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时间:2020-04-02
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1、办公建筑空调系统设计探讨办公建筑空调系统设计探讨摘耍:空调系统是办公建筑物重耍的组成部分,其设计质量对建筑物整体功能的发挥有着较大的影响。为此,本文结合工程实例,通过介绍空调设计的特点及参数,重点围绕冷热源系统、水系统和低温送风变风量系统等方面探讨了建筑空调系统的设计工作,并提出了一些有效的控制策略,以供实践参考。关键词:空调系统;设计参数;冷热源;控制策略随着我国社会经济建设的快速发展,人们物质生活水平得到不断的提高,对居住及办公环境的空气质量耍求也越来越高。空调系统作为办公建筑物常见的配套设施之一,具有节约空间、投资方便、简化管理和满足客户个性化需要等优点,能够有效改善办公建筑内部的空气环
2、境,并防止空调病的发生,目前在工业、高层建筑、政府办公楼和酒店等建筑中有所应用及推广。在空调系统运行过程中,系统设计质量是影响空调系统功能发挥及运行安全的重要因素,若建设单位忽视了建筑空调系统设计环节中的某项工作,则会对建筑整体的运行带来诸多的不便。因此,建设单位必须重视空调系统的设计工作,通过结合建筑的特点,逐步提高系统的设计水平,以确保空调系统整体功能的有效发挥。1丄程概况某办公建筑占地面积13200m2,总建筑而积84700m2,建筑高度65叫地下1层,地上14层。地上1〜4层为公共服务区域,5〜14层为办公区域,其中北侧全部为电力生产调度专业机房。在该工程设计中,建筑、结构、空调、电气
3、、给排水及可再生能源应用等方面采用了大量的绿色节能技术,经节能专业机构检测认定该工程综合节能率达到65%,其中空调系统的设计特色显著。2空调设计特点为避免昼夜电力系统负荷峰谷差加大,当地电力企业出台了鼓励电力移峰填谷的相关政策,其中包含积极推进在民用建筑中采用冰蓄冷和电锅炉蓄热技术,并给予了电价优惠政策。该工程在空调冷热源设计方而考虑采用这项技术。空调系统设计屮采用了以下技术:冰蓄冷技术、电锅炉水蓄热技术、一级泵变频技术、大温差供回水技术、低温送风技术、变静压控制变风量空调技术、热回收型变制冷剂流量技术、根据C02浓度实现变新风控制技术及通风自控技术等。在该工程空调设计中,多处应用了当吋国内外
4、最新的设计方法和技术,在计算中着重考虑了蓄冰量和蓄热量的计算、供回水温度的确定、低温送风温度的设定和校核、各系统空调箱复核计算、变风量末端的计算及控制方法的确定,并加强了空调系统的调试。3空调设计参数及冷热负荷3.1空调设计参数空调室外计算参数采用当地气象参数。室内设计参数见表1。表1室内设计参数注:所有工艺机房空调室内设计参数均由工艺机房设计单位提供。3.2空调冷热负荷大楼空调冷热负荷采用HDY-SMAD软件进行计算。夏季设计H总冷负荷为95268kW・h,尖峰冷负荷为7987kW,冷负荷指标为94W/m2;夏季夜间基载尖峰冷负荷为1244kW。冬季设计Fl总热负荷为58526kW・h,尖峰
5、热负荷为5605kW,热负荷指标为66W/m2。4空调冷热源系统设计4.1空调冷热源系统设计釆用冰蓄冷及电锅炉水蓄热技术。空调冷源采用2台额定制冷量为2620kW的双工况水冷离心式机组和1台额定制冷量为1430kW的单工况水冷螺杆式机组,其中螺杆机组作为基载主机,全楼总蓄冷量为26764kW・ho另外,大楼还设有3台制热量为900RW的电锅炉作为蓄热和供热热源,总蓄热水量为480to空调冷热源系统设计流程如图1所示。图1空调冷热源系统设计流程3.2双工况制冷主机的选择为充分发挥冰蓄冷空调系统的优势,结合国内外一些冰蓄冷空调系统设计经验,确定设计工况下二次水的供水温度为3.5°C,一次乙二醇侧进
6、板式换热器的温度为2.5°Co此时,二次侧基载主机(供水温度为3.5°C时)实际供冷量Q2为1286kWo一次乙二醇侧需提供冷量为Q1二Q-Q2(1)式屮:Q1为一次乙二醇侧实际供冷量,kW;Q为总冷负荷(考虑5%冷损失),kW;Q2为二次侧基载主机实际供冷量,kWo一次乙二醇侧在设计工况下考虑主机优先,并满足下列关系:Q12二Q1-Q11(2)式中Q12为融冰供冷量,kW;Q11为双工况水冷离心式机组供冷量,kWo需要注意的是,双工况水冷离心式机组供冷量Q11与机组的乙二醇出液温度相关,乙二醇出液温度越低,供冷量越小,即机组效率越低。因此需要根据流量、温度与冷量的关系反复迭代,直至计算出各时
7、段满足要求的主机出入口温度与相应制冷量。根据式(2)可以推算出融冰供冷量与逐时剩冰量的关系,调整主机运行台数控制融冰率在18%以下(蓄冰盘管加密)。给出了夏季设计工况下制冷主机计算分析结果。在实际运行屮,根据负荷情况,特别是部分负荷情况下,多釆用融冰优先的策略。5空调水系统设计为满足建筑功能要求,充分利用蓄冷空调冷源的优势,空调水系统采用一次泵、变频、大温差、四管制、异程系统。其中主机与10台蓄冰
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