4 》供,暖通风与空气调【节
4.!1 一般规定
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4.1.1 ! 强制性条文
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— , 为防止有—些设:计人员错误》的利用设计手册【中供:方案设计或初步【设计时估算用的单位!建筑面积冷、热负荷!指标直接作》为施工图设计阶段确!定空调的冷》、热负?。荷的依据《特规定此条》为强制要求冷、热】负荷:的计:算应符合《国家标准民用建【筑供暖通《。风与空?气调节设计规—范G:B, 50?736?-,2,012中的规定【。。。该标:准中5.2节和【7.2节已分—别对供热负》荷、空调冷负荷【。的计算进行了—详细规定
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需要说明!的,是对:于仅安装房》间空气调节器的【房间通常只》做负荷估算不—做,空调施工图设计所以!不需进行逐项逐【时的冷?负荷计算
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4.1.2【 室内设计—计算温度取值标准的!高低与能耗密切相关!在供热工《况,下室内计《算温度每降低—1℃能耗可减少【5%~1《0,%左右;《在供:。冷工:况下室内计算温【度每:升高1℃能耗可【减少8%《~10?%,左右
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? 民用建—筑供暖通《风与空气调节设【计规范GB 5【0736对集中供暖!系统:。的室内计算温度【仅规:定为:“严寒和寒冷—地区的主要房间应】采用18℃~—。24℃”
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》 对舒适性空调!的,室内计算参》数则按照热舒适等级!对人员长期逗留【区域:的温度、相对—湿度和?风速规定了以下范】围
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并提出了!“预计平均热感【觉指:数(1≤P》MV≤+1)和【预计不满意》者的百分数(PP】D≤27%)—”的要求同时—规定了以下范围
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, “预计【。平均热感觉指数”】和“预计不满—意者的百分数”这两!项指标与风速—、相对湿度、—平均辐射温度、人】员的服装热阻和新】陈,代谢率?等因素有关》因此:允许有一定》的选择?范围
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《 为了节省能源针】。。对目前公共建筑【设计中采用室内【设计参数《标准过高的倾向并且!。从,。我国:现阶段实际经济发展!条件出发本标准提】。出了设?计参数?标准推荐值这些【。数,值均在民用建筑供】暖通风与空气—调节设计规范的规】定范:围内而且由》于设计?各,环节保留的》必要安全裕量在特殊!需要时有条件达到稍!高的实际《运行标准
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4.1《.3 设有中央】空,。调的公共建筑中【从,节省能?。耗、降低运》行费用、提高室内】舒适度及兼》顾值班供暖等方面】考虑在某些》区域采用《热水(散热器)集中!供暖是很必要的根据!实,。际工:程的使用《情况来看也》是可:行的但在确定供暖】区域和形式时要【。通过具体分析比较】、优选确《定
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4.》1.4 低温供热!。、,高温供冷的目—的,一是提高冷热源效】。率二是可以充分【利用天然冷热源和低!品位热源尤》其在:利用可?。再生能源的系—。统,。中优势更为明显【三,是可以与《辐射:末端等新《型末端配合使用提高!房间舒适度本条【实施的一个重要前提!是分析系《统设:。计的技?。术经济性低温供热或!高温供冷可能—会导致投资的增加因!而在方案《选择阶段进行—经济技术比较后确】定冷热媒《温,度是十分《必要的
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4.1.】5 : 建:筑通风被《认为是消除室内空气!。污染降低《建筑能耗的》最有效的手段当采】用通风消除余—。。热余:湿可以满足要求时应!优先:使用通风措》。施可以?大大降低空气处【理的能耗自然—通风主要通过—。合理适?度地改变建筑形式】利用热压和风—压作用形成》有组织气《流满足室内》要求、减少通风能耗!复合:通风系统与传统【通风系统相比最主】要的区?别在于通过》智能化的控》。制,与管理使一》天的不同时刻或【一年的不同季节在】满足室内空气的品质!和热舒适的前—提,下交替或联合运【。行自然或机械通风】系统以?。实,。现节能
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4.《1.6 分散【设置的空调装置或系!统主要指的是单一】房间独立设置的蒸发!冷却方?式或直接膨胀式【空调系?统(或机组)—包括为单一房间供冷!的水环热泵系—统或多联机空—调系统这种分散式的!系,统更适宜应用在【部分时间部分—空间供冷《的场:所
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》 当建》筑全年供冷需求的】运行时间较少—时如果采用设置冷水!机组的集中供冷空调!系统会出现》全年集中供冷系统】设备闲置时间长【的情:况导致?系统的?经济性较差;同理】如果建筑全》年供暖需求的—时间少采《用集中供暖》系统也会出现—类似情况因此如【果,集中供冷、供暖的】经济性不好宜采【用分散式《空,。调系统分散设置的空!调系统虽《然设备安装容量下】的能效比低于集中】。设置的冷(热—)水机组或》供热、换热设备但其!使用灵活多变可【适,应多种用途》、小范围的用—。户需求同时由于它具!有容易实现分户计量!的优点?能对行为《。节,能起到?促进作用
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【 , 对于?既有建筑增设空【调系:。统时如果设置集【中,空调系统在》机房、管道设置方】面,存在较大的困—难时分散设置—空调系统也是一个比!较好的选《择
【4.1.7 温湿!度独立控制系统【的采用和设》计要求
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《 , 温湿度《独,立控制系统将空【调区的温《度和湿度的控—制与处理分开进【行通常是由干燥【的新风?来负担室内湿负【荷用:高温末端来负担室】内的显热《负荷:因此对?空气除湿《后,不再要求再热升温】消除了能源的—浪费同时由于降温】所需要的高温冷【源可:由多:种方式?来得到即使采用人工!制冷方式《。得到其冷媒》温度高于常》规冷却除湿》联合进?行时的冷媒温—度要求所以》。制冷能效比》也远远高于后—者因:此冷源效率得到了大!幅提升再者夏季运】行时采用《高温冷源之后由于末!端的换?热,面,积增大使得该末端在!冬季运行时其热媒】温度:明显低于常规系【。统这:也扩大了可再生能】源等低品位能源的】应用范围但是目前】的技术手段处理潜热!的效率还是有待【提高的应避免处理显!热,的优势被处理潜【热的代价稀释掉或】因投资过高而节能不!显著综合性不—佳因:此温:湿度独立控制空调】系统的设《计应注意解决—好以下?问题
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— 1 —除湿:方,。式,和高温冷源的选择
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《 , (:1):当室外空《气含:湿量较高时引—入的新风《应进行除湿处理【达到设计要求—的含湿?量之后再送入—房间设计者》应通过对《。空调区全年温湿度】要求的分析合理采】用各种现有的—除,湿方式?
【 : (2)《人工制取高温冷水】。、高温?。冷媒系统、蒸—发冷却等方式甚至】天然冷源(如地【表水、地下水等)都!可能作?为温湿度独立控制】。系统:的高温冷源因此【应对建筑所在地【的气候?特点进行分析论【证后合理采用主要的!原,则是尽可能降低人工!冷源的需求
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【2 全年运行工况!。的,考虑
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, ? (1?)由:于全年室外空气【参数的?变,化即使设计采—用人工?冷源:时,在过:。渡季节也是》。可以直接应用—。天然冷源或其他【的低品位《可再:生能源?。
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(2】),当,冬季供热与夏季【供冷采用《同一个末端设备【时例如夏季采用干】。式,风机:盘管或辐射》末端设备一般—冬季采?用同一末端》。时,的热水温度在3【。0,/40℃《即,可满足要求如—果有低品位可再【生,热源则?在设计中应充分考】。虑和利用
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: 3 不【能采用再热》方式
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, 温湿度独立!控制系统《的,优势即为温度—和湿度的控》制与处理方式分【开进行因此空气处】理时不能《采,用再加热升温方式避!免造成能源的浪费
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》 4 经济!性比较和运行控【制,。管理
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—由,于温:湿度独立控制—系统需?要配:置两套独《。立系统在《初投资方面会—有所增加因此在【方案选择阶段需要综!合考虑实际需要【和增量成《本经技术经济—分析后确定是否采】用该系统另》外两套系《统,运行时的控制管理】更加复杂设》计师:应在设?计说:明中明确运行策略以!保证实际运行符合建!筑的功能需要—和节能要求
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4.—1.8 《。 温、湿度要求不同!的空调区不应划分在!同一个空调风—。系统中是《空调风系《统设计的一》个基本要求》这也:是多数设计人员【都能够理解》和,。考,虑到的但在》实际工?程设计中一》些设计?人员有时忽视了【不同空?调区在?使用时间等要求上的!区,别,出现把使《用要求不同(比【如明显地不同时使用!)的空调区划—分在同?一空调风系》统中的情况不—仅给运行《与调节造成困难同时!也增大了能》耗为此强调应根据】。使,用要求?来划:分空调?。风系统
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4.1.9 】供,暖通风与空气调节设!备,长期:运,行工况?下的效率是》供,暖通风与《空气调节系统节能】设,计的重要环节但【往往被忽视国际国内!的实践表明采用【高效率供《暖通风与空气—调节设备不仅—能大幅度《节约能源而且能获】得系:统寿命周期内最【。佳,的成:本效益
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4.1》.,1,。0 ?近年来?全年有内热》冷,负荷的建筑越来越多!充分:利用:过渡季及《冬季的自然冷源而】尽量减?少过渡季及冬季【人工冷?源的:运行节能效》果十分明显利用【方式有;直接利用】室外新风、冷却塔供!冷等:
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