暖通空调系统设计及运行课件.ppt
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1、暖通空调系统的设计与运行实践,暖通空调系统的设计与运行实践,建筑与暖通集中空调水系统设计多联机的应用对运行结果的反思空调系统使用说明书,建筑设计与暖通空调集中空调水系统设计多联机的应用对运行结果的反思空调系统使用说明书,暖通空调系统的设计与运行实践,建筑设计与暖通空调,暖通空调系统在建筑中的作用建筑长相、气质与功能综合结构骨骼系统给排水消化系统电气神经系统暖通血液循环系统,5,建筑设计与暖通空调,建筑多样化因素分析,工业建筑,面积与规模,民用建筑,商业建筑商场、餐饮、酒店,等,使用功能,大、中、小,办公建筑政府办公、开发商,文化建筑博物馆、教学楼,等,居住建筑住宅,体育建筑体育场馆,交通建筑铁
2、、公、机,其他建筑,使用方式,使用时间全年?节假日?昼夜?,运行管理委托?自管?人员水平?,成本核算初投资控制?全生命周期控制?,绝大部分建筑设计产品都是定制式产品,因此针对性是最重要的考虑!,6,建筑设计与暖通空调,暖通空调系统的组成,7,建筑设计与暖通空调,暖通空调系统设计的任务,8,建筑设计与暖通空调,暖通空调系统设计的构成(集中空调系统),冷、热源,输配系统,+,+,末端系统,整体 构成,冷水机组热泵,锅炉热交换器,水泵,空调机组,可再生能源,风机盘管,散热器,风口,地暖管,9,建筑设计与暖通空调,暖通空调系统原理图(集中空调系统),10,建筑设计与暖通空调,暖通空调系统设计的构成简图
3、(分散空调系统),冷、热源,输配系统,+,+,末端系统,整体构成,11,建筑设计与暖通空调,空调采暖系统原理图(复合冷热源方式),太阳能,冷却塔,换热器,末端系统(室内空调、供暖风机盘管、散热器等),吸附式冷水机组,地源热泵,12,建筑设计与暖通空调,暖通空调设计对建筑专业的要求冷、热源机房1、机房面积(占总建筑面积的百分比含水泵布置)*采用离心机组:0.8%1.2%(适用于5万m2以上的大型工程)*采用螺杆机组:1%1.4%(适用于25万m2以上的大型工程)*采用吸收机组:1.52%(吸收机组尺寸和管道本身较大)*锅炉房:0.3%0.5%(总建筑面积越大、比例越小)*热交换站:0.13%0.
4、2%2、机房位置及净高要求*位置:由于设备本身较重,且存在一定的噪声,冷冻机房宜设置于最底层*净高:45m其中:管线(风管、水管、电缆桥架等)所占高度大约 1.52.0m,人员通行与检修空间22.5m(考虑支吊架高度)*热交换站的净高要求:33.5m(板式换热器)、3.54m(列管式换热器)*燃气锅炉房:只能设置于地下一层及以上,且周围相邻房间不能为人员经 常活动的房间(如办公、餐饮、娱乐等)安全要求*变电室应尽量靠近冷冻机房冷冻机房用电量最大,减少供电半径3、冷、热源机房设施*排水沟设置机房地面清洗、系统排水、设备检修等需要*隔声处理吸声墙面、隔音门等,13,建筑设计与暖通空调,暖通空调设计
5、对建筑专业的要求冷、热源机房4、设备就位要求 对于冷水机组、锅炉(包括柴油发电机组)等大型设备,应预留从室外进入机房层的吊装孔(施工完成后盖板封盖)。不宜采用汽车坡道等方式运输荷载、净高及运输方式不能满足要求5、风冷机组的室外机位置*确保室外机的散热良好!*防止噪声对周围环境的影响,室内,室外,室外机,室内,室外,排风百叶,进风百叶,14,建筑设计与暖通空调,暖通空调设计对建筑专业的要求冷、热源设备6、冷却塔*设置高度要求:(1)当冷却塔与冷冻机房平面距离很近时,冷却塔基础应比冷冻机 房地面高出23m;(2)当冷却塔与冷冻机房平面距离很远时,冷却塔基础与冷冻机房 地面的高差,需要计算确定。*设
6、置位置要求(1)周围不能有遮挡,否则散热效果差(与室外机类似)(2)防止噪声对周围环境的影响,15,建筑设计与暖通空调,暖通空调设计对建筑专业的要求管道设置1、管道井、竖风道及尺寸*管道井尺寸 重点考虑的是管道的安装要求:风管法兰连接;水管焊接,承重墙,风管边长大于800mm时,此尺寸不小于500mm风管边长小于800mm时,此尺寸可为200mm,风管(法兰连接),非承重墙,16,建筑设计与暖通空调,暖通空调设计对建筑专业的要求管道设置2、管道井、竖风道及尺寸*管道井尺寸 重点考虑的是管道的安装要求:风管法兰连接;水管焊接,承重墙,风管之间的间距不小于500mm,风管(法兰连接),非承重墙,焊
7、接水管之间的间距不小于150mm,17,建筑设计与暖通空调,暖通空调设计对建筑专业的要求管道设置3、管道井、竖风道及尺寸*竖风道要求密闭、不漏风 当管道井尺寸有限时,一些局部可采用土建风道 适用场所:(1)新风引入风道(北方地区需要做好保温)(2)楼梯间加压风道(3)普通排风系统(非污染物排风)的负压段(4)房间空调回风(需保温)(5)排烟系统负压段(6)前室加压风道 风道材料及制作方式:以钢筋混凝土现浇为最好.(1)、(3)、(4)可采用砖砌风道(2)现浇混凝土(5)、(6)最好现浇混凝土。若砖砌,则应在风道内壁 衬钢板密封,18,建筑设计与暖通空调,暖通空调设计对建筑专业的要求管道设置5、
8、方案的综合考虑*对于一定规模和特定建筑,空调、采暖管道及其机房总是需要的*空调采暖管道系统本身具有设计的灵活性垂直系统与水平系统,*水平系统占用的是吊顶空间适合于层高较大、面积紧张的建筑*垂直系统占用的是建筑面积适合于层高较低、面积相对富裕的建筑 典型建筑酒店客房*在建筑方案设计时,如果能够考虑(或与暖通专业协调)好这个问题,将为后面的深化设计创造更好的条件。,19,建筑设计与暖通空调,暖通空调设计对建筑专业的要求末端设计1、全空气空调系统的空调机房(用于大空间)*面积:每500m2空调面积,大约需要25m2左右的机房*高度:同被空调空间的高度*位置:与被空调空间不在同一层时,需考虑竖向的送、
9、回、排风道*防水:需设置地漏等排水设施,机房地面应做防水处理*防噪声:机房墙内壁做吸声处理,机房门为密闭隔音门*就位:如果设置于核心筒,应考虑最大组件进入所要求的洞口尺寸2、风机盘管+新风系统的新风机组(用于分隔的办公建筑、酒店客房等)*面积:每1000m2空调面积,大约需要15m2的机房*其他要求与 1 相同3、防火分区与机房*每个防火分区,最好有自身独立的空调机房,20,建筑设计与暖通空调,暖通空调设计对建筑专业的要求末端设计4、厨房用通风、空调机房*面积:每500m2餐饮面积,大约需要4050m2左右的机房(包括餐饮区 空调系统、厨房送、排风系统*其他要求与 1 相同5、车库通风机房*面
10、积:每1000m2车库,大约需要15m2的送风和排风机房各一个*位置:在每个防火分区设置,送风与排风机房的位置还需和进风道与 排风道的位置协调考虑6、超高层建筑的设备层*位置:与最底层的高度差,不宜大于100m(考虑水系统的工作压力)*吸声处理与保温处理措施,21,建筑设计与暖通空调,暖通空调设计对建筑专业的要求消防设计1、暖通专业消防设计主要内容*高层建筑加压送风的部位消防电梯前室、合用前室与防烟楼梯间 单独的消防楼梯只需要对楼梯间加压(前室可不设加压送风)*机械排烟设置部位内走道、无窗房间(地下50m2,地上100m2)*通风空调系统的防火防火阀设置2、排烟竖井位置要求*内走道:两个排烟竖
11、井的间距不宜超过60m*无窗房间:根据需要合理设置*大开间办公室:建议每隔一定距离(2030m)设置一个排烟竖井目的:为二次分隔后形 成的内走道和无窗房间设置排烟提供条件。3、防火卷帘的应用*所有管道都不能从防火卷帘下部通过*在管道密集处,不宜设置防火卷帘*管道穿过防火卷帘时,防火卷帘应采用挂板下挂,风管,防火卷帘,防火阀,结构挂板,22,暖通空调系统的设计与运行实践,建筑设计与暖通空调集中空调水系统设计多联机的应用对运行结果的反思空调系统使用说明书,空调水系统设计,一、冷冻水系统的基本形式二、水系统的分区三、冷却水系统四、平衡阀五、几个问题研讨,空调水系统设计,一、冷冻水系统的基本形式1、同
12、程与异程(1)系统特点和主要区别以水流经的管道的物理长度来区分。(2)水力平衡目标:各支路的设计水流阻力相同而不是水流经的管道的物理长度相同。,空调水系统设计,一、冷冻水系统的基本形式1、同程与异程(3)同程系统的平衡机理当各末端的水流阻力相差较小时,如果水流经的管道的物理长度相同,则各末端之路的水阻力容易实现自然的平衡。如果末端支路阻力相差悬殊时,同程系统也并不具备水利平衡的优点。采用同程只是手段而不是目的,并非任何时候同程一定最好。(4)水利平衡计算的原则:暖通规范各并联环路的设计水阻力相对差额不大于15%(不分同程与异程)。,空调水系统设计,一、冷冻水系统的基本形式2、开式与闭式(1)开
13、式系统中的“吸水真空高度”(有的水泵资料中称为“净吸扬程”)水泵运行安全要求:防止水泵吸入口汽化,必须保证水泵吸入口的水压力大于水的气化压力。实际运行可靠要求:系统中任何一点不宜出现负压,否则有可能将空气吸入系统之中。要求吸水池水面的高度应大于水泵吸水管的阻力。在冷却水系统中,一些实际工程由于冷却塔的安装标高不够,出现了水泵吸入口为负压的现象(吸入口软接头向内收缩)。(2)开式系统蓄水箱容量的确定:确定原则:蓄存所有的系统水容量并附加一定的安全系数;规范规定:按照系统循环水量的510%计算;*应取上述两者中的较大值作为最终结果。,空调水系统设计,一、冷冻水系统的基本形式3、分区两管制系统原理:
14、系统的机房侧(冷、热源部分)为四管制,各末端设备为两管制,与末端设备的连接管道按照不同的干路(分区)采用两管制;采用原则:各区域存在明显的冷、热供应要求的分别时间段。,空调水系统设计,一、冷冻水系统的基本形式4、定流量与变流量系统(1)区分标准以用户侧(而不仅仅是末端)的系统水流量是否处于实时变化的特点来区分。在多台并联水泵的系统中,如果仅仅因为水泵台数变化导致的流量变化,不能称为“变流量系统”。(2)定流量系统末端采用电动三通阀实时控制水流量的系统;末端无任何自动控制水流量装置和措施的系统。定水量系统适合于冷水机组不超过两台的小型空调水系统。,用户侧水流量判断处,用户侧,机房侧,用户侧,冷源
15、侧,1.末端恒 流量2.用户侧 总流量 恒定3.水泵速 运行,1.末端流 量变化2.用户侧 总流量 恒定3.水泵定 速运行,末端不控,末端三通阀,1.末端变流量2.用户侧总流量 变化3.水泵定速运行4.冷水机组定流量,1.末端变流量2.用户侧总流量 变化3.水泵变速运行4.冷水机组变流量,1.末端变流量2.用户侧总流量 变化3.一级泵定速运4.冷水机组定流 量,1.末端变流量2.用户侧总流量 变化3.二级泵变速4.冷水机组定流 量,一次泵台数控制,一次泵变速控制,二次泵台数控制,二次泵变速控制,空调水系统设计,30,空调水系统设计,一、冷冻水系统的基本形式4、定流量与变流量系统(3)一次泵变流
16、量系统系统特点:末端采用两通阀实时控制水流量,使得用户侧的系统水量实时发生变化。实施要求:(a)末端水量实时控制;(b)保证冷水机组运行的最小安全流量。实施方式:(a)系统供、回水设置压差旁通阀控制目前最常用方式;(b)水泵采用变速控制(通常是变频调速)。,空调水系统设计,一、冷冻水系统的基本形式(续)4、定流量与变流量系统(3)一次泵变流量系统 推荐采用水泵与冷水机组一一对应连接(“先串后并”方式)。优点:运行可靠、节省投资。缺点:机房布置管道略有增加。“先并后串”方式涉及问题:(1)大小搭配的平衡阀配置,(2)电动蝶阀选择及连锁程序;,空调水系统设计,一、冷冻水系统的基本形式(续)4、定流
17、量与变流量系统(3)一次泵变流量系统压差旁通阀设置:(a)原则:保证冷水机组的最低安全运行流量。(b)常见做法:保证冷水机组的运行流量恒定。(c)流量计算:#按照(a),应为冷水机组的最低安全运行流量;#按照(b),应为一台水泵的设计流量。(d)控制压差:根据系统水力计算的结果确定。(e)阀门口径应根据对流通能力的计算后选择,不能等同于机组或水泵的接管管径。,空调水系统设计,一、冷冻水系统的基本形式(续)4、定流量与变流量系统(4)二次泵变流量系统主导思想设计的出发点(a)冷水机组在运行过程中水流量不 发生变化;(b)协调冷源侧与用户侧水量的供需 矛盾(对于非线性水系统)(c)尽可能节省水泵的
18、运行能耗。系统特点:将用户侧和冷源侧的运行控制参数和环路完全分开。用初级泵(一次泵)来满足(a)的要求,用次级泵(二次泵)来满足(b)的要求。,空调水系统设计,一、冷冻水系统的基本形式(续)4、定流量与变流量系统(4)二次泵变流量系统实施要求:(a)末端水量实时控制,用户侧变流量运行;(b)冷水机组运行流量不变;(c)次级泵组供水量需要符合用户侧的需求;(d)两级泵串联,需要做好压力平衡。实施方式:(a)系统供、回水设置压差旁通控制(次级泵采用定速泵);(b)水泵采用供、回水压差变速控制(次级泵变频调速);(c)设置盈亏管,平衡初级泵组和次级泵组的水流量差。,空调水系统设计,一、冷冻水系统的基
19、本形式(续)4、定流量与变流量系统(4)二次泵变流量系统盈亏管设计原则(a)盈亏管内水的流向:理论上允许双向流。但实际上,如果回水流向供水,将导致系统供水温度上升,形成“恶性循环”:供水温度升高末端冷量不够阀门自动开大次级泵供水量增加更多的回水流向供水供水温度继续升高。因此,实际运行过程中,宜使得运行中的任何时候盈亏管的流向都是:供水管回水管。只有系统启动过程时水由回水管流向供水管(先启动一台次级泵)。(b)最大水流量计算:*在线性水系统中,盈亏管的最大水流量为一台初级泵与一台次级泵的设计流量差值;*在非线性水系统中,盈亏管的最大可能的水流量为:全部初级泵组的设计总流量与一台次级泵的设计流量差
20、值;(c)盈亏管作为两个环路的平衡管,在设计状态下,要求两端压差为零(无流量)。因此,初级泵和次级泵的扬程应根据此要求进行详细的计算确定。,空调水系统设计,一、冷冻水系统的基本形式(续)4、定流量与变流量系统(4)二次泵变流量系统供、回水压差控制(a)采用压差旁通阀、次级泵定速方式此方式与一次泵系统的压差旁通阀控制原理相同,不能实时节省次级泵能耗;(b)采用压差旁通阀、次级泵转速控制方式可实时节省次级泵能耗且不会对主机的运行产生影响。由于水泵必须设置最小流量限制,因此当水泵降低至最小流量时,压差旁通阀开始起作用同(a)。(c)压差旁通阀流量确定:*在(a)方式中,为一台次级泵的设计流量;*在(
21、b)方式中,为一台次级泵的最小运行流量;*一台次级泵的最小运行流量应根据系统特点、水泵特性等因素来分析后确定。,空调水系统设计,一、冷冻水系统的基本形式(续)4、定流量与变流量系统(4)二次泵变流量系统节能机理与一次泵系统相比较(a)理论依据1:在全年运行的绝大多数时间段内,用户侧需流量小于冷水机组需要的流量。因此,降低用户侧的供水量(改变次级泵的运行台数或者变频)可以实现次级泵的运行能耗节省。(b)理论依据2:在多环路系统中,如果各环路的水阻力存在明显的差别,那么各环路独立配置次级泵后,某些环路需要的总扬程(初级泵+次级泵)小于一次泵系统的扬程,水泵的总安装容量和运行能耗都有所降低。(c)暖
22、通规范6.4.4条:中小型工程宜采用一次泵系统;系统较大、阻力较高,且各环路负荷特性或阻力特性相差悬殊时,宜在空气调节水的冷热源侧和负荷侧分别设一次泵和二次泵。(d)由于变频器价格的降低,目前主流设计主张采用次级泵调速方式。,空调水系统设计,二、水系统分区(与分环路)1、定义(1)水系统分区水压力不相关,构成两个独立的水系统(最终冷源有可能是一个,也有可能是多个)。(2)水系统分环路水压力相关,构成几个特定的并联水环路,冷源装置公用,在同样的工况(供冷或供热)下,通常各环路的实时供水水温相同。,空调水系统设计,二、水系统分区(与分环路)2、分区与分环路的设计原则(1)甲方要求在同一建筑区域内,
23、使用性质完全不同的建筑,可根据要求设计为不同的水系统(分区)。(2)技术要求考虑系统情况(如开式与闭式系统、冷热供应要求、水系统工作压力等等)进行系统分区。(3)使用性质基本相同的同一区域内的建筑或房间,可通过不同的分环路设计,采用阀门等措施进行控制和管理。其优点是可以综合利用冷热源,通过输配系统实现冷热源的实时优化供应。,空调水系统设计,二、水系统分区(与分环路)3、高、低分区(1)分区原则设备承压能力(关键点)、经济性(2)分区方法高、低区完全为独立系统(独立冷、热源设备)优点是设计简单,空调水温相同等;缺点是由于冷热源设备(主机)上楼,对施工安装和运行噪声的控制不利且综合能效可能有影响;
24、高、低区通过中间的换热器来分开(冷、热源通常集中在低区)优点是:有利于能源的综合利用,运行管理相对方便等;缺点是:二次水供水温度达不到一次水供水温度的要求,需要增大末端换热面积,末端型号可能加大。高、低区负担的范围在采用中间的换热器来分区时,低区尽可能用足设备承压。降低高区对中间换热器面积和末端换热面积的总需求,减少高区投资,提高系统的经济性和运行节能。注意高低区系统都必须设置定压、补水系统和装置。高、低分区通常适合于超高层建筑(高度大于100m)。,空调水系统设计,三、冷却水系统1、与机组的连接方式 与冷冻水系统一样,一一对应连接。2、旁通阀的设置(1)设置条件需要对冷水机组冷却水进水温度进
25、行控制的场所:a)一般电制冷机的冷却水进水温度要求不低于19,个别冷水机组可以做到不低于12.8。b)吸收机不得低于23,否则容易引起溶液结晶。c)冬季需要运行冷水机组的场所 d)冷却水温越低,冷水机组的COP值越高,因此,只要在机组允许范围,可以尽可能的低温。(2)水流量确定小于一台冷却水泵的设计水量。,空调水系统设计,三、冷却水系统3、防止水泵电机过载运行(1)超流量原因:a)不设旁通阀的情况 在水泵运行台数减少时会发生超流量运行的情况管道阻力系数没有变化,水泵运行台数变化造成。设计台数越多越明显。图a点至b1点。b)设旁通阀的情况 在旁通阀调节过程中,将出现水泵超流量运行的情况(无论水泵
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