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时间:2018-10-03
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1、项目介绍1水系统方案介绍2水系统-多联机系统对比3结论4主要内容售后服务5项目介绍一、项目名称:二、工程地址:三、建筑面积:28,182m²四、设计负荷:夏季空调冷负荷4227.3KW冬季采暖热负荷3170.5KW水系统对办公楼项目的优势水系统-多联机对比BCA水系统方案概述水系统方案优化建议水系统方案概述一、冷热源:冷源配置台KW螺杆式制冷机台,热源采用原有锅炉螺杆式制冷机五、暖气采暖耗能:1、散热器需提前3小时工作预热至80℃,水温才能达到室内散热效果2、风机盘管仅需2小时工作就可达到室内散热效果,且只需升温到60℃3、按总负荷1160kw计算:116
2、0kw×860大卡÷8400大卡(每立方米天然气散热量)×3.8元/m³=119m³天然气×10小时(每天)×3.8元/m³=1190m³×3.8元/m³=4522元4、(每天多耗能费用)温差20℃需耗约15%,按照每天10小时燃烧计算:小时耗气量119m³×10小时×120天供暖季×70%初秋早春极寒天气平均值=99960m³×15%多出耗能×3.8元/m³=14994m³×3.8元/m³=56977.2元水系统与VRV系统对比冷热源系统配制水系统VRV系统机组参数配置电耗KW数量机组参数配置电耗KW数量2673KW(750USTR)离心式冷水机组470
3、2VRV室外机2412匹(按原设计方案主机冷量同等配置)需40匹外机60.3套3660.31407KW(400USTR)螺杆式冷水机组2751冷却水泵540m3/h(扬程24m)两用一备753冷却水泵300m3/h(扬程24m)一用一备372冷冻水泵460m3/h(扬程32m)两用一备753冷冻水泵242m3/h(扬程32m)一用一备372表一:冷热源系统配制水系统VRV系统机组参数配置电耗KW数量机组参数配置电耗KW数量板式水水交换机组(3489KW,6-11/7-12)551辐射地暖泵22m3/h(扬程22m)两用一备321454KW真空锅炉(耗气48
4、9立方/小时)43锅炉采暖泵125m3/h(扬程24m)三用两备155冷却塔1650m3/h551表一(续):运行费用对比水系统VRV系统制冷量(KW)67536753机房设备总装机功率(KW)16992605末端系装机功率(KW)为保证冬季制热效果,VRV系统每台内机增加电辅热,共增加配电容量1500KW表二:表二(续):水系统VRV系统冷源系统制冷年运行费用(元)9524521448882备注:制冷天数150天,每天10小时,电价0.908元/千瓦时水系统VRV系统制热年运行费用769216869329末端运行费用如VRV系统需加电辅热改善采暖效果,费
5、用将远高于锅炉采暖一次性投资A.集中式中央空调系统总造价约为350元每建筑面积B.同冷量VRV空调系统(含全热回收新风系统)采用中高端品牌设备的造价大约为400元每建筑面积C.考虑冷媒管路衰减,设备增大。配置电辅热改善制热效果。VRV空调系统造价大约为500元每建筑面积表二(续):技术对比表三:水系统VRV系统系统配电要求冷源效率高,系统整体配电容量小VRV主机效率低,空调系统配电容量大,配电系统投资和损耗高。系统能耗低高舒适性好,送风温湿度适宜,室内气流组织合理一般,送风温度偏低,风量偏小,气流组织不理想。运行稳定性好,冷热源设备受气温等外部条件影响小,
6、空调效果保障度高。差,室外受气温等外部条件影响大,空调效果保障度低。表三(续):水系统VRV系统使用灵活性较好(可通过设计优化及配置智能控制系统来提高使用灵活性并改善局部小负荷使用时能效)好(系统分割较小,局部小负荷加班情况适应性好)场地要求设置专用机房室外机可至于屋顶等室外外置,无专用机房要求系统寿命和可维护性主要核心设备置于室内主用机房,设备量少易于维护,使用寿命长,设备寿命可达25年以上。室外主机数量多,室外运行环境恶劣,维护量大,设备使用寿命短,一般不超过15年。VRV系统注意事项1、VRV室外机组冷量随铜管长度增加而衰减(机组标称额定制冷量标定机
7、外铜管长度为0米)2、外机受室外空气温度变化影响较大,夏季高温天气制冷效果不佳,冬季由于化霜影响制热效果相对较差(特别是低温雨雪天气)1、通过大楼BA系统或空调专业自控系统控制中心根据加班需求设置加班模式2、针对小区域有短时加班可通过特定加班模式利用大楼管道系统的保有冷量,采用只开启对应水泵进行供冷;3、加班时段可加大系统水温控制范围,调整制冷主机的启停水温范围,既保证系统小负荷稳定运行,又提高系统效率。水系统节能措施:结论:采用集中式中央空调系统比采用VRV系统在初投资和运行费用等各方面要优越,设计已考虑采用空调系统变流量技术,在空调系统中加设流量控制阀
8、门和采用变频水泵,这样可有效提高空调系统在局部负荷时的效率,大幅度
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