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大温差送风
送风及冷水大温差在空调工程中的应用
中国海诚工程科技股份有限公司 第三设计咨询所 宋谦
摘要:本文主要介绍了送风及冷水大温差在变风量系统中的应用,并与常规温差风系统的空调系统做了分析和对比,结果表明:空调送风大温差的使用,在保证相同室内温度的前提下,降低了相对湿度,改善了人体的舒适感;同时,送风大温差带来的风系统源动力及耗材的大幅减少,是其在经济性上的一大优点,值得更广泛深入的研究和推广。 关键词:空调系统 送风大温差 经济性 1 前言
随着经济发展,无论是发达国家或发展中国家,建筑能耗在总能耗中所占的比重都很大,约为25%~40%,而在建筑能耗中,空调能耗占据近50%,且比例不断增加。因此,对空调系统节能提出越来越高的要求。空调系统设计中采用诸如变风量、变水量、蓄冷空调,大温差空调等节能或提高系统经济性的技术,其中变风量或变水量空调是提高空调负荷变化时的调节性能的技术,通过变风量或变水量对空调负荷变化的实时响应来达到节能的目的;大温差空调是在空调设计工况和设计负荷下的节能技术,通过提高冷(热)量输送过程中载冷(热)剂的温差来提高冷(热)量的输送效率。
大温差技术在空调系统中有多种体现方式,本文主要涉及的是常规空调中风系统大温差和冷水系统大温差。
常规空调系统的大温差送风系统,在空调机组能力范围内尽可能加大送风温差,以达到减少送风量,降低空调系统一次投资和运转费用的目的。在保证既定的技术要求的前提下,加大送风温差有突出的经济意义。送风温差加大一倍,系统送风量可以减少一半,可降低初投资,节约介质输送动力消耗。所以在空调设计中,正确确定送风温差是一个相当重要的问题。同时,由于冷水大温差减小了冷水循环水量,使冷水循环水泵功耗和初投资下降,但冷水供回水温度和水量的变化,也往往会使冷水机组的功耗和初投资有所上升。表1列举了美国日本两国对大温差设计中的供水温度的设计范围做了明确规定。 [2]
表1 冷水供水温度设计范围 常规空调 美国 日本 4~6℃ 7℃ 低温送风空调
1~4℃ 4~5℃
可见,更低的供水温度,为大温差送风系统采用提供了条件。 2 工程应用 2.1 建筑概况:以上海某一幢三层办公楼的标准层进行分析。该办公楼标准层空调面积 22
2370m,单位面积人员数0.1人/m,空调设计采用位于屋面的2台组合式空调机组,送回风管均由屋面竖井进入标准层吊顶,通过环形风管送风,内外区均采用节流型变风量末端装置(VAVBOX),外区末端带有热水盘管。37台变风量末端通过支风管与环形风道连接,一套末端装置带多个送风口。回风方式采用吊顶回风。风管保温材料为40mm厚夹筋铝箔玻璃棉。空调箱内设两级盘管,一级盘管用于单独处理新风,进出水温分别为7℃/22℃;二级
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