平安国际金融中心空调设计的理解与思考CCDI悉地国际丁瑞星1.建筑概况2.高度与建筑物空调负荷的关系3.中央冷源的选择4.压力分区的确定5.网络机房空调方案的确定6.空调末端形式的选择7.水系统后备水管的设置8.柴油发电机水冷方式的应用9.LEED10.其他21.建筑概况2.高度与建筑物空调负荷的关系3.中央冷源的选择4.压力分区的确定5.网络机房空调方案的确定6.空调末端形式的选择7.水系统后备水管的设置8.柴油发电机水冷方式的应用9.LEED10.其他3名称:平安国际金融中心高度:597m层数:115F建筑面积:45.9万m2车库面积:7.3万m2商业面积:5.9万m2办公面积:32.7万m2451.迪拜塔828米2009竣工2.上海中心大厦632米在建20143.俄罗斯大厦612米在建20114.韩国仁川大厦610米在建20125.芝加哥尖塔609米在建20106.平安国际金融中心597米在建20157.沙特阿拉伯麦加577米2009竣工8.天津117大厦570米在建20129.纽约世贸中心自由塔541米在建201261.建筑概况2.高度与建筑物空调负荷的关系3.中央冷源的选择4.压力分区的确定5.网络机房空调方案的确定6.空调末端形式的选择7.水系统后备水管的设置8.柴油发电机水冷方式的应用9.LEED10.其他7a.深圳地区不同高度风速变化关系8b.建筑外表面热流强度模拟9夏季建筑外表面热流强度模拟冬季建筑外表面热流强度模拟随着建筑物高度的增加,风速增高,外表面换热系数增加,但对建筑物围护结构的传热系数影响不大;玻璃围护结构辐射得热近似认为不随建筑物高度的变化而变化;室外温度与高度变化的关系为每升高100米,温度降低0.6oC;综上所述,高度变化对建筑物的冷热负荷影响较小,本项目中忽计。101.建筑概况2.高度与建筑物空调负荷的关系3.中央冷源的选择4.压力分区的确定5.网络机房空调方案的确定6.空调末端形式的选择7.水系统后备水管的设置8.柴油发电机水冷方式的应用9.LEED10.其他11a.建筑物峰值负荷约为12910RT。考虑不可预见负荷2000RT、室温降至23oC和室外气温趋势升高负荷2000RT。b.采用蓄冰空调,机组配置:940RT/700RT(高压双工况)8台1700/1064RT×52500RT(高压基载)2台1700RT×2(1台变频)650RT(常压基载)2台1000RT×2(变频)蓄冷量40000RTHc.方案形成过程2000RTX×8+1000RT×2→2000RTX(双工况)×3+2000RT×4+1000RT×1→2500RTX(双工况)×3+2000RT×2+650RT×2→2250RTX(双工况)×4+1500RT×2+800RT×1→925RTX(双工况)×9+925RT×5→940RTX(双工况)×8+2500RT×2+650RT×212d.理解与思考:随着建筑规模越来越大,制冷机的选型要满足三家供应商的要求越来越难;按最大面积配合的制冷机房,有可能很宽松,造成一定的浪费;基载主机偏多:按峰值负荷12910RT、天负荷30%蓄冰、满足LEED要求……并联式和串联式蓄冰系统的应用。131.建筑概况2.高度与建筑物空调负荷的关系3.中央冷源的选择4.压力分区的确定5.网络机房空调方案的确定6.空调末端形式的选择7.水系统后备水管的设置8.柴油发电机水冷方式的应用9.LEED10.其他14a.设计采用方案:15b.方案确定的原则:保证末端空调设备承压不超过1.0MPa,板换、水泵局部承受高压,最高达2.7MPa。形成过程:三次换热:低区(B3~25F)5/10oC、中区(26F~47F)6/11oC、次高区(48F~78F)7/12oC、高区(79F~115F)8/13oC----→二次换热:低区(B3~25F)6/11oC、中区(26F~69F)7/12oC、高区(70F~115F)8/13oC----→二次换热+风冷热泵机组(现使用方案)16c.理解与思考:顶部观光层采用风冷热泵机组:运行灵活、可以采暖运行、有效降低水系统承压;对超高层建筑,顶部一般为高端客户,使用多联机或风冷热泵机组等单独系统比较合理;裙楼冷冻水加板换的合理性:优点:所有的空调末端都是常规,有利与租户设备的采购和安全运行;缺点:裙楼冷负荷3785RT、7/12oC流量2288m3/h、水泵效70%、输送功率254kW;板换、水泵的初投资等;171.建筑概况2.高度与建筑物空调负荷的关系3.中央冷源的选择4.压力分区的确定5.网络机房空调方案的确定6.空调末端形式的选择7.水系统后备水管的设置8.柴油发电机水冷方式的应用9.LEED10.其他18a.设计采用方案:19b.网络机房负荷的确定:标准层空调负荷的10%,交易层为25%;深圳华润大厦、南宁华润、卓越世纪中心、深圳公司网络机房(3HP),建议标准层网络机房负荷按10kW/层设计。c.可供选择的方案:风冷冷水机组:单独的冷冻水系统;冷却塔供应一套专门的冷却水到各层网络机房:末端需要盘管和水源机2套,不推荐。冷冻水:专用冷机、管路;合用冷机、专用管路。本项目水系统一个循环约1400米,水流速度2米/秒,每次降5oC,管道内水温按25oC,降到7oC,循环次数3.5次,时间约41min……20e.理解与思考:采用风冷机组,需要占用大量空间,安装难度较大、能耗较高;大的国际公司要求用这种空调方式,可靠。211.建筑概况2.高度与建筑物空调负荷的关系3.中央冷源的选择4.压力分区的确定5.网络机房空调方案的确定6.空调末端形式的选择7.水系统后备水管的设置8.柴油发电机水冷方式的应用9.LEED10.其他22a.设计采用方案:VAV变风量顶送空调方式b.可采用方案:风机盘管加新风VAV变风量顶送风(无动力、有动力)VAV变风量地板送风(无动力、有动力)c.平面布置图:2324c.理解与思考:20平方米设置一个BOX:造价、温控器设置、与主机的通讯;外区BOX带电加热:与《绿色建筑评价标准》5.2.3冲突,标准中严格限制这种“高质低用”的能源转换利用形式;租户排风管的预留:300×250;强弱电井设置竖向排风系统;空调系统的消声;251.建筑概况2.高度与建筑物空调负荷的关系3.中央冷源的选择4.压力分区的确定5.网络机房空调方案的确定6.空调末端形式的选择7.水系统后备水管的设置8.柴油发电机水冷方式的应用9.LEED10.其他26a.设计思想:空调系统的可靠性:水管备用、后备空调设置、柴油发电机配备……b.采用方案:采用方案可选择方案271.建筑概况2.高度与建筑物空调负荷的关系3.中央冷源的选择4.压力分区的确定5.网络机房空调方案的确定6.空调末端形式的选择7.水系统后备水管的设置8.柴油发电机水冷方式的应用9.LEED10.其他28a.设计采用方案水冷方式b.方案形成可供选择方案:连机散热器、远置散热器项目中选择10台2250kVA的发电机,风量1080000m3/h,风井40×2平方米百叶125×2平方米远置散热器屋面需要很大地方29燃料能量转化热能部分比例30单台5000×9000mm水冷式冷却塔与大厦冷却塔合用,只要做好切换,并接上紧急电源即可。1.建筑概况2.高度与建筑物空调负荷的关系3.中央冷源的选择4.压力分区的确定5.网络机房空调方案的确定6.空调末端形式的选择7.水系统后备水管的设置8.柴油发电机水冷方式的应用9.LEED10.其他31a.设计目标:LEED“金奖”级超高层建筑目标能耗降低至少21%,中国低能耗超高层塔楼b.空调专业在LEED中的得分:蓄冰、大温差供水2分VAV1分绿色冷媒1分分户计量1分321.建筑概况2.高度与建筑物空调负荷的关系3.中央冷源的选择4.压力分区的确定5.网络机房空调方案的确定6.空调末端形式的选择7.水系统后备水管的设置8.柴油发电机水冷方式的应用9.LEED10.其他33新风由高处引入34太阳能光伏发电风力发电谢谢!35