室内游泳池的空调,通风,空调防排烟制作材料,排烟怎么考虑

【HVAC】改建美术馆空调通风系统的设计实践与问题分析
1 项目概况
民生现代美术馆是基于1个20世纪80年代的工业建筑改造而成。该建筑的前身是北京798地区的松下显像管厂。改建后的美术馆总建筑面积32 898 ㎡,其中地下部分1 091 ㎡,地上部分31 807 ㎡,地下1层,地上2层(局部3层),是目前国内规模最大的民营美术馆。改造后的美术馆见图1。
图1 民生现代美术馆
该建筑主要功能为艺术展览、商业和办公(见图2)。其中入口中庭为结构改建部分,内设大楼梯可直达3层,形成一个局部3层通高区域,高度为17.5 m,如图3所示(图3为图2中红色框线对应的剖面图)。其余区域均为6.6 m单层厂房,未改动原建筑结构。
图2 首层功能分区图
图3 主展厅及入口中庭剖面图
2 空调通风系统设计
2.1 设计参数与冷热源
冷热源由园区集中能源站统一提供。空调冷水供回水设计温度为7 ℃/14 ℃,热水供回水设计温度为60 ℃/45 ℃。设计总冷负荷为4 506 kW,热负荷为4 020 kW,室内设计参数详见表1。
表1 主要功能房间室内设计参数
2.2 空调系统
空调水系统为两管制。方案设计阶段,考虑到美术作品的特殊性,进行了普通展厅空气处理方式多种方案的比选,但基于如下原因仍选用了传统的全空气一次回风不带再热方式。
1)从使用上考虑:除书法展品外,其余艺术品对温湿度环境的要求并不十分严格,实测效果也证明,内扰(主要是参观人数)不发生剧烈变化时,一次回风不带再热方式可以满足室温±2 ℃、相对湿度±10%以内的控制要求。
2)从经济上考虑:园区能源站目前不能同时供给冷热水,改造成本较高;展厅空调自带电加热使用成本太高,不经济。
书法馆、藏品库等温湿度控制精度要求严格的区域设独立的恒温恒湿空调。门厅、多功能厅、展厅等大空间采用全空气空调系统。办公室等小房间采用风机盘管加新风空调系统。
2.3 通风与排烟系统
门厅(中庭)顶部设有电动窗,用于火灾发生时自然排烟和平时自然通风。其余部位均采用机械通风排烟系统。
3 空调系统的运行、调节和测试
3.1 室内环境参数的测试与分析
国内的标准和相关文献推荐的美术馆展厅设计参数通常为室内温度25~27 ℃,相对湿度45%~60%。国外文献推荐的温度在23~26 ℃之间,相对湿度50%左右。
从表2中现场实测的情况看,首层和2层展厅室内温度偏低,局部3层展厅(与中庭连通)室内温度偏高,除3层展厅外,其余展厅全天室内环境参数变化很小。笔者同时调研了现场观众和工作人员对室内环境的满意度,见表2。可以看出,观众对于较低的室内温度满意度很高,而工作人员则普遍反映1,2层展厅内偏冷;对于3层展厅较高的室内温度,观众和工作人员的感受也不同,这与人员在该环境下的暴露时间和活动量有关,当然另一个重要的因素是观众都是从首层展厅向上观展,3.5 ℃的温度变化显得太大,这也是观众在3层展厅内满意度降低的重要因素。
表2 实测室内环境参数及满意度调研
注:测试时间为日14:00—16:00,室外温度31 ℃。
之所以出现观众和工作人员的热感觉差异,可以通过简单的理论分析来说明。影响人体热感觉的参数除温度和相对湿度外,还有风速、辐射温度、衣着、活动强度和暴露时间。表3给出了基于上述影响因素的热感觉(PMV)计算值,其中观众的PMV可采用式(1)计算,工作人员的PMV可采用式(2)计算。
表3 观众与工作人员的热感觉差异
PMV=0.136t+1.71p-10.88(1)
PMV=0.14t+1.65p-11.339 (2)
式(1),(2)中 t为室内温度;p为空气中的水蒸气分压力(公式中t为华氏温度,p的单位为磅/平方英寸)。
需要指出的是:1)上述公式仅适用于静坐(1 met),观众的活动强度较大,因此可认为式(1)计算值略偏小;2)计算基于如下条件:活动区风速v≤0.2 m/s,室内没有明显的冷热辐射;3)一般认为PMV值在-0.5~0.5之间为舒适区。
从表3不难看出,23 ℃/55%的室内环境参数,对于工作人员已经超出了-0.5的PMV值舒适度下限,对观众勉强满足PMV下限值。26.5 ℃/55%的室内环境参数,对于工作人员比较适宜,而对观众则接近了PMV上限值。这里需要指出的是,PMV计算值与观众的满意度调研表也不能完全吻合,从调研的情况看,年轻观众更喜欢偏低的室内温度。
综上所述,从该项目现场实测的情况看,23 ℃的室内温度宜适当提高,展厅内的温度最好控制在24~26 ℃之间,控制各展厅之间的温度变化小于2 ℃比较合理。以上分析有2个方面的提示:一方面,设计该类建筑时,应关注观众和工作人员对房间温度要求的差异,展厅夏季室内设计温度可以取得低一些,工作人员的办公用房则可以提高一些,不必拘泥于统一的温度限制;另一方面,导致目前展厅内温度偏低的客观原因是设计与实际负荷差异较大且末端选型偏大。必须辩证地理解上述2个方面,才能设计得更加准确,运行得更加合理。
3.2 空调设计与实测工况的对比
为分析首层展厅温度偏低的问题,进一步测试了该展厅的空调机组运行参数,并对设计和实测参数进行了对比分析。
图4给出了夏季设计工况下的分项冷负荷,从图中可以看出由于展厅没有设计外窗,围护结构冷负荷很小,展厅的得热主要来自照明、设备和人员。对设计和实测参数进行了对比,如表4所示,有如下结论:1)该类展厅内的观展人数一般都很少,最高峰时也与设计工况相差甚远,设计工况与实际情况明显偏离;2)内扰(灯光和设备)得热量和设计参数很接近,该类展厅除常规照明外,展厅内还有大量的多媒体展示的艺术品,设计时应充分考虑,在设计阶段就要对布展的类型有所了解;3)空调机组的选型偏大,实际选型风量约为20 000 m3/h,风机实际运行频率35~40 Hz。
图4 夏季设计工况下的分项逐时冷负荷
表4 首层主展厅设计与实测参数对比
实际和设计空气处理过程如图5所示。与设计空气处理过程相比,由于室内散湿量小,实际空气处理热湿比明显大于设计值;由于设计选型偏大,且室内温度设定值偏低,机器露点温度也明显低于设计值。经过测试,建议运行人员可以通过减少10%的送风量,或减小盘管水量将机器露点温度提高1~2 ℃ 2种方式使室内温度提高至24 ℃以上。
注:1)图中实线过程线为设计工况,虚线过程线为实测工况,阴影区为ASHRAE舒适区;2)实测工况中的数值均用手持式温湿度仪获取;3)由于未测试实际新风量,图中用虚线表示该空气处理过程。
图5 设计工况与实测工况的对比
3.3 全年运行调节
3.3.1 过渡季复合通风模式
该模式在过渡季且空气质量为轻度污染以下时(空气污染指数API≤150)采用,为全年推荐的运行模式。在该模式下,关闭门厅的机械通风系统,开启其顶部的自动通风(排烟)窗,在热压的驱动下,空气由建筑底部的门窗进入室内,由顶部排出。由于展厅外墙上无法设置可开启窗,因此展厅内的全空气系统必须开启,切换至全新风运行模式,新风送入门厅后,一部分由其顶部通风窗排出,另一部分则由展厅的机械排风系统排出。
保证充足的新风量在该类建筑使用过程中非常关键。该类建筑中装潢材料甚至展品或多或少会散发污染物,尽管遇到一些新风取风口设置的困难,该建筑内展厅的空调机组均保证可以实现100%全新风运行,在整个5月的系统调试过程中,空调系统均保证24 h全新风运行,极大地改善了室内空气品质,保证了开馆后室内空气品质的顺利达标。另一方面,过渡季全新风运行可以减少大量的制冷能耗。在整个5月的系统调试过程中,除3层展厅外,其余展厅均在无需供冷的条件下,可以基本实现室内温度27 ℃以下的要求。
3.3.2 空调模式
空调模式下,采用最小新风比运行,室外新风与室内回风混合后,经制冷或者加热送入室内。门厅顶部通风窗关闭,开启机械排风系统。
4 运行中出现的问题与解决方案
4.1 系统运行过程中出现的问题
图6为中庭及周边连通区域的平面图,从5月和9月2次测试情况看,首层和2层的室内温度均在24~26℃之间,但3层展厅的室内温度始终达不到设计要求。在5月空调系统调试过程中,出现了3层展厅局部温度过高的情况,最高时达到了29 ℃以上。
图6 中庭及周边区域平面图
4.2 设计思路分析
中庭及周边热环境研究一直是一个热点问题。尤其是开放式中庭,具有竖直温度梯度较大的特点,而且与周围房间连通,热环境相互影响。设计阶段,设计师通常会利用数值模拟手段分析不同的设计工况,进而选择合理的设计方案。
该项目中庭周边区域的冷负荷计算结果如表5所示。中庭按照建筑楼层划分竖直区域,中庭空间和展厅走廊分别设为不同的房间。对中庭进行了竖直和水平的分区,形成了若干个区域(虚拟房间)。但由于同处于一个实际空间中,这些区域之间存在空气对流。
表5 中庭及周边区域的冷负荷计算结果 kW
注:其他冷负荷主要为人员、新风和设备冷负荷。
由于受到建筑条件的限制,3层展厅完全与中庭顶部连通,无法通过直接或者间接的方式与中庭隔断,且设备的布置空间极其局促,只好采用在边角夹墙内布置风机盘管的方式。风机盘管的装机容量为3层展厅的总冷负荷(60.4 kW)并附加2,3层中庭冷负荷的50%(65.5 kW)。500 ㎡展厅布置了20台制冷量为7.1 kW(显热冷量5.9 kW)的风机盘管,按照显热冷量计算,单位面积冷指标为236 W/㎡。
4.3 解决问题的思路
由于已经无法进一步增加风机盘管数量,运行人员首先考虑将风机盘管由中速运行改为高速运行,从实测情况看,可以基本满足室内温度26 ℃的要求,但却带来了室内噪声严重超标的问题。风机盘管中速运行时,该区域A声级噪声值已经达到45 dB以上,高速运行时甚至让观众觉得难以忍受,因此该方案首先被否决。
经过进一步测试和分析,发现所有风机盘管出力均与额定值相差较大,重新进行了水力平衡,增加3层展厅风机盘管支路水流量,制冷量增加了约15%,勉强将室内温度控制在27 ℃以下。
中庭顶部过热是设计中常见的问题,通过该项目,再次提醒设计师设计时应该依次考虑如下3种技术措施:
1)与中庭顶部连通的使用空间,应考虑设置独立的空调系统。
2)中庭顶部应考虑遮阳尤其是外遮阳措施,并设置排热措施。
3)与中庭顶部连通的使用空间,供冷工况下,应该充分考虑中庭带来的附加负荷,并在末端设备的选择上留有余量;供暖工况下,则可以相应地减小末端容量(主要针对供暖末端单设的情况)。
该美术馆自日试运行以来,经过系统的调试阶段后,举办了多次展览,各方对空调运行效果都比较满意。
5 室内精装修设计的特点
5.1 室内精装修的要求
该项目是老旧工业厂房改造为美术馆,且业主和室内设计师对暖通空调设计方案提出了非常苛刻的要求,归纳起来主要有2个方面:
1)原工业厂房的结构主梁根据室内精装修设计方案需要完全裸露出来,因此吊顶内不能布置任何空调管线;
2)所有风口均不能外露。
5.2 对策和效果
针对吊顶内不能布置空调管道的问题,方案设计时考虑结合布展墙设置设备夹墙,将所有消防排烟、消防补风和空调送回风管道布置在设备夹墙内,并预留安装、调试和检修需要的空间。图7给出了消防排烟、消防补风和空调送回风管道的布置方案。
图7 展厅平面图
针对风口不能外露的要求,室内设计师提出的方案是采用一些造型对风口进行遮挡,但这样会对气流组织带来非常不利的影响。经过与室内设计师反复推敲,决定在展示墙的上下分别设置100 mm宽的缝隙。如图8所示,展示墙下方的缝隙用于回风,上方的缝隙用于送风和排烟。排烟用的百叶风口和送风用的可变条缝形风口均比精装修完成面向内收缩50~100 mm,这样对观众形成了视觉遮挡,既能满足室内设计师提出的“风口不外露”的要求,也能满足高效气流组织的要求。在设计过程中,充分考虑了风口的各种参数(风量、风速、噪声等)的影响,尤其是将送风射程作为一个重要的参数提供给室内设计师,作为决定展示墙之间的距离的重要依据。图9为完成后的实际效果,无论是装修效果上,还是使用功能上,均达到了业主的要求。
图8 夹墙大样图
图9 展厅实景照片
全文刊登于《暖通空调》2017年第3期
作者:北京市建筑设计研究院有限公司 赵伟 杨旭 张铁辉
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室内池吧,面积多大?防尘级别要求多少?简单通风的话加排风,留自然进风口
ud奶茶知道合伙人
获赞数:79
你看看自然排烟距离够不够,不够需要防排烟,够就不要了,一般泳池都是一次回风系统,就是空调系统,没有单独需要排风的,至少我没做过,一般南方项目做除湿热泵,北方也可以做,就是效果不明显
a8302430知道合伙人
采纳数:17
获赞数:64
擅长:暂未定制
游泳池如果比较大的话,作为资深暖通设计师,建议你用空气源热泵或者地源热泵。提供热水和恒温之用,然后再做一套新风就可以了。如果游泳池比较小的话。你可以选择冷凝式燃气壁挂锅炉作为热源,保证游泳池的温度,再做一套中央空调和新风系统。
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暖通空调系统的防排烟设计常见问题分析
1 引言暖通空调系统是建筑工程重要的组成部分,在为人们提供了舒适的环境的同时,还对建筑的消防系统进行了完善,通过防排烟系统可以确保建筑更好的应对火灾等安全事故。目前,一些设计人员缺乏对暖通空调系统的防排烟设计的认知,导致其在设计过程中,防排烟的设计无法达到相关规范要求。因此,必须针对常见的设计问题,进行相应措施的改进,完善暖通空调系统的防排烟设计。2 建筑防排烟方式暖通空调系统的防排烟系统包含两部分,分别是防烟和排烟。其中防烟是通过一定的措施对火灾发生去的烟雾进行控制,确保烟雾不会进行扩散;而排烟则是通过系统的有效运转,将建筑物内部的烟雾排出到建筑外。因此,防排烟是建筑消防系统的重要组成部分,常见的建筑防排烟方式如下:2.1 自然排烟这是利用自然通风环境,达到建筑内外空气流通的目的。实现建筑物自然排烟的主要有两种情况:(1)室外空气在进行流动过程中,产生的风压带动了建筑物的空气流通。(2)当火灾发生时,由于火灾产生的高温,导致建筑物内部的空气温度高于室外,形成热压差,从而形成空气的流动。2.2 机械排烟借助机械设备,抽取室内的空气排到室外,达到空气流通的目的,能够很好的保持建筑物室内外的空气流通,以及较好的排烟效果。2.3 机械防烟通过机械设备,对建筑物产生火灾的区域进行送风(如图1 所示),从而阻止有害的烟雾气体扩散到疏散通道,对建筑物内的人群造成安全影响。图1 加压送风防排烟原理图3 暖通空调系统的防排烟设计存在的问题3.1 地下室的防排烟系统存在问题现阶段,大多数建筑都设置了地下建筑,往往在进行暖通空调系统的防排烟设计时,未能采取有效的措施对地下室的防排烟功能进行设置。例如:在地下室的防排烟系统的补风机的管道设施中,未设置70℃防火阀。3.2 高层建筑排烟系统存在问题高层建筑的防排烟设计不合理重点体现在楼梯间及前室。根据国家建筑消防规定要求,如果建筑物的高度高于50m,该建筑的楼梯间及前室只能采用机械排烟设计,不能采用自然排烟设计。但是,在实际的高层建筑设计过程中,设计人员往往忽略了这一规定,采用了自然排烟设计。3.3 走廊排烟口位置设置不合理在建筑结构的走廊的防排烟设计中,设置的排烟口不合理,出现机械排烟口距离走廊最远点的距离大于30m,或者距离安全出口的距离过近,小于1.5m。这些都严重影响了暖通空调防排烟系统的实际工作效果。3.4 防火阀的位置不合理常见的防火阀,应设置在空调系统的送、回风管路上,起到通风的作用,正常状态下应处于开启状态,其动作温度控制在70℃左右。排烟阀一般设置在排烟风机或排烟系统管道上的吸入口,正常状态下,应保持在关闭状态,其动作温度控制在280℃左右。现阶段,存在部分建筑,防火阀的位置并未参照上述规定进行设置。3.5 构造结构不清楚部分设计人员,对建筑结构缺乏深入研究,尤其是剪刀梯结构。未能有效的结合现场实际情况,进行暖通空调的防排烟设计。导致设置的机械防烟设施无法正常工作,甚至未设置机械防烟设施。3.6 上限值的设置有问题在进行暖通空调系统的防排烟设计时,在一些建筑的关键位置,都由相关的规范要求,明确了上限值,例如风口、风景的风速等。但是,在实际的建筑设计环节,设计人员忽略了这些上限值,或者在进行设计过程中,计算过程不严谨,导致出现数据偏差。这些行为都导致了防排烟系统无法正常的投入使用,对建筑的消防系统带来巨大的风险和安全隐患。4 暖通空调系统的防排烟设计解决4.1 自然排烟的外窗的设计问题在进行建筑的外窗设计时,要充分考虑窗户的外形,设置成可开启的外窗,来实现防排烟的自然排烟效果,应杜绝出现固定窗或者内窗的情况出现。此外,在外窗的面积方面还应遵守以下规定:(1)外墙楼梯间,每5 层外窗的开启面积应不低于2m2。(2)防烟楼梯间前室、消防电梯前室可开启外窗面积不应小于2m2。4.2 按照相关规定要求进行设计(1)楼梯间及前室在设计时,应采用机械排风系统,杜绝使用自然排烟。同时相关设施应安装在屋顶。(2)所有安全通道附近的排烟口位置,应在1.5m 以外进行设置。同时,排烟口的位置应与安全出口的方向相反,尤其要避免在风口附近设置排烟口。4.3 地下室、走廊设计要合理在进行地下室和走廊的暖通空调系统防排烟设计时,应重点注意协议关键细节,如表1 所示。表1 地下室、走廊防排烟设计4.4 高层建筑防排烟设计要合理对于高层建筑而言,暖通空调系统的防排烟设计十分重要,必须按照相关的消防规定进行设计。对于楼层小于20 层的高层建筑,在进行防排烟系统设计师,必须充分考虑火灾发生时,相关着火区域以及相邻楼层的通风排烟效果。因此,在进行高层建筑防排烟设计时,可以采取以下措施:(1)尽量多设计疏散通道的数量,同时通过合理的门洞设计,提升疏散通道的门洞峰风速,以达到送风排烟的目的。(2)在进行楼层的层级设计和门洞数量设计时,应充分参考建筑物的实际情况,结合科学的计算和现场验证情况,设计出符合楼层通风排烟要求的防排烟设计。4.5 加强结构设计在进行建筑防排烟设计时,要充分结合建筑的结构,在位置地点进行防排烟设施的设置,具体包含以下几点要求:(1)部分建筑存在车库结构,在进行车库的防排烟设计时,不仅要按照消防排烟的要求进行设计,而且还要考虑车库的补风和屋顶排风等通风设计。(2)部分区域,在进行防排烟设计时,可以通过双速风机的设置,提升防排烟的效果。(3)发在发生时,由于烟雾的密度较低,一般漂浮在室内的屋顶附近,因此暖通空调系统的防排烟设计应充分考虑烟雾的这一特性,将相关的防排烟设置安装在屋顶或者顶层。(4)在进行防排烟设计时,还应通过科学合理的设计,提升整个系统的运行效率,降低设备投入,节约成本。4.6 严格进行防火阀的设计在进行防排烟系统设计时,严禁忽略防火阀的设计。应按照规定要求,在规定位置设置防火阀以及防排烟防火阀(如图2 所示),以保障这些设施的防火隔离效果。图2 防火墙处的防火阀安装图4.7 其它措施点(1)在进行内部走廊设计时,可以借助温度控制,实现机械排烟系统的自动开启,可以有效的提升火灾发生时,防排烟系统的工作效率。(2)对于风机入口处的防火阀,也可以借助温度控制的方式,实现防火阀的及时开启。5 结束语综上所述,随着社会经济的进步,建筑工程得到了迅猛发展。因此,在进行暖通空调系统的防排烟设计时,应紧跟时代发展的脚步,结合建筑的现场实际情况,在保障人们的舒适度的前提下,设计出合理的防排烟系统。相关设计人员应严格执行相关规定,对防排烟系统进行合理的设计,针对可能出现的影响防排烟系统正常运行的问题,积极采取有效的措施解决,推动建筑行业的可持续发展。&&
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