1.某办公楼空调改造工程施工组织设计?

2.建筑通风空调系统中的防火排烟设计?

3.水冷空调一定要用井水吗?

水冷空调系统有哪些设备_水冷空调系统设计方案

水机中央空调分风冷机组和水冷机组两类,风机指直接交换新风制冷或制热,水机指先制冷或加热热媒水送至风机盘管空调系统处,由新风或混合风在末端将热能或冷能送入指定地段,不过一般的中央空调都会有加热锅炉。

制冷原理

1)水机中央空调方面的制冷原理。

2)制冷系统由4个基本部分即压缩机、冷凝器、节流器、蒸发器组成。

3)由铜管将四大件按一定顺序连接成一个封闭系统,系统内充注一定量的制冷剂。

4)一般的空调用制冷剂为氟利昂,以往通常用的是R22,如今有些空调的氟里昂已经用新型的环保型制冷剂R410a。

以上是蒸汽压缩制冷系统。

5)压缩机吸入来自蒸发器的低温低压的氟利昂气体压缩成高温高压的氟利昂气体,然后流经节流部件(毛细

管、电子膨胀阀或热力膨胀阀),节流成低温低压的氟利昂汽液两相物体,然后低温低压的氟利昂液体在蒸发器中吸收来自室内空气的热

量,成为低温低压的氟利昂气体,低温低压的氟利昂气体又被压缩机吸入。

6)室内空气经过蒸发器后,释放了热量,空气温度下降。

如此压缩-----冷凝----节流----蒸发反复循环,制冷剂不断带走室内空气的热量,从而降低了房间的温度。

7)制热时,通过四通阀的切换,改变了制冷剂的流动方向,使室外热交换器成为蒸发器,吸收了室外空气的热量,

而室内的蒸发器成为冷凝器,将热量散发在室内,达到制热的目的,制冷剂一般用氟利昂或者溴化锂。

系统构成及原理

它主要由制冷机、冷却水循环系统、冷冻水循环系统、风机盘管系统和冷却塔组成。

各部分的作用及工作原理如下:

1)制冷机通过压缩机将制冷剂压缩成液态后送蒸发器中与冷冻水进行热交换,将冷冻水制冷,冷冻泵将冷冻水送到各风机风口的冷却盘管中,由风机吹送达到降温的目的。

2)经蒸发后的制冷剂在冷凝器中释放出热量成气态,冷却泵将冷却水送到冷却塔上由水塔风机对其进行喷淋冷却,与大气之间进行热交换,将热量散发到大气中去。

分以下几部分组成:

1)冷水机组,这是中央空调的“制冷源”,“心脏”,通往各个房间循环水由冷水机组进行“内部交换”,降温为“冷却水”。

2)冷却水塔,用于为冷水机组提供冷却水。

3) 外部热交换系统,由两个循环水系统组成

1.冷冻水循环系统由冷冻泵及冷冻水管道组成。从冷水机组流出的冷冻水由冷冻泵加压送入冷冻水管道,在个房间内进行热交换,带走房间内热量,使房间内的温度下降。

2.冷却水循环系统由冷却泵及冷却水管道及冷却塔组成。

3.冷水机组进行热交换,是水温冷却的同时,必将释放大量的热量,该热量被冷却水吸收,是冷却水温度升高,冷却泵将升了温冷却水压入冷却塔,使之在冷却塔中与大气进行热交换,然后再降了温的冷却水,送回到冷水机组,如此不断循环,带走冷水机组释放的热量。

3)冷却风机

有两种情况:

室内风机,安装于所需要降温的房间内,用于将由冷冻水冷却了的空气吹入房间,加速房间内的热交换。

冷却塔风机,用于降低冷却塔的水温, 加速将“回水”带回的热量散发到大气中去。

管理注意事项

1)不合理设计问题

1. 为了防垢,在水处理系统中设计了磁水器

2. 应在冷却水系统中安装立式除污器

3. 在空调机冷却水和冷冻水的出水侧设计快速排污阀

4. 在冷却塔补水管上和冷冻水补水箱的补水管上各安装一块自来水水表

5. 最好不用软化水做中央空调的补水

2)运行控制中应注意的几点问题

1. 防垢、防腐

2. 杀菌、灭藻

3. 调节控制空调水系统的PH值

某办公楼空调改造工程施工组织设计?

1、概述

三峡工程是我国最大的跨世纪工程,三峡电站是连接华中、华东电网及对川东地区供电的关键性电站。搞好三峡电站厂房的通风、空调设计,对于保证发电机组的安全运行,改善运行人员的身心健康起着重要的作用。

左岸电站厂房的通风、空调系统分别在1992年和1994年进行了初步设计和单项工程技术设计,1996年9月,中国长江三峡开发总公司正式行文我委,将厂房改为封闭式厂房。针对这一改变,原来的空调方案要作较大的修改,1998年8月,我委提出了《长江三峡水利枢纽电站厂房通风、空调专题报告》,在该报告中对原来的设计方案作了以下较大的修改:

①提高了厂内空气环境的设计标准。三峡电站举世闻名,又滨临著名的三峡风景区,建成后必然成为中外旅游参观的热点。所以,厂内空气环境的设计宜用较高标准进行;

②主厂房发电层的送回风方式由原来的上游送、下游排的直流式改为现在的上、下游对送,中间搭接的分层空调送风方式;

③由于新一代电子计算机设备对环境温湿度的要求不太严格,所以对中控室、电算室等房间用了一般的舒适性空气调节设计标准;

④考虑到整个厂房的建设周期很长,机电设备要分期投入使用的特点,特别是布置在厂内的励磁变压器室、单元控制室等部位,是机组发电的关键部位,设备发热量大,对环境温湿度要求高,在这些部位设置了能同期投入运行的2号中央空调系统,并设置了能远程监控的感温探头;

⑤由于国家对消防的要求越来越严格,根据新的规范,对全厂所有需要防、排烟的部位,均设置了机械防、排烟系统或自然排烟系统;

⑥空调主机取消了原来的水冷式冷水机组,改用先进的电脑全自动控制风冷式冷水机组,省去了冷却塔和冷却水管路,简化了系统;

⑦全厂通风、空调系统用计算机监控,按无人值班,少人值守的原则,所有通风、空调设备的运行均能远程观测、启、停。

专题设计报告于1998年10月、1999年12月由三峡总公司技委会、机电工程部分别在北京和宜昌三峡总公司大楼组织有关专家进行了审查并获得通过。主厂房发电机层的分层空调设计方案经重庆建筑大学进行热态模型模拟实验,证明设计是先进的,与全室空调相比,可以节省冷量约30%以上。以后施工图阶段的设计工作均是按照专题报告的设计内容、模型实验的结论及专家审查意见执行的。

2、设计原则和基本参数的选择

2.1 设计原则

在总结以往水电站建设暖通设计的经验基础上,结合三峡工程的实际情况,从改善三峡电站工作环境,确保设备的安全运行,提高人员的工作效率,电站厂房通风、空调的设计遵循以下设计原则:

①值班人员短期巡逻,内设一般机械、仪表的房间,如主厂房水轮机层,下游副厂房各层等,用机械通风(加冷源)的方案;

②主厂房发电机层用分层空调,以节约冷量;

③值班人员经常工作以及内有对环境要求较高的机电设备房间,如中控室、单元控制室、励磁变压器室、通讯室、办公室等,用一般舒适性空调方案;

④油库、GIS室、蓄电池室、气体灭火器瓶存放室等特殊部位,用单独排风系统。

2.2 室外空气计算参数选择

三斗坪坝区位于宜昌和巴东之间,其河谷地形也介于二者之间,参照宜昌和巴东二地的气象参数统计资料,确定坝区的各项室外空气计算参数,作为三峡电站通风、空调的设计条件,如表-1所示。

表-1 坝区室外空气计算参数

2.3 室内空气设计参数选择

按照厂房各部位的功能,工作场所的重要性及工作人员、机电设备的运行需要,依据国家有关规范,考虑到三峡电站的特殊性,确定厂房各部位的室内空气设计参数如表-2.

表-2 室内空气设计参数

序号 部 位 夏 季 冬 季

3、负荷计算经计算

全厂通风、空调总热负荷约为753.16-104kcal/h,总余湿量约为355.0kg/h.见表-3.

表-3 左岸电站厂房通风、空调热、湿负荷表

(-104kcal/h) (356.2kg/h)

4、设计方案全厂设有3个中央空调系统、1个主厂房水轮机层及下游副厂房各层通风空调系统、3个单独空调系统、9个单独排风系统和4个防、排烟系统以及厂内除湿系统。

4.1 中央空调系统

4.1.1 1号中央空调系统

主要负责对主厂房发电机层、上、下游副厂房75.30m层等部位进行空调,兼顾向水轮机层上游侧的柜式风机盘管机组提供冷源以及向上游副厂房75.30m层的单元控制室、67.00m层励磁变压器室少量送冷风。

本系统的冷源分别设在上游厂坝平台和安Ⅲ段水轮机层。其中上游厂坝平台布置6组模块式风冷冷水机组,负责生产和供应本系统空调设备所需的冷冻水,还兼顾向布置在主厂房水轮机层上游墙处的立柜式风机盘管机组供应冷冻水。冷冻水供、回水水池和水泵房设在安Ⅲ段主厂房水轮机层,水泵房内设有管道离心式水泵14台。

在上游副厂房82.00m层的3号、5号、9号、13号机组段、下游副厂房75.30m层的1号、4号、7号、11号机组段各设有1个空调机房,每个空调机房内布置1组组合式空气处理机组,每组组合式空气处理机组均由新风回风混合初效过滤段、表冷段、风机段、均流段、中效过滤段、消声段、送风段共7个功能段组成。上述8组组合式空气处理机组所需的冷冻水由安Ⅲ段水泵房水泵从冷冻水供水池抽取,然后通过管道供给,回水通过管道直接回到安Ⅲ段冷冻水回水池。组合式空气处理机组对主厂房发电机层的回风和新风进行处理后,通过上、下游副厂房75.30m层顶部纵贯全厂的空调送、回风道向主厂房发电机层送风和回风。

另外,在上游副厂房75.30m层每个机组段发电机制动开关室上游左侧,布置有一个送风竖井,送风竖井上部接上游侧顶部送风道,左侧开送风口向单元控制室送冷风;下部在67.00m层顶部安装送风口,向下面励磁变压器送冷风。

1号中央空调系统的新风源是廊道风,通过安Ⅲ段、14号机组段2条引风廊道从大坝廊道引入,在下游75.30m层4个组合式空气处理机房内与回风混合,经组合式空气处理机组处理后送入厂房。

4.1.2 2号中央空调系统

主要负责对上游副厂房75.30m层的单元控制室、7号机组段的电梯机房、67.00m层励磁变压器室以及安Ⅲ段82.00m层保护盘室、载波机室、安Ⅲ段及7号机组段87.80m层上游副厂房、安Ⅱ段82.00m层大厅、交接班室、安Ⅱ段及1号机组段89.25m层上游副厂房等部位进行空调。

本系统的冷源是5台风冷热泵式冷(热)水机组,其中4台布置在安Ⅱ段左端头的上游副厂房屋顶,1台布置在14号机组段右端头的上游副厂房屋顶。每台冷(热)水机组配带2台循环水泵(1用1备),负责供应上述各部位空调设备所需的冷(热)水。

单元控制室、励磁变压器室、层保护盘室、电梯机房的末端空调设备是吊顶式或立柜式风机盘管机组,布置在上述各部位的空调房内处理室内空气,这些立柜式风机盘管机组对其所在部位的室内空气进行处理后,再送入室内,消除室内冷(热)负荷。

1号机组段上游副厂房89.25m层和安Ⅲ段87.80m层上游副厂房各设有一个空调机房,每个空调机房内布置2台立柜式风机盘管机组,通过风管、风道对副厂房各个房进行空调送风和回风。

安Ⅱ段上游副厂房82.00m层的交接班室、大厅和安Ⅲ段上游副厂房82.00m层的载波机室布置卧式暗装风机盘管,处理室内空气。

4.1.2 安Ⅰ段上副扩建中央空调系统

主要负责对安Ⅰ段上游副厂房扩建部分进行空调。

本系统的冷源是1台风冷热泵式冷(热)水机组,布置在安Ⅰ段扩建的上游副厂房屋顶,冷(热)水机组配带2台变频循环水泵(1用1备),负责供应安Ⅰ段上副扩建各层空调设备所需的冷(热)水。

三、四、五层在每一层走廊左侧端头附近吊顶内各布置一台吊顶式风机盘管机组,通过风管向每层的各个房间送、回风,新风通过新风管从左侧墙外吸取。

一层保卫值班室、二层工作间布置卧式暗装风机盘管,就近处理室内空气。

一层配电房设二台轴流风机进行通风换气,发生火灾时可进行排烟。轴流风机布置在右侧砖墙上部。

4.2 主厂房水轮机层及下游副厂房各层通风空调系统

本系统主要负责对主厂房水轮机层、下游副厂房各层进行通风、空调。

在主厂房水轮机层靠上游墙处,每个机组段布置2台立柜式明装风机盘管机组,共28台,冷冻水由1中央空调系统供给,负责对主厂房水轮机层的空气进行降温去湿处理。

在上游副厂房67.00m层的1号、6号、7号、11号机组段各设有1个送风机房,每个送风机房内设有1个引风室,1个风机室。引风室与风机室之间用初效平板式空气过滤器(整面墙布设)分隔。且通过1条引风廊道从大坝廊道引风,出风口处设置防火阀;风机室内布置1台离心式送风机。

廊道风在送风机的抽吸作用下,经引风廊道进入到引风室,再经空气过滤器过滤后,进入到送风机房,由送风机送入到上游侧纵贯全厂的送风道,在送风道里,每个机组段通过1根风管向44.00m层交通廊道少量送风,其余绝大部份空气均通过每个机组段4根送风管送往主厂房水轮机层。送风气流除一部分被送入水轮机室外,其余部分在吸取了主厂房水轮机层的热、湿负荷后,横穿主厂房水轮机层,通过下游承重墙的门洞进入到下游副厂房67.00m层,继续吸取该部位的热、湿负荷后,进入该层顶部的排风道。

每台发电机组的水轮机室设有1台轴流送风机,布置在主厂房水轮机层发电机围墙外附近上游侧,抽取主厂房水轮机层的空气,通过预埋风管向水轮机室送风,再通过预埋风管(钢管)、明装风管(玻璃钢风管)向下游副厂房49.72m、55.48m、61.24m各层排风。排出的空气继续吸取上述各层副厂房的湿负荷,然后经下游防潮墙上排风口、排风管进入到下游副厂房67.00m层顶部纵贯全厂的排风道。

在下游副厂房75.30m层的3号、6号、9号、13号机组段各设有1个排风机房,每个排风机房内布置1台离心式排风机。排风机通过排风道、排风口收集下游副厂房67.00m层及以下各层的空气后,再通过下游尾水平台的排风窗排出厂外。

4.3 单独空调系统

观光扶梯空调系统:安Ⅱ段上副93.60m层设有通往大坝110.40m层的观光自动扶梯,在安Ⅰ段上副扩建部分?93.60m层的空调机房内布置2台带余压的分体热泵式空调室内机,室外机布置在安Ⅰ段上副扩建部分的屋顶。室内机通过二侧与扶梯平行的风管向观光自动扶梯的通道大厅、玻璃罩扶梯空间送风,并通过吊顶回风。

中控室空调系统:中控室、计算机及盘室、监控系统主机及工程师站机房设在安Ⅱ段上副82.00m层,作为一个单独的空调系统设有空调机房。在空调机房内布置2台带余压的分体热泵式空调机,通过风管向上述部位各房间送、回风。

电梯机房空调系统:在下游副厂房尾水平台及上游副厂房屋顶的各个电梯机房内,布置分体空调机进行空调。

4.4 单独排风系统

GIS室排风系统:按排除下部泄漏的6气体和排除室内上部热空气二方面考虑,排风系统分排6系统和排热系统。排6系统的风机房设在上游副厂房82.00m层的6号、8号机组段,各布置1台离心风机,通过布置在GIS室下游侧楼板上的铝合金排风口和楼板下纵贯全厂的排风道,吸取室内地面附近的含6空气,然后由竖直砖砌风道排至上游副厂房屋顶排出;排热风机布置在GIS室上游墙上部,每个机组段布置3台轴流风机,全厂共48台。抽取聚集在室内上部的热空气,直接排至室外。进风口布置在GIS室上游墙下部,沿厂房纵向均匀布置,直接从上游厂外进风。

油库排风系统:油库排风机房设在安Ⅰ段72.60m层的油库内,布置1台防爆离心风机。室内排风管在房间上部和地面附近设置排风口,以兼顾平时排风和事故排烟的需要,排风管用无机不燃型玻璃钢风管。风机出风口处和油库进风口处均设置防火阀。

另外,在中控室照明夹层、上副安Ⅱ段89.25m层电源室、7号机组段82.00m层蓄电池室、上副82.00m层电抗器、厂内厕所、污水处理控制柜室、气体灭火器瓶存放室等部位也设置了单独的排风系统。

4.5 厂内事故防排烟系统

主厂房发电机层事故排烟系统:在主厂房发电机层上游承重墙上部和下游屋顶各布置17台轴流风机和17台屋顶风机,用来排除火灾时聚集在厂房上部的烟气。

上游副厂房封闭楼梯间、电梯间防烟系统:在上游副厂房的安Ⅱ段、7号机组段的左端和14号机组段的右端分别设有5号、9号、10号楼梯,与6号、7号、8号电梯之间有共用前室。其中,安Ⅱ、14号机组段的楼梯、电梯从67.00m~108.00m层,总提升高度为41m;7机组段的楼梯、电梯从67.00m~93.60m层,总高度为26.6m.根据消防要求,应设防烟系统。在每个封闭楼梯间或楼梯、电梯的合用前室内,设有从顶到底的通风竖井。每个竖井各布置1台防烟轴流风机。另在竖井上对应每一个站点的前室和封闭楼梯间各设1个板式排烟口(当送风口用)。发生火灾时,烟感器给出信号,所有的板式排烟口开启,防烟轴流风机启动,从室外抽风并通过通风竖井、板式排烟口送入前室和封闭楼梯间,使整个前室、楼梯间形成正压,防止外面烟气侵入,便于人员逃生。

下游副厂房排沙孔启闭机房及机修间排烟系统:在启闭机房和机修间内布置排烟风管,并接入设在下游副厂房75.30m层顶部的排烟主风道。排烟风机为混流式排烟风机,安装在安Ⅱ左端附近主排烟风管上,抽排的烟气排至安Ⅱ段尾水平台。

上游副厂房?75.3m层、?67.0m层排烟系统:排风竖井布置在上游副厂房每个发电机制动开关室内,平时排风,发生火灾时排烟。当烟气温度超过280℃时,防火阀排风口关闭,并给出电信号,排烟风机停止。排风竖井穿过82.00m层楼板,在86.00m层处封顶,且在85.00m层处侧墙上安装1台轴流排风机,共14台,平时将厂内的排风引至母线处排放,对母线进行冷却,发生火灾时,可用来排除烟气。排风竖井上在75.30m层发电机制动开关室屋顶附近和楼板附近处、右侧直流盘室屋顶附近以及上副70.80m层电缆廊道顶部排风管道上和上副75.30m层配电盘室等处分别设防火阀排风口,对上述部位进行排风和排烟。

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建筑通风空调系统中的防火排烟设计?

某办公楼空调改造工程施工组织设计具体内容是什么,下面中达咨询为大家解答。

编制依据

《建筑安装分项工程施工工艺规程》 DBJ01-26-96

《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》 GB50275-96

厂家提供设备安装使用说明书

工程概况

本工程为×局办公楼空调系统改造工程,施工范围主要为地下室制冷机房内设备及管道全部改造,屋顶冷却塔及管道更换。

地下室冷冻机房设约克水冷螺杆式冷水机组3台,型号为YSEAE×S45CIE型,单台制冷量为350RT,即标准工况制冷量为1231KW;设有卧式离心冷冻水泵NP125/315V-30/4型3台,卧式离心冷却水泵NP125/315V-37/4型3台;冷冻、冷却水系统设有全程水处理器各1台。屋顶设角型横流式冷却塔CTA-300UFWS型3台。

冷冻水系统供、回水温度为7/12℃,用高位膨胀水箱补水定压,冷却塔进出水温度为37/32℃。

(1)调试准备阶段:

1) 检查空调水系统是否安装完毕,会同各方进行全面检查,全部符合设计、施工质量验收规范的要求后,才能进行运转和调试。

2)空调系统运转所需用的水、电等,应具备使用条件,现场清理干净。 3)制定运转调试方案,内容包括调试目的要求、时间进度、调试项目、程序和取的方法等。熟悉空调水系统的全部设计资料,计算的状态参数,领会设计意图,掌握冷源系统、电系统的工作原理。

4)根据进度,初步安排好设备厂家技术人员进场调试时间。

5)循环水泵电源应接通,并能使用。

(2)管道系统冲洗:

管道试压合格后,调试、运行前进行管道系统的冲洗。冲洗时将设备隔离开,特别是冷水机组不能进污物。为此,冷冻机组供回水管均用临时管道串接,保证机组完全隔离,循环水泵吸水管有Y型过滤器保护。系统上满水后,在不起泵下全部放净,排走部分污物及铁锈,系统再次上满水,启动2台冷却(冷冻)循环水泵,使系统水循环。该期间,每隔10分钟对全程水处理器进行15秒反冲洗,冷却塔自动补水(膨胀水箱补水),至全程水处理器反冲洗排水清澈,然后将系统水全部放净,打开Y型过滤器清扫堵、管道盲板,将污物清理干净,恢复,系统再次上满水,等待调试。

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水冷空调一定要用井水吗?

本文着重阐述了该工程的空调设计,给出了空调主要设计参数、空调系统形式;并根据使用效果总结了设计经验。

1、工程概况

本项目为商住小区,本设计用地总面积38319.4平方米,总建筑面积148045.31平方米。,场地内分布有5幢23层的高层住宅、2栋写字楼及1~3层的裙房商业及一栋四层幼儿园,其中:高层住宅塔楼高度均约69.95~71.25m。

2、室内设计参数及通风设计参数

(1)室内设计参数

(2)通风设计参数

3、空调系统设计

3.1 本项目写字楼部分裙楼集中商业建筑面积约为17327.72m2,用中央空调系统,系统总冷负荷为3465kW,选用2台1647kW水冷螺杆式冷水机组,冷冻机房设于地下二层,冷冻水温度为7/12℃,冷却塔选用超低噪音型,冷却水塔设于4,5栋裙楼屋顶。平均冷负荷指标为:193W/m2。

3.2 商铺、住宅、写字楼及幼儿园均用分体式空调,由电气专业预留用电量

3.3 空调冷冻水系统

冷水为一级泵变流量系统。由冷水机组降至7℃的冷水进入分水器,按各自的空调范围分区把冷水送至各末端设备。12℃的回水汇入集水器,经水过滤器及电子防锈除垢器经冷水泵加压再返回冷水机组。水平管及立管均为异程式,在每根回水立管上设有静态平衡阀,膨胀水箱设在4#楼主楼的屋面上,其补充水来自给水管,溢流及排污水接至屋面排水沟,系统高点设自动排气阀,系统低点设放水、排污阀。

3.4 空调冷却水系统

被冷水机组升温至37℃的冷却水送至冷却塔进行冷却,水温降至32℃,经水过滤器及电子防锈除垢器后,经冷却水泵加压再返回冷水机组。冷却塔承水盘之间设带关断阀的连通管,其补充水来自给水高位水箱,溢流、排污水接至屋面排水沟。在制冷机房内设有排水沟及集水井,以排除冷冻水、冷却水的排污、放空或意外泄漏水。

3.5 风系统

地下一层超市及裙房一~三层用全空气定风量系统。

地下一层及地上三层均为商业用房,用集中送回风:室内回风与室外新风在风柜房混合后,经风柜过滤、盘管降温、除湿及风机加压进入消音静压箱,再经70℃防火阀风管及散流器送入室内。回风用机房集中回风。为了节能,在过度季节尽量利用室外新风,新风入口及其通路均按全新风配置,风柜用带热回收的风柜,可利用排风热量预冷新风。风柜设在风柜房内,冷凝水排至设在风柜房的地漏内。

4、通风及加压送风、防排烟系统设计

4.1 本工程4#、5#写字楼属一类公建,对防烟楼梯间及其前室或合用前室军分别设置机械正压送风系统。

4.2 本工程的1#,2#,6#,7#,8#栋住宅楼,能满足自然排烟的,用楼梯间及前室开窗进行自然排烟,对本项目不能满足自然排烟条件的防烟楼梯间及其前室或合用前室则分别设置机械正压送风系统,正压风机设于首层。

4.3 本工程的地下一、,二层,对不能满足自然排烟条件的防烟楼梯间及其前室或合用前室均分别设置机械正压送风系统。风量分别为16000CMH及24000CMH,风机放置在首层。

4.4机械加压送风系统余压要求:a.防烟楼梯间:40Pa到50Pa,

b.前室、合用前室、消防电梯前室:25Pa到30Pa。

4.5本工程中有的合用前室开窗且总面积大于3m2,根据 GB50016-2006中自然排烟的有关规定,本工程中此类合用前室可以用自然排烟方式.

4.6本工程中有防烟楼梯靠外墙,每层均开窗且每5层总面积大于2m2,所以根据 GB50016-2006中自然排烟的有关规定,本工程中此类防烟楼梯可以用自然排烟方

4.7对地下停车库按防火分区分别设置独立的机械排风兼排烟系统及相应的补风系统,排烟量不小于6次/小时换气次数。各地下室车库均设置机械排风系统兼排烟系统,换气次数为6次/h设计,风机选用柜式风机,吊装在机房内。没有车道出入口自然补风的防火分区均设有机械补风系统,补风量按不小于3次/h设计。

4.8变配电房及发电机房设有机械排风系统,与气体灭火后排气系统合用,通风管上设置电动防火阀,平时常开,气体灭火前电动关闭,灭火后远距离电动或手动开启。选用防爆风机吊装。

4.9地下室设备房及内走道设机械排烟系统及机械补风系统;

4.10对写字楼的裙楼商业按防火分区设置排烟系统,每个防烟分区面积不大于500平方米,并设单独控制的排烟口,排烟量按每平米不小于60立方米/小时计算。

4.11 工程不能满足自然排烟要求的内走道分别设置独立的机械排烟系统,排烟量按每平米不小于60立方米/小时计算。

4.12地下水泵房设置独立的送排风系统,选用轴流风机吊装。

4.13地下制冷机房房设置独立的送排风系统,选用轴流风机吊装。

4.14通风机传动装置的外露部分以及通风机直通大气的进、出口,必须装设防护罩(网)或取其他安全方式.

4.15机械加压送风系统管道、排烟系统管道和补风管道的风速应符合以下要求:

1.用金属管道时,不宜大于20m/s;

2.用非金属管道时,不宜大于15m/s;

5、空调的自动控制:

5.1 系统控制:

(1)冷水机组控制:由冷水机组自带的微机自行控制。

(2)机、泵、塔控制:在冷水机组冷水及冷却水出水管上设有流水开关,在冷水机组冷水及冷却水回水管上设有电动开、关阀,在冷却塔进水管上也设有电动开、关阀。 开机的程序为:各电动阀开→冷却塔风机启动→冷却水泵启动(冷却水流水开关闭合)→冷水泵启动(冷水流水开关闭合)→(延时)主机启动。

停机的程序相反。

(3)机、泵、塔群控:在冷水总供水管及回水管上装有温度传感器,在冷水总供回水管上还装有流量传感器。通过上述的冷水流量及供回水的温差,微机计算出系统的冷量,该冷量与所设计的软件的设定值比较,以确定最优的主机开启台数和启动与其配套的泵、塔。

上述(2)(3)项,也可用各厂家自带的控制程序。

5.2 冷水系统的旁通阀组:为解决冷水机组定流量运行与末端设备需变流量运行之间的矛盾,本设计在

分、集水器之间设置了由总供、回水压差控制的带旁通阀的旁通阀组。

5.3 风柜控制:

(1)用风柜回风温度控制设在风柜冷冻回水管的电动三通阀(比例、积分)的通水量,以维持室内的设定温度。

(2)配备风机的电机变频装置,以便根据控制要求改变风机转速,达到改变风量及节能的目的(变频器留有接入回风温度信号的接口)。

6、管材设备要求

6.1风管用镀锌铁皮制作,每段风管之间用法兰连接,法兰之间垫8501密封胶带。水管管径小于等于DN50时用镀锌钢管,丝扣连接;管径大于DN50时用无缝钢管,焊接,在需检修、拆换处用法兰连接。

6.2 排烟风机应保证280℃时能连续工作30min。

6.3 空调.通风及防排烟系统的风管镀锌钢板制作厚度如下表:

7、节能设计要求

7.1 制冷机组选用高能效比的水冷螺杆式冷水机组,满负荷及部分负荷时COP值均高于5.22,满足《公共建筑节能设计标准》的要求。

7.2水泵用高效节能型;中央空调水系统输送能效比ER=0.02049,满足《公共建筑节能设计标准》的要求;

7.3 裙房空调风柜均用带热回收的空调风柜;

7.4 风机选择高效节能型,风机的最大单位风量耗功率WS=0.28<0.32W/(m /h)。大开间用柜式空调末端,过渡季节可以全新风运行。

7.5 所有卫生间均设排风;平时使用的风机房,空调机房及新风机房取消声降噪措施。

7.6 有些需要同时排风的部位用全热交换器,在排除室内废气的同时,回收排风的能量。全热回收效率>60%.

7.7 空调风管绝热层热阻:1.06m.k/w

7.8 冷水供回水管需用不燃或难燃材料进行保温,选材见施工图纸,若用难燃材料保温时,其外表面需用不燃材料作保护层。保温层厚度由产品供应商提出,并经设计院校对认可。

本设计选用难燃型橡塑海绵,其厚度:  DN70~DN150 厚度:35mm

>DN200 厚度:40mm

空调冷凝水管,厚度:20mm

7.9 严格执行国家相关节能规范,从建筑设计上满足建筑的保温隔热性能达到节能要求指标。

7.10 设计尽量利用自然通风方式。

7.11 地下车库根据使用情况开启风机的数量。

8、噪声处理(环保节能)

8.1凡有振动的设备,如风机等设减振基座或减振吊架;与设备连接的接管上设柔性减振接头。

8.2 柴油发电机烟气设有净化水箱降温除尘,并排至住宅塔楼楼顶。

8.3 发电机组燃道在进入建筑物前和设备间内设置自动和手动切断阀,储油间的油箱应密闭,且应设通向室外的通气管,通气管应设置带阻火器的呼吸阀。

9、结束语:

建筑防排烟设计是建筑消防设计中较复杂的环节,也是建筑生命安全系统的重点。各专业设计人员和施工管理人员一定要紧密配合,加强消防意识使建筑空调通风系统在满足人们使用要求的同时到达防火安全的效果。

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水冷空调是不一定要用井水的,可用日常使用的水,注意勤换,保证水干净就可以了。

使用水冷空调的注意事项:

1、要确保水空调水源长期干净

2、尽量用冷冻状态,可保持空气干净。

3、每天应按自动清洗功能键,清洗底盆及换水。

4、约3-4个月更换滤清器之滤蕊(视乎水质污染之情况)。

5、冬季如果长时间停机,请关闭水源并将底盆的水排出及清洗干净,以免产生异味及蚊虫滋生。

扩展资料:

使用水冷空调的日常维护:

1、水空调系统运行一段时间后过滤网上就会聚积灰尘,增加空气阻力空调室内机漏水,因而引起风量减小或堵死,因此需要定期进行清理。

2、长期运行后,由于电线、元器件发热等原因会引起接头松动、脱落二手空调,造成接触不良、缺相,需要定期检查并进行处理。

3、水流开关、高低压开关、安全阀等保护装置的失灵而引起的事故,如发现应及时进行更换。

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