北京市某宾馆客房空调设计毕业论文.doc

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北京市某宾馆客房空调设计毕业论文1设计简介1.1任务来源本次毕业设计的主要内容是北京某宾馆夏季空调工程设计。陶红菲老师给我们选好关于毕业设题目要求的建筑条件图,指导老师给我们规定好相应的设计任务。1.2设计标准及原则严格按照节能规范以及相关的设计手册的标准来进行毕业设计。以使所设计的建筑物空气调节达到所要求的标准。1.3研究目标设计出节能、舒适、健康符合标准的第八层通风空调系统。同时做好建筑防火排烟消噪声系统的设计。具体工作量包括:计算、设备选型、图纸的绘制、整体方案的评定。2绪论2.1研究意义目前,随着我国经济的逐步增长,居住条件日益改善人们对生活环境的舒适性的要求越来越高,对通风空气调节的需求越来越大,对中央空调节能、舒适、健康更加关注。因此,设计一项节能、舒适、健康的通风空调工程是很有实际意义的。2.2性质及目的毕业设计是培养学生综合运用所学的基础理论、基本知识和基本技能、分析解决具有一定复杂程度的工程实际问题的综合性实际训练,是学生综合素质与培养效果的全面检验。通过工程设计或专题研究,综合运用和深化所学的专业理论知识,培养独立工作能力,分析、解决一般工程实际问题的能力,使学生受到工程技术和科学研究的基本训练。3工程概况3.1工程名称北京市某宾馆空调系统设计3.2建筑物的地理位置及功能介绍本建筑是一幢八层高的宾馆建筑,地处北京市。本宾馆主体结构为钢筋混凝土,属于二类建筑。地下二层为地下室机房,本设计只对八层进行计算,采用风机盘管加新风系统。50 总建筑面积约为1142.4m²。本系统管线不复杂,施工方便,夏季空调系统,无论从经济、使用寿命,还是从美观、清洁的角度讲,该系统都很符合建筑用途的要求。厕所设置排风扇,保持厕所的相对负压,通过其他房间渗透补充厕所风量,再通过厕所风机排出,使厕所异味不能扩散至其他房间。正压控制的问题,为防止外部空气流入空调房间,设定保持室内5~10Pa正压,送风量大于排风量时,室内将保持正压。3.2.1空调设计要求地下室要求有良好的通风、防火和防排烟系统,以满足地下室通风要求和满足作为战时人防工程的要求;空调房间要求有良好的空调环境和较高的室内空气品质,以满足室内人员舒适性要求,能提供舒适性的空调环境。该设计中采用的计算方法和数据依据主要来源于由中国建筑工业出版社出版,《空气调节设计手册》(第二版)参考文献[1]、陆耀庆主编的《实用供热空调设计手册》参考文献[2],还有其他的一些相关资料。3.2.2建筑物相关资料1)屋面:传热系数为0.42W/㎡·℃。2)外墙:传热系数为0.45W/㎡·℃。3)外窗:单框双玻塑钢窗,普通玻璃,传热系数2.7W/㎡·℃;外窗高度1.8m,宽度详见图纸,窗内采用淡蓝色窗帘,室内遮阳设施的遮阳系数C=0.60。4)内墙由于相邻两间房的设计温度相同故没有热量的交换。5)内门由于内门与走廊温度相差不大,故不予考虑。6)人数人员数的确定是根据各房间的使用功能及使用单位提出的要求确定的,本宾馆人员密度按不同使用类型房间人均面积进行估算。7)照明、设备由建筑电气专业提供,照明设备为暗装荧光灯,吊顶玻璃内的荧光灯。8)空调使用时间宾馆空调每天使用12小时,即8:00~20:00。9)动力与能源资料a动力:工业动力电380V-50Hz;b能源:由自备空调机房供给,及热力公司提供的蒸汽。10)气象资料及室内计算参数(本设计地区为北京地区50 a气象资料台站位置室外计算(干球)温度(℃)夏季空气调节室外计算湿球温度(℃)室外计算相对湿度(﹪)冬季夏季北纬东经海拔/m空气调节空气调节空气调节日平均温度冬季空调最热月月平均夏季通风28°12′113°04′44.9-336.238.333.57732.361b室内空气设计参数本设计为舒适性空调,舒适性空调的作用是满足人体舒适要求的空调。夏季室内温度为26℃,相对湿度为55%,地下室不做空调设计,其夏季室内温度为30℃,冬季为5℃。4、空调室内冷(热)、湿负荷计算本设计采用冷负荷系数法计算围护结构冷负荷,通过室内和室外各种参数来确定各项逐时值冷负荷。夏季对围护结构传入室内热量的负荷计算应该按非稳定供热过程计算,采用设计的逐时温度计算。4.1夏季冷负荷基本计算公式:4.1.1外墙和屋顶的冷负荷外墙和屋顶瞬变传热引起的逐时冷负荷按下式计算:—外墙和屋面传热形成的逐时冷负荷,w—外墙和屋顶的面积,㎡—外墙和屋顶冷负荷计算温度的逐时值,℃—室内设计温度4.2建筑围护结构的传热计算(8001房间、8时)1)北外墙℃℃℃(当℃时)(表-11)外墙为浅色℃50 ℃2)西外墙℃℃℃℃3)东外墙℃℃℃℃4)屋顶(Ⅱ型、8时)℃℃℃5)东外窗(8时计算)℃℃℃各项温差传热的逐时冷负荷计算数据表:详见表4.150 50 表4.1围护结构逐时冷负荷计算数据表单位:W序号项目计算时刻备注8910111213141516171819201北外墙K=0.45F=25.232.632.131.831.631.431.331.231.231.331.431.631.832.1000000000000052.6647.3344.1442.0039.8738.8137.7437.7438.8139.8742.0044.1447.332西外墙37.837.336.836.335.935.535.234.934.834.834.935.335.8K=0.450000000000000F=8.2854.0451.3848.7146.0543.9141.7940.1938.5938.0538.0538.5940.7243.393东外墙36.035.535.235.035.035.235.636.136.637.137.537.938.2K=0.450000000000000F=8.2829.2127.8126.4125.7125.7126.4128.1229.7531.3133.0634.4735.8836.924屋顶38.137.036.135.635.636.037.038.440.141.943.745.446.7K=0.420000000000000F=35.28145.4139.4126.0118.5118.5124.5139.4160.3185.7212.5239.4264.7284.15东外窗26.927.929.029.930.831.531.932.232.232.031.630.829.9K=2.70000000000000F=4.3210.7122.1635.0036.0455.9958.3268.8272.3272.3269.9860.2255.9936.046负荷292.0288.1280.3268.3284.0289.8314.3338.7366.2393.5414.7441.4447.87传热冷负荷合计447.850 附表1各个房间的逐时冷负荷单位:W时间房间891011121314151617181920备注最大负荷8002239.3240.8236.2226.0244.1251.0276.6301.0327.4353.6372.7397.3400.5400.58003428.4430.6428.3425.7436.1450.1465.6490.7517.2542.3563.7586.4597.0597.08004128.7132.7121.8119.3136.6141.6163.4186.7193.5206.3211.6221.2224.8224.88005156.1159.7136.8124.4167.3175.7187.3195.7204.4217.2224.6230.05245.3245.38010210.4217.5206.4198.7222.1228.42246.4249.8265.4291.0314.3334.4337.3337.38011227.4229.2223.8211.6240.5246.1261.5282.4279.8278.6284.4290.6306.8306.88012163.1160.1157.6151.2147.4138.6131.2160.3171.4196.8221.9235.8255.2255.28020227.5224.6217.6211.9207.7205.7202.8220.8247.5267.4287.73006.6327.4327.4说明:房间8006、8007、8008、8009与8005相同故不在表内体现;房间8013、8014、8015、8016、8017、8018、8019与8012相同故不在表内体现。所有房间的围护结构总冷负荷:Q=5909.7W50 4.3通过外窗的太阳辐射的热计算透过外窗的太阳辐射形成的计算时刻冷负荷,应根据不同情况分别按下列各式计算:玻璃窗日射得热引起的冷负荷式中:——玻璃窗的净面积,——玻璃窗的综合遮挡系数,——为玻璃窗的遮挡系数,——为窗内遮阳设施的遮阳系数。——最大日射得热因素,北京8点取342——冷负荷系数。以8001房间8时8001房间太阳辐射冷负荷时间891011121314151617181920负荷东393353.7458310.7187.4165.1163.4158.8136.9110.582.948.323.5西17.135.279.6106.2164.1263.4328.2342.2211.8136.4124.962.431.14.4人体散热散湿计算(1)人体散热形成的冷负荷、散湿量计算公式式中,—人体散热引起的冷负荷,w—人体的散湿量—空气调节房间的人数—每个人散发的显热量w—每个人散发的潜热量w—人体显热散热冷负荷系数—群集系数—每个人的散湿量50 人(查表得宾馆休息10小时)①计算人体散热量Q群集系数(极轻劳动宾馆散热量和散湿量)显热1.33w标准间人数为2人,即三人间人数为3人,即②人体的散湿量w(极轻劳动宾馆散湿量为109w)标准间三人间房间号房间名称人数群集系数单位散湿量湿负荷㎏/s湿负荷㎏/h8001标准间20.931090.00006060.2188010三人间30.931090.00009080.32750 表4.2人体散热量形成的逐时冷负荷计算数据表序号项目计算时刻备注101112131415161718192021221人体246810---------0.580.710.790.840.892传热冷负荷合计247.38个房间的人体散热量房间80028003800480058006800780088009801080118012801380148015801780198020人体负荷247.38247.38247.38247.38247.38247.38247.38247.38371.02247.38247.38247.38247.38247.38247.38247.38247.38附表1其他各个房间的总负荷房间8910111213141516171819208002围护结构冷负荷239.3240.8236.2226244.1251276.6301327.4353.6372.7397.3400.5太阳辐射冷负荷东393353.7458310.7187.4165.1163.4158.8136.9110.582.948.323.5西17.135.279.6106.2164.1263.4328.2342.2211.8136.4124.962.431.1人体负荷247.38247.38247.38247.38247.38247.38247.38247.38247.38247.38247.38247.38247.38照明设备负荷1717171717171717171717171750 总负荷896.68858.88958.58801.08695.88680.48704.38724.18728.68728.48719.98709.98688.388003围护结构冷负荷428.4430.6428.3425.7436.1450.1465.6490.7517.2542.3563.7586.4597太阳辐射冷负荷东393353.7458310.7187.4165.1163.4158.8136.9110.582.948.323.5西17.135.279.6106.2164.1263.4328.2342.2211.8136.4124.962.431.1人体负荷247.38247.38247.38247.38247.38247.38247.38247.38247.38247.38247.38247.38247.38照明设备负荷17171717171717171717171717总负荷1102.881083.881230.281106.981051.981142.981221.581256.081130.281053.581035.88961.48898.988004围护结构冷负荷128.7132.7121.8119.3136.6141.6163.4186.7193.5206.3211.6221.2224.8太阳辐射冷负荷66.999.9128.8144.3154147.9135.6109.187.264.242.821.919.8人体负荷247.38247.38247.38247.38247.38247.38247.38247.38247.38247.38247.38247.38247.38照明设备负荷17171717171717171717171717总负荷459.98496.98514.98527.98554.98553.88563.38560.18545.08534.88518.78507.48508.988005围护结构冷负荷156.1159.7136.8124.4167.3175.7187.3195.7204.4217.2224.6230.05245.3太阳辐射冷负荷76.5114.2147.2164.9176.4169155.3124.799.773.448.92522.6人体负荷247.38247.38247.38247.38247.38247.38247.38247.38247.38247.38247.38247.38247.38照明设备负荷17171717171717171717171717总负荷496.98538.28548.38553.68608.08609.08606.98584.78568.48554.98537.88519.43532.288010围护结构冷负荷210.4217.5206.4198.7222.1228.42246.4249.8265.4291314.3334.4337.3太阳辐射冷负荷76.5114.2147.2164.9176.4169155.3124.799.773.448.92522.6人体负荷371.07371.07371.07371.07371.07371.07371.07371.07371.07371.07371.07371.07371.07照明设备负荷17171717171717171717171717总负荷674.97719.77741.67751.67786.57785.472789.77762.57753.17752.47751.27747.47747.978011围护结构冷负荷227.4229.2223.8211.6240.5246.1261.5282.4279.8278.6284.4290.6306.8太阳辐射冷负荷21.14475.8108140.812081.151.24421.318.716.412.4人体负荷247.38247.38247.38247.38247.38247.38247.38247.38247.38247.38247.38247.38247.38照明设备负荷17171717171717171717171717总负荷512.88537.58563.98583.98645.68630.48606.98597.98588.18564.28567.48571.38583.588012围护结构冷负荷163.1160.1157.6151.2147.4138.6131.2160.3171.4196.8221.9235.8255.250 太阳辐射冷负荷21.14475.8108140.812081.151.24421.318.716.412.4人体负荷247.38247.38247.38247.38247.38247.38247.38247.38247.38247.38247.38247.38247.38照明设备负荷17171717171717171717171717总负荷448.58468.48497.78523.58552.58522.98476.68475.88479.78482.48504.98516.58531.988020围护结构冷负荷227.5224.6217.6211.9207.7205.7202.8220.8247.5267.4287.73006.6327.4太阳辐射冷负荷21.14475.8108140.812081.151.24421.318.716.412.4人体负荷247.38247.38247.38247.38247.38247.38247.38247.38247.38247.38247.38247.38247.38照明设备负荷17171717171717171717171717总负荷512.98532.98557.78584.28612.88590.08548.28536.38555.88553.08570.783287.38604.1850 4.5照明设备散热量的计算由于宾馆采用暗装荧光灯,荧光灯的功率灯具的同时使用系数取宾馆从18:00开始照明至24:00,照明散形成的冷负荷系数,18:00的照明冷负荷由于个房间的人体散热冷负荷、照明散热冷负荷、设备负荷、基本不改变,故现只对围护结构冷负荷和太阳辐射冷负荷做和,求出最大冷负荷出在哪个时段。围冷292288.1280.3268.3284289.8314.3338.7366.2393.5414.7441.4447.8太辐东393353.7458310.7163.4165.1163.4158.8136.9110.582.948.323.5西17.135.279.6106.2164.1263.4328.2342.2211.8136.4124.962.431.1总负荷702.1677817.9685.2635.5718.3805.9839.7714.9640.4622.5552.1502.48001房间的最大负荷(出现在15点):CL=338.7+158.8+342.2+17+247.38=1104.1W其他房间负荷数据详见附表15设计方案的论证5.1宾馆空调特点5.1.1建筑特点宾馆的外围护结构多为钢筋混凝土的框架结构,采用自重的轻型墙体材料作为外围护结构,大量采用玻璃幕墙。5.1.2使用特点宾馆的八层为客房一般采用风机盘管加新风系统。5.1.3宾馆空调系统注意事项a分区问题:按建筑物分为内区和外区,也可以按朝向分或根据房间用途、标准高低、负荷变化以及使用时间等特点划分系统。b客房一般采用个别控制问题,用风机盘管系统以便控制。5.2确定空调方案的因素由参考文献[1]《空气调节设计手册》(第二版)我们可以知道,空调系统的方案确定与很多因素有关,在设计是应与建筑、结构、工艺等专业密切配合,其中主要需考虑以下的因素:50 (1)外部环境1)气象资料:建筑物所处的地点,纬度,海拔高度,室外气温、相对湿度、风向、平均风速,冬季和夏季的日照率等。2)周围环境:建筑物周围有无有害气体放散源、灰尘放散源;周围环境噪声要求;属于住宅区、混合区还是工业区;周围建筑的位置、规模和高度;环保、防火和城市规划等部门对本建筑的要求等。(2)所设计建筑物的特点1)规模:需要所空调净化的面积,所在的位置。2)用途:目前的用途,今后可能的改变。3)室内参数要求:要求的温度、相对湿度及其允许波动范围,有无区域温差要求;允许的工作区气流速度和均匀度;房间的净化要求;需不需要过滤、需要的净化级别;噪声的控制要求等。4)负荷情况:房间朝向、围护结构的构造,窗的构造和尺寸;设备的发热情况,人员及其流动情况,照明等发热情况;排风量。5)能源:供冷及其压力、温度,可供应的量、价格等。5.3方案比较表4.1全空气系统与空气-水系统方案比较表比较项目全空气系统空气-水系统设备布置与机房1空调与制冷设备可以集中布置在机房2机房面积较大层高较高3有时可以布置在屋顶或安设在车间柱间平台上1只需要新风空调机房、机房面积小2风机盘管可以设在空调机房内3分散布置、敷设各种管线较烦风管系统1空调送回风管系统复杂、布置困难2支风管和风口较多时不易均衡调节风量1放室内时不接送、回风管2当和新风系统联合使用时,新风管较小节能与经济性1可以根据室外气象参数的变化和室内负荷变化实现全年多工况节能运行调节,充分利用室外新风减少与避免冷热抵消,减少冷冻机运行时间对热湿负荷变化不一致或室内参数不同的多房间不经济2部分房间停止工作不需空调时整个空调系统仍需运行不经济1灵活性大、节能效果好,可根据各室负荷情况自我调节2盘管冬夏兼用,内避容易结垢,降低传热效率3无法实现全年多工况节能运行50 续表4.1比较项目全空气系统空气-水系统使用寿命使用寿命长使用寿命较长安装设备与风管的安装工作量大周期长安装投产较快,介于集中式空调系统与单元式空调器之间维护运行空调与制冷设备集中安设在机房便于管理和维护布置分散维护管理不方便,水系统布置复杂、易漏水温湿度控制可以严格地控制室内温度和室内相对湿度对室内温度要求严格时难于满足空气过滤与净化可以采用初效、中效和高效过滤器,满足室内空气清洁度的不同要求,采用喷水室时水与空气直接接触易受污染,须常换水过滤性能差,室内清洁度要求较高时难于满足消声与隔振可以有效地采取消防和隔振措施必须采用低噪声风机才能保证室内要求风管互相串通空调房间之间有风管连通,使各房间互相污染,当发生火灾时会通过风管迅速蔓延各空调房间之间不会互相污染表4.2风机盘管+新风系统的特点表优点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)各空调房间互不干扰,可以独立地调节室温,并可随时根据需要开停机组,节省运行费用,灵活性大,节能效果好3)与集中式空调相比不需回风管道,节约建筑空间4)机组部件多为装配式、定型化、规格化程度高,便于用户选择和安装5)只需新风空调机房,机房面积小6)使用季节长7)各房间之间不会互相污染缺点1)对机组制作要求高,则维修工作量很大2)机组剩余压头小室内气流分布受限制3)分散布置敷设各中管线较麻烦,维修管理不方便50 4)无法实现全年多工况节能运行调节5)水系统复杂,易漏水6)过滤性能差适用性适用于旅馆、公寓、医院、办公楼等高层多层的建筑物中,需要增设空调的小面积多房间建筑室温需要进行个别调节的场合表4.3风机盘管的新风供给方式表供给方式示意图特点适用范围房间缝隙自然渗入1)无规律渗透风,室温不均匀2)简单、方便3)卫生条件差4)初投资与运用费用低5)机组承担新风负荷,长时间在湿工况下工作1)人少,无正压要求,清洁度要求不高的空调房间2)要求节省投资与运行费用的房间3)新风系统布置有困难或旧有建筑改造机组背面墙洞引入新风1)新风口可调节,冬、夏季最小新风量;过渡季大新风量2)随新风负荷变化,室内直接受影响3)初投资与运行费节省4)须作好防尘、防噪声、防雨、防冻措施5)机组长时间在湿工况下工作同上房高为6m以下的建筑物单设新风系统,独立供给室内1)单设新风机组,可随室外气象变化进行调节,保证室内湿度与新风量要求2)投资大3)占有空间多4)新风口尽量紧靠风机盘管,为佳要求卫生条件严格和舒适的房间,目前最常采用此方式50 单设新风系统供给风机盘管1)单设新风机组,可随室外气象变化进行调节,保证室内湿度与新风量要求2)投资大3)新风接至风机盘管,与回风混合后进入室内,加大了风机风量,增加噪声要求卫生条件严格的房间,目前较少采用此种方式本设计为宾馆的空调系统设计,系统的选定应注意档次和安全的要求,按负担室内空调负荷所用的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。全空气系统分一次回风式系统和二次回风式系统,该系统是全部由处理过的空气负担室内空调冷负荷和湿负荷;空气—水系统分为再热系统和诱导器系统并用、全新风系统和风机盘管机组系统并用;全水系统即为风机盘管机组系统,全部由水负担室内空调负荷,在注重室内空气品质的现代化建筑内一般不单独采用,而是与新风系统联合运用;冷剂系统分单元式空调器系统、窗式空调器系统、分体式空调器系统,它是由制冷系统蒸发器直接放于室内消除室内的余热和余湿。对于较大型公共建筑,建筑内部的空气品质级别要求较高,全水系统和冷剂系统只能消除室内的余热和余湿,不能起到改善室内空气品质的作用,所以全空气系统、全水系统和冷剂系统在本次的建筑空调设计时不宜采用。终上所述,拟采用风机盘管加新风系统,风机盘管的新风供给方式用单设新风系统,独立供给室内。5.4方案的确定根据以上空调系统方案确定因素的分析,本空调系统方案确定如下:八层的客房这类空调房间排风量少,要求舒适。可采用风机盘管加新风空调系统,它有投资少,使用灵活性高等优点。风机盘管加新风系统,从其名义上可以看出它由两个部分组成,首先,在系统内,按房间分别设置许多个风机盘管机组,它的主要功能是负担房间随时变化的冷、热负荷,第二,它设有一个新风系统,通常这一新风经过了空气的冷、热处理。风机盘管空调方式,这种方式风管小,可以降低房间层高,但维修工作量大,如果水管漏水或冷水管保温不好而产生凝结水,对线槽内的电线或其它接近楼地面的电器设备是一个威胁,因此要求确保管道安装质量。风机盘管加新风系统占空间少,使用也较灵活,但空调设备产生的振动和噪音问题需要采取切实措施予以解决。对于该系统所存在的缺点,可在设计当中根据具体的问题予以解决和弥补。综上所述,风机盘管加新风空调系统实际上是一个直流式空调系统加一个循环式小空调系统组成,它具有以下一些特点:50 1)与直流式相比,节省能源,此系统的新风量只是以保证卫生标准为基础,不承担房间负荷,因此新风量相对较小,处理新风的冷、热量也较小。2)与一次回风系统相比,可进行局部区域的温度控制,各房间可通过风机盘管控制其供冷量、供热量,一满足正常使用的需求。当部分房间负荷变小时,其供冷量可随自动控制而减小,如果房间不使用,房间温度标准可降低甚至可以停止风机盘管的运行,这对于有客房(24小时使用)的建筑更为方便。3)可部分节省整个大楼空调系统的电气安装容量。风机盘管系统属于全水系统范畴,冷、热水送至使用房间,由于水的比热远大于空气,因此,输送同样的冷、热量至统一地点时,用水管输送时的能耗小于用风输送的能耗。4)由于风机盘管体积小,结构紧凑,因此分布较为灵活。5)由于各空调房间都设有风机盘管,因此其台数较多、导致检修和日常维护工作量增加。6)水管进入室内,要求施工严格,特别是冷冻水管的保温施工要求较好,否则将导致水管漏水或产生凝结水滴至吊顶,严重影响房间的正常使用。7)室内空调噪声主要取决于风机盘管本身的质量,因此在选型时应注意到风机盘管的噪声。8)每个风机盘管必须凝结水管,其排水坡度的要求有时也会影响到吊顶的布置,或导致水流不畅,因此,凝结水管的坡度不小于5‰。5.5风机盘管机组的结构和工作原理风机盘管机组是空调机组的末端机组之一,就是将通风机、换热器及过滤器等组成一体的空气调节设备。机组一般分为立式和卧式两种,可以按室内安装位置选定,同时根据室内装修要求可做成明装或暗装。风机盘管通常与冷水机组(夏)或热水机组(冬)组成一个供冷或供热系统。风机盘管是分散安装在每一个需要空调的房间内(如宾馆的客房、医院的病房、写字楼的各写字间等)。风机盘管机组中风机不断循环所在房间内的空气和新风,使空气通过供冷水或供热水的换热器被冷却或加热,以保持房间内温度。在风机吸风口外设有空气过滤器,用以过滤被吸入空气中的尘埃,一方面改善房间的卫生条件,另一方面也保护了换热器不被尘埃所堵塞。换热器在夏季可以除去房间的湿气,维持房间的一定相对湿度。换热器表面的凝结水滴入接水盘内,然后不断地被排入下水道中。由于本系统采用风机盘管加新风系统,有独立的新风系统供给室内新风,即把新风处理到室内参数,不承担房间负荷。这种方案既提高了该系统的调节和运转的灵活性,且进入风机盘管的供水温度可适当提高,水管结露现象可以得到改善。机组由风机、电动机、盘管、空气过滤器、室温调节装置及箱体等组成(见图4.1)。50 图4.1风机盘管机组构造图6.2各个房间送风状态的确定6.2.1方案确定采用风机盘管加新风系统,风机盘管的新风供给方式用单设新风系统,独立供给室内。风机盘管加新风系统的空气处理方式有:1)新风处理到室内状态的等焓线,不承担室内冷负荷;2)新风处理到室内状态的等含湿量线,新风机组承担部分室内冷负荷;3)新风处理到焓值小于室内状态点焓值,新风机组不仅承担新风冷负荷,还承担部分室内显热冷负荷和全部潜热冷负荷,风机盘管仅承担一部分室内显热冷负荷,可实现等湿冷却,可改善室内卫生和防止水患;4)新风处理到室内状态的等温线风机盘管承担的负荷很大,特别是湿负荷很大,造成卫生问题和水患;5)新风处理到室内状态的等焓线,并与室内状态点直接混合进入风机盘管处理。风机盘管处理的风量比其它方式大,不易选型。所以本设计选择新风处理到室内状态的等焓线,不承担室内冷负荷方案。6.3空调设计计算新风量及新风负荷的确定查参考文献[3]《公共建筑节能设计标准》,对于公共建筑设计新风量按表3.0.2公共建筑主要空间的设计新风量来选取,选择指标见下表:表5.3公共建筑设计新风量房间类型新风量m3/(h.p)房间类型新风量m3/(h.p)办公室30营业厅10客房30餐厅20会议室30大堂1050 多功能厅30走廊20KTV30(1)新风冷负荷计算,按下式计算:Q=LρC(tw-tn)/3600kw(5.28)式中:L—新风量,m3/h;ρ—密度。取ρ=1.2kg/m3;c—空气定压热比容,取c=1.01kJ/kg;tw—室外空调计算温度,33.5℃;tn—室内温度26℃。(2)新风量的计算,按下式计算:L=L1S/ρ(5.29)式中:L—新风量,m3/h;L1—人均新风量,m3/(h.人);ρ—人均面积,m2/人;S—面积,m2以8001房间为例:Q=30*15/35.28*1.2*1.01*(33.5-26)/3600=0.0323m3/h=115.99m3/s查参考文献[3]《公共建筑节能设计标准》,对于未能确定准确设计人数时按照表B.0.6-1不同类型人均占有使用面积,选择指标见下表:表5.4人均使用面积建筑类别房间类别人均占有使用面积m2/人宾馆建筑办公室4普通客房15高级客房30会议室、多功能厅2.5走廊50高档营业厅4注:上表中未标明的房间人数在房间功能设计时就已注明房间人数,具体如下:餐厅大包间30人、小包间15人,餐厅大堂250人,KTV大包间40人,一般包间20人。以上人数均指人员密度最大时。将新风量及新风负荷计算结果列入下表:表5.5新风量及新风负荷计算表50 房间名称及类型人数新风量m3/h新风负荷kw(客房)2(客房)2(客房)2(客房)2(客房)2(走廊)26.4制冷系统负荷的确定查参考文献[1]《空气调节设计手册》,计算选择程序如下:(1)根据房间的用途,了解确定房间的各种要求参数。(2)计算空调房间的空调冷负荷计算公式为:Q=Q1+Q2+Q3+Q4+Q5(5.30)式中:Q—空调冷负荷。(w)Q1—室内人员负荷。(w)Q2—房间照明负荷。(w)Q3—太阳辐射及围护结构传热冷负荷。(w)Q4—房间空气渗透进入的冷负荷。(w)Q5—送入新风的冷负荷。(w)当新风单独处理至与房间内空气相同状态相同焓值时,机组不承担新风冷负荷,计算公式如下:Q=Q1+Q2+Q3+Q4(5.31)则本设计的制冷系统的负荷为Q=993KW。7空气处理设备的选择通过对各种产品进行比较,选择“广菱”生产的风机盘管机组设备。该产品具有高效节能、健康环保、运转宁静、安装灵活、外型等特点,并有多种形式可进行选择。按照同样的方法可以确定整个楼层的空气处理器的型号,结果如下表:表7.1空调机组选型表房间新风量m3/h冷负荷kw型号额定风量m3/h机组余压Pa额定冷量kw水流量Kg/h冷冻水阻kPa台数50 8001711.535.34G-5X2DF1000032049.2809018.518002183.8229.785G-5X2DF1000032049.2809018.5180036200162.35G-8X2DF1600039081.8148004928004789.812.13G-3DF300029016.9291011.9180051525.6820.5G-4DF400041021.6620013.2180061336.220.5G-4DF400041021.6620013.2180071632.3625.74G-6DF600039031.2536018.8180081650.427.3G-6DF600039031.2536018.81800980108011801280138015801680178018801980207.2风机盘管系统选型7.2.1空气处理方案及有关参数的查取所选的风机盘管要求当进水温度为7℃时,进风参数DB/WB=25/17.5℃,LF=642.2143m³/h,QF=2997W。根据所需风量及中等风速选型原则,由参考文献[5]《山东德州富达集团风机盘管选型手册》,初选型号为FP-8WA的标准型风机盘管一台,其额定风量为680m³/h,取最小水量L=800kg/h,进水温度为7℃时查得风机盘管的冷量为4000W,满足要求。故选FP-8WA的标准型风机盘管一台,其水流损失为36.8kpa。用同样方法确定其他房间风机盘管型号,见下表:为了使新风与风机盘管出风有较的混合效果,应使新风送风口紧靠风机盘管的出口。新风口和风机盘管的布置图如下:50 图6.3风机盘管与新风口的布置6.3新风机组的选择风机盘管系统需要选用新风机组,新风机组型号为吊顶式空气处理器,处理工况为全新风工况。根据每层的总新风量选择新风机组,同时保证冷量符合。由参考文献[4]《海尔空调设备选型手册》选择新风机组,各层新风机组选型见下表:表6.3新风机组的选型房间新风量m3/h冷负荷kw型号额定风量m3/h机组余压Pa额定冷量kw水流量Kg/h冷冻水阻kPa台数三~四层9905.682.426G-6DF600039051.798900282六~十二层1047.28.667G-1.5DF15002107813504.41十三层407.073.336G-1.5DF15002107813504.417冷水机组的选型及冷冻站的布置7.1冷水机组的选型7.1.1冷冻站冷负荷的确定查参考文献[1]《空气调节设计手册》,根据生产、空调需要的冷负荷,计算出冷冻站的设计最大冷负荷,作为选择冷水机类型、台数、确定冷冻站规模的依据。冷冻站的最大计算冷负荷等于设计计算冷负荷乘以冷量消耗系数,对于一般冷水机组冷量消耗系数取1.05~1.10,氨制冷系统取1.10~1.15。本设计将采用一般的冷水机组,在此取1.05。根据前面的冷负荷计算可知道本建筑的设计计算冷负荷为:993kw,所以冷冻站的最大计算冷负荷为:993×1.05=1042.6kw。8空调风系统8.1空调房间气流组织本设计的室内温湿度参数详见表3.3,房间送风高度不大于3米。设计的空调系统为舒适性空调。根据参考文献[2]《实用供热空调设计手册》中表11.9-150 中所示气流组织的基本要求,本设计各小房间新风气流组织选择侧送送风方式,大空间采用散流器下送。8.2风口布置50风机盘管加新风系统的送风口根据送风管尺寸新风量和风机盘管风量之和选择合适的双层百叶送风口(45度角),同时也要考虑送风距离、送风速度的影响。新风送风口选择双层百叶风口。大空间是采用方形散流器。8.2.1新风入口注意事项(1)新风进口位置:本系统采用独立的新风系统,因此只须考虑风机盘管机组配置合理;布置时应尽量使排风口与进风口远离,进风口应尽量放在排风口的上风侧;为避免吸入室外地面灰尘,进风口底部应距地面不宜低于2m。(2)新风口其他要求:进风口应设百叶窗,以防雨水进入,百叶窗应采用固定的百叶窗,在多雨地区,宜采用防水的百叶窗。8.2.2风道的布置和制作要求(1)风管应注意布置整齐,美观和便于维修、测试,应与其他管道统一考虑,要防止冷热源管道之间的不利影响,设计时应考虑各管道的装拆方便。(2)风管布置应尽量减少局部阻力,弯管中心曲率半径要不小于其风管直径或边长。一般采用1.25倍直径或边长。(3)风管法兰间应放置具有弹性的垫片,如海绵橡胶、橡皮等,以防止漏风,风管与风管之间不应有看得见的孔洞。(4)风管涂漆。本系统设计时选用镀锌薄板钢板,可以不涂漆,但咬口损坏处要涂漆,施工时已发现锈蚀时要涂漆。8.2.3风管材料和形状对于舒适性空调,风管材料一般采用薄钢板涂漆或镀锌薄钢板,本设计采用镀锌薄钢板,该种材料做成的风管使用寿命长,摩擦阻力小,风道制作快速方便,通常可在工厂预制后送至工地,也可在施工现场临时制作。风管的形状一般为圆形和矩形,圆形风管强度大,耗材量少,但占有效空间大,其弯头与三通需较长距离,矩形风管占由空间较小,易于布置、明装较美观的特点。本设计采用矩形风管,而且矩形风管的高宽比控制在2.5以下。8.2.4百叶送风口的选择步骤(1)绘制系统轴测图,标注各段长度和风量。当气流组织及风口位置确定后,接下来就是布置风管,通过风管将各个风口连接起来,为风口提供一个输送空气的渠道。(2)选定最不利环路(一般是指最长或局部构件最多的分支管路)。(3)根据房间空调风机盘管送风量和使用场合要求的风口颈部最大风速来确定送风速度和百叶风口的尺寸。50 (4)将选到的其他参数的要求,例如允许噪声,进行校核。若噪声超出,则重新选择风口。(5)按所选的风口的参数,对其进行射程的校核计算。8.3送风系统设计8.3.1八层空调送风系统设计该空调房间采用的是吊顶式处理器对室内进行空气调节。因此在空气处理器的出口需接送风管。将处理好的空气平均送到房间的各个地方。从上面的设备选型知道,二层房间选用的是G-8X2DF型吊顶式空气处理机组,1台,机组风量为16000m3/h,机组余压390Pa。送风口采用方型散流器,查资料得方型散流器性能表,采用颈部尺寸240×240的方型散流器。送风管的布置草图见下图8.1。根据参考文献《实用供热空调设计手册》,采用假定流速法进行水力计算,先按技术经济要求选定风管的流速,在根据风管的风量确定风管的断面尺寸和沿程阻力,查表8.5–1风管和设备内的风速,对风机出口v取8m/s,干管v取5m/s,支管v取3.5m/s。由图8.1可知,该送风系统共有48个方形散流器,即48个送风口,按照平均分配风量原则,每个风口的风量为31848/48=663.5m3/h。具体计算时以其中的一台空调机组所送风的过程为例。具体的计算步骤如下:(1)绘制空调系统图,对各管段进行编号,标注长度和风量,系统草图见图8.2。(2)选定最不利环路,本系统的最不利环路为1–2–3–4–5–6–7–空调机组。(3)根据各管段的风量及选定的流速,查参考文献[2]《实用供热空调设计手册》表8.2–2,钢板矩形风管计算表,确定最不利环路上各管段的断面尺寸和单位长度摩擦阻力,结果见表(4)查参考文献《实用供热空调设计手册》,得出各管段局部阻力系数。1)管段1:方形散流器,颈部名义直径240×240mm。查表11.9-12,其全压损失为22.32Pa。单开阀杆式风量调节阀:ζ=0.92)管段2:矩形风管渐缩管A1/A0=(320×250)/(250×250)=1.28θ=60°查:ζ=0.0650 矩形风管Y型裤衩三通。A1/A2=1查:ζ=0.253)管段3:矩形渐缩管,同上,A1/A0=(630×250)/(320×250)=1.97θ=60°查:ζ=0.06T型分流三通,矩形主通道,45°斜接,两个。v1/v2=1查:ζ=0.02∑ζ=0.06+0.02×2=0.14)管段4:T型分流三通,矩形主流通道,45°斜接,两个,同上。ζ=0.02渐缩管:A1/A0=(630×400)/(630×250)=1.6θ=60°查:ζ=0.06∑ζ=0.02×2+0.06=0.15)管段5:T型分流三通,矩形主流通道,45°斜接,两个,同上。ζ=0.02渐缩管:A1/A0=1.25θ=60°查:ζ=0.06∑ζ=0.02×2+0.06=0.16)管段6:同上;∑ζ=0.06+0.02×2=0.107)管段7:T型分流三通,两个,ζ=0.02,渐缩管:A1/A0=1.25θ=60°查:ζ=0.06弯头:宽/高=1250/500=2.5r/b=350/500=0.7ζ=0.39防火阀:ζ=0.5∑ζ=0.02×2+0.39+0.5+0.6=0.99(5)环路总阻力计算50 将最不利环路上各管段的阻力累加起来即可得出环路总阻力,由以上计算可以得出环路总阻力为102.46Pa。由空气处理器得性能参数可知,该机组得机内余压为390Pa,考虑新风入口的百叶窗以及新风阀门的阻力,该机组的机内余压能满足要求。8.3.2新风系统设计八层客房,对其新风系统进行详细的水力计算,由前面计算可知八层新风机组型号为G-5X2DF,处理风量为:1500m3/h,机组余压为210Pa,其新风管的布置草图见图8.3。水力计算方法与二层房间的水力计算一样,对于客房的新风管道,管内流速选定2m/s,根据前面的计算可知各个房间的新风量。绘制各层风管道系统图,其新风系统草图见8.4。从距空调机组最远的风口开始编号,各分支处依次为1,2,3,……,根据参考文献[2]《实用供热空调设计手册》中风管设计计算方法,计算结果见下表:表8.1新风管管径八层新风管管径管段1—22—33—44—55—66—77—8风量m3/h52.7752.7129.79187.29244.79353.86462.92矩形风管尺寸a×b120×120120×120120×120160×120200×120250×160250×160风速2.02.02.53.03.03.02.5续表8.1八层新风管管径管段8—99—1010—1111—1212—1313—14风量m3/h571.98675.1778.22887.28994.781002.28矩形风管尺寸a×b250×200320×200400×200400×200400×200400×200风速3.53.53.03.54.04.0新风机组为G-1.5DF,其额定风量为1500m3/h,所有房间的新风口选用100×100的双层百叶风口。风管阻力损失概算及风机压头校核:最不利环路总长度约为48米,根据通风管道单位长度摩擦阻力线图,取Rm=0.753Pa/m;因为管段中局部构件较少,因此取K=2,则送风管空气流动总阻力为:ΔP=Rm·L·(1+K)=0.753×48×(1+2)=108.432Pa。下面列出八层系统草图。新风机组为G-6DF,其额定风量为6000m3/h,所有房间的新风口选用250×250的双层百叶风口。8.4回风系统设计根据参考文献[1]《空气调节设计手册》,知回风口的布置原则如下:50 (1)空调房间的气流流型主要取决于送风射流,回风口的位置对气流流型很小,对区域温差的影响也很小;(2)回风口不应设在射流区内。对于侧送方式,一般设在送回风口同侧下方;(3)高大厂房上部有一定余热量时,宜在上部增设排风口或回风口;(4)有走廊的多间空调房间,如对消声、洁净度要求不高,室内又不排出有害气体时可在走廊设置集中回风,而空调房间内,在与走廊邻近的门或内墙下侧,宜设可调百叶栅口,走廊两侧应设密闭性好的门;(5)影响空调区域局部热源,可用排风罩或排风口形式进行隔离。对于本设计八层的风机盘管加新风系统采用单层百叶回风口,各层回风口的布置见设计图。8.5排风系统设计对于一些不需要进行空气调节而必须通风的房间,可以采用设立独立的排风系统,从而达到通风的效果,如地下机房,厨房,洗手间等。8.5.1卫生间排风卫生间排风换气次数为10次/小时,由参考文献松下设备选型手册》客房每个卫生间选用松下FV—24CHL1C型照明换气扇一台,卫生间排风由各换气扇的排风管集中到排风竖井,通过排风竖井将排气扇排出的气体排至室外。8.5.3地下机房排风地下机房总的面积为813.45㎡,由参考文献《实用供热空调设计手册》知面积大于200㎡的需要进行防排烟设计。机械补风量不小于50%的排烟量,故地下机房的排烟量为排烟量为813.45×60=48807m3/h。所以由参考文献《实用供热空调设计手册》表10.5-10知地下机房应选择PA型轴流式排烟风机中的型号5,风量11000m3/h的5台。8.5.4楼梯间及其前室、走廊的防排烟根据参考文献《实用供热空调设计手册》中表10.1-1自然排烟部位及开口有效面积知道,长度小于60米的内走道,有外窗的开口形式且其窗面积大于内走道面积的2%的采用自然排烟;靠外墙的防烟楼梯间前室,有外窗的开口形式且开口面积大于2.0㎡的可以采用自然排烟;靠外墙的合用前室有外窗的开口形式且开口有效面积大于3.0㎡时,可采用自然排烟。而本建筑的走道上采用的窗户是的面积为2.7㎡,共??扇。而走道面积为112.32㎡,故窗户总面积为5.4㎡>112.32×2%=2.25㎡,可以采用自然排烟。对于防排烟计算,根据参考文献《实用供热空调设计手册》知道可以通过压差法和风速法来进行计算。计算公式如下:压差法Ly=0.827f△P1/b×3600×1.25(8.1)式中Ly--送风量(m3/h)50 △P--门、窗两侧的压差值b--指数f--门、窗漏缝隙的计算漏风总面积㎡风速法Lv=nFv(1+b)/a×3600(8.2)式中v--开启门洞处的平均风速m/sF--每个门的开启面积㎡a--背压系数b--漏风附加率n--同时开启门的计算数量由压差法知道门Ly1=0.827×13×2×0.0306×501/2×3600×1.25=20936.2m3/h窗户Ly2=13×7.6×8.4=829.9m3/h则Ly=Ly2+Ly1=21766.1m3/h由风速法知道门Lv1=2×3.6×0.8×(1+0.1)×3600/1.0=22809.6m3/h风速法的计算结果大于压差法,故采用风速法结果,且其与参考文献[2]《实用供热空调设计手册》中表10.2-4控制风量相符。风道断面选0.45㎡、风速为14.08m/s,共设置13个风口,风速为5m/s风口有效面积为0.1㎡。由参考文献选定300×400的自垂式百叶风口。8.6气流组织计算本设计采用的气流组织主要有下送上回和侧送风,对于一层等大空间采用下送上回,对于客房则采用单侧上送下回,现分别对两类送风方式进行气流组织计算。在风机盘管加新风系统中新风作为辅助送风,为简化计算,可忽略新风对气流的影响,因此只需对风机盘管送风的气流组织进行计算。8.6.1客房侧送风系统现以001号客房为例,依据参考文献[2]《实用供热空调设计手册》,如下图进行计算。图8.8客房气流组织采用双层百叶送风口,射程为χ50 =5.75-0.5=5.25m(0.5m为射流末端长度,5.75为房间长度减去卫生间的长度)。风机盘管的送风口尺寸为800×130,则风口的当量直径为:ds==0.36mm(8.3)ν=L/(3600ab)(8.4)(8.5)式中:To——射流出口温度,K;Tn——房间空气温度,K;do——风口面积当量直径,m;g——重力加速度,m/s2由Ar数的绝对值查得x/d0值,就可以得到射流贴附长度x。由公式计算阿基米德数Ar=0.146,查得x/d0=20,则x=20×0.36=7.2m>5.25m,满足要求。校核房间高度公式H=h+w+0.07·x+0.3m,房间高度>=H为满足要求;(8.6)式中:h——空调区高度,一般取2m;w——送风口底边至顶棚距离,m;0.07·x——射流向下扩展的距离,m;0.3——安全系数,m。H=h+w+0.07·x+0.3=2+0.5+0.07×5.25+0.3=3.17<3.6m符和要求。空调房间各新风送风口均选择双层百叶送风口。三四层KTV选用250×250的风口,其中的办公室选用100×200的风口,标准层的客房选用100×100的风口,走廊上选择散流器进行下送风以达到走廊新风的要求,尺寸为120×120。8.6.2大空间散流器下送上回系统以八层的一个散流器为例,由前面设计计算可知各个散流器之间长度方向的距离为3.9米,横向的距离为1.63米。因此可以前单个别散流器看成是安装在一个尺寸为3.9×1.63×3(长×宽×高)(m)的房间内的散流器。由参考文献[9]《暖通空调》教材P256页中关于散流器的气流组织计算来对本房间来进行计算。本房间选用的是240×240的方形散流器,风量为663.5m3/h,则颈部风速为ν=663.5/3600/9/0.576=3.2m/s(8.7)散流器实际出口面积约为颈部面积的90%,即A=0.0576×0.9=0.52m2。则散流器出口风速νo=3.2/0.9=3.6m/s。因此,射流末端速度为0.5m/s的射程,即X=KA1/2νo/νx-Xo=7.2m50 (8.8)故室内平均速度为νm=0.381×7.2/(3.9×1.63/4+3×3)1/2=0.26m/s;如果送冷风,则室内的平均风速为0.3m/s;送热风时,平均风速0.22m/s。所选散流器符合要求。由此,本建筑的大空间所选的散流器分别如下:客房均选240×240的散流器,走廊送风散流器的尺寸为180×180。8水系统设计9.1水系统的比较选择空调水系统包括冷水系统和冷却水系统两个部分,它们有不同类型可供选择。由参考文献《实用供热空调设计手册》知空调水系统比较表如下:表9.1空调水系统比较表类型特征优点缺点闭式管路系统不与大气相接触,仅在系统最高点设置膨胀水箱与设备的腐蚀机会少;不需克服静水压力,水泵压力、功率均低。系统简单与蓄热水池连接比较复杂开式管路系统与大气相通与蓄热水池连接比较简单易腐蚀,输送能耗大同程式供回水干管中的水流方向相同;经过每一管路的长度相等水量分配,调度方便,便于水力平衡需设回程管,管道长度增加,初投资稍高异程式供回水干管中的水流方向相反;经过每一管路的长度不相等不需设回程管,管道长度较短,管路简单,初投资稍低水量分配,调度较难,水力平衡较麻烦两管制供热、供冷合用同一管路系统管路系统简单,初投资省无法同时满足供热、供冷的要求三管制分别设置供冷、供热管路与换热器,但冷热回水的管路共用能同时满足供冷、供热的要求,管路系统较四管制简单有冷热混合损失,投资高于两管制,管路系统布置较简单四管制能灵活实现同时供冷或供热,没有冷、热混合损失管路系统复杂,初投资高,占用建筑空间较多50 供冷、供热的供、回水管均分开设置,具有冷、热两套独立的系统单式泵冷、热源侧与负荷侧合用一组循环水泵系统简单,初投资省不能调节水泵流量,难以节省输送能耗,不能适应供水分区压降较悬殊的情况复式泵冷、热源侧与负荷侧分别配备循环水泵可以实现水泵变流量,能节省输送能耗,能适应供水分区不同压降,系统总压力低。系统较复杂,初投资较高根据以上各系统的特征及优缺点,结合本办公楼情况,本设计空调水系统选择闭式、同程、双管制系统。9.2冷冻水水管水力计算9.2.1水管管径、流速等确定及计算步骤八层为客房,冷冻水量较少。八层冷冻水的布置见设计图。现对冷冻水系统进行水力计算,本系统最不利环路为:八层最远端的风机盘管至地下室机房的环路。先计算从集水器至8020房间的风机盘管的环路,其水力计算草图见图9.1,另一分区的见图9.2,水力计算步骤如下:(1)对图中各管段进行标号,详见系统草图9.1;(2)查参考文献[2]《实用供热空调设计手册》中表11.8-9选定流速。水泵吸水管1.2~2.1m/s;水泵出水管:0.9~3.0m/s,一般供水管:1.5~3.0m/s,室内供水立管:0.9~3.0m/s,根据选定的流速和已知的流量查参考文献[10]《现代住宅暖通空调设计手册》关于流量的计算公式算出流量然后再根据水管的经济流速及其管径附录表选出合适的管径,查出单位长度摩擦阻力以及选定的流速,计算流量的公式如下:W=3600Q/Cpρ(tn-tg)(9.1)式中:W——水流量(m3/h);Q——冷负荷(KW);tn-tg——进出水温差;ρ——水的密度;Cp——比热容;取4.1950 表9.1管内水的最大允许流速表公称直径DNV(m/s)公称直径DNV(m/s)>150.3651.15200.65801.60250.801001.80321.001252.00401.50≥1502.00-3.00501.50空调系统的水系统的管材有镀锌钢管和无缝钢管。当管径DN≤100mm时可以采用镀锌钢管,其规格用公称直径DN表示;当管径DN>100mm时采用无缝钢管,其规格用外径×壁厚表示,一般须作二次镀锌。图9.16~13层区的水力系统草图计算详细结果列入下表:表9.2冷冻水管干管表8层干管流量m3/h管径mm流速m/s动压Pa比摩阻Pa/m允许水量m3/h10.663981200.6183.56830.721.120897250.6183.5493.51.1531.469041320.6183.5338.52.0541.817184320.6183.5338.52.0552.165327320.8326.3573.62.7362.51347320.8326.3573.62.7372.968668321509.9867.23.41而接新风机组的水管管径地下二层到八层的接口管径为50mm,参考文献《现代住宅暖通空调设计手册》。具体尺寸详见设计图。9.3.2水力计算根据参考文献[2]《实用供热空调设计手册》表11.8-4查的各部件的局部阻力系数,知整个系统的最不利环路:(1)管段1:普通弯头90°1个,ζ=0.3;变径管:缩小,ζ=0.1;∑ζ=0.3+0.1=0.450 (2)管段2:变径管:缩小,ζ=0.1;三通一个,ζ=0.1;∑ζ=0.2(3)管段3:同管段2(4)管段4:三通一个,ζ=0.1(5)管段5:三通一个,ζ=0.1(6)管段6:三通一个,ζ=0.1(7)管段7:截止阀一个,ζ=5.0;普通弯头90°1个,ζ=0.3;变径管:缩小,ζ=0.1;三通一个,ζ=1.5;ζ=0.1+0.3+5.0+1.5=6.9(8)管段L8:三通一个,ζ=0.1;变径管一个,ζ=0.1;∑ζ=0.2(9)管段L7~L2:三通一个,ζ=0.1;变径管一个,ζ=0.1;∑ζ=0.2(10)管段L1:弯头2个,ζ=0.3×2=0.6,截止阀,ζ=5.0;∑ζ=0.6+5.0=5.6将此环路的总阻力加起来得:ΔP=125.93kPa,另一回水环路与该回路相同,各段管径相同,因此,总阻力也一样ΔP=125.93kPa。而另一分区的1~5层的水系统的计算方法相同,由此可知其ΔP=62kPa,则起回路也一样为ΔP=62kPa。每层的水力计算详见下表:表9.5水力计算13层干管比摩阻l长度m沿程阻力KPaξ局部阻力系数νm/sρ密度局部阻力Pa总阻力Pa168314.852910.1450.40.6100072102172493.54.5662.250.20.610003622893338.53.2341.10.20.610003611314338.54.5661.550.10.610001815645573.63.2341.860.10.810003218876573.64.5662.620.10.810003226517867.29.0277.836.911000345011278续表9.56~11层支管比摩阻l长度m沿程阻力KPaξ局部阻力系数νm/sρ密度局部阻力Pa总阻力Pa60016832.671.85.30.6100015903413.660026832.671.85.30.6100015903413.660036832.671.85.30.6100015903413.660046832.671.85.30.6100015903413.660056832.671.85.30.6100015903413.660066832.671.85.30.6100015903413.660076832.671.85.30.6100015903413.66008493.52.81.45.30.6100015902971.860096832.671.85.30.6100015903413.650 60106832.671.85.30.6100015903413.660116832.671.85.30.6100015903413.660126832.671.85.30.6100015903413.660136832.671.85.30.6100015903413.66014493.52.671.325.30.6100015902907.66015493.52.671.325.30.6100015902907.660166832.671.85.30.6100015903413.660176832.671.85.30.6100015903413.660186832.671.85.30.6100015903413.6由以上计算知,对这个系统的每层不平衡率的结果如下:八层的为0.084,八层的不平横率为0.05均满足要求,对不满足要求的可以增加管道中的阀门。9.2.3机房内冷冻水管道水力计算机房管道布置见机房布置草图,现分别对各管段进行水力计算。(1)从分水器至两冷水机组冷冻水管道汇合点,管道长度22.4m,流量G=188.51m³/h,选用管径DN=250,Rm=0.13kPa/s,Rm·L=0.13×22.4=2.912kPa,考虑到该管段管道附件较多,局部阻力取沿程阻力的5倍,即14.56kPa,总阻力17.472kPa。(2)汇合点经冷水机组至水泵出水分水口处,管道长20m,根据冷水机组参数,冷冻水出入口管径DN200,流量52.2kg/s,查得Rm=0.08kPa/s,Rm·L=1.6kPa,局部阻力取沿程阻力的5倍,即9.0kPa,总阻力10.6kPa。(3)集水器出口至水泵入口,管段与分水器管段相同,DN250,阻力17.472kPa。故其不利环路的总阻力为(已知冷水机组的阻力为60kPa)则ΔP=125.93+125.93+62+62+17.472+10.6+17.472+60=481.4kPa。9.2冷冻水泵的选择9.4.1冷冻水泵的选择计算参考文献[2]《实用供热空调设计手册》中,关于水泵的选型主要要注意以下几点:(1)首先要满足最高运行工况的流量和沿程,并使水泵的工作状态点处于高效率范围。(2)泵的流量和沿程应有10~20﹪的富裕量。(3)多台泵并联运行时,应尽可能选择同类型号水泵。根据以上三点,该建筑空调系统最大流量为冷水机组总的流量,G=188m3/h,最大沿程即为前面计算出最不利环路的总阻力,ΔP=481.4kPa,富裕量取15﹪,因此总流量为,G=188×(1+15﹪)=216.2m3/h,总阻力ΔP=481.4×(1+15﹪)=553.6kPa。因为流量比较大,因此采用三台水泵并联使用,所以每台水泵所要达到的流量为216m3/h,扬程553.6kPa,合为56.4mH2O,根据流量和扬程查参考文献[11]《连成系列卧式离心泵》选用SLW100-250A型卧式离心泵,其参数如下:流量121m3/h,沿程59.5m,转速N:2950r/min,工作功率30KW,重量330Kg,数量3台,两台工作,一台备用。该设备具有高效节能、机电一体占地面积少性能稳定等优点。50 9.4.2冷冻水泵配管布置进行水泵的配管布置时,应注意以下几点:(1)安装软性接管:在连接水泵的吸入管和压出管上安装软性接管,有利于降低和减弱水泵的噪声和振动的传递。(2)出口装止回阀:目的是为了防止突然断电时水逆流而时水泵受损。(3)水泵的吸入管和压出管上应分别设进口阀和出口阀;目的是便于水泵不运行能不排空系统内的存水而进行检修。。(4)水泵的出水管上应装有温度计和压力表,以利检测。如果水泵从地位水箱吸水,吸水管上还应该安装真空表。(5)水泵基础高出地面的高度应小于0.1m,地面应设排水沟。9.10风机盘管系统的水系统说明风机盘管系统的水系统与采暖系统相似(双水管时),故可以采用两管制水系统(如下图)。供回路水管各一根,具有简便、初期投资低等优点。系统设计时应注意把膨胀水管接在回水管上,此外管路要有坡度,并考虑排气和排污装置。水系统的调节方式有:风机盘管系统一般均采用个别水量调节,当在进入盘处设置二通阀调节盘管水量时,则系统水量改变;当在设有盘管旁通分路及出口三通时,则进入盘管流量虽改变而系统水量不变。在本设计中可以采用前者。图9.7风机盘管二管制系统简图风机盘管机组在使用过程中应该注意的几个问题:(1)定期清洗滤尘网,以保持空气流动畅通;(2)定期清扫换热器上的积灰,以保证它具有良好的传热性能;(3)风机盘管制冷时,冷水进口温度一般采用7-10℃,不能低于5℃,以防止管道及空调器表面结露;(4)当噪声级很高时,可以在机组出口和房间送风口之间的风道内做消声处理。9.11换热器的选型50 由前面的负荷计算可知热负荷总共为271.686KW,采暖面积就是空调面积为6725.33435m2。本设计提供的热源为0.6MPa的蒸汽,故采用汽—水换热。板式换热器具有传热效率高、结构紧凑、阻力损失小、热损小、维修清洗方便、运行安全可靠、投资低等优点,从而选择板式换热器。根据参考资料[13]《思创换热-板式换热器》,选型号为BRG02的换热器,具体参数如下:饱和蒸汽压力0.3MPa,提供热量为2525000KJ/h,换热量为2449000KJ/h,适合供暖面积为8580m2,效率≥97%。图9.8板式换热器样图10消声减震10.1概述空调系统的消声和减振是空调设计中的重要一环,它对于减小噪声和振动,提高人们大额舒适感和工作效率,延长建筑物的使用年限有着极其重要的意义。对于设有空调等建筑设备的现代建筑,都可能室外及室内两个方面受到噪声和振动源的影响。一般而言室外噪声源是经过维护结构穿透进入的,而建筑物内部的噪声、振动源主要是由于设置空调、给排水、电气设备后产生的,其中以空调制冷设备产生的噪声影响最大。包括其中的冷却塔、空调制冷机组、通风机、风管、风阀等产生的噪声。其中主要的噪声源是通风机。风机噪声是由于叶片驱动空气产生的紊流引起的宽频带气流噪声以及相应的旋转噪声所组成,后者由转数和叶片数确定其噪声频率。10.2消声设备选型本设计消声设计只考虑八层风机盘管加新风系统。查参考文献[2]《实用供热空调设计手册》中表16.1–15得出各类建筑物室内的允许噪声级,见下表10.1:表10.1建筑物室内允许噪声等级建筑类别噪声评价数NR等级A声级值dB(A)50 会议室、客房25~3038~42办公室、招待室30~3542~46餐厅、商场35~4546~54风机盘管:空调方式为风机盘管加新风,根据所选的风机盘管的技术参数可以知道,风机盘管的噪声基本满足设计要求,不需要设置消声器,只需在风口与风机连接处设置软连接即可。新风机组和空调机组:新风是由各层的单独的新风机组供给,由新风机组的噪声参数知道,需要设置消声器。根据参考文献[1]《空气调节设计手册》中表10-48,采用矩形截面阻性片式消声器,即ZDL型中低离心式通风机系列消声器,所选择的消声器型号如下表:表10.2消声器型号表序号消声器型号界面尺寸(mm×mm)个数一层北边ZDL-5A900×7201一层南边ZDL–9B1350×13501二层ZDL–9B1350×13502三四层北边ZDL–5A900×7201三四层南边ZDL–7B1200×9001五层北边ZDL–1450×4001五层其它ZDL–5A900×7204六至十三层ZDL–1450×400110.3减震措施设计空调系统的噪声除了通过空气传播到室内外,还能通过建筑物的结构和基础传播,例如:转动的风机,和压缩机所产生的振动可以直接传给基础,并以弹簧性波的形式从机器基础沿房屋结构传到其它房间,又以噪声的形式出现,因此,对空调系统振动机构削弱将能有效的降低噪声。削弱由机器传给基础的振动是用消除它们之间的刚性连接来实现的,即在振源的和它的基础之间安设避振构件(如弹簧减振器或橡皮软木等),可以使从振源传到的振动得到一定程度的头减弱。10.3.1防震措施对于风机的出口需要接帆布接口,制冷压缩机和水泵的管路处均应设置隔震软管,即软接头,软接头的尺寸与相连接的管道管径相匹配,为了防止吊顶式空气处理器振动传递出去,机组的调卡均采用防震吊卡。10.3.2减震设备的选择50 水泵减震器设计根据参考文献[11]《连成系列卧式离心泵》,所选的水泵有配套的底座以及减震器,对于SLW100–250A的冷冻水泵,选用的隔震垫为SD62–1.5型,隔震器为JG4–2型,对于SLW125–200A型冷却水泵,隔震垫为SD62–1型,隔震器为JG3–2型,冷水机组的减震设计见参考文献[6]《台佳中央空调设计选型手册》,所用的冷水机组也有配套的机座和减震装置。14总结在经过三个月的努力后我终于完成了本次毕业设计,包括设计说明书以及设计施工图纸。在此设计过程中我的感受颇深。通过毕业设计,本人巩固了四年来所学的知识,把所学的零星知识串成了一个整体;对空调系统有了一个比较完整的认识和了解,并系统的掌握了设计的过程和方法。在设计中,我学到了许多在书本上学不到的知识,如:空调风系统的消声设计计算以及空调风系统的保温设计。以前在书本上只是提到在不满足房间噪音要求时应进行空调系统的消声设计计算,并没有教我们到底该怎么样去进行设计计算。而在此设计中,则作为一个部分进行实际的计算。通过这样的计算和设计,增强了我对理论知识的理解,还加强了实践动手能力。通过设计施工图纸的“计算机制图”,不仅加深了暖通工程施工安装方面的理论知识;也对空调方面的各种设备的结构、原理、尺寸以及价格都有一定的了解;并且通过图纸的设计与绘制,提高了我的耐性及绘图技能。至于本系统的设计方案,因受本身的思维和知识水平限制,导致设计中很少有创新之处。由于是第一次真正意义上的自己动手来进行一个大的比较全面的系统设计,缺少经验和相关的知识积累,使得本次的设计可能显的并不是那么满意。但终究是自己动脑动手一步一步做出来的,这点使我在遗憾之余感到些许欣慰。毕竟使自己对这方面有了比课程设计还全面的了解。在设计中的每一步,我都做了认真的考虑,在这样点滴考虑与思量过程中,我摸索到空调设计要点,更清晰了解整个设计过程。相信本人在以后的工作过程中,理论结合实践,经过不懈的努力,在本专业方面会有更大的进步。经过不懈努力,终于圆满完成了《南京市某宾馆中央空调系统设计》;硕果丰收,其中除有自己本身的艰辛付出,更离不开指导老师—王伟老师的言传身教。从毕业设计开始到结束,老师经常给我们进行设计辅导,为方便设计提供了大量的资料,并经常和我们交流,指出设计中的优点与不足。在此感谢老师对我的帮助和指导。由于本人还处于一种学习的状态之中,能力有限,时间和资料的不足,本设计中不足之处,恳请各位老师、同学批评指正,有待日后改正,以进一步提高我在各方面的专业水平。50 参考文献[1]电子工业部第十设计研究院.空气调节设计手册(第二版).北京:中国建筑工业出版社,1995年[2]陆耀庆主编.实用供热空调设计手册.北京:中国建筑工业出版社,1993年6月[3]建设部标准定额研究所.公共建筑节能设计标准.北京:中国建筑工业出版社,2005年7月[4]海尔空调设备选型手册.青岛:海尔集团,1999年11月[5]山东德州富达集团风机选2型.山东:山东德州富达集团,2003年10月[6]台佳中央空调设计选型手册.上海:台佳实业,2001年7月[7]青云空调风口系列.北京:青云航空仪表有限公司,2001年9月[8]松下设备选型手册.松下集团,2003年10月[9]陆亚俊.暖通空调.北京:中国建筑工业出版社,2006年[10]李向东.现代住宅暖通空调设计手册.北京:中国建筑工业出版社,2003年10月[11]连成系列卧室离心泵.上海:连成泵业制造有限公司,2003年3月[12]B2000冷却塔选型手册.浙江:联丰股份有限公司,2004年3月[13]长沙泛华中央空调研究院.思创换热—板式换热器.北京:思创伟业换热设备有限公司,2004年1月[14]何耀东等.暖通空调制图与设计施工规范应用手册[M].北京:中国建筑工业出版社[15]GBJ19—87.采暖通风与空气调节设计规范.北京:中国计划出版社,1989年[16]赵荣义主编.简明空调设计手册.北京:中国建筑工业出版社,1998年[17]DBJT29-18-2005.05系列建筑标准设计图集[S].2005年[18]ASHRAEHandbook.HentilatingandAir—ConditioningSystemandApplications.ASHRAE,1987[19]ASHRAEHandbook.FundamentalsVolume.ASHRAE,lnc.1997[20]McNall,P.E.Indoorairqualitystatusreport,CLIMA2000,1985附表5.1冷负荷计算表续表5.1楼层:8层8001面积(㎡):25.79最大负荷时刻(h):8:00湿指标50 时刻(h)总冷负荷(W)总冷指标冷负荷(W)冷指标总湿负荷(kg/h)总湿指标湿负荷(kg/h)含新风含新风不含新风不含新风含新风含新风不含新风不含新风8:002452.0995.12022.7278.450.59240.0230.15540.0069:002294.82891988.1377.10.40570.01570.11080.004310:002160.8983.81854.271.910.38520.01490.11070.004311:001971.1876.451664.4964.550.36020.0140.11050.004312:001848.6671.71541.9759.80.33370.01290.11040.004313:001858.1472.061551.4560.170.30780.01190.11030.004314:001860.1672.141553.4860.250.28460.0110.11030.004315:001881.4372.971574.7461.070.26640.01030.11030.004316:001864.5972.311557.960.420.25630.00990.11040.004317:001855.8271.971549.1360.080.2450.00950.11050.004318:002027.0578.611720.3666.720.24380.00950.11070.004319:002163.483.91734.0367.250.34960.01360.15520.00620:002162.3683.86173367.210.36440.01410.15540.006续表5.1楼层:6层6003[客房2]面积(㎡):25.78最大负荷时刻(h):8:00时刻(h)总冷负荷(W)总冷指标冷负荷(W)冷指标总湿负荷(kg/h)总湿指标湿负荷(kg/h)湿指标含新风含新风不含新风不含新风含新风含新风不含新风不含新风8:001818.7770.551389.4853.90.59230.0230.15540.0069:001661.5264.451354.8952.560.40570.01570.11080.004310:001527.659.261220.9747.360.38510.01490.11060.004311:001337.8951.91031.26400.36010.0140.11050.004312:001215.3747.14908.7435.250.33360.01290.11040.004313:001224.8547.51918.2235.620.30770.01190.11030.004314:001226.8747.59920.2435.70.28460.0110.11030.004315:001248.1448.41941.5136.520.26640.01030.11030.004316:001231.2947.76924.6635.870.25620.00990.11040.004317:001222.5147.42915.8835.530.2450.00950.11050.004318:001393.7154.061087.0842.170.24380.00950.11060.004319:001530.0259.351100.7442.70.34950.01360.15520.00620:001528.9859.311099.742.660.36430.01410.15540.006续表5.1楼层:6层6004[客房3]面积(㎡):25.78最大负荷时刻(h):8:00时刻(h)总冷负荷(W)总冷指标冷负荷(W)冷指标总湿负荷(kg/h)总湿指标湿负荷(kg/h)湿指标含新风含新风含新风50 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续表5.1楼层:6层6015[客房14]面积(㎡):28.75最大负荷时刻(h):16:00时刻(h)总冷负荷(W)总冷指标冷负荷(W)冷指标总湿负荷(kg/h)总湿指标湿负荷(kg/h)湿指标含新风含新风不含新风不含新风含新风含新风不含新风不含新风8:001700.9565.981271.6749.330.59230.0230.15540.0069:001708.3666.271401.7354.370.40570.01570.11080.004310:001817.0970.481510.4658.590.38510.01490.11060.004311:001891.8773.381585.2461.490.36010.0140.11050.004312:001935.9775.11629.3463.20.33360.01290.11040.004313:002609.44101.222302.8189.330.30770.01190.11030.004314:003707.13143.83400.5131.90.28460.0110.11030.004315:004532.09175.84225.46163.90.26640.01030.11030.004316:004650.43180.394343.8168.490.25620.00990.11040.004317:004218.83163.653912.2151.750.2450.00950.11050.004318:003216.51124.772909.88112.870.24380.00950.11060.004319:001665.5564.611236.2747.950.34950.01360.15520.00620:001632.7663.331203.4746.680.36430.01410.15540.006续表5.1楼层:6层6016[客房15]面积(㎡):28.75最大负荷时刻(h):16:00时刻(h)总冷负荷(W)总冷指标冷负荷(W)冷指标总湿负荷(kg/h)总湿指标湿负荷(kg/h)湿指标含新风含新风不含新风不含新风含新风含新风不含新风不含新风8:001606.6155.881127.8739.230.66050.0230.17330.0069:001535.0553.391193.0941.50.45240.01570.12360.004310:001603.155.761261.1543.870.42950.01490.12340.004311:00165357.51311.0545.60.40160.0140.12320.004312:001684.7158.61342.7646.70.37210.01290.12310.004313:002038.4470.91696.4859.010.34320.01190.1230.004314:002606.9890.682265.0378.780.31730.0110.1230.004315:003045.99105.952704.0494.050.29710.01030.1230.004316:003102.06107.92760.11960.28570.00990.12310.004317:002891.11100.562549.1688.670.27320.00950.12320.004318:002485.6786.462143.7174.560.27190.00950.12340.004319:001755.4861.061276.7444.410.38970.01360.1730.00620:001736.2860.391257.5543.740.40630.01410.17330.006续表5.150 楼层:6层6017[客房16]面积(㎡):28.75最大负荷时刻(h):16:00时刻(h)总冷负荷(W)总冷指标冷负荷(W)冷指标总湿负荷(kg/h)总湿指标湿负荷(kg/h)湿指标含新风含新风不含新风不含新风含新风含新风不含新风不含新风8:001552.8854.011074.1537.360.66050.0230.17330.0069:001472.9651.23113139.340.45240.01570.12360.004310:001533.6253.341191.6741.450.42950.01490.12340.004311:001578.1854.891236.23430.40160.0140.12320.004312:001606.4655.881264.5143.980.37210.01290.12310.004313:001958.3768.121616.4156.220.34320.01190.1230.004314:002527.3787.912185.4276.010.31730.0110.1230.004315:002969.86103.32627.9191.410.29710.01030.1230.004316:003031.88105.462689.9393.560.28570.00990.12310.004317:002818.0298.022476.0686.120.27320.00950.12320.004318:002417.6584.092075.772.20.27190.00950.12340.004319:001719.8859.821241.1443.170.38970.01360.1730.00620:001703.8559.261225.1142.610.40630.01410.17330.006续表5.1楼层:6层6018[客房17]面积(㎡):28.75最大负荷时刻(h):16:00时刻(h)总冷负荷(W)总冷指标冷负荷(W)冷指标总湿负荷(kg/h)总湿指标湿负荷(kg/h)湿指标含新风含新风不含新风不含新风含新风含新风不含新风不含新风8:001898.8466.051420.149.390.66050.0230.17330.0069:001832.2763.731490.3251.840.45240.01570.12360.004310:001915.6466.631573.6854.740.42950.01490.12340.004311:001981.9868.941640.0257.040.40160.0140.12320.004312:002021.8270.321679.8758.430.37210.01290.12310.004313:002372.8382.532030.8770.640.34320.01190.1230.004314:002930.36101.932588.4190.030.31730.0110.1230.004315:003359.18116.843017.22104.950.29710.01030.1230.004316:003414.37118.763072.42106.870.28570.00990.12310.004317:003197.21111.212855.2699.310.27320.00950.12320.004318:002787.8296.972445.8685.070.27190.00950.12340.004319:002077.2272.251598.4855.60.38970.01360.1730.00620:002061.5571.711582.8155.050.40630.01410.17330.006续表5.1楼层:6层6019[走廊]面积(㎡):112.32最大负荷时刻(h):19:0050 时刻(h)总冷负荷(W)总冷指标冷负荷(W)冷指标总湿负荷(kg/h)总湿指标湿负荷(kg/h)湿指标含新风含新风不含新风不含新风含新风含新风不含新风不含新风8:002327.7120.722004.7117.850.4730.00420.1420.00139:002245.7519.992015.0417.940.32280.00290.10130.000910:002302.1720.52071.4518.440.30510.00270.10120.000911:002352.1720.942121.4618.890.28340.00250.10110.000912:002378.3821.182147.6619.120.26040.00230.10110.000913:002377.0821.162146.3719.110.23790.00210.1010.000914:002349.6220.922118.9118.860.21780.00190.1010.000915:002351.5320.942120.8118.880.20190.00180.1010.000916:002322.8220.682092.118.630.19290.00170.10110.000917:002338.6920.822107.9718.770.18310.00160.10110.000918:002374.421.142143.6819.090.18190.00160.10120.000919:002412.8421.482089.8418.610.26160.00230.14190.001320:002412.2321.482089.2318.60.27430.00240.1420.0013附表5.2冷负荷汇总1~13层总计面积(㎡):6725.33435最大负荷时刻(h):16:00时刻(h)总冷负荷(KW)总冷指标冷负荷(KW)冷指标总湿负荷(kg/h)总湿指标湿负荷(kg/h)湿指标含新风含新风不含新风不含新风含新风含新风不含新风不含新风8:0091111456871649.9270.0816301.50.03799:007639651865450.21910.0566215.20.02710:007629651765433.66060.0545215.10.02711:007539550864413.52880.05192150.02712:007479450263392.16290.04932150.02713:0081010256571371.26610.04662150.02714:0090911466583352.60630.04432150.02715:0098712474293337.94490.04252150.02716:0099312574994329.73110.04142150.02717:0095412070989320.68060.04032150.02718:0087511063179319.6990.04022150.02719:0087711053567454.15680.05713010.037920:0087511053367466.09630.0586301.60.0379致谢50 从开始做设计时到完成的这一刻,我的导师和同组成员给了我很大的帮助。很多在设计中遇到的问题都是在他们的帮助下解决的,很多错误也是他们发现并帮助我修改。周围老师、同学的帮助和关怀,也令我受益匪浅。可以说没有他们的帮助,我就不可能取得这样的成果。在此,我要特别感谢我的指导老师—王伟老师,以及本专业老师:吴勇老师、秦红平老师、赵启月老师、许登科老师表示深深的谢意。最后再对本班同学在设计中给予我的帮助表示深深的谢意。                                                                50

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