银行中央空调解决方案
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银行中央空调解决方案
一、银行与中央空调的关系
银行是通过存款、贷款、汇兑、储蓄等业务,承担信用中介的金融机构。
银行是金融机构之一,而且是最主要的金融机构,它主要的业务范围有吸收公众存款、发放贷款以及办理票据贴现等。
中央空调系统由冷热源系统和空气调节系统组成。
制冷系统为空气调节系统提供所需冷量,用以抵消室内环境的冷负荷;制热系统为空气调节系统提供用以抵消室内环境热负荷的热量。
制冷系统是中央空调系统至关重要的部分,其采用种类、运行方式、结构形式等直接影响了中央空调系统在运行中的经济性、高效性、合理性。
银行因为它的性质而需要密闭的空间,安全的环境,所以银行对于中央空调的需求是必然的,而且要求要比普通场所更多。
2、银行中央空调解决方案
1、用户需求
2005年国家强制性能效标准出台、政府提出建设“节约型社会”的理念,能源的日趋紧张等使节能高效的空调产品成为市场销售的热点。
银行作为公建项目,但运营公司独立核算成本的。
如何提高银行运营的经济效益,如何降低运营成本,是银行运营行业都需要面对同样一个课题。
2、方案详细
中央空调能耗占银行能耗20%~50%上,空调节能是银行节能的关键因素。
制冷机房采用
超高效集成冷站,集控节能系统;实现全变频、动态控制,节能40%以上。
3、统一控制管理
制冷机房采用超高效集成冷站,集控节能系统;通过上位机对制冷机组、冷冻水泵组变频控制柜、冷却水泵组变频控制柜、冷却塔风机组变频控制柜、冷冻水电动蝶阀、冷却水电动蝶阀、冷却塔蝶阀、压差式旁通调节阀、膨胀水箱进水蝶阀、定压补水设备、水处理设备等进行统一控制管理,实现全变频、动态控制,节能40%以上。
银行停运时停止空调大系统,启用多联机系统为24小时需空调的功能用房提供空调可有效地省电;调试、大系统检修时保证功能用房不间断运行;作为大系统功能用房空调的备用。
4、空气处理系统
各层的空气处理系统均采用吊顶式风机盘管,不占用地(楼面)使用空间,在天花内占用空间亦小。
根据装修情况。
采用下送或侧送,下送风口为散流器,侧送风口为可调式双层百叶。
各楼层均设置单独的新风机。
室外新鲜空气由新风机处理至室内空气状态后,经风管送至各风机盘管回风口与回风混台,再经风机盘管处理后送人室内。
排风:办公室等人数少的场所不设
机械排风,室内空气依靠新风进行置换。
会议室、舞厅、卫生问设置机械排风。
西边的排风管道由管井通向天面。
地下室车库设置一台高温排烟风机,平时作排风用,排风量按换气次数每小时60;火灾时由消防中心控制排烟,冷水机房设置机械排风,排风量按换气次数每小时40;用于平时通风换气,亦用于当制冷剂大量泄漏时,排出有害气体。
5、系统控制
冷冻水系统采用末端变流量自动调节的方法,即每台末端设备均安装电动二通阀、温控器和三速开关,控制房间温度在设定范围内,不使用时或温度低时关闭,温度高时打开。
冷冻送回水总管间设置压差旁通阀,末端用水总量减少时,水路旁通,以免系统压力升高。
冷却水塔进水管上安装电动蝶阀,方便由机房控制冷却水塔的开停使用。
冷水机组自身有调节装置,可根据负荷大小自动开停和调节容量,调节范围为12.5~100.
6、设备配置举例说明
按照建筑现布局计算出空调冷源负荷为1015kw。
考虑业主提出的以后因功能改变,负荷增加的情况,采用两台开利30HR225往复式冷水机组。
制冷量为700*2=1400kw。
该机组配置有多台压缩机,采用多机头自动联控,可对各台压缩机进行单独起停控制,适台在部分负荷下
运行。
玲冻水泵和冷却水泵均采用单极离心泵,安装在冷水机组房内。
冷却水塔放置在十三楼天面各设备均并联运行,型号规格为:
冷水机组:开利30HR2252台
冷冻水泵:离心式清水泵XA100/32B2台
冷却水泵:离心式清水泵XA125/32B2台
冷却水塔:SR-1752台
7、设计体会
(1)现代建筑功能多,要求高,建筑内管线多、特别是空调的设备、管线在建筑物内占用空问大,因此设备(空调)设计应该与建筑设计同步进行。
至少建筑设计师事先应充分考虑设备(空调)的需要,给设备(空调)设计留有余地。
否则会给其他专业设计带来或大或小的困难,如机房面积小,管线走向不合理等。
该工程在建筑设计时,对设备(空调)的需要考虑不够,又等到建筑主体施工已经完成大半时,才安排空调设计、施工,此时建筑的平立面、层高、设备机房、管井位置已定型,造成一些不是很台理的地方。
如:
①机房和冷却水塔在建筑的东边位置,而供主立管上下的管井在西边位置。
冷却水管需要横穿过建筑再回到同一方位。
这种布置一来增加管道,浪费材料。
二来管道在楼层天花内布置十分困难。
②建筑设计中对空词新风、排风未做考虑、外墙上未预留新、排风口,结果空调设计时只能利用天花内的窗位作新、排风口,面积不够,造成风速过大只能在剪力墙上打洞,影响建筑结构。
(2)空调设备选择时除了设备的风量、冷量外,对设备的噪音值也要注意。
本设计中,因天花内位置受限,不能安装消声器,故选择安装了低噪声轴流风机,但调试时发现噪声仍较大,经用噪声计测量,风机噪声62至68分贝,五米以内的环境噪声超过559分贝后在保证满足设计风量的前提下,采用调速器降低风机转速,使噪声降低。
目前,无论是离心风机,还是轴流风机,噪声都较高,用作民用建筑通风时,最好不要安装在有人员活动的区域中,特别是办公室、会议室等要求环境噪声低的场台。
另外,一些设备的实际噪声比其样本资料、铭牌上标明的噪声值要高。
有的甚至高出十个分贝以上。
因此,对第一次接触的新设备,一定要经过调研确定其性能,否则不要贸然采用。
(3)本工程各层均采用风机盘管,但实质上风机盘管并不适应任何场台。
由厂家提供的样本资料看到,风机盘管的显热比多在0.7~0.8之间,若水温高。
水量少时,比值还要加大。
因其除湿能力有限,在潜热负荷较高的场合,如舞厅等人员密度较大、散湿量大的场合,若按全热量选用风机盘管,就可能满足不了除湿要求。
(4)玻璃幕墙作为一种新型的建筑外装饰墙面,近年来在国内高层建筑中采用较多,而对空调的影响尚为大家认识不足。
在笔者所考察的工程中,就有几个工程,尽管空调冷源的冷量尚有很大富裕,没有玻璃幕墙的场所的空调效果还可以,但有玻璃幕墙的场所的空调就被使用者投诉。
原因就是这些工程的设计者对玻璃幕墙的冷负荷没有认真计算,特别是对高层建筑中高度增加,风速加大对负荷的影响考虑不够,结果导致这些场所的空调成为整个空调设计中的败笔。