燃气空调应用手册(4)

2019-04-14 10:43

新奥燃气 工商户业务员培训手册 销售技能工具箱文件之七

3.6.3.1 燃气管道应采用厚壁无缝钢管,钢管应内外进行防腐。

3.6.3.2 机房内应在适当位置设置性能可靠的燃气报警器。报警器应满足当燃气泄漏浓度达到爆炸下限1/4时能报警的要求,持续一分钟内自动切断阀自动切断气源。 3.6.3.3 报警器与机组的水平距离应在报警器作用半径以内。(6-8m)。 3.6.3.4 报警器的下端应在楼板底面以下0.3m以内。

3.6.3.5 楼板底面下有凸出≥0.6m梁时,报警器须设置在梁与机组之间。 3.6.3.6 机房内有排气口时,最靠近机组的排气口附近应设置报警器。

3.6.3.7 当机组与排气口之间的凸出楼板梁≥0.6m时,报警器不得设置在排气口附近,应设在梁与机组之间。

3.6.3.8 报警器不得设置在距进风口1.5m范围以内的地方。

3.6.3.9报警器距进入地下室管道的水平距离应在报警器作用半径以内。

3.6.3.10 自动切断阀应采用自动关闭,现场人工开启方式,设置在地面的专用小间内。自动切断阀应有二路电源控制,应与燃气报警器和排风机连锁动作。

3.6.3.11 燃气管道的末端应设放散管,放散管应接到地面安全处放散,放散管的端部应有防雨和防堵塞措施。

3.6.3.12 安装机组的机房及燃气管道经过的地下场所应有通风换气措施并与其它房间应用实体墙隔开,与配电间不得相邻设置。

3.6.3.13 当机组运行时,机房内必须有可靠的通风换气措施,换气量按下列三个因素进行计算确定。 ? ?

供给燃气燃烧时所需要的助燃空气;

将燃气燃烧的机体、烟道及其它设备等散发出的热量而引起机房内空气温度上升控制在允许范围 内; ?

人体环境卫生所必须的新鲜空气。

(附: 机房通风量计算

机组运行时燃气燃烧需要大量助燃空气,机组本体、烟道及其它设备也会散发一定的热量,因此机房的通风措施至关重要。机房的换气量可按下列三个因素计算确定。另外,机房的进、排风口的设置应能确保整个机房均匀布风、无死角。 (1)燃气燃烧所需要的助燃空气,可按下式计算:

Va1=Vg·Vao·α·β

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式中: Va1——助燃空气量(m/h) ;

Vao——理论空气量(Nm3干空气/Nm3干燃气) ; 对人工煤气,一般可取3.5Nm3干空气/Nm3干燃气 对天然气,一般可取8.6 Nm干空气/Nm干燃气 α——过剩空气系数,一般取1.15 ; β——温度、湿度校正系数,一般取1.2 ;

(2)控制因机组、烟道及其它设备等表面散热引起机房内温度上升所需的空气量,可按下式计算:

γ·Vg·HL

Va2=———————— Ca·ρ(ta2-ta1)

式中: Va2 ——空气量(m3/h);

Vg ——进入机组的燃气量(Nm/h); γ——散热系数,一般取5%;

HL ——燃气低热值(KJ/Nm);

Ca ——空气在ta2~ta1℃之间的平均定压质量比热(KJ/Kg.℃); ρ ——空气在ta2~ta1℃之间的平均密度(Kg/m3) ta2——机房内的温度,一般取40℃;

ta1——大气温度,夏天取32℃,冬天取10℃;

根据夏天和冬天的运行情况,分别计算所需的换气量,取大值。 (3)体环境卫生所必须的新鲜空气量Va3,一般取0.5Nm3/人.min,

因为Va3远小于Va1+Va2 , 故可忽略不计。 因此机房内所必须的空气量Va=Va1+Va2。)

3.6.3.14 当机组停止运行时,可减少机房通风量,但风量不应低于3次/h,以排出因管道泄漏而滞留在机房内的燃气。 3.6.3.15 燃气管道严禁穿越防火墙。

3.6.3.16 消防控制中心或监视室应有显示报警器工作状态的装置,应能显示各点报警、故障信号、自动启闭信号。自动切断阀应能遥控切断。 3.6.3.17 报警系统应有备用电源。

3.6.3.18 机组安装在地下二层或二层以下时,机房的泄爆要求可参照上海市标准

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DBJ08—74—98《燃气直燃型吸收式冷温水机组管道供气工程技术规范》的有关规定。 3.6.3.19 机组进入地下室的进口,其高度和宽度必须满足机组安装、检修、更换、运输的需要。

3.6.4 机组安装在屋顶上的安全技术措施

3.6.4.1 当机组安装在裙房或主楼的屋顶上时,其屋顶的承载力应满足设备安装和运行重量的要求。

3.6.4.2 燃气立管通至屋顶时以明敷为主,但不宜设在外墙面上,如果需设在外墙面上,对3层以上(含三层)每层应设置燃气管线抢修用操作阳台。当需要设在单独的管道井内时,应符合以下要求。

3.6.4.3 管道井宜设置在室内的外墙面上,管道井的大小应能满足燃气立管安装、检修的空间需要。

3.6.4.4 在管道井通过每层楼面处应设置丙级防火检修门和金属网楼板,管道井高出顶层屋面的高度不应低于女儿墙高度。

3.6.4.5 管道井内每隔2~3层用不燃材料作防火分隔,在立管穿过分隔层的四周应留有适当空隙,每3~5层设一报警器,上下两只报警器的高度不超过20m,报警器设在不燃材料楼板下部。

3.6.4.6 管道井的顶部应设置百叶窗与大气相通,底层防火检修门的下部应设置带有防火阀的进风百叶。防火阀应能接受24V,DC控制。对有消防控制中心的工程,其阀控制应设在消防控制中心。当有火灾发生时,消防控制中心应能联动控制防火阀的关闭。

3.6.4.7 燃气管道在进入管道井前应安装自动切断阀。自动切断阀和报警器的动作应符合规范要求。

3.6.4.8 管道井内立管的材质:中低压燃气管道均应采用厚壁无缝钢管。钢管应进行防腐处理。

3.6.4.9 管道井内中低压燃气管道的连接应采用焊接连接和法兰连接。 3.6.4.10 管道井内的立管接口宜少,接口宜设置在各层楼面以上1.2m处。

3.6.4.11 管道井内的燃气立管每隔4~5层应设置限制水平位移的支撑。立管高度大于60m,小于120m时,至少应设一个固定支架;大于120m时,至少应设二个固定支架。二个固定支架之间必须设伸缩补偿器,立管的底部应设固定支架。

3.6.4.12 消防控制中心应显示管道井内报警器的工作状态,防火阀和切断阀的启、闭状态和机组燃气的运行情况。

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3.6.4.13 机组应考虑防风、防雨和防冻措施。 3.6.4.14 当机组设置在屋顶上时必须满足消防要求。

3.6.4.15 当机组燃气供气压力<5KPa时,并设置在屋顶露天的燃气直燃型冷温机组可不做消防设施。

3.6.4.16 当机组燃气供气≥5KPa时,并设置在屋顶顶棚内时,需设置消防安全设施。

第4章

燃气空调工程方案设计及经济评估基础

4.1 空调冷热负荷计算

4.1.1 热负荷计算主要考虑以下因素 4.1.1.1 围护结构的耗热量。 4.1.1.2 门窗渗入空气的耗热量。

4.1.1.3 由门、孔洞及相邻房间侵入的冷空气耗热量。

4.1.1.4 外部运入冷物料和运输工具的量、通风耗热量、室内设备散热量、热管道及其它热表面的散热量。

4.1.1.5 通过其它途径散失或获得的热量耗热等。

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4.1.1.6 风(水)管系统热负荷,热源系统负荷。 4.1.2 冷负荷计算主要考虑以下因素 4.1.2.1 围护结构传入室内的热量。 4.1.2.2 由门窗渗入空气的耗热量。

4.1.2.3 通过外窗进入室内的太阳辐射热量。 4.1.2.4 人体散热、照明散热。

4.1.2.5 设备、器具、管道及其它室内热源的散热量。

4.1.2.6 渗透空气带入的热量,各种散热过程中产生的潜热量。 4.1.2.7 风(水)管系统冷负荷,冷源系统负荷。

4.1.3 室内温度的确定根据具体使用功能确定,室外温度根据当地历年气象情况确定:

上海地区计算参考数据如下:

室内温度:夏季:24-28℃; 冬季:18-22℃。

室外计算干球温度:夏季:34℃; 冬季:-4℃(此数据要根据气象变化加以修正)。 4.1.4 建筑空调冷、热负荷概算指标

在实际工程设计中,可参考下表的概算指标,对建筑物空调负荷作出估计,以便估算容量和投资费用。(下表摘自《简明空调设计手册》) 序号 建筑类型和房间名称 旅馆、宾馆、饭店 客房标准层 酒吧、咖啡室 西餐厅 中餐厅、宴会厅 1 商店、小卖部 中庭、接待 小会议室(允许少量吸烟) 大会议室(不允许吸烟) 理发、美容 健身房、保龄球 冷负荷w/m2 80~110 100~180 160~200 180~350 100~160 90~120 200~300 180~280 120~180 100~200 热负荷w/m2 60~70 20


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