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VRF空調系統(tǒng)的設計淺談

時間:2019-05-14 11:18:38下載本文作者:會員上傳
簡介:寫寫幫文庫小編為你整理了多篇相關的《VRF空調系統(tǒng)的設計淺談》,但愿對你工作學習有幫助,當然你在寫寫幫文庫還可以找到更多《VRF空調系統(tǒng)的設計淺談》。

第一篇:VRF空調系統(tǒng)的設計淺談

VRF空調系統(tǒng)的設計淺談

一、前言

VRF空調系統(tǒng)全稱為Variable Refrigerant Flow/Volume系統(tǒng),即變制冷劑流量系統(tǒng)。系統(tǒng)結構上類似于分體式空調機,采用一臺室外機對應一組室內機。控制技術上采用變頻控制方式,按室內機開啟的數(shù)目控制室外機內的渦旋式壓縮機轉速,進行制冷劑流量的控制。VRF空調系統(tǒng)上世紀90年代進進國內市場,與全空氣系統(tǒng),全水系統(tǒng)、空氣—水系統(tǒng)相比,使用靈活,易于安裝,治理維修簡便,空調系統(tǒng)運行本錢核算精確,更能滿足用戶個性化的使用要求,且空調設備占用的建筑空間比較小,更能符合節(jié)能要求。該空調系統(tǒng)在辦公樓、別墅及住宅樓等建筑物中得到了廣泛應用。但在實際使用中與傳統(tǒng)的空調系統(tǒng)有些不同,本人結合分析與實例說明了VRF空調系統(tǒng)的設計體會。

二、設計的關注點

從很多工程實例來看,VRF空調系統(tǒng)設計時,以下各方面應予重點關注: 舒適性

VRF空調在大多數(shù)情況下屬于舒適性空調,在考慮空調室內機布置、空氣氣流的分布、室內溫度濕度的設定、空調室內機風壓的設定、空調室內機送風風速核定風口型式以免風口結露、新風系統(tǒng)方案的選用、工程地點地理位置的特殊性等等。特別要引起設計人遠員要留意的是由于全球氣溫變熱,在夏季制冷工況時,現(xiàn)有室外氣象資料的滯后性。合適性

VRF空調系統(tǒng)已得到了廣泛應用,設計職員對此空調型式也是情有獨鐘。但在實際應用時,VRF空調因其設備本身限制,影響到其使用場所的限制,如VRF空調室內機風壓不高,在有些凈高H>3.5米的高大空間場所就難于保證效果;建筑物面積在2萬m2以上時,空調系統(tǒng)采用VRF的方式時設備投資就會偏高,COP值也遠低于水冷離心式機組,今后空調系統(tǒng)運行費就偏高,這類建筑物采用VRF不是很妥;對于逐時負荷比較穩(wěn)定的建筑物,空調系統(tǒng)采用傳統(tǒng)的中心空調時比采用VRF空調就顯得更公道。節(jié)能性

VRF空調系統(tǒng)的節(jié)能充分體現(xiàn)在部分負荷的高效性,更為節(jié)能。對于逐時負荷差異較大的建筑物,采用VRV空調系統(tǒng)就比較公道。計量

采用VRF空調系統(tǒng)應考慮各個未端室內機的運行用度計量,以便物業(yè)管業(yè)公司對每個房間的每個空調室內機的運行用度有所控制。目前VRF空調的供貨商均能滿足此要求。操縱

VRF空調系統(tǒng)的運行非常簡單,對系統(tǒng)運行的使用職員的專業(yè)技術要求不高,任何人可以通過有線或無線控制器都能啟停空調系統(tǒng)。

三、建筑物的冷熱負荷

設置VRF空調系統(tǒng)的建筑物冷熱負荷計算與傳統(tǒng)的中心空調系統(tǒng)無多大區(qū)別,但是考慮到VRF空調系統(tǒng)為小系統(tǒng),在其每個系統(tǒng)冷熱負荷的設定上與傳統(tǒng)的中心空調系統(tǒng)就有較大差異。負荷計算

按《公共建筑節(jié)能設計標準》5.1.1要求,“施工圖設計階段,必須進行熱負荷和逐項逐時的冷負荷計算”。因此施工圖設計時須應用通過國家有關部分認證過的負荷計算軟件對建筑物進行具體的負荷計算。負荷設定

根據(jù)負荷計算結果,負荷設定時應修正公道的室內負荷,配置公道的室內室外機的容量匹配。考慮以下幾個因素:

2.1 溫度修正:

以大金公司樣本為例,室外機室內機的制冷標準工況均為:室內溫度27℃DB,19℃WB/室外溫度35℃DB;制熱標準工況均為:室內溫度20℃DB/室外溫度7℃DB,6℃WB。在實際使用中,各地室外氣象資料也是不同的,杭州市為:35.7℃DB,28.5℃WB,且杭州市的實際室外氣溫很多時間已達38℃DB~40℃DB,甚至更高,據(jù)此對負荷計算作出溫度修正。方法如下:

在設定的室內工況下如26℃DB,相對濕度為60%時通過焓濕圖查得濕球溫度為20.29℃WB,室外溫度40℃DB時對應廠家樣本資料10P室外機制冷量Qr1=27.86KW,而10P室外機在標準工況時制冷量QR2=28KW,此時該VRV空調系統(tǒng)的溫度修正系數(shù)=Qr1/Qr2=0.995

2.2 配管長度及室內機室外機高差修正

VRF 空調系統(tǒng)室內機與室外機之間是通過冷媒管連接,配管管路的長度與室內外機組的高差影響著空調系統(tǒng)的冷量衰減。以大金公司的VRF空調系統(tǒng)產品為例,產品說明書中先容:室內機與室外機之間的制冷劑管長度可至150m,室內機與室外機之間的高差可至50m,各室內機之間的高差可答應15m。這些都是我們在VRF 空調系統(tǒng)設計中應保證的極限值,在這些范圍內設計時要留意到,隨著制冷劑管長度及室內外高差的變化,其冷量衰減相差很大。大金公司給予的冷量衰減如圖1。從圖中可以看到:當室內外機高差<10m,制冷劑管等效長度<10m 時,容量修正系數(shù)約為1.0;當室內外高差達到50m,制冷劑管等效長度達到90m 時,容量修正系數(shù)約為0.72。

還是以10P室外機為例,制冷劑管等效長度=20m,室內機與室外機高差為10m時,容量修正系數(shù)為0.96。此時10P室外機的標準工況制冷量為26.88KW。

由此可見,在設計中要考慮到容量修正系數(shù),在系統(tǒng)設計時要盡量使一個系統(tǒng)的室內外機之間的間隔最短,高差最小,對高差大、管路長的系統(tǒng)要適當增加機組的容量,這樣才能保證空調使用的效果。

2.3 設備的實際出力與污垢系數(shù)

VRF 空調系統(tǒng)的室內機與室外機在運行一段時間后其換熱器表面都會有灰塵并結垢,這些都會影響制冷制熱效率的發(fā)揮,降低設備的實際出力。按某公司提供的數(shù)據(jù)表明設備的污垢系數(shù)達到0.86。

就以上2.1~2.3的影響10P室外機的綜合冷負荷修正系數(shù)就達0.82,即在設備的選型考慮時室外機的制冷容量放大系數(shù)為1.22。其他機型的制冷容量放大系數(shù)與此相差不大。制熱容量放大系數(shù)在計算時還應考慮除霜修正,按資料提供的數(shù)據(jù)除霜修正系數(shù)為0.9,此不再具體說明,終極結果其制熱容量放大系數(shù)為1.52。

2.4 適當考慮房間內今后室內負荷的變化可能性;

2.5 同一個系統(tǒng)同時使用系數(shù),如辦公樓不超過110%,同一空間同一系統(tǒng)按100%;

四、室外機

VRF空調外機的布置直接影響空調外機的制冷制熱量出力,從而影響室內空調效果。因此,在設計中應遵循盡量短的室內外機的冷媒管連接,并從以下幾個方面考慮空調外機的布置,以盡量進步空調外機制冷制熱能力。集中布置

集中布置在裙房屋頂及主樓屋頂時,設計師可能會很隨意布置空調外機,有時會造成空調外機出風及吸風的氣流短路。因此在設計中空調外機與外墻的間距應盡量大,空調外機之間也應有足夠的間距,以保證空調外機散熱順利,吸風氣流的通暢。在大面積布置時,建議由設備供給商提供CFD分析報告。分層布置

將每層的空調室外機均置于當層的設備平臺,其優(yōu)越性在于:無需再考慮室內外機的高低差限制;空調系統(tǒng)的冷媒管長大大縮減,節(jié)省管材的同時,機器的衰減更小;無需冷媒管井,設計更便捷;屋頂及地面可作綠化處理;安裝維護更便利等等。

分層布置時,設備平臺處空調室外機的擺放有很多影響,設計時要把由室外機引起的影響降低到最小:

2.1 氣流影響

建筑師在平面設計時,喜歡把設備平臺在豎向設在同一個位置,外立面設置百葉,把室外機隱蔽在百葉后面,此時特別是高層建筑,上下各層的室外機的氣流干擾非常明顯,為了降低室外機氣流的相互干擾,就要求熱通設計師作出相應對策:

2.2 室外機布置

室外機應盡量靠外墻布置,但設備平臺的寬度≥1.6米,以利于設備安裝維修及空氣流通。

2.3 散熱措施

為增強室外機散熱,室外機設排風罩,每個出風口均安裝排風罩,排風罩內設置導流片,排風罩應作防腐處理。

2.4 百葉的要求

百葉參數(shù)直接關系到機器的出回風狀況,對是否產生氣流短路有直接的影響。在設計中,應擴大百葉的開口率,有效開口面積應大于實際面積的80%,百葉為一字形布置,并使百葉水平向下傾角控制在8~15度。

2.5 出風口進風口風速

要求室外機的排風風性能夠克服排風罩組力后保證出風口風速為5~8米/秒。控制進風口進風面積,保證進風口風速<1.6米/秒。

2.6 設備噪聲控制

噪音的來源:室外機本身產生的噪音,排風罩及百葉振動產生的噪音。通過下列的減振隔噪的措施將設備平臺空調室外機的噪音對四周房間的影響降至最低:

室外機必須與機座緊固連接,并采用橡皮墊墊滿地基的承重面;

排風罩安裝時需與室外機緊密連接,與百葉連接處設帆布軟連接,排風罩及連接短管與吊架之間設減震墊,避免排風罩及百葉振動。

機房四周宜使用較厚的墻體以減小噪音的傳播。

采用密閉效果較好的門或窗,防止噪音傳出。

2.7 CFD分析

室外機分層布置時一要作CFD分析,目前大多數(shù)VRF供給商都能做到這一點。筆者曾對一個27層建筑物采用VRF空調系統(tǒng)且為分層布置室外機時作過CFD分析,工程情況是:4~27層采用VRF空調,每層設四個設備平臺,排風罩及百葉按上述要求,在設定了一系列邊界條件后,終極計算結果是:4層室外溫度按38℃DB計算時,27層的均勻進風溫度為40℃DB,結果對VRV空調的運行影響不算太大,但也僅是理論數(shù)據(jù)。做CFD分析的設定條件是這樣的:

分析軟件:airpak軟件

排風量:210m3/min

散熱量:54KW

出風口風速:5.38 m/s

室外條件:38℃DB,無風狀態(tài)

運行時間:24小時

五、管路系統(tǒng)設計

管路系統(tǒng)是指冷媒管路、冷凝水管路、送回風管路及信號管路等。冷媒管路

按大金公司VRFII要求:同一個系統(tǒng)的冷媒管路的配管總長不宜大于300米,最大單管長不宜大于150米,室內機室外機最大高差不宜大于40米,第一分歧管與最遠室內機不宜大于40米,同一個系統(tǒng)的室內機高差不宜大于15米。因此,在布置室內機室外機時應盡量減小配管管路的長度及室內機室外機高差。

冷媒管路配管管徑設計及分歧接頭的選用可在供給商技術配合下完成。其中有很多技術題目熱通設計師是無法結合各品牌定出同一的原則的。冷凝水管路

冷凝水管應就近排放,并保證一定的排水坡度,冷凝水管可采用鍍鋅鋼管或UPVC管,冷凝水管可采用厚度為10mm的難燃型泡橡塑材料進行保溫。送回風管路

為了降低氣流噪聲,風管主管內風速宜低于6m/s,支管風速宜低于4m/s,送、回風口風速宜取2m/s。風管制作可采用鍍鋅鋼板或不銹鋼板,風管保溫可采用不癢玻璃棉、難燃級PEF、酚酫泡沫及難燃級橡塑材料,具體可根據(jù)使用要求而定。信號管路

由電氣工程師完成。

第二篇:空調系統(tǒng)設計開題報告

畢業(yè)論文設計開題報告 題 目 青島市某體育館空調系統(tǒng)設計 姓 名 學 院 建筑工程學院 專 業(yè) 建筑環(huán)境與設備工程 班 級 2008級02班 學 號 20082315 指導教師 2012年 3 月 27 日

一、選題依據(jù) 1.依據(jù) 隨著我國人民生活水平的不斷提高購買力增強。近年來修建了不少體育運動建筑并且向多元化方向發(fā)展建筑規(guī)模越來越大。裝飾豪華、設施全面、多維服務集商貿、娛樂、運動、比賽為一體的高級體育運動建筑也層出不窮。體育建筑的一個流動人口眾多的公共場所室內空氣的溫濕度、潔凈度和新鮮空氣量等對觀眾和運動員的身體健康影響很大1。因此體育建筑設施的空氣環(huán)境越來越被衛(wèi)生部門所重視。我國衛(wèi)生防疫部門對體育建筑提出了衛(wèi)生要求對較大的重點體育館還進行過監(jiān)測對一些已建的大中運動地點要求進行改造增設通風設施或加建空氣調節(jié)裝置。體育建筑不斷的增多以及人們對室內空氣的溫濕度、潔凈度和空氣品質問題越來越重視。2意義 由于能源的緊缺節(jié)能問題越來越引起人們的重視。因此迫切需要為體育活動場所安裝配置節(jié)能、健康、舒適的中央空調系統(tǒng)來滿足人們對高生活水平的追求。因此為體育館設計安裝合適的空調系統(tǒng)是必要的不論是在炎炎夏季還是凜冽寒冬都能夠保證觀眾舒適的觀看比賽亦或是能夠是運動員舒適的比賽或是休息。

二、分類及國內外同類研究或同類設計的概況綜述 1空調系統(tǒng)發(fā)展 1中央空調系統(tǒng)的分類.按負擔室內熱濕負荷所用的介質可分為全空氣系統(tǒng)全水系統(tǒng)空氣-水系統(tǒng) 4.冷劑系統(tǒng) 按空氣處理設備的集中程度可分為集中式半集中式 按被處理空氣的來源可分為封閉式直流式混合式一次回風 二次回風 2主要組成設備有空調主機冷熱源 風柜 風機盤管等等3.3中央空調系統(tǒng)優(yōu)點 經(jīng)濟節(jié)能主機由微電腦控制每個區(qū)間末端風機盤管可自行調節(jié)溫度區(qū)間無人時可關閉系統(tǒng)根據(jù)實際負荷做自動化運行開機計費不開機不計費有效節(jié)約能源和運行費用。環(huán)保主機采用水源熱泵型機組電制冷沒有燃燒過程避免了排污整個系統(tǒng)為密閉式管路系統(tǒng)可避免霉菌灰塵等雜質對系統(tǒng)的污染使環(huán)境清新優(yōu)美特別適于高檔別墅、高級公寓與寫字樓的使用。節(jié)約空間主機體積小巧不設機房無需占用設備層減少公用設施 和土建投資室內末端暗藏在吊頂內極易配合屋內裝修。個性化中央空調系統(tǒng)以區(qū)間為單元滿足用戶不同區(qū)間需求室內末端安裝采用暗藏方式不影響室內的審美觀不占據(jù)室內空間適應用戶的個性化需求。簡化管理于采用不同區(qū)間單獨控制系統(tǒng)為用戶所有產權關系明確可簡化空調設施管理。提升檔次中央空調主機可以避免破壞樓體的整體外觀使用戶充分享受高檔綜合環(huán)境的同時提升產品質量及量販檔次。投資方便可根據(jù)量販發(fā)展情況分期分批投資添置空調系統(tǒng)同時量販檔次提升因此資金周轉快有效地利用資金更進一步開發(fā)。2概況綜述 從目前國外發(fā)達國家空氣調節(jié)技術的發(fā)展來看從八十年代起變風量空調系統(tǒng)已在發(fā)達國家的公共建筑中出現(xiàn)近期在西方國家中國內目前常用的風機盤管加新風系統(tǒng)已不允許在辦公大樓中使用因為該系統(tǒng)無法解決房間的全面通風問題。同時國內常用的兩管制風機盤管加新風系統(tǒng)更無法解決內區(qū)房間冬季制冷問題。歐洲一些國家更是對建筑物內的空氣品質進行檢測如果被定為“病態(tài)建筑”該大樓將不允許使用由此可見發(fā)達國家隊室內環(huán)境的要求標準及室內環(huán)保的重要性。變風量空調系統(tǒng)是一種全空氣系統(tǒng)它是用送風溫度來控制室內溫度的。變風量系統(tǒng)可以同時滿足室內的空氣品質又達到節(jié)能的目的是目前發(fā)達國家在辦公大樓及公共商業(yè)建筑中普通采用的系統(tǒng)。在國內由于變風量系統(tǒng)在國內還沒有真正使用起來國內的工程師對系統(tǒng)的運行經(jīng)驗及設計經(jīng)驗不豐富考慮不到很多細節(jié)另外國內的自控設計更多的依賴于設備廠家而設計院隊廠家的產品使用情況不熟這樣一來無法真正校核配電。自控系統(tǒng)的設計是否合理是造成變風量系統(tǒng)運行發(fā)生問題的關鍵。因此如何能夠為客戶設計安裝一套健康環(huán)保的室內空氣處理系統(tǒng)應該是每一位設計人員、開發(fā)商都應考慮的問題同時隨著人們對環(huán)保意識的在增強客戶在使用時將會更加實際的關注自身的舒適與健康而不是片面地追求豪華。因此對建筑物內應采用何種空調系統(tǒng)應著重考慮它的先進性和未來國家的發(fā)展趨勢。本設計在考慮充分使用眼下比較常用的風機盤管加新風系統(tǒng)外還會對國外一些先進的技術進行涉及、討論。主要參考文獻 1.中國建筑標準設計研究院 主編.《暖通空調制圖標準》.中國建筑工業(yè)出版社.2.中華人民共和國建設部 主編.《采暖通風與空調設計規(guī)范》.中國計劃出版社.3.中華人民共和國建設部 主編.《通風與空調工程施工質量驗收規(guī)范》.中國計劃出版社.4.中華人民共和國建設部 主編.《公共建筑節(jié)能設計標準》.中國建筑工業(yè)出版社.2005.5.公安部 主編.《建筑設計防火規(guī)范》.中國計劃出版社.6陸耀慶 主編.《實用供熱空調設計手冊》.中國建筑工業(yè)出版社.2008年5月第二版.7.陸亞俊 主編.《暖通空調》.中國建筑工業(yè)出版社.2007年11月第二版.8.彥啟森 主編.《空氣調節(jié)用制冷技術》.中國建筑工業(yè)出版社.2010年7月第四版.9.國家公安部 主編.《汽車庫、修車庫、停車場設計防火規(guī)范》.中國計劃出版社.10.住房和城鄉(xiāng)建設部工程質量安全監(jiān)管司 主編.《全國民用建筑工程設計技術措施 暖通空調·動力》.中國建筑標準設計研究院.三、研究方案 體育運動建筑有著結構復雜功能多樣的特點。本項目是一座體育運動建筑地處于青島市共四層。其中一層為一個綜合服務場所主要結構包括訓練館檢錄大廳器材庫接見大廳貴賓室新聞發(fā)布中心記者及保安辦公室電臺播音機房設備機房變電室消控室等等。因此空調系統(tǒng)的制冷機組可以設置在一層。二、三層結構較為簡單主要結構是觀眾坐席主席臺儲藏間小賣部等等在主席臺的兩邊各有一個觀眾通道另外在四個拐角各有一個觀眾通道這樣在很大度上方便了觀眾進出體育館的速度不僅節(jié)約了觀眾時間而且減小了突發(fā)事件所帶來的危險性在座位的最下面設置有殘疾人專用座椅在無殘疾人觀眾時此排活動座椅仍然可以拉開這更體現(xiàn)出了場館設計的人性化 傳統(tǒng)建筑暖通技術的已相當廣泛且產品種類繁多。隨著產品本身功能的復雜化及人們對辦公環(huán)境、生活環(huán)境要求的提高。暖通技術已經(jīng)向著更高更遠的方向邁進。在本次空調系統(tǒng)的設計中主要講述了空調系統(tǒng)夏季冷負荷的計算空調方式的選擇和系統(tǒng)分區(qū)空調系統(tǒng)的風道設計與計算水系統(tǒng)的管路計算等。本設計空調系統(tǒng)的制冷機組主要采用水冷式機組而關于通風方案的選擇視情況而定主要選用新風新風回風或是風機盤管通風。

四、進程計劃

1、熟悉圖紙明確設計任務收集資料 3月26日—3月31日

2、夏季冷負荷計算 4月1日—4月6日

3、空氣處理方案的確定 4月7日—4月10日

4、風量的計算 4月11日—4月16日

5、空氣處理設備及風機的選型計算 4月17日—4月24日

6、通風計算 4月25日—4月30日

7、冷水機組選型計算 5月1日—5月3日

8、冷凍水管、冷卻水管及 冷凝水管的水利計算 5月4日—5月8日

9、泵及冷卻塔的選型計算 5月9日—5月12日

10、水質處理設備及其它管件 的選型計算 5月13日—5月18日

11、整理計算說明書 5月19日—5月26日

12、空調平面圖繪制 5月27日—5月30日

13、制冷機房平面圖繪制 5月31日—6月3日

14、答辯

五、導師評語 年 月 日

第三篇:淺談變風量空調系統(tǒng)設計施工措施

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淺談變風量空調系統(tǒng)設計施工措施

淺談變風量空調系統(tǒng)設計施工措施

摘要:文章通過空調系統(tǒng)設計施工應用變風量空調系統(tǒng)是一種全新的、節(jié)約能源的系統(tǒng),采用這種方式調節(jié)室內溫度可以大大降低能耗,是一種新技術、新工藝。改變了傳統(tǒng)的新風機組+風機盤管的空氣調節(jié)方式。本文主要從工藝原理上介紹了變風量空調系統(tǒng)。

關鍵詞:變風量空調;變風量末端機組(VAV);空氣處理機;風機動力箱;傳感器

Abstract: This article through the air conditioning system design and construction application of VAV air conditioning system is a new, energy saving system, using this approach to regulate the indoor temperature can greatly reduce energy consumption, is a kind of new technology, new technology.To change the fan coil unit plus fresh air traditional air conditioning methods.This article mainly from the technological principle introduces VAV air conditioning system.Keywords: variable air volume air conditioning;VAV terminal unit(VAV);air processor;the wind powered box;sensor

中圖分類號:TU831.3+5文獻標識碼:A 文章編號:2095-2104(2013)

變風量(VariableAirVolume-VAV)系統(tǒng) 是利用改變送入室內的送風量來實現(xiàn)對室內溫度調節(jié)的全空氣空調系統(tǒng),它的送風狀態(tài)保持不變。變風量空調系統(tǒng)有單風道、雙風道、風機動力箱式和誘導器式四種形式。其中國內技術主要還是采用了變風量單風道空調系統(tǒng)。

變風量空調系統(tǒng)是一種全空氣系統(tǒng),它有很多優(yōu)點是風機盤管系統(tǒng)無法比擬的:

1、變風量空調系統(tǒng)是帶有熱回收裝置,可以節(jié)約能

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源,部分熱量重新通過熱交換,能夠被二次使用。

2、變風量系統(tǒng)是通過改變輸送到房間里的風量來改變房間的溫度的,而房間內的空調大部分時間是在低負荷下運行的,風量的減少,同樣可以節(jié)約能源。

3、變風量空調系統(tǒng)與風機盤管系統(tǒng)相比有明顯的好處是冷凍水管與冷凝水管不進入建筑吊頂空間,因而免除了盤管凝水和霉變問題。

4、系統(tǒng)的靈活性較好,易于改、擴建,尤其適用于格局多變的建筑。

下面簡單介紹一下變風量單風道空調系統(tǒng)的原理:

圖一是典型的變風量單風道空調系統(tǒng)。其中空氣處理機組與定風量空調系統(tǒng)一樣。送入每個區(qū)或房間的送風量由變風量末端機組(VAV Terminal Unit,或稱變風量末端裝置)控制。每個變風量抹端機組可帶若干個送風口。當室內負荷變化時,則由變風量末端機組根據(jù)室內溫度調節(jié)送風量,以維持室內溫度。變風量系統(tǒng)夏季調節(jié)過程很復雜,由于室內的冷負荷和濕負荷的變化并不一定同步,即隨著室內冷負荷的變化,室內的熱濕比也在變化,那么,根據(jù)溫度調節(jié)的結果,就不一定滿足房間濕度調節(jié)的要求。

某公司綜合業(yè)務樓里有很多設備機房和鋪滿防靜電地毯的房間,這些房間根據(jù)功能不同,對溫度和濕度的要求也有所不同,房間不能太干燥,溫度要適宜,否則產生大量的靜電,從而對等離子顯示器或其他設備造成一定的威脅,有可能損毀這些電子設備,業(yè)主單位提出了這部分房間要求增加濕度,減少靜電;而另一部分配電機房像高低壓配電室業(yè)主則要求絕對干燥的房間,不能有任何的水分或濕潤空氣,但同時要盡量降低房間的溫度,這就對整個空調系統(tǒng)的運行提出了更高的要求,該房間只要冷空氣而不要濕度。所以變風量空調系統(tǒng)的水系統(tǒng)也很復雜,與定風量空調系統(tǒng)有所不同。

圖一變風量單風道空調系統(tǒng)

AH—空氣處理機組;VU—變風量末端機組;SF—送風機;RF—回風機

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當房間符合變得很小時,就有可能使送風量過小,導致房間得不到足夠量的新風,或導致室內氣流分配不均勻,最終使室內溫度不均勻,影響人體舒適感。因此變風量末端機組都有定位裝置,當送風量減少到一定值時就不再減少了。通常變風量末端機組的風量可減少到30%~50%。在最小負荷時,變風量末端機組已在最小風量下運行,有可能出現(xiàn)室內溫度過低。為此,可以在變風量末端機組中增加再加熱期,在最小風量時啟動再加熱器進行補充加熱,以維持室內溫度。

變風量系統(tǒng)的一個主要變風量末端機組,有節(jié)流型和旁通型兩類。節(jié)流型是利用節(jié)流機構(如風門)調節(jié)風量。旁通型的是將部分送風旁通到回風頂棚或回風道中,從而減少室內送風量。這樣有部分經(jīng)熱、濕處理過的空氣隨排風被排到室外,浪費了冷、熱量。因此,這種旁通型變風量末端機組所組成的系統(tǒng)的總風量是不變的,這樣的系統(tǒng)不是具有節(jié)能特點的真正意義上的變風量系統(tǒng),這里不再詳細介紹。

節(jié)流型的再熱式變風量末端機組結構比較復雜,該VAV末端機組箱體內貼保溫吸聲材料(如玻璃棉氈);采用蝶型風門調節(jié)風量;出口端的再加熱器是一排或兩排的熱水盤管。如果不裝再加熱器,即為普通的標準變風量型變風量末端機組。風量調節(jié)除了蝶型風門外,還有文丘里管(配圓錐型閥)式、雙套筒式(改變套筒上縫隙面積)和氣囊式(利用氣囊的脹縮改變空氣流通斷面)等形式。在標準型變風量末端機組出口端不同方位設有出口接管(圓形或橢圓形),以便用柔性管連接風口。再熱型VAV末端機組出口端可外接有多出口的靜壓箱,或直接接風管。

變風量末端機組按風量調節(jié)方式分有兩類:壓力有關型和壓力無關型。壓力有關型是由恒溫控制器直接控制風門的角度,VAV末端機組的送風量將隨系統(tǒng)的靜壓的變化而波動。壓力無關型VAV末端機組的風門角度根據(jù)風量給定值(有上、下限)來調節(jié)。這種VAV末端機組需在入口處設風量傳感器。風量傳感器是由兩根測壓管(全壓和靜壓)組成,可以測流速(即流量)。風量控制器根據(jù)實測風量值與風量給定值之差值來控制風門,而恒溫控制器根據(jù)室內溫度的變化設定

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風量控制器的風量給定值。這時VAV末端機組的送風量不會因系統(tǒng)的靜壓的變化而變化。

在部分負荷時,系統(tǒng)內變風量末端機組調節(jié)的結果,使整個管道系統(tǒng)的阻力增加,系統(tǒng)的風量減少了,這時管道內的靜壓將增加,而導致系統(tǒng)漏風增加,還可能使風機處于不穩(wěn)定狀態(tài)工作;變風量末端機組還因閥門關的過小而調節(jié)失靈;另外過度節(jié)流會導致噪聲增加。因此,在VAV末端機組調節(jié)的同時,還應對系統(tǒng)風機進行調節(jié),使風量適應變風量末端機組調節(jié)所要求的風量,且使管道內的靜壓維持在一定水平內。風機風量調節(jié)的方法有多種——變風機轉速,變風機入口導葉角度,風機出口風門調節(jié),風機旁通風量調節(jié)等。風機出口風門調節(jié)實質上是增加阻力的調節(jié)方法,并不改變風機特性,風量太小時,可能會導致風機在不穩(wěn)定區(qū)工作;風量旁通調節(jié)雖然解決了風管內靜壓不致升高的問題,但風機能耗并未因風量下降而減少,變風量系統(tǒng)的節(jié)能優(yōu)點就失去了。改變離心風機入口導葉角度,使空氣進入葉輪時預旋一個角度,從而改變風機的特性;變風機轉速(如采用變頻電機)也是改變風機的特性。后兩種調節(jié)方法的節(jié)能效果好,尤其是變轉速的方法。因此變風量系統(tǒng)宜采用這兩種風量調節(jié)方法。

系統(tǒng)總送風量的控制主要有兩種策略:(1)定靜壓控制——保持風道內的靜壓恒定,即根據(jù)風道的靜壓控制風機的轉速或入口導葉的角度。實際上只能保持安裝靜壓傳感器處的靜壓恒定,因此靜壓傳感器安裝位置就成關鍵問題之一,目前通常是安裝在風機到最遠端的2/3之處。(2)變靜壓控制——在調節(jié)過程中風道內的靜壓根據(jù)變風量末端機組風門開度來調整。自動控制系統(tǒng)測定每個變風量末端機組的閥位,風道內的靜壓應使最大開度的變風量末端機組的風門(即最大的相對負荷)接近全開位置。當最大開度的VAV末端機組風門開度小于某一下限值時,則減少風道的靜壓設定值;反之,當風門開度大于某一上限值時,則增加靜壓設定值。風機轉速或入口導葉角度根據(jù)變化的靜壓設定值進行調節(jié)。除了這兩種方法外,國內還提出了一種總風量控制法,即不通過靜壓控制總風量,而是根據(jù)壓力無關型VAV末端機組設定的風量,確定系統(tǒng)總風量,計算出風機的轉速,從而對風機進行調節(jié)。

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當系統(tǒng)有回風機時,應對回風機進行控制。系統(tǒng)的回風量應當與送風量匹配,并維持室內一定的正壓。回風量的控制有以下幾種策略:(1)回風機由同一個系統(tǒng)靜壓控制,使回風量與送風量按一定的比例進行變化。這樣,隨著負荷的減少,新回風量差值減少,房間內正壓將發(fā)生變化。因此,這種控制宜用于變風量調節(jié)的比例不太大的場合。(2)根據(jù)室內正壓進行控制。缺點是房間維持的靜壓差很小,且易受干擾,測量靜壓差困難。(3)測量送回風量的風量,控制回風機使送、回風差值在一定范圍內。但風量的現(xiàn)場測量有時也會很難測得很準確。

VAV 系統(tǒng)除了適應房間或區(qū)域的負荷進行調節(jié)外,還需根據(jù)室外氣象參數(shù)進行運轉調節(jié)。其運行調節(jié)的策略與單風道定風量系統(tǒng)類似。假使VAV系統(tǒng)冬夏都有冷負荷,并采用表冷器作冷卻去濕設備。當室外空氣的焓值ho>室內空氣焓值hr時采用最小新風,當ho≤hr,采用全新風,而后將混合風和全新風冷卻到恒定的送風溫度。當室外空氣的溫度to<送風溫度ts時,可以調節(jié)新回風混合比來保持一定的送風溫度。當室外溫度下降,新風量降到最小新風量時,則應采用最小新風,并用加熱盤管來保持送風溫度。一般說,冬季和過度季節(jié)的室內冷負荷比夏季冷負荷小些,這時可以適當增高送風溫度的設定值。有關各區(qū)的空氣處理過程及送風濕度的控制由讀者自行分析。如果VAV系統(tǒng)只為建筑的周邊區(qū)服務,冬季室內無冷負荷而有熱負荷時,則冬季可以送熱風,這時VAV末端機組轉化控制模式——室溫升高時,減少風量。如果VAV系統(tǒng)既為周邊區(qū)又為區(qū)內服務,則冬季的送風溫度仍應根據(jù)區(qū)內的冷負荷來確定,周邊區(qū)送最小風量,并利用VAV末端機組的再加熱盤管向室內供熱。

VAV空調系統(tǒng)的主要優(yōu)點有:(1)在部分負荷下運行,可以節(jié)省輸送空氣的能耗,即節(jié)省風機能耗。(2)一個系統(tǒng)可同時實現(xiàn)對很多個負荷不同、溫度要求不同的房間或區(qū)域的溫度控制。(3)各個房間或區(qū)域的高峰負荷參差分布時,更顯示VAV系統(tǒng)的優(yōu)點,這時系統(tǒng)的總風量及相應的設備(冷卻、加熱盤管等)和送風管路都比較小。(4)當某個房間無人時,可以完全停止對該處的送風,既節(jié)省了冷量和熱量,而又不破壞系統(tǒng)的平衡,即不影響其他房間的送風量。(5)當

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VAV系統(tǒng)的實際負荷達不到實際負荷或系統(tǒng)留有余量時,可以可以很容易增加新的空調區(qū)域或房間,且費用很低,也不會影響原系統(tǒng)的風量分配;另外也很容易適應建筑格局變化時對系統(tǒng)的改造。VAV系統(tǒng)的缺點有:(1)當房間在低負荷時,送風量減少會造成新風量的不足,影響室內的氣流分布,嚴重時會造成溫度分布不均勻,影響房間的舒適度,缺少新風,室內人員感到憋悶。(2)VAV末端機組會有定噪音,主要是在全負荷時產生較大的噪聲,因此宜取比實際需要稍大一些的VAV末端機組;或使VAV末端機組負擔的區(qū)域小一些,這樣可以選用較小型號的VAV末端機組,它的噪音水平相對低些。(3)系統(tǒng)的初投資一般比較高。(4)控制比較復雜,它包括房間溫度控制、送風量控制、新風量和排風量控制、送回風匹配控制和送風溫度控制,這些控制相互影響,有時產生控制不穩(wěn)定。(5)房間內正壓或負壓過大導致室外空氣大量滲入,房門開啟困難。(6)系統(tǒng)調試非常復雜,風量動態(tài)平衡調試、工況調試,需要很長的時間,需要一些經(jīng)驗豐富的技術人員。

變風量空調系統(tǒng)在運行調試階段需要注意幾點:

1、風量平衡;在通信公司綜合業(yè)務樓調試的時候就發(fā)現(xiàn)有的房間風很大,有的房間沒有風,甚至有的風口沒有風,14層、15層辦公樓西邊甚至吊頂都被吸上去了,最后通過增加回風口的方法才解決這一問題。

2、自動控制;這項工作需要與弱電聯(lián)動調試,需要雙方緊密配合。變風量系統(tǒng)的控制,可以通過在中控室操作電腦完成,系統(tǒng)內的水閥、風閥、機組都可以通過弱電系統(tǒng)來調節(jié)控制。

3、噪音;變風量機組的噪音,主要來自VAVBOX箱,有可能在一個大的房間內有多臺設備,機器運轉產生的噪音,風管通風不暢產生的噪音等,風阻太大,風速大,可能產生“吹哨”。

4、房間溫度與機組的聯(lián)動。這些都是聯(lián)動調試需要注意的問題,尤其是玻璃幕墻大面積在陽面的的房間,即使沒有不送熱風房間溫度也很高,最后通過向房間內補充全新風(冷空氣)才解決了這個問題,在綜合業(yè)務樓施工過程中都或多或少的出現(xiàn)過問題,但最終都得到圓滿解決。

另外變風量系統(tǒng)的主要設備:變風量空調機組也是一個復雜的、大型設備,國內對它的一些性能和運行工況也處在初步認識之中,它

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專業(yè)論文 的體積比定風量空調機組設備的體積要大很多,結構比定風量空調機組復雜,它的許多功能是定風量機組不具備的。該設備的自動化運行要求很高,與中控室直接相連,在中控室可以遠程控制各房間的溫度和濕度。

但是從長期的使用情況來分析,變風量空調系統(tǒng)的使用會逐步降低或減少它的不足和缺點,由于現(xiàn)在是初期使用階段,人們對變風量空調系統(tǒng)的認識還處在早期摸索階段,對它的系統(tǒng)運行和使用會逐步成熟起來。

以上是筆者通過實際設計施工過程中的獲得的一點粗淺認識。變風量系統(tǒng)有很強的動態(tài)特性,加之空調系統(tǒng)固有的非線性,使問題的解決變得非常困難。可目前這方面的研究還比較滯后,設計人員在設計時缺少有效的分析計算手段。國內變風量系統(tǒng)的實踐正在興起,迫切需要可行、有效的輔助設計的分析方法。

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第四篇:變風量空調系統(tǒng)設計分析論文

摘要:當前社會,變風量空調系統(tǒng)作為一種新興的科技產物,已經(jīng)漸漸進入推廣階段,而做好變風量空調系統(tǒng)的設計是其能夠普及使用的關鍵。文章就當前變風量空調系統(tǒng)設計的結構模式、影響因素、面臨的難題等方面進行分析,并提出其相應的改善措施和完善方法,為以后的變風量空調系統(tǒng)設計提供參考和借鑒。

關鍵詞:變風量;空調系統(tǒng);設計

現(xiàn)代社會科技發(fā)展迅速,空調系統(tǒng)的技術也已很先進,現(xiàn)代空調系統(tǒng)的主要控制手段和控制措施也已發(fā)展成為變風量空調系統(tǒng)。在變風量空調系統(tǒng)的設計過程中,主要基于節(jié)能的基礎,利用先進的技術進行分析、管理,并進行完善、改進。變風量空調系統(tǒng)具有節(jié)能、舒適等特點,已被用戶廣泛接受,在很多國家和地區(qū)流行發(fā)展開來。

1變風量空調系統(tǒng)設計的結構模式

1.1分析空調系統(tǒng)所處環(huán)境

變風量空調系統(tǒng)是一個復雜的系統(tǒng),是基于專業(yè)知識技術上的一種先進的科學技術產物。因此在變風量空調系統(tǒng)的設計過程中,要認真分析空調系統(tǒng)所處的具體環(huán)境,結合考慮實際情況的影響因素,利用先進的技術手段進行分析、控制和管理。

1.2控制模式

變風量空調系統(tǒng)作為一種先進的空調系統(tǒng),仍然具有一般空調系統(tǒng)必備的結構模式,如空氣處理機(即空調箱)、消音器、送回風機等。變風量空調系統(tǒng)將其先進的科學技術應用于空調系統(tǒng)的設計模式和處理過程。當前比較常見的變風量空調系統(tǒng)的數(shù)字化控制過程和組成模式是利用無關性單風道來進行的。在這個技術出現(xiàn)之前,變風量空調系統(tǒng)大多采用變溫度變靜壓方式來控制,這種控制技術存在多種技能缺陷,因此逐漸被先進的控制模式取代。

1.3送風系統(tǒng)

變風量空調系統(tǒng)的送風系統(tǒng)一般設置有三級消音,即空調箱帶消音段、送風總管設消音器、變風量箱出口設消音靜壓箱。送風口散流器一般采用條縫散流器和方形散流器。為了保證房間內的壓力正常,減小回風管內壓力的變化,回風口一般采用吊頂回風,條形或格柵式風口。

2環(huán)境對變風量空調系統(tǒng)設計的影響

任何事物都是與周圍環(huán)境相互影響的,變風量空調系統(tǒng)的設計也必須綜合考慮建筑物的實際情況以及周圍環(huán)境的影響因素。這樣才能將空調系統(tǒng)的設計與所處的環(huán)境結合起來,真正實現(xiàn)空調系統(tǒng)適用、實用的效果。同時在設計的過程中還要堅持節(jié)能的原則,充分利用各種有利的環(huán)境因素。在當前社會,變風量空調系統(tǒng)已經(jīng)成為建筑物的一個基本組成部分,因此空調系統(tǒng)的設計不能只考慮空調本身的運行,還要根據(jù)所依托的建筑物進行可行性分析。我國的相關政策和規(guī)范也對變風量空調系統(tǒng)在環(huán)境保護方面做出了相關規(guī)定,要求變風量空調系統(tǒng)的設計必須滿足建筑物所處環(huán)境的長期、變化的情況。在氣候、溫度變化較大的地區(qū),或者其他工藝性變風量空調設計比較特殊的項目,變風量空調系統(tǒng)在設計時要做細致深入的工況分析,以確保空調系統(tǒng)能夠正常運行。具體來說,在變風量空調系統(tǒng)的設計過程中,應嚴格參考以下幾方面的因素:①在進行設計前,要實際考察建筑物的位置,及周圍建筑物及其供熱、供水尤其是空調系統(tǒng)的具體情況,并結合當?shù)氐臍夂颉⒌匦蔚瓤陀^因素,同時還要考慮到風力、日照等自然因素,綜合分析這些因素,才能做好變風量空調系統(tǒng)的設計,如供熱入口的設計,入口及大門的朝向設計等;②設計時還要認真了解建筑物的使用性質、類型,估算出使用空調的人員數(shù)量、使用時間等,如居民建筑夜晚及節(jié)假日使用較多,而寫字樓等建筑則工作日白天使用較多。綜合分析這些因素,才能設計出空調系統(tǒng)的負荷,確保使用無礙;③設計時還要考慮建筑物的樓層及高度,對于高層建筑,在設計時還要遵守國家規(guī)定的高層建筑防火規(guī)范。

3變風量空調系統(tǒng)設計需解決的難題

3.1新風量控制難題

變風量調系統(tǒng)設計面臨的最大的難題之一就是對新風量的控制。由于空調系統(tǒng)在使用過程中,不同使用區(qū)域對新風量的需求量也不相同。新風量還是一個變化的數(shù)值,有時空調系統(tǒng)的總風量能夠達到要求,但是分配到各個區(qū)域的卻不一定能滿足其需求。當前變風量空調系統(tǒng)在設計新風量的控制時主要有兩種方式:①設置二氧化碳探測器,根據(jù)二氧化碳的濃度變化確定新風量;②設置VAV(或CAV)box,定時輸送一定的新風量。

3.2空氣凈化難題

現(xiàn)在的空調一般都有空氣過濾的功能,變風量空調系統(tǒng)自然也不例外。但是一些小型的空調主要采用尼龍錦凸網(wǎng)來過濾空氣,很難起到空氣凈化的效果,有時甚至會造成二次污染。變風量空調系統(tǒng)是一種全空氣運行系統(tǒng),并且采用了初、中效兩級過濾甚至三級過濾,能夠有效凈化空氣。但是設定一個合適的過濾效率是空調系統(tǒng)設計的一個難題,還需研究解決。

3.3在推廣使用中遇到的問題

變風量空調系統(tǒng)雖然具有眾多優(yōu)點,但是由于配件很多需要進口,價格昂貴,使用戶較難接受。例如,變風量末端裝置(VAVbox)、直接數(shù)字式控制器(DDC)、變頻器等主要配件目前全部需要進口,經(jīng)濟壓力較大。因此必須加強變風量空調系統(tǒng)的科技研發(fā),配件國產化是推進變風量空調系統(tǒng)普及的關鍵。同時變風量空調系統(tǒng)的從業(yè)人員素質也亟需提高,以在施工、調試、管理方面實現(xiàn)有序、高效。總而言之,技術問題是最大的難題,國家和相關單位應加大投入,推進變風量空調系統(tǒng)的研發(fā)和普及。

4結束語

隨著科技的發(fā)展,人們對生活得舒適度要求也越來越高,同時環(huán)保節(jié)能的意識也在加強,因此變風量空調系統(tǒng)有其出現(xiàn)和使用的必然性。但是變風量空調系統(tǒng)的設計還有很多問題亟待解決,希望國家和相關工作人員能夠積極探索,吸收國外的先進經(jīng)驗,利用科學的設計方法和設計模式,完善和提高變風量空調系統(tǒng)的設計。

參考文獻:

[1]曹艷鵬,冀兆良.幾種控制方式在空調系統(tǒng)運行節(jié)能中的應用[J].制冷,2010,(1):46-50.[2]曾藝,龍惟定.變風量空調系統(tǒng)的新風[J].暖通空調,2001,(6):35-38.[3]邱少陵,李哲,沈國民.變風量空調系統(tǒng)中的控制技術[J].鄂州大學學報,1999,(3):3-9.

第五篇:空調系統(tǒng)優(yōu)化設計的論文

1工程概況

該工程是集客房、餐飲、宴會、會議辦公為一體的多層公共建筑,地下一層、地上五層,建筑體總高度22.46米,總建筑面積13735平方米。本建筑各層平面主要功能為:地下1層為廚房、庫房及設備用房等,首層為餐飲、會議功能,二層~四層為客房層,五層為設備層。該工程的酒店級別定為五星級標準。

2空調系統(tǒng)設計

2.1冷熱源設計

該工程空調計算冷負荷為1058kW,計算熱負荷為423kW。由于該項目的功能特性決定了其空調設備同時開啟的情況極少,故在冷熱源裝機容量的選擇上取同時使用系數(shù)為較小值,制冷時的同時使用系數(shù)約為0.8,制熱時約為0.6。由此,該工程選用了2臺60冷噸(211kW)的螺桿式水冷冷水機組(其中有1臺為熱回收型機組)、1臺120冷噸(422kW)熱回收型螺桿式水冷冷水機組作為冷源,集中放置于地下一層空調主機房。熱源選用2臺額定制熱量為130kW模塊式風冷熱泵機組作為熱源,同時該風冷熱泵機組可兼作過渡季節(jié)或夜間的極低負荷以及高峰負荷時的冷源。冷源系統(tǒng)的冷卻塔及風冷模塊式熱泵機組放置于二層露天平臺處,水泵則統(tǒng)一置于地下一層主機房內,方便集中統(tǒng)一管理。如圖1所示為空調冷熱源系統(tǒng)流程圖。

2.2空調水系統(tǒng)設計

結合本工程業(yè)主方的要求及整體管理水平,該空調水系統(tǒng)以方便有效的管理為原則,以合理的節(jié)能運行為目的進行設計。空調水系統(tǒng)采用分區(qū)兩管制,按照建筑功能,分為客房區(qū)域、餐飲區(qū)域及辦公會議區(qū)域。各區(qū)供冷/供熱轉換在主機房內分集水缸的各環(huán)路總管上設手動蝶閥實現(xiàn)手動切換。空調冷卻水、冷凍水、供暖熱水系統(tǒng)均為水泵與主機一對一的一次泵定流量系統(tǒng)。冷凍水/冷卻水/供暖水系統(tǒng)均采用二管制異程式系統(tǒng)。冷凍水供回水溫度為7℃/12℃;冷卻水供回水溫度為32℃/37℃;供熱系統(tǒng)供回水溫度為45℃/40℃。

2.3熱回收系統(tǒng)設計

為了降低能耗,酒店建筑一般需要設計空調熱回收系統(tǒng),利用回收其冷水機組的冷凝熱來獲得免費的生活熱水,而廣東地區(qū)明確規(guī)定采用集中空調系統(tǒng)的大面積酒店建筑應當配套設計和建設空調廢熱回收利用裝置[1]。本工程空調熱回收系統(tǒng)分別由1臺制冷量為60RT(211kW)的熱回收型螺桿式冷水機組和1臺制冷量為120RT(422kW)的熱回收型螺桿式冷水機組、2臺熱回收循環(huán)水泵以及2個梯級蓄熱水罐組成。空調熱回收熱水系統(tǒng)主要為該工程的客房區(qū)及廚房區(qū)提供生活熱水,同時綜合考慮了熱水管網(wǎng)的回水加熱循環(huán)。空調熱回收系統(tǒng)的設計熱水供/回水溫度為60℃/35℃。如圖2、圖3所示分別為冷凝熱回收系統(tǒng)流程圖(空調主機側)及冷凝熱回收系統(tǒng)流程圖(水專業(yè)側)。

3系統(tǒng)節(jié)能性分析

3.1冷源系統(tǒng)節(jié)能分析該空調系統(tǒng)的冷源具有大小主機搭配、并且與風冷熱泵機組互為備用,基本可以滿足該項目的各種不同運行工況,同時有效避免了冷源容量配置過大,可降低初投資成本,其運行也比較節(jié)能。

3.2空調水系統(tǒng)節(jié)能分析空調水系統(tǒng)根據(jù)項目特點設計為分區(qū)兩管制系統(tǒng),實現(xiàn)客房區(qū)及餐廳區(qū)不同時段冷熱負荷需求,在滿足實際需求的同時運行更加節(jié)能。冷凍水泵、冷卻水泵及熱水泵與主機采用一對一的連接方式,以達到合理的流量分配及穩(wěn)定的運行效果,同時采用定流量系統(tǒng)運行,減少了系統(tǒng)控制的復雜性,運行更加可靠,但是系統(tǒng)節(jié)能性相對變流量系統(tǒng)會差一些。

3.3熱回收系統(tǒng)節(jié)能分析

3.3.1熱回收的基本原理本工程的空調熱回收系統(tǒng)采用了回收冷水機組的冷凝熱。冷水機組冷凝熱回收系統(tǒng)就是把制冷循環(huán)中制冷工質冷凝放熱過程釋放的熱量利用來制備生活熱水。所示為冷水機組排氣熱回收系統(tǒng)原理圖。由文獻[2]及相關廠家的實際測試數(shù)據(jù)可知,標準測試條件下(熱水供回水溫度一般為55℃/30℃)冷水機組的顯熱回收量約為制冷量的12.5%~15%范圍內,很多時候可按照15%計算。當熱水的供回水工況與測試工況不一致時則需根據(jù)實際情況分析,具體方法可按照文獻的分析方法計算得出總熱回收量。

3.3.2熱回收系統(tǒng)設計分析由于傳統(tǒng)熱回收系統(tǒng)存在一系列的問題,故本文在文獻的熱回收系統(tǒng)基礎上進行了以下幾點的優(yōu)化設計。

(1)為了減少熱水罐的蓄水時間以及為了避免進水溫度對主機性能系數(shù)產生較大的影響,設計工況下的進出水溫度為35℃/60℃,溫差25℃。

(2)蓄熱水罐采用立式水罐,更好的實現(xiàn)了水溫分層作用及熱水的梯級利用。

(3)本工程的熱回收系統(tǒng)考慮了熱水管網(wǎng)的回水加熱循環(huán),更加充分地利用了冷水機組的冷凝熱,更加節(jié)能。

(4)控制方面,在熱回收系統(tǒng)的回水管上設置溫度傳感器,當回水溫度超過58℃時,輸出信號關閉熱回收水泵,同時在用水點最遠段的回水管上設置溫度傳感器,當回水溫度低于55℃時,輸出信號開啟水專業(yè)的回水循環(huán)水泵。按照一臺120RT(422kW)的熱回收機組來分析,由文獻]的計算方法可得,該熱回收機組的顯熱回收量為63.3kW,熱回收水流量為2.47m3/h,從而根據(jù)此水流量及25℃的設計供回水溫差即可求出總熱回收量為71.8kW,熱回收系統(tǒng)設計的總熱回收量為制冷量的17%左右。由此可知,供回水溫差越大,同等制冷量的情況下的熱回收量就越大,但相應的對冷水機組的性能系數(shù)影響也就越大。由以上分析可知,熱回收系統(tǒng)的實際供回水工況是一直在不斷變化的,其熱回收量也是一個變數(shù),嚴格來說分析一個工況范圍內的熱回收量才更有參考價值,這部分還有待于下一步做更詳細的分析計算。

4總結

冷熱源系統(tǒng)是中央空調系統(tǒng)的核心部分,其能耗情況的關注應當放在首要地位,在實際工程的設計中應該著重優(yōu)化設計。在酒店類型的建筑中,因有穩(wěn)定的熱水需求量,其中央空調系統(tǒng)中冷水主機側的熱回收設計是硬性要求,也是重要的節(jié)能手段,必須重視和落實。

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