空调水系统设计和可能出现的问题分析

上传人:kms****20 文档编号:37442347 上传时间:2018-04-16 格式:DOC 页数:9 大小:91KB
返回 下载 相关 举报
空调水系统设计和可能出现的问题分析_第1页
第1页 / 共9页
空调水系统设计和可能出现的问题分析_第2页
第2页 / 共9页
空调水系统设计和可能出现的问题分析_第3页
第3页 / 共9页
空调水系统设计和可能出现的问题分析_第4页
第4页 / 共9页
空调水系统设计和可能出现的问题分析_第5页
第5页 / 共9页
点击查看更多>>
资源描述

《空调水系统设计和可能出现的问题分析》由会员分享,可在线阅读,更多相关《空调水系统设计和可能出现的问题分析(9页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、空调水系统设计和可能出现的问题分析一、空调机房大小和净深一、空调机房大小和净深1.1空调面积占建筑面积比例建筑类型 比例(%) 建筑类型 比例(%) 旅游旅馆、饭店 7080 医院 1535 办公楼、展览中心 6580 百货商店 5065 剧院、电影院、俱乐 部 7585 1.2空调机房建筑面积概算指标空调建筑面积 (m2) 各层机组单风道 (定风量或变风 量(m2) 风机盘管加新风 (各层机组) (m2) 双风道 (m2) 平均估算值 (m2) 1000 75(7.5) 70(7.0) 70(7.0) 3000 190(6.3) 120(4.0) 200(6.7) 200(6.6) 5000

2、 310(6.2) 200(4.0) 300(6.0) 290(5.8) 10000 550(5.5) 350(3.5) 500(5.0) 450(4.5) 15000 750(5.0) 550(3.7) 600(4.0) 600(4.0) 20000 960(4.8) 730(3.7) 700(3.5) 770(3.8) 25000 1200(4.8) 850(3.4) 900(3.2) 920(3.7) 30000 1400(4.7) 1000(3.0) 1000(3.0) 1090(3.6) 1.3设备层布置原则:20层以内的高层建筑:宜在上部或下部设一个设备层30层以内的高层建筑:宜在

3、上部和下部设两个设备层30层以上超高层建筑:宜在上、中、下分别设设备层设备层内管道布置原则:离地 h2.0 m 布置空调设备,水泵等h=2.53.0 m 布置冷、热水管道h=3.64.6 m 布置空调、通风管道h 4.6 m 布置电线电缆设备层层高概略建筑面积(m2) 设备层层高(m) 建筑面积(m2) 设备层层高(m) 1000 4.0 15000 5.5 3000 4.5 20000 6.0 5000 4.5 25000 6.0 10000 5.0 30000 6.5 二、冷负荷计算2.1建筑物冷负荷概算指标建筑物冷负荷概算指标建筑物 冷负荷W/m2 逗留者m2/人 显冷负荷 总冷负荷 照

4、明W/m2 送风量l/sm2 中 部 区6 5 95 10 60 5 周 边1 1 0 160 10 60 6 个 人 办 公 室1 6 0 240 15 60 8 办公室 会 议 室1 8 5 270 3 60 9 学校 教 室 图 书 馆 自 助 餐 厅1 3 0 190 2.5 40 9 130 190 6 30 9 150 260 1.5 30 10 公寓 高 层, 南 向1 1 0 160 10 20 10 高 层, 北 向80 130 10 20 9 戏院、大会堂 实验室 图书馆、博物馆 110 150 95 260 230 150 1 10 10 20 50 40 12 10 8

5、 医院 手 术 室 公 共 场 所110 50 380 150 6 10 20 30 8 8 卫生所、诊所 理发室、美容院 130 110 200 200 10 4 40 50 10 10 百货商店 地 下 中 间 层 上 层150 130 110 250 225 200 1.5 2 3 40 60 40 12 10 8 药店 零售店 精品店 酒吧 餐厅 110 110 110 130 110 210 160 160 260 320 3 2.5 5 2 2 30 40 30 15 17 10 10 10 10 12 饭店 房 间 公 共 场 所80 110 130 160 10 10 15 1

6、5 7 8 工厂 装 配150 160 260 260 3.5 15 45 30 9 10 室 轻 工 业注:商场人员密度根据地区和设计人员的经验不同,取值差异较大,如果全按设计手册中的指 标选取往往导致实践中选取机组容量过小,无法达到要求:以下是从实践中得出的数据仅供参考:设计商店空调时,营业厅的人数取值:大型百货楼,一层按1.52人/ m2,其它层按1人/ m2;一般商店按0.91.0人/ m2.商店的照明负荷按4060W/ m2.三、冷冻水系统设计三、冷冻水系统设计3.1系统冷冻水和冷却水流量估算/RT(冷吨 1RT=3516.91W)冷冻水(或盐水)冷却水水量冷 冻 水盐 水制冰冷 却

7、 塔自来水海水L/s0. 1 4 0. 2 00. 2 5 0. 4 00.641.250. 2 0 0. 2 50.130.203.2冷冻水系统的补水量(膨胀水箱)水箱容积计算: Vp=atVs m3Vp膨胀水箱有效容积(即从信号管到溢流管之间高差内的容积)m3 a 水的体积膨胀 系数,a=0.0006 L/t最大的水温变化值 Vs系统内的水容量 m3,即系统中管道和设备 内总容水量水系统中总容水量(L/m2建筑面积)系统型式全空气系统空气-水空调系统供冷时0.400.550.701.30供暖时1.252.001.201.90供暖系统: 当95-70C供暖系统 V=0.031Vc当110-7

8、0C供暖系统 V=0.038Vc当130-70C供暖系统 V=0.043Vc式中V膨胀水箱的有效容积(即相当于检查管到溢流管之间高度的容积) ,L;Vc 系统内的水容量,L.3.3空调冷冻水泵进出口压力不正常的原因分析在密闭式空调冷冻水系统中,循环泵的作用主要是用来克服冷冻水在管网中的流动阻力, 其进出口两端的压力差基本上等于水泵所提供的扬程。1、在遇有压力不正常时,应首考虑到系统内是否已充满水。这时可检查膨胀水箱内是否 有水。膨胀水箱设在系统的最高处,具有容纳系统冷冻水膨胀量和向系统补水的作用。如果补 水阀被误关闭,水则不能补入系统,这样空气就会进行管网,造成水循环不畅,导致压力不正 常。2

9、、如果系统中阀门操作不当,将会造成管网阻力不平衡,流量分配不均,从而影响水泵 进出口压力不正常。3、在许多空调工程中,除在循环泵入口设有大口径过滤器外,风机盘管及空调机处设有 大口径过滤器,过滤器多达几百只甚至上千只。在无缝管预安装再镀锌两次安装的工程中,由于管网受污染的机会小些,过滤器堵塞的情 况要好些,但在一次焊接的工程中则要严重些。因此施工时要特别注意。4、系统运行时,水中不可避免混有空气,这里要及时检查所有的自动排气阀工作是否正 常,并拧开风机盘管排气螺丝手动排气。特别要注意立管顶端最易积聚空气,阻碍冷冻水正常 流动。5、在多台冷冻水循环泵并联的系统中,通常会有一台备用泵。在调试运用时

10、要注意备用 泵的进出口阀门是否已关闭。止回阀阀瓣能否复位止回。如果止回阀失灵,其它泵运行时冷冻 水就有可能经过备用泵短路,浪费能量,影响压力。3.4冷水机组、水泵被推倒之问题问题的提出:1998年3月,厦门大西洋海景城4台2800KW冷水机组以及配套冷冻水泵和冷 却水泵在试压过程中发生水平推移达50毫米以上,重达15T的冷水机组甚至从减振台座上被推 倒。所有橡胶挠性接头均被拉直至椭圆形。问题的分析:原业主和施工人员担心试压时未经清洗的污水会进入冷水机组和水泵。由于 在挠性接头后加上钢插板,当作水压试验时,作用于钢插板的水压力由于挠性接头的伸缩性而 成为一个自由端,沿箭头方向运动而最终推倒冷水机

11、组。问题的解决:拆去损坏的挠性接头,冷水机组,水泵复位,试压时连同冷水机组水泵一道 并入系统同时试验,若要加钢插板也只能加压阀门后,挠性接头前。3.5风冷冷水机组无法启动之问题问题的提出:1998年4月,厦门共和电子城空调系统。系统作试运行时发现冷冻水泵出口 压力仅0.01MPa,设于冷水机组回水管入口处压力表为0MPa,在此情况下冷水机组水流开关无 法闭合,机组亦无法启动。问题的分析:以上现象和仅有0.01MPa出水压力说明水泵和整个7层部分管内充满着空气, 水泵空转着只是偶然吸了点水上来。分布在7层系统最高处的数个自动放气阀也不起作用。分析其原因,主要是膨胀水箱高度距水泵入口处仅2米,如此

12、低的水压力无法将系统高处 管内空气顺利排出。问题的解决:为了顺利将系统内空气排出,将系统内水放干净后重新充水,充水时将所有 高处自动放气阀取下并打开自动放气阀前的阀门。要求充分缓慢,让水缓慢地由下区漫及上区, 漫及上区后下区末端设备充分放气。当充水完毕后装上各高点自动放气阀,仅留水泵出口管放气阀管口(下称喷口)处放气阀 不装。开启水泵,喷口处水流呈音乐喷泉状态,时高时低的喷流将系统内空气缓慢地带出来, 随着喷流的越来越高以及越来越稳定,说明系统内空气越排得干净,当喷口水流高达6米左右, 不再跌落时,喷流即可结束。关闭喷口处阀门,水泵出口表压为0.25MPa,此时顺利地开启冷 水机组。3.6冷水

13、机组因水流开关不能起动之问题问题的提出:1997年9月,厦门宾馆8#楼2台1350KW离心式冷水机组作启动调试。调试过 程发现冷冻水系统水流开关闭合,冷却水系统水流开关无法闭合而不能启动冷水机组。问题的分析:观察水流开关安装位置是符合装在5倍管道长度直管段上,基本符合要求, 观察冷凝器冷却水进出水压差为0.18MPa,说明冷却水流量很大。观察蒸发器冷冻水进出水压 差为0.05MPa,说明冷冻水流量偏小。仔细分析,可能是流量大小对水流开关影响。水流对水流开关簧片冲击较小,水流开关簧 后片角度合适带动摇臂触点闭合。当流量较大时,水流对水流开关簧片冲击很大导致簧片沿水 流方面后弯得很利害,再由于插入

14、管口偏大,后弯的簧片顶住管口处,过度的簧片后弯反而使 水流开关摇臂变直,开关触点无法闭合。四、冷却水系统设计四、冷却水系统设计4.1制冷机冷却水量估算表制冷机冷却水量估算表活塞式制冷机(t/kw)0.215离心式制冷机(t/kw)0.258吸收式制冷机(t/kw)0.3螺杆式制冷机(t/kw)0.1930.3224.2冷却水系统的补水量(补水管)冷却水系统的补水量包括:1 蒸发损失;2 漂水损失 3 排污损失 4 泄水损失当选用逆流式冷却塔或横流失冷却塔时,空调冷却水的补水量应为:电动制冷1.21.6%溴化锂吸收式制冷 1.41.8%还应综合考虑各种因素的影响,因蒸发损失是按最大冷负荷计算的,

15、实际上出现最大冷负荷 的时间是很短的,空调系统绝大多数时间是部分负荷下运行的,如果把上述补水量适当减少一点, 绝大多数时间都能在控制的浓度倍数下运行,很短时间内水质超出要求的范围,不会对系统产生 危害。综上所述,建议冷却水系统的补水量取为循环水量的11.6%,电制冷、水质好时,取小值, 溴化锂吸收式制冷、水质差时,取大值。4.3冷却水系统存在的问题(1)吸入管道上阻力过大,而且返上返下管内窝气,冷却水量减少,使系统不能正常运 行。(2)并联两台或更多的冷却塔吸入管道的阻力不平衡。当单台使用时经常有空气吸入, 造成水击、振动等。且有的溢流,有的补水。(3)各塔的水盘水位应安装在同一标高上,各盘之

16、间作平衡管连通。接管时注意各塔至 总干管上的水力平衡。做自动控制时供回水支管上均加电动阀。4.4冷却塔漂水过大之问题问题的提出:1997年8月,厦门合作银行一台150T/h圆形逆流低噪冷却塔,系统运行半个 月,发现冷却塔漂水严重,观察运行中的冷却塔,可看到一股白雾冲天而起,并有小水珠飘脸 的感觉。问题的分析:观察冷水机组冷凝器进出水管处压力表,发现进出水压差高达0.2Mpa,说明 进出冷凝器水量远远超出额定之流量。观测冷却水泵运行电流,也可说明流量超过额定流量。 观察塔顶布水器运转情况,布水器转动飞快,布水器喷口喷射角度过于朝下,水高速喷出喷口 后雾化和水冲击填料层溅激起小水珠是漂水过大的直接原因。问题的解决:由于系统全套安装完毕,已无法更改冷却水泵流量和扬程,只有通过阀门调 节。一边观察进出水压力表,一边调整阀门开启度将进出水反差锁定在0.08MP.调整冷却塔布 水器喷射角度旋转向水平方面15度。五、冷凝水系统设计五、冷凝水系

展开阅读全文
相关资源
正为您匹配相似的精品文档
相关搜索

最新文档


当前位置:首页 > 生活休闲 > 科普知识

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号