暖通空调典型工程案例分析-冷热源
暖通空调典型工程案例分析-冷热源教学

暖通空调典型工程案例分析——冷热源系统——案例分析
二、案例分析:
分析内容: 1。冷热源设计方案; 2。冷热源种类、数量; 3。增压设备方案、种类、数量; 4。回路划分情况(相互关系); 5。管路布置(规格、走向、标高等); 6。控制方式; 7。其它。
暖通空调典型工程案例分析——冷热源系统——案例分析
暖通空调典型工程案例分析——冷热源系统——基础知识
2。暖通空调工程冷热源系统分类: 小型(无机房):室外机组(外墙、屋顶、地面); 中型:单冷、单热;为单个建筑服务,主机1~3台; 大型:冷热联供,区域供冷热,多热源组合;
暖通空调典型工程案例分析——冷热源系统——基础知识
3。暖通空调工程冷热源系统组成: 主机、热交换设备; 增压设备; 分水器、集水器; 水处理设备; 控制(手动、自动)设备; 定压设备; 管道等其它。
螺杆式冷水机组; 蒸汽-分汽缸-汽水热交换机组; 凝结水回收(凝结水泵、凝结水箱); 逆流式冷却塔;
冷水机组与冷却塔、一一对应; 冷冻水泵、冷却水泵与冷水机组对应; 软水处理;
二、案例分析:
分析思路: 1。看懂系统流程——找水泵; 2。统计有哪些系统; 3。统计每个系统有哪些设备; 3。分析每个设备在系统中的作用;
暖通空调典型工程案例分析——冷热源系统——案例分析
案例一:
单制冷系统; 水冷式冷水机组; 两台; 设制冷机房; 两回路、双管制; 冷却塔在屋顶; 膨胀水箱定压;
暖通空调典型工程案例分析——冷热源系统——案例分析
案例四:
该工程为上海一超市空调工程,地下二层,地上八 层,建筑面积8万平方米。
设计计算空调总冷负荷为9400kW,空调采暖总热 负荷为4000kW。
暖通空调典型工程案例分析——冷热源系统——案例分析
2020年二级建筑机电工程实务案例及答案

2020年二级建筑机电工程实务案例及答案一、案例分析案例一:某建筑机电工程项目,主要包括给排水、暖通空调、电气设备安装等工程。
在施工过程中,发现部分区域的排水管道存在严重的渗漏问题。
问题:1. 请分析可能导致排水管道渗漏的原因。
2. 针对上述问题,提出相应的解决措施。
案例二:某酒店的空调系统采用冷水机组作为冷热源,最近发现空调效果不佳,能耗较高。
问题:1. 请分析可能导致空调系统效果不佳、能耗较高的原因。
2. 针对上述问题,提出相应的改进措施。
二、答案解析案例一:1. 可能导致排水管道渗漏的原因:a. 管道材料质量不合格,抗渗性能较差。
b. 管道安装过程中,接口处理不当,造成接口部位渗漏。
c. 管道铺设地基处理不均匀,导致管道变形、开裂。
d. 管道焊接质量问题,如焊接缺陷、焊缝开裂等。
2. 解决措施:a. 选择合格的管道材料,提高抗渗性能。
b. 加强管道安装过程中的接口处理,确保接口部位严密。
c. 对地基进行均匀处理,保证管道铺设的稳定性。
d. 提高焊接质量,避免焊接缺陷和焊缝开裂。
案例二:1. 可能导致空调系统效果不佳、能耗较高的原因:a. 冷水机组制冷效果下降,可能由于设备老化或维护不当。
b. 空调系统保温效果不佳,导致冷热能量损失。
c. 空调系统过滤器堵塞,导致空气流通不畅,影响空调效果。
d. 空调系统运行管理不善,如不合理设置温度、湿度等参数。
2. 改进措施:a. 对冷水机组进行定期检查、维护,确保制冷效果。
b. 加强空调系统的保温措施,减少冷热能量损失。
c. 定期清洗空调系统过滤器,保持空气流通畅通。
d. 加强空调系统的运行管理,合理设置温度、湿度等参数。
以上案例分析及答案解析仅供参考,实际情况可能存在差异。
如有疑问,请结合实际情况进行调整。
暖通空调冷热源重点内容分析

暖通空调冷热源重点内容分析暖通空调冷热源是指供给暖通和空调系统热能或冷能的装置,它们是暖通空调系统中极为重要的组成部分。
冷热源的选择与设计直接关系到系统的运行效率、节能性以及用户的舒适度。
本文将从冷热源的种类、工作原理、选型与设计几个方面进行详细分析。
首先,冷热源的种类主要有燃烧式锅炉、电锅炉、热泵等。
燃烧式锅炉是利用燃料燃烧产生的热能进行供暖或制冷的一种常见冷热源。
它具有稳定的供热效果,但由于燃烧产生的废气排放问题,环保性能较低。
电锅炉则是利用电能加热水或空气,提供供暖或制冷的热能或冷能。
它无污染、使用方便,但能效比较低。
热泵则是一种能量转换设备,通过循环工质吸收、传递、释放热能或冷能。
它具有高能效、环保、节能等特点,是目前较为理想的冷热源。
其次,冷热源的工作原理主要包括吸热、压缩、冷凝、膨胀等过程。
在供热模式下,燃烧式锅炉将燃料燃烧产生的热能传递给暖气或地暖系统,实现供暖。
电锅炉利用电能直接加热水或空气,然后通过管道或通风系统传送给使用者。
热泵则通过循环工质的压缩、膨胀等过程实现热能或冷能的吸收、传递和释放,达到供热或制冷的目的。
再次,冷热源的选型与设计需要考虑多个因素。
首先是用户需求,包括供暖范围、制冷需求等。
其次是环境因素,包括气候条件、建筑结构等。
同时还要考虑能源资源的可获得性和成本,以及设备的可靠性和维护便捷性等。
此外,还需考虑系统的整体能效,以及与其他设备的配合和安装等问题。
最后,冷热源的设计中需要注意几个重要环节。
首先是热负荷计算,根据用户的需求和建筑的热损失量来确定冷热源的功率和容量。
然后是管网布局设计,包括冷热源与供暖或制冷设备之间的连接方式和管道的铺设。
同时还要考虑冷热源的运行控制与调整,以满足不同季节和时段的需求。
最后是冷热源的维护保养,包括定期检查设备的工作状态、维修设备故障、清洁污垢和积尘等。
综上所述,冷热源在暖通空调系统中起到了至关重要的作用。
通过合理的选型与设计,可以提高系统的运行效率,节约能源,并为用户提供舒适的环境。
暖通空调案例

暖通空调案例暖通空调系统是建筑物中不可或缺的一部分,它能够为建筑物提供舒适的室内环境,保证室内空气的新鲜和温度的适宜。
在实际的工程案例中,暖通空调系统的设计、施工和运行管理是非常重要的,下面我们将以一个实际的案例来说明暖通空调系统在建筑工程中的应用。
某办公楼的暖通空调系统设计采用了集中供冷供热的方式,主要包括空调末端设备、风管、水泵、冷却塔等组成部分。
在设计阶段,工程师充分考虑了建筑物的朝向、采光、人员密度等因素,合理确定了空调末端设备的选型和布置方式,保证了室内空气的流通和分布均匀。
同时,针对不同季节的供冷供热需求,设计了相应的水泵和冷却塔,保证了系统的稳定运行和节能效果。
在施工阶段,施工单位严格按照设计图纸和规范要求进行施工,保证了风管的安装质量和密封性,避免了漏风现象的发生。
此外,施工单位还对空调末端设备进行了调试和平衡,保证了系统的正常运行和舒适的室内环境。
在运行管理阶段,运维人员定期对暖通空调系统进行检查和维护,保证了设备的正常运行和寿命的延长。
同时,运维人员还根据实际情况对系统进行调整和优化,提高了系统的能效比和舒适度,为建筑物的使用者提供了良好的室内环境。
通过以上案例,我们可以看到,在建筑工程中,暖通空调系统的设计、施工和运行管理是密不可分的,只有各个环节协调配合,才能保证系统的稳定运行和良好的使用效果。
因此,作为暖通空调系统的设计者、施工单位和运维人员,都需要充分重视自身的工作,并与其他相关方进行有效沟通和协作,共同为建筑物的舒适性和节能性贡献力量。
总之,暖通空调系统在建筑工程中的应用是非常重要的,它不仅关乎建筑物内部环境的舒适度,还关乎能源的节约和环境的保护。
希望通过本案例的分享,能够引起大家对暖通空调系统的重视和关注,为建筑工程的可持续发展贡献自己的力量。
结合实例探究空调系统冷热源的方案设计

结合实例探究空调系统冷热源的方案设计摘要:随着我国经济的发展,各地的高层建筑不断建成,本文结合笔者的经验,对某大型商业综合体的空调冷热源设计方案进行性价比分析和探讨,以供参考。
关键词:暖通设计;冷热源;方案选择Abstract: With the development of our national economy, all of the high-rise building continuously built, based on the author’s experience, a larg e commercial complex of cold and heat sources design scheme in the cost-benefit analysis and discussion, for reference.Key Words: hvac design; cold and heat sources; scheme selection一、工程概况该工程市中心地段,总建筑面积316540.42m2,其中地下室80499.6m2,商业部分面积68450.2 m2,两栋办公面积75647.22 m2,两栋SOHO面积91943.7 m2,主楼最高建筑高度98.5m,层数27层,建筑功能划分详见表一。
序号部位功能层高空调形式1 地下二层车库 3.7m 无2 地下一层立体车库、精品超市 4.5m 全空气系统(精品超市)3 裙房共三层大型商业 5.2 全空气系统4 1#4#主楼办公 3.8m VRV空调系统加全热交换器新风系统5 2#3#主楼SOHO 3.3m 分体氟系统空调,内机为暗藏风管机表一:建筑功能划分表根据项目施工的要求,项目的地下一层和裙房综合商业空调系统采用集中式中央空调系统,空调冷热源拟在溴冷机+市政蒸汽和离心式冷水机组+燃气锅炉两种形式中加以选择,现就此两种形式机组做如下几个方面分析比较。
教学楼暖通空调工程设计

5
材料
空调冷冻水、采暖水、冷凝水管道均采用热镀锌钢管。空调冷(热)水管、冷凝水管上的阀门采用钢制闸阀或蝶阀。DN≤40mm采用内螺纹闸阀,DN>40mm采用法兰闸阀。DN>80mm采用蝶阀。阀门承压为12kgf/cm2。
教学楼暖通空调工程设计
序号
项目
内容
1
空调冷热源及水路系统
空调冷、热源
本工程冬季采暖热源由校区能源站提供,供回水温度为47/40℃,冬季地板辐射采暖热负荷:82.3KW,热负荷指标为:58W/㎡(按地板辐射采暖区域面积计算)。冬季空调采暖热负荷:221.9KW,热负荷指标为:42W/㎡(按空调采暖区域面积计算);
2、公共卫生间、强电间、弱电机房等房间均设置了独立机械排风系统,排除室内余热和污浊空气,对有环境噪音要求的排风系统设置了消音器,房间排风量按不同房间取不同换气次数计算。
3、教室、办公室等房间均设置机械排风系统,排风通过排风管道排至走廊吊顶内,经吊顶及土建竖井排至室外。
4
防排烟系统
1、本工程所有楼梯间具备自然排烟条件。
夏季制冷冷源由校区能源站提供,供回水温度为6/13℃,夏季总冷负荷:758.8KW,冷负荷指标为:128W/㎡。
空调水系统
空调水系统采用两管制一次泵变流量系统,总供回水管之间设压差控制旁通阀。空调机组及新风机组末端设电动两通调节阀,风机盘管设电磁阀。风机盘管水系统设计为同程式,各支管回路设压差控制平衡阀。
冷凝水就近间接排入地漏或拖布池。
2
空调
系统
风机盘管
3
通风
系统
1、为保证本工程建筑新风质量要求,室外新风进风口宜低于排风口3m以上;当进、排风口在同一高度时,宜在不同方向设置,且水平距离不宜小于10m。进风口底部距室外地面不宜低于2m,当在绿化地带时不宜低于1m,所有进、排风口面积均不得小于图中注明要求的面积。
国家大剧院暖通空调方案及节能措施

国家大剧院暖通空调方案及节能措施国家大剧院工程位于长安街人民大会堂西侧(见图1),采用的是法国著名建筑师安德鲁的设计方案,由法国ADP公司和SETIC公司分别完成建筑和结构、机电初步设计,北京市建筑设计研究院完成施工图设计。
剧院部分建筑面积约为15万平方米,地下车库面积约4.5万平方米。
中区包括三大建筑实体:歌剧院(O区)、戏剧场(T区)、音乐厅(C区),均处于钛合金和玻璃的圆形壳体之下, 剧场之间为共用的公共大厅,地下设有设备机房及各剧院的技术用房等。
中区圆形建筑周围环绕着人工湖,观众通过人工湖下的通道进入公共大厅。
圆形建筑和人工湖之间-12.00m标高处设置了室外消防通道(F区),通道上设有标高为-3.08 m 和-7.00 m两层的人员疏散天桥。
北区(N区)人工湖下为主要水下入口通廊、商店及汽车库。
南区人工湖下S1-S3区为南入口水下通廊、多功能厅、职工餐厅等。
热力和制冷机房设在地下S4区,地下S5区设有总排风排烟机房和废气烟气总出口。
1 冷热源及空调水系统1.1 概况空调水系统如图2和图3。
由于内区办公等风机盘管系统需全年供冷,冷却塔冬季使用,所以在制冷机房内设置冷却水集水箱,集中补水,以防止冬季市政水及塔底集水盘内存水冻结,室外管道采取电伴热措施。
冬季使用冷却塔制冷, 采用与冷水机组并联的板式换热器及2台冷却水循环泵(1备1用)供应冷源水,可节省制冷电能。
空调采暖冷热水为四管制系统, 变流量运行;冷热水各设3个二级泵系统,分别为风机盘管系统、空气处理机组系统、辐射地板系统。
其中风机盘管空调冷水系统全年使用,风机盘管(包括少量散热器)热水系统和热辐射地板系统冬季全天运行,以保证冬季夜间值班采暖的需要。
冷热辐射地板系统分别需要大约18/21℃冷水和45/35℃的热水,设置三通水温调节阀,使7℃冷水和60℃热水分别与各系统回水混合调节到需要的冷水和热水水温。
空调冷热水系统分别采用闭式气压罐定压,各设置补水调节水箱和2台补水泵(其中各有一台备用),补水泵受系统压力控制启停,当水系统受热膨胀后,压力高于停泵压力时,膨胀管道上的电磁阀打开,使膨胀水量回收到补水箱。
暖通空调典型工程分析.ppt.Convertor

暖通空调典型工程分析第一章热湿环境第二章暖通空调工程设计程序及内容第三章室内外设计计算参数第四章空气调节系统第五章空调系统设计方法第六章空调系统设计方法(风系统)第七章空调系统设计方法(设备)第一章热湿环境空气调节(Air Conditioning)的意义在于向人们提供适宜的内部空间环境。
环境指标:主要指标温度、湿度、空气流速、清洁度其他指标压力、噪声、气味等空调房间室内气象参数的确定原则舒适性空调--主要取决于人体热舒适要求工艺性空调--主要取决于生产工艺要求热平衡方程M-W-C-R-E-S=0M-人体通过新陈代谢产生的能量,主要取决于人体活动量的大小,此外还与年龄性别不同有明显差别,男性基础代谢量明显高于女性,少儿、幼儿明显高于成年、老年。
W-人体所作的机械功在某些活动中,人可能作外部功,如爬山而获得势能,做这些工作所消耗的能量则取自代谢自由能。
人体所放出的热量被称为新陈代谢产热量H,这个热量小于新陈代谢自由能产热量。
H=M-W人体是高效的能量转化系统吗?机械效率=W / M ,大部分室内劳动机械效率近似0显热交换:对流散热C、辐射散热R潜热交换E:皮肤散湿、出汗蒸发、皮肤湿扩散、呼吸散湿人体与外界的对流、辐射和蒸发都受到人体衣着情况的影响。
人体对流换热与周围空气温度、空气流速有关。
汗液蒸发与空气温度、湿度、空气流速有关。
人体周围环境物体的表面温度影响人体的辐射散热强度。
影响热平衡的因素人的因素:活动量(人体代谢量)、衣着(量)环境因素:空气干球温度、空气相对湿度、人体附近的空气流速、平均辐射温度M-W-C-R-E-S=0人体会通过体温的变化会对人体的散热产生影响,从而调节人的热平衡。
S是人体体温上升或下降所引起的储热或失热。
散热调节方式:血管扩张,增加血流,提高表皮温度,出汗御寒调节方式:血管收缩,减少血流,降低表皮温度,通过冷颤增加代谢率什么是热舒适?“对热环境感到满意的心理状态”Fanger教授提出热舒适的三个条件:1)人体必须处于热平衡状态,以便使人体对环境的散热量等于人体的体内产热量,并且蓄热量为零,即:M-W-C-R-E=0 (S=0)2)皮肤平均温度必须具有与舒适相适应的水平3)人体应具有最佳排汗率•••热感觉的七点标度热+3 见汗滴暖+2 局部见汗(手、额、颈等)稍暖+1 感热,皮肤发粘湿润正常0 感觉适宜,皮肤干燥稍凉-1 感凉(局部关节,可忍受)凉-2 局部感冷不适,需加衣冷-3 很冷,可见鸡皮或寒颤在同样的热环境条件下,人与人的热感觉也会有所不同,因此,应该采用平均热感觉指标的概念,而预测的平均热感觉指标常常简称为PMV(Predicted Mean V ote)。
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暖通空调典型工程案例分析程,地下二层,地上八 层,建筑面积8万平方米。
设计计算空调总冷负荷为9400kW,空调采暖总热 负荷为4000kW。
暖通空调典型工程案例分析——冷热源系统——案例分析
案例五:
夏季供冷; 冬季供暖; 生活热水; 泳池采暖、加热; 洗衣房用蒸汽;
暖通空调设计案例分析 ——冷热源系统
暖通空调典型工程案例——冷热源系统
冷热源系统
讲解思路: 基础知识——案例分析
暖通空调典型工程案例分析——冷热源系统
一、基础知识:
1。冷热源种类: 人工、自然冷源; 高温、中温、低温冷源; 电压缩式、吸收式、热电联产式; 。。。。。。
暖通空调典型工程案例分析——冷热源系统——基础知识
螺杆式冷水机组; 蒸汽-分汽缸-汽水热交换机组; 凝结水回收(凝结水泵、凝结水箱); 逆流式冷却塔;
冷水机组与冷却塔、一一对应; 冷冻水泵、冷却水泵与冷水机组对应; 软水处理;
暖通空调典型工程案例分析——冷热源系统——案例分析
二、案例分析:
分析内容: 1。冷热源设计方案; 2。冷热源种类、数量; 3。增压设备方案、种类、数量; 4。回路划分情况(相互关系); 5。管路布置(规格、走向、标高等); 6。控制方式; 7。其它。
暖通空调典型工程案例分析——冷热源系统——案例分析
二、案例分析:
分析思路: 1。看懂系统流程——找水泵; 2。统计有哪些系统; 3。统计每个系统有哪些设备; 3。分析每个设备在系统中的作用;
暖通空调典型工程案例分析——冷热源系统——案例分析
案例一:
单制冷系统; 水冷式冷水机组; 两台; 设制冷机房; 两回路、双管制; 冷却塔在屋顶; 膨胀水箱定压;
2。暖通空调工程冷热源系统分类: 小型(无机房):室外机组(外墙、屋顶、地面); 中型:单冷、单热;为单个建筑服务,主机1~3台; 大型:冷热联供,区域供冷热,多热源组合;
暖通空调典型工程案例分析——冷热源系统——基础知识
3。暖通空调工程冷热源系统组成: 主机、热交换设备; 增压设备; 分水器、集水器; 水处理设备; 控制(手动、自动)设备; 定压设备; 管道等其它。
空调水系统原理图
暖通空调典型工程案例分析——冷热源系统——案例分析
案例二:
夏天供冷、冬季热水;全年供热水;
水冷螺杆式带热回收冷水机组; 空气源热泵热水机组; 电热锅炉; 蓄热水箱;
五组加压设备;
双管制;
膨胀水箱定压;
暖通空调典型工程案例分析——冷热源系统——案例分析
案例三:
全年供冷 、供暖、供热水; 水冷螺杆式带热回收冷水机组; 空气源热泵热水机组; 常压燃气热水锅炉; 蓄热水箱; 六组加压设备; 双管制; 热泵与锅炉共同加热热水; 闭式膨胀水箱定压;