暖通空调学术论文

发布时间:2021-09-30
暖通空调学术论文

  暖通空调设计方案的比较和优选是一个涉及面广、影响因素多的复杂技术工作。下面小编给大家分享一些暖通空调学术论文,大家快来跟小编一起欣赏吧。

  暖通空调学术论文篇一

  刍议暖通空调设计

  摘要:近年来,在经济的不断发展下,我国建筑工程设计水平也在不断地提高,暖通专业作为三大建筑配套专业之一,在民用建筑和工业建筑中发挥着重要的、不可缺少的作用。本文就结合作者近年来的设计工作经验,对暖通空调设计过程中常见的几点问题进行的分析。

  关键词:暖通空调 设计 空调节能

  暖通空调设计方案的比较和优选是一个涉及面广、影响因素多的复杂技术工作。方案选择的好坏是一个直接关系到工程项目的成败和经济效益优劣的重要问题。一个优秀的暖通空调工程设计方案,对设计方案涉及的各种因素应进行全面的考虑,使其综合效益最高。综合考虑的因素越多,通常其方案涉及的水平越高,同时其设计工作量和难度就越大。但由于目前工程设计周期普遍较短、暖通空调专业的设计收费太低、以及一些技术性问题没有完全解决等原因,在实际设计工作中往往不能对设计进行多方案多参数的综合对比分析和优化,没充分了解现有的设计条件,把握设计要点和注意点,设计往往容易出现片面主观性和错误做法的问题,由此造成的经济损失是相当严重的。

  1了解建筑物的暖通设计条件

  建筑物的暖通空调设计。需要达到最好使用效果,必然是各工种合理分工的效果。为实现这一目标,各工种要进行充分的配合,对于暖通空调设计人员来说,必须了解清楚设计对象,才能确定适合的设计方案。

  (1)建筑物的位置所在,包括四邻建筑物状况的周边供热、供水、供电等管线的铺设方式与接口点,以作为建筑物设计供热入口的客观条件。

  (2)防火设施,包括防火分区、防烟分区的划分和防火墙的位置,并了解出现火灾时的疏散路线,以便设计出防排烟系统和设防火阀。了解窗户的大小和玻璃的热工性能,以便确认是否满足节能要求。熟悉周围环境。判断建筑物是敞开式的,还是被楼群包围的,周围环境的背景噪音如何,这样才能计算出供暖负荷时所要考虑的阴影区。了解有无水面、停车场及低于本建筑的其他建筑物屋顶,以便确认辐射热量的大小。观察周围有无工厂锅炉房、厨房等,明确室外进风口时要注意的事项。

  (3)建筑物的层效、层高和总高度,确认是否属于高层建筑。因为根据现行规范,10层及l0层以上的居住建筑和建筑高度超过24米的其他民用建筑,必须按照《高层民用建筑设计防火规范》的规定进行设计。

  2暖通空调设计中应注意的几个问题

  2.1楼梯间散热器立支管应单独设置

  设计规范规定,楼梯间或其他有冻结危险的场所,其散热器应由独立的立支管供热,且不得装设调节阀,然而,有的工程将楼梯间散热器与相邻房间散热器共用一根立管,采用双侧连接,一侧连接楼梯间散热器,另一侧连接邻室房间散热器,这样,由于楼梯间难以保证密闭性,一旦供暖发生故障,可能影响邻室的供暖效果,甚至冻裂散热器。

  2.2共用立管安装伸缩器问题

  目前设计的多层或高层住宅,大多采用共用立管系统,设计中一般要根据系统水力平衡、散热设备、承压能力及化学管材的特性等因素对供暖系统及共用立管进行竖向分区改置,并应考虑管道热补偿问题。然而。有些设计认为户内为埋地敷设,而忽略了管井内共用立管的热胀问题,故未设置伸缩器;有的虽然设计了补偿器,但未认真校核热膨胀量来决定补偿器的位置;还有的设计在补偿器上下的位置安装了固定支架,这样补偿器就起不到解决管道由于热胀而变形伸缩的问题,结果导致由于立管的热胀伸缩拉裂了支管的现象。

  2.3带有底层商铺的住宅的采暖问题

  对于带有底层商铺的住宅设计规范明确规定,对建筑内的公共用房和公用空间,应单独设置采暖系统和热计量装置,现实设计中存在的问题是,或者商铺未单独设热计量装置,或者与住宅采用共用系统。目前,沿街带底层商铺的建筑越来越多,设计人员应严格遵循规范要求来设计。以免使用后引起不必要的麻烦。

  2.4制冷机装机容量偏大

  在实际设计过程中,由于考虑各种各样的安全系数,使单位空调面积的制冷机装机容量大多比手册中冷负荷概算还要大,远大于实际运行中单位空调面积峰值冷量,造成空调系统初投资的大量增加,而且从全年来看,建筑的实际负荷处于峰值的时间很短,所以实际上冷机的大多数时间将在比较小的负荷率下运行,cop不高,一般来说,商场冷负荷在100w/m2~150w/m2之间,办公冷负荷在70w/m2~90w/m2。之间即可满足使用要求。

  2.5空调通风系统防火、防烟阀的设置问题

  防火阀与排烟防火阀不同,不能将这两种不同功能的阀门混合使用,防火阀一般设在通风空调管路穿越防火分区或变形缝处,平时开启,火灾时,当烟气温度达到70℃时,阀体内的易熔片熔断,从而切断烟、火沿通风管道向其他防火分区蔓延,高规中规定。风管应在穿过防火墙处设防火阀;穿过变形缝时,应在两侧设防火阀。然而,有的设计在风管穿防火墙处未设防火阀,有的风管穿过变形缝时仅在一侧设有防火阀,而另一侧则未设。另外,有些工程防火阀的位置设置不当。按要求防火阀应紧靠防火墙位置,且连接防火阀的穿墙风道厚度&≥1.6mm,防火墙两侧各2m范围内的风道应采用不燃材料保温。但有些工程通风空调风管上的防火阀随意设置,远离防火墙,其间的风管既未说明加厚,亦未采取任何保护措施,而排烟防火阀是设在专用排烟风道或兼用风道上,排烟阀体上加装280℃熔断的温度熔断器,当排烟温度高达280℃时温度熔断器动作,阀门关闭,停止排烟。

  3节能空调系统设计思路

  3.1方案设计

  为了平衡高层办公楼中设备、照明等主要热源形成的辐射热量采用辐射形式供冷。冷辐射吊项应结合置换式送风,将新风采用下送风方式送入室内,既保证室内空气品质,又保证良好的室内热环境。而采用空调去湿方案,首先可以保证室内空气品质:其次采用去湿保证了绿色建筑对室内湿度控制在60%以下的要求。

  3.2具备良好的通风系统

  新风的作用某些建筑由于装修材料含有挥发性有害物质造成室内空气污染。因此,绿色建筑中的暖通空调应该具备良好的通风系统,实现合理的自然通风,因为新风在室内的流动对健康是必不可少的。

  3.3蒸发冷却技术

  蒸发冷却空调技术在绿色节能空调系统设计思路中是一种绿色仿生空调技术,包括间接蒸发冷却(iec)和直接蒸发冷却(dec)。该系统采用水作为制冷剂,实现空调运行对环境无污染:另外,蒸发冷却系统的cop值比机械制冷大得多,且它的制冷不消耗压缩功,它是一种节能环保型绿色空调技术。

  3.4地源热泵空调系统

  土壤是一种很适宜的热源,其温度适宜、稳定,蓄热性能好且到处都有。地源热泵全年运行工况稳定.不需要其他辅助热源及冷却设备即可实现冬季供热夏季供冷。地源热泵的cop值可达4.0以上。对于采用深井回灌方式的水源热泵,由于地下水抽出后经过换热器回灌至地下,属全封闭方式。因此不使用任何水资源,也不会污染地下水源。

  4结束语

  设计方案选择对暖通空调工程设计的成败优劣关系重大。随着科学技术的迅速发展以及对节能和环保要求的不断提高,如何利用现有的条件,把握设计要点和注意点,对暖通空调工程进行科学和高效的设计,是暖通空调设计人员在实际设计工作中的重要着眼点。

  总之,暖通空调系统的设计既要给人们提供舒适的环境,又要考虑可持续发展,减少能

  源消耗。这些已成为社会广为关注的热点问题,作为暖通工程师要采取相应的措施,这不仅是出于业主的实际需求,更是承担了相应的社会责任,因此在设计过程中要格外重视。

  参考文献:

  [1]项弸中,粱庆庆,张伟伟.暖通空调设计技术措施[m].上海:同济大学出版社,2009.

  [2]郦景玉.暖通空调设计方案的技术经济比较研究[j].中国新技术新产品,2009.

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  暖通空调学术论文篇二

  暖通空调新技术

  摘要:本文对地源热泵系统进行了简要的介绍,在综合国内外系统应用现状的基础上,对这一技术在国内应用实施的现状和问题进行了分析;尽管地源热泵系统仍存在一定缺陷,但其在节能和环保方面有着明显的优势及国外发展的明显优势,可以断言地源热泵系统在我国将有广泛的应用前景。

  关键词:地源热泵 节能环保 应用

  abstract:this article briefly introduced the ground-source heat pump system. also this article analyzed the current statues and problems of this technology based on its application at home and abroad. although this system has some defects, its advantages in energy conservation and environmental protection are more obvious. it can be asserted that the ground-source heat pump system will have a thorough and promising future.

  key words: ground-source heat pump; energy conservation and environmental protection; application

  中图分类号:te08 文献标识码:a文章编号:

  引言

  地源热泵(gshp)是以大地为热源对建筑物进行空气调节的节能新技术[1]。应用地源热泵系统可夏季供冷、冬季供暖。由于地源热泵可显著降低运行费用[2],已受到越来越广泛的关注,被认为是最有前途的空调系统之一。

  地源热泵工作原理

  地源热泵[7]利用地下浅层地热资源(也称地能,包括地下水,土壤或地表水等),通过输入少量的高品位能源(如电能),即可实现热量从低温热源向高温热源的传递,地能分别在冬季和夏季作为低温热源和高温热源。在冬季,把地能中的能量“取”出来,提高温度后,供给室内的热用户;在夏季,把室内的热量“取”出来,释放到地层当中去。

  地源热泵系统的分类及特点

  3.1 土壤源(gchp)热泵(又称:大地耦合式热泵 gchp: ground-coupled heat pump)

  3.1.1土壤源特性

  土壤的温度分布与土壤中的热量得失密切相关。 土壤中可获得的热量来源有:太阳辐射、地球内部产生的热、土壤中生物过程释放的热、化学过程产生的热。其中太阳辐射是表层土壤热能的主要来源。土壤获得太阳辐射能后,又以多种方式向外输出,其中对流、地表辐射、地面蒸发、生物蒸腾作用消耗的热能以及向地层深处传导的热量。3.1.2 土壤源热泵的系统[9]形式及分类

  土壤源热泵根据其蒸发器端与大地换热的形式不同,可分为通过热泵工质―水换热器的间接式系统(图2-1),和采用热泵工质在埋于地下的盘管中直接膨胀的直接式系统。

  图 2-1 间接式gchp 系统

  在间接式系统中,载冷剂或盐水溶液被用来在热源和蒸发器间传递热量,它与直接蒸发系统相比可以减少制冷剂的充灌量,这在当前是令人感兴趣的,在将来也会变得更为重要;它还增加了热泵系统的灵活性;同时它使现场工程量减至最低并减免了制冷管路的安装。其缺点在于引入带有热交换器的额外流体环路,增加了初投资[3],带来额外的温降。为了把这些不利之处降至最低,重要的是针对运行工况尽可能地优化设计盐水回路,此外用作载冷剂的流体性质也十分重要。直接蒸发系统中将蒸发器盘管直接埋入地下,可以有效地减少投资额,尤其适用于小型家居热泵系统。

  3.2 水源热泵(wshp:water source heat pump)

  水源热泵就是利用地球表面浅层水如地下水、地热水、地表水、海水及湖泊中吸收的太阳能和地热能而形成的低位热能资源,并采用热泵原理,通过少量的高位电能输入,实现低位热能向高位热能转划的装置。

  4.地源热泵系统发展存在问题分析

  我国对地源热泵的研究起步较国外晚, 很多研究工作是借鉴国外的技术和成果的基础上进行的, 但由于地源热泵系统的运行性能受地域性影响较大, 所以在研究和开发地源热泵应注意以下几方面的问题:

  ①土壤的热物性对热泵运行效率起关键性的作用, 因此必须了解各种土壤状况下对不同埋地换热器的换热机理。

  ②加强土壤源热泵系统自动控制技术的研究, 以及其在建筑物中的合理布置。

  ③探讨土壤源热泵系统与其他热源系统和辅助设备联合的情况, 如土壤源热泵系统和冷却塔的联合使用、土壤源热泵系统和太阳能的联合使用或其他辅助设备的联合使用, 来提高系统的运行效率。

  解决措施:

  ①研究和收集各地区的土壤热物性的相关资料,作为地源热泵设计的参考资料。

  ②开发与热泵空调系统相配套的系列管材、管路配件及熔接设备和技术来降低初投资; 研究专门的钻井、下管、封井设备和技术, 并用规范化来缩短施工周期, 从而降低施工费用。

  ③选择适当的管间距、系统间隔运行、管群之间交叉运行或增设辅助设备等措施均可缓解地温的变化程度, 保证埋地换热器与周围的土壤有足够的传热温差, 从而不影响土壤与系统的换热过程。

  ④对已竣工的地源热泵系统[6]进行归纳、总结, 有利于形成一套成熟、可靠的地源热泵设计方法。

  ⑤需要政府的政策引导、对设计和施工人员的培训以及提高公众对地源热泵技术的了解程度。

  5.结束语

  节能、环保、可持续发展已经成为世界发展的三大主题。在供热空调领域中, 地源热泵技术有效地提高一次能源利用率[7], 减少温室效应气体co2和其它燃烧产生的污染物的排放, 是一种可持续发展的“ 绿色技术”, 符合世界发展的需要。地源热泵在我国的研究与应用还处于起步阶段, 热泵工质的研制和开发还需要进一步深入进行, 各地区的地下热源状况、土壤热物性资料还需要进一步搜集和整理, 地源热泵的系统性能优化[10]和经济性分析也尚待深化。但地源热泵空调技术以其节能、环保和可持续发展的突出优点, 已成为空调供暖工程优先选择的方案之一。

  参考文献:

  [1]张群力,王晋.地源和地下水源热泵的研发现状及应用过程中的问题分析[j].流体机械,2003,(5).

  [2]姜宝成,王永镖,李炳熙.地源热泵的技术经济评价[j].哈尔滨工业大学学报,2003,(2).

  [3]李新国,赵军,朱强.地源热泵供暖空调的经济性[j].太阳能学报,2001,(4).

  
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