编辑: 于世美 | 2014-10-14 |
C15105A端吸,单台流量:270m3/h,扬程:0.32MPa,电机功率:37kW.运行二台,备用一台. 该项目峰值负荷为3351kWh,一次水温差为7℃,水泵流量应为411m3/h,选用三台ITT-B&
C15105BC端吸泵三台,单台流量:250m3/h,扬程:0.2MPa,电机功率:18kW,运行二台,备用一台. 二次水温差为9℃,水泵流量应为320m3/h,选用三台ITT-B&
C15103AC端吸泵三台,单台流量:200m3/h,扬程:0.25MPa,电机功率:22Kw,运行两台,备用一台. 热交换器选用板式换热器,换热面积为178*2平方米. 4.4 空调系统热源 本工程估算空调热负荷为2181.55kW,经技术p经济综合比较及专家组建议,本工程热源选用二台德国布德鲁斯GE615-1400型铸铁燃气热水锅炉.单台发热量为1.4Mw/h,供/回水温度为95/70℃,额定工作压力0.6MPa,天燃气耗量为149Nm3/h.空调所需热水由设置在制冷机房内的热交换器提供60℃/50℃的二次热水. 空调所需蒸汽加湿量为950kg/h,选用一台蒸发量为1000kg/h,额定蒸发压力为0.7 MPa,天燃气耗量为76Nm3/h的燃气蒸汽锅炉. 该项目峰值热负荷为2181.55kW,一次热水温差为20℃,热水循环流量应为93m3/h,选用二台ITT-B&
C80-5*5*7型管道泵二台,单台流量:110m3/h,扬程:0.25MPa,电机功率:15kW,运行一台,备用一台. 二次热水温差为10℃,水泵流量应为225m3/h,选用三台ITT-B&
C80-5*5*7型管道泵,单台流量:135m3/h,扬程:025MPa,电机功率:15kW,运行两台,备用一台. 热交换器选用WTGT800-35型半即热式浮动盘管卧式换热器,换热面积为35*2平方米. 4.5 空调水路系统 空调水水温夏季为3/12℃,冬季为50/60℃,空调水系统为定流量变水温系统.水路由制冷站分三路(地下一层区,一至八层南区,一至八层北区)四管制供至各新风机房.在新风机组表冷器出口管道上设置一台ITT-SV802F11管道泵,流量14m3/h,扬程0.13Mpa,电机功率为1.1kW,调节进入辐射板的进水温度,使其温度高于房间露点温度1~2℃.由新风机房至各功能房间水管路为双管异程式,水管敷设在走道吊顶内,进入每个房间的分支管路上设置三通电动阀,调节进入辐射板的进水量,以满足房间干球温度的需要. 系统采用开式膨胀水箱定压方式(冬夏共用). 4.6 自控方式简述 4.6.1 冰蓄冷自控系统 该系统旨在对中央空调机房实现计算机自动控制,对制冷机组内部的闭环控制则由设备自身完成.自控系统采用集散型(DCS)结构,实现集中管理、分散控制的技术目标,系统由控制工作站和现场控制器两部分组成,该系统功能包括基本功能和辅助功能. 基本功能: ① 工况切换和设备起停控制;
② 设备运行状态和故障状态的检测;
③ 融冰速度自动控制;
④ 空调水供水温度自动控制;
⑤ 蓄冰时间自动控制;
⑥ 冷却水回水温度控制 辅助功能: ① 故障诊断和报警;
② 无人值守顺序控制;
③ 数据库维护及报表功能;
④ 系统运行
图表;
⑤ 与局域网中其它计算机交互;
⑥其它甲方希望自控系统提供的功能. 4.6.2 独立新风机组自控系统 (1)送风温度自动控制: 夏季,通过室内干球温度控制新风机组表冷器出口三通电动阀,使其室内干球温度达到设定要求(以室内相对湿度为主控参数);
冬季,通过送风温度控制新风机组加热器出口三通电动阀,使其送风温度达到设定值;
(2)相对湿度自动控制: 夏季,通过室内露点温度控制新风机组表冷器出........