空调冷却水系统设计问题的探讨

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暖通空调安装工程规范要求中的冷却水系统设计要点

暖通空调安装工程规范要求中的冷却水系统设计要点

暖通空调安装工程规范要求中的冷却水系统设计要点冷却水系统是暖通空调安装工程中的重要组成部分,其设计要点直接影响着系统的性能和运行效果。

为了确保冷却水系统的设计符合规范要求,本文将重点讨论冷却水系统设计时需要注意的要点。

一、冷却水系统的选型与布置在进行冷却水系统设计时,首先需选择合适的冷却设备,如冷却塔、冷却器等,并根据具体情况进行合理的布置。

冷却水系统的选型和布置应考虑以下几个因素:1. 冷却负荷:根据所需冷却负荷的大小选择相应的冷却设备,确保系统能够满足对冷却水的需求。

2. 供水温度:根据系统的供水温度要求,选择适当的冷却设备以及配置相应的控制策略,使系统能够在不同负荷条件下保持稳定的供水温度。

3. 布置位置:冷却设备的布置位置应避免与其他设备或建筑物之间存在过密的距离,以保证设备的正常运行和维护。

二、冷却水管道的设计与安装冷却水管道的设计与安装也是冷却水系统设计的重要环节,合理的管道设计和安装能够减少能量损失,提高系统的效率。

以下是冷却水管道设计与安装的要点:1. 管道材质:选择耐腐蚀性能好、耐高温性能强的材质,如不锈钢、铜等,确保管道的稳定运行和使用寿命。

2. 管道尺寸:根据系统的冷却负荷大小、冷却水流量等因素,合理选择管道的尺寸,以保证系统正常运行并减少阻力损失。

3. 管道布局:管道布局应合理,遵循热力学原理,尽量避免短直管段、大弯头和截面突变等,以减小水流阻力和能量损失。

4. 阀门和附件安装:根据需要设置适当数量的阀门和附件,以便于对系统进行调节、维护和检修。

三、冷却水系统的稳定性和可靠性冷却水系统在设计时应考虑其稳定性和可靠性,以保证系统的正常运行和长期稳定性。

以下是冷却水系统设计要点:1. 抗水锈能力:冷却水系统应增加适当的防锈剂和水处理设备,以延长水系统设备的使用寿命。

2. 耐高温性能:冷却水系统应根据使用环境的温度要求,选择合适的冷却设备和管道材质,以确保系统在高温条件下仍能正常工作。

空调冷却循环水系统设计施工若干问题的探讨

空调冷却循环水系统设计施工若干问题的探讨

近年新开发 出无 风机冷 却塔 , 利用 循环 冷却水 泵 的压力 , 用 大型 中央空调系统 , 空调工 程的电能耗量 ( 采用 电制冷方案 ) 特制 的喷管将循环 冷却水 喷出 , 出的水 与空气充 分接 触 , 喷 在接 约 占该建筑总耗 电量 的 4 O%~5 O% , 调水泵 的耗 电量又 占 而空
维普资讯
第3 卷 第5 2 期
2006年 3月
Hale Waihona Puke 山 西 建 筑 S HANXI ARCHI TE 兀 瓜 E
Vo. 2 N . i o5 3
Ma. 20 r 06
・ 15 ・ 7
文章编号 :0 962 {0 6 0 —150 10 — 5 2 0 }50 7 — 8 2
1 冷却循环水系统
湿球温度相差 1℃ , 型相差 5 l h 塔 0n3 。室外干湿球 温度 的选取 : /
使废热散人大气 , 降低冷却水温度, 形成冷却循环。 塔的布置受到周围高大建筑对气流的阻挡 , 设计时必须考虑加大 因此 , 冷却水 、 冷却塔 、 冷却水泵 都是冷却循环水 系统 中的重 风机功率, 增加通风量, 增强蒸发散热来达到冷却效果。风机功 要组成部分, 冷却水量、 冷却水质、 设备选型设计将直接影响到冷 率与冷却塔布置位置关系的修正系数 K1] ¨。另外设备运行的前 1 却循环水系统的正常运行, 也直接影响到整个空调工程的运行质 期效果良好, 但运行几年后 , 由于塔体 内填料破损或是填料上结 量。下面主要对冷却循 环水 系统 中设备 的选择 和计算 以及水 质 垢 , 使接 触面积减少 , 响散热 效果。设计计 算时需考 虑修正 系 影
流塔具有噪音低 、 外形美 观 、 重量 轻等优点 。近几 年, 由于放 置冷

空调冷冻水系统及冷却水系统的调试方案

空调冷冻水系统及冷却水系统的调试方案

空调冷冻水系统及冷却水系统的调试方案随着现代科技的进步,空调冷冻水系统和冷却水系统已经越来越普遍,广泛应用于建筑、工业等场所。

这两种系统是实现空调制冷、供暖、通风和湿度调节等功能的核心装备,而进行的调试工作直接关系到系统的使用效果。

所以,本文将重点探讨空调冷冻水系统及冷却水系统的调试方案,以供大家参考。

一、调试前的准备工作1.检查设备的准备情况安装完空调冷冻水系统和冷却水系统后,需要检查系统的各个零部件是否完好,参数是否符合要求,防止安装过程中打凿钻孔、管道在完全修复后没有清理干净等问题对设备产生危害。

2.检查设备的接地和绝缘调试开始前需要检查设备的接地和绝缘情况,确保设备的接地良好,绝缘良好,可以避免电气设备片路短路。

3.检查电控柜和设备的联动是否正常调试开始前需要检查电控柜和设备的联动是否正常,如果不正常需要进行相应的修理。

二、调试计划的制定1.计划组织组织调试人员按照调试计划的要求进行准备工作,确定具体的调试任务、调试流程、调试方法。

2.确定调试时间为了避免影响生产和生活,调试时间需要制订时间表和调试的周期,确保调试时间长、次数少,防止干扰正常使用。

三、调试流程及方法1.调试冷水机组调试冷水机组需要对压缩机、冷凝器、膨胀阀、蒸发器等系统进行检测,并设定系统的冷凝温度、饱和温度和压力,进行测试。

2.调试水泵系统调试水泵系统需要进行水泵启动,检查水泵出口压力和回路压力是否正常,如果出现异常需要及时处理。

3.调试冷却塔系统冷却塔输出水温度需要在该系统运行正常的前提下调整,确保水的出口温度符合要求。

4.调试空调通风系统空调通风系统在整个空调系统中起着非常重要的作用。

调试过程需要根据不同的环境条件进行换气量的测试,检查风机的转速和风量,及时调整。

5.检查冷却水系统冷却水系统主要用于冷却空调系统中冷凝器、热交换器、蒸发器等设备和管道,同时需要检查冷却水的水质和水流浊度,确保水的质量符合要求。

6.检查暖通空调系统暖通空调系统需要根据空气流量、温度、湿度、温差等参数进行检查。

中央空调水系统调试运行中存在问题及解决措施

中央空调水系统调试运行中存在问题及解决措施

中央空调水系统调试运行中存在问题及解决措施摘要:近年来,中央空调被普遍的应用在各个建筑中。

中央空调水系统对整个空调系统至关重要。

本文将对中央空调水系统调试运行中存在的问题及解决措施进行详细的分析。

关键词:中央空调;水系统;调试一、前言随着人们生活水平及工作环境的改善,空调系统规模越来越大,系统内设备种类也越来越多。

由于空调使用场所及使用工况的不断变化,中央空调水系统必然存在诸多问题,这些问题会严重的影响人们的工作和生活。

因此,中央空调水系统调试运行中存在问题及解决措施的问题需要引起我们的重视。

二、研究的必要性中央空调系统规模大,设备多,工况多变,设计、施工、调试和管理运行水平却有限,造成目前建筑物内的空调系统存在很多问题。

这些问题不仅使建筑物室内环境恶化,影响工作效率,同时还造成能源的大量浪费。

三、中央空调系统的调试1、测试前的准备工作熟悉资料。

阅读各系统的施工图纸和有关的技术资料,包括设计说明书和产品说明书,详细了解设计意图、有关技术参数以及系统的全貌。

熟悉图纸,掌握冷却水、冷冻水系统的流程,管道的走向与布局、阀门的分布、设备的型号、规格和数量、冷冻水的处理量等;阅读说明,掌握设备的详细情况。

如制冷压缩机组、水泵、冷却塔、风柜、风机、分机盘管及新风机等设备,要掌握其性能与有关技术参数,了解其制冷能力、空调产冷量、使用工质、冷冻机油标号以及设备配用电机的功率、额定电流、电压等各项技术指标和技术性能与设备运行的注意事项等。

对各种设备的型号、规格和生产厂及产品的质量状况,也要做到心中有数;现场验收,及时提出建议和措施;编制计划,在上述各项准备工作完成的基础上,根据空调工程系统的大小、特点和制冷运行的时间要求,应认真编制测试、运行计划。

2、系统测试的程序中央空调工程基本上是由制冷系统、冷却水系统、冷冻水系统、共点控制系统、送回风系统和新风系统组成。

每个系统各自独立而又互相联系,在运行中发挥各自的应有效能,因此,在测试过程中,每一个环节都不可疏忽,且要按照一定的程序进行测试。

冷却水系统设计要点

冷却水系统设计要点

冷却水系统设计要点
1.冷却水系统应符合下列要求:
(1)具有过滤、缓蚀、阻垢、杀菌、灭藻等水处理功能:
(2)冷却塔补水总管上设置水流量计量装置。

2.多台冷却塔并联安装时,为了确保多台冷却塔流量分配与水位的平衡,可以
采取以下措施:
(1)各个塔进水与出水系统布置时,力求并联管路阻力平衡;
(2)每台冷却塔的进出水管上可设电动调节阀,并与水泵和冷却塔风机连锁控制;
(3)各冷却塔(包括大小不同的冷却塔)的水位应控制在同一高度,高差不应大于30mm,设计时应以集水盘高度为基准考虑不同容量冷却塔的底座高度。

在各塔
的底盘之间安装平衡管,并加大出水管共用管段的管径。

一般平衡管可取比总
回水管的管径加大一号。

3.校核冷却塔集水盘的容积,确定浮球阀控制的上限水位。

集水盘的水容积应
满足以下要求:
(1)水泵抽水不出现空蚀现象;
(2)保持水泵吸人口正常吸水的最小淹没深度,以避免形成旋涡而使空气进人吸
水管中,该值与吸水管流速有关。

例析中央空调冷却水系统设计方案

例析中央空调冷却水系统设计方案

例析中央空调冷却水系统设计方案1 总体方案设计考虑实际应用的高效性、节能性及建筑特点和空调工程,此设计采用目前空调系统中应用最为广泛的机械通风冷却塔循环水系统,选择在地下一层机房内放置HYS系列水冷式螺杆冷水机组一台。

2 设计方案阐述2.1 冷却水循环系统的冷却水量2.2 冷却塔冷却塔的作用是使需要冷却的水在塔内主要借助于水的蒸发冷却作用而得到降温。

为了充分利用水自愿,降低城市自来水供水官网的负荷,同时也为了降低运行费用,用于空调制冷系统冷凝器的冷却水都是采用冷却塔处理而循环使用的。

冷却塔有开式环路冷却塔和闭式环路冷却塔两大类。

一般常见的冷却塔多为开式环路冷却塔。

从构造上来分,目前使用的定型冷却塔产品大致有:逆流式、横流式、蒸发式和引射式四种类型。

通常后三种的外形以方形(或矩形)为主,第一种则有方形和圆形两种外形。

逆流式冷却塔常用于制冷空调系统,横流式冷却塔常用于热负荷较大的工业水冷却。

2.3 冷却塔的选择首先应根据工程设计资料计算需要的冷却水量(一般情况下可以按1KW制冷量配用冷却水量0.25~0.50m3/h估计),然后根据对冷却塔的技术要求选择型号规格。

在选定时,尚需复核所选择冷却塔的尺寸(指占地面积和高度)是否适合现场的安装条件,要根据冷却塔的运行质量核算冷却塔安装位置的楼板(或屋面板)结构的承受能力。

要重视所选冷却塔在运行时的噪声水平,使满足环境噪声要求。

选择理想的冷却塔还要重视它的能耗指标和价格以及飘散现象对周围环境的影响。

从冷却塔流出的冷卻水温度与进塔空气的湿球温度之差叫做冷幅高。

一般(t2-ts)为4~6℃。

冷却塔出水温度t2应当等于冷凝器的进水温度。

冷却塔的进、出水温差△t=(t1-t2)称为冷却度。

根据冷却度不同,机械通风式冷却塔可分为标准型(△t=5℃左右)、中温型(△t=10℃左右)和高温型(△t=20℃左右)三种。

根据冷却水量和冷却水供、回水温度便可以选择冷却塔。

冷却水的冷却效果主要取决于空气的湿球温度(为28.2℃),因此,冷却塔产品的技术资料都是在既定的空气湿球温度下(一般是28℃)的数据。

空调水系统的设计与施工经验总结

空调水系统的设计与施工经验总结

空调水系统的设计与施工经验总结标签:智能建筑空调水系统施工经验水力平衡空调水系统的设计与施工经验总结摘要:本文结合工程施工实际,对设备间面积及层高与管路布置,空调水系统的水泵设计与选型,冷冻水系统,冷却水系统和冷凝水系统设计做了简要的阐述。

对中央空调水系统设计与施工有一定的参考价值。

关键词:设备布置水泵冷却塔流量流速近年来,本人相继参加了德州几个大型电子厂房空调水系统的二次设计及施工。

我总结了一些空调水系统施工和设计的切身体会,或是经验或是教训,还有一些是自己想到的和看到的,一起列在这里,请大家指正。

一.设备间面积及层高与管路布置原则随着智能建筑及建筑功能的发展,设备布置所需的空间越来越受限制了。

设备间的管路管线只有认真合理的进行空间管理,才能节省空间,并避免不必要的返工。

设备层布置原则:20层以内的高层建筑:宜在上部或下部设一个设备层30层以内的高层建筑:宜在上部和下部设两个设备层30层以上超高层建筑:宜在上、中、下分别设设备层生产厂房宜在其周边辅房内设空调设备,冷水机组及锅炉房等设备宜设在独立的建筑内。

设备层内管道布置原则:离地h≤2.0 m 布置空调设备,水泵等h=2。

5~3.0 m 布置冷、热水管道h=3.6~4。

6 m 布置空调通风管道h 〉4。

6 m 布置电线电缆设备层层高概略:建筑面积(m2)设备层层高(m)建筑面积(m2)设备层层高(m)1000 4。

0 15000 5。

53000 4。

5 20000 6。

05000 4.5 25000 6.010000 5。

0 30000 6.5在实际施工中往往因为机房空间不够或管线布置不合理,导致没有空调水阀组的安装位置,阀门装设过高,不便操作。

二.水泵选择与安装在设计空调水系统时应进行必要的水力计算,根据设计流量计算出在该流量下管路的阻力,以确保选用水泵的扬程合理.在对流量和扬程乘以一定的安全裕量后,进行水泵的选择。

有些设计人员未进行设计计算,认为扬程大一些保险,导致所选择的水泵不能满足要求,或者造成运行费用增加,甚至水泵不能正常工作。

循环冷却水系统生产运行问题分析

循环冷却水系统生产运行问题分析
Absr c t a t:Th ic l tn o l t rwa e mp ra tp r fCh n e cr u a i g c oi wae s a v r i o tn a o i a ̄c e c li d t ,ee ti o r ng y t h mi a n usr y l crc p we ,me — t al r y a d oh ri d t a r d to lu g n t e n usr lp o ucin.I so r a in fc n et n u et e n r la d sa l p r t n o ic ltn i twa fge tsg iia c o e s r h o ma n t b e o e a i fcr u ai g o c oi g wae y t m.A re n r d c in o he r a o s a d s l t n fc ro i n,s a e fr t n a d mir bilsi k o l trs se n b ifi to u t n t e s n n o ui s o o r so o o c l o ma i n c o a tc y o mu fcr u ai g c oi g wae y tm p r t n p o e s wa r p s d. d o ic ltn o ln tr s se o e a i r c s sp o o e o Ke r y wo ds:cr u a i g c o ig wae ;c ro in;s ae f r ain;mir b a tc y mu ic l tn o ln t r o so c l o m to c o i lsik d
薄, 从而使养分的传递速率及废物 的移 出速 率增大 , 使生物 黏泥 增厚 。综合考虑流速 对腐 蚀结垢 的影 响, 环水 的流 速宜 选择 循 . / , 沉积率 、 垢层厚度 达到最低 清洗和预膜工作被称为循环水 系统化学处 理的预处 理。对 在 10m s此时的瞬时污垢热 阻值 、 值 J 。温度对生物膜 的生长也具有很大影响 。 于新 系统 , 主要是清除设备和管道 中的碎 屑 、 杂物 和尘土 以及 冷 却设备 的锈蚀 和油污 , 以便提高预膜效果 , 减少 腐蚀 和结 垢。对 对循环水系统中的微 生物 引起 的腐蚀 、 粘泥 的控制方 法有 : 控制循环水 中的含氧 量 、H值 、 P 悬浮 物和微 生 于老系统 , 主要是清 除冷却 设备 中的垢 、 黏泥 和金 属腐蚀 产物 。 选用耐腐蚀设备 ; 6 在防腐涂 料中添加杀生剂 , ] 抑制 微生物 的 循 环水 系统的预膜是 为了提 高缓蚀 剂的成 膜效果 , 常在循 环水 物养料等指标 - ;

空调设计常见问题的探讨

空调设计常见问题的探讨

设 计违反 了《 暖通 风 与空 气 调节 设计 规 范 》 GB 采 (
类 型制冷 主机 ( 同一 制 冷 系 统 ) 冷 , 主 机 即 供 使
5 0 9 2 0 ) 6 3 9条 的规 定 : 处理 的新 风宜 0 1- 0 3第 .. 经
直 接送人 室 内。笔 者 建 议 , 风 经 一 次 性 过 滤 冷 新 却处 理后 直接送 到各房 间的新风 口或送风 口。
有些设计人员未对冷却水 系统和冷冻水 系统进 行水
力计算 , 甚至未对 闭式 冷冻 水系统考 虑建 筑物 的楼
层高度 , 根据 经 验估 算 系统 的阻力 , 仅 致使 冷 却水
泵、 冷冻水 泵的扬 程过大 , 不在高效率区运行 。 5 )对制冷 主 机 、 机 盘管 、 机 、 风处 理 机 风 风 新 等 设备 的选 型 , 严 格遵 守规 范 中 的计 算 方 法 和 未 设 备选型 规 定 。须 特 别 注 意 的 是 , 厂 家 样 本选 按 择设 备时应 注意对 实 际 的室外 环境 温 度 下设 备 的

1 )风机盘 管加新 风系统广 泛应 用于 办公楼 等 建 筑物 的空调设计 , 笔 者发 现 , 但 不少 设 计采 用将 新 风支管直 接与 风机 盘管 回风 箱连 接 的方 式 。当
风 机 盘 管 未 运 转 时 , 风 过 滤 网 上 的 灰 尘 会 因 新 回 风 的送 入 而 掉 落 , 得 室 内 空 气 被 污 染 。这 样 的 使
2 )新 风 口与排 风 口的设 置不 当 。新 风 口与排
第 3期
陈 丽茹 : 调设 计 常见 问题 的 探讨 空
风 口位 置太 近 、 度 相 同 , 风 口高 、 风 口低 等 高 新 排

空调系统水管道调试常见问题及处理

空调系统水管道调试常见问题及处理

空调系统水管道调试常见问题及处理摘要:随着社会的发展,高层建筑及综合体大量的涌现,大中型集中空调系统的设计、施工和管理已成为十分重要的研究课题。

伴随着空调系统规模越来越大,对空调的施工、管理及维护提出了更高的要求。

空调系统能否正常运行、能否满足使用要求,在很大程度上取决于空调水系统中,水系统是关键环节。

空调水系统出现问题相对于风系统比较隐蔽、难处理,如果不及时正确处理,会影响系统的正常工作。

根据空调系统发展及在安装调试工作中遇到的一些实际问题,浅谈几点看法如下:关键词:空调水系统,水系统气体阻塞,系统循环泵;1.空调水系统堵塞问题空调水系统堵塞问题是空调系统中最常见的问题之一,也是影响空调系统运行正常关键所在,关键部位堵塞可以导致整个空调系统瘫痪,甚至空调主机和水泵损坏。

1.1主机房主管道水系统堵塞是系统最严重的堵塞问题。

一般来说保护设备要求,防止杂物进入设备,在设备进口前都按照相应规格的过滤器。

过滤器网眼越小,越容易堵塞。

在江苏沃得集团沃尔玛购物广场空调安装工程项目系统调试时发现,空调热水循环泵进水口处金属软接头发出异声,同时水泵出口压力表读数减小,冷水机组的橡胶软接有吸瘪现象。

打开泵前的Y型过滤器,发现Y型过滤器堵塞严重,从而造成泵前负压,水泵不能正常工作。

空调主机进水管同样也会因为过滤器堵塞造成水流量不够,设备频繁启动、甚至停机保护。

判断空调进水管过滤器是否堵塞,我们就要根据进出水口温度计(压力表压差)温差超出正常温差(压差)范围来判断过滤器堵塞程度。

1.2现在空调系统对节能要求很高,一般在楼层支管上都安装过滤器和流量平衡阀。

该部位过滤器堵塞判断依据,根据该楼层空调效果跟其余区域相比较,如果该楼层效果不如其余区域,说明该过滤器堵塞。

1.3最常见的过滤器堵塞就是末端设备处的堵塞。

它的影响仅仅是空调系统点上的影响,我们只有在使用过程中,加大检查力度。

发现本已处于正常工作的空调末端设备、风机盘管等不制冷或不制热了,但通风、电气部分工作正常。

变流量空调冷却水系统的技术探讨

变流量空调冷却水系统的技术探讨

收稿日期:2001-02-05作者简介:刘晓梅(1968-),女,硕士研究生学位。

变流量空调冷却水系统的技术探讨刘晓梅1,孙淑芬2(11浙江大学建筑设计院,浙江杭州310027;21齐齐哈尔市水资源管理办公室,黑龙江齐齐哈尔161000)摘 要:根据空调冷却水系统的工作原理,从理论上探讨采用变流量空调冷却水系统系统的必要性和可行性。

关键词:变流量;空调冷却水;系统;探讨中图分类号:T U83113+6 文献标识码:A 文章编号:1004-3950(2001)02-0007-03Analysis of the V ariable Flow Cooling W ater System of Air ConditioningLIU Xiao 2mei 1,SUN Shu 2fen 2(1.Zhejiang University Architectural Designing Institute ,Hangzhou 310027,China ;2.Qiqihaer Water Res ource Management O ffice ,Qiqihaer 161000,China )Abstract :Based on the theory of cooling water system ,discussing the necessity and feasibility of the variable flow cooling wa 2ter system of Air C onditioning were discussed in theory.K eyw ords :variable flow ;cooling water system of air conditioning ;system ;analysis1 引 言自80年代以来,我国的高层建筑如雨后春笋拔地而起,中央空调系统已成为一般建筑物的标准配置,它为人们的工作、购物、娱乐和睡眠提供了舒适的环境。

对暖通空调水系统工程的探讨

对暖通空调水系统工程的探讨

对暖通空调水系统工程的探讨【摘要】本文结合空调水系统施工的切身体会谈一下暖通空调工程水系统安装施工技术。

【关键词】暖通空调;水系统工程在建筑物暖通空调水系统工程中,水力平衡的调节是个重要的课题.水力失调是最常见的问题。

由于水力失调导致系统流量分配不合理,某些区域流量过剩,某些区域流量不足,造成某些区域冬天不热、夏天不冷的情况,系统输送冷、热量不合理,从而引起能量的浪费。

因此,必须采用相应的调节阀门对系统流量分配进行调节。

虽然某些通用阀门如截止阀、球阀等也具有一定的调节能力,但由于其调节性能不好以及无法对调节后的流量进行测量,因此这种调节只能说是定性的和不准确的,常常给工程安装完毕后的调试工作和运行管理带来极大的不便。

因此近些年来,在越来越多的暖通空调工程水系统的关键部位(如集水器)、特别是在一些国外设计公司设计的工程项目中,均大量地选用水力平衡阀来对系统的流量分配进行调节。

一、套管的制作与安装技术当水管在穿越基础、楼板和墙体时应加套管,套管的作用是确保水管在使用过程中能够自由伸缩,以满足管道热胀冷缩的需求,避免对建筑物造成损坏。

套管的预埋工作应配合土建施工进行。

1.1 套管类型:常用套管可分为防水套管和一般填料套管。

防水套管按结构形式分为柔性防水套管、刚性防水套管和刚性防水翼环三种类型。

施工质量验收规范中规定:地下室或地下构筑物外墙有管道穿过的应采取防水措施,对于有严格防水要求的建筑物必须采用柔性防水套管。

柔性防水套管适用于有地震设防要求的地区,管道穿墙处承受振动和管道伸缩变形,或有严格防水要求的建筑物。

1.2 套管制作与安装要求:防水套管的尺寸要求可参考国家建筑标准设计图集,一般填料套管的管径应比所穿管道大1—2号。

穿过楼板的套管,套管项部应高出装饰面2omm,套管底部应与楼板底面相平。

二、水管的支架与吊架的安装技术2.1 水管支、吊架的设置要求:管道不允许有任何位移的部位,要设置固定支架,固定支架必须牢固地固定在可靠的结构上。

浅析空调循环冷却水系统设计问题

浅析空调循环冷却水系统设计问题

2 循环 水量 的确 定
些 设 备 供 应 商 习 惯 以 制 冷 机 制 冷 量 乘 以 放 大 系 数 的 方 法 来 对 冷 却塔进行 选型。这种估算方法其实是不准确的 。对于不 同类型 的制冷机 而 言 , 相 同 制 冷 量 下 的冷 却 负 荷 是 不 同 的 。封 闭式 压 缩 机 冷 凝 器 冷 却 其
关键词 : 调冷却水; 量 ; 却塔; 空 水 冷 余热 利 用


室外 地面。此时就应该采用水泵前置式布置。
冷 却 水 系 统 是 指 空 调 系 统 中 专 为 水 冷 冷 水 机 组 冷 凝 器 、 缩 机 或 水 压 冷 直 接 蒸 发 式 整 体 空 调 机 组 提 供 冷 却 水 的系 统 。冷 却 水 系 统 又 分 为 直 流 供 水 系 统 和 循 环 冷 却 水 系 统 。直 流 供 水 系 统 的 冷 却 水 经 冷 凝 器 等 用 水 设
也 没有 放 置冷 却塔 的合 适位 置 。 却 塔 设在 2 0 以上 的主 楼 屋 面 , 时 冷 0m 此 应 该采 用 水 泵 后 置式 布 置方 式 以便 尽 可 能减 少制 冷 机 冷 会 展 中 心 , 冷 机 房 布 置 在 地 上 1 , 时该 制 层 同 建 筑屋面为 网架屋面 , 却塔不能布 置在屋面 , 此冷却 塔只好 布置在 冷 因
4 设计 流 量不 足
这 类 问题 在 生产 中最 为 常 见 , 故 障 的 隐蔽 最 深 , 决 难 度 最 大 。因 而 解
为 能 判 断 出 是 冷 却 水 量 不 足 就 很 难 。其 次 , 作 人 员纵 然 能判 断 出来 , 操 也 仅 仅 是靠 感 觉 , 乏 直 接 的 数 据 ; 理 者 囿 于 专 业未 必 相信 。因 为一 旦 改 缺 管

冷冻水大温差的设计探讨

冷冻水大温差的设计探讨

冷冻水大温差的设计探讨
一、引言
在现代建筑中,冷冻水系统是非常重要的一部分。

它可以为建筑提供制冷和空调的功能,为居民和办公人员创造一个舒适的室内环境。

由于冷冻水系统运行中可能出现的问题,比如温差过大,可能会影响到系统的效率和稳定性。

在设计冷冻水系统时,需要考虑如何
减小温差,提高系统的运行效率和稳定性。

二、冷冻水大温差的原因分析
1. 设备选择不合理
冷却水泵和冷却水系统通常是由多台泵组成的。

在工程实践中,有时会出现单台泵无
法满足冷却水系统流量需求的情况,这就需要采用多台泵并联的方式来保证流量的满足。

由于泵的性能参数和质量差异,可能导致不同泵之间的流量分配不均匀,出现温差偏大的
情况。

2. 冷却水管路设计不合理
在工程设计中,冷却水管路的设计也是一个重要的环节。

如果管路设计不合理,比如
管径过小或者管路布局不当,可能会导致冷却水的流动阻力增加,从而造成冷却水在管路
中的流动不畅,温差过大。

3. 系统运行参数不合理
冷冻水系统的运行参数,比如供水温度、回水温度、流量等,都会影响系统的工作效果。

如果这些参数设置不合理,就可能导致冷冻水温差过大,进而影响到系统的整体性
能。

三、解决问题的措施
在冷冻水系统设计中,需要认真考虑选择合适的冷却水泵,尽可能保证各泵性能相近。

还需要配备流量调节装置,以保证各泵工作时流量分配均匀,从而防止温差过大的问题发生。

在冷冻水系统运行参数的设置中,需要根据实际情况,合理确定供水温度、回水温度
和流量等参数,避免出现因参数设置不合理而导致的温差过大的问题。

浅析商业大厦的水冷空调系统设计要点

浅析商业大厦的水冷空调系统设计要点

浅析商业大厦的水冷空调系统设计要点作者:余家俊来源:《科技创新导报》 2011年第2期余家俊(广州智海建筑设计有限公司广东广州 510080)摘要:本文以“银丰商务大厦”工程为实例,对水冷空调系统设计及常见问题进行了分析和总结。

关键词:水冷空调系统自动控制系统功能设计常见问题中图分类号:TM5 文献标识码:A 文章编号:1674-098X(2011)01(b)-0039-011 工程概况银丰商务大厦为商业建筑工程,总建筑面积89350m2,其中空调面积为6953.08m2,空调面积占建筑面积的7.8%,地下室2层,地上23层。

顶标高为85.100m.地下室总面积为11899m2,其中,地下一、二层作为车库使用;第一层至第五层作商业用;设备、设备管道层均设在负一层。

该工程选用水冷空调系统设计,最大工作压力≤1000kPa。

2 水冷空调系统的工作原理2.1 (1冷却塔→2循环水处理→3循环水泵→4冷水机组→5水过滤器→6逆止阀)目前,常规空调器普遍采用压缩循环制冷方式,大部分都离不开氟里昂。

而氟里昂不仅成本高,最主要的是进入大气会破坏臭氧层,造成严重的环境污染问题。

我们研制的水冷空调器采用通风式固体干燥冷却系统,完全不用氟里昂,用的工质是水和空气,采用绝热干燥制冷方式。

该水冷空调系统以普通自来水为冷却媒介,水在冷却单元,使用R-12或R-22为制冷剂,被冷却至8℃后,一部分进入水箱贮存起来,以备停电时使用;一部分经管道送往设备机房内的冷却盘管。

在进入冷却盘管之前,与由机房出来的热水(20℃)混合,使进入冷却盘管的冷水保持在17℃,其混合比例由混合阀根据温度传感器提供的监测数据控制。

17℃的冷水经管道进入机房的冷却盘管冷却机房内的空气(吸收设备发出的热),使机房的温度保持在22~25℃之间。

从冷却盘管出来的热水(约20℃)进入泵单元,经过混湿阀时一部分与从冷却单元出来的冷水(5℃)混合进入机房,另一部分进入冷却单元,被冷却后重新成为8℃的冷水。

空调水系统设计问题及通风风管画法

空调水系统设计问题及通风风管画法

(一)系统设计问题1、水泵在系统的设计位置:一般而言,冷冻水泵应设在冷水机组前端,从末端回来的冷冻水经过冷冻水泵打回冷水机组;冷却水泵设在冷却水进机组的水路上,从冷却塔出来的冷却水经冷却水泵打回机组;热水循环泵设在回水干管上,从末端回来的热水经过热水循环泵打回板式换热器。

2、冷却塔上的阀门设计:2、1冷却塔进水管上加电磁阀(不提倡使用手动阀)2、2管泄水阀应该设置于室内,(若放置在室外,由于管内有部分存水,冬天易冻)3、电子水处理仪的安装位置放置于水泵后面,主机前面。

4、过滤器前后的阀门过滤器前后放压力表。

5、水泵前后的阀门5、1水泵进水管依次接:蝶阀-压力表-软接6分集水器6 1分集水器之间加电动压差旁通阀和旁通管(管径一般取DN50)6 2集水器的回水管上应设温度计.7、各种仪表的位置:布置温度表,压力表及其他测量仪表应设于便于观察的地方,阀门高度一般离地1.2 —1.5m,高于此高度时,应设置工作平台。

8、机组的位置:两台压缩机突出部分之间的距离小于1.0m,制冷机与墙壁之间的距离和非主要通道的距离不小于0.8m,大中型制冷机组(离心,螺杆,吸收式制冷机)其间距为1.5 —2.0 m。

制冷机组的制冷机房的上部最好预留起吊最大部件的吊钩或设置电动起吊设备。

(二)、水路设计问题点汇总问题点一:水管的坡度要合理1、水平支、干管,沿水流方向应保持不小于0.002的坡度;2、机组水盘的泄水支管坡度不宜小于0.01。

3、因条件限制时,可无坡度敷设,但管内流速不得小于0.25m/s。

问题点二:冷凝水干管的设计1、冷凝水应就近排放,一般排于卫生间地漏2、凝水干管的长度设计要考虑因坡降引起的高度,管两端高低落差距离不能大于吊顶高度问题点三:选择合适的管路阀件1、立管与水平管连接处装调节阀3、水管路的每个最高点设排气装置(当无坡度敷设时,在水平管水流的终点)3、立管最低处连接关断阀,便于维修立管4、水管的热力补偿可以利用弯头自然补偿,不足时也可加设膨胀补偿器问题点四:水管布置1、立管在管道井内不宜乱放,宜靠墙靠角安放(见附图)2、管道在水平面内禁止穿越楼梯、剪力墙、配电室等问题点五:水管保温1保温结构一般由保温层和保护层组成2保温层厚度要根据热力计算确定,经验值可参考《民用建筑空调设计》P2793保温材料可因地制宜,就近取材,应采用非燃或难燃材料,必须符合《建筑设计防火规范》。

中央空调冷却水系统节能及优化设计实例探讨朱群英

中央空调冷却水系统节能及优化设计实例探讨朱群英

中央空调冷却水系统节能及优化设计实例探讨朱群英发布时间:2021-12-13T18:17:59.477Z 来源:《建筑模拟》2021年第10期作者:朱群英[导读] 本文阐述了中央空调制冷原理及中央空调冷却水系统节能措施,并通过实例进行了分析,以供同仁参考。

珠海华发建筑设计咨询有限公司摘要:本文阐述了中央空调制冷原理及中央空调冷却水系统节能措施,并通过实例进行了分析,以供同仁参考。

关键词:中央空调;制冷原理;冷却水系统节能;实例分析一、前言近年来,随着我国城镇化建设的不断发展,人们生活水平和生活质量的不断提高,对于中央空调的使用也越来越广泛,中央空调覆盖的范围广,制冷效果好,因此受到了很多人的青睐。

但是由于中央空调的耗电和水较多,因此中央空调系统优化以及水系统节能成为了当前相关技术人员需要解决的一个重要问题,只有不断地对中央空调系统进行优化,才能够有效地提高中央系统的运行效率,达到节约资源的目的。

基于此,本文阐述了中央空调制冷原理及中央空调冷却水系统节能措施,并通过实例进行了分析,以供同仁参考。

二、中央空调制冷原理中央空调的水系统包括冷冻水和冷却水两个子系统,而其硬件包括制冷机组、冷却水泵、冷却塔。

冷冻水系统是借助载冷剂来实现降低水温度的效果。

而制冷机组是将载冷剂压缩为产生高温高压气体,以此保证制冷剂的持续流动。

冷却塔当中的冷却水会把高温高压的气体转变了低温高压的液体,液体流入到蒸发器当中发生汽化反应,由此完成水系统运行的循环。

水冷冷水型中央空调系统由主要部件、水路系统和终端辅助系统组成。

主要部件是指空调主机,负责提供冷量;辅助系统放置在室内,也作为室内外空调的使用装置,方便空气的循环。

空调按其功能可分为四个系统:空气吸热、水源系统、制冷系统和散热系统。

空调的工作原理是:首先,空调开启后,处于低温低压气体状态的制冷剂被压缩机压缩成高温高压的制冷剂,然后在冷凝器内释放热量被冷却成为液态,制冷剂在冷凝器释放的热量被冷却水带走带室外。

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空调冷却水系统设计问题的探讨摘要:空调制冷的冷却水系统一般是开式系统,相对比较简单,因而,经常不被设计人员所重视。

本文就冷却水系统的承压、水泵扬程的确定、多台冷却塔的并联、系统的启停顺序、节能控制等问题谈谈自己的观点,供大家参考。

关键词:冷却水承压扬程冷却塔并联变频控制一、冷却塔的位置要考虑系统设备承压要求:冷却水系统形式主要有两种:水泵前置式和水泵后置式,如图1、2。

确定时要考虑水系统的承压能力。

水系统的承压能力最大的地方是水泵出口,如图中的A点,系统承压有以下三种情况:系统停止运行时,水泵出口压力为系统静水压力h=Z;系统瞬时启动,但动压尚未形成时,水泵出口压力为系统静水压力和水泵全压之和h=Z+H P;正常运行时,水泵出口压力为该点静水压力与水泵静压之和h=Z+H P-v2/2g。

冷水机组冷凝器耐压,目前国产机组一般为981KPa。

水泵壳体的耐压取决于轴封的形式,水泵吸入侧压力在981KPa以上时,要使用机械密封。

冷却塔如果设在高层建筑主楼屋面,产生的压力高于机组的承压能力时,冷却水泵宜设在冷水机组的冷凝器出口,以降低冷凝器工作压力。

有人会提出疑问:水泵入口负压过大,会产生气蚀。

事实上,冷却塔与冷水机组之间的高差,远大于管路阻力和冷凝器阻力,并且水泵还有一个容许吸上真空高度。

笔者的同学曾经设计一个工程,机房在地下,裙房屋顶为人员活动空间,业主要求在120米高的屋面安装冷却塔,系统最大承压要超过1.2MPa与水泵全压之和。

这就造成产生的静压太高,冷凝器不能承受,同时对水泵轴封和软接头提出了更高要求。

解决方法一:选用能承受高静压的设备和管道配件,这将大大增加工程造价。

解决方法二:如图3,设两个冷却水箱、两套冷却水泵。

一个高温冷却水箱、一个低温冷却水箱,一套冷却水泵从低温水箱抽水进入冷凝器后进入高温水箱,另一套冷却水泵从高温水箱抽水送入冷却塔,然后回流到低温水箱。

但要注意:冷却塔处要采取一定的措施,避免停泵时水全部流入低温水箱。

水箱要满足冷却塔到机房的充注水量,水箱的水位也不好控制;这样水泵的扬程太高(图中h高度的扬程浪费了),这不是一个经济的做法。

解决方法三:加板式热交换器隔绝高压,但冷却塔选用要有余量,如图4。

笔者认为,对于某些建设方的不合理的要求,设计人员不要迁就。

此类工程最好把冷却塔放在放在裙楼上。

二、冷却水泵扬程的确定冷却水系统水泵扬程计算应该是系统阻力(管道、管件、冷凝器阻力之和),冷却塔集水盘水位至冷却塔布水器的高差,冷却塔布水器所需压力组成,并附加5%-10%裕量。

设计人员常犯的错误,是一见到开式系统就计算系统的高差。

冷却塔虽然是开式系统,但是因为冷却塔自带集水盘,相当于水箱放在屋顶,这部分水静压和供水管上升所需静压相抵消,所以只需计入冷却塔底盘和布水管的高差就可以。

某工程空调冷却水系统:2台水泵+2台冷却塔并联,水泵设计流量400t/h, 扬程40m。

调试时遇到如下问题: 单台水泵运行时,若泵出口阀门开度>30%,水泵振动较剧烈,泵前、后压力表跳动,配电柜电流表跳动; 若泵出口阀门开度<25%,水泵基本可以稳定运行,电流表显示为90A。

经计算,当电流为90A时,水泵流量假定为400t/h,效率按70%计,则扬程约17m,设计者大概把冷却塔和水泵的高差计入了扬程,所以水泵扬程大了一倍。

幸好阀门开得小,否则水泵可能会烧电机。

再看另一种情况:在实际工程中,由于诸多原因,建筑屋面不允许放置冷却塔,而冷凝器又设于高处,形成如图5所示的系统。

这种系统当水泵停止运行时,管道内冷却水回到塔中而形成真空,产生虹吸而倒流,冷却塔集水盘处会溢水满地。

设计时一般采取一定的措施,如在冷却水管的顶端安装一个真空破坏阀,如图6。

或在顶部设通气管,如图7。

《暖通空调》2003年第4期《冷却塔处于系统下部时的水力分析》一文提出:当系统高度太高时,在冷却塔进水处设电动阀,以防止系统停止运行时水流空,笔者认为不如图6、7方便、简单。

下面我们分析一下图7,首先,假设ab段阻力为h ab,bc段阻力为h bc,水泵扬程为H,冷却塔所需出流水压为h lq。

第一种情况:h2=h bc+h lq,水泵扬程仅需克服ab段阻力和ab之间的高差,即H=h ab+h1+h2,此时通气管的高度h3高度可为0,这是理想情况。

第二种情况:h2<h bc+h lq,水泵扬程不仅需克服ab段阻力和ab之间的高差还要有余量来克服bc段部分阻力,扬程H=h ab+h1+h2+(h b c+h lq -h2) = h1+ h ab+h bc+h lq。

很显然,当通气管的高度h3> h bc+h lq-h2时,水才不会从通气管内流出来。

第三种情况:h2>h bc+h lq,水泵扬程仅需克服ab段阻力和ab之间的高差扬程H=h ab+h1+h2,h3=0。

但是,冷却塔出水中混入大量空气,水泵扬程部分被浪费了,增加了电能消耗,这不是一个经济的做法。

综上所说,第一种情况是少见的,第二种情况是普遍的,第三种情况应尽量避免的。

为了使系统正常经济的运行,系统高度不宜太高,设计时应进行详细计算,当出现第三种情况时,可以通过增加bc段阻力来避免。

三、多台冷却塔的并联问题规范要求选主机时要尽量做到大小搭配,以便适应负荷的变化,但这时冷凝器、水泵、冷却塔连接起来就很麻烦了。

在工程上,多台冷却塔并联运行时,配管方式一般有5种方式,见图8-12.图9管线布置最复杂,占用空间大,但流量分配合理,运行可靠性高。

图8、10、11管线布置简单,但是,经常出现溢流和补水现象,主要原因是:1、一般在塔的进水管上安装了电动阀,而出水管上未装,不运行的塔进水阀关闭,但出水管连通。

当单台运行时,用的那台冷却塔水盘中水位上升,引起溢流,而其他不运行的塔的水盘则不停的补水。

2、各塔水量分配不平衡,主要是管路布置问题,有的塔进水管道阻力小,出水管道阻力大;进水多出水少,造成溢流。

有的塔则相反,不停的补水。

3、几台大小不同的冷却塔连在一起时,塔中水位不一样高,水盘低的塔必然溢流。

基于上述问题,设计时要注意平衡问题,包括水位平衡和水量平衡,通常对于合流进水方式,采取以下几种措施:1、对于图8,每台冷却塔的进出水管上设电动阀,并与水泵和冷却塔风机连锁控制。

2、对于图8,10,11,各冷却塔(包括大小不同的塔)水位控制在同一高度,高差不应大于30mm。

在各塔之间安装平衡管,并加大出水管的共用管段的管径。

3、对于图8,11,为平衡各冷水机组水量,可在各台冷水机组出水口设平衡阀。

图12管线布置简单,系统流量也易平衡,笔者常采用此方式。

四、冷却水系统的启停顺序《制冷空调自动控制》(张子慧、黄翔、张景春编)提出冷却水系统的启停顺序:风机-电动蝶阀-水泵。

而某些产品样本中明确提出“冷却塔启动时一定要先开水泵后开风机,不允许在没有淋水的情况下使风机运转”。

笔者认为:在过渡季的冷却水循环中,有的时间可以不用开风机。

假如采用先开风机后开泵的顺序启动方式,就无法实现水泵运行而风机停止的工况。

正确的冷却塔的启停顺序一般应该为:开冷却水泵-开冷却塔对应的电动蝶阀-确认淋水正常和水盘的回水正常无空气-视冷却水温的需要决定冷却塔的风机运行;停时程序相反。

五、选用冷却塔应有富余量笔者调查了许多工程,发现冷却塔与冷水机组的冷却水额定流量相等一一对应情况下,在特别炎热时,冷水机组出力降低甚至无法运行,或者,运行1台机组需开2台冷却塔。

这说明国产冷却塔在标准工况、额定流量下,一般难以达到5℃温差并长期运行,所以在选冷却塔时建议按冷却水量的1.2倍来选择冷却塔。

溴化锂冷水机组由于其制冷循环特点,要求更大的冷却水温差,这时,就不能选用标准型冷却塔,而要选用中温型,并根据生产厂家提供的全性能曲线图表来校核。

六、冷却水系统的变频与控制1、冷却水系统变频控制的必要性大型中央空调系统,通常按最大负荷来设计,但是,系统大部分时间是在部分负荷下工作。

空调冷却水系统一般是定流量系统,部分负荷下动力输送能耗不变,使制冷系统综合能效比大大下降。

常规控制方式是对冷却塔出水温度进行调节。

冷却水温度的调节,一般可采用冷却塔出水温度控制风机的启闭,或者在冷却塔进水管上安装两通电动调节阀,旁通部分水量,保证供制冷机的冷却水混合温度,同时又控制风机的启闭。

在实际设计选择水泵时,我们常常将流量、扬程计算值分别附加10%-20%,如果再考虑上计算过程的保守,就导致经常发生系统流量扬程高于系统需求值,需要用阀门来调节,造成很大浪费。

2、冷却水系统变频控制的可行性对冷却水泵采用变频调速控制,辅以冷却塔风机的通断控制或变频调速控制,将大幅度减少冷却水系统的能耗。

对于电制冷机组,冷却水系统的下限流量可定为额定流量的70%。

对于蒸汽双效溴化锂吸收式制冷机组,下限流量可以更低,国产双良的机组下限流量可为60%,远大的机组下限流量可为30%,远大机组中还为冷却水泵和冷却塔风机提供了变频信号输出和控制软件。

3、错误观点谈到变频调速,有人认为变频前后:水泵的流量、扬程、轴功率和转速的满足下列关系式:G2/G1=n2/n1;H2/H1=(n2/n1)2;N2/N1=(n2/n1)3;因而推断水泵的功率与流量的3次方成正比,再推出当流量为额定值的75%时,水泵的能耗已降至原值的42%。

这是一个错误的观点,变频前后两点并不是相似工况点,不满足上述关系式。

4、实际应用笔者曾有幸参与某宾馆的冷却水系统节能的改造。

该系统采用2台制冷量1160KW的蒸汽双效溴化锂吸收式制冷机组,冷却水泵流量320m3/h,扬程38m,电机功率55KW/台,2用1备。

改造前该系统主要存在如下问题:1、该宾馆在旅游淡季客房入住率低,水泵能耗高。

2、设计冷却水泵扬程太高,需通过关小阀门来消耗多余的压差,严重浪费。

改造时采用2套空调水泵智能恒温差变频控制系统,为节约设备初投资,在控制系统中增加一台切换控制柜,实现2台变频控制系统与3台水泵之间的自由转换。

控制系统根据冷凝器进出口温度传感变送器采样温度变化结合空调制冷系统能量平衡关系调节水泵流量,维持冷凝器制冷剂侧和水侧热量平衡关系,维持进出口温差和换热对数平均温差恒定。

项目改造完成后至今已经运行了2个制冷采暖周期,运行情况良好,节能效果得到业主高度评价。

5、缺点与不足:如果常时间在低流速的情况下运行,冷却水管道易结垢,但是有人提出清洗管道的费用远小于水泵变频节约的费用。

机组冷却水流量减少,其换热系数也随之降低,机组制冷量减少,其制冷系数COP值可能也降低,机组相对耗能可能有所增加,如果大于节约下的水泵能耗,则适得其反。

所以采取上述节能措施时,要综合考虑。

七、结论在冷却水系统的设计中,要合理的选择水泵扬程,注意系统承压、流量的平衡问题,同时需要采取合理的节能控制措施来降低水输送能耗。

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