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某实验楼恒温恒湿空调改造工程设计、安装及调

时间:2026-07-23 21:08:36 作者:小编 点击:

  

某实验楼恒温恒湿空调改造工程设计、安装及调(图1)

  文中详细介绍了某试验楼,恒温恒湿设备中央空调改建工程的设计方案、安裝及调节。空调通风设备选用风冷式恒温恒湿设备制冷机组,共有八个单独的空调系统。小结了该工程项目从设计方案、安裝到调节,整个过程的一些具体方法和感受。

  该工程项目为试验楼恒温恒湿设备中央空调更新改造新项目,共三层,中央空调总面积约1340M2。原设空调系统,一部分选用集中空调的方法,一部分选用水冷散热柜机空调机的中央空调方法。系统历经很多年运作,机器设备脆化,系统老旧,系统分区不科学,已不可以融入各项工作的必须,因此必须对目前系统开展技改项目,为计量检定试验出示必不可少的恒温恒湿设备办公环境。

  依据当场观察和对原系统的剖析,依据小区业主明确提出的工作中必须,将试验楼更新改造为八个恒温恒湿设备空调系统,其标准、主要参数如表1:

  注:排风温度差的明确:室内温度容许起伏范畴±0.2℃,排风温度差取3℃;室内温度容许起伏范畴±0.5℃,排风温度差取5℃;室内温度容许起伏范畴±1~2℃,排风温度差取6~7℃。

  原机房内空调机组全部取消,新设计采用R22制冷剂,直接蒸发式制冷系统。系统1~7选用七台广东省吉荣空调设备公司生产的风冷恒温恒湿空调机组;系统8选用一台广东省吉荣牌风冷洁净恒温恒湿空调机组。机组性能参数详见表4

  风冷恒温恒湿空调机组室内机设在机房内,室外机设在机房外绿化带内。空调采用全空气系统,设送风道、送风口和回风道、回风口。经空调机组处理后的空气,通过送风道、送风口送至室内,经回风口、回风道回至机房。

  3.2.1系统1、系统2、系统4采用明装风管,侧上送上回的送风方式。送风口为铝合金双层百叶风口,回风口为铝合金单层百叶风口。

  3.2.3系统5、系统8原空调系统室内部分送风道送风口,回风道回风口不变,送回风主管道重新设置。

  3.2.5系统7电能基准室,原空调系统室内部分送风道送风口,回风道回风口不变,送回风主管道重新设置;高压室新设风管,明装侧上送上回的送风方式。

  3.2.6系统风速的确定:本设计为低速风道系统,主风道风速8m/s,支风道风速4.5m/s;双层百叶送风口风速2.35m/s,单层百叶回风口风速1.88m/s;孔板送风:孔口流速2.5m/s,工作区流速0.15m/s;消声静压箱流速1.0m/s。

  3.3.1每台恒温恒湿机组送风口处、回风口处设消声静压箱,送、回风主管道上设微穿孔板消声器,机组与风道采用帆布软连接。

  本设计为独立的空调系统,机组控制程序为送风温度控制,每个空调系统送风总管道上设一个总电加热器,每个系统各房间支风管设末端微调电加热器,根据房间温度不同要求,分别选用调功器无级控制。8个空调系统36个受控房间,设8个总风管电加热器和若干个末端微调电加热器,采用一个HPU315-2DP控制。

  为了节省投资,湿度按系统控制,每台空调机组回风口处设湿度传感器,控制整个系统的湿度。

  为了保证系统的防火安全,每个空调系统送风管道上设压差控制器,无风压差,电加热器则不能启动。

  5.1空调冷热源采用广东吉荣牌风冷恒温恒湿空调机组,压缩机采用进口全封闭压缩机,加湿器采用电极式加湿器,机组设计紧凑,占地面积小,采用数字式微处理器,控制精度高,可根据设定的温湿度自动开停机,全自动控制,无需专人操作。

  5.2空调系统为独立的系统,恒温恒湿精度高,使用灵活、方便,具有显著的节能效果。

  本工程为改造项目,各个实验室对室内温度、湿度要求较高,故空调设备、送回风系统、自控系统应按设计规范和现场实际进行设计。

  为了减少外界气候条件的干扰,恒温恒湿室在建筑处理方面,必须做一些特殊的处理,这不仅有利于保证恒温恒湿的精度,而且对空调设备的投资运行费用方面,也有着重要的意义。

  6.2高精度(20±0.2℃、20±0.5℃)的房间外围*好有低精度的恒温室作套间。

  6.3尽可能将恒温恒湿室布置在建筑物的底层和北面,不宜有朝东、西、南的外墙及门窗,以减少太阳辐射热。高精度的恒温室不宜有外墙。

  7.1.1恒温恒湿机组室内外机的安装,机组的基础要找平,水平允许偏差为0.2/100。

  7.1.2空调风管的制作及安装,风管的保温,应按设计图纸和国家有关施工验收规范施工,由于该工程为改造项目,部分房间室内管道、风口不变,所以施工时要考虑新设系统与老系统管道的合理连接。

  7.1.3机组室内外机制冷剂管道的安装:压缩机排气管的水平管段应有不小于1/100的坡度坡向冷凝器,严禁U型弯。管道的焊接、试压、试漏、排污、试真空、保温、加注制冷剂,应严格按施工规范及机器说明书要求进行。

  7.1.4空调风管采用30mm厚铝箔超细玻璃棉板保温,具有保温、防火效果好的优点。

  7.2.1空调系统风量的调整,风量的调整按系统进行,从系统*末端的支干管开始,调节每个支干管上的对开多叶调节阀,使每个房间的风量达到设计的要求,调整房间送回风口叶片的角度,使房间的气流组织均匀。

  系统5电压实验室回风管道风阀未全开,回风口部分被设备挡住,回风不畅。将阀门全部打开,设备移开。室内温度很快达到设计值。

  系统6电压基准室、电阻基准室(20±0.2℃)二个房间内为原空调系统未变,房间内孔板送风,下部设三个回风口。北室室内有一台恒温油槽,油槽是一个不稳定的发热源,时开时停,故室内温度不均匀。另外回风口布置的不均匀,仅在室内一面墙的下部50%的长度处设3个回风口,并回风口部分被设备挡住,也是造成室内温度不均匀的因素之一。如果要达到设计要求的精度(20±0.2℃),就必须将局部热源移至室外,回风口均匀设置,回风畅通。

  由于是改造项目,室内风管仍利用原系统风管,与新系统机组送风管连接,由于新系统设计风量比原系统大,故系统7、系统8送风道、送口风速较高,噪声较大。在二个系统中增设二台变频器,根据系统实际调出*佳工况。

  7.4.1检测依据:GB50243-2002《通风与空调工程施工及验收规范》、设计施工图。

  7.4.2检测仪器:智能型温度自记仪,测量范围-40~85℃,准确度±0.3℃;HM34型数字式温湿度仪,测量范围0~90%RH,准确度±2%RH;便携式数据采集仪,0~40℃,准确度±0.1℃。

  7.4.3检测条件:各实验室内设备均投入运行,空调系统连续运行24h以上,然后进行温湿度测量;依据国家标准GB50243-2002的规定,20±0.5℃的房间在工作区布5个测点,连续采集8h以上的数据。20±0.2℃的房间在工作区布9个测点,连续采集24h以上的数据。

  7.4.4检测结果:对20±0.5℃的房间,每隔10min采集各测点的数据,取平均值,连续采集8h;对20±0.2℃的房间,每隔10min采集各测点的数据,取平均值,连续采集24h,其检测结果见表6.

  1、表6仅列出房间温度为20±0.5℃及20±0.2℃的房间检测结果,其他房间温湿度经检测均高于设计要求值,故未列出。

  2、以上为二次检测的结果,**次除系统6(20±0.2℃)及系统5电阻测量室(20±0.5℃)未达到标准,其他均达到恒温恒湿精度的要求。经查找原因重新调试,第二次对系统6(20±0.2℃)及系统5电阻测量室(20±0.5℃)重新进行检测合格。

  恒温恒湿实验室,采用直接蒸发式独立的恒温恒湿空调系统,具有系统简单、便于调节、操作管理方便、节能等优点。在改造工程中,要根据实验室的温湿度精度要求合理划分系统,尽可能将同精度要求的设在同一个系统。精度要求较高的房间,如20±0.2℃的房间和20±0.5℃的房间,应设独立的空调系统。

  为了满足室内恒温恒湿精度的要求,恒温恒湿空调房间的换气次数,要比普通空调换气次数大,根据经验,±2℃的恒温室,换气次数约10次/h;±1℃的恒温室,换气次数10~15次/h;±0.5℃的恒温室,换气次数>15次/h;±0.2℃的恒温室,换气次数>30次/h。

  气流组织设计也是影响恒温室精度的主要因素之一,在高精度的恒温恒湿室内设计气流组织,应考虑以下原则:合理的气流组织流程,充分发挥送风气流的冷却或加热作用;建立一个稳定均匀的温度场,以保证在气流到达工作区时,其平均温度与工作区的温度差不超过允许的温度波动值;气流到达工作区时,其流动速度在0.25m/s左右。±0.2℃及±0.5℃高精度的恒温恒湿室,采用全孔板和局部孔板送风,下部均匀回风,效果较好。

  对±0.2℃及±0.5℃高精度的恒温恒湿室,以及同一个空调系统几个房间要求不同的温度,采用恒温恒湿空调机组时。系统设计需在风管末端设微调电加热器,根据房间温度不同要求,分别选用调功器无级控制。

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