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毕业论文网 > 文献综述 > 土木建筑类 > 建筑环境与设备工程 > 正文

西安电子信息技术大楼空调设计文献综述

 2020-05-28 06:05  

随着科技的进步,国民经济的迅速发展,暖通空调业的各种新产品、新技术、新材料层出不穷。如今人们对生活品质追求有了更高的标准,节能环保,绿色生态等都成了必须具备的素质。为此,如何结合设计的需要,满足业主的需求,设计一项节能环保、舒适健康的空调系统,是我们必须努力做到的。

中国的建筑行业正处于飞速发展的阶段,人们对生活环境的要求越来越高,尤其是居住环境,这种需求推动了中国空调制冷业的发展,人们不再满足于原来的空调技术,对室内空气品质的认识和要求也有新的标准。现如今的空调设计都趋向于健康化、舒适化、卫生化、节能化。

冰蓄冷空调系统是在常规水冷冷水机组系统的基础上减小制冷主机容量增加蓄冰装置,利用夜间低谷低价电力时段将冷量通过冰的形式储存起来,白天需要供冷时释放出来。冰蓄冷中央空调代表当今世界中央空调的先进水平,预示着中央空调的发展方向,有如下特点:(1)降低空调系统的运行费用。(2)制冷机组的容量小于常规空调系统,空调系统相应的冷却塔、水泵、输变电系统容量减少。(3)在某些常规空调系统配上冰蓄冷设备,可以提高30%~50%的供冷能力。(4)可以作为稳定的冷源供应,提高空调系统的运行可靠性。(5)制冷设备大多处于满负荷的运行状况,减少开停机次数,延长设备寿命。(6)对电网进行削峰填谷,提高于电网运行稳定性、经济性,降低发电装机容量。(7)减少发电厂对环境的污染。冰蓄冷空调系统的适用场所:商场、宾馆、饭店、办公楼等冷负荷高峰和用电高峰基本相同,持续时间长的场所;体育馆、展览馆、影剧院等冷负荷大,持续时间短的场所;制药、食品加工、啤酒工业、奶制品工业等用冷量大,绝大多数空调负荷集中在白天的制造业;现有空调系统制冷能力已不能满足负荷需要,需要扩大供冷量的场所,这时可以不增加主机,改造成冰蓄冷空调系统最有利。

水源热泵是具备了利用地球水体所储藏的太阳能资源作为冷热源,进行能量转换的供暖空调系统。其中可以利用的水体,包括地下水或河流、地表部分的河流和湖泊以及海洋。地表土壤和水体不仅是一个巨大的集热器,是一个巨大的动态能量平衡系统,地表的土壤和水体自然地保持能量接受和发散地相对地均衡。这使得利用储存于其中地近乎无限地或地能成为可能。一般,水源热泵供、回水的温度一年四季相对稳定,其波动的范围远远小于空气的变动。夏季水体作为空调的冷源,冬季作为空调的热源,水体温度较恒定的特性,使得热泵机组运行更可靠、稳定,也保证了系统的高效性和经济性。不存在空气源热泵的冬季除霜等难点问题。水源热泵机组可利用的环境水体温度冬季为12-22℃,水体温度比环境空气温度高,所以热泵循环的蒸发温度提高,能效比也提高。而夏季水体为18-35℃,水体温度比环境温度低,所以制冷的冷凝温度降低,机组效率提高。有的建筑物内,特别在过渡季节,部分区域需要供冷,部分区域需要供热,水源热泵可以同时供冷和供热,可以实现建筑内冷热量的转移和平衡,从而系统少用能源。

风冷热泵是靠室外空气来冷却的一种空调形式,其制冷和供暖的性能与室外环境温度密切相关,它有如下特点:(1)冷热一体,不需要另外配置热源。(2)在不考虑其对建筑外观的影响和机组运行振动影响时,可以将机组放置于屋顶,不需要专门的空调机房。在小面积无冷冻机房的建筑比较适合。(3)空气冷却,不需配置冷却塔。(4)靠空气冷却,制冷、制热性能与室外环境温度密切相关,造成性能不稳定:夏季室外温度较高,需冷量较多时,其制冷能力变差;冬季室外温度较低,需供热较多时,其供热能力变差。冬季需要采取特定的除霜手段,影响了制热效果;供热温度低,使室内的温度在天冷时达不到要求。(5)靠空气冷却,制冷效率低(名义COP低于3.2,实际运行一般为2.5左右),运行费用高。(6)因机组放于室外靠风冷却,时间长了冷凝器上结满灰尘,极大的影响了换热效率,机组运行效率下降,制冷量也急剧下降,一般3年后需重新考核其制冷能力,进行相应处理,有时甚至需加配机组。(7)机组选型时需考虑环境对系统的影响,需要增大配置,投资增加,投资为几种空调形式中最高。(8)效率低,总用电负荷大,增加了常规空调系统本身就较大的变压器配电容量,配电设施费高,且需交纳较多的电力贴费和电力施工费。(9)由于机组放置于室外,运行、管理、维护难度大,机组容易损坏,维修工作量大。(10)过渡季节,需冷量或热量减少时,其制冷或制热能力却达到最高水平,大马拉小车,形成浪费,也增加了运行费用。

温湿度独立控制的空调系统能解决常规空调中存在的一些问题:(1)适应建筑室内热湿比不断变化的要求,同时满足室内热湿参数的调节。(2)从根本上避免降温,再热与除湿,加湿抵消造成的能量损失。(3)为自然冷源,低品位热能的利用提供了条件。(4)取消湿表面,保证了房间有较好的空气品质。(5)能否实现各种空气处理状况的顺利转换。(6)部分系统,可以与采暖系统共用末端方式。

参考文献:

[1]闫加贺,黄建恩. 全寿命周期费用法在冷热源方案优选中的应用[J].建筑节能,2011.

[2]林涛,冒亚龙.基于气候要素的建筑节能设计[J].城市发展研究,2014.

[3]左沛华. 地源热泵系统在建筑空调节能系统中的应用[J].建筑科技,2015.

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