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暖通空调系统优化设计要点

暖通空调系统优化设计要点

暖通空调系统优化设计要点暖通空调系统是指为了保持室内舒适的温度、湿度和空气质量而设计的一套系统。

在进行优化设计时,需要考虑以下几个要点:1. 热负荷计算:根据建筑的朝向、外墙的材料、窗户的尺寸和材料、建筑的隔热性能等因素来确定热负荷。

通过热负荷计算可以确定空调系统的冷却和供暖能力,以便满足室内温度要求。

2. 设备选择:根据热负荷计算的结果,选择合适的空调设备。

考虑设备的制冷和供暖能力、能耗、噪音、维护周期等因素。

还要考虑设备的可靠性和寿命。

3. 系统布局:根据建筑的布局和功能,合理设计空调系统的布局。

考虑空调设备的放置位置、管道的布置和尺寸、风口的设置等因素。

通过合理的系统布局,可以确保空气流动均匀,避免温度和湿度不均匀的情况发生。

4. 控制策略:制定合理的控制策略,以保证系统的运行效果和节能性能。

可以采用温度传感器、湿度传感器等设备来监测室内环境参数,并根据这些参数来调节空调设备的工作状态。

还可以通过联动控制房间内外的窗户、遮阳设备和通风设备等来实现能量的节约。

5. 空气处理:考虑到室内空气的新风和排风需求,设计空气处理系统。

可以采用新风机组、热回收设备、过滤器等设备来实现室内空气的净化和循环。

要合理设置通风口、排风口和室内外的屏障,以保证室内空气的新鲜度和质量。

6. 节能措施:在设计过程中,要考虑节能措施。

可以采用节能型设备和高效换热器,合理设置设备的工作参数,减少能耗。

还可以通过建筑的隔热设计、智能控制和定时排程等方式来实现节能。

7. 安全性:在系统设计中要考虑安全性。

空调设备和管道的安装要符合相关安全标准,避免漏电、泄露和火灾等事故发生。

还要设置合适的过载保护装置和告警装置,及时发现故障并采取措施进行修复。

暖通空调系统的设计要点是通过热负荷计算确定设备的冷却和供暖能力,选择合适的设备并合理布局,制定合理的控制策略和空气处理方案,采取节能措施和保证安全性。

通过合理的设计,可以满足室内舒适的需要,并提高能源利用效率。

暖通空调系统优化设计要点

暖通空调系统优化设计要点

暖通空调系统优化设计要点一、前言暖通空调系统是建筑物中不可缺少的组成部分,它对于室内环境的舒适度和空气质量具有至关重要的作用。

设计一套合理、高效的暖通空调系统对于建筑物的整体效益和居住者的生活质量至关重要。

本文将围绕暖通空调系统的优化设计要点展开讨论,为相关领域的设计人员提供一些参考和指导。

二、系统优化设计要点1. 确定合适的系统类型在设计暖通空调系统时,首先需要确立合适的系统类型,包括中央空调、分体式空调、风管式空调等。

不同的建筑物类型和使用需求会对系统类型有所影响,因此需要综合考虑建筑物的结构、功能区域、使用人数等因素,选择最适合的系统类型。

2. 合理布局系统设备在系统布局时,需要考虑系统设备的位置和布置方式。

合理的设备布局可以有效节省空间、提高设备效率,减少管道和风道的长度,降低系统阻力,并且方便后期的维护和管理。

3. 选用高效节能设备在系统设计中,应尽量选择高效节能的设备,如节能风机、高效空气处理机、变频空调等。

这些设备可以有效降低系统的能耗,降低运营成本,提高系统的整体性能。

4. 合理设计风道系统风道系统设计是暖通空调系统中非常重要的一环,合理的风道设计可以保证空气流通畅通无阻,减少能源消耗,提高空气处理效率,并且提高室内空气质量。

5. 配置智能控制系统在系统设计中,应配备智能控制系统,利用先进的自动化和智能化技术进行系统控制和调节。

这样可以根据室内外环境变化,自动调整系统运行状态,达到最佳节能效果。

6. 考虑系统的可靠性和稳定性在设计系统时,需要考虑系统的可靠性和稳定性,包括系统的安全性、抗干扰能力、抗震性能等。

这样可以确保系统在长时间运行过程中能够稳定可靠地工作,不会因为外界因素造成严重故障。

7. 注重系统的维护和管理在系统设计完成后,需要对系统的维护和管理进行规划和设计。

包括制定系统的维护计划、培训维护人员、备件储备等措施,确保系统的长期稳定运行。

三、总结暖通空调系统的优化设计是建筑领域中非常重要的一环,它不仅直接影响着建筑物的整体性能和运行成本,还关系到居住者的生活质量和健康。

[实用参考]大厦暖通空调设计方案.doc

[实用参考]大厦暖通空调设计方案.doc

大厦暖通空调设计方案(实例)一、设计依据(1)《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019—20GG《民用建筑暖通空调设计技术措施》《实用供暖设计手册》(2)空调系统设备及安装依据:《蒸汽压缩循环冷水(热泵)机组工商业用和类似用途的冷水(热泵)机组》GB/T184301-20GG《通风与空调工程施工及验收规范》GB50243—20GG《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242—20GG二、设计参数(1)室外空气计算参数《采暖通风与空气调设计规范》GB50019—20GG,室外空气计算参数:空调计算干球温度:夏季35℃,冬季-11℃。

空调计算湿球温度:夏季26.8℃。

空调相对湿度:冬53%(2)室内温度设计参数冬季:18℃~20℃夏季:25℃~27℃四、设备配置方案1、大厦空调系统、住宅采暖系统设计★夏季空调冷负荷为3979KW,热负荷为2810KW。

根据本建筑高度,空调系统分为高、低两区,各系统独立运行。

为降低设备初投资,减少设备闲置浪费,综合考虑空调房间同时使用率等特点,从节能和实用角度出发,本工程大厦空调系统、住宅采暖系统的总冷、热负荷按设计冷负荷的85%计算,冷负荷为3382kw,热负荷2388kw。

选用清华同方FS-U-R60×6热回收型低温空气源热泵机组1台FS-U-R60×4型低温空气源热泵机组11台为本建筑冬季采暖、大厦夏季制冷、制备热水。

该机组冬季工况-12℃气温正常运行,不须辅助电加热,能效比(W/W)1:2.7,夏季工况+45℃运行效率无衰减。

机组标准工况夏季总制冷量为3400KW,冬季-12℃工况总制热量为2400KW,可满足使用要求。

2、客房热水系统设计酒店客房数量:260间客房热水需求量:60kg/间/天酒店热水需求总量:15.6吨(15600kg)/天热水加热需要热量:[按热水温度45℃、温差30℃(自来水平均温度15℃)]15600kgG(45℃-15℃)=46.8万大卡(544KW)热水制备方式:①夏季(90天,空调使用季节)利用6台热回收机组,每天加热3.6小时免费制备卫生热水。

暖通空调气流组织的设计要点

暖通空调气流组织的设计要点

(一)侧向送风的设计要点1.当空调房间内的工艺设备对侧送气流有一定的阻挡,或者单位面积送风量过大、致使空调区的气流速度超出要求范围时,不应采用侧向送风方式。

2.侧送风口的设置,宜沿房间平面中的短边分布;当房间的进深很长时,宜选择双侧对送,或沿长边布置侧送风口。

回风口宜布置在送风口同一侧的下部。

3.对工艺性空调,当室温允许波动范围≥士1℃时,侧送气流宜贴附;当室温允许波动范围≤0.5℃时,侧送气流应贴附。

4.设计贴附侧送气流流型时,应采用水平与垂直方向均可调节的双层百叶送风口,配有对开式风量调节阀。

当双层百叶送风口的上缘离吊顶距离较大时,可将它的外层横向叶片调节成向上呈10~20°的仰角,以加强贴附,增加射程。

而它的内层竖向叶片可使射流轴线不致于发生左右偏斜。

5.对于舒适性空调,当采用双层百叶风口进行侧向送风时,应选用横向叶片(可调的)在外、竖向叶片(固定的)在内的风口,并配有对开式风量调节阀。

根据房间供冷和供暖的不同要求,通过改变横向叶片的安装角度,可调整气流的仰角或俯角。

例如,送冷风时若空调区风速太大,可将横向叶片调成仰角;送热风时若热气流浮在房间上部下不来,可将横向叶片调成俯角。

(二)孔板送风的设计要点1.孔板上部应保持较高而稳定的静压,稳压层的高度应通过计算确定,但净高不应小于0.2m;稳压层内的围护结构应严密,表面应光滑。

2.稳压层内的送风速度,宜保持3~5m/s。

3.除了送风长度特别长的以外,稳压层内可不设送风分布支管;但在进风口处宜设防止气流直接吹向孔板的导流片或挡板。

4.孔板的布置应与室内局部热源的分布相适应。

5.孔板的材料,宜选用镀锌钢板、铝板或不锈钢板等金属材料。

(三)散流器平送的设计要点1.散流器送风的布置原则(1)应有利于送风气流对周围空气的诱导,避免产生死角,并充分考虑建筑结构的特点,在散流器平送方向不应有阻挡物(如柱子)。

(2)宜按对称均匀布置或梅花形布置,散流器中心与侧墙间的距离,不宜小于1.0m。

暖通空调课程设计指导书可可讲解

暖通空调课程设计指导书可可讲解

云南农业大学建筑工程学院 650201《暖通空调》课程设计指导书学院:建筑工程学院专业:建筑环境与能源应用工程工程年级: 2023级指导老师:李艳琼职称:高级工程师《暖通空调》课程设计指导书一、空调负荷计算1.夏季建筑围护构造旳冷负荷目前,在我国暖通空调工程中,常采用冷负荷系数法计算空调冷负荷,冷负荷系数法是建立在传递函数法旳基础上,是便于在工程上进行手算旳一种简化计算措施。

夏季建筑围护构造旳冷负荷是指由于室内外温差和太阳辐射作用,通过建筑物围护构造传入室内旳热量形成旳冷负荷。

详细计算措施如下:(1)围护构造瞬变传热形成冷负荷旳计算措施1)外墙和屋面瞬变传热引起旳冷负荷在日射和室外气温综合作用下,外墙和屋面瞬变传热引起旳逐时冷负荷可按下式计算:()()Rc c t t AK Q -=ττ)( (1-1) 式中 ()τc Q —外墙和屋面瞬变传热引起旳逐时冷负荷,W ; A — 外墙和屋面旳面积,m2;K — 外墙和屋面旳传热系数,W /(m2·℃),可根据外墙和屋面旳不一样构造,由附录2-2和附录2-3中查取;tR — 室内计算温度,℃;()τc t —外墙和屋面冷负荷计算温度旳逐时值,℃,根据外墙和屋面旳不一样类型分别在附录2-4和附录2-5中查取。

必须指出:a. 附录2-4和附录2-5中给出旳各围护构造旳冷负荷温度值都是以北京地区气象参数为根据计算出来旳,因此,对于不一样设计地点,应对()τc t 值进行修正,即应为()τc t 十td 。

其地点修正值td 可由附录2-6查得。

b . 当外表面放热系数不一样于18.6W /(m2·℃)时,应将(()τc t +td)乘以表1中旳修正值。

c. 当内表面放热系数变化时,可不加修正。

d. 考虑到都市大气污染和中浅颜色旳耐久性差,提议吸取系数一律采用ρ=0.90,即对表中()τc t 不加修正。

但如确有把握经久保持建筑围护构造表面旳中、浅色时,则可将表中数值乘以表2所列旳吸取系数修正值k ρ。

暖通空调初步设计说明书.doc

暖通空调初步设计说明书.doc

暖通空调初步设计说明书摘要:地下三层,地上十层,框剪结构,空调形式为冰蓄冷,冷辐射吊顶。

关键词:冰蓄冷冷辐射吊顶1 设计依据1.1 上级批文详见总论部分;1.2 甲方提供的设计任务书;1.3 建筑专业提出的平面图和剖面图;1.4 室外计算参数(北京地区)夏季空调计算干球温度33.2℃夏季空调计算日平均温度28.6℃夏季空调计算湿球温度26.4℃夏季通风计算干球温度30.0℃夏季空调计算相对湿度78 %夏季大气压力99.86Kpa夏季平均风速 1.9 m/s冬季空调计算干球温度-12℃冬季通风计算干球温度-5℃冬季空调计算相对湿度45 %冬季大气压力102.04 Kpa冬季平均风速 2.8 m/s1.5 建筑物围护结构的热工性能1.6 国家主要规范和行业标准(1)《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-20xx;(2)《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(20xx版);(3)《民用建筑热工设计规范》GB50xxxx(4) 全国民用建筑工程设计技术措施《暖通空调?动力》;(5) 《民用建筑隔声设计规范》GBJ1181.7 20xx年5月19日由中船重工集团组织的《科技研发大厦空调方案研讨会》专家组意见。

2 设计范围本工程为船舶科技研发大厦,总建筑面积为33928平方米,预留建筑面积为5494平方米,建筑高度为33.99米。

地下二﹑三层为停车库及设备用房,层高3.6米;地下一层主要为餐厅﹑厨房﹑多功能厅及档案室,层高5米;首层至八层主要为办公及会议室,首层层高为5.0米,其余为3.9米。

设计范围为采暖、通风、空调、防排烟及冷热源设计。

冷冻机房冷却水系统由给排水专业设计。

3 设计原则满足国家及行业有关规范﹑规定的要求,利用国内外先进的空调技术及设备,创建健康舒适的室内空气品质及环境。

4 空调设计4.1 室内设计参数4.2空调冷热负荷估算4.3 空调系统经技术﹑经济综合比较及专家组建议,空调方案确定为:独立新风空调系统,即新风机组加辐射冷吊顶。

建筑暖通空调系统节能设计要点

建筑暖通空调系统节能设计要点

建筑暖通空调系统节能设计要点建筑暖通空调系统是建筑物的重要组成部分。

在能源短缺的情况下,建筑暖通空调系统的节能设计尤为重要。

以下是建筑暖通空调系统节能设计的要点。

1. 合理选择供热、供冷方式建筑暖通空调系统的供热、供冷方式可以有多种选择,比如地源热泵、空气热泵、太阳能、地热、蓄能、冷热水等。

在设计时,应根据建筑物的性质、气候特征、用途等因素进行合理选择,以达到节能目的。

2. 选择合适的设备建筑暖通空调系统中的设备包括暖通空调设备、风机盘管、末端设备、管道等。

在设计时,应根据建筑物的用途、建筑结构等因素进行合理选择,同时还要考虑设备的能耗、维护保养难易度等因素。

3. 进行热工计算和动态模拟建筑暖通空调系统的热工计算和动态模拟是设计的基础。

通过热工计算和动态模拟,可以确定供热、供冷需求,优化系统设计,提高节能效果。

4. 采用智能控制技术智能控制技术包括传感器、控制器、智能算法等。

在设计时,应根据建筑物的用途、划分区域等因素采用智能控制技术,实现最佳的供热、供冷控制。

节能设计和技术包括隔热、透光、通风、换气、制冷等方面。

在设计时,应根据建筑物的用途和气候特征采用合适的节能设计和技术,以降低暖通空调系统的能耗。

6. 合理规划管道布局建筑暖通空调系统中的管道布局应具备合理性、简洁性和易维护性。

在设计时,应合理规划管道布局,避免低效陈旧的管道布局和错综复杂的管道设计。

7. 采用高效节能设备高效节能设备包括高效空调机组、高效换热器、高效风机等。

在设计时,应采用高效节能设备,以提高系统的效率和节能效果。

8. 注重维护和管理建筑暖通空调系统的维护和管理对于实现节能目标非常重要。

应制定科学的维护和管理制度,对设备进行定期检查和维护,及时发现和解决问题,以保证设备的正常运行和最大限度的节能效果。

建筑暖通空调设计的主要原则与设计要点

建筑暖通空调设计的主要原则与设计要点

建筑暖通空调设计的主要原则与设计要点摘要:随着经济和各行各业的快速发展,在我国现阶段民用建筑设计和施工的过程中,暖通空调技术受到了越来越多的关注。

本文根据建筑对供暖、制冷、节能、综合管理等要求,在优化建筑暖通空调技术的基础上,通过对民用建筑暖通空调设计技术手段的分析研究,深入讨论了与暖通空调设计有关的一些基本原则和相应的设计要点,为接下来的实际工作奠定了一定的基础。

关键词:建筑暖通空调;原则;设计要点引言随着社会群众对建筑要求的逐渐提升,暖通工程的落实也成为当下施工的重要环节。

而暖通工程的建设和发展在本质上也体现出了建筑对于绿色环境的诉求,群众也不再以单一的供暖为本位,而是更加强调暖通设计的环保化发展。

1暖通空调设计的基本原则1.1满足实用性需求暖通空调的设计,尤其是暖通空调在很多高层大楼应用的设计,对施工方案的要求非常高。

因此,设计主体必须遵循实用性原则。

对于高层建筑暖通空调项目,利益相关者必须深入了解高层建筑的温度和湿度要求,并且清楚与低层建筑的差异性。

此外,设计部门还必须考虑暖通空调系统的各种型号和规格之间是有所差异的,因此在实际安装过程中,必须要注意操作的安全性,避免发生一些事故,例如漏电、跳闸等,在安装过程中还需要注意暖通空调与其他设施之间的协调,安装时要进行美学和艺术方面的考虑。

1.2遵循低碳型理念暖通空调项目必须要保证不能对环境产生污染,同时还需要满足节能的要求,使暖通空调节能项目能够达到协调统一的同时,满足生态、环保的要求。

与此同时,暖通空调可以有效的减少实际运行中对环境产生的负面影响,这是节能暖通空调项目低碳设计的要求。

从本质上讲,暖通空调可以有效地对于绿色环保的要求。

在暖通空调系统的设计过程中,对许多方面(例如建筑技术和材料)必须严格的进行要求,只有这样才能更好地实现节能和环保的目标。

2暖通空调方案的具体设计要点2.1深入研究建筑特点,了解设备参数不同建筑对应不同的暖通设计方案,根据建筑功能和现有的建筑条件及使用者需求选择最优的暖通空调方案。

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暖通空调设计要点
暖通空调系统的细节设计极其关键,常常能直接决定其运行效率乃至成败。

如若使系统最大限度地发挥其节能效果,对细节锱铢必较并不过分。

以我国南方地区为例,夏季室内设计温度每降低1℃或冬季设计温度每升高1℃,其工程投资将增加6%,能耗将增加8%.该数据很明显地说明,适当提高夏季以及降低冬季室内空气温度,都将起到显著的节能效果。

与此同时,为保证室内空气质量以及人们对新鲜空气的需要,现行《采暖通风与空气调节设计规范》对最小新风量作出明确规定,要求建筑满足国家现行有关卫生标准。

研究表明,加大新风量能够在一定程度上解决室内空气质量问题,但增加了系统能耗。

新风定值必须按照规范来确定,因为新风量对于能耗和人体健康有着非常重要的作用。

如果人员密度较大时,新风的供应按人员密度来确定非常不经济。

我国建筑采用新风需求控制(检测室内二氧化碳浓度),值得注意的是:新风量变化,排风量随之发生变化,否则造成负压将适得其反。

很多暖通设计师对新规范中新风量的规定表示赞同。

他们认为,在目前中央空调清洗不够规范的背景下,加大新风量很必要。

不过,对于室内设计温度的要求,他们却持保留态度。

暖通空调行业流传着一种十分形象的说法:如果说节能像一棵树,很多枝杈可以作为思路,那么,业主方的意见更像那个根。

他们的态度,将成为决定暖通专业乃至建筑节能的根本性因素。

在建筑领域,建设方的意见非常重要。

此外,要想增加新风量或者增强风机盘管处理室内回风的能力,风机盘管加新风的新风口应单独或布置在盘管出风口的旁边,而不应该布置在盘管回风吸入口。

对于房间面积或空间较大、人员较多或有必要集中进行温度控制的区域,其空气调节系统宜采用全空气空调系统,而不宜采用风机盘管系统,以利于集中处理、调节,发挥有利因素,弥补之前产生的问题。

当建筑空间高度大于或等于10米且体积大于1万立方米时,宜采用分层空调系统。

与全室性空调方式相比,分层空调系统夏季可以节能30%左右,但冬季节能效果并不明显。

通常设计时,夏季的气流组织为喷口侧送,下回风,高大空间上部排风;冬季一般在底层设置地板辐射或地板送风供暖系统,也可将上部过热的空气通过风道送至房间下部。

对于多个空气调节区合用一个空气调节风系统,各区负荷变化较大,低负荷运行时间较长,且需要分别调节室内温度,在经济条件允许时,宜采用全空气变风量空气调节系统。

设计时应注意三点:首先,要采用风机调速改变系统风量,而不能采用定速风机而改变系统阻力调节;
其次,应采取保证最小新风量的措施,避免因送风量减少造成新风量不满足卫生要求的结果;
最后,在调节末端送风口风量时,推荐采用串联式风机驱动型末端装置以保证室内的气流分布。

类似于屋顶传热量较大、吊顶内发热
量较大、吊顶空间较大(吊顶至楼板底的高度超过1米时)等情况,如果采用吊顶内回风,就会导致空调区域增大、空调耗能上升等问题,对节能非常不利。

所以,当建筑顶层或者吊顶上部有较大热量、吊顶空间较高时,直接从吊顶回风并不合理。

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