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1暖通空調系統類型
暖通空調系統可分為三大類,分別為:全空氣暖通空調系統、空氣水混合暖通空調系統以及全水暖通空調系統;此外按照供暖系統類型可分為:分散式供暖暖通空調系統、分散式供冷暖通空調系統、熱泵暖通空調系統、熱回收暖通空調系統以及蓄冷暖通空調系統。其中全空氣暖通空調系統全部依靠外界風力來進行調控,內部壓縮機將外部空氣進行等梯度的轉化,包括空氣熱度、濕度以及含氧量,具體轉化數據當壓縮機內部壓力增加至300MPa時,絕對空氣濕度達到84%,空氣熱度達到16℃,含氧量為21%,轉化因子系數為0.43,這種轉化關系能夠使暖通空調外界與內部空間負荷進行有效的調節。空氣水混合暖通工程通常利用冷水來取代空間負荷中多余熱量,此外還能利用冷水循環系統驅走空間多余濕氣,在原有基礎上實現了多方循環利用的功能。當空調系統中多余熱空氣膨脹之后,冷循環空氣能夠降低空間室內的溫度,使空間達到適宜溫度。其次便是全水暖通空調系統,這種系統能夠結合風機盤管以及組合低壓通風裝置的系統,能夠在外界不利因素下,改善原有空氣質量狀況。當室內重力循環系統處于中斷狀態時,全水暖通空調系統通過墻體通風口或者墻洞吸收外界空氣,這種空調暖通系統能夠適應多方空氣的調節,以此減少室內末端重力循環系統的運行阻力。
2暖通工程系統設計問題
2.1循環水泵選用問題
暖通工程系統設計包括循環水泵類型的選用、暖通安裝標準規范設計以及暖通空調通風設計,循環水泵類型的選用直接影響著凈水壓力和水利平衡。通常我國在選用循環水泵容量都比實際所需的水容量偏大,造成暖通工程投資和運行費用偏大的現象。其中主要因素有:計冷負荷偏大,選用循環水泵的容量越大,運載程序所輸出的冷循環氣流便越大,根據當前建筑所用的冷負荷實際效應值為200,但當選用較大容量循環水泵時,計冷負荷便會超出原有實際所需的40%以上,產出的計冷負荷值為280以上,造成多余計冷負荷的浪費;系統循環阻力計算數值偏大,主要是因為循環水泵在工作狀態下,始終處于水循環系統交替狀態,若不能選用正確功率的循環水泵,便會使循環系統阻力運行負荷加大。例如:若暖通工程中采用500W適宜功率的循環水泵時,系統阻力系數便會停留在0.3-0.45之間。若采用較小或較大功率的水循環泵時,水循環系統阻力系數便會增加到0.7-0.8之間。
2.2暖通安裝標準規范問題
暖通安裝標準規范也是暖通工程系統設計的主要因素之一,包括:采暖通風設計和空氣調節設計。采暖通風設計主要根據樓宇的建筑面積和布局規劃進行合理性的設計,若建筑群體面積較大,不適應采用打墻洞的方式來進行室內空氣的交換,而是采用安裝大額定功率的暖通 空調,壓縮機內的空氣轉化裝置便會在有效的時間內進行室內外空氣的轉化,以此達到實際需求。暖通安裝標準規范中明確指出要在熱力入口中的總管上設置溫度計以及氣壓表,以便于在出現故障時采取及時措施。在原有暖通安裝工程中并沒有裝設氣壓表和溫度計,造成暖通空調運行系統不穩定,產生的熱量較高,以此帶動氣壓值的升高。
2.3暖通空調通風問題
暖通空調制冷條目中對賓館和辦公樓的冷負荷進行了指標劃分,其中辦公樓的冷負荷指標數值在100-170W/㎡之間,商場類的冷負荷指標數值在220-2600W/㎡之間。但在實際暖通空調通風系統中采用的裝機容量都偏大,造成這種現象的主要因素其中之一便是由于暖通安裝人員在進行施工時,將安全系數指標考慮在其范圍內,造成實際暖通空調單位面積內的裝機容量比額定裝機容量的數值偏大。另一因素便是部分設計人員在設計暖通時,將負荷指標效率也列入到實際規范需求中,原有暖通工程沒有將負荷指標列入,產生的運行功率與額定功率相差不多,但由于設計人員多方面的涉及,造成后期暖通空調在通風問題上加大了負荷指標效率。
3建筑工程采暖通風設計應用
建筑工程采暖通風設計采用的應用項目有:電熱供暖和空調供暖,電熱供暖針對的樓群建筑面積較大的用戶群體或較為集中的用戶群體。假設針對局部供暖、環保供暖以及熱源較為集中的區域進行電熱供暖,電熱供暖還要考慮當地的經濟以及文化水平,這樣才能更有效的采用有利措施。暖通空調采暖通風設計也逐步應用到實際生活中,例如:某建工大樓采用暖通空調系統進行采暖通風,在設計應用時既要考慮建工大樓的建筑面積、通風量已經換氣次數,其中建工大樓一層為報告廳、二層為工作區、三四層為實驗區和物流區、針對這種建筑布局,暖通空調在設計時采用了通風設計格局,使每個樓層的空氣熱值和濕度均能達到實際參數指標。
4結語
通過對暖通工程設計問題的探討分析使得對此結構有了重新的了解認知,現有暖通結構的合理布局結構使暖通空調系統的運行程序更加完善,這種設計結構將會逐步應用于各種建筑群體結構。
作者:孫文濤 單位:張家港市聯峰房地產開發有限公司