空调系统方案建议书2013.9.28
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空调系统优化方案1.原设计空调冷源设备的选择与配置过于单一和草率:空调冷源由气动专业设计不妥,气动专业对具体的空调末端运行工况、负荷变化情况不如暖通专业熟悉。
从图纸没有看到关于整个空调系统的全年能耗分析。
部分负荷时如何配空调冷源设备使之到达较高的效率?根据某LED外延及芯片厂的实际空调冷源运行经验,使用冰蓄冷系统2年即可收回冰蓄冷系统投资。
MOCVD的排风量较大,为保持洁净度所补充的新风量也较大。
因此新风负荷的昼夜差值很可观,建议本项目采用冰蓄冷系统以节省空调系统运行费用。
建议具体的空调冷源设备应根据空调末端负荷变化情况配置,并采用较高系统集成化的空调主机群控系统。
确保空调主机在部分负荷条件下,保持较高的COP,并使空调主机和水泵、冷却塔均能配合负荷变化高效率运行,整个空调系统协调运行和综合性能优化。
达到减少能耗,降低空调系统运行费用。
2.原设计干盘管(DCC)所需的13℃冷水是由空调主机先制成7℃冷水后再经换热器调温提供的,不节能。
建议新风空气处理机组(MAU)与干盘管(DCC)冷源分开设置。
新风空气处理机组(MAU)冷源采用冰蓄冷系统,干盘管(DCC)冷源采用中温空调主机直接制备13℃冷水,提高蒸发温度可以大幅增加空调主机的COP值。
并建议采用免费取冷的离心机组用于秋冬季节供冷。
3.原设计空调冷水供回水温差只有5℃,建议新风空气处理机组(MAU)空调冷水配合冰蓄冷系统空调冷水供回水采用大温差以降低输送空调冷水的水泵能耗。
4.原设计空调主机采用低压驱动,建议采用高压直接驱动。
根据电力规范要求500kW以上电机,宜采用高压电机。
综合相关电气系统投资及运行分析,较大冷量的离心机组更适合于采用高压电机。
5.原设计未标明空调主机是否采用环保冷媒,国际社会于1987就缔结了《关于消耗O3层物质的蒙特利尔议定书》,对消耗O3层物质的种类、禁用时间等做了限制。
从业主的长远发展考量,建议空调主机采用R134a等环保冷媒。
空调项目建议书一、项目背景随着人们生活水平的不断提高,对于室内环境舒适度的要求也日益增加。
在炎热的夏季和寒冷的冬季,空调已经成为了人们生活和工作中不可或缺的设备。
无论是家庭住宅、商业办公场所还是工业生产车间,都需要稳定、高效、节能的空调系统来维持适宜的温度和湿度。
目前,市场上的空调产品种类繁多,但在性能、质量、价格和售后服务等方面存在着较大的差异。
一些低质量的空调产品不仅制冷制热效果不佳,而且能耗高、噪音大、使用寿命短,给用户带来了诸多不便和经济损失。
因此,为了满足市场需求,提高用户满意度,我们计划开展一个全新的空调项目,致力于研发和生产高性能、高品质、节能环保的空调产品。
二、项目目标1、研发出具有自主知识产权的高效节能空调技术,提高空调的能效比,降低能耗。
2、生产出性能稳定、质量可靠、外观美观的空调产品,满足不同用户的需求。
3、建立完善的销售和售后服务网络,提高品牌知名度和市场占有率。
4、在项目实施后的三年内,实现年销售额达到_____万元,净利润达到_____万元。
三、项目内容1、技术研发组建专业的研发团队,引进先进的研发设备和技术,开展空调核心技术的研究和开发。
重点研发高效压缩机、换热器、智能控制系统等关键部件,提高空调的制冷制热效率和节能效果。
加强与高校、科研机构的合作,开展产学研合作项目,不断提升技术创新能力。
2、产品生产建设现代化的空调生产基地,配备先进的生产设备和自动化生产线,提高生产效率和产品质量。
严格按照国际标准和质量管理体系进行生产,确保每一台空调都符合质量要求。
加强原材料和零部件的采购管理,与优质供应商建立长期稳定的合作关系,保证原材料和零部件的质量和供应稳定性。
3、市场推广制定市场推广策略,通过广告宣传、参加展会、举办促销活动等方式,提高品牌知名度和产品美誉度。
建立完善的销售渠道,与经销商、零售商、电商平台等建立合作关系,拓展销售市场。
加强客户关系管理,及时了解客户需求和反馈,不断改进产品和服务。
绿洲北水湾名邸9号楼中央空调系统方案建议书编制单位:上海********公司编制日期:2013年3月20日目录第一章项目简介及设计方案描述 (1)1.1、项目简介 (1)1.2、设计依据 (1)1.3、方案设计思路 (2)1.4、设计方案优势 (5)第二章空调负荷计算 (8)第四章辅助冷热源选择 (10)4.1、地下换热系统计算 (10)4.2、以冬季负荷进行设计 (10)4.3、地埋管最小孔间距的计算 (12)4.4、地下换热系统水流量设计 (12)4.5、辅助冷源及水泵选择 (12)4.6、辅助设备占地面积 (13)第五章地源热泵系统初投资估算 (14)第六章公摊部分年运行费用计算 (15)第七章水泵热泵系统与风冷VRV系统比较表 (17)第八章土壤换热器设计及施工 (18)8.1、土壤换热器埋管形式确定 (18)8.2、单米井深换热量 (18)8.3、垂直换热深度 (18)8.4、地下换热器间距 (19)8.5、地埋管设计 (20)6.6、地下换热器的材质 (20)8.7、保证地下换热器水力平衡的措施 (20)8.8、土壤换热器使用安全性分析 (22)8.9、施工保证 (22)8.10、施工重点、难点分析 (24)第九章水环热泵产品介绍 (25)第十章类似工程案例详细介绍 (28)第十一章系统原理图 (32)前言根据国家《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005 5.3.11:“对有较大内区且常年有稳定的大量余热的办公、商业等建筑,宜采用水环热泵空气调节系统。
”建设部、科技部之绿色建筑技术导则(2005.10)5.2.2(2):“优化用能系统,采用能源回收技术。
”中华人民共和国可再生能源法(2006.1.1)第二条:“再生能源是指风能、太阳能、水能、生物能、地热能、海洋能等。
”国家新节能法:“鼓励开发商采用建筑节能技术、产品及系统。
”……我司建议贵工程项目考虑节能环保的水环热泵空调系统。
空调系统方案1. 需求分析空调系统是一种用于调节室内温度、湿度和空气质量的设备,广泛应用于各种建筑和车辆中。
在设计空调系统方案时,需要考虑以下需求:1.室内温度控制:根据用户设定的温度,空调系统需要能够准确地控制室内温度,保持舒适的室内环境。
2.室内湿度控制:除了温度控制外,空调系统还需要能够控制室内湿度,确保湿度在合适的范围内。
3.空气净化功能:空调系统应该具有过滤和净化空气的能力,去除室内的尘埃、细菌和有害物质,提供健康的室内环境。
4.能效优化:为了降低能源消耗和减少运行成本,空调系统应该具备能效优化功能,能够根据室内外温度、使用情况等因素自动调整运行参数并降低能耗。
5.操控方便:空调系统需要提供简洁明了的操作界面,方便用户进行温度、湿度和风速等参数的设置。
2. 设计方案基于以上需求分析,我们提出以下空调系统设计方案:2.1 系统架构空调系统的整体架构如下所示:+----------------------+| || 控制单元(中央控制器) || |+----------+-----------+|| 数据传输|+----------+-----------+| || 室内机单元(分机) || |+----------------------+|| 数据传输|+------------------|---+| || 室外机单元(外机) || |+----------------------+在该架构中,控制单元负责处理用户的操作界面输入,并将控制指令传输给室内机单元和室外机单元。
室内机单元负责调节室内温度、湿度和风速等参数,而室外机单元则负责与外界环境产生热交换,实现热量的传递和排放。
2.2 控制单元控制单元是整个空调系统的核心部分,它负责接收用户的操作指令,并将指令传输给室内机单元和室外机单元。
控制单元应具备以下功能:•用户界面:提供直观的操作界面,包括温度、湿度和风速的调节,以及其他附加功能的设置。
各种方案性能比较方案一:土壤源热泵系统;方案二:地下水源热泵系统;方案三:单制冷机+冬季城市供暖;方案四:风冷模块机+冬季城市供暖;方案五:多联机系统;方案一:土壤源热泵系统的工作原理、性能及优缺点:利用高位能使热量从低位热源流向高位热源,热泵装置从环境中吸取热量,传递给需要加热的高温物体,实现制热。
通过循环液(水或是以水为主要成份的防冻液)在密封的地下管中流动,实现系统与大地大传热。
地下耦合热泵系统在结构形式上的特点是有一个由地埋管组成的地热换热器,,其主要形式有水平埋管和垂直埋管两种形式。
水平埋管的形式是在地平面开1~2米深的沟,每个沟中埋2、4或6根塑料管,垂直埋管形式是在底层中钻直径为0.1~0.15米的钻孔,在钻孔中设置一组(2根)或两组(4根)U型管并用灌材料填实,钻孔深度一般为40~200米。
现场可利用的面积是选择换热器形式的主要因素,竖直埋管比水平埋管节省很多土地。
管沟或者竖井中热交换器成并联连接再通过集管进入建筑中与建筑物内的水环路相连接,在液体温度较低时系统需要加入防冻液北方地区特别注意。
土壤源热泵机组的优点:1、土壤源全年温度波动较小,冬季土壤温度比空气温度高,因此热泵制热性能系数较高。
2、埋地盘管冬季不需要除霜。
3、在采暖季节里,当室外气温最低时,土壤温度并不是最低,热泵的供热能力不会降到最低。
主要缺点:1、土壤的导热系数小所以土壤与工质间的热交换强度小,因而金属耗量大。
2、土壤对金属管有腐蚀作用,因此对埋地金属管进行防腐处理,活用塑料管。
3、热泵运行过程中会使低温发生变化,低温的变化又造成热泵温度的变化,使其运行工况不稳定。
方案二:地下水源热泵系统的工作原理及其优缺点;地下水源热泵系统的工作原理原理与土壤源热泵系统的工作原理基本相同。
其优点是:1、水的热容量大,传热性能好所以换热器设备较紧凑,2、水温较稳定因而使热泵运行工况稳定。
其缺点是:1、热泵装置必须靠近水源,或设有一定的蓄水装置,2、对水质也有一定的要求,因对水质进行分析后采用合适的换热器材,以防止出现水质出现腐蚀问题。
空调系统规划书1. 引言本文档旨在规划一个高效、可靠且环保的空调系统,以满足建筑物内的舒适温度需求。
通过详细的系统设计和规划,旨在提供可持续发展、能源节约和环境友好的解决方案。
2. 目标本空调系统规划的主要目标如下: - 为建筑物提供稳定且舒适的室内温度; -降低能源消耗,提高能源效率; - 减少对环境的不良影响; - 包含系统维护和监控功能,确保系统正常运行。
3. 空调系统设计3.1 制冷设备选择根据建筑物的尺寸和预计负荷,我们将选择高效的制冷设备。
考虑到系统的能源效率和环境友好性,我们将优先选择具备以下特点的设备: - 采用最新的变频技术,以根据实际需要调节制冷量; - 使用环保制冷剂,如氢氟碳化物(HFC)替代氯氟碳化物(CFC); - 排放低噪音和低振动。
3.2 空气处理系统设计为了提供干净、新鲜的空气,我们将设计一套空气处理系统。
该系统应具备以下功能: - 过滤空气中的污染物、灰尘和微粒; - 控制室内空气湿度,保持舒适的湿度水平; - 具备新风功能,以提供新鲜空气,减少室内空气中的有害物质。
3.3 管道和风道布局在设计管道和风道布局时,我们将考虑以下因素:- 最短路径和最小阻力原则,以确保空气流通畅通; - 使用高质量的隔音材料,减少噪音传播; - 定期检查和清洁管道和风道,以确保系统正常运行。
4. 节能措施4.1 能源回收通过采用热力回收系统,将空调系统中的热能回收利用,可以降低能源消耗。
回收的热能可以用于供暖、热水等其他用途,提高整体能源利用效率。
4.2 变频技术使用变频技术的制冷设备可以根据实际需要调节制冷量,避免不必要的能源浪费。
例如,在低负荷时降低制冷量,以减少耗能。
4.3 定时调节通过设定合理的温度调节时间表,根据建筑物的使用情况,合理地调节室内温度。
例如,在办公时间外自动降低室内温度,以减少能源消耗。
5. 系统维护和监控5.1 维护计划建立定期维护计划,包括清洁、检查和维修制冷设备、过滤器和管道系统。
空调系统施工方案一、概述空调系统是现代建筑中不可或缺的一部分,它在调节室内温度、湿度和空气质量方面扮演着重要角色。
本方案旨在提供一套完整的施工方案,确保空调系统的顺利安装和运行。
二、项目背景本次空调系统施工项目位于某商业写字楼,总建筑面积为xxxx平方米,共有xx层,旨在为租户提供一个舒适的办公环境。
根据建筑设计和租户需求,我们将采用中央空调系统,包括空调主机、风管、末端设备等,来实现良好的室内空气质量和温湿度调节。
三、施工方案1. 设备选择与布局根据建筑设计和需求,我们将选择xxx型号的空调主机,该型号具有高效能、低噪音等特点。
空调主机将布置在建筑顶层机房,确保方便的排风和维修通道。
除此之外,我们还将根据楼层划分合适的区域,设置末端设备终端盒,并与风管系统连接,以实现空调空气的调节和分配。
2. 风管设计与安装风管是空调系统的核心组成部分,合理的风管设计和安装对于整个系统的正常运行至关重要。
我们将根据建筑布局和空调需求,设计不同尺寸和形状的风管,确保空气流通畅通无阻。
风管的材料选择将考虑防火、保温、隔音等要求,并在安装中采用专业工艺,确保整体质量。
3. 末端设备与控制系统末端设备包括风口、排风口等,它们的合理布局和安装影响着空调效果和舒适度。
我们将在每个办公室安装风口,通过调节风量和方向来满足租户的个性化需求。
同时,我们将设置排风口,保证新风的进出和室内空气的流通。
在控制系统方面,我们将采用先进的自动化控制系统,实现对温度、湿度等参数的精确调节和定时控制。
四、施工流程1. 准备工作:完成材料和设备采购,制定施工计划,并组织施工团队。
2. 施工准备:搭建施工临时设施,包括施工平台、安全网等,并确保施工现场的安全与通畅。
3. 空调主机安装:按照厂家要求,采用吊装或拆装上楼的方式,将空调主机安装在机房中,并进行必要的接线工作。
4. 风管安装:根据设计方案,进行风管的切割、连接、固定和密封工作,确保风道系统的完整和质量。
中央空调系统节能优化
建
议
方
案
第一章中央空调现行设计方案分析
一、中央空调设计规划方案
1、厂区1-4号楼,总共设计了三套中央空调系统:
2、系统特点
●按照功能考虑,宿舍部分不考虑中央空调,食堂采用变频多联;
●按照办公和研发的需要,研发楼和办公楼使用一套水冷冷水中央
空调机组,末端采用组合式风柜及新风机组实现整体制冷及空气净化;
●厂区部分采用水冷冷水机组结合组合式风柜及新风机组实现整体
制冷及新风机组实现整体制冷及空气净化;
●安装工程采用风管及风口形式,完成每层各区域制冷覆盖;
3、中央空调初期投资比较低
4、中央空调运行费用预估
5、维护管理任务重,人员配置要充足,工程设计需要考虑到确保维修空间充分,以便于维修,管线宜设为环形,增加其灵活性,水、气管路上宜设置各种可能关断方式所需的阀门。
6、中央空调系统保养复杂:需要定期清理风柜、机组维护保养、冷却塔维护保养等等;一旦某系统出现故障,则该系统覆盖的楼层无法提供空调,这可能导致无法办公或生产。
二、建议中央空调形式
1、厂区1-4号楼,总共设计了2套中央空调系统:
2、系统特点
●按照功能考虑,宿舍部分不考虑中央空调,食堂采用变频多联;●按照办公和研发的需要,研发楼和办公楼使用一套变频多练中央
空调机组,末端采用风管机加风口实现整体制冷及空气净化;●厂区部分采用水冷冷水机组结合组合式风柜及新风机组实现整体
制冷及空气净化;安装工程采用风管及风口形式,完成每层各区域制冷覆盖;由于厂区基本采用大区域隔断,因此,无需精确的分
区控制,晚上利用低谷电价制取冷水,白天则用冷水制冷,初步预
计系统增加的成本可以在2.5年左右收回。
3、蓄水中央空调
3.1、获取分时供电政策的电价差,“高抛低吸”,大量节省运行电费;
3.2、节约电能;
A、年总的开机台时数少于常规系统;
B、当夜间蓄冷时,气温降低,冷却效果提高,机组处于高效运转,效率可提高6-8%,空调系统总的节电率不低于10%。
3.3、由于夜间已蓄冷,白天在突然停电时,只需较少的动力驱动水泵和末端空调马达,即可维持空调系统供冷。
3.4、提高了空调的品质,即需即供,供冷速度快。
可按需调节供冷量,对供冷量的调节快捷而方便,系统运行稳定、安全。
3.5、适用于空调系统的扩容改造,可不增加制冷机组容量而达到增加供冷量的目的,只需在原系统中添加水蓄冷设备和所需的管路即可,对原有系统没有任何影响。
3.6、对于新装系统,可以减少装机容量,节约机组和配电设施的投资。
3.7、可利用消防水池以及现有的蓄水设施或建筑物地下室等作为蓄冷池。
3.8、蓄冷池可实现蓄热和蓄冷双重用途。
3.9水蓄冷中央空调工作示意图
特点:适合大通间的生产区间或商场,大通间的写字楼。
利用晚上低谷电价制取冷水,白天则直接用水泵抽取冷水制冷,与传统空调相比,节约空调运行费用最高可达70%。
不利方面,需要增加蓄水池,蓄水池造价一般可以在2.5年左右收回投资。
3.9、投资回收比:
水蓄冷系统投入使用后每年可比常规中央空调(水冷冷水机组)节省运行费用25%以上,比常规中央空调(水冷冷水机组)多投入的费用两年半可收回。
4、变频多联机系统无需机房,无需冷却塔,无需专人维护和管理,可真正意义上实现以50平方米为单位的分区控制。
大量减少中央空调系统不能分区控制带来的浪费;维护保养比较简单;及时出现设备故障,影响的区域都在几百平方米甚至更小的范围内。
系统特点:
主机启动荷载小,最小为8P,即覆盖50-80平方米的区域,与水机800冷吨相比,加班区域越小,多联机的节能优势越明显。
5、中央空调初期投资比较低
中央空调初期投资类别投资金额估算(单位:万元人民币)水冷冷水机组100
水冷冷水末端及风机100
办公及研发楼变频多联机系统及
2100
安装(多联机品牌日立)
食堂变频多联机安装32
6、中央空调运行费用预估
系统运行功率空调运行时长年运行费用
变频多联机系统9小时/22天/10个月约700万元。