(一)系統(tǒng)設(shè)計問題1、水泵在系統(tǒng)的設(shè)計位置:一般而言,冷凍水泵應(yīng)設(shè)在冷水機組前端,從末端回來的冷凍水經(jīng)過冷凍水泵打回冷水機組;冷卻水泵設(shè)在冷卻水進機組的水路上,從冷卻塔出來的冷卻水經(jīng)冷卻水泵打回機組;熱水循環(huán)泵設(shè)在回水干管上,從末端回來的熱水經(jīng)過熱水循環(huán)泵打回板式換熱器。
2、冷卻塔上的閥門設(shè)計:2、1冷卻塔進水管上加電磁閥(不提倡使用手動閥)2、2管泄水閥應(yīng)該設(shè)置于室內(nèi),(若放置在室外,由于管內(nèi)有部分存水,冬天易凍)3、電子水處理儀的安裝位置 放置于水泵后面,主機前面。4、過濾器前后的閥門 過濾器前后放壓力表。
5、水泵前后的閥門5、1水泵進水管依次接:蝶閥-壓力表-軟接5、2水泵出水管依次接:軟接-壓力表-止回閥-蝶閥6、分集水器6、1分集水器之間加電動壓差旁通閥和旁通管(管徑一般取DN50)6、2集水器的回水管上應(yīng)設(shè)溫度計。7、各種儀表的位置:布置溫度表,壓力表及其他測量儀表應(yīng)設(shè)于便于觀察的地方,閥門高度一般離地1.2-1.5m,高于此高度時,應(yīng)設(shè)置工作平臺。
8、機組的位置:兩臺壓縮機突出部分之間的距離小于1.0m,制冷機與墻壁之間的距離和非主要通道的距離不小于0.8m, 大中型制冷機組(離心,螺桿,吸收式制冷機)其間距為1.5-2.0m。制冷機組的制冷機房的上部最好預(yù)留起吊最大部件的吊鉤或設(shè)置電動起吊設(shè)備。
(二)、水路設(shè)計問題點匯總 問題點一:水管的坡度要合理1、水平支、干管,沿水流方向應(yīng)保持不小于0.002的坡度;2、機組水盤的泄水支管坡度不宜小于0.01。3、因條件限制時,可無坡度敷設(shè),但管內(nèi)流速不得小于0.25m/s。
問題點二:冷凝水干管的設(shè)計1、冷凝水應(yīng)就近排放,一般排于衛(wèi)生間地漏2、凝水干管的長度設(shè)計要考慮因坡降引起的高度,管兩端高低落差距離不能大于吊頂高度 問題點三:選擇合適的管路閥件1、立管與水平管連接處裝調(diào)節(jié)閥3、水管路的每個最高點設(shè)排氣裝置(當(dāng)無坡度敷設(shè)時,在水平管 水流的終點)3、立管最低處連接關(guān)斷閥,便于維修立管4、水管的熱力補償可以利用彎頭自然補償,不足時也可加設(shè)膨脹補償器。問題點四:水管布置1、立管在管道井內(nèi)不宜亂放,宜靠墻靠角安放2、管道在水平面內(nèi)禁止穿越樓梯、剪力墻、配電室等 問題點五:水管保溫1 保溫結(jié)構(gòu)一般由保溫層和保護層組成2 保溫層厚度要根據(jù)熱力計算確定,經(jīng)驗值可參考《民用建筑空調(diào)設(shè)計》P2793 保溫材料可因地制宜,就近取材,應(yīng)采用非燃或難燃材料,必須符合《建筑設(shè)計防火規(guī)范》。
問題點六:水力計算1 空調(diào)水系統(tǒng)各并聯(lián)環(huán)路壓力損失差額,不應(yīng)大于15%;2 水管路比摩阻宜控制在100-300Pa/m,問題點七:水系統(tǒng)補水1 空調(diào)水系統(tǒng)補水應(yīng)經(jīng)軟化水處理,僅夏天供冷的系統(tǒng)可采用電子水處理儀;2 系統(tǒng)補水量取系統(tǒng)水容量的2%3 補水點宜設(shè)在循環(huán)水泵的吸入段 (三)、末端設(shè)計中應(yīng)注意的問題點:1.接風(fēng)管的風(fēng)盤的風(fēng)口設(shè)計。1)第一個送風(fēng)口與風(fēng)盤的出風(fēng)口的距離要適當(dāng);2)帶有兩個出風(fēng)口的風(fēng)盤送風(fēng)管要變徑;3)風(fēng)盤的送風(fēng)口與回風(fēng)口距離要適當(dāng)。
(≤5米)2.風(fēng)機盤管的進出水管路設(shè)計。1)進出水管路為"上進下出";2)風(fēng)盤與供回水干管的相對標(biāo)高不小于200mm;3)進水管上依次接過濾器、閘閥、和軟接;4)出水管上接軟接、閘閥。
3.同型號風(fēng)盤的出風(fēng)口數(shù)量的確定 同型號風(fēng)盤的出風(fēng)口數(shù)量可視空調(diào)區(qū)域的不同而定。4.兩個小包間共用一個風(fēng)盤的氣流組織 兩個小包間共用一個風(fēng)盤,每個包間可設(shè)一個出風(fēng)口,兩個包間的回風(fēng)口可以通過串聯(lián)接到風(fēng)盤的回風(fēng)口上。
5.靠近窗口的風(fēng)盤布置:為抵擋室外冷負荷滲透,風(fēng)機盤管應(yīng)該盡量靠近外墻、外窗布置。6.大空間的風(fēng)機盤管的布置:在大空間布置風(fēng)機盤管時,宜以“中間回風(fēng),兩邊送風(fēng)”的氣流組織 方式布置風(fēng)盤,見附圖1-6。
7.嵌入機的布置 嵌入機布置時離邊墻的距離不得大于3米;諸如會議室、多功能廳等布置嵌入機時應(yīng)該選用小冷量的多臺機器,均勻布置。8.內(nèi)機選型:大空間可選用嵌入機,長方形辦公室最好選用卡式機9.風(fēng)口選型 高空間不宜選用散流器送風(fēng)(風(fēng)不宜送達工作區(qū)),最好使用可調(diào)雙層百葉送風(fēng)口.10.回風(fēng)箱的做法:空氣處理機的回風(fēng)設(shè)計:在回風(fēng)處做比較大的回風(fēng)箱,在回風(fēng)箱一側(cè)開回風(fēng)口,該做法可調(diào)節(jié)氣流,降低噪音),見附圖1-7。
簡介: 本文概述了大空間建筑空調(diào)系統(tǒng)設(shè)計的負荷特性、空調(diào)風(fēng)量和換氣次數(shù)、空調(diào)方式和氣流組織及有關(guān)問題,并對空調(diào)的冷熱源和節(jié)能問題進行了闡述。
關(guān)鍵字:大空間 負荷特性 氣流組織 空調(diào)方式 節(jié)能 相關(guān)站中站: 空調(diào)節(jié)能資料大全 負荷計算技術(shù)專題 前言: 20世紀(jì)以來,隨著人類生存和發(fā)展的需求,各國競相建造了規(guī)模宏大的公共建筑電影院、劇場、體育館、展覽館、空港航站樓、高層建筑內(nèi)的中庭等的建筑內(nèi)的建造越來越引起人們的興趣和關(guān)注。 為了充分發(fā)揮這些建筑的功能,創(chuàng)造優(yōu)質(zhì)的環(huán)境,暖通空調(diào)技術(shù)必須也要不斷的進步。
傳統(tǒng)的大空間建筑體型結(jié)構(gòu)、功能變化較少,工程上已積累了豐富的經(jīng)驗?,F(xiàn)代的大空間建筑造型奇特,尺寸龐大,依靠傳統(tǒng)的經(jīng)驗難以滿足各方面的要求,需要借助計算機的模擬來進行設(shè)計預(yù)測。
下面對大空間建筑的空調(diào)設(shè)計做一簡要概述。 一、大空間建筑的特征 (1)大空間高度高。
這是形成溫度梯度的主要原因。 (2)大空間的外墻面積與地板面積之比大(圖1)。
這形成了外界界面對室內(nèi)空間的自然對流影響很大,冬季易在四周造成下降氣流。 (3)居留區(qū)人均占有空間體積大(圖1)。
從衛(wèi)生角度看是良好的,可采用較小的換氣次數(shù)。 (4)多功能的使用要求。
要求空調(diào)滿足多環(huán)境,控制靈活 二、負荷特性 各種大空間建筑的符合因素所占的比例并不一樣。圖2表示了它們之間的差別。
三、空調(diào)風(fēng)量和換氣次數(shù) 空調(diào)風(fēng)量的確定因素可按:1。冷熱負荷的處理要求;2。
室內(nèi)清潔度的保持;3。換氣次數(shù)的確保;4。
滿足法規(guī)的要求。1、2、3三者是通過常規(guī)計算可確定,但3項有時缺少實踐的經(jīng)驗作依據(jù)。
對于常規(guī)的電影院、會堂,人均容積比較一致。 通過室內(nèi)負荷計算及送風(fēng)溫差所得的人均風(fēng)量是相似的,相應(yīng)的換氣次數(shù)一般在4~6次/之間,但對于體型復(fù)雜、空間大小不規(guī)則、居留密度偏高的場合,這些指標(biāo)不一定能套用。
例如對于體育建筑的情況,其換氣次數(shù)最大為4。5次/,最小為1。
2次/。這是由于:1。
這類建筑體積龐大,賽場內(nèi)人數(shù)少;2。設(shè)計對負荷的處理和計算考慮不同,因而有計算確定的換氣次數(shù)有較大的區(qū)別。
但只要采取有效的氣流組織,即使換氣次數(shù)小,亦能滿足空調(diào)的要求。 四、空調(diào)方式、氣流組織及有關(guān)問題 1.空調(diào)方式和氣流組織對室內(nèi)環(huán)境和負荷的影響。
空調(diào)采用不同的空調(diào)形式或氣流組織對室內(nèi)溫度的垂直方向的分布有很大的影響(如圖3所示)。另外,空調(diào)送回風(fēng)方式對負荷率也有很大的影響(如圖4所示,宮川保之的研究),因此在設(shè)計中氣流組織與負荷計算是相互聯(lián)系的。
2.居留區(qū)(工作區(qū))空調(diào)和誘導(dǎo)通風(fēng)的應(yīng)用。 對于一般的電影院、會場等的空調(diào)和氣流組織,由于高度有限,一般都采用全面空調(diào)方式,輔以比較常規(guī)的氣流組織形式。
但高大空間室內(nèi)溫度分層現(xiàn)象非常嚴(yán)重。實踐證明,可以在不同的場合采用不同的分層空調(diào)方式來實現(xiàn)。
對居留區(qū)(工作區(qū))空調(diào)的基本原則是:(1)供冷時,冷風(fēng)只送到工作區(qū)。 此外利用室外空氣或回風(fēng)以分隔形成上部非空調(diào)房間,或用于滿足消防排煙之需。
(2)在供暖時,送風(fēng)溫差宜小,且應(yīng)送到工作區(qū)。有條件時與輻射供暖結(jié)合。
采取這些措施后,空調(diào)負荷可減少30%~40%。采用誘導(dǎo)方式(誘導(dǎo)封口的誘導(dǎo)比和為4~5倍),從而可使上下溫度分布均勻。
對大空間空調(diào)來說,最重要的是氣流的控制。 3.大空間送風(fēng)方式的總體選擇。
不同性質(zhì)的公共建筑和人員停留情況,整體考慮的送風(fēng)方式有下面的原則:對長時間停留且對舒適要求高的場合,如劇場觀眾廳、宗教教堂、大教室等無論規(guī)模大小都適宜采用頂棚噴口;對長時間停留但對舒適要求不太高的場合,如體育館、室內(nèi)棒球場、大工場,適宜采用頂棚噴口和橫向噴口;對短時間停留的場合,如空港大廳、門廳等,則不適宜采用頂棚散流器和向上送風(fēng)的方式。 4.各類建筑的具體措施。
(1)劇場、音樂廳、會場 1。總體來講,均采用低速風(fēng)道全空氣方式。
為調(diào)節(jié)負荷,也有采用變風(fēng)量調(diào)節(jié)方式的。從室內(nèi)空氣分布來看,有稀釋型和置換型。
傳統(tǒng)的上送下回方式屬稀釋型,均勻的下送上回方式屬置換型。 負荷強度大者建議采用置換方式。
2。氣流組織形式:上送下回,側(cè)送下回,后部噴口送風(fēng),下送上回。
以上發(fā)生均用采用,一般是幾種方式綜合應(yīng)用。3。
用合理的系統(tǒng)分區(qū)來保證場內(nèi)溫度分布的均勻性。一般觀眾廳根據(jù)平面和垂直方向可分為3~5個區(qū)。
根據(jù)廳內(nèi)存在溫度梯度的特性,采用多臺AHU或在系統(tǒng)支路上設(shè)調(diào)溫裝置,以控制送風(fēng)裝置。 4。
合理設(shè)計舞臺空調(diào)系統(tǒng)。可在舞臺兩側(cè)天橋下安裝送風(fēng)管,向下、向側(cè)臺送風(fēng)。
可在前天橋下設(shè)送風(fēng)管,向下送風(fēng),直達表演區(qū),或采用球形旋轉(zhuǎn)風(fēng)口從舞臺兩側(cè)向中央送風(fēng)。也可沿幕間設(shè)扁高型風(fēng)管向下送風(fēng)。
另外,舞臺必須設(shè)立獨立的送回風(fēng)系統(tǒng),以便調(diào)節(jié)壓力。 (2)體育比賽管及多功能大廳 1。
滿足居留區(qū)域空調(diào):可采用側(cè)送射流覆蓋觀眾席,相當(dāng)于局部空調(diào)的坐席空調(diào)在大型體育館中也用應(yīng)用。從節(jié)能出發(fā),對于超大型比賽場地,在賽場內(nèi)不一定設(shè)空調(diào)系統(tǒng)。
對于比賽場地有嚴(yán)格要求的,可利用賽場周邊的看臺向場內(nèi)送風(fēng)。2。
氣流組織手法:變更送風(fēng)方向。
1.放氣排污。
在水系統(tǒng)的頂點要設(shè)排氣閥或排氣管,防止形成氣塞;在主立管的最下端(根部)要有排除污物的支管并帶閥門;在所有的低點應(yīng)設(shè)泄水管。 2.熱脹、冷縮。
對于長度超過40m的直管段,必須裝伸縮器。在重要設(shè)備與重要的控制閥前應(yīng)裝水過濾器。
3.對于并聯(lián)工作的冷卻塔,一定要安裝平衡管。 4.注意管網(wǎng)的布局,盡量使系統(tǒng)先天平衡。
實在從計算上、設(shè)計上都平衡不了的,適當(dāng)采用平衡 5.要注意計算管道推力。選好固定點,做好固定支架。
特別是大管道水溫高時更得注意。 6.所有的控制閥門均應(yīng)裝在風(fēng)機盤管冷凍水的回水管上。
7.注意坡度、坡向、保溫防凍。
1 機組能效比 風(fēng)管送風(fēng)式空調(diào)機組屬于直冷式系統(tǒng),從制冷原理的角度看,由于風(fēng)管機的蒸發(fā)溫度為7℃而冷水機組的蒸發(fā)溫度為2℃,在其他條件一定的前提下,提高蒸發(fā)溫度可以提高機組的效率和能效比。
比如,制冷量為18kW的風(fēng)管機和冷水機組,其能效比分別為2。 45和3。
07。而對于采用相同壓縮機的風(fēng)管機和冷水機組,風(fēng)管機提供的冷量是冷水機組的1。
2倍。由此,我們可以說,在機組供冷能力相同的情況下,風(fēng)管送風(fēng)式空調(diào)機組要比冷水機組節(jié)能15%~20%。
國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的不同能力的風(fēng)管機和冷水機組的能效比對比見表1,從表1可以很明顯地看出風(fēng)管機具有比冷水機組更高的能效比。 然而,必須清醒地看到,戶式中央空調(diào)是一個系統(tǒng)工程,與普通的空調(diào)有很大的區(qū)別。
企業(yè)生產(chǎn)出來的空調(diào)機組只是一個半成品,一個性能優(yōu)異的機組需要和優(yōu)良的設(shè)計與施工結(jié)合起來才能夠充分發(fā)揮出機組的優(yōu)勢。就風(fēng)管機而言,由于機組的價格較低,各生產(chǎn)廠家在制造風(fēng)管機時不可能考慮機組的能量調(diào)節(jié)等問題,而風(fēng)管機的特征又是“一開全開”,這就造成了風(fēng)管機在使用中經(jīng)?!按篑R拉小車”,非但不能發(fā)揮出風(fēng)管機較冷水機組能效比高的優(yōu)勢,反而還浪費電力資源。
這個問題如果在工程中對機組的選型、設(shè)計、施工等環(huán)節(jié)處理不當(dāng),將更加嚴(yán)重;而如果處理好這些環(huán)節(jié),將能夠充分發(fā)揮出風(fēng)管機用于戶式空調(diào)的優(yōu)點。 2 風(fēng)管機的選型 2。
1 機組類型的選擇 大部分廠家的風(fēng)管機有高靜壓和低靜壓之分,有些廠家考慮到機組的噪音還開發(fā)了普通靜壓的產(chǎn)品。 高靜壓機組可以長距離輸送冷(熱)空氣,一般需要多個送風(fēng)口的戶式空調(diào)可以選用這種機組,但這種機組的噪音較大,設(shè)計時需要考慮消聲措施;低靜壓機組的出風(fēng)口風(fēng)壓低,送風(fēng)距離短,適合于一拖一的安裝,噪音較??;普通靜壓機組的出風(fēng)口風(fēng)壓值和送風(fēng)噪音值介于前面兩種機組之間,適用于一拖多,即一個主機帶若干個送風(fēng)口的安裝,是目前綜合性能比較優(yōu)良的戶式空調(diào)用風(fēng)管機。
從機組的功能來說,風(fēng)管機有單冷型機組、冷暖型機組、帶電輔助加熱器冷暖型機組以及帶熱水盤管的冷暖型機組等類型。在我國海南等地,冬季溫和,可以選用單冷型機組;在昆明一帶,冬季氣溫也較高,可以選用普通的冷暖型機組;在河南一帶則需要選用帶電輔助加熱器的冷暖型機組;在東北地區(qū),如果有熱水供應(yīng)時,可以考慮采用帶熱水盤管的風(fēng)管型機組。
機組的配置主要有:“一拖一”風(fēng)管機、“二拖一”風(fēng)管機、“一拖多”風(fēng)管機?!耙煌弦弧憋L(fēng)管機由于一個室外機僅配一個室內(nèi)機,不具備能量調(diào)節(jié)功能;“二拖一”風(fēng)管機由兩個室外機配一個室內(nèi)機組成,具備能量調(diào)節(jié)功能;“一拖多”風(fēng)管機由一個室外機配多個室內(nèi)機,一般來說,室外機上安裝有與室內(nèi)機個數(shù)相同的壓縮機及其回路,同樣具有很好的能量調(diào)節(jié)功能。
“二拖一”風(fēng)管機、“一拖多”風(fēng)管機具有較好的節(jié)能效果。 2。
2 機組容量的選擇 風(fēng)管送風(fēng)式空調(diào)(熱泵)機組的容量選用時,一般以夏季總冷量為選型依據(jù),并以冬季總熱負荷作為校核依據(jù)。 戶式中央空調(diào)的制冷量或供熱量的確定是十分關(guān)鍵的因素,由于建筑物的冷(熱)負荷與建筑本身的圍護結(jié)構(gòu)傳熱、人員散熱及照明散熱等諸多因素有關(guān),在較正規(guī)的條件下需要進行繁雜的傳熱計算。
為此,通常采用一種簡單而又可靠的估算法對空調(diào)的制冷量和制熱量進行估算。利用一些經(jīng)驗數(shù)據(jù),根據(jù)各種不同的建筑類型查表求出每平方米的冷負荷或熱負荷,然后再乘以面積即可求出空調(diào)設(shè)備的容量。
其步驟如下: 1)根據(jù)房間功能、地域室外溫度、濕度選擇每平方米冷熱負荷 空調(diào)負荷計算結(jié)果表明,室內(nèi)溫度提高1℃,相對濕度提高5%,空調(diào)負荷將降低6%~8%,因此,室內(nèi)設(shè)計參數(shù)如溫度、相對濕度的標(biāo)準(zhǔn)不應(yīng)過高。 室內(nèi)溫度設(shè)置要合適,不能太高或太低,要使室內(nèi)所有的人員都感到舒適。
實踐證明,人體感到舒適的環(huán)境條件為:空氣溫度18~28℃,相對濕度40%~60%RH,空氣流動速度0。25m/s左右。
一般室內(nèi)溫度夏天設(shè)定為26~28℃,冬天設(shè)定為17~22℃。 對嬰幼兒、老人、病人需要特別關(guān)注,溫度應(yīng)調(diào)整合適。
典型城市住宅建筑冷熱負荷的簡單估算可以參考表2中的數(shù)值。 2)計算房間所需制冷量 房間所需制冷量=房間實用面積單位面積冷負荷 3)根據(jù)房間所需制冷量選擇室內(nèi)機 一般情況是所選擇室內(nèi)機的額定制冷量大于或等于房間所需實際制冷量,如房間所需實際制冷量略大于室內(nèi)機的額定制冷量時,宜選用較大型號的室內(nèi)機。
4)計算所需總制冷量 每個房間的實際制冷量相加,計算出總制冷量。 5)計算風(fēng)系統(tǒng)的附加冷負荷 對于風(fēng)管送風(fēng)式戶式空調(diào)系統(tǒng),由于其風(fēng)系統(tǒng)的規(guī)模很小,風(fēng)系統(tǒng)的溫升近似為0。
1~0。2℃,導(dǎo)致的風(fēng)系統(tǒng)附加的冷負荷損失為2%~4%。
6)根據(jù)所需總制冷量選擇主機 住宅建筑的空調(diào)負荷計算應(yīng)充分考慮住宅使用的特殊性,并且還應(yīng)考慮同時利用系數(shù)。住宅主要由臥室、客廳、餐廳、廚房和衛(wèi)生間組成,廚房和衛(wèi)生間一般不設(shè)空調(diào),而臥室、客廳、餐廳同時開啟空調(diào)的概率很小。
根據(jù)居民的生活習(xí)慣,客廳是主要活動場所,晚上睡眠之前開啟空調(diào)的時間較多。
(1)集中空調(diào)系統(tǒng)在試運轉(zhuǎn)前,應(yīng)檢查系統(tǒng)風(fēng)道上所有調(diào)節(jié)閥〔包括防火閥)開啟位置是否正確,為了便于調(diào)節(jié)風(fēng)量,應(yīng)打開吊頂內(nèi)調(diào)節(jié)閥附近的檢查口。
(2)當(dāng)建筑內(nèi)設(shè)有多個空調(diào)送風(fēng)系統(tǒng)時,應(yīng)逐個系統(tǒng)進行試運和調(diào)試。(3)運轉(zhuǎn)前,必須完成冷凍水系統(tǒng)(空調(diào)熱水系統(tǒng))、蒸汽系統(tǒng)(用于加濕)和給排水系統(tǒng)運行全部正常后,再進行運轉(zhuǎn)空調(diào)送風(fēng)系統(tǒng)。
(4)啟動送風(fēng)機后,應(yīng)注意人不宜在送風(fēng)口氣流射程內(nèi),避免風(fēng)道內(nèi)灰塵顆粒進入眼睛。(5)靠地面較近的回風(fēng)口周圍應(yīng)清理干凈,不得將物體堆置在回風(fēng)口或附近區(qū)域。
(6)運行中,檢查送、回風(fēng)機運轉(zhuǎn)有無異常聲響或較大振動和噪聲,需要測量風(fēng)量和風(fēng)速時,應(yīng)待系統(tǒng)運轉(zhuǎn)穩(wěn)定后再進行。(7)檢查系統(tǒng)上各類自控閥、儀表、進出加熱器熱媒溫度和壓力、進出表冷器的水溫和壓力、噴淋水溫控制系統(tǒng)等工作狀態(tài)是否正常。
一個劇院工程 空調(diào)使用全空氣系統(tǒng) 是否每層都需要空調(diào)機房呢 地下室有螺桿冷凍水機組 是不是機組出來的冷凍水供到各各空調(diào)機組中 關(guān)鍵是送風(fēng)口 回風(fēng)口 的設(shè)置 還有就是新風(fēng) 整個建筑外墻都是玻璃幕 新風(fēng)使用吊頂式機組好么 是不是需要設(shè)風(fēng)井進新風(fēng) 需要新風(fēng)機房不 另外空調(diào)機組上的新風(fēng)從哪來呢 是不是新風(fēng)系統(tǒng)中得有根風(fēng)管接到空調(diào)機組上 對于每個房間來說 是不是要有空調(diào)包括送風(fēng)回風(fēng)、新風(fēng)、排風(fēng)無外窗房間還得排煙這些系統(tǒng) 沒做過全空氣的空調(diào)系統(tǒng) 更沒做過單體6W平米的商業(yè)+展覽+劇場這樣的綜合建筑 麻煩有經(jīng)驗的朋友來給說說了。
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