Het hele proces van HVAC-systeemontwerp

Mar 31, 2020 Laat een bericht achter

Het hele proces van HVAC-systeemontwerp

Gespecialiseerd in de productie van centrale airconditioningng, HV 0010010 nbsp; AC industriële airconditioning, industriële ontvochtiger, industriële wielairco, dakpakket, LBK, enz.


De basisontwerpstappen en belangrijkste ontwerpprocedures voor het ontwerp van airconditioningsystemen kunnen als volgt worden samengevat

Stap 1: wees vertrouwd met de originele ontwerpgegevens van het ontwerpgebouw

Waaronder: door de bouwpartij verstrekte documenten, bouwgebruiks- en procesvereisten, ontwerpspecificatie, bouwtekening etc.

Stap 2: data-onderzoek

Waaronder: raadplegen van relevante ontwerpmaterialen (handleidingen, specificaties, normen, maatregelen, etc.), verzamelen van producten van relevante apparatuur en materialen.

Stap 3: bepaal meteorologische parameters voor ontwerp binnen en buiten

Afhankelijk van het gebied waar het designgebouw staat, worden de ontwerpparameters van de buitenlucht in de winter en de zomer gecontroleerd; volgens de gebruiksfunctie van het ontwerpgebouw worden de ontwerpparameters van binnenlucht in winter en zomer bepaald.

Stap 4: bepaal de thermische parameters van het gebouw en andere parameters van het ontwerpgebouw

Bereken volgens de samenstelling van de perifere beschermende structuur van het gebouw de warmteoverdrachtscoëfficiënt en andere parameters van de buitenmuur, het dak, de buitendeur en het buitenraam; bereken volgens de samenstelling van de interne en externe beschermende structuur van het gebouw de warmteoverdrachtscoëfficiënt en andere parameters van de binnenmuur, vloer, buitendeur en buitenraam; bepaal, afhankelijk van de gebruiksfunctie van het gebouw, het aantal mensen in de kamer, de verlichtingsbelasting, de apparatuurbelasting, de werkperiode en andere parameters.

Stap 5: berekening van de warmte- en vochtigheidsbelasting van de airconditioning

Bereken de airconditioning warmte- en vochtigheidsbelasting (restwarmte en vochtigheid) van het designgebouw onder de meest ongunstige omstandigheden; vergelijk de energiebesparingsschema's van het gebouw om de redelijke warmte- en vochtigheidsbelasting van airconditioning te bepalen. Stap 6: bepaal het beste airconditioningschema door technische en economische vergelijking, selecteer en bepaal de airconditioningsysteemmodus, koude- en warmtebronmodus en airconditioningsysteembesturingsmodus die geschikt zijn voor het ontworpen gebouw.

Stap 7: berekening van luchttoevoervolume en luchtverdeling

Bepaal, afhankelijk van de berekende warmte- en vochtigheidsbelasting van de airconditioning en het temperatuurverschil van de luchttoevoer, de luchttoevoerstatus en het luchttoevoervolume in winter en zomer; bereken en bepaal volgens de eisen van de werkomgeving van het ontwerpgebouw het minimale verse luchtvolume; bepaal volgens de airconditioningmodus en het berekende luchttoevoer- en retourvolume de vormen voor luchttoevoer en -retouruitlaat, regel de luchttoevoer- en retouruitlaten en voer het luchtverdelingsontwerp uit.

Stap 8: ontwerp van airconditioningwater en luchtsysteem

Regel het luchtkanaal van de airconditioning, voer de hydraulische berekening van het luchtkanaalsysteem uit, bepaal de leidingdiameter, weerstand, enz .; regel het waterkanaal van de airconditioning, voer de hydraulische berekening van het waterleidingsysteem uit, bepaal de leidingdiameter, weerstand, enz.

Stap 9: ontwerp en selectie van de belangrijkste airconditioningapparatuur

Volgens het luchtbehandelingsschema van het airconditioningssysteem, gecombineerd met het ID-diagram, wordt het selectieontwerp en de berekening van de airconditioningsapparatuur uitgevoerd; de capaciteit (warmtebelasting) en het luchttoevoervolume van de luchtbehandelingsapparatuur worden bepaald, de structuurvorm en de thermische parameters van de oppervlaktewarmtewisselaar worden bepaald; het debiet, de luchtdruk en het model van de ventilator worden bepaald volgens de hydraulische berekening van het luchtkanaalsysteem.

Stap 10: ontwerp van rookbeheersing en uitlaatsysteem

Stap 11: ontwerp van machinekamer voor koude en warmtebronnen

Bepaal, afhankelijk van de capaciteit van luchtbehandelingsapparatuur, de capaciteit en het model van koude bron (koelkast) of warmtebron (ketel); bepaal volgens de hydraulische berekening van het leidingsysteem het debiet, de opvoerhoogte en het model van de waterpomp.

Stap 12: koude-isolatie, hittebehoud, geluidsreductie en trillingsisolatie-ontwerp van airconditioningapparatuur en zijn leidingen

Stap 13: technische tekening, opstelling en berekening van instructies voor het berekenen van de warmte- en vochtigheidsbelasting van airconditioning

De airconditioningbelasting kan worden onderverdeeld in twee typen: airconditioningruimte of gebiedsbelasting en systeembelasting: airconditioningruimte of gebiedsbelasting is de belasting die rechtstreeks in de airconditioningruimte of het gebied plaatsvindt; daarnaast zijn er enkele belastingen die optreden buiten de airconditioningruimte of het gebied, zoals de belasting van verse lucht (de belasting veroorzaakt door het verschil tussen de toestand van verse lucht en de toestand van binnenlucht) Temperatuurstijging van pijpleidingen (daling) belasting (belasting veroorzaakt door warmteoverdracht van luchtleiding of waterleiding), temperatuurstijging ventilator (temperatuurstijging nadat lucht door de ventilator stroomt), temperatuurstijging belasting waterpomp (temperatuurstijging nadat vloeistof door de waterpomp stroomt), etc. deze belastingen hebben geen directe invloed op de kamer, maar worden uiteindelijk gedragen door de airconditioning. Het wordt systeembelasting genoemd om de bovenstaande belastingen die direct voorkomen in de kamer of het gebied met airconditioning te combineren met de extra belastingen die niet rechtstreeks inwerken op de kamer of het gebied met airconditioning.

Over het algemeen worden het luchttoevoervolume of de luchttoevoerparameters van het airconditioningsysteem bepaald volgens de warmte- en vochtigheidsbelasting van de airconditioningsruimte of -ruimte; luchtverwerkingsapparatuur zoals ventilatorconvector, verseluchteenheid, luchtprocessor en koude- en warmtebronapparatuur zoals koelkast en ketel worden geselecteerd op basis van de systeembelasting. Daarom is de eerste stap bij het ontwerpen van een airconditioningsysteem het berekenen van de warmte- en vochtigheidsbelasting van de geklimatiseerde kamer of ruimte.