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20000多人工厂中央空调系统工程—[万士达液晶显示器有限公司]

20000多人工厂中央空调系统工程—[万士达液晶显示器有限公司]

项目造价:电议

设备品牌:美的中央空调

选用机型:LSBLG1740/MS/LSBLG1050/MS

项目用途:工厂车间+办公室中央空调系统

项目时间:2013-05-14

项目类别:中央空调工程安装案例

服务热线:0769-22266610

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                        中央空调 水冷螺杆式机组工程应用实例

引言
     
    随着社会的进步、经济的发展以及人民生活水平的提高,人们对自身生活与工作的环境要求也在不断的提高。为了创造更健康、舒适的生活工作环境,空调技术在现代化社会中被广泛的应用。特别是中央空调现已成为现代建筑中不可缺少的能耗运行系统,中央空调在给人们提供健康、舒适的生活、工作环境的同时,又消耗掉大量的能源。在社会发展过程中其能源所占的比例也在不断增加,俨然已成为现代社会的耗能大户。据统计,我国建筑物能耗约占能源总消耗量的30%,在有中央空调系统的的建筑物中,中央空调的能耗约占整栋大楼所需总能耗的70%,而空调主机设备所需的能耗占整个空调系统能耗的60%~70%,且在呈逐年增长的趋势;另外,中央空调系统只要减少能耗10%,就能减少整栋大楼6%的能源成本。由此可见,选择高效节能的中央空调主机设备以及对中央空调的耗能系统进行有效的控制,可以减少无效能耗,减少热量的排放,对于提高能源的利用率具有重要的社会效益和经济效益。

1.工程概况
       本工程项目名称为万士达液晶显示器有限公司工厂车间中央空调系统和办公楼中央空调系统,采用美的螺杆式冷水机组中央空调系统工程,设计及施工范围为工厂车间和办公楼中央空调系统的设计和设备安装。
       该工程中空调建筑面积为23400平方米,其中车间空调建筑面积为20000平方米,办公楼空调建筑面积为3400平方米。

2.空调设计依据及主要参数
2.1设计依据
     《采暖通风雨空气调节设计规范》(GBJ 19-87)2001年版
     《空气调节设计手册》(中国建筑工业出版社,第2版)
     《通风与空调工程施工及验收规范》(GB50243-97)
     《建筑设计防火规范》(GBJ 16-87)2001年版
     《实用制冷与空调工程手册》(机械工业出版)
2.2主要设计参数
a.室外设计参数
表1室外设计参数


                          夏 季                          冬 季
              大气压力(hpa)                      1005.5                       1019.8
       室外计算干球温度(℃)                         33                            6
       室外计算湿球温度(℃)                         27.7                             -
              相对湿度(%)                         83                           75
              室外风速(m/s)                         2.2                           2.7
 
b.室内设计参数
表2室内设计参数
  
    空调区域名称                                                           夏 季
     设计温度(℃)      相对湿度(%)     噪音级(db)     新风量(m3/人/h)
        工厂车间           24~28            40~65          40~60               15
          办公楼           25~28            40~60          35~45               20

3.冷负荷计算
       本工程中冷负荷计算包括外围护结构传热、设备散热、人体散热、照明散热及新风负荷等,各种符合得热的依据是按照《实用供热空调设计手册》中的计算方法计算,同时结合空调场所的具体使用情况以及人员的流动量、客户对空调场所的环境要求等,计算出工厂车间的冷负荷配置均为250W/m2,
室内需总冷负荷为3350KW,办公楼冷负荷配置均为200w/m2,则室内需总负荷为2000KW。由于此工程地点位于广东省中南部,冬季室外气温平均为十几度,因此供热无需考虑。

4.空调系统设计
       在本空调工程中,由于工程地点位于华南地区冬季室外温度较高,因此冬季不考虑制热,则空调系统为单冷型。根据空调场所的性质及实际使用情况,该工程冷源部分分为两个独立的空调冷冻系统,其中工厂车间为一个独立的中央空空调冷冻系统,制冷设备主机采用一台美的型号为LSBLG1740/MS的螺杆式冷水机组(单台制冷量为1740KW,制冷消耗功率为312KW,制冷工况能效比为5.58),根据系统负荷配置的冷却塔为350m3/h两台,冷冻、冷却水循环泵均为三台,其使用情况为两用一备;办公楼则为另一个独立的中央空调冷冻系统,制冷主机采用一台美的型号为LSBLG1050/MS的螺杆式冷水机组(其单台制冷量为1050KW,制冷消耗功率为190KW,制冷工况能效比为5.53),根据系统负荷配置的冷却塔为250m3两台,冷冻、冷却水循环泵均为三台,其使用情况为两用一备。在两个独立的空调水系统中,冷冻水供/回水温度分别为7/12℃,冷却水供/回水温度分别为30/35℃。各系统中制冷主机与水泵均放置于冷冻机房内,冷却水塔则放置于楼层楼顶。
4.1 空调水系统
        为了减少能耗损失,降低系统运行成本,本工程冷冻水系统采用了变流量设计。在工程设计中,根据空调场所的具体使用情况的不同,空调冷冻系统分成两个独立的部分,在系统中制冷主机与与相应的辅助设备及配件数量均一致,则其中一个独立的水系统流程原理如图1所示:

                                                                                      图1   空调水系统流程原理图      
        在中央空调工程水系统中,系统最高点处设置自动排气阀、最低点处设置排污阀;同时在冷冻水系统最高处设置膨胀水箱,且膨胀水箱连接在冷冻水循环泵的吸入侧,箱底标高高出水管系统最高点2m,箱体与系统的连接管从箱底垂直接入,膨胀管上不设任何阀门;在末端设备的供水管及循环水泵吸入管上安装Y型水过滤器、主机设备回水主管上安装好电子水处理仪,用以清除和过滤水中的杂质,并对空调水进行清洁和软化处理,防止管路堵塞及减少污垢的产生,保证各类设备及阀件的正常使用;由于各层空调冷冻水流量较大,为了便于各分支系统水流量的调节及分配均衡,在供、回水管上连接集水器与分水器;同时为保证制冷主机在正常水流量情况下安全运行,在每台制冷主机冷冻、冷却出水管道上安装水流开关,与机组连锁使用。
4.2 空调风系统
        在中央空调系统中,不论采用何种冷(热)源,更不论采用何种末端装置,最终向空调房间送冷(热),都是通过送风的形式来实现的;另外,为了保证空调空调室内人员的健康以及舒适度,空调放假的新风补充、换气、防排烟等也是通过空气的运行来进行的。因此,空调系统是中央空调系统的一个重要内容。
4.2.1 空调送风斯通
        在该空调工程中,工厂车间的 送风系统部分采用风机盘管及冷水吊柜,办公楼均采用风机盘管对室内进行空气调节。在空调的送风系统中,办公楼的送风形式采用风机盘管+新风对室内进行空气调节,工厂车间采用吊顶式空气处理机+新风的形式对室内进行空气处理。各空调区域的送风口形式结合现场天花装修情况采用方型散流器风口下送风及双层百叶风侧送风,送风口风量均匀,风口平均风速为2.8m/s;回风形式采用百叶回风口上回,风机盘管回风口风速为0.8m/s,吊顶式空气处理机回风口风速为3.6m/s。在吊顶式空气处理机连接的送风系统中,由于风量较大,风机风压及产生的噪音也相对较高,为了降低系统风压及噪声对室内环境产生影响,风机的出风口处接消声静压箱,回风口处接消声回风箱,具体链接如图2所示:


                                                                          图2  吊顶式空气处理机风系统连接图
4.2.2 空气新、排风系统
       为了保证空调室内人员的健康及舒适性要求,各层空调区域均设置新、排风系统。在各层新风系统中均利用吊顶式新风机进行独立送风,新风入口不至于受外界影响较小的楼背面,且入口风速为4.0m/s,为了降低新风负荷对室内产生的影响且新风能增加部分室内冷负荷,因此新风通过新风机降温除湿处理后,由送风管管道直接送到各空调使用场所。
       车间和办公楼采用集中式排风系统,排风量按新风送风总量的85%进行设计;为了防止串气产生,卫生间的排风采用独立排风系统直接排除室外。
4.3 空调控制系统
        本工程中主机系统部分简易控制见图3如下:


                                                                              图3  冷冻、冷却水系统简易控制图
        本工程中空调冷冻水系统为变流量设计,末端侧的水流控制为:风机盘管采用电动二通阀、吊顶式空气处理机及新风机组采用比例积分调节阀。制冷主机侧水流量的控制从图3中看知,在冷冻水供回水总管间设置压差旁通阀,主机冷冻水、冷却水出水管道上安装水流开关,在冷冻、冷却总管道上设置温度传感器和温度调节指示控制仪表。
         系统启动程序为冷冻水泵、冷却水泵、冷却塔风机、制冷主机;停机程序为制冷主机、冷冻水泵、冷却水塔、冷却塔风机。为了系统控制程序的稳定可靠,冷冻、冷却水流开关的连接点串接在冷冻机启动的出口继电器回路里,使之与冷冻、冷却水泵连锁。
         系统调节及自动控制:末端设备的水流量大小是通过电动二阀及比例积分调节阀控制的,其阀门的开度按室内空调负荷的随机变化而动作,这样使整个系统对冷冻水的需求量也处于变化之中。
5.总结
        本工程自竣工投入正常运行到现在以来,设备性能稳定,系统运行安全可靠,机组运转效果良好。由于采用了高效节能的制冷主机设备及水变流量调节控制技术,通过系统运行分析,在初投资相等的情况下,运行成本比普通定流量系统及其它形式的空调系统节约20%~30%。空调技术发展到现在已逐渐趋于成熟,变流量水系统在工程中的到广泛运用,且系统控制简单,成本相对较低,在目前的空调系统运用中有着明显的经济、社会效益。

现场实拍效果图,如下:



                                           




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