家庭***空调设计导则
目前,家用***空调有如下四种基本方式:
1、分体多联机空调系统
2、水源热泵空调系统
3、风冷热泵冷热水机组加风机盘管空调系统
4、分体式风管机空调系统。
为配合我院“住宅设计导则”的编制,加强设计质量管理,提高住宅设计质量,特编制本导则,望暖通***设计同志在试行过程中不断积累经验资料,并反馈我总工办,以便今后进一步完善本导则,精益求精,更好地为用户服务。在编制过程中征求周姜象,顾锡等同志的意见,并承蒙吴有筹高工的审阅,在此表示感谢。
1 总则1.1 为保证家用(商用)***空调设计的质量,使设计符合安全、适用、经济、卫生和保护环境的基本要求,制定本导则。
1.2 本导则适用于江苏省和上海市的夏热冬冷地区的各类住宅建筑,以舒适性要求为主,制冷量在7~80KW的家庭***空调的设计。
1.3 空调设计时,除执行本导则外,尚应符合现行有关标准、规范的规定。
2 术语2.1 家用(商用)***空调
用于住宅建筑和一般公共建筑,制冷量在7-80KW范围内,带集中冷热源的舒适性空调系统。
2.2 空调风系统
空气经冷热、过滤等处理的送回风系统。
3 设计参数3.1 室外气象参数
室外气象参数按《采暖通风与空气调节设计规范》(GBJ-19-87 2001版)附录表和《暖通空调气象资料集》采用。
3.2 室内空气质量
3.2.1 冬季空调室内空气计算参数应符合下列规定:
温度18~22℃;室内工作区风速 lt;0.4m/s; 新风换气次数 1.0次/h;
3.2.2 夏季空调室内空气计算参数,应符合下列规定:
温度 24~26℃; 相对湿度 lt;65%; 室内工作区风速lt;0.5m/s;新风换气次数 1.0次/h
3.2.3 室内空气中可吸入颗粒物浓度应小于0.15mg/m3
3.2.4 通风与空调系统产生的噪声传至主要房间的噪声级应小于46db(A)。
4 空调设计 4.1 负荷计算
4.1.1 在方案设计阶段,可采用单位建筑面积热指标法估算确定。
(1) 冬季采暖负荷指标为:单层住宅80~105W/m2多层及高层住宅45~70W/m2
(2) 夏季空调负荷指标为:80~90W/m2,在初步设计阶段,可采用分项简化计算,分项内容包括围护结构、人员、设备、灯光、食物和新风,其中围护结构负荷可按经验指标估算,也可按《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》(JGJ134-2001)表5.0.5中的限值套用;
在施工图设计阶段均应对空调房间或区域进行逐时冷负荷计算,并符合《采暖通风与空气调节设计规范》(GBJ19-87 2001版)中5.2.13条规定。
4.1.2 每个房间的空调末端设备选择时,必须考虑邻室不空调时的内隔断形成的负荷。
4.1.3 在选择冷热源时,总冷热负荷不应包括内隔断形成的冷热负荷。
4.1.4 在一般情况下,上海市和江苏省的夏热冬冷地区的住宅空调冷负荷均大于冬季热负荷。因此,冬季热负荷可采用夏季冷负荷乘上经验系数而定,经验系数一般以0.5~0.7选取。
4.2 系统设计
4.2.1 每个住户必须单独系统,***计量,***控制。
4.2.2 家庭***空调系统必须设有新风。新风量为1次/h换气。
4.2.3 有条件时,应优先采用变频或具有节能效果的变容量控制的空调系统,变频设备产生的高次谐波强度应符合***有关标准的规定。
4.2.4 采用分体多联机空调系统时应符合下列规定:
4.2.4.1 同一系统中,需同时供冷和供热时,应选择带有热回收的多联机空调系统。
4.2.4.2 制冷剂管道另件配置,系统控制设备的选择,系统施工安装及质量验收,均应符合厂家的技术要求。
4.2.4.3 在有强裂振动的房屋和有***地区的住宅不宜采用分体多联机空调系统,当采用多联机空调系统时,必须将系统安装牢固和采取可靠的防振措施。当制冷剂管道穿变形缝时必须设伸缩装置。
4.2.4.4 设计多联机空调系统时应遵循我院编制的暖通设计统一技术要求《一拖多空调系统设计》(2002年总工办)的规定。
4.2.4.5 当制冷剂采用R410A时,其管壁厚度应按产品要求,适当加厚。
4.2.4.6 新风系统宜采用铝合金的显热回收的新风换气机。
4.2.5 采用水源热泵空调系统时应符合以下规定。
江西舒适家实业有限公司是一家***从事暖通工程设计 , 施工 , 安装 , 调试 的***团队。项目涉及低温地面辐射供暖系统、***空调系统、***吸尘系统、***新风系统、***水处理系统及***热水系统等, 专为中、公寓,别墅 , 酒店 , 办公场所等提供整套室内环境舒适解决方案。
浅谈暖通空调节能问题
1、 动力机房
楼宇自动化系统通过DDC控制器来完成对各机组的启动/停止,冷水机组数量及各相关设备的连锁进行控制,其主要控制功能有: (1)据实际冷热负荷控制冷水机组及水泵的运行台数,以达到节能效果。通过冷冻水供水温度及回水温度的差和回水流量计算出冷冻水系统的冷负荷,上饶***空调,并根据实际冷负荷决定投入运行的制冷机组及相关设施的数量,以达到佳的节能状态.冷冻水供回水温度为12/6度。2)如下顺序启动和停止冷冻系统,以保证系统正常运转。启动:冷冻水电动阀,冷冻水泵、判断冷冻水管内是否有水流通过、 15秒后冷水机组。停止:冷水机组、15秒后冷冻水电动阀,冷冻水泵。 冷冻水泵备用机制,保证事故情况及延长设备使用寿命。制冷系统中,各台冷冻水泵互为备用,当任何一台冷冻水泵出现故障时,DDC控制器会根据有关水泵的运行时间累计,投入运行时间短的水泵运行,补足需要的冷冻水量。(3)系统检测到任何一个冷冻水的水流开关报警后将停止有关机组的运行,并技入另一机组运行。(4)DDC控制器根据制冷机组的运行累积时间,每次启动累积时间少的一台制冷机组,以达到机组运行时间的平衡。 冷冻水系统中总供水,总回水之间的压差值(△ P)与系统中的差压设定值进行比较后,控制旁通阀的开度,以维持冷冻水系统压力在合理的水平。
控制中心微机上检测,画面上实时显示以下参数。
a、机组启停时间,运行时间累计。
b、冷冻水供回水压差、温度、流量、冷量。
c、冷水机组运行状态、过载报警。
2、 冷却水系统
为使机组在过度季冷却水温低于18℃时仍能正常运行,在冷却水供回水总管间设电动调节阀,当水温低于18℃时,电动阀按比例开启,一部分循环水由旁通管流回,与低温水混合,提高冷却水温度,保证机组能够正常运行。
3、 空调末端设备
控制原理: 按时间程序和佳启停控制送回风机运行。起动次数、运行时间累计。根据新风温度、室内温度和房间温度设定值,通过佳启停控制器,计算出空调机开/关的佳时间,以达到节省能源。
(1) 送风机与新、回风电动阀联锁运行。
(2) 停机时回风阀全开,新风阀全关。
(3) 防火系统与风机联锁。发生火警时,空调机自动停机。
(4) 风机与冷冻水阀联锁,风机停时,冷冻水阀自动关闭。
(5) 通过时间程序对空调机进行定时启停,时间预定可长达一年。
(6) 可以根据现场的具体情况和用户的要求,对这些程式中的参数及连锁点进行修改和设定。
(7) 用室内设定温度控制回风和新风的风比例。
(8) DDC控制器将检测来的新风温度和室外温度设定经过比例计算逻辑判断后,调节合适的新风阀和回风阀开度,以保证在四季能提供足够的新风量,而在新风温度接近室内温度设定时,更尽量引入新风,使其达到节能之工效。
(9) 空调机组、新风机组送风总管上设温度传感器,其所测风温与设定值比较后,输出电信号,调整回水管比例积分电动调节阀的开度,调节水流量,保证回风温度在设定的波动范围内。
(10) 设于表冷器(兼加热器)后的温度传感器所测风温低于设定值(5℃)时,防冻报警器发出报警信号,由控制系统关闭电动新风阀,同时回水管电动调节阀开到大,防止表冷器冻裂。
(11) 风机盘管采用温控开关控制回水管上的电动两通阀的开关状态,达到控制室内温度的目的。客房新风机全部在送风总管上增加全自动干蒸汽加湿器,以保证冬季室内的湿度要求。
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***空调的制冷方式有哪些?
***空调的制冷方式有哪些蒸气压缩式制冷
气态制冷工质(如氟利昂)经压缩机压缩成高温高压气体后进入冷凝器,与水(空气)进行等压热交换,变成低温高压液态。三菱空调一级代理,三菱空***销商 ,三菱***空调公司 液态工质经干燥过滤器去除水份、杂质,***空调安装价格表,进入膨胀阀节流减压,成为低温低压液态工质,在蒸发器内气化。液体气化过程要吸收气化潜热,而且液体压力不同,其饱和温度(沸点)也不同,压力越低,饱和温度越低。例如,1kg的水,在压力为0.00087MPa,饱和温度为5℃,气化时需要吸收2488.7KJ热量;1kg的氨,在1个标准大气压力(0.10133MPa)下,气化时需要吸收1369.59KJ热量,温度可抵达-33.33℃。因此,只要创造一定的低压条件,就可以利用液体的气化获取所要求的低温。气化过程吸取冷冻水的热量,使冷冻水温度降低(一般降为7℃)。制冷工质在蒸发器内吸取热量,温度升高变成过热蒸气,进入压缩机重复循环过程。蒸气压缩式制冷系统主要分为水冷式和风冷式,如图2-1和图-2所示。
压缩机
制冷压缩机是蒸气压缩式制冷装置的一个重要设备。制冷压缩机的形式很多,根据工作原理的不同,可分为两大类:容积式制冷压缩机和离心式制冷压缩机。目前常用的压缩机主要有活塞式压缩机、涡旋式、螺杆式以及离心式压缩机,如图2-3所示。
容积式制冷压缩机是靠改变工作腔的容积,将周期性吸入的定量气体压缩。常用的容积式制冷压缩机有往复活塞式制冷压缩机和回转式制冷压缩机。
离心式制冷压缩机是靠离心力的作用,***空调套餐,连续地将所吸入的气体压缩。这种压缩机的转数高,制冷能力大。目前,国外空调用氟利昂离心式制冷压缩机的单机制冷量高达30000kw。
吸收式制冷 吸收式制冷是液体气化的一种形式,它和蒸气压缩式制冷一样,是利用液态制冷剂在低温低压下气化以达到制冷的目的。所不同的是:蒸气压缩式制冷是靠消耗机械功(或电能)使热量从低温物体向高温物体转移,而吸收式制冷则是靠消耗热能来完成这种非自发过程的。
制冷原理
吸收式制冷机主要由四个交换设备组成,即发生器、冷凝器、蒸发器和吸收器,它们组成两个循环环路:制冷剂循环与吸收剂循环。左半部是制冷剂循环,属逆循环,由冷凝器、节流装置和蒸发器组成。高压气态制冷剂在冷凝器中向冷却介质放热被凝结为液态后,经节流装置减压降温进入蒸发器;在蒸发器内,该液体被气化为低压气态,同时吸取被冷却介质的热量产生制效应。这些过程与蒸气压缩式制冷完全相同。右半部为吸收剂循环(图中的点画线部分),属正循环,主要由吸收器、发生器和溶液泵组成,相当于蒸气压缩式制冷的压缩机。在吸收器中,用液态吸收剂不断吸收蒸发器产生的低压气态制冷剂,以达到维持蒸发器内低压的目的;吸收剂吸收制冷剂蒸气而形成的制冷剂-吸收剂溶液,经溶液泵升压后进入发生器;在发生器中该溶液被加热、沸腾,其中沸点低的制冷剂气化形成高压气态制冷剂,进入冷凝器液化,而剩下的吸收剂溶液则返回吸收器再次吸收低压气态制冷剂。
吸收剂
吸收式制冷机中的吸收剂通常并不是单一物质,而是以二元溶液的形式参与循环的,吸收剂溶液与制冷剂—吸收剂溶液的区别只在于前者所含沸点较低的制冷剂量比后者少,或者说前者所含制冷剂的浓度比后者低。二元溶液通常有***化锂水溶液、氨水溶液等。
***空调制冷系统的选择,应根据负荷大小、能源提供方式、便利程度等多种客观条件决定。其中活塞式制冷压缩机多为中型(标准制冷量60~600KW)和小型(小于60KW),但是由于其噪音大、效率低且容易发生故障,目前使用的已不多;涡旋式制冷压缩机目前主要用于小型制冷系统,在家用空调以及商用VRV等小型系统大量使用;而螺杆机具有结构简单、可靠性高及操作维护方便,另外技术成熟等一系列独特的优点,已经广泛应用于空调中;离心式压缩机结构简单紧凑,运动件少,工作可靠,经久耐用运行费用低,一般适用大于500RT的制冷系统中,并且可以实现无级调节,使机组的负荷在30%~100%范围内工作。通常情况下,多采用电制冷,在燃气或燃煤资源丰富的地区,可采用吸收式制冷。
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