暖通空调系统的工作原理_暖通空调系统
1.探讨暖通空调技术与节能措施?
2.暖通空调技术在建筑工程中的应用探讨?
3.暖通空调系统中的典型应用有哪些
4.暖通和空调有什么区别
5.民用建筑暖通空调通风系统施工方案?
6.暖通空调工程设计方法
1建筑节能中暖通空调系统
暖通空调是改善建筑内部环境,提高居住质量的主要手段,不过随着暖通空调系统的增多,其造成的能耗问题也越来越严重。具体包括了冷热负荷、新风负荷、水泵运输等产生的能耗。而造成能耗的因素较多,如建筑自身因素,气候条件因素等等,这使得暖通空调设计中,不得不加强整体规划效果,减少能源的损耗。在建筑节能中暖通空调系统应满足以下几方面要求:
(1)加强系统运行管理,实现能源的合理分配;
(2)利用季节变化,增大再生能源利用率,减少能耗的产生;
(3)加大冷热量回收利用率,有效降低系统运行中的能源损耗。
2建筑节能中暖通空调节能系统现状
随着高层、超高层建筑的增加,城市内部暖通空调的应用率也在不断上升,产生的能源消耗也在不断激增,这为电网的稳定运行带来了较大压力。从目前的实际情况来看,暖通空调系统的使用时间较为集中,多在冬季或夏季外界温差变化较大的时间段应用,这使固定时间内电能输送数量明显增大,为了降低该时段内电网运行负荷,一般企业会通过增容的方式保证用电量,但是在用电量较少的季节,增容的有效性得不到充分发挥,造成了电能的浪费。另外,当前暖通空调系统的功能性在逐渐增多,除了原有的温度调节作用外,还融入了对流通风、适度调节以及空气净化等作用,这使得暖通空调系统的应用效率不断增加,增加了电力输送的压力。再者,同传统的暖通空调系统相比,现今的节能技术手段初期所产生的成本相对较高,很多企业为了保证自身的经济效益,并不是十分愿意引入节能技术,这在一定程度上为暖通空调节能系统的发展和推广带来了阻碍。为此,应加大建筑节能中暖通空调系统节能技术的研究力度,提高系统的节能效率,降低节能成本,进而减少能耗的产生。
3建筑节能中暖通空调节能系统的技术优化措施
3.1热源系统优化。热源系统是实现暖通空调节能技术效果的关键环节。该系统中热源应用较多的设备有热电站、热水机组和小型锅炉这三项。在热源确定上,需要结合周边自然条件以及基础设施情况进行合理的选择。热电站的应用范围相对较广,且可以通过大体量能源的供应来实现热能的合理利用,通常被应用在较大规模的建筑中。热水机组则较为适合建筑内部个体热能供应,且由于自身的灵活性、高效性特征,能够更好的提升热能供应效率。同时热源的合理选择还可以增大太阳能、地热能等清洁能源的利用率,实现暖通空调的节能效果,保证其经济性和实用性。
3.2变频技术的整合。传统暖通空调运行是按照系统预设功率开展作业的,很容易受到外界环境温度的变化使运行出现问题,再加上自行调整效率较差,使得系统负荷不断增加,造成了较大的电能浪费。而使用变频技术后,可以结合环境变化自动调整暖通空调系统的运转水平,实现风流量或者水流量的合理调控,降低能源消耗。变频技术的整合主要包括两方面内容:合理利用空调末端的变风量系统实现温度的有效调控,在保证送风量合理性的基础上,降低能源消耗;通过变水量系统的应用,对热量交换环节予以调控,达到节能的目的。这两种方式的应用均可节约50%左右的电能。
3.3空调热媒介能耗的控制。热媒介技术的选择对于强化暖通空调节能效果有着重要意义。而热媒介能耗的降低也是目前研究的重点内容。在热媒介能耗控制上,一方面可以通过低能耗材料的应用以及热交换过程的合理控制加以实现,在该环节可以通过计算机技术的应用,对系统运行中产生的热能和冷能进行准确计算和分析,从而制定合理的控制措施,保证热媒介能耗控制的质量。另一方面可以通过动力传输系统实现空调系统的合理优化和设计,来提升空调系统的节能效率。在动力系统设计中,需要对其负荷、运行效率、温差变化、流变速度的供应管道予以详细分析,且选择合适的动力设备,增强电能传输的高效性,改善暖通空调系统的运行效果。
3.4冷热能回收系统的改良。冷热能回收系统可以对暖通空调运行中产生的余热进行有效收集和重新利用,减少建筑整体排放量,增大能源利用效率。排风余热的回收方式可以分为全热回收和显热回收两种,其使用的设备主要以板翘式全热交换器、转轮式全热交换器、板式显热交换器为主。通过这些设备的合理应用,能够更好的提升余热回收效率,减少新风预冷和制热过程中产生的负荷压力。另外,在冷热能回收过程中,还应注重电气化技术的合理应用,实现对余热量的合理监控,并根据测得的余热情况选择合适的回收技术,以改善建筑暖通空调的节能效果,保证居民生活质量。
3.5运行方式的优化。运行方式也是影响空调节能效果的主要原因,具体包括了风速、平均敷设温度、空气湿度等内容,只有对其实行合理分析,才能加强运行方式选择的合理性,实现能源的有效调配。例如,夏季空气湿度较高,室内温度调节中产生的湿热交换频率较低,这时可以用对流交换为主的运行模式,来保证室内环境温湿度的合理性,降低能源消耗。而冬季环境较为干燥,室内温湿度调节会消耗较多的能源和成本,这时可以通过敷设热度的调节,来减少能源消耗,将室内温湿度控制在合理范围内。
4结语
综上,通过对建筑节能中,暖通空调节能系统发展现状和相关技术的研究可以看出,虽然我国现阶段暖通空调节能系统发展还处在初级阶段,但是相关技术水平还在不断完善,人们对节能的重视程度也在不断加大,相信在未来的发展中,暖通空调节能系统的应用将会越来越频繁,进而保证我国能源使用量,减少污染的产生,为我国社会主义建设贡献更多力量。
参考文献
[1]宋长艳.公共建筑暖通空调节能设计探讨[J].住宅与房地产,2017(05).
[2]胡亮.现用暖通空调节能设计措施探讨[J].电子制作,2017(07).
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探讨暖通空调技术与节能措施?
暖通空调(Heating, Ventilation and Air Conditioning,简称HVAC)是指室内或车内负责暖气、通风及空气调节的系统或相关设备。暖通空调系统的设计应用到热力学、流体力学及流体机械,是机械工程领域中的重要分支学科。
有时也在缩写HVAC中加入R,代表冷冻(Refrigeration),缩写就变成HVAC&R或HVACR,或是缩写中加入R,减去代表通风的V,缩写就变成HACR。
暖通空调系统可以控制空气的温度及湿度,提高室内的舒适度,是中大型工业建筑或办公建筑(如摩天楼)中重要的一环。
暖通空调技术在建筑工程中的应用探讨?
探讨暖通空调技术与节能措施
暖通空调技术的发展对建筑节能有着至关重要的作用,在能源危机的大背景下,节能建筑成为未来建筑发展的方向,随着人们对住宅舒适性及卫生的要求越来越高,而暖通空调系统在建筑能耗中占有重要比重。本文通过分析暖通空调系统能耗的构成及主要特点,针对当前在节能方面面临的问题,提出解决途径与方法。建筑能耗即建筑使用能耗,包括暖、通风、热水供应、炊事、家用电器等方面的能耗。其中,以建筑暖和空调能耗为主,占建筑总能耗的50%—70%。随着我国经济的迅速发展和人民生活水平的不断提高,我国建筑能耗日益增长,因而,暖通空调专业其新产品、新技术、新材料的发展与创新在以后的建筑发展中起着至关重要的作用。1暖通空调系统能耗的构成及主要特点随着我国国民经济的迅速发展,能源和环境问题日益尖锐,城市化的飞速发展和人们生活水平的提高,建筑能耗在总能耗中所占的比例越来越大,在发达国家已达到40%,而用于暖通空调的能耗又占建筑能耗的三份一以上,且在逐年上升。为了维持建筑物内部空气环境适宜的温湿度,现代建筑中通常用设置暖通空调系统来保证这一需求,而所消耗的能量即为暖通空调系统的能耗。这部分能耗中包括建筑物冷热负荷引起的能耗、新风负荷引起的能耗及输送设备(风机和水泵)的能耗。影响暖通空调系统能耗的主要因素有室外气候条件、室内设计标准、围护结构特征、室内人员及设备照明的状况以及新风系统的设置等。暖通空调系统的能耗还有几个特点表现在:第一,系统的设计、选型、运行管理的不合理将会降低能量使用效率。第二,维持室内空气环境所需的冷热能量品位较低且有季节性。这就使在具备条件的情况下有可能利用天然能源来满足要求,如太阳能、地热能、废热、浅层土壤蓄热等。第三,暖通空调系统涉及到的冷热量的处理通常以交换形式处理。这就可以用冷热量回收的措施来减少系统的能耗,有效利用能量。2当前暖通空调系统在节能方面面临的问题2.1暖通空调系统的设计及施工管理暖通空调系统的设计对空调系统的节能有着重要的影响,然而,在实际工作中往往得不到一些设计部门和设计人员的足够重视,加之工程设计周期普遍较短,设计收费与设计产生的经济效益不挂钩,以及一些技术性问题没有完全得到解决等原因,一些设计单位只求数量,忽视质量,使得设计施工完的系统不仅投资大,运行能耗也相当惊人,大大超过了国家标准,甚至有的公共建筑的暖通空调能耗占建筑总能耗达60%。另外,目前建筑施工行业中暖通空调专业人员水平参差不齐,很大一部分人员非本专业院校毕业或非对口专业,甚至一部分人员根本未经过任何培训,对本专业理论知识似懂非懂,常凭经验,用惯用方案或甲方指定的方案,由此在设计或施工中遇到的一些涉及方案性调整问题不能进行及时正确的处理和解决,最终导致系统出现无法挽回的不良后果,给系统的运行、管理留下隐患,在实际工作中,由此造成的经济损失也是相当严重的。2.2暖通空调系统的节能设计方案近年来,随着对节能和环保要求的不断提高,新的技术方案不断涌现,每种技术方案往往都有各自的优缺点。面对众多的设计方案,由于考虑问题的角度不同,各方面的评价结果也往往不相同,甚至大相径庭;由于缺乏科学的、客观的设计方案评价方法,设计人员往往雾里看花,无所适从,如何在众多的设计方案中找到最合适的节能方案,是困扰暖通空凋没计人员的重要课题。另一方面,不科学的评价方法则会起到误导的作用,造成严重损失。2.3暖通空调系统运行管理除设计施工外,运行管理也起着重要的作用。在实际中有些单位认为设计施工达标完成就可以了,因此不注意对暖通空调操作人员的培训,很多操作人员不具备必要的暖通空调基本理论常识,不懂得根据室外参数的变化进行相应的调节。一年四季只有开机、关机和冬、夏季转换操作,显然系统达不到相应的节能效果。3解决暖通空调系统节能的有效途径与方法3.1精心设计暖通空调系统使其在高效经济的状况下运行。暖通空调系统特别是中央空调系统是一个庞大复杂的系统,系统设计的优劣直接影响到系统的使用性能。可以说空调系统的设计对系统的节能起着重要的作用。3.2改善建筑维护结构的保温性能,减少冷热损失对于暖通空调系统而言,通过维护结构的空调负荷占有很大比例,而维护结构的保温性能决定维护结构综合传热系数的大小,亦即决定通过维护结构的空调负荷的大小。所以在国家出台的建筑节能设计规范和标准中,首先要求的就是提高维护结构的保温隔热性能。3.3用新型节能舒适健康的空调方式影响人体热舒适性的环境参数众多,不同的环境参数组合可以得到相同的热舒适性效果,但不同的热湿环境参数组合空调系统的能耗是不相同的。例如在冬季,如果我们用传统的空调方式,把整个室内的空气加热,通过空气实现人体与环境的热湿交换,就需要较高的空气温度,此时通过维护结构的热损失和加热新风的热损失都比较大。如果我们根据热湿环境的研究成果,改变传统的空调方式,增加辐射热(如低温地板辐射暖),此时所需要的空气温度显著下降,一般可达到12~14℃,而传统方式一般在18~20℃,显然后者比前者具有显著的节能效果。在夏季也有类似的结果。3.4推广应用使用可再生能源或低品位能源的空调系统如何利用可再生能源及低品位能源已经成了该领域重要的研究课题。地源热泵空调系统就是在这种形势下发展起来的,它利用地下恒温层土壤热显著提高空调系统的COP值,使得同等制热(或制冷)量下的系统能耗大幅度下降。另外,利用太阳能供热或制冷技术也在开发研究着。3.5开展冷热回收利用的研究运用工作,实现能源的最大限度利用目前许多空调系统冷热回收利用研究也在蓬勃开展,如空调系统排风的全热回收器,夏季利用冷凝热的卫生热水供应等,都是对系统冷热的回收利用,显著提高了空调系统能源利用率。3.6强化系统的运行管理并提高系统控制水平对暖通空调专业的操作人员进行培训,提高管理人员的专业水平和业务技能,使其具备必须的暖通空调基本理论常识,实行空调操作人员操作证制度,对没有达到考核要求的,应重新培训,考核合格后才能上岗,同时提高管理人员的素质,增强其责任心,这样管理人员才有能力根据室外参数的变化进行相应的调节,达到设计要求的节能效果。4结束语随着全球气候的变暖,自然环境的恶化,世界各国对建筑节能的关注程度正日益增加。人们越来越认识到,建筑使用能源所产生的二氧化碳是造成气候变暖的主要来源。暖通空调技术创新势在必行,节能建筑成为建筑发展的必要趋势。目前,我国各地电力十分紧张,但所需能量也在迅速增长。因此,在空调设计中应注意改善围护结构的热工性能和热设备的保温性能;空调系统方案要节约能源,充分回收能量,并尽可能利用天然能源,同时取自控节能等措施。
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暖通空调系统中的典型应用有哪些
文中通过对建筑工程中暖通空调节能技术应用意义进行了分析,通过对我国建筑工程暖通空调技术当中存在的水凝结问题、节能设计以及空调水循环问题进行了分析,提出了暖通空调技术加强系统的合理性设计、应用蓄能空调技术、应用热回收装置、选用合理的变频系统、应用热泵技术的策略。
1引言
伴随着空调的大范围应用,建筑空调的能源总消耗量正在逐步增加。与此同时,空调系统将会给居住者的健康带来非常大的威胁。由于建筑物的密集程度越来越高,室内污染物就会逐渐增长。所以一定要高度关注暖通空调节能问题,降低暖通空调带来的能源消耗,具有非常重要的意义。
2暖通空调节能技术在建筑工程中应用的意义
伴随着经济社会的快速进步,我国城市化的进程越来越快,暖通空调系统获得了广泛的推广使用,所占建筑能耗的比重也正在逐渐增大。如今这个供求矛盾不断激化的背景下,找到节约能源的行之有效的途径十分迫切。消耗大量的不可再生将造成地球匮乏,给地球环境带来非常不良的影响。例如将大气成分改变之后,产生了酸雨以及飘尘等现象,随着能源的越来越少,环境问题就随之增多,对我国环境的可持续发展道路有极为不利的影响。夏天,天气炎热,人们对暖通空调的需求量高,如果可以用良好的节能设计,将在一定程度上缓解能源供应不足的压力,而且进一步减少用户对能源的消耗量。一般的能源降低率能够达到20%~50%,对生态环境可持续发展起到一定的推动作用。因此,对于建筑工程来说,暖通空调节能技术意义非凡。
3暖通空调技术在建筑工程中应用存在的问题
3.1水凝结问题
从现如今的情况进行深入研究分析,空调结露滴水的情况频繁出现在建筑工程的暖通空调系统当中。产生这种问题的具体原因是:第一,冷冻水管以及阀门保温性能不良,导致管道外壁空气遇冷凝结为水滴的情况;第二,冷凝水管坡度设置比较小或者并未进行坡度设置导致,另外如果风机盘管的积水盘并未安装平整,就非常容易导致盘内排水管出现堵塞的问题;第三,积水盘底部频繁出现二次凝结水滴水的现象。上述问题的出现,大部分是由于安装过程中人员操作不到位导致的。因此,施工人员要高度关注管道安装,严格根据操作规范进行,保证管道与设备连接的越来越紧密。
3.2节能设计问题
暖通空调节能设计开发工作人员不具备良好的节能意识,而且研发并未紧跟时代发展潮流。大多数暖通空调节能开发工作人员并未充分将节能理念融入到暖通空调设计当中,开发工作者不能够实现暖通空调节能设计的成功应用目的;用户使用过程中,操作能力差,使用暖通空调的过程中,大多数用户根本没有经过暖通空调使用指导,导致出现电能浪费的现象。
3.3空调系统的水循环问题
从整体的空调运行原理不难看出,空调系统水循环作为整个水系统中央空调施工的关键环节,施工质量与效率对总体空调系统的运行效率有直接的影响。可是从现实的空调水系统运行情况来说,空调水系统水循环问题出现的故障非常多。导致这个问题出现的原因能够总结为下面两个方面:第一,安装空调水系统后,运行当中并未严格根据标准规范定期清理,造成空调水系统的某些部位由于堵塞威胁到水循环正常运转。第二,建筑工程施工过程中,每一个专业之间施工矛盾无法得到有效处理对施工质量产生影响,产生了各专业管道施工错乱的行为,这样的情况肯定会导致管网当中出现很多气囊,给管网循环带来不良的影响。
4暖通空调技术在建筑工程中的应用策略
4.1系统的合理性设计,增强围护结构的保温性能
暖通空调系统节能具有非常强大的系统综合性能,这个过程较为复杂繁琐,加强其对合理性的设计具有重大的作用。暖通空调系统节能设计中,要遵照最大负荷的原则,在满足这个原则的同时,最大程度上降低空调系统对能源的消耗量。空调节能从非常大的程度上受建筑围护结构所决定,建筑围护结构设计良好,将大大降低空调系统的负荷。暖通空调系统节能上,特别是在维护结构的保温上,国家也提出了明确的规定,所以在进行节能设计时,要严格进行重视。
4.2蓄能空调技术的应用
我国建筑工程暖通空调设计过程中,利用蓄能空调技术大大降低了用户对能源的消耗量,成为了一项重要的暖通空调节能技术。蓄冷空调技术主要是利用凝固介质亦或者降低介质的温度,用潜热以及显热的形式对冷能进行存储。比如泵阀、自控系统等。蓄能空调技术利用水介质实现蓄热的效果,安全节能环保,降低了的运行成本。
4.3热回收装置应用
因为在使用过程中,暖通空调系统会产生大量的余热,出现这些余热实际上具有非常大的应用价值的。所以为了充分利用这些余热,就需要设计利用空调系统热回收装置,状态存在差异、载热效果不一的流体,利用热交换装置实现总热与湿热的传递,这种冷热源的能量消耗会大大降低,充分满足系统在改善室内湿热变化以及室内环境的需求,最终实现空调系统的节能的目标。根据研究表示,通常的建筑空调当中,新风负荷占到40%,因此为了确保室内环境的卫生干净,在空调系统的运行流程中,会有一定量的空气排出来,这是不可避免的,所以将会导致能耗的散失。因此要对新风系统,应用热回收装置,重新将能量投入,从而增强对暖通空调系统排风量的回收。之后使用这些能量,降低机组的负荷,从而实现机组经济节能性大幅度提升的理想效果。
4.4选用合理的变频系统
现今,空调当中开始广泛应用变频技术,不但可以极大程度上提高空调性能,还可以降低能量消耗,减少使用成本。设备型号选定时,设计工作者要预留一定的余量,保证设备始终处在正常的工作状态当中,并不是超负荷工作的状态下。实际使用环境的负荷参量会伴随着外部环境温度的改变而改变。一旦空调利用额定功率输出,那么实际负荷小于额定负荷,将会产生能源浪费。利用变频技术会让暖通空调智能调节设备的输出功率,实现节能。伴随着空调负荷的变化,自动调节水流量以及风流量的大小会很大程度上降低能量消耗。变风量系统主要是严格按照室内负荷的变化值以及使用者的设定参数值的改版,保持在较为恒定的送风温度,对送风量进行自动调节,保证室内温度可以符合设定的参数值。空调的实际功率主要是因为部分负荷而出现变化的,所以风量的降低会极大程度上减少风机的能量消耗。变流量系统的原理与变风量系统相似,只是在降低能源损耗的方式上有所不同。变流量系统在维持循环水量不变化的情形下,利用供回水温度差的改变实现自动调节,达到节省能源的目的。
4.5热泵技术
按照热源类型的不同,热泵能够分为下面几种类型:第一,空气源热泵,利用这个类型的热泵主要的产品包括热泵冷热水机组、加用热泵空调器等。这种类型应用过程中存在一个问题,冬季供热运行中,因为室外气温低要利用除霜的方法,去除室外换热器翅片表层凝结的霜。第二,地下水水源热泵,原理就是经过地下抽水,从热泵吸取地下水热量,之后让地下水回流。此种技术广泛使用,可是正因为这样的技术对地下水文地质条件的要求非常高,所以并不是适合在任何区域进行。为了更好的扩大此种技术的应用范围,研发有效的回灌以及取水方式尤为关键。
第三,土壤源热泵,此种热源泵利用埋管在地下土壤当中,之后利用循环工质,将管作为换热器,保证循环工质与土壤间的冷热交换。冬季利用此热泵到地下获取热量,将地热当做热泵的热源。夏天利用热泵从地下取冷,将地下冷当做热泵的冷源。此种技术也同样存在问题,就是投资量非常高。为了减少投入资金,能够利用提升换热管的冷热交换能力来实现目标。这种技术与地下水水源热泵比较,并未受到水文地质条件的约束,具有非常大的优势,应用前景十分宽广。第四,污水源热泵,综合利用污水,这样的技术就是将城市污水当中的热量直接提取出来。按照估量,城市污水全部充当为热源,大概能够将城市20%的供暖用热的问题解决。
5结语
虽然建筑工程暖通空调方面存在一些问题,可是暖通空调节能技术发展越来越快。要全面应用多种暖通空调节能技术,才可以保证建筑工程能源可持续发展,实现人类社会健康良好进步。
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暖通和空调有什么区别
(一)暖通空调系统的基本组成一个完整独立的空调系统基本可分为三大部分,分别是:冷热源及空气处理设备、空气和冷热水输配系统、室内末端装置。图8-4是一个典型的空调系统组成示意图,夏季由制冷设备(冷源)提供冷水或液态制冷剂,冬季由锅炉(热源)提供热水或蒸汽。通过冷热水输配系统将冷热水送至空调机组(空气处理设备)将空气处理到送风状态点,通过空气输配系统将处理后的空气送入室内消除热湿负荷,或者将冷热水送至房间末端设备(空气处理设备)换热来满足房间负荷要求。局部处理方式A和集中处理方式B可以分别独立使用,也可以联合使用。 图8-4 空调系统组成示意图 (二)工作原理空调系统的工作原因主要是制冷原理,也就是逆卡诺循环。下面图为“卡诺循环”示意,逆卡诺循环为其相反循环,但原理是一样的。卡诺循环是由四个循环过程组成,两个绝热过程和两个等温过程。它是1824年N.L.S.卡诺(见卡诺父子)在对热机的最大可能效率问题作理论研究时提出的。卡诺设工作物质只与两个恒温热源交换热量,没有散热、漏气、磨擦等损耗。为使过程是准静态过程,工作物质从高温热源吸热应是无温度差的等温膨胀过程,同样,向低温热源放热应是等温压缩过程。因限制只与两热源交换热量,脱离热源后只能是绝热过程(三)主要的系统类型1.按使用目的分类舒适性空调——要求温度适宜,环境舒适,对温湿度的调节精度无严格要求、用于住房、办公室、影剧院、商场、体育馆、汽车、船舶、飞机等。工艺性空调——对温湿度有一定的调节精度要求,另外空气的洁净度也要有较高的要求。用于电子器件生产车间、精密仪器生产车间、计算机房、生物实验室等。2.按设备布置情况分类集中式(中央)空调——空气处理设备集中在中央空调室里,处理过的空气通过风管送至各房间的空调系统。适用于面积大、房间集中、各房间热湿负荷比较接近的场所选用,如商场、超市、餐厅、船舶、工厂等。系统维修管理方便,设备的消声隔振比较容易解决,但集中式空调系统的输配系统中风机、水泵的能耗较高。图8-4中,如果没有空气局部处理A,只有集中处理B来进行空气调节,此系统就属于集中式。半集中式空调——既有中央空调又有处理空气的末端装置的空调系统。这种系统比较复杂,可以达到较高的调节精度。适用于宾馆、酒店、办公楼等有独立调节要求的民用建筑,半集中式空调的输配系统能耗通常低于集中式空调系统。常见的半集中式空调系统有风机盘管系统和诱导式空调系统。图8-4中既有空气局部处理A,又有集中空气处理B共同作用,此系统就属于半集中式。局部式空调——每个房间都有各自的设备处理空气的空调。空调器可直接装在房间里或装在邻近房间里,就地处理空气。适用于面积小、房间分散、热湿负荷相差大的场合,如办公室、机房、家庭等。其设备可以是单立式空调机组,也可以是由管道集中给冷热水的风机盘管式空调器组成的系统,各房间按需要调节本室的温度。图8-4中如果没有集中空气处理B,只有局部空气处理A,则该系统属于局部式。3.按照承担负荷介质分类全空气系统——仅通过风管向空调区域输送冷热空气,如图8-5 (a)所示。全空气系统的风管类型有:单区风管、多区风管、单管或双管、末端再热风管、定空气流量、变空气流量系统以及混合系统。在典型的全空气系统中,新风和回风混合后通过制冷剂盘管处理后再送人室内,对房间进行暖或制冷。图8-4中如果只有集中处理B进行空气调节,就属于全空气系统。全水系统——房间负荷由集中供应的冷、热水负担。中央机组制取的冷冻水循环输送到空气处理单元中的盘管(也称为末端设备或风机盘管)对室内进行空气调节,如图8-5(b)所示。暖是通过热水在盘管中的循环流动来实现。当环境只要求制冷或暖、或暖和制冷不同时进行时,可以用两管制系统。暖所需的热水是由电加热器或锅炉制取,利用对流换热器、脚踢板热辐射器、翅片管辐射器、标准风机盘管等进行散热。图8-4中如果只有冷媒水进行局部空气处理A,就属于全水系统。空气一水系统——空调房间的负荷由集中处理的空气负担一部分,其他负荷由水作为介质进入空调房间,对空气进行再处理,如图8-5(c)所示。属于空气一水系统的有末端再热系统、新风十风机盘管系统、带盘管的诱导系统。图8-4中,如果既有B处理过的空气承担部分负荷,又有A处理过的冷冻水承担部分负荷,此时为空气一水系统。直接蒸发式机组系统——又称冷剂式空调系统,空调房间的负荷由制冷剂直接负担,制冷系统蒸发器(或冷凝器)直接从空调房间吸收(或放出)热量,如图8-5 (d)所示。其机组组成为:空气处理设备(空气冷却器、空气加热器、加湿器、过滤器等)通风机和制冷设备(制冷压缩机、节流机构等)。图8-4中只有冷媒局部换热A作用,而且冷媒为液态制冷剂时,就属于直接蒸发式系统。
民用建筑暖通空调通风系统施工方案?
暖通和空调是两个不同的概念。
暖通是指建筑物内部的供暖、通风、空气调节、给排水等系统的设计、安装和维护。暖通系统包括暖系统、通风系统、空气调节系统、给排水系统等。
空调是指通过调节室内温度、湿度、空气流动速度等参数,使室内空气质量达到舒适标准的设备和系统。空调系统包括制冷系统、供暖系统、通风系统、空气净化系统等。
因此,暖通和空调的区别在于,暖通是建筑物内部的供暖、通风、空气调节等系统,而空调是一种设备和系统,用于调节室内温度、湿度、空气流动速度等参数,以达到舒适标准。
暖通空调工程设计方法
民用建筑暖通空调通风系统施工方案具体包括哪些内容呢,下面中达咨询招投标老师为你解答以供参考。
民用建筑暖通空调系统是保证民用建筑发挥效果的基础构成,暖通空调的安装设计合理与否会直接影响到整个系统的运行性能。因此设计施工过程中必须予以严格控制,保证设备、管道的安装质量。基于这一点,必须对暖通空调施工的每一环节进行质量监督,通过提高技水平、施工工艺,确保设备运行,避免系统故障和隐患。文章通过结合空调系统实践经验,对安装施工过程中存在的几点技术难点进行了分析,并以此为基础提出了几点优化措施。
1 设备噪声处理
暖通空调系统虽然在民用建筑功能实现上发挥了巨大的作用,但是其噪声问题也给民用建筑业主带来了诸多困扰,严重的噪声问题甚至会影响居民的正常活动以及身心健康。为了能够尽可能解决暖通空调噪声问题,就必须在安装设计过程中做好防治处理。而这一点就需要从管路安装、设备安装以及风系统、支架安装四方面进行处理。下面针对这四点提出一些噪声处理的措施。
1.1 管路的安装
民用建筑暖通空调系统管路安装必须严格依照国家相关规范,空调冷却水管道以及冷冻水管道的吊装需要用弹簧减振架,并且吊架需要尽可能固定梁上,或者固定于架设在梁体与梁体之间的槽钢横梁上。而管路穿墙或楼板等结构时,必须使用金属套管,并且在套管、水管之间还需要使用阻燃材料进行填封处理。
1.2 设备的安装
设备的安装过程中可以使用以下方式降低由于设备运行所产生的噪声问题:空调设备在安装过程中可以用弹簧阻尼减震器,例如新风机以及空调机的安装。而在风机和风管的连接处则可以用软连接的方式降低风噪,风机组同水管的连接处则使用软接头进行连接,利用弹簧吊钩减少风机盘管所辐射的噪声,而风机盘管同水管之间利用软管连接。整个空调机房可以做吸音处理,例如利用隔声材料在机房处设置围护结构,或在机房内墙设置吸声材料,以避免设备运行过程中产生的噪声外传。
1.3 风系统的安装
风管是最容易产生噪声的结构,也是最容易对民用建筑业主造成影响的结构。因此风管在设计安装过程中必须严格依照相关技术标准以及质量标准。风管系统的噪声防治可以从以下几方面入手:新风进口可以利用消声百叶结构,并将阻抗消声器安装在风机的进出口,同时一些常会产生噪声的部位则应当预先安装消声器,风管弯头处全换成消声弯头。除此之外在消声器的外部可以利用优质的保温材料,其内贴吸音材料可以有效降低噪声影响。
1.4 支架的安装
噪声通过冷冻主管会向外传播,同时还会对设备的运行带来一定的影响。经过实验研究,可以通过改进刚性支架,在主管的刚性支架上添加减震器,例如弹簧减振器等,吸收噪声以及管道振动,避免楼板同支架之间的噪声传播。
2 防排烟系统分析
随着民用建筑规模的扩大,人们对于建筑环境要求也不断提高。暖通空调系统作为民用建筑内部环境调节系统除了需要对温度、湿度进行调节外,还需要设计最为合理的防排烟系统。以此提高民用建筑安全性,这是暖通空调安装设计人员必须予以重视的内容。需要全面分析建筑结构以及空调系统分布,以放火安全、通风系统安全为保证,设计科学合理的防排烟系统。下面便针对防排烟系统管路制作与施工相关内容进行分析。
2.1 材料要求
排烟管道本体以及框架和固定材料、柔性接头等结构必须使用不燃材料。若建筑吊顶内有可燃物,则吊顶内的排烟管道应当进行隔热处理,使用不燃烧的材料设置隔热层,并保持同可燃物之间距离大于150mm。
正压送风管道。送风管道应当为不燃烧材料管道,若风道材料为金属时,则管道风速应当控制在20m/s以下;若管道为光滑混凝土等非金属,则管道风速应当小于15m/s。若加压送风管可能穿越火灾危险区,则风管耐火级别应当高于1h。另外送风井应当用耐火级别高于1h材料作为隔墙,墙上必须设置检修门,但门的防火级别应当高于丙级。
2.2 系统安装
送风口、排烟口应当可靠地固定于设计点,排烟口应当设置在储烟仓中。送风阀同排烟阀的机械传动部件应当运行可靠,保证不松弛、不脱落。消防控制中心给出的动作信号必须能令送风、排烟系统动作。走到预埋管不应有瘪陷和死弯,风口和风管的连接应当牢固紧密,边框同建筑表面贴实,外表面平整。
3 解决循环水凝结问题
在暖通空调系统的运行中,空调循环水在运行中往往会出现水凝结现象,尤其是在冬季,这种现象就更为严重,这对于空调系统是有影响的。为此,必须要取措施。在设计管道时,管道的长度和坡度都应适宜,否则会出现滴水现象。管道的安装和布置要适合冷凝水的尽快排出,必要时可以设置水封装置。注重材料的保温。风管与冷冻水管必须注意保温,管道的保温必须把握好两个方面,一个是保证其完整性,另一个是密闭性。管道保温的完整性要求不允许出现冷损的存在的,一旦存在冷损的表面,都应该进行保温材料敷设隔热处理。而保温的密闭性则要求保证所以保温层面都不允许有任何破损,必须保证密封不透气。
4 提高各专业联系
由于暖通空调系统在实际的安装过程中需要涉及到与多个专业之间相互配合的问题。如土建、装修、管道、电力等等,因此若要确保暖通空调系统的安装效果能够达到预期效果,除了要在安装中注意本专业的相关技术措施与方法以外,还需要加强与其他相关专业之间的配合。
4.1 工艺方面
通风管道在楼板以及墙体上的预留孔尺寸需要预先向土建专业提供,并将位置、尺寸在施工图纸上表现出来。若这一方面交接不到位就有可能出现后期还需再凿洞的问题,增加了施工难度和施工成本,甚至有些位置会对建筑的结构强度造成影响。例如大型空调设备吊装孔、各类管道的预留孔、预埋工作若不能预先处理妥当,后期将会给施工方带来很大的困扰。
4.2 设备方面
梁下吊设是传统的管道敷设方式,若敷设管道数量较多,那么必然需要增加层高,但是管道位置又相对集中,若提高整栋楼层高显然不经济。现代民用建筑多用预埋管道的方式解决这一问题,即设计时在梁内预留管道埋设的空间,即预埋套管,如此很多直径不大的管道都可以通过穿梁的方式敷设,不但解决了吊装问题,还能进一步节省空间。当然这种敷设方式必须预先考虑梁的承受范围,在不影响建筑整体结构强度的状态下预埋套管。此外建筑内门洞上梁、走道以及楼板也会事先预埋套管。若民用建筑结构复杂,且工期较长,施工期间不可避免会遇到修改预埋结构或需要加管的问题,如此门洞、走道以及楼板中的预埋管就可以发挥作用。此外,在梁内预埋金属套管,可以在一定程度上起到配筋的作用,若没有预埋金属管直接凿洞势必会影响建筑结构稳定性。
5 结束语
通过上述分析可以看出,暖通空调安装对于民用建筑的功能实现意义重大,是施工的重要内容之一,并且安装中会同多个专业施工内容有所交叉,只有紧密联系各个专业,才能真正保证暖通空调安装施工质量,发挥暖通空调系统作用。此外施工中必须注意处理循环水以及噪声问题,这些是施工的技术难点和施工重点,施工人员和设计人员都必须提高重视。
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暖通空调工程设计是指对建筑物内部热、湿、气流等参数进行计算、分析,以满足人体舒适和生产工艺的需求。其设计方法主要包括以下几个方面:
1.调查分析:进行场地调查和分析,获取建筑物的具体情况,如建筑的用途、面积、朝向、热负荷等参数,以此为基础制定设计方案。
2.热负荷计算:根据建筑物的热负荷,确定暖通空调系统的制冷、制热负荷、空气处理量、风机功率等参数。
3.空调系统设计:根据热负荷计算结果,确定空调系统的工作方式、制冷剂、冷却器、管道、阀门、自控系统等,以确保整个系统的高效运作。
4.自控系统设计:设计合理的自控系统,以保证全系统的正常运行和高效工作。
5.施工管理:严格按照设计标准和要求,对工程施工进行全面、全过程的监管和管理。
总之,暖通空调工程设计是一个需要全面、细心、严谨处理的过程,需要考虑到各种因素的影响,从而制定出一个最合适的设计方案,以满足建筑物的实际需求。
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