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通风与空调系统.ppt
离心式冷水机组 螺杆式冷水机组 6.8.4 热泵 目前,许多建筑都采用热泵机组。所谓热泵,即制冷机组消耗一定的能量从低温热源取热,向需热对象供应更多热量的装置。使用一套热泵机组既可以在夏季制冷,又可以在冬季供热,如图6-44所示。 为热泵供热的低温热源可以是室外空气、地面或地下水、太阳能、工业废热以及其他建筑物的废热等。因此,热泵技术是有效利用低温热能的一种节能技术手段。 目前,经常使用的热泵通常有空气源热泵和水源热泵两大类。 1.空气源热泵 对外界空气的放热进行制冷,通过吸收外界空气的热量来供热。这种热泵机组随着室外温度的下降,其性能系数明显下降。当室外温度下降到一定温度时(-5~10℃),该机组将无法正常运行。 2.水源热泵 是一种利用地球表面或浅层水源(如地下水、河流和湖泊),或者是人工再生水源 (工业废水、地热温水等)的既可供热又可制冷的高效节能空调系统。 水源热泵技术利用热泵机组实现低温热能向高温热能转移,将水体和地层中的热量“取”出来,提高温度后,可向室内供暖;夏季,把室内的热量取出来,释放到水体和地层中去。 地球表面或浅水源的温度一年四季相对稳定,一般为10~25℃,冬季比环境空气温度高, 夏季比环境空气温度低,是很好的热泵热源和空调冷源。这种温度特性可使水源热泵的制冷、 制热系数达3.5~5.5。 6.8.5 制冷机房 设置制冷设备的房屋称为制冷机房或制冷站。小型制冷机房一般附设在主体建筑内,氟利昂制冷设备也可设在空调机房内。规模较大的制冷机房,特别是氨制冷机房,应单独修建。 1.对制冷机房的要求 1)单独修建的制冷机房宜布置在厂区夏季主导风向的下风侧。在动力站区域内,一般应布置在乙炔站、锅炉房、煤气站、堆煤场等的上风侧,以保持制冷机房的清洁。 2)氨制冷机房不应靠近人员密集的房间或场所,以及有精密贵重设备的房间等,以免发生事故时造成重大损失。 3)制冷机房应尽可能设在冷负荷的中心处,力求缩短冷水和冷却水管路。 4)规模较小机房可不分隔间;规模较大的,按不同情况可分为机器间;设备间;水泵间;变电以及值班室、维修间和生活间等。 5)制冷机房的高度应根据设备情况确定。 6)对于制冷机房的防火要求应按现行的《建筑设计防火规范》执行。制冷机房应有每小时不少于三次换气的自然通风措施,氨制冷机房还应有每小时不少于七次换气的事故通风设施。 7)制冷机房的机器间和设备间应有良好的自然采光。 8)制冷机房的面积占总建筑面积的0.6%~0.9%,一般按每1163kW冷负荷需要100m2估算。制冷机房应有排水措施。在水泵、冷水机组等四周做排水沟,集中后排除;在地下室常设集水坑,再用潜水泵抽出。 2.设备布置原则 1)制冷系统一般应有两台以上制冷机组组成,但不宜超过六台。 2)制冷剂的型号应尽量统一,以便维护管理。 3)设备布置紧凑,便于操作与维修,占地少。 4)压缩机必须设在室内,并应有减振基础。 5)设备上的压力表温度计等应设在便于观察的地方。 6)制冷机房应设有为主要设备安装维修的大门及通道,必要时可设置设备安装孔。 6.9 空调系统的消声减振 6.9.1 空调系统的消声 空调设备在运行时会产生噪音与振动,并通过风管及建筑结构传入空调房间。噪声与振动源主要是风机、水泵、制冷压缩机、风管、送风末端装置等。 空调系统噪声的控制应首先积极综合地考虑降低系统噪声,然后在计算了管路的噪声自然衰减(包括直管、弯头、三通、变径管、送回口末端以及空气入室衰减等)后,如仍不能满足室内噪声要求,就需考虑在管路上设置消声器。 风机噪声控制技术FIG1-7 风机噪声产生的原因: ①空气动力性噪声:叶轮高速旋转→冲击压力波↑ 、涡流→噪声?压力↑、转速↑→Lw↑ ②机械振动性噪声:回转体不平衡、轴承磨损、叶片刚性不够→振动→噪声 ③ 电磁噪声:电动机内发出的噪声 管道风机噪声源 出口噪声源 ?进口噪声 ※管道辐射噪声源 ※ ※ ? ? ? ※ ※ 通风空调设备噪声 风机噪声 建筑声学设计FIG-61 ①风机噪声 ④固体噪声 ②环境噪声 ③再生噪声 1.降低空调系统噪声的主要措施 (1)尽可能选用低转速叶片后向的离心通风机,并使风机的正常工作点位于或接近于其最高的效率点。 (2)风道内空气流速不宜过大。对于主风道内的流速,有一般消声要求的空调系统不宜超过8m/s,有严格消声要求的空调系统不宜超过5m/s。 (3)通风机、水泵等应安装在弹性减振基础上。它们的进出口应设软性接头,进出口应避免急剧转折。风道上的调节阀门应尽量少设。 (4)空调机房应尽可能远离有消声要求的房间。 2.消声器的种类 消声器是由吸声材料和按不同消声距离设计的外壳所组成。空调系统所用的消声器有多种形式,根据消声的距离不同大致可分为阻性、抗性和复合型三大
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