冰雪世界会议中心冰蓄冷空调设计

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大型场馆水蓄冷空调的冷源群控系统设计

大型场馆水蓄冷空调的冷源群控系统设计

大型场馆水蓄冷空调的冷源群控系统设计发布时间:2022-01-12T03:02:41.898Z 来源:《现代电信科技》2021年第13期作者:倪再玥顾耀李奕[导读] 在日常生活中,空调系统已经成为建筑内不可或缺的设备,随着人们对热舒适度要求的不断提高,建筑内空调设备的数量与耗电量也不断增长,根据最新的调查研究显示,目前建筑 70%左右的用电量为空调系统耗电。

在空调期内,系统负荷主要处于白天电网负荷高峰时段,并且在电网负荷低谷时段停止运行,这极大的增加了电网压力。

水蓄冷空调可以极大缓解电网在高峰时段的负荷压力,并且降低电厂发电的运行成本,起到节能减排的作用,有益于社会的资源优化配置。

(中通服咨询设计研究院有限公司江苏南京 210019)摘要:水蓄冷空调系统由于具有平衡电网负荷、降低运行成本等优势,广泛应用于现代建筑中。

本文针对水蓄冷空调系统的四种运行工况,结合深圳国际会展中心的水蓄冷空调系统设计案例,模拟出四种控制策略,提出冷源群控系统设计的技术关键点。

为今后相关设计提供案例及经验支持。

关键词:水蓄冷空调系统;运行策略;冷源群控系统;系统控制引言在日常生活中,空调系统已经成为建筑内不可或缺的设备,随着人们对热舒适度要求的不断提高,建筑内空调设备的数量与耗电量也不断增长,根据最新的调查研究显示,目前建筑 70%左右的用电量为空调系统耗电。

在空调期内,系统负荷主要处于白天电网负荷高峰时段,并且在电网负荷低谷时段停止运行,这极大的增加了电网压力。

水蓄冷空调可以极大缓解电网在高峰时段的负荷压力,并且降低电厂发电的运行成本,起到节能减排的作用,有益于社会的资源优化配置。

1.项目概况在粤港澳大湾区已然成为国家战略的大背景下,深圳国际会展中心建设是关系深圳未来发展的重大标志性工程。

该中心总建筑面积158 万平方米,全部建成后室内展览面积达到 50 万平方米,将力压展览面积 49.6 万平方米的德国汉诺威会展中心,成为全球最大会展中心,堪称“世界最大的会客厅”。

室内冰雪场馆保温及制冷系统设计标准

室内冰雪场馆保温及制冷系统设计标准

室内冰雪场馆保温及制冷系统设计标准室内冰雪场馆保温及制冷系统设计标准引言:室内冰雪场馆是娱乐休闲产业中备受欢迎的一部分,不仅能让人体验冰雪运动的乐趣,还能提供一种独特的环境和氛围。

而保温及制冷系统设计标准则是室内冰雪场馆能否提供舒适环境的关键。

本文将以从简到繁的方式,深入探讨室内冰雪场馆保温及制冷系统设计标准,并分享个人观点和理解。

一、保温系统设计标准1. 导热系数控制保温系统是室内冰雪场馆设计中最重要的一部分,它能够有效地减少能量损耗,提升场馆的能源利用效率。

在设计过程中,需要控制保温材料的导热系数,以降低热量传导和散失的程度。

常用的保温材料包括聚苯板、聚氨酯泡沫板等,它们具有较低的导热系数,能够减缓热量传导速度,提高保温效果。

2. 防潮处理冰雪场馆的保温系统设计中,防潮处理是至关重要的一环。

由于场馆内会产生大量蒸汽和水蒸气,如果保温材料不能有效阻止水分渗透,就会导致保温效果降低和结构受损。

在设计过程中,需要综合考虑材料的防水性能,选择具有良好防潮性能的保温材料,并在施工中采取必要的防潮措施。

3. 密封性保温系统的密封性对于场馆的保温效果至关重要。

如果保温材料与建筑结构之间存在严重的缝隙,热量就会通过缝隙传导和散失,导致保温效果下降。

在设计过程中,需要注意保温材料的安装和施工质量,确保材料与结构之间具有良好的贴合效果,减少能量泄漏。

二、制冷系统设计标准1. 温度控制室内冰雪场馆的制冷系统设计中,温度控制是关键。

不同的冰雪运动项目对温度有不同的要求,在设计过程中需要根据实际需求确定合适的温度范围,并通过控制系统精确地控制室内温度。

还要考虑到场馆内部的热负荷,合理设置冷凝器和蒸发器等设备,确保制冷效果达到预期。

2. 空气流通制冷系统设计中,空气流通是一个重要考虑因素。

良好的空气流通能够保证室内空气的均衡和稳定,提升冰雪场馆的运行效率和舒适性。

在设计过程中,需要设置合理的送风口和排风口,保证室内空气流通畅通,并根据实际需求进行空气处理,减少污染物和异味的产生。

《室内冰雪场馆保温及制冷系统设计标准》发布实施

《室内冰雪场馆保温及制冷系统设计标准》发布实施

《室内冰雪场馆保温及制冷系统设计标准》发布实施
佚名
【期刊名称】《冷藏技术》
【年(卷),期】2021(44)3
【摘要】T/CECS 845-2021室内冰雪场馆保温及制冷系统设计标准自2021年9月1日起施行。

该标准针对室内冰雪场馆的低温、高湿、耗能大的特点及存在的问题,重点对室内冰雪场馆的保温系统、制冷系统设计等提出技术标准及要求。

室内冰雪场馆为新型功能性建筑,兼具冷藏库的低温及气密性,又带有商业建筑的娱乐性,无论对于低温场所的保温、隔汽做法,还是制冷工艺、造雪工艺系统等目前都还没有统一的工程技术标准指导设计。

【总页数】1页(P18-18)
【正文语种】中文
【中图分类】TB6
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天津某会展中心展馆区空调冷热源系统设计

天津某会展中心展馆区空调冷热源系统设计

天津某会展中心展馆区空调冷热源系统设计柯尊友;郑毅然;董静【摘要】Aim ing at the characteristics of conference& exhibition building, the process of the determ ining of heating and cooling source of H V AC system w ere introduced, including ground-source heat pum p, secondary pum p, large tem perature difference and low tem perature hotw ater floor radiantheating.Finally,the operating conditions of cold and heatsource system w ere briefly present.%本文针对会展建筑的特点,介绍了空调冷热源系统形式的确定,着重介绍了地埋管地源热泵、二级泵、大温差及低温热水地板辐射采暖等内容。

最后,简单介绍了空调冷热源系统的运行工况。

【期刊名称】《建筑热能通风空调》【年(卷),期】2015(000)004【总页数】4页(P87-89,26)【关键词】会展中心;地源热泵;大温差;二级泵【作者】柯尊友;郑毅然;董静【作者单位】中国建筑科学研究院;中国建筑科学研究院;中国建筑科学研究院【正文语种】中文本项目为特大型展览建筑(图1),一期展馆区总建筑面积44.434万m2,其中地上37.875万m2,地下6.559万m2。

建筑东西方向总长960m,南北方向总长381m。

设置16个甲等展厅,总布展面积20万m2。

16个展厅以中央大厅为轴东西对称布置,以交通连廊为轴南北对称布置。

交通连廊将南北两侧展厅及中央大厅连成一体。

中央大厅高34m,绝大部分空间一层通高,东西两侧有少量两层的配套房间;展厅一层,层高24m;交通连廊两层,首层高7.7m,二层高5.5m,局部设备夹层,屋顶高24m。

冰蓄冷空调系统设计及运行优化控制

冰蓄冷空调系统设计及运行优化控制

冰蓄冷空调系统设计及运行优化控制作者:韩伟来源:《中国住宅设施》 2014年第6期韩伟/ 中国建筑标准设计研究院有限公司北京建筑设计分院摘要:随着城市迈向现代化,建筑物空调系统的电力负荷占有很大的比例,空调系统在满足人们生活和工作环境舒适性的同时,也给电力市场带来了巨大的压力,尤其是在炎热的夏季,白天的用电负荷急剧增长,许多城市甚至会出现配电设备超载运行的情况。

冰蓄冷空调系统能够实现电网负荷的移峰填谷,充分利用电力资源。

本文就冰蓄冷空调系统的诸多显著优点进行了分析阐述,介绍了冰蓄冷空调系统的设计方法和系统方案的比较,并提出了冰蓄冷空调系统的运行优化控制策略,旨在进一步提升冰蓄冷空调系统的整体效能,达到节能和经济的目的。

关键词:冰蓄冷空调,系统设计,系统运行,优化控制1冰蓄冷空调系统的工作原理概述冰蓄冷空调属于蓄冷空调的一种,由制冷机、蓄冷装置以及供冷系统组成。

冰蓄冷空调系统主要是利用制冷机组在用电低谷(夜间)时的廉价电力进行制冰作业,以蓄冷介质(水或一些有机盐溶液)的相变潜热将冷量存储起来,到白天电力达到高峰负荷时,将所蓄存的冷量释放出来,作为空调冷源,进而在一定程度上满足建筑物空调的需要,达到制冷的目的。

冰蓄冷空调系统在峰值电价时段融冰释冷的过程中,使制冷机组减少或者停止运行,从而降低了空调系统的运行费用。

2冰蓄冷空调系统的应用特点分析与常规空调系统相比较,冰蓄冷空调系统多了一套蓄冰装置,并要求制冷主机双工况运行。

冰蓄冷空调系统的应用转移了制冷机组在电力高峰时段的运行时间,有利于城市供电的平稳性。

从总体上进行分析,冰蓄冷空调系统的应用具有以下几个方面的特点。

(1)与同属于蓄冷空调的水蓄冷空调系统相比较,冰蓄冷空调系统的蓄冷能力较大,蓄冷所占的蓄冷槽容积较水蓄冷方式小,减少了机房有效占地面积,蓄冷槽热能损耗小,仅为水蓄冷方式的20%左右,空调水系统的冷水温度低,温差大,为低温送风系统提供了较为有利的工作条件。

9米层高会议室空调冷置设计

9米层高会议室空调冷置设计

9米层高会议室空调冷置设计简介本文将详细介绍一个针对9米层高会议室的空调冷置设计方案。

在会议室中,空调系统的设计至关重要,它不仅需要提供舒适的温度和湿度,还需要考虑空间利用率和能源效率。

本文将从空调系统的选择、空调布局、空调管道设计等方面进行讨论,以确保会议室的空调系统能够满足需求。

空调系统选择在选择空调系统时,需要考虑以下因素:1. 制冷量由于会议室高度较高,需要选择制冷量较大的空调系统,以确保整个空间的温度均匀分布。

根据会议室的面积和高度,可以计算出所需的制冷量。

2. 能源效率能源效率是选择空调系统的重要指标之一。

应选择具有高能效比的空调系统,以降低能源消耗和运营成本。

3. 噪音水平会议室是一个需要安静环境的场所,因此选择低噪音的空调系统非常重要,以避免噪音对会议的干扰。

4. 控制方式空调系统的控制方式应该方便、智能化,以满足会议室不同人员的调控需求。

可以考虑使用智能温控系统,通过手机或电脑远程控制空调系统。

空调布局在9米层高的会议室中,空调的布局应考虑以下几点:1. 风口设置为了实现空气的均匀分布,应在会议室的不同位置设置多个风口。

风口的位置应尽可能靠近会议室的中央,以确保空气能够快速、均匀地流通。

2. 风速调节由于会议室高度较高,空气流速会受到重力的影响而逐渐减小。

为了保持空气流速的恒定,可以在风口处安装风速调节器,以调节风速并保持空气流通。

3. 回风口设置为了实现空气的循环利用,应在会议室的底部设置回风口,将冷空气重新引入空调系统。

回风口的位置应远离风口,以避免冷空气被热空气污染。

空调管道设计在空调管道设计中,需要考虑以下几个方面:1. 管道材质为了确保空调系统的运行效率和安全性,应选择合适的管道材质。

常见的选择包括铜管和铝塑复合管,它们具有良好的导热性和耐腐蚀性。

2. 管道布局在会议室中,应合理布置空调管道,以确保空气的流通和均匀分布。

管道的布局应尽量简洁,避免弯曲和过长的管道,以减小空气阻力。

北京冰雪世界会议中心冰蓄冷中央空调设计方案(1台氨冷机+1台双工况主机)

北京冰雪世界会议中心冰蓄冷中央空调设计方案(1台氨冷机+1台双工况主机)

北京冰雪世界会议中⼼冰蓄冷中央空调设计⽅案(1台氨冷机+1台双⼯况主机)北京冰雪世界会议中⼼冰蓄冷中央空调设计⽅案1 建筑概况冰雪世界会议中⼼位于北京市潮⽩河畔,为滑雪馆的配套设施,其主体建筑在滑雪馆的雪道正下⽅,总建筑⾯积为26700平⽅⽶。

主要由客房及群房两部分组成,客房⾯积为13679平⽅⽶;群房的功能有会议、餐厅、厨房、多功能厅、体检中⼼、设备⽤房等,⾯积为13021平⽅⽶。

地下⼆层,地上⼗层,建筑⾼度为43.35⽶。

图1为该会议中⼼的正⽴⾯图。

原滑雪馆已于2005年已建成,多种原因使得该滑雪馆制冷机未设置备⽤机组,此次会议中⼼制冷系统的设计需要考虑到为滑雪馆制冷系统提供备⽤的可能。

图1 会议中⼼正⽴⾯图2 设计基本数据2.1 电价政策及电价结构冰蓄冷空调系统对电⽹移峰的意义在此不再赘述,影响冰蓄冷项⽬经济性的⼀个重要原因,是当地的电价政策及电价结构。

项⽬所在地北京市顺义区的峰⾕电时段及相应商业⽤电电价如表1:表1 建筑所在地商业电价时段电价(元/kWh)尖峰电时段 11:00-13:00, 20:00-21:00 1.2653⾼峰电时段 10:00-11:00, 13:00-15:00 1.1583平电时段 7:00-10:00,15:00-18:00 ,21:00-23:000.7175低⾕电时段 23:00-7:00 0.3019从表1可看出,尖峰电价与低⾕电价的⽐为4:1,⾼峰电价与低⾕电价的⽐为3.83:1,这对该建筑采⽤冰蓄冷空调系统提供了很好的电价基础。

2.2设计⽇逐时冷负荷经逐时冷负荷计算,设计⽇总冷负荷为36423 kW,最⼤⼩时冷负荷(峰值)为3400 kW,作为宾馆,其夜间也有⼀部分冷负荷。

设计⽇的冷负荷曲线见图2。

500100015002000250030003500KW时间图2设计⽇逐时冷负荷分布对照表1和图2,可以看出,该建筑在电价的尖峰和⾼峰时段逐时冷负荷较⼤,在平电及低⾕电时段有较低的连续的负荷,其负荷特点决定了该系统设置基载主机更为合理。

101国家会议中心工程利用空调制冷冷却水余热的设计实例

101国家会议中心工程利用空调制冷冷却水余热的设计实例

国家会议中心工程利用空调制冷冷却水余热的设计实例北京市建筑设计研究院杨帆张杰石鹤摘要本文为国家会议中心工程,采用空调制冷冷却水作为生活热水补水预热,并作为高温热泵机组的低位热源制取高温热水,为生活热水提供加热热源的设计实例。

介绍了系统配置、运行工况和控制环节,并进行了补水预热的节能量计算,以及采用自备热源和与全部采用市政供热的运行费用计算和经济比较,为使用单位选择运行工况提供了依据。

关键词冷却水生活热水预热高温热泵0 引言国家会议中心位于北京奥林匹克公园,2008年北京第29届奥运会时作为国际广播中心和击剑比赛项目等的使用场所,赛后将作为举办国际性会议、综合展示活动的国家会议中心。

本工程总用地面积81,400 m2,总建筑面积269991m2,赛后的主要功能有展览、展示、商业、会议、大会堂、大宴会厅、报告厅、办公等功能。

本工程空调冷源由总制冷量为46000kW的冷水机组提供,热源采用市政高温热水。

国家会议中心为仅次于人民大会堂的国家级重要会议场所,设计标准很高。

根据使用方要求,每年夏季热力检修期不能停止生活热水供应,因此需设置备用热源。

因机房均设在地下,且与人员密集场所贴邻,不宜采用设置燃油或燃气锅炉。

若设置电锅炉,将已由低品质能源转化为高品质能源的大量电能,在能效比小于1的情况下又重新转换为低品质的热能,是非常不经济不合理的。

为了既保证安全又节约能源,我们考虑利用冷水机组的冷却水余热,作为低位热源通过热泵提升等手段,产生温度相对较高的热水,作为夏季生活热水自备热源,见附图。

1 自备热源系统配置1.1 高温热泵制热系统高温热泵热水机组是热泵的一种,它的蒸发温度比普通热泵高,可相应得到较高的冷凝温度,且能效比较高。

本工程采用3台平均COP值为5.6的高能效比高温热泵,以30℃左右的空调冷水机组的冷却水为低位热源,稳定地产生65℃的高温热水,作为替代市政供热的一次热源,通过图中的高温热水板式换热器加热生活热水。

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冰雪世界会议中心冰蓄冷空调设计
工程概况
冰雪世界会议中心位于北京市潮白河畔,为滑雪馆的配套设施,其主体建筑在滑雪馆的雪道正下方,总建筑面积为26700平方米。

主要由客房及群房两部分组成,客房面积为13679平方米;群房的功能有会议、餐厅、厨房、多功能厅、体检中心、设备用房等,面积为13021平方米。

地下二层,地上十层,建筑高度为43.35米。

图1为该会议中心的正立面图。

原滑雪馆已于2005年已建成,多种原因使得该滑雪馆制冷机未设置备用机组,此次会议中心制冷系统的设计需要考虑到为滑雪馆制冷系统提供备用的可能。

设计基本数据
电价政策及电价结构
冰蓄冷空调系统对电网移峰的意义在此不再赘述,影响冰蓄冷项目经济性的一个重要原因,是当地的电价政策及电价结构。

项目所在地北京市顺义区的峰谷电时段及相应商业用电
电价如表1:
从表1可看出,尖峰电价与低谷电价的比为4:1,高峰电价与低谷电价的比为3.83:1,这对该建筑采用冰蓄冷空调系统提供了很好的电价基础。

设计日逐时冷负荷
经逐时冷负荷计算,设计日总冷负荷为36423kW,最大小时冷负荷(峰值)为3400kW,作为宾馆,其夜间也有一部分冷负荷。

设计日的冷负荷曲线见图2。

对照表1和图2,可以看出,该建筑在电价的尖峰和高峰时段逐时冷负荷较大,在平电及低谷电时段有较低的连续的负荷,其负荷特点决定了该系统设置基载主机更为合理。

冰蓄冷系统设计
概述
冰蓄冷系统的设计应综合考虑多方面的因素,如建筑的规模、使用性质、设计日的冷负荷曲线以及所能采用的蓄冷装置的特性等等。

建筑有可能提供的使用空间对蓄冷装置的选择有很大的限制。

就本建筑而言,采用导热塑料(聚乙烯)蓄冰盘管,该盘管一般做成整体式的
蓄冰桶,为内融冰方式。

蓄冷系统的确定及主要设备
该建筑采用部分蓄冷的方式,在电网的尖峰及高峰时段,蓄冷设备提供部分空调负荷。

双工况主机位于蓄冰设备的上游,为串联方式。

同时考虑到连续空调负荷的比例设置基载主机一台。

从系统运行的安全性及经济性的角度出发,设置了板式换热器,由乙二醇换取冷冻水(供回水温度为7℃/12℃)向空调系统供冷。

蓄冷系统流程见图3。

表2是蓄冷系统的主要
设备。

蓄冷系统的运行
该建筑蓄冷系统在100%负荷时采用主机优先的运行方式,基载主机的供冷量为15685kWh,双工况主机的供冷量为11139kWh,融冰的供冷量为599kWh,双工况的主机制冰量为4192kWh,氨制冷机的制冰量为5512kWh(供滑雪馆使用)。

设备的运行情况见表3。

负荷的分配见图4.
蓄冷系统的运行
该建筑蓄冷系统在100%负荷时采用主机优先的运行方式,基载主机的供冷量为15685kWh,双工况主机的供冷量为11139kWh,融冰的供冷量为599kWh,双工况的主机制冰量为4192kWh,氨制冷机的制冰量为5512kWh(供滑雪馆使用)。

设备的运行情况见表3。

负荷的分配见图4.
蓄冷系统在60%负荷运行时,在用电尖峰时段,全部采用融冰供冷,用电高峰时段,开启基载主机,其余不足部分由融冰供冷来补充。

蓄冷系统在30%负荷运行时,在用电尖峰及高峰时段,全部采用融冰供冷,不开启基载主机。

部分负荷时负荷分配示意图从略。

冰蓄冷系统的控制
该建筑设置手动控制和自动控制系统。

自动控制系统能实现根据室外温度自动选择主机优先或融冰优先。

采用可编程控制器(PLC),对所有设备进行实时监控,根据预先设定的程序解决制冷机组和蓄冷设备之间供冷负荷分配的问题。

部分负荷时融冰优先,尽可能的保证将蓄冷设备的冷量释放,充分发挥冰蓄冷系统移峰填谷的作用。

在监控计算机脱机状况下,系统可由控制柜操作面板手动控制。

控制系统可根据空调实际的冷负荷,在各工况下控制制
冷主机启停台数及各设备的连锁启停。

经济性分析
冰蓄冷与常规空调相比,其经济性也是大家关心的问题。

分析该系统的经济性,一般从初投资和日常的运行费用两个角度与常规空调系统进行比较,最终以投资回收期来体现。

经济分析的前提是在寿命期内电价不变,空调满负荷所占时数为2.3%,75%负荷所占时数为41.5%,50%负荷所占时数为46.1%,25%负荷所占时数为10.1%。

冰蓄冷系统的运行费用需分不同的负荷段,进行逐时计算。

通过计算可知,该建筑冰蓄冷系统一次性初投资比常规电制
冷系统高出85万元,每年的运行费用节省25.8万元,按照静态投资回收期的算法,回收年
限为3.3年,远远低于制冷系统的寿命期。

结束语
冰蓄冷空调系统在移峰填谷、均衡用电负荷、提高电力投资效益等方面具有明显的优点,但对于业主来说,选择空调系统的主要原则之一就是经济性。

目前由于电力增容费的取消,冰蓄冷在一次投资方面略显较高,在设计中更要合理地匹配基载主机与蓄冰设备的容量,以最优的策略运行,使得冰蓄冷空调系统的投资回收期限最短。

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