建筑空调水系统的布置与承压
(整理)空调统一设计规范和要求

中央空调设计规范和要求为了统一中央空调设计理念,规范空调设计要求,达到空调方案的可行、可靠,满足客户对空调效果的需求,从以下几个方面进行空调设计规范和要求。
一、设计的基本条件和要求1、首先要了解工程概况,房间的功能,房间的面积,各房间是否需要空调,业主对空调的基本要求和意向,以便做方案比较与设计。
2、根据各房间的面积、功能、负荷大小来选择末端设备型号,负荷大小要考虑房间的朝向,房间内设备散热、围护结构的隔热程度等。
3、设计时要从以下几个方面考虑:房间负荷配置、内外机配比、设备安装位置、水泵、冷却塔等要符合规范要求及工程实际情况,新风量配置,风管设计长度、风速、静压、室外机安装高度,噪音,气流组织形式等。
4、方案比较:根据工程的基本情况确定最经济适用的方案。
基本情况有机房位置、能源、空调使用情况等。
根据各房间负荷的大小,对主机设备进行选型设计。
根据末端设备的流量配置水泵流量,计算水系统沿程阻力确定水泵的扬程,再选水泵的型号。
对方案要有个说明:包括工程概况、设计参数,主机安装位置、冷却塔安装位置、空调方式等。
二、空调主机设计参数三、空调末端设计参数四、系统设计要求1、室内、外机配比:室内、外机配比是指室内机制冷量之和与室外机制冷量之和的比值换算成百分比值,同时开机或同时使用率高时建议不要超过100%;不同时开机或同时使用率低时建议最大值不能超过130%,超过此值将严重影响空调效果。
2、室外主机位置(1)室外主机安装位置应空气畅通、散热良好,不形成短路;散热不好时,应考虑改进措施,如加导风管、格栅等。
(2)机组的噪音不会对周围产生影响。
(3)多台外机时应排列整齐美观,同行间距应在200毫米以上,两行间应留有1米以上维修空间,各机组的出风与回风应不会相互影响,标高应尽量一致,高差﹤0.5米。
(4)机组与基础之间应加10毫米厚的减震橡胶板。
(5)主机周围是否有足够的维修空间,是否有辐射源,是否有腐蚀性气体,是否是多油烟、易燃易爆环境,是否有利于化霜水的排放。
建筑设备HVAC系统讲解课件

建筑设备—HVAC系统讲解
关于两管制与四管制
§ 两管制系统仅能供应热水或冷水,在过 渡季时不供应水,适于负荷变化不大或 全年参数保证要求不高的场合,是舒适 性空调中广泛采用的形式
HVAC系统分类(1)
§按系统的分布关系,可分为分散式 与集中式;
§按是否同时提供冷水和热水管路, 可分为两管制与四管制(或三管制)
§按分部分水系统是否连通,分为直 连系统与间连系统
建筑设备—HVAC系统讲解
HVAC系统分类(2)
§按是否同时提供热风和冷风,可分 为单风道系统与双风道系统
§按所送空气是否与从房间排出的空 气混合,分为直流系统与回风系统
§ 通常用于全年参数保证率高的场合,如 宾馆的总统套房,工艺性空调等,初投 资高,占用面积多,运行费用高。
建筑设备—HVAC系统讲解
四管制空气处理装置
建筑设备—HVAC系统讲解
三管制系统
§将四管制中的热水和冷水的回水管 合并成一根管就变成三管制系统, 具有四管制系统的所有功能,初投 资减少,但效率降低(冷热混合浪 费能量)
宾馆客房风机盘管示例
建筑设备—HVAC系统讲解
全空气系统
§集中的冷热源,冷热水由管路输送 到各个空气处理装置,空气的加热 冷却集中在空气处理装置中处理后, 由风道输送到各个房间。
建筑设备—HVAC系统讲解
冷却塔 冷却水
热量
环境
全空气系统示意
冷冻机 冷冻水 新鲜空气
空气
空调箱
空气
建筑设备—HVAC系统讲解
§ 间连系统通过板式换热器将不同的水系 统隔开,各系统的水压相互独立,可适 于大系统、高层建筑的高区与低区等, 但增加换热环节后效率稍低。
watts空调水系统全面水力平衡完美解决方案

静态水力平衡:通过在水系统管道中增设静态平衡阀 及对系统进行全面水力平衡调试,使在设计工况下,每个 末端设备流量均同时达到设计流量,实现静态水力平衡。
实现静态水力平衡的主要产品有:静态平衡阀
( 三 ) 三个测量标准的实现形式 实现静态水力平衡的系统也就达到了全面水力平衡的
2、电动控制阀两端的压差不能变化太大,以保证控制阀有 良好的控制特性。
3、一二次侧系统的流量相匹配,确保主机和末端获得设计 供回水温度。
实现动态水力平衡的主要产品有:动态流量平衡阀、 压差控制阀、电动平衡二通阀、动态平衡电动调节阀。
一二次侧水力互扰:当主机侧多台主机并联时,存在 多台主机不同组合条件下运行,这时各运行主机之间会存 在水力互扰;或者,在二次侧运行工况变化时,系统的阻 力特性会随之改变,从而引起输配侧不同支路之间的水力 互扰。对于二次泵变流量系统,还存在一二次侧流量不匹 配问题。
为实现室内设定温度,系统每天提前 1~2 小 时开机
每天比水力失调系统少运行 1 小时以上
按一天运行 8 小时计算,少运行 1 小时节省 运行能耗 12.5%!
系统阻力过大,水泵在高扬程下运行
系统可在最低阻力下运行,计算出多余扬程, 通过变频降低水泵能耗
通常可降低能耗
20%
!
部分负荷下,水力失调将更加严重,过流回 路加剧过流,造成能耗浪费
第一个测量标准:在设计工况下,所有末端设备都能同时 够达到设计流量。
实现动态水力平衡的系统也就达到了全面水力平衡的 第二个测量标准:电动控制阀两端的压差不能变化太大, 以保证控制阀有良好的控制特性。
当实现了前两个测量标准,同时在一二次侧界面处采 用了合适的旁通方式,通过全面水力平衡调试后,确保一 次侧流量大于等于二次侧的设计流量,那么空调系统就能 达到全面水力平衡的第三个测量标准:一二次侧系统的流 量相匹配。
暖通空调工程施工方案

暖通空调工程施工方案1、暖通空调系统简介1.1采暖系统本工程在门厅等大空间区域采用低温热水地板辐射采暖系统,其余区域均由空调系统进行供热。
1.2空调系统本工程餐厅等大空间采用集中全空气空调系统,办公及服务区域采用风机盘管加新风空调系统。
1.3通风系统本工程卫生间、设备房等房间设机械排风系统,食堂区域设平时排风系统及事故排风系统。
2、地板辐射施工方法铺设绝热板之前,根据房间形状和面积大小,合理下料裁板;将保温板按先里后外顺序铺设在找平层上,多层绝热层错缝铺设,结合处严密,铺设平整,不应凹凸不平或起包。
集配装置在安装前进行水压试验,在分水器之前的供水连接管道上,顺水流方向安装阀门、过滤器,在集水器之后的回水连接管上,安装泄水管,分、集水器上均设置阀门。
加热管切割使用专用工具,切割后切口平整,埋设于填充层内的加热管不应有接头,管道敷设排列整齐,转弯处弯曲半径一致,用专用固定卡将加热管固定在铺设于绝热层上的网格上。
管道安装完成后,用洁净水对管道进行冲洗;冲洗完成后,在浇筑混凝土填充层之前和浇筑混凝土填充层之后,分别进行水压试验,水压试验分层、分段、分回路进行。
3、支吊架选择与安装支(吊)架安装是风管系统安装的第一道工序。
支(吊)架的形式根据风管安装的部位、风管截面的大小及工程的具体情况选择,符合设计图纸或国家标准图集的要求。
对于相同管径的支、吊、托架等距离排列,但不能将支、吊、托架设置在风口、风阀、检视门及测定孔等部位,否则将影响系统的使用效果,适当错开一定的距离。
支架的固定方式根据实际情况确定,一般常采用埋入墙内、水泥砂浆锚固、在钢筋混凝土内预埋钢板上焊接锚固、膨胀螺栓锚固等。
4、通风系统风管及部件安装4.1风管安装施工现场已满足安装条件时,将预制加工的风管、管件,按照安装的顺序和不同的系统运至施工现场,再将风管和管件按照加工时的编号组对,复核无误后即可进行连接和安装。
风管安装前,检查吊架、托架等固定件的位置是否正确,是否安装牢固。
(完整版)定压补水系统的设计计算含实例说明

定压补水系统的设计计算<含实例说明>空调冷水膨胀、补水、软化设备选择计算:已知条件:建筑面积:90000 m2,冷水水温:7.0/12.0 C,(一)空调系统:风机盘管加新风系统为主,系统最高点70+11.0他下)=81m, 采用不容纳膨胀水量的隔膜式气压罐定压。
1. 空调系统水容量Vc = 0A 1.30( L/m2)(外线长时取大值):1.30 *90000/1000=117 m32. 空调系统膨胀量Vp =a*"t*Vc: 0.0005*15*117=0.88 m冷水系统)3. 补水泵选择计算系统定压点最低压力:81+0.5=81.5(m)=815(kPa)休温w 60的系统,应使系统最高点的压力高于大气压力5kPa以上)补水泵扬程:>815+50=865(kPa)(应保证补水压力比系统补水点压力高30-50kPa补水泵进出水管较长时应计算管道阻力)补水泵总流量:>117*0.05=5.85(m3/h)=1.8(L/s)系统水容的5-10%)选型:选用2台流量为1.8 L/s扬程为90m(900 kPa的水泵,平时一用一备,初期上水和事故补水时2 台水泵同时运行。
水泵电功率:11Kw。
4. 气压罐选择计算1 )调节容积Vt应不小于3min补水泵流量采用定频泵Vt >5.8m3/h*3/60h=0.29m3=290 L2) 系统最大膨胀量:Vp=0.88 m3此水回收至补水箱3) 气压罐压力的确定:安全阀打开压力:P4=1600(kPa)(系统最高工作压力1200kPa)电磁阀打开压力:P3=0.9*P4=1440(kPa)启泵压力:(大于系统最高点0.5m ) P仁865kPa停泵压力(电磁阀关闭压力):P2=0.9*1440=1296kPa压力比a t= (P1 + 100)/( P2+100)=0.69 ,满足规定。
4) 气压罐最小总容积Vmin= 3 Vt/(1- a t)=1.05*290/(1 -0.69)=982 L5) 选择SQL1000*1.6 隔膜式立式气压罐,罐直径1000mm,承压1.6Mpa,高2700mm,实际总容积VZ=1440 (L)5. 空调补水软化设备自动软化水设备(双阀双罐单盐箱)软水出水能力:(双柱)0.03Vc=0.03*117=3.5m3/h租户24小时冷却膨胀、补水设备选择计算:已知条件:建筑面积:90000 m2,冷却水温:32/37.0 0,系统最高点70+11.0(地下)=81m ,采用不容纳膨胀水量的隔膜式气压罐定压。
水系统中央空调工程施工组织设计方案

水系统中央空调施工设计目录一、编制说明 (2)二、工程概况 (2)三、施工依据 (2)四、施工准备 (3)五、主要施工方案、措施及程序 (3)六、管道冲洗及水压试验 (11)七、空调工程试运转 (12)八、质量保证措施 (12)九、安全技术措施 (13)十、主要施工机具 (16)十一、人员计划及工程形象进度计划 (17)十二、主要工程材料及设备进场计划 (18)十三、需要甲方解决事宜 (18)十四、质量通病及解决方法 (19)一、编制说明本施工方案系以《砂之船·重庆奥特莱斯太平洋商场中央空调工程施工图》为依据,以国家现行建筑安装施工规范为基础,以国家现行有关建筑安装施工、验收规范及质量评定标准为标准,为确保工程施工优质、安全进行,创优良工程、文明工程而编制完成的。
二、工程概况砂之船·重庆奥特莱斯太平洋商场位于重庆市北部新区经开园加工区,项目总占地面积约48160m2,总建筑面积约77367m2,其中主楼50672m2,辅楼20090m2,创艺楼6601m2;总空调面积约49249m2,其中主楼32430m2,辅楼12942m2,创艺楼3877m2。
该项目为大型综合性购物休闲广场:主楼负一层~三层为购物场所,四层~五层为会所和办公室,六层~九层为会所及娱乐区;辅楼负一层~三层为购物场所,四层~七层为餐饮场所;创艺楼为婚庆公司。
根据该项目的具体使用功能,中央空调设计选用美的水源热泵系统及美的风冷热泵机组,新风系统选用美的全热交换器。
三、施工依据技术标准1、《砂之船·重庆奥特莱斯太平洋商场中央空调工程施工图》2、《采暖通风与空气调节设计规范》(GBJ 19-87)3、《酒店宾馆建筑设计规范》(JGJ67-89)4、《采暖与卫生工程施工验收规范》(GBJ 242-82)5、《通风与空调工程质量检验评定标准》(GBJ 304-88)6、《通风与空调施工及验收规范》(GB50243-97)7、《机械设备安装工程施工及验收规范》(JBJ 23-96)8、《建筑安装工程施工图集》四、施工准备1.临时场地设施:仓库:利用现有建筑设施在建筑物内占用150m2左右的临时场地,用于临时办公和堆放材料。
二建考试必备-建筑结构与设备(37)空调系统设备技术层的设置
(三)空调系统设备技术层的设置1. 空调系统的划分原则(1)负荷特性,根据建筑物的朝向,使用时间和功能划分。
(2)建筑层数,根据设备、管道、配件的承压能力,沿建筑高度方向上划分为低区、中区、高区。
(3)空调基数及精度,根据室内空调参数及空调精度,相近的房间划为同一系统。
2.设备技术层的设置原则(1)单层和多层建筑,应尽可能不设专门的技术层;(2)20层以内高层建筑,宜设上部或下部一个技术层;(3)20~30层的高层建筑设上下两个技术层;(4)30层以上高层建筑,宜设上、中、下三个技术层;(5)高层建筑中还可设下部和侧旁技术层。
高层建筑的技术层可以与避难层合用,但设备管道集中布置,技术层层高估算见表5—10。
(四)制冷机房高级住宅、高级宾馆等许多重要建筑里,空调已成为建筑物中不可分割的一部分,而空调用制冷机房作为冷源又是空调中最重要的部分。
1.机房设计制冷机房的位置,应尽可能设在冷负荷中心;氨制冷机与空调机房应分开设置,这里考虑了氨有刺激性气味和毒性;较大型的制冷机房主机间宜与辅助设备间和水泵房隔开;氟里昂制冷机可布置在各种建筑物内,其制冷机房与空调机房可设置在同一房间;高层建筑空调负荷大,冷源设备也很庞大。
为了节省机房占地面积,大多数将冷源机房放在本幢楼内或附近建筑物的地下室或屋顶层。
此外制冷机房内还应考虑维修间、值班室以及其他生活设施。
2.设备布置(1)机房高度制冷机房的高度,应根据设备情况确定,并应符合下列要求:对于氟里昂压缩式制冷,不应低于3.6m;对于氨压缩式制冷不应低于4.8m;对于溴化锂吸收式制冷,设备顶部距屋顶或楼板的距离,不应小于1.2m。
(2)设备布置1)机组与墙之间的净距不小于1m,与配电柜的距离不小于1.5m;2)机组与机组或其他设备之间的净距不小于1.2m;3)留有不小于蒸发器、冷凝器或低温发生器长度的维修距离;4)机组与上方管道、烟道或电缆桥架的净距不应小于1m;5)机房主要通道的宽度不应小于1.5m。
超高层建筑空调水系统竖向分区分析
超高层建筑空调水系统竖向分区分析丁学贵;贺德军;尹诚刚【摘要】空调水系统设计是超高层建筑空调设计的重点与难点,而空调水系统的竖向分区又是水系统设计的重点与难点.本文介绍了包括设置中间换热器及分区设置冷热源的各种竖向分区形式,分析了各种形式中空调水系统的水压分布和设备承压情况,以及各种分区形式的优缺点和重点要考虑的问题,最后介绍了几个典型超高层水系统分区案例.【期刊名称】《建筑热能通风空调》【年(卷),期】2018(037)007【总页数】5页(P58-61,54)【关键词】超高层;水系统;水压分布;竖向分区【作者】丁学贵;贺德军;尹诚刚【作者单位】湖南省建筑设计院有限公司;湖南省建筑设计院有限公司;湖南省建筑设计院有限公司【正文语种】中文建筑根据高度不同分为多层建筑、高层建筑和超高层建筑,对高度超过100 m的建筑称为超高层建筑[1]。
随着建筑高度的不断提高,空调水系统的承压也就越来越大,当建筑物的高度超过一定程度时,水系统需要进行竖向分区以减小系统工作压力。
空调水系统是否要竖向分区,主要取决于空调设备、管道及附件的承压能力,一般情况下,空调冷水机组的蒸发器和冷凝器的工作压力为1.0 MPa,加强型机组为1.6 MPa,如有需要还可以提高其承压能力;空调末端设备的工作压力为1.6 MPa;管道及其附件的承压能力,可根据需要进行选择。
众所周知,提高设备和管道的承压等级,会相应增加工程投资(造价),除此之外,增加水系统的工作压力,对施工会提出更高的要求,要求系统能安全运行。
可见超高层建筑的竖向分区设计关系着空调系统的技术经济及安全运行等问题。
1 空调水系统的水压分布超高层建筑的水系统设计,首先要尽量降低冷水机组的工作压力,水系统的水压分布与水泵的设置位置密切相关。
图1为冷水机组压入式系统[2],冷水机组入口的工作压力ΔPm1表示如下:式中:H为水泵扬程,m;h为水箱水面相对水泵入口高度,m。
图1 水泵压入式系统图2为冷水机组吸出式系统[2],冷水机组入口的工作压力ΔPm2表示如下:式中:ΔP0为冷水机组阻力,m;ΔP1为水泵出口至冷水机组入口管段水力损失,m;ΔP2为冷水机组出口至膨胀水箱水管接口管段的水力损失,m。
关于写字楼空调系统形式的探讨
关于写字楼空调系统形式的探讨本文介绍了三种不同形式的写字楼空调系统,从技术性能、经济效益及对建筑的要求等方面,分析其各自的优缺点及适应的项目类型,供业主及暖通设计人员参考。
关键字:写字楼;V A V;风机盘管加新风;VRV;新风系统写字楼的空调系统形式与写字楼的定位(超甲级、甲级、乙级)、日后使用业态(出售型、出租型)有很大关系。
目前国内写字楼常见的空调方式有下列三种:全空气变风量空调系统(V A V)、风机盘管加新风系统(FCU+PAU)、变频多联式空调加新风系统(VRV+PAU),以下分别做具体的介绍。
一、三种写字楼空调系统简介1全空气变风量空调系统(V A V)变风量系统由变频中央空调机组、变风量末端装置(V A V BOX)、控制元件及送回风口等装置组成。
2风机盘管加新风系统(FCU+PAU)风机盘管加新风系统由风机盘管、新风机组、三速开关及温控器、电磁阀、控制元件及送、回风等装置组成。
室内空调负荷主要由风机盘管提供(有时新风也负担一部分室内负荷),当空调水通过风机盘管时,对循环经过风机盘管的室内空气进行冷热处理,来满足室内负荷变化,另设独立新风机组提供室内人员所需新风。
3变频多联式空调加新风系统(VRV+PAU)变频控制的VRV系统由室外机、室内机、冷媒配管、温控器和自控装置等组成。
每一台室外机可配置不同规格、不同容量的多台室内机。
风冷式室外机由冷媒分配器将冷媒分送至各房间内的室内机,由室内机对室内空气进行冷热处理。
二、不同形式空调系统的特点分析2.1全空气变风量空调系统(V A V)优点:1.该系统属于全空气系统,空调水管和冷凝水管不进入办公区吊顶空间,因而免除了盘管冷凝水滴水和水盘霉变问题,有效改善办公区室内空气品质,同时也避免了办公区内空调水管漏水问题。
2.系统的灵活性较好、易于改、扩建,尤其适用于格局多变的建筑。
例如出租写字楼等。
针对境外欧美租户,系统认知度较高,可提升建筑物整体档次。
空调水系统管道工程质量控制要点
空调水系统管道工程质量控制要点一、基本规定1•管道系统的布置和工艺流程应符合施工设计要求。
2•空调水系统安装用材料的进场验收除有特殊要求的规定在以下条款中进行描述外,其余同第一部分的规定。
3•空调水系统的管架制作、管架与建筑物间的固定、管道间或与设备、阀门间的连接除有特殊要求外在以下条文中描述,其余可参照第一部分执行。
4•空调水系统的设备安装(包括静设备和动设备)见第九部分的规定。
二、管架安装1•支、吊架的安装应平整牢固,与管道接触紧密。
管道与设备连接处,应设独立支、吊架。
2•冷(热)媒水、冷却水系统管道机房内总、干管的支、吊架,应采用承重防晃管架;与设备连接的管道管架宜有减振措施。
当水平支管的管架采用单杆吊架时,应在管道起始点、阀门、三通、弯头及长度每隔15m设置承重防晃支、吊架。
3•无热位移的管道吊架,其吊杆应垂直安装,有热位移的,其吊杆应向热膨胀(或冷收缩)的反方向偏移安装,偏移量按计算确定。
4•滑动支架的滑动面应清洁、平整,其安装位置应从支承面中心向位移反方向偏移1/2位移值或符合设计文件规定。
5竖井内的立管,每隔2~3层应设导向支架。
在建筑结构负重允许的情况下,水平安装管道支、吊架的间距应符合下表的规定:钢管道支、吊架的最大间距6•钢制冷(热)媒水管道与支、吊架之间,应有绝热衬垫(承压强度能满足管道重量的不燃、难燃硬质绝热材料或经防腐处理的木衬垫),其厚度不应小于绝热层厚度,宽度应大于支、吊架立承面的宽度。
衬垫的表面应平整、衬垫接合面的空隙应填实。
7•采用建筑用硬聚氯乙烯(PVC-U)、聚丙烯(PP-R)与交联乙烯(PEX)等管道时,管道与金属支、吊架之间应有隔绝措施,不可直接接触。
当为热水管道时,还应加宽其接触的面积。
支、吊的间距应符合设计和产品技术要求的规定。
8.沟槽式连接的管道,其沟槽与橡胶密封圈和卡箍套必须为配套合格产品;支、吊架的间距应符合下表的规定。
沟槽式连接管道的沟槽及支、吊架的间距注:1.连接管端面应平整光滑、无毛剌;沟槽过深,应作为废品,不得使用。
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建筑空调水系统的布置与承压
作者:杨宁宁
来源:《科学与财富》2012年第03期
摘要:建筑水系统中的设备与管路附件均在较高的压力下运行,设计时应考虑系统和设备的安全性,使设备在所要求的压力下运行,按竖向合理分区。
关键词:建筑;空调;水系统;布置;承压
建筑水系统中的设备与管路附件均在较高的压力下运行,设计时应考虑系统和设备的安全性,使设备在所要求的压力下运行,按竖向合理分区。
1.承压问题
1.1系统的最高压力
一般位于水泵出口处的“A”点,通常有下列三种情况:(1)系统停止运行时,最大压力为系统静水压力,即PA=pgh 。
(2)系统开始运行的瞬间,动压尚未形成,水泵出口压力是系统静水压力和水泵全压之和,即PA=pgh+P 。
(3)系统正常运行时,出口压力是该点静水压力与水泵静压之和,即PA=pgh+P-Pd 。
式中PA——系统最高压力,Pa; p——水的密度,kg/m3;g——重力加速度,心s2;h——水箱液面至水泵中心的垂直距离,m;Pd——水泵出口处的动压,Pd=υ2p/2, PaP——水泵全压,Pa。
1.2冷水机组蒸发器与冷凝器的工作压力
国产冷水机组:一般型Pg=1.0MPa。
国产直燃机组:一般型Pg=0.8MPa;高压型Pg= 0.81~1.20MPa。
国外的离心式冷水机组:普通型Pg=1.0MPa;加强型Pg=1.7MPa;特加强型Pg=2.0MPa。
1.3部分设备工作压力
风机盘管:一般型Pg≤1.0MPa;加强型Pg=1.7MPa。
水泵:工作压力一般分为
Pg=0.8MPa、1.6MPa。
空调机组:一般型Pg≤1.0MPa。
1.4管材
管材管件的公称压力为:低压管道Pg≤2.5MPa;中压管道Pg= 4~6.4MPa;高压管道
Pg=10~100MPa;低压阀门Pg=1.6MPa;中压阀门Pg=2.5~6.4MPa;高压阀门Pg=10~
100MPa
2.冷、热源设备的布置
在高层建筑中,为了减少设备及附件集中部位的承压,关键是依据所设计的建筑物的具体情况,灵活布置冷、热源,与土建专业在方案阶段就配合好。
下面介绍几种常用的冷、热源布置方式:布置在主楼外群房的顶层,冷却塔则设于群房的屋顶上。
布置在塔楼中间的技术设备层内。
布置在塔楼顶层。
冷、热源布置在地下层,在中间技术设备层内布置水——水式换热器,使静水压力分段承受。
当高区上部超过设备承压能力的部分负荷量不太大时,上部几层可以独立处理,采用自带冷、热源的空调器,以减少水系统承受的静水压力。
上述第布置方式,为解决压缩机冷凝器的冷却问题,可以采用水冷和风冷两种方式。
如用水冷式则有如下问题:①用于冷却水的耗电量将随补水点的设置高度的增高而增加;②在布置冷却塔和冷却水泵时,要求有空间开敞和一定的占地面积,如冷水机组布置在中间层时,对于冷却塔的布置将有一定的难度。
3.合理布置水系统
合理布置管路系统和设备的位置,有助于减少冷水机组设备及其附件的承压。
3.1在高层建筑水系统设置时,为减少运行中制冷设备的承压,闭式系统的循环水泵宜设置在蒸发器或直燃机的出口,以减少设备承压。
冷水机组运行时,承压为水系统静不压力减去膨胀水箱与管路连接处至冷水机组之间的系统阻力。
3.2水泵供水管引向系统最高点的同程式布置。
冷水机组设备在系统最低点时,是两种同程式布置方案。
运行时两种系统的A点承压:A 式连接A点的承压为PA=pgh+P-Pd式中,△PB-A为水泵出口至A点的压力损失。
显然,在同程布置时,管路所用长度相同;
3.3采用二级泵方式可以减少系统承压。
在二级泵水系统中,一次环路和二次环路分别由一级和二级泵所承担,在水泵运行时,减少了水泵出口处承压值。
3.4对于较高的建筑物冷、热源设备及空调设备的工作压力超过1.0MPa时,可考虑采用竖向分区的闭式循环系统,要经过经济比较。
分区方案例举如下:①高、低区冷热源分开设置。
若冷热源都设置在地下室时,工作压力超过机组承压或超过1.0MPa的高区系统,应选择承压较高的设备;高区冷热源设备布置在中间设备层或楼顶上时,应妥善解决设备的消声隔振问题。
②在中间设备层内布置水一水热交换器。
高压空调冷水的二次水水温,按高于一次水水温1~1.5℃计算,高区空调热水的二次水水温,按低于一次水水温2~3℃计算。
高区空调器或风机盘管应按二次水水温校核出力。
4.水泵选择与安装
在设计空调水系统时应进行必要的水力计算,根据设计流量计算出在该流量下管路的阻力,以确保选用水泵的扬程合理。
在对流量和扬程乘以一定的安全裕量后,进行水泵的选择。
有些设计人员未进行设计计算,认为扬程大一些保险,导致所选择的水泵不能满足要求,或者造成运行费用增加,甚至水泵不能正常工作。
一般工程项目中配置的冷水机组都在2至4台之间,对于规模很大的工程项目,甚至需要5台以上的冷水机组并联工作。
制冷站内的主机与水泵的匹配一般来说是一机对一泵,以保证冷水机组的水流量及正常运行,因此,目前我国空调水系统大多为有2台或2台以上水泵并联的定流量系统或一次泵变流量系统。
空调设计时,都是按最大负荷情况来进行设备选择以保证最不利情况时的需要。
在循环水泵采用并联运行方式时,选择水泵一定要按管路特性与水泵并联特性曲线进行选型计算。
选型时,除应注意水泵在设计工况时的性能参数外,还应关注水泵的特性曲线,尽量选择特性曲线陡的水泵并联工作。
运行人员应注意工况转换时对阀门的调节。
很多空调设计都是冬夏两用的,即随着季节数外,还应关注水泵的特性曲线,尽量选择特性曲线陡的水泵并联工作。
运行人员应注意工况转换时对阀门的调节。
很多空调设计都是冬夏两用的,即随着季节的变化,为盘管供应冷水或热水。
冬季热负荷一般比夏季冷负荷小,且空调水系统供回水水温差夏季一般取5℃,冬季取10℃,根据空调水系统循环流量计算公式
G=0.86Q/ΔT(式中Q为空调负荷KW,ΔT为水系统温差℃,G为水系统循环流量m3/h),则夏季空调循环水流量将是冬季的2-3倍。
所以水泵应根据夏季工况参数选型。
水泵安装时,其进出水口均应安装金属软接或橡胶软接,以减小振动对管路的影响,并保护水泵。
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参考文献
[1] 贺平,孙刚. 供热工程[M] . 中国建筑工业出版社,1993.
[2] 狄育慧. 采暖建筑中墙体节能的探讨. 北京节能,2000,(6):29~30.。