暖通专业-汽车空调考试题

2024-10-04

暖通专业-汽车空调考试题(共8篇)

1.暖通专业-汽车空调考试题 篇一

2011注册公用设备工程师(暖通空调)执业资格考试专业考试_专业考试调整内容

2011注册公用设备工程师专业考试

所调整的考试规范和标准

2011公用设备专业考试除下列调整外仍按2008年正式公布的规范、标准执行。同时,执业资格考试适用的规范、规程及标准按时间划分原则:考试的试题中所采用的规范、规程及标准均以前一年十月一日前公布实施的规范、规程及标准为准,即2010年10.1前实施的规范、规程及标准为准。

其中:

暖通空调专业:

1.增加

⑴《供热计量技术规程》(JGJ 173-2009)

⑵《蓄冷空调工程技术规程》(JGJ 158-2008)

⑶《多联机空调系统工程技术规程》(JGJ 174-2010)

⑷《电子工业洁净厂房设计规范》(GB 50472-2008)

⑸《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)

⑹《工业锅炉能效限定值及能效等级》(GB 24500-2009)

⑺《多联式空调(热泵)机组能效限定值及能效等级》(GB 21454-2008)

2.更改

⑴《城市区域环境噪声标准》(GB3096-93)更改为《声环境质量标准》(GB3096-2008)

⑵《民用建筑节能设计标准》(JGJ 26-95)更改为《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》(JGJ 26-2010)

给水排水专业:

1.更改:《游泳池和水上游乐池给水排水设计规程(CECS14:2002)》更改为《游泳池给水排水工程技术规程》(cjj122-2008)

2.取消:《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261-2005)

动力专业:

1.更改:《城市区域环境噪声标准》(GB3096-93)更改为《声环境质量标准》(GB3096-2008)

2.取消:《乙炔站设计规范》(GB50031-91)

2.暖通专业-汽车空调考试题 篇二

1 建筑暖通空调的绿色设计要点

在公共建筑项目建设中, 暖通空调是温度的重要调节系统, 对于提升公共建筑质量有非常重要的作用, 但在实际公共建筑建设过程中, 暖通空调造成了大量的能源消耗, 在整个公共建筑中能源消耗大约占20% , 其以大量社会资源的消耗维持整个公共建筑内部的舒适度, 因此在设计暖通空调时应采用绿色设计原则, 提高公共建筑中暖通空调的节能水平, 实现社会效益及经济效益的有机结合。

1. 1 公共建筑项目中暖通空调绿色设计的原则

在进行暖通空调设计时应充分考虑暖通空调的功能, 确保暖通空调在绿色设计基础上能够实现温度的有效调节, 在确保暖通空调基本功能的基础上, 可以采用合理措施对通风系统的能源消耗予以降低。为降低暖通空调过度消耗不可再生资源, 在设计暖通空调功能时, 应提高其对于可再生资源的利用效率, 并开发可再生资源在热能供给中的功能。

1. 2 公共建筑项目中暖通空调设计的要点

为确保暖通空调设计能够贯彻绿色设计原则, 在制定设计方案时应严格审查暖通空调的安装环境, 并制定严格的审查程序, 对暖通空调绿色设计及施工建设方案进行严格的质量检验, 确保暖通空调绿色设计在精准的计算下提出, 在进行设计方案审核时一定要注意结合科学性、可行性以及经济性的原则共同审核建设方案, 确保暖通空调建设质量合格。

在设计公共建筑暖通空调时, 需要充分的专业设备降低能源的消耗, 结合当地环境, 充分考虑当地自然通风及天然采光, 以有效减少暖通空调地使用及照明。在建设公共建筑时, 多用高效保温材料、复合墙体以及密封性良好的多层窗体, 其能够高效利用资源, 降低整个公共建筑资源的过度消耗, 提高整个暖通系统及专业设备的运转效率。

2公共建筑中暖通空调绿色设计内容

2. 1 针对公共建筑本身进行的绿色设计

为达到在公共建筑项目中实现对暖通空调的绿色设计, 应确保整个公共建筑贯彻落实绿色设计的原则, 尤其是公共建筑的外窗设计、外墙设计等, 其在公共建筑的温度调节中实现了合理有效的温度调节面积, 提高了暖通空调工作运转中高效率的温度调节。

在选择公共建筑的建筑材料时, 可以重点选择隔热、保温的建筑材料, 其能够合理应用公共建筑周围环境提高能源的利用, 并在结合建筑材料性能的基础上强化暖通空调的功能, 有效提高了暖通空调的使用效率, 在必要情况下, 合适的建筑材料还可以有效减少暖通空调的运转时间, 降低无谓的资源消耗。

2. 2 针对暖通空调系统的绿色设计

在进行暖通空调绿色设计时, 应当科学的选用建筑内使用的通风设备、制冷及供暖设备, 并根据公共建筑的周围环境、公共建筑物的实际情况以及暖通空调的绿色设计方案等情况实现暖通空调的功能完善。在进行暖通空调设计时, 要重点调整暖通空调的闲置时间以及运转时间, 如此能够促进公共建筑的室内舒适参数、新风量、空调负荷、通风以及管道设计等, 其有效提高了暖通空调的利用效率, 降低了社会能源的消耗, 提高了暖通空调的绿色设计质量。

2. 3 针对公共建筑蓄冷蓄热技术的绿色设计

为有效保障暖通空调温度调节功能的实现, 蓄冷蓄热技术的合理应用是关键因素, 在应用蓄冷蓄热技术时, 一定要将我国的相关规定与公共建筑的实际情况相结合, 以此提高暖通空调绿色设计的合理性。在应用蓄冷蓄热技术时, 要注意结合公共建筑当地气候条件、暖通空调的自动控制系统以及温度调节通风系统完善暖通空调的绿色设计方案, 其能够有效降低常规热能源的浪费问题, 提高暖通空调绿色设计方案的实用性及应用广泛性。

3 结语

在城市化建设过程中, 公共建筑项目的开展成为了必不可少的部分。为了丰富公共建筑的功能, 应当合理开展暖通空调的设计, 引入绿色设计原则, 实现暖通空调的专业设计以及质量提升, 促使暖通空调的资源节约以及环境保护水平不断提升。

参考文献

[1]王海龙, 任云峰.浅谈暖通空调在绿色建筑中的相关技术与发展[J].中国商界, 2008, (4) .

[2]张辉.建筑安装工程中暖通空调“绿色节能”运行策略的构建[J].科协论坛, 2007, (8) :19-19.

[3]王峰.论述中小城市暖通空调绿色环保设计理念[J].科学与财富, 2015, 7 (12) :212-212.

[4]靳世旗, 张旺.建筑工程中暖通空调的绿色化设计分析[J].科技展望, 2015, (17) .

3.暖通专业-汽车空调考试题 篇三

关键词:公共建筑项目;暖通空调;绿色设计

一、暖通空调绿色设计的设计原则

公共建筑项目中暖通空调的绿色设计就是指设计的暖通空调在公共建筑的使用过程中在给人们创造舒适的生活环境的同时还应该最大程度的减少对环境的污染以及对能源的消耗,使得人们与环境可以和谐发展。在暖通空调绿色设计的过程中空调的设计风格、设计形式以及设计参数都会对建筑的节能效果造成直接的影响。

为了实现绿色设计减少能源的消耗,首先在选择系统和设备的时候就应该选择节能型的,这也是减少能源消耗的最直接的手段。对于系统产生的废热或者余热也要充分利用起来。对于房间内的暖通空调,可以使用既可以增加舒适性、调节起来又方便的空调末端。在对系统的参数进行设计的时候,要使空调的总耗能比我国批准的节能标准规定值的80%要低[1]。公共建筑物的外窗的可开启的面积必须要占全部墙面积的三分之一以上,在幕墙设置上同时也要可以进行通风换气的装置。在公共建筑中,如果只有一部分的空间使用了暖通空调系统,应该采取有效地手段使通风系统的能源消耗降低。同时也可以结合外界自然环境充分利用外界天然资源,比如太阳能,太阳能是取之不尽的,可以有效降低我国能源的消耗。

二、暖通空调绿色设计的设计内容

(一)公共建筑本身的设计。对公共建筑项目中暖通空调进行绿色设计时,首先就要考虑建筑本身的设计,只有对幕墙的可开启面积、建筑屋顶透明部分的设计以及建筑的外窗面积等方面进行具体分析然后再实现对空调的节能设计。公共建筑在夏天的时候可以采取多种方法来进行隔热,比如自然通风和绿化环境等,在冬季的时候也可以充分利用环境来进行保温,大大降低空调的使用时间,这也是降低能源消耗的一个手段。

(二)对系统形式的选择。空调的不同系统形式可以直接决定暖通空调运行时对能量的消耗,同时也可以决定开始对空调的投资。对于空调主机设备的容量是要按照设计阶段的工况来进行设计的,在实际中建筑物很多都是在负荷下进行运行的,为了实现建筑的空调绿色设计就要根据建筑的朝向、作用等特点对于空调区域进行细化,然后再进行设计。在大型公共建筑中变风量空调系统就是一个比较好的选择,它与变风量空调系统相比,可以大幅度减少对空气输送的能源的消耗,并且设备的容量也比较小,可以节省空间。

(三)运用蓄热蓄冷技术。在设置蓄冷空调系统时可以根据相关的标准规程并且结合建筑的实际情况,在选择蓄冷设备前,应该对建筑的进行周期的动态负荷进行计算,把建筑的蓄冷设备的空间考虑进来,选择最适合的部分蓄冷或者全蓄冷设备。

(四)输配系统的设计。公共建筑对能源的消耗其中占主要部分的就是运行系统,所以在绿色设计中减少运行系统的能源的消耗是最主要的设计环节。为了优化设计,首先就是要做好对风管或者水管的保温设计,以减少热量的消耗。可以在风管或者水管的外面装一层保护管,减少热量在运输过程中的消耗,最终实现节能设计。其次就是应该对系统的阻力大小进行准确的计算,根据计算的数值对水泵或者风机的型号来进行选择,减少由于容量或者型号的不匹配而造成的热量损失。最后对于水系统的温差要合理确定,对于温差的确定可以综合考虑系统的总能耗、环境控制等多方面。

(五)充分利用可再生资源。由于人人环保意识的不断增强使得人们开始利用太阳能,太阳能是一种可再生的取之不尽的能源,并且非常清洁,为了减少我国不可再生能源的消耗,就要充分利用可再生资源。在空调系统中运用太阳能不但可以很大程度上减少对能源的消耗,并且还可以使环境污染问题得到有效的解决。除了太阳能之外,浅层地热也是一项可以利用的可再生资源,对于浅层地热主要有3种方式,地理管换热、地下水换热以及地表水换热。在进行绿色设计之前,首先应该对土壤进行测试,然后根据土壤的不同选择适宜的系统类型和换热设备。为了避免水资源受到污染,运用浅层地热的时候应该要在没有水污染的情况下进行。

结语:空调系统已经成为了人们生活中不可或缺的一部

分,可以大大提升人们的生活水平与生活质量,但同时也消耗了大量的能源。我国作为能源短缺的国家,一定要节约能源。暖通空调是公共建筑中耗能量非常巨大的一个系统,所以做好暖通空调的绿色设计师非常有必要的。在进行设计时首先就是要合理选择系统形式和设备,并且根据建筑的实际结构特征来进行设计。只有节约能源,才能实现我国的可持续健康发展。

参考文献:

[1] 王丽莉.浅议暖通空调设计的几个问题[J].中国新技术新产品,2014,36(12):45-46.

4.暖通专业-汽车空调考试题 篇四

随着我国国民经济的快速增长,中央空调被广泛使用,它不仅给人们带来舒适的环境,同时也被用来调节工业生产所需环境的温度和湿度。中央空调循环水系统包括冷却水系统、冷冻水系统和采暖水系统。冷却水系统是由热交换器、冷却水泵、管道、冷却塔、贮水池组成。冷却水在冷冻机里冷却受热受压的制冷剂,温度上升至37℃ 左右,经水泵送至冷却塔,冷却后返回至冷冻机中循环使用。冷冻水系统是由热交换器、冷冻水泵、管道、风机盘管、膨胀水箱组成。冷冻水在冷冻机中被制冷剂冷却至7℃左右后送往风机盘管,与空气进行热交换升温至12℃左右后,再返回到冷冻机中被冷却。热水和冷冻水共用一套管道系统。

1.中央空调系统特点

中央空调一般承担着夏季供冷、冬季供热的任务,春季和秋季停机检修或保养,即使在正常运行期间也根据气温的变化和工作环境的需要停机。大多数企事业单位由于编制上的限制不设专门水处理技术管理人员,实行粗放式管理,因此,水处理技术和方案对这一情况应有较强的适应性,既要有良好的处理效果,又要管理简单方便,水处理成本低廉。

2.冷冻水系统特点

冷冻水系统是以水做冷媒介质和空气进行能量交换的密闭式体系,虽然与外界接触较少,但在整个体系的最高处设有膨胀水箱,这样冷冻水介质还是和空气有所接触,使溶解氧和一些营养物进入冷冻水系统,导致粘泥沉积,不仅影响传热,还可能形成氧浓差引起设备的腐蚀,经常出现黄褐色水质或黑灰色水质。冷冻水的化学处理采用一次性投加药剂的方法,重点控制设备的腐蚀及粘泥的产生。

3.冷却水系统特点

冷却水在循环使用过程中不断蒸发浓缩,含盐量不断上升,为了不使含盐量无限制的升高,必须排放掉一部分冷却水,同时补入新鲜水,前者称之为排污,后者称之为补水。含盐量上升后极易在热交换器的水侧形成水垢,垢的形成不仅使传热效率下降、制冷负荷增大,还会形成垢下腐蚀,造成水电浪费和缩短机组使用寿命。冷却水系统的另一特点是保有水量小,极易浓缩,如掌握不好排污量和补水量,浓缩倍数波动较大,难以保证水处理效果。因此,对于冷却水系统水处理的重点是控制结垢兼顾缓蚀并定时加药、排污、补水。

5.暖通专业-汽车空调考试题 篇五

摘要:绿色化建设是现在低碳生活的一部分,是对建筑行业提出的节能降耗的新要求,最为能源消耗的主要部分之一的暖通工程需要引入更多的技术和工艺,来降低其传统能源的依赖度,本文重点分析了现在绿色建筑以及对于暖通工程发展的影响,探讨了建筑的绿色化要求对暖通工程的需求。实现其专业的优化,来满足绿色建筑的要求。

关键词:绿色建筑;暖通;优化

一、引言

现在人们开始更加关注我们的碳排放,绿色建筑也就是在那时候进入人们的视野,成为社会上热议的话题之一。暖通空调在楼宇建设中是具有很强的能源消耗,这个专业的节能降耗对于建筑的绿色化有着十分重要的意义和作用,换句话说,楼宇建设的绿色化程度对暖通工程的节能降耗有着直接的要求。

二、发展情况

(一)绿色建筑的发展

2006年,国家出台了《绿色建筑的评价标准》,为绿色建筑的定义,具体需要有哪些节能降耗的措施和手段都有着明确的规定。绿色建筑最先是从政府机关和学校医院等公共设施开始的,国内最早的一栋绿色建筑是在上海。从此之后,写字楼、居民住宅等建筑也都陆续开始的绿色建筑的设计施工,使得有更多的建筑开始实现了绿色环保的设计理念,成为现在社会的一种时尚。现在城市的建筑从设计到施工,再从施工到使用需要充分体现了绿色环保的作用,在这种思想的指导下,人们开始追求住房更加节能环保,更加生态绿色。暖通工程存在大量的能源消耗,这个工程在施工和使用过程中不断体现出对于能源消耗最小化的措施。

(二)绿色建筑对于暖通工程的发展影响

国内生活水平的提高,使得更多的人对居住房屋的要求更加苛刻,需要房屋具有冬暖夏凉的特征,更加适合人们的生活学习。因此在暖通空调专业也就成为建筑施工中的一项重要内容,全球范围来看,在20世纪80年代初,楼宇的暖通工程就被提出,但是由于楼宇的暖通工程具有很大的能源消耗,在随后能源出现危机的大背景下,需要及时进行调整其工程施工结构,降低对能源的依赖程度,同时进一步拓展其控制领域,不仅是对室内温度进行调节,而且可以实现对室内的湿度、可吸入颗粒物进行调整,发展成一套更加完善,更加绿色的室内空气调节系统。这个系统在室内空气温度的调整方面可以进一步温度提升和降低的操作,同时对相关的楼宇照明进行进行控制,而且该系统采用的是一种定量的工作形式,造成了很多的楼宇能源消耗,与现在绿色建筑的设计理念有着明显的冲突。随着人与自然和谐发展理念的提出,建筑师开始关注暖通工程对于绿色建筑的意义和作用。对相关的设计和工作形式进行了有效的调整,调整之初,设计师将重点放在了系统工作量的控制上,从而降低系统对于能源的依赖,但是如果将照明光度、和空调风量降低,室内的光线和空气的流通性将降低,因此,这种简单地认为只将暖通工程进行节能降耗处理是不科学的,需要对涉及到的很多建筑领域进行调整,才能在不影响其使用的条件下,实现最终建筑的绿色化。

三、适应绿色建筑要求的设计

作为建筑设计中能耗最大的一块内容,需要不断拓展其发展的空间,在设计中引入一些现代化的、适应性较强的技术和工艺,实现楼宇整体的协调统一,对暖通工程系统进行全面的升级改造,节能降耗处理。

(一)整体上的绿色化处理

室内空气调节系统是楼宇温度、湿度、可吸入颗粒物控制的主要设备,在整体设计该系统的时候,第一步就是需要对整体的系统需求量进行计算,这个计算主要还是依靠对于整个楼宇情况的模拟仿真,对所需要的温度、湿度、可吸入颗粒物的调节整体的仿真,对于需求量进行有效的估计,这是系统设计的基础和依据,在系统设计过程中,需要对容易将能源降下来的方面进行重点突破,例如,楼宇空调的主要功能是降温,而且这种降温功能很难找到其他清洁能源来取代电能,但是对于空调的制暖功能,我们可以找到太阳能来取代进行直接的楼宇温度提升。这样就可以大大降低温度调节对于电能的消耗,实现系统整体上的节能降耗,突出建筑的绿色化要求。

(二)引入清洁能源

使用可再生的、没有碳排放的清洁能源是暖通工程节能降耗的主要方式,也是今后发展的一个主要方向,目前主要的这种清洁能源有太阳能、风能等,尚处在研究阶段的还有自然界的闪电能源、核能民用化等,将这些清洁能源进一步引入暖通工程之中,将实现对电能的消耗。以风能的利用为例,现在很多的建筑,尤其是火车站等公共设施建筑在暖通工程中已经引入的风能,将室外的风能循环到地下,进行冷却之后吹入室内,进行室内温度的降低,这种清洁能源进一步降低了暖通工程中对于传统电能的使用量。

(三)优化系统控制

现在社会上的一栋楼宇少则十几层,多则几十层,在暖通的系统设计中难免出现一种能源的过度消耗,需要在设计之后进行一系列的能源优化,降低一些不必要的消耗。例如,设计一些温度、湿度等感应设备,对达到要求的房间停止相应的空气处理,在建筑物的外墙上设计一些保温材料,实现对暖通系统调节后的室内问题进行有效保温。另外,还有就是对于室内空气的调节需要设计出人工控制的一个环节,对于一些没有人待的区域停止空气的调节等。主要还是系统设计需要更加注重细化的把控,不断拓展系统优化的领域和空间,降低能源的消耗。

四、结语

绿色建筑是现代建筑理念的典型代表,概念是在上世纪九十年代初联合国举办的环境大会上提出的。绿色建筑最大的问题就是在于暖通工程对于传统能源的需求量过大,现代化、实用性的技术和工艺设计引入暖通工程之后,满足了绿色建筑对该专业的要求,降低了其传统能源消耗。

参考文献

6.建筑工程暖通专业考试大纲初稿 篇六

一、工程热力学、传热学、流体力学及泵与风机

1、熟悉热传递的三种基本方式及物理意义,导热热阻的物理意义及计算方法,热传导内表面温度和传热系数的计算。

2、掌握围护结构基本耗热量按稳定传热计算公式和公式中各符号的物理意义。

3、掌握湿空气的状态参数在I-d图上的表示。

4、了解热力学第一定律及第二定律的实质及其表述。

5、了解蒸气压缩式制冷循环的设备和工作流程,并分别在T-S图和lgP-h上表示出来。

6、熟悉风道截面积与通过流量及流速之间关系,沿程阻力和局部阻力的基本概念及计算。

7、熟悉液体、气体在管道流动中动压、静压、全压的基本概念及相互之间关系。

8、熟悉通风机与水泵的运行特性曲线及工作点。

9、掌握通风机性能参数变化关系。

二、空气调节

1、了解空调房间围护结构热工要求,掌握舒适性空调和工艺性空调室内外空气参数及新风量的确定原则。

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2、掌握空调房间夏季得热量和散湿量的确定。空调系统夏季冷负荷的确定。

3、熟悉舒适性空调系统和工艺性空调系统划分要求,常用空调系统的形式。

4、掌握舒适性空调系统空气处理过程的计算和焓湿图的应用。

5、掌握建筑节能设计标准中有关通风与空调系统设计要求,空调冷热源设备选用的强制性规定。

6、熟悉气流组织型式及选用原则。

7、熟悉常用冷热源设备和末端空调设备主要形式、种类及性能、适用范围及设备选择计算方法。

8、了解制冷剂的选择及CFC、HCFC的限制和替代。

9、了解电压缩制冷、溴化锂吸收式制冷和冰蓄冷技术基本原理、系统组成及应用场合。

10、掌握中央空调水系统设计原则、计算方法以及设备组成、绘制水流程原理图。

11、熟悉冷热源系统及空调风系统的运行调节和自动控制的要求。

12、熟悉空调风系统的消声及空调设备减振措施。

13、了解常用保温材料及其制品的性能、风管绝热层最小热阻计算。

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14、熟悉常用法定单位的换算,如热、能、功、流量、功率、温度、压力等。

三、通风除尘

1、熟悉建筑防火设计规范和高层民用建筑设计防火规范中防排烟及通风空调设计的有关部分。

2、掌握通风设计原则、通风量计算以及空气平衡和热平衡。

3、熟悉自然通风、机械全面通风、事故通风的条件及计算方法、局部排风系统的划分原则、设计计算及设备选择。

4、了解除尘与有害气体净化设备的种类和应用。

5、熟悉常用通风机的类型及风机的选用、计算方法。

6、熟悉防空地下室六级人防工程的三种通风方式风量确定和防护通风设备选用,并绘制进、排风系统原理图及说明功能转换措施。

7、掌握防排烟系统基本要求、防排烟方式的选择和机械防排烟系统设计方法及控制程序。

8、了解通风、空调工程中常用测量仪表及测定方法。

四、采暖系统与锅炉

1、熟悉集中采暖系统热媒和采暖方式的确定,换热器的换热面积计算。

2、熟悉热水采暖系统形式及适用范围,分户热计量热水采暖基本概念。

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3、熟悉蒸汽及热水锅炉房设计规定或要求,锅炉选型一般要求。

4、熟悉小型锅炉的类型选用、小型锅炉房设施等。

5、了解锅炉供热介质的种类和参数的确定原则及设计总容量的计算方法。

6、熟悉燃油燃气锅炉房的通风要求。

五、施工验收

1、掌握防火阀的安装要求。

2、掌握采暖系统和空调水系统试压要求。

3、了解通风与空调工程安装完毕后,系统的调试应包括的内容。

4、了解风管、水管及保温材料的使用要求。吊顶内排烟管道的隔热措施。

5、了解通风机传动装置的外露部位以及直通大气的进、出口应采取哪些措施。

7.建筑节能:暖通空调系统 篇七

由于暖通空调的主要功能包括:采暖、通风和空气调节这三个方面, 缩写HVAC (Heating, Ventilating and Air Conditioning) , 取这三个功能的综合简称, 即为暖通空调。

一、基本概念

1.作用

控制建筑热湿环境和室内空气品质的技术, 同时也包含对系统本身所产生噪声的控制。

2.组成

暖通空调由采暖、通风和空气调节三部分组成。由于控制对象与功能不同, 它们分别为:

(1) 采暖 (Heating) :又称供暖, 是指向建筑物供给热量, 保持室内一定温度。如火炕、火炉、火墙、火地等采暖方式及今天的采暖设备与系统。

(2) 通风 (Ventilating) :用自然或机械的方法向某一房间或空间送入室外空气, 从某一房间或空间排出空气的过程, 送入的空气可以是处理的, 也可以是不经处理的。换句话说, 通风是利用室外空气 (称新鲜空气或新风) 来置换建筑物内的空气 (简称室内空气) 以改善室内空气品质。

(3) 空气调节 (Air Conditioning) :实现对某一房间或空间内的温度、湿度、洁净度和空气流动速度等进行调节与控制, 并提供足够量的新鲜空气。空气调节简称空调。

二、工作原理

1-新风的空气处理机组2-风机盘管机组3-电器和电子设备4-照明灯具5-工艺设备6-排风风机及排风系统7-散热器

图1分别表示对民用建筑与工业建筑室内环境进行控制的基本方法。

1.对室内环境调节与控制的原因

(1) 在夏季, 民用建筑, 如图中 (a) 中的人员、照明灯具、电器和电子设备都要向室内散出热量及湿量;由于太阳辐射和室内外的温差而使房间获得热量, 如果不把这些室内多余热量和湿量从室内移出, 必然导致室内温度和湿度升高。

(2) 在冬季, 建筑物将向室外传出热量或渗入冷风, 如不向房间补充热量, 必然导致室内温度下降。

(3) 在民用建筑中, 人群不仅是室内的“热、湿源”, 又是“污染源”, 他们产生CO2、体味, 吸烟时散发烟雾;室内的家具、装修材料、设备等也散发出各种污染物, 如甲醛、甲苯、甚至放射性物质, 从而导致室内空气品质恶化。

(4) 在工业建筑中, 许多工艺设备散出对人体有害的气体、蒸气、固体颗粒等污染物, 为保证工作人员的身体健康, 必须对这些污染物进行治理。

2.采暖通风与空气调节的任务

就是要向室内提供冷量或热量, 并稀释室内的污染物, 以保证室内具有适宜的热舒适条件和良好的空气品质。

3.图1中室内环境控制方案

(1) 图1 (a) 设置新风系统、风机盘管系统, 室内空气通过门窗缝隙渗到室外, 从而稀释了污染物。

用风机盘管机组 (由风机和水/空气换热器—盘管组成) , 向房间供应冷量 (当室内有冷负荷时) 或供应热量 (当冬季室内有热负荷时) ;

送入室内的新风先经空气过滤器除去尘粒, 并经冷却、去湿 (夏季) 或加热、加湿 (冬季) 处理。

(2) 图1 (b) 设置排除污染物的排风系统、新风系统, 新风可以从门、窗渗入, 也可以从新风系统送入, 从而使厂房内的污染物浓度达到标准或规范所允许的浓度。在寒冷地区, 冬季对新风进行加热, 并且在车间内设采暖系统, 以保持厂房内一定的温度。车间内采暖系统和新风加热用的热媒可以是热水或蒸汽。

4.采暖通风与空气调节的工作原理

当室内得到热量或失去热量时, 则从室内取出热量或向室内补充热量, 使进出房间的热量相等, 即达到热平衡, 从而保持室内一定温度;或使进出房间的湿量平衡, 以保持室内一定湿度;或从室内排出污染空气, 同时补入等量的清洁空气 (经过处理或不经处理的) , 即达到空气平衡。

三、分类

1.按对建筑环境控制功能分类

(1) 以建筑热湿环境为主要控制对象的系统

主要控制对象为建筑物室内的温湿度, 如空调系统 (如图1 (a) 的系统) 和采暖系统。

(2) 以建筑内污染物为主要控制对象的系统

主要控制建筑室内空气品质, 如通风系统 (如图1 (b) 的系统) 和建筑防烟排烟系统等。

上述两大类的控制对象和功能互有交叉。如以控制建筑室内空气品质为主要任务的通风, 有时也可以有采暖功能, 或除去余热和余湿的功能;而以控制室内热湿环境的空调也具有控制室内空气品质的功能。

2.按承担室内热负荷、冷负荷和湿负荷的介质分类:

(1) 全水系统

全部用水承担室内的热负荷和冷负荷。当为热水时, 向室内提供热量, 承担室内的热负荷, 如目前常用的热水采暖系统;当为冷水 (常称冷冻水) 时, 向室内提供制冷量, 承担室内冷负荷和湿负荷。

(2) 蒸汽系统

以蒸汽为介质, 向建筑供应热量。可直接用于承担建筑物的热负荷。例如蒸汽采暖系统、以蒸汽为介质的暖风机系统等;用于空气处理机组中加热、加湿空气;用于全水系统或其他系统中的热水制备或热水供应的热水制备。

(3) 全空气系统

以空气为介质, 向室内提供冷量或热量。例如全空气空调系统, 它向室内提供经处理的冷空气以除去室内显热冷负荷和潜热冷负荷, 在室内不再需要附加冷却。

(4) 空气—水系统

以空气和水为介质, 共同承担室内的负荷。例如以水为介质的风机盘管向室内提供冷量或热量, 承担室内部分冷负荷或热负荷, 同时有一新风系统向室内提供部分冷量或热量, 而又满足室内对室外新鲜空气的需要 (图1 (a) ) 。

(5) 冷剂系统

以制冷剂为介质, 直接用于对室内空气进行冷却、去湿或加热。这种系统是用带制冷机的空调器 (空调机) 来处理室内的负荷, 所以这种系统又称机组式系统。

3.按空气处理设备的集中程度分类

(1) 集中式系统

空气集中于机房内进行处理 (冷却、去湿、加热、加湿等) , 而房间内只有空气分配装置。特点:在建筑内占用机房面积, 但控制、管理比较方便。

(2) 半集中式系统

对室内空气处理 (加热或冷却、去湿) 的设备分设在各个被调节和控制的房间内, 而又集中部分处理设备, 如冷冻水或热水集中制备或新风进行集中处理等。特点:在建筑内占用的机房面积少, 易满足各个房间的温湿度控制要求, 但房间内设置空气处理设备, 管理维修不便;当有风机时, 会给室内带来噪声。

(3) 分散式系统

对室内进行热湿处理的设备全部分散于各房间内, 如家庭中常用的房间空调器、电采暖器等。特点:在建筑内不需要机房, 不需要进行空气分配的风道, 但管理维修不便;能量耗高, 效率低;制冷压缩机、风机会给室内带来噪声。

4.按空调系统的用途分类

(1) 舒适性空调系统

简称舒适空调, 是为室内人员创造舒适健康环境的空调系统。办公楼、旅馆、商店、影剧院、图书馆、餐厅、体育馆、娱乐场所、候机或候车大厅等建筑中所用的空调都属于舒适空调。特点:由于人的舒适感在一定的空气参数范围内, 所以这类空调对温度和湿度波动的控制, 要求并不严格。

(2) 工艺性空调系统

又称工业空调, 为生产工艺过程或设备运行创造必要环境条件的空调系统, 工作人员的舒适要求有条件时可兼顾。特点:由于工业生产类型不同、各种高精度设备的运行条件也不同, 因此工艺性空调的功能、系统形式等差别很大。

例如, 半导体元器件生产对空气中含尘浓度极为敏感, 要求有很高的空气净化程度;棉纺织布车间对相对湿度要求很严格, 一般控制在70%~75%;计量室要求全年基准的温度为20℃, 波动±1℃, 高等级的长度计量室要求20±0.2℃, I级坐标锤床要求环境温度为20±1℃;抗菌素生产要求无菌条件, 等等。

5.以建筑内污染物为主要控制对象的分类

(1) 按用途

A.工业与民用建筑通风:以治理工业生产过程和建筑中人员及其活动所产生的污染物为目标的通风系统。

B.建筑防烟和排烟:以控制建筑火灾烟气流动, 创造无烟的人员疏散通道或安全区的通风系统。

C.事故通风:排除突发事件产生的大量有燃烧、爆炸危害或有毒害的气体、蒸气的通风系统。

(2) 按通风的服务范围

A.全面通风:向某一房间送入清洁新鲜空气, 稀释室内空气中的污染物的浓度, 同时把含污染物的空气排到室外, 从而使室内空气中污染物的浓度达到卫生标准的要求。也称为稀释通风。

B.局部通风:控制室内局部地区的污染物的传播或控制局部地区的污染物浓度达卫生标准要求的通风。局部通风又分为局部排风和局部送风。

(3) 空气流动的动力

A.自然通风:依靠室外风力造成的风压或室内外温度差造成的热压使室外新鲜空气进入室内, 室内空气排到室外。特点:经济, 不耗能量, 但受室外气象参数影响很大, 可靠性差。

B.机械通风:依靠风机的动力来向室内送人空气或排出空气。特点:系统工作的可靠性高, 但需要消耗一定能量。

发展篇

一、节能环保成行业趋势

暖通空调作为耗能较大的行业, 在节能环保的大背景下, 低碳环保的生活方式对暖通空调市场影响深远。

随着暖通空调行业不断发展, 产品布局正在悄然发生变化。低碳节能已经成为暖通空调产品的基本诉求。暖通空调企业不断运用先进的科技, 提高空调产品的能效等级, 开发能源替代和再生能源利用, 研制新制冷剂等。

节能环保时代的到来为节能技术占优的企业赢得了更多商机, 同时也向一些产品技术落后的品牌提出了挑战。目前, 国内暖通空调行业在研发发面不断加大投入, 力推节能产品, 围绕节能、环保打造企业核心竞争力。节能环保成为暖通空调行业发展趋势。

二、地暖市场发展迅猛

近年来地暖市场发展迅速, 主要供暖方式有:暖气片采暖、地暖采暖、电热膜辐射供暖等。地暖能改变常规采暖方式, 暖气沿空间的底部至顶部之间的温度分布非常均匀, 温度梯度小。减少了无效热损失, 热量损失小, 非常低碳节能。

地暖采暖集节能、环保、安全稳定、寿命长等优点, 成为越来越多人的新选择。已由最初应用在少数建筑中, 发展到逐步走进普通家装市场。应用范围逐步扩大, 市场潜力广阔。

三、产品更加注重体验

目前暖通空调产品设计更加注重用户的舒适体验, 通过优化产品, 来改善居家生活环境。实现温度、湿度、风向的可控。带给消费者更加自然家居气候环境。

地暖毛细管网、恒温恒湿的空调系统可以更好改善室内环境。家户式中央空调产品的推出, 将家用空调与中央空调的优点结合起来, 省去室外机, 美化了楼宇外立面环境。地暖市场的不断发展, 也得益于地暖带给人们更加自然的取暖方式。

在追求节能环保的同时, 暖通空调产品注重人体功能学设计, 开发多种人性化功能, 满足消费者的多方面需求。

打造节能低碳建筑, 不仅仅是技术更是未来发展的趋势。坚持节能环保, 整体践行暖通系统的低碳之路, 为建筑节能创造更多条件。推动暖通空调行业不断可持续发展。

技术篇

暖通空调节能技术

一、综述

能源是社会发展的重要物质基础, 是实现现代化和提高人民生活水平的先决条件。随着社会的高速发展, 能源问题越来越受到世界各国的高度重视。所为能源问题, 就是指能源的开发和利用之间的平衡, 或是生产和消费之间的平衡问题。解决能源问题的对策"开源节流", 开源就是开发新的能源、节流就是节约能源的消耗。节能工作的指导思想是:采取技术上可行的, 经济上节约和合理的, 社会能接受的和环境所允许的一切措施来提高能源利用率。其基本途径有四种:调节节能、管理节能、技术节能、回受节能。

能源消耗主要分三个方面:建筑能耗、工业生产和交通运输部门。在这三方面消耗中, 建筑环境耗能量占国家能源消耗总量的比例较大。建筑能耗通常是指建筑物使用过程中消耗的能源, 主要包括采暖、空调、降温、热水供应、炊事、家用电器和照明等能耗。分为两部分: (1) 照明、家电及建筑辅助系统用电约占30%; (2) 建筑供暖、空调、降温及热水供应约占70%。

我国建筑规模巨大。据有关部门统计, 从1979年至1995年底为止, 我国城乡共建筑住宅建筑129亿m2, 其中, 城镇25.5亿m2。农村103.5亿m2。近几年来, 城镇平均每年新建筑住宅建筑2亿m2, 农村6亿m2, 其中约有一半为采暖住宅建筑。到1995年底为止, 我国采暖区 (即严寒和寒冷地区) 共有集中采暖建筑14.7亿m2, 采暖能耗6230万t (标准煤, 下同) 分散采暖建筑22.7亿m2, 采暖能耗5200万t, 两者共计1.143亿t。据估计, 北方农村采暖用商品能源约1500万t, 长江流域冬季采暖用商品能源约400万t。夏季电扇降温用能约150万t, 空调用能约600万t, 全国建筑照明用能约350万t。上述总计建筑能耗约1.443亿t, 约占全国商品能源占总消费量的11.7%。到1995年底, 我国采暖地区城镇居住建筑的采暖能耗已达6710万t, 而且以每年新建1亿m2采暖居住建筑, 新增采暖能耗300万t的速度在增长。

采暖和空调能源如此之大、增长速度之快是十分惊人的。因此, 建筑节能的重点应放在采暖和空调上。

二、建筑节能措施

1.建筑物设计中的节能措施

建筑物的外围结构直接与外界接触, 是室内热量向外界散失的主要途径。其技术措施主要是提高建筑物外围护结构的保温标准和空气密封性要求。建筑物的形态因素, 即外围护结构的面积和建筑物供暖体积的比值也是一重要影响因素。在实践中利用各种材料和设计特点改进这些结构设计, 克服热桥的影响, 也成为一主要节能措施。在设计方面, 采用对建筑物适当的温度分区, 可降低小型独立式住宅的耗能量。

2.玻璃与窗户安装技术

窗户是外围护结构中保温性能最薄弱的部位, 对室内舒适性要求起主要作用, 因此其节能改进措施具有重要意义。近几年, 经过对玻璃和窗户技术的研究和发展, 取得了进一步的改进措施, 主要有两种方法:

(1) 一种方法是在内窗的外表面镀上一薄层金属 (如银) 或氧化物 (如氧化锡) 膜, 来减少以室内温度向外辐射的热能, 而对采光仅有很小的影响, 且不产生明显的颜色变化。

(2) 另一种方法是在密封的窗户内, 将导热数低于空气的气体 (如氩气) 填充在两层玻璃之间。从而提高窗户的热阻减少热损失。将上面两种方法结合起来, 既选择合适的玻璃镀层又在密封层内填充气体的方法具有更高的应用价值。

利用玻璃窗的“温室效应”为建筑物提供太阳辐射能。从而降低对供暖系统的热量要求, 达到节能目的。采用"温室效应"时, 需满足几个条件:

(1) 供暖系统必须设置一快速反应装置。当有足够的太阳入射能时, 能迅速关断供热站的热量供应。

(2) 对室内温度有一定要求的建筑物中, 玻璃窗上必须设有遮阳装置, 阻止已较高的室内温度进一步升高。

(3) 建筑物的表面和内部设计特点必须具有良好的导热性和蓄热性, 并具有对辐射能的高吸收率。

(4) 室内温度的波动必须能满足居民的舒适性要求。

3.对原有的独立式住宅和新建的低能耗独立式住宅的节能措施

一般独立式住宅的外表面积与采暖体积的比值都较高, 这表明可以采用附加保温层节能的方法。适当应用保温层, 不仅可以增大外围护结构的热阻还能降低热桥的不良影响, 并对密封性产生明显改善。目前, 普遍采用外保温方法。对原有独立式住宅中的热水供暖系统可进行的节能改进是设置一恒温阀感应空气温度, 并控制各个散热器的开关, 这样可以充分利用来自太阳的入射能和照明、家用电器的附加热量。对设有机械排风系统的住宅, 设置从排风中回收热量的热泵系统也是一重要的节能措施。回收的热量能够用于制备生活用热水和房间供暖。

4.对原有公寓建筑和新建低能耗公寓建筑的节能措施

建筑普遍采用砖作为外墙材料, 由于其外墙热阻很低, 因此采用附加保温层的节能措施具有明显经济性。我国北方几乎所有的公寓建筑都采用热水供暖系统, 约有一半的建筑从建造或经改造后都与集中或区域供暖系统相连。因此对供热站锅炉的正确运行、服务和调节, 对热量输配系统和各散热器热中热水温度和流量调节都具有重要节能意义。高层公寓建筑的通风系统中由于热空气流的上升易产生烟囟效应。这一现象表明建筑围护结构的密封性和通风系统的特性之间的相互关系随高度增加而变得更为重要。因此, 对通风系统的节能改进必须与建筑围护结构密封性的已有条件或改进设计相匹配。建筑研究委员会的研究成果表明:对设有机械排风系统的建筑安装热泵系统从排风中回收热用于生活用热水的制备和房间供暖;对采用自然通风的建筑安装废水气式热泵, 都有效的节约了能量。利用新能源供应技术——热泵或太阳能供热站, 对原来采用普通型热输配系统的建筑环境进行改进十分有效。设计者在进行建筑设计时必须充分重视由于结构上的要而对建筑采暖的影响, 并尽量减少这些不利影响。对新建公寓建筑可充分利用太阳入射能实现节能。

三、采取的采暖、供热、通风新技术

传统的采暖、供热、通风系统形式的设计没有或很少从节能角度和利用新能源技术上考虑。因此, 必须利用国家能源方面的研究成果对其进行节能新技术的改进。

在采暖系统方面, 由于近年来对电能使用的限制。基本上将电供暖系统取消, 以热水供暖系统为主要采暖形式, 并充分利用新能源技术-热泵系统和太阳能采暖系统作辅助系统, 实现节能目的。建筑物的热水采暖系统多数都与集中或区域供热站相连, 便与对供热站锅炉房的集中调节。因此, 对供热站锅炉的正确运行和调节使其在满足功率要求的一个最佳值下运行是非常值得的一项节能措施。对区域供热的用户服务单元中自动控制设备的准确安装, 定期检查和调节也具有重要节能意义。在供热方面取得的一项重大改进是为建筑环境供热的热水输配新技术。用带有塑料外壳的组合式管道系统取代传统的输配管道。这种组合式管道系统中间的管子是钢制的, 管外是塑料, 热保温层是由泡沫塑料直接浇注而成。这大大降低了安装费用, 使热水能输送到那些因建筑物不密集而不能设混凝土沟渠的较远地区。在对长期处在区域和集中供热站供热温度条件下塑料性能测定完成以后。由于管子柔软能很好的符合地形条件, 沟渠可用传统的挖掘方式, 开挖、铺设、连接、回填工作进行迅速。不仅具有经济性, 而且减少了交通的影响;在通风方面, 传统式建筑一般采用自然通风。目前的最低要求是设机械排风系统。这也为节能措施的改进提供了便利条件, 可以从通风系统的排风中回收热量用于供暖。

四、低品位能源的开发和利用

1.热泵系统

热泵系统是一能从低品位能源中提取热量, 供给需能单位的新能源利用系统。其中除烟气和工业余热外, 热泵所利用的热源温度一般在-50℃~250℃之间, 可使大量低品位能源得到充分利用, 但必须给热泵输入一定量的高位能源作为驱动能。热泵系统具有两个优点:一是能使较低温度下的热源得到充分利用。另一个是在输入相同量的初级能下, 较传统的供热系统具有更高的供热效率。热泵供应能量为输入驱动能的2~4倍, 其效率以性能系数表示εh=制热量/输入驱动能, 通常总大于1。

目前, 用于驱动热泵的大部分是电动压缩机, 燃气式压缩机由于可利用天然气节省电能消耗而具有独特的优点, 但其投资较高, 效率也低于电动式热泵。吸收式热泵是以压缩式热泵的有效改进形式, 其特点是不需电能, 而是以两种循环介质的相互作用为基础的化学式热泵, 利用1200℃~2000℃温度范围内的热作为输入能, 因而可将烟气和一定量的工业余热作为输入能。

利用土壤, 岩石和地下或地表水的热泵是从低拉热源的孤立系统中吸收热, 然后通过热交换器将热传给热泵蒸发器。土壤和岩石式热泵的主要缺点是投资较高, 应用较少。在原有的建筑中多数采用废气式热泵系统辅助供暖和生活用热水的制备。热泵技术最佳应用之一是回收公用污水系统的热并提供给区域供热系统。这种技术具有较高经济价值, 已得到广泛的商业性应用。

2.太阳能供热系统

太阳辅射的年平均有效功率很低, 在我国北部的平原地区达0.1kW/m2, 难以直接利用。太阳能供热系统就是利用品质较低的太阳直射辐射能或大气散射辐射能为建筑环境供热的新型能源系统。

太阳能供热系统的主要组成部分是太阳能集热器。通过对几种型式的太阳能集热器的测试表明:在我国北部的地理气候条件下, 最适宜用于房间供暖的集热器是平板式集热器, 工作温度在300℃~900℃范围内, 其主要优点有两个: (1) 不仅能利用的太阳的直射辐射且能充分利用大气的散射辐射; (2) 便于安装, 节省费用。可在原有建筑物屋顶的适当方向安装上平板式集热器。太阳能供热系统需配置季节性蓄热装置, 将夏季日照充足时的太阳能蓄存起来, 在需要时为建筑环境供热。因此, 太阳能供热系统方面的工业, 同大型蓄热装置的研究、发展与试验性建筑工业紧密相关。太阳能供热系统的运行经济性是十分显著的, 其全部费用基本由投资费用决定, 运行费用仅限于循环泵所耗能和维持正常的管理和检查的费用。科技人员研制的太阳能供热系统的实践应用证明了其高效性和在气候剧变时具有的较强适应性, 为这一新能源技术的推广应用奠定了理论和实践基础。

3.蓄热

如前所述季节性蓄热能力是大规模使用太阳能供热系统的前提条件, 也是提高余热、废物燃烧热和其它全年都能获得的或主要在夏季能获得的低品位热源利用率的一重要条件。在充满水的岩石洞中蓄热;经保温的注满水的凹形沟或蓄热池的蓄热。土壤本身粘土的蓄热或蓄水层蓄热。其中水具有较高的蓄能力达1.16kWh/m3k, 充满饱和水的粘土的蓄热能力达1kWh/m3k, 岩石:如片麻岩和花岗岩的蓄热能力为0.6kWh/m3k。蓄热池的大小和形状是决定相对热损失的重要因素。当蓄热池的大小和形状一定时, 蓄热温度是影响热损失的主要因素。因此, 在设计和应用上必须注意对在可直接用于建筑环境供暖的足够高温条件下的蓄热和那些需要热泵来吸取热量的低温条件下的蓄热之间的差别。根据具体使用条件进行设计, 从而实现高效利用低位热源的目的。

近几年, 商业性建筑夏季的制冷要求明显增加, 而冬季供暖需求有所降低。这主要是受其内部大量的计算机、照明设施及其它设备释放的热量影响。根据这一现象, 研究者提出一可行的方法, 即将住宅与商业区集中布置。利用季节性蓄热, 将商业性建筑中多余的热蓄存并在需供暖时充分利用, 将蓄热作为供冷和供热组合系统的一部分, 从而有效的节约了能量。

热泵系统, 太阳能供热系统及蓄热对低位热源的充分利用为国家提供了新的可利用能源, 同时因其不产生污染而能较好地满足环保要求, 这对于整个人类社会的发展进步起了巨大的推动作用。

五、小结

以上是在理论和技术对暖通空调节能的分析, 然而在具体的实施过程中很难实现上述的要求和措施。“能源危机”在世界各地被人们所认识, 且制定相应的措施。但在我国至今还没有规范性的标准出台, 即使有了地方性的规范, 由于监督力度的不够也没能认真执行。从某种方面来讲, 节能只不过是一种口号, 并没有引起人们的充分重视。建筑节能贯穿于设计、施工、验收、运行、维护的全过程中, 是一个节能系统。在这个系统中, 要求各个环节、各个方面都要切实可行。不是哪一个人、哪一个企业的利益为先, 而应考虑整个社会的大环境。我国长期以来, 因片面强调建筑造价、只考虑个体利益, 加之没有建筑热工和建筑节能方面的标准规范可供依据, 导致重复建设、质量结症问题的存在, 致使能源浪费情况严重。遗憾的是, 在建筑业中这种倾向还十分顽固。

目前在暖通空调设计时很少设计人员先计算室内负荷, 大多设计人员还是沿用估算值来确定负荷。即使计算, 也只是用现有程序计算, 计算后没有针对具体的情况加以调整。这一现象往往造成负荷过大, 而加大投资浪费能源。对于某些"三边"工程, 设计人员为了加赶进度, 没有视具体的情况进行全面分析得出最佳方案, 结果风管弯头过多, 局部阻力损失过大压力不平衡, 使风量分配不均, 引起不同房间冷热不均, 达不到要求的室内环境。虽然我国建筑业发展迅速, 但是, 广泛采用新的建筑材料不考虑保证建筑物的热力状态的建筑设计方案, 导致一系列不能满足室内微气候条件的情况出现。应该注意到建筑地区的气候特征, 以及当地建筑经济特点和建筑物的经营管理具有决定性作用。有的地方还有这种情况, 当建筑物采用隔热性能差的材料设计时, 计算中要考虑采用昂贵的微气候的空调设备。而在执行该设计时, 由于经济方面的原因, 无法采用此种空调设备, 结果会出现夏季过热和冬季过冷的现象。

就施工而言, 由于国内体制原因, 设计、施工由不同承包商承包, 考虑问题的角度利益不同, 很难达到最佳配合。就供暖方式来看, 我国采暖地区居住建筑存在着由于施工问题导致围护结构保温水平低, 门窗气密性差, 采暖设备热效率低的状况, 导致平均每年每平方米采暖能耗高达30.5kg。这一现象的造成, 主要是施工技术人员对图纸理解不够和施工人员素质较差。资金不到位盲目上马, 致使停工时间过长, 也是造成上述现象的重要原因。

运行及维修直接关系到运行成本大小、运行效果好坏、系统寿命长短。在运行过程中, 管理人员对空调系统运行系统认识不够, 不能区分运行高峰期。在正常期和高峰期机器的运行数量一样, 造成能量浪费。维修和保养直接影响运行能力, 定期检修是至关重要的, 这一点管理人员往往做不到。因风道渗漏引起热损失、空调机盘管和过滤器附着异物引起机器性能下降等现象处处可见。对于低效率的设备不能及时维修和更换, 造成不必要的能耗。

随着科学技术的发展, 在技术上节能可以做的很好, 如高节能设备的出现、绿色空调的出现。但是人为方面作的还很不够, 人们的观念和意识急需改变。建筑节能意识差, 还没有在社会上、建筑界形成强大的舆论, 特别是一些管理干部对此认识不足。立法不健全, 尽管技术标准属于强制标准, 却缺乏行政法规和执行机构实行监督和强制。包费制与用户利益无关, 不能使用户节能, 建筑节能缺乏经济政策驱动机制, 建设单位往往只计较一次性基建投资, 而忽视了几年后的回收。节能科技投资太少, 从研究到推广各环节的工作还不配套, 建筑节能产业体系还未建立。

总之, 节能在现代社会中已被认为是具有战略性的问题, 社会舆论应加大力度, 广泛宣传, 让全社会都动员起来, 从我做起, 从现在做起。行政执法机构应强制实行监督和执行。就建筑业来讲, 加强项目立项和设计方案的优化工作;加大工程师监理制度力度;对设备运行效果进行专家论证。此外, 引进国外一些先进技术, 结合我国的地理环境特点最大限度地开发利用新能源并对已有建筑存在问题进行改造。不仅能够缓解我国能源短缺的问题, 而且有利于环境条件的改善。 (来源:青岛工程建设管理信息网, 刘忠辉、张子峰、高楠)

探讨篇

对照《采暖通风与空气调节设计规范》GBJ19-87 (以下简称《设计规范》) 、《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95 (以下简称《高规》) 、《采暖通风与空气调节制图标准》GBJ114-88 (以下简称《制图标准》) 、《建筑工程设计文件编制深度的规定》 (以下简称《设计深度规定》) 等有关规范、规定、标准, 发现目前暖通空调设计人员在贯彻执行现行规范、规定、标准方面, 在系统设计、设备选型、管网布置方面都存在着不少问题。

一、贯彻执行暖通设计规范、标准方面存在的问题

1.室内外空气计算参数不符合规范要求

《设计规范》规定, 冬季室内空气计算参数, 盥洗室、厕所不应低于12℃, 浴室不应低于25℃。然而, 有的公共建筑的厕所、盥洗间 (设有外窗、外墙) 、住宅建筑的卫生间 (冬季有洗澡热水供应, 应视作浴室) 未设散热器, 很难达到室温不低于12℃和25℃的要求。还有的住宅建筑的厨房不设散热器, 笔者以为不妥, 住宅厨房室内温度亦应按不低于12℃的要求设置散热器。

《设计规范》规定, 一些主要城市的室外气象参数应按该规范附录二采用。按该附录二, 北京地区冬季供暖室外计算温度除延庆、密云外应为-9℃。而有的工程地处北京近郊区, 却取用-12℃, 显然是不妥当的。

2.供暖热负荷计算有漏项和错项

《设计规范》规定, 冬季供暖系统的热负荷应包括加热由门窗缝隙渗入室内的冷空气的耗热量。但有的工程在计算供暖热负荷时却未计算这部分耗热量, 致使供暖热负荷出入较大;《设计规范》对围护结构耗热量计算各朝向修正率做了明确规定, 北0~10%, 东、西-5%, 南-15%~30%, 而有的工程却将各朝向修正率变为北20%, 东、西15%, 南-5%, 有悖于规范要求。

3.卫生间散热器型式选择不妥

《设计规范》规定, 相对湿度较大的房间宜采用铸铁散热器。然而, 不少工程的卫生间采用钢制散热器, 亦未加强防腐措施, 这是不妥当的。笔者曾看到有些办公楼的厕所采用钢制闭式散热器, 但没使用几年, 散热器的串片就被腐蚀了, 剩下的两根光管也锈蚀严重。实践证明, 此类场所最好采用铸铁散热器或铝制散热器。

4.楼梯间散热器立、支管未单独配置

《设计规范》规定, 楼梯间或其它有冻结危险的场所, 其散热器应由单独的立、支管供热, 且不得装设调节阀。然而, 有的工程将楼梯间散热器与邻室供暖房间散热器共用一根立管, 采用双侧连接, 一侧连接楼梯间散热器, 另一侧连接邻室房间散热器, 而且散热器支管上设置了阀门。这样, 由于楼梯间难以保证密闭性, 一旦供暖发生故障, 可能影响邻室的供暖效果, 甚至冻裂散热器。

5.供暖管道敷设坡度不符合规范要求

《设计规范》规定, 供暖管道的敷设应有一定的坡度, 对于热水管坡度宜采用0.003, 不得小于0.002。然而, 有的工程供暖供回水管坡度只有0.001~0.0015。当然, 如确因条件限制, 热水管道甚至可无坡度敷设, 但此时应保证管中的水流速不得小于0.25m/s。

6.厨房操作间通风存在问题

《饮食建筑设计规范》 (JGJ64-89) 对厨房操作间通风作了明确规定: (1) 计算排风量的65%通过排气罩排至室外, 而由房间的全面换气排出35%; (2) 排气罩口吸气速度一般不应小于0.5m/s, 排风管内速度不应小于10m/s; (3) 热加工间补风量宜为排风量的70%左右, 房间负压值不应大于5Pa。然而, 有的工程的厨房未设排气罩, 仅在外墙上设几台排气扇;有的虽然设置了排气罩, 但罩口吸气速度远小于0.5m/s, 选配的排风机风量不足。大多工程未设置全面换气装置, 亦未考虑补风装置, 难以保证室内卫生环境要求及负压值要求。

7.膨胀水箱与热 (冷) 水系统的连接不符合规范要求

《锅炉房设计规范》 (GB50041-92) 规定, 高位膨胀水箱与热水系统的连接管上不应装设阀门。这里所说的连接管是指膨胀管和循环管。此条对空调冷冻水系统也是适用的。但有的空调冷冻水系统高位膨胀水箱的膨胀管接至冷冻机房集水器上且安装了阀门, 这是不允许的。一旦操作失误, 将危及系统安全。

8.通风空调系统防火阀的设置不符合规范要求

《高规》中规定, 风管不宜穿过防火墙或变形缝, 如必须穿过时, 应在穿过防火墙处设防火阀;穿过变形缝时, 应在两侧设防火阀。然而, 有的高层建筑, 风管穿防火墙处未设防火阀, 有的风管穿过变形缝时仅在一侧设有防火阀, 而另一侧则未设。另外, 有些工程防火阀的位置设置不当。按要求防火阀应紧靠防火墙设置, 且连接防火阀的穿墙风管厚度δ≥1.6mm, 防火墙两侧各2m范围内的风管应采用不燃材料保温。但有些工程通风空调风管上的防火阀随意设置, 远离防火墙, 其间的风管既未注明加厚, 亦未采取任何保护措施, 存在着隐患。

9.防烟楼梯间前室送风口风量的确定有问题

《高规》对高层建筑防烟楼梯间前室加压送风量作出了规定, 并分情况给出了具体风量值。该条附注中说明开启门时通过门的风速不宜小于0.7m/s;条文说明中规定了门的开启数量, 20层以下为2, 20层以上为3。《高规》还规定, 防烟楼梯间前室的加压送风口应每层设一个。根据这些规定, 可以推算出各层前室送风口的风量应为L/2 (20层以下) 或L/3 (20层以上, L为前室总加压送风量) 。然而, 有的工程, 其防烟楼梯间前室送风口的风量却标注为L/n (n为建筑物层数) , 显然小了许多。如某12层建筑, 防烟楼梯间前室总加压送风量定为16000m3/h, 但每层前室送风口风量却标注为16000/12≈1300 (m3/h) , 显然其风口配小了。正确的标注应是16000/2=8000 (m3/h) , 应按此配置风口大小。

10.误将防烟分区排风量的计算混同于排烟风机风量的计算

《高规》对排烟风机风量作了明确规定:担负一个防烟分区排烟时, 应按该防烟分区面积每平方米不小于60m3/h计算, 担负两个或两个以上防烟分区排烟时, 应按最大防烟分区面积每平方米不小于120m3/h计算。请注意, 这里指的是选择排烟风机的风量, 并不是指防烟分区排风量加大一倍 (对每个防烟分区的排风量仍然按防烟分区面积每平方米不小于60m3/h计算) , 而是当排烟风机不论是水平方向或垂直方向担负两个或两个以上防烟分区排烟时, 只按两个防烟分区同时排烟来确定排烟风机的风量。

然而, 有的工程排烟风机水平方向担负面积大小不等的2~3个防烟分区的排烟, 设计上错误地将排烟风机风量按其所担负的2~3个防烟分区总面积每平方米不小于60m3/h计算, 而不是按其中最大防烟分区面积每平方米不小于120m3/h计算, 致使排烟风机风量偏小, 难以满足防火使用要求。还有的排风机 (系统) 垂直方向担负两个以上防烟分区 (内走道) 的排烟, 设计上误将各层防烟分区 (内走道) 的排风量按各自的面积每平方米不小于120m3/h计算了, 而不是按各自的面积每平方米不小于60m3/h计算的, 无形中将垂直方向各防烟分区 (内走道) 排风量加大了一倍, 致使各层风道、风口配置得偏大。

11.高层建筑排烟系统排烟口选型不当

《高规》规定, (通风空调) 风管穿过防火分区的隔墙处应设防火阀。笔者认为, 排烟风管不宜穿过防火墙, 如必须穿过时, 应在穿防火墙处设当烟气温度超过280℃时能自动关闭的防火阀, 并与排烟风机联锁。然而, 有的工程在设计时对此有疏忽。如某工程地下室一排烟系统担负3个房间及1个内走道 (各房间与内走道之间的门均为防火门) 的排烟, 排烟总管上设有一只排烟防火阀, 而各房间及走道的排烟口均为单层百叶风口, 排烟管穿过各防火墙处均未设排烟防火阀。这样带来的问题是:各房间防火门形同虚设, 一旦一个房间发生火灾, 将通过排烟管殃及其它房间。正确的做法是:在单层百叶排烟口后 (排烟风管穿防火墙处) 增设排烟防火阀 (280℃自动关闭) 或将单层百叶风口改为专用排烟风口 (平时常闭, 着火时自动开启排烟, 280℃重新关闭) 。

二、在工程设计中存在的问题

1.供暖入口设置过多

设置供暖入口时, 既要考虑室内供暖系统的合理性, 又要考虑与室外管线衔接的合理性, 不能只图室内系统设计方便、省事, 而不顾及室外管网系统。然而, 有的工程供暖入口设置过多。如某7层综合楼, 室内供暖系统分为10个环路 (1~2层4个, 3~7层6个) , 供暖入口设置亦达10个之多, 同外线衔接点过多, 几个方向均有, 不仅给外线施工造成麻烦, 也给将来室内系统调节带来不便。

2.供暖系统设计不合理

供暖系统设计存在不合理之处: (1) 有的供暖系统由1条主立 (干) 管引进, 分几个环路, 分环上不设阀门, 给系统运行调节、维修管理造成不便。 (2) 有的供暖管道布置不合理, 与建筑专业不易协调, 或供暖立管直接立在窗子上, 既影响使用, 又不雅观;或者供暖水平管道敷设在通道的地面上, 既影响行走, 又不便物品放置。 (3) 有的供、回水干管高点漏设排气装置, 一旦集气, 难以排除, 影响系统使用。 (4) 有的供暖系统为同程式, 一个环路单程长300m, 致使供、回水干管坡度很难达到规范规定的不小于0.002的要求。 (5) 有的供暖系统为双侧连接, 两侧热负荷及散热器数量相差悬殊, 而两则散热器供、回水支管却取用相同管径, 两侧水力不平衡, 难以按设计流量进行分配。

3.排风系统设计不合理

如某工程地下室的暗厕 (卫生间) 等若干个生活用房和设备用房设一排风系统, 水平风管长60m, 断面只有200m m×200m m, 风阻较大;选用屋顶风机排风, 却将风机安装在外墙上, 显得很不协调。还有的工程的地下室设若干个包间 (均为暗房) , 各包间均采用吊顶排气扇, 排风经数十m长的水平风管排出室外, 风管断面仅有150mm×150mm, 阻力大, 排风效果差。

4.空调系统的选择不合理

如某工程设有指挥大厅、会议厅、计算机房等, 此类性质的用房, 理想的空调系统应是低速风道系统, 而设计却采用了风机盘管系统, 且未设新风补给系统, 显然是不合理的。又如某工程甲方要求部分房间室内设计参数为:冬季tn=18~22℃, φ=55%±5%, 夏季tn=25~26℃, φ=60%±5%;另一部分房间tn=22±2℃, φ=40%~60%, 洁净级别小于10000级, 新鲜空气40~60m3/ (h·人) 。对这两类性质的用房, 设计上统统采用了风机盘管系统, 且未设新风补给系统。这样的系统满足不了甲方所提的要求。

5.厕所采用风机盘管时未加新风

厕所内既要满足温度要求, 又要排除臭味, 保证卫生要求。然而, 有的工程的厕所既无排风, 又无新风补给, 单纯采用卧式暗装风机盘管供冷、供热, 造成臭气自身循环, 这是不妥当的。

6.平衡阀的设置与口径选择存在问题

空调冷冻水系统宜设置平衡阀, 一般应设在回水管上。而有的工程新风机组冷冻水供、回水管上均设置了口径与管径相同的平衡阀。笔者认为, 供水管上不必设置平衡阀, 仅在回水管上设置即可。平衡阀口径应通过校核计算确定。

活动篇

发掘业内优秀设计实现更高能效目标

第八届艾默生杯数码涡旋中央空调设计应用大赛成功落下帷幕

2010年11月9日, 杭州, 由艾默生环境优化技术主办的“第八届艾默生杯数码涡旋中央空调设计应用大赛”在第十七届全国暖通空调制冷学术年会上举行了盛大的颁奖典礼, 标志着这一旨在发掘优秀设计人才、推动暖通空调行业向更高能效目标迈进的标志性大赛成功落下帷幕。包括设计精英、在校学生、教授以及业内专家在内的约600名来宾参加了现场的颁奖活动。

第八届艾默生杯数码涡旋中央空调设计应用大赛共有495件项目参赛, 参赛项目之多再次刷新了历史记录。大赛注重创新突破和杰出设计, 对参赛作品在节能及提高能效方面提出了很高的要求。由业内翘楚组成的专家评委就入围作品的独创性、能效性、适用性和环保性作出评审。本届参赛作品不仅在设计水准上有了进一步提高, 而且参赛项目更加贴近生活。这不仅标志着数码涡旋技术正越来越多地被专家和客户们所认可和接受, 也同时反映出市场对国家自2010年6月起实施的空调新能效标准的及时响应。作为行业内最具影响力的赛事之一, 艾默生杯为引领暖通空调行业向更高能效目标发展起到了重要的推动作用。

本届比赛最终有81个参赛项目获得殊荣, 参赛的三个组别分别是设计院工程师组、应用经销商组以及院校学生组。其中, 设计院工程师组的天保国际商务园AB地块项目荣获了杰出设计大奖, 鲁银银河大厦项目赢得了最佳超低温设计奖。丰盛产业控股集团有限公司丰盛空港研发大厦与南京中医药大学唐仲英科技楼主楼中央空调工程设计两个项目分别获得该组别一等奖, 另有30个项目获得了二、三等奖。应用经销商组共有34个项目获奖, 其中, 河南省民政厅综合办公楼项目获得了杰出应用奖, 安徽合肥置地汇丰广场项目赢得最佳超低温应用奖, 吉州区行政中心办公楼和赣榆县中医院两个项目则将该组别的两个一等奖揽入囊中。在院校学生组, 今年共设立13个奖项, 三名“未来之星奖”分别被成都某商务酒店空调设计、南京某大学行政办公楼空调工程项目以及西安某大学综合教学大楼空调系统设计三个项目夺得, 另有10个项目获得了优胜奖。通过八年的不断发展, 参与艾默生杯的在校学生数量不断增加, 优秀作品不断涌现, 艾默生杯这一广阔平台为培养未来行业人才以及促进院校相关专业的发展起到了良好的激励作用。

荣获本届设计院工程师组的两个最高奖项之一——杰出设计大奖的项目为天津建筑设计院设计的天保国际商务园AB地块。该工程为办公楼建筑, 十分适合采用数码涡旋多联机, 并具备灵活性以及综合同时使用系数的设计优势。该工程的总体建筑面积达80万平方米, 由多幢建筑组成。工程设计中对负荷值的采用、室外机组的分组配置、凝结水的排除、新风的考虑均较合理, 作品在各个细节充分考虑了如何更为有效地提高能效的利用, 获选为杰出设计大奖也体现了评审专家组对优秀节能设计的充分肯定。

设计院工程师组的另一项大奖——最佳超低温设计奖的获奖项目鲁银银河大厦, 其特点是根据建筑性质合理采用了数码涡旋多联机系统, 在设计上做到了设计指标正确、系统设计合理, 并结合了气候条件, 合理采用了喷气增焓技术, 使得机组在超低温极端情况下仍然能够较好地发挥供热的功能。同时, 该项目采用了热回收及新风机组, 对节能和室内环境有良好的促进作用。

艾默生环境优化技术亚太区空调市场部副总裁刘耀麟 (Don Newlon) 先生表示:“艾默生杯数码涡旋中央空调设计应用大赛到今年已经举行到了第八届, 数码涡旋技术的卓越性能已被越来越多的专家和设计人员广泛认可, 数码涡旋多联机已在医院、政府及企业办公楼、住宅、酒店、学校、图书馆、商场等与我们生活息息相关的各大类项目中被越来越多地应用。作为全球采暖、通风、空调和制冷行业的领先企业, 艾默生环境优化技术长期致力于为中国的暖通空调行业发掘优秀人才, 并与行业同仁携手积极推动节能设计与应用。我们将继续全力推动数码涡旋技术在中国市场的广泛应用, 推出更多优秀设计和绿色建筑, 并进一步降低建筑能耗, 为响应国家新的能效政策作出应有的贡献。”

评审专家组专家、中国建筑学会暖通空调分会理事长、中国建筑科学研究院副总工程师、建筑环境与节能研究所所长徐伟先生表示:“由艾默生环境优化技术主办的艾默生杯数码涡旋中央空调设计应用大赛的影响力逐年扩大, 我们很可喜地看到数码涡旋技术和数码涡旋多联机在我们生活的各类项目中的普及应用, 这些项目以其节能性、经济性、实用性和创新性, 能够更好地帮助我们实现更高的能效目标。”

8.浅议暖通空调设计 篇八

摘要:优秀的暖通空调设计是整个建筑不可少的一部分,而优秀的方案设计是暖通空调设计工作中最重要、最复杂的环节。由于人口、资源和环境压力,走可持续发展之路,建绿色、生态建筑才能顺应时代要求。要提高我国暖通空调整体设计水平,在设计时就要进行各方面因素的综合考虑,必须对项目的实际需求,环境条件特点和环境条件的变化趋势等情况进行深入调查,避免主观性和片面性,确保规范性,科学合理性,只有这样才能发挥它的最大使用效能并能够满足实际的需要。同时,我国应该制定有关法规、设立专门机构加强对建筑方案设计阶段的经济性、节能性、安全性等建筑性能指标的评估。提高我国暖通空调的整体方案设计水准和竞争能力。

关键词:暖通空调设计;存在问题;优化措施

1.我国暖通空调设计的现状

目前我国大部分建筑企业对于暖通空调设计常常是不关注的,管理者认为建筑设计的成败才是企业的生存根本而非暖通空调的设计。由于企业的不重视,暖通空调的设计费仅占建筑设计总费用的3%,设计人员的劳动量与收入水平不成正比,因此设计人员很难充分发挥主观能动性,投入更多的精力和时间去设计和创新优质的设计方案。另一方面,对于如何选择最适合的设计方案,我国则缺乏相应的评价体系。由于暖通空调与能源、环境结合紧密,如何顺应资源的可持续发展、建设绿色建筑、减少能耗、减轻污染、节约能源,促进暖通空调业与环境、资源、社会的协调发展成为暖通空调设计的关键。因此,通过科学的合理的暖通空调设计评价方案,挑选经济技术性好的设计方案,实现资源的合理配置,是目前我国暖通空调设计发展的主要前景。

2.我国暖通空调设计中存在的问题

2.1暖通空调设计的经济问题

目前,暖通空调设计方案中优先考虑的问题就是经济问题。设计人员首先要确保设计方案的合理性和科学性,比较设备的档次、价格、使用情况、能源价格、使用寿命等多项基准条件,采用相同设计要求的设备。另外,由于设备生产厂家考虑问题的视角不一致,厂家给出的比较数据和结果多是利于自己产品而不利于他人产品的,设计人员务必要对设备生产厂家提供的设备比较数据和结果进行认真分析和核对,切记直接采用。因此,合理的暖通空调方案设计要求设计人员不能仅考虑设备报价,还要从设备的投资运行费用、使用年限、节能减排等多方面着手,对经济性计算比较进行综合性考虑,在为企业获得最大利益的同时,顺应现代可持续发展的相应。

2.2暖通空调设计的工程设计问题

常通情况下工程设计问题的分为以下几点:

2.2.1 大型风机的变频控制问题:部分企业为追求企业利益最大化,节约投资成本,排风机上没有安装变频器。因此,排风机在工作过程中不能平衡各风口的风量,当总风量附加系数比较大时,就会造成排风机喘震,甚至毁坏排风机。

2.2.2噪音过大:部分设计人员在对设排风备进行选择时没有按照相关标准来进行,在设备安装过程中没有采取相应的消声措施,带来严重的噪音污染。

2.2.3空调系统电动风阀选择不正确:一些情况下空调系统电动开关风阀没有配置反馈信号,当执行机构出现问题时,阀门关闭信号不能被送到控制室,毁坏风机。

2.2.4供暖系统设计不合理:安装暖通空调的目的就是实行集体供暖,而实际供暖系统设计中存在多处不合理方面。首先,有的供暖系统由一条主干管引进,下分为几个环路,但不在分环安装阀门,对系统的调节、维修、管理带来不便。其次,供暖管道设计不合理,与整体建筑设计不协调。其次,有的供回水干管高点漏设排气装置,集气后,难以排除,影响系统使用。

2.2.5风机压头选择不正确:工程中常出现机压头选择过高或过低,出现风口风速太大或系统阻力无法减小的情况。

2.2.6通风管道及风口布置不当:程中常出现工程管道布置过长、风口布置过多、回风口个数太少等布置不合理情况。

2.3暖通空调设计的图纸问题

目前暖通空调设计图纸中,由于设计者自身的原因,不按照相应的规范和要求,常出现设计说明内容不完整、平面图深度不够、系统图深度不够、计算书内容不全或全部空白、不符合制图标准,图画不清楚等问题。这直接关系到工程项目的成败和企业的经济效益。

2.4暖通空调设计的可操作与可行性问题

暖通空调系统要有很好地可调节性以适应气候条件的不确定性。好的调节系统要求投资成本少,耗能量小,节约能源等技术经济性比较来确定。设计方案便于管理操作是用户十分关心的问题。有的系统自动化水平不高,对管理人员的数量、素质却很高,提高了人工费,使企业支出增加,经济性和可行性低。从长远角度考虑,增加暖通空调设计的可操作与可行性是必要的。

3.优化我国暖通空调设计的措施

3.1设计师提高自我的设计意识与能力

暖通空调设计和运行过程中出现的问题与设计人员自身的素质和责任意识有很大关系。首先,设计人员应该提高思想认识水平,主动学习有关暖通空调设计方面的专业知识,提高自身的专业素质,具有相应的决策能力和评价能力。其次,设计人员要有较高的责任意识和紧迫感,站在我国节能减排、可持续发展的高度,树立综合设计思想,设计符合标准的、合理的方案。最后,企业要对暖通空调设计的重要性要有做够的认识,加大对暖通空调设计的投入和支持,激励设计人员的创新工作,从源头上促进暖通空调行业的规范健康发展。

3.2优化设计方案

暖通空调方案设计的優化关系到暖通空调工程项目的成败和企业的经济效益。首先,设计方案应该满足客户的需求,并在其适用范围,不然任何优秀的方案都是没有意义的。其次,优秀的设计方案应该对涉及到的任何一种因素进行全面考虑,符合我国相关工程的设计和施工的标准及法律法规,达到高标准,并达到最高的综合效益,避免不顾使用条件而盲目追求新技术的倾向。这就要求设计者在暖通空调设计过程中要考虑经济性、可操作性及可调节性、安全性等因素。这样才能对各种设计方案进行科学的比较和优选,减小因主观性和片面性带来的失误和经济损失。

3.3做好后期的完善工作

在技术发面,目前我国暖通空调设计方案评价体系尚不完整,对定性指标的评价和权重的确定缺乏客观性。因此,加强对定性指标量化评价方法的研究,做到对设计方案进行科学、透明、客观、公正的评价,才能符合工程应用的基本要求。同时,还要加强对相关方案设计软件的开发研究工作,实现暖通空调方案设计软件化、规范化。在设计管理方面,我国也应制定相关法规、设立专门机构加强对建筑方案设计阶段的经济性、节能性、安全性建筑性能指标的评估。

4.结语

暖通空调具有采暖、通风和空气调节这三个方面,因此其设计也存在着一定的难度。如何优化暖通空调的设计,从而为人们带来更加舒适的享受成为了设计师面对的首要问题。随着我国经济的发展和人民生活水平的提高,暖通空调的耗能量达到我国总能耗的15%,因此,暖通空调设计方案也和我国资源消耗、能源安全和环境污染等问题密切相关。设计方案的优劣对暖通空调工程设计的成败关系重大。

参考文献:

[1]李兆坚.暖通空调方案设计现状分析.暖空空调.2005.

[2]胡凤武.浅析目前暖通空调方案设计的现状.华章.2011.

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