北京某办公楼中央空调设计案例

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北京某大厦空调设计实例

北京某大厦空调设计实例

北京某大厦空调设计建设部建筑设计院潘云钢变风量空调系统正开始逐渐用于民用建筑空调之中。

本文对变风量系统及风机盘管加新风系统与定风量系统进行了比较后认为其具有较大的发展前途,并通过实际工程的设计对该系统的设计(尤其是用于出租办公楼时)进行了一定的探讨。

笔者希望能与广大设计同仁一起共同就此进行商榷,以推广这一先进系统的采用和提高我国空调设讨和运行管理的水平。

一、概述玻璃幕墙分为采光与不采光两部分,不采光部分为单层玻璃内加80mm岩棉进行保温(由幕墙厂商提供),采光部分采用双层中空玻璃。

经计算,全楼空调耗冷量为6977kw(冷指标87w/m2),耗热量为5814kw(热指标72w/m2),空调通风设备的电气安装容量为2750kw(耗电指标40w/m2),空调加湿采用70KPa低压蒸汽,全楼搂加湿用蒸汽耗量为1100kg/h。

二、空调水系统本工程空调采用双管制系统。

夏季供冷水(7/12℃),由设于冷冻机房的四台离心式冷水机组提供(每台机组制冷量为1744kw);冬季供热水(70/60℃),由设于热交换间的板式汽水热交换器提供,其蒸汽源由单建的锅炉房提供,冬夏的季节转换通过设于冷冻机内的手动切换阀进行。

由于本工程的使用性质是以办公楼为主,故采用一次泵系统即可满足使用要求。

本工程的一个特点是造价较高,因此业主希望尽可能的增加使用面积,在这一前提下,由于无法在大楼中间层加设备层,因而本工程水系统竖向无法进行分区。

导致其底部设备承压均有较大的提高,本工程主要设备(如冷水机组、冷热水泵。

地下部分的空调机和风机盘管等)均要求工作压力为1.8mPa,另外,本工程由大无膨胀水箱位置,故在冷冻机房内设置了气体定压罐补水定压。

三、空调风系统根据被空调房间所在的位置和使用性质的不同,本工程共采用了三种不同的空调风系统型式。

1.地下一、二层及一、二、三层的办公室采用新风加风机盘管系统。

地下一层至首层的办公室按小房间分隔及使用性质明确,用新风加风机盘管即可满足正常的使用要求;二、三层为大空间出租办公室,按理来说用上述系统并不是十分理想的,但是由于建筑平面的限制,无法设集中空调机房,故只能仍按上述系统设计。

北京市某国际中心中央空调设计案例

北京市某国际中心中央空调设计案例

北京市XX国际中心中央空调设计案例工程概况北京市XX国际中心,位于北京市CBD商业中心地段——朝阳区,扼守东四环商业规划带龙头,是北京市朝阳区政府06重点推动区域。

超市、美食基地、步行街,三大主题业态,构筑成CBD商业共同体,涵盖一切消费热点。

XX国际中心,被誉为是世界与中国交汇的CBD财富焦点,总建筑面积近30万平方米,是一个多元化、立体化、国际化CBD原创商业动力街区。

定位高了,自然在各个方面上的要求也会随之提高,同样,对中央空调的要求是极其苛刻的,所以,在这次项目确定选择何种中央空调系统的招标过程中,各大厂家的竞争也是相当的激烈,更何况,北京是兵家必争之地,若想在华北地区站稳脚步,必先拿下北京。

加之,近几年来随着国民经济的发展,生活水平的提高,国家对节能环保的要求越来越高,同时现在人们的环保意识,节能意识也越来越强。

如今,节能环保已经成为了全社会关注的热点,而空调这一占建筑能耗近30%的耗能大户也越来越引起人们的重视。

项目应用在此次的XX国际中心中央空调系统方案的选择中,业主首先想到的还是采用常规的水系统,选用大型的螺杆水机来实现制冷和采暖,而大型的螺杆水机一般都是进口或合资的,在北京的中央空调市场中,国产品牌的实力也不容小觑,就在水系统方案还未完全敲定的时候,许多主推变频多联式空调系统的厂家频频与业主接触,向业主介绍变频多联式空调系统的优势——节能环保、灵活控制等。

最终,业主放弃了最初采用水系统的想法,改用变频多联式空调系统。

该项目首期工程全部采用由XX中央空调提供的自主研发,拥有自主知识产权的变频双能源多联机组(V系列、V+系列双能源机组),签约总金额高达1660万元。

国际中心项目从2006年开始做,至今已经有近两年的时间。

从该工程实际的运行情况分析来看,空调系统自调试运行以来,冬夏两季空调制冷、采暖情况良好,均达到了室内设计温度,舒适度较高,用户感到满意。

冬季的室内温度在18℃-20℃以上,夏季的室内温度在25℃左右,符合方案设计要求,达到了业主最初想要的效果,并且该工程自运行以来,实现了很高的经济性,运行成本与其他中央空调相比大大降低。

北京某中央空调设计方案案例(空气过滤器)

北京某中央空调设计方案案例(空气过滤器)

北京某中央空调设计方案案例摘要:通过对北京某综合建筑空调方案的说明,结合建筑特点,从各空调方案的性能、初投资和运行费用的差异性方面进行了比较,确定了适合该建筑的空调方案。

关键词:空调方案综合建筑离心式制冷集中制冷分户制冷金田瑞麟净化设备空气过滤器净化工程风淋室高效空气过滤器初效过滤器空调过滤器风淋室FFU风机过滤单元净化工作台1 建筑概况该建筑位于北京市东城区,东临二环路。

该建筑共二十八层,其中地上二十五层、地下三层。

根据建筑体形和结构特点,竖向自然分为一~四层的裙楼、五层以上的主楼及地下室三个部分。

按照用地和规划批复,本着价值为先的分区理念及周边用地的功能性分析,从开发及经营角度将功能做了基本的划分,地下二层和地下三层为停车库(其中地下三层战时为人防物资库),地下一层至四层为商业用房,五层至二十五层为公寓式办公部分。

建筑地面以上南北向约74.8米,东西向约71.5米,总建筑面积96799.60平方米,建筑高度91.30米。

根据建筑的定位和使用功能,除地下二层和地下三层的停车库外,全楼设计中央空调系统,并尽可能使用集中供热热源。

2 空调方案设想在空调系统的冷热源设置和空调系统选择方面,根据建设单位的要求,设计单位提出了以下三种方案:2.1 方案一:冷热源集中布置2.1.1 冷源:在地下二层设置制冷机房,集中设置水冷冷水机组,制取7℃~12℃冷冻水,供全楼空调使用,冷却塔设于屋顶平台处。

局部全年需独立使用空调的房间(如中控室、消防中心、变配电室等)设置独立冷热源(风冷热泵机组)的分体空调。

2.1.2 热源:使用集中供热热源,在地下二层设置热交换站,经换热器换热出60℃~50℃二次水供全楼空调使用。

2.1.3 空调冷热水系统:空调冷热媒系统采用一级泵变流量方式,水泵与冷热水机组一对一设置,根据冷热媒供回水温度,确定机组和循环泵的运行台数,在供回水干管之间设置差压式旁通阀,水系统采用两管制,并在末端设备回水管上设电动调节阀,以实现末端的变流量运行方式。

毕业设计(论文)-北京某综合办公楼暖通空调系统设计[管理资料]

毕业设计(论文)-北京某综合办公楼暖通空调系统设计[管理资料]

毕业设计(论文)`题目北京某综合办公楼暖通空调系统设计二〇一六年六月北京某综合办公楼暖通空调系统设计摘要本文对北京某综合办公楼暖通空调系统进行设计,对于每一环节的设计,都要提出几种预选方案并比较各个方案的优缺点及进行经济技术分析,最终得到最优方案,来达到办公楼暖通空调设计要求。

针对设计过程中出现的问题我也提出一些切实可行的解决办法并改善方案。

建筑对象为北京某综合办公楼,一至三层为裙房,房间类型有中庭、餐厅、办公室、配电室、IT中心,四至十二层以办公室为主,考虑到房间类型和使用时间,空调系统采用的是风机盘管加新风的形式,对于个别不需要新风的房间只采用风机盘管提供冷量即可。

制冷机房单独布置,采用两台螺杆式制冷机组,由于冷热负荷相差不大,流量接近两倍,故分别设置冷热水泵,机房内有板式换热器进行市政热网与二次侧换热,用于冬季采暖供水。

设计中有一些必须注意的问题,如风管水管的布置,风机盘管选型,制冷机房的布置是否合理,应结合实际施工情况来确定设计方案。

整个暖通空调系统的设计遵守了相关的国家设计规范,对配套设备的选择也查阅了大量的设计手册和样本,而且通过经济技术的比较,最终确定了合理的设计方案、设备选型,并完成了有关施工图的绘制。

在本文中详尽地说明了设计原理和方法,涉及到的具体数据也都反映在了本文中。

关键词:暖通空调系统;系统设计;设计原理;节能设计;可持续发展THE HV AC SYSTEM DESIGN OF AGENERAL OFFICE BUILDING INBEIJINGAbstractThis paper on the design of the HV AC system of a general office building in Beijing, for every aspect of the design, I have proposed several preliminary scheme and compared the advantages and disadvantages of each scheme, made technical and economic analysis, finally get optimal solution to achieve the office building HV AC design requirements. In view of the problems in the design process, I also put forward some practical solutions to improve the program.Construction object for a comprehensive office building in Beijing, one to three layers for the podium, room type has the atrium, restaurant, office, transformer room, IT center, four to ten in the office on the second floor is given priority to, considering the room type and use time, air conditioning system is fan coil plus fresh air in the form of, for the individual does not need to use only fresh air in the room fan coil units provide cold energy equipment room arrangement separately, using the two screw refrigeration unit, due to the cold and hot load were similar, traffic nearly two times, hot and cold water pump were set up respectively, equipment room inside the plate heat exchanger for municipal heat supply network and the secondary side heat transfer, used for water supply of heating in are some must pay attention to in the design of problems, such as duct pipe layout, selection of fan coil units, refrigeration room layout is reasonable, should be combined with the actual construction situation to determine the design scheme.The HV AC system design comply with the relevant national design specification, selection of equipment have access to a lot of design manual and sample, and through the comparison of technology and economy, and ultimately determine the reasonable design, equipment selection, and the completion of the construction plans of the rendering. this paper illustrates the design principle and method in detail, and therelated specific data are also reflected in this paper.Keywords: HV AC system; System design; principle of design; Energy-efficient design; sustainable development目录摘要 (I)Abstract (I)1绪论 0 0 0 0 02工程概述 (1) (1) (1) (1) (2) (2)3空调系统方案的确定与比较 (3) (3) (3) (3) (3) (4)4负荷计算 (5) (5) (5)5冷热源的确定与经济技术分析 (8) (8) (8) (9)6空气处理方案分析及计算 (9) (9) (10) (11) (12)7气流组织计算 (13) (13) (14)8空调风管水力计算 (15) (15) (16)9空调水系统及水管水力计算 (19) (19) (19) (19) (20)10制冷机房设备的选择 (22) (22) (22) (22) (23) (24) (25) (25) (25)11空调系统的消声与隔振 (26) (26) (26) (26)结论 (27)参考文献 (28)附录 (28)致谢 (28)1 绪论近几年来,在新兴的城市建筑中普遍要求采用设备能耗较低、符合环境保护要求和可智能化操作的中央空调系统。

北京某办公楼中央空调设计案例解析

北京某办公楼中央空调设计案例解析

目 录Ⅰ、北京萨斯特能源技术有限公司介绍....................................3 Ⅱ、地源热泵空调系统型式简介.............................................3 Ⅲ、项目简介.....................................................................4 一、项目概况..................................................................4 二、设计范围..................................................................4 Ⅳ、空调系统设计方案 (5)北京某公司中央空调方案可行性研究二 零 零 九 年 十 月目录第一部分、热泵系统简介 (3)一、水源热泵系统特点 (3)二、地源热泵系统特点 (4)第二部分、项目简介 (5)一、项目概况 (5)二、设计理念 (5)第三部分、空调系统设计 (5)一、设计依据 (5)二、设计计算参数 (6)三、系统原理 (6)四、末端设计 (9)五、机房设计 (9)六、冷热源设计 (10)七、投资汇总 (11)第四部分、运行经济分析 (11)一、系统运行费用 (12)二、年投资分析 (13)第一部分、热泵系统简介一、水源热泵系统特点水源热泵是一种利用地球浅层水源,吸收的太阳能和地热能而形成的低温低位热能资源,并采用热泵原理,通过少量的高位电能输入,实现低位热能向高位热能转移的一种技术。

地球浅层水源温度一般都十分稳定。

水源热泵机组工作原理就是冬季从水源中提取能量,由热泵原理通过空气或水作为载冷剂提升温度后送到建筑物中。

通常水源热泵消耗1kW的能量,用户可以得到4kW以上的热量。

水源热泵机组的优、缺点:1)水源热泵可利用的水体温度冬季为10-15℃,水体温度比环境空气温度高,所以热泵循环的蒸发温度提高,能效比也提高。

北京某单位办公楼及宿舍楼中央空调方案分析

北京某单位办公楼及宿舍楼中央空调方案分析
【 中图分类号] T U8 3 1 . 3 【 文献标志码】 A 【 文章编号】 1 0 0 7 . 9 4 6 7 ( 2 0 1 5 ) 1 0 . 0 0 9 3 . 0 3
[ D Of f 1 0 . 1 3 6 1 6 / j . c n k i . g c j s y s j . 2 0 1 5 . 1 0 . 0 2 2
Do r mi t o r y Bui l d i n g
刘 宏利
( 北京 市弘都城市规划建筑设计院 , 北京 1 0 0 0 4 4 )
LI U Ho n g — l i
( B e i j i n g Ho me da l e I n s t i t u t e o fU r b a n p l a n n i n g &A eh r t t e c t u r a l De s i g n , B e i j i n g 1 0 0 0 4 4 , C h i n a )
式, 负荷具有互补 陛, 负荷量相对稳定 , 在考虑可有效降低负 现存建筑均没有地下室, 且大院 的容积率不可增加 , 因此不具
荷总量的前提下 , 采用集中冷 、 热源站 。本项 目 所 有区域均需 备 自建锅 炉房供热 的条件 ; 其次 由于 本项 目位于城市中心区 , 夏季制冷 、冬季采暖 ,宿舍及食堂需提供全年 不断的卫生热 周边现存大量既有建 筑 , 市政 热力管 网距本项 目较远 , 如 引入 水。本项 目夏季 制冷 时办公区按 9 0 W/ m 2 , 食堂按 1 2 0 W/ m 2 , 宿
【 摘 要 】北京某单位办公楼及宿舍 项 目改造 过程 中对冬季热 源、 夏季冷源方式进行比较 , 即采用一体化直燃机 , 夏 季制冷, 冬
季采暖并提供生活热水 ; Ⅵw 加 市政热 力系统 , 夏季 由 V R V制冷 , 冬季采暖及全年卫 生热水均 由市政热水提供 ; Ⅵw 加太 阳能

北京某综合楼中央空调设计方案

北京某综合楼中央空调设计方案

XXX 蓄冰式中央空调方案
一、项目概况
本建筑位于北京市东四环路,为办公、酒店式公寓、商业、娱乐为一体的大型建筑,总建筑面积为123344㎡。

其中:
办公面积为82354㎡;酒店式公寓面积为23370㎡;
商业面积为13640㎡;娱乐面积为3980㎡。

建筑物总冷负荷为12687kw ,采用蓄冰系统,可利用峰谷电价差来降低运行费用。

二、设计依据
1. 设计所采用之相关规范:
1.1 采暖通风与空气调节设计规范GBJ19-87
1.2 建筑设计防火规范GBJ16-87
1.3 室内空调舒适温度GB5701-83
1.4 商店建筑设计规范JGJ48-88
1.5 办公建筑设计规范JGJ67-89
1.6 高层民用建筑设计防火规范GB50045-95
2. 设计日24小时逐时负荷
设计日24小时冷负荷图
2000
4000。

某大厦中央空调系统设计方案

某大厦中央空调系统设计方案

北京XX大厦中央空调系统设计方案一、项目概况北京XX大厦隶属于首都XX办、北京市XX局,位于首都机场南侧,毗邻空港工业区。

总建筑面积8909m2,地下一层为洗浴中心和洗衣房,首层为大堂和客房,二至四层为客房,五层为游泳池和健身房。

二、设计依据1、建设单位对本工程提出要求2、有关会议纪要和建筑专业提供的图纸资料3、国家标准及有关规范:4、采暖通风与空气调节设计规范(GB50019-2003)5、高层民用建筑设计防火规范(GB50045-95 2005 版)6、公共建筑节能设计标准(GB50189-2005)7、北京市地方标准:公用建筑节能设计标准(DBJ 01-621-2004)8、住宅设计规范(GB50096-1999)9、北京市地方标准:居住建筑节能设计标准(DBJ 01-602-2004)三、室内外设计计算参数(夏季)1、室外主要计算参数(北京市):2、室内设计参数:所有空调场所其人员活动区内设计风速不大于0.3m/s。

四、空调形式及选型4.1 空调总冷热负荷本工程计算冷负荷为846kW,按全部建筑面积计算的设计指标为95W/㎡。

空调冷源由设在各层的水环热泵空调机组提供。

热负荷为750 kW,热源来自设在各层的水环热泵空调机组,辅助热源来自新建水源机房。

4.2 空调系统方案在空调系统的冷热源设置和空调系统选择方面,根据建设单位及设计院的要求,提出了以下方案:a、本写字楼分为四个区,地下一层为洗浴中心和洗衣房,首层为大堂和客房,二至四层为客房,五层为游泳池和健身房。

b、全楼均采用水环热泵数码多联机MDS-W 空调系统,冷源分区域独立布置,由冷却塔提供冷却水,冷却塔设于屋顶平台处。

总制冷量为846KW。

·在每层设有水环热泵多联机MDS-W 主机的机房,主机安装于此。

·水冷多联机主机及压缩机数量少,无分散水源热泵众多室外机引起的噪声问题。

·内机与外机之间用铜管连接安装,。

北京某综合楼中央空调设计方案

北京某综合楼中央空调设计方案

XXX 蓄冰式中央空调方案一、项目概况本建筑位于北京市东四环路,为办公、酒店式公寓、商业、娱乐为一体的大型建筑,总建筑面积为123344㎡。

其中:办公面积为82354㎡;酒店式公寓面积为23370㎡;商业面积为13640㎡;娱乐面积为3980㎡。

建筑物总冷负荷为12687kw ,采用蓄冰系统,可利用峰谷电价差来降低运行费用。

二、设计依据1. 设计所采用之相关规范:1.1 采暖通风与空气调节设计规范GBJ19-87 1.2 建筑设计防火规范GBJ16-87 1.3 室内空调舒适温度GB5701-83 1.4 商店建筑设计规范JGJ48-88 1.5 办公建筑设计规范JGJ67-891.6 高层民用建筑设计防火规范GB50045-952. 设计日24小时逐时负荷设计日24小时冷负荷图2000400060008000100001200014000123456789101112131415161718192021222324时间冷量(k w )三、空调冷热源设计方案根据夏季24小时空调负荷情况,使用CIAT 专用冰蓄冷软件计算,得出蓄冰空调方案模式如下:选择一台1900kw 冷水机组作为基载主机,24小时运行,满足夜间全部负荷和日间部分负荷。

同时选择三台1917kw 的双工况冷水机组,夜间电力低谷时段蓄冰工况运行,向蓄冰设备蓄得冷量。

日间三台双工况机组空调工况运行,与蓄冰设备一起向末端供应冷量,能量分配如下:* 基载主机能量输出:1900 kw* 双工况主机日间空调工况能量输出:5751 kw * 双工况主机夜间制冰工况平均能量输出:4216 kw * 蓄冷设备夜间储存的可利用冷量: 33377 kwh * 蓄冷设备日间溶冰最大输出能量: 5036 kw蓄冰系统设计日24小时设备负荷分配情况-6000-4000-200002000400060008000100001200014000123456789101112131415161718192021222324时 间冷量(K W )主机制冰溶冰供冷主机空调工况供冷基载主机供冷设计日100%负荷情况下系统运行策略如下: 1. 0:00-24:00:一台基载机组空调工况运行。

北京某办公楼空调设计(1)

北京某办公楼空调设计(1)

北京某办公楼空调设计一、工程概况及设计范围1.工程概况本工程是位于北京市的一栋三层办公建筑,建筑面积1785.79㎡。

2.设计范围空调系统(含冷源);空调冷却水系统;防烟排烟及通风系统。

二、设计依据《简明空调设计手册》赵荣义中国建筑工业出版社《暖通空调(第二版)》陆亚俊中国建筑工业出版社三、室内外空气设计参数1.室外空气设计参数本工程位于北京,由《简明空调设计手册》,该地区室外气象参数摘录如下:夏季室外计算干球温度:33.2℃夏季室外计算湿球温度:26.4℃2.室内空气设计参数根据《简明空调设计手册》,对于舒适性空调,室内空气参数可按以下值进行计算:办公楼:夏季室内设计温度:26~28℃,取26℃夏季室内设计相对湿度:<65%,取65%。

四、空调冷负荷计算举例以三层北面西1办公室进行举例计算1.维护结构的冷负荷根据《简明空调设计手册》,负荷温差按照外墙和屋面的传热衰减系数β进行分类,维护结构越厚、重,则β越小。

当β<=0.2时,由于结构具有较大的惰性,对于外界扰量反应迟钝,因而负荷温差的日变化很小,可按日平均负荷温差Δtp计算冷负荷。

①外墙冷负荷计算举例由《简明空调设计手册》表2-2外墙负荷温差表(β<0.30)北外墙:Q=KFΔtpK=0.59 W/m2.k;Δtp=9℃;F=3.6*3.6-1.5*1.5=10.71㎡;Q=0.59*(3.6*3.6-1.5*1.5)*9=56.87W②屋顶冷负荷计算由《简明空调设计手册》设屋顶墙面为浅色墙面,吸收系数为ρ=0.45,则Δtp=8℃,Q=KFΔtpK=0.63 W/m2.k;F=5.4*3.6=19.44㎡;Q=0.63*19.44*8=97.98W③外窗冷负荷计算根据《简明空调设计手册》窗户应该将瞬变传导得热和日射形成的冷负荷分开。

外窗瞬时传热冷负荷:Q=K*F*ΔtτK:外玻璃窗传热系数,W/(m2*K),单层窗可取5.8,双层窗可取2.9,本例中其为双层窗。

某办公楼中央空调设计系统案例

某办公楼中央空调设计系统案例

某办公楼中央空调设计系统案例概况:XX办公大楼是集培训大厅、会议、总部办公等功能一体的现代化大楼,机关正用地28亩,实际用地25亩,该大楼主楼高8层,总面积12380m2,其中空调面积约11142m2,是一项空调能耗较大的。

一、空调方案本设计要紧选用大型风冷单螺杆式机组,采纳独立新风加系统,但对相对独立性强的房间采纳分体式家用空调。

在整个设计进程中注重自动在空调中的应用,从、有效、经济和美观四方综合考虑,力求与的完美结合,表现了庄重典雅又不失现代气息的设计理念。

在此项目中利用加新风系统具有一下优势:1)布置灵活,能够和集中处置的新风系统联合利用,也能够单独利用2)各空调房间互不干扰,能够独立地调剂室温,并可随时依照需要开停机组,节省运行费用,灵活性大,成效好3)与集中式空调相较不需回风管道,节约空间4)机组部件多为装配式、定型化、规格化程度高,便于用户选择和安装5)只需新风空调机房,机房面积小6)利用季节长7)各房间之间可不能相互污染二、系统划分考虑到此处在县中心地带,面积宝贵,因此制冷机组设置在裙楼屋顶。

空调机组设在大楼屋顶,为尽可能减小管道尺寸和管道输送损失,系统划分为一个整个项目为一个:水系统1至8层;功能要紧为办公室,系统采纳灵活性大、成效好的加新风系统,对相对独立性强的房间采纳分体式家用空调3、要紧要紧设计气象参数1)长沙地域室外设计参数℃℃通风室外计算温度33℃℃℃空调室外计算相对湿度81%室外通风计算温度5℃室外平均主导风向NNE2)室内设计参数室内设计温度:冬季18℃相对湿度45% 夏日26℃相对湿度60%4、冷热负荷计算通过用冷负荷系数法计算,得出空调夏日总冷负荷为1080kw五、空调设备选型(表一)该整幢办公大厦(除配电房、茶水房)的冷负荷约为1080KW,考虑机组本身和介质在泵、风机、管道中升温及泄露的损失,取1.1系数,制冷系统总制冷量取1188kW。

取冷冻水进出口温度为12℃、7℃时,冷冻水流量为71.839kg/s,查开利30SHP产品说明书,选取30SHP750-模块A两台机组,其机组相关参数见表一。

某办公楼全套中央空调CAD设计图

某办公楼全套中央空调CAD设计图
二层空调水系统平面图1:100---- 会议室标准客房标准客房标准客房标准客房办公室办公室办公室办公室办公室餐厅餐厅餐厅餐厅餐厅办公大厅会议室办公室办公室办公室休息室大接待室小接待室会议室书房 会客厅 办公室办公室办公室三层空调水系统平面图 1:100总台门厅小商品商务中心设备间办公大厅办公室办公室办公室办公室办公室办公室办公室办公室单间 单间 单间 单间 宴会厅办公室结 构专 业姓 名专业会建 筑签强 电采 暖煤 气专 业通 风专 业弱 电日 期姓 名日 期日 期姓 名空 调给排水 结 构专 业姓 名专业会建 筑签强 电煤 气专 业通 风空 调采 暖专 业弱 电日 期姓 名日 期给排水日 期姓 名 结 构专 业姓 名专业会建 筑签强 电煤 气专 业通 风空 调采 暖专 业弱 电日 期姓 名日 期给排水日 期姓 名 结 构专 业姓 名专业会建 筑签强 电煤 气专 业通 风空 调采 暖专 业弱 电日 期姓 名日 期给排水日 期姓 名 结 构专 业姓 名专业会建 筑签强 电煤 气专 业通 风空 调采 暖专 业弱 电日 期姓 名日 期给排水日 期姓 名 53400240024005340090003600360036006300900600036003600360066007200360018003000180024003600360072030003000380036003400660072007200600072003600360036006000720四层空调水系统平面图 1:100五~六层空调水系统平面图 1:100七层空调水系统平面图 1:100DN20DN20DN20DN25DN25DN25DN32DN32DN32DN40DN40DN32DN40DN40DN32DN50DN50DN32DN25DN25DN20DN89x4.0DN89x4.0DN40DN25DN20DN20DN25DN25

北京某数据中心办公楼暖通空调设计案例分析

北京某数据中心办公楼暖通空调设计案例分析

北京某数据中心办公楼暖通空调设计案例分析介绍了北京某数据中心办公楼空调冷热源的选择,水系统、风系统的设计,采取的节能措施及通风防排烟系统设计,总结了办公楼空调通风系统设计的特点,分析了该设计存在的不足。

标签:变风量空调系统;定风量空调系统;空调水系统;通风及防排烟;自动控制1 工程建筑概况本项目位于中关村环保科技示范园,建筑面积为121008平方米,建筑层数为地下三层,地上四层,其中地下三层为汽车库,设备用房,地下一、二层为数据中心及其附属配套用房;地上一层至四层为数据城堡及其为数据中心服务的办公、会议、休息等用房,本项目数据机房部分的通风及空调系统由分包设计。

2 设计参数2.1 室内设计参数(见表1)2.2 室外设计参数夏季:空调室外计算干球温度35.4℃,空调室外计算湿球温度26.9℃,夏季空调日平均温度30.5℃,室外平均风速1.6m/s,大气压力98.82hPa。

冬季:空调室外计算干球温度-5.1℃,空调室外计算相对湿度59%,室外平均风速2.1m/s,大气压力100.9kPa。

3 空调系统3.1 冷热源的选择设计中对每一个空调房间进行了逐时逐项冷负荷及热负荷计算,空调计算冷负荷(不含数据机房空调冷负荷)为3024kW,冬季热负荷为2795kW。

结合办公建筑特性,即用电高峰时段空调负荷大,其余时间负荷小的场合,本项目冷源方案采用冰蓄冷系统,热源系统采用燃气锅炉。

冰蓄冷系统采用部分蓄冰模式,采用制冷主机上游、蓄冰盘管下游的单级泵串联系统,储冰量为33%;选用两台空调时制冷量791kW、制冰时制冷量524kW的电制冷双工况冷水机组(蓄冰系统用);能效比COP值为制冰时3.61,空调时5.10;考虑到数据城堡需全天24h 空调,同时配有一台基载主机,制冷量为1020kW。

能效比COP值为5.13。

冰蓄冷系统二次冷剂为:25%乙烯乙二醇溶液,空调供回水温度为7/12℃。

双工况主机充冷工况参数:溶液温度:-6.5/-2.5℃;冷却水供回水温度:32/37℃;运行时间:8h(23:00~7:00)。

北京某办公楼暖通设计方案

北京某办公楼暖通设计方案

北京某辦公樓暖通設計方案介绍了工程概况及特点,并从集中空调水风系统、局部空调系统、采暖系统、通风防排烟和空调自控系统及经验教训等方面介绍了大厦的暖通空调设计情况。

工程概述远洋大厦座落于北京西长安街南侧、复兴门立交桥东南、首都黄金地带。

大厦建筑面积约11万m2,建筑高度67.3m。

地上共17层:包括首层商务、服务、辅助性商用,2~16层为办公、17层为俱乐部;地下共3层:包括餐厅、厨房、会议、物业管理办公、各类机房、汽车库、自行车库、仓库及人防等功能。

标准层高3.70m,办公室内净高2.65m,空调面积约7.9万m2。

大厦四立面约75%的面积为透明白玻璃点式幕墙,是一幢整体性、高档次、多功能、智能化综合写字楼。

设计始于1995年,2000年8月建成并投入使用。

空调系统目前大厦冷冻机装机冷量为13185kW(3750 RT),空调总冷负荷为11866kW,冷负荷指标为108.6W/ m2。

冷冻机房位于地下二、三层,采用4395kW/台(1250RT/台)离心式冷水机组三台,冷媒为R134a。

冷冻水供回水温度7/12℃,冷却水进出水温度32/37℃。

冷冻水系统为一次泵复式变流量系统。

水泵三用一备,抽出式设置。

分、集水器间设旁通管和压差调节阀以保证供回水管路压力平衡及过渡季出现冷冻回水温度过高时降低其温度,使冷水机组安全运行。

为避免负荷偏载发生、平衡管网阻力,在水泵出口上设置动态平衡阀以保证水系统在出现流量变化等状况时能安全、平稳地工作。

水系统由设在屋顶的膨胀水箱定压,冷冻水系统充水及补水均使用软化水。

空调水系统主干管采用下供下回双管异同程结合式系统,按空气、新风处理机组和风机盘管两个环路供水。

空气、新风处理机组环路为四管制,为有利于冬季加热盘管防冻,提高传热效率,热水供回水温度为85/60℃,由热交换站提供。

为解决管路水力失调和节能的问题,各末端机组均设静态平衡阀和电动调节阀。

风机盘管环路为二管制,冬、夏季供水转换在冷冻机房进行,冬季供回水温度为60/50℃,各供水单元回水干管上均设静态平衡阀。

北京地区大堂的空调设计

北京地区大堂的空调设计
气流组织由于大堂吧上方挑空高度有17因此采用下送下回地板送风送风沿外围护玻璃设置10000mm350mm风管设于室外地沟内空调回风口位于送风对面的地面送回风口设于非人员活动区但气流充分在人员活区大堂空调面积440大堂外围护结构东立面为玻璃幕墙其传热系数有两个对开外门西立面有两个外开外门带门斗东西外门不直接相对
共享空间是建筑中不可缺少的组成部分, 它的 特点是建筑面积较大, 中庭空间较高, 立面围护结 构经常是玻璃幕墙, 因此这类空间的空调设计存在 几大难点: 4. 1 负荷计算
共享空间往往有大量的玻璃围护结构, 因此冷 热负荷较大, 但湿度偏小, 采用全空气系统时风量 很大。缜密的负荷计算是设计的前提, 同时配合建 筑专业合理地采用节能型建筑材料和规划布局, 能 起到减小负荷的重要作用。
m2, 其外围护结构为东西玻璃幕墙, 同时东西幕墙
各设出入的主要大门, 西门有门斗, 由于过于强调
通透性, 局部玻璃幕墙采用了单层玻璃, 传热系数
为 K ! 5. 32 W/ ( m2 ∀ K ) , 遮阳系数 Sc ! 0. 75。大
堂高度为 13 m。大堂空调风管平面图见图 7。
图 7 大堂空调风管平面图
冬季空气处理过程各状态点的参数见表 3, 空
调负荷计算结果见表 4。
表 3 冬季空调工况状态点参数
干球温度/ 湿球温度/ 相对湿度/ 含湿量/ 比焓/
#
#
%
( g/ kg)
室 外状态点 Wd
12 0
13 6
45 0
0 70
室 内状态点 N d
18 0
10 8
40 0
5 20
混 合状态点 Cd
13 8
3. 5. 2 空调因素 虽然设计 负荷已满足要 求, 但是 由于大堂 较
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北京某公司目录第一部分、热泵系统简介 (3)一、水源热泵系统特点 (3)二、地源热泵系统特点 (4)第二部分、项目简介 (5)一、项目概况 (5)二、设计理念 (5)第三部分、空调系统设计 (5)一、设计依据 (5)二、设计计算参数 (6)三、系统原理 (6)四、末端设计 (9)五、机房设计 (9)六、冷热源设计 (10)七、投资汇总 (11)第四部分、运行经济分析 (11)一、系统运行费用 (12)二、年投资分析 (13)第一部分、热泵系统简介一、水源热泵系统特点水源热泵是一种利用地球浅层水源,吸收的太阳能和地热能而形成的低温低位热能资源,并采用热泵原理,通过少量的高位电能输入,实现低位热能向高位热能转移的一种技术。

地球浅层水源温度一般都十分稳定。

水源热泵机组工作原理就是冬季从水源中提取能量,由热泵原理通过空气或水作为载冷剂提升温度后送到建筑物中。

通常水源热泵消耗1kW的能量,用户可以得到4kW以上的热量。

水源热泵机组的优、缺点:1)水源热泵可利用的水体温度冬季为10-15℃,水体温度比环境空气温度高,所以热泵循环的蒸发温度提高,能效比也提高。

而夏季水体为15-20℃,水体温度比环境空气温度低,所以制冷的冷凝温度降低,使得冷却效果好于风冷式和冷却塔式,机组效率提高。

据美国环保署EPA估计,设计安装良好的水源热泵空调系统,平均来说可以节约用户30~40%的供热制冷空调的运行费用。

2)运行稳定可靠:水体的温度一年四季相对稳定,其波动的范围远远小于空气的变动。

是很好的热泵热源,水体温度较恒定的特性,使得热泵机组运行更可靠、稳定,也保证了系统的高效性和经济性。

不存在空气源热泵的冬季除霜等难点问题。

3)地下水含有各种矿物质、化学元素、对热泵机组换热器形成腐蚀、结垢现象,影响机组的使用寿命,同时由于机组结垢影响换热量,考虑设计余量,增加初投资。

4)随着全世界淡水资源的紧缺,作为储备资源的地下水体,多数国家都限制其开发利用。

5)用后尾水的回灌问题增加部分运行费用。

6)水井循环泵通常为潜水泵,潜水泵工作环境恶劣,维护量大,同时水井也要定期维护。

7)抽取地下水会产生一定水资源费。

8)长远考虑,长期抽取地下水会产生地表下沉、污染地下淡水及相关政策风险。

二、地源热泵系统特点地源热泵中央空调系统是通过深埋在地下土壤中的地埋管与地下土壤进行冷热交换,并通过地源热泵机组把这部分热量供给室内。

该系统充分利用了地下土壤常年温度保持恒定的特点,是目前所有空调系统当中最节能的系统,也是环保、节能、“零”污染、“零”排放的一种空调系统。

水源热泵机组的优、缺点:1)地源热泵机组可以说是吸取水源热泵机组的优点,并对水源热泵室外水井系统回灌困难、维护量大,维护费用高,寿命短等这一系列弊端的改进后,所形成另一优良系统。

它不但有水源热泵系统的所有优点,而且还有效、巧妙地克服了水源热泵的弊端。

2)节能:地源热泵能效比(COP值;EER值)高达5.0以上;空调运行费用比传统中央空调可降低40%-70%,是目前最节能的系统形式。

3)运行安全稳定可靠:不受环境气温的影响;系统简单,省去风冷冷凝器,冷却塔等部件的维护工作,可稳定持续地供冷供热。

热泵已有几十年的历史,其机组在国外已有70多年的用户使用体验。

被证明确是高质量、长寿命的产品。

机组使用寿命长达25年,地埋系统则至少可保证50年的使用寿命。

4)环保:系统全部为闭式循环;对大气及环境无任何污染,而且对能源消耗极低,属于绿色环保型装置,符合目前我国能源、环保的基本政策。

5)地源热泵空调系统是目前发达国家普遍采用的技术先进的、绿色节能空调系统,属于高档空调系统。

6)地源热泵系统在管理上更能节省运行费,由于该机的自动控制水平高,服务台上就可控制,操作方便,控制精确,节能显著,同时又可大大节省操作人员,基本上可实现无人值守。

7)初投资受当地地质条件影响较大,初投资一般偏高。

第二部分、项目简介一、项目概况本项目为北京某公司办公楼中央空调工程,其中现有办公楼面积12000平方米,热力站则采用节能、环保地源或水源热泵系统。

空调负荷夏季取90W/m2,冬季取60W/m2,空调冷负荷1080kw,热负荷720kw。

负荷采用指标法暂时估算,详细设计时复算校正。

二、设计理念根据本项目使用特点,工作期间办公楼空调运行,所以冬季空调负荷较小,地埋系统夏季豁度较大,地埋系统可按冬季设计,可以减少系统容量,降低初投资。

第三部分、空调系统设计一、设计依据《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003);《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005);《给水用聚乙烯(PE)管材》(GB/T13633);《地源热泵系统工程技术规范》(GB50366-2005)《简明空调设计手册》《地源热泵工程技术指南》,徐伟译《Installation Guide》(IGSHPA-2005);《 2000 Design and Installation Standards》(IGSHPA- 2005);《Grouting Procedures for GHP Systems》(IGSHPA-2005);《Soil and Rock Classification Field Manual》(IGSHPA-2005);《Grouting for Vertical GHP Systems》(IGSHPA-2005);业主提供初步资料等二、设计计算参数2.1室外空气设计参数夏季室外气象参数:大气压力: 100125pa空调室外计算干球温度: 33.2℃空调室外计算湿球温度: 26.4℃平均风速: 1.9m/s 冬季室外气象参数大气压力: 102391pa空调计算温度: -12℃空调室外计算相对湿度: 45%平均风速: 2.8m/s 2. 2室内设计参数三、系统原理3.1地源热泵系统原理地源热泵系统原理图3.2水源热泵系统原理水源热泵系统原理图3.3两种系统差异1、相同点:压缩机工作原理相同,均符合“卡诺循环”和“逆卡诺循环”原理;逆卡诺循环冷机的制冷系数为:2112122T T T Q Q Q A Q -=-==ε◆ ◆ 与工质性质无关。

◆ 提高效率的途径是降低高温热源的温度或提高低温热源的温度。

2、不同点:源侧温度不同,即T1不同,夏季:地源热泵冷却侧温度T1为18~23℃,而水源热泵为15~20℃。

3、能效比:单纯考虑源侧水温,水源热泵系统比地源热泵能效比高,考虑水源热泵系统结垢、腐蚀的影响,水源热泵机组与地源热泵机组效率相当。

四、末端设计4.1室内负荷计算及末端设备选型办公楼12000平方米,按40平方米/间估算,需要300台FP-8.0风机盘管。

五、机房设计5.1 地源热泵系统机房设备选型制冷量:1080kw;制冷功率:制热量:720kw;制热功率:5.2水源热泵系统机房设备选型全自动软水器处理水量:1m3/h六、冷热源设计6.1地源热泵系统地源热泵系统冷、热源为室外地埋换热器。

通过深埋在地下土壤中的PE管与地下土壤进行冷热交换,并通过地源热泵机组把这部分冷热量供给室内。

每个孔内埋设一对U型地耦管,所有的地耦管通过水平集、分管汇集,通过循环水泵进入热泵机组,形成一个闭式系统。

地耦管内充注中间介质水作为冷热载体,中间介质在埋于土壤内部的封闭环路中循环流动,夏季通过土壤热交换器向土壤散热,冬季通过土壤热交换器从土壤中吸热,从而实现与土壤进行热交换的目的。

该系统充分利用了地下土壤常年温度保持恒定的特点,是目前所有空调系统当中最节能的系统,也是环保、节能、“零”污染、“零”排放的一种空调系统。

地埋系统包括埋地换热器及附件,循环水泵、补液器、过滤器、回填材料等设备。

地埋管采用DN32规格的专用聚乙烯塑料管材。

根据负荷量计算以及地质勘查资料,本工程需打140个深度为100米的地耦管孔,双U型下管。

地埋换热系统初投资估算:6.2水源热泵系统地埋换热系统初投资估算:七、投资汇总第四部分、运行经济分析地源热泵系统是最近几年快速发展的节能环保型空调系统,在工程实际应用中都获得了很好的节能效果,下面通过详细计算,分析采用地源热泵空调系统与水源热泵空调系统的年运行费用,分析比较其节能性。

计算条件:电价:0.5元/kw.h。

夏季运行120天,运行时间为每天8小时。

冬季运行120天运行时间为每天12小时。

夏季冷负荷分布:根据ARI及国内统计负荷,夏季空调系统70%以上的运行时间内,冷负荷为设计负荷的50%以下。

每日按8小时运行时间计算部分,夏季制冷期为120天,共960h,空调负荷率如下:34h约为88%,189h约为62.5%,497h约为40%,240h约为15%,折合为满负荷运行时间为:34×88%+189×63%+1497×40%+240×15%=384h;冬季负荷计算时已考虑气候等影响,故仅考虑使用系数0.85。

一、系统运行费用175kw+55kw,相当于满负荷运行运行时,使用系数0.85,电费160kw+55kw,使用系数二、年投资分析结论:地源热泵虽初投资比水源热泵多54万元,考虑其使用寿命及节能性,地源热泵年平均投资比水源热泵少19万元,不到3年即可收回其多余投资额。

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