7010[套房]    31.35    3700    3791    3791    3791    120.9    120.9
7011[服务间]    20    1666    1495    1495    1495    74.8    74.8
7012[客房]    20    1531    1411    1411    1411    70.5    70.5
7013[客房]    20    1639    1501    1501    1501    75    75
7014[客房]    20    1639    1501    1501    1501    75    75
7015[客房]    20    1531    1411    1411    1411    70.5    70.5
7016[客房]    20    1531    1411    1411    1411    70.5    70.5
7017[客房]    20    1531    1411    1411    1411    70.5    70.5
4    空调方案的设计
4.1    空调冷热源选择
系统能源形式主要分为三大类:
a.单独的冷源。如压缩式制冷机,吸收式冷水机组;
b.单独的热源。如城市热网,锅炉设备等;
c.冷热一体(热泵型)。即选用一套设备,能制冷又能供热。如风冷热泵,地源热泵。
由于该建筑处于夏热冬冷区,既需要满足夏季的制冷同时又需要满足冬季的供热,所以需要冷源和热源。在选取的过程中,应该主要从能源形式的可行性、适用性以及经济节能的角度进行比较。
该建筑所在地无集中的燃气供应,同时附近又无废热可以利用,那么制冷效率较低的吸收式冷水机组不适合作为该系统的冷源;该地区无集中的城市供热系统作为热源;虽然地源热泵的温度稳定,也不需要通过使用风机和水泵采热,无噪声,无结霜,但土壤的传热性能较差,需要较多的传热面积,导致占地面积大,且水平埋管时土石方工程量大,垂直埋管时虽占地面积小,但打井费用高,所以该建筑不适合地源热泵。
综合考虑上述几种冷热源,根据条件限制,建筑特点,前期投资,以及节能要求等方面出发,选用风冷式热泵冷水机组作为冷热源
   
4.2    空调风系统的选取
4.2.1    空调方案的划分原则
1) 能保证室内要求的参数,即在设计条件下和运行条件下均能保证达到室内温度、相对湿度、净化等要求;
2) 初投资和运行费用综合起来较为经济;
3) 尽量减少一个系统内的个房间相互不利的影响;
4) 尽量减少风管长度和风管重叠,便于施工、管理和测试;
5) 系统应于建筑物分区一致;
6) 各房间的设计参数值和热湿比相接近污染物时,可以划分为一个全空气系统,对于定风量单风道系统,还要求工作时间一致,负荷变化规律基本相同;
7) 一般民用建筑中的全空气不宜过大,否则风管难于布置;系统最好不要跨楼层设置,需要跨楼层设置时,层数也不应该过多这样有利于防火。
4.2.2    方案比较
表4-1 全空气系统 空气-水系统的比较
比较项目    全空气系统    空气-水系统
设备布置与机房    空调与这冷设备可以集中布置在机房
基层面积较大层高较高
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