超高层空调水系统设计探讨

1 超高层建筑空调水系统设计探讨

深圳华森建筑与工程设计顾问有限公司 曹莉 王红朝

中国建筑设计研究院 潘云钢

摘要 对某超高层建筑空调水系统分区方案进行对比分析,探讨超高层建筑采用高承压空调水系统方案的可行性。

关键词 超高层 空调 水系统 承压

一、前言

超高层建筑体型巨大,功能复杂,容纳人员众多,投资十分庞大。超高层建筑绝不是普通建筑的拉伸或简单叠加,在一般建筑物中的一般问题,到了超高层建筑中都可能成为特殊问题,需要特别处理。

超高层建筑本身具备很多自然特性,对建筑设计造成较大影响:①负荷计算方面:随着建筑高度升高,大气透明度、太阳辐射强度亦增大,室外风速随着建筑高度递增,围护结构外表面放热系数加大;②随着建筑高度增加,空调水路系统设备及管件承压要求提高,须经过梯级板换方式把冷热水送至最高层;③性能化设计方面:随着建筑高度升高、层数增加导致疏散困难,对防排烟措施要求高,且建筑本身由于热压造成的烟囱作用较大,对空调通风、换气、排烟效果有影响。

在超高层建筑中,空调水系统分区及设备承压问题是超高层空调系统设计中须着重考虑的问题。目前我国超高层建筑绝大部分水路系统的设计采用:在建筑中间层设置水-水板式换热器,把冷、热水从低区提升至设备层,经板式换热器闭式热交换后再由次级泵输送至高区。采用这种做法可以使低区与高区承受由各自分区高度产生的压力,从而避免低区的设备及管路承压过大。目前钢结构技术的进步使得超高层建筑的高度有了进一步的提升,300~400米的超超高层建筑屡见不鲜。在这类建筑中如果水系统不能合理分区则势必导致——①末端设备承压要求过高,导致换热器面板和管壁加厚过多,传热效率下降,同时设备承压能力提高了,造价亦随之提高;②分区过多,从冷源供出的冷水经多级板式换热器后效率将降低,研究表明每经过一级板式换热器,其冷源的供冷(热)效率至少下降20%左右,同时末端装置的换热面积则需要加大20%。

2 表1:典型超高层建筑空调水系统分区及承压设计

项目名称 高度 分区 中间板换

位置 最高设备承压 一次水温度(换热温差) 次级水温度(换热温差)

(m) (个) MPa ℃ ℃

上海静安希尔顿饭店 143 1 —— 2.1 7/12 ——

上海金茂大厦 420 2 21层 2.1/2.8 5.5/13.5 7/15

上海环球金融中心 460 3 150m/300m 2.1 4/9 6/15,8/17

深圳发展中心大厦 165 2 28层 1.6 7/12 10/14

深圳彭年广场 222 2 24层 1.6 7/12 9/14

深圳赛格广场 292.6 4

分段冷源 1.0~1.5 7/12 ——

表2:空调制冷设备、管道及管件承压能力

空调制冷设备 空调制冷设备额定工作压力Pw(MPa)

冷水机组 普通型 1.0

加强型 1.7

特加强型 2.0

特定加强型 2.1

空调处理器、风机盘管机组 1.6

板式换热器 1.6~3.0

水泵壳体 1.0~2.5

管道及管件 管材和管件的公称压力PN(MPa)

低压管道 2.5

中压管道 4.0~6.4

高压管道 10~100

低压阀门 1.6

中压阀门 2.5~6.4

高压阀门 10~100

无缝钢管 >1.6

表1汇总了上海、深圳地区典型超高层建筑的空调水系统分区及承压设计。可以看出,当前工程设计中,超高层建筑空调水系统的设备承压能力不再局限于1.0MPa以下,1.6、2.1MPa以上的高承压设计已经越来越多。另外随着设备厂家技术的提高,空调设备的承压能力也越来越高。表2给出了现有空调制冷设备、管道及管件承压能力。空调机组及板换的额定工作压力已可达到1.6MPa,低压管道的承压可达2.5MPa,低压阀门的承压可达1.6MPa,采用加强型冷水机组时已可承压1.7MPa。 3 对超高层建筑水系统进行分区,首先要确定一个分区高度,这个分区高度是由设备和管道的承压能力决定的。根据表2可以知道,冷机的承压范围是1.0~2.1MPa、板换的承压范围为1.6~3.0MPa、水泵壳体的承压范围是1.0~2.5MPa、空调机组承压为1.0~1.6MPa、管道及阀门的承压范围是1.6~2.5MPa。对于超高层建筑来说,板换级数增加则导致冷源效率降低,板换级数少则设备承压要求提高,因此其空调水系统的分区设计需结合建筑实际情况经技术经济比较后确定。

二、超高层办公空调水系统分区方案比较

图1为某超高层办公楼效果图,共98层,最高点高度439m,集办公和酒店于一体。其中,73层以下为办公区,73层以上为酒店。根据建筑专业疏散要求,分别于18、19、37、38、55、56、73、74、91、92层设置避难(机电)层。

由于使用功能不同,办公和酒店分别设有独立的集中空调冷(热)源系统:办公区采用蓄冰空调系统,主机房位于地下四层(-18.500m);酒店采用风冷热泵(带热回收)系统,机组设于73层。则办公部分末端设备的最高点位于72层(316m),因此定压膨胀水箱箱底高度不应低于317.5m,则办公空调水系统最大可能的静水压力为336.0m H2O,约3.36MPa。即使水泵的安装方式为打出式,主机或板换的承压也将达到3.5MPa,目前还没有设备有这么高的承压能力。因此对于本项目,不设中间换热器的做法从技术上来说是不可行的。如何对本项目的空调水系统进行分区,综合考虑其空调的使用情况,建筑避难层的设置位置及设备、管件的承压能力,最终确定了3种分区方案。

图1:某超高层办公楼效果图 4 方案1:如图2所示,在办公部分的中间设备层(37F)处设置一组水-水板式换热器,整个系统仅分为高低2个区,37层(含)以下为低区、39层(含)以上为高区。低区水由分水器直接供水,末端设备的供回水温度为5℃/13℃;高区水经37层处的板换换热后间接供水,末端设备的供回水温度为6℃/14℃,供冷效率有所下降。一次水系统的膨胀水箱设于38层,总定压点位于集水器出水总管处,一次水泵采用打入式,则主机房内冷水机组、一次水泵及分水器等部件的最高承压约为2.1MPa(即为直接供水的用户最高点至主机房的静水高度与一次水泵扬程之和)。高区和低区的末端设备承压随着所在楼层高度的增加而递减,承压要求介于1.0~2.1MPa之间。

方案2:如图3所示,基于办公部分建筑本身避难层的设置将办公部分自然分为4个区间,水系统亦按此分为四个区,并设有四组板换:一组位于主机房内,服务于18层以下区域;另外三组均设于18层避难层处,分别服务于上部的3个区域;板换之间为并联关系,为同级板换。四个分区末端设备的供回水温度均为6℃/14℃。一次水系统的膨胀水箱设于38层,总定压点位于集水器出水总管处,一次水泵采用打入式,则主机房内冷水机组、一次水泵及分水器等部件的最高承压约为2.1MPa(即为直接供水的用户最高点至主机房的静水高度与一次水泵扬程之和)。本方案虽分区较多,但都为同级分区,末端设备的供回水均为二次水,且末端设备的承压均可控制在1.0MPa以内,但主机、水泵、板换及部分管件的承压要求较高。

图3:方案2水系统原理示意图 写字楼酒店图2:方案1水系统原理示意图 写字楼酒店 5 方案3:如图4所示,其设计思路与方案2较为接近,即确保末端设备的承压要求均为1.0MPa。但方案2对冷源侧的承压较高,因此在方案3中将板换集中降低至18层。由于一次水的用户高度降低,则对冷源侧的设备及管路的承压要求也相应降低至1.3MPa。空调水系统仍然结合建筑避难层的设置自然划分为4个区,但由于55~72层之间的供水如由18层的2级板换直接供应将导致对应的板换及水泵承压达2.6MPa以上,超出水泵的最高承压能力,因此该区域的供水由设置在55层避难层的第3级板换供应。则末端设备的供回水温度为6℃/14℃、7℃/15℃。本方案中冷源侧各设备管件的承压要求降低至1.3MPa,而同时末端设备的承压也降低至1.0MPa,但最高分区处需设置第3级板换。

综上,将各方案的分区及设备承压等汇总如表3所示。综合比较可以看出,方案1的系统分区少,泵组及板式换热器组设置数量少,运行管理较为简单,运行能耗较低,并且由于采用次级水的楼层少,对冷源的总供冷效率降低最少,仅占10%。但方案1对冷源、水泵、板换及末端的承压要求比较高,但也在现有设备承压能力的范围内,且目前已有典型工程使用。方案2、3虽对末端设备的承压要求较低,但对板换、管路的承压仍不可避免的要采用高承压部件,且方案2、3供冷效率的降低较多,板换组及泵组多,运行控制和维护均较为复杂。因此认为方案1为最佳方案。

同时,由于本项目是目前深圳地区建筑高度较高的地标性建筑,在此项目中采用先进的设计理念和技术也具有典型的意义。为保证项目的安全性,在末端设备的选择上,均选用组合式空气处理机组,设置于专用的空调机房内,避免高压管道进入人员活动区域。

表3:3种方案水系统分区及承压比较

分区方案 分区 中间板换位置 冷源侧设备承压 中间板换承压 末端设备承压 一次水

温度 次级水

温度 冷源效率降低

(个) MPa MPa MPa ℃ ℃ %

方案1 2 37F 2.1 2.0 1.0~2.1 5/13 6/14 10

方案2 4 B4F,37F 2.1 1.1~1.8 <1.0 —— 6/14 20

方案3 4 B4F,18F 1.3 1.1~1.8 <1.0 —— 6/14 25

图4:方案3水系统原理示意图 写字楼酒店 6 7/15

三、结论

在超高层建筑的空调系统里,考虑到管路系统的焊接、密封、成本及可靠性等问题,其空调水系统的划分应控制在2.5MPa以内。超高层空调水系统分区减少,则泵组及板换设置数量少,运行管理简单,运行能耗低,供冷效率高。本文通过对某超高层项目3个方案的对比,认为在严格的选材和规范施工的基础上,高承压的水系统方案是更为经济合理的。

四、参考文献

[1] 刘天川.超高层建筑空调设计[M].北京:中国建筑工业出版社,2004

[2] 沈恭,等.上海八十年代高层建筑设备设计与安装[M].上海:上海科学普及出版社,1994

[3] 陆耀庆,等.实用供热空调设计手册(第二版)(上册)[M].北京:中国建筑工业出版社,2008

[4] 陆耀庆,等.实用供热空调设计手册(第二版)(下册)[M].北京:中国建筑工业出版社,2008

[5] 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局、中华人民共和国建设部.通风与空调工程施工质量验收规范[S].北京:中国计划出版社,2002

[6] 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局、中华人民共和国建设部.采暖通风与空气调节设计规范[S].北京:中国计划出版社,2003

[7] 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局、中华人民共和国建设部.公共建筑节能设计标准[S].北京:中国计划出版社,2005

[8] 广东省建设厅.《公共建筑节能设计标准》广东省实施细则[M].北京:中国建筑工业出版社,2007

[9] 王钰.超高层建筑空调水系统的分区技术[J].中国建设信息供热制冷,2007

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空调水系统的设计探讨

空调水系统的设计探讨

科技信.1I 。建筑与工程。 SCIENCE INFORMATION 2006年第8期 

空调水系统的设计探讨 

邓丽华 (淮北市建筑勘察设计研究院 安徽 淮北235000) 

擅耍:本文阐述了空调冷冻(却)水系统设计,包括设备层布置原则,系统冷冻(却)水流量估算。冷冻(却)水系统的朴水量,制冷机冷却水量 估算表。同时时常见问题进行分析,如空调冷冻水泵进出口压力不正常.冷却塔瀑水过大等问题。 关键词:冷;袁水;冷却水;冷却塔;冷水机组 

空调系统投资高、耗能大.所以如何成功地设计空调系统。成为业 主与设计单位共同关心的问题。其中空调水系统的设计与运行管理是 影响空调系统使用效果、运行费用以及运转寿命的重要因索。本文就 水系统的几个常见问题进行一些探讨。 

一、空调机房大小和净耀 1.1空调面积占建筑面积比例 建筑类型 比例(%) 建筑类型 比例(%) 

旅游旅馆、饭店 70—8o 医院 l5—35 

办公楼、展览中心 65一s0 百货商店 50—65 

剧院、电影院、俱乐部 75—85 

1.2空调机房建筑面积概算指标 

空调建筑面积 备层机组单风道(定 风机盘管加新风 双风遭 平均估算 (m ) 风量或变风量(m ) (各层机组)( ) (m ) 值(m ) 

l00o 75(7.5) 7o(7.0) 7o(7.0) 

30【】0  ̄9o(6 3) 120(4.0) 200(6.7) 200(6.6) 

500o 31o(6.2) 200(4,0) 300(6.0) 290(5.8) 

lo000 550(5.5) 350(3,51 5oo(5.0) 450(4.5) 

l50【】0 750(5.0) 550(3.71 6oo(4+0) 6oo(4.01 

20【,00 960(4.8) 730(3.7) 700(3.51 77o(3.81 

72;000 l200(4.81 850(3.4) 90o(3.2) 920(3。7) 

上海某超高层建筑空调系统设计

上海某超高层建筑空调系统设计

第32卷第4期 2013年7月 建筑热能通风空调 Building Energy&Environment V01.32 No.4 Ju1.201 3.93~95 

文章编号:1003—0344(2013)04.093.4 

上海某超高层建筑空调系统设计 

贾捷燕 

柏诚工程有限公司 

摘 要:介绍了上海某超高层建筑的空调系统设计,主要包括冷热源、空调系统和通风防排烟系统的设计。详细介 

绍了该工程在空调系统形式、节能措施、自控手段等方面的设计特点,并阐述了设计中遇到的难点及体会。 

关键词:冷热源变风量空调内外区免费冷节能 

HVAC System Design of a High Rise Building in Shanghai 

JIA Jie—yan 

PB Engineering Co.,Ltd. 

Abstract:Presents the HVAC system design including the cold and heat sources,HVAC systems,ventilation system 

and smoke control"and extraction systems.Emphatically presents the design of HVAC systems,measures of energy 

saving,automatic control etc.Summarizes some dificulties and experience from the design. 

Keywords:cold and heat source,VAV air conditioning,inner and peripheral zone,free cooling,energy saving 

1 工程概况 

上海某超高层建筑位于繁华地段,地上54层,地 

下3层,建筑总高度271m,为该地段地标性建筑。该 

某超高层建筑空调系统设计简介

某超高层建筑空调系统设计简介

第26卷第1期 2012年2月 制冷与空调 Refrigeration and Air Conditioning V_o1.26 No.1 Feb.20 1 2.44 ̄47 

文章编号:1671.6612(2012)01.044.04 

【摘要】 

【关键词】 

中图分类号 某超高层建筑空调系统设计简介 

王 东 张瑜 

(1.青岛旅游规划建筑设计研究院青岛266071; 

2.青岛海信日立空调系统有限公司 青岛266071) 

介绍了某超高层综合楼的空调系统设计。在充分考虑该建筑自身的特点和使用要求的基础上,确 

定的空调方式为:制冷采用变制冷剂流量的多联分体式空调(VRF)系统,空调外机分别设置于 

五个不同高度的设备层外侧;而制热则采用了以集成于VRF室内机出风端的热水盘管为主要末端 

的水系统,按照设备承压能力要求在两个不同高度的设备分别设置了一、二级换热系统。在大型 

超高层建筑设计中,这种较为特殊地全部采用VRF并集成热水盘管的空调方式,值得探讨。 

超高层;空调系统;VRF;双能源室内机 

TU831 文献标识码A 

Design of the Air-conditioning System for a Super High-rise Building 

WangDong ZhangYu 

(1.QingdaoInstituteofTourismPlanningandArchitectureDesigning,Qingdao,266071; 

2.Qingdao Hisense Hitachi air conditioning system Co.,Ltd,Qingdao,26607 1) [Abstract]Presents the design of air conditioning system for a super high—rise building.Based on considering trait of the 

浅析超高层建筑空调水系统方案

浅析超高层建筑空调水系统方案

浅析超高层建筑空调水系统方案

周玮;李顺

【摘 要】通过对超高层建筑模型空调水系统分区方案的对比分析,探讨超高层建筑空调水系统方案的可行性,并提出了兼顾换热效率及设备承压的优化解决办法。

【期刊名称】《发电技术》

【年(卷),期】2016(037)003

【总页数】4页(P70-73)

【关键词】超高层建筑;空调;水系统;承压

【作 者】周玮;李顺

【作者单位】中国中元国际工程有限公司,北京100089

【正文语种】中 文

【中图分类】TU831.3

随着社会经济发展,全国各地纷纷建设各类超高层建筑,作为城市新地标或者经济中心的标志。目前,传统意义上的超高层建筑(建筑高度100m)早已司空见惯,各个大型城市中高度超过250m的建筑也十分常见,部分正在研讨或者设计的超高层建筑已经接近1000m高度。

随着建筑物高度不断升高,设计中各种各样的问题和难题随之涌现,其中如何合理的划分空调水系统是每个超高层建筑都必须面对的问题之一。

对于舒适性空调而言,冷冻水供、回水温度一般为7/12℃,这是兼顾了冷水机组效率、输送能耗以及冷冻除湿效果的经济平衡点[1]。但当建筑过高时,由于设备承压问题,水系统需要在竖向上分区,利用板换多次换热的方法减压。选用换热性能良好的板换也会有1℃的换热温差损失,而当换热超过2次时,供水温度将低于5℃时,会导致常规冷水机组运行工况相对较差且稳定性不够[2];此时需要采用蓄冰等其它方式,不可避免的提高初投资和运行费用。故应尽量减少换热次数。

目前市场主流设备最大承压在2.0MPa,低压管道及阀门承压2.5MPa,特殊采购的冷水机组、板式换热器、水泵等设备承压可以达到3.0MPa。为了节省初投资,减少施工以及运行维护的困难,水系统分区应尽量控制设备承压小于2.0MPa,最大不超过3.0MPa。

下文中作者设定了两个近年来比较常见的超高层建筑模型,对空调水系统分区方案进行比较。

目前超高层建筑最常见的建筑构成为:地下部分四至五层,一般冷冻机房设置于地下三层,地下一层高度约为6m,其它地下层建筑高度约为4m,即冷冻机房位置一般位于-14.00m左右。地上部分为主塔和裙房两部分,裙房一般建筑高度在30m以下,为了简化消防设计,又以20~24m较为常见;主塔部分根据消防主管部门要求,在建筑高度50m以下必须设置第一避难层,以上每隔十四至十五层需要设置一个避难层。由此一般超高层建筑50m以下为第一区域,功能一般为入口大堂、商业、接待等,同时在40~50m附近设置第一避难层;50m以上一般每隔十四层为一个功能区,主要为办公以及酒店,在建筑物顶端设置部分观光层,办公部分层高一般为4.20m,酒店部分层高一般为3.80m;各功能区之间设置避难层以及机电层,此二层高度合计约10m,酒店大堂、接待、餐厅以及休闲部分集中在酒店下部。参考上述建筑情况,设定两个参考建筑模型。

某大厦暖通空调设计

某大厦暖通空调设计

某大厦的暖通空调设计

摘要:随着人们对生活舒适度的追求越来越高,空调的使用越来越广泛,人们对空调设计的要求也越来越高;本文以某大厦的暖通空调设计为例,首先介绍了其冷源和热源的设计,接着讨论了风系统的设计,然后又论述了水系统的设计方案,阐述了该大厦的防排烟系统和消声减震设计,最后,分析了本大厦设计中需要注意的问题,希望能给同类设计人员提供参考和帮助。

关键字:暖通空调;设计;水系统;消声减振

0 工程概况

本工程中大厦占地面积大概为65000平方米,大厦总层数为38,其中地上35层,地下3层,地上高度大概为147米,该大厦的功能比较广泛,其用途包括5星级酒店、高档餐饮、娱乐、智能化办公室等。

1 暖通空调设计

1.1 空调冷源

本工程中的冷源设备为800rt的离心冷水机组两台,400rt的变频冷水机组1台,该设备中冷冻水的进出温度范围在6—12摄氏度;每小时冷冻420立方米的冷冻水泵3台,每小时冷冻210立方米的冷冻水泵2台;工程设计中选用每小时冷却800立方米的冷却水泵3台和每小时冷却400立方米的冷却水泵2台;本工程大厦的34层的设备层,用来存储空调冷源设备(包括冷冻、冷却水泵以及冷水机组等),工程中通过利用空气同水的接触(直接或间接)来冷却

水的冷却塔设计在大厦的最高层。本工程中将空调冷源机组设备设计在较高的楼层的原因是该大厦裙楼面积过小,不适合安装冷却塔,导致大厦的地下室不能设置冷水机组。但是这种设计方法由于冷水机组位置较高所以其承受的压力大大减小,且降低了冷却塔的噪音,此外,显然减小了地下室面的占用,增大了其使用面积。此外,根据有关建筑设计规范的要求,超高层建筑应设置避难层,结合大厦的具体情况和当地的消防水平,该大厦设置15层、25层和34层为消防避难层,34层同时做设备层和避难层使用增大了大厦的可使用面积。

深圳超高层建筑暖通空调方案设计说明

深圳超高层建筑暖通空调方案设计说明

, 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

房间名称 夏季 冬季干球温新鲜空气噪声标准

某超高层办公楼暖通空调系统设计

某超高层办公楼暖通空调系统设计

发表时间:2019-08-15T13:53:26.763Z 来源:《工程管理前沿》2019年第9期 作者: 郭云云1 韩雨2

[导读] 结合工程案例来探讨超高层办公楼暖通空调系统设计,以供相关人士参考。

1.西安华建建筑工程设计股份有限公司 陕西 西安 710000;

2.陕西省建筑科学研究院有限公司 陕西 西安 710000摘要:笔者结合工程案例来探讨超高层办公楼暖通空调系统设计,以供相关人士参考。

关键词:冷热源;新风系统设计;节能

1 工程概况

该项目的大厦总建筑面积8.5万平方米(8.2万平方米是大厦建筑面积,3736.34 平方米是地下空间建筑面积),建筑高度是170.55m,是超高层建筑。大厦地上部分35 层,1至2 层是裙房,主要用途是入口大堂、商业;3至35 层是塔楼,主要用途是办公(A塔)、公寓(B

塔);屋顶层是电梯机房层,还设有水泵房、屋顶水箱、空调水泵房等;9、18、27 层是避难层;地下室共三层,主要用途是商业(地下一

层)、汽车停车库(地下二层、地下三层),设备房(地下一层)。

2 冷热源选取

①地下一层是商业、一层是大堂、商铺、二层是商铺,冷源考虑到空调面积较小、营业时间统一、方便管理等特点冷源运用螺杆式冷水机组,地下一层制冷机房内设置有制冷机组,三层裙房屋面设置有冷却塔;冬季不考虑供暖。

②A塔办公部分未来拟用出租为主,要达到办公室面积划分灵活、适应不同使用功能、装修风格等不确定因素,工作日、非工作日都有使用要求,物业管理方面要达到这些特点:管理方便,控制精准,响应及时,维护简单,计量收费准确。选用变制冷剂流量多联机系统。

③B塔公寓运用分体空调的系统[1]。

3 新风系统选择

本项目设置新风系统,普遍的空调新风系统的设计有下面几种方案:

①全热交换器处理新风;②多联机新风机处理新风(制冷剂直接蒸发式新风机)③新风经过空气处理机组集中处理后送入室内(水冷式);④自然通风,新风经过开窗形式进入室内(不处理;⑤通过送风机直接送入室内(不处理);⑥机械排风,负压进风(不处理)。

高大空间公共建筑暖通空调系统设计分析

高大空间公共建筑暖通空调系统设计分析

摘要:对于高大空间的公共建筑来说,它具有非常多的功能性,设计样式较为复杂,在实际的修建过程中存在很多技术难点,特别是对于高大空间公共建筑暖通空调系统的设计施工来说,在该项的施工中不仅要满足高大空间公共建筑中每一位用户的需求,同时也要具有安全节能的特点;在设计过程中要注重整体的合理性、完善性。本文介绍了高大空间公共建筑暖通空调系统的设计特点以及要点,设计内容进行了探讨分析。

关键词:高大空间;暖通空调系统;设计分析

0引言

通风采暖以及空气调节系统是公共建筑设备中的重要组成部分。由于高大空间公共建筑中层高过高,单独的采暖或者单独的空调系统满足不了冬季对室内温度的要求,高大空间公共建筑中对于暖通空调设备的使用频率较高,使其功率也较大,因此一般会采用集中空调系统。这种空调在运行过程中会消耗大量的电能并且伴随有很大的噪音,因此相应的技术人员要通过科学有效的设计来合理解决暖通空调系统的能量消耗,减弱其噪声问题,并确保暖通空调系统能高效运行。

1 高大空间暖通空调系统的特点分析

高大空间暖通空调系统的设计,由于高大空间建筑功能和工艺要求复杂,各功能区域之间的空调系统负荷特性和使用时间不一,为达到节约能源、提高整个项目空调系统能效比的目的,可根据区域采用综合冷热源。比如一商业综合体,由酒店大堂、客房、办公等组成,本项目的集中热源设置锅炉房,所产生的热水用于生活热水系统,、空调的热水系统。集中冷源系统以电力驱动压缩式部分带热回收形式的冷水机组为主,辅助设置水蓄冷系统及地源热泵系统。冷水机组回收热量用于生活热水加热,以节省运行能耗。地源热泵系统产生的热量结合水蓄冷系统设置水蓄热系统。冷源系统另外设置水-水换热器,通过与冷却水换热获得空调冷水,节省空调运行能耗。由于冷热源及其他配套设备主机荷载较大,因此设计人员必须要充分考虑冷热源设备的合理安装位置,根据整个运行控制系统的结构设计来进行优化,确保主机控制及安装更加方便快捷。

东莞某超高层办公楼暖通空调系统设计

东莞某超高层办公楼暖通空调系统设计

一、建筑概况

扬弃某超高层办公楼位于东莞市中心地带,总建筑面积为3万平方米,共有45层,总高度为180米,是东莞市内著名的地标建筑之一。该建筑主要作为商务办公使用,楼内设有多个办公区域、会议室、休息区等,因此对于室内的温度、湿度和空气质量要求较高。

二、暖通空调系统设计原则

1. 舒适性:根据超高层建筑的特点,要求暖通空调系统能够在高楼层内提供良好的热、冷舒适环境,保证室内温湿度的平衡。

2. 节能性:考虑到超高层办公楼的庞大能耗,暖通空调系统的设计应尽可能降低能耗,提高能源利用率,达到节能的效果。

3. 环保性:暖通空调系统的设计应遵循环保理念,选择环保型制冷剂和材料,降低对环境的污染。

4. 可靠性:暖通空调系统的设计应具有较高的可靠性和安全性,能够保证长时间稳定运行,减少故障和维修次数。

5. 管理性:暖通空调系统的设计应便于管理和维护,系统操作简便,易于监控和调整。

1. 制冷设备:采用中央空调制冷系统,选用高效节能的离心式制冷机组和冷却塔,确保足够的制冷量和稳定的运行效果。

2. 供暖设备:采用地源热泵供暖系统,利用地下稳定的温度进行换热,达到节能环保的效果。

3. 通风设备:采用全新风处理系统,通过高效过滤器对外界空气进行过滤,然后送入室内,保证室内空气的清新和新鲜。

4. 空气调节设备:采用分区控制的变风量空调系统,根据不同区域的人流和活动情况,调节送风量和温度,保证室内的舒适度。

5. 能耗管理系统:通过能耗监控系统实时监测暖通空调系统的能耗情况,根据监测结果进行调整和优化,降低能耗,达到节能目的。

6. 管道系统:采用无缝钢管和聚乙烯管道,采用隐蔽式设计,使管道系统美观、易维护和防止冷凝。

四、技术参数 1. 制冷系统:制冷量1000RT,冷却剂采用环保型R134a制冷剂,制冷机组效率达到COP4.5。

某大厦暖通空调设计分析

某大厦暖通空调设计分析

摘 要:结合工程实例,论述了该超高层建筑的概况和空调冷热源、水系统、气流组织、通风排烟系统的设计特点。

关键词:空调系统;冷热源;通风系统;排烟系统;

TU831.3+5

1 工程概阔

某大厦建筑面积91486m2,建筑高度185.6m,地下3层,地上41层;地下部分用于停车库及设备用房,地上1~5层用于商场及餐饮,6~25层用于商务办公楼,27~39层用于居民住房,顶上2层用于私人会所,其中13层和26层为避难层。

2 冷热源

根据工程使用功能特点以及业主对该工程的定位,本设计中1~25层部分采用集中冷热源的中央空调系统;27~39层公寓部分冬季采用低温辐射地板采暖系统,夏季采用变制冷剂流量多联分体式空调系统;顶上2层会所部分冬夏季均采用变制冷剂流量多联分体式空调系统。

空调系统夏季设计总冷负荷为8694kW,冷负荷指标为95W/m2,其中集中冷源部分为6530kW,多联机部分为2164kW。冬季设计总热负荷为5660kW,热负荷指标为62W/m2,其中集中热源部分为5354kW,多联机部分为306kW。

夏季空调冷源采用两台离心式变频冷水机组,制冷量为空调工况2800kW。机组置于地下1制冷机房内,冷冻水温度为5/11℃,冷却水温度为32/37℃。选用性能参数相同的3 台变频冷冻水循环水泵,两用一备;冷却水泵选用变频水泵。冬季采暖和空调热源采用市政热网的85/60℃热水,经一次换热机组置换为60/50℃热水作为本楼的一次网循环热水,总热负荷为5360kW,一次换热机组置于地下1层制冷机房内。选用性能参数相同的两台变频热水循环水泵,一用一备。

3 空调系统

3.1 空调水系统

一次冷水温度:5/11℃,二次冷水温度:7/12℃。市政热水温度:85/60 ℃,一次热水温度:60/50 ℃,二次热水温度:55/45 ℃。

水系统竖向分为3个区,即(A﹑B﹑C)三个区。其中A区为1~5层(商业部分),B区为6~25层(商务办公部分),C区为27~39层(居民住房部分)。A

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