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时间:2020-03-27
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1、李玉洁:土壤源水环热泵空调系统补水、定压浅析139土壤源水环热泵空调系统补水、定压浅析李玉洁(上海联创建筑设计有限公司。上海200120)【摘要】文中实际工程是空调为土壤源水环热泵系统,分析此系统定压形式及补水量计算、根据工程实际情况进行压力分析,水系统中的设备及管材、附件是否超压,系统各点是否有气化,系统最高点是否有倒空。【关键词】土壤源水环热泵水系统;定压;补水;压力分析【中图分类号】TU831.36【文献标识码】B【文章编号】1001—6864(2012)07—0139—041工程概况A接高位水箱B橙高位永
2、箱c幢商位水箱本工程位于浙江省,总建筑面积l8万m,空调面积12.8万m。地下二层,为汽车库、商业和设备用房,最低标高一10.55m。地上三栋高层办公ABC楼,建筑标高99.0m,裙房四层DEE楼,建筑标高21.6m。2空调系统介绍(1)空调冷热源:经计算,夏季空调总冷负荷19624kW,空调总热负荷10267kW。空调采用土壤源水环热泵系统,分体水环热泵主机设置于走道或噪音要求不高区域吊顶内,整体式水环热泵置于空调机房内。水环热泵放热量夏季由闭式冷却塔和地埋管系统共同承担,冬季由地埋管系统承担,从而达到土壤系统
3、的冷热平衡。(2)土壤源水环热泵空调水系统:水系统为闭式系统。高层办公ABC楼在地下二层机房内设置板圈1空调水系统原理简图式换热器构成高区用户独立循环水系统,解决系统压(2)系统补水设计:系统补水量可按照小时泄力过大问题。一侧与四层裙房、地埋管、闭式冷却塔漏量确定,小时泄漏量按照系统水容量的1%确定。A构成低区水循环系统。区B区c区各系统水容量可参考制冷、制热空调水系地埋管采用双U形式并联垂直设计,井深100m,统的水容量,取1.0L/m,泄露量计算如下:孔间距4m。U型管外径d25。地埋管数量按照空调热A楼高区
4、:水容量Ga=1.0L/mX32153m=负荷结合系统电量计算,需井总数1340个,考虑到其32m,小时泄漏量Gab=32×l%=0.32m/h它不确定因素,共设井数1640个。夏季选用4台闭式B楼高区:水容量Gb=1.0L/m×31949m=冷却塔,置于E楼四层屋顶,每台循环水量950m/h。32m,小时泄漏量Gab=32×1%=0.32m/h3空调水系统原理图(见图1)。c楼高区:水容量Ge=1.0L/m2X32349m=4系统定压补水设计32‘(1)系统定压设计:闭式空调水系统的定压原,小时泄漏量Gab=3
5、2×1%=0.32m/h高区给排水专业的补水采用的是给水泵,流量可则是使系统不超压、不气化、不倒空,定压点宜设置在按照小时泄漏量的5%一10%确定。水泵的吸人端。一般定压方式有高位膨胀水箱定压;低区水容量Gd由三部分组成,Gdl为四层用户的闭式膨胀水箱定压;补给水泵定压。水容量Gdl=1.0L/mX31600m=32m,Gd2为闭式本工程高区水系统分别采用控制灵活的高位膨冷却塔系统侧水容量,Gd3为地埋管侧系统水容量。胀水箱定压,同时实现补水、容纳膨胀水的功能。水闭式冷却塔侧水容量经统计为Gd2=147m,地埋管
6、侧箱放置于各自屋顶,距离泵房很远,通过压力分析定系统水容量经统计为Gd3=586m,低区总水容量Gd压点设置在地下二层人管井处的回水管上。低区选=Gdl+Gd2+Gd3=32+147+586=765m,系统,J、时用闭式膨胀水箱定压,初步定压点定在与水泵吸入口泄漏量765×1o7o=7.7m’/h,则闭式膨胀水箱(内含补相连接的分水器上,设备置于地下二层。140低温建筑技术2012年第7期(总第169期)水泵)补水量按照5倍的小时泄漏量选择,7.7×5=可能会使管材、设备、附件的承压增大导致系统造价37.5m’/
7、h。升高。本工程为二级泵系统,在分水器各区分支路上闭式冷却塔体补水。闭式冷却塔有淋水系统,水设置二级泵,定压点设置在分水器上,通过初步分析盘。补水包括三部分,分别占循环水量比重为:一蒸和以往经验设计,如冷却塔的一级泵从冷却塔抽水送发损失0.185%×5=0.925%,二飘逸损失0.15%(闭往分水器可能导致冷却塔屋面去管井的水管产生气式塔取值),三排污损失0.3%,闭式塔体补水量为950化现象,地埋管一级泵从一级集水器吸水送往二级集×4×(0.925+0.15+0.3)%=52.3m/h。可以看出水器、三级集水器
8、及地埋管,则地埋管的底部或超压闭式塔相对于开式塔体补水量稍小,约少10%左右。或接近承压临界值,地埋管的二级泵从地埋管系统抽5系统压力分析水送往分水器,现对空调水系统原理图分解并进行详在水系统设计时要充分考虑到无论是系统运行细水压分析。还是静止系统内任一点不能出现差压、气化、倒空现(1)高区换热器用户二次侧的高区水系统简图象,所以定压点和水泵的位置很关键。如果选用不好见图
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