北京风机盘管改造_风机盘管维修收费标准
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1、简单叙述地暖设计的整个步骤?
1).改条件图;2).负荷计算;3).间距确定;4).绘制地暖盘管;5).绘制地暖系统图;6).整理出图。2、平面图中应该绘制出哪些内容?
平面图中应该绘制出加热管的具体布置形式,标明敷设间距、加热管的管径、计算长度和伸缩缝要求等。给出了分集水器的位置,并绘制出了伸缩缝的布置位置。地暖盘管平面布置图首层应给出指北针,管道出户所在图应给出室内外高度差,表明正负零标高点。给出图纸名称及比例,图签应给出图纸名称,图纸编号,出图日期,设计号。
3、设计说明中应包括哪些内容?
工程概况,设计依据,暖设计及计算参数,暖系统,节能专篇(根据需要)。
4、一套完整的施工图纸,应包含哪些内容?
施工图一般包括设计说明,首层管道出户平面图,一层暖平面图、标准暖平面图(中间层相同时,中间楼层建筑形式或热负荷不相同需要单独绘制),顶层暖平面图,分集水器、地面构造示意图等暖节点详图、暖系统图、图纸目录。
5、地暖盘管间距确定的理论依据及其工程简易做法?
理论依据可参考《地面辐射供暖技术规程》或《实用供热空调设计手册》。根据规范的限制及实际工程来看,地暖盘管的间距一般都在200~300mm之间。进行负荷计算的意义可能不是用来精确确定盘管间距,而是作为设计的参考。设计人员根据房间相对负荷选择相对的间距。一般来说,同样的房间,北面的房间要比南边盘的密些,把边的比中间的密些,顶层和首层要比中间密些。
6、手工计算热负荷需要注意的内容、热负荷计算常见软件?
常规负荷计算可参见《实用供热空调设计手册》或其他设计手册或教材。按常规散热器暖计算出热负荷,再乘以0.9~0.95就可以作为地板暖的负荷使用了。常用的软件有浩辰暖通、天正暖通、鸿业暖通等软件。这些软件能进行负荷计算和盘管绘制。
7、简述绘图步骤及管路平衡?
首先要确定分集水器的位置,初步绘制各房间的盘管;根据盘管总长度确定分集水器的路数,先初步量出总的管道长度,按照不超过120M,确定分集水器的路数;进行管路平衡调整,使得各路的长度接近,注意管道尽量不要穿墙;绘制伸缩缝,标注盘管间距、长度,使得平面图达到施工图设计深度。
8、纯CAD绘制地暖盘管步骤?
首先要拿到建筑条件图,并且已经计算出地暖盘管的间距。先利用偏移命令从靠近某一墙面的位置偏移出离建筑墙体最近的地暖盘管(比如可以取间距100mm);之后就按照计算好的间距(比如取间距为300mm)依次偏移出管道的间距到靠近房间中的位置;接下来分别从其他三面墙偏移。利用修剪命令,修剪去多余的管线,成为直角的回形;最后用倒角命令,将盘管转弯的地方都倒成圆弧。这样,一个房间的盘管就盘好了。
9、地暖盘管管径及其立管管径的确定?
一般来说,地暖盘管管径不需要计算,在大多数民用建筑中,用De20(DN15)的管径就可以满足要求。计算立管管径时,先计算出该段立管所带负荷,以便求出流量,把比摩阻控制在80~120Pa/m范围内选择管径,可利用的软件有鸿业水力计算器等。
10、外网经济比摩阻推荐值是多少?
40~80Pa/m
11、有阳台门的封闭阳台在负荷计算时如何处理?
有两种处理方式:1.按照没有阳台考虑计算,但不考虑冷风渗透。即:暖面积取房间面积,阳台的面积略去;阳台门按照外门考虑,当我们用换气次数法计算的时候,换气次数取0;如果用缝隙长度法,冷风渗透的长度取0。 2.把阳台的一圈落地玻璃作为外维护处理。即:暖面积仍取房间面积,阳台内阳台门洞的墙不参加符合计算。阳台作为外维护,取其展开面积作为相应的负荷面。
12、如何确定地暖盘管的末端阻力?
一个环路有时候可能穿越两个房间。如果是这样,计算此环路所带负荷的时候,应该把两个房间的负荷进行累加。如某环路穿越的是某个整个房间和另一个房间的一部分,可以这样处理:取那个整个房间的负荷与那个穿越部分房间的部分负荷(可以用相对盘管面积,相对负荷的原则,按他们所占的面积进行取值。如果这部分靠近护结构,应该把其适当的放大,比如乘以1.2的修正系数,以减少实际情况与理论分析的误差。)局部阻力的计算方法有两种:一种是阻力系数法;另一种是用折算长度的方法。依此方法,逐个计算各个环路的阻力,取最大数值,作为住户末端阻力。
13、常见节点详图?
1).热力入口装置;2).住宅分户计量热表;3).地板辐射暖地面做法;4).分集水器大样图;5).管道井大样图。
14、地暖小区中有散热器暖的办公楼有几种改造方案?
方案1:把原办公楼散热器全部拆掉,重新铺设地暖盘管。也就是把暖气改造成地暖。
方案2:把原来室内的散热器改成风机盘管。一般房间可选择窗下安装形式的明装的风机盘管;高档办公室可考虑用吊顶暗装机型。
方案3:在热力入口处进行改造,利用热泵,提高水温。
方案4:把锅炉房进行改造。锅炉从地暖回水提水,供水烧到设计温度为95度,供水接到办公楼,回水估计约70度,并进入下一台锅炉的回水,经加热后供给地暖外网。
方案5:还是改造锅炉房,一个锅炉的供回水设计温度为55/45,专供地暖小区,另一个锅炉的供回水设计温度为95/70,直接供给办公楼,同时从分水器并联换热器,经换热的水供给地暖系统,以解决一个锅炉单独供地暖出力不够的情况。
方案6:两台锅炉都烧到设计参数95/70,地暖用水经过混水或者换热后使用,办公楼直接使用95/70的热水。
方案7:单独为办公楼准备热源。单独设置锅炉房或溴化锂燃气机组或者用热泵技术,当然政策允许可以考虑电锅炉;如果有分时电价优惠政策可以考虑蓄热技术。
15、锅炉房供暖的特点?
锅炉房一般用间歇供暖。在锅炉点火时,我们必须供给建筑大于实际耗热量一定程度的热量,才能让冷下来的建筑迅速提升温度,达到设计温度,并且预先输入多余的热量,以备在锅炉停火的时候,依靠建筑物的蓄热,让建筑维持一定的温度。实际的建筑经历着“过冷——过热——过冷”的过程。在过热的阶段,建筑吸收多余的热量,进行蓄热;在锅炉停火的过冷阶段,建筑物依靠蓄热向室内散发热量。
16、单元式住宅的系统阻力的组成部分?
户内末端盘管阻力,分户热表,分集水器等设备,暖立管,暖入户干管,单元热力入口组成。
17、分户改造后,某住宅楼一层20多度,二层以上基本不热。有几种方案可供参考?
1).把楼梯间的公共立管与住户之间的连接管道换细的,这样的话相当于增大了用户阻力,可以让各用户阻力接近,相互直接的并联不平衡率减少。
2).安装调压孔板:把闸阀的铜板摘下来打个孔,再装上去。
3).每户安装锁闭调节阀,建议用此方案。同时查看单元热力入口平衡阀设定是否合理。
18、地暖材料统计主要内容及其注意事项?
1).首先要统计地暖盘管的数量;较大的公测后能够,可以直接到厂家订制规定长度的管材。工程比较小尽量拼成整盘接近的长度,搭配好了,减少浪费。注意:地暖盘管要注明材料、管径和壁厚。
2).接下来我们要统计保温板(我们玺德公司用挤塑板)和反射膜(我们玺德公司用欧文托普的铝箔)的数量。注意:标准层楼板上、地面上,与外界空气的楼板要求铺设保温板的厚度是不一样的,请按照不同的厚度进行统计。
3).分集水器的选择。根据图纸逐个抄录下来,并且最终统计汇总几路的多少个。
4).其他材料的统计。暖所用的导管、干管要按不同的材料、管径、壁厚单独统计汇总;不同类型、管径的阀门也要单独的统计汇总。保温材料、保温的保护材料也要列入需要材料表。
19、散热器暖小区,在资用压力足够的前提下,自家改造成地暖需要注意的事项?
暖气暖的供回水温度一般是95/70度,或85/60度。地暖的供回水温度不能高于60度。如果散热器改成地暖,不能把户内暖系统接在小区暖热力管线上。必须经过“降温”后才能使用。通常的做法是增设一套混水装置。
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有一个10多平方的房子,能通过将空调改造后进行制冷保鲜吗?
中央空调节能改造主要从以下几方面考虑:
1 、减少循环水泵电机的能耗
中央空调系统中的循环水泵耗电量非常大,其水泵的耗电量占整个空调系统耗电量的15-30%, 所以水泵节能非常重要,其节能潜力也很大。
2、减少风机电耗
中央空调系统中风机包括空调风机、排风机。这些设备的电耗占空调系统耗电量的75%,所以其能的潜力也就是最大的。使用智能变频风机将定风量控制改为变风量控制,降低送风的风速,减少噪音,末端风机改为变风量控制系统,可根据空调负荷的变化及室内要求参数的改变自动调节空调送风量,达到最小送风量时调节送风温度,最大限度的减少风机动力以节约能源。室内无过冷或过热的现象,由此可减少空调负荷约5-30%。
3、水系统用变流量模糊控制变频节能技术
在中央空调系统中,冷却水泵,冷冻水泵和冷却塔风机的容量是按照建筑物最大设计热负荷选定的,且留有10-15%的余量。在一年四季中,系统长期在固定的最大水流量下工作,由于季节、昼夜用负荷的不断变化,空调实际的热负荷绝大多数时间内远比设计负荷低
4、使用智能控制系统
目前的中央空调大多数未设空调自控,其设备投入运行均由人工完成。这使得空调系统的运行管理极为不便,能耗大大增加。若加装空调智能的自控系统,即使是最简单的启停控制,也可大节省空调能耗,另外也容易实现空调末端温度的灵活设置。
山东金智成空调工程有限公司是经山东省工商行政管理局批准注册成立的综和性工程公司,注册资金800万元,集中央空调、办公自动化系统、楼宇自控系统等机电设备营销、安装施工、服务于一体的工程公司 0531-88586288
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为什么不可以?可行的。
大二匹挂机就行。温度控制要改成0-10度,找个电子爱好者就可以摆平,改造或另装都可以,正规的温控仪200-300元有的买,只要接接线。不用温控一直开机手控制开关亦行,因为估计热天就要一直不停机才能达到这个温度。
为了节能省电,尽量降低温度,房间六面包括门窗都要用保温材料覆盖。
夏天室外机喷水降温。
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建筑是用能大户,建筑节能是发展建筑业的需要。
一、节能住宅的概念
随着能源危机的出现,越来越多的开发商开始重视节能住宅。节能住宅需要通过对建筑的合理设计、合理选材,最大限度的把室内自然温度控制在人体舒适温度范围内,从而为居住者提供健康、舒适、环保的居住空间,降低建筑物的运行能耗。
北京锋尚在国内率先整合了欧洲先进的技术系统为一体,建造的高舒适度、低能耗住宅,达到了发达国家的居住标准。其核心技术概括为八大子系统:第一,混凝土暖制冷系统。该系统是将聚丁烯(PB)盘管预埋在钢筋混凝土中,夏季管中送20℃、冬季送28℃的水,能使室内温度保持在20℃-26℃的合适范围内。第二,健康新风系统。通过统一空气净化和冷热处理后新风经“下送上回”进入室内,无须开窗即可保持新鲜空气不断更换。第三,外墙系统。外墙用欧洲标准加厚外保温方式,能有效阻挡冷热辐射和雨雪侵蚀。外饰面用干挂砖墙面,干挂砖幕墙与保温板之间有一个流动空气层,可以保持保温板的干燥。第四,外窗系统。窗用德国SCHUCO断热铝合金窗和LOW-E低辐射中空玻璃。第五,屋面及地下系统。对屋面及地下墙体的特殊处理,保证了顶层和一层与标准层舒适度的均好性。第六,防噪音系统。通过外墙系统、ALULUX卷帘、楼板处理、同层后排水系统,防止来自室外、楼上、下水道的噪音。第七,垃圾处理系统。垃圾处理系统有中央吸尘、食物垃圾处理和可回收分类垃圾周转箱三部分组成。第八,水处理系统。小区设中水处理系统,将社区生活用水处理用于浇灌绿地、冲洗和补充人工湖水。
二、国外节能已成风尚:
在国外,建筑师用多种形式和方法来节能:
(1)、回收利用: 日本19年建成了一栋实验型“健康住宅”。除了整个住宅尽可能选对人体无害的建筑材料外,墙体还被设计成双重结构,每个房间建有通风口,整个房屋系统的空气用全热交换器和除湿机进行循环。全热交换器能够有效地回收热量并加以再次利用,其过滤器可有效地收集空气中细小的尘埃,从而能够抑制霉菌等过敏生物繁殖。这种的回收利用,不仅变废为宝,而且减少了环境污源,节约了能源。
(2)、新能源开发利用:
德国建筑师塞多·特霍尔斯建造了一座能跟踪阳光的太阳房屋。房屋被安装在一个圆盘底座上,由一个小型太阳能电动机带动一组齿轮。房屋底座在环形轨道上以每分钟转动3cm的速度随太阳旋转。当太阳落山以后,该房屋便反向转动,回到起点位置。它跟踪太阳所消耗的电力仅为房屋太阳能发电功率的1%,而所吸收的太阳能则相当于一般不能转动的太阳能房屋的2倍。
三、中国建筑能耗基本情况
我国的建筑能耗量约占全国总用能量的1/4,居耗能首位。近年来我国建筑业得到了快速的发展,需要大量的建造和运行使用能源,尤其是建筑的暖和空调耗能。据统计,1994年全国仅住宅建筑能耗在基本上不供热水的情况下为1.54×108t标准煤,占当年全社会能源消耗总量12.27×109t标准煤的12.6%。目前每年城镇建筑仅暖一项需要耗能1.3×108t标准煤,占全国能源消费总量的11.5%左右,占暖区全社会能源消费的20%以上,在一些严寒地区,城镇建筑能耗高达当地社会能源消费的50%左右。与此同时,由于建筑供暖燃用大量煤炭等矿物能源,使周围的自然与生态环境不断恶化。在能源的利用过程中,化石类燃料燃烧时排放到大气的污染物中,99%的氮氧化物、99%的CO、91%的SO2、78%的CO2、60%的粉尘和43%的碳化氢是化石类燃料燃烧时产生的,其中煤燃烧产生的占大多数。燃煤产生的大气污染物中SO2占87%、氮氧化物占67%,CO2占71%,烟尘占60%。由于我国是主要以煤而不是以油、气等优质能源作为主要能源消耗的国家,每年由于燃烧矿物燃料向地球大气排放的二氧化碳仅次于美国居世界第二,预计到2020年,中国将取代美国成为世界二氧化碳排放第一大国。因此,中国对于全球气候变暖承担着重大的责任,而作为耗能大户的建筑,其节能也就成为关系国计民生的重大问题。
四、住宅设计最基本的节能意识:
新疆冬季严寒漫长,因此,住宅建筑设计中,主要空间朝向南,或向南偏东,或向南偏西,历来被认为是合理的设计,这是最基本的节能意识在住宅建筑设计中的应用。在我国的大部分冬冷夏热地区住宅的总体规划和单体设计中,为住宅的主要空间争取良好朝向,满足冬季的日照要求,充分利用天然能源,无疑是最基本的改善住宅室内热环境的设计,是最基本的
五、节能设计思路
(一)建造内保温复合节能墙体
复合节能墙体通常由绝热材料与传统墙体材料或某些新型墙体材料复合而成。如果绝热材料复合在建筑物外墙的内侧,则称为内保温复合墙体。
1.墙体结构层:系指混凝土现浇或预制品的外墙,内浇外砌或砖混结构的外砖墙。以及诸如承重多孔砖外墙等其他承重外墙。
2.空气层:空气在0℃时导热系数为0024VV/(m·k)。在25℃±5℃时为00256W/(m·k),即使在200℃的情况下仍有00:384 W/(m·k)。由此可见,空气也是一种优良的保温材料。因此,在建筑物中常用材料围成的空气隔离层,不但可以保温隔热。而且具有切断液态水份的毛细渗透、防止保温材料受潮的功能,因为一般外侧墙有吸水能力,而其内表面常因温度低而出现的冷凝水。可被结构材料吸入且不断向室外转移和散发。
3.保温隔热层:这是节能墙体的主要功能部分,常用绝热材料可分为有机、无机 金属等三大类。出于导热系数、抗压强度、蒸汽渗透率、燃烧性能等方面的考虑。此处选用挤塑型聚苯板(XPS)为保温材料。
玻璃幕墙是指由支承结构体系与玻璃组成的、可相对主体结构有一定位移能力、不分担主体结构所受作用的建筑护结构或装饰结构。有单层和双层玻璃的墙体。反光绝缘玻璃厚6毫米,墙面自重约40kg/㎡,有轻巧美观、不易污染、节约能源等优点。幕墙外层玻璃的里侧涂有彩色的金属镀膜,从外观上看整片外墙犹如一面镜子,将天空和周围环境的景色映入其中,光线变化时,影像色彩斑斓、变化无穷。在光线的反射下,室内不受强光照射,视觉柔和。中国1983年首次在北京长城饭店工程中用。
去过美国纽约的人大凡会被其繁华的都市风貌所折服,那高耸入云的摩天大楼蔚为壮观,而其通体的玻璃幕墙映衬出空明的蓝天和飘舞的白云,更为之增添了绚丽的色彩。那么,玻璃幕墙是怎么做成的呢?玻璃幕墙是指作为建筑外墙装潢的镜面玻璃,它是在浮法玻璃组成中添加微量的Fe、Ni、Co、Se等,并经钢化制成颜色透明板状玻璃,它可吸收红外线,减少进入室内的太阳辐射,降低室内温度。它既能像镜子一样反射光线,又能像玻璃一样透过光线。
现代化高层建筑的玻璃幕墙还用了由镜面玻璃与普通玻璃组合,隔层充入干燥空气的中空玻璃。中空玻璃有两层和三层之分,两层中空玻璃由两层玻璃加密封框架,形成一个夹层空间;三层玻璃则是由三层玻璃构成两个夹层空间。中空玻璃具有隔音、隔热、防结霜、防潮、抗风压强度大等优点。据测量,当室外温度为-10℃时,单层玻璃窗前的温度为-2℃,而使用三层中空玻璃的室内温度为13℃。而在夏天,双层中空玻璃可以挡住90%的太阳辐射热。阳光依然可以透过玻璃幕墙,但晒在身上大多不会感到炎热。使用中空玻璃幕墙的房间可以做到冬暖夏凉,极大地改善了生活环境。
[编辑本段]分类与构成
1. 明框玻璃幕墙明框玻璃幕墙是金属框架构件显露在外表面的玻璃幕墙。它以特殊断面的铝合金型材为框架,玻璃面板全嵌入型材的凹槽内。其特点在于铝合金型材本身兼有骨架结构和固定玻璃的双重作用。
2. 隐框玻璃幕墙
隐框玻璃幕墙的金属框隐蔽在玻璃的背面,室外看不见金属框。隐框玻璃幕墙又可分为全隐框玻璃幕墙和半隐框玻璃幕墙两种,半隐框玻璃幕墙可以是横明竖隐,也可以是竖明横隐注。隐框玻璃幕墙的构造特点是:玻璃在铝框外侧,用硅酮结构密封胶把玻璃与铝框粘结。幕墙的荷载主要靠密封胶承受。
3.点支式玻璃幕墙
点支式玻璃幕墙是近年来新出现的一种支承方式。但一经出现,在城市发展很快。下面对这种较新型的支承方式作一介绍:
1.点式玻璃幕墙的分类
按照支承结构的不同方式,点式玻璃幕墙在形式上可分为以下几种:
(1)金属支承结构点式玻璃幕墙这是目前用最多的一种形式,它是用金属材料做支承结构体系,通过金属连接件和紧固件将面玻璃牢固地固定在它上面,十分安全可靠。充分利用金属结构的灵活多变以满足建筑造型的需要,人们可以透过玻璃清楚地看到支承玻璃的整个结构体系。玻璃的晶莹剔透和金属结构的坚固结实,“美”与“力”的体现。增强了“虚”、“实”对比的效果。
(2)全玻璃结构点式玻璃幕墙通过金属连接件及紧固件将玻璃支承结构(玻璃肋)与面玻璃连成整体,成为建筑围护结构。施工简便造价低,玻璃面和肋构成开阔的视野,使人赏心悦目,建筑物室内、外空间达到最大程度的视觉交融。
(3)拉杆(索)结构点式玻璃幕墙用不锈钢拉杆或用与玻璃分缝相对应拉索做成幕墙的支承结构。玻璃通过金属连接件与其固定。在建筑中充分运械加工的精度,使构件均为受拉杆件,因此,施工时要加以预应力,这种柔接可降低震动时玻璃的破损率。
2.建筑点式玻璃幕墙的主要组成部分
(1)支承体系 支承体系是将面玻璃所受的各种荷载直接传递到建筑主构上。因此,它是主要受力构件,一般是根据承受的荷载大小和建筑造型来结构形式和材料,如玻璃肋、不锈钢立柱、铝型材柱或加上适当的防腐、防面处理的钢析架、钢立柱及不锈钢拉杆(索)等。
(2)金属连接件
金属连接件包括固定件(俗称爪座和爪子)和扣件。固定件通常用不锈普通钢铸造而成,而扣件则是不锈钢机加工件。考虑到金属相容性,爪座必须用与支承体系相同的材质,或使用机械固定。
金属连接件是建筑点式技术的精华所在。它把面玻璃固定在支承结构上不仅产生玻璃孔边缘附加应力,而且能够允许少量的位移来调节由于建筑安装带来的施工误差,同时还有减震措施以提高抗震能力,因此设计时考虑的因素是多方面的。
(3)金属连接件还产生显著的装饰效果,因此它除满足功能上的要求之外,还要有优美的造型设计和精细的加工制造,起“画龙点睛”的作用。
3.玻璃
(1)建筑点式玻璃幕墙所用的玻璃,由于钻孔而导致孔边玻璃强度降低约30%,因此建筑点式玻璃幕墙必须用强度较高的钢化玻璃(钢化玻璃的抗冲击强度是浮法玻璃的3-5倍,抗弯强度是浮法玻璃的2-5倍)注,钢化玻璃另一个重要特性是使用安全,在遇到较大外力而破坏时产生无锐角的细小碎块(俗称”玻璃雨”),不易伤人。
当地处北方的建筑物或对保温隔热有较高要求的建筑物,往往用中空玻璃,它是在两片玻璃之间有一干燥的空气层或惰性气体层,中空玻璃能大幅度提高保温隔热性能的原因是玻璃的传热系数K值为0.8w/(m2.K),而空气的K值为0.03w/(m2.K)注,惰性气体就更低了。由于人口的增加,工业的发展,生活水平的提高,能源的消耗也就急剧增加,能源危机迫在眉睫。因此,各行各业提出了节能的要求,节约二次能源--电能,也就成为民用建筑电气设计的焦点。建筑电气设计节能的原则建筑电气节能应坚持以下三个原则:
1. 满足建筑物的功能
即满足照明的照度、色温、显色指数;满足舒适性空调的温度及新风量,也就是舒适卫生;满足上下、左右的运输通道畅通无阻;满足特殊工艺要求,如场所的一些电气设施的用电,展厅的工艺照明及电力用电等。
2.考虑实际经济效益
节能应按国情考虑实际经济效益,不能因为节能而过高地消耗投资,增加运行费用。而是应该让增加的部分投资,能在几年或较短的时间内用节能减少下来的运行费用进行回收。
3.节省无谓消耗的能量
节能的着眼点,应是节省无谓消耗的能量。首先找出哪些地方的能量消耗是与发挥建筑物功能无关的,再考虑取什么措施节能。如变压器的功率损耗,传输电能线路上的有功损耗都是无用的能量损耗,又如量大面广的照明容量,宜用先进技术使其能耗降低。
因此,节能措施也应贯彻实用、经济合理、技术先进的原则。
建筑电气节能的途径
1.减少变压器的有功功率损耗
变压器的有功功率损耗如下式表示:△Pb=Po+Pkβ2其中:
△Pb--变压器有功损耗(KW);
Po--变压器的空载损耗(KW);
Pk--变压器的有载损耗(KW);
β--变压器的负载率。
Po部分为空载损耗又称铁损,它是由铁芯的涡流损耗及漏磁损耗组成,是固定不变的部分,大小随矽钢片的性能及铁芯制造工艺而定。所以,变压器应选用节能型的,如S9、SL9及SC8等型油浸变压器或干式变压器,它们都是用优质冷轧取向矽钢片,由于"取向"处理,使矽钢片的磁畴方向接近一致,以减少铁芯的涡流损耗;45°全斜接缝结构,使接缝密合性好,以减少漏磁损耗。
Pk是传输功率的损耗,即变压器的线损,决定于变压器绕组的电阻及流过绕组电流的大小,即负载率β的平方成正比。因此,应选用阻值较小的绕组,可用铜芯变压器。从Pkβ2用微分求它的极值,在β=50%处每千瓦的负载,变压器的能耗最小。因此,在80年代中期设计的民用建筑,变压器的负载率绝大部分在50%左右,在实际使用中有一半变压器没有投入运行,这种做法有的设计人员一直沿袭至今。但是,这仅是为了节能,而没有考虑经济价值。举下例可看出其不可取的程度。
SC3-2000KVA的变压器,当β=50%时相对于β=85%时可节能为P=16.01×(0.852-0.52)=7.56KW,按商场最高用电小时计:每天12小时,365天全营业,则总节约电能:W=7.56×12×365=33113KW?h。按营业性电价每度0.78元计,则每年节约:33113×0.78=25828元。
按每千瓦的初装费投资:2000KVA变压器应是大型民用建筑,必然双电源进线,则初装费每KVA为2240元,每年节能省下的电费只能提供(25828/2240=11.53)11.53KVA的初装费。还有988.5KVA的初装费,加上由于加大变压器容量而多付的变压器价格,由于变压器增加而使出线开关柜、母联柜增加引起的设备购置费,安装上述设备使土建面积增加而引起的土建费用,这是笔相当可观的投资,还没有计及折旧维护等费用。由此可见,取变压器负载率为50%是得不偿失的。
事实上50%负载率仅减少了变压器的线损,并没有减少变压器的铁损,因此也不是最节能的措施。计及初装费、变压器、低压柜、土建的投资及各项运行费用,又要使变压器在使用期内预留适当的容量,变压器的负载率应在75%~85%为宜。这样也可以做到物尽其用,因为变压器绝缘的使用年限满负荷计为20年,20年后可能有更好的变压器问世,这样就可以有机会更换新的设备,才能使该建筑总趋技术领先地位。
为减小变压器损耗,当容量大而需要选用多台变压器时,在合理分配负荷的情况下,尽可能减少变压器的台数,选用大容量的变压器。例如需要装机容量为2000KVA,可选2台1000KVA,不选4台500KVA。因为选用前者可节能:△P=4×(1.6+4.44)-2×(2.45+7.45)=4.36KW(全按β=100%计,同等条件,SC3变压器)。
在变压器选择中,能掌握好上述三点原则,即满足了节约能源,又经济合理的原则。
减少线路上的能量损耗
由于线路上存在电阻,有电流流过时,就会产生有功功率损耗。其公式如下:△P=3IΦ2R×10-3(KW)
式中:IΦ--相电流(A)
R--线路电阻(Ω)
例如,在L=100m的VV-3×50+2×25的电缆上传输60KW,cosφ=0.8的电能,其有功损耗量,可由以下步骤求得:IΦ=60×103/(×380×0.8)=113.6A
芯线温度70℃的50mm2铜芯线每公里电阻R0=0.44,则R=0.1×0.44=0.044(Ω)
△P=3×113.62×0.044×10-3=1.704KW
从以上可看到,线路上的功率损耗相当于每6m的线路上安一个100W的灯泡。
在一个工程中,线路左右上下纵横交错,小工程线路全长不下万米,大工程更是不计其数,所以线路上的总有功损耗是相当可观的,减少线路上的能耗必须引起设计重视。
线路上的电流是不能改变的,要减少线路损耗,只有减小线路电阻。线路电阻R=P×L/s,即线路电阻与电导P成正比,与线路截面S成反比,与线路长度L成正比,因此减少线路的损耗应从以下几方面入手。
应选用电导率较小的材质做导线。铜芯最佳,但又要贯彻节约用铜的原则。因此,在负荷较大的二类、一类建筑中用铜导线,在三类或负荷量较小的建筑中用铝芯导线。
减小导线长度。首先,线路尽可能走直线,少走弯路,以减少导线长度;其次,低压线路应不走或少走回头线,以减少来回线路上的电能损失;第三,变压器尽量接近负荷中心,以减少供电距离,当建筑物每层平面在10000m2左右时,至少要设两个变配电所,以减少干线的长度;第四,在高层建筑中,低压配电室应靠近竖井,而且由低压配电室提供给每个竖井的干线,不至于产生支线沿着干线倒送的现象。亦即低压配电室与竖井位置的布局上应使线路都分向前送,尽可能减少回头输送电能的支线。
增大导线截面。首先,对于比较长的线路,除满足载流量、热稳定、保护的配合及电压损失所选定的截面,再加大一级导线截面,所增加的费用为M,由于节约能耗而减少的年运行费用为m,则M/m为回收年限,若回收年限为几个月或一、二年,则应加大一级导线截面。一般而言,导线截面小于70mm2,线路长度超过100m的增加一级导线截面比较容易实现上述条件。其次,利用某些季节性负荷的线路,这些用户不用时,可提供给常期用户作供电线路使用,以减少线路和电阻。例如,将空调风机、风机盘管与照明、电开水等计费相同的负荷,集中在一起,用同一干线供电,既可便于用一个火警命令切除非消防用电,又可在春秋两季空调不用时,使同样大的干线截面传输较小的电流,从而减小了线路损耗,这就相当于充分利用了季节负荷的线路。
在设计中,认真落实上述三条措施,就可减少线路上的能量损耗,达到了线路节能的目的。
提高系统的功率因数
提高系统的功率因数,减少无功在线路上传输,以达到节能的目的。
为什么常提到负荷平稳的电动机可用就地补偿,因为负荷变动时电机端电压也变化,使电容器没有放完电又充电,这时电容器会产生无功浪涌电流,使电机易产生过电压而损坏。因此,断续负载,如电梯、自动扶梯、自动步行道等不应在电动机端加装补偿电容器;另外,如星三角起动的异步电动机也不能在电动机端加装补偿电容器,因为它起动过程中有开路闭路瞬时转换,使电容器在放电瞬间又充电,也会使电机过电压而损坏。
在民用建筑中应改变电容器集中安装的做法,对容量超过10KW的风机、水泵、传送带等电动机端设置就地补偿装置,空调主机及冷冻泵等常在其附近设专用变配电所,可以集中补偿,但若供电距离超过20m时也最好用就地补偿。
电动机就地补偿装置的接线有二种方式,一是并接在热元件的一次线后,热元件的整定电流应按补偿后的电机工作电流计,这种接线适合新安装的电机;另一种是装补偿电容器在接触器主接点之后,热元件一次线圈之前,热元件的整定电流就不计补偿的影响,这适合于进行改造的电机接线,这样做可使电容器与电动机一起投切。
处理好上述三部分,即减少自然无功、无功补偿及补偿装置的安装地点,就可以实现合理的选择无功补偿方式而达到节能的目的。
照明部分的节能
因为照明用量大而面广,因此,照明节能的潜力很大,应从下列几方面着手:
用高效光源。白炽灯过去用得最广泛,因为它便宜,安装维护简单,它致命的弱点是发光率太低,因此目前常被各种发光率高,光色好,显色性能优异的新光源取代。表1列出了各种光源每W的光通量?Lm?。从表中可以看出低压钠灯和高压钠灯的发光率最高,但由于色温低,光色偏暖,显色指数在40~60之间,颜色失真度大,只能在路灯或广场照明用,其中显色指数在60的高显色性钠灯可与汞灯组成混合灯,用于工厂及体育馆照明,这也是量大面广的照明部分;发光率很高的金属卤化物灯,三基色荧光灯及稀土金属荧光灯,由于色温范围广,自3200K~4000K,光色选择性好,显色指数又高,可达80~95,颜色失真度小,尤其金属卤化物灯对人的皮肤显色性特别好,因此除用作商场、展厅的照明外,还广泛用在车站的候车室、码头的候船室、航空港的候机楼以及舞台的灯光照明等;一般荧光灯及稀土金属荧光灯可用在写字楼、住宅的照明;荧光高压汞灯、自整流高压汞灯、钠灯及三者组合的混光灯常用于生产厂房的照明。尽量不用或少用白炽灯,只有在局部艺术照明或防止高频光谱照射的古董字画照明中才使用,虽然它光色好,显色指数最高,但达不到节能的目的。
建筑物尽量利用自然光,靠近室外部分的建筑面积,应将门窗开大,用透光率较好的玻璃门窗,以达到充分利用自然光的目的。凡是可以利用自然光的这部分的照明,可用按照度标准检测现场照度,进行灯光自动调节。
对气体放电灯,用灯光无级自动调节,即调节灯丝从而达到调光的目的。但其代价太高,每套36W的灯管需要增加2000元~3000元的投资,而节省下来的电能,其电价是有限的,因为这仅在白天日照强时(一般在上午10时到下午3~4点钟 这段时间内)可减少一点人工照明,每支灯充其量节能25%,每天按12小时计,每年按365天计,则节省运行费用:
m=36×0.25×12×365×0.78×10-3=30.7元
所以增加控制的投资需要2000~3000/30.7=65~年才能回收,这是没有实用意义的。在工作照明中用这种调光方案是不可取的。它只适宜用于特殊条件下,如气象台、导航站等小面积控制室,要求室内的照度与室外自然光自然协调的环境,才可用这种调光设备。另外,这种调光设备用于稀土金属荧光灯,其频闪效应使人眼不易接受。对于可以充分利用自然光而且需要调光的场合,可用分组分片自动开停的控制方案,虽然会有突变过程,但不会影响视力,也不会影响人的情绪,是可取的方式。
对长期需要开停,但又要按人流的多少自动调整照度的场合,在增加投资不多的情况下,对荧光灯可利用调压的方式,固定几级调节,如北京地铁用澳大利亚的调光设备就是如此。
荧光灯用调电压调光,其节能效果并不显著。因为,气体放电灯的发光是靠离子在高电压下产生碰撞,达到一定能级而使荧光粉发光,因此光通量并不与电压成正比,电压下降10%,光通量差不多下降30%~40%,电压下降30%,灯会全熄。因此,气体放电灯用调压方式调光,在实际工程中也很少用。
照明节能中,除了满足照度、光色、显色指数外,应用高效光源及高效灯具,对能利用自然光部分的灯具或可变照度的照明用成组分片的自动控制开停方式,可达到照明节能的效果。
电动机在运行过程中的节能
在建筑电气中的电动机都是与暖通、水道、建筑等工种的设备配套的,由设备制造厂商统一供应的。因此,其节能措施只能贯彻在运行过程中,除了上述的用就地补偿电容器以减少线路由于输送超前无功而引起的有功损耗外,还应减少电机轻载和空载运行。因为,在这种情况下,电机的效率是很低的,消耗的电能并不与负载的下降成正比。用变频调速器,使其在负载下降时,用变频的方式,自动调节转速,使其与负载的变化相适应。用这种方式,可提高电机在轻载时的效率,达到节能的目的。但是,这种设备的价格仍偏高,因此在应用中受到一定的限制。另一种节能方式是用软起动器,软起动器设备是按起动时间逐步调节可控硅的导通角,以控制电压的变化。由于电压可连续调节,因此起动平稳,起动完毕,则全压投入运行。此设备也可用测速反馈、电压负反馈或电流正反馈,利用反馈信息控制可控硅导通角,以达到速度随负载的变化而变化。它可用在电动机容量较大,又需要频繁起动的设备,以及附近用电设备对电压的稳定要求较高的场合。因为它从起动到运行,其电流变化不超过三倍,可保证电网电压的波动在所要求的范围内。但它是用可控硅调压,正弦波未导通部分的电能全部消耗在可控硅上,不会返回电网。因此,它要求散热、通风措施完善。其价格比变频器便宜,在水泵系统中的大容量电动机的控制设备中可以应用。
民用建筑的节能潜力很大,应在设计中精心考虑。但是在选用节能的新设备上,应具体了解其原理、性能、效果,从技术、经济上进行比较后,再选定节能设备,以达到真正节能的目的。
分析卡式风机盘管安装方法
如何调节美的中央空调出风口?
空调器对人吹不舒服,这是设计中常见的错误,最常见的原因是受户型限制,空调器设计的可选方案很少,只能在出风口进行微调。一般操作步骤:
1.选择有调节能力的100页出风口,调整方向。
2.如果还是不行,检查风口内风管与100页之间的风管是否可以调整吹风角度。
如何改变美的中央空调风口位置?
1.直接改变风机盘管的位置。
这种方法比较麻烦。拆卸原风机盘管,安装在指定位置,通过镀锌管或PR管与原主管连接。在连接过程中,如果发现原管道的阀门、管道和控制阀损坏,应考虑更换新的,以确保风机盘管改造后能够正常使用。
2.通过延长风管风道,改变风机盘管出风口的位置。
通过延长风道改变风机盘管出风口.回风口位置有一定的局限性。由于风机盘管的风压是固定的,一般来说,风机盘管的静压相对较低。例如,如果风道太长,风阻增加,改变后的风口将不会出风,或者达不到额定风压,从而降低制冷效果。用户觉得改变后的出风口制冷效果与改变前大不相同。
3.风机盘管室增加风口。
有些办公区域,由于装修格局的变化,原来一个办公室加一个隔断就变成了两个隔断,因为原来的风机盘管冷量比较大或者没有办法增加风机盘管,可以在已经安装好的风机盘管出风口处增加一个静压箱,在静压箱内开两个风口,分别引出风管,安装风口,达到新隔出的办公室也有出风口.也可以提供冷暖。
4.原风机盘管较小,更换较大风机盘管。
更换大型风机盘管相对麻烦。更换大型风机盘管受场地限制。应提前检查天花板布局,是否有安装大型风机盘的地方,避免消防管道、电气管道、风管风道等。同时,应改造原风机盘管留下的风管。否则,新改装的风机盘管的出风口和回风口的尺寸不匹配。然而,相对来说,更大的风盘,虽然麻烦,但是,对于专业的中央空调安装公司来说,还是比较容易的。
美的中央空调怎样使用最省电?
1.使用中央空调时,不要在阳光直射的地方。如果室内温度相对较高,阳光可以直接照射到中央空调上,我们需要拉上窗帘。如果还没有安装中央空调,建议不要在窗户和阳光直射的地方安装中央空调。
2.使用中央空调时,必须选择合适的出口角度,使中央空调的温度迅速下降,气温下降后,冷气流也容易下降,制冷时吹出口朝上,制冷效果好,节约中央空调的电力。
三、冬季使用中央空调时,空调风口朝下能很好地制热,也能达到节能省电的效果。
4.使用中央空调时,要保证房子的密封性,不要打开门窗。中央空调制冷范围广。如果打开门窗,智能可能会到隔壁房间,既不能省电,又很耗电。
五、使用中央空调时,一定要调节适当的温度,不要把中央空调的温度设得太低,大概在26-27度之间即可,设得太低,不但能使人感冒,而且很耗电。
关于安装机器方面的知识,男孩子子比女孩子擅长多了,虽然是这样的一回事,但是对于一些比较复杂的机器还是会遇到不懂得安装的。就比如我们今天要说的卡式风机盘管安装是个困难问题。它的零部件比较多,安装的位置也是固定的。所以想学会卡式风机盘管安装的你们,就要留意一下下面的卡式风机盘管安装方法了。
卡式风机盘管安装方法
1.卡式风机盘管安装在水平面上,保持垂直,不得倾斜;卧式机组,安装时四个吊点一定要保持机组水平,防止凝结水管一端抬高造成凝结水外溢。
2.进出水管路应装有阀门,以便于调节和检修,并且必须注意进出水管的清洁和保温工作,凝结水塑料管不得压扁,不得有死弯,以保证使用时凝结水畅通。
3.卡式风机盘管三档调速开关,开启时应从高档启动轴流风机,然后进行其它档次的选择,多机共用时,必须单机控制。
4.?卡式风机盘管用电源:单项220V±10%,50Hz交流,电机壳应安装安全接地线,若机组启动有困难,务必注意检查电源是否正常,风轮与电机蜗壳是否接触,机组安装时必须注意外壳,换热器肋片和风机等不要碰坏,以免影响美观和性能。
5.卡式风机盘管夏季供冷水温度不得低于7℃,冬季供热水温度不得高于80℃,使用的冷、热水必须考虑各地方水质情况风机盘管价格,进行软化处理。
6卡式风机盘管允许使用压力最大1.6MPa。
7.过滤器要定期进行清洗。
8.换热器定期清洗,保持清洁,确保传热良好。
9.接通电源后,应先开动风机,观察其旋转方向是否正确。
10.卡式风机盘管如果装在暗处,要设有检修门,便于常年维护。
11.机组在维修时,应切断电源。
风机盘管在运行中有哪些注意事项
1.请勿在持续通冷水的情况下停止运行机组,否则可能导致机组及其附及的物体表面凝露。如果机组停止运行超过8小时,请关闭进、出水阀,停止供水;如果不能停止供水的话,就请将机组调节到低速档。
2.当有高温高湿的空气进入时可能会使机组凝露。请把机组安装在远离频繁开关门、开着的换气窗及会产生蒸汽的地方。
3.在潮湿的地方运行机组的话,可能会引起机身的凝露,请提高进水水温或减少水流量来避免凝露。
4.如果机组长时间持续运行可能会引起机身的凝露,请安装电动阀及温度控制器。
5.机组的铭牌标识声压级噪声值是在背景噪声为11.5dB(A)的半消声室中按GB/T?19232-2003测试所得,机组的实际运行会因机组安装及现场接管等情况而对机组噪声产生影响。
6.机组的性能参数见机身铭牌。
7.请勿试图改造本机组,否则易引起性能下降、故障、触电、火灾等事故。
卡式风机盘管安装方法是比较的复杂,但是很多朋友经过自己开始的了解慢慢就学会卡式风机盘管安装方法了。但是小编在这里提醒大家:学会卡式风机盘管安装方法的同时也要了解一下卡式风机盘管的一些注意事项是很必要的。一条卡式风机盘管安装是否安全就在于我们有没有注意到它的一些注意事项了。卡式风机盘管安装方法希望帮到大家。
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