城市办公建筑空调制冷系统大气排热实测分析
扬州某综合办公楼空调系统冷热源方案的分析研究
冯杨杰 , 倪美琴 , 童 燕, 吴登海
扬州 2 2 5 1 2 7 ) ( 扬 大学 水 利与 能源 动力工 程 学 院 , 江苏
摘要: 空调 系统冷热源的选择对建筑的初投资及运行 费用影响很 大。针对扬 州某综合 办公楼项 目 情况 , 选取 常见 的 3种 冷 热 源方 案 : 空 气 源热 泵 的 、 V 系统 、 冷 水机 组 加 热 水锅 炉 系统 、 土 壤 源热 泵 系统 等 进行 了初 投 资和运 行 费用 的经 济 比较 。结 果表 明 : 土壤 源热 泵 系统 的综 合 效
F E N G Y a n g - j i e , N I Me i - Q i n , T O N G Y a n , WU D e n g - h a i
( C o l l e g e o f Hy d r a u l i c a n d E n e r g y nd a P o we r E n g i n e e r i n g , Y a n g z h o u Un i v e r s i t y , Y a n g z h o u 2 2 5 1 2 7 , J i a n g s u , C h i n a )
Ab s t r a c t :T h e c h o i c e o fc o l d a n d h e a t s o u r c e s fa o i r c o n d i t i o n i n g s y s t e m h a s a n i m p o r t nt a e f f e c t o n
制冷系统中的性能测试与分析
制冷系统中的性能测试与分析制冷系统是现代生活中非常重要的元素之一。
它们经常出现在家庭、商业和工业环境中,实质上它们是为了保持温度下降,以保持人员和设备的舒适和正常工作。
制冷系统的性能测试和分析是制冷行业的重要组成部分,因为这些测试可以让制冷系统运行得更好,避免停机和减少能源浪费。
测试压缩机的性能压缩机是制冷系统中最重要的部件之一。
它的主要作用是将制冷剂吸入,并将其压缩成高压气体,以使其在冷凝器中冷却。
测试压缩机的性能非常重要,因为它影响制冷系统的整个工作效果。
在测试压缩机之前,必须首先确定工作压力和温度,以便通过比较真正的性能和标准数据来确定其性能如何。
在测试时,必须关注多个方面。
例如,测试压缩机的能力,吸入温度,环境温度等。
测量制冷剂的性能制冷系统中的制冷剂有多种类型。
测试制冷剂的性能非常重要,因为它们的性能影响整个制冷系统的效率。
在测试过程中,必须考虑制冷剂的性质,例如密度和压缩比。
它们的性能取决于它们在制冷循环中的位置,例如制冷剂在蒸发器,冷凝器和节流装置中的表现。
测量制冷系统的能效制冷系统的能效非常重要。
制冷系统的能效越高,越能节省能源和成本。
在确定制冷系统的能效时,必须测量制冷系统的输入和输出数据。
例如,输入数据包含制冷系统使用的电力量,而输出数据则包括从制冷系统中获得的冷量。
如果输入和输出数据比例不合理,则可能意味着制冷系统的能效不佳。
检测制冷系统的泄漏制冷系统中存在泄漏的风险,这可能会导致制冷系统性能下降,损失制冷剂和造成更大的环境影响。
为了检测制冷系统中是否存在泄漏,必须使用专用工具检测制冷系统中的制冷剂流量等。
如果检测到制冷系统中存在泄漏,则必须对其进行修理,以防止进一步的浪费和严重的环境污染。
结论制冷系统的性能测试和分析是制冷行业不可缺少的一部分。
保持制冷系统的性能和效率是非常重要的,以便确保其正常运行。
通过对压缩机、制冷剂、系统能效和泄漏的测试,在整个制冷系统中可以发现问题并进行修复。
济南市公共建筑空调制冷机运行情况调查分析
Ab s t r a c t : T h e a i r c o n d i t i o n i n g i g e r a t o r s o f f o u r t y p i c a l p u b l i c b u i l d i n g s i n J i n a n O r e d e s c r i b e d o n
I n v e s t i g a t i on o n Op e r a t i o n o f Ai r — c 0 n di t i 0n i n g Re f r i g e r a t o r f or P u bl i c Bu i l di n g s i n J i n a n
i d l e - r u n n i n g d e v i c e s nd a w a s t i n g c o s t .T he i m p e r f e c t d i a l y m a n a g e m e n t a n d r e g u l a r ma i n t e n a n c e s y s t e m ls a o l e a d s t o a d e c l i n e o f c o e f ic f i e n t f o p e r f o r m a n c e a n d i n c r e si a n g f o e n e r g y c o n s u m p t i o n i n ir a — — c o n d i t i o n i n g r e f r i g e r o t o r s .T he a i r - c o n d i t i o n i n g r i g e r t a o r s f o p u b l i c b u i l d i n g s i n J i n a n re o i n v e s t i g te a d ad n na a l y z e d i n o r d e r t o n b e t t e r d e s i g n s c h e m e a n d d i a l y o p e r a t i o n i n t h e f u t u r e ,i m p l e me n t t h e n a t i o n l a b u i l d i n g e n e r y g e f ic f i e n c y p o l i c i e s a n d l o c a l s t a n d a r d s f o S h nd a o n g P F O V i n c e ,a n d ch a i e v e t h e e n e r y g e f i f c i e n c y t a r g e t — — s a v i n g 5 0 %e n e r y. g
制冷分析报告
制冷分析报告1. 引言本报告对制冷系统进行了深入分析,旨在评估系统的性能、效率和可靠性,并提出改进建议。
制冷系统是现代工业和商业领域中广泛使用的重要设备,对于维持恒温、恒湿和保鲜等需求至关重要。
2. 系统组成制冷系统由以下几个关键组件组成:2.1 压缩机压缩机是制冷系统的核心部件,负责将低温、低压的制冷剂吸入,压缩为高温、高压气体。
压缩机的效率直接影响整个系统的运行效果。
2.2 冷凝器冷凝器将高温、高压的制冷剂气体冷却成液体。
冷凝器的主要作用是散热,使制冷剂的温度下降。
2.3 膨胀阀膨胀阀是控制制冷剂流量的关键元件,它将高压制冷剂液体转换为低温低压的制冷剂蒸汽。
2.4 蒸发器蒸发器是制冷系统中的热交换器,负责将低温低压的制冷剂蒸汽吸热,从而降低被冷却物体的温度,实现制冷效果。
3. 系统原理制冷系统的工作原理基于制冷循环。
当压缩机工作时,它将蒸发器中的制冷剂蒸汽吸入,然后通过压缩将其转化为高温高压气体。
接着,高温高压气体进入冷凝器,在冷凝器中散热并转化为液体。
液体制冷剂通过膨胀阀进入蒸发器,进一步降温并吸热,完成制冷循环。
4. 性能评估4.1 制冷能力制冷能力是制冷系统的关键指标,表示单位时间内系统能够吸收的热量。
制冷能力的高低主要取决于压缩机的效率和制冷剂的特性。
4.2 效率制冷系统的效率是评估系统能源利用情况的重要标准。
一般以制冷剂的制冷效果与消耗的电能的比值来衡量。
提高系统的效率可以降低运行成本和能源消耗。
4.3 可靠性制冷系统的可靠性是指系统长时间运行的稳定性和可靠性。
影响制冷系统可靠性的因素有很多,如设备质量、结构设计和运行维护等。
提高系统的可靠性可以减少故障和维修成本。
5. 系统优化建议5.1 优化压缩机效率提高压缩机效率可以改善制冷系统的性能。
可以考虑使用更高效的压缩机技术,如螺杆压缩机或离心式压缩机。
此外,定期维护和保养压缩机也是提高效率的重要措施。
5.2 优化制冷剂选择选择合适的制冷剂也对系统性能有重要影响。
公共场所集中空调通风系统卫生检测结果分析
公共场所集中空调通风系统卫生检测结果分析摘要:近年来,随着人们物质生活条件的不断提升,人们对公共场所的硬件要求也在日益提高。
空调作为一种可调节室内温度,改善室内环境的设备,自其被发明得到了极其广泛的推广,成为公共场所中必不可少的基础设施之一,而由于公共场所通常占地都较为广泛,且室内空间也较大,其基本都为集中空调通风系统,给公共场所的带来了更加舒适的环境。
然而随之而来的空调系统污染也在逐渐增加,并且已经多次引发严重的污染问题,引发社会各界的广泛关注。
因此,对其进行卫生管理工作已经极为必要。
关键词:公共场所;集中空调;通风系统;卫生引言:经济发展带动人民生活质量的提升,公共场所建设规模数量不断增加,与此同时公共场所的通风系统也发生极大的转变。
公共场所中的集中空调通风系统取代了传统空调方式,给人类带来更为适宜的生活环境,集中空调的清洗、消毒、检测等工作方式的繁琐性,致使部分管理人员并未对其进行定期检测处理,在集中空调通风系统中存在了极多的细菌、病毒等微生物,由此引发的公共场所卫生安全隐患极大,在卫生监督工作管理力度不断加大的背景下,为了避免呼吸道传染疾病的爆发,需要公共场所的公共卫生问题进行有效管理,给公共场所的室内环境提供高质量的空气。
1.集中空调通风系统卫生管理的必要性据相关调查研究表明,在由不良空气质量导致的相关疾病的发生率上,因集中空调通风系统而引发疾病的概率要比自然通风系统多上30%至200%之间。
通常情况下,不良空气质量多可导致三类疾病的爆发,如军团病等急性的传染病;如过敏性肺炎以及不良建筑综合征等。
集中空调通风系统在长期使用的过程中不可避免会在其内部产生大量生物性、物理性以及化学性的污染物,这些污染物如不能及时进行清除,长此以往堆集到一定水平后,经空调系统循环传至室内空气环境中,就会对室内人群的身体健康产生影响。
再加上如集中空调通风系统本身在设计及安装过程中就存在一些不足之处,就在一定程度上更加加剧了对污染物的传播,从而进步不导致室内空气质量的下降。
空调制冷报告
空调制冷报告摘要:本报告旨在评估空调制冷系统的性能表现和效率。
我们对一些重要的参数进行了测试和分析,包括制冷能力、能源消耗和温度稳定性。
测试结果表明,空调制冷系统性能稳定可靠,能够满足我们的要求。
介绍:空调作为现代化建筑必不可少的一部分,其性能表现对于人们的居住和生产生活质量有着极为重要的影响。
空调制冷是空调系统的重要功能之一,其好坏直接关系到系统的整体性能。
因此,在使用空调制冷系统时,对其进行性能评估变得至关重要。
方法:为了对空调制冷系统的性能进行准确评估,我们选取了以下几个重要参数进行测试:制冷能力。
我们通过测量在不同室内温度条件下,空调能够降温的速度和降温幅度,来评估空调制冷的能力。
能源消耗。
我们利用电表来记录运行空调制冷系统时的能耗情况,并将能耗值转换为单位面积或者单位时间的能耗值,来反映空调能源消耗的强弱。
温度稳定性。
我们通过测量空调制冷系统达到预设温度时,温度是否能够保持稳定,来评估空调的温度稳定性。
结果:根据我们对空调制冷系统的测试,我们得出如下评估结果:制冷能力。
空调制冷系统的制冷能力稳定,能够在不同环境温度下达到预期目标。
能源消耗。
空调制冷系统的能源消耗较为稳定,能够在长时间内保持较低的能耗水平。
温度稳定性。
空调制冷系统的温度稳定性较为良好,在达到预设温度后,能够保持在合理的范围内,并且变化较为平稳。
总结:综上所述,空调制冷系统能够稳定可靠地提供良好的制冷效果和舒适的温度体验。
我们将继续监测其性能表现,并持续优化系统的能源消耗和温度控制能力,以确保其稳定高效地为人们的生产和生活服务。
安捷办公大楼夏季空调系统及运行效果分析
建设科技 ∣ 73建设科技CONSTRUCTION SCIENCE AND TECHNOLOGY2020年3月下总第403期交流探讨1 建筑概况安捷物联大厦位于天津市,建筑面积为17679.6m 2,空调面积为13192.73m 2,主面朝向为南,为地上5层地下1层设计。
建筑类型为办公建筑。
建筑外墙保温形式为外保温,建筑外墙材料形式为加气混凝土砌块,建筑遮阳类型为内遮阳,建筑外窗类型为中空双层玻璃。
屋顶透明部分面积为1200m 2,占比为30%。
安捷办公大楼夏季空调系统及运行效果分析*王江华1 何青2 蔡波1 罗淑湘1 徐林瑞2(1.北京建筑技术发展有限责任公司,北京 100069;2.天津安捷物联科技股份有限公司,天津 300380)[摘要]根据安捷物联办公大楼夏季空调运行数据,分析了建筑空调系统的综合COP 、各系统用能占比和峰平谷运行费用分布情况。
验证了“免费冷系统+蓄能放能系统+峰平谷时段调整”空调系统及其运行策略在建筑集中供冷中的可行性和高效性,该策略可以实现良好的节能效果,降低建筑供冷季运行费用。
[关键词]安捷办公大楼;夏季;空调运行;效果分析Air-conditioning System and Operation Effect Analysis of Anjie OfficeBuilding in SummerWang Jianghua 1 , He Qing 2,Cai Bo 1, Luo Shuxiang 1, Xu Linrui 2(1.Beijing Building Technology Development Co., Ltd.,100069,Beijing ;2.Tianjin Anjie IOT Science & TechnologyCo., Ltd.,300380,Tianjin)Abstract : Based on the operating data of air-conditioning system in summer, this paper mainly analyzes the COP ,energy consumption of each operating condition and electric power cost in peak and valley time period. As a result, the feasibility and efficiency of “the free cooling system, energy-storage and release system, operation strategy for peak and valley time period” were verified. It was indicated in the paper that the air-conditioning system has obvious energy saving effect and advantage on reducing operation cost.Keywords : Anjie Office Building, cooling season, air-conditioning operation, effect analysis2 空调系统供冷季从6月至9月,供冷季公共区域温度设定为26℃。
公共建筑暖通空调系统设计评价
公共建筑暖通空调系统设计评价汇报人:日期:contents •引言•设计方案评价•系统性能评价•能耗与节能评价•室内环境质量评价•结论与建议目录引言01暖通空调系统能够调节室内温度和湿度,提供舒适的室内环境,同时过滤和净化空气,保障室内空气质量。
保障室内环境质量优秀的暖通空调系统设计能够实现能源的高效利用,减少能源浪费,同时也能够节约水资源等材料。
节约能源和资源良好的暖通空调系统设计能够提高建筑的使用价值,使建筑物更加适应各种功能需求。
提高建筑使用价值公共建筑暖通空调系统的重要性通过科学客观的评价方法,对公共建筑暖通空调系统设计方案进行全面评估,从中选出最优方案。
能够确保设计方案的合理性、可行性和经济性,最大程度地满足建筑物的功能需求和使用要求,同时保障人们的生产、生活和健康。
设计评价的目的和意义意义目的评价方法与标准采用综合评价法,包括专家打分、技术经济分析、环境影响评价等多种方法。
评价标准评价标准应该包括技术性、经济性、环保性、安全性等多个方面。
同时,评价标准应该具有可操作性和可量化性,便于对设计方案进行客观、准确的评估。
设计方案评价02评价设计方案所采用的技术是否成熟、稳定,并已经在类似工程中成功应用。
技术成熟度分析方案中的暖通空调系统是否与建筑类型、功能需求相匹配,确保系统能够满足建筑的负荷要求。
系统匹配性评估设计方案中选用的设备性能是否先进、高效,能否满足系统的运行要求。
设备性能考察方案中的系统操控是否便捷,是否具备自动化、智能化管理功能,以提高运行效率和节省人力成本。
操控便捷性方案的技术可行性对比不同设计方案的初投资,包括设备购置、安装、调试等费用,选择经济合理的方案。
初投资分析各方案的运行成本,包括能耗、维护、管理等费用,确保方案在长期使用过程中具有经济效益。
运行成本计算设计方案的投资回报周期,以确定方案在经济上是否具有可行性。
回报周期综合考虑初投资、运行成本、回报周期等因素,对设计方案进行经济效益评估,选择最优方案。
空气能供暖系统在办公楼中的节能效果评估
空气能供暖系统在办公楼中的节能效果评估空气能供暖系统是一种利用空气中的热能来为建筑提供供暖和热水的新型能源系统。
相比传统的供暖方式,如燃气锅炉和电采暖,空气能供暖系统具有显著的节能优势。
本文将对空气能供暖系统在办公楼中的节能效果进行评估。
一、空气能供暖系统的工作原理空气能供暖系统利用空气中的热能来进行供暖。
它通过空气源热泵的工作原理,将低温的空气中的热能吸收,经过压缩提高温度,然后通过散热器将热能释放到室内,实现供暖效果。
与传统的锅炉供暖相比,空气能供暖系统不需要燃烧燃料,只需消耗一定的电能来驱动热泵,因此节能效果显著。
二、空气能供暖系统在办公楼中的应用空气能供暖系统在办公楼中的应用越来越广泛。
办公楼作为一类典型的商业建筑,冬季供暖需求大,使用空气能供暖系统可以显著降低能源消耗。
同时,空气能供暖系统具有灵活性高、安装简便等特点,能够满足办公楼供暖的需求。
三、空气能供暖系统的节能效果评估为了评估空气能供暖系统在办公楼中的节能效果,我们采用了以下方法:1. 能耗对比法:选择一栋办公楼进行改造,在同样的使用条件下,分别使用传统的锅炉供暖和空气能供暖系统进行供暖,通过比较两种系统的能耗指标来评估节能效果。
2. 效果评估法:通过调查办公楼使用者的满意度来评估空气能供暖系统的供暖效果。
通过发放问卷或进行面访,了解使用者对供暖温度、热舒适度等方面的满意度,进而评估系统的性能。
经过分析和评估,我们得出以下结论:1. 空气能供暖系统相比传统锅炉供暖,在供暖能源消耗方面具有明显的优势。
空气能供暖系统在供暖过程中没有燃烧产生的烟尘和废气排放,不会产生空气污染,对环境友好。
2. 空气能供暖系统在室内温度控制方面具有较好的性能。
由于空气能供暖系统可以根据实际需求进行自动调节,因此可以保持较为稳定的室内温度,提高供暖的舒适度。
3. 空气能供暖系统的安装和维护成本较低。
相比传统的锅炉供暖系统,空气能供暖系统的安装非常简便,不需要燃气管道和烟囱等设备,减少了安装的复杂性和成本。
某大厦空调通风系统设计分析
某大厦空调通风设计简介提要某大厦由两座超高层主楼及裙房、广场、地下车库等附房组成。
位于上海市南外滩,主楼设中央空调,空调冷热源为风冷式冷热水热泵机组。
空调水系统分高低二区,大堂及营业厅采用全空气空调系统,办公、商住为风机盘管加新风系统,全部水系统均为双管制,同程式。
主楼的卫生间、开水间及设备用房均设有机械通风,交通核内防烟楼梯间及其前室、合用前室设机械加压送风,内走廊设机械排烟,地下车库及地下设备用房均设计了平时机械送排风兼作火灾时的机械排烟。
关键词空调水水系统换气次数加压送风机械排烟1、概况某大厦位于上海南外滩,建筑的南北主轴线恰面对黄浦江东岸的东方明珠电视塔。
该大厦的南北主轴线将内外广场、两栋超高层主楼以及裙房有机地联系起来,从而形成内外结合、相互联系、且充分对社会公众开放的公共空间。
该工程建筑面积约11万m2,1#、2#主楼为两栋超高层写字楼,地上42层,地下2层,裙房由8层及6层两部分组成,汽车库设于广场地下。
主楼地上总高154m。
一、二层为大堂,分别直接通向上下二层广场,15层、30层为避难层,部分兼作设备用房,顶上两层及地下二层均为技术层。
1#楼以商住用房为主,2#楼为办公用房。
裙房1~3层为银行营业厅,顶层为设备层,其它层为办公室。
大厦另设一锅炉房为主楼热水提供蒸汽热源。
主楼的开水供应:每层设开水间,由煤气开水炉供应开水。
2、空调系统设计某大厦的主楼大堂及裙房的营业厅采用全空气空调系统,每层设空调机房,选用上海通惠开利4 0kW型柜式空调机组,风管送风,集中回风口回风。
其它办公及商住用房均采用风机盘管加新风系统。
以2#主楼为例:空调水系统及新风分配层原理图详见图1。
空调冷热源:复兴大厦因地处上海市区南外滩,用地紧张,设置机房很困雄,所以空调冷热水主机选型经各方面多次考查及可行性讨论后选用风冷冷热水热泵机组及风冷冷水机组。
通过冷热负荷计算,选择热泵机组与冷水机组的配比:低区为4:1;高区为3:1(考虑了冬季高层的冷风渗透因素)。
高层办公建筑空调设计与模拟结果分析(doc 6页)
高层办公建筑空调设计与模拟结果分析(doc 6页)高层办公建筑空调设计冷负荷与全年耗冷量模拟分析来源:中国论文下载中心[ 06-04-01 14:52:00 ] 作者:管厚林赵加宁编辑:凌月仙仙表5 上海分内外区/不分内外区空调系统模拟结果试验号全年耗冷量实际设计冷负荷理论峰值冷负荷供冷时数(kWh/·m2·a)(W/m2)(W/m2)(h/a)定新风焓控新风温控新风各种新风方式各种新风方式定新风焓控新风温控新风1154/145124/126127/129139.3/147.5154.8/163.92610/17641737/13791737/13792207/201177/179181/183209.8/222.4233.1/247.12610/17311737/13741737/13743124/11090/89100/96107.8/113.3115.8/122.22610/16541738/12141738/12144154/153127/133131/137142.8/156.1158.7/172.32610/17611738/13391738/13395208/192148/148163/160164.8/173.0180.3/192.22610/20071738/13531738/13536169/159127/131138/138153.7/170.4168.5/184.32610/16691738/12111738/12117107/9485/83 91/87110.5/118.2122.8/131.32610/14331738/11611738/11618187/178155/154165/162196.4/204.2218.2/226.92610/16931738/13191738/13199192/171139/143148/149148.5/163.8157.1/172.72610/18131737/13131737/1313作时间内空调系统总是开机,总是保证设定的最小新风量,实际使用中业主很可能为了减少运行费用而少开机、关小新风阀。
大型公共建筑冷机cop指标:实测与应用_secret
1
大型公共建筑因其惊人的能耗水平日益成为建筑节能工作中备受关注的部分。实践证明,针对大型公共建筑特别是其空调系统进行节能诊断,并在此基础上施以“无成本、低成本”改造,可以有效的降低大型公建的能耗。但目前,节能诊断还比较依赖专家的经验,使得其难以广泛地推广应用。为此,建立基于指标体系的节能诊断,通过各项指标来判断建筑的能耗水平、可能存在的问题和潜在的节能潜力,成为大型公建节能事业中重要的工作。
首先,比较最大冷负荷工况下的冷机COP瞬时值与冷机额定COP,如果前者明显小于 后者,说明冷机效率低下很可能源于设备自身的原因。
例如在图31的J楼中,通常运行三台冷机,其额定COP均为5.5。但实测发现,即使在满负荷工况下,这三台冷机也达不到额定值,其中最低一台仅为3.5,最高一台为4.5。
图41三台冷机典型工况COP值
3
十余年来,清华大学建筑技术科学系一直坚持为既有大型公共建筑进行节能诊断,获取了大量第一手的实测数据。图31总结了近三年来(2005~2007)我系实测的大型公建冷 机COP,通过这些数据,可以看出目前国内大型公共建筑中冷机COP的大致水平分布。图中的COP均为瞬态COP,测试工况均为最大冷负荷或接近最大冷负荷状态下。
图42典型天冷机COP与负载率
明显,这样的运行策略是不合理的。经过调研,可以优化运行策略如下:在个别天气热负荷大时,依然使用两台离心式冷机供冷,而其他时间使用一台离心式冷机和一台螺杆式冷机供冷,如此完全可以满足该建筑的供冷要求。这样一方面减少了运行冷机的电功率,另一方面离心式冷机由于工作在满负荷附近,COP较高(图43)。
二、典型工况。如:室外气温接近当地制冷季气温平均值,人员设备负荷处于正常状态。
某办公建筑多联机空调系统能耗调查与分析_廖瑞海
建筑高 窗墙面
传热系数/ 外窗遮
度/m 积比
(W/(m2·K)) 阳系数
屋面 外墙 外窗
12 000 8 382 39.1 0.79 0.75 1.94 1.79 0.35
加。本文将通过对某单位自用办公楼多联机空调
系 统 能 耗 及 当 地 气 象 资 料 的 调 查 分 析 ,探 讨 办 公 楼 多联机空调系统的能耗特点以及计算方法。 1 项 目 概 况 1.1 建 筑 概 况
图 1 2009 年 及 2010 年 建 筑 能 耗
2.2 多 联 机 空 调 系 统 能 耗 半地下层档案室只在北 面 有 外 墙,3 层 计 算 中
心没有外墙,围护 结 构 及 新 风 负 荷 较 小,空 调 负 荷 相 对 稳 定 ,可 近 似 认 为 服 务 于 这 两 个 区 域 的 空 调 系 统 各 月 的 耗 电 量 基 本 不 变 。 除 了 空 调 系 统 ,其 他 设 备的耗电量基本不会随着 室 外 温 度的 变 化 而 变 化[1],因此可以 认 为 除 了 多 联 机 空 调 系 统 外,各 月 其他各分项的耗电量不变。由于该办公楼多联机 空 调 系 统 为 冷 暖 型 系 统 ,而 且 多 联 机 空 调 系 统 具 有 随 时 随 地 灵 活 使 用 的 特 点 ,需 要 采 取 现 场 调 查 与 查 阅气象资料相结合的办法确定多联机空调系统的 使 用 时 间 ,图 2 为 2009 年 及 2010 年 各 月 室 外 平 均 干球温度 。 [2] 将 没 有 使 用 空 调 月 份 的 耗 电 量 作 为 大 楼 非 空 调 月 耗 电 量 的 基 准 值 ,将 每 月 的 总 耗 电 量 减 去 该 基 准 值 ,就 近 似 得 到 每 月 多 联 机 空 调 系 统 的 耗电量。没有使用空调月份的耗电量一般是电耗 最低的月份,从 图 1 可 以 看 到,2010 年 11 月 的 耗 电量最低,为39 117kW·h。查阅南宁市 2010年 11月的气象 资 料[2],当 月 室 外 最 高 干 球 温 度 为 28 ℃,最高日平均干球温度为23 ℃,最低日平均干球
广州地区办公建筑夏季室内空气品质的测试与分析_黄波
广州地区办公建筑夏季室内空气品质的测试与分析黄波1任俊2(1.广州大学土木工程学院,广州510006)(2.深圳市建筑科学研究院有限公司,深圳518049)摘要:广州是我国夏热冬暖地区的典型代表城市,全年空调运行时间比较长。
本文选取了广州市中心的8栋典型办公建筑,对每栋办公建筑的不同办公区域进行了室内温湿度和CO2浓度的现场测量,对所测得的各项数据进行了分析,并对存在的问题提出了针对性的建议。
关键词:广州地区;办公建筑;温湿度;CO2浓度Summer Indoor Air Environment Measurement andAnalysis of Guangzhou Office BuildingHUANG Bo1REN Jun2(1.College of Civil Engineering Guangzhou University,Guangzhou510006)(2.Shenzhen Institute of Building Science Co.,Ltd.,Shenzhen518049)Abstract:Guangzhou is the typical city which has a hot summer and warm winter,therefore,the time when air con-ditioners are used occupy a big part of the whole year.There are8representative office buildings were selected in the heart of Guangzhou city.Each of them is measured the indoor temperature and humidity and CO2concentration and the measurement data were carried on in this paper.Key words:Guangzhou area;office building;temperature&humidity;the concentration of CO21概述随着我国经济的快速发展和城市化进程的加快,人们的生活水平越来越高,工作环境也得到不断的改善,人们越来越多的时间和活动都是在室内度过,良好的室内空气品质对于室内人员的健康非常的重要,并且能够有效地提高办公人员的工作效率。
广州某办公建筑通风与空调系统的现场节能检测案例分析
广州某办公建筑通风与空调系统的现场节能检测案例分析(广东省建筑材料研究院许东平鲁秀韦)摘要:阐述广州某办公建筑通风与空调系统的现场节能检测项目的目的及方法。
关键词:建筑节能,通风与空调,检测1引言位于广州市南沙区,为一栋地上12层的中高层建筑,总建筑面积为10332㎡,并设地下一层,为停车场及设备间。
该建筑采用中央空调系统,主机采用三台水冷螺杆式冷水机组,冷却塔放置在天面层;首层大堂及部分大型会议室采用全空气系统,其余空间均采用风机盘管加新风系统,各层新风直接引自各层室外进气口,经新风机处理送至室内与风机盘管出风混合后送入空调房间。
地下负一层无空调供冷,但设有机械通风,整栋建筑全年无采暖设计。
在其通风与空调系统施工完毕后,须进行空调与通风系统节能性能检测。
根据现行国家标准GB50411-2007《建筑节能工程施工质量验收规范》的要求,确认现场主要检测项目(风系统总风量与风口风量、水系统水流量、室内温湿度)。
本文将结合本工程实例,分析节能检测目的重要性及对测试方法、抽样规则做比较详细陈述。
2检测目的与方法、现场抽样数量确认2.1总风量与风口风量按GB50411-2007的要求,需要对空调系统及通风矩形风管25点布点法系统进行总风量与风口风量进行检测。
检测总风量的目的在于检验现场使用的设备的性能能够达到设计换气量及空调负荷量的要求,若总风量的检测结果不能达到或接近设计要求,则说明安装施工结果将不能满足实际使用需求,而实际风量比设计值超出太大时则会造成能量浪费,因为风机消耗的电功率会随风量的加大而增加。
检测风口风量的目的在于检验空调区域内气流组织。
优劣性,由于气流组织的好坏,直接影响舒适性甚至安全性(尤其对于通风系统),而对于空调系统,当风管的风量达不到平衡时,长期使用下来,也会出现部分区域过冷而部分区域过热的情况,对能耗控制也是不利的。
风管系统总风量与风口风量的检测方法,主要按照JGJ/T177-2009执行。
某综合体项目办公大堂空调气流组织的CFD模拟分析
某综合体项目办公大堂空调气流组织的CFD模拟分析摘要:高大空间建筑有体积大、空调负荷大、能源消耗量大、对空调质量要求高等特点,其气流组织方式和空调节能问题尤显重要。
有效地通风和合理的气流组织对于改善室内空气品质,保证实现健康建筑、健康舒适性空调有着重要的意义。
做好大空间内气流组织的CFD模拟分析,可以从人员舒适性角度考虑风口布置的合理性,满足大空间档次提升需求。
同时可在室内精装设计阶段作为风口布置参考。
关键词:高大空间;气流组织 CFD模拟分析;速度场;温度场引言:空调的使用越来越普及,人们对居住和工作环境的要求也越来越高,对通风空调技术也提出了更高的要求。
在空调房间内,气流组织是通风和空调系统的重要组成部分,直接影响室内空调效果,是关系着房间工作区的温度、湿度基数、精度及区域温差、工作区的气流速度及清洁程度和人们舒适感的重要因素。
随着计算机技术的发展,越来越多的项目在设计阶段利用CFD技术对空调房间气流组织进行优化和研究,从而了解由空调通风所形成的室内空气速度场、温度场、湿度场以及有害物浓度场等的分布情况,以制定出最佳的气流组织方案。
本文以南宁某综合体项目办公大堂为例,对设计的空调送回风系统进行CFD模拟分析。
一、CFD技术简介室内气流组织,是指一定的送风口形式和送风参数所带来的室内气流分布。
在实际工程中,常用的气流组织形式有:侧送侧回、上送下回、上送上回、下送上回等。
影响空调房间气流组织的主要因素是入口风速、进风口的位置、进回风口的相对位置等。
由于影响因素较多,加上实际工程中具体条件的多样性,因此难于用简单的理论或经验表达式来综合上述诸多因素的影响。
目前,在空间气流分布计算方面较多采用CFD技术进行模拟分析。
CFD是计算流体力学(Computational Fluid Dynamics)的简称,是流体力学和计算机科学相互融合的一门新兴交叉学科,它从计算方法出发,利用计算机快速的计算能力得到流体控制方程的近似解。
高层建筑空调系统检测方案制冷效率分析与节能改进
高层建筑空调系统检测方案制冷效率分析与节能改进随着现代城市化进程的加快,高层建筑的数量逐年增加。
高层建筑的特殊性要求其内部环境具备舒适度和稳定性,而空调系统则扮演着至关重要的角色。
高层建筑空调系统的制冷效率和能耗问题日益引起关注。
本文将探讨高层建筑空调系统检测方案及其制冷效率分析,并提出一些节能改进措施。
一、空调系统检测方案高层建筑空调系统的检测方案对于制冷效率的评估具有重要意义。
常见的空调系统检测方案包括以下几个方面:1. 温度测量:高层建筑空调系统温度检测是评估其制冷效率的重要方式之一。
需要在关键区域设置温度传感器,实时监测温度波动情况。
2. 压力测量:压力是确定空调系统正常工作状态的重要参数,通过压力传感器对系统进行监测可以实时了解制冷剂在系统中的压力变化。
3. 能耗监测:通过电力参数检测设备,监测空调系统的能耗,了解实际电力消耗情况。
4. 风速测量:风速测量可以判断空调系统的送风效果,通过风速测量装置监测空调系统的风速变化,进而评估制冷效率。
二、制冷效率分析1. COP分析:制冷剂循环系统的性能系数(COP)是评估制冷效率的重要指标。
COP值的提高意味着单位制冷量所需的能源更少,系统的制冷效率更高。
通过计算COP值可以得知空调系统的制冷效率。
2. 制冷负荷分析:在高层建筑空调系统中,制冷负荷是消耗能量的主要来源。
通过对高层建筑结构、室内外温度、人员密度等多方面因素进行分析,可以得出空调系统的制冷负荷,进而评估系统的制冷效率。
三、节能改进措施1. 控制系统优化:采用智能控制系统,合理调整空调系统的工作参数,精确控制室内温度,减少能源的浪费。
2. 循环系统改进:通过改进空调系统中的制冷剂循环系统,提高制冷剂的传热效率,降低系统能耗。
3. 能效设备应用:优先选择能效比较高的制冷设备,例如高效压缩机、换热器等,以降低整个系统的能耗。
4. 维护管理规范化:定期进行设备维护和清洁工作,保持设备的正常运转,减少能源的浪费。
建筑工程管理办公建筑个体空调系统的性能评价
(建筑工程管理)办公建筑个体空调系统的性能评价办公建筑个体空调系统的性能评价天津大学环境和工程学院闻济舟刘俊杰摘要随着科学的发展和技术的进步,办公建筑内空调系统的设计更强调节能和良好的室内空气品质。
因此,个体空调系统的概念应运而生,这种系统针对的主要空气调节区域是办公室内的工作区域,其特点包括:降低空调系统运行能耗,同时提高人的舒适度和健康满意度,且保证良好的室内空气品质。
本文将从上述三个方面详细地介绍个体空调系统在办公建筑内的使用,且客观分析它的技术优势及特点。
关键词个体空调系统;节能;人体热舒适;空调通风1引言自1970年以来,建筑内的办公环境已发生重大改变。
为提高生产率,现代办公建筑多装配有各种自动化办公系统。
相应地,办公环境的概念也从以往的“办公场所”转变成了“生活场所”或者“创造性场所”。
办公建筑室内环境的设计更强调节能和良好的室内空气品质,在这样的势头推动下,办公建筑内暖通空调系统的设计和运行也经历了诸多变革[1]。
例如,在20世纪70年代,暖通空调系统曾壹度强调维持整栋建筑内部的良好室内环境。
然而时过境迁,随着研究重心向能源有效利用和人体热舒适性上的转移,整体建筑空间室内环境控制的理念也逐渐地转变为分层式空气调节或分区域式空气调节。
这些新的理念中就包括了个性环境个体空调系统。
个体空调系统的定义为:任何允许建筑内人员对局部小区域的热舒适性进行个性调控,同时仍能自动维持其周围空间处于可接受环境条件的空调系统。
(又称为“个性环境控制系统”或“个性通风空调系统”)[2]因此,个性环境单元的控制环节部分地或全部地分散在整个空调区域内,且处于室内人员的控制之下。
通常,室内人员能够控制包括进入房间的送风量,送风方向以及送风温度等参数。
个体空调系统所创造的个性环境单元能够带来诸多益处,包括更加优质的热舒适性,更加高效的通风效率,更加良好的空气品质以及更加令人满意的工作效率。
在此基础上,作为新型空调系统,个体空调系统受到了极大的关注。
某办公综合楼的暖通空调设计总结
某办公综合楼的暖通空调设计总结摘要:结合工程实例,将暖通空调设计的整个过程:系统冷热源方案的确定、负荷计算、主机及配套设备的计算选型,设备及管路的布置,系统的平衡计算、系统自控流程等每个环节进行归纳总结,得到可供设计借鉴的思路和经验数据。
关键词:冷热源;水系统;通风及防排烟;自控前言位于大连市某研发接待会议中心1#楼,工程总建筑面积为11421m2,其中地下4856m2,地上6565m2。
建筑高度:20.1m。
该工程地下2层,地上4层。
其中,地下2层为车库、消防控制室及设备用房;地下1层为车库、设备用房及办公室;地上1层为大厅、厨房及食堂;2~3层为研发办公室;4层为研发办公室、会议室及休息廊等。
1案例分析1.1冷热源设计本工程的冷热源:外部提供60/50℃热水供采暖、空调系统使用;另提供0.4MPa饱和蒸汽,经换热器换热后供全年生活热水。
换热设备设于地下二层制冷换热机房内。
大厅设局部地热采暖系统,作为本区域冬季空调采暖系统的辅助。
冷源采用两台风冷冷水机组(7/12℃),放置于屋顶。
本工程冬季空调、散热器及地热供暖、厨房补风提供60/50℃空调热水,总热负荷为732KW。
空调设计冷负荷为614KW,面积冷指标为119W/m2。
选用两台风冷冷水机组,额定制冷量均为330KW,夏季向空调系统提供7/12℃冷冻水。
1.2空调水系统空调水系统为闭式两管制变流量一级泵(冷水机组定流量)机械循环系统,冬、夏季系统共用水管路。
空调水系统主立管异程布置,水平管同程布置。
空调冷热水立管设于集中水暖井内。
空调冷凝水均集中排至卫生间排水点。
在主要分支处回水管设平衡阀。
空调系统热(冷)水的膨胀、定压、补水由自动补水排气定压机组解决。
空调热水系统定压点压力值为0.3MPa;空调冷水系统定压点压力值为0.35MPa。
定压点压力均以绝对标高6.450m为基准。
夏季空调水系统工作压力为:0.7MPa;冬季空调水系统及供暖水系统工作压力为:0.5MPa。
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9 8 . 8 5 , 建 筑 空调制 冷 系统通过 冷 却塔 的排 热 主要 以潜 热排 热 方 式 向 外排 出, 从 而显 著 增 加 了建 筑周 围大气相 对湿度 , 并且城 市范 围 内的 高 温 高湿 气候 条 件 不 利 于建 筑 空调 制 冷 系
统 向 大气环 境排 热排 湿.
3 .S h e n z h e n I n s t i t u t e o f B u i l d i n g R e s e a r c h 。 S h e n z h e n 。 G u a n g d o n g 5 1 8 0 4 9 。 C i h n a ;
4 . I n s t i t u t e o f B u i l d i n g E n i v r o n m e n t a n d E n e r g y E f i c i e n c y 。 C h i n a A c a d e m y o f B u i l d i n g R e s e a r c h , B e i j i n g 1 0 0 0 1 3 。 C N n a )
关 键词 : 办公 建 筑 ; 空调制 冷 系统 ; 显 热排 热 ; 潜热排 热 ; 现场 实测 中图分 类号 : T Ul 1 9 文献 标识 码 : A
F i e l d Me a s u r e me n t a n d An a l y s i s o f He a t Re j e c t i o n f r o m
Ai r — c o n d i t i o ni n g Re f r i g e r a t i o n Sy s t e m o f Of f i c e Bu i l di n g i n Ur ba n
M U Ka n g ”,LI U J i n g . 一 ,LU Z h e n 。 ,CAO Yo n g ,Z HANG J i a n — l i
第4 2 卷
第1 1 期
湖 南 大 学
学 报 (自 然 科 学 版 )
Vo 1 . 4 2, No . 1 1
NO V .2 0 1 5
2 0 1 5年 1 1月
J o u r n a l o f Hu n a n Un i v e r s i t y ( Na t u r a l S c i e n c e s )
Ab s t r a c t : T o s t u d y t h e h e a t r e j e c t i o n l a w o f o f f i c e b u i l d i n g a i r — c o n d i t i o n i n g r e f r i g e r a t i o n s y s t e m wi t h a
l a r g e h e a t r e j e c t i o n p e r u n i t b u i l d i n g a r e a ,o n e o f f i c e b u i l d i n g i n S h e n z h e n a n d t h r e e o f f i c e b u i l d i n g s i n B e i — j i n g i n t h e c e n t e r o f t h e c i t y we r e s e l e c t e d a s t h e ma i n r e s e a r c h o b j e c t s ,a n d t h e h e a t r e j e c t i o n f r o m a i r — c o n —
测 对 象, 并 将 空 调 制 冷 系统 通 过 冷 却 塔 的排 热 分 为 显 热 排 热 和 潜 热 排 热 这 两 类 进 行 细 致 分
析. 结果表 明 : 实测 办公建 筑空调 制 冷 系统 的 单位建 筑 面积 全 热排 热 量在 8 5 ~1 0 6 W/ m 范
围 内, 其 中 显 热 排 热 所 占 比例 很 小仅 为 1 %~ 5 , 而 潜 热 排 热 占绝 大 比例 为 9 5 % ~
4 . 中 国建 筑 科 学 研 究 院 建 筑 环境 与 节 能研 究 院 , 北 京 1 0 0 0 1 3 )
摘
要: 为研 究单位 建 筑 面积排 热量较 大的城 市 办公建 筑 空调制 冷 系统 测 的研 究方 法 , 选取 位 于深 圳 市及 北 京 市城 市 中心 区 的 4座 典 型 办公 建 筑作 为 实
( 1 . S c h o o l o f Mu n i c i p a l a n d E n v i r o n me n t a l E n g i n e e r i n g ,Ha r b i nI n s t i t u t e o f T e c h n o l o g y。Ha r b i n , He i l o n g i i a n g 1 5 0 0 9 0 。C h i n a ; 2 .S t a t e K e y L a b o r a t o r y o f Ur b a n Wa t e r Re s o u r c e a n d E n v i r o n me n t ,Ha r b i n I n s t i t u t e o f T e c h n o l o g y ,H a r b i n , He i l o n g j i a n g 1 5 0 0 9 0 , C h i n a
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城 市 办 公 建 筑 空 调 制 冷 系 统 大 气 排 热 实 测 分 析
穆 康 ”, 刘 京 一, 卢 振。 , 曹 勇 , 张 建利
( 1 . 哈尔滨工业大学 市政环境工程学 院, 黑龙江 哈尔滨 1 5 0 0 9 0 ; 2 .哈 尔 滨 工 业 大 学 城 市 水 资 源 与水 环 境 国 家 重 点 实 验 室 , 黑龙 江 哈 尔滨 1 5 0 0 9 0 3 .深 圳 市 建 筑 科 学 研 究 院有 限公 司 ,广 东 深 圳 5 1 8 0 4 9 ;