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VRV空调系统安装方法

(二)空调系统 1.施工工艺流程 2.预留预埋 (1)绘制空调平面预留孔洞标准图,标明预留位置、孔洞尺寸、标高; (2)与土建技术人员核实预埋件规格数量,落实预埋件的预埋方法和预埋职责,不明之处,协商解决办法; (3)编制预埋材料预算,绘制预埋件加工图和填写加工计划单,确定预埋加工件供货日期; (4)派专人参加土建安装施工协调会。在土建施工过程中核实每个预留洞和预埋件的确切位置、尺寸和标高。 3.材料的选用 风管采用镀锌薄钢板制作。 4.风管支、吊架制作安装 风管支吊架按国标T616加工。支吊架用膨胀螺栓固定牢靠,并避开风口、调节阀,且不能直接吊在风管法兰上,风管支、吊架须设置于保温层的外部,并在其间镶以垫木。防火阀单独设支架,支吊架间距应符合下列要求:水平安装的风管大边长L〈400mm时,间距不超过4m,风管大边长L≥400mm时,间距不超过3m;垂直安装的风管,

间距不大于 4m,但每根立管的支架不少于2个。 5. 风管制作 制作安装前熟悉施工图及相关标准和有关技术资料,结合现场实际确定风管及管件加工尺寸,分系统按同类规格型号统计确定其加工数量,以实施统一预制加工,运到安装现场预装,分段进行吊装。(1)风管、法兰用料规格、型号严格按施工图设计要求、施工验收规范规定采用。 (2)风管咬口合缝严密、平直、法兰翻边平整,紧贴法兰,法兰之间垫料平整、严密。 6.风管的安装, (1)风管运至施工楼层,按系统编号就位后组对,一般8~10m为一段,法兰螺栓朝一侧,法兰间垫δ=3-5mm石棉橡胶垫,按对称的方法均匀拧紧螺栓,并随时调整平直度。 (2)风管吊装前在风管位置楼板部位设置吊点(用膨胀螺栓固定),通过吊索滑轮,吊链葫芦将风管起吊,并通过移动脚手架安装吊架横担,并调整好其水平度。 7.阀件及风口安装 (1)防火调节阀安装正确。安装前检查叶片灵敏度。 (2)风口的安装。风口与风管连接紧密牢固,边框与建筑饰面贴实。外表面平整不变形,调节灵活,同一厅室、房间的相同风口安装高度一致,排列整齐、美观。 8、空调器安装 (1)安装工艺流程:

中央空调系统设计方案设计案例

1.空调负荷估算 a)空调冷负荷估算(1)冷负荷估算面军 A.空调冷负荷法估算冷指标。 2

B:按建筑面积冷指标进行估算 建筑面积冷指标 时,取上限;大于l0000平米,取下限值。 2、按上述指标确定的冷负荷,即是制冷机的容量,不必再加系数。 3、由于地区差异较大,上述指标以北京地区为准。南方地区可按上限采取。 热负荷估算 (l)按建筑面积热指标进行估算 注:总建筑面积、大外围结构热工性能好、窗户面积小,采用较小的指标;反之采用较大的指标。 (2)窗墙比公式法: q=(7a+1.7)W/F(tn-tw)W/m2; 说明:q—建筑物的供热指标,W/m22。

a —外窗面积与外墙面积(包括窗之比); W一外墙总面积(包括窗),m22 F一总建筑面积,m2 tn一室内供暖设计温度,℃ tw一室外供暖设计温度,℃ (3)冷热负荷说明 A.以上估算的冷热负荷指标,是按2000年10月1日以前执行的《民用建筑节能设计标准》进行估算的。 B.新的《民用建筑节能设计标准》,自2000年10月1实施执行,其冷热负荷指标,应参照有关的标准。 2.机组选型 机组选型步骤: A.估算或计算冷负荷 通过3.2.2节的估算法进行估算总冷负荷,或通过有关的负荷计算法进行计算。 B.估算或计算热负荷 通过3.2.2节的估算法进行估算总热负荷,或通过有关的负荷计算法进行计算。 C.初定机组型号 根据总冷负荷,初次选定机组型号及台数 D、确定机组型号 根据总热负荷,校核初定的机组型号及台数。并确定机组型号。 3.机组选型案例 例:建筑情况:北京市某办公楼建筑面积为11000 m22,空调面积为10000 m2

VRV空调系统施工组织设计完整版

(此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改!) 目录 第一章工程概况 (3) 第二章施工组织管理 ........................................................................................ 错误!未定义书签。第二章施工组织管理 .. (7) 第三章主要分项工程施工方案和技术措施 (20) 第1节系统安装工艺流程图 (20) 第2节设备到场检验 (24) 第3节室内机安装 (25) 第4节冷媒配管工程 (30) 第5节室外机就位 (39) 第6节气密试验 (42) 第7节真空试验 (45) 第8节追加充填冷媒 (48) 第9节排水配管工程 (49) 第10节机组配管连接 (53) 第11节电气工程 (55)

第12节通风工程 (59) 第13节保温工程 (63) 第14节系统调试、竣工资料交验、系统交付使用 (64) 第四章安全质量质量保证措施 (65) 第1节质量保证措施 (65) 第2节安全生产、文明施工技术保证措施 (68) 第3节施工进度计划及保证措施 (71) 第五章施工配合 (72) 第1节配合其他专业交叉施工方案 (68) 第2节服从建设单位、监理单位的管理规定 (68) 附表 项目组织机构表 机械设备计查表 劳动力计划表 施工进度计划表

工程概况 工程总体介绍 本工程为附属业务楼工程通风空调工程,位于大兴区。共层,总面积约8500㎡, 采用VRV空调系统,工程内容为通风空调 设备管道。 第一节工作要点 1.空调室外机组集中放置,使室外机通风良好,避免影响美观。 2.室外、室内冷媒管如有裸露部分,加装PVC空调盖板进行装饰。 3.冷凝水管使用镀锌钢管,外敷难燃型橡塑保温。冷凝水集中排放到卫生间。 4.本工程需与精装单位配合,多工种交叉作业多。 工期计划 根据工程实际,本工程工期暂定60 天。 质量目标: 工程质量达到国家和北京市工程施工规范合格标准。 第二节空调项目说明

通风空调系统调试方案

一、工程概况 上海铁路南站位于沪闵路以南、石龙路北、柳州路以西、桂林路以东,工程占地60.32公顷,主站屋和铁路用地14.12公顷。主站屋建筑为地下一层,地上四层,其中地下一层为设备用房。主站屋主体檐高24.2米。主要有候车室、环行广厅、办公技术用房以及部分商业用房组成。并充分考虑了主站屋与轨道交通、磁浮交通、公共汽车、长途汽车、出租车以及步行道等的连接,使之成为综合性的交通枢纽中心。 本工程建筑是一项现代化建筑,建筑造型外观呈圆形,铁路轨道从建筑物中穿过。工程选用漂亮的幕墙工艺、透光顶棚。它的建成和投入使用将大大提高上海铁路的客运和货运能力,为上海现代化建设提供有力的保障。 本通风空调工程分空调系统、消防排烟系统以及送、排风系统。1.空调系统 1.1室内设计参数为: 1.2空调冷热源及水系统 空调总冷负荷为10419KW。空调总热负荷为5344KW。 空调冷热源采用4台750RT的离心式冷水机组,5台一级离心式冷冻 水泵,6台二级离心式冷冻水泵,4台空调热水泵,2台汽-水热交换器(分别设在-6/-7米层的冷冻机房内)。冷冻水回供水温度为6/12℃;空调热源采用站场锅炉房提供的高压蒸汽,经汽水换热器换热得到空调热水,汽-水换热器换热能力为4134KW,空调热水供回水温度为60/50℃。空调冷却水系统采用4组冷却塔,5台离心式冷却水泵。冷冻机房、冷却循环水泵房由1#变配电所供电;1#~5#空调机房由2#变配电所供电。

空调水系统采用分区两管制系统,可以满足不同区域供冷或供热需求。冷冻水环路采用二次泵系统,热水环路采用一次泵系统,各区域冷热水泵分别设置,并采用变频调速的变流量控制。空调冷、热水系统的定压均采用闭式膨胀水箱,水处理均采用化学水处理装置。 1.3系统形式及气流组织 7.5米标高内普通旅客候车厅、走道等高大空间设置全空气空系统,采用分层空调方式,送风口、回风口设于小房间屋顶,回风口结合候车厅隔断分散布置。7.5米标高内商业用房、公安值勤等小房间采用混合空调送风方式,空调机组置于-6/-7米标高的空调机房内。 9.9米标高内广厅等高大空间设置全空气空调系统,采用分层空调方式,送风口、回风口设于小房间屋顶,空调机组置于-6/-7米标高的空调机房内。9.9米标高内商业用房、售票厅、软座候车室等小房间均设置全空气空调系统,空调箱采用超薄型吊顶式。气流组织为顶送顶回,新风集中处理后,分别送至各房间,新风机组置于-6/-7米标高的空调机房内。 ±0.0米和5.0米标高的办公室用房设置风机盘管加新风系统,技术 用房采用VRV系统,气流组织为顶送顶回,新风机组置于5.0米标高的空调机房内。 ±0.0米标高的基本站台候车室、贵宾候车室、会议室等均设置全空气空调系统,空调箱采用超薄型吊顶式,新风集中处理后,分别送至各房间,新风机组置于5.0米标高的空调机房内。 -6.0米标高空调机房内的空调机组所用新风通过地下风道引自室外清洁区域,风道内设置轴流式增压风机。 1.4分散式空调

办公楼中央空调设计系统案例

办公楼中央空调设计系统案例 工程概况:XX办公大楼是集培训大厅、会议、总部办公等功能一体的现代化大楼,机关正用地28亩,实际用地25亩,该大楼主楼高8层,总建筑面积12380m2,其中空调面积约11142m2,是一项空调能耗较大的工程。 1、空调方案 本设计主要选用大型风冷单螺杆式热泵机组,采用独立新风加风机盘管系统,但对相对独立性强的房间采用分体式家用空调。在整个设计过程中注重自动控制在空调中的应用,从节能、实用、经济和美观四方综合考虑,力求暖通与建筑的完美结合,体现了庄重典雅又不失现代气息的设计理念。在此项目中使用风机盘管加新风系统具有一下优点: 1)布置灵活,可以和集中处理的新风系统联合使用,也可以单独使用 2)各空调房间互不干扰,可以独立地调节室温,并可随时根据需要开停机组,节省运行费用,灵活性大,节能效果好 3)与集中式空调相比不需回风管道,节约建筑空间 4)机组部件多为装配式、定型化、规格化程度高,便于用户选择和安装 5)只需新风空调机房,机房面积小 6)使用季节长 7)各房间之间不会互相污染 2、系统划分 考虑到此建筑处在县中心地带,面积宝贵,所以制冷机组设置在裙楼屋顶。空调机组设在大楼屋顶,为尽量减小管道尺寸和管道输送损失,系统划分为一个,整个项目为一个:水系统1至8层;功能主要为办公室,系统采用灵活性大、节能

效果好的风机盘管加新风系统,对相对独立性强的房间采用分体式家用空调。 3、主要主要设计气象参数 1)长沙地区室外设计参数 夏季:空调室外计算干球温度35.8℃空调室外计算湿球温度27.7℃ 通风室外计算温度33℃空调室外日平均温度32.7℃ 冬季:空调室外计算温度-0.8℃空调室外计算相对湿度81% 室外通风计算温度5℃室外平均主导风向NNE 2)室内设计参数 室内设计温度:冬季18℃相对湿度45%夏季26℃相对湿度60% 4、冷热负荷计算 通过用冷负荷系数法计算,得出空调夏季总冷负荷为1080kw 5、空调设备选型(表一) 该整幢办公大厦(除配电房、茶水房)的冷负荷约为1080KW,考虑机组本身和介质在泵、风机、管道中升温及泄露的损失,取1.1系数,制冷系统总制冷量取1188kW。取冷冻水进出口温度为12℃、7℃时,冷冻水流量为71.839kg/s,查开利30SHP产品说明书,选取30SHP750-模块A两台机组,其机组相关参数见表一。 表一30SHP750-模块A机组参数

VRV空调设计及安装流程

浅谈VRV空调设计及安装的一些体会 摘要:随着建设工程规模的日益膨胀,VRV空调系统以其独特的优越性,近年来发展迅猛,社会上使用日趋广泛。本文简要介绍了VRV空调系统的原理和特点,结合实际工程的设计施工经验,谈谈对工程设计及施工的一些体会。 关键词:VRV空调;设计;安装;使用效果 VRV空调系统全称为VariableRefrigerantVolume系统,即变制冷剂流量系统。系统通过控制压缩机的制冷剂循环量和进入室内换热器的制冷剂流量,满足室内冷热负荷要求。VRV空调系统具有布置灵活多变、使用方便、可靠性高、运行费用低,设计安装方便等优点,被广泛运用于办公楼、医院、别墅等建筑。 一、VRV空调设计实例 由笔者主持参与的东山紫园商务大厦VRV空调工程,建筑面积约8400m2,共六层,单层建筑尺寸64m*22m,面积约1400m2,呈东西走向,玻璃幕墙,甲级写字楼。建设单位经过长时间考察和比较,最终确定选用VRV空调系统。主要设计要点: (一)空调设计参数 1、空调室外设计参数:室外计算干球温度33.5℃,室外计算湿球球温度27.7℃。

2、空调室内设计参数:室内设计干球温度24-26℃,室内设计相对湿度<65%,室内设计噪声标准40-50dB(A),室内设计新风量标准30m3/h。 (二)空调系统布置及选型。 根据建筑结构特点,经计算,每层平均冷负荷为约84HP,决定采用12套室外机组,分别为6套36HP机组(由3个12HP模块单元机组组成),6套48HP机组(由4个12HP模块单元机组组成)。室外机组放置在天面,每套室外机组及其配套室内机组自成一套独立的VRV空调系统。由于各层房间功能不同,冷负荷有差异,并且考虑到室外机组的安装位置和冷量衰减因素,部分室外机组需跨层拖动室内机。室内各房间室内机数量共175台,根据装修造型要求大部分设计采用暗装天花风管低静压式室内机,少部分采用四面出风天花明装室内机。设备选型参数及数量表: 系统图如下:

VRV空调系统冷媒管安装施工方案(end)

目录 第一章工程及专业概况 (2) 1.1工程概况 (2) 1.2专业概况 (2) 第二章编制目的及依据 (2) 2.1编制目的 (2) 2.2编制依据 (2) 第三章冷媒管安装特点和原理: (3) 第四章施工工艺流程及操作要点 (3) 4.1 工艺流程 (3) 4.2 操作要点 (3) 第五章材料与设备 (13) 5.1 材料 (13) 5.2 主要设备表 (14) 第七章安全措施: (16) 第八章施工人员计划和工期计划 (16) 8.1、施工人员安排 (16) 8.2、工期安排 (17) 第九章环保措施 (17)

第一章工程及专业概况 1.1工程概况 1.1.1工程名称:营口开发区奥体中心—体育场 1.1.2工程地点:辽宁省营口市鲅鱼圈区 1.1.3建设单位:营口市熊岳城市建设发展有限公司 1.1.4设计单位:同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司 1.1.5监理单位:营口经济技术开发区建设监理有限公司 1.1.6施工单位:南通建筑工程总承包有限公司 1.1.7工程概况:营口开发区奥体中心—体育场总建筑面积约62430平方米,观众座位约25266个,内场设有标准400米跑道及足球场,可满足各项田径比赛要求。比赛场地为东、西、北看台,南侧为酒店,地上4层,建筑高度为37.327米(结构最高点),属于中型乙级体育场。考虑到场馆的赛后利用,体育场在东看台和南看台下部一层设有商业开发用房,面积约为8000平方米,用作商业开发、健身、休闲、娱乐、购物等综合功能。 1.2专业概况 本工程为营口开发区奥体中心-体育场通风与空调工程。体育场建筑面积约为62430m2。其中室内空调面积约为22498m2;空调总冷负荷为3478kW;其中东、西看台三层包厢采用多组26~38HP的变冷媒流量多联空调机组(制冷量共359kW)作为空调系统的冷源,室外机置于四层卫生间屋面平台。 第二章编制目的及依据 2.1编制目的 本方案为营口奥体中心-体育场VRV空调系统冷媒管施工方案,是保证施工安全、提高施工质量、提高功效的文件。 2.2编制依据 1、同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司设计的《营口开发区奥体中心-体育场》暖通专业图纸; 2、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)

酒店中央空调系统选型方案

.. ****集团项目建设部中央空调系统方案 2016 年10 月

****酒店中央空调系统标准 一、VRV 中央空调系统 VRV(Variable Refrigerant Volume)空调系统——变制冷剂流量多联式空调系统(简称多联机),通过控制压缩机的制冷剂循环量和进入室内换热器的制冷剂流量,适时满足室内冷、热负荷要求的直接蒸发式制冷系统。 VRV 系统由室外机、室内机和冷媒配管三部分组成。一台室外机通过冷媒配管连接到多台室内机,根据室内机电脑板反馈的信号,控制其向内机输送的制冷剂流量和状态,从而实现不同空间的冷热输出要求。 VRV 系统具有节能、舒适、运转平稳等诸多优点,而且各房间可独立调节,能满足不同房间不同空调负荷的需求。但该系统对管材材质、制造工艺、现场焊接等方面要求非常高,且其初投资比较高。其控制系统由厂家进行集成,因此无需进行后期开发,多数厂家更在其产品基础上推出了多种功能齐全的智能控制系统,相对传统中央空调,其集控的设计、施工、使用更加便利,功能也更人性化。 VRV 虽然名为“变冷媒流量”,但其运行原理不仅止于对冷媒流量的控制。现今的VRV 系统对输出容量的调节主要依赖于两方面:一是改变压缩机工作状态,从而调节制冷剂的温度和压力,以此为依据又可分为变频系统和数码涡旋系统二种;二是通过室内、外机处的电子膨胀阀调节,改变送入末端(室内机)的冷媒流量和状态,从而实现不同的末端输出。相对于传统冷水机组,该系统自成体系,基本无需后期的复杂设计,运行管理也极为便利,可算是空调中的“傻瓜机”。基于以上原理,该系统在应对大楼的加班运行时,灵活节能的特点尤其突出,因此在办公建筑中应用相当广泛。

VRV空调系统调试方案知识分享

V R V空调系统调试方 案

VRV空调系统 测定 与 调试 方 案 上海市安装工程有限公司2012年03月20日

目录 一、编制依据 二、项目质量管理目标 三、工程概况 四、施工部署 五、作业条件及施工部署 六、空调水系统调试 七、空调风系统调试 八、联合调试 九、成品保护 十、安全文明施工

VRV空调系统测定与调试方案 一、编制依据 1.华南理工大学建筑设计研究院的设计图纸及其说明。 2.通风与空调工程施工及验收规范. 3.北京市建筑设备安装分项工程施工工艺标准(第二版) 二、项目质量管理目标 1.质量目标:此分项工程为优. 2.施工现场安全文明消防管理目标:此分项工程施工安装符合当地文明消防安 全各项管理规定. 3.工期目标:横琴岛澳门大学新校区VRV空调专业分部工程9月10日调试完毕. 三、工程概况 1.横琴岛澳门大学新校区VRV空调工程,VRV空调室外机共有560台,室内机 共有4016台,铜管76380米,由上海市安装工程有限公司安装,VRV空调由日立厂家负责到现场配合调试。通风系统分为空调系统、送排风系统、排烟系统。空调机组设置在地下一层空调机房,HS-X3-B1-01、HS-X3-B1-02空调机组风量为2X4000立方米/小时,功率2X0.8KW,冷量2X24KW,热量2X30KW,共2台,主要负责游泳池区域。 HS-X1-B1-01空调机组风量为15000立方米/小时,功率3.3KW,冷量150KW,热量200KW,共1台,主要负责会所的地下一 层、夹层的西边区域。HS-X1-B1-01空调机组风量为8000立方米/小时,功率 1.6KW,冷量48KW,热量60KW,共1台,主要负责会所的地下一层、夹层的东 边区域、会所一层、二层。空调新风作为补充每个局部区域的新风,局部区域内设置风机盘管或卡式风机。 2.各区域的送排风、排烟、排风兼排烟系统具体见图纸设计。各风机型号、风 量具体见图纸设计及设备表。 四、施工部署 1、主要管理人员及布置施工力量准备: 负责人:*** 技术调试人员:** ***

中央空调系统选型比较

中央空调系统选型比较 一、概述 空调系统设计方案及空调主机选型对暖通空调工程设计的成败优劣 关系重大。近年来,随着科学技术的迅速发展以及对节能和环保要求的不断提高,暖通空调领域中新的设计方案大量涌现,针对同一个设计项目,往往可以有几种、十几种甚至几十种不同的设计方案可以选择,设计人员不得不进行大量的方案比较和优选的工作,设计方案技术经济性比较正在成为影响暖通空调设计质量和效率的一项重要工作。暖通空调设计方案的评价因素很多,一些因素很难定量表述,许多因素又不具可比性,每种设计方案往往都有各自的优缺点,面对众多的设计方案,由于考虑问题的角度不同,各方的看法往往各不相同,甚至大相径庭。如何对暖通空调设计方案进行科学的比较和优选,是暖通空调设计人员几及甲方在实际工作中经常遇到的一个重要技术 难题。 1、可行性和可靠性问题 能够满足使用要求,这是方案可行性应考虑的主要问题。设计方案应符合国家和当地政府有关法规和规范的要求,包括有关环境保护的要求;设计方案应能满足有关方面的要求(如供电、供气、供水、供热等),并应特别顾及这些条件的长期、变化情况。 2、经济性比较问题

经济性比较是目前暖通空调方案比较中考虑最多的一个问题。在经济性比较时首先应注意比较基准必须一致。应采用相同的设计要求、使用情况、设备档次、能源价格、舒适状况、美观情况等基准条件进行比较,这样才能保证方案比较结果的科学性和合理性。 一次投资是投资方最为关注的一个参数,在计算投资时应全面准确、不能漏项。暖通空调设计方案的一次投资不仅包括各种设备、管道、材料的投资,而且应包括各种相关收费(如热力入网费、用电设备增容费、天然气的气源费等),相应的安装、调试费用,相关的工 程管理等各种收费,相关水处理和配电与控制投资,机房土建投资与相应室外管线的费用,而这些在实际设计工作中容易被遗漏。由于同一种设备的生产厂家较多,价格各异,因此在不同方案经济性计算比较时各种设备的价格应采用平均价格。以上都是直接费用,在一些情况下间接效益也应综合考虑。如宾馆、饭店、写字楼的空调机房节省的面积,作为商业用房可产生的效益。如果采用贷款进行建设,全面的经济性比较还应考虑贷款利率和还贷期限等动态因素。.运行能耗和运行费用是暖通空调设计方案技术经济性比较必须 考虑的重要参数。运行能耗除了应计算暖通空调主机(锅炉和制冷机等)的能耗外,还应计算其他辅助设备(如风机和水泵等)的能耗。不能简单按照设备铭牌功率和运行时间的乘积来计算能耗而应考虑 在全年季节变化的情况下,建筑物实际负荷的变化,同时应考虑设备非标准状态下的效率。办公楼、教学楼、写字楼和游泳馆等建筑物的暖通空调设备通常间歇运行,其运行时间应为扣除停机时间后的实际

VRV空调工程施工设计方案

施工组织设计 1.施工准备 充分的施工准备将减少施工的混乱和不可预见的障碍,对于高质量的完成施工、减少浪费、提高工作效率、降低成本都有着极其重要的作用。我们将按照以下步骤进行施工准备工作,以保证工程顺利进行。 施工图交底、会审和施工图纸的优化 1.了解施工图设计意图,与业主、设计师、监理师及美的公司技术负责人共同探讨,对于图纸存在的问题提出建设性的意见,从而达到优化施工图的目的,对于最终的设计变更和优化,将按正常的签字和审批手续办理。 2.审核施工预算,确定最终工程材料清单和用工量。 3.落实各种材料和设备的交货时间,并满足工程进度的要求。对于无法满足工程进度的材料和设备,提前报请有关部门酌情解决。 4.编制施工进度表和佣工动态表。 5.确定材料采购时间表,提出预制加工件清单,提前安排加工生产。 6.提出主要施工设备清单,并落实准备。 7.明确安装技术要求和检验标准。 8.组织施工队伍,下达施工任务,并按照以上准备传达技术要求和图纸意图。9.做出交叉施工配合安排 根据各专业施工进度表,结合工程具体情况,提出交叉施工项目和时间表。

空调设备管道、管件等材料器具采购并检查清洁 2.施工工艺和技术措施 1.施工工艺流程图 2.施工工艺及技术措施 1)室机的安装: 室机安装质量要求:牢固、水平、位置标高准确。 室机安装前要检查、校核。 安装步骤:①确定安装位置;②划线标位;③打膨胀螺栓;④固定安装室机。 2)冷媒配管 步骤:①支架制作、安装;②按图纸要求配管;③焊接;④管道吹净、清洁;⑤试漏;⑥干燥;⑦保温安装。 配管原则:干燥、清洁、气密性。 干燥:安装前铜管禁止水分进入,配管要吹净和真空干燥。 清洁:一是施工时应注意管清理。二是焊接时采用氮气管保护焊,避免铜管壁产生氧化,最后对铜管吹净。 气密性:保证焊接质量和喇叭口连结的制作质量,最后通过高压氮气保压气密性试验保证气密质量。 氮气保护焊工艺:根据美的空调铜管焊接工艺要求,铜管焊接时将低压氮气冲入铜管,同时进行管外钎焊,完全保证管壁不产生氧化。 管密封法:为防止水分、赃物、灰尘等杂质进入铜管,冷媒管头要包扎严密,并用封堵堵好。 测量定位 施工准备 空调设备基础及位置复测 现场墙体开孔洞 支吊架的制作安装 空调主管焊接安装 空调主管保温 冷凝水管安装并保温 支管焊接保温 空调室内机安装 空调管道吹扫、试压、测漏 控制线、电源线布置 隐蔽 工程验收 空调室外机安装 系统内外机管路连结 系统试压48小时 系统充氟 空调系统调试、试运行、测试性能指标 系统最终清洁整理 交工验收

中央空调调试运行方案

中央空调调试运行方案 下载积分:400 内容提示:工程名称:仓储物流基地A区建筑等两项工程地源热泵空调系统工程工程地点:大兴区魏善庄结构类型:框架结构工程规模:建筑面积54000平方米设计单位:国内贸易工程设计研究院本工程为北京宇称物流有限公司仓储物流基地建设项目。总建筑面积53806口2。本工程分为A、B两个区,其中仓储物流B区为17832m2,仓储物流A区为35973 m2。地下一层,地上四层。本工程内容包括采暖、通风、空调风、空调水、消防排烟系统。采暖系统:A区地下一层车库采暖热媒为60~50°的热水,由B区三台满液式地源热泵机组供给。… 文档格式:DOC|浏览次数:299|上传日期:2011-05-02 22:19:58|文档星级: 工程名称:仓储物流基地A区建筑等两项工程地源热泵空调系统工程工程地点:大兴区魏善庄结构类型:框架结构工程规模:建筑面积54000平方米设计单位:国内贸易工程设计研究院本工程为北京宇称物流有限公司仓储物流基地建设项目。总建筑面积53806m2。本工程分为A、B两个区,其中仓储物流B区为17832m2,仓储物流A区为35973m2。地下一层,地上四层。本工程内容包括采暖、通风、空调风、空调水、消防排烟系统。 采暖系统:A区地下一层车库采暖热媒为60~50C的热水,由B 区三台满液式地源热泵机组供给。从B区地下一层1/E轴4-1/4 轴除外墙,经过室外管网接入A区地下一层采暖系统。采暖系统为上供上回双管系统。散热器采用铸铁散热器,型号为四柱

760型。通风系统:A区地下一层车库设有一台补风机风量=35296m3/h,地下一层理货加工间设有二台补风机及排风机,补 风机风量=33112m3/h,排风机风量=5595m3/h,首层理货加工间设有六台排风机,排风机风量=15026m3/h,二层理货加工间设有六台排风机,排风机风量=15026m3/h,三层理货加工间设有六台排风机,排风机风量 =15026m3/ho B区培训中心又分为五个区,各区每层卫生间设有换气扇。 另外B区培训中心四、五区首层 设有一台排风机及三台新风换气机,排风机风量=3114m3/h,新风 换气机风量分别为6300m3/h、3000m3/h,二层设有一台排风机及 二台新风换气机,排风机风量=5064m3/h,新风换气机风量分别为 6300m3/h。空调风系统:A区地下一层车库设有五台热风幕风量=1500m3/h,首层设有四台新风机组,新风机组,风量 =7000m3/h。夹层设有24台风机盘管,二台新风机组,风量=7000m3/h。B 区培训中心又分为五个区,一区为一个空调系统 分为四层,每层设有一台新风机组,各房间设有风机盘管,二、 三区为一个空调系统分为四层,每层设有一台新风机组,各房间设有风机盘管,四、五区为一个空调系统分为三层,地下一层机 房设有二台制冷制热满液式热回收地源热泵机组机及一台制生活热水满液式热回收地源热泵机组机,型号分别为MWH440ACD、 MWH^OACD,另设有地埋侧补水泵二台,补水泵二台、热水 机组地埋侧循环泵、热水加热循环泵、地埋侧循环泵、空调冷热 水循环泵、全自动软水设备、气压罐、电子水处理器、末端分集

中央空调设计选型 精讲

中央空调设计选型精讲 一总则 1.1为保证特灵家用中央空调设计的质量,使设计符合安全、适用、经济、卫生和保护环境的基本要求,特制定本规范。 1.2特灵家用中央空调设计时,除执行本规范外,还应符合现行有关标准、规范的规定。 二负荷计算 2.1基本概念 冷负荷:为了保持房间一定的温度,需要向房间供应的冷量。 热负荷:为了补偿房间失去的热量,需要向房间供应的热量。 湿负荷:为了维持房间内相对湿度,需要由房间除去或增加的湿量。 2.2负荷估算 房间的冷负荷通常包括:经过维护结构的太阳辐射负荷和人、用电器等散发的负荷,等等。房间负荷的组成如图1所示。在民用建筑中,尤其是住宅,空调房间内人员数量、照明功率、家用电器类型和功率,以及房间的使用时间均难以准确确定,而且维护结构的冷负荷计算复杂,所以在家用中央空调的设计中,一般按照空调使用面积,估算房间的冷负荷。就全国而言,通常取80~230W/m2,确定具体的负荷估算值时,应该主要考虑以下因素: 1)气候条件;图1 屋顶 灯光 用电器 玻璃渗透风 人

进行负荷估算时,地区之间差异很大。例如,上海的卧室大约为150~180 W/m2,北京的卧室大约为90~120 W/m2。 2)使用房间的层高; 一般来讲,层高越高负荷越大。 3)房间的用途; 进行负荷估算时,房间类型不同,其值也有不同。例如,在上海,卧室大约为150~180 W/m2,而客厅大约为180~210 W/m2。 4)外墙的朝向; 如果某一房间的朝南、朝西的外墙较多,那么负荷就越大。 5)窗户的面积及朝向; 如果某一房间的窗户是朝南、朝西,或者窗户的面积较大,那么在负荷估算时,应取较大的值。 6)房间内的人数; 7)用电器; 8)墙的隔热因素; 现在,在很多城市的住宅楼中,墙体使用了隔热层,那么通过维护结构的太阳辐射热将减少。所以在为这类建筑进行负荷估算时,取值应该取较小值。 三机组选型及系统设计 3.1基本概念 名义制冷量:在额定工况和规定条件下(ILLUSION为:室外环境温度35℃干球,室内温度27℃干球/19℃湿球和名义风量;Mini-KOOLMAN为:室外环境温度35℃干球,出水温度7℃,回水温度12℃),机组制冷时,单位时间内从房间、密闭空间或者区域内除去的热量总和,单位――KW; 名义制热量:在额定工况和规定条件下(ILLUSION为:室外环境温度7℃干球/6℃湿球,室内温度20℃干球和名义风量;Mini-KOOLMAN为:室外环境温度7℃干球/6℃湿球,出水温度45℃,回水温度40℃),机组制热时,单位时间内向房间、密闭空间或者区域内泵入的热量总和,单位――KW; 消耗功率:机组制冷/制热时,单位时间内所耗的总功,单位――KW; 能效比(EER):在额定工况和规定条件下(同上),机组制冷时,制冷量和消耗功率之比,其值用W/W表示; 性能系数(COP):在额定工况和规定条件下(同上),机组制热时,制热量和消耗功率之比,其值用W/W表示; 名义风量:指室内风机在高速档,机外余压为0Pa时的风量; 3.2影响机组选型的因素 1)气候条件; 结合产品使用地区的地理位置选择合适的产品。如在北方地区,选用风冷冷水机组时,要充分考虑冬天机组结冰被冻坏的问题,而这一点在南方地区就不用考虑。 2)用户的经济条件; 在同等冷量的条件下,风冷冷水机组(KOOLMAN)的总造价(包含设备价和工程施工费用)远大于风冷风管机(ILLUSION),所以在为用户选择机组时,务必要考虑经济条件。

学生宿舍中央空调系统设计书.

南工院学生宿舍中央空调系统设计 班级:空冷1111 小组:第三组 组长:胡海旭 组员:李政恢、胡炳堃、刘畅、 李佳、徐苗 指导老师:王斌、彭夷 时间: 2013.9.2~2013.10.

目录 1 工程概况 (4) 1.1 所选建筑物 (4) 1.2 地理位置 (4) 1.3 基本情况及功能 (4) 2 设计参数及参照标准 (4) 2.1 室外参数(温度) (4) 2.2 宿舍室内温度要求 (4) 2.3 空调系统运行时间 (5) 3 负荷计算 (5) 3.1 空调负荷的概念及组成 (5) 3.2 各房间负荷、总负荷 (5) 3.2.1 设计参数 (5) 3.2.1.1 室外计算参数 (5) 3.2.2 空调热负荷计算 (7) 3.2.3 室内热源散热引起的冷负荷 (7) 4 冷水机组选型 (10) 4.1 冷水机组选型 (10) 4.2 计算总负荷数值 (11) 4.3 冷水机组型号及各参数值 (11) 5 风机盘管选型 (12) 5.1风机盘管型号及各参数 (12) 5.1.1 选择型号 (12) 5.1.2 安装方式 (12) 5.1.3 性能参数表 (12) 5.1.4 外型尺寸表 (13) 5.2 凝结水管系统管径、长度 (14) 6 系统配置图(原理图) (15) 6.1末端设备的数量统计 (15) 6.1.1 楼层水管立面图 (15) 6.1.2 楼层立体图 (16) 7 各楼层平面设计图 (16) 7.1 楼层一 (16) 7.2 楼层二 (16) 7.3 楼层三 (16) 8 冷却水系统参数计算及选型 (17) 8.1 冷却塔负荷和冷却水循环量的计算 (17) 8.2 管阻、流量、杨程的计算..................... 错误!未定义书签。 8.3 冷却水泵和冷却水塔型号 (18)

空调类形的选择及VRV空调设计

空调类型的选择 一、引言 空气调节是一门维持室内良好的热环境的技术。这里所谓的热环境是指室内空气的温度、湿度、空气流动速度、洁净度、新鲜度、噪声等。空气调节(简称空调)系统的作用是根据使用对象的要求使上述参数部分或全部达到规定的指标。 空调可以有各种各样的对象,但是总起来说可以分成两类: 1.舒适性空调:设置空调的目的是创造出室内空气具有良好的参数,以向人们提供一个适宜的工作或生活环境。从而有利于提高人的工作效率或维持人们的健康水平。其服务对象主体为人。典型代表:宾馆,商店,学校和商务写字楼。 2.工艺性空调:设置空调的目的是创造出室内空气的参数能满足生产、科研等工艺过程所要求室内的空气参数。该类参数至关重要,若得不到满足,室内工作就无法进行,或者产品和科研)的质量得不到保证。其服务对象主体为生产工艺。典型代表:制药厂,电子设备厂,纺织厂。 典型的空调方法是将经过空调设备处理到一定参数的空气送入室内(送风),同时从室内排除相应量的空气(排风)。在这送排风的同时作用下,就能使室内空气保持要求的状态。 根据有无中央冷热站和输送能量介质的差异空调系统可分为: 1.中央空调系统。 ----------专业最好文档,专业为你服务,急你所急,供你所需-------------

2.冷媒空调系统。 3.水源热泵空调系统。 二.中央空调系统的组成及特性 (a)中央空调系统组成: 中央空调设集中冷热站。夏天冷站向空调系统提供7℃的冷 水,冬天热站向空调系统提供45或60℃的热水,通过空调 水系统和末端设备送向空调房间。中央空调系统通常由下几 部分组成。 1.空气处理设备:其作用是将送风空气处理到一定的状态。常见有三种:1。风机盘管(300~2000m3/h) 2.空调箱(2000~20000 m3/h) 3.组合式空调箱(5000~100000 m3/h) 2.冷源或热源:这是空气处理过程所必须的。热源是用来提供热能来加热送风空气的。常用的热源有提供蒸汽或热水的锅炉或直接加热空气的电热设备。冷源则是用来提供“冷能”来冷却送风空气,目前用得较多的是水冷电制冷机组和吸收式制冷装置。 3.空调风系统:其作用是将送风空气从空气处理设备通过风管系统送到空调房间内,同时将相应量的排风从室内通过另一风管系统送至空气处理设备作重复使用,或者排至室外。输送空气的动力设备是通风机。 4.空调水系统:它包括将冷冻水从制冷系统输送至空气处理设----------专业最好文档,专业为你服务,急你所急,供你所需-------------

中央空调系统水泵选型设计

中央空调系统水泵选型设计 简介:所谓水泵的选取计算其实就是估算(很多计算公式本身就是估算的),估算分的细致些考虑的内容全面些就是精确的计算。包括水泵选型索引,水泵扬程简易估算法,冷冻水泵扬程实用估算方法,水泵扬程设计等。 关于水泵扬程过大问题。设计选取的水泵扬程过大,将使得富裕的扬程换取流量的增加,流量增加才使得水泵噪音加大。特别的,流量增加还使得水泵电机负荷加大,电流加大,发热加大,“换过无数次轴承”还是小事,有很大可能还要烧电机的。 另外“水泵出口压力只有0.22兆帕”能说明什么呢?水泵进出口压差才是问题的关键。例如将开式系统的水泵放在100米高的顶上,出口压力如果是0.22MPa,就这个系统将水泵放在地上向100米高的顶上送,出口压力就是0.32MPa了! 水泵扬程简易估算法 暖通水泵的选择:通常选用比转数ns在130~150的离心式清水泵,水泵的流量应为冷水机组额定流量的1.1~1.2倍(单台取1.1,两台并联取1.2.按估算可大致取每100米管长的沿程损失为5mH2O,水泵扬程(mH2O): Hmax=△P1+△P2+0.05L (1+K) △P1为冷水机组蒸发器的水压降。 △P2为该环中并联的各占空调未端装置的水压损失最大的一台的水

压降。 L为该最不利环路的管长 K为最不利环路中局部阻力当量长度总和和与直管总长的比值,当最不利环路较长时K值取0.2~0.3,最不利环路较短时K值取0.4~0.6 冷冻水泵扬程实用估算方法 这里所谈的是闭式空调冷水系统的阻力组成,因为这种系统是量常用的系统。 1.冷水机组阻力:由机组制造厂提供,一般为60~100kPa. 2.管路阻力:包括磨擦阻力、局部阻力,其中单位长度的磨擦阻力即比摩组取决于技术经济比较。若取值大则管径小,初投资省,但水泵运行能耗大;若取值小则反之。目前设计中冷水管路的比摩组宜控150~200Pa/m 范围内,管径较大时,取值可小些。 3.空调未端装置阻力:末端装置的类型有风机盘管机组,组合式空调器等。它们的阻力是根据设计提出的空气进、出空调盘管的参数、冷量、水温差等由制造厂经过盘管配置计算后提供的,许多额定工况值在产品样本上能查到。此项阻力一般在20~50kPa范围内。 4.调节阀的阻力:空调房间总是要求控制室温的,通过在空调末端装置的水路上设置电动二通调节阀是实现室温控制的一种手段。二通阀的规格由阀门全开时的流通能力与允许压力降来选择的。如果此允许压力降取值大,则阀门的控制性能好;若取值小,则控制性能差。阀门全开时的压力降占该支路总压力降的百分数被称为阀权度。水系统设计时要求阀权度S>0.3,于是,二通调节阀的允许压力降一般不小于40kPa.

VRV空调系统调试方法

V R V空调系统 测定

目录 一、编制依据 二、项目质量管理目标 三、工程概况 四、施工部署 五、作业条件及施工部署 六、空调水系统调试

VRV空调系统测定与调试方案 一、编制依据 1.华南理工大学建筑设计研究院的设计图纸及其说明。 2.通风与空调工程施工及验收规范. 3.北京市建筑设备安装分项工程施工工艺标准(第二版) 二、项目质量管理目标 1.质量目标:此分项工程为优. 2. 3. 1.4016台,铜 。 2X24KW, 立方米/ 60KW,2. 1、主要管理人员及布置施工力量准备: 负责人:*** 技术调试人员:** *** 质验、安全员:*** 劳动力8人左右。 2.根据装饰施工进度预计5月初开始至6月底 五、作业条件及施工准备 1.条件:

1.1整个空调系统的所有设备的电源到位,所有设备都已进行了单机试运转,设备完好符 合设计要求。 1.2空调水系统已施工完毕,并已完成所有的系统水压试验、系统水冲洗合格。拆除所有 临时沟通管和临时过滤网,恢复系统管。 1.3通风空调系统必须安装完毕,进行风量平衡工作前,阀门风口完全打开,空气处理系统 中的各种调节门应在相应的位置. 2.准备: ,清理设 ; . , 逐个打开风停, 0-500M 1、,水泵 700C,电流, 2、冷却塔本体和冷水机组本体由生产厂家调试,合格后,投入系统运行。 3、平衡阀根据设计要求流量,按系统各管路逐台调试。 4、水系统试运转,顺序启动冷却水泵、冷却塔、冷水机组(停机按上述反顺序)冷冻水、 冷却水进出口温度达设计要求,采暖系统打循环,根据总包指令,在冬季供暖前调试。 5、配合电气系统电动阀、电磁阀调试,风系统设备供回风温度调试、风量调试,配合楼宇 自控投入使用。 七、空调风系统调试 (一)风机启动与试运转

中央空调调试运行方案

中央空调调试运行方案 下载积分:400 内容提示: 工程名称: 仓储物流基地A 区建筑等两项工程地源热泵空调系统工程工程地点: 大兴区魏善庄结构类型: 框架结构工程规模: 建筑面积54000 平方米设计单位: 国内贸易工程设计研究院本工程为北京宇称物流有限公司仓储物流基地建设项目。总建筑面积53806m2。本工程分为A、B 两个区,其中仓储物流B 区为17832 m2,仓储物流A区为35973 m2。地下一层,地上四层。本工程内容包括采暖、通风、空调风、空调水、消防排烟系统。采暖系统: A 区地下一层车库采暖热媒为60~50℃的热水,由B 区三台满液式地源热泵机组供给。... 文档格式:DOC| 浏览次数:299| 上传日期:2011-05-02 22:19:58| 文档星级: 工程名称: 仓储物流基地A 区建筑等两项工程地源热泵空调系统工程工程地点: 大兴区魏善庄结构类型: 框架结构工程规模: 建筑面积54000 平方米设计单位: 国内贸易工程设计研究院本工程为北京宇称物流有限公司仓储物流基地建设项目。总建筑面积53806m2。本工程分为A、B 两个区,其中仓储物流B 区为17832 m2,仓储物流A区为35973 m2。地下一层,地上四层。本工程内容包括采暖、通风、空调风、空调水、消防排烟系统。采暖系统: A 区地下一层车库采暖热媒为60~50℃的热水,由B 区三台满液式地源热泵机组供给。从B 区地下一层1/ E 轴4-1/4 轴除

外墙,经过室外管网接入A 区地下一层采暖系统。采暖系统为上供上回双管系统。散热器采用铸铁散热器,型号为四柱760 型。通风系统: A 区地下一层车库设有一台补风机风量=35296m3/h, 地下一层理货加工间设有二台补风机及排风机,补风机风量=33112m3/h,排风机风量=5595m3/h,首层理货加工间设有六台排风机,排风机风量=15026m3/h,二层理货加工间设有六台排风机,排风机风量=15026m3/h,三层理货加工间设有六台排风机,排风机风量 =15026m3/h。B 区培训中心又分为五个区,各区每层卫生间设有换气扇。另外B 区培训中心四、五区首层设有一台排风机及三台新风换气机,排风机风量=3114m3/h,新风换气机风量分别为6300m3/h、3000m3/h,二层设有一台排风机及二台新风换气机,排风机风量=5064m3/h,新风换气机风量分别为6300m3/h。空调风系统: A 区地下一层车库设有五台热风幕风量=1500m3/h,首层设有四台新风机组,新风机组,风量=7000m3/h。夹层设有24 台风机盘管,二台新风机组,风量=7000m3/h。B 区培训中心又分为五个区,一区为一个空调系统分为四层,每层设有一台新风机组,各房间设有风机盘管,二、三区为一个空调系统分为四层,每层设有一台新风机组,各房间设有风机盘管,四、五区为一个空调系统分为三层,地下一层机房设有二台制冷制热满液式热回收地源热泵机组机及一台制生活热水满液式热回收地源热泵机组机,型号分别为MWH440ACD 、MWH180ACD,另设有地埋侧补水泵二台,补水泵二台、热水机组地埋侧循环泵、热水加热循环泵、地埋侧循

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