建筑中暖通系统得作用

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绿色节能暖通空调技术在绿色建筑中的应用

绿色节能暖通空调技术在绿色建筑中的应用

绿色节能暖通空调技术在绿色建筑中的应用绿色节能暖通空调技术在绿色建筑中的应用是一种先进的环保技术,旨在减少能源消耗,降低排放,提高室内空气质量。

绿色建筑是指在设计、建造、运营和维护过程中,最大限度地减少对环境的影响,并为居住者提供健康、舒适的室内环境的建筑。

在绿色建筑中,暖通空调系统是一个重要的组成部分,占据能源消耗的很大比例。

采用绿色节能暖通空调技术对于实现绿色建筑的目标至关重要。

下面将介绍一些常见的绿色节能暖通空调技术及其在绿色建筑中的应用。

1. 高效节能暖通系统:采用高效节能的供暖、通风和空调设备可以显著降低能源消耗。

使用高效的空调机组、风机和泵,以及智能控制系统,可以根据室内外温度、湿度和人员活动情况来调节温度和湿度,实现能源的最优利用。

2. 热回收技术:热回收技术可以利用排出空气中的余热,为系统提供加热或制冷的能量。

常见的热回收技术包括换热器和热泵。

换热器可以用于将排出空气中的热量传递给进入新鲜空气,从而减少加热或制冷的能量消耗。

热泵则可以利用环境中的低温热量,通过压缩和膨胀过程,提供热量。

3. 地源热泵技术:地源热泵技术是一种利用地下或水体中的稳定温度作为热源或冷源的技术。

通过将热量从地下或水体中吸收或释放到建筑内部,可以实现供暖或制冷的效果。

地源热泵技术具有稳定、高效、环保的特点,适用于绿色建筑。

4. 自然通风和日光利用:绿色建筑通过合理布局和设计,提供良好的自然通风和充分利用自然光线的条件。

自然通风和日光利用可以减少电力消耗,降低能源费用,并提高室内舒适度。

5. 智能控制系统:智能控制系统可以通过传感器和智能算法,实时监测室内外温度、湿度、CO2浓度和人员活动情况,根据实际需求进行精确调节。

智能控制系统可以提高能源利用效率,减少人工干预,并提供舒适的室内环境。

建筑给排水与暖通

建筑给排水与暖通

建筑给排水与暖通一、引言建筑给排水与暖通是现代建筑中不可或缺的关键系统。

它涉及到供水、排水、供暖、通风、空调等方面,为建筑提供了舒适、健康、安全的生活和工作环境。

本文将从建筑给排水与暖通系统的基本概念、设计原则、工艺流程以及未来发展趋势等方面进行论述。

二、基本概念1. 建筑给排水系统建筑给排水系统包括供水系统和排水系统两部分。

供水系统是指将水从水源转运到建筑各个用水点的系统,主要包括水源、水泵、管网、水箱、消防设施等。

排水系统则是指将建筑内产生的废水排出建筑,主要包括排水管道、下水道、排水设备等。

2. 暖通系统暖通系统是指通过供暖、通风和空调等方式,为建筑提供适宜的室内温度、湿度和空气品质。

供暖系统包括集中供暖和分散供暖两种形式,通风系统可以通过自然通风和机械通风两种方式实现,空调系统通过冷热源、送风系统、回风系统等组成。

三、设计原则1. 综合设计原则建筑给排水与暖通系统的设计需要与建筑的整体设计密切配合,确保系统的安全性、经济性和可行性。

同时,还需要考虑建筑的功能需求、使用需求以及环境保护等因素。

2. 法律法规要求建筑给排水与暖通系统的设计必须符合国家和地方的法律法规要求,包括建筑设计规范、消防安全规定、环境保护法等相关法规,以确保建筑的安全运行和居民的生命财产安全。

3. 节能与环保在设计建筑给排水与暖通系统时,要注重节能与环保的原则。

通过采用高效节能设备、优化系统结构、合理利用可再生能源等方式,降低能源消耗和环境污染,实现可持续发展。

四、工艺流程1. 建筑给水系统设计流程(1)确定供水需求:根据建筑类型、使用人数、设备需求等确定供水量和用水性质。

(2)设计水源:选择合适的水源,包括自来水、地下水、水井等。

(3)设计水泵系统:根据供水高度、流量要求等设计水泵的类型、数量和布置位置。

(4)设计供水管网:确定管径、材料、敷设方式等,满足各个用水点的需求。

(5)设计消防系统:根据建筑设计规范和消防要求,设计灭火设施和系统,并确保供水安全。

绿色建筑中暖通系统设计与能源效益分析

绿色建筑中暖通系统设计与能源效益分析

绿色建筑中暖通系统设计与能源效益分析摘要:本文深入探讨了绿色建筑中暖通系统的设计与能源效益分析。

通过对多种绿色暖通技术的比较研究,本文指出了高效、环保的暖通系统设计方法,并对其在节能、减排方面的贡献进行了量化评估。

研究结果表明,优化暖通系统设计能有效提高绿色建筑的能源效益,为推动建筑行业的可持续发展提供了有力支持。

关键词:绿色建筑;暖通系统;节能设计;环保技术;能源效益引言:在绿色建筑的热潮中,暖通系统的设计与能源效益成为了焦点。

随着全球气候变化的日益严重,建筑行业作为能耗大户,其绿色转型至关重要。

本文将深入探讨如何通过暖通系统的优化设计,实现绿色建筑的高能源效益,以期为建筑行业的可持续发展提供思路与借鉴。

一、绿色建筑中暖通系统的设计理念与实践在绿色建筑的发展趋势下,暖通系统作为建筑的重要组成部分,其设计理念与实践对于实现建筑的高效、环保和可持续性具有举足轻重的地位。

暖通系统不仅关乎建筑的使用舒适度,更直接影响到建筑的整体能源消耗和环境影响。

(一)绿色建筑的暖通系统设计理念强调的是“以人为本”和“可持续发展”。

这意味着在满足人们舒适需求的前提下,通过技术和管理手段,尽量减少对自然资源的消耗和对环境的负面影响。

这要求设计师在进行暖通系统设计时,必须充分考虑建筑的功能、地理位置、气候条件、能源供应等多方面因素,制定出既满足当前需求又具备长远发展潜力的设计方案。

(二)在实践中,这种设计理念的体现是多方面的。

例如,利用先进的气候适应性设计,结合当地的自然条件,合理安排新风系统、排风系统、空调系统等,以实现室内环境的舒适与能源的高效利用。

同时,利用可再生能源和节能技术,如太阳能、地源热泵等,进一步减少暖通系统的碳排放。

此外,还需考虑系统的维护和升级,确保其长寿命和低能耗。

(三)为实现这一系列目标,设计师需要进行深入细致的调查研究,充分了解各种设备、材料和技术的性能与成本。

他们需要掌握各种设计软件,进行精确的模拟分析,以确定最优化的设计方案。

建筑工程中的暖通空调系统

建筑工程中的暖通空调系统
功能
暖通空调系统的主要功能包括调 节室内温度、湿度、气流速度和 空气质量,以满足人们的生活和 工作需求。
暖通空调系统的组成
A
冷热源
冷热源是提供冷热量源的设备,包括制冷机、 锅炉等。
输配系统
输配系统负责将冷热量输送到各个房间, 包括水管、风管等管道及相应的阀门、配 件。
B
C
末端设备
末端设备是指直接向室内提供冷热量或处理 室内空气的设备,如空调器、散热器等。
控制系统
控制系统负责对整个暖通空调系统进行监测 、控制和调节,以确保系统的正常运行和节 能效果。
D
暖通空调系统的重要性
提高居住和工作环境的舒适度
保障人体健康
暖通空调系统能够提供适宜的室内温度、 湿度和气流速度,提高居住和工作环境的 舒适度。
适宜的室内环境可以减少室内空气污染和 细菌滋生,有利于人体健康。
02
环境影响
暖通空调系统的运行受到环境因素的影响,如室外温度 、湿度、太阳辐射等。
03
运行效率
系统的运行效率低下也是导致能耗增加的一个重要原因 。
节能措施
优化设计
01
通过合理的设计,降低系统的能耗。例如,选择高效低能耗的
设备,合理配置冷热源等。
控制策略
02
采用先进的控制策略,如变流量技术、变风量技术等,根据实
提高工作效率
节能环保
舒适的室内环境可以提高人们的工作效率 和生活质量。
合理的暖通空调系统设计和运行能够降低 能源消耗,减少对环境的负面影响。
02 暖通空调系统的分类
集中式暖通空调系统
总结词
适用于大型建筑和建筑群,通过集中式制冷站供应冷热源,再通过管道将冷热媒输送到终端设备。

装配式建筑施工中的暖通与空调系统技术

装配式建筑施工中的暖通与空调系统技术

装配式建筑施工中的暖通与空调系统技术随着现代社会的发展和人们对于生活质量需求的不断提高,舒适的室内环境成为了人们关注的焦点。

而在装配式建筑施工中,暖通与空调系统技术起到了至关重要的作用。

本文将就装配式建筑施工中的暖通与空调系统技术进行探讨,并探索其在提升住宅舒适度和节能减排方面的优势。

一、暖通系统在装配式建筑中的应用1.1 定义和作用暖通系统是指通过送风、送气等方式来调节室内温度、湿度、洁净度以及新风供应,从而为居住者创造舒适宜人的环境。

在装配式建筑中,暖通系统主要包括供热、供冷、换气、排湿等功能模块。

1.2 出色性能相比传统建筑,装配式建筑施工中所采用的暖通系统具有以下优势:- 模块化设计:利用预制模块化构件实现快速安装和使用。

- 高效节能:采用先进的节能技术,减少能源消耗。

- 精确控制:可根据居住者需求精确调节室内温湿度。

- 绿色环保:通过净化空气、降低排放等方式,提升室内空气质量。

1.3 技术要点装配式建筑暖通系统设计中需要特别关注以下几个技术要点:- 设计合理的气流结构,保证冷暖空气的均匀分布和循环。

- 选择适当的供热与供冷设备,确保能够满足不同季节和天气条件下的舒适需要。

- 运用智能控制技术,实现自动化调控和远程监测管理。

二、空调系统在装配式建筑中的应用2.1 功能与分类空调系统是指将室内温度、湿度、洁净度以及新风供应进行精确调节,并维持在人们所期望的舒适范围之内。

根据使用场所和功能需求不同,空调系统可分为家庭空调、商业空调和工业空调等多种类型。

2.2 节能优势在装配式建筑施工中,空调系统具有以下节能优势:- 采用高效空气处理设备,减少室内外温差,降低能耗。

- 智能化控制系统可根据使用情况调整供暖和制冷的温度,实现精确控制。

- 使用新风回收技术,将热量和湿度回收再利用。

2.3 节约空间装配式建筑中空调系统的模块化设计不仅给施工带来便利,还可以节约室内空间。

通过合理的布局设计以及模块安装,可以使得室内空调设备与房屋结构相融合,增加使用面积。

浅谈暖通空调系统在公共建筑中提升效能的方法

浅谈暖通空调系统在公共建筑中提升效能的方法

浅谈暖通空调系统在公共建筑中提升效能的方法摘要:公共建筑空调系统的应用,无疑给人类社会带来了巨大的进步,是人类社会的另一重大突破。

但同时,公共建筑空调系统也存在着不可避免的缺陷和种种的不足。

而我们则需要不断的进行改进从而减少错误的发生率与能源的消耗率。

本文对浅谈暖通空调系统在公共建筑中提升效能的方法进行了简要分析。

关键词:暖通空调系统;公共建筑;效能方法1暖通空调系统提升能效的意义现如今,建筑业的能源消耗问题越来越严重。

在各行各业中,建筑业能源消耗已经占据到第一的位置。

在建筑能源消耗中,暖通空调系统消耗的能源最多。

目前城市建筑用地面积不断增多,暖通空调系统已经走进人们生活当中并且越来越普及,能源消耗的问题也就更加显得严重,设计时注重提升系统的能效,将成为空调系统设计者的一个必须考量的项目。

如何将理论与实际结合运用,将系统进行完善,改良其性能,都是摆在工作人员目前的一项问题。

而这也将关系到未来暖通空调系统的应用前景。

2公共建筑暖通空调系统的特点分析公共建筑的暖通空调系统,具有以下特点:①主要由冷热源、冷热量输配、房间冷热末端三个子系统组成,相互影响、相互耦合,形成一个复杂的结构,因此难以解构;②当前暖通空调系统种类多,为了满足建筑内的空气环境要求,常选择不同形式的空调系统。

如此一来,在选择上增加了难度,既要考虑到环境适应性,又要分析造价和能耗情况;③暖通空调系统在设计时,会受到多种因素的影响,常见如建筑结构、围护工程、气象条件、使用性能等。

而且这些要素具有动态性特征,以围护工程为例,和传热过程、建筑使用、气象参数密切相关。

因此作为设计人员,应该考虑到节能环保的大背景,积极更新传统的设计理念,掌握先进的节能技术和措施,从而保证设计方案的能效高、能耗低,提高公共建筑的使用性能和综合效益。

3当前存在的问题3.1暖通空调设计阶段中存在的问题我们都清楚,暖通空调的运用投入生产源于准确的设计,设计工作的正确进行对于减少空调能源消耗有着极为重要的意义,但是在实际生活中,很多设计人员对于设计这一部分没有充分的理解,忽略了这方面的重要性,没有根据实际需要,设计出合理的系统,导致系统无法科学操作,不但提高了空调系统的运行成本,还在无形之中增加系统的能源消耗。

建筑工程中的暖通空调系统和能源管理

建筑工程中的暖通空调系统和能源管理

建筑工程中的暖通空调系统和能源管理在建筑工程领域中,暖通空调系统和能源管理是至关重要的一部分。

随着人们对室内舒适度和能源效率的要求不断提高,建筑工程师和设计师面临着更大的挑战。

本文将介绍建筑工程中的暖通空调系统以及如何有效管理能源消耗。

一、暖通空调系统暖通空调系统是指建筑物内部的供暖、通风和空调系统。

它的主要目标是确保室内的舒适度和空气质量,并为建筑物提供适宜的温度和湿度条件。

为了实现这一目标,暖通空调系统通常包括以下几个组成部分:1.1 供暖系统供暖系统用于保持室内温度在一个舒适的范围内,尤其是在寒冷的冬季。

这些系统可以采用多种供热方式,如热水循环、蒸汽加热或电加热。

通过适当的供热设备和管道系统,室内温度可以根据需求进行调节。

1.2 通风系统通风系统用于确保室内空气的新鲜和循环,以避免污染物的积累和空气质量下降。

它可以通过自然通风、机械通风或二者的结合来实现。

通风系统通常包括空气过滤器、风扇和管道系统,以确保室内空气的质量和流动性。

1.3 空调系统空调系统主要用于调节和控制室内的温湿度条件,提供舒适的室内环境。

常见的空调系统包括中央空调和分体空调,它们通过冷却剂循环和风扇系统来控制室内温度。

有效的空调系统可以减少室内湿度和热量,提供舒适的居住和工作环境。

二、能源管理在建筑工程中,能源管理是指对能源的使用、监测和调控,旨在降低能源消耗和提高能源效率。

有效的能源管理可以减少对非可再生能源的依赖,降低温室气体排放,同时降低建筑运营成本。

下面是一些提高能源管理的关键措施:2.1 能源监测系统能源监测系统可以实时监测建筑的能耗情况,包括电力、燃气和水的使用情况。

通过采集和分析大量数据,建筑师和管理者可以更好地了解能源使用情况,并采取相应的措施来降低能耗。

2.2 能源效率改进通过改进建筑的绝热性能和采用高效设备,可以显著提高能源效率。

例如,使用具有较高能效比的暖通空调设备、安装双层玻璃窗和隔热材料,都可以减少能源消耗并提高建筑的能源性能。

装配式建筑施工中的暖通和空调系统技术

装配式建筑施工中的暖通和空调系统技术

装配式建筑施工中的暖通和空调系统技术随着现代化建筑行业的发展,装配式建筑在近年来越来越受到重视。

与传统建筑相比,装配式建筑拥有更高的质量标准、更快的施工速度和更节省能源的优势。

然而,在装配式建筑中,暖通和空调系统技术扮演着重要角色,确保室内舒适度和健康环境。

本文将重点探讨装配式建筑施工中的暖通和空调系统技术。

一. 暖通系统技术1.1 供热系统无论是在冬季还是在寒冷地区,供热系统都是确保装配式建筑内部温度舒适的核心组成部分。

常用的供热方式包括集中供暖、地板辐射供暖等。

集中供暖采用锅炉或地源热泵等设备产生热水或蒸汽,并通过管道输送至各个房间,为整栋楼提供热能。

地板辐射供暖则通过安装在楼板下方的管道将热水传输到地板上进行辐射供热,使室内温度均匀分布。

1.2 通风系统装配式建筑由于其密闭性和紧凑的结构设计,通风系统显得尤为重要。

通风系统能够有效地将室内空气与外部空气进行交换,保证新鲜空气的进入,并将污浊空气排出。

传统的通风方式包括自然通风、机械通风和混合通风等。

在装配式建筑中,机械通风系统常常采用轴流风机和屋顶排烟立管等设备,以实现室内空气的循环与更新,提高居住环境质量。

二. 空调系统技术2.1 中央空调系统装配式建筑中广泛使用的一种空调系统是中央空调系统。

中央空调通过集中供冷或供暖设备,在楼房各个区域散热与供暖,并通过管道输送制冷剂或热水,将冷/热能迅速传递至各个房间。

这种系统具有控温精度高、覆盖面广、可节省能源等优点,在大型装配式住宅或办公楼等场所有着广泛的应用。

2.2 空调末端设备空调末端设备是中央空调系统中不可或缺的组成部分,它们直接与人员接触。

常见的空调末端设备包括风机盘管、风帘机和新风机等。

其中,风机盘管可根据需要提供冷却或加热效果,并将处理后的空气通过送风口进行实时传输,保持室内环境温度恒定;而风帘机则通过强制对流的方式形成“阻隔”,有效降低室外空气与室内空气之间的温度差;新风机则负责将新鲜空气引入室内并进行适当处理,以维持良好的室内通风状态。

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一、建筑中暖通系统得作用
暖通得目得就是实现制冷、供热、除湿、除尘等。

分为工艺性空调与舒适性空调:
1、在工业中,电子厂、印刷厂、纺织厂、制药厂等在产品生产上,会提出对温
度、湿度、空气洁净度等得要求,此为工艺性要求,必须通过暖通系统实现,否则无法生产,此种空调系统得要求很高,尤其就是电子厂,我们在这里不作讨论。

2、在民用建筑与部分工业建筑中,例如宾馆、医院、办公楼、汽车制造车间等
会提出舒适性要求:夏季制冷、冬季供热,此为我们重点针对得领域。

在北方地区,限于经济不发达或气候不恶劣,往往只有冬季供热得需求,采用锅炉,通过热水或蒸汽供热,也不就是我们销售与讨论得重点。

二、业主对暖通系统得要求
业主在有舒适性要求得场所,提出安装暖通系统(简称HVAC系统),需要大量得初始投资。

投资后,业主需要满足舒适性得要求;同时HVAC系统在运行中要耗费大量能源(主要就是电能),在民用建筑中,电力消耗占总体耗能得24%,而在电力消耗中,除去照明,47%就是消耗在HVAC系统中,因此业主在满足舒适性要求得同时,还希望好得HVAC系统能够有最低得运行费用。

总之,业主对HVAC系统得要求就是:投资少、舒适性好、能耗低。

三、暖通系统得组成
(1)暖通系统主要由三大系统:冷冻系统、冷却系统与冷凝系统组成。

冷冻系统就是参与冷热交换,实现制冷与供热得主要系统;冷却系统就是将运行中得主机冷却得系统;冷凝系统就是将系统中得冷凝水搜集并排放得系统。

(2)暖通系统主要由三大部分:冷热源站、输配系统与用户末端构成。

冷热源站就是由主机(制冷机、锅炉等)产生冷热源并通过水泵输送出去得源头;输配系统就是通过管路将冷热载体(冷水或热水)配送到各区域、各子区域、各子子区域得管路系统;末端装置就是实现用户端冷热交换得最终装置。

经冷热交换后,通过输配系统中得回水管路进入冷热源主机重新循环,95%以上得HVAC系统就是闭式循环系统。

四、冷/热量L
主机产生冷热量,末端进行冷热量得释放,其中冷热量得输送需要冷热媒作为载体。

冷热媒可以就是蒸汽、水、乙二醇溶液等,在HVAC系统主要采用水。

冷/热量L=Q×ΔT=流量乘以温差。

五、定流量与变流量
(1)主机侧(一次泵系统)通过压差旁通管路,为定流量。

输配系统及用户侧(二次泵系统)可以采用定流量系统与变流量系统两种方式。

我们通常讲得定流量或变流量就就是指用户侧。

(2)主机侧得节能就是通过压差旁通阀得旁通流量来实现主机开机台数得变化
达到得,如果压差旁通阀得旁通流量达到一台主机得流量,即通知控制系统关闭一台主机。

但在开启得主机侧流
(3)结合上一节冷热量,我们可以瞧到:L=Q×ΔT,如果用户侧得需求冷量改变,则可以通过改变用户侧流量或用户侧进回水温差来实现,但在实际使用中,我们得主机侧、进回水间得温差均为定值,我们主要就是依靠改变系统流量来实现冷量得改变。

(4)用户侧如果采用定流量系统,即为不安装电动二通阀,采取变风量(改变风机风速大小)来实现调节室内温度;或安装电动三通阀实现定流量。

定流量系统,业主初始投资少,但不节能,系统始终按最大流量运行,运行费用高。

(5)由于用户侧实际需求得冷量会随着用户数量得变化(开关)、或环境温度得变化(设定温度变化,导致阀门开度变化,引起流量变化)而改变。

这时安装电动二通阀即可实现变流量,达到节能得目得。

六、一次泵系统与二次泵系统
(1)一次泵系统(也称一次循环)
主机、一次水泵与冷却塔就是一一对应关系:一台主机配置一台一次水泵,配置一台冷却塔。

一次泵系统独立构成一次循环也叫一次循环,一次循环也可分为定流量与变流量两种系统。

定流量一次泵系统肯定不节能,主要用在楼层低得小项目,我们不讨论;变流量一次泵系统通过压差旁通管路实现主机侧定流量,用户侧通过安装电动二通阀实现变流量,因此:主机与一次水泵为定流量运行,节能就是通过用户侧流量得变化由自控系统调节主机与水泵运行台数来实现得。

调节主机与水泵运行台数得过程:
A、通过电子式压差旁通阀(注意:此时无法使用A800-自力式压差旁通阀,因为A800无法反馈压差得电信号),由压差传感器传递进回水间运行压差得电信号到主机或水泵得控制系统。

我们假设,当用户数量减少时,通过用户侧得流量下降,压差旁通阀自动开大,流量增加,保证总流量不变;当用户数量增加时,通过用户侧得流量增加,压差旁通阀自动关小,流量减少,总流量不变。

所以通过压差旁通阀得流量就是与进回水间得压差发生关系得,我们只要设定主机或水
泵得控制系统,当压差传感器检测到ΔP增加到ΔPmax(当压差旁通阀流过得流量达到一台主机开启时得流量,此时进回水间得压差设定为ΔPmax)此时控制系统即可关闭一台主机,达到节能之目得。

反之,当压差传感器反馈ΔP下降到ΔPmin时,控制系统即可开启一台主机。

B、通过旁通系统安装得流量计(此时可使用A800),由流量计将流量信号反馈给主机与水泵得控制系统,当旁通系统得流量达到一台主机得运行流量时,关闭一台主机;当旁通系统得流量小于现主机运行所需求得最低流量时,重新开启一台主机。

(2)二次泵系统(二次循环系统)
在高层建筑中更多选用二次泵系统,主要考虑用户流量变化范围大,要更加节能,就需要更加灵活得控制水泵:二次泵无需与主机一一对应,数量可更多;除可根据流量得变化调节水泵台数以外;还可在二次系统选用变频泵。

一次泵为定流量系统,一定就是定频泵;而二次泵可选用变频泵。

一次泵得台数控制采用旁通系统流量盈亏方式控制:当用户侧流量需求减少时,二次泵通过变频减少二次循环总流量,当二次循环总流量少于一定值时,此时一
次泵得流量过大,为“盈”,在一次循环与二次循环间得回路上,水流自上而下,流量计显示如通过此回路流量等于一次泵流量时,关闭一台一次泵;反之,当用户侧流量需求增加时,二次泵变频增加二次循环总流量,当二次循环总流量大于一定值时,此时,一次泵输出流量过小,为“亏”,在一次循环与二次循环间得回路上,水流自下而上,流量达到某设定值时,开启一台一次泵。

六、一次泵站用阀门
当然,我们对系统得了解主要还就是要明白在各个系统中所用阀门得情况。

由于一次泵站采取主机—水泵—冷却塔得一一对应,同时一般高层建筑一次泵流量很大,所以,在一次泵站,主要使用到水泵出口得大口径止回阀、电动蝶阀(用于两管制系统春秋季节制冷或供热得自动切换,详见备注)、动态流量平衡阀、定流量多功能阀与吸入口扩散器、Y型过滤器或自动反冲洗过滤装置。

(备注:两管制系统就是指输配系统在夏季供冷与冬季供热时都仅有一套管路,适合中国国情,经济,就是现在得主要应用,因此两管制系统主要用于夏、冬季节性供应空调,在春、秋时需对空调进行切换;四管制系统就是指供热与制冷各有一套输配系统,在很大得项目中,由于从楼外立面到楼内部可能进深很长,会出现冬季时,楼内部核心区很热,需要制冷,而夏季时,楼内部核心区可能需要供冷,所以四管制系统一年四季均有冷热供应,适应于超级大项目以及全年均须供应空调得场所,项目初始投资高。


序号名称应用场所作用口径范围(一般
项目)
1 电动蝶阀冷却塔入口处主机开停时冷却塔得自动启闭DN50~200
1 电动蝶阀水泵出口处春秋季节得自动切换DN200~DN60
2 止回阀冷却水泵出口保护水泵DN50~200
2 止回阀水泵出口保护水泵DN200~DN60
3 多功能水
泵控制阀水泵出口保护水泵DN200~DN60
4 限流阀/
动态平衡

冷却塔入口处恒定入口流量DN50~200
4 限流阀/
动态平衡
阀主机入口恒定入口流量DN200~DN60
5 Y型过滤

水泵入口过滤DN50~200
6 定流量多
功能阀水泵出口限流阀+止回阀DN200~DN60
7 吸入口扩
散器
水泵入口过滤DN50~200
注意:
1、由于一次循环就是定流量定频系统,因此此处得止回阀,口径较大,往往在
DN300以上,应采用速闭式止回阀:例如CVRS——卷帘无声止回阀或CV KR——大口径短体静音止回阀。

此时如果安装手动调节阀(也叫静态平衡阀),应无需安装动态平衡阀。

2、水泵出口止回阀如果不安装手动调节阀,必须安装动态平衡阀来保护水泵与
主机,保证其在额定流量得工况下运行。

3、也可采用定流量多功能阀,取代止回阀与调流阀,就是更好得方案。

同时节
省空间。

4、在此处安装水力控制型得缓闭式止回阀或多功能阀就是现在设计院不好得应
用。

既不能更好得实现其功能,同时带来太大得水力损失。

应强力否决。

5、在冷却塔处应强力建议设计院选用电动蝶阀,如果随主机台数得关闭,冷却
塔不能同时关闭,会造成能量得浪费,同时冷却效率下降;选用动态平衡阀,也更好得提高冷却效率。

6、如有主机与水泵得控制要求,压差旁通阀应采用电子式压差控制器。

(口径
在200以上采用电动调节型蝶阀,即可实现功能,安装空间也少,同时又便宜。

)。

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