某综合建筑空调通风设计案例分析
案例分析空调通风设计常见失误
案例分析空调通风设计常见失误随着社会的不断进步和技术的不断发展,空调通风设计已经成为现代建筑中不可或缺的一部分。
一个合理的空调通风系统不仅可以提高建筑内部的舒适度,还可以降低能源消耗,改善室内空气品质。
然而,在实际的设计过程中,经常会出现各种错误和失误,导致空调通风系统的效果不佳。
本文将从常见的几个方面,分别介绍空调通风设计中的常见失误。
一、负荷估算不合理在进行空调通风设计前,需要进行房间的负荷估算,即确定房间内部的热负荷和冷负荷。
如果负荷估算不合理,往往会导致空调通风系统配备不足或过剩,影响系统的使用效果。
常见的负荷估算错误包括估算过于保守、估算不充分和估算方法不正确等。
因此,进行负荷估算时需要严谨科学,根据不同的客户需求以及环境条件进行定制化设计。
二、风量计算错误风量是空调通风系统中的重要参数,如果风量计算错误,往往会导致房间内部的气流混乱、噪音过大以及能源消耗过高。
常见的风量计算错误包括风量计算不准确、风量计算过于保守和风管布局设计不合理等。
因此,进行风量计算时需要考虑房间内部的构造、卫生健康标准等多方面因素,制定科学合理的计算方案。
三、风口设计不合理风口是空调通风系统中的重要部件之一,它的设计直接影响系统的使用效果。
如果风口设计不合理,往往会导致温度不均匀、噪音过大、污染等问题。
常见的风口设计错误包括风口的数量过少、风口的尺寸不合理、风口排布不合理等。
因此,在进行风口设计时,需要结合房间内部的实际情况,采用合理的设计方法,确保系统的正常运行。
四、管道设计不合理管道是空调通风系统中的重要部件,如果管道设计不合理,往往会导致阻力过大、管道噪音较高等问题。
常见的管道设计错误包括管道长度过长、管道弯角设计不合理、风管布局设计不合理等。
因此,在进行管道设计时,需要考虑到整个系统的运行情况,制定合理的管道设计方案,并保证风管中没有生锈、堵塞等问题。
五、系统调试不到位空调通风系统在设计完成后需要进行调试,以确保系统的实际运行效果符合设计要求。
上海某改造工程通风与空调工程施工方案
施工方案一、工程概况:工程名称:××××综合改建项目建设单位:上海市×××有限公司设计单位:××××建筑设计研究院工程范围:通风与防排烟系统、空气调节系统二、施工安装按照并执行以下规范:1.《通风与空调工程施工及验收规范》(GB50243-2002)2.《民用建筑防排烟技术规程》(DGJ08-88-2000)3.施工图三、总说明辅楼办公室采用分体直接蒸发式冷暖型空调器, 主楼设集中空调 , 采用 VRV 空调系统, 裙房设集中空调。
主楼、辅楼采用风机盘管加新风系统 , 变电站采用小型直接蒸发式风管机。
空调水系统为双管制闭式机械循环系统 , 空调系统冷媒管采用紫铜管制作, 保温采用非燃烧材料, 风管采用超级风管制作;新风系统进风管采用镀锌铁皮制作。
四、施工顺序熟悉图纸—→管材除锈、打底漆—→测量、预制—→立管安装—→各层支管阀门安装—→阀门前加盲板—→膨胀水箱制作安装、试压临时管线、各层支管预制—→连通管安装、管弄立管试压—→各层支管安装—→泵房管道安装、保温—→隐蔽验收—→各层支管试压—→支管补漆保温—→冷凝水管施工、风机盘管施工—→系统拉循环(清洗)—→镶接管保温—→中间交工。
五、施工要点:I.通风与防排烟系统:1.施工预备:1)空调风管、新风管及所有排气通风管道均采用镀锌钢板制作, 其厚度按照国家《通风与空调工程施工及验收规范》GB50243-2002 及民用建筑防排烟技术规程(DGJ08-88-2000、JI0035-2000)标准来选取。
2)施工前技术人员必须仔细熟悉图纸和有关资料, 对工艺流程、压力、温度等技术参数和使用的材料及附件的材质、型号、规格了解清楚, 做到心中有数。
3)施工人员必须全面熟悉施工程序、施工方法、质量标准、操作规程和安全技术要求, 并在施工中严格执行。
4)制作风管所使用的主材 , 镀锌钢材等应符合国家现行产品标准及生产厂家的企业标准,并应有出厂合格证等有关质料证明。
武汉某研发中心空调武汉某研发中心空调节能设计案例__secret
武汉某研发中心空调节能设计案例工程概况(一级)武汉XX有限公司关南园区综合大楼(一期研发中心)是一座集科研和办公为一体的高科技智能大厦。
地下一层,地上四层,由八栋单体建筑通过连廊组合而成。
其中地下室包括车库和设备用房,地上包括大厅、展厅、报告厅、大开间办公室、小型办公室、员工宿舍、餐厅等,总建筑面积为53000平方米,建筑高度为19.9米。
该工程设计完成于2002年,其后根据甲方要求进行了两次修改,2006年基本建成,部分交付使用。
设计参数及空调负荷(一级)室外计算参数:(参见武汉地区气象参数)(二级)室内设计参数(二级)空调负荷(二级)本工程空调逐时冷负荷综合最大值:5340kw,空调总热负荷:3740kw。
通风空调系统概况(一级)空调冷热源(二级)1、本工程原设计冷热源均利用开发区热电厂提供的蒸汽,夏季采用4台1400kw的蒸汽溴化锂制冷机组,冬季采用蒸汽转换为热水。
后经过经济比较,决定更改为冰蓄冷空调系统,空调冷源采用3台1362kw的特灵螺杆式冷水机组,制冷机容量明显降低。
后因甲方的经营状况发生变化,决定暂不安装冰蓄冷设备,先安装两台冷水机组,按常规工况运行,提供7/12oC的空调冷冻水。
因该公司有接近一半的办公区域暂未投入使用,目前两台机组已经能满足夏季空调需求。
冷冻机房内预留了冰蓄冷设备的安装位置,为将来的改造做好了准备。
2、热源采用两台三洋燃油型真空热水锅炉,每台供热量1400kw,提供60/50oC的空调热水以及卫生热水。
3、冷冻机组、热水锅炉均安装在地下室。
冷却塔安装在半地下室。
空调水系统设计(二级)空调冷冻水系统采用一次泵变流量系统。
水系统分三个环路,分别负担I区(大厅、展厅、报告厅等)、II区(办公室)、III区(餐厅)。
在每个单体建筑内,实现水平同程和竖向同程。
高位膨胀水箱定压。
空调风系统设计(二级)1、报告厅采用组合式空调机组加低速风道系统,顶送风,后侧回风。
机组安装在报告厅地下室。
建筑采暖通风与空调工程节能降耗的实例分析
建筑采暖通风与空调工程节能降耗的实例分析2.青岛新奥清洁能源有限公司山东青岛 266555摘要:随着人民生活水平的不断提高,人们对于居住环境的需求也在不断增加,大部分人都期望自己的居住环境可以作到冬暖夏凉、通风良好。
文章对暖通空调的实际性能进行简要介绍,针对暖通空调节能技术在建筑工程应用中存在的问题,提出建设性的改进举措,为增强暖通空调节能技术的应用性能提供参考。
关键词:暖通空调;节能技术;建筑设计1 暖通空调系统新特点分析暖通空调系统的新型在于其采暖系统,采用了绿色环保理念,一般来说绿色环保理念的方法有以下几点:首先是热源的选取。
在节能设计理念的指引下,节能要求、环境效益、空调系统类型等因素应优先考虑;结合环保观念,应以热源为重点,以保证热源具有高效、低污染、节能等特性。
目前常用的热源有两类,即热源与地源热泵,采暖空调系统应结合本地实际与污染控制指标,选择合适的热源。
其次是使用洁净的能源。
可再生能源和清洁能源是新时代出现的一种新能源,也是一种新的环保概念,如太阳能、风能、水能等。
将这些能源与暖通空调系统有机地结合起来,在兼顾建筑的资源管理需求后,可使其达到更好的节能效果[1]。
例如,利用太阳能集热器将太阳能热辐射转换成热能,实现发电、供热等新能源使用。
以一座综合办公大楼为例,采用传统暖通空调方式(锅炉热水供热采暖),能源消耗较大,采用“绿色”概念,如利用太阳能热辐射转换成热水,通过板热交换器转换后供热采暖或可利用空气源热泵、带热回收热泵机组进行供热采暖,均可以有效地减少能源消耗[2]。
对于暖通空调专业来说,空调设计是否达到了最基本的环境保护要求,这直接关系到建筑能源消耗所占的比重。
在这种情况下,采暖系统的设计要与当前环保观念、建筑使用特点、招商业态等紧密结合。
2工程案例某地的一处商业建筑,总占地面积约为6万m2,建筑共分为地上、地下两层,分别为办公室、文化展示空间。
该文化展示中心在进行暖通设计的过程中,遵循了环保、绿色的设计理念,充分利用了节能技术,将其打造成绿色建筑的典范。
浅谈寒冷地区某综合楼暖通空调设计
浅谈寒冷地区某综合楼暖通空调设计摘要:随着其经济的快速发展,出现了综合办公建筑,供暖空调的整体系统也不尽相同。
根据建筑结构和制造商的要求,VRV系统于1982年在日本开发并实施用于空调。
这是一个具有可变制冷剂流量的多联式系统。
VRV技术突破了水冷+热水锅炉(或市政热水)+中央空调的传统设计理念。
由于设备小,安装空间大,布局灵活,于90年代初引入中国。
本文介绍了办公楼技术室和机械车库的通风和烟雾系统的设计,并为办公楼的供暖,通风和空调系统的设计提供了参考。
关键词:暖通空调设计;VRV系统为了研究复杂HVAC设计在寒冷地区的有效性,研究人员使用复杂的HVAC设计示例解释了空调建模过程。
具体而言,某项目总面积为27,806.5平方米,由于综合楼电力消耗,复杂的建筑项目需要不同形式的供暖和空调。
通常,这种建筑物的设计应充分防排烟,通风和空调,并根据建筑单位的要求安装适当暖通空调系统,以便为系统的不同功能集成不同的电气设计。
一、寒冷地区综合楼暖通空调的具体设计1.计算加热和冷却负荷。
在寒冷地区规划供暖和空调系统之前,管理人员必须计算所需的冷却和供暖负荷。
通常,在计算加热和通风负荷时,员工可以使用适当的信息软件将时间安排在上午8点至晚上8点之间,并每小时测量冷负荷。
经过科学调查,经理确定最高的冷负荷为2204.57和1214.86千瓦。
根据详细的测量,该地区的供暖和制冷负荷为每平方米80.98瓦。
冬季125.78瓦特/平方米的具体值如表1所示。
在了解了冬季室外气候的实际参数后,主管还应确定综合建筑的结构传热系数,如表2所示。
表1 冬季室外气象的具体参数表2 建筑结构内的传热系数值通过控制综合楼结构中的传热系数,员工可以使用该值来确定供暖和空调系统的结构内容和灵活性,并计算冷却和加热负荷提高准确性。
2.VRV系统的设计。
在暖通空调系统中正式采用VRV系统之前,设计师必须考虑制冷的吸收范围和空调的具体方式。
该项目使用窗户和通风口,这意味着任何新鲜空气污染物都可以被暖气和空调承担。
建筑采暖通风与空调工程节能降耗的实例分析
建筑采暖通风与空调工程节能降耗的实例分析摘要:近年来,国家对于环保工程的高度重视,以及对于环保工作治理工作的不断推进,促使人们的环保意识不断增强,在此背景下,人们对于居住环境提出了节能环保的新要求。
所以在组织开展建筑采暖通风系统的设计活动过程中,应该重视节能意识以及专业能力较强的工作人员,促使他们始终重视建筑的质量规划工作,保证相应暖通系统能够在其有效年限之内,充分展现出理想化的表现与品质,进一步给住户创造一个更健康、更舒适的居住环境。
关键词:建筑采暖通风;空调工程;节能降耗;实例引言采暖通风与空调系统带来舒适的同时,较高的能耗问题也引起关注。
随着节能减排,低碳经济的推行,对建筑采暖通风与空调系统进行节能优化设计是解决能耗高的有效途径。
1项目概况某案例建筑工程位于一线城市的中心区域,占地面积为5266.8m²,该建筑的主要功能是办公与商务。
为了契合社会发展的需求,响应我国对于绿色生态建设工程项目的发展方针,该建筑的建设原则是绿色环保。
其中,采暖通风与空调系统是影响建筑环保性能的重要系统,为了满足建筑的基本功能特性,也为了提升人们的居住体验感和舒适度,采暖通风与空调系统是必不可少的设施,该建筑工程为了有效节约能源、降低能源消耗,采取了一系列采暖通风与空调节能控制方法,降低了采暖通风与空调系统的总体能耗。
2建筑采暖通风与空调工程设计原则2.1经济性原则在设计建筑采暖通风与空调的过程中,相关人员还应该充分考虑经济性问题,确保设计符合相关节能要求。
从设计人员来讲,需要从材料和设备两方面入手。
在选择材料方面,应全面分析材料市场情况,选择具备相关资质的供应商,保证材料能够满足相关质量要求,并且在质量相同的情况下选择价格最低的供应商,防止在选择材料时存在盲目性和随意性的问题。
在选择设备时,必须选择安全稳定的设备,而且应保证设备拥有良好的性能。
2.2动态原理在建设项目的设计中,采暖通风与空调项目是一个系统化、复杂的项目,其设计的全流程都是动态的。
超高层建筑暖通空调系统设计分析
在进行冷热源设计时,应在确保冷负荷计算的准确性前提 下,综合考虑冷热需求及能源消耗,合理配置冷热源主机的容 量,使超高层建筑与暖通空调的设计合理的结合在一起。
2.2 空调风系统设计 设计人员对超高层建筑暖通空调系统的通风进行设计时, 需要遵循相关的设计标准,通过计算了解该建筑所使用的冷负 荷指标,从而使设计完成的暖通空调系统符合建筑物的使用需 求[2]。如果设计人员忽视了设计阶段的相关标准要求,往往会 导致设计规范不合格,同时也会导致建筑成本增加。 本项目首层大堂采用全空气系统,组合式空调机组安装 于机房内,风机变频,风量可根据室内温度需求进行调节,机 组混合段设置电动调节阀,可实现变新风比运行。裙房商业采 用风机盘管+新风系统,新风采用集中热回收系统,减少能耗 实现节能。办公区采用外区风机盘管、内区全空气变风量空调 系统,风机盘管承担外围护结构冷热负荷,变风量空调系统承 担内区人员、设备、照明、新风负荷,变风量空调系统由空调 机组、单风道末端装置等组成,空调机组设置于核心筒空调机 房内,靠风管内的静压传感器控制机组风机变频运行,以固定 的送风温度和变化的送风量送入设在室内的变风量末端装置风 箱,再通过风箱经风管及风口送入室内。本项目变风量末端装 置采用压力无关型风箱,当控制室温未变化时,风道压力的变 化应由末端装置自动调整风阀开度而保持当前的送风量不变。 变风量末端装置可随该房间温度的变化自动控制送风量,使空 调房间过冷或过热现象得以消除,能量得以合理利用,并提高 室内舒适度,有利于更好地满足不同条件下和环境中的暖通空 调优化运行需求。 2.3 防排烟系统设计 针对超高层建筑暖通空调系统的设计中,防烟系统的设 计需要做到火灾时,防烟楼梯间、独立前室、消防电梯前室、 合用前室、避难走道前室、避难层能够安全使用,阻止烟气入
南京市某综合楼空调系统绿色建筑暖通专业设计要点
0 引言目前,我国在经济发展中面临着巨大的资源约束和环境恶化压力,建筑业的可持续发展、推进绿色建筑的设计,是当前需要推行的重要举措之一。
暖通空调系统用能是建筑能耗的主要部分,因此在建筑设计中,暖通空调专业应结合工程实际,通过优化空调系统方案、控制冷热源的用能效率及完善能耗检测管理等措施,达到节能减排目的。
1 项目概况南京市综合应急救援训练基地综合楼(以下简称综合楼,见图1)位于南京市浦口区,总建筑面积23723.6m 2,主体建筑地上5层,总建筑高度23.4m。
本建筑集基地化训练、实战化保障和常态化备勤于一体,提供执勤培训、教育后勤、战术训练等多个功能模块,以满足市公安消防对灭火、应急救援的需求。
南京市某综合楼空调系统绿色建筑暖通专业设计要点江苏省城市规划设计研究院/顾锡莲* 魏霖 袁小清*|工程应用| Engineering Application摘 要:南京市综合应急救援训练基地综合楼按三星级绿色建筑标准设计。
本文详细介绍了该工程中暖通空调系统的设计内容及绿建节能设计要点。
通过将地源热泵空调系统与变频多联式空调系统相结合,既满足了冬、夏季不同功能房间对空调系统的使用要求,又能实现过渡季节的全新风工况运行,从而充分利用能源、降低能耗,达到三星级绿色建筑的评价要求。
关键词:绿色建筑;地源热泵;变频多联;新风;节能The key points of the green building of the air condi-tioning system of a complex building in nanjing city By Gu Xilian,Wei Lin,Yuan XiaoqingAbstract :ANanjing integrated emergency rescue training base complex building is designed by three-star green building standard. This paper introduces the design content of hvac system and the key points of green building energy saving design. By putting a ground source heat pump air conditioning system with variable frequency split type air conditioning system, satisfy the different function rooms in winter and summer for the use of air conditioning system requirements, and can realize transition season full fresh air operation, so as to make full use of energy, reducing energy consumption, three-star green building assessment requirements.Key words :Green building, Ground source heat pump, Frequency conversion multigang, Fresh air,Energy savingJIANGSU INSTITUTE OF URBAN PLANNING AND DESIGN2 室内外计算参数2.1 室外计算参数南京市处于夏热冬冷地区,四季分明,空调系统主要能耗为夏季供冷、冬季供热。
对某建筑空调通风工程设计的分析
关 键词 : 空调 通风 ; 新风 系统 ; 设 计参 数 为了方 便 管理 , 设计 时 以层 位空 调单 位 , 设 置 机房 。 系统 以一次 回风式 为 主, 新 风 通 过设 在机 房 的新 风窗 口采 集 , 与一 次 回风 在机 房 汇合 后 , 经 空调 器
建 筑节 能
对 某建筑 空调通风工程设计 的分析
摘要 : 随着 人们 对 暖通 空调 的需求 日益提 高, 暖通 空调 行业 得 到 了飞速 的发 展 。但 是近 年 来我 国城 市 暖通 出现 了诸 多事故 , 究其 原 因主 要是 暖通 空调 在设 计 的过 程 中 出现 了不 足和 缺 陷。分 析 了采 暖 通风 空 调设 计 方 案评 价 中需要 注 意和 考 虑 的几个 问题 , 并提 出相应 建议 , 为我 国采 暖通 风 空调 设计 方 案评 估 体 系 的进 一步 深 入研 究提供 参 考 。 以下 就 目前 建 筑 暖通 空调 在设 计 中应注 意 的 问
新 风经 过设 在 机房 的处 理 器处 理后 送 至新 风 竖井 , 然 后通 过 轴 流风 机 送 十层, 主楼屋面高度为9 8 . 2 m。其中地下层为冷冻机房 、 锅炉房 、 变配 电房、 水 房 间内 的风 机 盘管 均 设 计 在 吊顶 内 , 层 为公 共大 厅 、 商 业用 房 、 多功 能 餐厅 ; 4— 2 0 层 为 办 入 各 个房 间 , 处 理 后通 过 送 风 口进 入 空 调 区域 , 房 间排 气 均 由 排气 扇 排 至 公 用 房 。其 中餐饮 部 分设 置 独立使 用 的变 制 冷剂 流量 分 体 多联 式 空调 系统 , 进 入 风机 盘 管 , 排 风竖 井 , 由屋顶 风 机排 至 室外 。 其余部分设置一套集中空调系统。
体育馆设施的空调与通风系统
体育馆设施的空调与通风系统体育馆作为大型公共建筑,其内部空气质量、温度、湿度等环境条件对运动员的发挥及观众的健康有重要影响。
主要分析了体育馆设施中的空调与通风系统,以及其对室内环境质量的保障作用。
空调系统的重要性体育馆的空调系统主要功能是为室内提供恒定的温度、湿度和空气质量,以确保运动员和观众都能在舒适的环境中进行体育活动。
空调系统的设计和运行效果直接影响到体育馆的使用效率和能耗。
通风系统的功能体育馆的通风系统主要功能是保证室内空气质量,排除室内的污染物和异味,引入新鲜空气。
体育馆内由于大量人群的聚集,会产生大量的热量、湿气、异味等,通风系统的设计需要充分考虑这些因素,以保证室内空气质量。
空调与通风系统的设计要点体育馆的空调与通风系统设计需要考虑以下几个方面:1.体育馆的规模和使用功能:不同规模的体育馆,其空调和通风系统的设计会有所不同。
同时,体育馆的不同区域,如观众区、运动员区、贵宾区等,其空调和通风系统的设计也会有所区别。
2.室内环境质量要求:体育馆的室内环境质量需要满足运动员和观众的健康需求,包括温度、湿度、噪声、空气质量等方面。
3.能源利用和节能:体育馆的空调与通风系统设计需要充分考虑能源的利用和节能,以降低运行成本。
4.系统的可靠性和维护管理:空调与通风系统的可靠性对体育馆的正常运行有重要影响,同时,系统的维护管理也是保证系统正常运行的关键。
空调与通风系统的技术发展趋势随着科技的发展,体育馆的空调与通风系统也在不断进步。
目前,一些新技术和新材料正在被广泛应用,如地源热泵、新风系统、高效节能的空调设备等。
这些新技术和新材料的应用,不仅可以提高系统的性能,还可以降低运行成本,提高体育馆的室内环境质量。
接下来,我们将对体育馆空调与通风系统的具体设计进行深入分析,以期为体育馆的建设提供参考。
以上内容为左右,后续将详细分析体育馆空调与通风系统的设计、运行和管理等方面。
空调系统的设计与运行体育馆的空调系统设计需要根据室内负荷需求来确定。
高层建筑改造工程通风空调设计分析探讨
高层建筑改造工程通风空调设计分析探讨摘要:本文根据笔者多年的工程实践,并结合工程实例,介绍了工程实例中的空调室外设计参数,详细阐述了该工程的空调系统的设计,最后谈到了通风、防排烟系统等相关节能技术,对以后的暧通设计工作具有一定的参考意义。
关键词:空调;设计参数;空调设计;通风、防排烟中图分类号:tu834.5+7 文献标识号:a 文章编号:2306-1499(2013)11-(页码)-页数本工程属改造项目,总建筑面积:86970.96 ㎡。
工程分为a 座(30 层写字楼,建筑面积:24598.99 ㎡,檐口高度:102.11m);b 座(31 层高层住宅楼,建筑面积:18989.71㎡,檐口高度:94.47m );c 座(31 层高层住宅楼,建筑面积:18946.57㎡,檐口高度:94.47m );裙房(1~3 层,建筑面积:14599.19㎡);地下两层车库(建筑面积:9837.5 ㎡)。
设备用房设在地下一、二层的非车库区域,本文仅对该工程的空调系统、通风及防排烟系统进行说明。
1.设计参数1.1 空调室外设计参数夏季空调干球温度:29℃;夏季空调湿球温度:26℃;冬季空调干球温度:-10℃;冬季相对湿度:64%;[1]夏季通风计算温度:27℃;冬季通风计算温度:-1℃。
[2]1.2 主要空调房间室内设计参数及相关指标见表1。
表1 主要空调房间室内设计参数[3]2.空调设计2.1 空调冷热源2.1.1 裙房部分裙房一、二、三层采用小型水源热泵系统,夏天由设在三层屋顶的开式冷却塔提供32/37℃的冷却水,经过板式换热器提供30/35℃冷水进入各水源热泵机组,冬天由室外热网经过换热站的汽水换热器提供20/16℃的低温热水,当水源热泵循环水温低于20℃时,换热器提供辅助热源。
空调设计总冷负荷为:1372.4kw;空调设备总冷负荷:1400kw,空调设计总热负荷为:1022.8kw,空调设备总热负荷:1516.8kw。
浅议地下商场的通风与空调设计
设计与分析♦Sheji yu Fenxi浅议地下商场的通风与空调设计莫光武(佛山市野马电子商贸有限公司,广东佛山528000)摘要:地下商场的空气好坏对人们的身体健康有重要影响,所以地下商场的通风与空调系统成为建筑设计的关键。
现以广州市 某地下商场为案例,分析该地下商场的通风系统与中央空调系统的设计,希望能为大型地下商场的通风与空调系统建设提供有益的 借鉴。
关键词:地下商场;空调系统;通风0引言随着最近两年城市化的进展不断加剧,城市地上土地使 用变得紧张起来,由此人们开始开发城市建筑的地下空间。
全 国各大城市均开始大量修建地下商场和商业街,但是地下商 业广场能否充分发挥经济效益的前提是其通风与空调设计是 否成功。
本文以广州市某地下商场的通风与空调设计为案例 进行分析,发现该地下商场通风与空调效果较差,目前主要表 现为商场内比较闷热、空气混浊、相对湿度较高。
一般来说,造 成地下商场空调效果不佳的原因包括空调计算负荷偏小、中央空调的设备选型存在问题使得换气次数较少、低效率的空 调系统管理水平。
本文针对该地下商场空调系统的现状,分析 了地下商场和空调系统的设计原则,从而有效解决了地下商 场空调与通风问题。
1地下商场的通风设计1.1空调系统地下商场的室内参数如下:夏季白天平均温度33.5 °C,夜 晚平均温度27.7 X:,相对湿度86%,平均风速2.0m/s。
室内空 调的设计参数如下:要求地下商场室内温度为26〜27 "C,空气 相对湿度小于62%,噪声小于50 dB,地下商场的空调系统设计 只针对夏天高温季节,其余季节采用机械通风。
本文研宄的广州市某地下商场建筑面积为8 000 m2,单位 面积的空调计算负荷为120 W/m2,所以中央空调设备总负荷 为960kW。
该中央空调系统,制冷端设备集中,末端设备比较 分散。
中央空调的主机设备为两台功率为500kW的螺杆式水 冷柜机,冷水供/回水温度分别为7 °C和13 "C。
暖通空调专业案例-通风
暖通空调专业案例 - 通风(二)( 总分: 150.00 ,做题时间: 90 分钟 )案例题( 总题数: 75,分数: 150.00)1. 容量为 700 人的会议室,室内空气温度为 20℃,室外空气温度为 16℃。
每人总发热量为 110W ,其中潜 热量为 30W ,外围护结构损耗热量为 7000W ,所需通风量为下列哪一项 ?A . 3~5kg/sB .11.5 ~12.5kg/sC . 17~ 18kg/sD .50~52kg/s分数: 2.00 )A.B.√C.D. 解析: [ 解析 ]2. 将质量浓度为 0.02mg/m 3的汞蒸气 (分子量为 200) 换算为体积浓度 mL/m 3(ppm ) ,下列哪一项浓度值为正确 ? A . 0.002 ~0.003mL/m 3 B .0.08 ~ 0.09mL/m 3 C . 0.01 ~40.02mL/m 3 D .890~900mL/m 3 (分数: 2.00 )A. √B.C.D.解析: [ 解析] Y=C ·M/22.43. 设事故通风的房间体积为 400m 3。
设有经常使用的局部排风系统, 机的排风量为下列哪一项 ?A . 3200m 3/hB .4800m 3/hC .1900m 3/hD .3500m 3/h(分数: 2.00 )A.B.C.D. √解析:[ 解析] 《暖规》第 5.4.2.3 条:事故排风量: G=12×400=4800m 3/h ;事故排风机排风量: G fj =4800-1300=3500m 3/h 。
4. 如图,排风罩连接风管直径 D=150mm ,在 A-B 断面处测得静压 P j =180Pa 。
已知排风罩局部阻力系数 ζ =0.04 , 空气密度 ρ =1.2kg/m 3,吸排风量为 1300m 3/h ,该房间的事故排风风口风速可以忽略不计。
该排风罩的排风量为下列哪一项?A . 3430~3460m 3/hB .1075~1105m 3/hC . 680~ 710m 3/hD .2150~2180m 3/h(分数: 2.00 )A.B.√C.D. 解析: [ 解析 ]5. 某厂房需通风量G=414035kg/h ,室外通风计算温度 t w =26℃,工作区温度 t n =31℃,有效热量系数 m=0.33, 高低侧窗户中心高差 7m ,天窗与侧窗流量系数 μ=0.44 ,空气密度用 ρ t =353/(273+t ) 计算,当侧窗面积 F j =140m 2时,天窗面积为下列哪一项 ?A . 106~ 107m 2B .70~71m 222C . 96~ 97m 2D . 158~162m 2分数: 2.00 )A.B.C.D. √解析: [ 解析] t n =31℃, ρn =353/(273+31)=1.161kg/m 3因通风量及侧窗面积已定,故中和面位置已定,设 h 1 为中和面到侧窗中心的高度6. 风道中空气压力测定如图所示, a=300Pa ,b=135Pa , c=165Pa ,以上压力值是在大气压力 B=101.3kPa , t=20℃时的测定值,求 A 点空气流速应为下列哪一项 ?( 计算或查表取小数点后一位即可 ) A .21.5~ 22.5m/s B . 16.5 ~ 17.5m/sC . 14.5~ 15.5m/s D .10~11m/s 分数: 2.00 )A.B.C. √D.解析: [ 解析 ]h 1=3.86m h 2=7-3.86=3.14m7. 某工业厂房设筒形风帽排风,该风帽直径d=800mm,风管长度l=4m,风管局部阻力系数之和∑ ξ≈0.5室外计算风速v w=3m/s 时,仅有风压作用,该风帽排风量为下列哪一项?A.2700~2800m3/h B .2500~2600m3/hC.>2800m3/h D .<2500m3/h分数:2.00 )A.B. √C.D.解析:[ 解析] 《二版教材》:32558m3/h8. 工作台设置一侧吸罩,其罩口尺寸为400mm×800mm,罩口至污染源的最大距离为800mm,控制点吸入速度v x=0.5m/s ,该排风罩的排风量为下列何值注:当a/b=1.0 ,x/b=2.0 时,v x/v o=0.035 ;当a/b=2.0 ,x/b=2.0 时,v x/v o=0.06 ;当a/b=2.0 ,x/b=1.0 时,v x/v o=0.15 ;当a/b=1.0 ,x/b=1.0 时,v x/v o=0.095 ;a——罩高,b——罩宽。
建环毕业设计--某综合办公楼空调设计
目录摘要前言第1章工程概述与设计依据 (1)1.1 工程概述 (1)1.2 设计依据 (1)1.2.1 维护结构热工指标 (1)1.2.2 室外设计参数 (1)1.2.3 室内设计参数 (2)1.2.4 体力活动性质 (2)第2章负荷计算 (3)2.1 夏季冷负荷计算 (3)2.1.1 夏季冷负荷组成 (3)2.1.2 空调冷负荷计算方法 (3)2.1.3 空调冷负荷计算结果 (6)2.2 湿负荷计算 (11)2.2.1 湿负荷的组成 (11)2.2.2 湿负荷的计算方法 (11)2.2.3 湿负荷的计算结果 (11)2.3 冬季热负荷的计算 (12)Q' (12)2.3.1 围护结构传热耗热量1Q' (13)2.3.2 冷风渗透耗热量2Q (14)2.3.3 外门冷风侵入耗热量32.3.4 冬季冷负荷计算结果 (14)第3章空调方案的确定 (17)3.1 空调系统的确定 (17)3.2 空气处理过程设计 (17)第4章风系统的设计 (20)4.1 风管材料和形状的确定 (20)4.2 送、回风管的布置 (20)4.3 气流组织设计 (20)4.4 新风风管设计 (22)4.4.1 风道水力计算步骤 (22)4.4.2 风道水力计算结果 (23)4.4.3 新风机组(全热交换器)的选型 (23)4.5全热交换器简介 (23)4.5.1 全热交换器工作原理 (23)4.5.2 全热交换器优点 (23)4.5.3 全热交换器发展趋势 (24)第5章水系统的设计 (26)5.1 水系统方案的确定 (26)5.1.1 两管制水系统的特点 (26)5.1.2 闭式系统的特点 (26)5.1.3 同程和异程系统的选择 (26)5.2.1 用户侧水管路设计计算步骤 (27)5.2.2 用户侧水管路设计结果 (28)5.3 风机盘管的选择 (28)5.3.1 风机盘管的风量选择 (28)5.3.2 风机盘管的制冷量选择 (28)5.3.3 风机盘管选择 (29)5.3.4 风机盘管冬季校核 (29)5.4 用户侧水泵的选型 (30)5.4.1 用户侧水泵设计规范 (30)5.4.2 用户侧水泵的选型 (30)5.5 冷凝水排放系统设计 (31)5.6 空调水系统的定压 (33)5.7 分集水器的选择 (34)5.7.1分集水的直径选择: (34)5.7.2分集水的长度选择: (34)第六章空调冷热源的确定 (35)第7章管道保温设计的考虑 (36)7.1 管道保温的一般原则 (36)7.2 管道保温层厚度的确定 (36)第8章空调系统消声减振的设计方案 (37)8.1 空调系统消声设计 (37)结论 (39)谢辞 (40)参考文献 (41)摘要本设计为邯郸市某综合办公楼空调设计,该建筑为22层办公建筑,个房间房型形似。
武汉某商业综合体空调系统设计
武汉某商业综合体空调系统设计摘要:介绍了某商业综合体的空调系统设计,包括空调冷热源、空调水系统、空调末端设计等,并对酒店裙房内区过热、超高层建筑空调水系统分区、变风量空调系统新风设计几个重难点问题进行了分析,采用多种技术措施降低空调系统运行能耗。
关键词:四管制水系统冷却塔免费供冷超高层建筑空调水系统变风量空调系统Air conditioning system design of a commercial complex in WuhanZhang Yanan,Hu YanAbstract:Introduces the air conditioning system design of a commercial complex, including air conditioning cooling and heating source, air conditioning water system and air conditioning end design, analyzes several problems such as overheating in the inner area of the hotel podium, air conditioning water system zoning of super high-rise buildings and VAV air conditioning system fresh air design, and adopts various technical measures to reduce the operation energy consumption of the air conditioning system.Keywords:four-pipe water system, cooling tower free cooling, super high-rise building, air conditioning water system, VAV air conditioning system1 工程概况本项目(图1)位于武汉市王家墩中央商务区内,由三栋塔楼(酒店、办公楼A、办公楼B)、裙房(商业)及地下室组成。
高层建筑通风空调系统设计分析
高层建筑通风空调系统设计分析摘要:随着高层建筑的数量呈指数化上升,人们对高层建筑中的通风空调设施的需求程度和依赖程度也越来越高,随之高层建筑工程建设和运维过程中突显出的问题也越来越多,其中通风空调系统耗能最大的问题最为明显。
基于上述背景,人们应当加强对高层建筑中空调系统设计的重视,在符合绿色建筑的基础上最大程度地发挥空调系统的作用和价值。
但是受限于诸多因素,现有高层建筑通风空调系统设计中存在诸多问题,笔者在剖析设计应当秉持的基本原则的前提下针对现存设计中的常见问题提出相应的解决方案,以期更好的提升人们的生活环境舒适度。
关键词:高层建筑,通风空调系统,设计弊端与解决方案经济社会的高速发展使得人们的物质水平得到显著提升,为了进一步提高人们的居住质量和办公环境,人们对高层建筑物的舒适程度的要求也逐步攀升。
尤其在近些年,如何切实提升高层建筑通风空调系统的优化设计问题成为热点。
越来越多的建筑物使用者也意识到通风空调系统对提升人们生活品质的重要性,因此设计人员应当贴合建筑物使用者的需求,不断总结经验教训,切实提升建筑物的工程质量。
一、高层建筑通风空调系统的设计原则(一)经济性原则对于建筑施工单位以及建筑物使用者而言,经济性原则都是最先考虑的原则。
在对高层建筑空调系统进行设计前需要进行经济性评价,以相同的评估基础为前提,在建造成本、舒适程度等处于大致相同的前提下,对不同设计方案进行综合衡量并选择出更为合理的方案。
在对不同方案进行测评中,可以具体考量下列因素:建造和购置成本、运行年限、运维费用等。
(二)可行性原则经济性原则对应的建筑目标为节能减排和绿色建筑,可行性原则对应的建筑目标则是安全质量和运维便捷。
设计人员应当严格遵照有关国家和地方标准进行设计,没有强制性规范或标准的,可以采用行业惯例,没有a惯例的应当坚持可确保建筑物及其附属设备设施安全运营的其他设计方案,断不可为了片面的追求节约建造成本以及舒适度等因素而刻意忽视建筑物本身和建筑物使用者的安全问题。
成都某城市综合体商业中心暖通空调设计
成都某城市综合体商业中心暖通空调设计(上)都剑李林中国建筑西南设计研究院有限公司摘要:介绍了某城市综合体商业中心空调冷热源配置方案、空调系统形式、通风和防排烟设计、空调自控及空调节能措施,最后提出了该项目的设计体会。
关键词:城市综合体冷热源空调通风排烟空调自控近年来国内城市综合体项目大量出现,由于其建筑体量大、空间复杂、业态繁多,因此必须有针对性地采取通风、空调及防排烟措施,提供各业态所需的室内环境条件。
1 工程概况某大型城市综合体地处成都市中心核心区域,建筑总面积约100 万m2,集商业、办公、酒店等为一体,建筑总高度约130m,属一类高层公共建筑.该建筑地下共2 层,为汽车库、自行车库、设备用房、超市等;地上1~5 层裙房为百货、精品店、小餐饮、次主力店、餐厅、KTV、步行街、电影城等;6 层及以上为办公和商务酒店。
该项目效果图如图1 所示.2 空调设计2.1 空调负荷及冷热源设置根据物业管理、营业时间、产权和能耗计量的要求,该项目分为三个独立的冷热源中心,空调冷水供回水温度6℃/12℃,热水供回水温度60℃/50℃,均采用高位膨胀水箱定压。
冷热源详细设置如下:1)超市冷热源中心:超市位于地下一层,空调面积7916m2,空调总冷量2083kW,总热量683kW。
设2 台螺杆式冷水机组,1 台燃气真空热水锅炉。
2)百货冷热源中心:百货位于地上1~5 层,空调面积24119m2,空调总冷量6792kW,总热量2314kW。
设2 台离心式冷水机组,2 台燃气真空热水锅炉.3)大商业冷热源中心:大商业由地下1 层至地上4 层的精品店、小餐饮、步行街、次主力店、KTV、电影城等构成,空调面积82884m2,空调总冷量16843kW,总热量7251kW。
设4 台离心式冷水机组,1 台螺杆式冷水机组,3 台燃气真空热水锅炉.4)地上4 栋塔楼(6 层及6 层以上):商务酒店采用分体空调;办公采用多联机空调系统。
游泳馆空调设计案例
某游泳馆空调设计案例1. 概述游泳作为一种竞技体育项目和人民大众体育活动,日益得到广泛的发展。
作为开展这种体育活动的场所之一——室内游泳馆,也在逐步发展,功能逐步完善。
由于游泳馆具有特殊的建筑功能,因此,在空调负荷计算,空气处理方式,以及设备选择上都有不同于常规建筑的地方。
2. 设计方案2.1 建筑特点室内游泳馆常年使用,并且功能相对单一,因此,室内的设计状态常年一致。
由于其建筑功能,室内具有巨大的水面,水温基本不变。
由于人员卫生要求,水体本身须循环处理,一般采用氯气消毒方式,室内空气氯气含量很高,室内的空气具有腐蚀性。
2.2 空调、通风特点2.2.1 空调、通风要求由于氯气的毒性和腐蚀性,因此室内要保持一定的负压,因此要设置排风机。
在空气处理过程中,不可采用常用的一次回风方式,因为含有氯气的回风会腐蚀设备。
2.2.2 负荷特点室内由于湿负荷很大,且常年一致,因此,一年四季均须除湿。
同时,由于室内状态基本不变,水面温度也基本恒定,水面和空气存在一定的温差,加之水面面积巨大,在冬季形成较大的显热损失,不可忽略。
室内的负压要求,会产生很大的空气渗透,会带来很大的热、湿负荷,这点在计算负荷时也应根据实际情况,予以考虑。
2.2.3 空调目的根据冬夏季室外状态的不同以及室内的空气状态,确定空调的方案,同时也用于判断各负荷是否可以做为设计裕量而忽略。
冬季,室外温度低,空调的目的是保暖和除湿;夏季,室外温度高,湿度大,空调的目的是降温和除湿。
2.2.4 能耗要求由于必须采用直流式系统,运行能耗是相当大的,因此要采用一定的节能措施,如采用热回收装置,可以节约能耗。
根据热回收的机理不同,可以分为显热回收和全热回收两种,本例中采用全热回收方式,逆流换热。
2.3 负荷计算负荷计算应该将控制范围内一切对室内温度和湿度产生作用的因素统一考虑,但是在实际分析和设计过程中,根据室内的具体情况和人员的接受程度,以及空调的目的不同,可以将某些负荷忽略,为实际运行提供更广阔的空间。
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某综合建筑空调通风设计案例分析
作者:郭宇
来源:《建筑工程技术与设计》2014年第17期
【摘要】随着建筑行业的不断进步,对于人们来讲,中央空调已经并不陌生,一座建筑中央空调的好与坏,关键在于设计阶段,这就令建筑设计师最头痛的问题。
本文结合国内某综合型建筑工程实例,就中央空调通风设计工程进行介绍,并对设计中的经验和教训进行总结。
【关键词】综合建筑;空调;通风;设计;案例;分析
1.工程概况
国内某综合型建筑,集办公、休闲、娱乐、餐饮为一体的综合型大楼。
总建筑面积16550m2(空调面积13500m2,机械通风面积2500m2),地下两层,地上二十层,主楼屋面高度为98.2m。
其中地下层为冷冻机房、锅炉房、变配电房、水泵房和汽车库;地上1~3层为公共大厅、商业用房、多功能餐厅;4~20层为办公用房。
其中餐饮部分设置独立使用的变制冷剂流量分体多联式空调系统,其余部分设置一套集中空调系统。
2.空调工程设计
2.1符合计算说明
空调负荷计算依据《现行建筑规范设计大全2》中GBJ19-87的空气调节符合计算,中科院发行的《空调冷负荷计算方法专刊》,室外设计参数取自《供暖通风设计手册》。
2.2室内设计参数
室内温度:t=16~26℃(其中健身器材房风速
2.3外围护结构的传热系数
外墙:K=1.0W/m2·℃;内墙:K=1.5W/m2·℃;楼板:K=1.5W/m2·℃;窗:
K=2.5W/m2·℃;单层玻璃幕墙:K=4.5W/m2·℃;屋面:K=0.7W/m2·℃。
3.冷热源及设备选用
3.1冷源
空调夏季计算冷负荷(餐饮除外)为3234kW,设计采用冰蓄冷空调冷源系统,其供回水温度为6/13℃。
该系统主要由以下几部分组成:2台双工况电动冷水机组,其单台机组空调工况的额定制冷量为1150kWh;2个蓄冰罐(冰球式),其单个蓄冰罐的有效蓄冰量为
5250kWh;2台板式换热器,其单台换热器的换热量为1675kW;同时还包括冷却塔、水泵、膨胀水箱等辅助设备。
3.2热源
空调冬季计算热负荷(餐饮除外)和生活热水热负荷分别为1620kW和700kW,该系统用于空调采暖供回水温度为60~50%℃,用于生活热水换热站的供回水温为80~70%℃。
设计采用2台真空燃气热水锅炉,其单台锅炉的额定制热量为1200kW,同时还包括水泵、膨胀水箱等辅助设备。
4.空调系统设计
4.1空调风系统设计
4.1.1全空气系统(大厅及公共区域)
为了方便管理,设计时以层位空调单位,设置机房。
系统以一次回风式为主,新风通过设在机房的新风窗口采集,与一次回风在机房汇合后,经空调器处理,经过风道送至空调区域。
这里设计采用了变风量器,这样可以根据季节,温度来调节,达到节能效果。
气流组织形式采用上送上回式,这样设计可以减少大厅等大型柜式装修阻挡所影响回风的效果。
4.1.2全新风系统(厨房)
鉴于夏季厨房冷负荷较大,故这里设计为空调器处理的新风,以确保室内温度厨房排风及排气通过排气罩和轴流风机排至室外,排气罩排风量为65%,轴流风机为35%。
4.1.3空气-水系统(餐厅、会议室、办公室)
新风经过设在机房的处理器处理后送至新风竖井,然后通过轴流风机送入各个房间,房间内的风机盘管均设计在吊顶内,房间内的回风通过回风口进入风机盘管,处理后通过送风口进入空调区域,房间排气均由排气扇排至排风竖井,由屋顶风机排至室外。
4.2水系统
本工程空调水管路为两管制变流量闭式循环系统,其立管系统和主楼水平管系统均采用同程式,裙房水平管路由于平面复杂采用异程式。
冰蓄冷系统内包括两级乙二醇溶液泵和空调冷冻水泵,其中两级乙二醇溶液泵为定流量运行,空调冷冻水泵为变流量运行。
锅炉热源系统包括空调热水泵和生活热水泵,两者均为定流量运行。
锅炉的实际运行出水温度为80℃,该水温可直接用于生活热水系统的换热站;同时在生活热水使用侧的进出总管上设置了自力式压差旁通阀,满足其变流量的要求。
由于锅炉的出水温度高于空调系统采暖时所需的温度,故在锅炉出水和空调回水之间设置了电动温控混水三通调节阀,通过该阀的调节来保证空调系统采统采暖时的60℃供水要求;同时在空调热水使用侧的进出总管上设置了电动压差旁通调节阀,满足其变流量的要求。
5.通风工程设计
5.1地下车库的通风
地下车库共二层。
由于地下室集中了水、暖、电各专业的设备用房,系统多,管线拥挤,所以本专业将平时使用的排风系统与火灾时使用的排烟系统合用一个系统。
根据《民用建筑采暖通风设计技术措施》要求,地下车库设计机械排风系统,排风量均按每小时6次换气次数计算,送风量按每小时5次计算。
排风量分上下两部分。
下部排除2/3,上部排除1/3,通过风口、风道,排风机排至室外。
为了达到节能设计,这里将地上层楼部分排风通过竖井引至地下车库,作为地下车库的送风,不足的送风由室外新风补充。
其中,送风的2/3通过风道、风口送入室内,1/3利用地下负压通过大门侵入。
5.2厨房通风
大厦厨房主要由烹饪间、粗加工、点心制作间、冷库、粮库、男女更衣室及办公室等组成。
备餐区位于三层餐厅内,紧邻备餐区还设有冷菜间、洗碗间及面档,由于烹饪间的运水烟罩的排风量最大。
为了节约能源以及考虑到各个区域的排风时间的不一致性,共将排风系统设为4个系统。
其中烹饪间和点心制作间的排风系统合为一个排风系统(P-C-1),该区域总排风量为29158m³/h。
经过静电油雾除尘器处理后由电机外置式低噪声离心风机(户外型)直接排到室外高空。
由于该大楼地处市中心,为了减少噪声对周围环境的影响,风机后还加装了微穿孔板消声器为了满足建筑美观要求。
将厨房间用的排风管道井移出厨房间。
厨房设置了风补系统,达到了室外新风夏季降温,冬季加热处理的效果,大大改善了厨房工作环境,为此选用了全新风的变风量空调机组。
该机组的冷热源由带内置水力模块的涡旋式空气源热泵机组提供。
为了使厨房间保持负压,避免油烟等异味外泄,补充的新风量按排风量的70%~80%设计考虑。
5.3备餐间及冷菜间
考虑到备餐间的空调运行时间需提前于餐厅用餐时间,若为此而开启整个空调系统则显得非常不经济。
因此选用了一套独立的变频冷暖商用空调机用以单独运行。
冷菜间根据卫生要求和实际使用的需要。
选用一台挂壁式分体空调机以独立控制房间的温湿度。
6.总结
(1)采用了变制冷剂流量的多联式分体空调系统(VRV变频系统),使得系统简单、使用快捷,安装方便、运行可靠、节能并有效地提高建筑面积利用率。
(2)对于大空间区域由于采用了屋顶空调机组的形式,不仅很好地满足了室内温度要求,而且使得吊顶内不受凝结水的困扰,并有效地提高建筑面积利用率。