高层建筑中央空调设计
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。
超高层建筑项目暖通空调系统设计分析

超高层建筑项目暖通空调系统设计分析摘要:中国经济从高速增长阶段转向高质量发展阶段,为了提升土地资源配置效率,越来越多的超高层建筑不断涌现,其内部功能日趋复杂多样。
多联机空调具有自控程度高、灵活性强等特点,被应用于超高层建筑,以满足不同功能的需求。
与常规水系统中央空调相比,多联机外机布置时需要考虑内外机高差、冷媒配管长度衰减等问题,应配合建筑外立面百叶美观度需求。
关键词:超高层建筑;多联机空调;设计;分析引言大型公共建筑的节能具有重要性和必要性,对于节约能源和保护环境的作用都十分巨大。
由于设计形式不同,每个建筑也会采用不同的空调设备,因而能耗存在较大差异,但也从侧面反映出这些建筑在空调系统方面巨大的节能潜力,这就需要在设计时,比较各种方案,做出最优选择。
如果在设计的初期就可以通过计算机进行仿真模拟,全方位的评估各种设备的能耗量,对于大型公共建筑的设计就会起到锦上添花的作用,目前这已经成为改善大型公共建筑的重要法宝。
1概述1.1优化建筑暖通空调系统的节能设计的意义随着我国经济的不断发展,科学技术水平也不断提升,人民的生活水平也不断得到改善。
越来越多的人开始追求生活的质量,而不仅仅是满足最基本的生活需求,空调的普遍使用对于改善人们的生活环境有巨大的作用。
但是,在空调的大量使用时也产生了诸多的问题,如电力紧张、能源消耗大等十分尖锐的社会问题。
同时,资源的浪费和环境的污染问题逐渐成为社会的主要问题,受到了社会各界的广泛关注,因此,节能减排的理念逐渐成为社会的主旋律。
对于暖通空调的节能优化已经是社会亟须解决的问题之一。
在经济全球化的大背景下,我国社会的发展越来越进步,人们日常的办公和生活方式都呈现现代化的特征。
因此,在比较大型的建筑内部,暖通空调系统已经是必不可少的硬件设施之一。
对人们的生活、办公起到了很大影响。
并且随着我国的城市化进程进一步加快,城市的现代化建设加快,建筑物日益增多。
但是,随着人们的活动增多,对周围环境的影响非常大,人们的生活环境越来越复杂,严重的会伤害人们的身心健康。
谈高大空间建筑暖通空调设计

谈高大空间建筑暖通空调设计【摘要】高大空间建筑的暖通空调设计在建筑工程中具有重要的地位和作用。
本文首先从介绍高大空间建筑暖通空调设计的重要性和背景入手,然后详细讨论了高大空间建筑暖通空调设计的原则、关键考虑因素、系统配置、节能措施以及案例分析。
通过对这些内容的探讨,可以更好地了解高大空间建筑暖通空调设计的重要性和必要性。
文章也总结了高大空间建筑暖通空调设计的重要性,并展望了未来发展方向。
通过本文的阐述,读者可以更深入地了解高大空间建筑暖通空调设计的相关知识,为未来的建筑设计和施工工作提供参考和指导。
【关键词】高大空间建筑、暖通空调设计、原则、考虑因素、系统配置、节能措施、案例分析、重要性、未来发展方向。
1. 引言1.1 探讨高大空间建筑暖通空调设计的重要性高大空间建筑的暖通空调设计在现代建筑工程中占据着至关重要的地位。
随着城市化进程的不断推进和建筑规模的不断扩大,高大空间建筑的数量和规模不断增加,因此其暖通空调设计也显得尤为重要。
在高大空间建筑中,暖通空调系统的设计不仅仅是为了提供舒适的室内环境,更是为了保证建筑内部空气的质量和温度的稳定性。
高大空间建筑暖通空调设计的重要性主要体现在以下几个方面:高大空间建筑的内部空间较大,通风和空气流动性较差,如果暖通空调设计不合理,容易导致空气质量下降,影响人员健康。
高大空间建筑的能耗较高,如果暖通空调系统设计不科学,则会导致能源浪费,增加建筑运营成本。
在高大空间建筑中,暖通空调系统的运行稳定性和效果也直接影响着建筑内部的舒适度和使用效率。
高大空间建筑暖通空调设计的重要性不言而喻。
只有在设计阶段就充分考虑到暖通空调系统的合理性和有效性,才能确保建筑内部环境的舒适和能源的节约。
1.2 介绍高大空间建筑暖通空调设计的背景高大空间建筑暖通空调设计是指针对大型开放空间如体育馆、会展中心、剧场等建筑所进行的暖通空调系统设计。
这类建筑通常具有大跨度、高层高和宽大空间的特点,使得其内部空气流动和温度均衡具有较高的挑战性。
中央空调设计规范完整版

中央空调设计规范 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】中央空调设计规范1 总则1.0.1 为保证家用(商用)中央空调设计的质量,使设计符合安全、适用、经济、卫生和保护环境的基本要求,制定本规范。
1.0.2 本规范适用于上海地区新建与扩建的居住和公共建筑中,以舒适性要求为主,制冷量在7-80kw的家用(商用)中央空调的设计。
改建工程可参照本规范执行。
1.0.3 家用(商用)中央空调设计时,除执行本规范的规定外,尚应符合现行有关标准、规范的规定。
2 术语2.0.l 家用(商用)中央空调主要用于居住和公共建筑中,以满足舒适性为目的,制冷量在7-80kw 范围内,带集中冷热源的空调型式。
2.0.2 空调风系统空气经冷热、过滤等处理的送回风系统。
3 设计参数3.1 室外气象参数3.1.1 冬季空调室外计算温度,应采用历年平均不保证一天的日平均温度。
3.1.2 冬季空调室外计算相对湿度,应采用历年最冷月平均相对湿度。
3.1.3 夏季空调室外计算干球温度,应采用历年平均不保证50h 的干球温度。
3.1.4 夏季空调室外计算湿球温度,应采用历年平均不保证50h 的湿球温度。
3.1.5 夏季空调室外计算日平均温度,应采用历年平均不保证5 天的日平均温度。
3.1.6 冬季室外平均风速,应采用累年最冷三个月各月平均风速的平均值。
3.1.7 夏季室外平均风速,应采用累年最热三个月各月平均风速的平均值。
3.1.8 夏季太阳辐射照度,应根据当地的地理纬度、大气透明度和大气压力,按7 月21 日的太阳赤纬计算确定。
3.1.9 一些主要城市的室外气象参数,应按《暖通空调气象资料集》中“室外气象参数”采用。
3.2 室内空气质量3.2.1 冬季空调室内计算参数,应符合以下规定:温度 18- 22℃人员经常活动范围内风速不大于/s当无辅助热源时,冬季室外空调计算温度采用5℃。
高层公共建筑中央空调及防排烟系统设计分析

高层公共建筑中央空调及防排烟系统设计分析【摘要】本文介绍了高层公共建筑防排烟设计、中央空调系统设计,通风系统设计,制冷制热动力站设计,并介绍了高层建筑中央空调的应用,关注于空调的节能设计及使用中的注意事项。
【关键词】高层公共建筑;中央空调设计1.设计应用范围商场、影剧院、酒店等高层公共建筑设计主要包括:中央空调系统设计、防排烟系统设计、设备用房通风设计、制冷制热动力站设计。
2.空调设计计算参数2.1室内空调设计计算参数室内空调设计参数:冬季温度控制在16~20℃,夏季温度控制在24~28℃。
2.2空气质量计算参数中央空调空气质量参数商场、影剧院、酒店、商住的新风量>20m3/h.人,卫生间的排风量>12次/h,停车场及地下室的排风量>6次/h,送风量>4次/h。
3.通风及防排烟系统设计3.1加压送风设计高层公共建筑超过50m,防烟楼梯间及合用前室均设置机械加压送风系统;防烟楼梯间加压送风,对应的独立前室可不送风。
可根据压差法或门洞风速法计算风量,取其中的大值。
3.2排烟设计3.2.1地上商场排烟设计商业系统排烟根据面积大小需考虑划分防烟分区,防烟分区面积不超过500m2,风机排烟量按其负担最大一个防烟分区面积,不小于 120m3/(h.m2)确定。
排烟风机吸风管均设 280°c常闭的防火阀,火灾时自动启动,与排烟风机联锁;补风采用外窗及外门渗透补风。
3.2.2走廊排烟设计高层建筑中走廊超过20m的且不满足自然通风要求的,需要设置机械排烟系统,排烟量计算方法同商场。
3.2.3地下室通风及排烟设计地下层如果是车库,可采用诱导方式通风系统,排烟与排风使用同一系统,排风量大于6次/小时,排烟量大于6次/小时,补风量大于排风量的50%以上,防烟分区面积小于2000m2。
地下层作为商场,平时排风为送风的80%~85%,平时送风量为商场的人员密度乘以人员新风量确定,排烟量计算方法同地上商业排烟,消防送风量为排烟量的50%,防烟分区面积小于500m2。
超高层写字楼中央空调系统设计

超高层写字楼中央空调系统设计摘要:随着国内房地产开发由住宅开发向商业地产开发转型,商业写字楼工程的开发建设迎来了一个高峰期。
大型商业写字楼,如何做好空调系统的设计,给办公人群提供一个舒适、节能的办公环境,是商业写字楼必须解决的重要课题。
本文参照珠海某超高层商业写字楼中央空调系统的实际案例,介绍了中央空调系统形式、空调冷源及水系统、新风、回风及排风量的确定及新风处理。
阐述了中央空调系统,给出了相关的节能环保措施。
关键词:商业写字楼;中央空调系统;节能措施1.工程实例概况本工程位于广东省珠海市。
建筑总面积276364.10㎡,建筑总高度196.8m,地上建筑四十八层,为一类公共建筑。
地下室共四层,四层均为汽车库、自行车库及设备用房;地上部分为单核心筒板式带两层裙房的高层建筑,首二层为大堂及商业,三至四十八层为标准层办公楼,其中十二层、二十四层、三十六层为避难层。
2.中央空调系统本工程空调面积约为87932㎡,设计采用中央空调集中式供冷系统,冷源由市政管网提供6℃/9℃冷冻水,办公楼根据建筑高度以及其功能和使用时段不同,冷冻水系统从24层避难层将该大楼分为高、低区两个部分。
其中办公楼首二层大堂及商业部分采用全空气空调系统,三层以上(避难层除外)末端采用风机盘管+新风空调系统,电梯机房等设备房区域采用VRV空调系统。
2.1 空调负荷计算气象参数参考广东省广州市,室内设计参数如下:说明:冷冻水泵选用变频双吸离心泵,其流量与板式换热器容量相匹配。
2.2.2水系统设计水系统中,冷冻水立管布置成同程式;首二层水平管布置成异程式,三层以上标准层布置成同程式。
在冷冻水系统的供回水管的最高处或局部高点设自动排气阀DN20,最低处设置手动泄水阀DN50。
同时,三层以上标准层,预留设置24小时冷却水系统,每层预留水管接口。
兼顾了现代上班族需要经常加班的需求,满足了在该大楼的办公人员在加班时间一样可以享受到良好的空气环境。
100米高层办公楼暖通空调方案

办公楼暖通空调方案一、项目结构及暖通参数办公楼建筑外围围护材料为镀膜热反射幕墙玻璃。
二、暖通空调系统的方案二1、办公楼五层-二十八层为办公室采用冷水机组+风机盘管系统。
2、办公楼二层餐厅、四层SPA,采用风冷热泵机组+风机盘管/空气处理机系统。
办公楼五层-二十八层采用中央空调系统,传导介质为水,为单冷空调;办公楼二层餐厅、四层SPA采用中央空调系统,传导介质为水,为冷暖空调;安装方式为预装空调主机,空调水管及循环系统、末端装置配合房间分隔和装修类型安装。
三、暖通空调系统的方案1.1、新风在办公楼五-二十八层每层设置新风系统,采取平层外墙新风口,每层设置空调机房一间,用于安装新风机PAU(带湿膜加湿器),安装新风风管,新风使用风管送至各空调房间。
新风机PAU采用双速风机(或变频风机),在春秋季使用高速档,可大量引入室外空气置换室内受污染空气,在不开或少开空调主机的情况下,满足室内空气环境的需要,在夏冬季使用低速档,在满足室内空气环境的基本需要的情况下,减少冷量(热量)的损失,降低能耗。
在办公楼二和四层,每层分区设置空调机房,因商业部分存在大空间分隔,采用AHU双速定风量空气处理机(或变频风机),使用风管在大空间房间内均匀送风,回风可使用风管回风或自然通道回风,空调机房新风管直接连通室外,通过AHU的负压补充室外新风。
空调机房布置详见附图-标准层新风系统图。
1.2、标准层加湿方式选择和加湿量的计算空气加湿方式较多,考虑办公楼需要噪声低,能耗低,工艺简单可靠且成本低,选用湿膜加湿方式,可在新风机内加装湿膜段,为现有定型产品,工艺简单可靠且成本低。
2、中央空调主机的选择五-二十八层办公区的空调负荷,为单冷空调。
单冷楼层空调采用冷水机组,机组置于地下室。
二、四层的冷暖空调负荷,为冷暖空调,选用风冷冷水/热泵机组(低噪型,带热回收),机组置于裙楼屋面。
3、末端空调设备办公楼五-二十八层的空调房间,采用风机盘管,根据装修的情况采用暗藏式、吊顶式、明装壁挂式等不同类型的风机盘管,单独控制开停及风量大小。
中央空调(多联机)施工方案设计

中央空调建设方案一、项目概况本项目建设地点位于...,为地上9层、地下1层的二等高层写字楼。
项目用地毗邻南...,北... 本项目耐火等级为二级,高度34.25米,结构类型为框架-剪力墙结构,面积1802.93平方米,总建筑面积18591.98平方米。
本系统采用变频直流变速空调系统,空调总功率1420KW ,空调冷负荷指数93W / ㎡,空调室外机设置在屋顶,即分为3个地方。
主要设备清单:2. 编译依据一、中华人民共和国工程建设标准强制性规定(房屋建筑部分)2、通风空调工程施工质量验收规范GB50243-20023、工业金属管道工程施工及验收规范GB50235-974、制冷设备。
空分设备安装工程施工及验收规范GB50274-985、压缩机、风机、水泵安装工程施工及验收规范GB50275-986.工业设备和管道保温工程质量检验评价标准GB50185-93三、建设方案1、实施施工期间施工现场的用水、用电,设立临时办公室、仓库、加工棚和设备、材料堆放场所。
2 根据本项目的专业特点,及时调配项目负责人、空调专业工程师、焊工、水管工。
3. 组织图纸联合评审。
开工前,由项目经理和技术负责人组织专业工程师、施工人员、质检人员、预算人员熟悉和了解图纸内容,解决图纸中方案的疑虑.修改方案和建议,节省业主投资,保证施工质量和进度。
4、为保证工程质量要求,设备和材料必须符合设计图纸要求的型号、规格和技术要求,并有出厂合格证和保修单。
未经证明和保修的设备和材料不得使用。
5、做好技术交底工作。
工程技术负责人组织专业工程师、施工人员、质检员等,分别开展各专业、各工种的技术交底工作。
重点是实施施工组织设计,讲解新技术新工艺、新材料、新设备施工方法和技术措施,确保工程质量。
本项目的施工依据、相关施工规范、质检标准技术操作规程和设备调试操作方法等,由专业施工人员由班组长和技术骨干实施。
6、设备安装施工程序及工艺方案:施工前:确定施工范围,制作施工图。
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高层建筑中央空调设计姓名:黄业鑫学号:201210610136摘要:随着高层建筑的增多,人们对生活及工作环境的要求也不断提高,中央空调系统得到了广泛的应用。
而设计质量往往关系到中央空调系统最终使用效果。
本文结合工程实例,就高层建筑中央空调设计方案进行比较分析,对空调负荷和冷热源进行了设计,并介绍了空调自控设备的应用,可供从事中央空调系统的设计人员参考。
关键词:高层建筑;空调系统,方案;空调负荷;冷热源;设计随着经济建设的不断发展和人们生活水平的不断提高,中央空调系统已经成为大型建筑和办公环境不可缺少的重要设施。
中央空调能够在局部范围内,改善生活环境,使人们得到相对舒适的工作或生活环境。
影响空调的质量和使用效果的因素有很多,但首要影响因素应该是设计质量。
中央空调系统设计的好坏直接关系到建筑物建成后的使用功能,对系统运行管理、维修都有很大关系。
为此,提高中央空调系统设计质量意义重大。
1 工程概况某高层建筑,用地面积22100万㎡。
裙房及附楼共4层,1~4楼为商业用途;5楼为避难层,两座大楼标准层(6~25层)办公,大楼1~25层各房夏季设置有空调,6~25层塔楼标准层办公冬夏季均设置冷暖空调。
2 中央空调系统设计2.1 中央空调系统方案设计(1)方案比选因素本中央空调系统方案的选择主要从以下几个方面进行考虑:1.初投资;2.系统对层高影响;3.施工安装;4.维护管理;5.消声隔振要求及环境影响;6.使用灵活性;7.使用运行费用;8.空调费用计量;9.建筑室内外外观;10.系统扩充性;11.与本工程匹配性(2)方案比选方案1:方案描述:办公部分采用变频多联机系统作为空调,系统主机分区设置在屋面或避难层。
初投资:办公部分采用变频多联机,比方案二略小,比方案三大。
系统对层高影响:系统风管小,冷媒管道尺寸小,对建筑层高要求最低,建筑层高可较方案二、三降低。
机房面积:屋面设置,无需机房。
施工安装:安装最为快捷、方便。
维护管理:其带有先进自诊断报警系统,机械及电气故障易查出。
但冷媒管道设置在吊顶内,若有泄漏查找较为困难。
消声隔振要求及环境影响:主机放在屋面,机组为模块式设计,噪声振动较小,机组屋面消声隔振要求较低。
使用灵活性:使用灵活性最强,适用于办公周末局部加班情况。
通过控制压缩机的吸排气压力,同时满足不同的室内机分别制冷或供热的运行工况要求。
使用运行费用:采用变频技术,运行耗电量最省,空调控制最为先进。
运行费用较方案三省。
空调费用计量:先进的计量系统,可以实现多种形式计量,计量最为方便精确。
建筑室内外外观:空调末端面板美观,装修效果佳。
室外主机体积小,放在屋面易由女儿墙遮挡,不影响建筑立面效果系统扩充性:采用模块化设计,系统扩充性好,可实现分期分区域建设安装。
与本工程的匹配性:由于本工程五至三十三层为出租出售办公,单层面积小,未来用户多,空调计量要求方便及精确,多联机系统先进的计量系统十分符合此要求。
另外,此系统扩充性良好,可以适应今后根据租售情况分期分步实施的要求,拉长初投资投入时间,减少资金压力。
另外其由于采用变频技术在部分负荷时较高的能效比及适应个别加班等低负荷运行的情况,故与本工程较为匹配。
方案2:方案描述:水系统分冷冻水系统及冷却水系统。
冷却塔设置在屋面,集中水冷冷水机组设置在地下一层冷冻机房内。
各层设置一次风处理机组,处理的一次风由风管送至末端装置,一次风送至各末端装置风量根据各末端装置探测本区域温度进行变风量调整。
初投资:由于VAV变风量末端设备主要为进口设备,初投资较方案一、三均来的大。
系统对层高影响:由于可采用大温差送风,风管较方案三小,层高可较方案三适当降低。
机房面积:每层楼需要20~25m2的空调机房面积。
施工安装:系统安装较复杂。
维护管理:系统集中,维护管理便捷。
消声隔振要求及环境影响:屋面冷却塔噪声为水淋声,噪声小,振动小,但冷却塔易飘水。
空调主机及水泵设置在地下层机房内,噪声振动最易控制。
运行对环境影响最小。
使用灵活性:由于一次风主干风管与末端装置采用软管连接,末端装置移动简单,适合办公隔间调整,较为灵活使用运行费用:由于空调系统在全年大部分时问里是在部分负荷下运行,而变风量空调系统是通过改变关风量来调节室温的,因此可以大幅度减少送风风机的动力耗能。
当全年空调负荷率为60%时,它可节约风机动力耗能78%。
全年节约风机能耗55%~65%,节约冷吨数20%~30%。
附带的好处:节约空调设备容量、管道、空调电力增容费、电力设备、管道空间等。
在冬季及过渡季节新风经济循环,节约运行费用60%~80%。
空调费用计量:采用面积分摊方式,空调计量较为困难、不精确,易引起纠纷建筑室内外外观:冷却塔放在屋面,需作建筑立面处理。
系统扩充性:系统扩充性差。
与本工程的匹配性:初投资较大,建设初期冷冻主机及一次风处理空调均需到位,初投资强度大。
虽实际运行中运行费用实际最省,但是计量不方便,故不适合本建筑以出租为主,分期建设的要求。
方案3:方案描述:水系统分冷冻水系统及冷却水系统。
冷却塔设置在屋面。
集中水冷冷水机组设置在地下一层冷冻机房内。
各房间空调为传统的风机盘管+新风系统或柜式空调机组系统。
初投资:初投资较小系统对层高影响:对建筑层高要求较高机房面积:需在地下一层设置冷冻机房施工安装:系统安装最复杂维护管理:系统集中,维护管理最便捷消声隔振要求及环境影响:屋面冷却塔噪声为水淋声,噪声小,振动小。
但冷却塔易飘水。
空调主机及水泵设置在地下层机房内,噪声振动最易控制。
运行对环境影响最小。
使用灵活性:使用灵活性较差使用运行费用:水冷式冷水机组能效比最高,运行费用较省。
空调费用计量:需设置热表进行各用户计量建筑室内外外观:冷却塔放在屋面,需作建筑立面处理系统扩充性:系统扩充性差与本工程的匹配性:能效比最高,系统稳定,相同冷量下初投资最省,通过分环路或分大区域设置热表计量能实现较大面积租售用户对计量、投资及节能的要求,故比较适应本工程裙楼部分几家较大的租售用户使用。
综上所述,大楼裙楼1至3层商业B区部分空调采用冷却塔+集中水冷冷水机组+吊柜式空调机组系统,冷冻机组设于地下二层冷冻机房,冷却塔设于附楼四层屋面。
系统独立计费。
大楼裙楼商业A、C、D区及四层商会办公、大会议室等为计费方便,均设置独立的中央空调系统。
空调主机均采用风冷式冷水(热泵)机组+柜式空调机组系统或风机盘管加新风系统。
商业D区空调主机设于附楼四层屋面,商业A、C区及四层商会办公、大会议室等四套空调主机设于裙楼四层屋面,各系统独立计费。
采用这该系统项目一至四层功能决定了系统运行时间相对单一,同时使用系数高,故需要选择能效比最高,运行费用较省的方式。
大楼塔楼办公部分空调采用热回收型多联机空调系统,可供冷暖空调,空调计量为多联机系统精确计量。
选择该系统是因为系统兼容性好,为便于各租户管理、装修及计费,空调主机每层独立放置,每层空调主机分四个方位角放置,适应于每层办公空间灵活切割出租的要求。
2.2 空调负荷及冷热源2.2.1 裙楼商业C区空调负荷及冷源本工程冷负荷采用传递函数法依照我市室外气象条件进行计算。
经计算本大楼夏季裙楼部分总冷负荷5047kW。
裙楼部分空调负荷同时使用系数取0.95。
根据有关资料统计,空调夏季运行平均负荷约为设计高峰负荷的60~70%,本工程经负荷组合搭配拟采用两台螺杆式冷水机组,两台螺杆机制冷量各为1122kW/台,总制冷机装机总容量约2244kW,设于地下一层冷冻机房内。
制冷机组运行控制如下:(1)夏季高峰负荷时两机全开;(2)过渡季(如春、秋季)及夏季夜间小负荷时可根据负荷情况开一台螺杆机。
在平时低负荷季节,两螺杆机组可交替运行制冷,互为备用,延长机组使用寿命。
另螺杆机组单机原就有无级负荷调节,负荷调节方便,调节范围大的优点,这样更增加本系统适应负荷波动的能力。
制冷机冷冻水供水温度7℃,回水温度12℃。
冷却水供水温度32℃,回水温度37℃。
2.2.2 裙楼商业A、C、D区及四层商会办公、大会议室等空调负荷及冷源各个出租单元均设置独立的风冷式冷水机组作为冷源。
商业A.B.D区空调主机拟采用风冷式冷水机组设于附楼五层屋面,各系统独立计费。
2.2.3 塔楼部分空调负荷及冷热源经计算本大楼夏季塔楼部分总冷负荷约13968kW,冬季热负荷约为3500kW。
空调负荷同时使用系数取0.9。
工程空调用冷热源由设于每层四个方位角的多联机室外机组提供。
每层标准层根据业主数量及多联机室外主机规格设置多台室外主机。
2.2.4 空调系统形式(1)空调水及冷媒管系统设计1)裙楼空调供、回水系统项目裙楼部分中央空调冷冻水供、回水采用两管制一次泵系统。
冷冻水循环水泵均设于机组前。
空调冷水由设于地下室的冷冻机房或屋面的风冷式冷水机组提供,环路主干立管采用异程式,各层水平管采用同程式,在各层分支供水横干管上设有过滤器。
由于使用用户不同,为了便于计量管理,本工程水系统根据租售业主的不同设置不同环路。
各系统均独立设置膨胀水箱膨胀定压(位于五层屋面),设置膨胀水管接至地下室冷冻机房集水器或主机循环泵入口上。
系统在设于地下空调机房内的回水集水器上增设系统加水管接口,以防止从膨胀水箱向下大量补水时与水管系统中上升气体发生气堵现象,另此口还可作为定期向系统加入阻垢剂的入口及系统扩充环路的接入口。
为防止冷冻机组蒸发器结垢系统装设了全程水处理器进行水质处理。
2)塔楼空调冷媒管系统为便于各租户管理、装修、计费,空调主机每层独立放置。
每层空调主机分四个方位角放置,适应于每层办公空间灵活切割出租的要求。
室外主机与室内机之间采用气液管道连接。
冷媒气、液管均采用脱氧亚磷无缝铜管或同等材料。
各室内机气、液体侧连接均采用分歧管连接。
3)空调冷却水系统裙楼裙楼商业B区空调所配置制冷机用冷却水由设于附楼四层屋顶的超低噪声冷却塔提供,冷却塔容量450t/h,共设两台。
冷却水供水温度32℃,回水温度37℃。
为保证建筑外观的协调,放置冷却塔的屋顶外围采用与外墙风格一致的百叶进行装饰,装饰面高于冷却塔高度,保证建筑远景效果。
4)空调冷凝水系统在塔楼6~33层各层放置室外机组的机房内均设置排水地漏,各层办公空调冷凝水直接就近排放至排水地漏。
对于1~5层商场及商会办公等处空调所配吊装风机盘管及风柜均按适当距离设置独立的集中冷凝水排放立管引至一层排放。
2.3 空调系统自控为了提高设备的工作效率、节能和管理,空调系统中将适当采用自控设备,并由楼宇控制系统监控。
(1)新风空调机组、风机盘管等设备的回水管上加设电动阀,根据室内空调负荷分别采用比例调节及双位调节控制设备的水量。
(2)根据装设于供回水干管上的温度传感器及流量传感器计算实际的空调负荷,自动控制制冷机、水泵、冷却塔等的开启台数。