一个成功的楼宇自控设计必需满足空调设计的要求,现场应用的需求,具有可靠性、**性、经济性、灵活性,达到节能、节人、延长设备寿命的目标,为此,需各专业相互配合、互相理解并创造条件实现设计目标。
1.1 多台冷水机组配置应优先采用群机、群泵、群塔系统
此种方式运行灵活,可以满足不对称设备故障时系统正常运转的要求。例如:当1#冷水机组、2#冷却塔发生故障时,可以启动2#冷水机组、2#(1#)冷冻泵、2#(1#)冷却泵、1#冷却塔工作。
1.2变流量系统供回水旁通阀安装位置
目前,工程多见变流量空调系统,而空调设计中多为2台及2台以上的冷水机组工程,基本都采用计算冷负荷方法实现冷水机组台数控制,但是,冷负荷计算精度至关重要,否则不能实现理想控制目标。
1.2.1 分水器有2个及2个以上分水系统
当分水器有2个及2个以上分水系统时,在负荷回水干管上装设流量计,用流量乘以负荷供回水温差再乘常数就等于现场实际冷量。用实际冷量与单台冷水机冷量比较,再决定增加或减少冷水机组的工作台数。但在现场和很多资料中可以看到,旁通阀安装在分水器和集水器之间,而流量计安装在旁通阀的回水侧。也就是说,流量计所测的流量是负荷水和旁通水之和,而回水温度计检测的也是负荷水和旁通水混合的水温。由此计算出冷负荷误差太大,因此,建议空调设计在考虑有楼宇控制的工程中,供回水旁通阀应在冷冻泵供回水并连管道处两侧安装,并且留有从集水器至旁通阀有15倍回水管径的水平直线段的要求(负荷回水段),这样回水温度探侧器也安装在此回水直线段管路上,由此计算出的冷负荷就可保证其精度。
1.2.2 无分水器或只有1个分水用户
冷水机组工程无分水器或只有1个分水用户时,不存在上述问题。只需保证流量计的管径回水管15倍并水平直线段安装这样的条件即可。
1.3 多个换热系统的工程尽量简化系统
传统的多个换热系统设计中,每个子系统都有自己的独立膨胀水箱和补水泵,这样,I/O点数增多,增加了DDC控制器的容量或控制器台数。如果从工艺角度考虑,减少膨胀水箱和补水泵,既做到满足系统需求,I/O点数又少,做出了各专业都合理的方案。笔者曾见过一个工程具有空调(冷热)采暖热水锅炉、地热、风幕4个系统采用2个膨胀水箱8台补水泵,改造后为2个膨胀水箱2台补水泵。使I/O点明显减少,系统运行费用降低,可见系统更加合理。
1.4 采用群机、群泵、群塔系统对冷水机组台数控制时必须加装电动蝶阀
采用群机、群泵、群塔系统对冷水机组台数控制时,各台冷水机组蒸发器和冷凝器进出水手阀必须在开阀状态下运行,才能确保冷量负荷增大时自动增加一台冷水机组满足冷负荷需要。由于开机、停机都有水通过冷水机组向负荷供水,而此水为混合水,主要为蒸发器换热后的冷水,另一部分未经换热的回水又混合向负荷供水,使冷冻水质量下降,为此,应在蒸发器和冷凝器的出口加装电动蝶阀以确保供水质量。
1.5 并连换热器系统,一次加装电动蝶阀实现换热器台数控制
换热器容量和台数是暖通专业按*大负荷条件选择的,而在实际运行中,*大负荷发生的时间很短,系统经常处于负荷率不高的条件下运行,尤其是写字楼、综合楼等功能建筑物,只是一般工作制,员工下班后和休息日,大厦基本上处于保系统低温运行,因此,换热器台数可以减少为1台工作,这样一次加热系统换热负荷下降,甚至一次水温也可以根据自身条件改变设定温度,从而节约能源,在水-水换热器一次回水侧加装电动蝶阀来实现控制(气-水换热器应在一次供气管路上加装)。
1.6 北方地区冷冻泵、冷却泵不必一定安装备用泵
笔者有先后6年参与长春两个安装中央空调的大厦的运行管理。其中的冷冻泵、冷却泵,均较冷水机组多出一台作为备用,实践中冷水机组没有全部同时使用。而且泵均是属于夏季工作,冬季停机,负荷处于*大负荷的30%~70%的时间多(详见下表),保养和维修可利用低负荷及冬季进行,所以,安装备用泵意义不大。冷冻泵应与采暖循环泵分开设置。采用群机、群泵、群塔系统,实施应用非常灵活。
1.7 提供电动调节阀两端的压差等参数
电动调节阀口径选择至关重要,两端压差是选择的重要依据,口径选择恰当保证了流通能力,否则可能出现阀门开度*大或开度*小仍不能满足调节需求。因此,空调设计应提供电动调节阀安装位置、工艺管径、媒体温度、性质、压力、两端压力差等参数。
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