深圳某项目空调蓄冷水池施工技术方案说课讲解.docx
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深圳某项目空调蓄冷水池施工技术方案说课讲解
关于深圳某项目空调
蓄冷水池的施工
(响应招标文件)
编制单位:
编制人:
施工单位:
XX有限公司
20XX年X月
蓄冷水池施工技术方案
一、结构情况
蓄冷水池内部面积:
蓄冷水池长31.3米、宽28.8米,蓄冷水池高4.9米。
梁下高4.2m(南北梁700*4003条;东西梁700*4003条),内有9根柱子。
蓄冷水池有效容积:
3200--3500m3。
二、技术要点
1.蓄冷水池保温防水的技术要点
1)保温材料选XPS高密度挤塑保温板,传热系数为0.028W/mK,低于0.03W/mK。
2)保温层之防水材料选用《地下工程防水技术规范》要求中规定的JS有机防水涂料,均达到一级防水材料的标准,能够确保蓄冷水池没有渗漏。
防水保温分层做法:
(1)基层处理,涂刷2mm厚JS有机防水涂料。
(2)采用高分子聚合物水泥防水砂浆找平。
(3)10mm厚高分子聚合物粘接砂浆
(4)50厚高密度XPS挤塑保温板层。
(5)5mm厚高分子聚合物粘接砂浆。
(6)高强度网格布敷设。
(7)5mm厚高分子聚合物粘接砂浆。
(8)2mm厚JS有机防水涂料。
(9)10mm厚高分子聚合物抗裂抹面防水砂浆。
蓄冷水池的补水只是其自然蒸发的极小部分,不会超过水池容积的千分之一。
3)蓄冷水池的保温在环境温度最高时池水温度24小时升高不会超过0.5℃。
池体也不会出现结露现象,具体详见保温计算部分。
2.蓄冷水池内部布水器设置技术要点
1)根据工程概况说明和系统配置,蓄冷主机为800RT两台,主机利用夜间用电低谷时段8小时蓄冷运行;白天向末端空调负荷供冷。
水蓄冷系统每年空调季节,根据气候变化会带来负荷变化,以下我们将空调负荷分为100%、75%、50%、25%四种情况来分析在不同冷负荷率情况下的负荷平衡及运行策略:
夏季设计日冷负荷平衡图
时段
总冷负荷
离心机供冷
蓄能槽供冷
离心机蓄冷
01:
00-02:
00
-5063
02:
00-03:
00
-5063
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00
-5063
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-5063
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00-06:
00
-5063
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-5000
07:
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08:
00-09:
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2000
0
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09:
00-10:
00
3100
0
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10:
00-11:
00
3860
0
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11:
00-12:
00
4200
0
4200
12:
00-13:
00
4600
0
4600
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00-14:
00
5000
0
5000
14:
00-15:
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4860
0
4860
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00-16:
00
4600
0
4600
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00-17:
00
4200
0
4200
17:
00-18:
00
3958
0
3958
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00-19:
00
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00
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00
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00-24:
00
-5000
24:
00-01:
00
-5063
总计
40378
0
40378
-40378
能量比例
100%
0%
100%
100%负荷平衡柱状图
设计日100%负荷空调运行策略分析:
本工程蓄冷空调系统配置2台800RT约克离心机组,在夜间电力低谷时段向蓄冷水池蓄冷,满负荷运行8小时共可蓄得40378KWh,根据上述负荷分布图可以看出,本工程的冷负荷结构为白天10个小时供冷,蓄冷空调系统最大供冷能力为5000KW/h,合1422RT/h。
此时白天不用开启主机,完全由蓄冷水池提供空调能源,这样可以充分发挥系统设备的最大效率,有利于蓄冷系统的完全运行。
夏季75%负荷平衡图:
夏季设计75%冷负荷平衡图
时段
总冷负荷
离心机供冷
蓄能槽供冷
离心机蓄冷
01:
00-02:
00
-5063
02:
00-03:
00
-5063
03:
00-04:
00
-5063
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00
-5033
05:
00-06:
00
0
06:
00-07:
00
0
07:
00-08:
00
08:
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00
1500
0
1500
09:
00-10:
00
2325
0
2325
10:
00-11:
00
2895
0
2895
11:
00-12:
00
3150
0
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00-13:
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3450
0
3450
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3750
0
3750
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00-15:
00
3645
0
3645
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00-16:
00
3450
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3450
16:
00-17:
00
3150
0
3150
17:
00-18:
00
2969
0
2969
18:
00-19:
00
19:
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20:
00-21:
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21:
00-22:
00
22:
00-23:
00
23:
00-24:
00
-5000
24:
00-01:
00
-5063
总计
30283.5
0
30283.5
-30285
能量比例
100%
0%
100%
75%负荷平衡柱状图
夏季75%负荷平衡图一:
夏季设计75%冷负荷平衡图
时段
总冷负荷kw
离心机供冷
蓄能槽供冷kw
离心机蓄冷kw
01:
00-02:
00
-5063
02:
00-03:
00
-5063
03:
00-04:
00
-2532
04:
00-05:
00
-2532
05:
00-06:
00
-2532
06:
00-07:
00
-2500
07:
00-08:
00
08:
00-09:
00
1500
0
1500
09:
00-10:
00
2325
0
2325
10:
00-11:
00
2895
0
2895
11:
00-12:
00
3150
0
3150
12:
00-13:
00
3450
0
3450
13:
00-14:
00
3750
0
3750
14:
00-15:
00
3645
0
3645
15:
00-16:
00
3450
0
3450
16:
00-17:
00
3150
0
3150
17:
00-18:
00
2969
0
2969
18:
00-19:
00
19:
00-20:
00
20:
00-21:
00
21:
00-22:
00
22:
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00
-5000
24:
00-01:
00
-5063
总计
30283.5
0
30283.5
-30285
能量比例
100%
0%
100%
75%负荷平衡柱状图一
夏季设计75%负荷空调运行策略分析:
由夏季75%负荷平衡图可以看出,在夜间电力低谷时段开始时,开启2台800RT冷水机组机组共同向蓄冷水池蓄冷,满负荷运行6小时共可蓄得30285KWh,根据上述负荷分布图可以看出,夜间运行6小时就能够满足白天10个小时供冷需求。
此时白天不用开启主机,完全由蓄冷水池提供空调能源;这个时期,空调负荷不足,如果系统周围有其他负荷,也可以由本系统提供。
夏季50%负荷平衡图:
夏季设计50%冷负荷平衡图
时段
总冷负荷kw
离心机供冷
蓄能槽供冷kw
离心机蓄冷kw
01:
00-02:
00
-5063
02:
00-03:
00
-5063
03:
00-04:
00
-5063
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-5063
05:
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00
-5063
06:
00-07:
00
-5000
07:
00-08:
00
08:
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00
1000
0
1000
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00-10:
00
1550
0
1550
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00-11:
00
1930
0
1930
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00-12:
00
2100
0
2100
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00-13:
00
2300
0
2300
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00-14:
00
2500
0
2500
14:
00-15:
00
2430
0
2430
15:
00-16:
00
2300
0
2300
16:
00-17:
00
2100
0
2100
17:
00-18:
00
1979
0
1979
18:
00-19:
00
19:
00-20:
00
20:
00-21:
00
21:
00-22:
00
22:
00-23:
00
23:
00-24:
00
-5000
24:
00-01:
00
-5063
总计
20189
0
20189
-40378
能量比例
100%
0%
100%
50%负荷平衡柱状图
设计50%负荷空调运行策略分析:
从夏季50%负荷平衡图可以看出,在夜间电力低谷时段开始时,系统开启2台800RT离心机组,向蓄冷水池蓄冷,满负荷运行8小时共可蓄得40378KWh,根据上述负荷分布图可以看出,本工程的冷负荷结构为白天10个小时供冷,全天空调总负荷为20189KWh,蓄水池蓄满一次可以满足两天的空调使用需求。
此时可以隔天开启主机,蓄1天使用2天,由蓄冷水池提供空调能源,这样就可以不必每天开启主机,充分发挥系统设备的最大效率,有利于蓄冷系统的安全运行。
夏季25%负荷平衡图:
夏季设计25%冷负荷平衡图
时段
总冷负荷kw
离心机供冷
蓄能槽供冷kw
离心机
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