空调系统统计表

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机车空调统计情况表

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山东朗进 山东朗进 山东朗进 山东朗进 北京双新 北京双新 北京双新
JKQ-XM-35 JKQ-XM-35 JKQ-XM-35
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山东朗进 山东朗进 山东朗进 山东朗进 山东朗进 山东朗进 山东朗进 常州科泰 常州科泰 常州科泰 常州科泰 常州科泰 常州科泰 常州科泰 常州科泰 广州中车 武汉正远 武汉正远 北京双新 武汉润通迈达 武汉润通迈达 武汉润通迈达 张礼调车 武汉润通迈达 武汉润通迈达 武汉润通迈达 武汉润通迈达 其他 长备 山东朗进 长备 山东朗进 长备 无 长备 山东朗进 长备 山东朗进
株州时代 株州时代 株州时代 株州时代 株州时代 株州时代 株州时代 株州时代 株州时代 株州时代 株洲时代 株洲时代 株洲时代 株洲时代 株洲时代 株洲时代 株洲时代 株洲时代 株洲时代 株洲时代 株洲时代 株洲时代 株洲时代 株洲时代 株洲时代 株洲时代 株洲时代 株洲时代 株洲时代 株洲时代 株洲时代
TTK4B-35FL 北京双新 D8KVA TTK4B-35FL 北京双新 D8KVA TTK4B-35FL 北京双新 D8KVA 北京路新 TTK4A-5DL/3D TTK1A-50DL5/3U 北京路新 TTK4A-5DL/3D TTK1A-50DL5/3U 武汉润通迈达 RS-IVA 北京双新 TTK4B-35FL 北京双新 D8KVA JKQ-XM-35 JKQ-XM-35 JKQ-XM-35 JKQ-XM-35 JKQ-XM-35 JKQ-XM-35 JKQ-XM-35 KLW50A KLW50A KLW50A KLW50A KLW50A KLW50A KLW50A KLW50A JCK-5PX-N
23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

空调调查报告

空调调查报告

空调调查报告【精华】空调调查报告空调调查报告1一、中央空调分类(一)中央空调根据冷媒不同,可分为风管式系统、冷热水机组系统和多联机型系统。

1、风管式系统:风管式系统顾名思义是以空气作为输送介质,它利用冷水机组集中制取冷量,将新风冷却/加热,与回风混合后送入室内。

如果没有新风,则只将回风加热/冷却。

风管式系统的室外即可有多台压缩机和一台风冷冷凝器组成,室内机是由蒸发器和循环风机组成,其台数与压缩机台数相同,形式有多种如天花式,暗藏天花式等。

该系统的特点是室外机的冷凝器采用空气冷却,每台压缩机与室内机一对一配置形成独立系统,室外机的冷凝器与室内机蒸发器之间的连接统管最长可达25m,暗藏天花机(室内机)可接风管并根据室内空间情况能将送风口均匀布置在室内,还可接入新风管引进新风,系统完全依靠冷媒循环完成空调要求,该系统既有分体式空调的使用功能,又有中央空调的送风效果。

优点:相对于其他的小型中央空调型式,风管式系统(俗称一拖一)初投资较小。

新风系统使得空气质量提高,人体舒适度提高。

风管机是三种中央空调系统中价格最低的,风管机同氟系统(多联式)和水系统中央空调不同,它同分体空调一样也是一个室内机连接一个主机,会有多个主机,噪音较大。

制冷效率较低,所以价格也较低。

2、冷/热水机组:冷/热水机组的输送介质通常为水或者乙二醇溶液。

它通过室外主机产生出空调冷/热水,由管路系统输送至室内的各末端装置,在末端装置处冷/热水与室内空气进行热量交换,产生冷/热风,从而消除房间空调负荷。

它是一种集中产生冷/热量,分散处理个房间负荷的空调系统形式。

冷/热水机组的末端装置通常为风机盘管。

冷媒系统一般配备一台压缩机,冷凝器由空气冷却,末端设备采用风机盘管。

冷冻水系统由冷冻泵、补水阀、水箱、防空阀、平衡阀和循环水管线组成。

优点:由于风机盘管可以调节风机转速,所以可以对每一个空调房间进行单独调节。

较为节能。

水系统中央空调的价格要比氟系统中央空调的价格便宜,水系统室内机和室外机都是通过水管连接的,辅材比较便宜,所以水系统中央空调的价格要低于氟系统。

深圳某400米超高层建筑空调系统浅析

深圳某400米超高层建筑空调系统浅析

深圳某 400米超高层建筑空调系统浅析摘要:介绍了深圳某超高层建筑的空调系统设计,主要包括冷热源、空调系统和通风系统的设计。

详细介绍了该项目的空调系统形式、节能措施、自控方式等方面的设计内容,并阐述了设计中的体会。

关键词:冰蓄冷变风量空调节能HVAC System Brief analysis of a400 meters High Rise Building inShenzhenCHENG Xiao-yuEvergrande real estate groupAbstract:Presents the HVAC system design including the cold and heat sources,HVAC systems and ventilation system. Emphatically presents the design of HVAC systems,measures of energy saving,automatic control etc. Summarizes some difficulties and experience from the design.Keywords:ice-storage,VAV air conditioning,energy conservation 1.工程概况深圳某超高层建筑位于深圳市南山区,建筑面积约34万平。

地下为6层,地上75层,建筑总高度398.9米,为深圳重点标志性地标建筑。

该项目75层塔楼为超甲级办公大楼。

地下部分6层地下室分别为办公、商业、停车库、人防及机电设备用房等,地下部分与城市轨道交通直连。

地上部分1F~9F为餐饮、多功能厅、商业用房、文化展厅等,11F~69F为办公,71F~75F为空中观景大堂。

本楼共设8个避难层,分别为10F、19F、28F、37F、46F、55F、64F、70F。

1.室内设计计算参数1.空调系统设计3.1空调冷负荷本工程地下车库(B6~B3)、裙房商业(B2~9F)和地上11F~65F的商业办公采用一套中央空调制冷系统。

高层办公建筑空调设计冷负荷与全年耗冷量模拟分析

高层办公建筑空调设计冷负荷与全年耗冷量模拟分析

高层办公建筑空调设计冷负荷与全年耗冷量模拟分析内容摘要:摘要:以不同的气候条件、不同的新风方式、分内外区与否为三类基本不同条件,用正交表安排剩余因素并用DOE-2软件进行模拟计算,得出高层办公建筑空调系统设计冷负荷与全年耗冷量的统计估算指标:哈尔滨、北京、上海三城市的设计冷负荷统计估算值分别为138.3W/m2,143.9W/m2,161.4W/m2;焓控新风方式下全年耗冷量统计估算值分别为79.5kWh/(m2?a),114.5kWh/(m2?a),134.0kWh/(m2?a)。

分内外区设置空调系统及采用焓控新风方式最为节能。

关键词:高层办公建筑设计冷负荷全年耗冷量模拟分析新风方式内外区0引言现代高层办公楼在某些方面有许多不同于传统建筑的特点:窗面积与外墙面积的比值高;使用新型的墙体材料与玻璃;内部照明、设备的散热量大;一般有周边区与内区之分等。

这些都影响着空调负荷的大小和特性。

高层办公建筑最常见的平面布局为中央型核心式布局[1](核心式是指把楼梯间、电梯间及前室、卫生间、开水间等这些交通枢纽和必要的公共服务房间集中到一起;中央型是指核心部位位于标准层的中部),本文运用建筑能耗分析软件DOE-2[2]对哈尔滨、北京、上海(可代表三个建筑热工分区)三城市的此类高层办公建筑空调系统设计冷负荷与全年耗冷量进行模拟与分析。

考虑到高层建筑的主体是标准层,本文近似建筑的各层功能与办公标准层相同。

1模拟方案设计1.1基本条件城市不同(代表不同的建筑热工分区)、过渡季新风方式不同(对过渡季负荷产生重大影响),设计冷负荷与全年耗冷量的计算结果就会不同。

故将以不同的城市、不同的过渡季新风方式为两类基本不同条件。

为简化起见,只研究标准层形状为方形的情形,标准层方位取正S-N或正E-W。

当标准层面积较大时,把标准层分为四周型外区与内区,内外区分用两套空调系统;当标准层面积较小时不分内外区、只用一套空调系统。

是否分区也作为一类基本不同条件提出来。

暖通空调数据分析报告(3篇)

暖通空调数据分析报告(3篇)

第1篇一、报告概述随着我国经济的快速发展,建筑行业对暖通空调系统的需求日益增长。

暖通空调系统作为现代建筑的重要组成部分,其运行效率、能耗水平直接影响着建筑的舒适性和经济效益。

本报告通过对某地区典型建筑暖通空调系统运行数据的分析,旨在揭示系统运行特点、能耗分布及优化策略,为建筑节能减排提供数据支持。

二、数据来源与处理1. 数据来源:本报告所采用的数据来源于某地区10栋典型建筑的暖通空调系统运行数据,包括室内温度、湿度、室外温度、湿度、空调开启时间、能耗等。

2. 数据处理:对原始数据进行清洗、整理,剔除异常值,采用统计方法对数据进行描述性分析,并运用相关性分析、回归分析等方法对数据进行深入挖掘。

三、数据分析1. 系统运行特点分析(1)室内温度变化规律:通过对室内温度数据的分析,发现室内温度呈现出明显的季节性变化规律。

夏季温度较高,冬季温度较低,春秋两季温度相对稳定。

(2)空调开启时间分布:分析空调开启时间分布,发现空调开启时间主要集中在夏季和冬季,春秋两季开启时间相对较少。

(3)能耗分布:通过对能耗数据的分析,发现空调系统能耗主要集中在夏季和冬季,春秋两季能耗相对较低。

2. 能耗影响因素分析(1)室外温度:室外温度对空调系统能耗有显著影响。

当室外温度较高时,空调系统需要消耗更多能源来降低室内温度,导致能耗增加。

(2)室内温度设定值:室内温度设定值对能耗有直接影响。

设定值越高,空调系统运行时间越长,能耗越高。

(3)空调系统运行效率:空调系统运行效率与能耗密切相关。

提高空调系统运行效率可以有效降低能耗。

3. 相关性分析(1)室内温度与室外温度的相关性:通过对室内温度与室外温度进行相关性分析,发现两者之间存在较强的负相关性。

即室外温度越高,室内温度越低。

(2)空调开启时间与能耗的相关性:分析发现,空调开启时间与能耗之间存在较强的正相关性。

即空调开启时间越长,能耗越高。

四、优化策略1. 优化空调系统设计(1)采用高效节能的空调设备,提高系统运行效率。

各种空调室外机尺寸统计表

各种空调室外机尺寸统计表

1匹机 1.5匹机 2匹机 品牌 外机尺寸(mm) 外机尺寸(mm) 外机尺寸(mm) (长*宽*高) (长*宽*高) (长*宽*高) 松下 650*230*530 780*289*540 780*306*540 海尔 780*245*540 780*245*540 810*288*680 长虹 780*270*550 780*270*550 880*319*660 三洋 548*720*265 548*720*265 630*810*275 春兰 650*250*506 800*250*646 823*276*649 三菱 780*255*540 800*285*550 860*330*655 夏普 780*265*540 780*265*540 780*265*540 美的 757*235*535 757*235*535 823*285*590 日立 820*220*520 850*280*520 880*350*590 大金 765*285*550 765*285*550 660*290*660 海信 800*260*570 800*260*570 800*260*570 格力 848*320*540 848*320*540 848*320*540 奥克斯 818*320*540 818*320*540 867*378*595 三星 660*242*475 720*265*548 695*280*620 格兰仕 552*745*328 552*835*310 805*935*420 LG 770*245*540 840*276*577 870*320*665
3匹机 外机尺寸(mm) (宽*深*高) 870*320*695 948*340*830 947*420*840 885*300*870 870*360*855 950*360*853 870*319*850 951*352*840 895*320*860 832*380*702 800*350*870 880*370*816 950*340*840 950*412*840 890*414*793 900*330*840 890*414*793 800*310*640 950*360*850 850*295*870 3匹机 外机尺寸(mm) (宽*深*高) 900*320*795 948*340*830 885*300*870 730*930*340 950*360*853 950*276*745 951*352*840 968*330*750 800*350*736 880*370*816 950*340*840 1080*412*840 867*378*695 878*310*638 880*790*360 870*320*800

空调年度总结报告模板(3篇)

空调年度总结报告模板(3篇)

第1篇一、报告概述本报告旨在对过去一年(XX年度)的空调系统运行、维护保养、节能降耗及管理情况进行全面总结,以期为下一年的工作提供参考和指导。

二、年度工作回顾1. 设备运行情况- 本年度,我司空调设备运行总体稳定,未发生重大故障,保证了公司及员工的正常工作和生活。

- 对空调设备进行了定期检查和维护,确保设备处于最佳运行状态。

2. 维护保养工作- 按照设备保养计划,对空调设备进行了全面的清洁、润滑、紧固和调整,提高了设备的运行效率。

- 针对空调设备易损件,提前做好备品备件储备,确保设备故障能够及时得到处理。

3. 节能降耗工作- 通过优化空调系统运行参数,降低能耗,实现了节能减排目标。

- 加强员工节能意识培训,提高全员节能意识。

4. 管理工作- 建立健全空调设备管理制度,明确各部门、各岗位的职责,确保管理工作有序进行。

- 定期召开空调设备管理工作会议,分析问题,制定改进措施。

三、存在问题及改进措施1. 问题- 部分空调设备老化,存在安全隐患。

- 部分员工节能意识不强,存在浪费现象。

2. 改进措施- 对老化设备进行升级改造,提高设备安全性。

- 加强员工节能意识培训,开展节能竞赛活动,提高员工节能积极性。

四、下一阶段工作计划1. 设备运行优化- 对空调设备进行定期检查,确保设备运行稳定。

- 优化空调系统运行参数,降低能耗。

2. 维护保养工作- 按照设备保养计划,对空调设备进行全面的清洁、润滑、紧固和调整。

- 加强备品备件储备,确保设备故障能够及时得到处理。

3. 节能降耗工作- 加强员工节能意识培训,提高全员节能意识。

- 推广使用节能设备,降低能耗。

4. 管理工作- 建立健全空调设备管理制度,明确各部门、各岗位的职责。

- 定期召开空调设备管理工作会议,分析问题,制定改进措施。

五、总结过去一年,我司空调设备运行稳定,节能降耗工作取得一定成效。

在今后的工作中,我们将继续努力,不断提高空调设备的运行效率和管理水平,为公司创造更好的工作环境。

明细表字段标准

明细表字段标准

明细表字段标准给排水:(空调水)1、管道的明细表统计族、类型、族与类型、尺寸、材质、规格/类型、长度、合计、系统分类、系统名称、系统类型、系统缩写、创建的阶段2、管路附件族、类型、族与类型、尺寸、材质、合计、系统分类、系统类型、系统名称、系统缩写、创建的阶段3、管件明细表族、类型、族与类型、尺寸、合计、系统分类、系统类型、系统名称、创建的阶段4、给排水设备明细表族、类型、族与类型、标高、合计、系统分类、系统类型、系统名称、创建的阶段通风及空调1、风管明细表族、类型、族与类型、尺寸、宽度、高度、长度、合计、底部高程、顶部高程、系统分类、系统类型、系统名称、系统缩写、创建的阶段2、风管附件族、类型、族与类型、尺寸、合计、系统分类、系统类型、系统名称、系统缩写、创建的阶段3、风管管件族、类型、族与类型、尺寸、合计、系统分类、系统类型、系统名称、系统缩写、创建的阶段4、机械设备族、类型、族与类型、合计、标高、系统分类、系统名称、创建的阶段电气电缆桥架明细表族、类型、族与类型、尺寸、宽度、高度、顶部高程、底部高程、长度、合计、电缆桥架配件明细表族、类型、族与类型、尺寸、合计、创建的阶段建筑1.门窗明细表族、族与类型、宽度、高度、底高度、标高、防火等级、框架材质(如有防火等级要求和材质要求则添加否则不添加)合计2.墙明细表族、族与类型、厚度、面积、体积、功能、长度、合计3、房间明细表编号、名称、标高、面积、合计4.楼板明细表族、族与类型、面积、体积、结构材质、标高、合计结构1.基础明细表族、族与类型、宽度、长度、标高、结构材质、底部高程、顶部高程、面积、体积、合计结构柱明细表族、族与类型、体积、柱定位标记、结构材质、底部标高、顶部标高、合计结构框架明细表族、族与类型、体积、长度、标高、结构材质、合计结构板明细表族、族与类型、面积、体积、结构材质、标高、合计注:需要添加共享参数的字段后期在补录。

空调及能耗计算

空调及能耗计算
节能评估中的空调及能耗计算
一、 空调系统简介 为什么要介绍空调系统,以下是一组统计数字,
建筑物一般使用的能耗为(统计数字) 空调设备占:65%; 生活热水占:15%; 照明及电梯设备占:8%; 办公及电视设备占 6%; 卫生及厨房设备占:6%。
由以上数字可以看出,空调能耗占一般建筑的总能耗比例最大,因此了解空调系统对能源 评估的准确性是必不可少的。 1、 中央空调系统
定义:一台空气(水)源制冷或热泵机组配置多台室内机,通过改变制冷剂流量适应各房 间负荷变化的直接膨胀式空调系统。 特点:具有室内机独立控制、运行效率高、管理方便、安装便捷、易于计量、可分期投资 等优点。
①、节能:负荷变化时自动调节压缩机转数;改变制冷剂流量;保证机组以较高的效 率运行,部分负荷运行时能耗下降。
550080
耗电比
100%
115%
157%
每小时耗电
423
513
706
20000
供冷季耗电
622080
738720
1016640
耗电比
100%
121%
167%
每小时耗电
634
769
1058
30000
供冷季耗电
912960
1107360
1523520
耗电比
100%
121%
169%
每小时耗电
816
979
常用的中央空调末端设备有:风机盘管,新风机组,组合式空气调节机组,埋地式热水辐射 供暖(别墅用的较多), 风机盘管:比较简单,只有换热盘管与风机,风机的功率比较小,一般估算按 100w~170w/台。 新风机组, 组合式空气调节机组(AHU 机组)功能段: 一般舒适性空调:混合过滤段,盘管段,风机段;--用电的只有风机; 恒温恒湿空调:混合过滤段,冷却盘管段,加热盘管段,加湿段,风机段,中效出风段。 --用电有三处,a 风机;b 如果选用的是电加湿的也要用电,蒸汽加湿不需要;c 加热盘管段如 果选用电加热段则需用电。净化空调机组一般都是恒温恒湿机组,中效过滤段是必不可少的。 2、 VRV 空调系统(多联机空调系统)

多参数通风表TSI9555

多参数通风表TSI9555

多参数通风表TSI9555简介多参数通风表TSI9555是一种用于室内空气质量评估和空调系统调节的工具,能够测量CO2浓度、空气温度、相对湿度以及空气流速等参数。

该仪器便携轻便,操作简便,被广泛应用于学校、办公室、实验室、医院等公共场所以及工业生产现场等各种场合。

功能特点1、多参数测量多参数通风表TSI9555可同时测量CO2浓度、空气温度、相对湿度、空气流速等多项参数,并对测量结果进行处理和统计。

通过对这些参数的监测和分析,可以得出室内空气质量的等级和空调系统是否工作正常等关键信息。

2、自动储存数据该仪器具备自动储存数据的功能,可以持续记录一定时间段内的数据变化,并将数据以表格形式保存,方便后续分析和比对。

3、大屏幕显示多参数通风表TSI9555配备了大屏幕显示设计,可以实时显示测量数据以及相关参数。

此外,该多参数通风表还可以显示最大、最小、平均值等数据,并自动进行曲线图绘制,使得用户更加直观地了解室内空气质量的变化趋势。

4、可编程自动采样该仪器还具有可编程自动采样功能,可以根据用户自定义的采样间隔对空气参数进行监测和分析,极大地提高了空气质量监测的效率和精确度。

使用方法1、开机在使用多参数通风表TSI9555前,请确保仪器已充电并插好电源。

按下电源键开机,并在开机界面中对相关参数进行设置。

2、参数测量将仪器插入需要监测的室内环境中,等待仪器自动测量并实时显示相关参数。

3、存储数据可通过设置自动储存数据的功能,将数据以表格形式保存,并可以通过电脑或其他设备进行查看分析和比对。

4、可编程自动采样对于需要连续监测的场合,可以通过设置可编程自动采样功能,根据自定义采样间隔进行数据采集和记录。

结语多参数通风表TSI9555作为一种功能齐全的室内空气质量监测工具,具有种种优势和特点。

企业和公共场所可以使用该仪器对室内空气质量进行监测和管理,以创建一个更健康、更舒适的室内环境。

空调工程验收记录表

空调工程验收记录表

空调工程验收统计表编号:年月日美文观赏1、走过春的田野,趟过夏的激流,来到秋天就是安静祥和的世界。

秋天,虽没有玫瑰的芳香,却有秋菊的淡雅,没有繁花似锦,却有硕果累累。

秋天,没有夏日的激情,却有浪漫的温情,没有春的奔放,却有收获的喜悦。

清风落叶舞秋韵,枝头硕果醉秋容。

秋天是甘美的酒,秋天是壮丽的诗,秋天是动人的歌。

2、人的一生就是一种储蓄的过程,在奋斗的时候储存了但愿;在耕耘的时候储存了一粒种子;在旅行的时候储存了风景;在微笑的时候储存了愉快。

聪颖的人善于储蓄,在漫长而短暂的人生旅途中,学会储蓄每一种闪光的瞬间,然后用它们酿成一杯美妙的回想,在四季的变幻与交替之间,散发浓香,珍藏一生!3、春天来了,我要把心灵放回萦绕柔肠的远方。

让心灵长出北归大雁的翅膀,乘着吹动彩云的熏风,捧着湿润江南的霡霂,唱着荡漾晨舟的渔歌,沾着充盈夜窗的芬芳,回到久别的家乡。

我翻开解冻的泥土,挖出埋藏在这里的梦,让她沐浴灿烂的阳光,期待她慢慢长出枝蔓,结下向往已久的真爱的果实。

4、好好享有生活吧,每个人都是幸福的。

人生山一程,水一程,轻握一份懂得,将挂念折叠,将幸福尽收,带着明媚,温暖前行,只要心是温润的,再遥远的路也会走的安然,回眸处,愿阳光时时明媚,愿生活到处晴好。

5、漂然月色,时光随风远逝,悄然又到雨季,花,仍旧美;心,仍旧静。

月的柔情,夜懂;心的清澈,雨懂;你的深情,我懂。

人生没有绝美,曾经习惯漂浮的你我,曾几何时,向往一种平实的安定,风雨共度,淡然在心,凡尘远路,彼此守护着心的路程。

沧桑不是自然,而是经历;幸福不是状态,而是感受。

6、疏疏篱落,酒意消,惆怅多。

阑珊灯火,映照旧阁。

红粉朱唇,腔板欲与谁歌?画脸粉色,凝眸着世间因果;未央歌舞,轮回着缘起缘落。

舞袖舒广青衣薄,何似院落寂寞。

风起,谁人轻叩我柴扉小门,执我之手,听我戏说?7、经年,未染流殇漠漠清殇。

流年为祭。

琴瑟曲中倦红妆,霓裳舞中残娇靥。

冗长红尘中,一曲浅吟轻诵描绘半世薄凉寂寞,清殇如水。

基于PLC的中央空调控制系统设计说明

基于PLC的中央空调控制系统设计说明

1.绪论随着生活水平的提高,人们对物质生活的要求也逐渐提高,空调系统在建筑家具中的应用也越来越广泛。

本着节能降耗的要求,对空调监控系统的需求也越来越大。

亚控科技产品组态王软件和PLC(Programmable Logic Controller)作为工业控制领域的优秀控制软件和控制器,在非工业领域如空调监控系统等中也起着重要作用。

本次空调监控系统就是采用组态王作为上位机监控软件和人机交互界面,PLC作为下位机和空调系统控制器,实现对空调系统的实时监控。

2.系统设计原理空调监控系统主要利用PLC的控制功能,通过执行装载在PLC部的预先设定的控制程序并执行上位机实时的命令语句,调节空调系统中的阀门开度、控制水泵启停、监控并采集空调系统中温度传感器、湿度传感器、压力传感器、水流开关等现场仪器仪表的数据,转换为组态王可用的数据格式传送给组态王软件。

组态王接收PLC采集的现场数据并实时的在组态画面中动态实时显示,此外,组态王可接收组态画面中的有操作人员输入的命令并下传给下位机PLC,实现对空调系统的调节控制。

2.1.空调系统原理空调系统主要就是调节室空气的冷、热、干、湿,并起净化空气的作用,使人们工作、生活在比较舒适的环境中。

空调系统主要由三部分组成:空气调节系统、制冷系统、供热系统。

2.1.1空气调节系统监控原理A.新风机组监控原理新风机组主要靠包括进口挡板、加热器、表冷器、过滤器、加湿器、送风机及各种传感器和执行机构等。

使得在夏季通过表冷器湿新风降温、除湿,冬季通过加热器、加湿器使空气加热、加湿。

新风机组监控的主要容如下:(1)监控送风温度。

由送风通道的温度传感器实测送风温度,信号送入控制器,与送风温度设定值进行比较,采取控制算法生成控制指令调节冷、热水供水阀门开度,用以调节热水(或冷水)流量,是送风温度控制在设定值围,保持室温度恒定。

(2)送风湿度控制。

由送风通道的湿度传感器检测湿度信息送入处理器经运算后控制冷水阀或蒸汽阀开度,使被调环境的湿度保持恒定。

2014.07.05空调设备统计表002

2014.07.05空调设备统计表002

BDF-I- 风量:900CMH风压:230Pa 功率:140W 200B
BDF-I- 风量:700CMH风压:220Pa 功率:120W 180C
BDF-I- 风量:500CMH风压:120Pa 功率:95W 180A
BDF-I- 风量:300CMH风压:160Pa 功率:38W 150A
SDK-X-36C 风量:34000CMH 制冷量:278kW 制热量: 322kW风压:630Pa 功率:4kWx3
新风机 新风机
SDK-X- 风量:12000CMH 制冷量:90kW 12BD 120kW风压:430Pa 功率:1.1kWx2
SDK-X-25C 风量:26000CMH制冷量:205kW 270kW风压:580Pa 功率:2.2kWx3
制热量: 制热量:
空调用冷冻循环 泵
210CMH 28M 22KW B4~6两用一备
锅炉一次热媒用 热水循环泵
50CMH 15M 7.5KW B7~9两用一备
冷却塔
SR-250
循环水量:250m3/h冷效:1.25x10 kcal/h,功 率:7.5kW 风机直径:∅2360mm,运行重量: 3800kG
新风机
SDK-X-5BD风量:5000CMH 制冷量:80.8kW 制热量: 110kW风压:390Pa 功率:0.45kWx2带电加热 (20kW)
(N=1.5kw)燃气耗量:75NM3/H (额定蒸发 量:939KG/h;额定蒸气压力:1.0MPa) H3 自 带给水泵
钠离子交换器
SRF-
Q=6m3/h ∅=600 H=1800
T9500A
软水箱
3M3 (1200x1500x2000(h))
水冷螺杆式冷水 LSBLG- N=200KW制冷量:970KW 冷冻水:170CMH 冷

通风空调系统风管排料表-01

通风空调系统风管排料表-01
b≤2500
风管辅材计划表(01)
钢 材 角钢横担(m) ∠30
b≤1250
零星材料 吊杆(m) φ10 颗 5.4 5.4 5.4 5.4 44.6 35.7 35.7 7.1 16.1 5.4 107.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 273.0 螺母 M10 颗 5 5 5 5 45 36 36 7 16 5 107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 273 连接螺栓 M8*25 颗 16 16 16 16 104 84 84 20 40 16 244 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 700 膨胀螺栓 M10*75 颗 3 3 3 3 22 18 18 4 8 3 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 137 角码 弹簧夹 密封胶条 δ=4.0 米 16.8 14.6 13.4 11.4 75.0 48.0 36.0 21.6 50.4 11.4 180.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 478.6
达丰(重庆)电脑生产基地二期工程风管排料表(01)
2011-4-21编制 标准节风管统计 序 风管规格 节数 平面:B 立面:H 一 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 二 1 2 3 (m2) 料长 料宽 面积 下料尺寸 张数 (m2) 板材计划 面积 规范厚 度 (mm) 备注 角钢法兰(m) ∠40
∠50
2500<b
∠40
b≤2000
∠50
b≤2500
δ=1.0 L=150 个 32 32 32 32 208 168 168 40 80 32 488 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 1400 个 56 49 45 38 250 160 120 72 168 38 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1595

勘察内容

勘察内容

1.勘察内容熟悉机房建筑物的结构并绘制《机房位置标识图》,主要包括机房的位置、结构、面积等(可以的话,让客户提供建筑结构图作为参考和留档)。

做好相关准备后,进入机房,熟悉并填写《机房环境统计图》,反映的信息尽量详尽,可以按服务系统功能来分别统计,主要包括UPS、空调、PC服务器、小型机、网络设备等的摆放位置和布局结构,机柜的摆放顺序,机柜间线缆走线情况等(在客户许可的情况下,可以拍照)。

按照设备功能划分或者机柜排列顺序进行机柜内设备信息统计。

按照从上到下的顺序依次统计机柜内设备的安放位置,接口连线等。

对于不同类型的设备统计信息分别概述如下:(1)UPS统计信息包括:UPS主机品牌、类型、规格型号、启用时间和保期、工作方式、额定容量、整机效率、输入和输出电压范围、输出频率、超载能力、充电和备用时间、电池管理软件、电池类型、直流电压、输出插座、控制面板、报警系统、可处接其他端口、尺寸和重量、噪音、操作环境、重大事件维修记录等;(2)空调系统统计信息包括:品牌、规格型号、启用时间和保期、制冷量、压缩机工作形式、工作功率、蒸发器风机风量和功率、冷凝器风机风量和功率、制冷剂、供电电压、供电电缆、重大事件维修记录等。

(3)PC服务器系统统计信息包括:设备名称、品牌、规格型号、序列号(SN)、功能用途、启用时间和保期、操作系统、CPU的类型、内存的类型和大小、硬盘个数和大小、电源冗余、IP地址、重大事件维护记录等。

(4)小型机统计信息包括:设备名称、品牌型号、序列号(SN)、功能用途、启用时间和保期、操作系统、CPU类型、内存的类型和大小、硬盘大小、接口槽数量、电源冗余、IP地址、重大事件维护记录等。

(5)网络设备统计信息包括:设备名称、品牌型号、序列号、功能用途、启用时间和保期、系统版本、接口槽数量、接口类型、接口速率、IP地址、内存和FLASH大小及使用量、设备模块种类、模块型号、模块序列号、电源、风扇、指示灯是否报警、设备使用情况、重大事件维护记录等。

地铁车站空调系统模式及能耗分析

地铁车站空调系统模式及能耗分析

地铁车站空调系统模式及能耗分析发表时间:2018-06-12T17:02:38.497Z 来源:《电力设备》2018年第3期作者:李琨杜丽娜[导读] 摘要:地铁通风空调系统,其能耗约占运行总能耗的50%,其中地铁车站通风空调系统能耗占相当大的比例。

(天津市地下铁道集团有限公司天津市 300380)摘要:地铁通风空调系统,其能耗约占运行总能耗的50%,其中地铁车站通风空调系统能耗占相当大的比例。

在经过多年的地铁车站空调系统设计、运营技术经验积累后,车站空调系统的模式逐渐成熟及固定,但这种常规空调系统模式仍有进一步优化改进的空间。

本文通过对地铁车站通风空调典型系统模式进行分析,从实现功能、节能角度,提出在车站应用温湿度独立控制空调系统,对比常规系统,采用模拟仿真分析计算空调系统及冷源的全年能耗。

关键词:地铁车站;空调系统模式;能耗地铁是城市绿色出行的交通工具,具有运量大、速度快、安全、准点、保护环境、节约能源和用地等特点,轨道交通的快速发展在一定程度上缓解了城市化进程中的交通压力。

但其能耗总量相当惊人,尽快找到大幅降低城市轨道交通运行能耗的方法,已成为保持中国城市轨道交通高速度可持续发展必须解决的重要问题之一。

1系统模式1.1常规系统模式车站通风空调系统由车站公共区空调通风和防排烟系统(简称大系统)、车站管理及设备用房空调通风和防排烟系统(简称小系统)及车站空调冷源水系统(简称水系统)组成。

常规大、小系统主要采用一次回风全空气系统,空调冷源采用水冷冷水机组,空调末端设备为组合式空调机组及风机盘管,7℃/12℃的空调冷水作为系统中间载冷剂,由冷水泵输送至末端空调设备,特点是冷水作为空调系统载冷剂,水冷表面式空气冷却器处理室内余热余湿。

车站公共区一次回风全空气系统.即回风和新风混合在空调箱中进行集中处理后,再通过风管送入车站公共区,空调机组承担车站公共区负荷和新风负荷。

其特点是采用冷凝除湿的方法,将被处理空气处理至低于室内露点温度(也必然低于室内干球温度),进行热湿联合处理,使其能够同时去除区域内的余热和余湿。

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单机风压(Pa)
单机风量(m3/h)
单机冷量
(kW)
单机热量
(kW)
数量
总输入功率(kW)
1
组合式空气处理机组
18.5
500
48000
381
396
14
259
2
变风量新风机组
(吊顶式)
0.75
240
3000
48.8
51
4
3
3
变风量新风机组
(吊顶式)
1.1
300
4000
66
69
1
1.1
4
变风量新风机组
(吊顶式)
阅览室
25~27℃
50~60
30
20~22℃
>35
30
办公室
24~26℃
50~60
30
20~22℃
>35
30
报告厅
24~26℃
50~60
30
20~22℃
>35
30
其他
26~28℃
50~60
20
18~20℃
>35
20
最多风向及其频率(%)
日照百分率
(%)
极端最低温度
(℃)
5.1
0
5.2
7
3.5
82
0.8
2
99360
99120
N(8%)
14
-1.7
室内设计计算参数
夏季
冬季
房间用途
温度
(℃)
相对湿度(%)
新风量
(m3/h)
室内风速(m/s)
冷负荷指标(w/m2)
温度
(℃)
相对湿度(%)
新风量
(m3/h)
室内风速
(m/s)
1.5
300
5000
79
81
1
1.5
5
风机盘管
KCR300型
0.062
50
440
2.86
6.26
14
0.868
6
风机盘管
KCR400型
0.075
50
620
3.7
7.9
4
0.3
7
风机盘管
KCR600型
0.11
50
880
5.13
10.64
12
1.32
8
风机盘管
KCR800型
0.165
50
1150
6.5
13.02
1860
蒸汽型
表2.2:冷热源系统辅机信息表
主机名称、型号
辅机名称、型号
辅机性能系数
辅机单机输入电功率kW
数量
辅机总输入功率kW
溴化锂直燃机组2X-233H2
无风机冷却塔
LFC-700型
15
2
30
溴化锂直燃机组2X-233H2
冷却水泵
SBK300-375A型
90
2
180
溴化锂直燃机组2X-233H2
冷热源设备类型
名称与型号
单机冷量(kW)
单机制冷输入功率(kW)
数量
总冷量(kW)
制冷总输入功率(kW)

源设备

源设备
名称与型号
单机热量(kW)
单机供热输入功率(KW)
数量
总热量(kW)
供热总输入功率(kW)
表2.1:冷热源系统主机信息表
表2.1:冷热源系统主机信息表(续)
设备类型
系统编号
数量
型号
1757.56
供热设计耗电总功率(kW)
1547.31
制冷系统设计能效比
2.62
供热系统设计能效比
1.22
表1:工程基本信息表(续)
室外设计计算参数
夏季
通风计算温度(℃)
通风计算相对湿度(%)
空调干球温度(℃)
空调湿球温度(℃)
空调日平均温度
(℃)
平均风速
(m/s)
最多风向及其频率(%)
大气压力
(Pa)
单机输入功率(kW)
燃料耗用量
蒸汽耗量(t/h)
转化为耗电量(kw/h)
单机制冷量(kW)
单机供热量(kW)
设计总冷负荷(KW)
设计总热负荷(KW)
天然气(万m3)
油(t)
溴化锂吸收式冷水机组
直燃型
制冷
2
2X-233H2
12.48
152标立
2330
1860
供热
2
2X-233H2
12.48
172标立
2330
18
2.97
9
风机盘管
KCR1200型
0.18
50
1600
9.3
17.8
4
0.72
11
12
270.78
表4.2:风系统辅助设备信息表
序号
系统编号
名称型号
单机输入功率(kW)
总输入功率(kW)
数量
表1:工程基本信息表
工程名称
重庆科技学院图书馆
地点
重庆市
建筑单位
重庆科技学院
设计单位
深圳市鑫中建筑设计顾问有限公司
暖通空调设计人
边葵
建筑类型
建筑规模
大型建筑
建筑总高
42.45
朝向
建筑层数
地下1层
地上9层
建筑面积
42801.08
空调面积
26574
同时使用系数
冷热源类型
溴化锂直燃机组
水系统形式
一次泵变流量双管制
风系统形式
集中空气处理系统/半集中空气处理系统
设计总冷负荷(kW)
4600
设计总热负荷(kW)
1888
制冷设计耗电总功率(kW)
综合水处理器
WD-400A1.02H-D型
0.25
1
0.25
210.25
表3.1:水泵信息表
序号
系统设计冷热量(kW)
系统设计流量(m3/h)
水泵型号
单台流量(m3/h)
单台扬程(mH2O)
单台输入功率(kW)
数量
串并联形式
总输入功率kW
冷冻水温度
出水
回水
1
SBK250-330型
400
38Hale Waihona Puke 752并联
150
12
7
表3.2:水系统耗能辅助设备信息表
设备名称
型号
数量
单机输入功率(Kw)
总输入功率(kW)
综合水处理器
WD-400A1.02H-D型
1
0.25
0.25
表4.1:风系统信息表
序号
系统编号
系统设计冷(热)量(kW)
系统设计风量(m3/h)
服务面积(m2)
系统阻力(Pa)
风机型号
单机输入功率(kW)
年最多风向及其频率(%)
极端最高温度
(℃)
32.4
33.4
58
36.3
36.5
27.3
32.2
2.1
NW(20%)
97310
97320
NW(10%)
41.9
冬季
计算温度(℃)
采暖期日数
通风计算温度(℃)
空调计算温度(℃)
空调计算相对湿度(%)
平均风速
(m/s)
最多风向的平均风速(m/s)
大气压力
(Pa)
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