博物馆展柜恒温恒湿空调系统

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某博物馆展厅恒温恒湿空调系统cad图纸

某博物馆展厅恒温恒湿空调系统cad图纸
说 明:DIRECTOR工程项目(工程名称)建设单位PROJECTINSTRUC-TION电 气ELEC-VEGETA-TION植 物STRUC-TUREDRAWINGGENERALARCHI-TECTURE总 图结 构建 筑SIGNATURE会 签 栏TRICPROJECT No.DWG No.比 例图 号DATE日 期 SCALECHECKED BY工程负责PROJECT CHARGINGAPPROVED BY设计号(工程号)总负责(批准)EXAMINDED BY审 核图 名DRAWING TITLEDESIGNED BYDRAWED BY绘 图校 核设 计仓库除湿机仓库仓库1230011700552252958000X320}X320}φ250}200\fArial|b0|i0|c0|p32临时展厅库房除湿机前言看板低平柜库房库房X320}回风管400\fArial|b0|i0|c0|p32序厅第二单元:艺增江南(扬州夏景)第三单元:独步画坛(秋季,西园书房)西园一角造景植物花格窗景观造景除湿机一级看板一级看板低平柜低平柜前言看板回风管400\fArial|b0|i0|c0|p32X320}说 明:DIRECTOR工程项目(工程名称)建设单位PROJECTINSTRUC-TION电 气ELEC-VEGETA-TION植 物STRUC-TUREDRAWINGGENERALARCHI-TECTURE总 图结 构建 筑SIGNATURE会 签 栏TRICPROJECT No.DWG No.比 例图 号DATE日 期 SCALECHECKED BY工程负责PROJECT CHARGINGAPPROVED BY设计号(工程号)总负责(批准)EXAMINDED BY审 核图 名DRAWING TITLEDESIGNED BYDRAWED BY绘 图校 核设 计吉荣机电工程有限公司Jirong Electrical Engineer.co}.,LTD说 明:DIRECTOR工程项目(工程名称)建设单位PROJECTINSTRUC-TIONAIR-CONDITION电 气ELEC-VEGETA-空 调TION植 物STRUC-TUREDRAWINGGENERALARCHI-TECTURE总 图结 构建 筑SIGNATURE会 签 栏TRICPROJECT No.DWG No.比 例图 号DATE日 期 SCALECHECKED BY工程负责PROJECT CHARGINGAPPROVED BY设计号(工程号)总负责(批准)EXAMINDED BY审 核图 名DRAWING TITLEDESIGNED BYDRAWED BY绘 图校 核设 计地 址:青岛市市南区丰县5826010266071邮政编码:电 话:0532-85834009 8580738180005295552239001230078008000278655223900780012300AIR-CONDITION空 调AIR-CONDITION空 调φ250}φ250}φ200}φ200}φ200}φ200}φ200}φ200}φ200}φ200}φ200}φ250}φ250}φ200}φ200}φ250}φ200}φ200}φ200}φ200}φ200}φ200}φ200}φ200}φ200}φ200}φ200}φ200}φ250}φ200}φ200}φ200}φ200}φ200}φ200}φ200}φ200}φ250}φ200}φ200}φ250}φ200}φ250}φ200}φ200}φ200}φ200}φ200}φ200}φ250}φ250}φ250}φ250}φ250}φ250}φ200}φ250}φ200}φ200}φ200}φ200}φ200}φ200}φ200}φ250}2.10.空调送回风管.新风管应设置保温.保温材料为橡塑保温板,厚度20mm.方可安装。防火阀需独立配置吊、支、托架。2.9.防火阀的安装方向应正确,同时事先检验其外观、质量,动作灵活。可靠后,2.8.安装风阀等配件时注意将操作手柄置于便于操作的地方.门处设置吊、支、托架。2.7.风管支、吊或托架应置于保温层外部,并在其间镶以垫木应避免在法兰、阀 位在保证牢固、可靠的原则下根据现场选定,具体参见T6162.6.水平或垂直的风管需设置支、吊或托架,其构造形式由安装单在软接处禁止变径。2.4.当风管长边大于或等于500mm时,风管弯头亦设置导流片.2.5.风管法兰垫片选用闭孔海绵橡胶制作,厚度为5mm.2.风管 2.1.图中风管标高由现场情况制定。 2.2.图中风管由PVC风管制作,厚度及加工方法按《采暖通风与空气调节设计规范》200-300mm的人造革软接(光面朝里);软连接的接口应牢固、严密, 2.3.穿越沉降缝或变形缝的风管的两侧,以及与空调机组风口相连接处,应设置L=(GB50243-2002)的规定确定。 温度19-20℃ 相对湿度:45%~75% 室内设计温湿度:设计参数: 空调设备配管详见图纸。负担展柜内负荷,由风管送至展柜内,由风管负责系统的循环。 空调系统设计为全空气系统形式,即恒温恒湿空调机组加风管送风系统。由恒温恒湿空调机组、二层临时、三层左臂丹青展厅等展柜的恒温恒湿空调系统,本设计采用上送上回的气流组织形式。 本设计为XX博物馆展厅展柜恒温恒湿空调系统工程设计,该工程总共三层,分别为一层临时1.概述{\L暖通空调工程设计施工说明}3.2.DN<40采用铜闸阀。3.1.恒温恒湿空调机组加湿用供水管选用PPR供水管。3.3.供水管由自来水管网方便接入处接入。3.空调机加湿水管系统:{\L图纸目录}未尽事宜参照相关规范。5.说明4.1采用三台HF26N的风冷恒温恒湿空调机组,制冷量26KW,制热量18KW,加湿量为:4KG/H。4.恒温恒湿空调机组01020403张数图 纸 名 称 1图 号恒温恒湿空调系统设计说明1112F-临时展厅恒温恒湿空调平面图1F-临时展厅恒温恒湿空调平面图3F-左臂丹青展厅恒温恒湿空调平面图序号备 注说 明:DIRECTOR工程项目(工程名称)建设单位PROJECTINSTRUC-TION电 气ELEC-VEGETA-TION植 物STRUC-TUREDRAWINGGENERALARCHI-TECTURE总 图结 构建 筑SIGNATURE会 签 栏TRICPROJECT No.DWG No.比 例图 号DATE日 期 SCALECHECKED BY工程负责PROJECT CHARGINGAPPROVED BY设计号(工程号)总负责(批准)EXAMINDED BY审 核图 名DRAWING TITLEDESIGNED BYDRAWED BY绘 图校 核设 计AIR-CONDITION空 调A}A}至空调机房至空调机房}至空调机房}

一种博物馆展示用恒温恒湿展柜[发明专利]

一种博物馆展示用恒温恒湿展柜[发明专利]

(19)中华人民共和国国家知识产权局(12)发明专利申请(10)申请公布号 (43)申请公布日 (21)申请号 202110015861.7(22)申请日 2021.01.07(71)申请人 杨扬地址 450002 河南省郑州市金水区农业路八号申请人 梁爽 张晓蔚(72)发明人 杨扬 梁爽 张晓蔚 (51)Int.Cl.A47F 3/04(2006.01)A47F 5/025(2006.01)A47F 5/10(2006.01)(54)发明名称一种博物馆展示用恒温恒湿展柜(57)摘要本发明涉及博物馆陈列设备技术领域,公开了一种博物馆展示用恒温恒湿展柜,包括柜体、玻璃罩、展示台、电源、控制器;柜体的顶部固定安装有一组横截面大于柜体的玻璃罩,所述玻璃罩中内部设置有一组矩形结构的展示台,展示台下侧的玻璃罩与柜体相互连通,且柜体的内部开设有一组竖直的升降通道,升降通道延伸至的中部,所述支撑板的下侧设置有一组置于升降通道内部的支撑座,支撑座的底部固定连接有底部延伸至柜体内底部的电动伸缩杆一,位于升降通道顶部开口处的玻璃罩的内底部上等间隔固定安装有四组夹持座,夹持座的内部设置有末端朝向玻璃罩中心处的电动伸缩杆二,电动伸缩杆二的末端固定安装有橡胶材质的夹持板。

权利要求书1页 说明书4页 附图2页CN 112568661 A 2021.03.30C N 112568661A1.一种博物馆展示用恒温恒湿展柜,包括柜体(10)、玻璃罩(11)、展示台(12)、电源(18)、控制器(24);柜体(10)的顶部固定安装有一组横截面大于柜体(10)的玻璃罩(11),柜体(10)的内底部固定安装有一组电源(18),所述玻璃罩(11)中内部设置有一组矩形结构的展示台(12),展示台(12)的底中部通过一组支撑板(14)进行支撑,其特征在于,展示台(12)下侧的玻璃罩(11)与柜体(10)相互连通,且柜体(10)的内部开设有一组竖直的升降通道(29),升降通道(29)延伸至(10)的中部,所述支撑板(14)的下侧设置有一组置于升降通道(29)内部的支撑座(16),支撑座(16)的底部固定连接有底部延伸至柜体(10)内底部的电动伸缩杆一(17),位于升降通道(29)顶部开口处的玻璃罩(11)的内底部上等间隔固定安装有四组夹持座(38),夹持座(38)的内部设置有末端朝向玻璃罩(11)中心处的电动伸缩杆二(37),电动伸缩杆二(37)的末端固定安装有橡胶材质的夹持板(36),所述展示台(12)和支撑板(14)的内部均为网格状结构;所述柜体(10)的内部下侧中部位置固定安装有一组上侧开口的存放室(28),所述存放室(28)的顶部开口大于展示台(12)的最大直径,所述柜体(10)的左右侧壁中部固定安装有两组对称的温湿调控腔(19),左右两侧温湿调控腔(19)内中部分别固定安装有一组制冷器(20)和制热器(21),制冷器(20)和制热器(21)朝向外侧连通有进出气网口(22),位于左侧所述温湿调控腔(19)的内底部固定安装有一组控制器(24),所述玻璃罩(11)的内顶部左右两侧分别固定安装有用于检测柜体(10)和玻璃罩(11)内部温度大小的温度检测仪(39)和湿度大小的湿度检测仪(40),所述制冷器(20)和制热器(21)朝向柜体(10)竖直中心线的一侧向上连通至玻璃罩(11)内底部的上输气管(25),向下连通有末端连通至存放室(28)内部的下输气管(23)。

有效探讨博物馆空调系统的维护与保养 杜雷

有效探讨博物馆空调系统的维护与保养     杜雷

有效探讨博物馆空调系统的维护与保养杜雷摘要:针对博物馆走廊、大厅、展厅以及库房等位置展开空气处理的系统即为博物馆空调系统,其运行中可以对相关区域中空气湿度与温度进行有效控制,同时还能够实现对粉尘以及二氧化碳等物质浓度的控制,为保证藏品的安全性和质量提供保障。

因此博物馆空调系统的重要性不容忽视。

鉴于此,本文从冷却塔、板式换热器、空调水管网、空调机组与风机盘管等角度出发,详细探讨了博物馆空调系统的维护与保养措施,以供参考。

关键词:博物馆;空调系统;维护;保养博物馆空调系统的稳定运行,会为博物馆内部藏品性能以及质量提供保障,因此,相关工作人员必须对博物馆空调系统的维护与保养重要性产生深刻认知,结合气候条件等客观因素以及空调系统组成部分的特点,有针对性制定并落实维护与保养措施,只有这样才能够从根本上提升博物馆内部环境的稳定性。

在这种情况下,积极加强博物馆空调系统的维护与保养研究具有重要意义。

一、博物馆空调系统中冷却塔的维护与保养(一)冷却塔的维护冷却塔在博物馆空调系统中具有将热量向外界散发的功能,塔内冷却水回水在接触到强风的基础上可以实现降温的效果,此时冷却塔中的冷却水会不断蒸发,其中被蒸发的还有水中所含有的杂质,冷却塔长时间运行中,这部分杂质会不断沉积在换热管中,从而减小管径,降低冷却水流量,部分情况下会对冷却水机组的正常运行造成直接影响[1]。

图一:博物馆空调系统冷却塔因此,在实际展开冷却塔维护工作的过程中,应将加药处理措施应用于冷却水当中,将硬度较大的污水及时排除,应在系统中的最低点设置排污水点,工作人员应对水的硬度值进行定时记录,以此为基础确定加药量以及排污水量。

同时,博物馆空调系统在夏季运行中,冷却水系统温度通常相对较高,这会为细菌以及藻类的生长创建环境,如果无法及时加以处理会导致管路被腐蚀,冷却器换热管中附着的菌类,会逐渐形成粘污垢,促使热阻加大,此时会导致冷却水机组制冷量受到严重影响,针对这一现象展开维护工作的过程中,应定期对杀菌剂进行应用。

滑县博物馆空调系统设计与探讨

滑县博物馆空调系统设计与探讨
2.3 自动控制 徐勇[3]、刘燕军[4]等分别对恒温恒湿空调的自动控
制做出了总结和阐述。由于展示区、陈列区尤其是藏 品库、珍品库,空调 24 小时运行,且对温湿度波动要求 较高,对其采用智能化控制显得尤为重要。本工程空 调系统的主要设备均接入楼宇自控系统(BAS),实现 对空调系统的监测控制和管理。
整 栋 建 筑(藏 品 库 、珍 品 库 除 外)总 冷 负 荷 4740 kW,冷指标 0.169 kW/m2。总热负荷 2520 kW,热 指标 0.091 kW/m2。根据业主要求,夏季冷源采用风冷 热泵机组,冬季热源采用市政热网。因此,根据负荷计 算,选用 3 台制冷量为 1580 kW 的风冷热泵机组作为 空调系统冷源,热泵机组设置于屋顶室外平台,机组 冷冻水出口 / 入口温度为 7 益/12 益。冬季由市政热 网引入热源,通过文化中心换热机房进行换热后接入 博物馆地下空调水泵房,热水出口 / 入口温度为 60 益 /50 益。
3 设计总结与探讨
通过对博物馆的室内设计参数、冷热源选择、自 动控制等方面,探讨了博物馆设计的难点与重点,主
要表现为以下几个方面: 1)藏品库、珍品库等是长期存放文物的场所,必须
设置与文物适宜的温度和湿度,通过恒温恒湿空调来 达到要求。展厅是否设置恒温恒湿空调涉及到初投资、 运营成本等,需综合展示文物对空气状态参数的敏感 性来确定。地方性所展文物对室内空气状态要求不高 的博物馆,展厅可仅设置舒适性空调,重点文物或对温 湿度要求较高的文物,可根据需要设置恒温恒湿的展 柜,在满足文物适宜环境的前提下,节约成本,节省能 源利用。
展示厅、陈列厅等大空间采用两管制低速全空气 空调系统,气流组织根据天花造型采用散流器或条缝 风口上送下回。组合式空调机组采用粗中效过滤和湿 膜加湿的方式,由于冷源采用风冷热泵,当市政热源故 障或城市尚未开始市政供热或市政供热已结束,室内 仍需热源时,风冷热泵机组可作为补充热源工作,提供 空调热水,以满足室内温度的要求,因此,组合式空调

博物馆恒温恒湿展柜施工工法

博物馆恒温恒湿展柜施工工法

博物馆恒温恒湿展柜施工工法博物馆恒温恒湿展柜施工工法一、前言随着社会的不断发展和人们对文化艺术的重视,博物馆的数量不断增加。

在博物馆中,保护和展示文物艺术品是一项重要任务。

恒温恒湿展柜是博物馆中保护文物艺术品的关键设施之一。

本文将介绍博物馆恒温恒湿展柜施工工法,并对其特点、适应范围、工艺原理、施工工艺、劳动组织、机具设备、质量控制、安全措施、经济技术分析和工程实例进行详细介绍。

二、工法特点博物馆恒温恒湿展柜施工工法具有以下特点:1. 温湿控制:根据文物艺术品的不同要求,可以实现不同的温度和湿度控制。

2. 高效节能:采用先进的恒温恒湿技术,能够有效降低能源消耗。

3. 防护功能:展柜结构坚固,能够有效阻隔外界灰尘和有害气体的进入,保护文物艺术品的安全。

4. 显示效果好:展柜采用特殊的玻璃和照明设备,能够提高展示效果,让观众更好地欣赏文物艺术品。

三、适应范围博物馆恒温恒湿展柜施工工法适用于需要保护和展示文物艺术品的场所,特别是对于对温湿度条件要求严格的文物艺术品,如古代绘画、手工艺品等。

四、工艺原理博物馆恒温恒湿展柜施工工法的实际工程与其理论原理密切相关。

通过采取的技术措施,可以实现恒定的温度和湿度控制。

其中,常用的原理包括:1. 温度控制原理:通过空调系统和温度传感器实现展柜内部温度的恒定控制。

2. 湿度控制原理:通过加湿器和湿度传感器实现展柜内部湿度的恒定控制。

3. 气流控制原理:通过风机和空气调节系统,实现展柜内部的气流循环,保持温湿度的均衡分布。

4. 玻璃材料选择原理:选择特殊的玻璃材料,能够有效防止紫外线的辐射,保护文物艺术品不受损坏。

五、施工工艺博物馆恒温恒湿展柜施工工艺包括以下几个施工阶段:1. 设计阶段:根据文物艺术品的要求,进行展柜的设计和施工方案的制定。

2. 材料准备阶段:准备展柜所需的材料和设备,包括金属构架、玻璃、空调系统等。

3. 施工阶段:包括展柜的安装、空调系统的安装、玻璃的安装以及电气设备的连接等。

博物馆空调冷指标

博物馆空调冷指标

博物馆恒温恒湿设计恒温恒湿房间多采用风冷恒温恒湿专用空调机组,而国家博物馆要求恒温恒湿的房间数量多、规模大,如果采用上述机组,则设备数量多、布置分散、投资大、犆犗犘低、噪声大、效率低、运行费用高,且建筑上也不允许如此多的室外风冷机组破坏建筑外观效果。

所以设计上采用了常规空调机组,通过高可靠的集中冷热源和空调自控手段达到恒温恒湿的空调效果。

3.1文物库房恒温恒湿空调系统为保证文物库房室内环境的稳定,从被动设计优先的角度出发,将库房置于建筑平面中部地下13.00m的深度,隔绝其与室外环境的直接热湿交换,最大程度地降低空调负荷。

每间库房少量的新风既是维持同时进入库房的两名工作人员的卫生需要,也是保证库房相对走廊呈正压的措施。

以水盘管再热方式替代专用机组的电再热,以干蒸汽加湿方式代替恒温恒湿专用空调机的电加湿,合理利用不同品位的能源,减少配电容量6000KW,提高了博物馆综合能源利用效率。

当一台空调机组负担多间室内环境要求相同的恒温恒湿文物库房时,在每间库房送风支管处设置了1℃温升分挡调节的0.75KW电再热装置。

以空调机组总的回风湿度控制机组的加湿或除湿,以各库房房间的相对湿度调控电再热功率,从而达到微调相对湿度1%~6%的目的,满足文物藏品对湿度的苛刻要求。

3.2展厅恒温恒湿空调系统与文物库房不同,展厅由于有大量的参观者,负荷扰动明显。

国家博物馆的展厅数量和种类多、面积大。

有的专题展厅只展出同一种材质的展品,例如青铜器展厅;有的展厅则展示不同材质的展品,例如古代中国展,可能既有瓷器又有书画;还有的展厅不同时间段展出不同材质的展品,如国际交流展厅。

如果所有展厅都按照最高标准、最严格的要求进行设计并运行,势必会造成空调能耗的增加。

这就要求同一展厅空调系统应能够在不同的时间满足并适用多种不同室内空调环境运行。

根据展品的不同、时间的不同,采用不同的运行模式才能在满足使用要求的同时,最大限度地节能。

例如当展出字画时,可以实现全天的恒温恒湿运行,夜间则可以减少新风量运行;展出瓷器时则可以按照舒适性空调系统运行。

关于山东博物馆展厅加湿系统改造的几点思考

关于山东博物馆展厅加湿系统改造的几点思考

关于山东博物馆展厅加湿系统改造的几点思考摘要:随着人们物质生活水平的逐步提高,参观博物馆逐渐成为人们群众追求更高精神满足的一种休闲方式。

博物馆逐渐成为一个城市的地标性建筑。

随着参观观众的逐渐增多,常设展览和临时展览的日益丰富多元化,展厅文物展品对温湿度的要求越来越高。

本文是基于山东博物馆的展厅加湿系统改造的实际作出几点分析。

关键词:山东博物馆湿度温升干蒸汽湿蒸汽山东博物馆新馆建筑面积82980平方米,地上4层,地下1层,藏品库房位于地下1层,展厅和临时展厅位于1、2、3、4层。

展厅是一次回风全空气空调系统。

夏季制冷机组供冷,冬季市政供暖提供热源。

制冷机房建筑面积为794平方米,它通过各楼层的68台组合式空调机组、16台新风机组、3台热回收机组、108台排风风机、6台送风风机和437台风机盘管为展厅、办公区及其他各建筑房间提供舒适的房间温湿度和洁净度。

本制冷机房设备部分由3台制冷机组、2台供冷用板式换热器、4台冷冻水水泵、4台冷却水水泵、2台冷冻水补水泵、1台有效容积5方的补水箱、2台分水器、2台集水器组成, 3台制冷机组2大1小,夏季2台大机组可满足整个建筑的冷量负荷,1台小的既可供给整个恒温恒湿系统,又可作为2台大机组的备用机组运行。

大机组1200RT,型号为CVHG1067,制冷量为4219.2KW,功率733.1KW;小机组500RT,型号为CVHE420,制冷量为1758KW,功率315KW。

2台供冷用板式换热器是我们博物馆的特色,因为常规情况下,建筑物冬季无需供冷,但我们为了文物保存的需要,在冬季仍要保持库区文物的温度的恒定,所以冬季仍要供冷。

另外为保证文物对湿度的要求,将由锅炉房2台3吨的蒸汽锅炉为其提供蒸汽加湿。

4台冷冻水水泵,2大2小,大的型号为HSC-S10*12*14-110 KW/4P,功率为110 KW,夏季常用,冬季停用;小的型号为1510-6G-55KW/4P,功率为55 KW,夏季备用、冬季常用、停电时单台启动。

书画展览馆空调系统方案

书画展览馆空调系统方案

书画展览馆恒温恒湿空调系统方案介绍书画展览馆空调系统方案1.工程概况本工程以开敞式书画展厅为主,位于北京地区,总建筑面积为5000m3。

2.主要参数2.1室外气象参数(见表1)3.1建筑空调负荷、使用特点及业主要求根据计算,大厦夏季设计最大冷负荷为750kw,冬季热负荷为650kw。

该建筑使用功能比较单一,空调负荷具有均衡性,由于书画展厅功能的特殊性对室内温度湿度有很高的要求。

3.2方案提出根据本工程的特点,综合比较多个方案的基础上,推荐一下两个方案:方案一:冷水机组+热水锅炉+一次回风全空气双风机低速空调系统;方案二:冷水机组+热水锅炉+溶液除湿温湿度独立控制空调系统。

3.3方案介绍3.3.1方案一空调系统介绍此空调系统夏季通过冷水机组为一次回风全空气双风机低速空调系统提供冷源,夏季冷冻水供、回水温度为7℃/12℃。

冬季通过热水锅炉为一次回风全空气双风机低速空调系统提供热源,供回水温度60℃/50℃。

一次回风全空气双风机低速空调系统功能段:混合粗效过滤段、加热段、表冷段、加湿段、活性炭过滤段、静电除尘中效过滤段、风机段,见图1。

图1一次回风空调机组3.3.2新风量的计算本工程建筑面积为5000m3,根据《公共建筑节能设计标准》-DB-11-687-2015规定房间人均使用面积4m2/人,人均新风量20m3/人,散湿量109g/h*P。

因此,次项目总人数1000人,所需总新风量为25000。

室内总湿负荷为109kg/h。

一次回风全空气双风机空调机组送风参数如下图2所示:图2一次回风全空气空调系统空气处理过程因此,需要选择两台100000风量的一次回风全空气双风机空调机组。

能够满足书画室温度与湿度要求。

3.3.3方案二空调系统介绍此空调系统夏季通过冷水机组为溶液调湿空调机组提供冷源,夏季冷冻水供、回水温度为7℃/12℃。

冬季通过热水锅炉为溶液调湿空调机组提供热源,供回水温度60℃/50℃。

此方案新风先通过溶液除湿机组处理新风和室内湿负荷后与回风混合然后利用高温冷冻水处理显热至送风状态点,处理过程见下图3:图3温湿度独立控制空调系统空气处理过程因此,需要选择两台100000风量的溶液调湿空调机组。

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博物馆展柜恒温恒湿空调系统
作者:赵鹏程
来源:《企业文化·中旬刊》2013年第11期
摘要:恒温恒湿空调的控制系统具有高精度、高显热比、稳定等特点,由于这些特点,恒温恒湿空调在设计中还有很多值得认真研究和设计的地方,同时由于博物馆环境的复杂性,恒温恒湿空调的设计并不能一概而论,而是要根据博物馆的需求来进行不同的调整和设计。

关键词:恒温恒湿;空调;高精度
恒温恒湿空调所在的空间对一般对空气温度、湿度和洁度的要求非常高,因此在空调系统的设计上,系统的完善性即显得尤为重要。

本文根据国内外相关设计标准和规范,针对恒温恒湿空调的应用特点,讨论了恒温恒湿类空调系统在空气处理和自动控制方式的设计上应注意的几个问题。

恒温恒湿空调在一些对空气的温度、湿度、洁度要求都比较高的厂房或者实验室中,通过集中空调系统,对空气进行降温、祛湿或加热后,在经过大回风量进行房间的高等级净化和正压控制,从而满足空间环境的各项需求。

因此,恒温恒湿空调在电子、光学设备、医疗卫生、生物制药、检测及实验室等专业领域应用比较广泛。

1、系统对环境监测的高精度
恒温恒湿空调所在的环境对温度和湿度的要求十分严格,尤其是在实验室、医院等高精密环境中。

与此同时,由于这类环境中热源、水源等分布十分复杂,导致环境中的温湿分布并不均衡。

因此就需要空调自动控制系统对环境的温湿变化具有较高的敏感度,能够迅速的感知环境中的温湿变化,并极快的做出有效反映,保证环境中的温度和湿度。

现在的恒温恒湿空调要求一般在温度精度达±2℃,湿度精度±5%,高精度空调可以温度精度达到±0.5℃,湿度精度达到±2%。

2、温湿控制中高效能比
在传统的恒温恒湿空调系统设计中,在温度和湿度的控制上,机组有风冷和水冷型两种,配备有多级电加热器和电极加湿罐及微电脑控制器。

在冷却祛湿工况条件下,蒸发盘管使空气温度低于露点温度而去湿,通过加热器的再热控制室内温度保持在设定值。

该类机组由于冷量的调节一般仅二档或三档,机组出口空气的露点温度不易稳定,对室内相对湿度的控制能力较低,一般宜用于相对湿度控制精度在±5%的试验室,目前大多采用了该种定型产品。

简单来说就是冷却、加温、除湿的过程。

虽然效果比较明显,但是很显然这个过程的当中的空调能耗会比较大,尤其在湿度比较高的环境下,既要保证除湿的效果,又要保证预设的温度,此时的耗能量将远远大于一般机房空调的耗能量。

为了避免这种情况,再设计上可以将室外空气处理到机器露点再同室内回风混合,进入主空调箱干冷却送风,把送风温差控制在相应的规范范围内;直到环境内冷负荷减小至一定数值,再用冷却盘管的冷冻水流量或进水温度的改变来调节
冷量,进一步减小送风温差。

在这类空调工程设计中,应该对其能耗和节能问题给予特别重视,提倡弃用二次加热,以降低能耗。

3、自动控制中的备用程序设计
恒温恒湿空调广泛适用于各种高精密环境,这样的环境对空气的温度、湿度、洁净度、气流分布等各项指标有很高的要求,必须由每年365天、每天24小时安全可靠运行的专用机房精密空调设备来保障。

因此在空调的设计中,对各种突发事件的应急程序也必不可少。

这就需要机房空调可靠的零部件和优秀的控制系统。

一般多是N+1备份,一台空调出了问题,其他空调就可以马上接管整个系统。

例如佳力图的co-work系统,海洛斯的i-com系统都是做的比较好的。

显热比是显冷量与总冷量的比值,空调的总冷量是显冷量和潜冷量之和,潜冷量是用来除湿的制冷数值,而显冷量则是用于环境降温的制冷数值。

恒温恒湿空调所处的环境主要是显热,因此恒温恒湿空调的显热量比较高,一般在0.9以上。

由于环境如果短时间内温度变化太快,将会造成系统服务器运算混乱,因此在设计中采用大风量,使出风温度不至于太低,并加大换气次数,这对空调和系统稳定都比较有利。

恒温恒湿,但无净化要求系统对空调机组的机外余压要求不高,主要克服送回风管道、阀门、散流器、初效过滤器等,常规的机组即可满足要求。

但既有恒温恒湿要求,又有较高净化等级控制要求的系统对恒温恒湿空调机组的机外余压要求较高,一般系统总阻力在1100Pa~1400Pa之间。

需要克服送回风管道、阀门、散流器、初效过滤器(初阻力50Pa,终阻力
100Pa)、中效过滤器(初阻力150Pa,终阻力300Pa)、高效过滤器(初阻力250Pa,终阻力500Pa)等几处常规压力,一般的恒温恒湿空调无法满足其对机外余压的要求。

根据不同的季节和室外的温度和湿度,焓变,设置在夏季、冬季、春季和秋季、过渡季,四种工作模式,合理配置了冷却器,锅炉,热水,空气清新器,加湿器,电加热(冷,热)源的供应,同时控制温度,湿度,最大限度地减少不必要的污染负荷,节约能源。

最大限度地利用新风,以降低冷却器上的负载。

如果室外温度是足够低,可以以室外空气作为冷源,利用温度经济循环控制,调节回风阀、排风阀和新风阀,以保证温度的设定值。

在潜热负荷较大时,采用焓值经济循环控制代替温度经济循环控制,将判断室外气温改为判断焓值。

在无人工作期间,冷却方式采用全新风冷却。

采用动态露点温度控制,随室外温度的变化不断调整表冷器的换热量,尽可能降低冷机负荷,同时避免不必要的再热与加湿。

冷水系统中还采用了带有半封闭隔腔的开式水箱减少冷机的频繁启停加卸载带来的能源消耗,使用合流三通阀提高了供水温度,减少不必要的冷却除湿,节约了冷量。

冷却水系统采用变频技术,冷却塔风机可开停控制,有效跟踪冷机出力,降低水泵和风机能耗。

4、结束语
系统通过多级温湿度调节和高精度自控系统的使用,实现了房间温湿度的快速稳定精确调节。

在项目的设计和调试及使用中综合利用多种节能策略与技术,降低了系统运行能耗。

目前此系统已运行近一年时间。

从用户反映情况来看,系统稳定可靠,运行节能,功能全面,操作方便快捷。

房间温湿度控制精度高、稳定性好,系统噪声低,完全符合设计要求。

参考文献:
[1]韩如伟.浅谈恒温恒湿空调系统的设计[J].制冷技术,2012
[2]范存养,简明空调设计[J].中国建筑,2013。

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