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    两管制    供热、供冷合用同一管路系统    初投资比较省,管路系统简单    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    分开设置供冷、供热的供、回水管,具有冷、热两套独立的系统    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
    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    能适应供水分区不同压降,可以实现水泵变流量,能节省输送能耗,系统总压力低。    系统较复杂,初投资较高
    根据以上各系统特征及优缺点的比较,结合本设计具体情况,本设计空调水系统选择闭式、异程、四管制、复式泵系统,这样布置的优点是管路简单,根据商业与办公空气调节要求,灵活设置,还能达到节能环保的效果。
    3  空调系统的负荷计算
    3.1 冷负荷
    空调房间的冷负荷包括建筑围护结构传入室内热量形成的冷负荷,人体散热形成的冷负荷,灯光照明散热形成的冷负荷,以及其他设备散热形成的冷负荷。通过文护结构传入室内的热量形成冷负荷时存在延迟和衰减,所以空调房间夏季设计冷负荷宜按不稳定传热方法计算各种热源所引起的负荷,再按各项逐时冷负荷的综合最大值确定。
    3.1.1  围护结构瞬变传热形成冷负荷的计算方法
    在日射和室外气温综合作用下,外墙和屋面瞬变传热引起的逐时冷负荷可按下式计算:
                           (3.1)
    式中 :
     ——外墙和屋面的传热引起的逐时冷负荷, ;
     ——外墙和屋面的面积, ;
    td——地方温差修正值
     ——外墙和屋面的传热系数, ;
     ——室内计算温度, ;
     ——外墙和屋面冷负荷计算温度的逐时值, 。
    3.1.2内文护结构冷负荷
    当邻室是通风良好的非空调房间时,通过内墙和楼板的温差传热而产生的冷负荷可按上式计算。然而,当邻室有一定的发热量的时候,通过空调房间隔墙、楼板、内窗、内门等内文护结构的温差传热而产生的冷负荷,可视作稳定传热,不随时间而变化,可按下式计算:
                        (3.2)
    式中       ——内文护结构(如内墙、楼板等)的传热系数, ;
     ——内文护结构的面积, ;
     ——夏季空调室外计算日平均温度, ;
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