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毕业论文网 > 文献综述 > 土木建筑类 > 建筑环境与能源应用工程 > 正文

西安龙华大酒店空调设计文献综述

 2020-06-11 22:46:40  

随着社会的进步和人们生活水平的提高,人类社会能源需求持续增长,建筑能耗成为了整个社会能耗的重要组成部分参照发达国家城市发展的经验,我国建筑能耗占总能耗的比例最终将达到 33%。为了在保证发展的前提下有效控制能源增长,实现可持续发展,降低建筑能耗具有极为重要的意义。[1]

空调系统的应用,其主要目的是为了让人感到舒适,对空调系统好坏的判断亦能从人的舒适性来检验。人体对室内热环境质量的综合感觉结果,其影响因素很多,一般包括温度、相对湿度、空气流速、平均辐射温度、新陈代谢率、服装热阻6个方面。

然而空调过高的能耗,使得公共建筑有近一半的运行费用花费在了空调系统的运行上。[2] 据了解,我国公共建筑单位面积能耗大约是居住建筑的 10倍左右。根据清华大学多年来的调查,总结出一些公共建筑的能耗特点:1)公共建筑个体之间的电耗差异很大,单位建筑面积的电耗从 30~300kwh/(m2#183;年)不等;2)公共建筑单位建筑面积的电耗与建筑规模有关,单体建筑面积越大,建筑电耗相对越高,即大型公共建筑能耗普遍较高;3)公共建筑电耗与经济发展水平有关,经济发展水平越高,人们对建筑室内环境舒适度要求越高;4)公共建筑能耗与建筑功能有关,大型商场电耗最高,星级宾馆酒店次之,总体都高于大型写字楼,高于交通枢纽、医院等服务功能建筑,学校和普通小型办公楼的电耗一般较低;5)气候差异对公共建筑电耗的影响不大,但对供暖能耗影响大。[3]K.H.YANG和R.L.HWANG在台湾能源委员会的资助下,研究了台湾地区的建筑节能现状。由于缺乏自然资源,台湾非常注重节能,研究结果表明,商业和民用建筑能耗占该地区电力消耗总量的30%以上,其中照明占40%,空调40%,其它用途20%[4]

由此可见,空调系统的能耗之大,正因如此,这其中便存在着诸多的因素可以有我们通过合理的设计规划,设备选型等,在满足公共建筑舒适性需求的情况下,进行能耗的节约并且提高项目的经济性能。

在过去的设计中,我们计算室内冷负荷的方法通常是遵循《空气调节》书上的谐波反应法。由于室外空气综合温度呈周期性波动,这就使得围护结构从外表面逐层得跟着波动。这种波幅市有外向内逐渐衰减和延迟的。冷负荷的形成主要经过两个过程,一是外扰形成室内的热量的过程,二是内扰量形成冷负荷的过程。[5]由此可见,这样的计算方法只计算了24h的逐时负荷变化,不太具有普遍性。

故现阶段,我们采用DesT软件进行全年8760h 的逐时负荷模拟,对建筑的负荷进行计算。

该软件是基于功能的模拟工具, 其基础算法是状态空间法, 是对建筑各个热工部件建立热平衡方程的基础上, 在空间上将其离散, 时间上保持连续的一种求解方法。该算法可用于建筑的热状况动态模拟, 能反映出建筑热状况随着时间的变化过程。该软件注重于构件系统的灵活性, 其特点是采用通用的模块接口和统一的非线性求解核心。湖南大学的孙凤梅、李念平等人,对于湖南的两栋建筑进行了DesT的模拟。建模过程主要包括建筑外形尺寸, 建筑围护结构等参数的输入, 内部负荷、运行时间、空调采暖运行条件的设置。建模使每层的房间功能一样, 内部的设备和照明单位面积的功率都设为相同, 所有设备的启停时间一样。[6]通过这种方法进行模拟,可以清晰的比较出建筑的能耗情况,为我们今后的负荷计算及空调系统的设计提供了更方便且准确的指导。

此次设计的项目为西安市龙华大酒店,比较了一个相类似工程,该工程位于西安市曲江新区,项目总占地面积 4.4 万 m2,包括办公楼和酒店两部分,其中酒店总建筑面积约 8.6 万 m2,酒店部分地上建筑面积约 5.7 万m2,酒店部分地下建筑面积约 2.9 万 m2。冷源采用 3 台 3516kW(1000RT) 离心式冷水机组及 1 台1055kW(300RT)螺杆式冷水机组,满足部分负荷及极低负荷时的运行需要,空调热源由市政热力管网提供,供回水温度为100℃/70℃。设置水-水板式换热器为不同供暖系统提供换热。[7]由于该项目的可行性,同时该酒店的等级,体量皆大于龙华大酒店,故拟采用该冷热源设计。

中央空调系统由空调用冷热源、加热、加湿、冷却、去湿、空气净化、风量调节设备等部分组成。这些设备都有设计容量,在平常运行过程中一般不会达到设计容量,大部分时间以部分负荷运转。为了节能和舒适的需要,要使设备的实际负荷与实际输出量相适应,必须对设备采用控制手段。 [8]

冷热源的选择在会直接影响到建筑能耗的高低,一个好的冷水机组更是关键。目前不同类型的冷水机组已经能够实现冷量的自动调节,机组的控制系统根据设定的蒸发器出水温度、实测的蒸发器回水温度和冷水流量计算出实际需要的冷量,冷水机组根据实际的需冷量调节自身的制冷量,从而保持机组高效运行。该技术的发展使得冷水机组变流量设计成为可能[911]

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