高曉林
北京城建設(shè)計發(fā)展集團股份有限公司,北京,100045
全空氣系統(tǒng)由于空氣處理過程相對簡單,末端布置靈活,且舒適性好,被廣泛應(yīng)用于各類公共建筑中。對于異形建筑,從負(fù)荷計算到空氣處理過程,再到末端風(fēng)口選型的合理與否,是滿足空調(diào)區(qū)內(nèi)人員舒適性的關(guān)鍵因素。以具體項目為例,針對性地進行介紹。
中國石油大學(xué)(華東)圖書館(二期)項目用地位于中國石油大學(xué)(華東)青島校區(qū),現(xiàn)已建成并投入使用,且成為該校區(qū)標(biāo)桿性建筑體。圖書館位于山東省青島市黃島區(qū)中國石油大學(xué)(華東)校區(qū)內(nèi)東部的小黃山上,部分建筑依附于山體之中,為山地建筑。規(guī)劃總用地面積:53290㎡,總建筑面積33875m2,其中地上共三層,建筑面積為32392m2,地下共一層,建筑面積為1483m2,總建筑高度22.43m,主要功能包括學(xué)習(xí)共享空間、石油科教中心、校史展廳、學(xué)術(shù)報告會議用房、網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)中心、地下車庫等,無人防工程。園區(qū)市政條件均集中于地塊西南側(cè),熱力供回水DN350。建筑效果圖如圖1所示。
空調(diào)負(fù)荷計算是基礎(chǔ),也是空調(diào)設(shè)計最重要的環(huán)節(jié)之一,空調(diào)負(fù)荷計算的準(zhǔn)確性關(guān)系到設(shè)備選型的大小,空調(diào)負(fù)荷越準(zhǔn)確,在不影響舒適度的前提下,越有利于空調(diào)系統(tǒng)的節(jié)能。
本項目建筑輪廓見圖2,針對這樣一個不規(guī)則圖形,迄今為止沒有一個明確的朝向劃分原則。本工程的建筑朝向劃分按以下原則處理:
1.首先確定建筑的正北朝向,然后把所有朝向作16等分,每等分為22.5°;
2.正北朝向左右兩邊各22.5°一起算作一個正北朝向,以此類推,共劃分為8個朝向,如圖3所示。
現(xiàn)以首層的培訓(xùn)室為例,見圖4,介紹負(fù)荷計算過程。
1.先劃分建筑朝向,按照劃分原則,培訓(xùn)室垂直于外立面方向與正南朝向夾角28°,大于22.5°,因此判斷為西南朝向。
2.西南朝向玻璃幕墻的傳熱系數(shù)K值為1.7W/(m2.℃),玻璃修正系數(shù)Cs為0.43。
該培訓(xùn)室建筑面積為47m2,層高6m,夏季按非穩(wěn)態(tài)得熱計算冷負(fù)荷。根據(jù)公式Q維護=KFΔt,考慮通過透明維護結(jié)構(gòu)進入的非穩(wěn)態(tài)太陽輻射熱量形成的冷負(fù)荷,以及人體、照明、設(shè)備散熱形成的冷負(fù)荷,得到空調(diào)區(qū)的顯熱冷負(fù)荷Q1;另外,由房間的人數(shù)確定的人員散濕量,根據(jù)公式W=GΔd計算出空調(diào)區(qū)夏季濕負(fù)荷Q2。最終得出該房間的逐時冷負(fù)荷的最大值為17.84kW。依此類推,計算出每個房間的逐時冷負(fù)荷,然后取逐時冷負(fù)荷的最大值 Q。然后根據(jù)室內(nèi)人員數(shù)量以及新風(fēng)需求量確定新風(fēng)量,由 Q新風(fēng)=cGΔt算出新風(fēng)負(fù)荷。本工程最終計算出的空調(diào)總冷負(fù)荷為= Q+ Q新風(fēng)=3606kW。選擇容量為1210kW(350RT)的電動螺桿式冷水機組3臺,COP為5.83,比規(guī)范要求提高6%,放至首層冷凍機房內(nèi),供回水溫度為6℃/13℃。熱源由市政熱力供給,熱力站設(shè)置于首層,通過板換換出60℃/45℃的空調(diào)熱水。
空調(diào)系統(tǒng)有多種不同的形式和分類,根據(jù)空氣處理設(shè)備位置的不同分為集中式、半集中式和分散式;根據(jù)負(fù)擔(dān)負(fù)荷的介質(zhì)分為全空氣系統(tǒng)、全水系統(tǒng)、空氣-水系統(tǒng)和制冷劑系統(tǒng);根據(jù)集中系統(tǒng)處理的空氣來源分為封閉式系統(tǒng)、直流式系統(tǒng)和混合式系統(tǒng);根據(jù)送風(fēng)風(fēng)道的數(shù)量分為單風(fēng)道系統(tǒng)和雙風(fēng)道系統(tǒng)。典型空調(diào)系統(tǒng)的特征比較列表如下:
結(jié)合下表分析,在冷熱源充足的條件下,空調(diào)系統(tǒng)形式的選擇,還需要根據(jù)項目特點及具體功能等因素綜合考慮確定。本工程主要特點是,房間功能種類繁多,比如有首層的大報告廳,設(shè)備發(fā)熱量大,且對噪聲有較高要求;有自習(xí)室,劃分多間學(xué)習(xí)隔斷;創(chuàng)意、創(chuàng)新學(xué)習(xí)區(qū),空間跨度巨大。還有咖啡、書吧、圖書館辦公室等,空間相對狹小。另一個特點是房間外區(qū)面積大跨度大,分內(nèi)外區(qū),例如入口空間、自由學(xué)習(xí)空間;第三個主要特點是建筑形狀很不規(guī)則,整個建筑大部分呈現(xiàn)旋轉(zhuǎn)層疊環(huán)形狀。
表3-1 典型空調(diào)系統(tǒng)特征比較
結(jié)合以上特點,初步考慮的方案有兩種,①集中式變風(fēng)量系統(tǒng);②集中式全空氣的一次回風(fēng)系統(tǒng),結(jié)合半集中式的風(fēng)盤加新風(fēng)系統(tǒng)。
變風(fēng)量系統(tǒng)適用于空調(diào)區(qū)無溫濕度要求或?qū)貪穸纫蟛桓叩姆块g,且每層設(shè)空調(diào)機房,占用樓層空間??;系統(tǒng)數(shù)量多、設(shè)備和控制系統(tǒng)投資多;增加或移動末端裝置對附近區(qū)域影響大;噪聲與震動較大且不易處理。所以對于本項目中主要功能的報告廳、自習(xí)室等房間,對噪聲及震動要求較高,且有多間需要分割成獨單隔間的學(xué)習(xí)自習(xí)室等,采用變風(fēng)量空調(diào)系統(tǒng)并不合適。而全空氣的一次回風(fēng)系統(tǒng)適合空間較大、人員較多的房間,并且適用于噪聲標(biāo)準(zhǔn)高的場所,所以適合應(yīng)用于圖書館空調(diào)系統(tǒng)。另外,培訓(xùn)室、學(xué)習(xí)隔間、圖書館辦公室等空間較小、層高較低的房間采用風(fēng)機盤管加新風(fēng)的空調(diào)系統(tǒng),來滿足工藝及功能的需求。
一般全空氣空調(diào)系統(tǒng)不宜采用冬夏季能耗較大的直流式(全新風(fēng))空調(diào)系統(tǒng),宜采用帶有回風(fēng)的混合式系統(tǒng)。全空氣定風(fēng)量系統(tǒng)易于改變新回風(fēng)比例、可實現(xiàn)全新風(fēng)送風(fēng),以獲得較好的節(jié)能效果。定風(fēng)量系統(tǒng)對空調(diào)區(qū)溫濕度控制、噪聲處理、空氣過濾和凈化處理以及氣流穩(wěn)定等有利,因此,推薦應(yīng)用于要求溫濕度允許波動范圍小、噪聲或潔凈度標(biāo)準(zhǔn)高的播音室、圖書館、凈化房間、醫(yī)院手術(shù)室等場所。規(guī)范[1]第7.3.4條也規(guī)定了全空氣定風(fēng)量空調(diào)系統(tǒng)的特點及適用范圍。
有文章[2]提出采用雙冷源溫濕度獨立控制空調(diào)系統(tǒng),高溫冷源主要負(fù)責(zé)夏季全部新風(fēng)負(fù)荷和絕大部分室內(nèi)顯熱負(fù)荷,低溫冷源為輔助冷源,通常為常規(guī)的冷水機組,主要承擔(dān)室內(nèi)濕負(fù)荷,負(fù)責(zé)室內(nèi)相對濕度的控制。且高溫冷水機組需要采用專門按照高溫供水工況設(shè)計開發(fā)的專用型機組,此種空調(diào)系統(tǒng)控制復(fù)雜。這給機組的應(yīng)用帶來了局限性。
以三層的150人的影視會議室為例,分析冬、夏季的空氣處理過程。會議室室內(nèi)余熱Q為32.84kW,室內(nèi)設(shè)計溫度為25℃,新風(fēng)量按30m3/(人·h),則新風(fēng)量LW為4500m3/h。按最大送風(fēng)溫差,且考慮風(fēng)機溫升,夏季的處理過程見圖5:
送風(fēng)狀態(tài)點為過室內(nèi)N點的熱濕比線與相對濕度φ=95%的交點L,考慮風(fēng)機1℃溫升后,為O點,即15.61℃。那么,室內(nèi)余熱、室內(nèi)焓值及送風(fēng)狀態(tài)點焓值均為已知,根據(jù)公式求出送風(fēng)量則根據(jù)公式L·hc=LW·hW+(L-LW)·hn求出hc。則空調(diào)機組處理冷量為:Q機組=1.2·L·(hc-h(huán)L)=69kW。
冬季一次回風(fēng)混合后的加濕有兩種方式,分別為等溫加濕和等焓加濕,處理過程見圖6。等溫加濕過程:W、N混合至C點,加熱器加熱到E點,然后噴干蒸汽加濕,也就是E-O為的等溫加濕過程,由O點沿?zé)釢癖染€送至室內(nèi)狀態(tài)N點。等焓加濕過程為:當(dāng)采用等焓加濕時,有可能使混合點C的焓值低于L點的焓值,所以需要設(shè)新風(fēng)預(yù)熱裝置。W點加熱至W"點,與N點混合至點C",對C"點噴循環(huán)水進行加濕至L點,L點加熱到送風(fēng)狀態(tài)點O,沿?zé)釢癖染€送至室內(nèi)房間。本工程采用的是等焓加濕過程的濕膜加濕方式。由于冬夏季供回水溫差相差較多,工程按夏季計算的空調(diào)機組處理冷量來選擇全空氣機組。但北方冬季室外空氣較為干燥,往往需要對空氣進行加濕處理,所需的加濕量為室外空氣帶來的欠濕減去室內(nèi)散濕量,用公式表達即為:
送風(fēng)口按照安裝位置可分為側(cè)送風(fēng)風(fēng)口、上送風(fēng)風(fēng)口(向下送)、下送風(fēng)風(fēng)口(向上送);按出口氣流流動狀態(tài)分為擴散型風(fēng)口、軸向型風(fēng)口和孔板送風(fēng)口。擴散型風(fēng)口具有較大的誘導(dǎo)室內(nèi)空氣的能力,送風(fēng)溫度衰減快、射程短;軸向型風(fēng)口送風(fēng)溫度、速度衰減慢、射程遠(yuǎn);孔板風(fēng)口是在平板上滿布小孔,送風(fēng)速度分布均勻、衰減快。
在工程中,由于項目上圖紙完成時間的限制,設(shè)計師為了節(jié)省時間,對風(fēng)口的選擇往往沒有進行噪聲的校核及射程的選擇計算,造成施工完成后達不到使用要求,要么冬季風(fēng)送不下來,要么夏季吹風(fēng)感過強,然后更換,造成了施工材料和人力資源的浪費,不利于節(jié)能。因此,風(fēng)口的合理設(shè)計也是暖通空調(diào)設(shè)計中非常重要的一個環(huán)節(jié),不容忽視。
本工程入口大廳、中庭南部、中庭北部等層高13米左右的高大空間需設(shè)置分層空調(diào)的區(qū)域,設(shè)置雙側(cè)對送射流的球形噴口,對于首層層高6米左右的自由學(xué)習(xí)空間、研習(xí)區(qū)等大空間設(shè)旋流風(fēng)口,其余層高6m左右的科技體驗區(qū)、排練室等區(qū)域,設(shè)可調(diào)條形風(fēng)口。對于球形風(fēng)口,既能調(diào)節(jié)氣流方向,又能調(diào)節(jié)送風(fēng)量,送風(fēng)口可側(cè)向或垂直向下送風(fēng),其射程按相對噴口中間距離的90%計算。相關(guān)規(guī)范[1]第7.4.5條規(guī)定,采用噴口送風(fēng)時,應(yīng)符合:1)人員活動區(qū)宜位于回流區(qū);2)噴口安裝高度,應(yīng)根據(jù)空調(diào)區(qū)的高度和回流區(qū)分布等確定;3)兼做熱風(fēng)供暖時,宜具有改變射流出口角度的功能。本次工程空調(diào)系統(tǒng)就采用兼做熱風(fēng)供暖的方式。旋流送風(fēng)口的特點是誘導(dǎo)比大、送風(fēng)速度衰減快且流型可調(diào),所以能適應(yīng)不同射程的需求,送風(fēng)口也是可橫向、斜向或垂直方向送風(fēng)。旋流風(fēng)口適用于層高較高的空調(diào)建筑房間,對于本工程的多數(shù)空間都很適合。條縫形風(fēng)口采用活頁風(fēng)口,可調(diào)成平面流型,也可調(diào)成垂直下送流型。送風(fēng)時,氣流可調(diào)成左出風(fēng)、右出風(fēng)、左右出風(fēng)或垂直向下出風(fēng)等,特別適用于公共建筑的舒適型空調(diào)。
現(xiàn)以旋流風(fēng)口選型為例,介紹風(fēng)口選型過程。
旋流風(fēng)口以單個風(fēng)口的風(fēng)量、送風(fēng)溫差、送風(fēng)高度為依據(jù),來控制風(fēng)口的射程和噪聲等參數(shù)。有相關(guān)論文[3]論述可知,由于夏季供冷,風(fēng)口送出的冷氣流有一定的自然沉降作用, 而冬季由風(fēng)口送出的熱氣流密度相對于空氣較小,有隨房間高度增高而上升的趨勢,且有一定的熱量衰減,所以這里只用校核冬季風(fēng)量是否滿足人員舒適度的要求。另外,在現(xiàn)場無條件側(cè)送風(fēng)的前提下,選擇旋流風(fēng)口頂送風(fēng)。
例如計算出的首層自由學(xué)習(xí)空間南的總送風(fēng)量為20350m3/h,面積647m2,結(jié)合空調(diào)區(qū)的空間位置設(shè)28個風(fēng)口 (風(fēng)口水平距離4m或4m左右),則每個風(fēng)口的風(fēng)量為730m3/h(對應(yīng)樣本風(fēng)量200l/s)。樣本選型參考妥思廠家提供的旋流風(fēng)口參數(shù)見圖7。
由圖中曲線可以看出,冬季垂直送風(fēng)時,當(dāng)選擇規(guī)格為400的風(fēng)口時,在風(fēng)量730m3/h時,相當(dāng)于圖中風(fēng)量2001/s),送風(fēng)溫差15℃情況下,最大射程為2.5m,已知自由學(xué)習(xí)空間南吊頂下凈高為5.2m,所以不能將空調(diào)熱風(fēng)送至人員活動區(qū),冬季供暖效果大打折扣。有論文[4]指出,當(dāng)冬季工況和夏季工況氣流組織參數(shù)不能匹配時,可采取輔助供暖措施,如設(shè)置地暖,地板送熱風(fēng)等來保證冬季供暖效果。本工程設(shè)若干混水泵,在冬季不滿足風(fēng)口射程要求的空間設(shè)置地板采暖,后期運行效果良好。筆者認(rèn)為,在沒有條件設(shè)輔助采暖的房間或空間,可采用冬夏季空調(diào)機組風(fēng)機變頻,冬季增大送風(fēng)量來保證送風(fēng)射程,具體方案可與風(fēng)口廠家商討,制定詳細(xì)的風(fēng)口布置方案。此種措施同時也可以增加送風(fēng)的換氣次數(shù),從而增強房間空氣的流通。根據(jù)相關(guān)文獻[5]但此種方法并不節(jié)能,因此除非特殊情況下,否則不建議采用。 當(dāng)風(fēng)量增至50000m3/h時,即每個風(fēng)口風(fēng)量為1800m3/h (5001/s),送風(fēng)溫差為15℃,此時風(fēng)口的射程為5m,噪聲值37dB,壓力損失50Pa。滿足人員舒適要求。
對于異形建筑(多角度旋轉(zhuǎn))的空調(diào)負(fù)荷計算,采用十六等分八個方向的方法,更接近負(fù)荷的真實值。另外,對于冬夏季皆用空調(diào)供冷暖的建筑,在進行風(fēng)口選型的時候,人們經(jīng)常忽略冬季熱氣流向上的流動特性,只是對照樣本進行簡單選型,并沒有結(jié)合建筑層高及風(fēng)口數(shù)量等具體情況校核。文章針對具體建筑空間的送風(fēng)口進行選型,分情況給出風(fēng)口射流不足的解決方案,具有參考價值。