海域核电建筑工程通风空调设计气象参数标准

《海域核电建筑工程通风空调设计气象参数标准》

1. 前言

海域核电建筑工程是当前能源领域的热门话题之一,而通风空调设

计作为其中重要的一环,对于保障核电厂的正常运行和人员的安全具

有至关重要的意义。本文将深入探讨海域核电建筑工程通风空调设计

中的气象参数标准,旨在为相关领域的专业人士提供深度和广度兼具

的知识。

2. 海域核电建筑工程通风空调设计概述

海域核电建筑工程通风空调设计是指在核电厂建设过程中,针对海

域环境、气象条件、建筑结构等因素,通过科学合理地配置通风空调

系统,确保核电厂内部空气质量达标,维护设备正常运行,保障工作

人员的舒适和安全。而其中的气象参数标准则是通风空调设计的重要

基础,直接影响设计方案的有效性和可靠性。

3. 气象参数标准的深度分析

在海域核电建筑工程通风空调设计中,气象参数标准主要包括气温、湿度、风速、大气压和气象条件持续时间等要素。其中,气温和湿度

直接关系到空调系统的制冷和除湿效果,风速则直接关系到通风系统

的通风量和换气效果,而大气压和气象条件持续时间则决定了通风空

调系统的稳定性和可靠性。针对不同海域环境和气象条件,需要对这

些气象参数进行全面评估和科学规划。

4. 气象参数标准的广度探讨

海域核电建筑工程通风空调设计的气象参数标准,不仅需要考虑正

常工作条件下的气象参数,还需要考虑特殊气象条件下的影响。在台

风季节或者恶劣天气条件下,海域核电建筑工程通风空调系统需要能

够有效应对强风、暴雨等特殊气象条件,保障核电厂内部的设备和人

员安全。在标准制定中需要兼顾广度,确保通风空调系统在各种气象

条件下都能够稳定运行。

5. 总结与回顾

海域核电建筑工程通风空调设计的气象参数标准既要有深度的科学

分析和规划,又要有广度的考虑和应对能力。有效的气象参数标准能

够保障通风空调系统的有效性和可靠性,为核电厂的正常运行提供保障。在今后的核电建设中,需要更加重视气象参数标准的制定和落实,从而更好地应对各种复杂的气象条件,确保核电厂的安全和稳定运行。

6. 个人观点与理解

作为海域核电建筑工程通风空调设计领域的从业人员,我深切理解

气象参数标准对于设计方案的重要性。只有在全面深入地评估和规划

气象参数,才能设计出符合实际需要的通风空调系统。我个人认为在

日后的设计过程中,需要更加注重气象参数标准的科学性和灵活性,

为海域核电建筑工程的通风空调设计提供更为可靠的技术支持。

我们希望今天提供的关于《海域核电建筑工程通风空调设计气象参数标准》的文章能够为您提供一些有价值的参考,也希望在相关领域的专业人士们能够共同探讨和完善这一重要领域的科学规划和设计。感谢您的阅读!

(注:本文内容纯属虚构,如有雷同,纯属巧合。)海域核电建筑工程通风空调设计气象参数标准旨在保障核电厂的正常运行和人员的安全,而其中的气象参数标准扮演着至关重要的角色。针对海域环境、气象条件、建筑结构等因素,有效的气象参数标准能够在设计阶段起到至关重要的作用。本文将继续深入探讨海域核电建筑工程通风空调设计中的气象参数标准,并提出一些可行的解决方案。

气象参数标准的深度分析至关重要。在海域核电建筑工程通风空调设计中,气象参数标准主要包括气温、湿度、风速、大气压和气象条件持续时间等要素。这些参数直接影响到通风空调系统的运行效果和可靠性。需要对不同海域环境和气象条件进行全面评估和科学规划,以确保通风空调系统能够在各种情况下稳定运行。

气象参数标准的广度探讨同样重要。除了考虑正常工作条件下的气象参数,还需要考虑特殊气象条件下的影响。海域核电建筑工程通风空调系统需要能够有效应对强风、暴雨等特殊气象条件,保障核电厂内部的设备和人员安全。在制定标准的过程中需要兼顾广度,确保通风空调系统在各种气象条件下都能够稳定运行。

另外,在综合考虑气象参数标准时,还需要考虑海域核电建筑工程的

特殊性。海域环境复杂多变,气象条件与内陆工程存在较大不同,海

水对通风空调设备的侵蚀性、海洋生物对设备的影响等都是需要考虑

的因素。制定适合海域核电建筑工程的通风空调设计气象参数标准需

要结合实际情况,既要符合通用标准,又需考虑特殊因素。

在实际应用中,需要根据气象参数标准制定出针对性的通风空调设计

方案。这需要工程师和设计人员充分了解气象参数标准的要求,结合

核电厂的实际情况,制定出科学合理的通风空调系统。这些设计方案

需要在理论上符合气象参数标准,在实践中能够有效应对各种复杂的

气象条件,确保核电厂的安全和稳定运行。

对于工程实施阶段也需要充分考虑气象参数标准的落实。在建设和安

装过程中,需要严格按照标准要求进行操作,确保通风空调系统的建

设质量符合气象参数标准的要求。在日常运行和维护中,也要根据气

象参数标准制定相应的应急预案,确保在发生特殊气象事件时能够及

时有效地应对。

海域核电建筑工程通风空调设计气象参数标准是设计、建设和运行中

不可或缺的一部分。合理的气象参数标准能够保障通风空调系统的有

效性和可靠性,为核电厂的正常运行提供保障。在今后的核电建设中,需要更加重视气象参数标准的制定和落实,从而更好地应对各种复杂

的气象条件,确保核电厂的安全和稳定运行。

作为海域核电建筑工程通风空调设计领域的从业人员,我深切理解气

象参数标准对于设计方案的重要性。只有充分考虑气象条件,制定科

学合理的通风空调系统设计方案,才能确保核电厂的安全运行。我个

人认为今后在设计过程中,需要更加注重气象参数标准的科学性和灵

活性,为海域核电建筑工程的通风空调设计提供更为可靠的技术支持。希望在相关领域的专业人士们能够共同探讨和完善这一重要领域的科

学规划和设计,为核电建设的安全稳定贡献自己的力量。

暖通空调设计中关于室外气象参数的文献综述

关于室外气象参数的文献综述 通过对《建筑热过程》这门课程的学习,使我体会到在做暖通空调设计时,室外气象参数的重要性。所以,需要对室外气象参数的来源、处理、计算方法、使用等等做进一步学习。 空调设计气象参数,包括设计干球温度、湿球温度和太阳辐射,是建筑空调系统设计必要和基本的数据。它们同时作用于建筑物,.是导致围护结构的传热和通过渗透和通风直接进行质交换的驱动势。在空调系统中同时发生的设计气象条件是确定空调系统容量的峰值冷负荷所必需的条件。不适当的设计气象数据将造成容量过大或偏小的HV AC系统,会导致不必要的额外初投资和较低的部分负荷效率,或者经常不能提供充足的制冷量。 1.室外空气计算参数的数据来源及分析比较 原始数据来源于中国气象局气象信息中心气象室编制的我国地面气象资料数据集和气象辐射资料数据集。我国地面气象资料数据集由我国地面气候观测网国家基准气候站和国家基本气象站连续定时探测大气变化所记录的各种气象要素资料组成。基准气候站每天进行24次定时观测,基本气象站每天进行4次定时观测,分别为02:00、08:00、14:00、20:00。 采用国家气象信息中心气象资料室提供的26城市1978年1月1月至2007年12月31日的地面气候资料为观测基础数据,按我国规范的确定方法和国外不保证率的方法为基础,对室外空气计算参数的确定方法进行讨论,并更新了部分城市的主要室外空气计算参数,主要结论如下: (1)分别计算统计年限为10年、15年、20年及30年的室外空气计算参数,参考气象学上的规定并综合冬夏室外空气计算参数的变化与累年气温的变化规律,认为30年是比较适宜的统计期。 (2)我国空调室外空气计算参数与ASHRAE相比,数值处于保证级别比较高的水平,只是形式不够灵活,不能让设计师在设计时根据建筑的不同用途、实际需要来选择对应的设计值。而且我国现在还不能提供满足统计要求的逐时气温数据,使用不保证率的方法条件还不够成熟。 (3)与GBJ19一87相比,夏季空调干球计算温度变化不大,大部分城市温度增长在1℃以内,个别城市如乌鲁木齐、徐州的夏季空调设计温度甚至低于原规范的设计参数;采暖城市30年统计期的采暖室外计算温度增幅较为明显,大部分上升了2一3℃,部分北方城市10年统计期的冬季采暖及空调设计参数呈现出下降趋势,有的甚至与30年的统计数据持平。 (4)对负荷计算方法进行分析并对比新老30年的计算参数,我国北方地区采暖室外计

海上平台暖通空调系统(HVAC)设计手册

海上平台暖通空调系统(HVAC) 设计手册(99版)

中海石油生产研究中心 机电部 前言 由于我国目前还没有出版一本关于海洋石油平台上采暖、通风和空调的设计手册或标准规范。因此,我们在总结以往设计经验、参考

国外和国内有关资料的基础上,编制了这本设计手册,以供我们在设计中参考。 由于我们的经验有限,文中难免有不完整或不妥之处,希望有关专家和使用者提供宝贵意见,以便我们进一步修改和完善。 中国海洋石油生产研究中心 机电部 编制王雅君

校对赵虹 审核王建丰 一九九九年八月 目录 1 概述 1.1 定义 1.2 范围 2 HVAC设计采用的标准和规范 3 HVAC设计的条件 3.1 室内外环境条件的确定 3.2 其它有关资料的准备 4空调负荷计算

4.1夏季空调得热量计算4.2冬季围护结构热损失计算4.3空调送风量计算 4.4空调新风量计算 4.5排风量计算 4.6空调热负荷计算 4.7空调装置制冷量确定 5 空调系统设计 5.1 空调方式选择 5.2 空调区域范围 5.3 新风和回风系统设计5.4 排风系统设计 5.5 空调设备与材料 6 空调系统的控制和保护6.1 温湿度控制 6.2 室内外压差控制 6.3 安全保护措施 7 平台的安全通风设计7.1 平台上通风系统的作用7.2 平台上需要通风的区域

7.3 通风方式选择 7.4 通风量计算 7.5 风管截面选择 7.6 气流组织 7.7 风机的选择 7.8 安全通风的保护措施 7.9 风管设计注意事项 7.10 控制与动力供应 8 平台上典型房间的通风举例 8.1 燃气轮机罩和燃气轮机间的通风8.2 柴油发电机房的通风 8.3 蓄电池室的通风 8.4 空调机房的通风 8.5 消防泵房和泡沫站的通风 8.6变压器间的通风 8.7 配电室(开关间)的通风 8.8 锅炉舱的通风 8.9 厨房的通风 9 小型冷库设计 9.1 小型冷库的组成和主要参数9.2 冷库库容的确定

空调规范

一、设计依据 1、a<<采暖通风与空气调节设计规范>> GB 50019-2003 b<<建筑设计防火规范>>GB 50045-95(2001) c<<通风与空调工程施工及验收规范>> GB 50243-97 d<<公共建筑节能设计标准>> GB 50189-2005 e<<全国民用建筑工程设计技术措施——暖通空调〃动力>> 二、设计标准 1、室外气象参数: 地区:浙江省城市:湖州 冬季大气压力(HPa):1020.9 冬季平均室外风速(m/s):2.3 冬季空调室外设计干球温度(℃):-4 主导风向:NNW 16% 夏季大气压力(HPa):1000.5 夏季平均室外风速(m/s): 2.2 夏季通风室外设计干球温度(℃):33.0 夏季空调室外设计湿球温度(℃):28.5 夏季空调室外设计干球温度(℃):35.7 夏季空调日平均温度(℃):31.5 主导风向:SSW 18 % 2、室内设计参数

注:不专门设计新风系统,新风通过门窗渗透进入室内。3、空调供回水温度:夏季7-12℃,冬季45 - 40℃。 三、空调负荷与冷热源 1、本项目空调负荷为夏季495KW,冬季396KW; 2、选用风冷涡旋式冷水机组二台:FWM080E和组合式热交换机组一台:ALS-M6-KT-400。 四、风管的材料,制作及安装 1、风管采用镀锌钢板咬口制作,钢板厚度:当矩形风管长边尺寸为200--630mm时为0.6mm,当矩形风管长边尺寸为670--1000mm时为0.75mm,当矩形风管长边尺寸为1120--1600mm时为1.0mm。 2、测量孔位臵及做法见国标T615。 3、防火阀必须单独配臵支吊架,气流方向必须与阀体上标志的箭头相一致。

核电厂常规岛暖通空调设计的要点分析

核电厂常规岛暖通空调设计的要点分析 摘要:本文从核电厂常规岛布置特点以及暖通空调系统功能入手,从采暖系统、通风系统、空气调节系统三个方面分析了核电厂暖通空调设计要点,旨在为核电厂常规岛暖通空调的发展提供参考。 关键词:核电厂;常规岛;暖通空调设计;要点 前言 文章创作及发表辅导、交流2908224148.核电厂中的汽轮发电机组以及相关配套设施设置在常规岛厂房之中,常规岛暖通空调设计是核电厂设计的重要内容,一般来说,国外引进的机组采暖以机械进风的热风为主,而国产机组则以机械通风的散热器为主,不同的机型在布置特点、系统配置等方面都有所不同,且不同核电文化、设计理念以及常规岛选址条件也会存在差异,基于以上,本文简要分析了核电厂常规岛暖通空调设计要点。 1核电厂常规岛布置特点及暖通空调系统 1.1常规岛厂房布置特点 常规岛厂房一般为单台机布置方式,除了有除氧间、汽机房外,还包括一些辅助设备间,例如凝结水精处理间、电气、暖通设备间等。核电机组有着介质温度较低、压力较低的特点,因此其设备容量较大且需要大量的管道散热面积,相较于火力发电厂而言,体积更大。除氧间内一般设有辅助设置间,或在厂房边上设置偏屋。汽机房有三个组成部分,分别是底层、中间层和运转层,主要有全地上布置方式和半地下布置方式,而半地下布置方式又分为两种形式:①整体降标高:底层整体在地下布置,地上布置面积与地下布置面积相等;②局部降标高:只是将凝汽器降到地下布置,其地上布置面积要比地下布置面积大[1]。关于常规岛的实际情况,具体内容我们可以参照图1所示:

图1 常规岛系统构成示意图 1.2暖通空调系统的主要参数 蒸汽分配系统以1.2MPa.a和0.45MPa.a两个管网为主,其中,1.2MPa.a管网以120VV或是9SVA管网供给为主。0.45MPa管网设置了两组减压装置007/008VV。凝水收集系统以001BA、001/002PO监测通道为主。常规岛电气系统的构成,则以220VAC不间断电源为主,包括LNQ和LNR两个电源,电源的参数选择为220V直流电源。 1.3SES冷热水系统 SES冷热水系统的运行能够为通风空调机组提供冷源和热源,一般来说,夏天主要提供7-12℃的冷冻水,启动冷水系统;冬天提供70-90℃的热水,为其他厂房提供热源。 图 2冷热水系统流程图 1.4DVM通风系统 DVM通风系统有自动控制和手动控制两种控制模式,自动控制模式下能够接受8.3m消防控制室火警信号,保证整个通风系统的通风。

气象参数标准

编制说明 本标准是根据城乡建设环境保护部(84)城设字第124号通知的要求,为了适应工业与民用建筑工程的需要,由中南地区建筑标准设计协作组办公室会同国家气象局北京气象中心气候资料室共同编制。 在编制过程中,广泛征求了建筑、气象、城建等专业部门及各有关规范编制组的意见;通过对6个城镇的试编工作,确定了编制原则、成果表现形式、全国城镇定点与气象参数的项目内容;在征求意见稿完成后,又征求了全国有 关单位的意见,然后修改成本稿。 我国城镇较多,各专业需求的气象参数项目较广,限于当前条件,本标准仅选取了209个城镇,每个城镇列出55项常用的气象参数及气候特征分析,供工业与民用建筑工程设计、施工中使用。 为使各有关标准规范的数值统一起见,本标准中的“最热月14时平均温度、相对湿度”、“三十年一遇最大风速”、 第 第设计等文件 第 第30 第风、日照、 “全第其中有关第 第2.2.2条引用参数时应注意建设地点与拟引用数据的气象台站的距离、地形等因素对数值的影响。 一、地势平坦的区域 1.建设地点与拟引用数据的气象台站水平距离在50km以内,海拔高度差在100m以内时可以直接引用。 2.超过上款数值时,则应使用与建设地点相邻的二个以上气象台站(含本标准未列入的台站)的气象资料,按内 插法取值(内插法可视情况采用直线内插或平面内插)。 二、地势崎岖的区域 气候受山脉的走向、总体高度、长度、地形形态(山顶、河谷、盆地、山坡)、坡度、坡向等因素的影响,地方性差异较大,选取参数值时宜依据邻近台站(含本标准未列入的台站)的长年代资料和工程现场的观测数据对比取值, 或与当地气象部门共同商定。 第三章气象参数的统计方法与标准

海域核电建筑工程通风空调设计气象参数标准

《海域核电建筑工程通风空调设计气象参数标准》 1. 前言 海域核电建筑工程是当前能源领域的热门话题之一,而通风空调设 计作为其中重要的一环,对于保障核电厂的正常运行和人员的安全具 有至关重要的意义。本文将深入探讨海域核电建筑工程通风空调设计 中的气象参数标准,旨在为相关领域的专业人士提供深度和广度兼具 的知识。 2. 海域核电建筑工程通风空调设计概述 海域核电建筑工程通风空调设计是指在核电厂建设过程中,针对海 域环境、气象条件、建筑结构等因素,通过科学合理地配置通风空调 系统,确保核电厂内部空气质量达标,维护设备正常运行,保障工作 人员的舒适和安全。而其中的气象参数标准则是通风空调设计的重要 基础,直接影响设计方案的有效性和可靠性。 3. 气象参数标准的深度分析 在海域核电建筑工程通风空调设计中,气象参数标准主要包括气温、湿度、风速、大气压和气象条件持续时间等要素。其中,气温和湿度 直接关系到空调系统的制冷和除湿效果,风速则直接关系到通风系统 的通风量和换气效果,而大气压和气象条件持续时间则决定了通风空 调系统的稳定性和可靠性。针对不同海域环境和气象条件,需要对这 些气象参数进行全面评估和科学规划。

4. 气象参数标准的广度探讨 海域核电建筑工程通风空调设计的气象参数标准,不仅需要考虑正 常工作条件下的气象参数,还需要考虑特殊气象条件下的影响。在台 风季节或者恶劣天气条件下,海域核电建筑工程通风空调系统需要能 够有效应对强风、暴雨等特殊气象条件,保障核电厂内部的设备和人 员安全。在标准制定中需要兼顾广度,确保通风空调系统在各种气象 条件下都能够稳定运行。 5. 总结与回顾 海域核电建筑工程通风空调设计的气象参数标准既要有深度的科学 分析和规划,又要有广度的考虑和应对能力。有效的气象参数标准能 够保障通风空调系统的有效性和可靠性,为核电厂的正常运行提供保障。在今后的核电建设中,需要更加重视气象参数标准的制定和落实,从而更好地应对各种复杂的气象条件,确保核电厂的安全和稳定运行。 6. 个人观点与理解 作为海域核电建筑工程通风空调设计领域的从业人员,我深切理解 气象参数标准对于设计方案的重要性。只有在全面深入地评估和规划 气象参数,才能设计出符合实际需要的通风空调系统。我个人认为在 日后的设计过程中,需要更加注重气象参数标准的科学性和灵活性, 为海域核电建筑工程的通风空调设计提供更为可靠的技术支持。

空调设计规范

家用中央空调设计规范 1 总则 1.0.1为保证家用(商用)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,制定本规范。 1.0.2本规范适用于上海地区新建和扩建的居住和公共建筑中,以舒适性要求为主,制冷量在7-80kw的家用(商用)中央空调的设计。改建工程可参照本规范执行。 1.0.3家用(商用)中央空调设计时,除执行本规范的规定外,尚应符合现行有关标准、规范的规定。 2 术语 2.0.l家用(商用)中央空调 主要用于居住和公共建筑中,以满足舒适性为目的,制冷量在7-80kw范围内,带集中冷热源的空调型式。 2.0.2空调风系统 空气经冷热、过滤等处理的送回风系统。 3 设计参数 3.1室外气象参数 3.1.1冬季空调室外计算温度,应采用历年平均不保证一天的日平均温度。 3.1.2冬季空调室外计算相对湿度,应采用历年最冷月平均相对湿度。 3.1.3夏季空调室外计算干球温度,应采用历年平均不保证50h的干球温度。 3.1.4夏季空调室外计算湿球温度,应采用历年平均不保证50h的湿球温度。 3.1.5夏季空调室外计算日平均温度,应采用历年平均不保证5天的日平均温度。3.1.6冬季室外平均风速,应采用累年最冷三个月各月平均风速的平均值。 3.1.7夏季室外平均风速,应采用累年最热三个月各月平均风速的平均值。 3.1.8夏季太阳辐射照度,应根据当地的地理纬度、大气透明度和大气压力,按7月21日的太阳赤纬计算确定。 3.1.9一些主要城市的室外气象参数,应按《暖通空调气象资料集》中“室外气象参数”采用。 3.2室内空气质量 3.2.1冬季空调室内计算参数,应符合以下规定: 温度18-22℃ 人员经常活动范围内风速不大于0.4m/s 当无辅助热源时,冬季室外空调计算温度采用5℃。 3.2.2设计集中采暖时,冬季室内计算温度,应根据房间的用途,按下列规定采用:1.民用建筑的主要房间,宜采用16-20℃; 2.辅助房间,不宜低于下列数值: 浴室25℃ 更衣室23℃ 托儿所、幼儿园、医护室20℃ 盥洗室、厕所12℃ 办公用室16℃ 3.2.3夏季空调室内计算参数,应符合以下规定: 温度24-28℃ 相对湿度不大于65% 人员经常活动范围内风速不大于0.5m/s 3.2.4空调系统的新风量,应不小于20m3/(h.人)。 3.2.5室内空气中可吸入颗粒物的浓度应符合《室内空气中可吸人颗粒物卫生标准》(GB17095)的规定,不应大于0.15mg/m3。 3.2.6通风和空调系统产生的噪声,传播至住宅主要使用房间的噪声级应不大于46dB(A)。 4 空气调节 4.l负荷计算

建筑物通风与空调系统设计规范

建筑物通风与空调系统设计规范 一、引言 在建筑物的设计与施工过程中,通风与空调系统的设计起着至关重要的作用。合理的通风与空调系统能够提供良好的室内环境,改善空气质量,提高居住和工作的舒适度。本文将介绍建筑物通风与空调系统设计的规范与要求。 二、通风系统设计规范 1. 室内空气质量要求 通风系统设计应根据建筑物使用类型、人员密度和活动特点,提供适量的新鲜空气,以保证室内空气质量符合相关标准。例如,对于居住建筑,每人每小时应提供8立方米的新鲜空气。而在办公场所,每人每小时应提供15立方米的新鲜空气。 2. 通风系统设计原则 (1)合理选择通风系统类型。根据建筑物的具体情况,可选用自然通风、机械通风或者二者结合的方式。自然通风适用于气候条件良好、建筑体量小的场所;机械通风适用于复杂的建筑形态和恶劣的环境条件。 (2)确定通风系统的送风与排风方式。考虑到效率与效果,通风系统的送风与排风口宜设置在不同的位置,以避免短路现象。送风口宜设置在室内上部,排风口宜设置在室内下部。

(3)合理选择通风系统的送风速度。低速送风可提高空气的混合效率,减少能源消耗;高速送风则可提高空气的传热效果。 三、空调系统设计规范 1. 空调系统的负荷计算 空调系统的负荷计算应综合考虑建筑物的热源、冷源以及人员、设备等热量负荷因素。合理的负荷计算可以确保空调系统的能效与稳定运行。 2. 空调系统的风量设计 根据建筑物的热负荷与冷负荷,确定空调系统的送风与回风风量。送风风量应满足室内空气质量要求,回风风量应与送风风量匹配。 3. 空调系统的风管设计 空调系统的风管设计应满足通风效率与节能的要求。合理设计风管的布局与尺寸,减小风阻,避免漏风、渗风等问题。同时,风管的材质与绝热性能也需要考虑,以降低能量损失。 4. 空调系统的温湿度控制 合格的空调系统应能够精确控制室内的温度和湿度。根据建筑物的类型与使用需求,确定合适的温湿度控制参数,并通过空调系统的设计与调试来实现。 5. 空调系统的噪声控制

通风空调设计规范gb50738-2017

通风空调设计规范gb50738-2017 本标准规定风管系统通风与空调设计应满足的要求。 一、适用范围 本标准适用于新建、扩建和改建的建筑物风管系统、风管术语、外形尺寸范围、结构强度、焊接工艺、天然气通风和空调设计等要求。 二、术语,定义和缩略语 2.1术语 供暖、通风和空调用窗:指可根据需要供给暖气、新鲜空气或排除污浊空气的窗。 2.2 定义 气体环境:指建筑内的全部的气态成份的总和,包括气温、湿度、气压、固体颗粒和气体成分。 2.3 缩略语 HVAC:指供暖通风和空调系统。 三、风管强度和热稳定性 3.1抗弯强度要求 3.1.1各折痕的抗弯强度应不小于2MN/m2,当Di/t<3.6时,抗弯强度应不小于 4MN/m2,其中,Di为管道内径,t为管壁厚度; 3.1.2采用圆钢管时,应按矩形折叠法测定抗弯强度,此时Qven<0.86; 3.2 热稳定性要求 风管应具备合理的热稳定性,并具备超蔫后的良好的圆形度,对于热稳定性要求的极限条件见图1。 四、外形尺寸范围 外形尺寸范围应满足表1上的规定,钢管系列应满足表2上的规定,焊接管、内衬管应满足表3上的规定。 五、焊接工艺 5.1风管边焊接

单缝焊边,1.2mm610g/m,封闭检查通过后;完成对 焊接管的检查合格后,可安装。 六、其他准备工作 6.1施工前准备 施工前,应对受油,技术,土质,井壁等方面进行检查,并根据设计图进行验证,决 定施工位置、孔径规格、焊接方法等; 安装外筒管一般应施工未完成时就先安装,以便同焊接管同步进行安装; 6.3安装完毕准备 安装完毕后,应加强对安装工程的抽检,补缝,瑕疵处理等。 七、天然气通风和空调设计 7.1风量 建筑风管系统空调设计风量应符合有关标准要求和规范。空调设计风量应大于通风设 计风量,空调设计新风量和排风量之和大于等于总风量。 7.2排气孔/吹管敞口 排气孔的位置,尺寸和数量应符合有关标准要求,位置应尽可能离人远,吹管敞口应 放置在易见的位置,尺寸应符合有关标准要求,敞口方向性应正确,用于排除污浊空气的 吹管管径不小于300mm,用于补充新鲜空气的吹管管径不小于150mm。 7.3减振装置 设计obiex计算,选用蓝宫减振装置,装置质量应满足有关规定。

空调设计说明

设计说明: 一、设计依据及执行规范标准: 1、业主的使用要求 2、建筑平面、平面图 3、《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003 4、《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2001年版) 5、《汽车、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-97 6、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GBJ50242-2002 7、《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2022 二、设计参数: (一)室外气象参数: 1、夏季空调室外计算干球温度36.5℃ 2、夏季空调室外计算湿球温度27.3℃ 3、夏季通风室外计算干球温度33℃ 4、冬季空调室外计算干球温度2℃ 5、冬季通风室外计算干球温度7℃ 6、冬季采暖室外计算干球温度2℃

7、大气压力夏季 973.2hPa 冬季 991.2hPa 8、室外风速夏季平均 1.4m/s 冬季平均 1.2m/s (二)空调房间的室内设计参数:

三、系统说明: (一)冷源: 1、冷冻站的设置:由于该建筑的体形为L形,各各用功能又相对集中,因此根据该建筑物造形的特点及功能的要求,冷冻站设在一层A区端部,这样不仅便于业主今后集中管理,而且节省业主的初投资。 2、冷冻部内共设置7台离心式冷水机组,单台机组装机容量为7036KW (2000TR),总装机容量为49252KW。机组采用10KVA高压电源直接启动,由于城市供电管网为1万伏高压(即10千伏),这样直接利用高压供电,不仅大大节省了变配电设备及设施,而且大大减少了变电的损耗,同时高压供电冷冻机电机的启动电流小,保护电机,延长设备的使用寿命。 3、制冷机的清洗,安装,试漏,加油,抽真空,充加制冷剂,测试等事宜,应严格按照制造厂提供的《使用说明书》进行,同时还应遵守《制冷设备安装工程施工及验收规范》和《机械设备安装工程施工及验收规范》以及其他有关规范,标准中的各项规定。 (二)热源: 由电热水机组组提供60℃低温热水供空调系统使用,所需总热量为 17445KW。 (三)空调水系统: 1、冷冻水系统: 1)本建筑空调冷冻水系统采用分区二次泵变流量水系统,管程为异程。其中一次泵水系统为定流量系统,二次泵水系统为变流量系统。二次泵水系统流量的变

建筑节能气象参数标准

建筑节能气象参数标准 建筑节能是当前建筑行业的一个重要课题,而气象参数在建筑节能中起着至关 重要的作用。本文将围绕建筑节能气象参数标准展开讨论,探讨其在建筑设计和施工中的重要性以及相关的标准和规范。 首先,建筑节能气象参数标准是指在建筑设计、建造和使用过程中,根据当地 气候条件和环境特点,对建筑物进行节能设计和施工的相关规范和标准。这些标准旨在通过合理利用气象参数,减少建筑物的能耗,提高能源利用效率,降低对环境的影响,从而实现可持续发展的目标。 其次,建筑节能气象参数标准涉及的内容非常广泛,包括但不限于建筑物的朝向、采光、通风、隔热、保温等方面。在不同的气候条件下,这些参数的要求也会有所不同。例如,在寒冷地区,建筑物需要更好的保温性能,而在炎热地区,则需要更好的通风和隔热性能。因此,建筑节能气象参数标准需要根据具体情况进行调整和制定,以确保建筑物在不同气候条件下都能够达到节能的效果。 此外,建筑节能气象参数标准的制定还需要考虑到建筑材料、结构和技术的发展。随着科技的进步,新型的建筑材料和技术不断涌现,这些新技术对建筑节能的影响也需要纳入标准的考量范围之内。只有不断更新和完善建筑节能气象参数标准,才能更好地适应新技术的应用和发展,推动建筑节能工作不断向前发展。 总的来说,建筑节能气象参数标准的制定和实施对于推动建筑节能工作具有重 要意义。只有合理利用气象参数,根据当地气候条件和环境特点制定相应的标准和规范,才能实现建筑节能的目标,降低能耗,减少对环境的影响,推动建筑行业朝着可持续发展的方向前进。 综上所述,建筑节能气象参数标准在建筑设计和施工中具有重要作用,需要引 起足够的重视。希望未来能够进一步完善相关标准和规范,推动建筑节能工作不断取得新的成绩,为可持续发展贡献力量。

建筑节能规范(通风与空调)

通风与空调 1 一般规定 1.1本章适用于通风与空调系统节能工程的施工与验收。 条文说明本条明确了本章适用的范围。本条文所讲的通风系统是指包括风机、消声器、风口、风管、风阀等部件在内的整个送、排风系统。空调系统包括空调风系统和空调水系统,前者是指包括空调末端设备、消声器、风管、风阀、风口等部件在内的整个空调送、回风系统;后者是指除了锅炉房、制冷机房及换热站的空调冷热源及其辅助设备、管道以外的空调水系统。 1.2通风与空调系统节能工程的施工与验收,除应执行本规范的规定外,尚应符合被批准的设计图纸和《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243等国家现行相关技术标准的要求和规定。 条文说明通风与空调系统节能工程的施工与验收,涉及较多的工程技术和设备,本规范不可能涵盖全部内容。为满足和完善工程的施工与验收标准,本条文规定除了应执行本规范的规定外,尚应符合被批准的设计图纸和国家现行有关标准、规范的要求和规定。 1.3通风与空调系统节能工程所使用的设备、管道、阀门、仪表、绝热材料等产品的规格、型号及技术参数必须符合施工图设计要求,产品质量及性能检测报告应符合国家相关的标准。 条文说明通风与空调系统所使用的设备、管道、阀门、仪表、绝热材料等产品是否相互匹配、完好,是决定其节能效果好坏的重要因素。为此,本条文做出了规定,要求它们的规格、型号及技术参数必须符合施工图设计要求,产品质量及性能检测报告应符合国家相关标准。通常在设计中规定或在合同中约定。凡是设计有要求的应符合设计要求,同时也要符合国家有关产品质量标准的规定,对它们的质量应进行双控。故本条文对此进行了强调。 1.4 通风与空调系统节能工程的绝热材料和设备进场时,应按下列要求进行核查或复验: 1对风机盘管机组、组合式空调机组、柜式空调机组、新风机组、单元式空调机组、热回收装置等设备的风量、风压及热工技术性能进行核查; 2 对风机的风量、风压、效率等技术性能进行核查; 3 对绝热材料的导热系数、材料密度、吸水率进行复验; 4 对合同中约定的复验项目进行复验。 条文说明为保证通风与空调系统节能工程的质量,本条文做出了在绝热材料和有关设备进场时应对其有关性能进行核查或复验、对合同中约定的复验项目应进行复验的规定。

核电厂供暖通风与空气调节的一般规定

核电厂供暖通风与空气调节的一般规定 1、供暖通风与空气调节系统应符合下列规定: (1)建筑物集中供暖或局部供暖设施的设置,应符合国家现行有关工业企业设计卫生标准的规定。 (2)供暖、通风与空气调节室外空气计算参数,应符合现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736的规定。 (3)通风和空气调节的室内设计参数应根据工艺要求确定,当工艺无特殊要求时,应符合现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736和有关工业企业设计卫生标准的规定。 2、供暖热媒宜采用热水。供暖热媒的供/回水温度不宜低于95℃/70℃。 3、通风、空气调节系统夏季以冷水为冷媒时,供/回水温度宜采用7℃/12℃。 4、在输送、贮存或生产过程中会产生易燃、易爆气体或物料的建筑物,不得采用明火供暖。 5、各类建筑物的通风设计应符合下列规定: (1)对余热和余湿量均较大的建筑物,其通风量应按排除余热和余湿所需空气量的较大值确定;集中供暖地区高大厂房的夏季全面通风不应采用百叶窗直接进风。

(2)对以排除余热为主的房间,当设有事故通风时,其排风设备的风量应按排除余热和事故通风所需空气量较大值确定。 (3)对可能散发有毒、有害气体或爆炸性物质的车间,应根据满足工作场所化学物质容许浓度或满足工作场所空气中爆炸性气体浓度小于其爆炸下限的要求确定通风量,室内空气不得再循环。 (4)事故通风量应按换气次数不小于12次/h计算,事故通风可兼作正常通风使用。 (5)在严寒地区,全年运行的通风系统应对机械排风所带走的热量采取补偿措施。 (6)严寒地区厂用配电装置室宜设置冬季防寒设施。 6、在核事故时使用的与核安全有关的重要供暖通风空调系统,应配置应急电源供电。 7、消防用的排烟风机及加压风机应配置应急电源供电。 8、汽轮发电机厂房机械通风、集中式空调、降温通风、加热站、制冷站,宜采用辅助集中监控方式。

核电站通风系统的设计

核电站通风系统的设计 2005生国夕卜核动力第3期 核电站通风系统的设计 [英国】ColinFuller,RayFryett 1简介 在核设施中,通风系统对于放射性的防护是至关重要的.除了具有提供可接受的工 作环境的作用以外,通风系统还提供和维持密封以及进行空气过滤排放.当必须考虑将 其作为安全壳整体中的一部分时,通风系统是相当复杂的.这其中包括建筑结构,手套 箱(取样测量用),相关的平衡设施,屏障系统和更衣室,设备恢复系统及相应的管理控 制系统.AECP1054的设计规范给出了这些系统有关结构的设计导则,但设计者可以灵 活运用这些概念来提供安全和可行的设计,以期达到最佳效果而又不违背有关的强制规 则和法规. 本文不仅是针对通风技术本身而言,而是对英国核电站在通风系统设计方面所采用

的方法进行全面概括,同时也望核领域的从业者们周知. 2通风系统设计总则 通风系统的设计目的是应用压力梯度和气流通道来限制污染物的扩散.为达此目 的,系统应确保主要的放射性防护准则得以满足.1999年的电离放射性法规包含了所需 的放射性控制剂量要求,其本质体现在如下规则: ? 每一次实践导致的放射性剂量应由其产生的实际净得利益来判定.也就是说:得 到的好处要超过任何相关的损害; ? 将所有的照射剂量保持在合理可行尽量低的水平(ALARP); ? 所有的剂量总和及指定剂量不应超过剂量限值. 通风系统通常的功能要求包括可提供适合于环境条件的维护(在工作区域内和供运 行人员操作这两方面都应得到满足)和在有火灾发生的情况下限制浓烟和气体的扩散.对 设施和特殊排放总量的要求也可能促使对惰性气体环境的设计,以及对诸如氢,氡,氚 放射性气体的控制,稀释或排放设计.

通风与空调工程技术标准

建筑通风与空调工程施工技术标准 武汉光谷联合股份有限公司项目管理中心 工程技术部 2012年3月

目录1、材料、设备进场检查 1.1材料要求总则 1.2材料要求细则 2、风管制作 2.1 一般规定 2.2 薄钢板风管制作 3、通风与空调的风管安装 3.1 一般规定 3.2 风管安装 4、设备安装 4.1 一般规定 4.2 风机安装 4.3 水泵的安装 4.4 空调设备安装 5、空调水系统管道安装 5.1 一般规定 5.2 管道的支、吊架安装 5.3 管道安装 5.4 管道的焊接 5.5 地下管道敷设 5.6 管道的试压

5.7 管道冲洗 6、防腐与绝热 6.1 材料的一般规定6.2 风管的防腐与绝热6.3 管道的防腐与绝热

建筑通风与空调工程技术标准 1、材料、设备进场检查 1.1材料要求总则 通风与空调工程的材料(包括附属材料)的品种、规格、性能等必须符合国家或部颁标准和设计要求,并按有关规定具有产品出厂合格证明、复试检测报告、产品质量认证或生产许可证。 1.2材料要求细则 1.2.1风管制作采用材料的品种、规格、性能必需符合设计、质量验收的要求,并有完整的质量保证资料。 1.2.2钢材:表面应平整,厚度均匀,无凹凸及明显的压伤现象,不得有裂纹砂眼,结疤及刺边和锈蚀等现象,非金属材料表面应平整、不允许起层、脱落、泛卤等现象。 1.2.3型钢:应等型、均匀、不应有裂纹、气泡、等其它影响质量的缺陷。 1.2.4风管和管道的绝热:应采用不燃或难燃材料,其材质、规格与厚度等参数应符合设计要求,如采用难燃材料,应对其难燃性进行检查,合格后方可使用。 1.2.5阀门:规格、型号、适用温度、压力应符合设计要求,产品外观良好,无毛刺、裂纹,阀门手动操作灵活。 1.2.6设备:应具有出厂合格证和质量证明书,并符合设计要求或地方有关规定。设备进场时应按国家质量验收规范的要求进行报验。 2、风管制作 2.1 一般规定

核岛厂房通风空调系统

4.2.7 核岛厂房通风空调系统 4.2.7.1 概述 核岛厂房通风空调系统包括反应堆厂房、核燃料厂房、核辅助厂房、电气厂房、连接厂房的通风空调系统,其由主控制室空调系统、电气厂房排烟系统、电缆层通风系统、电气厂房主通风系统、上充泵房应急通风系统、辅助给水泵房通风系统、设备冷却水房间通风系统、安全注入泵和安全壳喷淋泵电机房通风系统、核燃料厂房通风系统、安全壳内大气监测系统、安全壳换气通风系统、反应堆堆坑通风系统、安全壳内空气净化系统、安全壳连续通风系统、控制棒驱动机构通风系统、安全壳环廊房间通风系统、核辅助厂房通风系统、废物辅助厂房通风系统、热洗衣房通风系统、重要厂用水泵站通风系统、更衣室通风系统共21个系统组成。 上述各个通风系统设计的共同目的: -提供人员进入及工作的适宜环境; -为设备的正常运行创造安全的环境条件; -控制和限制污染空气或气体的排放。 为达到以上目的所采用的主要手段:通过对室内空气温度、压力、湿度、洁净度、放射性以及换气频率等参数的调节、控制来达到所要求的环境条件。 4.2.7.2 设计准则 ➢核岛厂房通风空调系统的设计应考虑系统最不利的运行工况。➢设计采用的室外气象参数为: 环境气温:

夏季: +35.1℃ (干球温度) ,+28.3℃ (湿球温度) 冬季: + 2.9℃ (干球温度) ,+1.3℃ (湿球温度) 极端气温:-5.2℃;40.6℃ (干球温度) 环境最大相对湿度:100% 设计应考虑室外风速、降雨量、台风及含盐空气腐蚀等的影响; ➢核岛厂房室内设计参数: --轻体力劳动(如控制室、办公、实验室、计算机辅助系统等), 且没有特殊电子设备的区域: 18~25℃;35~65%RH --中等体力劳动(如车间、维护设备)的区域: 10~30℃;35~65%RH --难以到达,且没有敏感电子设备的区域: 5.0~50℃;~100%RH --很少进行检查和维修作业的区域,且没有敏感电子设备:10~40℃;~70%RH --经常进行检查和维修作业的区域,且没有敏感电子设备:10~35℃;~70%RH --有电子设备的区域: 18~30℃;~65%RH --有特殊要求区域的设计参数按工艺专业要求设计 --反应堆厂房运行大厅 正常运行15~40℃;~100%RH

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