避难硐室空调系统设计方案
避难硐室空调系统设计方案 一、 避难硐室空调系统总体方案 在事故情况下, 煤矿原有的压风系统不被破坏时, 充分利用原有 的压风系统向硐室内输送新鲜空气,利用排风系统带走硐室内热量。 一方面保证硐室内温湿度,同时降低硐室内有害气体浓度。 若遇到地震、 爆炸等灾害, 原有的压风系统遭到破坏时, 装在压、 排风管道上的阀门关闭, 阻止硐室外有害气体进入, 此时依靠空调系 统工作,进行封闭内循环,控制硐室内的温湿度在设定定范围内。 空调制冷系统采用蓄冰制冷方式, 平时依靠压缩机工作将水槽内 的水制成冰,发生灾变后,利用冰的溶解热和水的比热容大的特点, 通过特制的蒸发风道,维持硐室内的温度,同时收集储存冷凝水,使 硐室内的湿度维持在适合的浓度。 二、 避难硐室空调系统计算 1. 空调系统参数 空调系统计算参数: 根据经验,一个成年男子每天产生的热量为 2000 千卡,避难硐 室容量 60人时,则
机房改造空调系统设计方案
机房改造空调系统设计方案 空调新风部分 2.3.1 空调系统说明 机房环境特点: 机房中的环境设备在运行中散热量大而且集中, 散湿量极小。即机房 设备散热量的 95% 是显热,热量大,湿量小,热湿比极大。在这种 情况下,空气处理可近似作为一个等湿降温过程。 在这种情况下的焓 差小,要消除余热必然是大风量。 此外,因为计算机设备、网络设备 24 小时不间断运行,所以需要空 调系统一年四季不间断地运行。 同时,根据机房的围护结构特点(主要是墙体、顶面、地面,包括: 楼层、朝向、外墙、内墙及墙体材料,及门窗型式、单双层结构及缝 隙、散热)、人员的发热量,照明灯具的发热量,新风负荷等各种因 素,计算出计算机房所需的制冷量,因此选定空调的容量。 数据中心机房空气环境设计参数: 夏季温度 23±2℃冬季温度 20± 2℃ 夏季湿度 55± 10% 冬季湿度 55±10% 洁净度粒度 ≥0.5μm个数
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