长沙市某办公建筑的冰蓄冷空调系统的设计毕业设计.doc
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1、摘 要长沙市某办公建筑的冰蓄冷空调系统的设计,本设计主要是围绕冰蓄冷的冷源部分而进行的。为平衡电网负荷、削峰填谷结合长沙市实行的谷峰电价政策,对冰蓄冷空调系统与常规的空调系统的经济性进行分析比较从而确定了此建筑适合应用冰蓄冷空调系统。通过对该建筑的冷负荷计算和冷负荷的分布情况的分析,从而确定了冰蓄冷空调系统宜采用的运行策略,工作模式和运行控制方案进而确定了其机组容量和蓄冰槽的容量。此冰蓄冷空调系统采用的是风机盘管加新风系统,其中新风系统不负责室内负荷把室外空气处理到室内的等焓状态点而送入室内。最后,在讨论冰蓄冷空调系统的经济性时对冰蓄冷空调系统的能耗情况和经济性进行了整体的分析和比较。关键词:
2、 办公建筑 冰蓄冷 空调系统 经济性分析ABSTRACTThe graduation project designs air conditioning systems with ice storage for XX official building in Changsha City,this design mainly is revolves the ice storage the cold heat sink partial to carry on. For balances the electrical network load, to unify the valley peak ele
3、ctrovalence policy which Changsha implements, gathered the air-conditioning system with ice storage and the conventional air-conditioning system efficiency to the ice carries on the analysis comparison thus to determine this construction suited using the air conditioning systems with ice system. Thr
4、ough to this building cold load calculation and cold load distributed situation analysis, thus had determined the ice storage the movement strategy which the air-conditioning system with ice storage suitably used, the working pattern and the operating control plan then had determined its unit capaci
5、ty and ice storage capacity. This air conditioning systems with ice storage is uses of the air blower plate tube adds the new atmosphere system, new atmosphere system is not responsible for in the room to shoulder the outdoor air processes to the room in some to enthalpy condition sends in the room.
6、 Finally, air-conditioning system with ice storage when the discussion ice the efficiency air-conditioning system with ice the energy consumption situation and the efficiency has carried on the whole analysis and the comparison. Key words: air-conditioning system, ice storage, economic analysis, bui
7、lding of office目 录1 绪 论11.1 冰蓄冷空调技术的社会背景11.2 冰蓄冷空调的发展历史和现状11.3 冰蓄冷空调系统介绍21.3.1 冰蓄冷空调的基本概念21.3.2 冰蓄冷系统的分类41.3.3 冰蓄冷系统的运行方式41.3.4 冰蓄冷系统的工作模式51.3.5 低温送风空调81.4 冰蓄冷在制冷空调中的发展趋势91.4.1 建立与冰蓄冷相结合的低温送风空调系统91.4.2 开发新型的蓄冷技术和设备91.4.3 建立区域性蓄冷空调供冷站101.5 应用蓄冷空调技术的意义102 建筑概况122.1 项目名称122.2 设计依据122.3 工程概况122.3.1 建筑物概
8、况122.3.2 建筑的围护结构的情况142.4 室内外设计参数的确定152.4.1 室外空气计算参数152.4.2 室内空气设计标准153 设计方案论证163.1 夏季设计日空调冷负荷163.2 蓄冷系统的运行策略和工作模式以及工作流程173.2.1 蓄冷系统运行策略173.2.2 冰蓄冷空调设计模式的选定173.2.3 冰蓄冷空调系统的流程配置183.3 设备的确定183.3.1 制冷机组的确定183.3.2 蓄冷设备容量确定183.4机组运行情况的确定193.5 蓄冷介质与蓄冷系统形式选择203.5.1 蓄冷介质的选取203.5.2 蓄冷形式的选取213.6 设备的选择:213.6.1
9、冷源设备的选择213.6.2 蓄冰设备的选择213.6.3 其他设备的选择计算223.7 方案的比较及经济分析与结论233.7.1 方案一:螺杆水冷式冷水机组233.7.2 方案二:螺杆水冷式双工况冷水机组+蓄冰设备243.7.3 方案三:风冷式螺杆冷水机组+蓄冰设备253.7.4 方案比较(采用价值分析法)263.7.8 冰蓄冷系统的回收年限283.7.9 结论和建议284 冷负荷的计算304. 1 房间冷负荷的构成304.2 房间湿负荷的构成304.2.1 房间的湿量由下列各项构成:304.2.2 湿负荷计算304.3 空调系统冷负荷的构成314.4 冷负荷计算314.4.1 通过墙体、屋
10、顶的传热形成的冷负荷314.4.2 通过窗户的瞬变传热的冷负荷314.4.3 通过窗户的日射得热的冷负荷314.4.4 通过设备、照明、人体形成的逐时冷负荷324.4.5 新风冷负荷324.5空调系统的设计与分析324.5.1 风机盘管的选择344.5.2 新风机组的选择355 冷源系统设计与分析375.1 确定典型设计日的空调冷负荷375.2 选择蓄冷装置的形式和模式及运行策略385.2.1 蓄冷装置的形式的选取385.2.2 选择冷源蓄冷模式和运行策略385.3 进行蓄冷冷源设计并确定它的运行控制方案395.3.1 确定制冷主机和蓄冷装置的容量395.3.2 蓄冷设备容量确定395.3.3
11、 机组运行状况的确定及负荷分布情况405.3.4 制冷机组的选取425.3.5 蓄冰设备的选择:435.3.6 系统流程设计435.4 冰蓄冷空调系统的水力计算与集成445.4.1 乙二醇初级泵系统的水力计算与选择445.4.2 乙二醇次级泵系统的水力计算与选择455.4.3 低位乙二醇膨胀水箱的选择计算475.4.4 冷冻水系统的水力计算与设备选择475.4.5 冷却水系统的水力计算与选择515.5 冰蓄冷空调系统的运行控制535.5.1 运行策略535.5.2 控制策略535.5.3 淡季的空调运行控制546 冰蓄冷空调系统的全年能耗分析566.1 装机电功率统计566.2 年耗能量分析5
12、66.2.1 蓄冷空调的工程的夜间的年能耗566.2.2 蓄冷空调工程的日间的年能耗:566.2.3 蓄冷空调工程的年能耗577 方案的比较和经济分析587.1分为如下三种方案进行比较分析587.1.1.方案一:螺杆水冷式冷水机组587. 1.2方案二:螺杆水冷式双工况冷水机组+蓄冰设备597.1.3方案三:风冷式螺杆冷水机组+蓄冰设备617.2 三种方案的寿命周期成本分析627.2.1年经营费的计算和比较627.2.2各方案的功能项目评分与功能评价指数汇总637.2.3 各方案的寿命成本指数Gi637.2.4各方案的寿命周期价值指数Vi的计算647.3. 冰蓄冷设计方案下的经济性评价657.
13、3.1 采用峰谷比为3:1的回收周期657.3.2.采用峰谷比为4:1的回收周期65结 论67致 谢68参考文献69附 录701 绪 论1.1 冰蓄冷空调技术的社会背景环境污染和能源危机已成为当今社会的两大难题,如何合理的利用能源为人类创造现代生活已经成为当今社会的共识。在人类共同警视的时期,蓄能空调应运而生。随着社会的发展电力工业作为国民经济的基础产业,以取得了长足的发展。但是,电力的增长仍然满足不了国民经济的快速发展和人民生活用电的急剧增长的需要,全国缺电情况仍未得到根本的改变。目前电力供应紧张表现在以下两点:(1)电网负荷率低,系统峰谷差加大,高峰电力严重不足致使电网经常拉闸限电。电网的
14、峰谷差占高峰负荷的比例已高达25%30%。随着用电结构的变化,工业用电比重相对减少,城市生活商业用电快速增长,达成电网高峰限电,低谷电用不上的问题也越来越突出。(2)城市电力消费迅速,而城市电网不能适应,造成有电送不出,配不上的局面。解决电力不足的问题,一方面是靠增加对电力的投入,加快电力建设的步伐,多装机组;另一方面还要继续坚持开发与节约并重的能源开发的工作方针,加强计划用电和节约用电,通过经济的、技术的、行政的和法律的手段,鼓励用户节约用电,移峰填谷,充分利用电力资源,大力开发低谷用电。为鼓励用户削峰填谷,电力部门同地方制订了峰谷电价政策,将高峰电价与低谷电价拉开,使低谷电价只相当与高峰电
15、价的1/21/5,鼓励用户使用低谷电,这项政策目前已在部分地区实施,并将推广至全国。在电力供应紧张的情况下,峰谷电价政策的实施,为蓄冷空调技术提供了广阔的发展前景。1.2 冰蓄冷空调的发展历史和现状自古以来人民就懂得使用天然冰保存食物和改善环境。采用人工制冷的空调蓄冷大约出现在1930年前后,那时的蓄冷只是着眼于减少制冷机容量和制冷设备的购置费用。随着设备制造业的不断发展,制冷机的成本大幅度降低,节省购置费用渐渐的失去了吸引力。相反,蓄冷装置成本高及电耗多的不利因素却突出起来,以致使该项技术的应用陷入了相当一段停滞期。 自七十年代世界能源危机以来,各国政府都十分重视开发新能源与“节省能源”,促
16、使了蓄冷技术的迅速发展。美国、加拿大、日本和欧洲一些国家率先将冰蓄冷技术引入到建筑空调系统里来,积极开发蓄冷设备与蓄冷系统,实施的工程逐年成倍增多。在日本近年来积极引进蓄冷技术,大力开展冰蓄冷技术的研究与开发应用,到1989年美国、日本、加拿大等国从事冰蓄冷系统开发和冰蓄冷专用制冷机生产的公司多达49家;美国提出将在1997年将空调蓄冷技术普及应用到99%的宏伟目标;根据有关统计1990年北美冰蓄冷空调系统的投资占当年新增暖通空调系统总投资的24.2%; 我国台湾省自1984年建成第一个冰蓄冷空调系统以来,蓄冷空调系统发展很快,由1992年33个蓄冷空调系统,到1993年为142个,到1994
17、年就已建成225个蓄冷空调系统,总冷量高达2009000Kwh;移稼高峰用电超过52000Kw,用户每年节省台币达3.1105万元; 九十年代,我国大陆地区蓄冷技术也得到了发展,首先中电深圳工贸公司在办公楼中应用了法国的冰球式蓄冷系统,使装机容量降低45%以上;北京西冷工程公司开发研制的有压式齿球蓄冷器已获国家专利并用在北京日报社综合楼和广州市面上某办公楼的空调系统中,取得了良好的社会效益和经济效益;同时浙江国祥制冷工业公司推出了完全结冻式冰蓄冷系统在浙江诸暨百货大楼实行了国产大型冰储冷首例中央空调系统,仅用一年时间就完成了设计施工任务,并于1995年8月10日调试成功投入运行。储冰蓄冷国产化
18、的成功,克服了冰储冷中央空调投资大的缺点,对推广冰蓄冷空调事业起到很好的促进作用;国家计委、国家经贸委和电力工业部联合提出到2000年将转移100012000万Kw的尖峰负荷到低谷使用,这将为国家节省150250万元的资金,这是节能节电中一项利国利民的重大创举;据统计,就北京市面上目前拥有集中空调的宾馆与写字楼约250座,商场约50家,空调负荷约3040万kw,这是些负荷具有较大的冰蓄冷空调前景,即具有很大的削峰填谷的潜力,联系到全国冰蓄冷空调的前景更加是宏伟壮观。 由中国制冷学会组织的“第三届海峡两岸制冷空调学术交流会-冰蓄冷空调技术研讨会”。海峡两岸著名的空调科技工作者、专家教授、欢聚一堂
19、畅所欲言,共同探讨研究:(1).冰蓄冷技术在制冷空调工程中的应用前景与发展趋势;(2).冰蓄冷技术应用的环境及匹配的设备;(3).冰蓄冷技术的新工艺和新设备;(4).衡量和推广冰蓄冷技术(设备)先进性指标;(5.冰蓄冷工程应用实例总结等问题,这将会大大地促进海峡两岸冰蓄冷技术的迅速发展。1.3 冰蓄冷空调系统介绍1.3.1 冰蓄冷空调的基本概念空调系统不需要能量或用能量小的时间内将能量储存起来,在空调系统需求大量的冷量时,就是利用蓄冰设备在这时间内将这部分能量释放出来。根据使用对象和储存温度的高低,可以分为蓄冷和蓄热。结合电力系统的分时电价政策,以冰蓄冷系统为例,在夜间用电低谷期,采用电制冷机
20、制冷,将制得冷量以冰(或其它相变材料)的形式储存起来,在白天空调负荷(电价)高峰期将冰融化释放冷量,用以部分或全部满足供冷需求。每1千克水发生1的温度变化会向外界吸收或释放1千卡的热量,为显热蓄能;而每1千克0冰发生相变融化成0水需要吸收80千卡的热量,为潜热蓄能。很明显,同一物质的潜热蓄能量(相变温度)大大高于显热蓄能量(1温差),因此采用潜热蓄能方式将大大减少介质的用量和设备的体积。冰蓄冷空调系统主要就是利用水结成冰的潜热进行工作,原理工作示意图如图1-1。图 1-1 冰蓄冷示意图“冰蓄冷空调”一词大家都一目了解,英文为ICE STORAGE,日文为冰蓄热,狭义的定义为制冰蓄冷的冷气系统。
21、早期称谓COOL STORAGE(蓄冷),此包含了制冷水蓄冷的冷气系统。但在寒带国家除了蓄冷外,还要蓄热,因此,广义的用语为THERMAL (ENERGY)STORAGE AIR CONDITIONING SYSTEM (缩写为TES),可译为蓄能式空调系统。对于南方地区仅有夏季(冷气)电力过载的困扰,仅需蓄冰空调。蓄冰率一般英文简写为IPF(ICE PACKING FACTOR),即蓄冰槽内制冰容积与蓄冰槽容积之比值。IPF=蓄冰槽内制冰容积M3/蓄冰槽容积M3*100% (日本冷冻协会) 一般用它来决定蓄冰槽的大小。目前各种蓄冰设备,其IPF约在20-70%范围内。另一称之为制冰率,其英文
22、简写也为IPF,即蓄冰槽中水的最大制冰量与全水量(槽中充水的容积)之比值:IPF=槽中水的最大制冰量kg/全水量kg*100% (日本电力空调研究会)通过它可了解结冰多少,有的蓄冰设备,此值可达90%以上。应注意,国外两个定义都用IPF表示。各种冰蓄冷设备的两种蓄冰率数据见表1.1。表1.1 冰蓄冷设备的蓄冰率类型冷媒盘管式完全冻结式制水滑落式冰晶或冰泥冰球式蓄冰率IPF120-50%50-70%40-50%45%左右50-60%蓄冰率IPF230-60%70-90%-90%以上美国多以Void(Space)Ratio无效(空间)比来表示,故蓄冰率IPF=1-Void Ratio.融冰能力DI
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