毕业设计说明书(4)

2019-06-11 11:04

河南城建学院毕业设计 设计方案的比较及确定

每层设置一个新风机组(三层由于新风量大,设置两台新风机组),新风处理到室内状态的等焓线,不承担室内冷负荷。新风与风机盘管共用出风口,因无空调机房,所以采用吊顶式新风机组。 4.2 空调水系统方案比较确定

空调水系统包括冷冻水系统和冷却水系统两个部分,它们有不同类型可供选择。

类型 闭式 开式 同程式 特征 表4-1 空调水系统比较表 优点 缺点 异程式 两管制 三管制 四管制 管路系统不与大气相接触,仅在系统最高点设置膨胀水箱 管路系统与大气相通 供回水干管中的水流方向相同;经过每一管路的长度相等 供回水干管中的水流方向相反;经过每一管路的长度不相等 供热、供冷合用同一管路系统 分别设置供冷、供热管路与换热器,但冷热回水的管路共用 供冷、供热的供、回水管均分开设置,具有冷、热两套独立的系统 冷、热源侧与负荷侧合用一组循环水泵 与设备的腐蚀机会少;不需克与蓄热水池连接比较复服静水压力,水泵压力、功率杂 均低。系统简单 与蓄热水池连接比较简单 易腐蚀,输送能耗大 需设回程管,管道长度增水量分配,调度方便,便于水加,初投资稍高 力平衡 不需设回程管,管道长度较短,管路简单,初投资稍低 管路系统简单,初投资省 能同时满足供冷、供热的要求,管路系统较四管制简单 水量分配,调度较难,水力平衡较麻烦 无法同时满足供热、供冷的要求 有冷热混合损失,投资高于两管制,管路系统布置较简单 能灵活实现同时供冷或供热, 管路系统复杂,初投资没有冷、热混合损失 高,占用建筑空间较多 不能调节水泵流量,难以节省输送能耗,不能适应供水分区压降较悬殊的情况 系统较复杂,初投资较高 单式泵 系统简单,初投资省 可以实现水泵变流量,能节省输送能耗,能适应供水分区不同压降,系统总压力低。 冷、热源侧与负荷侧分复式泵 别配备循环水泵 根据以上各系统的特征及优缺点,结合本酒店情况,本设计空调水系统选择闭式、同程、双管制、单式泵系统,这样布置的优点是过渡季节只供给新风,不使用风机盘管的时候便于系统的调节,节约能源。

本系统设计采用双管制供应冷冻水,还具有结构简单,初期投资小等特点。同时考虑到节能与管道内清洁等问题,可以采用闭式系统,不与大气相接触,管路不易产生污垢和腐蚀,不需要克服系统静水压头,水泵耗电较小。

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4.3制冷机组的种类及特点

目前常用的制冷方式主要有两种形式:压缩式制冷和吸收式制冷。空调系统常用的载冷剂主要是水。

在高层民用建筑空调中,压缩式制冷是目前应用最为广泛的一种制冷方式,从压缩机的结构来看,压缩式制冷大致可分为活塞压缩式、螺杆压缩式、离心式压缩式;吸收式制冷与压缩式制冷的区别是:压缩式制冷以电为能源,而吸收式制冷则是以热为能源。在高层民用建筑空调制冷中,吸收式制冷常采用的工质是溴化锂水溶液,其中水为制冷循环用冷媒,溴化锂为吸收剂;而压缩式制冷的原理是低压冷媒蒸汽在压缩机内被压缩为高压蒸汽后进入冷凝器,冷媒和冷却水在冷凝器中进行热交换,冷媒放热后变为高压液体,通过热力膨胀阀后,液态冷媒压力急剧下降,变为低压液态冷媒后进入蒸发器。在蒸发器中,低压液态冷媒通过与冷冻水的热交换而发生汽化,吸收冷冻水的热量而成为低压蒸汽,再经过回气管重新吸入压缩机,开始新的一轮潜热。

活塞式机组通过活塞的往复运动吸入气体和压缩气体,适用于冷冻和中、小容量的空调制冷与热泵系统.其优点是价格低廉,制造简单,运行可靠,使用灵活方便。

离心式通过叶轮离心力作用吸入气体和对气体进行压缩,容量大,体积小,可实现多机压缩,以提高效率和改善调节性能.适用于大容量的空调制冷系统。

热泵是近年来比较受欢迎的中央空调的冷热源机组,它是一种利用高位能使能量从低位热源流向高位热源的节能装置。顾名思义,像泵一样,可以把不能直接利用的低位热能(如空气、土壤、水中所含的热能)转换为可以利用的高位热能,从而达到节省部分高位能的目的。热泵技术是应用低位再生能的重要措施之一,是合理利用高位能的典范。

以地下水为热源和热汇的热泵系统称之为地下水热泵系统。近年来,地下水源热泵系统在我国北方一些地区得到了广泛的应用。它相对于传统的供暖(冷)方式及空气源热泵具有如下特点:

(1)地下水源热泵具有较好的节能性。地下水的温度相当稳定,一般等于当地全年平均气温或高1~2℃左右,冬暖夏凉,使机组的供热季节性能系数和能效比高。同时温度较低的地下水,可直接用于空气处理设备中,对空气进行冷却除湿处理从而节省能量,相对于空气源热泵,能够节省约23%~24%的能量。国内地下水源热泵的制热性能系数可达3.5~4.4,比空气源热泵的制热性能系数高40%。

(2)地下水源热泵具有显著的环保效益。目前,地下水源热泵的驱动能源

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是电能,电能是一种清洁能源。因此地下水源热泵应用场合无污染,其节能性,使电厂附近的污染减弱。

(3)地下水源热泵具有良好的经济性。美国127个地源热泵的实测表明,地源热泵相对于传统方式,运行费用节约18%~54%,其维修费用高于土壤耦合系统,但与传统的冷水机组加燃气锅炉相比还是低的。根据北京市统计局信息咨询中心对采用地下水源热泵技术的11个项目的冬季运行分析报告:在供暖的同时,还供冷、供热水、供新风的情况下,单位面积费用支出9.48~28.85元不等。63%的项目低于燃煤集中供热的采暖价格。全部被调查项目均低于燃油、燃气和电锅炉供暖价格。据专家初步估计,使用地下水源热泵技术,投资增量回收期为4~10年。

(4)地下水源热泵能够减少高峰需电量。这对于减少峰谷差有积极意义。当室外气温处于极端状态时,用户对能源的需求量亦处于高峰期,而此时空气源热泵、地表水源热泵的效率最低,地下水源热泵却不受室外气温的影响。因此,在室外气温低时,地下水源热泵能减少高峰需电量。

(5)回灌是地下水源热泵的关键技术。在面对地下水资源严重短缺的今天,如果地下水源热泵的回灌技术有问题,不能将100%的井水回灌到含水层内,那将会带来一系列的生态环境问题:地下水位下降,含水层疏干,地面下沉,河道断流等,会使已不乐观的地下水资源状况雪上加霜。为此地下水源热泵系统必须具备可靠的回灌措施。

目前,国内地下水源热泵系统有两种类型:同井回灌系统和异井回灌系统。根据一些运行实践表明,大量使用深井水导致地面下沉,且逐步造成水源枯竭,因此,如以深井为热源时,必须采用“深井回灌”的方法,将地下水再回灌到同一含水层中。同时,采用“夏灌冬用”和“冬灌夏用”的措施。所谓“夏灌冬用”就是把夏季温度较高的城市水或经冷凝器排出的热水回灌到有一定距离的另一个深井中去,即将热量储存到地下的含水层中,冬季再从该井中抽出使用作为热泵的水热源。“冬灌夏用”则反之。这样不仅实现了地下含水层的蓄热作用,而且防止了地面的沉降。

典型的集中式地下水源热泵空调系统由地下水换热系统、水源热泵机组、冷冻水管路系统和空调末端系统组成。空调末端系统的功能是按建筑物各房间冷热负荷的大小,合理地将冷量和热量分配到各个房间,并组织空气合理的流动;冷冻水管路系统是输送冷媒和热媒的大动脉,它由冷冻水循环泵、补给水系统、定压装置、排气和泄水装置及管路附件组成。水源热泵机组是系统的核心装置;地下水换热系统是地下水源热泵空调系统所特有的系统,其功能是将地下水中的地位能输送给水源热泵机组,作为机组的热源或热汇。

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螺杆式水源热泵机组通过转动的两个螺旋形转子相互啮合而吸入气体和压缩气体.利用滑阀调节汽缸的工作容积来调节负荷.转速高,允许压缩比高,排气压力脉冲性小,容积效率高,其主要优点是结构简单,体积小。重量轻,通过对滑阀的控制,可以在15%-100%的范围内对制冷量进行无级调节,且它在低负荷时的效能比较高,这对于民用高层建筑的空调复合有较好的实用性。 与活塞式机组相比螺杆式水源热泵机组机构简单,运动部件少,物往复运动的惯性力,转速高,运动平稳,振动小,另外,它在运行上比较平衡,易损件少,单级压缩比打,管理方便,运行可靠;适用于大、中型空调制冷系统和热泵系统。

综合以上比较,本设计中选用水冷螺杆式带热回收水源热泵机组。

4.4 地下水换热系统比较确定

地下水源热泵系统,根据其与建筑物内循环水与地下水的关系,可分为开式环路地下水源热泵系统和闭式环路水源热泵系统。在开式环路地下水源热泵系统中,地下水直接供给水源热泵机组;在闭式环路地下水源热泵系统中,使用板式换热器把建筑物内循环水与地下水分开。地下水由配备水泵的水井或井群供给,利用其地位能后回灌地下。家用商用系统一般采用间接闭式供水,以保证设备和管路不受地下水矿物质和泥沙的影响。所以本设计用间接闭式地下水换热系统

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河南城建学院毕业设计 空调末端设备的选择

5 空调末端设备的选择

中央空调末端设备有末端循环泵,新风机组和风机盘管机组等。 5.1风机盘管选型计算

风机盘管(简称FCU)在空调工程中的应用大多是和经单独处理的新风系统相结合。它是将风机和表面式换热盘管组装在一起的装置,通常与集中的冷水机组或热水机组组成一个供冷或供热系统。风机盘管分散安装在每一个需要空调的房间内,为了缩小外形和体积,以及降低气流噪声,多采用贯流风机并用多级电机驱动,以便对风量进行调节。其主要有盘管(一般为2~3排)和风机组成,风量在250~2500m3/h范围内。在额定工况下供冷时空气处理焓差为18.5~19.5kJ/㎏;为了适应房间负荷的变化,它有风量调节、水量调节、机内旁通风门调节三种。

风机盘管应根据其要求处理的冷量和对所确定的空气处理的过程计算得到风量,在相应的产品样本中选择相应的型号。常用的安装形式有两种,一种是卧式暗装,一般安装在客房过厅的吊顶内;还有就是立式明装,一般安装于窗下。其中卧式暗装型可节省建筑面积,与室内装修相协调,需局部吊顶,适用于大多数客房。宾馆中客房风机盘管的水系统大多采用两管制,最好布置为同程式系统,并在水系统的最高点设排气装置。因为夏季风机盘管多处于湿工况,因此要特别注意风机盘管冷凝水管的布置。

风机盘管机组中风机不断循环所在房间内的空气和新风,使空气通过供冷水或供热水的换热器被冷却或加热,以保持房间内温度。在风机吸风口外设有空气过滤器,用以过滤被吸入空气中的尘埃,一方面改善房间的卫生条件,另一方面

也保护了换热器不被尘埃所堵塞。换热器在夏季可以除去房间的湿气,维持房间的一定相对湿度。换热器表面的凝结水滴入接水盘内,然后不断地被排入下水道中。

由于本系统采用风机盘管加新风系统,有独立的新风系统供给室内新风,即把新风处理到室内参数,不承担房间负荷。这种方案既提高了该系统的调节和运转的灵活性,且进入风机盘管的供水温度可适当提高,水管结露现象可以得到改善。(1)风机盘管加新风系统的处理过程及送风参数确定

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