照明散热引起的冷负荷;
在冷负荷的计算方法上,本设计采用冷负荷系数法计算空调冷负荷。
主要热负荷包括围护结构的耗热量和加热由门窗缝隙渗入室内的冷空气耗热量;其中围护结构的耗热量包括基本耗热量和附加耗热量(朝向修正、风力附加、外门开启附加、高度附加等),由于在空调房间内的空气为正压,故由门窗缝隙渗入室内的冷空气耗热量不予考虑。在热负荷的计算方法上,也采用热负荷系数法计算空调热负荷。
主要湿负荷有人体散湿量和敞开水表面散湿量,根据本建筑的特点,只计算人体散湿量。
3.2 空调冷热源的选择
3.2.1 能源种类
空调冷热水机组使用的能源主要由电、蒸汽、燃油、燃气与高温热水。
在此名城大厦项目中,根据上海当地环境选择,主要使用的能源有电力,燃气及高温热水。
(1) 电力
目前空调冷、热水机组的能源绝大部分是电能。往复式、螺杆式、离心式以及风冷热泵型机组一般都由电力驱动。据估计,电动型机组在我国空调机型中占70%以上。它之所以能广泛地被应用,主要是基于电力是一种清洁能源、高品能源,使用方便,机组能效与自动化程度高。在许多地区,电价尚且低廉,系统运行费用较低。此外,虽然电力空调在夏季时成为城市电力负荷峰值的主要成因,但电力部门 采取了一些优惠的电价政策,鼓励使用夜间低谷电力,鼓励用户采用冰蓄冷系统,是电力空调方案未受到制约。
(2) 燃气
燃气是气体燃料的总称,它能燃烧而放出热量,供城市居民和工业企业使用。燃气的种类很多,主要有天然气、人工燃气、液化石油气和沼气。由于各地燃气的热值是不同的,故在计算机组能耗量时应根据产品样本上提供的数据进行换算。
3.2.2 冷热源的选择原则
热源应优先采用城市、区域供热或工厂余热。高度集中的热源能效高,便于管理,也有利于环保,为国家能源政策所鼓励。
在有燃气供应时,尤其是在实行分季计价、价格低廉的地区可采用燃气锅炉、机组等供冷供热。利用直燃型溴化锂冷温水机组能调节燃气的季节负荷,均衡电力负荷峰谷,改善环境质量。
当无上述热源和气源时,可采用燃煤、燃油锅炉供热,电动压缩式冷水机组供冷或燃油吸收式机组供冷、供热。
具备多种能源的大型建筑,可采用复合能源供冷、供热。在影响能源价格因素较多,很难确定利用某种能源最经济时,可配置不同能源的机组。
夏热冬冷地区、干旱缺水地区的中小型建筑,可采用空气源热泵或地下埋管式地源热泵冷、热水机组供冷、供热。
当有天然水等资源可利用时,可采用水源热泵冷、热水机组供冷、供热。水源热泵是利用地下水、江、河、湖水或工业余热为热源,它需要稳定,清洁,温度合适的水源。采用此系统时,应注意水源的利用和排放需获得主管部门的核准,以保护环境。
在峰谷电价差较大的地区,利用低谷电价时段蓄冷热有显著经济效益时,可采用蓄冷热系统供冷供热。
在大型商业或公共建筑裙,有条件时宜采用热、电、冷联产系统或集中供冷供热站。
3.3 常用空调冷热源方案比较
3.3.1 水冷冷水机组+锅炉+空调机组
水冷冷水机组+锅炉+空调机组组成的集中式和半集中式空调系统,这是国内目前应用最广的一种空调系统和冷热源组合。水冷冷水机组有往复式、螺杆式、离心式、涡旋式等不同的形式。
在民用建筑空调中,压缩式制冷是目前应用比较广泛的一种制冷方式。从压缩机的结构来看,大型压缩式制冷机大致可分为螺杆压缩式和离心压缩式两大类。
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