采暖系统中室温自动控制系统
浅谈采暖系统中室温自动控制系统
摘要:为了人类的生存与发展,节能如今已经成为人类最重要的事。在许多领域中都有潜在节能的价值。经调查发现目前的采暖系统中存在着许多热能分配不合理的现象,从而导致过量供热现象,浪费了许多能源。为了达到更好的节能效果,完善采暖系统势在必行。文章针对目前采暖系统的现状,对室温采集,数据传输,流量控制,室温自动调节做出了初步的探索,并以节能为目的对采暖系统的改造提出一些思路。
关键词:节能 室温控制 自动控制
引 言
我国目前正在加快脚步向城市化建设发展,按照现在的发展状况以及建筑能耗,我们每年在采暖上需要增加1.4亿吨标煤。与发达国家相比,我们的采暖能耗是他们3~4倍,平均每年每平方米采暖需要消耗30.5kg标煤。环境与节能已经成为全球最重视的问题,而对于我们正处于发展中的国家来说更应该重视。在国家及地方各类节能标准颁布以来,相应的民用建筑供暖热计量系统也已被广泛的采用,但仅仅靠居民自觉去节约能源是远远不够的。为了节能,我们需要对现有系统进行改造。
一、现有系统存在的问题
1.1室温不可控
1.由于管路距离、房间朝向、空置房、户间传热等因素,在供给同等流量的时候,不同房间得到温度不同,现有系统里的阀门无
法线性调节流量,为了保证居民室温都达到标准温度,供暖公司必须保证对热量需求高的房间达到标准温度,这样就会导致许多房间过量供热,浪费大量的热能。
2.目前系统无法调节空置房的温度,为了防止房屋管路冻损,只好采用满负荷供暖,这样的供暖完全用于管路而非用户,热量浪费极大。
1.2锅炉房无法知道居民室内温度
热量都是由锅炉房通过管路传输到各个热用户,其中锅炉房的出水压力以及温度决定着运送热量的多少,由于现有系统无法把居民室内温度传送到锅炉房,锅炉房自然无法通过居民的室温来调节出水温度及压力,为了达到居民的采暖标准,只好过量供热,这样不仅会浪费大量的热量,而且过热的房间也会引起居民的不满。
1.3用户无法自己选择供暖标准
目前全国部分城市已经陆续实行热计量收费,这对于节能来说本是一件好事,但是热计量收费的实质应该是用户根据自己的热需求去选择自己的供热方式,以此节省热量,但现有的采暖系统用户无法精确的选择自己的供暖标准,无法控制自己想要的室温,只能凭借关闭锁闭阀的时间去节能,这样对热用户来说比较不合理。
二、改进方案
2.1加装电动角度阀以及温度控制器
1. 电动角度阀
加装电动角度阀,这样可以精确的控制入户的流量,保证室温
可以细致调节。通过阀体的开关角度,控制着入户水流量的大小,相比与开关锁闭阀来说这样更合理。
2.温度控制器
(1)温度控制器主要实现功能
测量室内温度并且控制电动角度阀,通过与热计量表的通信来控制电动角度阀角度进而合理的控制入户的流量,最终达到精确控制室温的效果。
(2)温度控制器主要原理
1)测温电路
选用atmega16芯片,利用π型滤波电路与电敏电阻组成测温电路。
atmega16是基于增强avr risc结构的低功耗8位cmos微控制器。它拥整套先进的指令和时钟周期指令执行时间,数据吞吐率可达到1mips/mhz,可以有效的减缓系统的功耗与系统处理速度两者的矛盾。atmega16拥有比较全面编程软件以及系统开发工具,其中涵盖宏汇编、c语言编译器、程序调试器、软件仿真器、评估板。选用这种芯片成本并不高,而且足以实现所需的功能[1]。
2)温度控制器与热计量表的通信
由atmega16芯片通过max485与热计量表连接,并通过一串数据协议完成与热计量表的通信,这样就可以把通过热计量表测量的流量传输到温度控制器。max485属于一类芯片接口,它的接口芯片为rs-485芯片,max485的传输速率最高可达2.5mbps,因为它的
驱动器摆率不受限制。它还有有短路电流限制功能,短路时可以即时通过热关断电路将此驱动器的输出置为高阻状态。在两种状态下这些收发器吸取的电源电流范围为120μa~500μa,一种是满载状态、一种是驱动器禁用的空载状态。在输入为开路时,接收器可以通过它的失效保护特性保证逻辑高电平输出[3]。此外它还具有抗干扰性能。工作环境均在5v单电源下。
3)温度控制器与阀门控制
由atmega16通过继电器与阀门正反转线路连接,分别控制阀门的正反转,由于阀门转动成匀速圆周运动,所以通过转动时间可以控制阀门开关角度。这样就可以实现弱电控制强电,仅仅用温度控制器就可以控制流量。
2.2加装通信模块
为了实现与锅炉房内工控机数据通信,需要在温度控制器内加装无线通信模块,可以通过zigbee或wifi与锅炉房工控机进行数据通信。个人比较倾向于zigbee,用zigbee建立无线网络,可工作在三个频段上,包括915 mhz(美国流行)、868mhz(欧洲流行)和2.14ghz(全球流行),分别具有最高40kbit/s、20kbit/s和250kbit/s的传输速率,它的传输距离范围在10-75m内,可以根据环境增加[3]。zigbee具有如下特点:1.功耗低,发射功率低至1mw,采用了休眠模式,两节5号电池大约可以维持6个月至两年;2.稳定安全;3.成本低;4.延时短, 通信延时和从休眠状态激活的延时比较短,典型的搜索设备延时30ms,活动设备信道接入的延时为
15ms, 休眠激活的延时是15ms。
2.3加装按键
在温度控制器上加装按键,使热用户可以自己调节想要的供暖方式,在温度控制器上设定3种供暖方式,分别为有人状态、无人状态、防冻状态。热用户也可以根据自己想要的温度去设定。
三、总结
为了在供暖领域上取得更好的节能效果和更好的服务与热用户,我们需要对现有的采暖系统进行改造。加装温度控制器以及电动角度阀,通过温度控制器与热计量表以及电动角度阀之间的通信来控制室温在设定数值小范围内浮动,防止过量供热,并可达到很好的室温控制效果。通过温度控制器将热用户的室内温度传输到锅炉房,使锅炉房可以根据目前的采暖负荷调节出水温度,这样可以大大提升采暖系统的供暖效率,达到显著的节能效果。热用户可以通过温度控制器上的按键选择自己想要的供暖方式,这样既保证对热用户的供暖质量,又可以使热用户养成主动节能的习惯。
参考文献
[1] 沈文. avr 单片机 c 语言开发入门指导.清华大学出版社,2005: 127 - 128.
[2] 谭浩强. c程序设计(第三版).清华大学出版社,2005
[3] 蒋建辉. zigbee 网络的设计与实现[d].江苏:苏州大学,2006.
SCADA控制系统
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-可修编-
RTU远程测控终端—蒸汽热力管网检测系统
摘要:
在油田矿区供热系统中,采用RTU〔远程测控终端〕技术后,使供热系统的过程参数检测和控制实现了自动化,提高了整个供热系统运行的可靠系性平安性,提高了生产过程控制和管理水平。
1.概述
在蒸汽管道供热系统中,生产厂房、办公楼和居民住宅区之间地理位置比拟分散,造成了供热面广,热力点多、热损失大的特点。给供热系统的操作及生产管理带来许多困难。供热站采用远程测控终端〔RTU〕技术后,与中心锅炉房的DCS构成一套SCADA系统。其功能是通过中心站全面了解整个供热系统的工艺参数,为供热管理人员提供集中供热系统的运行状态,帮助工作人员选择适宜的运行方式,进展优化生产和运行,实现过程检测和控制及生产管理自动化。取得了明显的社会效益和经济效益。
2.系统描述
集中供热已经成为北方城市冬季采暖的主要供热形式,也是节约能源、保护环境、实现城市现代化的重要措施。辽河油田近两
宇能热电厂供热工程,使中心地区和局部外围地区实现了集中供热。但由于供热地域大、用户比拟分散,造成了热力点多且相距较远,给供热过程参数检测和控制及管理带来一定的困难。在此供热工程中由于采用了RTU技术 ,很好解决了这一难题,保证区域供热在平安、合理、经济的条件下运行。集中供热工程采用了SCADA系统,整个系统分为三级,即第一级 .
Honeywell DT100RR RM RS 系列 数字式温控器 说明书
ENS9005R2 KO06 2005 1 DT100RR/RM/RS 系列 数字式温控器 产品规格
应用 DT100RR/RM/RS数字式温控器及MC100R(中央智能控制器)可通过PLC(电力线通信)而用于对热水采暖系统的MCV阀 的开/关控制。 DT100RR可用于220VAC供电的热水采暖系统的温度控制。 该系列温控器外观设计新颖、具有液晶显示、功能多样、简单易用。 该温控器通过控制阀门的开/关而使室温达到设定值。 DT100RM(主区温控器)可控制并监控其它最多7个DT100RS (分区温控器) 。 特点 • 带数字显示的典雅外型,与室内装饰相协调。 • 可显示室温及用户设定的温度。 • 拨盘用于调整温度设定。 • 可直接或通过65x65的接线盒安装于墙上。 • 具有预约功能,可在预定时间自动开启(0~24小时)。 • 采用EEPROM 存储器,即使在掉电时亦可保存用户设置。 • 适用于DT100RM/RS, MC100R and MCV 阀。 目录 应用 ………………………………………………… 1特点 ……………………………………………………… 1规格 …………………………………………... 2尺寸 ………………………………………………... 2安装 ……………………………………………. 3接线图 …………………………………….. 3操作 ……………………………………………….. 4 规格 表 1. 型号指南 应用 电压 型号 Vac±10%, 50/60Hz DT100RR000 On-Off heating control DT AC220V DT100RM051 用于通信的主区温控器 DT100RS051 用于通信控制的分区温控器 由 MC100R001 提供DC12V MC100R001 用于通信、接线的中央智能控制器 AC220V DT100RR/RM/RS THERMOSTATS ENS9005R2 KO06 2005
模糊PID在换热站温度控制系统中的设计与仿真
模糊PID在换热站温度控制系统中的设计与仿真
单春贤;陈万家;彭杰
【摘 要】建筑采暖能耗问题日益引起人们的关注,换热站是采暖系统的中枢环节,针对其温度控制具有大惯性、纯滞后、时变性难以控制的特点,设计了采用AT89C2051作为控制内核,结合模糊控制和PID算法优点的模糊自适应PID控制器,并根据换热站温度控制系统的特点建立了仿真模型.仿真对比表明:模糊自适应PID控制器与常规PID控制器相比超调小,振荡周期短,精度高,具有较强的抗干扰能力,能够满足供热过程的动态和稳态性能.%Building heating energy
consumption arouses people's interest, and heat transfer station is the
central part of the heating system. Considering the characteristics of great
inertia,pure delay,time-varying parameters in the temperature control
system of heating exchanging, the fuzzy - PID arithmetic was
presented,and AT89C2051 was used as control kernel. The design used
SIMULINK tool to create a simulation model. Comparing with traditional
PID control, Fuzzy - PID control system has small overshoot, short
adjustment time,high accuracy, with strong adaption, it improves the
温控阀的工作原理及应用
温控阀的工作原理及应用(总10页)
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摘要:温控阀是供暖系统流量调节的最主要的调节设备,一个供暖系统如果不设置温控阀就不能称之谓热计量收费系统。本文简介了温控阀的构造和原理,通过分析温控阀的流量特性,结合散热器的流量特性,同时引进阀权度的概念,阐述在散热器热特性、温控阀流量特性和阀权度的共同作用下如何确保散热器系统调节的有效性;并介绍了温控阀的安装方案;最后阐述温控阀节能作用。
关键词:温控阀 流量特性 阀权度 热计量 节能
一、散热器温控阀的构造及工作原理
用户室内的温度控制是通过散热器恒温控制阀来实现的。散热器恒温控制阀是由恒温控制器、流量调节阀以及一对连接件组成,其中恒温控制器的核心部件是传感器单元,即温包。温包可以感应周围环境温度的变化而产生体积变化,带动调节阀阀芯产生位移,进而调节散热器的水量来改变散热器的散热量。恒温阀设定温度可以人为调节,恒温阀会按设定要求自动控制和调节散热器的水量,从而来达到控制室内温度的目的。
二、散热器的调节特性是由散热器热特性、温控阀流量特性及阀权度共同决定的。
温控阀在某开度下的流量与全开流量之比G/Gmax称为相对流量;温控阀在某开度下的行程与全行程之比l称为相对行程。相对行程和相对流量间的关系称为温控阀的流量特性,即:G/Gmax=f(l)。它们之间的关系表现为线性特性、快开特性、等百分比特性、抛物线特性等几种特性曲线。
对散热器而言,从水利稳定性和热力是调度角度讲,散热量与流量的关系表现为一簇上抛的曲线,随着流量G的增加,散热量Q逐渐趋于饱和。为使系统具有良好的调节特性,易于采用等百分比流量特性的调节阀以补偿散热器自身非线性的影响(1)。
阀权度对调节特性的影响。可调比R为温控阀所能控制的最大流量与最小流量之比:
热力公司换热站PLC控制系统设计
目 录
- I - 目录
引言··································1
第一章 绪论·····························2
1.1 换热站的发展概述························2
1.1.1 国外换热站发展概况····················2
1.1.2 国内换热站发展概况····················2
1.2 换热站的简介及运行现状·····················3
1.3 课题的来源及意义························3
第二章 换热站的构成和总体设计方案···············5
2.1换热站的简介···· ······················5
2.2换热站控制系统的构成· ·····················5
2.3 换热站控制系统的硬件······················6
2.3.1 换热器···························6
2.3.2 循环水泵··························7
2.3.3 阀门····························7
2.3.4 温度计、阀门························8
2.3.5 PLC S7-200·························8
2.4 换热站工作原理·························11
2.5 系统总体方案设计思路······················12
2.6 该方案要实现的控制功能·····················13
第三章 控制系统实施方案·····················15
3.1 换热站与热用户的连接方式····················15
供热采暖系统的温控计量与建筑节能
第22卷第3期 2002年9月 东北 电力 学院学报 Journal Of Northeast China Institute Of Electric Power Engineering V01.22.NO.3 Sep.,2002
文章编号:1005—2992(2002)03—0021—04
供热采暖系统的温控计量与建筑节能
李 宏,王 毅 (大连大学土木建筑工程系,辽宁大连116622) 摘 要:论述了供热采暖系统的温控计量对建筑节能的意义。概要介绍了实现供热采暖系统温控 计量的几种相关技术,以及可采用的相应控制装置等。 关 键词:供热采暖系统;温度控制;热计量;节能 中图分类号:TU 832;TU 833 文献标识码:A 建筑节能是执行国家节约能源、保护环境基本国策的重要组成部分。建设部《建筑节能“九五”计划 和2010年规划》指出…:“建筑能耗系指建筑在使用过程中的消耗,主要包括采暖、通风、空调、照明、炊 事燃料、家用电器和热水供应等能耗。其中以采暖和空调为主。因此,建筑节能的重点放在采暖和降温 能耗上”。在过去的很长一段时间内,建筑节能重点是围绕着建筑围护结构的改善来进行的。其实我们 东北地区供热采暖期有近半年的时间,采暖系统节能潜力更大。可以说,围护结构的节能为建筑节能创 造了条件,而提高供热采暖系统运行效率,减少能源消耗是落实建筑节能的关键。 供热采暖系统节能的主要措施有:水力平衡,管道保温,提高锅炉热效率及供热采暖系统运行维护 管理水平,实行室温控制调节和热量按户计费等。前几项措施在过去十几年里,经过国内科研、设计、运 行管理人员的多方努力,取得了一定成果。而室温控制调节和热量按户计费成为系统节能的薄弱环节, 加强这方面工作,具有十分重要的意义。 1 供热采暖系统温控计量的意义
1.1 巩固围护结构建筑节能成果 近年来通过改善墙体保温,建筑住宅的室温有所提高。但因缺少房间温控与热计量手段,耗能多少 与用户利益无关,用户在感觉房间温度较高时开窗降温,使实际耗能量并未降低。正确的做法应是温控 与热计量并重.相辅相成。供热单位在提高自身运行、管理水平及服务质量的基础上,向热用户推行温 控及热计量技术,巩固改善围护结构所带来的节能效果。 1.2保证热量分户计量的顺利进行 热计量关系到供热收费制度的改革,居民用热观念的转变。长期以来我国实行福利制供暖,百姓节 能意识淡薄,收费体制不能刺激节能,这是供热系统节能工作的一大障碍。发达国家经验说明:实行供 热采暖计量收费措施,可节能20%一30%[2]。我们应该遵循市场经济规律,将热量作为商品推向社会。 热用户按个人需求从供热系统中取热,按实用热量合理交费,形成良好供需关系,调动用热和供热两方 面的节能积极性。热计量能够验证温控的节能效果,按表收费将促进温控的实施。同水表、电表的推行
大学教学楼暖通设计方案
大学教学楼暖通设计方案
大学教学楼的暖通设计方案是一个多方面考虑的工程项目,它旨在提供一个舒适、安全和高效的室内环境,以便学生和教职员工能够更好地学习和工作。下面是一个一般的大学教学楼暖通设计方案的概述。
1.暖通系统类型选择:根据教学楼的规模和使用需求,可以选择集中供暖系统或分散供暖系统。集中供暖系统一般使用锅炉或地源热泵作为热源,通过管道将热能传输到各个教室和办公室。分散供暖系统则使用分散式暖气片或空调设备进行供暖。
2.热负荷计算:在设计过程中,需要进行对教学楼的热负荷进行计算。热负荷计算考虑了房间的大小、朝向、墙体和窗户的材料、室内外温差等因素。这个计算可以有效地确定热源的大小和暖气设备的选型。
3.暖气设备选择:根据热负荷计算的结果,可以选择适合的暖气设备,如散热器、风扇盘管、地暖等。同时,还需要选择设备的能源,如天然气、电力或地源热泵等。这些设备需要有足够的供应能力,以满足教学楼的供暖需求。
4.室内温度控制:为了确保教学楼内室温的舒适性,需要设计合理的温度控制系统。这可以通过安装温度传感器和控制器来实现,自动控制暖气设备的运行。同时,还可以考虑使用可调节的散热器或空调设备,让使用者可以根据自己的需求进行温度调节。
5.新风系统设计:为了保持室内空气的质量,需要设计合理的新风系统。新风系统可以通过引入新鲜空气来排除室内污染物和异味。这需要考虑到新风量和送风口的位置,以确保室内空气的循环和更新。
6.节能设计:在大学教学楼的暖通设计中,节能是一个重要的考虑因素。可以通过采用高效的暖气设备、优化供暖管道的布局、安装保温材料和采用节能控制策略等措施来降低能源消耗。
7.安全设计:教学楼暖通系统的设计还需要考虑安全因素。例如,要确保暖气设备的燃气管道和电气设备符合相应的安全标准,避免发生火灾和电器事故。
综上所述,大学教学楼的暖通设计方案是一个综合考虑建筑结构、供暖设备、温度控制、新风系统、节能和安全等因素的工程项目。一个合理的设计方案将能够提供一个舒适、安全和高效的室内环境,满足大学教学楼的使用需求。
集中供热换热站控制系统设计与应用
集中供热换热站控制系统设计与应用
摘要:在换热站运行管理方面,我国目前的技术水平还处于手动操作阶段,大部分的温度调节是依靠经验来调整,无法系统地分析和判断运行工况(水力工况和热力工况),难以消除系统运行的不平衡,导致水力工况失调,热力工况失调严重,造成热用户室温冷热不均;热量供给与需求不匹配,水耗、电耗、能耗很高,并且造成资源能源的浪费;运行数据不完整,难以实现供热运行的量化管理、信息整合。科学有效的控制和管理热网,为供热企业的各级领导、管理和生产部门提供辅助决策和优化手段已成为许多供热企业的迫切需求。
关键词:集中供热;换热站;控制系统;设计;应用
1换热站工作原理以及工作设备
换热站是连接热源与热用户的重要环节,在供热系统的整体运行过程中具有关键作用。一般情况下,热水管网分为一次网和二次网,二者的具体功能有较大差异,一次网主要是连接换热站与热用户之间的管网,而换热站主要是用于连接一次网与二次网,由换热器、循环泵、补水泵以及控制设备等部分组成。换热器是核心设备,需要对其进行合理选择,以确保供热系统的经济性和可靠性。在设计过程中,要最大限度提升系统运行的稳定性。此外,为确保供热系统稳定运行,通常情况下,会配备2台换热器,且2台换热器同时运行,保证供热量超过总量的70%以上。而循环水泵的选择需要经过精确的计算,在计算的基础上选择符合标准的循环水泵。一般情况下,在热负荷和水温保持恒定不变的状况下,供热系统中循环水泵的流量保持不变。在这种情况下,如果选择流量过大的循环水泵会对资源造成一定的浪费。此外,循环水泵的配置与换热器相同,在工作过程中至少要配备2台,以防设备出现故障影响整个系统的运行。
2集中供热换热站控制系统设计与应用
2.1换热站工程概况 本工程以某小区换热站为实例,换热站供热总面积约为265125.72m2。其中低区系统一至十一层,低区面积约为164375.94m2;中区系统十二至二十二层,中区面积约为53615.25m2;高区系统二十三至三十二层,高区面积约为47134.78m2。换热站建设在小区地下二层,采用板式换热机组间接连接方式;自来水(软化水)补水、变频水泵定压,定压点低区0.42MPa、中区0.75MPa、高区1.1MPa;温度计除一次网供水管选用0-150℃范围的,其余均采用0-100℃范围的;压力表除一次网供回水管上安装0-1.6MPa外,其余均根据实际运行工况选择压力表,补水泵出口安装远传压力表。以中区系统为例,机组最大热负荷5.5MW,补水泵最大扬程148m,循环水泵扬程29m,设计流量280m3/h:。供热运行初期,设置补水泵定压压力0.75MPa,二次网压力高回差0.02MPa、低回差0.02MPa,二次网供压超高限0.9MPa,二次回压超低限0.55MPa;启动软水设备产水进入软水箱,软水箱电磁阀控制水箱液位;开启补水泵自动状态进行静态补水,待补水压力接近0.77MPa时,补水泵减速至停止,静态补水完成;开启循环泵自动状态进行二次网冷循环,变频器会根据设定二次网压力差自动调节频率控制循环水泵转速;冷循环系统若有失水造成的压力失衡,二次网回水压力低于0.73MPa时,补水泵会进行动态补水,如此反复,保持二次管网压力系统平衡。二次网冷循环达标后,开启一次网供回水阀门,此时一次热水与二次冷水由板式换热器进行热交换,热量也随之被送入热用户。一次网电动调节阀在自动状态下控制器会根据系统设定值与实际值差进行自动调节。当二次供压超过超高限0.9MPa时,安全电磁阀会自动泄水;当二次回压低于超低限时,循环水泵会自动停止进入系统保护。补水泵、循环水泵、一次网电调阀的控制方式切换到手动状态时,启停、频率转速、开度给定均由手动控制或SCADA系统远程控制。
二建考试必备-建筑结构与建筑设备(34)暖通空调
第十一章 暖通空调
第一节 采暖
采暖是使室内获得热量并保持一定的温度,以达到适宜的生活或丁作条件的技术。采暖系统由热源、热媒输送设备和散热设备三个主要部分构成。
一、采暖系统
(一)采暖系统概述
1.采暖系统分类
根据三个主要组成部分的位置分为局部采暖系统和集中采暖系统。
根据采暖系统散热给室内的方式不同,分为对流采暖和辐射采暖。
根据热媒不同分为热水采暖系统、蒸汽采暖系统与热风采暖系统。民用建筑应采用热水作热媒,并应有可靠的水质保证措施;工业建筑,当厂区只有采暖用热或以采暖用热为主时,宜采用高温水作热媒;当厂区供热以工艺用蒸汽为主时,在不违反卫生标准和节能要求的条件下,可采用蒸汽作热媒。
2.采用集中采暖的气候条件
(1)累年日平均温度稳定低于或等于5℃的日数大于或等于90d的地区,宜采用集中采暖。指严寒和寒冷地区,主要包括东北,华北和西北地区。
(2)累年日平均温度稳定低于或等于5℃的日数为60~89天;以及累年日平均温度稳定低于或等于5℃的日数不足60天,但累年日平均温度稳定低于或等于8oC的日数大于或等于75天的地区,其幼儿园、养老院、中小学校、医疗机构等建筑宜采用集中采暖。
3.集中采暖室内计算参数
( 1 )民用建筑的主要房间,严寒和寒冷地区的主要房间应采用 18 一 24 ℃ ,夏热冬冷地区的主要房间应采用 16 一 22 ℃ ,设置值班供暖房间不宜低于5℃:辐射供暖室内设计温度宜降低2℃.
( 2 )工业建筑的工作地点,宜采用:轻作业, 18 一21 ℃ ;中作业, 16 一 18 ℃ ;重作业, 14 一 16 ℃ ;过重作业, 12 一 14 ℃ ;
( 3 )辅助建筑物及辅助用室,不应低于下列数值:浴室、更衣室, 25 ℃ ;办公室、休息室、食堂, 18 ℃ ;盥洗室、厕所12℃。
酒店采暖通风与空气调节初步设计说明及技术措施
采暖通风与空气调节初步设计说明及技术措施:
1.工程概况
该项目酒店主体总面积:45035.79m2,客房总计236间/套,酒店南水面客房总面积(6套);酒店总面积:47015.79m2,总建筑高度为46.9米,属一类高层公共建筑。(这其中的面积不准确,以最终的施工图为准)
2.设计依据:
《旅馆建筑设计规范 GJ62—90》
《商店建筑设计规范 GJ48—88》
《饮食建筑设计规范 GJ64—89》
《体育建筑设计规范 JGJ31—2003》
《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》(GB 50736—2012)
《高层民用建筑设计防火规范GB50045—95》(2005年版)
《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)
《室内空气质量标准GB/T18883-2002》
《城市区域噪声标准GB3096-93》
《民用建筑隔声设计标准 》GBJ118-88》
《旅游旅馆建筑热工与空气调节节能设计标准 GB50189-93》
《公共建筑节能设计标准 DBJ 14-036-2006》
青岛市民用建筑节能条例
3.设计范围
3.1本工程初步设计包括以下内容:
1. 冷热源
2. 空调、采暖、通风
3. 防排烟及通风系统
4. 热能动力
5. 自动控制要求
3.2 需与有关单位协作设计的内容:
1. 空调采暖通风的自动控制系统需与自控设备制造厂家配合,结合电气专业图纸,由专业公司另行设计,本设计只提出自控要求。
2. 厨房内通风系统需与厨房设备制造厂家配合,由专业公司另行设计,本设计只预留条件。补风采用的空调新风机组已设计,但必须由厨房设计专业公司确认后方可施工。
3. 燃气系统由甲方委托专业的燃气设计公司设计。
4. 柴油发电机工作时的排风及送风由柴油发电机专业厂家设计施工,柴油发电机工作时的排烟要进过处理,必须达到排放标准方可排放。本设计只预留排风及进风井道,并作柴油发电机房平时的排风。
