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文檔簡介

一:工程簡介1.1 工程概況(一) 本工程是蘇州市水都辦公樓(二) 任務及內容:完成樓空調系統設計,設計內容包括:空調系統設計,冷熱源設計、設備選定。(三) 設計用原始資料1、 建筑尺寸:見附圖2、 使用要求:按照舒適性要求進行設計。3、 室內發熱:(1) 白天8小時工作。(2) 照明:房間照明:日光燈5W/M2,局部照明15W/人。4、 建筑構造(1) 外墻:1類370壁厚(暖通空調教材P391)。(2) 內墻:傳熱不予考慮。(3) 屋面:1類壁厚35,水泥膨脹珍珠巖150。(4) 地面:距外墻2m傳熱系數為0.35W/(m2)。(5) 門窗: 門:常用鋁合金門窗;窗臺距地面1米,外窗全部掛淡色窗簾。5,其他資料:室內地面標高:0.00;梁下凈高4.2m,吊頂下凈高不得低于2.5m。(四) 設計計算項目1、 車間夏季冷負荷濕負荷計算,確定夏季送風狀態及送風量。2、 車間冬季熱負荷計算3、 水力計算,機組選擇。4、 繪制車間及機房布置簡圖。二:制冷技術(一) 課程設計題目:蘇州市水都辦公樓空調工程冷熱源設計。(二) 設計計算項目1、 設計計算冷負荷,計算選擇制冷設備;根據冬季空調熱負荷確定熱源,選擇換熱器。2、 管道水力計算,選擇確定冷卻水泵、冷媒水泵、冷卻塔等設備。3、 制冷機房平面圖、立面圖及系統圖。1.2:室外參數1夏季空調室外計算干球溫度twg 342夏季空調室外計算濕球溫度tws28.23夏季空調日平均溫度 T=30.44夏季室外平均風速3.20 m/s5夏季大氣壓100530Pa1.3室內設計參數夏季 t=26 =60%;二:系統方案確定2.11空調水系統的選取冷水系統方案的確定及優缺點如下表:表2.1 冷水系統優缺點類型特征優點缺點閉式管路系統不與大氣相接觸,僅在系統最高點設置膨脹水箱與設備的腐蝕機會少;不需克服靜水壓力,水泵壓力、功率均低。系統簡單與蓄熱水池連接比較復雜開式管路系統與大氣相通與蓄熱水池連接比較簡單易腐蝕,輸送能耗大同程式供回水干管中的水流方向相同;經過每一管路的長度相等水量分配,調度方便,便于水力平衡需設回程管,管道長度增加,初投資稍高異程式供回水干管中的水流方向相反;經過每一管路的長度不相等不需設回程管,管道長度較短,管路簡單,初投資稍低水量分配,調度較難,水力平衡較麻煩兩管制供熱、供冷合用同一管路系統管路系統簡單,初投資省無法同時滿足供熱、供冷的要求三管制分別設置供冷、供熱管路與換熱器,但冷熱回水的管路共用能同時滿足供冷、供熱的要求,管路系統較四管制簡單有冷熱混合損失,投資高于兩管制,管路系統布置較簡單四管制供冷、供熱的供、回水管均分開設置,具有冷、熱兩套獨立的系統能靈活實現同時供冷或供熱,沒有冷、熱混合損失管路系統復雜,初投資高,占用建筑空間較多單式泵冷、熱源側與負荷側合用一組循環水泵系統簡單,初投資省不能調節水泵流量,難以節省輸送能耗,不能適應供水分區壓降較懸殊的情況復式泵冷、熱源側與負荷側分別配備循環水泵可以實現水泵變流量,能節省輸送能耗,能適應供水分區不同壓降,系統總壓力低。系統較復雜,初投資較高變水量系統中的供回水溫度保持定值,負荷變化時,通過改變供水量的變化來適應輸送能耗隨負荷的減少而降低配管設計,可以考慮同時使用系數,管徑相應減少水泵容量、電耗相應減少系統較復雜必須配備自控設備基于本建筑的特點、同時考慮到節能與管道內清潔等問題,因而采用了閉式系統,不與大氣相接觸,在機房設氣體定壓罐定壓。這樣不僅使管路不易產生污垢和腐蝕,不需要克服系統靜水壓頭,且水泵耗電較小。水系統設為異程式兩管制。2.1.2空調風系統的選取 a.空調風系統的劃分原則(1).能保證室內要求的參數,即在設計條件下和運行條件下均能保證達到室內溫度、相對濕度、凈化等要求;(2).初投資和運行費用綜合起來較為經濟;(3).盡量減少一個系統內的各房間相互不利的影響;(4).盡量減少風管長度和風管重疊,便于施工、管理和測試。 b.方案比較表2.2 全空氣系統與風機盤管水系統方案比較比較項目全空氣系統風機盤管水系統設備布置與機房空調與設備可以集中布置在機房,機房面積較大層高較高,有時可以布置在屋頂或安設在車間柱間平臺上。只需要新風空調機房、機房面積小,風機盤管可以設在空調機房內分散布置、敷設各種管線較麻煩。風管系統空調送回風管系統復雜、布置困難,支風管和風口較多時不易均衡調節風量。放室內時不接送、回風管,當和新風系統聯合使用時,新風管較小。節能與經濟性可以根據室外氣象參數的變化和室內負荷變化實現全年多工況節能運行調節,充分利用室外新風減少與避免冷熱抵消,減少冷凍機運行時間,對熱濕負荷變化不一致或室內參數不同的多房間不經濟,部分房間停止工作不需空調時整個空調系統仍需運行不經濟。靈活性大、節能效果好,可根據各室負荷情況自我調節,盤管冬夏兼用,內避容易結垢,降低傳熱效率無法實現全年多工況節能運行。使用壽命使用壽命長使用壽命較長比較項目全空氣系統風機盤管水系統安裝設備與風管的安裝工作量大周期長。安裝投產較快,介于集中式空調系統與單元式空調器之間。維護運行空調與制冷設備集中安設在機房便于管理和維護。布置分散維護管理不方便,水系統布置復雜、易漏水。溫濕度控制可以嚴格地控制室內溫度和室內相對濕度。對室內溫度要求嚴格時難于滿足。比較項目全空氣系統空氣水系統空氣過濾與凈化可以采用初效、中效和高效過濾器,滿足室內空氣清潔度的不同要求,采用噴水室時水與空氣直接接觸易受污染,須常換水。過濾性能差,室內清潔度要求較高時難于滿足。消聲與隔振可以有效地采取消防和隔振措施。必須采用低噪聲風機才能保證室內要求。風管互相串通空調房間之間有風管連通,使各房間互相污染,當發生火災時會通過風管迅速蔓延。各空調房間之間不會互相污染。 表2.3 風機盤管+新風系統的特點優點1)布置靈活,可以和集中處理的新風系統聯合使用,也可以單獨使用2)各空調房間互不干擾,可以獨立地調節室溫,并可隨時根據需要開停機組,節省運行費用,靈活性大,節能效果好3)與集中式空調相比不需回風管道,節約建筑空間4)機組部件多為裝配式、定型化、規格化程度高,便于用戶選擇和安裝5)只需新風空調機房,機房面積小6)使用季節長7)各房間之間不會互相污染缺點1)對機組制作要求高,則維修工作量很大2)機組剩余壓頭小室內氣流分布受限制3)分散布置敷設各中管線較麻煩,維修管理不方便4)無法實現全年多工況節能運行調節5)水系統復雜,易漏水6)過濾性能差適用性適用于旅館、公寓、醫院、辦公樓等高層多層的建筑物中,需要增設空調的小面積多房間建筑室溫需要進行個別調節的場合本設計為辦公樓的空調系統設計,辦公室,會議室等不同要求房間多,功能復雜,擬采用風機盤管加新風系統,風機盤管的新風供給方式為:新風與風機盤管送風分別由獨立風口送出。2.2 冷源設計查閱實用供熱空調設計手冊P989“制冷機優缺點及性能比較,如下(表2.4)表2.4制冷機優缺點及性能比較類型活塞式螺桿式離心式雙效直燃式吸收式動力來源電能電能電能(燃汽)熱能制冷劑R22R22R22溴化鋰性能系數COP或熱力系數約為3.6高,約為4.1,只宜在60%100%的負荷下運行高,約為5.676.99較低,1.2單機容量KW/臺常為30300KW較大,5821160大,1164500大,1173490運行費大中中小設備費中小大中占用機房空間小中中大噪音大大中小環境污染大大大小用作供熱設備不可不可不可可2.3 冷卻設備初步設計考慮到中央空調系統所需冷卻流量大,因此冷卻水采用循環水冷卻,這樣比較節約水資源。2.4 水泵初步設計考慮到機房的面積有限,選用立式的離心水泵,占用的面積就小些。根據規范手冊,一臺制冷機對應的用一臺冷凍水泵和一臺冷卻水泵。2.5 空調風管布置方案設計辦公室和會議室等采用吊頂式風機盤管下送上回形式。2.6 供暖系統方案的選擇冷水循環動力的方案選擇,由于是接市政冷卻水管網,所以無須設置,直接將市政冷卻水管網接入空調循環水管。三:負荷計算3.1主要設計參數3.1.1室外氣象參數基本信息城市 蘇州市 經度 東經123緯度 北緯31夏季參數空調室外干球計算溫度 34空調室外濕球計算溫度 28.2空調日平均溫度 30.4室外通風計算溫度 32風速(m/s) 3.2大氣壓力(Pa) 100530大氣透明度 63.2 空調冷負荷的計算3.2.1 空調房間的冷負荷包括:1)由于室內外溫差和太陽輻射作用,通過建筑圍護結構傳入室內的熱量形成的冷負荷;2)人體散熱、散濕形成的冷負荷;3)燈光照明形成的冷負荷;4)其他設備散熱形成的冷負荷。空調房間的冷負荷是確定送風系統風量和空調設備的依據。由于室內外溫差和太陽輻射熱的作用,通過圍護結構傳入室內的熱量形成的冷負荷與室外氣象參數(太陽輻射熱、室內外溫度)、圍護結構和房間的熱工性能有關,傳入室內的熱量并不一定立即成為室內冷負荷。其中對流形成的得熱量立即變成室內冷負荷,輻射部分的得熱量經過室內圍護結構的吸熱放熱后,有時間的衰減和數量上的延遲。因此,必須采用相應的冷負荷系數。本設計中采用的就是冷負荷系數法。3.2.2 空調房間冷負荷計算依據 冷負荷主要應用的公式如下:(1)外墻和屋面瞬變傳熱引起的冷負荷CL=KF(t c()tR) (3-1) CL外墻和屋面瞬變傳熱引起的冷負荷的逐時值,W; K圍護結構傳熱系數,W/m2K;F圍護結構計算面積,m2;tR室內溫度C;t c()外墻和屋面冷負荷計算溫度的逐時值。(2)內圍護結構的傳熱冷負荷當鄰室為通風良好的非空調房間時,通過內窗的溫差傳熱負荷可按下式計算: CL=KFt (3-2)當鄰室為通風良好的非空調房間時,通過內墻、樓板的溫差傳熱負荷,按式:CL=KFtpj估算,tpj取零朝向數據,查得tpj=4。當鄰室有一定發熱量時,通過空調房間內窗、隔墻、樓板或內門等內圍護結構的溫差傳熱負荷,按下式計算:CL= CL= KF(twp+tls-tR) (3-3) CL穩態冷負荷,W;twp夏季空調室外計算日平均溫度,;tR夏季空調室內計算溫度,。tls鄰室計算平均溫度。(3)窗戶 1) 窗戶瞬變傳導得熱形成的冷負荷 CL=KwFw(t c()tR) (3-4)CL外墻和屋面瞬變傳熱引起的冷負荷的逐時值,W; Kw 外玻璃窗傳熱系數,W/m2K;Fw窗口計算面積,m2;tR室內計算溫度C;t c()外玻璃窗冷負荷計算溫度的逐時值。2) 透過玻璃窗的日射得熱引起的冷負荷的計算方法CL=CaAwCsCiDjmaxCLQ (3-5) Ca有效面積系數;Aw窗口面積;Cs窗玻璃的遮陽系數;Ci窗玻璃的內遮陽系數;Djmax最大日射得熱因數;CLQ窗玻璃的冷負荷系數。3)室內熱源散熱引起的冷負荷電熱設備的散熱量:Qs=1000n1n2n3 n4N (3-6)N電熱設備的安裝功率;n4考慮排風帶走的熱量系數n1利用系數;n2電熱設備負荷系數;n3同時使用系數。(4)照明散熱形成的冷負荷熒光燈CL=1000n1n2NCLQ (3-19)CL燈具散熱形成的冷負荷;n1鎮流器消耗功率系數;n2燈罩隔熱系數;CLQ照明散熱冷負荷系數。(5)人體散熱形成的冷負荷1)人體顯熱散熱形成的冷負荷:Q c()=qsnCLQ (3-7) Q c()人體散熱形成的冷負荷qs不同室溫和勞動強度成年男子顯熱散熱量;n室內全部人數;群集系數; CLQ人體顯熱散熱2)人體潛熱散熱形成的冷負荷:Qc=qln (3-8) Qc人體潛熱散熱形成的冷負荷ql不同室溫和勞動強度成年男子潛熱散熱量;n, 同前式(6) 食物D 0.012n 散濕量,WQq 700D 潛熱冷負荷,WQx 8.7n 顯熱冷負荷,W群集系數n人數3.3空調濕負荷的計算依據空調濕負荷是指空調房間內濕源(人體散濕、敞開水池或槽表面散濕、地面積水等)向室內的散濕量。由于本建筑內只有人體散濕,故只計算人體散濕量。人體散濕量按下公式計算: (3-9)式中人體散濕量,kg/h;g成年男子的小時散濕量,g/h;n室內全部人數;群集系數。3.4冷負荷具體計算水都辦公室冷負荷計算書_簡略表樓號樓層房間工程負荷最大值時刻(16點)的各項負荷值總冷負荷新風冷負荷總濕負荷新風濕負荷總冷指標新風冷指標總濕指標新風量WWkg/hkg/hW/m2W/m2kg/hm2m3/h1號樓1層接待大廳20649.27144.310.387.39733.60.05600接待臺5437.72143.32.722.296.738.10.05180展示區51952143.32.722.292.438.10.05180工程及售后服務部5145.92143.32.722.291.538.10.05180管理部及經營部7569.32857.73.622.994.635.70.052402層總經理室3071.71428.91.661.590.3420.05120技術部10546.12857.73.982.989.824.30.03240小接待室3164.71786.12.261.893.852.90.07150董事長室5135.81786.12.081.891.331.80.04150財務部3625.9714.40.910.789.517.60.02601號樓小計69541.22500533.0425.493.533.60.042100工程合計69541.22500533.0425.493.533.60.042100下表為餐廳和會議室的負荷計算表樓號樓層房間工程負荷最大值時刻(8點)的各項負荷值總冷負荷新風冷負荷總濕負荷新風濕負荷總冷指標新風冷指標總濕指標新風量WWkg/hkg/hW/m2W/m2kg/hm2m3/h1號樓1層1001餐廳20969.611123.314.5210.7186.498.90.1312002層2001大會議室12247.65596001號樓小計33217.11668521.6716.1175.888.30.111800工程合計33217.11668521.6716.1175.888.30.111800四:空調設備選擇計算4.1 風機盤管選型方案確定1、風機盤管可按風量或冷量兩個性能指標來選型見表4-1:表4-1 風機盤管選型方案比較表選型方法優點缺點按風量選確保風量,保證室內的空氣濕度不會過高,適用于人員多或者其他散濕量大的場合在選風機盤管機型時會取偏大的冷量的機型,需對盤管加調節閥控制,設備投資偏大按冷量選在保證冷量的條件下,節省設備投資,適合人員少或者其他散濕量小的場合無法保證風量影響是內除濕,如散濕量過大,會使人有悶熱的感覺4.2 風機盤管的選擇根據空氣調節設計手冊選擇FP型系列風機盤管,見表4-2。表4-2各房間風機盤管型號房間風機盤管型號數量總冷負荷總濕負荷新風量室內溫度室外溫度熱濕比制冷量Wkg/hm3/hCCkg/kgKW接待大廳20649.210.3860024347161.57226.92FP204接待臺5437.72.7218024347196.9567.34展示區51952.7218024346875.7357.08工程及售后服務部5145.92.7218024346810.756.932FP161管理部及經營部7569.33.6224024347527.48110.213FP201總經理室3071.71.6612024346661.5184.316FP101技術部10546.13.9824024349539.18613.02FP201小接待室3164.72.2615024345041.1154.76FP101董事長室5135.82.0815024348888.8856.76FP141財務部3625.90.9160243414344.224.301FP81各種型號風機盤管主要參數見表5-2:表5-2 風機盤管主要參數型號風量/冷量/W水量/水阻/kPaFP-8800450080044FP-101000530010040FP-1414007400140010FP-1616408500160026FP-20200010600188050風機盤管機組在運行時產生的冷凝水,必須及時排走,本設計中冷凝水就地排放。一樓餐廳冷負荷20.97kW。名義冷負荷=20.97*1.1=23.067kW。選擇3臺海信日立空調-商用變頻SET-FREE FSN 系列產品四面出風嵌入式RC1-112FSNQ型號。室外機選用海信日立空調-商用變頻SET-FREE FSN 系列產品RAS-335FSNQ型號。二樓大會議室冷負荷12.65kW。名義冷負荷=12.23*1.1=13.45 kW。選擇1臺海信日立空調-商用變頻SET-FREE FSN 系列產品四面出風嵌入式RC1-140FSNQ型號。室外機選用海信日立空調-商用變頻SET-FREE FSN 系列產品RAS-140FSNQ型號。主要性能參數表如下:室內機室外機設備型號RCI-112FSNQRCI-112FSNQRAS-335FSNQRAS-140FSNQ制冷量(kW)11.21433.514制熱量(kW)1316.337.516.3長度(mm)950950950630寬度(mm)950950750750高度(mm)33533517451645冷媒管管徑9.53/15.889.53/15.8812.7/25.409.53/15.88冷凝管徑3232/冷媒類型R410AR410AR410AR410A4. 3風機盤管的布置 風機盤管機組空調系統的新風供給方式采用由獨立新風系統供給室內,經過處理過的新風從進風總風管通過支管送入一段短風道,新風與風機盤管出風均設單獨送風口。單獨設置的新風機組,可隨室外空氣狀態參數的變化進行調節,保證了室內空氣參數的穩定,房間新風全年都可以得到保證。風機盤管機組的供水系統采用雙水管系統,過渡季節盡量利用室外新風,關閉空調機組關閉供水。4. 4 風機盤管系統的水系統風機盤管系統的水系統與采暖系統相似(雙水管時),故可以采用兩管制水系統(如下圖)。供回路水管各一根,具有簡便、初期投資低等優點。系統設計時應注意把膨脹水管接在回水管上,此外管路要有坡度,并考慮排氣和排污裝置。圖4.3 風機盤管二管制水系統風機盤管機組在使用過程中應該注意的幾個問題1)定期清洗濾塵網,以保持空氣流動暢通;2)定期清掃換熱器上的積灰,以保證它具有良好的傳熱性能;3)風機盤管制冷時,冷水進口溫度一般采用7-10,不能低于5,以防止管道及空調器表面結露;4)當噪聲級很高時,可以在機組出口和房間送風口之間的風道內做消聲處理。五:水管的水系統的水力計算5.1 空調水系統形式風機盤管水系統根據季節變化向房間的盤管供冷凍水,水系統影響風機盤管系統的效能和初投資,其系統形式應進行綜合比較后確定。1、空調的水系統的形式是多種多樣的,通常有以下幾種劃分形式:系統形式優點缺點開式1、夏季可以采用噴水室冷卻空氣;2、蓄冷。1、水泵揚程較大;2、管道易腐蝕;3、水力平衡困難;4、需設置水池。閉式1、不與大氣相通;2、水泵揚程只需克服管路循環阻力;3、無水池,占用機房面積小。1、只能用閉式冷熱盤管處理空氣;2、要求冷水機組制冷量大。同程式由于水流路程相同,有利于水力平衡,可以減少系統處調試的工作量要求各末端水流阻力應相等或相近,且末端相對于管路的位置基本相同。異程式節省管道及其占用空間水力平衡較困難定水量管道簡單;控制方便或不需控制;無法隨負荷變化控制參數;冷水機組和水泵的安裝容量大;多臺機組聯合運行時工作情況取決于水泵的運行方式。變水量可根據負荷變化控制參數;機組安裝容量小;運行方式靈活。控制復雜;管道局部阻力較大。2、本建筑空調水系統的選擇形式:該工程冷凍水系統為一次泵、定流量、雙管制、異程式閉式系統。冷卻水為閉式埋管系統。3、空調管路系統設計的設計原則空調管路系統設計中遇到的第一個問題就是如何合理而正確地劃分空調管路中環路和選用合適的管路形式。空調管路的環路劃分應該遵循滿足空調系統的要求、節能、運行管理方便、節省管材等原則,按照建筑物的不同使用功能、不同使用時間、不同的負荷特性、不同的平面布置和不同的建筑層數正確劃分空調管路系統環路。可按建筑層數劃分,根據設備、管路、附件等的承壓能力,水系統分區,以減少系統內的設備承壓。4、水管型號管道全部采用無縫鋼管5、空調水系統的管路計算空調水系統的管路計算是在已知水流量和推薦流速下,確定水管管徑及水流動阻力。沿程阻力水在管道內流動的沿程阻力:Hf=L/(2d)=RL式中 摩擦阻力系數,無因次量; 水的密度,1000Kg/m; L管段的長度,m; 水流速,m/s R單位長度沿程阻力,又稱比摩阻,Pa/m;本設計中冷水管采用的是采用鋼管比摩阻R一般為1001000 Pa/m。局部阻力水流動時遇到彎頭、三通及其他配件時,因摩擦及渦流而產生的局部阻力計算公式為: Hd=/2 式中 局部阻力系數; 水流速,m/s 水的密度,1000Kg/m;水管的總阻力 H=Hf+Hd= RL+/2各附件局部阻力的阻力系數如下: 直流四通:0.1 ;直流三通:0.1;旁流三通:1.5; 90普通彎頭:0.3 ; 調節閥:2.5; 分流四通:2.0 ;閘閥:0.5 ;二通閥:2.5 ;旁流四通:1.5;進水關接口:1.0;出水接口:0.5求各立管間壓力損失的不平衡率。要求不平衡率控制在15。整個建筑要求計算最不利環路與最有利環路。最不利環路水力計算編號負荷kW流量m3/h管徑mm管長mv(m/s)R(Pa/m)Py(Pa)Pj(Pa)Py+Pj(Pa)1101.717.48223805.80.966595152.96887.16810.34811.6795698.847261.510.571857010.80.7634541361468.82.5728.57712197.377331.85.46642507.50.773732138.410382598.6621636.662421.23.64428406.20.805971233.61448.322649.58982097.91510.61.822143225.80.629665125.33232.746.51288.5544521.294621.23.64428406.10.805971233.61424.962649.58982074.55731.85.46642507.30.773732138.41010.322598.6621608.982861.510.5718570110.76345413614962.5728.57712224.5779101.717.48223805.60.966595152.96856.57612.65886.1316742.707合計28802.91水泵揚程=28.8+40=68.8kPa六:制冷機房設計和計算6.1 方案設計該機房制冷系統為四管制系統,即冷卻水供/回水管、冷凍水供/回水管系統。經冷水機組制冷后的7的冷凍水通過冷凍水供水管到達分水器,再通過分水器分別送往辦公樓的各個區域,經過空調機組的12的冷凍水回水經集水器再由冷凍水回水管返回冷水機組,通過冷水機組中的蒸發器實現降溫過程。從冷水機組出來的37的冷卻水經冷卻水供水管到達冷卻塔,經冷卻塔冷卻后返回冷水機組,如此循環往復。6.2冷負荷的計算Q總=69.5kW機房的負荷 Q。=()Q總這里A取10%。Q= Qz(1+10%)=69.5(1+10%)=76.45kW選用一臺TY系列(風冷式)冷水機型號HP TY-30A。主要性能參數表如下:型 號 HPTY-30A 制冷量(kW)86制冷工況冷凍水進水溫度7冷凍水出水溫度12冷凍水進出水溫差5冷卻水入水溫度30冷卻水出水溫度35冷卻水進出溫差5冷凝器污垢系數0.0001蒸發器的污垢系數0.0001壓縮機功率(kW)26.8水泵功率(kW)3.75標準水流量L/MIM250標準接管口徑(DN)65電源電壓AC380415V/3PHASE/50HZ冷凝器型式高效紫銅管翅片式+外轉子低音軸流風機節流器熱力膨脹閥制冷劑R22蒸發器型式水箱式/殼管式/板換式水箱容量L530噪音dB(A)68外型尺寸長(mm)2350寬(mm)1000高(mm)1750重量(KG)15506.3 確定制冷劑種類綜合分析節能及舒適等方面因素,本系統選用R22。6.4 冷凍水泵的選擇冷凍水泵揚程的組成1.制冷機組蒸發器水阻力:一般為57mH2O;(具體值可參看產品樣本)2.末端設備(空氣處理機組、風機盤管等)表冷器或蒸發器水阻力:一般為57mH2O;3.回水過濾器阻力,一般為35mH2O;4.分水器、集水器水阻力:一般一個為3mH2O;5.制冷系統水管路沿程阻力和局部阻力損失:

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