冷热源空调设计方案
暖通空调系统工程方案设计

暖通空调系统工程方案设计对于一个工程设计,所选择设计方案的好坏直接影响到整个设计的优劣,是工程设计的关键;而方案的选择可以说贯穿整个设计过程,如冷热源方案,空调方式方案、送风与回风方案、系统运行控制方案等。
在不同的设计阶段可能都有多个设计方案可供选择,作为工程设计人员就是要通过经济技术的比较,根据具体情况选择确定最好的设计方案。
一、冷热源方案在选择冷热源方案时,首先要确定冷热源的类型,是压缩式制冷还是吸收式制冷,地热泵式机组还是单冷机组加锅炉等,需要根据设备性能,建筑情况、能源政策与价格、投资及运行费用情况等决定。
其次要根据负荷大小和运行调节情况配备冷热源数量。
二、空调系统方式与空调房间气流组织形式选择空调方式时,应根据建筑物的用途、规模,使用特点,负荷变化情况和参数要求、室外气象条件及能源状况等,通过技术经济比较确定,目前集中空调的空调方式大致可以分为全空气空调系统和风机盘管加新风系统。
1.全空气空调系统全空气空调系统可分为定风量系统和变风量系统,单风管系统和双风管系统。
全空调系统适用面积较大,空间较高,人员较多的房间,以及房间温度、湿度要求较高,噪声要求较严格的空调系统。
全空气空调系统所选用的空气处理设备一般是组合式空调器,系统处理空气量大,所担负的空调面积也大。
因此,全空气空调系统对空气的过滤,消声及房间温、湿度控制都比较容易处理。
另外,全空气空调系统的新风调节方便,可以根据需要调节新、回风比。
过渡季节可实现全新风送风,充分利用天然冷源,可节约能源,降低运行费。
但是,全空气空调系统的组合式空调器占地面积比较大,风管占据空间较多,投资和运行费一般比较高。
因此,在舒适性空调中使用往往受到一定的限制。
全空气空调系统,一个系统不宜供多个房间的空调,因为回风系统可能造成房间之间空气污染,另外调节也比较困难。
2.风机盘管加新风系统空调房间较多,面积较小,各房间要求单独调节。
建筑层高较低,且房间温、湿度要求不严格的房间,宜采用风机盘管加新风系统。
天津某商场空调工程冷热源方案分析

山 西 建 筑
S HANXI ARC HI T E C TU RE
Vo 1 . 4 0 No .1 O
Ap r . 2 0 1 4
-1 31 ・
文章编号 : 1 0 0 9 ・ 6 8 2 5 ( 2 0 1 4) 1 0 — 0 1 3 1 — 0 2
有 明显 的变化 , 影响淋浴器 的使 用。在实 际设 计 中笔 者常 常碰 到 敷设在垫层 内时 , 由于金属 管接 口处容 易腐蚀 , 更 适合 采用 塑料 建筑仅一层设 有带淋 浴 问的休 息 问, 而休 息 间基本 为环 状 , 见 图 热水管 。当敷设在 设备 机房 时则不 应采 用塑料 热水 管 。定 时供
4 热 水管 材选 择
参考文献 :
热水管道应选用 耐腐蚀 、 安装 连接 方便 可靠 、 符 合饮 用水 卫 [ 1 ] G B 5 0 0 1 5 - 2 0 0 3 , 建筑给水排 水设计规范[ s ] . 生 要求 的管材 。一般 可采 用 薄壁 铜管 、 薄壁 不锈 钢 管 、 复 合 热水 [ 2 ] 住房和城 乡建 设部 工程质 量安全监 管 司, 中国建 筑标 准设
1 。虽不是公 共浴室 , 但 类似 公共 浴室 的结 构 。此 时笔者 认 为可 热水 的系统 因其水温周期性 变化 大 , 不 宜采用对 温度变化 较敏感
将热水供水 管 自立管引出后 的水平 管段布置成 环状 , 在环 状干管 的塑料热水管 J 。
距离立管最远端 设置循环 回水管 , 保证环 状干管 的热水循 环 。这 5 结 语 样设置不仅 可以减少各淋浴间使用 时的互相影 响 , 而且在 分支上 集 中热水 系统 的设 计 由于 热源 的 多样 性 , 管 路 系统 的 复杂 设有调节 阀门也 能保 证环状干管 的热水循 环 , 避 免循环 短路 。环 性, 水温 要求 的稳定 性 , 其在 给排水 各系 统 中相 对 复杂些 。在 系 状布置 比常规 的同程布置 节省管材 和空间 , 且始末端 的供 水点水 统设计时 , 需 要设 计师结合建筑布局 , 工程所 在地周边 市政 条件 , 温、 水压也更均衡。常规 的循 环管 同程布置 更适合各 层都 有供水 因地制宜 的进行优 化设 计 , 以达 到投 资运行 费用低 , 供 水效 果好 点, 不能进行环状布置 的情况 。 的 目的 。
空调冷热源方案

空调冷热源方案1. 引言在现代社会中,空调系统已经成为人们生活中不可或缺的一部分。
然而,空调系统的冷热源是其中最重要的组成部分。
本文将介绍几种常见的空调冷热源方案,包括空气源热泵系统、地源热泵系统和水源热泵系统。
2. 空气源热泵系统空气源热泵系统是一种利用自然界中的空气作为冷热源的系统。
其工作原理基于热泵循环,并结合压缩机、冷凝器、蒸发器等多个关键组件。
空气源热泵系统的优点有: - 安装简便,不需要进行地质勘探或水资源调查; - 可以利用室外空气中的低温热量作为源能,实现供暖和制冷两种功能; - 操作便捷,能够自动调节和控制室内温度。
然而,空气源热泵系统在一些特殊情况下也存在局限性,例如在极寒地区可能会受到低温环境的影响,导致系统性能下降。
3. 地源热泵系统地源热泵系统是一种利用地下土壤或地下水作为冷热源的系统。
其工作原理是通过地下热储存和地热交换实现热能的提取和释放。
地源热泵系统的优点有: - 稳定可靠,地下温度变化相对较小,能够提供稳定的冷热源; - 效能较高,较少受气温影响,能够提供持续的供暖和制冷; - 环保节能,能够充分利用地下的热能资源,减少对化石能源的依赖。
然而,地源热泵系统的安装需要进行地质勘探和水资源调查,增加了工程难度和成本。
4. 水源热泵系统水源热泵系统是一种利用水体(如湖泊、河流等)作为冷热源的系统。
其工作原理类似于地源热泵系统,通过水体的热储存和热交换实现热能的传递。
水源热泵系统的优点有:- 水体温度相对稳定,能够提供持续、稳定的冷热源;- 环境友好,对水体生态和水质基本无影响; - 适用范围广,不受气候条件限制。
然而,水源热泵系统的安装需要考虑水体的可利用性和保护措施,同时也存在对水源的影响和使用许可的问题。
5. 结论在选择空调冷热源方案时,需要综合考虑不同系统的特点和适用条件。
空气源热泵系统适用于一般气候条件下,安装简便;地源热泵系统适用于要求稳定性和高效性的场所,但需要进行地质勘探;水源热泵系统适用范围广,但需要考虑对水体的影响和许可问题。
空调冷热源方案

空调冷热源方案1. 概述空调冷热源方案是指利用不同的能源来提供空调系统中的冷热源。
传统的空调系统通常使用电力作为冷热源的能源,但随着绿色环保意识的增强,越来越多的人开始关注可再生能源,希望利用更加环保的能源来提供冷热源。
本文将介绍几种常见的空调冷热源方案,包括传统电力方案、光热方案、地源热泵方案和太阳能方案,并对它们的优缺点进行比较评估。
2. 传统电力方案传统的空调冷热源方案通常使用电力作为能源。
这种方案使用电力提供所需的制冷或制热效果,通过空调系统中的压缩机、蒸发器等部件来实现。
优点: - 使用简单,便于实施和维护。
- 能够稳定地提供冷热源,并满足各种规模的空调系统的需求。
缺点: - 对环境影响较大,电力在生产和传输过程中会产生大量的二氧化碳等温室气体,增加了全球变暖的风险。
- 能耗较高,电力作为传统能源,其利用效率较低,部分能量会以热量形式散发。
3. 光热方案光热方案利用太阳能作为冷热源的能源。
通过光热集热器或太阳能板将太阳辐射能转换为能够提供制冷或制热效果的热能。
优点: - 环保,太阳能是一种可再生能源,不会产生温室气体或其他污染物。
- 能耗低,太阳能可以直接转化为热能,无需额外的转换设备,能源利用效率高。
缺点: - 受天气影响较大,太阳能依赖于阳光的强度和持续时间,天气阴沉或夜晚无法提供稳定的热能。
- 对空间要求较大,光热设备需要占用较大的面积,因此在安装光热方案时需要考虑场地的条件。
4. 地源热泵方案地源热泵方案利用地下的地热能源来提供冷热源。
通过埋设地源热泵系统中的地埋管,地热能被采集并利用。
优点: - 高效稳定,地下的地热能源稳定可靠,可以提供长时间的稳定热能。
- 环保,地热能源可再生且无污染。
缺点: - 安装成本高,地埋管的铺设和地源热泵系统的安装需要一定的成本投入。
- 对场地要求较高,地下地热能源的开采需要适合的地质条件。
5. 太阳能方案太阳能方案是指利用太阳能光伏发电作为空调系统的冷热源。
冷热源空调设计方案

冷热源空调设计方案
设计一个冷热源空调系统需要考虑以下几个方面:
1. 确定冷热源:冷热源可以是空气、水或蒸汽等。
根据系统的要求
和可用资源,选择相应的冷热源。
2. 确定制冷量和供热量:根据空调系统的使用场景和需求,确定需
要提供的制冷量和供热量。
制冷量和供热量的计算可以根据空调的
功率需求或者空调房间的面积来进行。
3. 设计制冷系统:制冷系统一般包括压缩机、冷凝器、蒸发器和节
流阀等组件。
根据制冷量需求和使用环境的条件,选择适合的制冷
设备并进行合理布置。
4. 设计供热系统:供热系统一般包括加热器、传热器和水泵等组件。
根据供热量需求和使用环境的条件,选择适合的供热设备并进行合
理布置。
5. 设计空调系统:空调系统包括送风和排风系统。
根据空调的使用
场景和需求,设计合适的风机、风道和排风系统,确保空气能够流
动和循环。
6. 控制系统设计:制冷、供热和空调系统需要一个可靠的控制系统来实现自动控制和调节。
根据系统的需求,设计相应的控制器和传感器,并考虑安全性和能效性能。
需要注意的是,在设计方案时,还需要考虑系统的能效性能、维护和运行成本、安全性等因素,以确保设计的冷热源空调系统能够满足使用需求并具有良好的性能和可靠性。
试析综合体商业中心空调冷热源配置方案

试析综合体商业中心空调冷热源配置方案1 工程概况某大型城市综合体地处市中心核心区域,建筑总面积约110万m2,集商业、办公、酒店等为一体,建筑总高度约134m,属一类高层公共建筑。
地下共2层,为汽车库、自行车库、设备用房、超市等;地上1-6层裙房为百货、精品店、小餐饮、次主力店、餐厅、KTV、步行街、电影城等;6层及以上为办公和商务酒店。
2 空调设计2.1空调负荷及冷热源设置根据物业管理、营业时间、产权和能耗计量的要求,该项目分为三个独立的冷热源中心,空调冷水供回水温度6℃/12℃,热水供回水温度60℃/50℃,均采用高位膨胀水箱定压。
冷热源详细设置如下:1)超市冷热源中心:超市位于地下一层,空调面积7916m2,空调总冷量2083kW,总热量683kW。
设2台螺杆式冷水机组,1台燃气真空热水锅炉。
2)百货冷热源中心:百货位于地上l~6层,空调面积24119m2,空调总冷量6792kW,总热量2314kW。
设2台离心式冷水机组,2台燃气真空热水锅炉。
3)大商业冷热源中心:大商业由地下1层至地上4层的精品店、小餐饮、步行街、次主力店、KTV、电影城等构成,空调面积82884m2,空调总冷量16843kW,总热量725lkW。
设4台离心式冷水机组,1台螺杆式冷水机组,3台燃气真空热水锅炉。
4)地上4栋塔楼(6层及6层以上):商务酒店采用分体空调;办公采用多联机空调系统。
2.2空调水系统空调水系统以异程式为主。
由于大商业各业态营业时间、计量、空调方式、供冷供热时间不一致,该区域采用分区两管制。
为了使各空调水系统达到水力平衡,并实现水流量可测控,在各并联支路上设置静态平衡阀;同时,由于空调水系统为变流量系统,运行过程中各分支管路的流量随外界负荷的变化相应地改变,通过在空调机组等设备及支路上设置动态平衡阀来减少末端空调设备相互问的干扰。
2.3空调风系统超市、百货、次主力店等采用低速单风道全空气系统,空气处理设备为单风机组合式空调机组,设置于各层空调机房内。
大型酒店空调工程设计方案
大型酒店空调工程设计方案一、项目概述本项目为大型酒店空调工程设计方案,酒店位于某城市中心区域,地上建筑最高为二十层,地下两层。
建筑总面积约为50000平方米,其中地上建筑面积为45000平方米,地下建筑面积为5000平方米。
酒店设有客房、会议室、餐厅、娱乐设施等,预计入住人数为500人。
二、空调系统设计原则1. 满足酒店各类场所的温度和湿度要求,确保室内空气质量。
2. 节能、高效、环保,降低运行成本。
3. 系统灵活,适应不同季节和负荷变化。
4. 可靠性高,维护方便。
三、空调系统方案1. 冷热源系统采用冷水机组和热泵作为冷热源,冷水机组制冷量为1200冷吨,热泵制热量为800冷吨。
冷热源设备选用国内外知名品牌,具备高效、节能、稳定等特点。
2. 末端系统客房:采用风机盘管加新风系统,风机盘管制冷量为1000W,新风量为每人每小时30立方米。
客房内天花板预留足够的内藏空间,以满足风机盘管的安装需求。
会议室:采用风冷热泵型多联机空调系统,根据会议室面积和需求选择合适的制冷量和制热量。
餐厅和娱乐设施:采用组合式空调机组,根据场所需求选择合适的制冷量和制热量。
3. 空调水系统空调水系统采用闭式循环系统,设置水泵、冷却塔、膨胀水箱等设备。
水泵选用高效节能型,冷却塔选用防腐、防冻、噪音低的产品。
4. 控制系统空调系统配备先进的自动控制系统,实现温度、湿度、空气质量的实时监控和调节。
通过BAS(建筑自控系统)实现空调系统的集中管理和控制,提高运行效率,降低能耗。
5. 节能措施(1)采用高效节能的冷热源设备,降低能耗。
(2)合理设计空调水系统和风管系统,减少能量损失。
(3)充分利用自然能源,如新风利用、太阳能等。
(4)合理设置空调运行模式,实现分区、分时控制。
四、施工与验收1. 施工过程中,严格遵循国家相关标准和规范,确保施工质量。
2. 设备安装前进行质量检验,确保设备性能合格。
3. 系统调试和验收按照设计要求进行,确保空调系统正常运行。
空调冷热源方案的选择及分析
空调冷热源方案的选择及分析摘要:自改革开放以来,中国国民经济的发展速度越来越快,人们的生活水平也在逐渐提升,空调已经变为现代建筑的重要组成部分。
而在设计空调系统的过程中,冷热源方案的正确选择直接影响着工程的成本、运行、能耗以及周边环境等。
基于此,本文简述了空调冷热源的作用,并分析了冷热源方案选择的原则,提出了确定方案的方法,仅供参考。
关键词:空调;冷热源;方案;选择在设计项目方案阶段,业主与设计人员就十分重视空调冷热源方案的选择。
冷热源的形式决定了初投资及能耗,所以,有关人员应多次进行调研与咨询。
如何结合具体的工程条件,选择合适的冷热源,已经变为设计人员与用户必须考虑的一个重要问题,它还影响着工程投资与运行能耗等。
1 简述空调冷热源的具体作用现代人们的工作和生活越来越依赖建筑,建筑密切关系着人们的日常生活。
人们的居住、娱乐及办公等都离不开建筑。
空调主要用于调节室温与改善生活环境,它的出现和应用,为人们提供了较多的便利与舒适。
在建筑中引入空调,实现了对室内气温的随时调节,极大地提升了人们的工作效率和生活质量。
冷热源的组合使空调实现了对温度的调节。
冬季的热源为城市热网及锅炉等供热系统;夏季的冷源以蒸汽压缩式制冷机组、吸收式制冷机组应用最广,该过程需要空调的制冷系统来完成,其能耗很大。
2 空调冷热源方案的选择依据2.1 冷热源的形式对于空调系统,冷热源十分重要,必须对其进行合理设计。
现代空调系统主要以热力或电力驱动的冷水机组来作为冷源,而它们又有许多形式。
空调系统的主要热源有锅炉、热泵、热电厂及城市热网供热等。
以上的冷源与热源通过组合,可以形成很多空调冷热源方案。
所以,在设计空调时,设计人员可选用多种空调冷热源形式,同时也应重视选择冷热源方案的环节。
2.2 分析冷热源的特点(1)从技术角度来看,冷源制冷的能耗较大,进行充分考虑后发现,在技术上,电冷水机组的制冷方式优于溴化锂吸热方式,而且后期的操作和养护也很方便;热源主要采用燃气锅炉来提供热源,该技术也较成熟。
空调冷热源方案的选择及分析
空调冷热源方案的选择及分析摘要:冷热源方案的选择是空调系统设计过程中的一个重要的决策环节。
关系到项目的投资、运行费用、对环境的影响、能耗等重要问题。
本文试图研究空调系统冷热源方案的选择方法,找到一种科学、合理、简便的决策方法,提出了简单而实用的层次分析法。
为工程技术人员选择空调系统令热源提供理论指导。
关键词:空调;冷热源方案;层次分析法一前言业主和工程设计人员自项目方案设计阶段就非常重视空调冷热源的选择问题,冷热源形式不同,初投资和能耗差别会很大,因此,相关人员需进行多次调研和咨询。
如何根据实际条件正确选择冷热源,已成为设计工作者和用户经常碰到的一个问题,也是影响社会总能耗和工程投资的重要因素。
二空调冷热源方案选择的原则及指标体系的设置(一)空调冷热源方案选择的原则空调冷热源方案选择的具体原则可归纳为以下几点:热源设备的选用,应按照国家能源政策和符合环保、消防、安全技术规定,以及根据当地能源供应情况来选择,应以电和天然气为主,大中城市宜选用燃气、燃油锅炉,乡镇可选用燃煤锅炉,若当地供电紧张,有热电站供热或有足够的冬季供暖锅炉,特别是有废热、余热可资利用时,应优先选用溴化锂吸收式制冷机;当地供电紧张,且夏季供应廉价的天然气,同时技术经济比较合理时,可选用直燃式溴化锂吸收式制冷机;直燃式溴化锂吸收式制冷机与溴化锂吸收式制冷机相比,具有许多优点,因此,在同等条件下特别是有廉价天然气可资利用时,应优先选用;积极发展集中供热、区域供冷供热站和热电冷联产技术。
按性能系数高低来选择制冷设备的顺序为:离心式、螺杆式、活塞式、吸收式、涡旋式;考虑建筑全年空调负荷分布规律和制冷机部分负荷下的调节特性,合理选择机型、台数和调节方式,提高制冷系统在部分负荷下的运行效率,以降低全年总能耗;为了平衡供电峰谷差,有条件时应积极推广蓄冷空调和低温送风或大温差供水相结合的系统;保护大气臭氧层,积极采用cfc和hcfc替代制冷剂。
建筑空调工程设计方案模板
建筑空调工程设计方案模板一、设计依据1.《建筑空调设计规范》(GB 50736-2012)2.《建筑节能设计标准》(GB 50189-2015)3.《建筑能耗计量与管理规范》(GB/T 50378-2019)4.《建筑智能化工程设计规范》(GB 50313-2012)5.《建筑给排水设计规范》(GB 50015-2019)二、工程概况本项目为一座多功能综合建筑,总建筑面积约为20000平方米,包括办公区、商业区、会议区等。
建筑形式为钢结构框架与玻璃幕墙结合的大跨度建筑,设计要求舒适、节能、环保。
三、设计内容1. 冷热源系统设计本项目的冷热源采用地源热泵系统,通过地下埋设的地热井和地热换热器,利用地热能进行取暖和制冷。
为了提高系统的效率,设计多台地源热泵单元并联运行,同时配备燃气锅炉作为备用热源。
2. 空调系统设计为了保证室内空气的清新和舒适度,设计方案采用变风量变频空调系统,根据室内外气温变化和人员活动情况进行智能调控。
空调系统采用风管送风,通过局部空调末端进行送风,实现个别办公室的独立温控。
3. 通风系统设计为了保证室内空气的新鲜度和湿度的适宜性,设计方案采用全热交换新风系统,通过热交换器进行室内外空气的热量和湿度交换,实现新风的节能利用。
4. 综合自动化系统设计本项目将空调、照明、风机等设备集成到综合自动化系统中,通过中央控制器进行集中管理和控制,提高系统的智能化和自动化水平,实现能耗的精细化管理。
五、设计原则1. 舒适性原则设计方案注重室内空气的清新度、温度和湿度的舒适度,保证室内环境符合人体的舒适需求。
2. 节能性原则设计方案注重减少系统的运行能耗,采用高效设备和智能控制方式,实现建筑节能的目标。
3. 环保性原则设计方案注重减少能源消耗和环境污染,采用绿色材料和绿色技术,实现建筑环保的目标。
六、设计特色1. 变频调控通过采用变频空调系统和智能控制方式,实现空调系统的节能运行和舒适调控。
2. 热泵利用通过地源热泵系统和全热交换新风系统,充分利用地热和新风资源,实现能源的高效利用。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
冷热源初投资比较
3.冷热源设计
3.冷热源设计
冷热源系统运行费用比较
3.冷热源设计
回收
燃气锅炉不管是初投资还是运行费用都低于市 政热网使用费用,因此 综合和考虑 方案一:冷水机 组+燃气锅炉可行。
3.冷热源设计
※针对该项目特点,地源热泵虽有较好的节能效果 但冷热不平衡率太大,不适用。 方案1:燃气锅炉房环保、安装方便、可自动控 制、压力稳定、劳动强度低运行简单技术成熟, 初投资费用不高运行费用较低,但会排放大量温 室气体; 方案2:用冷却塔和市政热力管网,初投资费用 较高,运行费用高,节能效果不明显。
3. 设计范围
宿舍楼和教学楼以及餐厅、风味餐厅冬、 夏季舒适性中央空调系统的设计。 卫生间的通风系统的设计。 冷热源方案选择。 冷热源机房的设计。 燃气锅炉房的设计。 空调末端的设计。
4、设计参数
• 1)空调计算室外
气象参数
4、设计参数
• 2)空调室内计算参数(温度、湿度、 新风量、人员密度等指标)
供冷季节所需冷量:Q=2858×30×11×3600=3395GJ。
餐厅整个供热季节所需热量: Q=2010×95×1.5×3600=1031GJ。
供冷季节所需冷量:Q=2700×30×1.5×3600=437GJ。
可行性验证
3.冷热源设计
负荷分析
由负荷计算结果知,全年冬季耗热量远大于全年夏季耗 冷量,耗冷量为2125725kW•h,耗热量为 5352095kW•h。地埋管夏天需要往地下排热量为 2125725 kW•h,冬天需要从地下取热5352095 kW•h, 地下埋管全年冷热量不平衡率为60.3%.因此地源热泵方案 不适用于该项目。
由于尚未选定机组型号
从而可以考虑另外两种方案:
因此在计算取热和排热 时未考虑机组功率。
方案一:冷水机组+燃气锅炉
方案二:冷水机组+市政热网
3.冷热源设计
冷水机组选用York公司的YSFBFAS55CNE水冷螺杆式冷 水机组(4242*2057*2464)两台。
部分参数
冷冻水进/出水温度12/7℃,冷却水进/出水温度32/37℃。
冷热源空调设计方案
2.设计依据
《全国民用建筑工程设计技术措施--暖通空调、动力》 (2009年版)
《公共建筑节能设计标准》DBJ14-036-2006 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB507362012 《地源热泵系统工程技术规范》GB50366-2009 《制冷设备安装工程及验收规范》GBJ66-84 有关国家及地方规范 甲方提供的各种批文
二. 工程设计
1.空调负荷
作息时间:
2.项目特点
2.项目特点
使用情况:
该项目为学校供暖通风空调设计,其建筑使用有以 下特点:
1.宿舍楼,教学楼,餐厅基本上不会同时使用。 2.由于学校有寒暑假,以至于供暖时间为95天,供
冷时间为30天。
因此总负荷不应是三类建筑负荷之和,应取其 中的最大负荷。
学校条件:
通过技术性、初投资、运行费用等方面比较, 确定空调冷热源初步方案。
技术分析
3.冷热源设计
可行衡率
宿舍楼整个供热季节所需热量: Q=2897×95×9.5×3600=9412 GJ。
供冷季节所需冷量:Q=3723×30×9.5×3600=3820 GJ。
教学楼整个供热季节所需热量: Q=2186×95×11×3600=8223 GJ。
2.项目特点
1.学校处在市政热网覆盖范围之内; 2.学校有充足便宜的燃气供给; 3.校内有闲置土地。
3.冷热源设计
冷热源方案选择分析: 根据该建筑的市政资源条件、场地条件、建筑
功能及负荷特点,有可能适合本项目的冷热源方 案主要有: 1. 地源热泵 2. 冷水机组+燃气锅炉。 3. 冷水机组+城市热网。
3.冷热源设计
室内末端设计 末端形式:风机盘管+新风 排风:公共卫生间通风--10次/h