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文档简介

PAGE目录TOC\o"1-4"\h\z\u1.1.1机电先进技术应用 11.1.1.1双冷源降膜蒸发式冷凝热泵系统 11.1.1.2“三集一体”泳池热泵系统 21.1.1.3智能低压配电系统 31.1.1.4空气源热泵热水系统 5该内容为最新国企高分中标的施工投标方案的内容,有完整各级标题和正文格式,高度契合本年度最新施工及评标标准!-林工机电先进技术应用本项目机电先进技术的应用对降低机电系统能耗,提升机电系统品质,便于后期运营和维护意义重大。本章节针对以上先进技术的应用进行简述,并引出施工图阶段的深化或实施方向。双冷源降膜蒸发式冷凝热泵系统本项目初步设计要求整体到达绿色三星,设计采用双冷源降膜蒸发式冷凝热泵空调机组,该机组在夏季制冷时采用新型连续降膜蒸发冷却技术,利用水的汽化潜热带走冷凝器的热量,其制冷系数(COP)高达5.5以上。图5.3-16为双冷源降膜蒸发式冷凝热泵空调机组工作原理。常温空气入口常温空气入口板式降膜换热器喷淋系统挡水板膨胀阀2储液器蒸发器膨胀阀1排出的饱和湿热空气水压缩机冷凝器双冷源降膜蒸发式冷凝热泵机组工作原理本项目学院组团、公共中心、十大创新科研平台的主要建筑单体和体育馆均采用双冷源降膜蒸发式冷凝热泵机组。施工图阶段将按照初步设计预留的设备位置,充分考虑运行维护,深化和优化主设备、水泵、配单设备、加药设备等具体布置方案,同时考虑噪声、震动、建筑效果、景观效果等影响,设置一定的遮挡、消声隔振设施,使主设备系统设计更加合理。“三集一体”泳池热泵系统本项目体育馆区设有一个约2700m2面积的游泳馆,鉴于学校游泳馆一般使用率较高,故运行能耗是设计关注的重点。初步设计,游泳馆采用“三集一体”泳池热泵机组,该机组可以以较低的能耗,实现同时实现除湿、空调和池水加热功能,实现能量的回收利用。该系统要发挥最大效能,需要对散湿量、空调负荷、水池加热量进行精确计算和预测,保证机组选型的合理性,同时需考虑气流组织,防结露等关键问题,详见图5.3-17。室内泳池室内泳池送风管排风管泳池热泵机组泳池回水管泳池供水管回风管低位回风砂缸过滤器除湿供水管除湿回水管新风管冷凝器“三集一体”泳池热泵组施工图设计阶段,将从以下几个方面完善“三集一体”泳池热泵系统设计。(1)将对水面散湿量、房间空调冷热负荷等进行详细计算,复核泳池热泵机组选型容量。(2)严格规划空调送、回风的路由及形式,泳池区域拟调整为采用上送下回的送、回风形式,回风设置于泳池低位便于排出池面上方的湿热空气,空调送风设置在泳池四周休息区。(3)泳池为高大空间,计算确定空调送风口的形式及送风距离,保证干空气由休息区向泳池区流动,保证整个泳池区域的舒适性。(4)泳池热泵机组的排风百叶,设置于体育馆次要立面,排风百叶设置高度和具体位置需避免对路人和周边环境的影响。智能低压配电系统中法航空大学项目园区面积大,变配电所设置数量众多,后期用电管理会占用大量人力和时间成本。为集约化资源、提高能源使用效率,初步设计设置一套智能低压配电系统,以实现校区“无人值守、少人值班”的运行管理目标。为实现原设计功能,施工图阶段,智能低压配电系统采用站控管理层、网络通讯层、现场设备层三层网络分布式结构,系统主机拟设置在监控中心,通过低压配电柜内安装的智能终端将电气运行参量传输到监控中心核心交换机,实现变配电站运行管理所需要的数据实时采集、各种报警处理、事件顺序记录等功能。(1)本地电能管理系统管理系统有灵活性、交互性和可扩展性,作为完整的设备监控平台可极大地提升能源管理水平,有效优化电力系统的运行效率。具有断路器老化管理,电能质量分析,扰动方向判定等功能,与此同时亦可完成电力监控功能,助力实现运营效益的全面提升,详见图5.3-18。智能低压配电系统结构(2)低压断路器三遥(遥信、遥测、遥控)利用就地安装的微机保护装置、智能仪表等,采集各回路的电参量、非电量及开关状态量,结合电气主接线图予以显示,通过系统操作,实现断路器、开关的远程分合控制以及遥调操作。(3)远方运行监控平台基于云平台的运维管理系统,通过PC端+手机APP端的配合,完美实现运维管理功能,尤其手机APP端的应用完全实现设备的移动运维,实现无人或少人值守,大大提升运维效率。(4)故障预警及诊断系统所有配置了智能控制单元的低压断路器,全部接入故障预警及诊断分析系统,实时读取变电站运行的各类异常状况及参数记录,提前对断路器及系统的隐患进行警示。空气源热泵热水系统本项目为绿色三星要求,初步设计采用空气源热泵热水系统,消耗少量电能,通过热泵吸收空气中低品位热能,制取出60℃的生活热水以满足用户热水供应需求。同时为了保证热水供应的可靠性,原设计采用燃气热水炉作为辅热。由于空气源热泵热水系统的制热效率会受环境温度影响,故在系统设计过程中,按规范规定的条件进行计算,保证热水系统的可靠性和合理性,详见图5.3-19。施工图设计阶段,主要从以下几个方面完善空气热泵热水系统设计。(1)根据系统的用水人数和用水定额重新复核空气源泵的制热量和热水储水量。(2)根据规范要求校核辅助热源的参数,完善系统的管道及附件、热水循环泵的设计。(3)根据建筑平面完善空气源热泵热水系统的平面布置以及设备基础预留

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