空调在室内滑雪环境中的作用.doc
一条人字形的斜沟,其高度不超过建筑面层,而两侧较大的水沟下不保温,形成热桥,这种被动式的融雪方式可使雪水自然地排走,而不致冻结。
3.3与服务区相邻的隔墙滑雪馆的南部是服务区,冬夏季均设空调,为了增强通透的视觉效果,窗户在隔墙上占的比例非常大。隔墙及窗户的热工性能主要是通过防结露的传热计算来确定的。与外墙和屋顶不同,降低窗户(玻璃和窗框)的传热系数可以减少冷负荷,但同时工程造价也提高颇多,例如:普通的中空玻璃(2层6mm的普通玻璃中间带12mm的空气层)的传热系数为27W/(m2K),标准的真空玻璃传
热系数能达到14W/(m2K),窗框的传热系数要做到小于15W/(m2K)需要采用木框或玻璃钢之类的材质。
因此对窗户传热系数的限定仅仅是满足不结露的要求。
4夏季冷、湿负荷滑雪区的冷负荷随着季节、场内的滑雪人数、雪层厚度等因素的变化而变化,冷负荷的计算与冷库有许多相同之处,但又有其自身的特点。该滑雪区的冷负荷构成如所示。
需要说明的是雪的导热系数随雪层的疏松程度也有一定的变化(雪与冰的导热系数分别为019和203W/(mK)),在计算时取等效导热系数10W/(mK),保温层的导热系数为003W/(mK),比雪的导热系数小一个数量级,因此雪的导热系数有微小变化对围护结构总传热系数的影响并不大。
中各项冷负荷并不是同时出现的,如营业时间段出现的是由围护结构、人员、灯光、滑雪缆车和新风构成的冷负荷,非营业时间段(雪维护时间)则是由围护结构、灯光、雪维护设备、新风和造雪构成的冷负荷。非营业时间段送新风的主要目的是减少铲雪车运行时排出的CO,NOx等废气对滑雪区的污染,新风量靠室内的CO传感器来调节,新风负荷与营业时间段保持人体卫生要求的负荷稍有不同。
滑雪区的湿负荷主要包括人员湿负荷和新风湿负荷两部分,有些文献提出了滑雪区内存在由雪升华引起的湿负荷,事实上如果雪场温度保持在-3,周围环境不可能提供雪升华需要的热量,因而不会发生升华现象。
滑雪区内人员的湿负荷主要由冷风机负担,新风的湿负荷主要由热回收转轮(除湿量170kg/h)和除湿转轮(除湿量1095kg/h)负担。
5制冷系统5.1制冷机的选择制冷机的选择是制冷设计的重要部分,涉及工程初投资、技术性能及运行维护等多个方面,通过比较活塞式氨制冷机、螺杆式氟利昂制冷机和带经济器的螺杆式氨制冷机,本工程采用两台带经济器的螺杆式氨制冷机,双工况运行。带经济器的螺杆压缩制冷的主要特征在于中间补气,是准二级压缩过程,大大提高了压缩机的COP值。
营业时间段:螺杆压缩机排出的高压氨气一部分进入蒸发冷凝器,冷凝后的高压氨液再进入热虹吸及高压储液罐,氨液节流降压为中压氨气进入经济器,在经济器内被过冷,再经节流减压为低压氨液,进入蒸发器(-15),与乙二醇换热后气化,最终被吸入螺杆压缩机组,进入下一次的压缩循环。在经济器内闪发蒸气进入螺杆压缩机的中压补气口。此时两台压缩机在相同的工况下运行。
非营业时间段:与营业时间段不同的是,两台螺杆压缩机在不同的工况下运行。氨液从经济器出来后分为两路,一路节流减压后进入造雪机(-27),与水换热后气化,再被吸入其中一台螺杆压缩机组;另一路节流减压后进入蒸发器(-15),与乙二醇换热后气化,进入另一台螺杆压缩机组。压缩机依靠吸气阀组的开闭来控制某种参数的制冷剂进入。螺杆压缩机排出的高压氨气的另一部分进入冷凝器,加热用于融霜用到的乙二醇。
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