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澳景园M区独栋别墅案例

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发表于 2015-11-15 19:01:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 柴冬 于 2015-11-15 20:20 编辑

澳景园M区独栋别墅案例
项目介绍
    澳景园属于中央别墅区核心位置,项目北侧裕翔路紧邻新国展中心,南侧为规划路与日祥广场近在咫尺,西侧馨园路与欧陆苑为邻,东侧京顺路与空港开发区一路之隔,周边路网四通八达;同时周边的商娱配套设施及生活资源配套一应俱全。

    澳景园规模:项目总占地面积近9万平米,住宅总建面6万多平米。住宅形式为独栋、双拼别墅,共129户,建筑面积360平米-600平米。每栋均设有下层空间,地上3层。独栋别墅配独享液压电梯。园区容积率0.69,绿化率超过63%。同时社区建有3000多平米会所。
图片1.jpg

规划:社区总体规划是一片优雅的树叶,每个组团是一个叶瓣,而秋叶的脉络构成了社区内道路,同时营造了7个叶片式居住组团,同时每个组团内通过围和空间-半围和空间-开放空间的序列性变化,即打破了传统的兵营式行列式布局,又避免了自由式的凌乱,从而增强了组团内空间的景观面及趣味性。
建筑风格:澳景园主要强调的就是——居住状态,建筑形式上体现了浪漫的乡村田园风情。不同的形式、朝向的住宅,层次丰富的街景效果,通过特有的建筑横竖线条的穿插,创造出独特的视觉效果。环境设计:每个组团通过微地形的营造,增加了景观的层次感、起伏感及趣味感。
图片2.jpg 图片3.jpg
本工程为独栋别墅,建筑面积约645㎡,共计四层:地下一层,地上三层。
设计内容:地源热泵、空调、地板采暖、新风净化、太阳能热水、净水设备、备用热源

图纸设计说明、大样图、系统图
图片4.jpg

图片5.jpg

图片6.jpg

图片7.jpg

图片8.jpg

图片9.jpg

系统之一:地源热泵(冷源、热源)

一、项目描述:
本工程建筑面积约645㎡。本项目拟采用地埋管地源热泵机组作为冷源、热源,选择意大利克莱门特品牌地源热泵机组,机组自带制冷、制热循环内切换功能。管路系统冬夏两季需手动切换阀门。地埋管地源热泵系统(以下简称地源热泵系统)室外地埋管部分拟定在建筑北侧和西侧院落中打井,项目总计打井11孔,孔深100米,每孔中采用双U管,管径De32,选用瑞士乔治费歇尔+GF+牌PE管(承压1.6Mpa)。室外侧(一次侧)地埋管换热器水泵选择两台德国威乐MHI803(一用一备)。空调和地暖室内侧(二次侧)水泵选择二台德国威乐MHI803(一用一备)。
考虑到本建筑原有热源为德国布德鲁斯大气预混锅炉,功率47Kw,利用此锅炉在热泵故障期间作为备用热源使用。因本建筑设备间移至地下一层新加建设备间处,故与锅炉相关的锅炉烟囱、燃气管道和安全部件需相应移位至此房间。
二、设计依据
1、 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002
2、 《地源热泵系统工程技术规范》(GB50366-2005)
三、设计参数
1、经计算本工程总冷负荷为80.33kw(本工程空调同时使用系数与业主确定开启频率按60%计算),
制热量总热负荷为46kw。
2、根据其地理位置情况,天气状况及室外空气计算参数见表1-1;
夏季
冬季
大气压力
99.86kPa
大气压力
102.04kPa
空调室外计算干球温度
33.2℃
采暖室外计算温度
-9℃
空调室外计算湿球温度
26.4℃
空调室外计算温度
-12℃
空调日平均干球温度
28.4℃
空调室外计算相对温度
45%
平均日温差
8.8℃
室外平均风速
2.8m/s
3、主机选型
根据别墅建筑的特殊性与暖通设计原图计算,本工程选用意大利“克莱门特”地源热泵机组(型号为HRHH0152,额定制冷量50KW,制热量51.7KW)。
4、工程简介
考虑北京澳景园M-302号别墅地下情况,在本工程中地下埋管为双U垂直埋设,孔间距按照4m×4m设计,埋管合计1100*4延米。实际地埋管的敷设根据建筑物周围的绿地,道路等进行调整。其地埋管选用瑞士乔治费歇尔+GF+高密度聚乙烯PE100管材,管径为De32,钻孔孔径为200mm。孔与孔间水平横连管道采用同程式并联连接,保证每口井内垂直管道总阻力相等,有利于平均分布管道内水流量。横连管主管经De75,直接从设备间入户,连接至热泵机组室外端。具体施工做法详见《地源热泵系统工程技术规范》(GB50366-2005)。

四、地源热泵系统夏季制冷、冬季供暖原理图
1、地源热泵系统夏季供冷原理如下图所示:
图片10.jpg
2、地源热泵系统冬季供暖原理如下图:
图片11.jpg
地源热泵技术属可再生能源利用技术:地源热泵是利用了地球表面浅层地热资源(通常小于400米深)作为冷热源,进行能量转换的供暖空调系统。地表浅层地热资源可以称之为地能(Earth Energy),是指地表土壤、地下水或河流、湖泊中吸收太阳能、地热能而蕴藏的低位(温度低、总量巨大的)热能。地表浅层是一个巨大的太阳能集热器,收集了47%的太阳能量,比人类每年利用能量的500倍还多。它不受地域、资源等限制,真正是量大面广、无处不在。这种储存于地表浅层近乎无限的可再生能源,使得地能也成为清洁的可再生能源一种形式。
五、本工程实施步骤和适用范围
1、 计算建筑物所需要的冷暖负荷,初步确定场地的许可性;
2、 在预实施地钻地质勘探孔,确认地下地质及水文地质情况;
3、 结合建筑物所需要的冷暖负荷、地质情况和试验所取得的热物性参数,进行系统设计(包括室内系统设计、地源热泵选型和室外地下换热环路的设计,其中室外地下换热环路的设计主要为布孔数量、孔深、孔间距、孔内填充材料、U形管和U形管在孔内的布置方式);
4、 根据设计进行设备安装;
5、 安装完毕,与室内风机盘管系统和地暖系统结合进行系统调试、试运行;
6、 调试合格,验收投入使用,基本不需常年维护。


六、关于意大利克莱门特公司介绍
图片12.jpg
克莱门特(CLIMAVENTA)中央空调成立于1971年, 具有30多年的制冷空调产品的生产经验, 是意大利最大的中央空调生产厂家,是欧洲乃至世界空调制冷市场上享有盛誉的跨国公司。CLIMAVENTA公司在意大利、西班牙和中国全资拥有5个生产工厂,占地面积8万平方米。CLIMAVENETA自从1971年成立以来,一直将科研和技术更新放在首位,积极吸收最先进的专业技术,以适应市场的需要,迎接新的挑战。公司拥有独立的开发研究机构,员工超过120名,主要从事空调制冷系统及产品的环保节能、以及新工艺、新产品的研究开发工作。在欧洲的空调制冷的权威机构---欧洲空调制冷协会中近1/6的理事来自克莱门特公司的研究机构。克莱门特公司在1992年取得ISO9001产品质量证书,1987年时产品已取得ARI590及UNI9018等标准证书。克莱门特公司作为中央空调领域的富于创新和高效的世界一流的公司,所有产品均满足意大利、德国、西班牙、瑞典、法国和中国等国家的ISPEL,TUV,VDE,SA及SDM等国际标准。克莱门特公司还是欧洲冷暖协会的主要成员之一,负责制定有关欧洲冷水机组方面的指标。克莱门特更拥有一所全电脑控制的测试室,是在意大利唯一被政府认可作为第三方测试的设备。所有的成品在出厂以前都经过严格的测试,模拟真实使用情况,并且做老化试验。克莱门特公司迅速发展并始终处于同行业领先地位的原因是, 技术上不断创新, 质量及经营管理精益求精. 目前公司生产的产品分十大类, 20多个系列, 2000多种型号, 均处于世界领先地位.。克莱门特产品遍布世界各地, 1998年在意大利的市场份额为28%,整个欧洲的市场份额为15%,为各大公司之冠。其用户包括意大利的国会大楼、罗马机场、邮政部、国家电力、中央银行、中央医院等大批重要部门;欧洲其他的国家的政府部门及各大公司都采用CLIMAVENETA公司的风冷机组,包括可口可乐欧洲公司、德国奔驰汽车公司的办公大楼;中国外交部、中科院、国家司法监管局、西安市政府、常州市政府、中国航天系统等重要国家部门和机关都采用了克莱门特高品质的中央空调设备。

七、关于克莱门特机组HRHH系列介绍
机组介绍:
图片13.jpg
可实现一户一机,单独控制,单独计量。HRHH系列所有机型既是独立单元机组,又是自由的模块单元,既可单台使用又可实现模块组合。维修方便,移开面板很容易接触到压缩机、电控箱等部件。主机由微电脑控制,保护装置齐全,运行平稳可靠,操作简便,同时机组可采用集中监控和远程监控。
1、基本参数:
系列规格:19个
制冷量范围:50~430kW
制热量范围:50~440kW
制冷剂:R410A
2、适应范围:常规热泵地埋工况
制冷:冷冻水进出口温度 12/7℃ 地埋侧进出口温度 25/30℃
制热:热水进出口温度 40/45℃ 地埋侧进出口温度10/5℃
3、机组特点:
图片14.jpg
● 采用高效优质柔性涡旋压缩机,提高机组效率;
● 采用高效环境领先的HFC410A制冷剂,通过机组将地能(土壤、地下水、地表水、污水等)转变为高位能,使其能有效开发利用;
● 优异的部分负荷效率ESEER,使用户节省更多;
  ● 一机多功能,可配热回收功能,免费获得热水。

4、柔性涡旋压缩机
图片15.jpg
● 高效涡旋压缩机,高效低噪
● 柔性压缩机结构,抗液击、抗磨损
● 双胞胎压缩机,多回路系统,备用性强,部分负荷能效高,启动电流小
● 多胞胎结构,自然解决回油润滑

5、高可靠性
采用常年四季温度几乎恒定不变的地下或地表热源,夏季供冷,冬季供热,四季热水加热,不受室外环境温度、湿度、光照、风雪等影响,没有制冷量和制热量的衰减,全年可靠供冷、供热、热水加热,增加了中央空调的稳定和可靠性。机组严格按照国际国内ARI、EN、UNI、JIS及GB/T19409标准设计、制造,测试,质量可靠。

6、高效优质换热器
图片16.jpg
●采用AISI316不锈钢钎焊式板式换热
● 板式换热器结构紧凑、单位体积换热面积大,重量轻
● 波纹褶皱形换热器,使换热面积增大,增强换热效果

7、绿色环保
图片17.jpg
● 采用环境领先HFC410A制冷剂,对大气臭氧层无破坏作用,无禁用期限ODP值为0
● 优异换热性能,节省电源消耗,降低CO2的排放,提高机组能效比

8、故障保护、报警和分析能力
图片18.jpg
微电脑智能控制器具有完善的故障保护、报警、记录和分析功能,具有高低压开关、超欠压、缺相、逆相、过载、过流、过热、排气温度、油温、水流、防冻等保护功能,并实现故障的记录、报警显示,独有"Black Box"黑匣子故障记录、分析系统,可以记录400 个故障和每次故障发生前的200多个现场数据,在故障发生后用来进行故障诊断,快速排除故障,提高技术支持效果。通过连接克莱门特远程服务程序,还可以在故障发生前发现潜在故障并进行妥善的预防处理,防患于未然。

八、选用设备及材料:
1、地源热泵主机:意大利“克莱门特”RHHH 0512-N-Z设备主机(制冷量:50KW,制热量:51.7KW);
2、地埋管管道:瑞士乔治费歇尔PE管道及管件。

九、设计图纸及施工照片:
  1、设计图纸(井位距墙体尺寸,管径的大小)
图片19.jpg

2、现场照片
地埋管道管管沟内直埋,采用同程式并联方式连接地埋管道。
图片20.jpg
设备就绪准备开工

图片21.jpg
打井进行中

图片22.jpg
100米的双U管道下井中

图片23.jpg
横连管道管沟挖好了

图片24.jpg
管沟内的管道及接头安装完成

图片25.jpg
管沟内的管道安装完成(好长)

系统之二:空调

file:///C:\Users\lmn\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps29A9.tmp.jpg
一、项目描述:
本工程建筑面积约645㎡。实际制冷面积415.7㎡。本方案拟采用本工程原有美国“约克”中央空调YGFC系列风机盘管,室内风机盘管共计22台,在夏季为别墅房间提供制冷。
二、设计依据
1、《采暖通风与空气调节设计规范》GBJ19-1987
2、《民用建筑暖通空调设计技术措施》
3、《北京公共节能建筑技术规范》
三、设计参数
1、根据其地理位置情况,天气状况及室外空气计算参数见表2-1,室内设计参数见表2-2。
表2-1 天气状况及室外空气计算参数
夏季
冬季
大气压力
99.86kPa
大气压力
102.04kPa
空调室外计算干球温度
33.2℃
采暖室外计算温度
-10[size=10.5000pt]℃
空调室外计算湿球温度
26.4[size=10.5000pt]℃
空调室外计算温度
-12[size=10.5000pt]℃
空调日平均干球温度
28.4[size=10.5000pt]℃
空调室外计算相对温度
45[size=10.5000pt]%
平均日均差
8.8[size=10.5000pt]℃
室外平均风速
2.8m/s
室外平均风速
[size=10.5000pt]速
1.9m/s
最大冻土深度
0.85m

表2-2 室内设计参数
项目
功用
夏季(空调)
冬季(地暖)
温度 [size=10.5000pt]℃
相对湿度 [size=10.5000pt]%
风速m/s
温度 [size=10.5000pt]℃
相对湿度 [size=10.5000pt]%
风速m/s
会客厅
24~26
≤65
≤0.30
24±2
≥30
[size=10.5000pt]
卧室
24~26
≤40
≤0.20
23±2
≥50
[size=10.5000pt]
卫生间
24~26
≤40
≤0.5
23±2
≥50
[size=10.5000pt]
餐厅
24~26
≤65
≤0.4
23±2
≥40
[size=10.5000pt]
厨房
24~26
50~65
≤0.4
23±2
≥40
[size=10.5000pt]
书房
24~26
55~65
0.3~0.5
24±2
≥35
[size=10.5000pt]
四、系统设计
空调末端选型
根据别墅的功能,主要采用冷负荷指标进行选择,配置末端风机盘管22台,具体配置表格如下:
房间名称
房间面积
室内机型号
台数
制冷量
总制冷量
m2
W/m2
W
W/m2
地下一层 
影音室
26
YGFC-05
1
183
4,770
4,770
储藏室
16.7
YGFC-05
1
286
4,770
4,770
保姆间
6
YGFC-02
1
357
2,140
2,140

48.7

3


11680.0
一层
门厅
19.5
YGFC-05
1
245
4,770
4,770
卧室
16
YGFC-04
1
227
3,630
3,630
客厅
45
YGFC-05
2
212
4,770
9,540
吧台
23
YGFC03-2H
1
119
2,740
2,740
餐厅
24
YGFC-04
1
151
3,630
3,630
衣帽间
13
YGFC03-2H
1
211
2,740
2,740

140.5

7


27,050
二层
书房
19.5
YGFC-05
1
245
4,770
4,770
左卧室
23
YGFC-04
1
158
3,630
3,630
右卧室
25
YGFC-04
1
145
3,630
3,630
休闲室
16
YGFC03-2H
1
171
2,740
2,740
卫生间
8
YGFC02-3H
1
266
2,130
2,130
客房
9
YGFC02-3H
1
237
2,130
2,130

100.5

6


19,030
三层
健身房
19
YGFC-06
1
272
5,170
5,170
休闲室
23
YGFC-06
1
225
5,170
5,170
卧室
25
YGFC04-2H
1
149
3,720
3,720
书房
22
YGFC-04
1
165
3,630
3,630
衣帽间
21
YGFC-02
1
102
2,140
2,140
主卫
16
YGFC03-2H
1
171
2,740
2,740

126.0

6


22,570

415.7

22


80,330
结论:空调风机盘管总冷量为80.33Kw,经客户询问房屋内同时使用系数60%,实际冷负荷48.2Kw。

五、关于美国约克风盘YGFC系列的介绍
室内机介绍
图片26.jpg
美国“约克”YGFC 系列风机组盘管组有吊顶暗装、立式暗装、吊顶明装、立式明装四大系列300种型号供客户选择;风量从180m³/h到2430m³/h(高速档);
该产品不仅设计严谨,制造精心;款式新颖,结构先进;性能高效,噪音低,耗电少,安全可靠,而且维修安装方便。高能效高效铝翅片表冷器采用铜管套波纹开缝片涨管,交叉散热型。可以选用二排、三排管式或三加一排管式(本工程选用二、三排管式),配以大风量低噪声风机强化传热,换热效率优良。表冷器允许的最大工作压力为1.6MPa。进、出水管接管为3/4圆锥内螺纹,凝结水排水管为3/4圆锥外螺纹。
美国“约克”风盘均经过匹配优化,风机经过逐一校验,确保机组宁静、高效工作。风机采用镀锌钢板制离心式前曲叶轮。分水头采用黄铜压铸,水流分布均匀,水头损失降低很多。
美国“约克”风盘的电机采用三速固定分组电容、进口高精度优质滚珠轴承,无须加油,自行润滑,噪音低,寿命长。电机中心轴均经调质和表面防腐蚀处理,经久耐用。灵活性高,安装费用低。吊顶暗装(卧式暗装)风机盘管风机固定板与出风口法兰可互换位置,用户变换接管方向可自行改装,安装省时省力。

六、选用设备及材料:
1、室内风机盘管:美国约克YGFC系列风机盘管;
2、室内风机盘管控制器:美国约克APC-TMS2000液晶控制器;
3、室内供回水管道:天津利达镀锌钢管;
4、室内冷凝水管道:联塑U-PVC管道;
5、管道保温:河北华美难燃B1级橡塑保温;
6、阀门及过滤器:浙江盾安。

七、设计图纸及施工照片:
  1、设计图纸(风机盘管位置、房间冷量、出回风口)
图片27.jpg

图片28.jpg

图片29.jpg

图片30.jpg

2、施工照片
31.jpg
风机盘管及管道阀门安装

32.jpg
风机盘管及管道阀门安装

33.jpg
风机盘管及管道阀门安装完成打压

34.jpg
试压完成无渗漏进行管道保温

35.jpg
装修完成进行出回风口、检修口、温控器安装

36.jpg
装修完成进行出回风口、检修口、温控器安装

系统之三:地板采暖

一、项目描述:
图片31.jpg
本建筑采暖面积=645㎡,地暖铺装面积=460㎡;
本工程采暖热源为地源热泵,散热末端为地暖,地暖盘管间距200mm,为弥补本建筑某些房间挑空过高、地板房间和外窗过大等维护结构保温不利情况,对上述房间进行地暖盘管局部加密,间距150mm。根据中国建设部2004年发布的《地面辐射供暖技术规程》(JGJ142-2004,以下简称《规范》)第5页3.1.1规定:地暖以不高于60℃热水为热源,加热地下盘管内热水循环流动,民用建筑供水温度宜采用35-50℃,供回水温差不宜大于10℃。地源热泵最高出水温度45℃,满足地暖需要。当室外温度在-9℃时,室内温度保证在舒适温度22±1℃范围内。
为保证本系统节能控温,地暖按卧系分为独立区域温度控制。
为保证本系统长期使用不需清洗,本系统所有管道内壁为“全无氧”系统。
二、方案设计
(一)、地暖系统组成
图片32.jpg
l 热源:意大利“克莱门特CLIMAVENETA”地源热泵
l 地暖主干管道:瑞士乔治费歇尔PB管道
l 分水器:意大利原装进口“嘉科米尼”分集水器
l 地暖盘管:意大利原装进口“嘉科米尼”De16*2.0五层阻氧管道
l 辅材:国产优质环保挤塑板、地暖专用反射膜等
l 温控设备:乔治费歇尔液晶温控器
注:为避免多方安装造成电路系统混乱,设备电源预留         
部分由装饰公司电工统一施工。
(二)地暖系统设计
1、房间的温度
房间温度舒适性取决于:温度、温度波动、温度梯度
(1)温度:本别墅属环保节能型建筑。根据中华人民共和国建设部2004年发布的《地面辐射供暖技术规程》(JGJ142-2004)第29~33页,表A.1—PE-X管单位地面面积的散热量和向下传热损失,在平均温度45℃(50/40℃),室温要求22℃时
a) 地面层为地砖(热阻R=0.02(m2·K)/W)
盘管间距设计为200mm时,向房间的有效散热量=126.2(W/ m2),向下热损失=30.4;
    盘管间距设计为150mm时,向房间的有效散热量=137.1(W/ m2),向下热损失=30.7;
b) 地面层为木地板(热阻R=0.1(m2·K)/W),
盘管间距设计为200mm时,向房间的有效散热量=86.6(W/ m2),向下热损失=30.9;
    盘管间距设计为150mm时,向房间的有效散热量=90.9(W/ m2),向下热损失=31.6;;
c) 同时,考虑到房间家具遮挡对地暖散热的限制,建议您必须选用有腿的家具,尤其是卧室、视听室等有地板、地毯的房间!地暖管路采用“旋转型”管道铺设方式;
(2)温度波动:通过选用分区域温控器,能够保证客户家室内温度恒定在±2℃之内,温控面板为液晶屏幕,操作简便、温控灵敏。
(3)温度梯度:对于外窗较大区域,将铺装区域采用“偏心铺设”尽量在外窗、外墙侧加密,以保证室内热平衡,避免产生温度梯度。
2、系统设计合理性
图片33.jpg

(1)内壁结垢:本系统的水处理以采用中央水处理软化,循环水的硬度在水质规定中,每升水含1mg钙、镁、盐、为1°F,含2mg为2°F,以次类推。水的硬度标准分为软水、中水、硬水、极硬水。8°F以下为软水,9°F~16°F为中水,17°F~32°F为硬水,32°F以上为极硬水。由于硬水中钙、镁、盐含量偏高,供暖时如使用硬水容易结垢并易腐蚀暖通系统金属换热器内壁,所以循环水硬度应控制在5°F~18°F,本系统可设定为≤5°F防止结垢!
(2)设备损坏:
变流量变温差系统必须选用压差旁通阀
我们在您的每个分水器上都设计了“压差旁通阀”,因本系统您提出分区域温控的要求,以达到分区域控温节能和满足不同家庭成员对温度的需求变化,故而,本系统即为目前别墅、会所等建筑常用的“变流量、变温差”系统,当您根据使用需要关掉一部分房间的地暖时,这部分地暖的流量就没有了,这时,水泵的流量也会随之降低,扬程会变大,系统会变得不稳定,同时,水泵在非额定工况下工作,不出3年就会出现故障甚至烧坏。如果每个分水器安装了“压差旁通阀”,当关闭该分水器时,压差旁通阀自动感知压力变化后瞬时开启,系统总流量不变,但散热量降低,对水泵不会造成影响!
(三)、设计计算书
l 、设计依据
国家建设部《中华人民共和国地面辐射供暖技术规程行业标准》(JGJ 142—2004)
北京市《低温热水地板辐射供暖应用技术规程》(DBJ/T 0l-49-2000)
2、设计正文
(1)室内设计温度Tn 的取值:冬季室内平均温度根据原暖通设计要求为22℃(室内环境空气舒适温度)
(2)室外计算温度 Twn 的取值(-9℃)
(3)系统供水水温的取值:
根据低温热水地板采暖的技术要求,考虑到地埋管道使用寿命等因素,其供水温度不得高于60℃ 。由于考虑到室外温度有可能在我们的预计范围外,为了保证室内温度不受影响,本系统设计供回水平均温度按40℃计算,由此某些房间局部地暖间距会适当加密。
(4)系统流量的计算:
kg =S×q f×0.86÷a
     式中: kg-每小时流量(吨/小时);
S-房间采暖面积(㎡)
q f一单位地面面积辐射散热量(W/m2)
a-管路中供回水温差=5℃;
系统最大流量GT≈7.9T/h(吨/小时);
结论:根据规范JGJ142一2004规定,地暖管道中水流速不得低于0.25m/s,故,必须选择De16*2.0管道,管道中水流速V=0.6 m/s,符合设计要求;
(5)系统最大阻力的计算:
       Pa = L×R
Pa-最长地埋管道总阻力
L -最长地埋管道回路长度
R=Pa/m-阻力系数(根据规范 JGJ142-2004规程,第43~46页)可查,管道比摩阻R=185.35Pa/m,
结论:以上公式根据系统设计V=0.35m /s的流速计算,地暖环路阻力Pa = L(地暖盘管最大长度)×R(管道比摩阻)≈185.35 Pa/m *100m≈19KPa<30KPa,结论符合国家规范要求.
(6)散热量复核计算,遵循“热负荷平衡公式”:
地埋管散热器总散热量(Q2=55Kw) ≥热泵总出力(Q1=51.7Kw)≥地暖总散热量(Q3=46Kw)
可见,本设计遵循室外大于室内的保守设计,原因如下:
1、 在恶劣天气条件下能够保证客户使用功能,符合别墅舒适性要求;
2、 已考虑地源热泵室外侧地埋管散热器冬夏两季热衰减现象的影响;
3、 对未来施工和使用中发生打漏地埋管情况做适度考虑;
4、 因根据行业规律,地源热泵热负荷大于冷负荷,故不再计算冷负荷平衡公式。
另外:建议每个卫生间额外安装设置浴霸或电暖风机,作为非采暖季房间必要的散热补充!

四、地暖铺装截面图
图片39.jpg

五、选用设备及材料:
1、地暖主干管道:瑞士乔治费歇尔PB管道
2、分集水器:意大利原装进口“嘉科米尼”分集水器
3、地暖盘管:意大利原装进口“嘉科米尼”De16*2.0五层阻氧管道
4、辅材:国产优质环保挤塑板、地暖专用反射膜等
5、温控设备:乔治费歇尔液晶温控器

六、设计图纸及施工照片:
1、设计图纸(主管道温控、地暖铺装图纸)
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2、现场照片
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地板采暖管道铺装

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地板采暖管道铺装

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地板采暖管道铺装完成,保压24小时后不渗不漏准备回填

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回填过程中保压进行回填,回填完成后压力保持正常

系统之四:新风净化+

一、关于中央新风系统介绍:
1、何为中央新风系统及其功能
中央新风系统能够独立的进行室内空气置换、净化、流动系统,在排除室内的污染空气的同时,输入100%自然新鲜空气,并将输入室内的新风经过中效过滤、预热(室外空气较冷时)等多项处理后再送入室内。家庭中央新风系统的创新点是:用多台新风机按空气流动原理,组成“中央新风系统“形成室内新风流动场。系统营造的是一种时刻保持室内空气洁净、清新的、呼吸无忧无虑的健康室内环境。
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2、中央新风系统起源
早在20世纪70年代后期,在一些西方国家就出现了“室内空气质量(IAQ)”的说法。1958年,欧洲率先提出现代室内新风概念,并同时推出适用于各类场所的低噪音高静压送风机。当时出于节约能源的考虑,建筑物的气密性大大提高,由此带来室内通风率不足,致使室内空气污染事件频频发生。一些人出现头痛、干咳、皮肤干燥发痒、头晕恶心、注意力难以集中和对气味敏感等症状,这一被称为“致病建筑综合症”的状况在很多国家都有发生,各发达国家在这方面都有着惨痛的教训。这使得人们开始深入研究和探讨室内空气质量对人类健康的影响,污染物及其来源以及可行的解决途径等。
3、安装中央新风系统的好处
室外空气经过过滤进入室内,不用开窗也能享受大自然的新鲜空气;
带来保持身体健康必需的、高质量的充足新鲜空气;
有效排除室内不好的气味、各种细菌、病**以及来自室内外的各种污染;
清除室内装饰后长期缓释的有害气体,甲醛、苯、氨等;
避免空调对老人、孩子及家人健康的损害;
4、中央新风的特点
排出室内每一个角落的浑浊空气;
将室外新鲜空气经过滤后输入室内各处;
通过能量交换,节约能源;
低噪音设计:超静音风机,不影响生活和睡眠(37分贝以内);
节能:平均每天消耗约0.7度电;
健康:有组织通风,一年365天、每天24小时连续通风;

全热交换中央新风系统(目前市场多用此种)
64.jpg
二、设计方案
1、通风系统的设计原则
一套好的通风系统,首先得保证足够的风量,且不能对室内的原有温度有较大的影响,其次,空气的流向必须是科学合理而有序列的。
原则一:定义新风路径----新风从空气较洁净区域进入,由污浊处排出。一般污浊空气从浴室、卫生间及厨房排出,而新鲜空气则从起居室、卧室等区域送入。
原则二:确定住房内最小排风量-----以满足人们日常工作、休息时所需的新鲜空气量。按国家通风规范,每人每小时必须保证30立方米。
2、选型依据
《采暖通风与空气调节设计规范》(GBJ19-87)
《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005)
《国家室内空气质量标准》
3、选型计算(三级)
a、房间换气次数法:
Q1(新风量)=S(房间面积)× h(房间高度)× p(换气次数)
本方案按此方法计算,其中根据国家健康住宅标准,换气次数通常设定为0.5-1次之间。
经计算,本建筑S(房间面积)约为500㎡,h(房间高度)约为2.7m,p(换气次数)取1,则根据上述公式,
Q1(新风量)=S(房间面积)× h(房间高度)× p(换气次数)
            =500×2.6×1
              =1300m³
b、人数需要新风量法:
Q1(新风量)=q(每人每小时所需新风量)× n1(房间人数)× n2(房间数)
经计算,本建筑q(每人每小时所需新风量)为50m³,n1(房间人数)为2人,n2(房间数)为7间(按主要功能房间计算),则根据上述公式,
Q1(新风量)=q(每人每小时所需新风量)× n1(房间人数)× n2(房间数)
=50×2×7
               =700m³
考虑到房间居住人员变化和充裕系数,上述两者取大值,求得实际需要总新风量Q1=1300m³。根据原开发商设计图纸,在未加建情况下,本建筑新风机组总新风量按1000m³计算。
4、安装方案
  地上三层分区域安装全热交换机各一台,共计3台,地上一层选用松下FY-50LD3C/F机组,风量500m³,负责地上一层和地下影音室区域,地上二层和三层选用松下FY-35LD3C/F机组各一台,风量350m³,各负责本层。将主设备安装在衣帽间或卫生间的吊顶内,并采用各区域送、排风方式。通风系统所用管材采用标准Φ100-200的PVC复合型管道,室内送风口采用空调双层百叶风口合并方式,独立回风口安装在吊顶上,在房间内呈对角线布置,室外通风口采用防雨风口;新风送风口安装于各区域立面墙体上部,回风口安装于回风区域房间吊顶上。

三、本工程选用设备主要技术特点(空气质量PM10级净化技术)
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由于松下电机的突出性能,超薄机身、低噪音、省电设计,热交换率高,以及品牌自身价值高,加之其优质的售后服务保障(可实现三小时内即可到达现场),所以本工程选用“松下”牌全热交换机。松下FY-50LD3C/F与FY-35LD3C/F型全热交换器除具备普通新风换气机的特点外,还依据松下公司的强大技术优势,独创了许多其它技术特点,从而使松下新风换气机在智能化、空气净化程度以及便于维护等方面独具特点,主要表现在:
(1)对向流芯体的采用实现了低噪音和薄形设计
(2)用1个检查口可进行全部保养
(3)施工性优异的直线进排气方式
(4)可上下颠倒安装
(5)带特强档
四、选用设备及材料:
1、新风主机:日本“松下”薄型全热交换器;
2、送风管道:联塑PVC管道;
3、温控设备:日本“松下”标配温控器。

五、设计图纸及施工照片:
  1、设计图纸(新风净化平面布置图)
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2、现场照片
图片54.jpg 图片55.jpg
新风及温控面板安装

系统之五:太阳能生活热水

一、项目描述:
本工程共四层,地下一层、地上三层。太阳能生活热水量的计算由两个方面进行:一是根据用水点计算(即用水点计算),另一个是根据住宅常驻人口计算(用水人计算),通常的公共住宅例如宿舍和酒店等,属于“点少人多”方式,而本别墅客户属于“点多人少”方式。根据客户提供本住宅房屋内装设计图纸,量取平面得知浴缸容积:二层卧室卫1个浴缸200L,二层西北角卫生间1个浴缸200L,三层主卧卫1个浴缸200L。一般使用时不会将水放的很满,以下为我公司根据《国家热水用水定额标准》计算得知:
其中:
地下一层:卫生间热水龙头1个,淋浴1个;
首层:厨房热水龙头1个,卫生间热水龙头1个,淋浴1个;
二层:卫生间热水龙头2个,淋浴2个,浴缸2个;
三层:卫生间热水龙头2个,淋浴1个,浴缸1个;
故,有5个卫生间和1个厨房,共计5个淋浴、2个浴缸、7个热水龙头所需要的生活热水,欲通过太阳能热水系统来供应。根据《国家热水用水定额标准》,查表:
序号
卫生器具名称
用水量(升/次)
用水量(升/小时)
温升(°C)
1
住宅、旅馆[size=10.5000pt]
  带有淋浴器的浴盆[size=10.5000pt]
  淋浴器[size=10.5000pt]
  洗脸盆、洗槽水龙头[size=10.5000pt]
  洗涤盆(池)

150
33~100
3
5

300
140~200
30
180

40
37~40
30
60
2
妇女卫生盆
10~15
120~180
30

计算,
G=5个淋浴(次/日)*100(升/次)+3个浴缸(次/日)*300(升/次)+7个热水龙头(升/日)*30(升/次)
=1610升/日
根据规范,生活热水存在同时使用系数问题,综合考虑到客户家长期居住人数和聚会时人数,取系数K=0.35,
则计算结果为564升/日,即每天热水用量为0.564吨,设计水箱为0.6吨(2台博世水箱300L水箱,博世水箱内置3KW电加热220V)。校核客户家常驻人口5人,每人100升最大值,合格。故设备选型如下:
a) 每天热水用量为0.564吨;热水温度需要达到50°C(温升30°C);太阳能热量不足时需辅助电加热能源,功率约为3Kw(电压=220V时); (更改为“博世”太阳能)
b) 当地太阳能资源:(见下表)
北京                                                                                    纬度39°48′  经度116°28′  高度31.3m
月份
Ta
Ht
Hd
Hb
H
Ho
Sm
Kt
1
-4.6
9.143
3.936
5.208
15.081
15.422
200.8
0.593
2
-2.2
12.185
5.253
6.931
17.141
20.464
201.5
0.595
3
4.5
16.126
7.152
8.974
19.155
27.604
239.7
0.584
4
13.1
18.787
9.114
9.673
18.714
34.740
259.9
0.541
5
19.8
22.297
9.952
12.345
20.175
39.725
291.8
0.561
6
24.0
22.049
9.192
12.856
18.672
41.742
268.8
0.528
7
25.8
18.701
9.364
9.336
16.215
40.596
217.9
0.461
8
24.4
17.365
8.086
9.279
16.430
36.420
227.8
0.477
9
19.4
16.542
6.632
10.180
18.686
29.881
239.9
0.554
10
12.4
12.730
4.926
7.805
17.510
22.478
229.5
0.566
11
4.1
9.206
4.004
5.201
15.112
16.508
191.2
0.558
12
-2.7
7.889
3.515
4.374
13.709
13.857
186.7
0.569
Ta---月平均室外气温,℃;Ht---水平面太阳总辐射月平均日辐照量,MJ/(m2·d);
Hd---水平面太阳散射辐射月平均日辐照量,MJ/(m2·d);Hb---水平面太阳直射辐射月平均日辐照量,MJ/(m2·d);
H---倾角等于当地纬度倾斜表面上的太阳总辐射月平均日辐照量,MJ/(m2·d);Ho---大气层上界面上太阳总辐射月平均日辐照量,MJ/(m2·d);Sm---月日照小时数;Kt---大气晴朗指数。
二、设计方案
为满足别墅生活热水每日供应,体现两个最大化、一个最低化:太阳能利用最大化,热水使用最大化,运行成本最低化。即:
a. 提供洗浴热水温度为50℃(温升30°C);
b. 智能化控制功能确保最大程度使用太阳能;
c. 采用吸热效率较高的平板太阳能集热器并联阵列;
d. 系统形式:太阳能+辅助电加热系统联合供水;
e. 太阳能各系统部件精良选材,均有产品检验合格证,保证100%合格;
f. 太阳能热水系统实现安全、可靠、高效的全自动无人值守运行,冬季无需放水防冻;
g. 太阳能系统的保证率达到65%以上,高于国家标准制定的50%;
1、设计依据
GB  50057       建筑物防雷设计规范
GB/T 18713      太阳热水系统设计、安装及工程验收技术规范
GB/T 19141      家用太阳热水系统技术条件
2、设计方案
(1)设计参数
本项目每日提供50℃热水大于564L,标准内冲聚氨酯发泡水箱2台(300L),共计总储热水量600L,预计在无阳光照时,只用电加热从20℃冷水加热至55℃热水,温升35℃用时5小时。同时满足2个浴缸用热水需要。
(2)集热系统设计
集热方阵的集热器面积可以按照下面公式进行计算:
QQ截图20151115193612.jpg
file:///C:/Users/lmn/AppData/Local/Temp/ksohtml/wpsBB09.tmp.png — 直接系统集热器采光面积,m2;
M  — 日均用水量, kg;
file:///C:/Users/lmn/AppData/Local/Temp/ksohtml/wpsBB0A.tmp.png — 水的定压比热容,kJ/(kg·℃),一般选用4.187kJ/(kg·℃);
file:///C:/Users/lmn/AppData/Local/Temp/ksohtml/wpsBB1B.tmp.png — 储水箱内水的设计温度,℃;
file:///C:/Users/lmn/AppData/Local/Temp/ksohtml/wpsBB1C.tmp.png  —         水的初始温度,按照当地平均水温选取,13℃;
file:///C:/Users/lmn/AppData/Local/Temp/ksohtml/wpsBB1D.tmp.png  — 太阳能保证率,%,根据系统使用期内的太阳辐照、系统经济性及
用户要求等因素综合考虑后确定,取65%;
file:///C:/Users/lmn/AppData/Local/Temp/ksohtml/wpsBB1E.tmp.png — 当地集热器采光面上的年平均日太阳辐照量,取北京年均日辐照量16014KJ/m2;
file:///C:/Users/lmn/AppData/Local/Temp/ksohtml/wpsBB1F.tmp.png — 集热器的年平均集热效率,无量纲,博世公司检测值为 0.62;
file:///C:/Users/lmn/AppData/Local/Temp/ksohtml/wpsBB20.tmp.png — 储水箱和管道的热损失率,根据经验取值为20%;

得出:本项目需要集热器面积8㎡,每块博世高效平板太阳能集热器集热面积为2平米,即需要“博世”平板太阳能,集热器4块,同时为保证冬季的热水供应,实取4块。
3、储热系统:
标准内冲聚氨酯发泡水箱2台,共计总出水量600L。2台水箱置于地下一层设备间中。
4、集热循环系统:
本项目生活热水系统循环泵采用德国威乐一台,介质循环泵采用德国威乐一台;集热循环管路采用铜管,满足承压运行及长时间使用需求;本系统采用专用防冻液作为集热循环介质,适用温度-20~120℃。
5、辅助热源:
当没有太阳或太阳能热量不足需要辅助热源给储热水箱加热,从20℃加热到55℃,温升35℃,按5小时加热进行计算功率约为6kw,即2台3Kw;

QQ截图20151115193718.jpg
66.jpg

博世高效率平板式太阳能集热器及德国进口高选择性吸热涂层介绍
博世高效率平板式太阳能集热器外观(标准型)
图片56.jpg
1、 采用整板激光焊接,使集热器外观效果更为整洁美观;采用激光焊接对比传统的超声波焊接,对于吸热涂层表面更少的破坏,而保证集热能够拥有更高的集热效率。
2、 博世所生产的平板式太阳能集热器,板芯全部采用德国进口的高选择性吸热涂层,而对比国内最普遍得工艺还集中在铜铝复合或者镀黑铬涂层,将拥有更高的集热效率。
3、 独特的边框设计,无铆钉结构的结合,从而使太阳能集热器外观更加美观,在实际安装环节采用定制构件,使安装更为便捷。
4、 集热器玻璃盖板均采用布纹玻璃,不会产生光污染,集热器玻璃盖板经过钢化处理,以达到一定抗冲击能力。
三、选用设备及材料:
1、太阳能板:德国“博世”高效率平板式太阳能集热器;
2、生活热水水箱:德国“博世”单盘管水箱(内置电加热);
3、冷媒管道:铜管。

四、施工照片: 67.jpg
太阳能集热板安装完成


68.jpg
2台300L生活热水水箱安装在设备间内

系统之六:净水设备
、饮用水分析
图片57.jpg

“美国3M全屋净水系统”示意图

五、本工程水处理配置方案
1、 本工程自来水入户水管为DN40,在一层北侧卫生间入户,水表后需引管至设备间水处理设备处。进入设备间后,首先选用AP903型前置过滤器对自来水进行初级过滤,高达75.7升/分钟(4.5吨/小时)的流速,完全满足生活用水要求。医疗级别尼龙打褶膜,保证过滤精度高达0.2微米;
2、 经过前置过滤器后的水分成软水、净水和水族箱三路:
a) 软水一路接至中央软水机CW-300CN一台,以每小时3吨的软化水量可以同时满足3个水龙头的软化要求,可同时供卫生间、厨房、洗衣房用水;
b) 净水一路通过独立净水管道接至5个净水点,每个净水点选用BEV140净水机一台,每个净水机处理量为7.9L/min,各用水点分别位于:
i. B1层卫生间--—休闲娱乐饮用水
ii. F1层厨房-------–厨房做饭饮用水、冰箱制冰
iii. F2书房卫生间—卧室生活饮用水
iv. F2老人卫生间—卧室生活饮用水
v. F3主卧卫生间—卧室生活饮用水
c) 水族箱用水可就近从设备间AP903前置过滤器后净水主管引入,此过滤后水精度可达0.2微米,可恢复至自来水厂出厂品质,适合养鱼。
六、选用设备及材料:
1、水处理设备:美国“3M”。

七、设计图纸及施工照片:
  1、设计图纸(净水平面布置图、系统图)
图片60.jpg

图片61.jpg

图片62.jpg

图片63.jpg

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图片65.jpg

2、施工照片
69.jpg

本工程施工完成后照片:
图片66.jpg
设备机房一

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设备机房二

图片68.jpg
设备机房三

图片69.jpg
设备机房二

图片70.jpg
备用热源

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太阳能集热器

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太阳能控制箱

图片73.jpg
水处理设备一

图片74.jpg
水处理设备二

图片75.jpg
水处理设备三

图片76.jpg
室内空调风口一

图片77.jpg
室内空调风口二

图片78.jpg
空调温控器

图片79.jpg
北京蓝能环境科技发展有限公司-柴冬

发表于 2015-11-27 16:10:46 | 显示全部楼层
棒棒哒~~~
不管是设计还是施工都挺大开眼界的~
跟南方暖通还是挺不一样的~
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