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成都某办公楼水环热泵中央空调方案对比.doc

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成都某办公楼水环热泵中央空调方案对比

成都某办公楼水环热泵中央空调方案对比 一、设计概述 本方案设计为夏季供冷、冬季供热的冷暖水环热泵中央空调。 本设计属常规民用建筑舒适性空调。 二、空调形式及选型 本系统拟采用分散的小机组的全空气空调系统,每套房间的空气与新风混合经过小机组热湿处理后再通过风管送入房间,每台小机组的冷却水系统连接在一起形成水环。每台机组为冷源、热泵、空气处理装置及自控一体化的机组。夏季制冷时,采用集中冷却水,分散型机组直接蒸发的制冷方式,冬季采暖采用热泵加热力辅助供暖的方式,过渡季可直接采用热泵供暖。水管为两管制。 经初步计算,可能选用几种机型是: 序号 空调选型 单机冷量KW 机组尺寸 1 LR-10I 10.53 615×600×1845 2 LR-12I 12.48 615×600×1845 3 LR-14I 14.03 1200×420×1750 4 LR-17I  16.73 1200×420×1750 ????? ?现有机房均可安放。 三、设计说明 1、空调风系统设计 每套房间布置送回风管道各一支。根据房间的室内吊顶结构,送风形式为上送上回。风管高度尺寸为200mm,贴墙布置。标准层的空调系统平面图见附图。 2、空调水系统设计 1) 夏季冷却水经冷却塔后循环使用。 2) 过渡季冷却水系统中的水成为低温热源水通过冷却塔从大气吸热后循环使用。 3)冬季关闭冷却塔,将水系统切换到换热器。 4) 冷却循环水系统配有水处理器,具有防垢、除垢、杀菌、杀藻、防腐、除色等功能;水过滤采用Y型过滤器,防止水系统堵塞和磨损,以有效提高空调机及辅助设备和管道系统的可靠性和使用寿命。 5)由软水器、软水箱、定压补水机组组成补水系统。 空调水系统图见附图。 3、空调冷源设计 冷却塔设计工况:进水温度37℃,出水温度32℃,湿球温度28℃。 4、空调系统的自动控制 为了有效地控制室内空气温度和系统供回水温度,方便维护运行管理,节约能耗,设置以下自动控制措施。 1)空调机的自动控制 制冷时采用风量调节和压缩机启停相结合的微电脑智能化控制,制冷迅速,室温选择范围广,室温感应灵敏,受外界环境影响小。 2)为了防止水系统流量不足或水泵停机时空调机组产生误操作,在回水总管上设置水流开关,保证系统安全。水系统开机顺序为:冷却塔—水泵—空调机组,停机顺序与之相反。 3)空调系统的监测与控制 A、集中控制空调机组,冷却水泵、冷却水塔、辅助热源、新风机组等,均可在控制中心控制,同时亦可就地控制; B、设备连锁与自动保护,工况自动转换; C、每台设备均有参数与状态显示。 4)楼宇自动化 当空调机组电脑控制器上配置通讯口时,经过通讯线与中央计算机联系,可组成一个集中监控的网络系统。 5、消声与隔振设计 为防止噪声,振动及烟气污染室内外环境,对有关污染源设如下控制措施: 1)噪声的控制 凡对室内外环境造成噪声超标污染的风机,空调机,冷却水泵,冷却水塔均作消声吸声、隔声处理,风机、水塔等均选用高效率低噪声半产品,空调机进出口均安装消声器,空调机房四壁及天花设置吸声材料。管道穿过机房围护结构处四周的缝隙,应使用具有隔声弹性材料填充密实。空调机房配备甲级防火门。 2)??? 振动的控制 在天花或楼板上安装的风机,水泵、水塔等均做减振基础,空调机设隔振垫。空调机、水泵、水塔的出入水管设挠性橡胶软接头,管道安装采用减振支吊架。 6、风管及水管绝热设计 1)风管保温材料采用难燃B1级柔性泡沫橡塑板,保温厚度为9~19MM。 2)冷却水管管径大于DN250者采用无缝钢管,管径等于小于DN250者采用热镀锌钢管,冷凝水管采用UPVC塑料管,采用难燃B1级柔性泡沫橡塑管壳保温材料,保温厚度为6~15MM。冷却水管室内部分无需保温,室外部分冷却水管需保温;热水管室内室外都需保温,管径小于等于DN25的保温厚度为13MM,管径大于DN32小于等于DN80的保温厚度为15MM,管径大于DN100的保温厚度为19MM,保温材料采用难燃B1级柔性泡沫橡塑管壳。 四、?水环热泵中央空调与原设计比较 1、方案比较 本空调系统与原设计相比具有如下优点: 1)、运行费用低 1)、冷水机组蒸发温度比直接蒸发式空调机低6~8℃,能效比EER相应低20~25%;考虑到冷却水系统、冷冻水泵、冷冻机及风机功耗,整系统满负荷能效比约为EER=2.8~3.5,运行费用较高。按本系统设计,若考虑室内风机功耗,空调机单机能效比EER高达4.0-5.0,如若采用水路变频调节,系统节能将更加可观。 2)、工程投资少,性价比高 原设计的四管制水系统繁琐、工程造价高。本系统采用两管制,系统简单、工程造价低。同时省去了冷冻水泵。 3)、安全可靠性高 原设计的空调系统水管、凝水管布满吊顶内,系统意外或老化时,水易毁坏吊顶。使用全空气系统则无

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