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第第3页共3页循环冷却水及冷却塔3.10.11式。5生活热水的预热热源。3.10.2民用建筑空调系统的冷却塔设计计算时所选用的空气干球温度和湿球温度,应与所服务的GB50019—200350h50h在实际工程设计中,由于受建筑物的约束,冷却塔的布置很可能不能满足第3.10.4A供暖室外计算温度在0℃以下的地区,冬季运行的冷却塔应采取防冻措施。3.10.8设计中,通常采用冷却塔、循环水泵的台数与冷冻机组数量相匹配。循环水泵的流量应按冷却水循环水量确定,水泵的扬程应根据冷冻机组和循环管网的水压损失、冷却塔进水的水压要求、冷却水提升净高度之和确定。当建筑物高度较高,且冷却塔设置在建筑物的屋顶上,循环水泵设置在地下室内,这时水泵所承受的静水压强远大于所选用的循环水泵的扬程。由于水泵泵壳的耐压能力是根据水泵的扬程作为参数设计的,所以遇到上述情况时,必须复核水泵泵壳的承压能力。不设集水池的多台冷却塔并联使用时,各塔的集水盘之间设置连通管是为了各集水盘中的置连通管,此时应放大回水横干管的管径。冷却水在循环过程中,共有三部分水量损失,即:蒸发损失水量、排污损失水量、风吹损之和。的含盐量和经过浓缩过程的循环水的含盐量是不相同的,后者与前者的比值称为浓缩倍数Nn发损失水量不等于零,Nn
值永远大于1,即循环水的含盐量总大于补充新鲜水的含盐量。浓缩倍数Nn越大,在蒸发损失水量、风吹损失水量,排污损失水量越小的条件下,补充水量就越小。由此看来,提高浓缩倍数,可节约补充水量和减少排污水量;同时,也减少了随排污水量而流失的系统中的水质稳定药剂量。但是浓缩倍数也不能提得过高,如果采用过高的浓缩倍数,不仅水中有害离子氯根或垢离子钙、镁等将产生腐蚀或结垢倾向;而且浓缩倍数高了,增加了水在系统中的停留时间,不利于微生物的控制。因此,考虑节水、加药量等多种因素,浓缩倍数必须控制在一个适当的范围内。一般建筑用冷却塔循环冷却水系统的设计浓缩倍数控制在3.0以上比较经济合理。AGB50189—2005要求而规定。民用建筑空调的敞开式循环冷却水系统中,影响循环水水质稳定的因素有:解氧是造成金属电化学腐蚀的主要因素;钙在传热面上结垢析出的倾向增加;热器内沉积下来,形成了黏泥的危害。在敞开式循环冷却水系统中,冷却水吸收热量后,经冷却塔与大气直接接触,二氧化碳逸散,溶解氧和浊度增加,水中溶解盐类浓度增加以及工艺介质的泄漏等,使循环冷却水质恶化,给系统带来结垢腐蚀、污泥和菌藻等问题。冷却水的循环对换热器带来的腐蚀、结垢和黏泥影响比采用直流系统严重得多。如果不加以处理,将发生换热设备的水流阻力加大,水泵的电耗增加,传热效率降低,造成换热器腐蚀并泄漏等。因此,民用建筑空调系统的循环冷却水应该进行水质稳定处理,主要任务是去除悬浮物、控制泥垢及结垢、控制腐蚀及微生物等四个方面。当循环冷却水系统达到一定规模时,除了必须配置的冷却塔、循环水泵、管网、放空装置、补水装置、温度计等外,还应配置水质稳定处理和杀菌灭藻、旁滤器等装置,以保证系统能够有效和经济地运行。在密闭式循环冷却水系统中,水在系统中不与空气接触,不受阳光照射,结垢与微生物控制不是主要问题,但腐蚀问题仍然存在。可能产生的泄漏、补充水带入的氧气、各种不同金属材料引起的电偶腐蚀,以及各种微生物(特别是在厌氧区微生物)的生长都将引起腐蚀。旁流处理的目的是保持循环水水质,使循环冷却水系统在满足浓缩倍数条件下有效和经济象而分别计算确定。当采用过滤处理去除悬浮物时,过滤水量宜为冷却水循环水量的1%~5%。3.11水景GB12941—9120076))CECS补水的水质根据其不同功能确定作了较明确的规定:GB3838—2002中规定的Ⅳ类标准;GB中规定的Ⅴ类标准;GB5749GB3838GB5749GB5749GB/T18921当水景工程的水质无法满足上述规定时,应进行水质净化处理。限值。对于非循环式供水的镜湖、珠泉等静水景观,建议每月排空放水1~2水景工程设计应根据具体工程的自然条件、周围环境及建筑艺术的综合要求确定,喷头的量、水压及控制要求,可使喷水姿态变幻莫测,此起彼伏,有条不紊。由于喷头布置、水景造型设计、配管设计和施工,均由水景专业公司包揽,故删除本条。水景循环水泵常用的有卧式离心泵及潜水泵。由于潜水泵的微型化及喷泉花型的复杂化,越来越多的水景工程采用潜水泵直接设置于水池底部或更深的吸水坑内,就地供水。但娱乐性水景的以满足不同的要求。3.11.7水景水池设置溢水口的目的是维持一定的水位和进行表面排污、保持水面清洁;大型水景设置一个溢水口不能满足要求时,可设若干个均匀布置在水池内。泄水口是为了水池便于清扫、检修和防止停用时水质腐败或结冰,应尽可能采用重力泄水。由于水在喷射过程中的飞溅和水滴被风吹失池外是不可能完全避免的,故在喷水池的周围应设排水设施。3.11.8为了改善水景的观赏效果,设计中往往采用各种不同的运行控制方法,通常有手动控制、移动喷头的位置、改变喷头的方向等。随着控制技术的发展,水景不仅可以使水流姿态、照明颜色
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