般舒适性空调迎面风速按3m/s, 如商场、办公楼等;洁净类或工艺类的按照2.5m/s,如:医院、电子厂房。

2、确定冷量后,根据样本选择合适管排数。

排数选大了,成本增加了,伴随需求的风压也大了,可能导致电机需求也会增大,让设计校核确定,这个需要填写进风工况,使用的冷冻水进出温度。

回风工况:直接在样本上选取表冷器管排数即可。

新风工况:直接在样本上选取表冷器管排数即可。

混风工况:理论计算是根据新回风量混合后,确定进风工况点,再与出风工况相比,得出具体冷量(定进出水温差情况下),大概也可以按照新回风的差值进行估算。

3、常规的机组只有一个风机段

只需填写送风量与送风静压即可,若是双风机机组,还必须填写回风机(排风机)的风量、余压(静压)。

4、电机形式:

一般没有特殊要求的配置定频,有变频需求的选择变频,选择变频需要注意是否需要配置变频器,这个变频器的价格可能变频电机还要贵的。

5、机组左右式

面对回风方向,通常情况下,水管及检修门在左侧是左式机组,反之是右式机组。

空调组合机组设计规范:组合式空调机组的设计和选型(9)

6、风口方向及是否带风阀必须要注意。

7、配置DDC是自动控制的,配置电控箱的是手动控制开关。

5 、组合式空调机组换热器的选择

一般换热器的命名方法:

换热器的中文名称加三个主参数,即:换热器 M*N*L,M表示换热器厚度方向铜管排数,N表示换热器高度方向的铜管数,L表示换热器有效长度(即换热铜管长度),如:换热器 4*20* 1500,表示4排换热器,高度方向有20根管,换热器铜管的有效长度为1500。换热器的其他构件相关尺寸都是以这三个基本参数为依据换算而来。换热器的的系列代号方法如下:

空调组合机组设计规范:组合式空调机组的设计和选型(10)

完整的换热器的表示方法如下:

ZK.HRQ3Z 换热器M×N×L (换热器系列部件图样代号及名称)

ZK.HRQ3Z 换热器8×24×2015 (换热器系列部件图样代号及名称)

表示换热管规格为φ16、总水管通径为DN65(3型管)、8排(M=8)换热管、每排管数为24(N=24)、换热器迎风面长度或换热管有效长度为2015Mm(L=2015)的左式换热器。

具体名称命名方式可参阅换热器命名 。

换热器的设计:

1、 基本参数的设计:

M 一般尽量按客户要求选择,在客户没有要求的情况下,我们根据N、L的值,加上我们的经验公式(见后)进行计算。

N、L 根据我们规划的段位尺寸,保证换热器在表冷段中便于安装,且有最大的换热面积和迎风面积,具体的段位尺寸见组合空调标准段位图。

2 、翅片和铜管的选择

一般情况下有波纹片、开窗片、平片三种翅片形式。波纹片主要是与φ16铜管配套,开窗片、平片与φ9.52铜管配套。风机盘管主要采用φ9.52铜管套平片,空调箱按风量区别,5000m3/h以上的采用φ16铜管套波纹片,5000m3/h以下的采用φ9.52铜管套开窗片。

波纹片与φ16铜管换热器特点:风阻较小,换热能力较小。开窗片与φ9.52的换热器特点:风阻较大,换热能力较大。平片与φ9.52的换热能力最小。

3 、铜管管路的分布

根据载体——水在管路中的走向及流程分布,管路可以分为:全回路、1/2回路、3/4回路等,目前多采用的为全回路、1/2回路。

全回路布管方式的特点:流速较慢,管路阻力小,但换热系数小。适用于换热能力较小的机组。

1/2回路布管方式的特点:流速快,管路阻力大,但换热系数大。适用于换热能力较大的机组。

3/4回路布管方式的换热系数介于以上两种之间。

4、换热器的经验计算公式(最后一列是以0610为例进行的计算):






























表冷器校核计算

输入参数

序号

名称

代号

计算公式

单位

参数

1

风量

L

m3/h

10000

2

孔数/排

N

20

3

有肋长度

A0

Mm

1300

4

排数

R

4

5

片距

T

Mm

3.1

6

进风干球温度

t1

27

7

进风湿球温度

ts1

19.5

8

进水温度

tw1

7

9

出水温度

tw2

12

10

流程比

b

2

11

流通断面积

f0

m2

0.000177

计算方法

12

空气质量流量

G

G=1.2*L/3600

Kg/s

3.33

13

接触系数

E'

E'=A-B*Fy

0.97

14

迎风面积

Fy

Fy=0.000001*40*N*A0

m2

1.04

15

迎面风速

Vy

Vy=L/(Fy*3600)

m/s

2.67

16

散热面积

F

F=R*Fy*20.845

m2

86.72

17

假设出风干球温度

t2=13

13.44

18

假设出风湿球温度

ts2

ts2=t2-(t1-ts1)*(1-E')

13.22

19

进风焓

I1

I1=0.0707*ts1^2 0.6452*ts1 16.18

KJ/Kg

55.65

20

假设出风焓

I2

I2'=0.0707*ts2^2 0.6425*ts2 16.18

KJ/Kg

37.03

21

冷量

Q'

Q'=(I1-I2')*G

KW

62.06

22

析湿系数

ξ

ξ=(I1-I2)/1.01(t1-t2)

1.36

23

水流量

W'

W'=Q'/((tw2-tw1)*4.19)

l/s

2.96

24

水流速

ω'

ω'=W'/((N*f0)/b)/1000

m/s

1.68

25

传热系数

K'

K'=1.163/(1/(A*Vymn) 1/(B*ω'0.8))

W/m2

73.43

26

传热单位数

β

β=K'*F/ξ*G*cp

1.39

27

水当量数

γ

γ=ξ*G*cp/W'*c

0.37

28

干球温度效率

Eg'

Eg'=1-e-β(1-γ)/1-γe-β(1-γ)

0.69

29

需要的效率

Eg=(t1-t2)/(t1-tw1)

0.68

输出参数

30

出风干球温度

t2

t2=t1-(t1-tw1)Eg'

13.20

31

出风湿球温度

ts2

ts2=t2-(t1-ts1)*(1-E')

12.97

32

出风焓

I2

I2=0.0707*ts2^2 0.6425*ts2 16.18

KJ/Kg

36.42

33

冷量

Q

Q=(I1-I2)*G

KW

64.09

34

水流量

W

W=Q/((tw2-tw1)*4.19)

m3/h

11.01

35

水流速

ω

ω=W/((N*f0)/b)

m/s

1.73

36

空气阻力

Hs

Hs=a*Vymn

Pa

214.31

37

水阻力

P

P=(ρ/2)*(0.44*(R*b-1) R*b*λ*A0/d)*ω2

KPa

29.75

38

进水管数

N1

1

39

水管通径

Dn

Dn=(4*W/(3.14*3600*ω*N1)0.5*1000

Mm

47

实际水管取值

DN

Mm

50

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