中央空调冷媒水和冷却水系统设计详解,89页可下载.pdf

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  • 5)当建筑总高度在100~120m时,对高区的若干 层可采用自带冷(热)源的空调器,而将冷水机组设 在地下设备层。

    2.空调水系统冬季、复季循环泵要不要分开设置的问题 从节省循环泵运行能耗出发,只要机房面积足够、布置得下 应尽量将冬、夏季的循环泵分开设置。理由是: (1)夏季供、回水温差为5℃,而冬季供、回水温差为10℃, 冬季的温差是夏季的2倍; (2)冬季热负荷往往小于夏季冷负荷,冬季热水流量比夏季 少得多; (3)冬季通常采用换热器来制备热媒水,而热媒水通过换热 器时的阻力要比冷媒水通过冷水机组蒸发器时的阻力要小得多 因此冬季循环泵的扬程要比夏季小。 综上所述,将冬、夏的循环泵分开设置有利于节能。

    3.空调水系统的定压问题 在闭式循环的水系统中,需要给系统定压,其目的是保证系 统管道及设备内充满水,以避免空气被吸入系统中。为此,必须 保证管道中任何一点的压力都要高于大气压力。 目前,空调水系统的定压方式有两种 一是高位开式膨胀水箱方式; 二是气压罐方式(俗称落地式膨胀水箱)。 在工程中,应优先采用高位开式膨胀水箱,因为它运行时无需 消耗电能,工作稳定可靠。只有当建筑物无法设置高位开式膨胀 水箱时,采用气压罐方式。

    (2)膨胀水箱的设置及其配管 膨胀水箱的安装高度,应至少高出系统最高点0.5m(通 常取1.0~1.5m)。安装水箱时,下部应作支座,支座长度应超 出底板100~200mm,其高度应大于300mm,支座材料可用方木、 钢筋混凝土或砖,水箱间外墙应考虑安装用予留空洞。 膨胀水箱上的配管有膨胀管、信号管、溢水管、排水管 和循环管等。从信号管至溢出水管之间的膨胀水箱容积,就是有 效膨胀容积。

    膨胀水箱的安装高度电力标准,应至少高出系统最高点0.5m(通

    装置对冷媒水水质无特殊要求时,可利用屋顶生活给水水箱,通过 浮球阀直接向膨胀水箱补水。这时,膨胀水箱要比生活给水水箱低 一定的高度。 2)高低水位控制器补水一当所在地区生活给水水质较硬、且 制冷装置(例如,溴化锂吸收式冷温水机组)要求冷媒水必须是软 化水时,应在膨胀水箱内设置高低水位传感器来控制软化水补水泵 的启动或关停。一旦水位低于信号管,补水泵会自动向系统补水。 这种方式要有一套软化水处理设备。来自补水泵的补水管可以接到 集水器上,也可接到冷媒水循环泵的吸入口前。

    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。与开式高位膨胀水箱相比,它要消耗一定的电能。 工程上采用的气压罐是隔膜式的,罐内空气和水安全分开,对 冷媒水的水质有保证。气压罐的布置比较灵活方便,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,也不存在防冻 的问题。

    1.气压罐:2.补水泵:3.配电箱:4.安全法:5.压力控制器; 6.自动排器罐:7.出水口:8.吸水口:9.底座:10.吊装环

    1)自动补水一按空调水系统的稳压要求,在压力控制器内设定气压 罐的上限压力P,和下限压力Pi。P,值实际上就是整个水系统的静压,即 建筑物的高度。上限压力P,应比水系统的静压高3~5m水柱,即(0.03 ~0. 05) MPa。 所以,P, =P, (0.03~0.05) MPa 当需要向系统补水时,气压罐内的气枕压力P随水位而下降。当P 下降到下限压力P,时接通电机,启动水泵,把贮水箱内的水压入补气罐 使罐内的水位和压力上升,压力上升到上限压力P,时,切断水泵电源 ,停正补水。此时,补气罐内的水位下降,吸开吸气阀,使外界空气进 入补气罐。在如此循环工作中,不断地向系统补充所需的水量。

    4)自动过压保护一当气压罐内的压力超过电接点压力表所设 定的上限压力P,时,自动打开安全阀和电磁阀一起快速泄水,迅速 降低气压罐的压力,达到保护系统的目的。安全阀的设定压力为P 一般取P5 = P4 + (0.01~0.02) MPa。

    6.管材和管道敷设 (1)空调冷(热)媒水管道,采用碳素钢管: 公称直径D<50mm,采用普通焊接钢管 公称直径D≥50mm,采用无缝钢管; 公称直径Dz≥250mm,采用螺旋焊接钢管。 空调冷(热)媒水管道均应按节能要求作保冷或保温。保 冷、保温材料可采用岩棉管壳、玻璃棉管壳或者其它的如发泡橡 塑隔热材料等。 (2)空调冷凝水管道,宜采用聚氯乙烯塑料管、塑料管或镀锌 钢管,不宜采用焊接钢管。为防正冷凝水管道表面结露,必须进 行防结露验算。对于聚氯乙烯塑料管、塑料管可不做保温,而 对于镀锌钢管应作保温。

    否则应把自动排气阀上的放空气管引致室外或吊顶下部。总之,整 个管道设计时,一定要考虑有利于空气的排除。 (4)空调冷凝水管道应设坡度,通常i≥0.005,并尽量缩短 管道长度,坡向附近的地漏和下水道。 对于风机盘管机组,由于滴水盘和大气相通,冷凝水可直接 排入冷凝水干管,而吊顶式柜式机组、立式或卧式机组,盘管的存 水盘处在风机的吸入侧,故冷凝水应经水封后再接入水平干管。在 冷凝水立管的顶部,应设计通向大气的透气管,其作用是阻止下水 道内的臭气进入室内,并防止水封被破坏。

    对于采用压缩式冷水机组和换热器的系统,冷(热)媒水可 不作水质处理,因为无结垢可能,即使有少量结垢对防正电化学 腐蚀应一定的保护作用: 对于采用溴化锂吸收式冷温水机组的系统,按照生产厂家的 要求,宜采用软化水,有的工程设置钠离子交换器,也有设置电 子水处理设备的。

    空调冷却水系统是指由冷水机组的冷凝器、冷却塔、冷却 水箱和冷却水循环泵等组成的循环冷却水系统。 (1)冷却塔 冷却塔是循环冷却水系统中的一个重要设备。目前国产的冷 却塔定型产品大致有逆流式冷却塔、横流式冷却塔、射流式冷却塔 蒸发式冷却塔等四种类型建筑施工图集,常用的是逆流式冷却塔、横流式冷却 塔两种。

    飘逸损失一与冷却塔出口风速有关,国产质量较好的冷却塔 的飘逸损失约为循环水量的0.3%~0.35%。 排污损失一与循环水中矿物成分、杂质的浓度增加有关,通 常排污损失为循环水量的0.3%~1.0%。 其它损失一包括在正常情况下循环泵的轴封漏水,个别阀门 、设备密封不严引起渗漏,以及当冷却塔停止运行时冷却水外溢损 失等。 综上所述,采用逆流式冷却塔,对离心式冷水机组的补水率 约为1.53%;对溴化锂吸收式冷水机组的补水率约为2.08%。如果概 略估算,制冷机组冷却水系统的补水率为循环水量的2%~3%。

    对于开式冷却塔循环水系统,由于水与大气直接接触进行热 、质交换,因而冷却循环水的水质较差,如不及时进行水处理,势 必影响制冷机的正常运行和损坏冷却设备和管道附件。 对于冷却水的处理,包括阻垢处理和缓蚀阻垢处理,杀菌、 灭藻,去除泥沙和悬浮物等方面。一般多采用定期加药法,并在冷 却塔上配合一定量的溢流来控制PH值和藻类生长。溢流用测量冷却 水的导电率(反映了浓度大小)来控制,使各种杂质浓度得到稀释

    5.2.3空调水系统管路的水力计算

    关于钢制水管摩擦阻力计算表和配件的局部阻力 系数值,参见《空气调节设计手册》P811P815, 或《简明空调设计手册》P345~P350。 值得注意的是: 查《钢制水管摩擦阻力计算表》时,R;、R,分别 表示管内壁当量绝对粗糙度为0.0002m和0.0005m条件 下计算得到的每1米管长的摩擦阻力,对于闭式系统 用R,值;对于开式系统用R,值。

    需要指出的事,目前,我国大多数生产厂家生产 的标准系列水泵(如IS泵等),都是以为开式系统服 务为基准制造的(给排水专业用)。这些水泵提供的 扬程较高,而泵的壳体所承受的压力较低。空调水系 统大多是闭式循环,所需水泵的扬程不高(假如资料范本,水 系统的总高度为100m,闭式循环的扬程约需30~40m 左右),但要求水泵壳体的耐压较高,一般水泵吸入 口压力以1.0MPa为准。因此,空调水系统不应采用给 水工程用的水泵,而应采用专门为空调水系统生产的 耐高压水泵。

    工程上常用的空调水系统循环泵有

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