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2022年建筑工程公司设计优化科技创效案例库(32页)
2022年建筑工程公司设计优化科技创效案例库(32页).pdf
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施工管理
上传人:Le****97 编号:939949 2024-06-11 32页 3.07MB
1、安装分公司科技创效案例汇编(设计优化篇)2022 年 9 月发布目录目目录录.1第第 1 章章 电气专业电气专业.11.1 变压器能效等级优化.11.2 配电房方案优化.31.3 电缆截面优化.6第第 2 章章 暖通专业暖通专业.82.1 冷机参数优化.82.2 空调水系统分环路优化.92.3 排烟系统优化.122.4 能源站供能方案变更.132.5 洁净室送风方案变更优化.172.6 高压配电房和消防水泵房风机选型优化.192.7 压缩空气系统方案优化.202.8 工艺冷却水系统一次侧免费制冷模式运行方案.22第第 3 章章 给排水专业给排水专业.253.1 地下室集水坑内潜污泵台数优化.22、53.2 化粪池的优化.273.3 给排水管道保温措施的优化.281第第 1 章章电气专业电气专业1.1 变压器能效等级变压器能效等级优化优化1.1.1 优化前现状优化前现状葛店综合服务中心项目建设面积约 2.77 万 m2,初步设计阶段使用两台SCB13-1250kVA 变压器。项目需求是做加法,提高项目概算,扩大效益。插图插图葛店综合服务中心项目葛店综合服务中心项目优化前低压配电优化前低压配电系统图系统图1.1.2优化方案优化方案SCB13 变压器能效能级为 3 级,建议设计院提高变压器能效等级选用 SCB14(能耗等级 2 级)或 SCB18(能耗等级 1 级)型号变压器。经沟通,最终设3、计院同意修改变压器型号为 SCB14。插图插图葛店综合服务中心项目葛店综合服务中心项目优化后低压配电优化后低压配电系统图系统图21.1.3理论依据理论依据GB20052-2020三相配电变压器能效定值及能效等级规定:1、电力变压器等效等级分为 3 级,其中 1 级能效最高,损耗最低,2 级次之,3 级最低。2、10kV 配电变压器空载损耗和负载损耗限值均不应超过表 1 和表 2 规定。另根据工信厅联节(2020)69 号文件中变压器能效提升计划(2021-2023 年)内容规定:到 2023 年,1、2 级高效节能变压器在网运行比例提高 10%,当年新增高效节能变压器占比达到 75%以上。由上4、可知目前最低限度使用的变压器能效等级为 3 级,然国家和政府鼓励推荐使用1、2 级能效等级的变压器。另根据 GB20052-2020 及 JB/T 3837-2016 规定各配电变压器性能水平代号和能效等级之间的对应关系总结如下:1、三相油浸式电力变压器损耗水平代号的确定表 110 kV 级三相油浸式电工钢铁心无励磁调压配电变压器损耗水平代号损耗水平代号系统标称电压空载损耗负载损耗1310kV符合 GB 200522020 表 1 中 3 级能效的规定20符合 GB 200522020 表 1 中 2 级能效的规定22符合 GB 200522020 表 1 中 1 级能效的规定注:表中范围以外5、的产品,其损耗水平代号按 JB/T 38372016 的规定。表 210 kV 级三相油浸式非晶合金铁心无励磁调压配电变压器损耗水平代号损耗水平代号系统标称电压空载损耗负载损耗1510kV符合 GB 200522020 表 1 中 3 级能效的规定21符合 GB 200522020 表 1 中 2 级能效的规定25符合 GB 200522020 表 1 中 1 级能效的规定注:表中范围以外的产品,其损耗水平代号按 JB/T 38372016 的规定。2、干式电力变压器损耗水平代号的确定表 310 kV 级三相干式电工钢铁心无励磁调压配电变压器损耗水平代号损耗水平代号系统标称电压空载损耗负载损耗6、1210kV符合 GB 200522020 表 1 中 3 级能效的规定14符合 GB 200522020 表 1 中 2 级能效的规定18符合 GB 200522020 表 1 中 1 级能效的规定注:表中范围以外的产品,其损耗水平代号按 JB/T 38372016 的规定。3表 410 kV 级三相干式非晶合金铁心无励磁调压配电变压器损耗水平代号损耗水平代号系统标称电压空载损耗负载损耗1510kV符合 GB 200522020 表 1 中 3 级能效的规定17符合 GB 200522020 表 1 中 2 级能效的规定19符合 GB 200522020 表 1 中 1 级能效的规定注:表中7、范围以外的产品,其损耗水平代号按 JB/T 38372016 的规定。1.1.4 效益分析效益分析两台 SCB13-1250kVA 变压器改为 SCB14-1250kVA,提高概算 15 万,创效 15 万元。1.1.5 联系人联系人深化设计中心-彭卫民-176206291131.2 配电房方案优化配电房方案优化1.2.1 优化前现状优化前现状乐山新区医院占地面积 360 亩,总建筑面积约 38 万,其中,地下室建筑面积 11.2万。项目整体规模较大,原设计由 3 座低压配电房负责整个项目供配电。插图插图乐山新区医院优化前高低压配电房平面布置图乐山新区医院优化前高低压配电房平面布置图4原设计低8、压配电房供电范围如下表所示。表 1原设计配电房供电半径明细表序号配电房名称控制范围供电半径11#低压配电房1#楼(门、急诊)200m340m2#楼(医技楼)40m100m22#低压配电房3#楼(住院部)60m120m4#楼(住院部)230m380m33#低压配电房5#楼(住院楼)50m150m6#楼(会议中心)100m160m7#楼(行政办公楼)240m360m能源站160m220m现状分析1)总投资:采用该方案,可以减少高压电缆数量,却大幅度增加低压电缆数量,工程总投资增加;2)成本:由于本项目采用乐山 2019 年 7 月信息价作为收入价,信息价与采购价相比,项目存在亏损,考虑到增加的低压9、电缆数量较多,项目亏损严重;3)安全可靠性:由于电缆配电半径较长(部分电缆达到了 300 多米以上),电阻较大,线路发热严重,线路电压损失较多,供电安全难以保证;4)施工及调试:电缆越长,敷设难度越大,现场施工效率越低,人工降效明显,且更容易损伤电缆绝缘皮,且由于输电端与末端负荷距离过远,运维及调试均不方便。1.2.2 优化方案优化方案与业主、设计方沟通将低压配电房由原来的 3 个改为 7 个,分别位于主体楼栋下方,主体楼栋与低压配电房一一对应,进而减小配电房供电半径,干线回路供电半径减少近2/3,契合”大综合,小中心”项目建设思路,保障供电的可靠性与安全性。5插图插图乐山新区医院优化后高低压10、配电房平面布置图乐山新区医院优化后高低压配电房平面布置图优化后低压配电房供电范围如下表所示。表 2优化后配电房供电半径明细表序号配电房名称控制范围供电半径11#低压配电房1#楼(门、急诊)40m140m22#低压配电房2#楼(医技楼)40m100m33#低压配电房3#楼(住院部)60m120m44#低压配电房4#楼(住院部)60m120m55#低压配电房5#楼(住院楼)50m150m6#楼(会议中心)66#低压配电房7#楼(行政办公楼)30m100m7能源站配电房能源站30m80m1.2.3 理论依据理论依据1、根据医疗建筑电气设计规范(JGJ 312-2013)第 4.3.1 条,配变电所选11、址应深入或接近负荷中心,并不应与诊疗设备用房、电子信息系统机房、病房等相贴邻;2、电缆越长,电阻越大,电能损失越多,电压降损失越大,供电安全隐患越大。1.2.4 前置条件前置条件/注意事项注意事项6配电房选址应服从整体建筑布局规划,并应深入或接近负荷中心,保障供电安全。1.2.5 效益分析效益分析1.工程建设投资:节约约 400 万元;2.工期效益:电缆敷设半径变短,施工效率更高,在相同人员投入情况下,节约电缆敷设工期 15 天,且供电端距离末端负荷更近,更有利于现场供配电调试,故障排查及后期运维检修更方便。3.直接经济效益:减少项目亏损 92.4 万元;4.其它方面:各单体供电相对独立,投入12、运行互不影响,电缆压降损失少,增加了供电的可靠性与安全性。1.2.6 联系人联系人西南乐山新区医院项目-沈劲-180851270041.3 电缆截面优化电缆截面优化1.3.1 优化前现状优化前现状协和医院金银湖院区(EPC),如下图所示橙色填充为原设计配电回路开关整定大小及电缆截面选择。插图插图协和医院金银湖院区电缆截面优化统计表协和医院金银湖院区电缆截面优化统计表1.3.2 优化方案优化方案1、核对配电箱功率是否与平面统一,初设阶段配电箱都会预留较大容量,施工图阶段应进行核实,对于容量过大的配电箱进行核减容量过大的配电箱进行核减,从而减小开关整定值和电缆截面;72、电缆配电箱功率无误时,复核13、计算电流与开关整定复核计算电流与开关整定、电缆选择的匹配是否合理电缆选择的匹配是否合理,对于过度放大的开关、电缆进行规格优化;1.3.3 理论依据理论依据根据住宅项目设计审查要点提示清单图示(2020 年 V1.0 版)第 D21 页,配电开关整定与电缆选型合理匹配章节,如下所示,对计算电流与开关、电缆进行合理整定优化。插图插图 常用常用 YJV 电缆持续载流量表电缆持续载流量表1.3.4 前置条件前置条件/注意事项注意事项1、对于室外配电箱,如屋面空调主机配电箱进出线开关考虑夏天室外暴晒所产生的高温导致开关降容,开关整定值应在原有选型基础上放大高温导致开关降容,开关整定值应在原有选型基础上放14、大 1 1 级,对应电缆截面同理级,对应电缆截面同理;2、断路器断路器、电缆规格校核时应留有余量电缆规格校核时应留有余量,即上图中核算提示即上图中核算提示:即断路器整定值即断路器整定值1.1.2 2计算电流值计算电流值,从而避免配电线路长期在满负载状态下工作,加速设备老化,降低设备使用寿命。如计算电流为 47A,开关整定值1.2*47=56.4A,即进线开关应选择 63A;1.3.5 效益分析效益分析本项目通过优化,减少电缆截面,取消部分回路,人工、材料综合成本减少 99.1万。1.3.6 联系人联系人协和医院金银湖院区项目-胡大为-155490422568第第 2 章章暖通专业暖通专业2.115、 冷机参数优化冷机参数优化2.1.1 优化前现状优化前现状金银湖协和医院项目,原设计冷源采用 3 台制冷量为 5050kW 高压变频离心式冷水机组和 2 台制冷量为 1400kW 定频全热回收螺杆式冷水机组。插图插图原图纸设计说明原图纸设计说明及设备材料表及设备材料表92.1.2 优化方案优化方案采用一台变频机组满足过渡季系统的高效率运行,2 台定频机组保证系统在峰值负荷时的运行效率。插图插图优化后设计说明优化后设计说明2.1.3 理论依据理论依据1.变频冷机在过渡季(室外湿球温度较低)的条件下,节能优势较明显。在峰值负荷下,定频冷机的 COP 比变频冷机的 COP 要高。2.本项目在过渡季的16、负荷远小于峰值负荷,采用一台变频冷机满足过渡季部分负荷下系统的高效率运行。配置 2 台定频机组保证系统在峰值负荷时的运行效率。提高了整个制冷季冷机的运行效率。2.1.4 前置条件前置条件/注意事项注意事项明确项目在峰值负荷与部分负荷运行时间以及部分负荷时制冷量的需求。2.1.5 效益分析效益分析按照一台制冷量为 5050kW 高压变频离心式冷水机组的价格为 350 万元,同冷量定频离心式冷水机组的价格为 292 万元,2 台冷机从变频改为定频创效约 116 万元。2.1.6 联系人联系人协和医院金银湖院区-韩世力-188714986402.2 空调水系统分环路优化空调水系统分环路优化102.217、.1 优化前现状优化前现状金银湖协和医院项目,原设计能源站空调水系统集分水器处设计了 8 个环路,其中仅感染楼就设有三个环路:LG/LH4、LG/LH5、LG/LH6。LG/LH5 及 LG/LH6 系统又并联一套热泵机组作为过渡季节的备用冷热源,备用冷热源放置在感染楼,其主干管接至LG/LH5 及 LG/LH6 环路能源站的分水器出口处,在能源站内靠阀门切换。这意味着从能源站到感染楼有三路支干管,过渡季节启用备用冷热源时其冷热量需要从感染楼绕至地下室能源站分集水器处再回到本单体,设计管路复杂且不经济。另医学检验中心 LG2/LH2 环路主干管设计管径为 DN450,比摩阻过小(41Pa/m)18、,管径选型不合理。插图插图原原设计局部空调系统原理图设计局部空调系统原理图2.2.2 优化方案优化方案优化点一:从能源站至感染楼的环路从三路合并为一路,到达单体内后再根据运营需求及负荷需求另分环路。优化点二:备用冷热源的切换从能源站转移至感染楼内,优化掉备用冷热源从单11体至能源站的管段。优化点三:将医学检验中心 LG2/LH2 环路主干管管径减小至 d400。插图插图优化后局部空调系统原理图优化后局部空调系统原理图2.2.3 理论依据理论依据1.水系统环路划分最主要原因有:运行时段不一致,供冷、供热需求不一致,环路阻力相差大等原因。感染楼的部分区域在过渡季有供冷或热的需求,因此原设计对感染楼19、分分环路方便这部分区域过渡季节单独运行,方便主冷热源与备用冷热源的切换。但其环路分支点设置的位置不合理,导致管材耗量增加。2.优化后采用一个共用冷热水管接至感染楼,在感染楼内分三个支路分别接至 2F检验中心、6F 负压 ICU 以及 10F 研究中心。在本楼内进行冷热源的切换,更加方便快捷,且大大减小了过渡季备用冷热源输送水泵的水力半径。3.空调水管路推荐比摩阻为 100300Pa/m,比摩阻偏小,说明管径选型偏大,不经济;比摩阻偏大,说明管径偏小,会造成管网阻力大,水泵扬程高能耗大(应注意:个别管段比摩阻适当增大是为了调节管网平衡而刻意为之)。一般经验:主干管的比摩阻建议 80-120Pa/20、m,支干管的比摩阻建议 100-150Pa/m,支管的比摩阻建议 100-250Pa/m。大于 400 的管径推荐比摩阻为 80-120Pa/m,推荐流速为 1.92.8m/s,考虑适当增大干管管径有利于空调水系统各环路的水力平衡,经过技术经济比较,最终将环路优化为 d400。122.2.4 前置条件前置条件/注意事项注意事项明确冷热源的切换需求以及冷热源的分布,了解冷热源的切换逻辑;熟悉水力计算的基本原理和基本要求。2.2.5 效益分析效益分析到感染楼的三支环路 d150、d150、d250 改为一支 d350 的空调环路,管路、阀门及附属材料耗量减少;减小了分集水器的长度;到医学检验中心的21、 d450 干管减小为 d400。综合创效约 14.5 万元。2.2.6 联系人联系人协和医院金银湖院区-韩世力-188714986402.3 排烟系统优化排烟系统优化2.3.1 优化前现状优化前现状金银湖协和医院项目,原设计后勤楼二层餐厅和三层休息区均采用机械排烟系统。插图插图初步设计二层通风防排烟平面图初步设计二层通风防排烟平面图2.3.2 优化方案优化方案去掉二层餐厅和三层休息区的机械排烟系统,利用外墙上的可开启外窗自然烟。13插图插图施工图二层防排烟平面图施工图二层防排烟平面图2.3.3 理论依据理论依据1.建筑防烟排烟系统技术标准(GB51251)4.6.3 条规定:建筑空间净高小于22、或等于 6m 的场所,其排烟量应按并不小于 60m/(h),且取值不小于 15000m/h,或设置有效面积不小于该房间建筑面积 2%的自然排烟窗(口)。2.后勤楼二层餐厅和三层休息区均有大面积外墙和较多外窗,有较好的自然排烟条件。建筑防烟排烟系统技术标准(GB51251)4.1.1 条规定:建筑排烟系统的设计应根据建筑的使用性质、平面布局等因素,优先采用自然排烟系统。2.3.4 前置条件前置条件/注意事项注意事项熟悉必须设置排烟的场合;熟悉自然排烟和机械排烟的设计要求。2.3.5 效益分析效益分析二、三层均改为自然排烟,节省了一台排烟风机、若干排烟风阀、排烟口、排烟管,及防火包裹等成本。提高了23、排烟系统的可靠性。综合创效约 6 万元。2.3.6 联系人联系人协和医院金银湖院区-韩世力-188714986402.4 能源站供能方案变更能源站供能方案变更2.4.1 优化前现状优化前现状1.供能模式:采用“河水源+常规能源”的制冷制热模式。夏季时,磁悬浮冷水机组与水源热泵系统联合应用提供医院所需制冷负荷。当夏季河水水量充足时,水源热泵14机组优先采用河水散热。若河水不足,开启冷却塔系统,水源热泵机组由冷却塔进行排热。河水与冷却塔二者间互为补充、互为备用。冬季时,水源热泵机组吸收河水的热量,向建筑提供热源,当河水水温低于设计温度或者河道水量低于设计水量时,燃气锅炉作为补充热源正常供暖。2.原24、方案主要设备清单原设计主要设备清单原设计主要设备清单序号序号设备名称设备名称型号型号单位单位数量数量1水源热泵机组1026RT台52磁悬浮机组1000RT台43方形横流式冷却塔800m/h台94水泵综合台415水源热泵滤水器300m3/h台106采暖锅炉7000KW台37热水锅炉2800KW台28蒸汽锅炉2t/h台39板式换热器3725.5KW台2插图插图原图纸原图纸系统原理图系统原理图2.4.2 优化方案优化方案151、取消“河水源+常规能源”功能模式,改为常规能源供热模式,进而取消了室外管网工程、取水泵房工程、河道围堰工程;2、优化机组数量,从 9 台冷水机组改为 5 台冷水机组,机房占用25、面积从 540 减小至 420,节约了机房空间,便于后期运维维护;3、保留 1 台磁悬浮机组,利用磁悬浮机组低负荷高能效的特性降低运营费用;4、打造智慧管控系统,保障能源站设备高效智慧运行,创造节能效益,降低能源消耗,节约人力投入;5、方案优化后主要设备清单优化设计后主要设备清单优化设计后主要设备清单序号序号设备名称设备名称型号型号单位单位数量数量110KV 高压冷水机组2242RT台32磁悬浮离心冷水机组1180RT台13低压离心冷水机组1214RT台14方形横流式冷却塔900m/h台85水泵综合台246超低氮采暖锅炉7000KW台37超低氮热水锅炉2800KW台28超低氮蒸汽锅炉3t/h台26、216插图插图优化后系统原理图优化后系统原理图2.4.3 理论依据理论依据1.根据 民用建筑供暖通风与空气调节设计规范(GB 50736-2012)中 8.3.6条,江河湖水源地源热泵设计时,应对地表水体资源和水体环境进行评价,并取得当地水务主观部门的批准同意,同时应考虑江河的丰水、枯水季节的水位差,取水口应设在水位适宜、水质较好的位置。地表水进入热泵机组前,应设置过滤、清洗、灭藻等水处理措施,并不得造成环境污染。2.根据国家取水许可和水资源征收管理条例要求,取水需征收水资源费。3.根据地表水环境质量标准(GB3838-2002)第 7.3 条,人为造成的环境水温变化应限制在周平均最大温升1,27、周平均最大温降2。4.根据市场调研,市面上大部分厂家低压冷水机组制冷负荷1300RT,高压冷水机组负荷3000RT。2.4.4 前置条件前置条件/注意事项注意事项1.能源站设备选型需结合能源站空间位置、大小、吊装孔洞综合确定,优化设备型号及数量,确保满足实际建造及运维空间。2.能源站方案设计应首先考虑设备运行稳定性和安全可靠性,并保证满足末端负17荷的供能需求。3.与建设单位、设计单位进行充分沟通,力求获得业主与设计得支持,同时充分开展方案比选,在满足功能、品质的前提下实现精益建造及价值创造。2.4.5 效益分析效益分析据图纸测算,能源站功能方案变更创效金额共计 1906.86 万元。2.4.28、6 联系人联系人乐山新区医院项目-罗兴义-185023695812.5 洁净室送风方案变更优化洁净室送风方案变更优化2.5.1 优化前现状优化前现状原设计方案空调末端高效送风口尺寸为 600*600,风口数量多,间距小,且风管支路系统较多,施工人力成本较高。插图插图原原设计空调平面图设计空调平面图2.5.2优化方案优化方案项目通过对其他锂电池厂房进行考察,对本工程风管系统进行优化设计,对风口重新排布,风口采用 1200 x600 高效送风口,并对气流流形进行模拟分析,如下图所示,保证送风与室内污浊空气充分均匀混合,最终达到项目的空气洁净度等级,并将完成版施工图报业主审批通过;18插图插图优化设29、计后空调平面图优化设计后空调平面图插图插图优化设计后室内气流模拟图优化设计后室内气流模拟图2.5.3理论依据理论依据本厂房空气洁净度等级为 7 级(部分房间为 6 级)。根据洁净厂房设计规范GB50073-2013 第 6.3.1 条,空气洁净度等级为 69 级时,宜采用非单向流。非单向流洁净室的工作原理是将新风通过扩散性能好的送风口送到室内,通过气流扩散、混合、不断稀释室内空气,把室内污浊空气逐渐排出达到平衡,即最终目的是保证新风和室内空气充分混合均匀后排出。采用 1200 x600 高效送风口,能够保证送风与室内污浊空气充分均匀混合,最终达到房间空气洁净度等级对应的气流组织要求。192.530、.4前置条件前置条件/注意事项注意事项洁净房间的换气次数和系统总送风量保持不变,高效送风口过滤效率保持不变,送风口风速保持不变,修改风口需保证房间气流组织满足设计规范的要求。2.5.5效益分析效益分析原设计 600 x600 高效送风口(可更换式 HEPABOX)采购价格为 490 元/个,优化设计后的 1200 x600 高效送风口(可更换式 HEPABOX)采购价格为 815 元/个,单个风口可节省 165 元,优化后系统减少了部分风管支管路,综合创效金额约为 74.69 万元。2.5.6联系人联系人付强 186565540112.6 高压配电房和消防水泵房风机选型优化高压配电房和消防水泵31、房风机选型优化2.6.1 优化前现状优化前现状海口国家高新区新能源技术生产研发平台项目项目动力站房通风平面图中,高压配电房及消防水泵房选用防爆型排风机。插图插图原原设计通风平面图设计通风平面图20插图插图原设计原设计主要设备清单主要设备清单2.6.2 优化方案优化方案高压配电房和消防水泵房排风机由防爆风机改为普通风机。插图插图优化优化设计设计后主要设备清单后主要设备清单2.6.3 理论依据理论依据根据建筑设计防火规范GB 50016-2014(2018 年版)第 9.3.4 条,空气中含有易燃、易爆危险物质的房间,其送、排风系统应采用防爆型的通风设备。当送风机布置在单独分隔的通风机房内且送风干32、管上设置防止回流设施时,可采用普通型的通风设备。因高压配电房和消防水泵房不属于含易燃、易爆危险物质的房间,故排风系统的通风机可不采用防爆型风机。2.6.4 前置条件前置条件/注意事项注意事项此项优化时通风机设计参数保持不变。2.6.5 效益分析效益分析原防爆型风机造价约 1300 元/台,采用普通型风机造价约 900 元/台,优化后综合创效约 800 元。2.6.6 联系人联系人华南海口国家高新区新能源技术生产研发平台项目-符广敏-188893781222.7 压缩空气系统方案优化压缩空气系统方案优化212.7.1 优化前现状优化前现状中微南昌产业化基地项目空压系统原设计采用水冷无油螺杆式空压33、机+储气罐+吸附式干燥机+三级精过滤方案(一用一备),需满足压缩空气露点温度-70要求。通过系统配置分析,后处理设备配置简单,压缩空气露点温度无法保证-70要求,后处理设备与末端用气之间未设置储气罐,设备存在频繁启停。插图插图原原设计图纸设计图纸2.7.2 优化方案:优化方案:与设备厂家与设计沟通将系统方案调整空压机后设置 2m的缓冲罐对压缩空气进行冷却缓冲,后处理设备增设冷干机降低压缩空气露点温度,后处理设备与末端用气点之间增设 5m的缓冲罐避免设备频繁启停和瞬间大量用气情况,两台吸附式干燥机进气管道通过旁通互联,互为备用。插图插图优化设计后图纸优化设计后图纸222.7.3 理论依据:理论依34、据:根据压缩空气站设计规范GB50029-2014 第 3.0.8 条,储气罐宜布置在空气压缩机与干燥净化装置之间,当负荷要求储气罐瞬间释放超过干燥净化装置处理量的压缩空气时,应在干燥净化装置后另行设置储气罐。第 3.0.11 条,压缩空气干燥装置应满足用户对空气湿度等级及空气处理量和压力的要求,当用户要求干燥压缩空气不能中断时,应设置备用压缩空气干燥装置,且压缩空气干燥装置的处理容量应能根据站房实际运行符合进行调节。参考压缩空气站设计规范GB50029-2014 第 3.0.8 条、3.0.11 条要求及设备厂家成套方案意见,按照用户对于压缩空气湿度等级选择干燥装置。2.7.4 前置条件前置35、条件/注意事项:注意事项:适用设计空压系统末端用气露点温度为-70要求,增加系统后处理设备需同步增加配电,配电箱开关及设备型号需经过系统计算。2.7.5 效益分析:效益分析:预期增加收入(万元)增加成本(万元)预期效益额(万元)30.095.9524.142.7.6 联系人:联系人:中南中微南昌产业化基地项目-喻明-181714991392.8 工艺冷却水系统一次侧免费制冷模式运行方案工艺冷却水系统一次侧免费制冷模式运行方案2.8.1 优化前现状:优化前现状:项目采用带热回收螺杆式冷水机组的冷冻水作为工艺冷却水系统板换一次侧冷源,一次侧供回水温度 6/12,二次侧供回水温度 20/25,原设计36、仅在冷却水泵与冷机间预留 DN450 接口作为过渡季和冬季工艺用免费供冷,原设计方案未完善,冷却水系统管道通过管道镀膜和配置砂滤器方式水质满足要求。23插图插图原原设计图纸设计图纸2.8.2 优化方案:优化方案:将原设计预留的冷却水免费制冷接口与原冷冻水管道并联,接入工艺冷却水系统板换一次侧,通过管路设置温度传感器和电动阀进行管路自动切换,在冷却水温度满足一次侧换热要求时运行冷却水系统进行免费制冷,对应冷却水泵变频控制,满足工艺冷却水流量和压力。插图插图优化设计后图纸优化设计后图纸2.8.3 理论依据:理论依据:在过渡季和冬季工况下生产厂房维持洁净室运行冷负荷需求小,工艺冷却水系统的设计供回水37、温差为 20/25,运行水温较高。当室外湿球温度较低时,可利用原冷却塔24的冷却水系统来维持洁净室的运行冷负荷,以实现免费供冷,达到运行节能的效果。2.8.4 前置条件前置条件/注意事项:注意事项:适用于过渡季和冬季有冷负荷需求,且项目为按件计价模式或可申请变更费用的情况。采用冬季冷却水系统提供换热器一次侧冷源需注意冷却水温度对冷机启机影响,模式转换时水泵流量需做相应调节。2.8.5 效益分析:效益分析:预期增加收入(万元)增加成本(万元)预期效益额(万元)20.26.5713.632.8.6 联系人:联系人:中南中微南昌产业化基地项目-喻明-1817149913925第第 3 章章给排水专业38、给排水专业3.1 地下室集水坑内潜污泵台数优化地下室集水坑内潜污泵台数优化3.1.1优化前现状优化前现状武汉市葛店综合服务中心项目,地下室车库地面排水集水坑及非消防电梯排水集水坑内设置的潜污泵均为一台。插图插图原原设计图纸设计图纸3.1.2优化方案优化方案地下室车库地面排水集水坑及非消防电梯排水集水坑内均设置两台潜污泵,一用一备。26插图插图设计成果审查意见记录表设计成果审查意见记录表3.1.3理论依据理论依据根据建筑给水排水设计标准 GB 50015-2019 第 4.8.6 条第 3 款:地下室、车库冲洗地面的排水,当有 2 台及 2 台以上排水泵时,可不设备用泵。但此条款的执行有一定的前39、提条件,即同一防火分区内有两个及以上集水坑且相互之间有排水沟连通时才能不设备用泵。本项目地下室各防火分区内集水坑之间的排水沟被建筑隔墙打断,各集水坑并不能连通,故每个集水坑内潜污泵仍需设置备用泵。273.1.4前置条件前置条件/注意事项注意事项复核各集水坑之间的排水沟连通情况。3.1.5效益分析效益分析地下室车库地面排水集水坑及非消防电梯排水集水坑内潜污泵台数调整为两台后,增加了设备台数,提高了概算。此项优化增加效益约 6 万元。3.1.6联系人联系人安装分公司技术部-周敏-181713846233.2 化粪池的优化化粪池的优化3.2.1 优化前现状优化前现状海口国家高新区新能源技术生产研发平40、台项目,室外排水采用雨污分流,污水管网设有一个 2#钢筋混凝土化粪池。插图插图 海口国家高新区新能源项目优化前海口国家高新区新能源项目优化前室外室外给排水平面图给排水平面图3.2.2 优化方案优化方案28与设计沟通复核市政污水处理设施情况,已建有污水处理厂时,可不设置化粪池,若需保留,因本项目化粪池比较小,可考虑放置绿化带内,采用玻璃钢化粪池。3.2.3 理论依据理论依据根据室外排水设计标准GB 50014-2021 第 3.3.6 条:城镇已建有污水收集和集中处理设施时,分流制排水系统不应设置化粪池。3.2.4 前置条件前置条件/注意事项注意事项化粪池的取消应在市政已建立较为完善的污水收集处41、理设施和健全的运行维护制度的前提下实施,如果当地虽然已建市政污水收集管网和污水厂,但因雨污混接、厂网规模不匹配或者运行维护缺失等导致市政污水处理设施不能充分发挥效能,则应对化粪池的取消进行充分论证。3.2.5 效益分析效益分析本项目若采用 2#钢筋混凝土化粪池造价约 2 万元,采用玻璃钢化粪池造价约 2000元,因此该优化设计至少节约成本 1.8 万元。3.2.6 联系人联系人华南海口国家高新区新能源技术生产研发平台项目-符广敏-188893781223.3 给排水管道保温措施的优化给排水管道保温措施的优化3.3.1 优化前现状优化前现状海口国家高新区新能源技术生产研发平台项目,设计说明要求地42、下室、地上非采暖房间的消防管、给水管、热水管及屋顶试验消火栓采取保温措施;吊顶及地下室架空的排水管道做防结露保温措施;室外明露给排水管道需作电伴热保温防冻措施;其他管道当结露会影响环境,引起装饰、物品等受损害时需做防结露保温措施。29插图插图 海口国家高新区新能源项目海口国家高新区新能源项目优化前优化前水专业设计说明水专业设计说明3.3.2 优化方案优化方案由于本项目在海南,考虑到海南地区温度较高,一般很难出现结冻结露现象,故取消所有给排水管道电伴热防冻措施,仅地下室及地上非采暖房间的消防管、屋顶试验消火栓、室外明露管道、消防水箱、热水管采取保温措施,员工中心排水管是否保留防结露保温以业主要求43、为准。插图插图 海口国家高新区新能源项目海口国家高新区新能源项目优化后优化后水专业设计说明水专业设计说明3.3.3 理论依据理论依据建筑给水排水设计标准GB 50015-2019 关于管道保温的要求如下:第 3.6.20 条:敷设在有可能结冻的房间、地下室及管井、管沟等处的给水管道应有防冻措施。第 4.4.1.10 条:当排水管道外表面可能结露时,应根据建筑物性质和使用要求,采30取防结露措施。综上,结合海南地区气候条件,海南地区温度较高,一般很难出现结冻结露现象,故保温措施可做部分的优化。3.3.4 前置条件前置条件/注意事项注意事项保温措施需要根据项目所在的地区,结合当气候条件来考虑,不能一概而论。3.3.5 效益分析效益分析此项优化设计涉及本项目的多个单体的给排水管道保温措施优化。相应的给排水管道优化防冻防结露措施后成本相对降低,施工的工程量减少,本项目预计节省 3 万元。3.3.6 联系人联系人华南海口国家高新区新能源技术生产研发平台项目-符广敏-18889378122
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