中央空调系统EMC项目案例分享
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。
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。
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。
浅析空调产品EMC设计及整改
浅析空调产品EMC设计及整改作者:郝晓红来源:《中国科技博览》2018年第28期[摘要]基于空调产品EMC设计中的问题,依据生活需求,想要提升空调产品EMC的应用质量,就必须要落实空调产品EMC的整改设计。
本文从空调产品EMC的概述入手,阐述了空调产品EMC设计分析,总结了空调产品EMC整改分析,旨在全面提升空调产品的性能。
[关键词]空调产品;EMC设计;EMC调整;概述中图分类号:TU198 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2018)28-0229-01前言本文依据实际变频柜式空调的设计案例,结合实际应用需求。
分析空调产品EMC的设计分析,详细描述设计工作中的各项关键点。
通过调整空调产品EMC设计,旨在提升空调新能,强化空调产品EMC处理措施。
一、空调产品EMC概述(一)定义不管是在家电产品还是电子产品中,均由EMC构建。
其主要区别在于电子产品内的电频较弱,家电产品的电频较高,且家电产品中是强弱电共存的现象,因此家电产品的EMC处理方式存在着很大的区别。
影响空调产品EMC的因素较多,这些影响因素的整改与清除措施也各不相同。
受到产品成本、产品特性影响,导致各类产品整改设计措施无法有效应用在产品设计中。
在空调产品中,为了降低变频功率的影响,需要校正PFC的干扰性,通过采取多种线性滤波器,虽说可以降低干扰,但会使得成本增加,在日益激烈的竞争下难以得到有效应用。
本文依据空调产品内的干扰因素,结合相关开发资料,从PBC设计、走线处理等方面开展分析,为空调产品的开发提供参考依据。
(二)影响因素空调产品电磁干扰包括传导、辐射干扰,传导干扰通过借助导电介质,能够将A电网络上的信号耦合接到B点网络上。
辐射干扰指的是,借助空间将信号耦合传输到另一个电网络内。
由此可见,在空调产品EMC设计中,干扰源、耦合途径、敏感设备三者之间属于主要影响因素。
二、空调产品EMC设计分析空调产品EMC设计,其重点在于差模干扰防护、共模防护干扰,通过加入一些保护器件,能够降低外界信号源对电子控制器的干扰。
某外事办麦克维尔空调方案
XXXXXX外事办综合大楼项目麦克维尔方案书风冷热泵型高静压管道式空调机设计单位:XXXXXXXXXXXX有限公司2020-6-10目录一、中央空调方案设计说明----------------------------------------------4(一)、工程概况----------------------------------------------4(二)、设计方案说明------------------------------------------4(三)、麦克维尔高静压管道机的特点说明-------------------------6 (四)、空调风口设计说明----------------------------------------------12二、售后服务承诺-----------------------------------------14三、麦克维尔公司简介---------------------------------------------------17四、麦克维尔机组云南部分用户名单-----------------------------------21五、设备及安装估算------------------------------------------------------30一、中央空调方案设计说明(一)、工程概况:本项目为XXXXXX外事办大楼,空调面积约833㎡),空调区域为一层,房间功能包括:多功能厅、报告厅、会议室等。
(二)、设计方案说明:1、空调负荷计算:根据国家规范《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005的强制性负荷计算要求,我公司采用符合国家认证要求的空调负荷计算软件计算建筑热工节能性及空调逐时负荷。
昆明地区气象资料:基本参数国家省份城市经度(°E) 纬度(°N)中国XXXXXX 昆明102.68 25.02参数夏季大气压(Pa)夏季室外空调计算日平均温度(℃)夏季室外空调计算干球温度(℃)夏季室外空调计算湿球温度(℃)夏季室外平均风速(m/s)大气透明度等级80730 22.3 26.3 19.9 1.8 2昆明地区属于温和VB区,按XXXXXX规定,按夏热冬暖地区设计。
空调的EMC测试
空調的EMC測試2007-06-08amo 点击: 60281.适用标准:1.1. EMI测试标准:1.1.1. 一般性标准:EN61000-3-2EN61000-3-31.1.2. 产品类标准: EN55014-11.2. EMS测试标1.2.1. 产品类标准:EN55014-21.2.2. 基本的标准:IEC61000-4-2IEC61000-4-4IEC61000-4-5IEC61000-4-6IEC61000-4-112. 空调分类及测试项目:2.1. 窗式空调:分机械调节式和摇控式,机械调节式须测EMI项目包括Conduction,Power Clamp, Click, Harmonics, Flick,无EMS测试要求。
而摇控式窗机内有控制电路(含CPU,晶振)和摇控器,所以除EMI测试外,还要测试EMS 项目包括ESD,EFT,SURGE,C/S,DIP。
2.2. 分体式空调:2.2.1. 一般式:同2.1之EMS及EMI测试要求。
2.2.2. 变频分体式空调:其压缩机控制电路晶振频率低于15MHz同2.2.1,若高于15MHz则EMS测试项目须加R/S测试。
2.2.3. 一拖二分体式空调:当两个室内机有分开的电源线时,两条电源线都需分开测试,同2.2.1。
2.3. 分体式柜式空调:由于柜机工作电流较大,在实验室内无法正常测试,一般只作室内机不带载(室外机)情况下的测试以供参考。
3. Conduction测试:3.1. 测试模式: Cool (Heat,Dry,)3.2. 适用标准:EN55014-13.3. 极限值:Frequency Range Limit(dBuV)(MHz) Quasi-Peak Average0.150--------0.500 66---56 59---460.500--------5.000 56 465.000--------30.00 60 503.4. 测试条件:室内机放置于0.8M高的桌面上,室外机置于地面。
关于远大空调EMC空调解决方案的建议
关于《******大厦EMC空调解决方案》的几点建议一、对远大EMC空调解决方案的理解:1、“合同能源管理(EMC)”是指远大空调公司以“合同能源管理”的概念,通过与滦州国际大厦签订节能服务合同,由自己担负风险为客户提供节能改造的一整套服务,并从客户节能改造后获得的节能效益中收回投资和取得利润的一种商业运作模式,其实质就是一种以减少能源费用来支付节能项目全部投资的营运方式,此模式简称为EMC。
这种运作模式适合使用过直燃机空调且能耗较大,为了节能的改造项目,而滦州国际大厦是新建项目,初期空调系统设计和设备选型已经考虑了节能降耗问题,所以短期内不存在节能改造问题,况且EMC方案中,远大公司的节能设备投入费用回收和利润取自改造后的节能费用,因此,EMC方案不太适合本项目。
2、此方案侧重于商务运作,对于今后远大公司的利润主要来自节约能源费用和设备维修维护配件费用,没有利润是不现实的,因此,在初期大厦运行入住率较低的情况下,一旦不能保证他们的利润,服务质量是否能保证,存在许多不确定因素。
3、能耗标准的确定存在许多不确定因素:包括初期入住率、客流量、能源费单价变动、设备初期运转情况等等,对第二年确定能耗费用标准实际意义不大。
4、“EMC创造客户价值”中免除人工成本、免除维护和保养成本、规避运行风险,表面看对大厦很有利,实际里面有许多利润空间,如:维修和更换材料等。
因为设备是远大提供的,配件他们肯定是垄断的。
5、合同保障双方权益:如果合同乙方单方违约,远大以什么样的方式承担违约责任,甲方不好对其进行制约。
6、远大未提供配合此方案的标准合同文本。
7、方案过于笼统,有为了销售做铺垫的嫌疑,不具有可行性。
二、EMC方案对大厦的有利因素:1、初期降低空调运行的部分人工成本(远大只负责主机运行);2、溴化锂直燃机对维护保养要求较高,远大空调具有专业人员,能够对初期维护保养做到位,对后期设备运行和设备使用寿命较有利。
1。
浅谈空调产品EMC整改分析
浅谈空调产品EMC整改分析发布时间:2021-04-28T10:42:41.693Z 来源:《科学与技术》2021年1月第3期作者:芮克明[导读] 在了解与介绍EMC发射和辐射相关知识的前提下,芮克明南京天加环境科技有限公司-测试中心江苏南京 210000摘要:在了解与介绍EMC发射和辐射相关知识的前提下,文章充分考虑空调产品在EMC测试整改过程中的问题,根据其特有性提出空调产品在整改过程中的注意事项与特殊点,并结合实例提出整改方法。
关键词:空调产品电子控制器 EMC整改发射辐射概述:空调产品因其使用特性、安装特性,其在EMC整改方面和一般与弱电产品EMC特性有所区别,例如空调产品几户都是强弱电共存,电机压缩机空间耦合辐射较大,但其频率一般不会很高;同样,降低产品的发射辐射值有很多方法,例如添加滤波器、增加电抗器等,但是一般这些做法会增加产品的相应成本,本文将进行畅叙如何切实有效的进行空调产品的EMC测试与整改。
发射辐射简介:发射辐射测试项目为一般家电产品3C强制性要求测试项目,辐射的发射定义为物质吸收能量后产生电磁辐射的现象,其实质为辐射跃迁,即当物质的粒子吸收能量被激发至高能(E2)后,瞬间返回基态或低能态(E1),多余的能量以电磁辐射的形式释放出来。
辐射发射有两种基本类型;差分模式(DM)和共模模式(CM)。
共模辐射或单极天线辐射是由无意的压降引起的,它使电路中所有地连接抬高到系统电地位之上。
就电场大小而言,共模辐射是比差模辐射更为严重的问题。
为使共模辐射最小,必须用切合实际的设计使共模电流降到零。
[1]发射辐射三要素:源头、途径、对象。
在空调产品EMC测试时,外界状态和自生状态对于测试结果有着极其重要的影响,一般3C强制要求根据GB4343进行测试。
测试设备摆放问题:全世界几乎所有国家的IT、无线电和电信产品,在成为电子合格产品并在市面流通前,都需要进行电磁兼容EMC 测试。
EMC测试过程,旨在验证产品传输的电磁干扰是否在可接受范围内,并且确保你的产品及功能本身不会受到电磁干扰的负面影响[2]。
喜来登酒店中央空调节能改造案例介绍
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节能控制流程
多数据采集(温差、流量、压力、 压差、环境温度)
喜来登酒店中央空调节能改造案例介绍
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厦门市智博弘信科技发展有限公司
统计数据表明中央空调的能耗占了建筑物总能耗 的50%以上或更高。如何既能保障建筑物内部舒适宜 人的环境,又能降低空调的能源消耗,一直是管理者 们希望解决的问题,也是建筑领域节能的一个重要课 题,同时也是用能企业为减少减碳排放应当承担的社 会责控制系统的技术特点
2、高 效 节 能
目前,市场上的“压差或温差 + PID”的控制产品,虽然对 水泵有一定的节能效果,但由于它只关注水泵节能,且冷冻水 循环和冷却水循环相对独立,不能实现系统匹配和综合优化, 无法确保系统在变负荷工况下始终保持高效率运行,主机效率 (COP)有可能下降,从而造成整个系统不节能甚至能耗升高 。
依据其实时采集的数据,检索
数据采集器 计算机模糊控制器
系统历史运行数据,采用独创的预 期算法和优化算法,经模糊推理后 输出优化的控制参数,动态调节水
控制参量输出 变频调速
泵流量及冷却风机的风量,并优化 冷冻机运行工况,使系统COP值最 大,从而提高系统能源转换效率,
水泵输出
实现节能降耗。
喜来登酒店中央空调节能改造案例介绍
中央空调节能控制系统是基于系统综合优化的控制,通过对 全系统的运行信息的全面采集及综合分析处理,实现冷冻水系 统和冷却水系统的匹配和协调运行,实现变负荷工况下整个系 统综合性能优化,可保障空调系统在任何负荷条件下,都能高 效率地运行,从而最大限度地降低空调系统能耗,可降低空调 主机能耗8%~15%,降低水泵能耗40%~65%(系统综合节 能达16%~35%)。
某宾馆中央空调系统论证方案
某宾馆中央空调系统论证方案感谢贵单位对我方的信任,给予我们这次难得机会为内蒙古XX 局XX宾馆项目提供方案建议,根据该项目的实际情况,我们本着“配置合理、满足需要、安全节约、操作简便”的原则,提出如下方案:1.1、项目概况位于美丽的XX市XX路XX号,建筑面积约20281.915㎡,空调面积17000㎡,考虑该项目的特点及对室内温湿度的要求,所以要选择一个既可靠而又经济的冷、热源方案,对整个工程尤为重要,而且直接影响到工程的投资、运行效益。
可喜的是近年来天然气已经接入呼市并投入使用,这种洁净能源的出现为该建筑物空调系统冷热源的选择又增加了一条新的途径。
1.2、方案设计依据:1、《采暖通风及空气调节设计规范》2、《实用供热设计手册》3、《民用建筑节能设计规范》4、《民用建筑采暖通风设计技术措施》6、商业和公共建筑物的空调设计参数 ASHRAE1.3地区气象参数一.基本气象参数:1.地理位置: 内蒙古2.台站位置: 北纬 40.810 东经 111.6803.夏季基本气象参数:1.夏季大气压: 889.40 kPa2..夏季室外计算干球温度: 29.90 ℃夏季空调日平均: 25.00 ℃夏季计算日较差: 9.40℃3.夏季室外湿球温度: 20.80 ℃4.夏季室外平均风速: 1.50 m/s冬季基本气象参数:1.大气参数: 大气压 900.9 Kpa2.空调计算温度-22.000 ℃3. 室外相对湿度 56.00 %4.室外平均风速 4.500 m/s1.4冷热负荷设计指标的确定冷热负荷均采用建筑面积指标的方法计算,即■Q冷=F.S=20281.915 M2×85W/M2=1723.962 kW;■Q热=F.S=20281.915M2×80W/M2=1622.553 kW;式中:Q-建筑物的冷、热负荷(w);F-建筑物面积(m2);S-建筑物的冷、热负荷设计指标,(制冷面积负荷指标85w/m2,采暖面积负荷指标取80w/m2),建筑面积为:20281.915 M2,则XX宾馆夏季总冷负荷为:1723.962 kW,冬季总热负荷为: 1622.553 kW。
空调冷水机房节能新方案_合同能源管理成功案例
日滔贸易(上海)有限公司是致力于节能、环保以及能源可持续发展领域的楼宇中央空调系统节能方案提供商。
公司开发并拥有超高效中央空调冷冻站节能优化系统的知识产权,注册商标“UPPC 襆”(Ultra Performance Plant Control),主要通过合同能源管理模式为大型商业楼宇、工业厂房等建筑项目提供制冷系统节能解决方案。
公司提出口号:“UPPC襆全局实时寻优———节能技术的突破!”。
日滔作为专业的冷冻系统节能方案提供商,不仅让用能单位轻松享有节能服务与节能收益,更领先提出“寻优”概念,即令冷冻机房“自动”寻找到最低能耗运行方案。
个中奥秘,全在于日滔的核心竞争力UPPC襆———超高效冷冻机房节能控制系统。
这套新型的控制系统软件通过对冷冻机房内各设备的统筹节能控制和系统寻优,可实现整个冷冻机房始终保持最节能(始终保持整体系统的最高效率控制模式)的运行模式。
不同于传统机房群控系统的被动式反馈控制,UPPC襆就像赋予了冷冻机房一个聪明的“大脑”,通过寻优控制软件来找出各设备实现机房最低能耗的运行工况,实现主动式节能控制。
同时UPPC襆对冷冻机房内各设备进行的是一种统筹性的调控,即根据当前系统的实时负荷需求,主动选择运行不同的台数组合,从而达到整个冷冻机房的最低能耗,从而大大区别于传统的人工或变频仅能实现的冷冻水泵节能。
UPPC襆已获得中华人民共和国国家知识产权局颁发的五项授权,取得实用新型专利证书;有关“中央空调制冷系统的能耗控制方法及装置”的发明专利的申请也已进入最后的审批阶段。
在日滔已完成的合同能源管理项目中,靠近淮海路商业区的“企业天地A座”是成功案例之一。
企业天地A座高25层,冷冻机房位于B2层,改造前为一次泵定流量、二次泵变流量系统。
本项目中UPPC襆控制系统采用两层构架,上位机是一台作为中央控制站的工业控制计算机,负责整个控制策略的实现及整个机房运行状态的监视;下位机包含2个PLC控制子站,实际控制各相关设备的运行。
会议中心中的中央空调设计案例
会议中心中的中央空调设计案例第一篇:会议中心中的中央空调设计案例会议中心中的中央空调设计案例项目概况:重庆国际会议展览中心是重庆市重点建设的十大社会文化基础设施之一,是西部地区规模最大、配套齐全、设施完备的大型综合性会议及展览场地,是重庆的标志性建筑之一。
总建筑面积为237533平方米。
其中,展馆面积132727平方米,设有三个展厅,共可容纳标准展位3028个;会议中心面积41731平方米,拥有大小会议厅20余个;4星级商务酒店面积63075平方米。
作为重庆市最大的冷水机组项目之一,开利在为其设计系统方案之初,就考虑到运行的环保要求以及运行可靠性。
根据会展中心的运作特点,机组将在展会召开时全部运行,而平时运行的台数较少,这样必然导致冷水机组的启动次数较多。
如采用通常380V电压驱动,在全部7000冷吨机组逐台启动时,较大的启动电流将多次对供电电网产生冲击,并可能影响周围电力设施的使用。
开利19XR离心式冷水机组采用10kV封闭式电机,启动电流由2073A下降为217A,可最大程度的满足用户需要。
因为是在民用公共建筑中采用10k高电压驱动冷水机组,会展中心方面对于运行安全及可靠性方面格外关注。
开利19XR 10kV封闭式高压电机,采用热容量更大的制冷剂喷淋冷却,冷却效果远好于空气冷却型电机,确保电机在设计温度下的安全高效运行。
电机绝缘材料除采用玻璃纤维和云母外,还运用了真空浸漆工艺,保证了电机的可靠性和稳定性的进一步提升;针对我国供电状况而特殊设计10kV启动柜具有多项电气保护,并集成了开利离心冷水机组的ISM启动保护模块,在各项指标均达到开机安全标准后才允许机组启动,确保电气设备及机组运行的高可靠性。
这些开利专有的技术彻底打消了用户的顾虑,欣然接受10kV离心式冷水机组应用方案。
根据会展中心全年负荷变化和中央空调运行特性,开利为其提供19XR1000离心冷水机组和30HXC400A螺杆冷水机组的组合应用方案。
中央空调设计实例分析三
制作与安装(5)
( 4 )管道保温要本着瓦筒之间无间隙、外表粘贴要严密的原则精心操作。为避免保温层与管道之间存在间隙,保温瓦筒与管壁和木托支架之间涂抹一种黑色粘结膏进行粘合和密封,瓦筒铝箔外表接缝处用铝箔粘胶带粘贴。管道法兰、接头部件和阀门等处是保温操作的难点,必须采取相应措施,确保此处保温层的完整和密闭。走廊平顶内局部管道密集没有办法留有保温操作空间的地方,则采用发泡聚胺酯塑料现场浇注的办法进行施工,以保证保温层的质量。
制作与安装(6)
8、空调系统的试压、冲洗、调试
( 1 )空调系统安装完成后,按施工技术规范和设计要求进行压力试验。 ( 2 )空调系统冲洗在压力试验后进行,分两个阶段: ① 静压冲洗把空调系统灌满水,从最低点排放,反复冲洗几次。 ② 循坏冲洗系统灌满水后,开启高、低压各一台循坏泵,使水系统循环一段时间后,从低点排放。反复冲洗几次后,同时开启4 台循环泵,加快水的流速,经一段时间,停泵放水,抽样检查水的清洁度,直至合格为止。 ( 3 )清洗:拆洗循环泵、阀门和空调系统的全部过滤器。
制作与安装(2)
制作与安装(3)
( 3 )保温 风管保温材料用铝箔玻璃棉毡(卷材),保温钉固定。保温钉的布置数量 见表4 。 保温钉按规定的数量交错地粘贴在风管表面上,粘贴前应清除风管表面的粉尘、油污,用百得胶801粘贴,12小时后保温钉即与风管牢固结合,这时可将保温板固定在保温钉上,再用卡片压紧,铝箔玻璃棉之间的接缝可用铝箔粘胶带封闭。风管与空调设备相连接的部位最容易产生冷凝水,施工时在法兰处以及设备的接口处的保温材料应密实,外表必须有空气隔绝层。施工过程中由于多工种立体交叉作业,保温层经常被碰坏,在验收前要作一次全面检查,对损坏处进行整修,所以保温效果好,未发生冷凝水渗漏现象。
南昌市某国投商业中心中央空调系统设计
摘要本设计为南昌市国投商业中心,其中有国投商场、沃尔玛商场、国投办公。
共有四层,制冷面积为20084.54平方米,空调主机承担冷负荷为3280kw,空调负荷面积指标为163.3w/m2,一二三层有国投商铺、沃尔玛商场、四层为国投办公,设有屋面停车,地下室为机房、等设备房。
本次设计以此建筑为设计对象,设计中央空调系统,为商业中心提供舒适的环境。
本次设计采用全空气一次回风系统,末端采用散流器送风,各区域均匀布置。
对于大空间商场,全空气系统换气充分,空气污染少,在春秋过渡季节可实现全新风运行,节约运行耗能,产生震动。
噪声传播的问题较少。
本设计的主要内容:主要有负荷计算、空调系统的选择、空调风系统与水系统的设计、空调设备的选型、防排烟、管道保温、消声减振的设计等几个部分,并且对本次设计的空调系统进行了概预算。
关键字:空调系统;全空气系统;一次回风系统;AbstractThis design is the commercial center of Nanchang, which has the country voted shopping malls, WAL-MART shopping malls, and the country voted office. Consists of four layers, cooling area is 20084.54 square meters, air-conditioning host bear cooling load is 3280kw, air -conditioning load area index for 163.3w/m2, 123 layer have investment shops, Wal- Mart stores, four layer in the country voted for office, is provided with a roof parking, the basement for room, equipment room.The design of this building as the design object, design central air-conditioning system, for commercial center to provide comfortable environment. This design uses the primary return air system, at the end of the diffuser, the regional uniform layout. For large space shopping malls, the full air ventilation system, air pollution, in the spring and autumn can achieve a new year of the transition season to run, save energy consumption, generate vibration. The problem of noise transmission is less.The design of the main content: mainly in the selection of load calculation, selection of air-conditioning system, air system and water system design, air conditioning equipment, smoke control, pipe insulation, noise reduction and vibration isolation design and for the design of the air conditioning system of the budget.Keywords:air conditioning system;air system; a return air system目录第一章概述 (1)1.1工程概述 (1)1.2设计依据 (1)1.2.1围护结构热工指标 (1)1.2.2室内外设计参数 (1)1.2.3室内设计参数 (2)1.2.4体力活动性质 (2)第二章负荷计算 (4)2.1夏季冷负荷的计算 (4)2.1.1夏季冷负荷组成 (4)2.1.2空调冷负荷计算方法 (4)2.2室内湿负荷的计算 (8)2.2.1室内湿负荷组成 (8)2.2.2湿负荷的计算方法 (8)2.3各区的负荷计算 (8)第三章设计系统的选择 (11)3.1常见系统的分类 (11)3.2空调系统的确定 (12)3.3新风量的确定方法 (12)3.4全空气系统的设计计算 (13)3.4.1一次回风系统夏季处理过程 (13)3.4.2一次回风系统夏季设计工况所需冷量 (14)3.4机组选型 (16)第四章空调风系统 (17)4.1中央空调常见风口类型 (17)4.2送回风管及风口布置 (18)4.3气流组织设计 (18)4.3.1送回风管及风口风速 (18)4.3.2气流组织计算 (18)4.3.3送风口分布 (19)4.4风管设计 (19)4.4.1风管水力计算步骤 (19)4.4.2计算方法 (20)4.4.3一次回风系统风管水力计算 (21)第五章空调水系统 (23)5.1水系统的分类 (23)5.2冷冻水管设计 (23)5.2.1水管水力计算步骤 (23)5.2.2计算方法 (24)5.2.3水管水力计算 (25)5.3冷凝水管的设计 (27)第六章设备选型 (28)6.1制冷机组选型 (28)6.2分集水器的选型 (29)6.3水泵的选型 (30)6.3.1冷冻水泵的选型 (30)6.3.2冷却水泵的选型 (32)6.3.3补水泵的选型 (33)6.3.4水泵的布置 (34)6.4冷却塔选型 (34)6.4.1冷却塔的分类 (35)6.4.2冷却塔选型计算 (35)6.5膨胀水箱的选型 (36)第七章消声减振 (38)7.1空调系统的消声设计 (38)7.1.1系统的噪声源 (38)7.1.2系统的消声措施 (38)7.2空调系统的减振 (38)第八章通风与防排烟 (40)8.1防排烟系统设计概述 (40)8.2防排烟系统设计注意事项 (40)8.2.1防排烟系统设计原则 (40)8.2.2机械排烟的设计要点 (40)8.3防火防烟措施 (41)第十章管道保温设计 (42)10.1保温注意事项 (42)10.2管道保温厚度的确定 (42)第十一章概预算 (43)11.1工程费用组成 (43)11.2工程量计算 (43)11.2.1管道工程量计算原则 (43)11.2.2设备工程量计算原则 (44)11.3预算汇总 (44)结论 (48)参考文献 (49)致谢 (50)第一章 概述1.1工程概述本设计以南昌市北京东路深国投商业中心建筑为设计对象,根据南昌市的气候条件特点及建筑物的特点,对其进行中央空调系统的设计。
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有数据表明:传统能耗中建筑能耗占总能耗的比约为25%,空调能耗约占建筑
总能耗的40~60%。 EMC(Energy Management Contracting)合同能源管理是以减少的能源费 来支付节能项目成本的一种基于市场运作的全新的节能新机制。 EMCo即节能服务公司与用户签订能源管理合同,约定节能目标,为用户提供 节能诊断、融资、改造等服务,并以节能效益分享方式回收投资和获得合理利润。 建筑能耗 25% 50% 空调
等精细化管理目标。
医院EMC项目实施成效
为探索医院后勤社会化管理积累经验 该项目作为即将投入使用的新住院综合楼EMC方案的前期磨合试点,也是对远 大节能服务公司能力和服务水平的进一步考察和确认。 思路调整:我院将住院综合楼招标确定的空调机组中的一台冷却塔先行投入现 院区,更换已老化的旧冷却塔,提高了运行效率,降低了能耗,提高了患者就 医舒适度。 通过跟南京远大的磨合,为新大楼启用后社会化管理积累经验。
“大马拉小车”:锅炉房有1台6t和2台4t蒸汽锅炉,总蒸汽量达14t/h。 6t锅炉高温烟气未回收。
冷却塔设备老旧,冷却水管锈蚀漏水,塔内填料老化崩坏,影响冷却效果。
卫生热水机房设备接近淘汰期、罐体大、能耗高;管路保温老化及缺失。
现院区中央空调系统设备及管理现状
空调末端维护不到位,部分风机盘管翅片及回风口积灰严重。
中央空调系统EMC项目案例分享
江苏省人民医院妇幼分院 江苏省妇幼保健院 赵奕华
我院中央空调系统设备及管理现状
结合扩建工程的全院系统规划 EMC项目实施成效
展望
现院区中央空调系统设备及管理现状
制冷采用2台制冷量为500Rt蒸汽型溴化锂冷水机组,能源为锅炉房制取蒸汽。
运行近20年,现出力不足、制冷量衰减、维护保养费用大。
2015年11月南京远大专业能源服务运营团队全面接手现院区锅炉房、中央空调 系统日常运行管理。 针对前期系统调研状况,在不影响运行前提下,分阶段进行维护、节能改造。 项目实施后成效如下图:
新冷却塔
改造后热交换机房
改造后空调机房
本项目节能改造内容及成效
项目 改造内容 更换采暖换热器 设备、管路保温修复 损坏阀门更换DN500闸阀1个、DN300 中央空调系统 止回阀1个、DN250蝶阀1个 冷却塔更换 损耗减低5% 改造后预期效果 该单项效能提高10%
播种一种习惯
播种一种性格
20Βιβλιοθήκη 结合扩建工程的全院空调系统运行规划
中标后,考虑到现院区制冷需求和设备现状,先在现院区实施合同能源管理模
式,将旧冷却塔替换掉,并进行节能改造。
历经5个多月,完成了老院区中央空调前期调研、能耗数据统计、审计,节能改 造方案论证、运营管理约定。
十多轮商务谈判后,2015年11月底与远大签订了中央空调系统EMC服务合约。
展望
保障医院中央空调系统的正常高效节能地运行,降低能源费用,提高能源利用效率,降
低医院成本是医院后勤管理工作的重点。
根据医院实际情况,引进专业化、标准化、规范化的节能服务公司,以恰当的合同能源 管理模式管理中央空调系统,“让专业的人做专业的事”是后勤管理的趋势和方向。
建筑体量大且集中的大型医院可考虑建设中央空调能源中心。从而,充分协调建筑的不
冷却水管路修复
老旧机房拆除 热水换热器更换 卫生热水系统
该单项效能提高5%
损坏水泵更换、采暖循环泵安装、承压水 该单项效能提高10% 箱供货安装 阀门、管路等材料及工程安装费 水泵电气配套 647台风机盘管、21台新风机组(含水质 管理)
空调末端清洗
该单项效能提高10%
EMC项目实施成效
实施前 实施后
节能改造中,院方监管公司严管施工质量、进度、资源配置、预算、设备和材 料、运行调试等,确保EMC项目安全、稳定。 合同中明确节能服务公司服务模式及标准指标,对公司进行监督、考核、评价 ,要求满足院区各区域的中央空调系统的效果,无投诉、满意度100%。
合同能源管理内容
医院EMC项目实施成效
同负荷尖峰,减少初投资,减少机房面积,实现设备互为备用,增加空调运行可靠性。 省人民医院本部正在实施,建设完成后,1号楼将不再设中央空调机房,2、3号楼中央 空调机组互为备用,形成一套以2号楼为核心的院内区域能源中心系统。
合作,双赢
愿 景
让我们一起努力!
命运
性格
习惯 行为
播种一种思想
播种一种行为
其他能耗
其他
合同能源管理模式
节能效益 分享型 节能量 保证型
合同能源 管理模式
EMCo负责项目融资,项目 期内医疗机构和EMCo 双方 分享节能效益的比例。
EMCo 保证医疗机构的能源费用减少 至一定的百分比,可由EMCo提供项 目融资,也可由医疗机构自行融资。
能源费用 托管型
EMCo负责管理医疗机构整个或 部分HVAC系统的运行和维护工 作,包干相应能源及运行费用。
医院EMC项目实施成效
建立严格的运营管理制度,并予以落实、记录。
中央空调安全检查记录表 定期培训签到表
访谈记录表 空调使用情况调查表
医院EMC项目实施成效
依托远大全球联网监控系统,搭建空调系统大数据平台
依托远大全球联网监控系统及专业云计算分析团队,对我院中央空调系统进行故
障预警、工况分析、异地监控、能耗管理计量,对中央空调系统进行扫描、分析 、记录,力求实现发生故障前解决隐患、发生故障马上解决、能耗数据清晰精确
改造中热交换机房
改造后空调机房
医院EMC项目实施成效
提升后勤社会化服务水准,促进后勤精细化管理水平
“自行管理用能设备”模式向“社会化、专业化管理”转变。
管理制度、工作流程、日能耗分析、应急预案、巡查机制及满意度调查表等管 理手册,台账完备、一一落实。 服务质量得到医患的一致肯定。 EMCo项目组的运行模式带动了其他外包单位规范化服务水准提升,转变医院 职能部门管理思路“专业的人做专业的事”,促进了医院后勤精细化管理。
中央空调系统管路、阀门老化,漏汽漏水。
运行维护人员9人,年龄均50周岁以上,专业水平低。 维护质量、能耗大小与维护人员收入不挂钩。
系统运行费用高、可靠性低
翅片脏堵
阀门老化
风轮积尘
回风滤网积尘
选择合同能源管理模式的背景
绿色环保、节能降耗、后勤社会化、精细化管理日益成为医院管理重要目标。
结合扩建工程的全院空调系统运行规划
江苏省人民医院3号楼改造通过EMC选择了远大非电空调,效果良好;
已在现院区包含1号楼和2号楼在内实施区域能源站建设方案。
妇幼分院扩建一期工程住院综合楼项目已整体规划建设覆盖全院的采暖、 卫生热水系统,替换淘汰现院区已使用18年的溴化锂机组。 医院组织对电空调、非电空调进行了专项考察,综合考虑初投资、预留 机房面积、后期运营管理(合同能源管理模式)、能源消耗、全生命周 期成本等因素,最终院办公会决定选择了非电空调方案。 通过政府采购招标完成一体化直燃型溴化锂机组3台(单台制冷量 3489kW,单台制热量3766kW)的采购,其中1台机组用于替换老 院区的空调主机。 恰当的合作模式待磨合:新楼(甲方购买设备、乙方运行管理) 现院区(乙方投资设备、乙方运行管理)
EMC改造前后能源费用对比示意图
服务公司收益
我院收益
医院EMC项目实施成效
节省医院改造资金,提高中央空调系统运行稳定性
改造费用均由南京远大负责。
淘汰了一批高耗能设备。提高能效的同时,提升中央空调系统运行稳定性。 全面、深度维护中央空调系统设备、管路,杜绝了跑冒滴漏现象。 热交换机房改造后,新设备占原设备面积的1/3,为医院腾出30平方办公用房。 项目实施6个月来,未发生故障停机等不良事件。
实施前 实施后
翅片脏堵现状
翅片光亮如新
风轮积尘严重
风轮干净无尘
回风滤网积尘严重
回风滤网干净无尘
排气阀更换前
排气阀更换后
末端清洗前后效果对比
医院EMC项目实施成效
降低医院中央空调系统运行费用
(医院节约年运行费用40万元,不含天然气降价)
推进节能减排及绿色医院建设 (相当于节约了标煤,减少排放二氧化碳、二氧化硫、氮氧化物。)