空调系统方案建议书2013.9.28

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空调系统优化方案

空调系统优化方案

空调系统优化方案1.原设计空调冷源设备的选择与配置过于单一和草率:空调冷源由气动专业设计不妥,气动专业对具体的空调末端运行工况、负荷变化情况不如暖通专业熟悉。

从图纸没有看到关于整个空调系统的全年能耗分析。

部分负荷时如何配空调冷源设备使之到达较高的效率?根据某LED外延及芯片厂的实际空调冷源运行经验,使用冰蓄冷系统2年即可收回冰蓄冷系统投资。

MOCVD的排风量较大,为保持洁净度所补充的新风量也较大。

因此新风负荷的昼夜差值很可观,建议本项目采用冰蓄冷系统以节省空调系统运行费用。

建议具体的空调冷源设备应根据空调末端负荷变化情况配置,并采用较高系统集成化的空调主机群控系统。

确保空调主机在部分负荷条件下,保持较高的COP,并使空调主机和水泵、冷却塔均能配合负荷变化高效率运行,整个空调系统协调运行和综合性能优化。

达到减少能耗,降低空调系统运行费用。

2.原设计干盘管(DCC)所需的13℃冷水是由空调主机先制成7℃冷水后再经换热器调温提供的,不节能。

建议新风空气处理机组(MAU)与干盘管(DCC)冷源分开设置。

新风空气处理机组(MAU)冷源采用冰蓄冷系统,干盘管(DCC)冷源采用中温空调主机直接制备13℃冷水,提高蒸发温度可以大幅增加空调主机的COP值。

并建议采用免费取冷的离心机组用于秋冬季节供冷。

3.原设计空调冷水供回水温差只有5℃,建议新风空气处理机组(MAU)空调冷水配合冰蓄冷系统空调冷水供回水采用大温差以降低输送空调冷水的水泵能耗。

4.原设计空调主机采用低压驱动,建议采用高压直接驱动。

根据电力规范要求500kW以上电机,宜采用高压电机。

综合相关电气系统投资及运行分析,较大冷量的离心机组更适合于采用高压电机。

5.原设计未标明空调主机是否采用环保冷媒,国际社会于1987就缔结了《关于消耗O3层物质的蒙特利尔议定书》,对消耗O3层物质的种类、禁用时间等做了限制。

从业主的长远发展考量,建议空调主机采用R134a等环保冷媒。

空调项目建议书

空调项目建议书

空调项目建议书一、项目背景随着人们生活水平的不断提高,对于室内环境舒适度的要求也日益增加。

在炎热的夏季和寒冷的冬季,空调已经成为了人们生活和工作中不可或缺的设备。

无论是家庭住宅、商业办公场所还是工业生产车间,都需要稳定、高效、节能的空调系统来维持适宜的温度和湿度。

目前,市场上的空调产品种类繁多,但在性能、质量、价格和售后服务等方面存在着较大的差异。

一些低质量的空调产品不仅制冷制热效果不佳,而且能耗高、噪音大、使用寿命短,给用户带来了诸多不便和经济损失。

因此,为了满足市场需求,提高用户满意度,我们计划开展一个全新的空调项目,致力于研发和生产高性能、高品质、节能环保的空调产品。

二、项目目标1、研发出具有自主知识产权的高效节能空调技术,提高空调的能效比,降低能耗。

2、生产出性能稳定、质量可靠、外观美观的空调产品,满足不同用户的需求。

3、建立完善的销售和售后服务网络,提高品牌知名度和市场占有率。

4、在项目实施后的三年内,实现年销售额达到_____万元,净利润达到_____万元。

三、项目内容1、技术研发组建专业的研发团队,引进先进的研发设备和技术,开展空调核心技术的研究和开发。

重点研发高效压缩机、换热器、智能控制系统等关键部件,提高空调的制冷制热效率和节能效果。

加强与高校、科研机构的合作,开展产学研合作项目,不断提升技术创新能力。

2、产品生产建设现代化的空调生产基地,配备先进的生产设备和自动化生产线,提高生产效率和产品质量。

严格按照国际标准和质量管理体系进行生产,确保每一台空调都符合质量要求。

加强原材料和零部件的采购管理,与优质供应商建立长期稳定的合作关系,保证原材料和零部件的质量和供应稳定性。

3、市场推广制定市场推广策略,通过广告宣传、参加展会、举办促销活动等方式,提高品牌知名度和产品美誉度。

建立完善的销售渠道,与经销商、零售商、电商平台等建立合作关系,拓展销售市场。

加强客户关系管理,及时了解客户需求和反馈,不断改进产品和服务。

中央空调系统方案建议书

中央空调系统方案建议书

绿洲北水湾名邸9号楼中央空调系统方案建议书编制单位:上海********公司编制日期:2013年3月20日目录第一章项目简介及设计方案描述 (1)1.1、项目简介 (1)1.2、设计依据 (1)1.3、方案设计思路 (2)1.4、设计方案优势 (5)第二章空调负荷计算 (8)第四章辅助冷热源选择 (10)4.1、地下换热系统计算 (10)4.2、以冬季负荷进行设计 (10)4.3、地埋管最小孔间距的计算 (12)4.4、地下换热系统水流量设计 (12)4.5、辅助冷源及水泵选择 (12)4.6、辅助设备占地面积 (13)第五章地源热泵系统初投资估算 (14)第六章公摊部分年运行费用计算 (15)第七章水泵热泵系统与风冷VRV系统比较表 (17)第八章土壤换热器设计及施工 (18)8.1、土壤换热器埋管形式确定 (18)8.2、单米井深换热量 (18)8.3、垂直换热深度 (18)8.4、地下换热器间距 (19)8.5、地埋管设计 (20)6.6、地下换热器的材质 (20)8.7、保证地下换热器水力平衡的措施 (20)8.8、土壤换热器使用安全性分析 (22)8.9、施工保证 (22)8.10、施工重点、难点分析 (24)第九章水环热泵产品介绍 (25)第十章类似工程案例详细介绍 (28)第十一章系统原理图 (32)前言根据国家《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005 5.3.11:“对有较大内区且常年有稳定的大量余热的办公、商业等建筑,宜采用水环热泵空气调节系统。

”建设部、科技部之绿色建筑技术导则(2005.10)5.2.2(2):“优化用能系统,采用能源回收技术。

”中华人民共和国可再生能源法(2006.1.1)第二条:“再生能源是指风能、太阳能、水能、生物能、地热能、海洋能等。

”国家新节能法:“鼓励开发商采用建筑节能技术、产品及系统。

”……我司建议贵工程项目考虑节能环保的水环热泵空调系统。

空调系统方案

空调系统方案

空调系统方案1. 需求分析空调系统是一种用于调节室内温度、湿度和空气质量的设备,广泛应用于各种建筑和车辆中。

在设计空调系统方案时,需要考虑以下需求:1.室内温度控制:根据用户设定的温度,空调系统需要能够准确地控制室内温度,保持舒适的室内环境。

2.室内湿度控制:除了温度控制外,空调系统还需要能够控制室内湿度,确保湿度在合适的范围内。

3.空气净化功能:空调系统应该具有过滤和净化空气的能力,去除室内的尘埃、细菌和有害物质,提供健康的室内环境。

4.能效优化:为了降低能源消耗和减少运行成本,空调系统应该具备能效优化功能,能够根据室内外温度、使用情况等因素自动调整运行参数并降低能耗。

5.操控方便:空调系统需要提供简洁明了的操作界面,方便用户进行温度、湿度和风速等参数的设置。

2. 设计方案基于以上需求分析,我们提出以下空调系统设计方案:2.1 系统架构空调系统的整体架构如下所示:+----------------------+| || 控制单元(中央控制器) || |+----------+-----------+|| 数据传输|+----------+-----------+| || 室内机单元(分机) || |+----------------------+|| 数据传输|+------------------|---+| || 室外机单元(外机) || |+----------------------+在该架构中,控制单元负责处理用户的操作界面输入,并将控制指令传输给室内机单元和室外机单元。

室内机单元负责调节室内温度、湿度和风速等参数,而室外机单元则负责与外界环境产生热交换,实现热量的传递和排放。

2.2 控制单元控制单元是整个空调系统的核心部分,它负责接收用户的操作指令,并将指令传输给室内机单元和室外机单元。

控制单元应具备以下功能:•用户界面:提供直观的操作界面,包括温度、湿度和风速的调节,以及其他附加功能的设置。

空调系统改造方案

空调系统改造方案
3.优化系统运行稳定性,降低维修保养成本;
4.确保改造工程合法合规,符合国家和地方相关标准。
三、现状分析
1.设备老化:现有空调设备运行多年,存在能效降低、故障率上升等问题;
2.控制系统不足:现有控制系统缺乏智能化、精确化控制,导致能源浪费;
3.冷热源效率低:冷热源设备选型不当,无法满足高效运行需求;
-空气处理设备:增加空气净化设备,去除室内污染物;
- CO2监控系统:实时监测室内CO2浓度,确保空气质量。
四、改造效果预测
1.能耗降低:预计空调系统能耗降低20%以上;
2.室内空气质量改善:室内空气质量达到国家相关标准;
3.设备运行稳定:设备故障率降低,运行维护成本减少;
4.舒适度提高:室内温度、湿度、新风量得到有效控制,人员舒适度提高。
4.室内环境问题:室内空气质量不佳,影响人员健康和舒适度。
四、改造措施
1.设备更新
选用高效节能、性能稳定的空调设备,具体包括:
-冷水机组:选用变频离心式冷水机组,提高制冷效率;
-空调末端设备:更换为全热交换新风机组和高效风机盘管;
-冷却塔:选用高效节能型冷却塔,降低能耗。
2.控制系统升级
引入智能化控制系统,实现以下功能:
(4)室内空气质量差:室内空气质量较差,影响人员舒适度。
2.改造措施
(1)设备更新:淘汰老化设备,选用高效节能的空调设备;
(2)控制系统优化:采用先进的控制系统,实现精确控制,降低能耗;
(3)冷热源设备改造:更换高效节能的冷热源设备,提高系统能效;
(4)室内空气质量改善:增加新风系统,提高室内空气质量。
第2篇
空调系统改造方案
一、引言
针对现有空调系统在运行效率、能源消耗及室内空气质量方面存在的问题,结合当前节能减排的政策导向,特制定本空调系统改造方案。本方案旨在提高空调系统的整体性能,降低能源消耗,改善室内环境,实现绿色可持续发展。

空调项目建议书

空调项目建议书

根据项目计划和实际需 要,进行设备和材料的 采购,并确保供应商按 时按质提供所需物品。
在采购完成后,可以开 始进行设备的安装和调 试工作,确保设备能够 正常运行,并进行必要 的验收工作。
在设备安装调试完成后 ,需要进行系统测试, 确保整个系统能够正常 运行,达到项目预期的 目标和效果。
在测试完成后,进行项 目的验收工作,确保项 目符合预期目标和质量 要求。
项目后评估和总结
项目验收与评估
在项目完成后,对项目的建设质量、运行效果、经济效益等 方面进行综合评估,以确保项目的成功实施和达到预期目标 。
问题与经验总结
对项目实施过程中出现的问题和经验进行总结,为今后的类 似项目提供借鉴和参考。
08
参考文献和附件
参考文献和资料来源
《空调工程设计与施工规范》 《空调系统设计与优化》
项目效益与评估
项目效益分析
经济效益
根据项目投资规模、运行成本、市场需求等因素,对项目的经济 效益进行评估,以判断项目的盈利能力和投资回报期。
社会效益
分析项目对社会的贡献,如提高居民生活水平、促进当地就业、 推动相关产业发展等。
环境效益
评估项目对环境的保护作用,如节能减排、降低噪音、改善室内 空气质量等。
应确保空调系统的稳定性和安全性,提供可靠的 故障诊断和预警功能,方便维护和保养。
经济性
在满足使用要求的前提下,应尽可能降低空调系 统的投资和运行成本。
03
项目计划与时间表
项目计划和时间表
前期准备阶段
采购阶段
施工阶段
测试阶段
验收阶段
在项目开始之前,需要 明确项目的目标和范围 ,制定项目计划,并进 行必要的前期准备工作 ,包括需求调研、技术 评估、预算审批等。

空调系统方案

空调系统方案

各种方案性能比较方案一:土壤源热泵系统;方案二:地下水源热泵系统;方案三:单制冷机+冬季城市供暖;方案四:风冷模块机+冬季城市供暖;方案五:多联机系统;方案一:土壤源热泵系统的工作原理、性能及优缺点:利用高位能使热量从低位热源流向高位热源,热泵装置从环境中吸取热量,传递给需要加热的高温物体,实现制热。

通过循环液(水或是以水为主要成份的防冻液)在密封的地下管中流动,实现系统与大地大传热。

地下耦合热泵系统在结构形式上的特点是有一个由地埋管组成的地热换热器,,其主要形式有水平埋管和垂直埋管两种形式。

水平埋管的形式是在地平面开1~2米深的沟,每个沟中埋2、4或6根塑料管,垂直埋管形式是在底层中钻直径为0.1~0.15米的钻孔,在钻孔中设置一组(2根)或两组(4根)U型管并用灌材料填实,钻孔深度一般为40~200米。

现场可利用的面积是选择换热器形式的主要因素,竖直埋管比水平埋管节省很多土地。

管沟或者竖井中热交换器成并联连接再通过集管进入建筑中与建筑物内的水环路相连接,在液体温度较低时系统需要加入防冻液北方地区特别注意。

土壤源热泵机组的优点:1、土壤源全年温度波动较小,冬季土壤温度比空气温度高,因此热泵制热性能系数较高。

2、埋地盘管冬季不需要除霜。

3、在采暖季节里,当室外气温最低时,土壤温度并不是最低,热泵的供热能力不会降到最低。

主要缺点:1、土壤的导热系数小所以土壤与工质间的热交换强度小,因而金属耗量大。

2、土壤对金属管有腐蚀作用,因此对埋地金属管进行防腐处理,活用塑料管。

3、热泵运行过程中会使低温发生变化,低温的变化又造成热泵温度的变化,使其运行工况不稳定。

方案二:地下水源热泵系统的工作原理及其优缺点;地下水源热泵系统的工作原理原理与土壤源热泵系统的工作原理基本相同。

其优点是:1、水的热容量大,传热性能好所以换热器设备较紧凑,2、水温较稳定因而使热泵运行工况稳定。

其缺点是:1、热泵装置必须靠近水源,或设有一定的蓄水装置,2、对水质也有一定的要求,因对水质进行分析后采用合适的换热器材,以防止出现水质出现腐蚀问题。

空调设计方案

空调设计方案
二、设计目标
1.实现室内空气质量优良,温湿度适宜,满足用户的舒适需求。
2.确保空调系统运行安全可靠,降低故障率和维护成本。
3.提高能源利用效率,减少能源消耗,符合节能减排的要求。
4.系统设计人性化,操作简便,易于管理和维护。
三、设计原则
1.合规性:遵循国家和地方的相关法律法规、标准和规范。
2.节能性:优先选择能效比高、环保的空调设备和技术。
-新风和排风系统合理布局,确保室内空气质量。
4.节能措施:
-采用变频技术,实现空调系统的精确调节和节能运行。
-通过热回收系统,提高能源利用率。
-优化空调系统设计,减少冷热量的损失。
5.自动化控制:
-设计智能化的控制系统,实现对空调系统的实时监控和自动调节。
-通过环境参数的实时采集,自动调整系统运行状态,以达到节能目的。
2.提供空调系统施工、验收、维护保养等技术支持。
3.培训用户及管理人员,确保空调系统正常运行。
本设计方案旨在为用户提供一套合法合规、节能环保、安全可靠的空调系统,助力我国绿色建筑发展。
第2篇
空调设计方案
一、项目概述
空调系统在现代建筑中扮演着至关重要的角色,它直接关系到室内环境的舒适性和能源消耗的效率。本方案旨在为特定项目提供一套全面、科学的空调设计,确保系统的高效运行与用户的满意度。
3.安全性:确保系统设计的安全性,防止事故的发生。
4.经济性:在满足功能需求的前提下,追求最佳的性价比。
5.先进性:采用先进的空调技术,提升系统的整体性能。
四、设计方案详述
1.系统选型:
-根据建筑物的用途、面积和结构特点,选择适宜的空调系统类型。
-对于中小型建筑物,推荐采用分体式多联机系统。
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中央空调系统节能优化




第一章中央空调现行设计方案分析
一、中央空调设计规划方案
1、厂区1-4号楼,总共设计了三套中央空调系统:
2、系统特点
●按照功能考虑,宿舍部分不考虑中央空调,食堂采用变频多联;
●按照办公和研发的需要,研发楼和办公楼使用一套水冷冷水中央
空调机组,末端采用组合式风柜及新风机组实现整体制冷及空气净化;
●厂区部分采用水冷冷水机组结合组合式风柜及新风机组实现整体
制冷及新风机组实现整体制冷及空气净化;
●安装工程采用风管及风口形式,完成每层各区域制冷覆盖;
3、中央空调初期投资比较低
4、中央空调运行费用预估
5、维护管理任务重,人员配置要充足,工程设计需要考虑到确保维修空间充分,以便于维修,管线宜设为环形,增加其灵活性,水、气管路上宜设置各种可能关断方式所需的阀门。

6、中央空调系统保养复杂:需要定期清理风柜、机组维护保养、冷却塔维护保养等等;一旦某系统出现故障,则该系统覆盖的楼层无法提供空调,这可能导致无法办公或生产。

二、建议中央空调形式
1、厂区1-4号楼,总共设计了2套中央空调系统:
2、系统特点
●按照功能考虑,宿舍部分不考虑中央空调,食堂采用变频多联;●按照办公和研发的需要,研发楼和办公楼使用一套变频多练中央
空调机组,末端采用风管机加风口实现整体制冷及空气净化;●厂区部分采用水冷冷水机组结合组合式风柜及新风机组实现整体
制冷及空气净化;安装工程采用风管及风口形式,完成每层各区域制冷覆盖;由于厂区基本采用大区域隔断,因此,无需精确的分
区控制,晚上利用低谷电价制取冷水,白天则用冷水制冷,初步预
计系统增加的成本可以在2.5年左右收回。

3、蓄水中央空调
3.1、获取分时供电政策的电价差,“高抛低吸”,大量节省运行电费;
3.2、节约电能;
A、年总的开机台时数少于常规系统;
B、当夜间蓄冷时,气温降低,冷却效果提高,机组处于高效运转,效率可提高6-8%,空调系统总的节电率不低于10%。

3.3、由于夜间已蓄冷,白天在突然停电时,只需较少的动力驱动水泵和末端空调马达,即可维持空调系统供冷。

3.4、提高了空调的品质,即需即供,供冷速度快。

可按需调节供冷量,对供冷量的调节快捷而方便,系统运行稳定、安全。

3.5、适用于空调系统的扩容改造,可不增加制冷机组容量而达到增加供冷量的目的,只需在原系统中添加水蓄冷设备和所需的管路即可,对原有系统没有任何影响。

3.6、对于新装系统,可以减少装机容量,节约机组和配电设施的投资。

3.7、可利用消防水池以及现有的蓄水设施或建筑物地下室等作为蓄冷池。

3.8、蓄冷池可实现蓄热和蓄冷双重用途。

3.9水蓄冷中央空调工作示意图
特点:适合大通间的生产区间或商场,大通间的写字楼。

利用晚上低谷电价制取冷水,白天则直接用水泵抽取冷水制冷,与传统空调相比,节约空调运行费用最高可达70%。

不利方面,需要增加蓄水池,蓄水池造价一般可以在2.5年左右收回投资。

3.9、投资回收比:
水蓄冷系统投入使用后每年可比常规中央空调(水冷冷水机组)节省运行费用25%以上,比常规中央空调(水冷冷水机组)多投入的费用两年半可收回。

4、变频多联机系统无需机房,无需冷却塔,无需专人维护和管理,可真正意义上实现以50平方米为单位的分区控制。

大量减少中央空调系统不能分区控制带来的浪费;维护保养比较简单;及时出现设备故障,影响的区域都在几百平方米甚至更小的范围内。

系统特点:
主机启动荷载小,最小为8P,即覆盖50-80平方米的区域,与水机800冷吨相比,加班区域越小,多联机的节能优势越明显。

5、中央空调初期投资比较低
中央空调初期投资类别投资金额估算(单位:万元人民币)水冷冷水机组100
水冷冷水末端及风机100
办公及研发楼变频多联机系统及
2100
安装(多联机品牌日立)
食堂变频多联机安装32
6、中央空调运行费用预估
系统运行功率空调运行时长年运行费用
变频多联机系统9小时/22天/10个月约700万元。

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