某活动中心新风空调水系统运行问题分析及解决方法
2017-10-09田彩霞许国强
田彩霞,许国强
( 广东省建科建筑设计院有限公司,广州 510500 )
某活动中心新风空调水系统运行问题分析及解决方法
田彩霞,许国强
( 广东省建科建筑设计院有限公司,广州 510500 )
笔者受业主委托参与本院设计项目的节能检测,通过设计该大楼的空调水系统的流量检测模式,对检测结果进行分析,找出系统存在的问题,并提出切实可行的改造建议,使该大楼空调系统运行满足设计要求。
空调系统;检测;改造
Abstract:According to the energy detection commissioned by the owners involved in the design of the project design institute,through the traffic detection mode of air conditioning water system design of the building,analysis of test results,and find out the existing problems in the system,and put forward the reform proposal feasible,the building air conditioning system to meet the design requirements.
Keywords:Air conditioning system;Detection;Transformation
1 研究背景
本院设计的某活动中心工程总建筑面积约43000m2,地下三层,地上二十七层,主要功能为老干部活动用房、教室、多功能厅、办公用房等。项目竣工前空调系统调试发现,塔楼六~二十七层新风机组出风温湿度过高,新风送风状态不能满足设计要求,新风品质不符合老干部活动要求。同时在竣工前的节能检测中,发现塔楼六~二十七层新风系统冷冻水流量不能满足设计要求。对此,业主单位高度重视,督促施工单位进行了几次整改,但新风送风状态和冷冻水流量均达不到设计要求。因此,业主单位委托我院参与检测分析,找出问题存在的原因和解决办法。
2 项目空调系统配置
该大楼裙楼首层~五层采用水冷集中式空调系统;塔楼六~二十七层采用多联空调加新风系统,新风空调系统冷源由2台风冷热泵冷热水机组(每台制冷量为523kW)、3台空调水泵(2用1备,每台水泵流量为90m3/h,扬程为27m)和26台新风空调机组组成,风冷热泵冷热水机组总容量与新风空调机组末端负荷配比为0.8。
本系统现场安装的三台冷冻水泵型号为GDD100-32A,单台额定工况流量90m3/h,扬程28m,电机功率11kW。
3 水流量检测模式设计及检测结果
3.1 水流量检测模式设计
笔者根据本系统设计组成和选用水泵特性,设计了水系统流量检测模式,得到检测部门和施工单位的认同后,由检测部门实施检测,施工和设计单位派人参加。
(1)模式一:开启空调水系统主管路阀门、电动蝶阀,开启所有新风空调机组,使其水路电动蝶阀及温控电动二通阀处于全开状态(新风送风温度设定在最低点),运行2台空调水泵,检测总管冷冻水流量(2台冷热水机组水路开通,但不运行)。
(2)模式二:开启冷冻水系统主管路阀门、电动蝶阀,开启所有新风空调机组,使其水路电动蝶阀及温控电动二通阀处于全开状态,运行一台空调水泵,检测总管冷冻水流量(1台冷热水机组水路开通,但不运行)。
(3)模式三:开启冷冻水系统主管路阀门、电动蝶阀,开启40%新风空调机组,使其水路电动蝶阀及温控电动二通阀处于全开状态,运行1台冷冻水泵,检测总管冷冻水流量(1台冷热水机组水路开通,但不运行)。
同时,各模式随机抽检二台新风空调机组水流量(随机抽出七层和十六层各一台)。
3.2 水流量检测数据
三种检测模式检测数据见表1。其中流量检测仪器为超声波流量计,水泵扬程从经检测达标新更换的系统压力表读取。
表1 水泵参数和流量扬程检测数据表
序号检测模式水泵扬程/m水泵流量/系统总流量/m3/h7层新风机组16层新风机组设计流量/m3/h检测流量/m3/h设计流量/m3/h检测流量/m3/h1水泵设计参数2790(每台)2安装水泵额定参数2890(每台)3模式一:2台泵运行100%新风空调机组水路开启245122(总)876057324894模式二:1台泵运行100%新风空调机组水路开启1797(总)8750732385模式三:1台泵运行40%新风空调机水路开启1797(总)875073238
3.3 水流量检测结果分析
根据水泵厂家提供的型号为GDD100-32A水泵的性能参数表及性能曲线图对各种检测模式结果进行分析。
(1)检测模式一:二台水泵并联运行,系统总流量122m3/h,水泵扬程24.5m,小于水泵额定工况的28m。根据图1水泵GDD100-32A的性能曲线图分析,当水泵实际扬程小于水泵额定工况扬程时,水泵实际流量应大于额定流量,因此,二台水泵并联运行总流量应大于额定工况流量180m3/h,但现场检测总流量只有122m3/h。说明被测水泵实际运行性能与标准GDD100-32A水泵性能有较大差距。
(2)检测模式二及模式三:运行一台水泵,系统总流量97m3/h,水泵扬程17m,小于水泵额定工况的28m。经查水泵GDD100-32A的H-Q性能曲线,流量97m3/h、扬程17m的工作点不在GDD100-32A的H-Q性能曲线上,且偏离较远。根据水泵GDD100-32A的H-Q性能曲线分析,当水泵扬程25.9m时,流量应为108m3/h,因此,扬程17m时,流量应大于108m3/h,但水泵实际流量只有97m3/h,进一步说明被测水泵实际运行性能与标准GDD100-32A水泵性能有较大差距。
表2 水泵GDD100-32A性能参数表
工作点流量Q/m3/h扬程H/m功率P/kW效率/%1003394600231233758494344633062641449932867670561632374728667031878741778730085754884229288760989228291752109322789475011100927297768121076260100758131099255102747141135251104745
图1 水泵GDD100-32A的性能曲线图
(3)检测模式二及模式三均开启一台水泵,检测模式二末端100%新风空调机组水路开启,检测模式三末端只有40%新风空调机组水路开启,因此,模式三系统阻力应大于模式二,但检测模式二及模式三水泵均为扬程17m,流量均为97m3/h,即模式二及模式三系统阻力、流量相同,说明末端新风空调机组水路并未按设定要求联锁开启或关闭。
(4)检测模式一抽检的七层、十六层新风空调机组实际冷冻水流量分别为设计流量的69.5%和66.8%,检测模式二、三分别为57.5%和52%。冷冻水流量不足,这就是新风送风状态不满足设计要求的原因。而分析模式一,系统冷冻水流量122m3/h是系统设计流量180m3/h的67.8%;模式二和三,系统冷冻水流量97m3/h是系统设计流量180m3/h的53.9%,说明各种模式的新风空调机组水路可能均处在全开或相同开启度的状态。
4 问题处理建议
根据检测数据和理论分析,我院向业主和施工单位提出了以下处理意见和建议:
经检测风冷热泵冷热水机组,制冷效果满足设计要求,新风送风状态不符合设计要求,是因为支管冷冻水流量不足造成的,这就需要首先对水泵的性能进行判断:
(1)请施工单位会同水泵供应商,检查水泵电源相位是否接错,造成出力不足。如果是此原因,请调整电源相位,重新检测水泵流量。
(2)若水泵电源相位没有接错,则从检测数据和理论分析,可判断已安装的水泵性能不满足设计要求,应更换水泵后重新检测。
然后对新风空调机组末端水路检测判断:本系统冷水机组制冷量和末端新风空调机组总制冷量比值为0.8,按检测模式(3)只开启40%新风空调机组(正常情况其余60%新风空调机组温控电动阀应关闭)。运行一台水泵,当水泵流量≧90m3/h(实测为97m3/h)时,抽检新风空调机组水流量应该能满足设计要求,但实际检测流量较设计流量有较大的偏差。
从检测模式(2)和(3)分析,开启不同数量的新风空调机组,两种模式水泵的流量和扬程几乎完全一致,可判断末端新风空调机组温控电动二通阀没有随新风空调机组联锁开、关。经现场抽检二台机组电动二通阀,阀体处于手动常开状态,联锁功能失效。
5 处理结果
(1)施工单位更换合格水泵后,经检测,系统水流量满足设计要求。
(2)现场检查各新风空调机组温控电动二通阀,发现大部分电动二通阀处于手动开启状态,联锁功能失效,一部分电动二通阀联锁关断后有漏水现象。电动二通阀经施工单位更换、整改后,经检测,各新风空调机组水流量基本满足设计要求。
(3)在各新风空调机组水流量满足设计要求前提下,经检测,新风空调机组送风状态满足设计要求。
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AnalysisandSolutionoftheOperationofFreshAirConditioningWaterSysteminanActiveCenter
TIAN Caixia,XU Guoqiang
( JianKe Architectual Design Institute of Guangdong Province Co.Ltd.,Guangzhou 510500 )
2017-4-3
田彩霞(1987-),女,工程师,主要从事暖通空调设计工作。E-mail:461368060@qq.com
ISSN1005-9180(2017)03-051-04
TU831文献标示码B
10. 3969/J.ISSN.1005-9180.2017.03.010