环保空调在室内滑雪环境中的作用
为适宜不相同人群的需要,设置了两条滑雪道,其间高级道全长250m,初级道全长160m,逐段有不相同的斜度,分别为17和11.高低落差60m,建筑的最高点高545m,顶部宽24m,底部宽80m.滑雪区的中部设置提升缆车,两头设置排水沟。配电室、制冷机房等设备用房位于滑雪区坡道下。屋顶为单拱钢计划,外敷设冷库板,在拱两头的最低点设置雨水沟。滑雪馆能一同容纳500人。
服务区首要为从属用房,如租赁雪具、更换滑雪服的房间及有些餐饮、洗浴、文娱用房,该有些选用风机盘管加新风的空调办法,其冷热源及空调系统与滑雪区相对独立,在此不作赘述。
2首要计划参数2.1室内计划参数中国现有的计划标准及暖通、空调、制冷手册没有提及对滑雪馆内计划参数的需要,在判定室内计划参数时,既要考虑满足人体舒适需要,又要考虑节能作业,学习国外多个滑雪馆的计划作业状况和阅历,一同联络本滑雪馆的建筑结构、空调办法、造雪办法等特征,将室内计划参数判定如下。
滑雪馆全年运营时间(10:000:00)室内温度为-3,相对湿度为6080,新风量为25m3/(人h);造雪及雪场维护时间(0:0010:00)室内温度为-3。
2.2室外计划参数北京地区室外计划核算参数,参照《冷库计划标准》,核算滑雪馆围护计划热流时选用夏天空调核算日平均温度。
3围护计划做法围护计划的功用对滑雪馆能否经济作业起着至关重要的影响,是计划时应关键考虑的疑问之一。国外有的滑雪馆选用双层围护计划,并在顶部设置风机,将传入夹层的热量用风机排走。这种做法施工工艺凌乱,风机终年作业能耗大,一同要占用滑雪区的有些面积。当时保温隔热技术已日趋老到且保温材料功用得到了不断改进,本工程选用了单层围护计划,其传热系数能抵达甚至优于某些双层围护计划的保温隔热功用。
3.1外墙及屋顶外墙面积在整个围护计划中所占比例较大,因而其保温功用对滑雪馆冷负荷的影响很大。外墙选用带镀锌钢板面层的保温复合板,保温材料为挤塑板。保温层的厚度在满足最小传热阻的基础上,经过比照其初出资和往常作业费用的大小来判定。
一同在保温板的固定、拼接方面避免冷桥的出现。此外,埋在地下和土壤接触的滑雪馆外围护计划有些,在保温层外增设了防潮层。
屋顶还要考虑太阳辐射和防潮隔汽方面的疑问,具体做法为在保温复合板的外侧增设了岩棉保温层和防潮层。此外外墙和屋顶表面面均为金属赋性,增强对太阳光的反射。
3.2滑雪道(含架空地板和保温地上)计划滑雪道时希望雪层下有些冰雪缓慢天然融化更新,即雪层表面的温度为-3,而底部的温度为0左右,此外,架空有些雪道的表面面不能结露。关于埋在地下的雪道来说,因为雪层底部的最低温度为0左右,不存在像滑冰场或冷库底板下部土壤冻住的表象,因而该有些雪道可不做架空层,用于土壤防冻的卵石层也可适当减薄。
为满足各有些温度的需要,笔者经过核算得到了所需保温层的厚度(如和所示,现场发泡聚氨酯导热系数小于003W/(mK))。雪道板倾角为11,室外风速为125m/s时,表面面的表面传热系数为7511W/(m2K),在核算时取为8W/(m2K)。经过核算发现,雪道板下表面的表面传热系数只需大于4W/(m2K),全年就不存在结露疑问。
埋地有些雪道和架空有些雪道的计划分别和。
为了使冰雪天然融化的水经过滑雪馆两头的水沟有组织地排走,雪道上每隔15m设置一条人字形的斜沟,其高度不逾越建筑面层,而两头较大的水沟下不保温,构成热桥,这种被动式的融雪办法可使雪水天然地排走,而不致冻住。
3.3与服务区相邻的隔墙滑雪馆的南部是服务区,冬夏天均设空调,为了增强通透的视觉作用,窗户在隔墙上占的比例非常大。隔墙及窗户的热工功用首要是经过防结露的传热核算来判定的。与外墙和屋顶不相同,降低窗户(玻璃和窗框)的传热系数可以减少冷负荷,但一同工程造价也前进颇多,例如:通常的中空玻璃(2层6mm的通常玻璃中间带12mm的空气层)的传热系数为27W/(m2K),标准的真空玻璃传
热系数能抵达14W/(m2K),窗框的传热系数要做到小于15W/(m2K)需要选用木框或玻璃钢之类的质料。
因而对窗户传热系数的约束仅仅是满足不结露的需要。
4夏天冷、湿负荷滑雪区的冷负荷跟着时节、场内的滑雪人数、雪层厚度等要素的改动而改动,冷负荷的核算与冷库有许多相同之处,但又有其自身的特征。该滑雪区的冷负荷构成如所示。
需要说明的是雪的导热系数随雪层的疏松程度也有一定的改动(雪与冰的导热系数分别为019和203W/(mK)),在核算时取等效导热系数10W/(mK),保温层的导热系数为003W/(mK),比雪的导热系数小一个数量级,因而雪的导热系数有细微改动对围护计划总传热系数的影响并不大。
中各项冷负荷并不是一同出现的,如运营时间段出现的是由围护计划、人员、灯光、滑雪缆车和新风构成的冷负荷,非运营时间段(雪维护时间)则是由围护计划、灯光、雪维护设备、新风和造雪构成的冷负荷。非运营时间段送新风的首要目的是减少铲雪车作业时排出的CO,NOx等废气对滑雪区的污染,新风量靠室内的CO传感器来调度,新风负荷与运营时间段坚持人体清洗需要的负荷稍有不相同。
滑雪区的湿负荷首要包含人员湿负荷和新风湿负荷两有些,有些文献提出了滑雪区内存在由雪前进致使的湿负荷,事实上如果雪场温度坚持在-3,周围环境不可能供应雪前进需要的热量,因而不会发生前进表象。
滑雪区内人员的湿负荷首要由冷风机背负,新风的湿负荷首要由热回收转轮(除湿量170kg/h)和除湿转轮(除湿量1095kg/h)背负。
5制冷系统5.1制冷机的选择制冷机的选择是制冷计划的重要有些,触及工程初出资、技术功用及作业维护等多个方面,经过比照活塞式氨制冷机、螺杆式氟利昂制冷机和带经济器的螺杆式氨制冷机,本工程选用两台带经济器的螺杆式氨制冷机,双工况作业。带经济器的螺杆紧缩制冷的首要特征在于中间补气,是准二级紧缩进程,大大前进了紧缩机的COP值。
运营时间段:螺杆紧缩机排出的高压氨气一有些进入蒸发冷凝器,冷凝后的高压氨液再进入热虹吸及高压储液罐,氨液节约降压为中压氨气进入经济器,在经济器内被过冷,再经节约减压为低压氨液,进入蒸发器(-15),与乙二醇换热后气化,结束被吸入螺杆紧缩机组,进入下一次的紧缩循环。在经济器内闪发蒸气进入螺杆紧缩机的中压补气口。此时两台紧缩机在相同的工况下作业。
非运营时间段:与运营时间段不相同的是,两台螺杆紧缩机在不相同的工况下作业。氨液从经济器出来后分为两路,一路节约减压后进入造雪机(-27),与水换热后气化,再被吸入其间一台螺杆紧缩机组;另一路节约减压后进入蒸发器(-15),与乙二醇换热后气化,进入另一台螺杆紧缩机组。紧缩机依托吸气阀组的开闭来控制某种参数的制冷剂进入。螺杆紧缩机排出的高压氨气的另一有些进入冷凝器,加热用于融霜用到的乙二醇。
制冷机冷凝热的排放是经过设置在制冷机房外的蒸发冷凝器来完结的。蒸发冷凝器的水箱设在制冷机房内,可避免冬天水冻住。
5.3载冷剂系统载冷剂为质量分数40的乙二醇。制冷机房内设置乙二醇蓄冷箱和乙二醇蓄热箱。滑雪馆正常作业时,温度为-11的乙二醇进入蓄冷箱后,由二次泵分别供至冷风机、除湿机后的冷却盘管和吹雪机用空气冷却器,换热后冷乙二醇温度升至-6,回到蓄冷箱,然后由一次泵供至蒸发器,被氨液从头冷却。
冷风机融霜用乙二醇从蓄热箱(29)进入冷风机,放热后温度降至25,回至冷凝器被高压氨气加热后继续循环。
冷乙二醇系统和热乙二醇系统均为双管异程闭式系统,冷热乙二醇系统各配一胀大罐起胀大和定压的作用。
5.4冷风机系统滑雪馆内设置14台冷风机,背负围护计划、人员、灯光设备等室内负荷。冷热乙二醇主干管独立设置,支管共用。制冷时,冷乙二醇管上的电磁阀翻开,融霜时,热乙二醇管上的电磁阀翻开(冷热电磁阀不能一同翻开)。最多容许两台冷风机一同融霜。融霜后的水排入滑雪馆两头的排水沟内。冷风机系统流程。图中CGS(CGR)标明冷乙二醇供液(回液)管,HGS(HGR)标明热乙二醇供液(回液)管,GS和GR分别标明乙二醇供液管和回液管。
6新风除湿系统为保证室内的空气质量,滑雪馆设置了风量为12500m3/h的新风机组,该新风机组包含热回收和除湿两有些。新风首要进入热回收转轮,充分利用排风中的冷量,又保证不受排风的污染,热回收功率为72,经过预冷的新风与有些回风混合,经除湿转轮绝热除湿,再被冷却器冷却成为低温干燥的空气送入室内。除湿转轮的再生热源为天然气。
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