厦门大学嘉庚主楼中央空调系统整改办法.doc
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1、厦门大学嘉庚主楼中央空调系统整改办法摘要: 介绍了厦门大学嘉庚主楼中央空调系统的系统形式,并且介绍了实际使用中出现的问题及相应的整改办法。 关键词: 空调设备 冷源 空调水系统一工程概况:厦门大学嘉庚楼群为一主四从的建筑布置形式,坐落于厦大芙蓉湖畔。其中的主楼布置在中间,地上二十一层,为各系及学校办公场所;地下二层,为平战结合的汽车库。建筑面积25000m2,空调面积约18000m2,建筑高度83米。地上部分设中央空调。工程于2001年竣工完成。二主要设计参数:冷冻水:7/12 冷却水:32/37室内设计参数:室内参数场所温度()相对湿度()新风量(m3/Ph)办公室2427406030会议室
2、252765展览室26284560计算机房24274060走廊、门厅252765空调总耗冷量:3000Kw;三空调设备:冷源:采用两台螺杆水冷冷水主机,单台制冷量1343Kw。机组布置在大台阶底下的制冷机房。冷冻水循环泵为三台低噪声型(二用一备),流量220m3/h,扬程31m;冷却水循环泵为三台低噪声型(二用一备),流量346m3/h,扬程38m;选用两台无风机型冷却塔,循环流量350 m3/h;考虑噪声及飘水的影响,将塔放置在离楼群较远的位置。四系统形式:空调水系统原理图如下:1螺杆冷水机组 2冷冻水泵 3冷却水泵4无风机冷却塔 5分水器 6集水器 7-膨胀水箱 8-水处理仪 9-二通电磁
3、阀10-三通电动阀 11-二通电动阀本工程空调水系统按二管制设计,一次泵系统,空调主机定流量运行,负荷侧变流量运行。各层同程式,系统异程式。冷冻水通过分、集水器分配至各末端用户。全楼分为一至十层、十一至二十一层两个水路。在一、二、三及十一、十二、十三层的新风机入口处各设一个三通电动调节阀。当实际冷负荷小于设计值时,部分冷冻水从三通阀旁通。各层均采用风机盘管加独立新风的布置方式。每层内走廊设一台吊顶式新风机,将室外新风处理至室内焓值后,送到各房间,在风机盘管混合箱内与回风混合。五工程的几点不足:本工程于2001年竣工,试运行一个季度后,情况基本良好。但是也暴露出来一些问题。其中有些是设计考虑不周
4、,有些则是施工不当所致。1. 设计时要求管径小于DN100的水管采用丝扣连接,但在实际施工时采用的是麻丝,而且在安装过程中未严格执行冲洗程序。在验收时未发现大问题,但运行几个月后,出现各层楼均有个别房间温度达不到设计要求,多数为各层的水路末端。经检查,发现这些房间的风机盘管被麻丝、焊渣严重堵塞。虽经几次冲洗,但不能解决根本问题。因此,在一些比较重要的建筑中,可以考虑在风机盘管的进水端设过滤器。2. 在使用中,部分房间的布局有变动。一些较大空间中另隔出小房间,与大房间共用一台风机盘管,只在房间门上留有对流百叶。实际使用中,这些小房间的温度都偏高。在整改时,小房间也加设风机盘管。3. 每层设一台吊
5、顶新风机供给该楼层所需的新风,是考虑节省机房面积。实际使用时,临近新风机的房间普遍抱怨有噪声。经检查,发现在装修时走廊隔断未顶到板底,与相邻房间在吊顶空间内相通。将缝隙堵死,并将新风机外包消声材料后,噪声降低。4. 本工程设置了两台主机,单台制冷量1343Kw。在夏季运行期间,多数时间开一台即可;两台同时开机,每台出力约55。一方面,目前建筑内三层展览厅及二十一层观光层都未开放,所需冷量变小;另一方面,主机单机容量选择偏大。5. 施工时风机盘管回风口与混合箱之间大部分未设风管连接,致使回风是从吊顶抽风,卫生得不到保证;小部分采用帆布软接,而且未设固定措施,回风时由于负压作用导致帆布口部缩小,回
6、风速度变大,有噪声感。在整改时全部采用短管连接。几种BCHP技术及其能源利用效率的简要分析摘要: BCHP是能量梯级综合利用的技术,对于解决我国面临的环境、能源问题有重要作用。本文对BCHP与传统空调用能方式的优缺点进行了分析,讨论了现有技术条件下几种BCHP技术的性能和特点,对基于微型燃气轮机和燃气内燃机的BCHP技术进行了分析,结果表明,在目前的技术水平下,当”以热定电”时,燃气内燃机方案较微燃机方案的一次能耗要低。 关键词: BCHP 微型燃气轮机 燃气内燃机 以热定电1 引言能源、环境问题是中国实现可持续发展战略所面临的重大挑战之一,应对这一挑战,需要各行各业密切协作,在各自的领域里作
7、出巨大努力,空调制冷业也不能例外。事实上近年来空调制冷业的发展,正在造成我国乃至全球能源、环境危机:空调用电不仅已成为城市能源消费最多的领域之一,还在夏季造成电网尖峰负荷,致使电力供应出现紧张局势;而空调在全球的使用也直接、间接地造成诸如大气臭氧层破坏,温室气体排放,城市热岛1等环境问题。因此,解决能源、环境问题,空调制冷行业有着不可推卸的责任,理应有所作为和贡献。提高设备性能虽然是解决问题的一个重要方面,但在空调使用飞速增长的中国,仅仅这样还远不够,必须从提高整个能源系统效率的角度出发,研究提高空调系统用能的高效化、清洁化,有效降低空调制冷能耗,减少环境污染,这是一个不可忽视的领域1,2,而
8、BCHP作为一种能量梯级综合利用的技术,可以在这方面发挥重要作用1,2,3,本文就几种BCHP技术的能效作一初步分析。2 BCHP的概念及其优越性BCHP即楼宇冷热电联产,是Building Cooling, Heating and Power的缩写,其原理是:燃料(油、气等)先经热功或电化学过程转换为电力供建筑物使用,燃料发电后的余热则用于建筑物供热、空调等,如图1所示。而在传统的以电力为能源的空调系统中,高品质的能源在中国目前最主要的部份是煤首先以较低的效率被转换为“清洁的”二次能源电力,经输配电设施到建筑物,再经制冷制热设备转换为低品位的空调冷热源通常是冷水或热水,在此过程中能量不仅在质
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