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    e)能源:有无区域供热、供冷及其压力、温度,可供应的量、价格等;在扩建时,原有的锅炉和冷冻设备的情况;电力供应的可靠性、用量有无限制、价格。
    此外,新风比的增加在未来发展处于上升的趋势,为了节约能源,在方案确定的时候也可以采用热回收和一些空调新技术,如置换通风、IEC等手段能降低空调能耗,同时建筑物绿化对空调节能也有很大帮助。

    2.2方案比较
    在空调系统中,空调系统的分类方法并不完全统一,一般有下列几种分法。
    1.按空气处理设备的设置情况分
    集中式系统    空气处理设备(过虑、冷却、加热、加湿设备和风机等)集中设置在空调房间内,空气处理后,由风管送入各房间的系统。也有把除集中处理外,分房间另设有室温调节加热器或过滤器的系统称为集中式系统。采用整体式空调机组并放在空调机房内的系统,一般不称为集中式系统。
    分散式系统    将整体组装的空调器(带冷冻机的空调机组、热泵机组、不设集中新风系统的风机盘管机组等)直接放在空调房间内或放在空调房间附近,每个机组只供一个或几个小房间的,或者一个房间内放几个机组的系统。
    半集中式系统  集中处理部分或全部风量,然后送往各房间(或各区),在各房间(或各区)再进行处理的系统。包括集中处理新风,经诱导器(全空气或另加冷热盘管)送入室内或各室有风机盘管的系统(即风机盘管与风道并用的系统),也包括分区机组系统等。
    2.按处理空调负荷的输送介质分
    全空气系统    房间的全部负荷均由集中处理后的空气负担。属于全空气系统的有:定风量或变风量的单风管或双风管集中式系统(再热系统除外)、全空气诱导系统等。
    空气-水系统  空气调节房间的负荷由集中处理的空气负担一部分,其他负荷由水作为介质在送入空调房间时对空气进行再处理(加热、冷却等)的系统。属于空气-水系统的有:再热系统(另设有室温调节加热器的系统)、带盘管的诱导系统、风机盘管机组和风道并用的系统等。
    全水系统 房间负荷全部由集中供应的冷、热水负担。如风机盘管系统、辐射板系统等。
    直接蒸发机组系统 室内负荷由制冷和空调机组组合在一起的小型设备负荷。直接蒸发机组按冷凝器冷却方式不同可分为风冷式、水冷式等;
    按安装组合情况可分:窗式(安装在窗或墙上)、立卧式(制冷和空调设备组装在同一立卧式箱体内)和分体式(一般压缩机和冷凝器为室外机组,蒸发器为室内机组)等。
    3.按送风管风速分
    低速系统   一般指风管风速低于15m/s的系统;对于公用和民用建筑主风管风速一般不超过10m/s。
    高速系统   一般指风管风速高于15m/s的系统;对于公用和民用建筑,主风管风速大于12m/s的也称为高速系统。
    下面将着重对比全空气空调系统和空气—水系统中的风机盘管加新风空调系统。
    全空气空调系统:空气调节区的室内负荷全部由经过加热或冷却处理的空气来负担的空调系统。一般有单风管系统、双风管系统、全空气诱导系统及变风量系统。全空气系统的优点有:
    1)当人员较多的大空间空气调节负荷和风量较大的情况下,便于独立设置空气调节风系统,因而不存在多空气调节区共用全空气定风量系统难以分别控制的问题。
    2)全空气定风量系统易于改变新回风比例,必要时可实现全新风送风,能够获得较大的节能效果。
    3)全空气定风量系统易于消除噪声,过滤净化和控制空气调节区温湿度,且气流组织稳定,相对适用于要求较高的工艺性空气调节系统。
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