深圳超高层建筑暖通空调方案设计说明
广东省某地某超高层综合楼暖通设计施工图

关于超高层大楼暖通空调的节能设计与施工概论

关于超高层大楼暖通空调的节能设计与施工概论超高层大楼的建筑在城市发展中扮演着重要的角色,然而由于其特殊的结构和规模,暖通空调系统的节能设计和施工成为了建筑领域中的一大挑战。
在本文中,我们将探讨超高层大楼暖通空调系统的节能设计与施工概论,为相关专业人士提供一些参考和指导。
一、超高层大楼暖通空调系统的特点超高层大楼通常指的是高度达到200米以上的建筑物,它们的特点主要包括结构复杂、用能密集和使用人数多。
暖通空调系统设计和施工必须考虑以下几个方面的特点:1. 结构复杂:超高层大楼的建筑结构复杂,需要考虑到建筑的高度、风压、抗震等因素,对于暖通空调系统的设计和施工提出了更高的要求。
2. 用能密集:由于超高层大楼的规模较大,使用的暖通空调设备的功率相对较大,用能密集性使得节能设计变得尤为重要。
3. 使用人数多:超高层大楼内的人员密集,需要保证室内空气质量和舒适度,这对暖通空调系统的设计和施工提出了挑战。
为了满足超高层大楼的节能要求,暖通空调系统设计必须考虑以下几个方面:1. 高效节能设备的选择:在设计过程中应该选择高效的暖通空调设备,如高效空气处理机组、高效冷凝器、高效水冷却设备等,力求在提供舒适环境的同时最大限度地减少能耗。
2. 智能控制系统的应用:采用智能控制系统可以实现对暖通空调设备的精准控制,根据室内外环境的实时变化调整设备运行模式,达到有效节能的目的。
3. 高效传热材料的应用:选择高效的传热材料和隔热材料,减少能量的传导和传递损失,提高建筑的节能性能。
4. 跨系统协同设计:在超高层大楼的设计中,暖通空调系统应该与建筑的其他系统进行协同设计,如采光设计、建筑构造设计等,通过系统之间的协同作用达到节能的目的。
1. 工程施工管理的规范:根据相关标准和规范,对暖通空调系统的施工过程进行规范管理,确保施工质量和安全。
2. 施工过程中的监测和调试:在施工过程中,需要对暖通空调系统进行监测和调试,确保系统的运行稳定和节能效果。
超高层建筑项目暖通空调系统设计分析

超高层建筑项目暖通空调系统设计分析摘要:在建筑设计中提高暖通空调的质量和应用成效,不但能够减少能源和资源的消耗与浪费,而且还能够有效改善人们的生活品质,从而对我国未来的发展有着十分重要的意义。
本文对超高层建筑项目暖通空调系统设计进行分析,以供参考。
关键词:超高层建筑;暖通空调;设计分析引言随着改革开放的不断深入,我国不管是国际地位还是经济能力都发生了天翻地覆的改变。
为了顺应社会发展的大环境,暖通空调的普及计划已经得到全面开展与落实。
将暖通空调运用于建筑设计中,虽然很大程度上优化人们的生活环境,但是也加剧了对于能源的消耗,因此暖通空调的节能及优化问题成为建筑业迫切关注的问题。
1暖通空调系统设计原则首先,在高层建筑采暖系统的实际设计中,应该更多考虑到有关的经济问题,在某些情况下,要确保资金合理性。
其次,应该提高对暖通系统在使用中产生的能源消耗问题的重视,根据不同区域的不同需求,制定不同的方案,进行对比,选出最科学、最经济的方案。
最后,对高层住宅的暖通空调系统设计,要确保方案设计本身的可靠性,从而达到为高层建筑物提供优质的服务。
在设计过程中,每个装置的性能参数必须符合相关规范,并考虑到高层建筑自身的实际状况。
在高层建筑物安装暖通空调时,其调节方法一般分为人工和自动控制两种。
而暖通空调的自动控制,也比人工控制要好得多,而且随着时间的推移,越来越多的人接受了这种控制,而且各地的能源部也都在积极推动和支持这种控制。
2暖通空调系统的设计要点2.1加强准备工作在进行高层建筑暖通空调系统设计时,必须对室内和周围的环境进行全面调查。
结合建筑自身的特点,选择合适的采暖入口处,对建筑物的风向和日照状况进行了严密的检测,并将这些参数与空调的实际运行结果进行了比较。
不同高度的建筑物,必须采用差异化的设计方法,根据不同楼层的用户数量和实际的使用状况,精确地进行空调系统的负载分析。
关键是要对防火、防烟区域进行科学的区分,并在此基础上建立起阻风墙。
超高层商用建筑暖通空调设计要点

超高层商用建筑暖通空调设计要点随着城市建设的快速发展和人民生活水平的提高,超高层商用建筑已成为城市的标志性建筑物。
而在超高层商用建筑的设计中,暖通空调系统是至关重要的一部分,对建筑物的舒适度和能源消耗起着重要的影响。
以下是超高层商用建筑暖通空调设计的要点。
1. 建筑物的热负荷计算:在设计暖通空调系统之前,需要进行建筑物的热负荷计算,确定所需的供暖和制冷负荷。
这需要考虑到建筑物的朝向、外部环境条件、内部热源、人员密度等因素。
2. 建筑物的整体设计:超高层商用建筑通常采用幕墙结构,需要考虑幕墙的隔热性能和采光效果。
建筑物的结构设计也要考虑到暖通空调系统的布局和管道走向。
3. 冷热源系统的选择:超高层商用建筑通常采用中央空调系统,冷热源系统的选择对能源消耗和运行效果至关重要。
常见的冷热源系统包括冷却塔、冷凝器、热泵等,需要根据建筑物的需求和实际情况进行选择。
4. 空调系统的布局:在超高层商用建筑中,空调系统的布局要尽可能合理。
一般来说,供气和回风口应尽量靠近建筑物的外墙,以减少空气流动的路径。
还应考虑到楼层的分区控制和风量平衡等问题。
5. 空气洁净与新风系统:超高层商用建筑通常提供洁净的室内环境和良好的室内空气质量,因此需要考虑到空气洁净与新风系统的设计。
这包括空气过滤系统、新风系统的大小和流量、排风系统的设计等。
6. 节能与智能控制:超高层商用建筑的能源消耗较大,因此需要采取节能措施。
智能控制系统的应用是一种有效的节能手段,可以通过自动调节温度、湿度、风量等参数来实现能源的节约。
7. 管路与维护:超高层商用建筑的管路系统通常较为复杂,需要进行合理的设计和安装。
还需要考虑到管路的维护和清洁问题,以保证系统的正常运行和长久耐用。
超高层商用建筑的暖通空调设计是一个复杂而重要的工作,需要考虑到建筑物的特点、热负荷计算、冷热源系统选择、空调系统布局等一系列因素。
只有科学合理地进行设计和施工,才能保证建筑物的舒适度和能源的节约。
深圳海岸欢庆大厦暖通空调设计

深圳海岸欢庆大厦暖通空调设计摘要:本文主要介绍了深圳海岸环庆大厦的空调冷源设置、二次泵空调水系统,空调风系统等系统设计。
并对海岸环庆大厦的空调系统设计进行了总结。
关键词:空调冷源、二次泵、风系统1.工程概况:本工程位于广东省深圳市福田区,项目名称:海岸环庆大厦,其总建筑面积约 103647㎡,空调面积 48800㎡。
本建筑物共四十六层。
地下共三层,主要功能为汽车库及设备房;裙房四层,主要功能为商业;塔楼五层~十层主要功能为商业;塔楼十一~四十六层主要功能为办公,其中十八、三十三为避难层。
建筑高201.915m。
2.1空调负荷:本建筑逐时冷负荷结果如下:总冷负荷 8569 kW(2436.5 USRT);空调面积:48800㎡;折合空调面积冷量指标为175.6 W/㎡。
2.2冷源配置:选用制冷量为 2462kW(700USRT)的水冷离心式冷水机组 3台,制冷量为1231KW(350USRT) 的水冷螺杆式冷水机组1台;制冷机组制备 6.5℃冷水,回水温度11.5 ℃。
2.3制冷系统原理图:1.空调水系统设计:3.1 空调冷水系统(1)制冷机组制备的冷水在地下室汇至分水器,分 3 路送至裙房、塔楼地区空调区域及高区33层换热机房。
制冷机房制备的 6.5°C/11.5℃空调冷水,在 33 层经板式换热器热交换制备成7.5°C/12.5℃空调冷水,为塔楼高区空调区域服务。
裙房、塔楼低区及塔楼高区由于输送距离及流量差别,均采用二次泵系统,循环水泵为变频泵。
(2)冷水系统采用闭式机械循环,冷水竖管采用两管制同程布置。
冷水泵设在地下一层制冷机房。
(3)生活供水管网供给(详见水施),冷却水补充水量约为54m³/h,冷水补充总水量约为 2.7m³/h;补水管上设计量装置。
(4)系统设置 1.5 m³ 膨胀水箱1 个以及真空雾化排气定压机组(水流量2m³/h)一套。
超高层建筑项目暖通空调系统设计分析

超高层建筑项目暖通空调系统设计分析摘要:中国经济从高速增长阶段转向高质量发展阶段,为了提升土地资源配置效率,越来越多的超高层建筑不断涌现,其内部功能日趋复杂多样。
多联机空调具有自控程度高、灵活性强等特点,被应用于超高层建筑,以满足不同功能的需求。
与常规水系统中央空调相比,多联机外机布置时需要考虑内外机高差、冷媒配管长度衰减等问题,应配合建筑外立面百叶美观度需求。
关键词:超高层建筑;多联机空调;设计;分析引言大型公共建筑的节能具有重要性和必要性,对于节约能源和保护环境的作用都十分巨大。
由于设计形式不同,每个建筑也会采用不同的空调设备,因而能耗存在较大差异,但也从侧面反映出这些建筑在空调系统方面巨大的节能潜力,这就需要在设计时,比较各种方案,做出最优选择。
如果在设计的初期就可以通过计算机进行仿真模拟,全方位的评估各种设备的能耗量,对于大型公共建筑的设计就会起到锦上添花的作用,目前这已经成为改善大型公共建筑的重要法宝。
1概述1.1优化建筑暖通空调系统的节能设计的意义随着我国经济的不断发展,科学技术水平也不断提升,人民的生活水平也不断得到改善。
越来越多的人开始追求生活的质量,而不仅仅是满足最基本的生活需求,空调的普遍使用对于改善人们的生活环境有巨大的作用。
但是,在空调的大量使用时也产生了诸多的问题,如电力紧张、能源消耗大等十分尖锐的社会问题。
同时,资源的浪费和环境的污染问题逐渐成为社会的主要问题,受到了社会各界的广泛关注,因此,节能减排的理念逐渐成为社会的主旋律。
对于暖通空调的节能优化已经是社会亟须解决的问题之一。
在经济全球化的大背景下,我国社会的发展越来越进步,人们日常的办公和生活方式都呈现现代化的特征。
因此,在比较大型的建筑内部,暖通空调系统已经是必不可少的硬件设施之一。
对人们的生活、办公起到了很大影响。
并且随着我国的城市化进程进一步加快,城市的现代化建设加快,建筑物日益增多。
但是,随着人们的活动增多,对周围环境的影响非常大,人们的生活环境越来越复杂,严重的会伤害人们的身心健康。
超高层商用建筑暖通空调设计要点

超高层商用建筑暖通空调设计要点随着城市化进程的加速,超高层建筑的数量也在不断增加。
导致这些楼房的容积率和建筑高度也在不断升高,商业用途的超高层建筑也越来越多。
在这样的背景下,包括暖通空调系统在内的建筑设备技术的要求也越来越高。
本篇文章将详细介绍超高层商用建筑暖通空调设计的要点。
一、建筑平面布局设计要考虑灵活性。
超高层商用建筑的平面布局设计要考虑灵活性,即不同楼层的布局要尽量灵活。
因为不同的商业用途会有不同的需求,也需要不同的室内布局。
同时,不同的室内布局对于空调系统的设计也会有不同的影响。
因此,在超高层商用建筑的设计中,应尽可能的考虑灵活性和可变性,以适应不同的业主需求。
二、商用空间的开闭式设计。
超高层商用建筑的空间设计也要尽可能的开闭式。
开闭式设计会影响建筑的能耗效率,也会影响室内舒适度和建筑的环境保护。
建筑采用开放式设计,可以优化建筑的自然通风,减少空调系统的运行时间,同时也提高了室内空气品质。
相反,如果采用封闭式设计,会增加空调系统的负荷,导致能源浪费以及排放的CO2增多。
因此,在商用空间的设计中应该采用开放式设计,并有意识的将空间内的热负荷调整到最低。
三、视觉效果和净高设计。
超高层建筑的设计中净高度非常重要,直接影响室内舒适度。
视觉效果和净高度的设计应该是有机结合的。
即在保持视觉效果的同时,确保净高度的要求,保证室内的空气流通和循环。
如果净高度不满足要求,会导致空气环流机会不足、通风失效、室内空气热驱不开等问题,同时还会影响设计内的舒适度。
四、建筑外观的能耗效率。
超高层商用建筑的外观设计是非常重要的,可以直接影响建筑的能耗效率。
建筑的能耗效率是与建筑外观的材料、颜色、外形等密切相关的,在建筑外观设计中需要考虑能耗效率标准。
设计师应该考虑采用透明度高、隔热性强的窗户,降低室内空气温度和照明负荷,同时也要考虑建筑保温材料,并选择合适的颜色和外形,以提高建筑的能耗效率。
五、空调系统的设计和布局。
超高层商用建筑暖通空调设计要点

超高层商用建筑暖通空调设计要点超高层商用建筑的暖通空调设计是非常重要的,它关系到整栋建筑的舒适度、能源消耗和运行成本。
因为超高层建筑的空间复杂,高度差异大,风压和气温梯度都很大,所以暖通空调设计要点需要更加严谨和精确。
下面我们就来详细了解一下超高层商用建筑暖通空调设计的要点。
超高层商用建筑暖通空调设计要点包括以下几个方面:1. 建筑结构分析2. 空调系统的选择3. 送风方式的设计4. 风道系统的设计5. 温度调节和控制6. 节能设计建筑结构分析是暖通空调设计的基础。
超高层建筑的结构复杂,往往存在高层差异大,不同楼层的气压差异大等问题,因此需要进行全面的结构分析,确定建筑的气流动态特性和气温分布规律。
只有对建筑结构有深入的了解,才能设计出合理的暖通空调系统。
在选择空调系统时,需要考虑建筑的特点,比如建筑的高度、层数、楼层面积等,以及建筑所在地的气候条件等因素。
一般来说,超高层商用建筑常用的空调系统有中央空调系统、风冷水冷空调系统、地源热泵空调系统等。
针对不同的情况选择合适的空调系统是非常重要的。
送风方式的设计是指空调系统如何将冷热空气送到各个楼层和房间。
由于超高层建筑的高度差异大,所以送风方式的设计尤为重要。
一般来说,送风方式有全新风送风、局部送风等,需要根据不同楼层的空调需求来确定合适的送风方式。
风道系统的设计是指如何将冷热空气通过风道送到各个楼层和房间。
在超高层建筑中,风道系统的设计需要考虑到空气流动的阻力、风量的调节、风速的分布等因素。
合理设计风道系统可以保证空气流动的均匀和稳定,提高空调系统的运行效率。
温度调节和控制是指如何保持建筑内部的温度在舒适范围内。
超高层建筑的温度调节和控制需要考虑到不同楼层和房间的温度差异、日夜温差等因素。
在设计时需要合理安排温度控制区域和控制方式,确保建筑内部的温度可以得到有效的控制。
节能设计是超高层商用建筑暖通空调设计的一个重要方面。
考虑到超高层建筑的大面积和复杂结构,节能设计可以有效减少空调系统的能耗,降低建筑运行成本。
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, 暖通空调方案设计说明
一、设计依据
⒈建筑资料和业主对暖通空调的具体要求
⒉采暖通风与空气调节设计规范(GB50019-2003)
⒊高层民用建筑设计防火规范(GB50045-95)
4.全国民用建筑工程设计技术措施暖通空调.动力
5.公共建筑节能设计标准(GB50189-2005)
二、工程概况
深证国际能源大厦位于深圳市中心中轴线东侧的B119-0053地块,基地东至规划支路,南至浣沙大道,西至金田路,北至福华五路。
基地面积为6427.70m2,基地的地势平坦,大厦地上33层,地下5层,总高度162m,总建筑面积124504 m2,其中地上建筑面积96229 m2,地下建筑面积28275m2,
三、设计范围
⒈主楼及裙房各房间的空调系统设计
⒉地下室车库、变配电间、发电机房库房、等设备用房及厨房的通风设计
⒊地上餐厅、各设备用房、茶水间、厕所等场所排风系统设计
⒋建筑物防、排烟系统设计
四、室外空气计算参数
⒈夏季空调室外计算干球温度,33.5℃
⒉夏季空调室外计算湿球温度,27.7℃
⒊冬季空调室外计算干球温度,5℃
⒋冬季空调室外计算相对湿度,70%
⒌夏季通风室外计算温度,31℃
⒍冬季通风室外计算温度,13℃
7.大气压力: 夏季 100450.0Pa
冬季 101950.0Pa
五、室内空气计算参数
1.室内空气设计参数
(1)中央空调
七、空调冷、热源及水系统设计
⒈冷源
该楼夏季总冷负荷约为14940KW。
夏季设置三台1200RT的离心式制冷机和两台700RT 的离心式制冷机,冷水机组设置于地下二层冷冻机房内。
2.热源
冬季总热负荷约为8670KW。
热源为燃气蒸汽锅炉。
空调热水由蒸汽经板式换热器换热而得,供水温度为60℃,回水温度50℃。
地下一层~十八层的换热器设置在五层设备房内,十九层以上的换热器设置在十九层设备房内。
3.空调水系统采用四管制,夏天供冷,冬天供热同时内区供冷,水系统按使用功能分开设置。
八、空调方式:
⒈大型会议室、多功能厅、大堂等外区大空间公共用房采用低速全空气系统;办公内区、小餐厅、小型会议室、等公共用房采用单风道节流型V A V变风量系统,风机采用变频控制。
外区空调系统采用上送上回,合理设计气流组织,设计配备必要的排风设备,以确保过渡季实现全新风工况,进一步提高室内空气品质。
其它需独立控制温度的房间均采用风机盘管加新风系统。
2.电梯机房,消防控制中心,电话总机房等为满足24小时运行之需,另设独立分体空调机组。
九、通风设计
⒈地下汽车库采用自然或机械进风。
排风采用机械排风方式。
⒉冷冻机房、水泵房、变配电房等设置机械通风系统。
⒊厨房炉灶上方排风采用静电油雾净化器净化后排至室外。
排风量待工艺定后按罩面风速计算。
厨房还设补风系统,使厨房保持适当的负压。
4.大楼公共厕所,茶水间均设计排风系统,排风通过竖井,由设备层中的排风机排至室外。
十、防排烟设计
⒈消防楼梯间、电梯间及其前室均按规范设置机械正压送风系统。
前室每层设一个送风口,楼梯间每两层设一个送风口。
楼梯间送风口为常开型风口。
前室风口为常闭型,着火时由消防控制中心开启。
楼梯间正压风机出口处设电动旁通调节风门,由压差元件控制其开启,以保证其50Pa的正压。
为保证前室不发生超压,每层前室均设泄压用自力式余压阀。
⒉内走道设置机械排烟系统。
每层设排烟口。
排烟口和排烟阀与排烟风机联锁。
⒊地下车库排风兼作排烟。
着火时通过消防控制中心,关闭平时排风系统,打开排烟电动阀排烟。
⒋进出空调机房的送、回风管上设70℃防火调节阀。
新、排风支管与立管连接处设70℃
防火调节阀。
十一、管材与保温
本工程空调风管及处理后的新风管采用具有消声和保温功能的无甲醛白色环保玻璃棉超级风管。
空调管经大于、等于DN50采用无缝钢管,小于DN50采用镀锌钢管。
水管的保温材料采用橡塑泡沫塑料。
十二、环保:
⒈所有空调、通风、冷冻设备、水泵均选用低噪声型,并设减振、隔振基础。
冷冻机房由土建做吸声处理。
⒉排风系统均设消声器,消声使场界噪声达到《工业企业噪声控制设计规范》的相关规定。
⒊冷水机组的冷剂推荐采用R123避免加大对大气臭氧层的破坏。
⒋充分注意车库,厨房炉灶,注水处理及其它排风系统的排出口位置,避免排到人员逗留区,达到有关排放要求。
十三、节能措施及自动控制
⒈通风、空调系统中的各种设备均选择能耗少的优良产品。
在技术先进可靠的前提下,以节能为中心对系统方案进行充分比较。
冷水机组不但考虑满负荷工况时能耗,同时也分析部分负荷工况,台数配置大小搭配。
空调水系统中冬、夏水泵分开设置。
⒉空调冷冻机房设计半自动化运作,手动启动按联锁程序自动运作及自动调节能量。
选用冷水机组单机具微电脑操作功能,提供冷水机组成套安全控制和各种保护,用比例微积分控制方式保持冷冻水温度,无级调节制冷量,实现15%-100%或30%-100%能量调节范围,并具有各种参数显示和事故诊断信息。
⒊空调机组回水管上设电动调节阀,根据回风温度比例调节水量。
风机盘管设三速开关及二通启闭阀控制室温。
⒋空调水系统设压差旁通控制,以实现负荷变化条件下的节能运行。
⒌各类通风设备和上述空调设备均联络至大楼BAS系统,大楼管理中心可。