空调水系统方案对比

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大温差小流量的空调水系统方案

大温差小流量的空调水系统方案

大温差小流量的空调水系统方案随着人们生活水平的提高和环保意识的增强,人们对于居住环境的要求越来越高。

在现代建筑中,空调系统已经成为了必不可少的设备之一。

然而,空调系统中的水系统设计却不是很令人满意,特别是在大温差小流量的情况下。

因此,本文将从大温差小流量的角度出发,阐述一种空调水系统的方案。

一、大温差小流量的定义在空调水系统中,大温差小流量是指水输入和输出温差大,但是水流量却很小的情况。

例如,水输入温度为15℃,输出温度为10℃,但是水的流量却只有20L/H,这就是大温差小流量的例子。

二、大温差小流量的问题大温差小流量的空调水系统会带来一系列的问题,如下所述:1. 冷却效果差由于水流量很小,因此很难将室内的热量迅速带走,导致室内温度过高。

2. 能耗高由于水流量很小,空调系统需要不断地运转才能达到理想的冷却效果,导致能耗较高。

3. 漏水由于水流量小,容易导致管道的积水,从而造成管道的漏水问题。

三、解决方案在面对大温差小流量的空调水系统时,我们需要采取一些措施来解决这些问题。

以下是一些解决方案:1. 采用热交换器热交换器可以有效地提高水温差,同时增加水流量,从而提高空调系统的冷却效果。

热交换器的原理是将冷却水与室外环境中的水进行换热,从而降低冷却水的温度。

2. 采用超声波技术超声波技术可以清洗管道中的积水,从而避免漏水问题的发生。

同时,超声波技术也可以将管道中的杂质和污垢清除干净,从而提高水流量。

3. 优化空调系统的设计在空调系统的设计中,需要考虑到大温差小流量的问题。

例如,可以加装节流阀,调整水压和水流量,从而达到更好的冷却效果。

四、结论在大温差小流量的空调水系统中,我们需要采取一些有效的措施来解决这些问题。

以上提出的方案是比较常见和有效的解决方法,但是在实际应用中需要根据不同的情况灵活运用。

总之,仔细考虑空调水系统的方案,合理利用现代技术,能够有效地提高空调系统的性能,为人们提供更加舒适的环境。

酒店空调冷冻水系统形式对比分析

酒店空调冷冻水系统形式对比分析

酒店空调冷冻水系统形式对比分析摘要:本文介绍了现在主流空调水系统一次泵定流量、变流量空调水系统、二次泵空调水系统的工作原理、组成、优缺点及适用性。

并结合冷机运行特点对几种空调水系统形式设计要点进行了比较。

最后根据酒店项目冷机及水泵配置,对酒店空调冷冻水系统选择进行分析比较。

关键词:一次泵;二次泵;冷机;变流量一、工程概况西安某五星酒店位于西安市曲江新区,酒店总建筑面积:86580平方米。

酒店部分地上建筑面积:57021平方米。

酒店地下部分共计二层,建筑面积:29559平方米。

酒店共计22层,建筑高度:90.7米,顶层设有总套包房及行政酒廊;裙房部分设计为4层,配有餐厅、宴会厅、会议室、洗浴中心及室内游泳池、健身房等设施。

项目冷负荷计算结果为3005RT,设置3台1100RT的离心式冷冻机组。

二、系统介绍1、一次泵定流量系统(1)系统组成一次泵定流量水系统是指冷源侧与负荷侧合用一套定频循环水泵。

一次泵定流量系统中水泵定流量运行,与机组联动,当加载一台冷水机组时,其对应的冷冻水泵首先启动,减载冷机时,先关闭机组,然后关闭水泵。

末端设备前安装电动两通调节阀,系统干管供回水间设置连通管并安装压差旁通阀,用来平衡主机侧与末端侧的水量。

(2)冷水机组加减机方式机组的加减机控制通常是通过控制供水温度和旁通水量来实现的。

当供水温度高于设定温度运行10~15min,就会启动另一台冷水机组,当旁通水量达到单台机组设计流量的110%~120%,并持续运行10~15min,系统则减载一台机组。

2、一次泵变流量系统(1)系统组成一次泵定流量水系统是指冷源侧与负荷侧合用一套变频循环水泵。

一次泵变流量系统跟一次泵定流量系统相比,其水泵为变频水泵,其回水干管亦设置压差控制阀,但其设置目的是当负荷侧的流量小于单台冷机的最小允许流量时进行调解,保证冷机正常运转,水系统末端同样设置电动两通调节阀,水泵的转速根据系统最远端压差变化进行调解。

中央空调方案的比较(直膨式和水冷式)

中央空调方案的比较(直膨式和水冷式)

中央空调方案的比较(直膨式和水冷式)中央空调方案的比较
众所周知,中央空调分为三个系统:氟系统、水系统、风系统。

从上表来看空气源变频多联机显然属于氟系统,而水冷螺杆+锅炉组成的系统为水系统。

空气源变频多联机是属于冷媒直膨式蒸发系统,中间不存在二次换热并且通过变压缩机频率来改变制冷剂流量,此系统的优点就是:系统简单、安装方便灵活、维护简单、节能高效环保、运行费用较低。

是一款真正体现当今中央空调先进技术的一款人性化很高的产品。

此系统的缺点就是:无法超远距离输送就有它的局限性另外初始投资较贵,在目前很多地方还无法应用。

水冷螺杆+锅炉是一种很传统的中央空调形式,它的原理是利用水作为中间媒介把冷量和热量输送到每个末端,从而达到制冷制热的目的。

几十年来大家所说的中央空调就是这种系统,它有它的优点,但缺点很突出。

它的优点是:相对于几万平米以上的场合很好地解决了氟系统无法超远距离输送的缺点。


外初投资较为便宜。

它的缺点是:不节能、不环保、不灵活、运
行费用较高、维修和维护都麻烦。

各种空调方案对比

各种空调方案对比
能量逐年衰减情况


由于溴化锂溶液有较强的吸湿性,易造成溴化锂溶液稀释,一般每年都有10-20%冷量衰减

机组调节
依据所配机组的压缩机台数递增调节
依据所配机组的压缩机台数递增调节
制冷量小于150万大卡,三级调节
依据所配机组的压缩机台数递增调节
使用寿命
冷水机组20年
电锅炉15年
冷水机组20年
燃油锅炉10年
8-10年.溴化锂溶液对普通碳钢有较强的腐蚀性即影响机组的寿命也影响正常的运行
15-20年
运行噪声
主机在机房,基本上无噪声
主机在机房,基本上无噪声
机组在机房,基本无噪声
因机组装在室外,将噪声源由室内移至室外。
无需专用机房,主机及附属设备可以直接放置于建筑物的地面或顶部即可
冷热源占地
需设冷冻站和锅炉房,面积较大,冷却塔要占用屋顶面积,需要较大的电负荷
需设冷冻站和锅炉房,面积较大,冷却塔要占屋顶面积,储油设备需占地,要求一定安全间距
需专用机房,冷却塔要占用屋顶面积,需要较大的电负荷
无需配备专用机房,无冷却塔等辅助设备,一种机组解决夏季制冷、冬季制热问题,仅占用屋顶面积
运行管理人员
需要专人日常维护
需要专人日常维护
需要专人日常维护,要有1-2人溴化锂机组很熟悉及相关专业(制冷专业),除专业人员外还要有三个班次的日常维护人员。
主机的控制模式采用电脑控制,无须专人看守,也无须专业人员(制冷专业)的维护,节省了日常费用及开支。
能耗
机组能效比在3-4之间,如果再在水环热泵空调系统中加入蓄热装置等辅助设备,则更能提高系统的经济性,不加蓄热装置则能耗少
冷却水系统为开式系统存在着细菌滋生“军团病”等现象对于环保不利,且存在漂水现象,造成了无偿的水耗。

四星级酒店中央空调与热水系统不同选型方案对比与专业评价

四星级酒店中央空调与热水系统不同选型方案对比与专业评价
146.64
考虑同
2549.73
147.42
2079.67
120.24
时使用
2空调水系统:
2.1 冷冻水系统
2.1.1 酒店空调系统采用两管制水系统。
2.1.2 冷冻水系统,采用一次泵系统。
冷冻水供回水温度为 7℃/12℃。
4.1.2 酒店各层风机盘管总供水管设静态平衡阀,总回水管上设
2.2 空调热水系统
24(14)
120
94
(43.9万)
188
(87.8万)
方案二
2 台风
冷热泵
机组
1%
357.5
42%
268.125
45%
178.75
12%
89.375
24(14)
120
43.6
(25.43万)
87.2
(50.86万)
备注:冬季运行,天源气按 3.8 元/m3 计算,电费按照 0.73 元/度计算。(费用单位应为万元)
机组
备注:
冬季运行,天源气按 3.8 元/m3 计算,电费按照 0.73 元/度计算。
100%负
75%负荷
50%负荷
25%负荷
年运行
单台制
总制冷
100%负
荷电耗
日开机
天数
75%负荷
电耗量/
50%负荷
电耗量/
25%负荷
电耗量/
冷运行
运行费

量/耗气
时间
(11/12/1/
分项
耗气量
耗气量
耗气量
费用


2 月)
运行时
(kw/h)/
运行时
(kw/h)/

能源站区域供冷供热系统与单体独立空调系统的方案对比

能源站区域供冷供热系统与单体独立空调系统的方案对比

能源站区域供冷供热系统与单体独立空调系统的方案对比——王伟欢一、项目概述:长沙明发商业广场项目位于湖南省长沙市,北纬28°00’,东经113°08’,属夏热冬冷地区。

总商业面积40万平米,酒店/写字楼/公寓占60%,约24万平米,纯商业占40%(其中:商业销售部分/持有部为64500㎡/95500㎡,即4:6),约16万平米。

各建筑位置相对集中。

二、方案简述:1、单体独立空调系统方案:各单体独立的冷水机组+热水锅炉。

2、能源站区域供冷供热系统方案:地源热泵+水源热泵+水蓄冷+水蓄热+区域供冷供热。

三、方案对比:2.2 年运行费用经济对比:湖南省采用了峰谷电的优惠政策。

按照湘价电〔2011〕99号文件,销售侧尖峰时段电价、高峰时段电价在平时段电价基础上每度分别上浮0.25元和0.15元,低谷时段电价每度下浮0.2元。

尖峰时段为:19:00-22:00,高峰时段为:8:00-11:00、15:00-19:00,平值时段为:7:00-8:00、11:00-15:00、22:00-23:00 ,低谷时段为:23:00-次日7:00。

目前平时段商业电价为0.906元/kWh。

2.2.1 单体独立空调系统方案运行费用:综合电时段:1.156元/kW·h×11439kW×3h+1.056元/kW·h×11042kW×7h+0.906元/kW·h×10698kW×6h+0.706元/kW·h×9892kW×8h=235317.26元。

年运行费用(按120天算,空调系数取0.7):235317.26元/天×120天×0.7=19766649.84元。

2.2.2 能源站区域供冷供热系统方案运行费用:运行策略:据蓄冷蓄热系统运行策略,明确某时间段内投入运行的系统设备,统计当前时间段内运行的设备所耗功率,乘以此时间段对应的电价,可得此时间段的运行费用,再分别乘以四种负荷(100%,75%,50%和25%设计日四种负荷)(注:参照美国ARI标准880-56,状态下的使用天数,即可得到全年的总运行费用。

金湾区保障性住房(含人才公寓)及其配套服务设施项目中央空调系统方案比较

金湾区保障性住房(含人才公寓)及其配套服务设施项目中央空调系统方案比较摘要:全水冷中央空调系统与水冷中央空调系统+直流变频多联机系统的系统对比分析及经济分析。

关键词:水冷中央空调系统;直流变频多联机系统1.1项目概况本项目为金湾区保障性住房(含人才公寓)及其配套服务设施项目,位于珠海市金湾区。

本项目规划建设净用地总面积本工程总用地面积70292.1m2,建筑总面积160242.46m2,其中二类居住建筑面积为112501.10 m2,综合商业设施建筑面积为47741.36 m2,其中地下建筑总面积62907m2,分空调部分为2个单体建筑即西区商业,东区商业,酒店,办公。

1.2 室外设计参数根据民用建筑供暖通风与空气调节设计规范,珠海暖通设计时参考规范深圳的室外气象参数,具体为:夏季空调室外计算干球温度33.7℃,夏季空调室外计算湿球温度27.5℃,冬季空调室外计算干球温度6℃,冬季空调室外计算相对湿度72.0%,夏季室外风速2.2m/s,冬季室外风速2.9m/s。

1.3 室内设计参数2. 空调设计负荷根据鸿业暖通负荷计算软件计算后,分区统计负荷如下:根据建筑物的功能、使用情况以及日后发展变化的可能性,向业主方提交2个方案,具体为:方案一:西区裙房+西区塔楼酒店+西区办公+东区商业采用一套水冷集中中央空调系统;方案二:西区裙房和西区塔楼酒店采用一套水冷集中中央空调系统;东区商业和西区办公塔楼采用多联机系统2.1方案一设备选型及空调形式根据负荷计算并考虑实际不同业态同时使用系数,方案一选用2台2285kw (650RT)离心机,一台及制冷量为663kW(188RT)的全热回收水冷螺杆机组。

空调冷冻水为一次泵变频系统,并与冷水机组一对一设三用两备循环水泵。

冷水的供回水温度为7/12℃,系统的承压压力为1.2MPa。

空调水系统为双管制变水量系统,冷水管路异程设置,膨胀水箱设置在酒店屋面。

冷却塔设置在电影院裙房屋面,冷却水为一次泵系统,采用定频泵,与冷水机组及冷却塔一对一设三用两备冷却水循环泵,冷却水的供回水温度为32/37℃,系统承压压力为1.6MPa。

空调系统比较--户用氟系统与户用水系统机组比较


5
使用场合
6
变频系统有多级能量调节,运行较节 使用及维护成本 能。系统如果出现泄漏或故障,将补充整 个系统的冷媒,费用相当高
7
房间的独立控制
各房间能独立控制,基本能满足对温度 的要求。
8
温度控制精度
通过电子膨胀阀的控制,房间温度逐渐 接近所需温度。控制精度相对较低。
9
由于整个管路系统复杂,焊点多,且工作 压力很高,使用时间越长,越容易发生制 机组运行可靠 冷剂的泄漏,只要漏一个点,整个系统停 止工作。机组局部发生故障,必须要停掉 整个系统检修。
由于整个管路系统复杂,焊接要求高, 焊点多,一旦局部泄漏,查找漏点困难, 4 系统管路安装及维护 补焊更难,维修难度大,铜管布置复杂, 施工难度大,对安装要求很高。 较大的接管长度或落差,造成机组效 率下降极大,另外,还造成回流液击和回 油困难,即使加装油分离器、运行回油程 序也不能完全解决液击和回油问题。更不 能同时解决运行效率问题。高层建筑不适 用。
系统与户用水系统机组比较
户用水系统(模块机)
户用水系因为采 用水作为载冷剂,有效保证空调的品质
没有电磁干扰及高频辐射,因而运行简单可靠
户用水机内机采用风机盘管,通用性强, 更换方便,价格低廉,风机盘管由独立的室 仙温控控制,高效及简单。
所有管路都是水管,施工简单,安装技术十 分成熟,由于水管布置简单,查漏、补漏很 容易。
空调系统比较--户用氟系统与户用水系统机组比较
序号 内容 户用氟系统(多联机 氟系统室内空气过 于干燥,而且会出现让氟机研究人员非常 头疼的“空调病”问题
1
健康
2
电磁辐射及干 扰 (如果采用变 频氟机)
3
变频器产生的高频 锯齿波,反向电动势能大,会产生高频辐 射,如不采取措施,整个电器内线路都是 天线,不仅干扰外界,同时干扰内部正常 讯号,采用滤波电路可以减少而不能根 除,滤波器线圈等器件发热耗能,超负荷 时容易出故障,增加不可靠因素。 主机与内机的控制系统要求配套,内 机价格高,且不具有通用性,产品更新换 空调内机维护 代后,市场上基本找不到与主机匹配的内 机。

中央空调多联机与水机方案比较

多联机与水机方案比较简介:本文主要将多联机与水机两种空调方式的性价作一比较,建筑面积为4278.4 m2,供用户参考。

关键字:一拖多电制冷多联机冷水机组风机盘管一拖多中央空调是由一台室外机配置多台室内机组成,被誉为模块一拖多中央空调系统,改变了高层建筑的空调问题.一拖多中央空调系统可为办公大楼、公寓、商场、酒店、医院和学校等场所提供广泛而多样的应用,与其它中央空调形式相比,一拖多中央空调中央空调具有如下优点:1、用冷媒直接蒸发式对室内空气进行冷却,效率高、耗能低。

对比与其它中央空调二次交换特点,在制冷时间响应上比其它中央空调更迅速。

而且在室内避免了冷冻水的跑、冒、滴、漏等现象,从而使吊顶、网线不会受到破坏。

2、只用“电”这一种能源,就可以解决全部问题(不像其它空调系统还需要其它能源),并且大大降低对环境的污染。

3、制冷室外温度:-5℃—43℃DB制热室外温度:-20℃—21℃WB比其它中央空调运行范围广。

4、不同于其它中央空调,一拖多中央空调不需要另设空调机房,室外机可放置于屋顶或地面,节省了大量有限的建筑面积,可节省出地下室用来做停车场,而且不需要冷却塔、循环水泵、软化水等繁琐的附属设备,设备管理及维修明显减少,使设备后期投资大大降低。

5、一拖多中央空调系统属于电制冷范围,比其它电制冷中央空调形式省掉了循环水泵、冷却塔及附属设备,在系统规模上显得更加简单,且设备运行时不需要专人管理,室内、外机由电脑进行控制。

6、具有很高的设计自由度,室内、外机的配管长度可达150m,所以室外机可根据现场情况灵活摆放。

室内、外机的外型尺寸非常精巧,而且连接铜管也很细,室内机自身附带冷凝排水泵,可提高冷凝水管的安装高度,这样就可大大节省吊顶空间,保持高水准办公环境,节省土建的基本投资,和水系统中央空调相比可节省400mm的吊顶高度。

7、一拖多中央空调系统安装极其方便,因为室内、外机连接管路简单不需要空调机房及大量的附属设备,所以安装周期较短。

空调水系统一次与二次比较

空调二次泵定流量,一次泵变流量系统常见的空调二次泵水系统(其二次泵采用变速控制方式)及一次泵水系统分别如图1a,b所示。

通常水系统中冷水机组按定流量方式运行。

随着空调负荷的减少,负荷侧的需水量也减少,当冷水机组的运行台数不变时,超过用户侧需求部分的水量,在一次泵系统中,通过图1b中的旁通调节阀从供水管流至回水管;在二次泵系统中,则是通过调节次级泵的转速来满足负荷侧的需求,同时,初级泵总水量多出次级泵总水量部分由平衡管流回。

理论上说,如果把次级泵取消,将图1b的一次泵系统直接改为水泵变流量运行,肯定比二次泵系统更为节能,同时系统也会变得较为简单,这样做是否可行?引发了许多同行的思索。

图1 空调水系统图当冷水机组侧为定流量运行时,通常冷水温差控制在5~6℃,此时相当于蒸发器管束内的水流速在2.4~2.8m/s之间,冷水机组的效率和水泵的耗功率都达到较佳值。

对于冷水机组变水量运行的要求,目前许多冷水机组生产厂家并没有提出太多的异议,有的厂家资料还给出了蒸发器和冷凝器的水流速可以在1.07~3.66m/s之间变化的数据。

当供水温度低于5.6℃时,蒸发器内水流速最低值为1.45m/s,相当于最小流量在额定流量的28%~40%之间。

为了安全起见,要求运行时冷水机组的流量不得小于其最小流量,因此通常的做法是在机组冷水进、出水管口之间设压差控制器,当流量减小、压差降低到整定值时,冷水机组自动停机。

通常国产离心式冷水机组的压差整定值为10kPa,按蒸发器总阻力在50~1 00kPa之间变化来计算,对应于10kPa整定值时的最小流量应在额定流量的31.6%~44.7%之间变化。

因此,冷水机组运行时,要求的流量下限必须高于压差保护所对应的最小流量,否则不起保护作用,还有可能出现局部冰冻。

从使用上来看,蒸发器流量过大或过小都是不合理的。

过大会对管道造成冲刷侵蚀,过小会使传热管内流态变成层流而影响冷水机组性能并有可能增加结垢速度。

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同程式
异程式
同程式水系统除了供回水管路外,还有一根同程管,由于各并联环路的总长度基本相等,水量分配,调度方便,便于水利平衡。需设回程管,管道长度增加,初投资增高。
异程式水系统供回水干管中的水流方向相反;经过每一管路的长度不相等,管路系统简单,初投资省,水量分配,调度较难,水力平衡较麻烦。
双管制
三管制
单式泵
复式泵
冷、热源侧与负荷侧合用一组循环水泵,系统简单,初投资省,不能调节水泵流量,难以节省输送能耗,不能适应供水分区压降较悬殊的情况
冷、热源侧与负荷侧分别配备循环水泵,可以实现水泵变流量,能节省输送能耗,能适应供水分区不同压降,系统总压力低,系统复杂,初投资高。
定流量
变流量
水系统中的循环水量保持定值,负荷变化时,可通过改变风量或者改变供回水温度进行调节,系统简单,调节方便,不需要复杂的自控设备,缺点是水流量不变,输送始终为设计最大值。
开式
闭式
开式水系统与蓄热水槽连接比较简单,但水中含氧量高,管路和设备易腐蚀,且为了克服系统静水压头,水泵耗电量大,仅适用于利用蓄热槽的低层水系统。
管道与设备不易腐蚀,循环水不易污染。不需要提升高度的静水压力,循环水泵的压力低,从而水泵的功率小,仅需克服循环阻力。只须做好循环水泵的定压和及时向系统内补水。水泵耗电较小。
水系统中供回水温度保持定值,负荷变化时,通过改变供水量来调节。输送能耗随负荷减少而降低,水泵容量和电耗少,系统需配备一定自控设备。
空调水系统方案ห้องสมุดไป่ตู้比
四管制
制供热、供冷合用同一管路系统,管路系统简单,初投资省,无法同时满足供热、供冷的要求。
分别设置供冷、供热管路与换热器,但冷热回水的管路共用能同时满足供冷、供热的要求,管路系统较四管制简单,有冷热混合损失,投资高于两管制,管路系统布置较简单。
制供冷、供热的供、回水管均分开设置,具有冷、热两套独立的系 统,能灵活实现同时供冷或供热,没有冷、热混合损失管路系统复杂,初投资高,占用建筑空间较多。
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