
4 冷却循环水系统
小区设有集中空调系统,冷水机组集中设于能源中心内,采用5台蒸汽双效溴化锂机组,与之相应冷却循环水系统中采用5组高效节能点滴式组合。该填料由单元填料片、中心绳或不锈钢中心杆、隔顶管和塔扣组成。每单元填料以2个或4个连续耳环作为迎接支管加以吊联固定,组成交错型立体块状体,整齐划一,横向空隙均等,形成多层次的等空隙网络状。每当上层水滴向下层填料滴落时,每单元的填料片都可以对水滴作一次重新切割分布,并在填料的孔洞中短时间预留凝滞形成空间水膜;同时水滴在填料表面靠液体本身的表面张力作横向延流和倒角做圆周运动,延长了水滴在填料区的停留时间,强化了水气接触,提高了热交换性能。当单元填料片上积聚一定的水量后,再向下滴落,水滴通过填料区多层次的重新切割分布,使通风阻力大大减小,气流分布均匀,使水气得到充分交换,冷却效果很好。
BA系统的设计:小区中集中空调系统的耗能是十分巨大的。节能是首先要考虑的问题,因此采用BA系统对空调系统的设备进行监测、控制,合理调整机组及冷却设备的运行工况意义是相当巨大的。冷却循环水系统作为空调系统的一部分,其BA的设计主要是风机启停台数的控制,冷却循环水泵与冷水机组的联动控制,冷却循环水系统阀门的联动以及旁滤设备的运行控制等,具体控制方式如下:
(1) 风机台数由冷却水出水温度自动控制启停。
(2) 风机运行状态监视、故障报警。
(3) 冷却循环水泵与冷水机组联动自动控制启停。
(4) 冷却循环水泵运行状态监视、故障报警。
(5) 冷水机组进出口温度、压力监视。
(6) 旁滤设备进出口压差监视(测)。
(7) 冷水机组进水口过滤器两端压力监测。
(8) 进出水管、机组进出口、冷却循环水泵出口电动阀联动控制。
(9) 冷却水补水量远程计量。
(10) 冷却循环水泵、风机定期开列保养工作清单。
5 蒸汽凝结水的综合利用
小区内蒸汽凝结水的来源主要有:夏季采用蒸汽溴化锂机组制冷产生的85℃凝结水。冬季利用汽水热交换器采暖产生的85℃凝结水和全年制备生活热水所产生的凝结水。夏季高峰期凝结水量约为27m3/h,冬季约 23m3/h。由于热电厂不回收凝结水,若将其直接排放,既不能满足水温不高于40℃的排放条件,又造成凝结水资源的巨大浪费。设计中首先采用水-水换热的方式对每幢单体的生活热水水源进行预热,控制降温后凝结水温在40℃以下,这样既降低了凝结水温度,又提高了生活热水水源水温,节约了制备生活热水的蒸汽耗量,减少日常运行费用,同时又为凝结水的再利用创造了条件。降温后凝结水经统一收集后,一方面供给小区内大型洗衣房用水,另一方面作为小区温水洗车、道路浇洒用水,夏季少量多余水量则通过溢流方式排入小区雨水管网。
以上是笔者在科技示范小区设计中的点滴体会,我们相信随着科技的进一步发展,人们对居住功能、居住环境的要求的提高,在我国住宅产业各项规章制度日趋完善的保障下,通过大家的共同努力,我国住宅产业现代化进程将进一步加快,人们的居住生活质量将提升到一个新的高度。
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