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某移动通信枢纽楼暖通设计简介

李静 江西省建筑设计研究总院

提要:主要介绍了移动通信枢纽楼的通风排烟、空调及人防设计。

关键词:设计参数;空调系统;消防;自动控制;环保;通风

一、工程简介

“枢纽楼”为地下一层,地上十六层的综合性高层建筑,主要为企业生产用房,内容包括通信生产机房、客服中心、新技术预留发展机房,电视电话会议室、活动俱乐部,职工餐厅、营业厅及辅助设备用房。总建筑面积14300平方米。建筑总高度为68.7米。

二、设计范围

1、办公大楼内按冬、夏季中央空调设计。

2、地下室、汽车库、设备用房、通风排烟设计及6级人民防空地下室设计。

3、办公大楼消防排烟设计。

三、设计参数

1、室外气象参数

1)室外计算干球温度:冬季空调twk=-3℃

夏季空调twg=+35.6℃

2)室外计算湿球温度:夏季湿球温度:tws=+27.9℃

3)冬季空调室外相对湿度:ф=74%

4)室外平均风速3.8m/s(冬季)

2.7m/s(夏季)

2、室内设计参数

序号

房间名称

温度℃

相对湿度

噪声(db)A

新风量m3/人.h

平均风速m/s

备注

冬季

夏季

冬季

夏季

 

 

1

大厅

18-20

26-28

35-40

50-65

50

 

0.15

0.25

 

2

办公室

16-18

24-28

35-40

55-65

50

25

0.15

0.25

 

3

会议室

18-20

25-27

35-40

55-65

45

50

0.15

0.25

 

4

餐厅

18-20

25-26

35-40

55-65

45

30

0.15

0.25

 

5

机房

21±1

23±1

35-55

55

50

20

0.15

0.25

 

6

计算机房

21±1

23±1

35-55

45-55

50

20

0.15

0.25

 

四、空调系统

1、空调系统的冷热负荷:

负荷分两部分计算,机房夏季最大冷负荷估算为115.5万大卡;其余部分(餐厅、活动室、办公室、会议室等)的夏季冷负荷为88.3万大卡,冬季热负荷为62万大卡。

2、空调系统冷、热源设备选择:

四至十六层大机房分层采用自供冷热源的风冷式机房专用空调机组。以便满足机房的空调参数,且节省能源。

其他部分冷热源采用运行灵活,方便管理的风冷热泵机组(AWHQ-100×3台),置于主楼屋顶,泵房也设在屋顶层,膨胀水箱设于主楼最高处。

若二期机房暂作办公室用,还可增设一台AWHCL-100型风冷机一台泵。

3、空调水系统:

空调冷热水系统为闭式机械循环系统,两管制,共分2个区,大机房两侧各为一个分区(以防水管穿越机房)。若二期机房暂作办公室用,则4至11层大办公室增设一个区。各区垂直干管和水平支管均采用同程系统。

4、空调风系统:

本工程中大餐厅及营业厅、大堂、大会议室大机房采用低速风道全空气系统,小餐厅、小办公室、小会议室等辅助用房,采用风机盘管加新风系统。

五、通风系统设计

1、地下室:

地下室分为三个通风系统,仓库(兼人防)单独一个通风系统,设备用房为一个系统,地下车库也设了一套排风系统(入口自然补风),排风量按换气次数6次/h.计算。

2、办公楼通风设计:

餐厅为一公共场所排气量按20m3/h人计算,生产机房排风量按换气次数1.5次/h.定,新风均由空调送风系统承担。

3、办公楼每层公共卫生间内通风换气均由设在卫生间的内垂直竖管集中后由屋顶风机集中排至室外,每层水平支管上均设有防火阀止回阀,防止气流倒灌。

六、空调系统的自动控制设计

空调系统的自动控制主要为参数的自动检测,系统风量、水量的调节,工况自动转换,设备的自动开启、自动报警提示和设备的自动保护等。采用自动控制的目的是为了保证空调区及空调空间内达到设定的温度和湿度参数,减少能量消耗,自动控制空调区内空调机组和设备的开启时间,从而按照事先设定的参数和要求使系统中各个设备自动运行、自动调节,最终达到能源的合理使用,节省电能和平时运行费用的目的。

1、在空调末端风机盘管,空调器供水支管上安装二通阀,依据室内恒温器的信号或送风温度信号,控制二通阀门的开关,改变用户侧(负荷侧)的水流量,达到用户侧变流量的目的,从而使空调区内温度、湿度保持在设定范围内。

2、冷热源侧,分、集水器之间设旁通管,在旁通管上安装压差调节器,控制旁通管上的二通阀。当用户负荷及负荷侧水流量减少时,供回水总管之间压差增大,通过调节器使旁通管上的二通调节阀开大,让一部分水旁流;反之,用户负荷及侧水量增加时,供回水总管压差减少,调节器使旁通二通阀关小,使旁流水量减少,从而保持冷热水机组的水量不变,同时也使负荷侧供回水压差恒定,旁通水量的多少亦影响了回水温度的高低,供回水总管的压差变化控制冷冻水泵和冷热水机组的运行台数(每台冷热水泵对应一台冷热水机组,且互为联锁),以使冷热水机组在部分负荷下进行节能运行。

消防:

办公楼的防排烟设计:

1)前室:12000-16000m3/h,防烟楼梯间16000-20000m3/h。

2)防烟楼梯间每三层设一自垂式百叶风口,平时常开,送风机设于十六层屋面上,消防电梯厅前室,防烟楼梯间前室每层设一正压送风口,平时常闭,火灾发生时由消防中心控制开启着火层及相邻上,下两层送风口,送风机设于十六层屋面上,风机均采用混流风机。

2、地下设备用房内水泵房,变配电房及发电机房(平时)

机械排烟系统与通风排气系统合同,排烟风口与平时排风口共用,采用一台高温消防双速排烟风机及一台补风机。

3、地下汽车库只设通风系统,根据GB50067-97《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》可不设机械排烟系统。

4、地下仓库为平战结合人防设施,平时的通风系统与火灾排烟系统合用,火灾时开启高温排烟风机,平时开启轴流风机通风换气。

 

环保:

空调与通风系统的消声与减振:

空调与通风系统中的噪声和振动主要来源由空调器风机盘管,冷却塔、水泵、直燃机组中的电动机,包括空气动力噪声(由气流混流噪声,撞击噪声和回转噪声组成),机械振动噪声,噪声的传播有两种形式:一种是气体传播,如通过送回风管道内的空气传播到各个房间内,另一种是固体传播,如通过机房和围护结构的门1窗、楼板传播和扩散,另外空调送、回风管道内的阀门,弯管、三通、渐扩、渐缩管,送回风管构件使气流产生湍噪声,高速气流从送风口射入室内静止空中产生的湍流噪声。为了消除或减弱各种噪声源传入室内,在设计采用以下措施:

1、在选择空调器、风机盘管和风机时,尽量选择高效、低噪声、低转速的风机及电机。

2、在安装设备时,在设备的下部设橡胶减振垫,空调器出风、回风管道设帆布软接头,水泵、空调器进出水管设橡胶软管或球形橡胶接头和弹性吊架。

3、风管风空气风速,水管中水的流速尽量满足国家允许的速度,以减少流动噪声。

4、空调机房、冷冻机房内、墙壁表面贴吸声材料,外加吸声孔板,机房门为消声密闭门。

5、在空调器进出口处设有送、回风消声静压箱,在送回风管道上设有消声器和消声弯头。

人防:

平时用的仓库战时作为二等人员掩藏场所,防护面积400m2,掩藏人数约400人。战时防护通风设计有清洁式、滤毒式、隔绝式三种通风方式,清洁式通风人员新风量为5-7m3/h.人,滤毒式通风人员新风量为2-3 m3/h.人,隔绝式通风人员新风量为内部空气循环,战时地下为自然湿度为湿度。

战时隔绝防护时间>3小时,CO2容许容量<2.5%,滤毒通风时室内超压应保证30-50Pa,最小防毒通道换气次数≥30次/h。

战时进风系统设计活门室、扩散室、手动、电动密闭阀门、过滤吸收器、清洁式通风机、滤毒式送风机等。

排风系统设置活门室、手动、电动密闭阀门,自动排气阀门、排风机等。
  
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