北京帝豪宾馆空调设计 - 图文

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系统风机盘管分设在各空调房间内。按其并联于供水干管和回水干管间的各机组的循环管路总长是否相等,可分为异程式和同程式两种。异程式管路配置简单,管材省,但各并联环路管长不等,因而阻力不等,流量分配难以均衡,增加了初次调整的困难。在高层建筑,特别是超高层建筑,在每层供水作用半径不大时,常采用竖向总管同程,水平异程。

所以,本建筑在竖向立管采用同程式,在水平管采用异程式。 三、两管制系统和四管制系统

双管制和四管制系统

对任一空调末端装置——非独立式空调器,只设一根供水管和一根回水管,夏季供冷水、冬季供热水,这样的冷(热)水系统,称为双管制系统。

对任一空调末端装置,设有两根供水管和两根回水管,其中一组用于供冷水,另一组用于供热水,这样的冷(热)水系统,称为四管制系统。采用四管制的空调机的换热器,一般有冷热两组盘管。

四管制系统初投资高,但若采用利用建筑物内部热源的热泵提供热量时,运行很经济;并且容易满足不同房间的空调要求(如有些房间要求供冷,而另一些房间要求供热等)。舒适性要求很高的建筑物可采用四管制系统,一般建筑物宜采用双管制系统。

规范规定,全年运行的空气调节系统,仅要求季节进行供冷和供热转换时,应采用两管制水系统;当建筑内一些区域全年制冷时,宜采用冷热源同时使用的分区两管制水系统。当供冷和供热工况交替频繁使用时,可采用四管制水系统。

所以,本建筑采用两管制水系统。 四、定流量系统和变流量系统

按为适应房间空调负荷变化采用的调节方式不同,冷(热)水系统可分为定流量系统和变流量系统。

定流量系统中的流量是不变的,它通过改变供回水温差来适应房间负荷的变化。对总的系统来说水流量不变。但在负荷减少时,供回水的温差会相应减小。

变流量系统则保持供回水的温度不变,通过改变空调负荷侧的水流量来适应房间负荷的变化。这种系统各空调末端装置采用受设在室内的感温器控制的电动二通阀调节。风机盘管一般采用双位调节(即通或断)的电动二通阀;新风机和冷暖风柜则采用比例调节(开启度变化)的电动二通阀。当室温没达到设计值时,二通阀开

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启(或开度增大),冷(热)水流经换热器盘管(或流量增加);当室温达到或低(高)于设计值时,二通阀关闭(或开度减小),换热器盘管中无冷(热)水流动(或流量减少)。目前采用变流量调节方式的较多。

如果全系统只设一台冷水机组时,宜采用定流量系统;变流量系统宜设两台以上的冷水机组。

但是,对于冷水机组来说,冷冻水流量的较少是相当危险的。在蒸发器设计中,通常一个恒定的水流量(或较小范围的波动)对于保证蒸发器内水流速的均匀是重要的。如果流量减少,必然造成水流速不均匀,尤其是在一些弯头(如封头)处更容易使流速减慢甚至形成不流动的“死水”,由于蒸发温度极低,在蒸发器不断制冷的过程中,低流速水或“死水”极容易产生解冻的情况,从而对制冷机组造成破坏。因此,制冷机组事不宜做变流量运行的。大多数冷水机组内部设有自动保护原件,当水量过小(通过测量机组进出水压差)时,自动停止运行的保护冷水机组。

所以,本建筑采用变流量系统。 五、单式泵系统和复式泵系统

若空调负荷侧不设水泵,冷(热)源侧与负荷侧共用冷(热)水泵,这种系统称为单式水泵系统(不要误解为只有一台水泵);若冷(热)源侧和负荷侧分别设置水泵,这种系统称为复式水泵系统。复式水泵系统设在负荷侧的水泵,常称为二次泵。大型建筑各分区负荷变化规律不一和供水作用半径相差悬殊时,宜采用复式水泵系统。一般情况宜采用单式水泵系统。

供水回水空调机空调机△PV冷水机组1T水泵冷水机组

图2-1 一次泵变水量系统(先串后并方式)

规范规定,中小型工程宜采用一次泵系统;系统较大、阻力较高,且各环路负荷特征和阻力相差悬殊时,宜在空气调节的冷热源侧和负荷侧分别设一次泵和二次泵。

所以,本建筑作为中型建筑,采用一次泵系统。

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水泵与冷水机组采用独立并联方式。

这种连接方式在工程设计中,接管相对简单(尤其是冷水机组与冷冻水泵位置相距较远时更为明显的体现出此点,机房布置整洁、有序,因为有相当多的工程采用此办法。本建筑采用此连接方式,也考虑到了工程施工中的应用。

本方案将冷水机组设于水泵的出水口,这也是目前较多的一种方式,此方式的优点是冷水机组和水泵的工作较为稳定,当建筑高度不大时,这一系统是较好的,同时,由于水泵运行过程中,水通过水泵时温度会有所提高,因此回水先进入水泵后再进冷水机组对于保证空调水系统的供回水温度的恒定(冷水机组通常以出水温度恒定进行控制及运行)是十分有利的。因此,将冷水机组设于水泵的出水口是本建筑比较合适的方案。

第3章 空调设备选择

3.1空调末端设备选择

3.1.1风机盘管选择

选择风机盘管机组的计算是比较简单的,一般包括程序如下: 1. 根据房间的用途,了解确定房间的各种要求参数,如室温等。 2. 计算空调房间的空调冷负荷计算公式应为: Q=Q1+Q2+Q3+Q4+Q5 (3-1) 式中 Q——空调冷负荷(W);

Q1——室内人员的负荷(W);

Q2——房间内灯光、电器等负荷(W); Q3——太阳辐射及围护结构传热冷负荷(W); Q4——房间空气渗透进入的冷负荷(W); Q5——送入新风的负荷(W)。

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各项负荷可以参照前面的负荷计算,新风单独处理到与房间内空气状态相同的空气状态送入室内时。机组不承担新风负荷,其冷负荷为:

Q′=Q1+Q2+Q3+Q4 (3-2) 当单独新风系统时,风机盘管所负担的负荷Q”(W),按下式计算: Q〞=Q-Qx(3-3) 式中Qx——新风负担的负荷(W);

3. 考虑机组的盘管用后积垢积尘对传热的影响,要进行修正。冷负荷应乘

以修正值a:

只冷却使用 a=1.10 作加热、冷却两用 a= 1.20 只加热使用 a=1.15

4. 根据空调负荷选择机组台数,确定水温、水流量。 5. 计算水阻力。 6.

冬季机组加热量计算,仅仅是校核性计算,一般冬季机组水流量

不变,与夏季水流量相同。水温通常采用60℃左右,足以满足冬季采暖所需的加热量。存在的问题是往往冬季加热量过于富裕。此时,可以调低供给的热水温度,也可以采用机组间歇运行的方法解决。

建筑中用风机盘管加新风系统的房间均是采用独立送新风的方式,风机盘管不负担新风负荷。

表3-1 FP系列风机盘管机组技术性能

盘管 型号 FP-14 中等冷量 (W) 5920 进出水管(DN) 20 中等风量(m3/h) 1100 热量 (W) 8880 冷水供回水 温度(℃) 7~12 额定流量(kg/h) 1273 热水供回水 温度(℃) 60~50 噪声dB ≤47 凝水管 外径φ 水压降 38 台数 1 21

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