暖通空调水系统详解课件.ppt
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- 暖通 调水 系统 详解 课件
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1、TONG FENG KONG TIAO1空调冷热水系统空调冷热水系统空调冷却水系统空调冷却水系统空调冷凝水系统空调冷凝水系统9.19.29.3 空调冷热水系统设计空调冷热水系统设计9.49.59.6空调水系统的水力计算空调水系统的水力计算空调系统保温空调系统保温2空气-水系统(新风+风机盘管系统)空调水系统包括:冷热水系统:冷水机组与风机盘管之间 冷水供水温度:59 供回水温差:510 热水供水温度:4065 供回水温差:4.215 冷却水系统:冷却塔与冷水机组之间 冷凝水系统:空调末端装置排除冷凝水的管路39.1 空调冷热水系统空调冷热水系统1.按照冷(热)水的循环方式分类开式循环系统:开式
2、循环系统的下部设有回水箱或蓄冷水池,它的末端管路与大气相通。空调冷水流经末端设备(风机盘管或新风机组)释放冷量后,回水靠重力作用集中进入蓄冷水池或回水箱,再由循环泵将回水打入冷水机组的蒸发器,经重新冷却后的冷水被输送到整个系统。开式循环系统的特点是:水泵扬程高(除克服环路阻力外,还要提供位置提升高度和末端资用压头),输送耗电量大;该系统与蓄冷水池连接比较简单(蓄冷水池本身存在无效耗冷量);循环水易受污染,水中总含氧量高,管路和设备易受腐蚀;管路容易引起水锤现象。空调冷热水系统形式空调冷热水系统形式4闭式循环系统:如图9-2所示,闭式循环系统的冷水在系统中进行密闭循环,不与大气接触,仅在系统的最
3、高点设膨胀水箱(其作用是接纳系统膨胀水,对系统进行补水和定压)。闭式循环系统的特点是:水泵扬程低,仅需克服环路阻力,与建筑物总高度无关,耗电量小;循环水不易受污染;管路腐蚀程度轻;不用设回水池,制冷机房占地面积减小,但需设膨胀水箱;系统本身几乎不具有蓄冷能力,若与蓄冷水池连接,则系统比较复杂。5 空调冷水系统有开式循环和闭式循环之分,而热水系统只有闭式循环。采暖通风与空气调节设计规范(GB50019-2003)指出“空调水系统宜采用闭式循环”。当必须采用开式系统时,应设置蓄水箱,蓄水箱的蓄水量,宜按系统循环水量的5%10%确定。62按供、回水制式分类(1)双管制供水系统:也称双水管系统,系统采
4、用两根水管,一根供水管,一根回水管,夏天送冷水制冷,冬季送热水制热,结构简单,布置方便,投资少,占用空间小,是目前最常用的一种供水系统,缺点是该系统不能实现同时供冷和供热。双管制系统宜采用两台水泵,一台夏季送冷水,一台冬季送热水。这是因为冬、夏风机盘管进出水温差不同,若冬、夏选用同一台水泵,将会造成冬季因水泵功率过大而浪费电力或夏季因水泵功率过小而制冷量不足的情况。7(2)三水管制供水系统:系统采用三根水管,一根供冷水,一根供热水,一根回水管。这种系统中每组风机盘管或空调机组在全年内都可以使用热水或冷水,但由于回水管中可能发生冷热水混合现象,冷热量相互抵消现象极为重要,能量损耗大,因此空调工程
5、中几乎不予采用。(3)四管制供水系统:系统采用四根水管,一根冷水管,一根冷水回水管,一根热水管,一根热水回水管,将供冷、热水管完全分开。但四管制系统投资较大,目前应用较少。8垂直同程式垂直同程式3按供、回水管路的布置方式分类9水平同程式10垂直同程和水平同程式垂直同程主要解决各个楼层之间的末端设备环路的阻力平衡问题;而水平同程则解决由每一组末端设备之间环路的阻力平衡问题。当建筑物总高度高,水系统静压大,工程上优先采用。11异程式系统工程中,当各个支管环路上末端设备的阻力较大,而管路长度较短时,宜采用异程式系统。124按照运行调节方法分类(1)定流量系统定流量系统是指系统中循环水量不变,当空调负
6、荷变化时,通过改变供、回水温差来适应,如图9-10所示。在夏季,当房间的负荷等于设计值时,电动三通阀的直通阀座打开,旁通阀座关闭,冷水全部流经空调末端设备。当房间的负荷减少时,室温调节器使直通阀座关闭、旁通阀座开启,冷水旁通流过末端设备,直接进入回水管网。13(2)变流量系统变流量系统,系统中供、回水差保持不变,当空调负荷变化时,通过改变供水量来适应,如图9-11所示。在夏季,当房间负荷等于设计值时,电动两通阀开启,冷水流经末端设备。当房间负荷低于设计值时,室温调节器使电动两通阀关闭,停止向末端设备供水。反之,当房间负荷高于设计值时,电动两通阀又重新开启,恢复向末端设备供水。此系统一般用于大面
7、积高层建筑空调全年运行的系统。145按照系统中循环泵的配置方式分类(1)单式泵(一次泵)系统:在冷源侧和负荷侧合用一组循环泵的系统,可分为单式泵定流量系统和单泵式变流量系统。单式泵定流量系统,如图9-12所示,冷源侧只有一台冷(热)水机组和配套的冷(热)水循环泵;负荷侧在空调末端设备上设置三个电动三通阀,以保证负荷侧流量不变。在机房内进行冬、夏季供冷、供热工况的转换。单式泵变流量系统,如图9-13所示,在负荷侧空调末端设备的回水支管上安装电动两通阀,变流量运行。当负荷减小时,部分电动两通阀相继关闭,停止向末端设备供水,这样通过集水器返回到冷水机组的的水量减少;为了不让冷源侧水量减少,仍按定流量
8、运行,必须在冷源侧的供、回水管之间设置旁通管路,并在其上设置由压差控制器控制的电动两通阀。当空调负荷减小到相当的程度,通过旁通管路的水量基本达到一台循环泵的流量时,就可停止一台冷水机组和循环泵的工作,从而达到节能的目的。旁通管上电动两通阀的最大设计水流量应是一台循环泵的流量,旁通管的管径按一台冷水机组的冷水量确定。1516(2)复式泵(二次泵)系统:在冷源侧和负荷侧分别配置循环泵的系统。如图9-14所示,该系统用旁通管AB将冷水系统分为冷水制备和冷水输送两部分,形成一次环路和两次环路;一次环路由冷水机组、一次泵、供回水管和旁通管组成,负责冷水制备;二次环路由二次泵、空调末端设备、供回水管和旁通
9、管组成;旁通管设置流量计,用来检查管内流量,流量开关,用来检查水流量和控制冷水机组、一次泵的启停。旁通管将一次环路和二次环路两者连接在一起。就整个水系统而言,其水路是相通的,但两个环路的功能互相独立。从图9-14可知,一次泵与冷水机组采取“一泵对一机”的配置方式,而二次泵的配置不必与一次泵的配置相对应,它的台数可多于冷水机组数,有利于适应负荷的变化。二次环路的变流量可采取以下两种方式来实现:一是多台并联水泵分别投入运行方式,即台数调节;一是采用变频调速水泵调节转速方式。1718空调水系统的分区及定压空调水系统的分区及定压9.1.2.1空调水系统的分区空调水系统的通常按两种方式分区,一种是按水系
10、统承受的压力来分区,另一种是按承担空调负荷的特性来分区。1按承压能力分区水系统的竖向是否分区,应根据制冷和空调设备、管道及附件等的承压能力来确定。分区的目的是为了避免因压力过大造成系统泄漏,如果制冷空调设备、管道及附件等的受压处在允许范围内就不应分区,以免造成浪费。(1)分区原则:建筑总高度(包括地下室高度)H100m时,即冷水系统静压不大于1.0MPa时,冷水系统竖向可不分区(此时,冷水泵为吸入式,即冷水机组的蒸发器处在水泵的吸入侧),可“一泵到顶”。此时,可采用标准型冷水机组蒸发器(工作压力为1.0MPa)。建筑总高度H100m即系统静压大于1.0MPa时,冷水系统应竖向分区。低区采用标准
11、冷水机组,高区采用高压型冷水机组(工作压力为1.7Mpa或2.0Mpa)。19(2)冷水机组的布置方式将冷水机组设置在塔楼以外的裙房顶层,设两个系统分别向塔楼和裙房供冷水。冷却塔设在裙房屋顶。将冷水机组设置在塔楼的顶层。冷水机组处于水泵的压出侧,仅底部的末端设备承压大,对隔振和防止噪声问题必须进行专门的处理,且冷水机组整体吊装就位和日后维修更换均有一定的困难。所以采用时需要特别慎重。将冷水机组设置在塔楼中部的技术设备层内,分别向高区和低区供冷水。高区的冷水机组设在水泵的吸入侧,低区的设在水泵的压出侧。采用此方案,应处理好设备噪声和振动问题。将冷水机组设置在地下室设备层,对于冷水系统静压小于1.
12、0MPa的低区可直接供冷,超过1.0MPa的高区采用板式换热器换热供冷,即在塔楼中部的技术设备层内布置水水板式换热器,使静水压力分段承受。板式换热器将整个水系统分成上、下两个独立的系统。将第种布置方式中用于高区的水-水换热器和循环水泵一起移至地下设备层的冷(热)水供应站集中布置。这样布置的优点是,有利于消除技术设备层内水泵运转产生的振动和噪声,减少楼板的荷载,也便于设备的施工安装和运行维护管理。但是要解决好高区水水换热器和循环水泵移到地下设备层后的承压问题。202按负荷特性分区这种区分方式是针对两管制风机盘管水系统而言的,管路布置是按建筑物的朝向和内外区布置的。(1)按负荷使用特性分区 从使用
13、性质上看,主要是各区域在使用时间、使用方式上的区别。由于现代综合性建筑的功能越来越复杂,建筑物各区域在使用时间、使用方式上的差异也越来越大,如酒店建筑中的客房与公共部分,办公建筑中的办公与公共部分等。按使用性质分区可以各区独立管理,不用时可以最大限度地节省能源,灵活方便。对于高层建筑,通常在公共部分与标准层之间都有明显的建筑形式转换,以此转换处区分既对竖直分区有利,也对使用方式上的分区有利,是一种较好的方式。但这一分区通常要求设一个设备层,这将影响建筑形式以及增加初投资。(2)按负荷固有特性区分 负荷的固有特性朝向及内、外分区方面。南北朝向的房间由于日照不同,在过渡季节的要求可能不一致,东西朝
14、向的房间由于出现负荷最大值的时间不一致,在同一时刻也会有不同的要求。从内、外区上看,外区负荷随室外气候的变化较为明显;而内区负荷相对比较稳定,全年以供冷的时间较多。21因此,水系统可以考虑到上述不同的要求,进行合理的分区或分环路设置,同时,水系统的分区也应和空调风系统的划分相结合来考虑。9.1.2.2 空调水系统的定压在闭式循环的空调水系统中,为使水系统压力恒定,防止出现水“倒空”和汽化现象,系统中应设置定压设备。目前空调水系统定压的方式有3种,即高位开式膨胀水箱定压、隔膜式气压罐定压和补给水泵定压。1高位开式膨胀水箱定压(1)膨胀水箱的作用膨胀水箱的作用与供暖系统中膨胀水箱的作用相同,有容纳
15、膨胀水、定压和补水功能。空调水系统的定压点(即膨胀水箱的膨胀管与系统的连接点),宜设在循环水泵吸入口前的回水管路上,在空调工程设计中,常将膨胀管接到集水器上。膨胀水箱通常设置在系统的最高处,其安装高度应比系统的最高点至少高出0.5m(5kPa)为宜。22当系统中水温升高时,系统中的水体积膨胀,如果不容纳水的这部分膨胀量,势必造成系统内的水压增高,影响正常运行。利用开式膨胀水箱来容纳系统的膨胀水,可减小系统的水压波动,提高了系统运行的安全、可靠性。当系统由于某种原因漏水或系统降温时,可利用膨胀管(兼作补水管)自动向系统补水。(2)膨胀水箱的容积膨胀水箱的容积是由系统中的水容量和最大的水温变化幅度
16、决定的,膨胀水量 (L)可按下式计算 .(9-1)式中 水的膨胀系数(1/),取0.0006/;系统的水容量(L),可按表9-1确定;当空调水系统采 用双管制系统时,膨胀水箱有效容积的大小应按冬季工况来确定;水的平均温差,冷水取15;热水取45。pVpcVVtcVt23估算时膨胀量 :冷水约0.1L/kW,热水约0.3L/kW。膨胀水箱的容积宜取1.5 。从以上计算得到膨胀水量 的单位为L,还应除以1000,换算成 后,方可从采暖通风标准图集上选定相应的规格型号。按式(9-1)计算系统的膨胀水量时,是将水的膨胀系数视为常数,但实际上水的膨胀系数随温度的变化而变化,而且变化幅度不可忽视。同时,表
17、9-1中给出的是每建筑面积对应的系统水容量的经验值,这些经验值是国外15个办公楼的统计值,用于国内非办公楼时可能会造成误差。pVpVpV3m24为了克服上述计算方法的不确定性,使计算工作简便、迅速,建议按照下式进行计算 (9-2)式中 水箱系数。系统内单位体积(L)水从4升温到 时的膨胀量(L),见表9-2。在工程上由于受建筑条件的限制或其他原因,设置高位开式膨胀水箱定压有困难时,也可采用隔膜式气压罐定压或补给水泵变频定压方式。在工程上由于受建筑条件的限制或其他原因,设置高位开式膨胀水箱定压有困难时,也可采用隔膜式气压罐定压或补给水泵变频定压方式。2气压罐定压在工程上由于建筑条件的限制或其他原
18、因,设置高位开式膨胀水箱定压有困难时,也可采用隔膜式气压罐定压或补给水泵变频定压方式。21(1)pccVVV2t25 表9-2 水的密度 ,比体积v,水箱系数 26气压罐定压俗称低位闭式膨胀水箱定压。气压罐不但能解决系统中水体积的膨胀问题,而且可实现对系统进行稳压、自动补水、自动排气、自动泄水和自动过压保护等功能。与高位开式膨胀水箱相比,它要消耗一定的电能,其工作原理如图9-15所示。工程上用来定压的气压罐为隔膜式气压灌,罐内空气和水完全分开,对冷水的水质有保证。气压罐的布置灵活方便,不受位置高度的限制,可安装在制冷机房、热交换站和水泵房内,不存在防冻问题。3补给水泵定压补给水泵定压适用于大中
19、型空调冷热水系统,其工作原理如图9-16所示。氮气加压落地膨胀水箱的容积一般为系统每小时泄漏量的12倍。补水定压点安全阀的开启压力宜为连接点的工作压力加上50kPa的富裕量。补水泵的启停,宜由装在定压点附近的电接点压力表或其他形式的压力控制器来控制。电接点压力表上下触点的压力应根据定压点的压力确定,通常要求补水点压力波动范围为3050Pa左右,波动范围太小,则触点开关动作频繁,易损坏,对水泵寿命也不利。27289.2 空调冷却水系统空调冷却水系统冷却塔冷却塔空调冷却水系统空调冷却水系统:指利用冷却塔向冷水机组的冷凝器供给循环冷却水的:指利用冷却塔向冷水机组的冷凝器供给循环冷却水的系统。该系统是
20、由冷却塔、冷却水箱(池)、冷却水泵和冷水机组冷凝系统。该系统是由冷却塔、冷却水箱(池)、冷却水泵和冷水机组冷凝器等设备及其连接管路组成。器等设备及其连接管路组成。冷却塔分类冷却塔分类u按通风方式可分为:自然通风冷却塔、机械通风冷却塔、混合通风冷按通风方式可分为:自然通风冷却塔、机械通风冷却塔、混合通风冷却塔。却塔。u按热水和空气的接触方式可分为:湿式冷却塔、干式冷却塔、干湿式按热水和空气的接触方式可分为:湿式冷却塔、干式冷却塔、干湿式冷却塔。冷却塔。u按热水和空气的流动方向可分为:逆流式冷却塔、横流(交流)式冷按热水和空气的流动方向可分为:逆流式冷却塔、横流(交流)式冷却塔、混流式冷却塔。却塔
21、、混流式冷却塔。u按用途可分为:一般空调用冷却塔、工业用冷却塔、高温型冷却塔按用途可分为:一般空调用冷却塔、工业用冷却塔、高温型冷却塔u按噪声级别可分为:普通型冷却塔、低噪型冷却塔、超低噪型冷却塔按噪声级别可分为:普通型冷却塔、低噪型冷却塔、超低噪型冷却塔、超静音型冷却塔。、超静音型冷却塔。29冷却塔基本工作原理 开式逆流冷却塔的工作原理干燥(低焓值)的空气经风机抽动后,自进风网处进入冷却塔内,饱和蒸气分压力大的高温水分子向压力小的空气流动,湿热(高焓值)的水配水系统洒入塔内。当水滴和空气接触时,一方面由于空气与水的直接传热,另一方面由于水蒸气表面和空气之间存在压力差,在压差的作用下产生蒸发现
22、象,将水中的热量带走即蒸发传热,从而达到降温目的。闭式横流冷却塔的工作原理被冷却水通过盘管与管外喷淋水或空气进行热质交换,避免了被冷却水与空气直接接触而导致的水质污染。30冷却塔的优点和缺点开式冷却塔优点:开式冷却塔具有结构简单、造价低、维护检修方便。缺点:开式冷却塔由于风机马达和叶片都是暴露在空气中的,因此,运行时噪音较大;由于是开式系统,冷却塔在运行过程中,会产生漂水现象,造成水量损失,需经常补水,同时也会污染冷却水,使其水质下降,且外界的杂物也易进入冷却水中,造成水质污染;开式冷却塔的冷却水压力损失要高于闭式冷却塔。闭式冷却塔优点:闭式冷却塔是全封闭式循环,避免由于杂物进入冷却管路系统而
23、发生堵塞现象;软水循环冷却,在高温时也不会有水垢生成;占地面积小,不需开挖水池,选址方便,节约用水,降低能耗;采用风冷蒸发吸热双重冷却方式,冷却效率高;可直接冷却水、油类、醇类、淬火液、盐水及化学液等介质,介质无损耗,成份稳定;由于采用闭式循环,介质不受环境影响,亦不会污染环境;冷却水的压力损失要小于开式冷却塔。缺点:由于大量采用换热性能高,但价格昂贵的紫铜盘管,闭式冷却塔普遍价格较高。如果维护得当,从长期来看,由于闭式冷却塔本身的节能降耗特性,使用周期长,及稳定的冷却性能,工程总造价会相当或略高于开式冷却塔;北方地区冬季气温较低,如果未采取有效的防冻措施,可能引起冷却器局部冻裂。31冷却塔位
24、置冷却塔的设置位置应通风良好,远离高温或有害气体,避免气流短路及建筑物高温高湿排气或非洁净气体对冷却塔的影响。同时,也应避免所产生的飘逸水影响周围环境。防止产生冷却塔失火事故。工程上常见的冷却塔设置位置大体有以下3种:制冷站设在建筑物的地下室,冷却塔设在通风良好的室外绿化地带或室外地面上。制冷站为单独建造的单层建筑时,冷却塔可设置在制冷站的屋顶上或室外地面上。制冷站设在多层建筑或高层建筑的底层或地下时,冷却塔设在高层建筑裙房的屋顶上。如果没有条件这样设置时,只好将冷却塔设在高层建筑主(塔)楼的屋顶上,应考虑冷水机组冷凝器的承压在允许范围内。32下水箱(池)式冷却水系统制冷站为单层建筑,冷却塔设
25、在屋面上,冷却水箱也设在制冷机房内。冷却水的循环流程为:来自冷却塔的冷却供水机房冷却水箱(加药装置向水箱加药)除污器冷却水泵冷水机组的冷凝器冷却回水返回冷却塔。这是开式冷却水系统。这种系统也适用于制冷站设在地下室,而冷却塔设在室外地面上或室外绿化地带的场合。这种系统的好处就是冷却水泵从冷却水箱(池)吸水后,将冷却供水压入冷凝器,水泵总是充满水,可避免水泵吸入空气而产生水锤。冷却水系统的形式冷却水系统的形式冷凝器冷凝器5 54 42 23 31 1屋顶屋顶1.冷却塔;冷却塔;2.冷却水箱;冷却水箱;3.加药装置;加药装置;4.冷却水泵;冷却水泵;5.冷水机组冷水机组33上水箱式冷却水系统 制冷站
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