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        1. 2009年至今十余年行業(yè)經(jīng)驗
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          雙鴨山現代醫院冷熱源設計問(wèn)題及對策

          發(fā)布時(shí)間:2023-04-23 21:33:37 人氣:1157

          現代醫院冷熱源設計問(wèn)題及對策現代醫院冷熱源設計問(wèn)題及對策

          ??醫院有著(zhù)自身的特點(diǎn),也不能照搬一些常用的公共建筑節能措施,醫院是一種存在著(zhù)較大節能潛力的公共建筑。首先應該從需求的基礎性數據出發(fā),進(jìn)行合理的能源布局。

          現代醫院是一個(gè)較為復雜的建筑群,按照醫療用途可分為門(mén)急診、醫技(運用專(zhuān)門(mén)的診療技術(shù)和設備,協(xié)同治療的醫療技術(shù)科室)和病房樓,這幾個(gè)區域可獨立成棟,也可以置于一棟綜合樓中,一般以醫技為核心串聯(lián)門(mén)急癥和病房。還有與醫療區域相配套的行政、科研、實(shí)驗、食堂、浴室等后勤設施。醫院各個(gè)功能區域面積分配比例一般也是固定的,以各種配套區域較齊全的大型綜合性醫院和專(zhuān)科醫院為例,通常認為面積配比大致如圖1或圖2所示,效率較高。

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          醫院暖通系統的關(guān)鍵性問(wèn)題

          ? ? 1.1現有系統存在的問(wèn)題

          前文介紹了了醫院自身的能耗特點(diǎn)、需求和其常規的能源系統形式。但具體到醫院的暖通系統時(shí),一般的設計思路將醫院視為功能單一的商住型建筑,內部嵌套了局部性的、有特定要求的關(guān)鍵科室。由這樣的觀(guān)點(diǎn)出發(fā),在實(shí)際工程中自然會(huì )出現將關(guān)鍵科室分包給專(zhuān)業(yè)的工程公司,其余的部分按照常規的空調系統進(jìn)行設計的情況,其基本思路如圖?3?所示。沿著(zhù)傳統的冷熱源設計思路和先入為主的“客觀(guān)”事實(shí),最后會(huì )導致三種不同要求和狀態(tài)的相互耦合:

          1)除濕和降溫這兩種要求被耦合到了一起,不能進(jìn)行單獨的調控,新風(fēng)機組和室內機組均要承擔潛熱負荷。

          2?)不同環(huán)境控制要求的科室被耦合到了一起,以集中的冷熱源進(jìn)行供給,冷熱源的輸送媒介不得不滿(mǎn)足要求最高的科室需求。因此常常選擇?7℃冷凍水和高壓蒸汽。

          3)不同的能位的冷熱源被耦合到了一起,如消毒用的蒸汽、生活熱水、供熱熱水統一用高能位的礦物類(lèi)燃料鍋爐替代,甚至直接用電加熱。

          這造成了以下一系列連鎖的問(wèn)題:

          1)除濕與降溫不解耦,關(guān)鍵科室的室內循環(huán)機組仍然要承擔室內的潛熱負荷,這可能導致室內空調系統出現凝結水,提供了適宜微生物成長(cháng)的環(huán)境,成為微生物滋生和傳播的誘因,空調本身成了污染源。

          2)滿(mǎn)足降溫要求的同時(shí),為了達到關(guān)鍵科室醫療環(huán)境的全年控制的要求,除濕成為關(guān)鍵(濕度對微生物的滋生影響較大),關(guān)鍵科室要以濕度優(yōu)先控制;與此同時(shí),一般科室是季節性舒適性空調,主要溫度控制,或者說(shuō)對濕度控制不敏感。但整個(gè)醫院的冷凍水系統供水溫度需要始終維持?7℃、甚至更低。

          3?)隨著(zhù)室外氣溫下降,顯熱負荷減小,但室內潛熱負荷基本不變,為了一般科室節能的需要,常常提高冷凍水的溫度,其結果也顯而易見(jiàn)—?—?關(guān)鍵科室的濕度將超過(guò)要求。

          4)關(guān)鍵科室為了達到控制要求(要求嚴格的控制濕度及小溫差大風(fēng)量的送風(fēng)等),不得不先用較低的冷凍水冷凍除濕,再采用一次回風(fēng)再電加熱的形式,造成了不必要的能源浪費,或者說(shuō)以最高的能位、較大的能源代價(jià)才實(shí)現醫療活動(dòng)所需求的室內環(huán)境。圖3?框圖中的衍生配置,可以說(shuō)是在既定的該設計框架內,給出的優(yōu)化和解決辦法。例如回收廢熱用于手術(shù)室等關(guān)鍵科室的再熱和全院的生活熱水,過(guò)渡季節為滿(mǎn)足高要求的關(guān)鍵科室配置另一冷熱源。但以上這些問(wèn)題都是相互聯(lián)系的、甚至有些似乎是矛盾的(安全性要求和節能、關(guān)鍵科室與一般科室的要求),在常規的系統形式和設計思路框架下,并不能完善的解決這些問(wèn)題。以至于最后千方百計地提高設備和末端系統的效率、使用某種具體的節能手段,仍然是這種傳統思路的蝴蝶效應的衍生。

          ? ?2?現有問(wèn)題的對策

          拋開(kāi)上述種種問(wèn)題,筆者試圖將對現有問(wèn)題核心的三個(gè)耦合進(jìn)行分析,并嘗試著(zhù)對其進(jìn)行解耦,以提出相應的對策。

          1)除濕和降溫的解耦?—?—?采用溫濕度獨立控制的系統。由于處理潛熱負荷的同時(shí)一定也會(huì )處理一部分顯熱負荷,溫度與濕度是無(wú)法分開(kāi)獨立處理的。在溫濕度獨立控制的系統中,潛熱負荷全部由新風(fēng)機組承擔,室內末端的循環(huán)機組則負責室內溫度的調控,當然該系統也會(huì )因醫療不同要求又會(huì )有所區別。

          2)不同環(huán)境控制要求的科室的解耦?—?—?采用兩個(gè)不同的水系統和風(fēng)系統回路??照{設備就是為了實(shí)現各種醫療活動(dòng)所需要的環(huán)境控制水平,既然關(guān)鍵科室與一般科室的要求迥異,就應該輔以不同的系統來(lái)實(shí)現各自的環(huán)境要求。

          3)不同的能位的冷熱源的解耦?—?—?采用不同能位冷熱源。按冷熱源輸送媒介溫度采用相應能位的冷熱源,如鍋爐產(chǎn)生高壓蒸汽,熱回收產(chǎn)生生活熱水,高溫冷凍水,低溫冷凍水以及利用自然能源的免費供冷與供熱。

          4)這些解耦的前提要特別注意對不同醫療環(huán)境設定合理的控制參數,正確估計冷(熱)負荷以及確定合適的系統冗余量。如室內溫度、濕度、換氣、無(wú)菌要求等,以及人員密度、設備容量等,常常因為負荷估計偏大,而造成冷凍空調設備過(guò)大,不利于節能。另外系統冗余度與醫療科室風(fēng)險控制相關(guān)。不同的醫療風(fēng)險要求HVAC系統提供相應的環(huán)境控制能力,通常一般科室冗余量偏低,關(guān)鍵科室冗余量偏高。過(guò)高估計醫療風(fēng)險、提高控制要求,更不利節能運行。這解決了以上提到的這些問(wèn)題:

          1)由于新風(fēng)沒(méi)有致病菌,要求關(guān)鍵科室新風(fēng)承擔全部濕負荷,或者說(shuō)新風(fēng)機組處于濕工況。

          2)關(guān)鍵科室室內循環(huán)機組只承擔顯熱負荷,保持在干工況運行,解決了醫院最難以控制的空調污染源,也避免了關(guān)鍵科室靠再熱量對環(huán)境控制。

          3)除濕與降溫的解耦,一般科室的溫度優(yōu)先和關(guān)鍵科室的濕度優(yōu)先共存成為了可能。4)不同科室的解耦,關(guān)鍵科室的安全性保障不將與一般科室節能相矛盾,僅僅關(guān)鍵科室新風(fēng)機組采用低溫冷凍水系統,關(guān)鍵科室循環(huán)機組和一般科室可采用高溫冷凍水系統,在保障醫療環(huán)境的前提下實(shí)現了節能。

          5)利用冷水機組熱回收,供給大耗量的生活熱水,及醫技設備室恒溫恒濕空調的再熱。

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          筆者認為,整個(gè)醫院的暖通系統需要成為保障醫療環(huán)節整體措施中的一部分。醫院HVAC系統是醫療與感染控制的一個(gè)環(huán)節,一種手段。本文從整體出發(fā),提出保障醫療環(huán)境的冷熱源與暖通空調體系初步框架構建原則。

          醫院建筑與一般的辦公建筑不同,需要在安全性(高冗余量)和節能(低冗余量)之間去尋找一個(gè)很好的平衡點(diǎn),在保障醫療環(huán)境、達到該區域醫療環(huán)境要求的前提下,實(shí)現有序的節能。除了常規的節能措施外,如采用高效率冷熱源、發(fā)展地源與水源熱泵、提高系統輸配效率等等,本文提出了醫院節能三個(gè)關(guān)鍵問(wèn)題與對策,降溫和除濕的解耦?—?—?采用溫濕度獨立控制的系統;不同環(huán)境控制要求的科室的解耦—?—?采用兩個(gè)不同的水系統和風(fēng)系統回路;以及不同的能位的冷熱源的解耦?—?—?采用不同能位冷熱源。前提就是合理設定不同醫療環(huán)境的控制參數,正確估計冷(熱)負荷以及確定合適的系統冗余量。

          可見(jiàn),只有改變傳統的冷熱源組合形式,綜合考慮、總體規劃醫院冷熱源,配置適合醫療環(huán)境控制的暖通空調系統,根據實(shí)時(shí)的負荷調整至合適的運行策略,才是開(kāi)展醫院節能工作的正確方針。


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