高层建筑中央空调设计

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中央空调工程设计案例分析(场景版)

中央空调工程设计案例分析(场景版)

中央空调工程设计案例分析(场景版)一、案例背景随着我国经济的快速发展,城市化进程不断加快,高层建筑、大型商场、办公楼等场所对中央空调的需求日益增加。

中央空调系统以其高效、节能、环保、舒适等优点,逐渐成为现代建筑的主要空调方式。

然而,在实际工程设计过程中,中央空调系统的设计面临着诸多挑战,如能效比、系统稳定性、安装与维护等问题。

因此,本文以某大型商场中央空调工程为案例,对其设计过程进行分析,以期为同类工程设计提供借鉴。

二、案例概述某大型商场位于我国南方某城市,总建筑面积为10万平方米,地上6层,地下2层。

商场主要功能包括购物、餐饮、娱乐、休闲等,预计日均人流量为5万人次。

商场中央空调系统需满足以下需求:1.舒适性:室内温度、湿度、风速等参数需满足人体舒适度要求;2.能效比:系统运行过程中,需保证较高的能效比,降低运行成本;3.可靠性:系统运行稳定,故障率低,维修方便;4.环保性:系统运行过程中,减少对环境的影响,满足绿色建筑要求。

三、设计分析1.系统选型根据商场建筑特点和需求,设计团队选用了水源热泵中央空调系统。

水源热泵系统具有以下优点:(1)高效节能:水源热泵系统利用地下水源的稳定温度,实现空调制冷和制热,能效比高,节能效果显著;(2)环保:系统运行过程中,无需燃烧燃料,无排放污染物,符合绿色建筑要求;(3)稳定可靠:地下水源温度稳定,系统运行过程中,故障率低,维修方便;(4)适应性强:水源热泵系统可广泛应用于各种建筑类型,适应性强。

2.系统设计(1)冷热源设计:商场地下设有水源井,井水温度稳定在18℃左右。

设计团队选用高效节能的水源热泵机组,制冷量满足商场需求。

同时,考虑到商场冬季供暖需求,系统设置了辅助热源(如燃气锅炉),以保证供暖效果;(2)空调水系统设计:商场采用一级泵变流量系统,根据末端负荷需求,自动调节水泵运行频率,实现节能运行。

同时,系统设置旁通管,保证水系统稳定运行;(3)末端设备设计:商场各区域选用风机盘管、新风机组等末端设备,满足室内温湿度、空气质量等需求。

超高层建筑项目暖通空调系统设计分析

超高层建筑项目暖通空调系统设计分析

超高层建筑项目暖通空调系统设计分析摘要:中国经济从高速增长阶段转向高质量发展阶段,为了提升土地资源配置效率,越来越多的超高层建筑不断涌现,其内部功能日趋复杂多样。

多联机空调具有自控程度高、灵活性强等特点,被应用于超高层建筑,以满足不同功能的需求。

与常规水系统中央空调相比,多联机外机布置时需要考虑内外机高差、冷媒配管长度衰减等问题,应配合建筑外立面百叶美观度需求。

关键词:超高层建筑;多联机空调;设计;分析引言大型公共建筑的节能具有重要性和必要性,对于节约能源和保护环境的作用都十分巨大。

由于设计形式不同,每个建筑也会采用不同的空调设备,因而能耗存在较大差异,但也从侧面反映出这些建筑在空调系统方面巨大的节能潜力,这就需要在设计时,比较各种方案,做出最优选择。

如果在设计的初期就可以通过计算机进行仿真模拟,全方位的评估各种设备的能耗量,对于大型公共建筑的设计就会起到锦上添花的作用,目前这已经成为改善大型公共建筑的重要法宝。

1概述1.1优化建筑暖通空调系统的节能设计的意义随着我国经济的不断发展,科学技术水平也不断提升,人民的生活水平也不断得到改善。

越来越多的人开始追求生活的质量,而不仅仅是满足最基本的生活需求,空调的普遍使用对于改善人们的生活环境有巨大的作用。

但是,在空调的大量使用时也产生了诸多的问题,如电力紧张、能源消耗大等十分尖锐的社会问题。

同时,资源的浪费和环境的污染问题逐渐成为社会的主要问题,受到了社会各界的广泛关注,因此,节能减排的理念逐渐成为社会的主旋律。

对于暖通空调的节能优化已经是社会亟须解决的问题之一。

在经济全球化的大背景下,我国社会的发展越来越进步,人们日常的办公和生活方式都呈现现代化的特征。

因此,在比较大型的建筑内部,暖通空调系统已经是必不可少的硬件设施之一。

对人们的生活、办公起到了很大影响。

并且随着我国的城市化进程进一步加快,城市的现代化建设加快,建筑物日益增多。

但是,随着人们的活动增多,对周围环境的影响非常大,人们的生活环境越来越复杂,严重的会伤害人们的身心健康。

谈高大空间建筑暖通空调设计

谈高大空间建筑暖通空调设计

谈高大空间建筑暖通空调设计【摘要】高大空间建筑的暖通空调设计在建筑工程中具有重要的地位和作用。

本文首先从介绍高大空间建筑暖通空调设计的重要性和背景入手,然后详细讨论了高大空间建筑暖通空调设计的原则、关键考虑因素、系统配置、节能措施以及案例分析。

通过对这些内容的探讨,可以更好地了解高大空间建筑暖通空调设计的重要性和必要性。

文章也总结了高大空间建筑暖通空调设计的重要性,并展望了未来发展方向。

通过本文的阐述,读者可以更深入地了解高大空间建筑暖通空调设计的相关知识,为未来的建筑设计和施工工作提供参考和指导。

【关键词】高大空间建筑、暖通空调设计、原则、考虑因素、系统配置、节能措施、案例分析、重要性、未来发展方向。

1. 引言1.1 探讨高大空间建筑暖通空调设计的重要性高大空间建筑的暖通空调设计在现代建筑工程中占据着至关重要的地位。

随着城市化进程的不断推进和建筑规模的不断扩大,高大空间建筑的数量和规模不断增加,因此其暖通空调设计也显得尤为重要。

在高大空间建筑中,暖通空调系统的设计不仅仅是为了提供舒适的室内环境,更是为了保证建筑内部空气的质量和温度的稳定性。

高大空间建筑暖通空调设计的重要性主要体现在以下几个方面:高大空间建筑的内部空间较大,通风和空气流动性较差,如果暖通空调设计不合理,容易导致空气质量下降,影响人员健康。

高大空间建筑的能耗较高,如果暖通空调系统设计不科学,则会导致能源浪费,增加建筑运营成本。

在高大空间建筑中,暖通空调系统的运行稳定性和效果也直接影响着建筑内部的舒适度和使用效率。

高大空间建筑暖通空调设计的重要性不言而喻。

只有在设计阶段就充分考虑到暖通空调系统的合理性和有效性,才能确保建筑内部环境的舒适和能源的节约。

1.2 介绍高大空间建筑暖通空调设计的背景高大空间建筑暖通空调设计是指针对大型开放空间如体育馆、会展中心、剧场等建筑所进行的暖通空调系统设计。

这类建筑通常具有大跨度、高层高和宽大空间的特点,使得其内部空气流动和温度均衡具有较高的挑战性。

中央空调设计规范完整版

中央空调设计规范完整版

中央空调设计规范 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】中央空调设计规范1 总则1.0.1 为保证家用(商用)中央空调设计的质量,使设计符合安全、适用、经济、卫生和保护环境的基本要求,制定本规范。

1.0.2 本规范适用于上海地区新建与扩建的居住和公共建筑中,以舒适性要求为主,制冷量在7-80kw的家用(商用)中央空调的设计。

改建工程可参照本规范执行。

1.0.3 家用(商用)中央空调设计时,除执行本规范的规定外,尚应符合现行有关标准、规范的规定。

2 术语2.0.l 家用(商用)中央空调主要用于居住和公共建筑中,以满足舒适性为目的,制冷量在7-80kw 范围内,带集中冷热源的空调型式。

2.0.2 空调风系统空气经冷热、过滤等处理的送回风系统。

3 设计参数3.1 室外气象参数3.1.1 冬季空调室外计算温度,应采用历年平均不保证一天的日平均温度。

3.1.2 冬季空调室外计算相对湿度,应采用历年最冷月平均相对湿度。

3.1.3 夏季空调室外计算干球温度,应采用历年平均不保证50h 的干球温度。

3.1.4 夏季空调室外计算湿球温度,应采用历年平均不保证50h 的湿球温度。

3.1.5 夏季空调室外计算日平均温度,应采用历年平均不保证5 天的日平均温度。

3.1.6 冬季室外平均风速,应采用累年最冷三个月各月平均风速的平均值。

3.1.7 夏季室外平均风速,应采用累年最热三个月各月平均风速的平均值。

3.1.8 夏季太阳辐射照度,应根据当地的地理纬度、大气透明度和大气压力,按7 月21 日的太阳赤纬计算确定。

3.1.9 一些主要城市的室外气象参数,应按《暖通空调气象资料集》中“室外气象参数”采用。

3.2 室内空气质量3.2.1 冬季空调室内计算参数,应符合以下规定:温度 18- 22℃人员经常活动范围内风速不大于/s当无辅助热源时,冬季室外空调计算温度采用5℃。

高层公共建筑中央空调及防排烟系统设计分析

高层公共建筑中央空调及防排烟系统设计分析

高层公共建筑中央空调及防排烟系统设计分析【摘要】本文介绍了高层公共建筑防排烟设计、中央空调系统设计,通风系统设计,制冷制热动力站设计,并介绍了高层建筑中央空调的应用,关注于空调的节能设计及使用中的注意事项。

【关键词】高层公共建筑;中央空调设计1.设计应用范围商场、影剧院、酒店等高层公共建筑设计主要包括:中央空调系统设计、防排烟系统设计、设备用房通风设计、制冷制热动力站设计。

2.空调设计计算参数2.1室内空调设计计算参数室内空调设计参数:冬季温度控制在16~20℃,夏季温度控制在24~28℃。

2.2空气质量计算参数中央空调空气质量参数商场、影剧院、酒店、商住的新风量>20m3/h.人,卫生间的排风量>12次/h,停车场及地下室的排风量>6次/h,送风量>4次/h。

3.通风及防排烟系统设计3.1加压送风设计高层公共建筑超过50m,防烟楼梯间及合用前室均设置机械加压送风系统;防烟楼梯间加压送风,对应的独立前室可不送风。

可根据压差法或门洞风速法计算风量,取其中的大值。

3.2排烟设计3.2.1地上商场排烟设计商业系统排烟根据面积大小需考虑划分防烟分区,防烟分区面积不超过500m2,风机排烟量按其负担最大一个防烟分区面积,不小于 120m3/(h.m2)确定。

排烟风机吸风管均设 280°c常闭的防火阀,火灾时自动启动,与排烟风机联锁;补风采用外窗及外门渗透补风。

3.2.2走廊排烟设计高层建筑中走廊超过20m的且不满足自然通风要求的,需要设置机械排烟系统,排烟量计算方法同商场。

3.2.3地下室通风及排烟设计地下层如果是车库,可采用诱导方式通风系统,排烟与排风使用同一系统,排风量大于6次/小时,排烟量大于6次/小时,补风量大于排风量的50%以上,防烟分区面积小于2000m2。

地下层作为商场,平时排风为送风的80%~85%,平时送风量为商场的人员密度乘以人员新风量确定,排烟量计算方法同地上商业排烟,消防送风量为排烟量的50%,防烟分区面积小于500m2。

超高层写字楼中央空调系统设计

超高层写字楼中央空调系统设计

超高层写字楼中央空调系统设计摘要:随着国内房地产开发由住宅开发向商业地产开发转型,商业写字楼工程的开发建设迎来了一个高峰期。

大型商业写字楼,如何做好空调系统的设计,给办公人群提供一个舒适、节能的办公环境,是商业写字楼必须解决的重要课题。

本文参照珠海某超高层商业写字楼中央空调系统的实际案例,介绍了中央空调系统形式、空调冷源及水系统、新风、回风及排风量的确定及新风处理。

阐述了中央空调系统,给出了相关的节能环保措施。

关键词:商业写字楼;中央空调系统;节能措施1.工程实例概况本工程位于广东省珠海市。

建筑总面积276364.10㎡,建筑总高度196.8m,地上建筑四十八层,为一类公共建筑。

地下室共四层,四层均为汽车库、自行车库及设备用房;地上部分为单核心筒板式带两层裙房的高层建筑,首二层为大堂及商业,三至四十八层为标准层办公楼,其中十二层、二十四层、三十六层为避难层。

2.中央空调系统本工程空调面积约为87932㎡,设计采用中央空调集中式供冷系统,冷源由市政管网提供6℃/9℃冷冻水,办公楼根据建筑高度以及其功能和使用时段不同,冷冻水系统从24层避难层将该大楼分为高、低区两个部分。

其中办公楼首二层大堂及商业部分采用全空气空调系统,三层以上(避难层除外)末端采用风机盘管+新风空调系统,电梯机房等设备房区域采用VRV空调系统。

2.1 空调负荷计算气象参数参考广东省广州市,室内设计参数如下:说明:冷冻水泵选用变频双吸离心泵,其流量与板式换热器容量相匹配。

2.2.2水系统设计水系统中,冷冻水立管布置成同程式;首二层水平管布置成异程式,三层以上标准层布置成同程式。

在冷冻水系统的供回水管的最高处或局部高点设自动排气阀DN20,最低处设置手动泄水阀DN50。

同时,三层以上标准层,预留设置24小时冷却水系统,每层预留水管接口。

兼顾了现代上班族需要经常加班的需求,满足了在该大楼的办公人员在加班时间一样可以享受到良好的空气环境。

100米高层办公楼暖通空调方案

100米高层办公楼暖通空调方案

办公楼暖通空调方案一、项目结构及暖通参数办公楼建筑外围围护材料为镀膜热反射幕墙玻璃。

二、暖通空调系统的方案二1、办公楼五层-二十八层为办公室采用冷水机组+风机盘管系统。

2、办公楼二层餐厅、四层SPA,采用风冷热泵机组+风机盘管/空气处理机系统。

办公楼五层-二十八层采用中央空调系统,传导介质为水,为单冷空调;办公楼二层餐厅、四层SPA采用中央空调系统,传导介质为水,为冷暖空调;安装方式为预装空调主机,空调水管及循环系统、末端装置配合房间分隔和装修类型安装。

三、暖通空调系统的方案1.1、新风在办公楼五-二十八层每层设置新风系统,采取平层外墙新风口,每层设置空调机房一间,用于安装新风机PAU(带湿膜加湿器),安装新风风管,新风使用风管送至各空调房间。

新风机PAU采用双速风机(或变频风机),在春秋季使用高速档,可大量引入室外空气置换室内受污染空气,在不开或少开空调主机的情况下,满足室内空气环境的需要,在夏冬季使用低速档,在满足室内空气环境的基本需要的情况下,减少冷量(热量)的损失,降低能耗。

在办公楼二和四层,每层分区设置空调机房,因商业部分存在大空间分隔,采用AHU双速定风量空气处理机(或变频风机),使用风管在大空间房间内均匀送风,回风可使用风管回风或自然通道回风,空调机房新风管直接连通室外,通过AHU的负压补充室外新风。

空调机房布置详见附图-标准层新风系统图。

1.2、标准层加湿方式选择和加湿量的计算空气加湿方式较多,考虑办公楼需要噪声低,能耗低,工艺简单可靠且成本低,选用湿膜加湿方式,可在新风机内加装湿膜段,为现有定型产品,工艺简单可靠且成本低。

2、中央空调主机的选择五-二十八层办公区的空调负荷,为单冷空调。

单冷楼层空调采用冷水机组,机组置于地下室。

二、四层的冷暖空调负荷,为冷暖空调,选用风冷冷水/热泵机组(低噪型,带热回收),机组置于裙楼屋面。

3、末端空调设备办公楼五-二十八层的空调房间,采用风机盘管,根据装修的情况采用暗藏式、吊顶式、明装壁挂式等不同类型的风机盘管,单独控制开停及风量大小。

中央空调(多联机)施工方案设计

中央空调(多联机)施工方案设计

中央空调建设方案一、项目概况本项目建设地点位于...,为地上9层、地下1层的二等高层写字楼。

项目用地毗邻南...,北... 本项目耐火等级为二级,高度34.25米,结构类型为框架-剪力墙结构,面积1802.93平方米,总建筑面积18591.98平方米。

本系统采用变频直流变速空调系统,空调总功率1420KW ,空调冷负荷指数93W / ㎡,空调室外机设置在屋顶,即分为3个地方。

主要设备清单:2. 编译依据一、中华人民共和国工程建设标准强制性规定(房屋建筑部分)2、通风空调工程施工质量验收规范GB50243-20023、工业金属管道工程施工及验收规范GB50235-974、制冷设备。

空分设备安装工程施工及验收规范GB50274-985、压缩机、风机、水泵安装工程施工及验收规范GB50275-986.工业设备和管道保温工程质量检验评价标准GB50185-93三、建设方案1、实施施工期间施工现场的用水、用电,设立临时办公室、仓库、加工棚和设备、材料堆放场所。

2 根据本项目的专业特点,及时调配项目负责人、空调专业工程师、焊工、水管工。

3. 组织图纸联合评审。

开工前,由项目经理和技术负责人组织专业工程师、施工人员、质检人员、预算人员熟悉和了解图纸内容,解决图纸中方案的疑虑.修改方案和建议,节省业主投资,保证施工质量和进度。

4、为保证工程质量要求,设备和材料必须符合设计图纸要求的型号、规格和技术要求,并有出厂合格证和保修单。

未经证明和保修的设备和材料不得使用。

5、做好技术交底工作。

工程技术负责人组织专业工程师、施工人员、质检员等,分别开展各专业、各工种的技术交底工作。

重点是实施施工组织设计,讲解新技术新工艺、新材料、新设备施工方法和技术措施,确保工程质量。

本项目的施工依据、相关施工规范、质检标准技术操作规程和设备调试操作方法等,由专业施工人员由班组长和技术骨干实施。

6、设备安装施工程序及工艺方案:施工前:确定施工范围,制作施工图。

高层建筑中的建筑空调系统设计与能耗控制

高层建筑中的建筑空调系统设计与能耗控制

高层建筑中的建筑空调系统设计与能耗控制随着城市化进程的加快,高层建筑的数量不断增加。

高层建筑空调系统的设计以及能耗控制成为一个重要的话题。

本文将探讨高层建筑中建筑空调系统设计的挑战,以及如何通过控制能耗来提高系统效率。

一、高层建筑空调系统设计的挑战1.1 建筑高度与气温差异在高层建筑中,由于建筑高度的增加,地面温度与大楼顶部温度之间的差异变大。

这导致了高层建筑中的空调系统设计面临更大的挑战。

设计人员需要考虑如何调整系统来适应不同楼层的温度需求。

1.2 空气流通问题高层建筑存在大楼内外气压差异引起的空气流通问题。

在设计空调系统时,需要考虑如何保持楼内空气的流通,确保居民的舒适度。

同时,也要避免大楼外部空气对室内空气质量的影响。

1.3 能效要求随着社会对环境保护和能源节约意识的提高,高层建筑的空调系统设计也要符合能效要求。

设计人员需要选择能耗较低的设备,采用优化的控制策略,以提高系统的能源利用效率。

二、建筑空调系统设计2.1 冷热负荷计算在进行建筑空调系统设计时,首先需要进行冷热负荷计算。

这可以通过分析建筑结构、材料和周围环境等因素来确定。

对于高层建筑来说,建筑高度和巨大温度差异是进行冷热负荷计算的重要考虑因素。

2.2 装置选择根据冷热负荷计算的结果,设计人员需要选择适当的设备来满足建筑的需求。

对于高层建筑来说,选择具有较高效能的设备尤为重要。

例如,使用节能型中央空调主机和高效率空气处理设备,可以减少系统的能耗。

2.3 空气流通设计高层建筑中的空气流通设计需要特别关注。

设计人员应该充分考虑大楼内外压力差异,采取有效的通风措施,保证室内空气的流通和质量。

例如,通过设置空气幕、净化器和输送系统等,可以实现室内空气的循环和净化。

三、能耗控制3.1 控制策略的选择为了控制高层建筑空调系统的能耗,设计人员需要选择适当的控制策略。

例如,可以采用室温控制、风速调节、夜间降温等方式来实现能耗的控制。

合理的控制策略可以使系统在不同负荷条件下达到最佳能效。

高层建筑暖通空调设计要点分析 王蕾

高层建筑暖通空调设计要点分析   王蕾

高层建筑暖通空调设计要点分析王蕾摘要:现代高层建筑层出不穷,对暖通设计提出更高的要求。

高层建筑暖通设计必须严格依照相关规程规范进行,创造设计新思路,采用新技术新设备成果,提高设计方案的可行性、科学性和合理性,从整体上提高建筑全生命周期质量,打造健康、安全、节能的高层建筑。

鉴于此,本文对高层建筑暖通空调的设计要点进行了分析探讨,仅供参考。

关键词:高层建筑;暖通空调;设计要点1高层建筑暖通空调系统的基本类型高层建筑全空气暖通空调系统。

全空气暖通空调系统是大型高层建筑最常用的空调系统之一,特别是在商业酒店、金融大厦等类的高层建筑中更为常见。

所谓的全空气暖通空调系统就是以空气作为室内温度调节的主要因素,利用气压机来完成室内环境的调节。

高层建筑空气-水暖空调系统。

空气-水暖空调系统与全空气暖通空调系统的不同之处在于其加入了水暖,因此,其工作的原理也就发生了改变。

空气-水暖空气通过利用冷水-空气的交换将空调中的热量散发出去,并且把室内的湿气除掉。

高层建筑全水暖通空调系统。

全水暖空调系统的工作原理是通过水中热能的交换实现对室内空气质量的调节,这种系统能够适应大部分的高层建筑空气的调节要求,并且这种系统具有结构灵活和便于改造的优势。

2高层建筑暖通设计常见问题2.1冷热负荷计算不合理在高层建筑暖通设计的过程中,设计人员有时没有根据当地气象参数情况来进行详细的冷热负荷计算,比如夏季计算不同时刻逐时冷负荷、综合最大冷负荷等,而冬季忽略了围护结构附加耗热量、门窗缝隙渗入冷空气耗热量等。

由此计算出不合理的冷热负荷,对暖通设计系统的设备选型、管道布置、室内温湿度分布等均会产生不合理的情况。

2.2水系统分区的配置不合理高层建筑暖通设计时一般采用中央空调水系统,通过空调机房的冷热源机组制造冷热水送至各层空调末端。

由于高层建筑本身特点,在系统最高点与最低点会产生竖向水压力,如100米高度约为1MPa压力,对系统的设备和管路承压要求较高,往往设计不引起重视时,会造成设备和管路的爆裂、漏水等问题。

城市高层建筑空调规划

城市高层建筑空调规划
制冷效果不佳
检查制冷剂充注量是否合适,清洗过滤网和换热 器,调整送风温度和风速。
漏水问题
检查管道连接是否严密,清理排水管道,调整室 内机安装角度。
电气故障
检查电源线路和控制系统是否正常,更换损坏的 电器元件和传感器。
06
空调系统运行与维护管理
运行管理制度建立
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空调系统运行管理制度
建立空调系统运行管理制度,明确管理职责、运 行规范、安全操作等内容,确保空调系统的正常 运行。
优化措施
通过采用高效节能设备、提高系统能效比、利用可再生能源等措施,降低空调系统的能耗和运行成本 。同时,结合建筑的特点和使用需求,对空调系统进行个性化定制和优化设计,提高系统的舒适性和 实用性。
05
空调系统安装与调试
安装前准备与施工流程
01
02
03
04
现场勘察
了解建筑结构和空间布局,确 定空调室内外机的安装位置和 管道走向。
设计方案
根据建筑特点和需求,制定详 细的空调系统设计方案,包括 设备选型、管道布局、电气控 制等。
施工准备
采购所需设备和材料,组织施 工队伍,进行技术交底和安全 培训。
施工流程
按照设计方案和施工规范,依 次进行室内机、室外机、管道 、电气等部分的安装施工。
调试过程与验收标准
调试准备
01
检查空调系统的安装质量和完整性,确保设备、管道、电气等
部分符合设计要求。
调试过程
02
按照调试方案,逐步进行单机试车、系统联动试车和综合效能
测试,记录各项参数和运行状况。
验收标准
03
空调系统应满足设计要求和使用功能,各项性能指标达到国家
标准或行业规范,无安全隐患和故障现象。

中央空调设计参考规范及标准

中央空调设计参考规范及标准

第一章设计参考规范及标准 (4)一、通用设计规范: (4)二、专用设计规范: (4)三、专用设计标准图集: (4)第二章设计参数 (5)一、商业和公共建筑物的空调设计参数ASHRAE (5)二、舒适空调之室内设计参数日本 (6)三、新风量 (7)1、每人的新风标准ASHRAE (7)2、最小新风量和推荐新风量UK (7)3、各类建筑物的换气次数UK (8)4、各场所每小时换气次数 (8)4、每人的新风标准UK (9)5、考虑节能的基本新风量(1/s人)(日本) (9)6、办公室环境卫生标准日本 (9)7、民用建筑最小新风量 (9)第三章空调负荷计算 (12)一、不同窗面积下,冷负荷之分布% (12)二、负荷指标(估算)(仅供参考) (12)三、空调冷负荷法估算冷指标。

空调冷负荷法估算冷指标(W/m2空调面积)见下表 (13)四、按建筑面积冷指标进行估算建筑面积冷指标 (15)五、建筑物冷负荷概算指标香港 (16)六、各类建筑物锅炉负荷估算W/m3℃ (16)七、热损失概算W/m℃ (17)八、冷库冷负荷概算指标 (17)第四章风管系统设计 (17)一、通风管道流量阻力表 (17)1、缩伸软管摩擦阻力表 (17)2、镀锌板风管摩擦阻力表 (17)二、室内送回风口尺寸表 (20)1、风口风量冷量对应表 (20)2、不同送风方式的风量指标和室内平均流速ASHRAE (21)三、室内风管风速选择表 (21)1、低速风管系统的推荐和最大流速m/s (21)2、低速风管系统的最大允许速m/s (21)3、通风系统之流速m/s (22)四、室内风口风速选择表 (22)1、送风口风速 (22)2、以噪音标准控制的允许送风流速m/s (23)3、推荐的送风口流速m/s (23)4、送风口之最大允许流速m/s (23)5、回风口风速 (23)6、回风格栅的推荐流速m/s (23)7、百叶窗的推荐流速m/s (24)8、逗留区流速与人体感觉的关系 (24)9、顶棚散流器送风量 (24)10、侧送风口送风量 (24)五、室内风口的简单布置 (26)1、送风口布置间距 (26)2、标准型号风盘所接散流器的尺寸表-办公室 (26)3、散流器布置 (27)4、空调房间允许最大送风温差℃ (27)5、工艺性空气调节空调房间允许最大送风温差 (28)6.1、厨房通风问题 (28)6.2如何确定厨房的通风量 (28)6.3厨房通风设计中的几个问题 (30)7、消声器、静压箱总结 (32)8.风管贴吸音材料风道的衰减量(日本) (33)9.风管的自然衰减量(只有直风道dB/m,其它都是dB) (34)六、防排烟设计 (34)第五章管道系统设计 (38)一、空调管路系统的设计原则 (38)二、管路系统的管材 (39)三、供回水总管上的旁通阀与压差旁通阀的选择 (39)四、空调水系统管径的确定 (41)五、冷冻水泵扬程估算方法 (43)1、水泵扬程简易估算法 (43)2、冷冻水泵扬程实用估算方法 (43)3、水泵扬程设计 (45)六、冷却水系统的设计 (45)1、冷却水系统的补水量 (45)2、冷却水循环系统设计中应注意的几个问题: (46)七、冷凝水管道设计 (46)八、分汽缸、分水器、集水器尺寸的确定 (47)九、膨胀水箱的容积计算 (50)十、空压管道管径选择表 (52)十一、空调水处理系统 (52)十二、保温 (52)十三、阀门选用 (53)第六章空调设备选型 (54)一、机组选型 (54)二、机组选型案例 (55)三、辅助设备 (56)1、冷却塔 (56)2、水泵的选型: (56)3、热泵中央空调系统水量计算 (57)4、冷冻水和冷却水流量估算 (58)5、设备水压力降估算(日本) (58)6、制冷机冷却水量估算表 (58)第七章自控系统设计 (58)第八章材料、设备资料 (58)一、钢板和铝板的厚度和重量ASHRAE (58)二、角钢和角铝的规格和重量ASHRAE (59)三、计算单位换算 (59)四、常用液体的密度(单位:103千克/米3,未注明者为常温下) (60)五、空气调节常用计算公式 (62)六、钢材理论重量计算 (63)七、专业英语 (64)第九章耗电量、机房面积 (76)1、水源热泵系统设备耗电量比例 (76)2、医院耗电量比例 TRANE (76)3、各种系统分项造价占总造价的百分率%(近似) (76)4、冷水机组和附属设备估算(△t=5℃) (76)5、空调面积占建筑面积比例 (77)6、空调机房建筑面积概算指标 (77)7、空调设备所占的建筑面积百分率% (77)8、设备层布置原则: (78)第十章参考实例 (79)第十一章暖通空调中存在的问题及解决办法、图纸要求 (79)一、贯彻执行暖通设计规范、标准方面存在的问题 (79)1.1 室内外空气计算参数不符合规范要求 (79)1.2 供暖热负荷计算有漏项和错项 (79)1.3 卫生间散热器型式选择不妥 (79)1.4 楼梯间散热器立、支管未单独配置 (79)1.5 供暖管道敷设坡度不符合规范要求 (79)1.6 厨房操作间通风存在问题 (79)1.7 膨胀水箱与热(冷)水系统的连接不符合规范要求 (80)1.8 通风空调系统防火阀的设置不符合规范要求 (80)1.9 防烟楼梯间前室送风口风量的确定有问题 (80)1.10 误将防烟分区排风量的计算混同于排烟风机风量的计算 (80)1.11 高层建筑排烟系统排烟口选型不当 (80)二、在工程设计中存在的问题 (81)2.1 供暖入口设置过多 (81)2.2 供暖系统设计不合理 (81)2.3 排风系统设计不合理 (81)2.4 空调系统的选择不合理 (81)2.5 厕所采用风机盘管时未加新风 (81)2.6 平衡阀的设置与口径选择存在问题 (81)2.7 系统分区不当造成失败 (82)2.8、双风机系统设计问题 (83)2.9 送回风管布置不好 (83)3.0 排气系统设计诸问题 (84)三、设计图纸方面存在的问题 (86)3.1 设计说明内容不完整 (86)3.2 平面图深度不够,有些应该绘制的内容遗漏 (86)3.3 系统图深度不够 (86)3.4 锅炉房设计过于简化 (86)3.5 计算书内容不全甚至全部空白 (87)3.6 暖通空调设备未编号列表表示,图画繁杂不清 (87)3.7 平面图、剖面图、系统图不一致 (87)3.8 设计图纸与计算书不一致 (87)四、问题原因及克服方法 (87)五、施工图设计深度要求 (87)设计说明、施工说明、图例和设备表 (87)设备平面图 (88)剖面图 (88)通风、空调、制冷机房平面图 (88)通风、空调、制冷机房剖面图 (88)暖通设计中的系统图、立管图 (88)详图 (89)计算书(供内部使用,备查) (89)第一章设计参考规范及标准中央空调主要参考以下的规范及标准:一、通用设计规范:1.《采暧通风及空气调节设计规范》( GBJI19-87)2.《采暖通风及至气调节制图标准》(GBJ114-88)3.《建筑设计防火现范》(GBJ116-87)4、《高层民用建筑设计防火现他》( GBJ0045-95)5.《民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)》(JGJ26-95)二、专用设计规范:1、《宿舍建筑设计规范》(JGJ36-87)2、《住宅设计规范》(GB50096-99)3.《办公建筑设计规范》(JG67-89)4、〈旅馆建筑设计规范〉(JGJ67-89)5.《旅游旅馆建筑热土与空气调节节能设计标准》(GB50189-93)6、其它专用设计规范三、专用设计标准图集:1.《暖通空调标准图集》2.《暖通空调设计选用手册》(上、下册)3、其它有关标准第二章设计参数一、商业和公共建筑物的空调设计参数ASHRAE二、舒适空调之室内设计参数日本三、新风量1、每人的新风标准ASHRAE2、最小新风量和推荐新风量UK3、各类建筑物的换气次数UK4、各场所每小时换气次数依人数计算换气量4、每人的新风标准UK5、考虑节能的基本新风量(1/s人)(日本)6、办公室环境卫生标准日本7、民用建筑最小新风量《空调通风工程系统运行管理规范》(征求意见稿):空调通风系统运行期间,新风量宜满足下表的规定值,或者满足空气调节房间内二氧化碳浓度小于0.1%。

高层住宅中央空调施工方案

高层住宅中央空调施工方案

高层住宅中央空调施工方案高层住宅是现代城市中的典型建筑形式,为了满足居民在炎热夏季和寒冷冬季的舒适需求,中央空调成为了必不可少的设备。

本文将对高层住宅中央空调的施工方案进行探讨,以保证其高效运行和居民的舒适体验。

一、安装位置选择在高层住宅中,中央空调的安装位置对于整个系统的运行效果至关重要。

通常情况下,中央空调系统的主机包括冷却机组和冷冻机组,应该尽量集中安装在建筑屋顶或机房。

这样可以减少管道长度和布线的复杂性,提高冷热源设备的效率和运行稳定性。

二、管线布置中央空调的供冷供热管线布置应该合理、紧凑,以减少能量损失。

根据建筑结构特点和业主需求,应合理选择管道材质和直径,并注意防冻保温。

管线的布置应尽量减少弯头和转角,以降低系统的阻力。

同时,应确保管道与建筑结构之间的距离,以方便后期的检修和维护。

三、空调末端设备选择高层住宅的每个房间都需要有相应的空调末端设备,例如风口、风帘和风机盘管等。

在选择空调末端设备时,应根据房间的面积、高度和使用情况来确定。

同时,应注意末端设备的噪音控制,以不影响居住者的正常生活。

此外,末端设备的布置应合理,确保空气循环畅通,均衡分布。

四、系统控制和监测中央空调系统的控制和监测对于整个系统的运行效果和能耗控制至关重要。

可采用智能化的控制系统,实现温度、湿度和风速等参数的调节和监控。

此外,还可以通过设置定时开关和分区控制等功能,提高能源利用率和居民的舒适感受。

五、维护和保养为了确保中央空调系统的长期稳定运行,维护和保养工作不可忽视。

定期进行设备的清洁和消毒,清除空调过滤网上的灰尘和杂质。

对于制冷剂的管理也要严格把控,定期检查和维护冷却机组和冷冻机组的运行状态,及时发现并处理故障。

结语高层住宅中央空调的施工方案涉及诸多因素,从设备选择到管线布置,再到控制和监测等方面,都需要综合考虑,以确保系统的高效运行和居民的舒适体验。

只有在科学规划、精心施工和有效维护的基础上,中央空调才能发挥出其最佳性能。

高层建筑空调系统

高层建筑空调系统

高层建筑空调系统高层建筑空调系统在现代建筑中起着至关重要的作用。

随着城市化的发展和人们对舒适生活需求的增加,高层建筑的数量也不断增加。

因此,设计和管理一个高效可靠的空调系统变得尤为重要。

本文将探讨高层建筑空调系统的设计和运行原理,以及管理该系统所面临的挑战和解决方法。

一、设计原理高层建筑的空调系统设计需要考虑到多个因素。

首先是建筑物的结构和形状。

因为高层建筑在外部环境的压力下,会产生自身荷载和结构变形,因此空调系统的安装位置和管道布置必须经过仔细计划和分析,确保其不会对建筑物的结构安全造成影响。

其次是空调系统的供应能力和分布情况。

由于高层建筑的垂直高度和楼层面积较大,需要在不同楼层提供合适的冷热空气供应。

因此,一般会采用中央空调系统以满足供应需求,并通过空气管道和水系统将冷热空气输送到各个楼层和房间。

另外,高层建筑的环境保温和隔热措施也必须与空调系统相互配合。

合理设计的外墙隔热和窗户开启方式可以减少室内外温差,从而降低空调系统的负荷。

因此,在空调系统设计中必须综合考虑建筑物的保温效果。

二、运行原理高层建筑空调系统的运行原理与其他建筑空调系统类似,但也存在一些区别。

首先是供暖和制冷系统的设备选择。

由于高层建筑需求较大,通常采用制冷剂循环系统,通过冷水和冷却塔来降低温度。

而供暖系统则采用锅炉和暖风机等设备。

其次是空气流通和分配方式。

在高层建筑中,空调系统通常采用垂直供应方式,即通过空气管道将冷热空气输送到各楼层和房间。

同时,建筑物中的电梯井和楼梯间也是空气的通道,可实现局部空气的流动。

三、挑战与解决方法管理和维护高层建筑空调系统面临一些挑战。

首先是能源消耗和运行成本。

高层建筑的空调系统需要消耗大量的能源,尤其是在夏季高温酷热的气候条件下。

为了降低能源消耗,可以采用智能控制系统,根据人员流量和室内外温差调整空调运行模式。

其次是故障检测和维修。

由于高层建筑空调系统的复杂性,一旦出现故障,可能会对整个建筑物的舒适性和使用安全造成影响。

高层建筑暖通空调设计要点分析 萧东玲

高层建筑暖通空调设计要点分析    萧东玲

高层建筑暖通空调设计要点分析萧东玲摘要:高层建筑建设过程中,暖通空调作为最核心的部分之一能够有效的对室内的空气温度以及质量进行调节。

随着我们国家经济的快速发展,社会建设的不断推进,人们生活水平也日渐提高,随处都可以见到高楼大厦。

而高层建筑的垂直高度较高、楼层也比较多、人口密度相对来说大,需通过安装暖通空调系统,来改善我们日常所生活的环境,起到调节温度的作用。

本篇文章就主要针对高层建筑中暖通空调的设计要点进行了简单的分析与探讨,希望能够帮到有关人士。

关键词:高层建筑;暖通空调;设计要点引言随着城市化速度的加快,我们身边到处都是高楼大厦,无论是生活休闲区到商业中心,还是我们日常居住的生活小区到办公大楼,已经都发展成为了高层建筑。

新的建筑、新的使用功能对建筑设备也有了更好更高更新的标准,暖通空调已成为现代化建筑必不可少的重要设施,空调行业也是进入了鼎盛时期。

1、高层建筑中暖通空调的基本类型高层建筑工程中应用暖通空调具有一定的流程,即方案阶段、设计阶段、施工阶段以及运营阶段。

高层建筑暖通空调系统中应用较多的为全空气暖通系统,该系统的应用主要集中在高层建筑中,例如大厦及酒店,其主要工作原理就是能够通过集中空气处理器等实现对建筑内部环境的调节。

高层建筑中也有空气-水空调系统,该系统能够在各个建筑中都能够进行应用,应用的范围也非常广泛。

还有全水暖空调系统,主要的功能就是能够实现对室内环境的调节。

总的来说,暖通空调的工作基础是水和风,所以,在暖通空调的应用过程中就需要进行一定的模拟分析,并通过模拟分析进行相关的设计及施工。

同时,暖通空调中风管及水管都具有自身特有的属性,需要在暖通空调领域能够更加对吊顶、机房、管井等进行关注,并运用先进的技术进行主要环节质量的提高。

2、高层建筑暖通空调设计关键点2.1冷热源节能环保设计建筑节能已经逐渐成为建筑发展的趋势,是国家以及地方政府关注的焦点,设计人员需要在保障暖通空调基本功能的基础上,尽可能的提升能源的利用效率,实现节能能源的目标。

北京某综合办公大楼中央空调设计--毕业设计英文翻译

北京某综合办公大楼中央空调设计--毕业设计英文翻译

北京某综合办公大楼中央空调设计--毕业设计英文翻译第1章设计概况1.1设计背景本建筑地处北京市。

北京位于华北平原北部,是全国政治、文化和国际交往中心。

北京属暖温带半湿润大陆性季风气候,,历年平均气温29℃,主导风向夏季朝南,冬季为朝北。

本建筑是一幢九层高的办公楼,第一层高3.9m, 二层和九层层高为4.2m,三至八层高均为3.6m,建筑物总高度约为33.9m。

该工程为总建筑面积约为16500m2(空调面积约14000 m2)的一类高层建筑。

其中地下一层为设备间、制冷机房和库房;地上一至九层设有收费厅、营业厅和办公楼。

该建筑物相关资料如下:(1)屋面保温材料为沥青膨胀珍珠岩,厚度为60mm。

(2)外墙外墙为厚度为450mm的number30墙,外墙名称为混凝土墙-气-100,内粉刷加油漆,其传热系数为1.3959W/m2.o C,导热系数为0.7164 m2.o C/W。

(3)外窗双层铝合金窗,玻璃为3mm厚的四层平板玻璃,两个20mm的空气夹层,内有浅灰色活动百叶帘作为内遮阳。

(4)人数人员数确定是根据各房间的使用功能及使用单位提出要求确定的,本办公楼人员密度按以下原则估算:休息室7m2/人、大办公室7m2/人、小办公室14-18m2/人、会议室0.3-0.6人/m2、营业厅5 m2/人、候梯厅2m2/人、门厅4m2/人[1]。

(5)照明、设备现代化的办公室,每个职员都配有电脑,灯光与办公设备的电功率合计约为20-55W/m2,取值40[3]。

会议室灯光的电功率约为40 W/m2。

(6)空调使用时间办公楼空调每天使用8小时,即8:00~12:00 14:00~18:00。

(7)北京气象资料表1-1 室外气象参数表[4],地理位置(北京)海拔(m)大气压力(Kpa) 室外平均风速m/s 北纬 东经 5冬季夏季冬季 夏季39˚48΄116˚19΄998.60 998.60 3.0 1.9 表1-2 室外计算(干球温度℃)表[4] 冬季夏季夏季空调室外计算湿球温度 空气调节通风空气调节空调日平均通风 -12 -5 33..8 29 3026.4表1-3 室内计算参数表[4]名称 房间用途 温度(℃) 湿度(%) 室内风速m/s 夏季 办公室 26 50 v≤0.25 冬季办公室2340v≤0.15(8)其他新风量取30 m³/h .人;噪声声级不高于40dB;室内空气压力稍高于室外大气压,保持室内正压。

上海高层建筑空调设计新方法

上海高层建筑空调设计新方法

上海高层建筑空调设计新方法关于空调平面分区概况在欧美和日本,关于像诸如商场、餐饮、办公楼等大面积空间的空调设计都遵循一个差不多前提——平面分区。

所谓平面分区要紧有两层含义:①依照负荷状态下的不同进行分区。

譬如,在某些场合,考虑到太阳辐射热负荷可能随朝向和时刻有专门大变化,故按朝向可分成东区、西区、南区、北区,以利分别单独操纵;然而应用得更多的是按冬季室内负荷性质不同而进行分区,分成内区和周边区。

②在同一区(譬如内区或周边区)内,为了考虑节能运行,又人为地把一大块面积的空间假想地按150-250m2划分成一个个小区。

每1个小区内由1台代表该区温度的温度传感器来操纵该区的温度。

对此,部分国家的空调设计节以有规范中还明确地规定了这种分区的最大面积的限值。

关于这一点,事实上也是专门容易明白得的。

假如一个专门大的空间仅由1台装在某处的温度传感器来代表整个大空间的温度进行温度操纵,那么由于气流组织和各个局部负荷的差异,各处的温度差别可能会专门大,在同一时期内可能显现一处过冷,另一处过热的现象。

这种过冷、过热,明显便导致了能源的白费。

对此,那个地点不打算进行评述,下面拟着重讨论内区和周边区的问题。

1幢大楼标准层平面一样至少得有500-1000m2,其进深少则几米,多则十几米。

体会说明,紧邻外墙、外穿的区间,冬季由于室外气温低于室内,通过外墙、外窗的传渗透等阻碍,室内需要供暖,才能保持室内所需的温度。

然而,远离外墙、外窗的区间,冬季却没有这炎热缺失,因此,它没有供暖要求。

非但如此,现有的现代化大厦的使用实践体会说明,随着办公设备的迅速进步,室内使用的自动化办公设备的种类和数量愈来愈多,如运算机、复印机、打印机、文件破裂处理机、机等等。

这些办公设备的用电自然最终依旧以热的形式散发出来。

另外,现代化大厦室内照明的照度标准也远远高于一样常规建筑。

如此大功率的照明灯具明显也是全年稳固的散热源。

因此,就这部分区间而言,冬季不但不需供暖,而且还得供冷,否则室内便会过热。

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高层建筑中央空调设计姓名:黄业鑫学号:201210610136摘要:随着高层建筑的增多,人们对生活及工作环境的要求也不断提高,中央空调系统得到了广泛的应用。

而设计质量往往关系到中央空调系统最终使用效果。

本文结合工程实例,就高层建筑中央空调设计方案进行比较分析,对空调负荷和冷热源进行了设计,并介绍了空调自控设备的应用,可供从事中央空调系统的设计人员参考。

关键词:高层建筑;空调系统,方案;空调负荷;冷热源;设计随着经济建设的不断发展和人们生活水平的不断提高,中央空调系统已经成为大型建筑和办公环境不可缺少的重要设施。

中央空调能够在局部范围内,改善生活环境,使人们得到相对舒适的工作或生活环境。

影响空调的质量和使用效果的因素有很多,但首要影响因素应该是设计质量。

中央空调系统设计的好坏直接关系到建筑物建成后的使用功能,对系统运行管理、维修都有很大关系。

为此,提高中央空调系统设计质量意义重大。

1 工程概况某高层建筑,用地面积22100万㎡。

裙房及附楼共4层,1~4楼为商业用途;5楼为避难层,两座大楼标准层(6~25层)办公,大楼1~25层各房夏季设置有空调,6~25层塔楼标准层办公冬夏季均设置冷暖空调。

2 中央空调系统设计2.1 中央空调系统方案设计(1)方案比选因素本中央空调系统方案的选择主要从以下几个方面进行考虑:1.初投资;2.系统对层高影响;3.施工安装;4.维护管理;5.消声隔振要求及环境影响;6.使用灵活性;7.使用运行费用;8.空调费用计量;9.建筑室内外外观;10.系统扩充性;11.与本工程匹配性(2)方案比选方案1:方案描述:办公部分采用变频多联机系统作为空调,系统主机分区设置在屋面或避难层。

初投资:办公部分采用变频多联机,比方案二略小,比方案三大。

系统对层高影响:系统风管小,冷媒管道尺寸小,对建筑层高要求最低,建筑层高可较方案二、三降低。

机房面积:屋面设置,无需机房。

施工安装:安装最为快捷、方便。

维护管理:其带有先进自诊断报警系统,机械及电气故障易查出。

但冷媒管道设置在吊顶内,若有泄漏查找较为困难。

消声隔振要求及环境影响:主机放在屋面,机组为模块式设计,噪声振动较小,机组屋面消声隔振要求较低。

使用灵活性:使用灵活性最强,适用于办公周末局部加班情况。

通过控制压缩机的吸排气压力,同时满足不同的室内机分别制冷或供热的运行工况要求。

使用运行费用:采用变频技术,运行耗电量最省,空调控制最为先进。

运行费用较方案三省。

空调费用计量:先进的计量系统,可以实现多种形式计量,计量最为方便精确。

建筑室内外外观:空调末端面板美观,装修效果佳。

室外主机体积小,放在屋面易由女儿墙遮挡,不影响建筑立面效果系统扩充性:采用模块化设计,系统扩充性好,可实现分期分区域建设安装。

与本工程的匹配性:由于本工程五至三十三层为出租出售办公,单层面积小,未来用户多,空调计量要求方便及精确,多联机系统先进的计量系统十分符合此要求。

另外,此系统扩充性良好,可以适应今后根据租售情况分期分步实施的要求,拉长初投资投入时间,减少资金压力。

另外其由于采用变频技术在部分负荷时较高的能效比及适应个别加班等低负荷运行的情况,故与本工程较为匹配。

方案2:方案描述:水系统分冷冻水系统及冷却水系统。

冷却塔设置在屋面,集中水冷冷水机组设置在地下一层冷冻机房内。

各层设置一次风处理机组,处理的一次风由风管送至末端装置,一次风送至各末端装置风量根据各末端装置探测本区域温度进行变风量调整。

初投资:由于VAV变风量末端设备主要为进口设备,初投资较方案一、三均来的大。

系统对层高影响:由于可采用大温差送风,风管较方案三小,层高可较方案三适当降低。

机房面积:每层楼需要20~25m2的空调机房面积。

施工安装:系统安装较复杂。

维护管理:系统集中,维护管理便捷。

消声隔振要求及环境影响:屋面冷却塔噪声为水淋声,噪声小,振动小,但冷却塔易飘水。

空调主机及水泵设置在地下层机房内,噪声振动最易控制。

运行对环境影响最小。

使用灵活性:由于一次风主干风管与末端装置采用软管连接,末端装置移动简单,适合办公隔间调整,较为灵活使用运行费用:由于空调系统在全年大部分时问里是在部分负荷下运行,而变风量空调系统是通过改变关风量来调节室温的,因此可以大幅度减少送风风机的动力耗能。

当全年空调负荷率为60%时,它可节约风机动力耗能78%。

全年节约风机能耗55%~65%,节约冷吨数20%~30%。

附带的好处:节约空调设备容量、管道、空调电力增容费、电力设备、管道空间等。

在冬季及过渡季节新风经济循环,节约运行费用60%~80%。

空调费用计量:采用面积分摊方式,空调计量较为困难、不精确,易引起纠纷建筑室内外外观:冷却塔放在屋面,需作建筑立面处理。

系统扩充性:系统扩充性差。

与本工程的匹配性:初投资较大,建设初期冷冻主机及一次风处理空调均需到位,初投资强度大。

虽实际运行中运行费用实际最省,但是计量不方便,故不适合本建筑以出租为主,分期建设的要求。

方案3:方案描述:水系统分冷冻水系统及冷却水系统。

冷却塔设置在屋面。

集中水冷冷水机组设置在地下一层冷冻机房内。

各房间空调为传统的风机盘管+新风系统或柜式空调机组系统。

初投资:初投资较小系统对层高影响:对建筑层高要求较高机房面积:需在地下一层设置冷冻机房施工安装:系统安装最复杂维护管理:系统集中,维护管理最便捷消声隔振要求及环境影响:屋面冷却塔噪声为水淋声,噪声小,振动小。

但冷却塔易飘水。

空调主机及水泵设置在地下层机房内,噪声振动最易控制。

运行对环境影响最小。

使用灵活性:使用灵活性较差使用运行费用:水冷式冷水机组能效比最高,运行费用较省。

空调费用计量:需设置热表进行各用户计量建筑室内外外观:冷却塔放在屋面,需作建筑立面处理系统扩充性:系统扩充性差与本工程的匹配性:能效比最高,系统稳定,相同冷量下初投资最省,通过分环路或分大区域设置热表计量能实现较大面积租售用户对计量、投资及节能的要求,故比较适应本工程裙楼部分几家较大的租售用户使用。

综上所述,大楼裙楼1至3层商业B区部分空调采用冷却塔+集中水冷冷水机组+吊柜式空调机组系统,冷冻机组设于地下二层冷冻机房,冷却塔设于附楼四层屋面。

系统独立计费。

大楼裙楼商业A、C、D区及四层商会办公、大会议室等为计费方便,均设置独立的中央空调系统。

空调主机均采用风冷式冷水(热泵)机组+柜式空调机组系统或风机盘管加新风系统。

商业D区空调主机设于附楼四层屋面,商业A、C区及四层商会办公、大会议室等四套空调主机设于裙楼四层屋面,各系统独立计费。

采用这该系统项目一至四层功能决定了系统运行时间相对单一,同时使用系数高,故需要选择能效比最高,运行费用较省的方式。

大楼塔楼办公部分空调采用热回收型多联机空调系统,可供冷暖空调,空调计量为多联机系统精确计量。

选择该系统是因为系统兼容性好,为便于各租户管理、装修及计费,空调主机每层独立放置,每层空调主机分四个方位角放置,适应于每层办公空间灵活切割出租的要求。

2.2 空调负荷及冷热源2.2.1 裙楼商业C区空调负荷及冷源本工程冷负荷采用传递函数法依照我市室外气象条件进行计算。

经计算本大楼夏季裙楼部分总冷负荷5047kW。

裙楼部分空调负荷同时使用系数取0.95。

根据有关资料统计,空调夏季运行平均负荷约为设计高峰负荷的60~70%,本工程经负荷组合搭配拟采用两台螺杆式冷水机组,两台螺杆机制冷量各为1122kW/台,总制冷机装机总容量约2244kW,设于地下一层冷冻机房内。

制冷机组运行控制如下:(1)夏季高峰负荷时两机全开;(2)过渡季(如春、秋季)及夏季夜间小负荷时可根据负荷情况开一台螺杆机。

在平时低负荷季节,两螺杆机组可交替运行制冷,互为备用,延长机组使用寿命。

另螺杆机组单机原就有无级负荷调节,负荷调节方便,调节范围大的优点,这样更增加本系统适应负荷波动的能力。

制冷机冷冻水供水温度7℃,回水温度12℃。

冷却水供水温度32℃,回水温度37℃。

2.2.2 裙楼商业A、C、D区及四层商会办公、大会议室等空调负荷及冷源各个出租单元均设置独立的风冷式冷水机组作为冷源。

商业A.B.D区空调主机拟采用风冷式冷水机组设于附楼五层屋面,各系统独立计费。

2.2.3 塔楼部分空调负荷及冷热源经计算本大楼夏季塔楼部分总冷负荷约13968kW,冬季热负荷约为3500kW。

空调负荷同时使用系数取0.9。

工程空调用冷热源由设于每层四个方位角的多联机室外机组提供。

每层标准层根据业主数量及多联机室外主机规格设置多台室外主机。

2.2.4 空调系统形式(1)空调水及冷媒管系统设计1)裙楼空调供、回水系统项目裙楼部分中央空调冷冻水供、回水采用两管制一次泵系统。

冷冻水循环水泵均设于机组前。

空调冷水由设于地下室的冷冻机房或屋面的风冷式冷水机组提供,环路主干立管采用异程式,各层水平管采用同程式,在各层分支供水横干管上设有过滤器。

由于使用用户不同,为了便于计量管理,本工程水系统根据租售业主的不同设置不同环路。

各系统均独立设置膨胀水箱膨胀定压(位于五层屋面),设置膨胀水管接至地下室冷冻机房集水器或主机循环泵入口上。

系统在设于地下空调机房内的回水集水器上增设系统加水管接口,以防止从膨胀水箱向下大量补水时与水管系统中上升气体发生气堵现象,另此口还可作为定期向系统加入阻垢剂的入口及系统扩充环路的接入口。

为防止冷冻机组蒸发器结垢系统装设了全程水处理器进行水质处理。

2)塔楼空调冷媒管系统为便于各租户管理、装修、计费,空调主机每层独立放置。

每层空调主机分四个方位角放置,适应于每层办公空间灵活切割出租的要求。

室外主机与室内机之间采用气液管道连接。

冷媒气、液管均采用脱氧亚磷无缝铜管或同等材料。

各室内机气、液体侧连接均采用分歧管连接。

3)空调冷却水系统裙楼裙楼商业B区空调所配置制冷机用冷却水由设于附楼四层屋顶的超低噪声冷却塔提供,冷却塔容量450t/h,共设两台。

冷却水供水温度32℃,回水温度37℃。

为保证建筑外观的协调,放置冷却塔的屋顶外围采用与外墙风格一致的百叶进行装饰,装饰面高于冷却塔高度,保证建筑远景效果。

4)空调冷凝水系统在塔楼6~33层各层放置室外机组的机房内均设置排水地漏,各层办公空调冷凝水直接就近排放至排水地漏。

对于1~5层商场及商会办公等处空调所配吊装风机盘管及风柜均按适当距离设置独立的集中冷凝水排放立管引至一层排放。

2.3 空调系统自控为了提高设备的工作效率、节能和管理,空调系统中将适当采用自控设备,并由楼宇控制系统监控。

(1)新风空调机组、风机盘管等设备的回水管上加设电动阀,根据室内空调负荷分别采用比例调节及双位调节控制设备的水量。

(2)根据装设于供回水干管上的温度传感器及流量传感器计算实际的空调负荷,自动控制制冷机、水泵、冷却塔等的开启台数。

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