博物馆空调冷指标

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博物馆恒温恒湿设计
恒温恒湿房间多采用风冷恒温恒湿专用空调机组,而国家博物馆要求恒温恒湿的房间数量多、规模大,如果采用上述机组,则设备数量多、布置分散、投资大、犆犗犘低、噪声大、效率低、运行费用高,且建筑上也不允许如此多的室外风冷机组破坏建筑外观效果。所以设计上采用了常规空调机组,通过高可靠的集中冷热源和空调自控手段达到恒温恒湿的空调效果。
3.1 文物库房恒温恒湿空调系统
手提式割草机为保证文物库房室内环境的稳定,从被动设计优先的角度出发,将库房置于建筑平面中部地下13.00m的深度,隔绝其与室外环境的直接热湿交换,最大程度地降低空调负荷。每间库房少量的新风既是维持同时进入库房的两名工作人员的卫生需要,也是保证库房相对走廊呈正压的措施。以水盘管再热方式替代专用机组的电再热,以干蒸汽加湿方式代替恒温恒湿专用空调机的电加湿,合理利用不同品位的能源,减少配电容量6000KW,提高了博物馆综合能源利用效率。当一台空调机组负担多间室内环境要求相同的恒温恒湿文物库房时,在每间库房送风支管处设置了1℃温升分挡调节的0.75KW电再热装置。以空调机组总的回风湿度控制
机组的加湿或除湿,以各库房房间的相对湿度调控电再热功率,从而达到微调相对湿度1%~6%的目的,满足文物藏品对湿度的苛刻要求。
门襟衬衫3.2 压电陶瓷换能器展厅恒温恒湿空调系统
与文物库房不同,展厅由于有大量的参观者,负荷扰动明显。国家博物馆的展厅数量和种类多、面积大。有的专题展厅只展出同一种材质的展品,例如青铜器展厅;有的展厅则展示不同材质的展品,例如古代中国展,可能既有瓷器又有书画;还有的展厅不同时间段展出不同材质的展品,如国际交流展厅。如果所有展厅都按照最高标准、最严格的要求进行设计并运行,势必会造成空调能耗的增加。这就要求同一展厅空调系统应能够在不同的时间满足并适用多种不同室内空调环境运行。根据展品的不同、时间的不同,采用不同的运行模式才能在满足使用要求的同时,最大限度地节能。例如当展出字画时,可以实现全天的恒温恒湿运行,夜间则可以减少新风量运行;展出瓷器时则可以按照舒适性空调系统运行。
3.3 展柜空调系统
为解决同一展厅内不同材质文物所要求的室内环境不同、文物对室内环境的要求与参观者的舒适要求不同的矛盾,在部分展厅设置了展柜空调系统,创造出展柜内空间与展厅空间微小的温湿度差别,避免为满足个别展品要求而改变或提高整个展厅室内环境的要求。展柜空调系统不设排风,仅设少量新风以维持相对展厅的微正压。这样的处理方式兼顾了两者对室内环境的不同要求,避免了空调能源的巨大浪费。根据展品的性质及对环境的要求,在非参观时间有可能停止运行展厅空调,仅运行展柜空调系统。此时需要注意的是展柜内外空间的环境差异是有限制的,通常展柜内外的温差不超过6℃。除玻璃内外温差造成的展柜空调负荷外,还应验算展柜玻璃内外的露点温度。
展柜空调系统为所连接的展柜提供的是同样温湿度参数的展柜环境,如果不同的展品需要不同的展柜空调环境时,则需要设置带独立恒温恒湿装置的展柜。
4 高大空间的分层空调系统设计
面向天安门广场的西侧入口大厅长270m,高27m,中间宽度达到60m,若采用全空间、全空气空调系统,暖通空调热负荷高达1519KW,冷负荷为2488KW。通过CFD对大厅进行的温度场模拟(见图2)得知,竖向温度梯度达到12℃。为了减少空调运行能耗,设计采
取了分层空调与地板盘管辐射空调结合的方式,所有空调装置和送回风的气流组织都在距地面6m高的范围内。
单宁酶夏季当顶部区域的空气温度高于室外通风温度时,可以利用屋顶的自动窗实现自然通风或利用与消防合用的风机实现机械通风,从而在不增加空调系统冷负荷的条件下,消除顶部余热。由于靠近地面能够设置风口的位置非常有限,不得不将部分空调负荷改由地板盘管承担。
目前国内民用公共建筑并没有大规模地在如此重要的场合使用空调冷水盘管承担室内负荷,没有太多的经验可循。地板盘管的设计首先以保证夏季地板表面不结露为原则,同时兼顾冬夏季水量一致以便利用同一套循环水泵,在此基础上计算确定水温、水盘管间距和供冷供热能力。
作为室内外过渡的入口大厅,夏季的室内设计参数为干球温度28℃,相对湿度不大于65%。为安全起见,要求地板表面温度应高于露点温度(20.8℃)2 ℃ 以上,即地板表面温度应不低于22.8℃。选择不同的供回水温度及管道间距进行试算,夏季地板辐射供冷计算参数见表3。
当盘管间距为20cm 时,地板表面温度满足比露点温度高2 ℃的要求,以此时的供冷能力32.5W/m锁时之盒2作为设计采用的数据(见表4),其余冷负荷则仍然需要由空气系统承担。
同样给出冬季地板盘管供热计算的温度条件,见表5。
以此管径、间距、流量为前提,保证地表面温度不超过28℃,以各种供回水温度试算冬季供热情况,当供回水温度为48℃/38℃时,供热能力为99.9W/m2,同时地板表面温度为27.2 ℃。冬季地板盘管供热情况见表6。
为了防止夏季地板结露,设计采用了地板表面温度控制和室内空气露点控制的双重保护。即地板表面温度低于设定值时或空气相对湿度高于设定值时,意味着有结露风险,会首先停止地板盘管的冷水循环。

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