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1工程概況
新疆維吾爾自治區克孜勒蘇柯爾克孜自治州人民醫院主要功能為(wei) 醫技、住院、全科醫師示範培訓用房,業(ye) 務用房及設備電氣用房等。總建築麵積48184.92m2地上建築麵積44509.30m2,地下建築麵積3675.62m2)。地下1層,地上12層,建築高度為(wei) 57.8m。
該工程冷熱源為(wei) 設置在地下1層的直燃型溴化鋰吸收式冷熱水機組。冬季設計出水溫度分別為(wei) 75℃/55℃和60℃/50℃。其中,75℃/55℃的熱水用於(yu) 部分房間散熱器供暖、新風加熱及生活熱水係統;60℃/50℃的熱水通過高、低區2套全自動換熱機組換成45℃/35℃熱水,供全樓地板輻射供暖係統使用。夏季設計供回水溫度為(wei) 9℃/14℃,供全樓風機盤管+新風係統製冷使用。
本文重點介紹該工程空調排風、病房衛生間排風及空調房間排風熱回收係統,下麵對排風熱回收
原理、熱回收計算、換熱器形式選取、運行模式及其防結露措施設計等方麵進行探討。調查數據表明,空調工程中處理新風的能耗約為(wei) 總能耗的25%~30%。若回收利用排風餘(yu) 熱處理新風可以取得很好的節能效益和環境效益,尤其在冬季實施熱回收,效果尤為(wei) 顯著。
2集中排風係統設計
該工程平麵布局合理、左右對稱,除了1~3層,其餘(yu) 樓層房間功能多為(wei) 標準病房和醫生辦公室。出於(yu) 建築外立麵的考慮,屋頂女兒(er) 牆高度為(wei) 5.3m,熱回收係統的機組及其風管可直接放在屋頂上,不會(hui) 影響建築物外立麵的整體(ti) 美觀效果。寒冷地區室外設計參數如表1所示。
如圖2所示,排風係統設置:辦公、走道及內(nei) 區房間空調排風由土建豎井集中排出;3~12層病房排風由各衛生間土建豎井集中排出;內(nei) 區獨立排風的房間,如配液室、汙洗室、配餐室等房間,在每層設置低噪聲管道風機,排風由土建豎井集中排出。以上三部分排風通過鍍鋅鐵皮風道作集中回收處理,風道保溫采用50mm 厚橡塑材料,外做0.8mm厚鍍鋅鋼板保護殼。排風由設置在屋頂的2台組合式板式熱回收機組集中回收處理後排出。回收後的帶一定熱量且基本無汙染雜質的新風,送入新風豎井內(nei) 。汙物間交叉汙染可能性較大,每個(ge) 汙物間設置獨立的排風機,排風不回收。熱回收機組的新、排風管設有空調機組專(zhuan) 用空氣淨化裝置,並且設置在每層的新風機組均設有駐電極空氣淨化裝置(代替中效袋式過濾器F8),可進一步起到淨化、殺菌、除臭的作用,並可有效防止交叉汙染。
排風熱回收原理
3換熱器的選擇
一般情況下,全熱回收方式適合在嚴(yan) 寒或寒冷地區應用。全熱回收換熱器一般有轉輪式和板翅式。但全熱排風熱回收裝置容易造成新風與(yu) 排風的交叉汙染,不宜應用於(yu) 潔淨場所,比如酒店客房或醫院病房等場合,所以此類場合需要采用顯熱回收的方式。不同的室外環境,熱回收裝置產(chan) 生的回收效果有一定差異,氣候寒冷、濕度較小的地區宜采用顯熱回收裝置。該工程選用板式顯熱回收方式,並在新風和排風進入換熱器之前加設了過濾裝置。
板式換熱器通常由光滑金屬或者非金屬塑料板裝配而成,形成基本的波紋板交叉疊積平麵通道。板間形式以隔板分隔為(wei) U 形、三角形等不同斷麵形狀的空氣通道,在一定的設備體(ti) 積條件下,氣流與(yu) 板材直接接觸的麵積增大,(www..com)新風與(yu) 排風通過板麵進行顯熱回收。隔板材質采用0.12mm厚純鋁箔材料,空氣入口和出口處均為(wei) 雙折疊結構(相當於(yu) 5倍材料厚度),連接處采用環氧樹脂密封,強度高,沒有交叉汙染。新、排風總漏風率≤5%,熱回收機組采用高效聚氨酯保溫材料,導熱係數小於(yu) 0.02W/(m?K),衝(chong) 注密度為(wei) 50kg/m3。該板式顯熱回收器具有不需要傳(chuan) 動設備、不需消耗電力、設備費用低、結構簡單、運行安全可靠、不需要中間熱媒、沒有溫差損失等優(you) 點。
4熱回收計算
全樓新風係統總新風量為(wei) 198000m3/h,排風量按新風量的75%計算,2台熱回收機組的送風量為(wei) 100000m3/h,送風機功率為(wei) 45kW,回風量為(wei) 75000m3/h,排風機功率為(wei) 37kW。考慮到同時使用的可能性不大,熱回收機組內(nei) 的送風機和排風機均按變頻風機設計。
對於(yu) 一個(ge) 特定的顯熱換熱器,其顯熱效率隻取決(jue) 於(yu) 換熱器本身的結構、新風量及排風量,與(yu) 新風及排風的參數無關(guan) 。依據廠家提供資料,顯熱效率為(wei) 70%。
4.1各狀態點參數的確定
顯熱回收效率ε
式中GS為(wei) 新風量,m3/h;Gmin為(wei) 送風量和排風量中的較小值,m3/h;t1,t2分別為(wei) 新風的進、出口溫度,℃;t3為(wei) 排風進口溫度,℃。
4.1.1 冬季工況
冬季新風出口溫度t2:
冬季排風出口溫度t4:
經計算,t2=8.0℃,t4=6.7℃(見圖3),排風露點溫度t4L=6.0℃(由圖4可得)
圖3板式顯熱熱回收器冬季原理圖
圖4新、排風焓濕圖
4.1.2夏季工況
夏季新風出口溫度t′2:
夏季排風出口溫度t′4:
經計算,夏季新風出口溫度t′2=27.3℃,夏季排風出口溫度t′4=27.47℃。
4.2防霜凍計算
由於(yu) 新風溫度的降低,排風熱回收裝置的排風側(ce) 溫度也隨之降低,由此造成排風側(ce) 可能產(chan) 生冷凝水,甚至出現霜凍直至霜堵的現象,影響排風熱回收裝置的正常使用。因此,設計時考慮了冬季防霜凍措施。
假定冬季保證熱回收機組正常使用,需在新風入口設置空氣預熱裝置,預熱器出口溫度t0計算如下
所需加熱量Q:
式(6),(7)中Gp為(wei) 排風量,m3/h;cp為(wei) 空氣比定壓熱容,kJ/(kg?K);ρ為(wei) 空氣密度,kg/m3。經計算,t0=5℃,Q=346.42kW。
4.3回收能量的計算
冬季新風出口溫度t2:
經計算,t2=12.9℃。
冬季回收熱量:
夏季回收熱量:
經計算,Qd=202kW,Qx=48.16kW。阿圖什市夏季通風室外計算溫度為(wei) 28.8℃,供暖度日數(HDD18)為(wei) 3833℃?d,空調度日數(CDD26)為(wei) 1℃?d。結合以上計算結果,夏季不作熱回收處理,排風通過旁通排風機直接排至室外。
如表2所示,當t1=0℃時,設混風率A 為(wei) 88.2%,則綜合熱效率為(wei) 37.2%。
當室外溫度為(wei) 5.9℃時,通過換熱後進風溫度為(wei) 12.8℃,若保證熱回收機組在冬季正常使用,當室外溫度低於(yu) 5.9℃時即低於(yu) 排風露點溫度,可能有凍結危險,可開啟送風旁通回路使從(cong) 空調房間出來的部分空氣經過熱回收裝置與(yu) 新風進行換熱,從(cong) 而對新風進行預處理,換熱後的排風以廢氣的形式
排出,經過預處理的新風與(yu) 回風混合後處理到送風狀態送入室內(nei) ,以保證進風溫度高於(yu) 12.8℃。熱回收式空氣處理機組旁通回路上的電磁閥開度由設置在板式換熱器回風出口的溫度傳(chuan) 感器的反饋信號決(jue) 定,以保證換熱器中由於(yu) 低於(yu) 露點溫度而形成的冷凝水在冬季不凍結。可見,在室外溫度低於(yu) 5.9℃的工況下,開啟旁通回路上的電磁閥進行混風,以確保換熱器熱空氣排風口不結霜,機組混風工況的綜
合熱效率均在35%以上,其節能效果令人滿意。
如果室內(nei) 外溫差較小,就沒有必要使用排風熱回收,因此在新風的入口處設置了旁通風機。旁通
風機的設置有利於(yu) 過渡季節減小熱回收段的阻力消耗,從(cong) 而減少風機能耗。
5空氣熱回收機組全年運行模式
5.1冬季工況運行模式
新風:室外新風→熱回收機組→新風機組→室內(nei) ;
排風:室內(nei) 排風→熱回收機組→室外。
5.2夏季、過渡季節工況運行模式
新風:室外新風→新風機組→室內(nei) ;
排風:室內(nei) 排風→旁通排風機→室外。
上述工況需按季節運行。
6排風熱回收自動控製要求
排風熱回收機組停機、檢修、室內(nei) 外溫差較小或極端天氣等狀況出現,將導致機組無法使用,此時開啟2台備用變頻排風機箱,熱回收機組停機的同時旁通排風機箱開啟,熱回收機組DDC自控係統見圖5。
圖5熱回收機組控製原理
排風熱回收機組控製要求如下:
1)機組需配置風機壓差檢測器,有自控要求。
2)該機組設置防霜凍控製器。
3)開關(guan) 風閥與(yu) 送排風聯鎖開啟,排風溫度低於(yu) 設定值時自動關(guan) 閉風閥及送排風機。
4)通過比較室內(nei) 外空氣比焓差控製旁通閥及旁通風機的開啟。