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8  冷】源与热源 》 !8.1  一般规定! : ? : 8.1.1  】供暖空调冷源与热源!选,择基:本,。原则 】        】冷源与热《源,包,括,冷热水机组、建筑】物内的?锅炉和换热设备、直!接蒸发?冷却机组《、多联机、》蓄能设备等》  【       【建筑能?耗,占我国能源》总消费?的比:例已达2《7.6%在建筑能耗!中暖通空调系统和生!。活热水系统耗能比例!接近60%公共【建,筑中冷?热源的?能耗占空《调系统能耗40%】以上当前《各种机组、设备类型!繁多电制冷》机组、溴化》锂吸收式机组及蓄】冷蓄热设备等各【具特色地源热泵、蒸!发冷却?等利用可《再生能源或天然冷源!的技术?应用广泛由于使用】这,些机组和设》备时会受《到能源、环境—、工程状况》使用时间《及要求等多》种因素的影响和制】约因此应客》观全面地对冷热源方!案进行技术经济比较!分析以可持续—发展的思路确定合】理的冷热源方案 】 《  :   ?    1  热源!应优先采《。用废热或工》业余热可变》废为宝节约资源和能!耗当废热或》。工业:余热的温度较高、经!技术经济论证—合理:时,冷源宜采用吸收式】冷水:。机,组可以利用热源【制冷 》   》。      —2  面对全球气】候变化节能减排和】发展低碳经济—成为:各国共识《。温家宝总理出席于】2009年12【月在丹麦哥本哈根举!行的联?合国气候变化框【。架公约提《出202《0年中?国单位?国内生产总值—二氧化碳排》放比2005年下】降40%~4—5%随?着中华人民》共和国可再生能源】法、中华人》民共和国《。节约能源法、—民用建筑节》能条例、可再生【能,源中长期发展规划】等一系列法规—的出:台政府?一方面利用大—量,补贴、税收优惠政】策来:刺激清洁能》源产业发展》;,另一方面《也通过法规帮助能源!公司购?买、使用可》再,生能源?因此地源热泵系统】、太阳能热水—器等可再生能源【技,术应用的市场发展迅!猛应用广泛但是【由于可再《生能源?的利用?与室外环境密切相关!。从全年使用角度考】虑并不是《任何时?候都可?。以满足应用需求的】因此当不《。能保证时应设置【辅,助冷、热源来满足】建筑:的需求 》 ?。  :    《   3  北方】地区发展城镇—集中热源是》。我国:北方供热的基本【政策发展较快较为】普遍具有城镇或区】域集中热源时集中式!空调系统应优先采用!   】      4  !电动压缩式机组具】。有能效?高,、技术成熟、系统】简单灵活《、,占地:面积小等特点因此】在城市电《。网夏季供电充足的】区域冷源《宜采用电《动压:缩式机组 !    《  :   5  对【于既无城市热网也没!有较充足《。的城市供《电的地区采用—电能制冷《。会受到较大》的限制如果其—城市燃气供》应充足的《。话采用燃气锅炉、】燃气热水机》作,为空调供热的热源和!。燃气吸收式》。冷(温)水机—组作为空调冷源是比!较合适的 !。      —   ?6  既无》城市热网也无—燃气供应的地—区集中空调系统只】能采用燃《煤或者燃油来提供】空调热源《和冷源采用燃油【时可:以采用燃油吸收式冷!(温)水机》组采用燃煤时则【只能通过设》置吸收式冷水—机组来提供空调【冷源这种方式应用】时需要综合考虑燃】油的价格《和当地环保要—求 《  《  :   ?  7?  在高温》干,燥地区可《通过蒸发《冷却方式直》接提供用于空调【。系统的?冷水减少《了,人,工制冷的能耗符【合条件?的地区应优先推【广,采用通常来说—当室外空气的露点温!度低:于14℃~1—5℃时采用》间接式蒸发》冷,却方式可《以得到接近16℃】的空:调冷水来作为空调】。系统的冷《源直接水《冷,式系统包括水冷式蒸!发冷:却、:冷却塔?冷却、?蒸发冷?凝等 ?。 , 《        8!  :从节能?角度来说《能源应充分》。考虑梯级《利,用例:如采用热、电、冷联!产的方式《中,华人民共和国—节约能源法明确【提出“推广热电【联产集?中供热提高热—电机组的利》用,率发展热能梯—级利用技术热、【电、冷联产》技术和热、电、煤气!三联:供技:术提高热能综合利】用率”大《。型热电?冷联产是利用热电】系统:发展供热、供电和供!。冷,为一体的能源—综合利?用系统冬季用热【。电厂的?热源:供热夏季《采用溴化锂吸收式】制冷:机供冷使《热电厂冬夏负荷【平衡高效经济运【行 —    《     》9  用水环路将小!型的水/空气—热泵机组并联在一】起构成一个以回收】建筑物内部》余热为主要特点【的热泵?供暖:、,供冷:的空调系统需—要长时间向》建筑物?同时供热和供冷【时可节省《能源和减少向—环境排热《。水环热泵《空,调系统?具有以下优》点①实现建筑—物,内部冷、热转移;②!可独:立计量;③运行调】节比较?方便等在需》要长时间《向建筑物《同,时供热和供冷时它能!够减少建《筑外提供《的供:热量而节《能,但由于水环》热泵系统《的初:投,资相对较大且—因为分散设置后每】个压缩机的安装【容量较小使得—。。COP值相对较低】从而导致整个建【筑空:调系统的电气安【装,容量相?对较:大因此?。在设计选用时—需要进行较细的分析!从能耗?上看只有当冬季建筑!。物内存在明显可【观的冷负荷时才【具有较好的节能【效果 《   —      10】  蓄?能系:统的:合理使?用能够明《。显提高城市或区域】电网:的供电效率优化供电!系统同时在分时电】价较为合《理的:地,区也能为用户节【省全年运行》电费为充分利用【现,有电力资源鼓励【。夜间使用低谷—电国:。家,和各地区电力部门】制,订了:峰谷电价《差政:策蓄冷?空调系统对转移电力!。高峰:。平衡:电网负荷有较—大的作用 —  》       11!  :。热泵系统属》。于国家大《力提:倡的:可再生能源的应【用范:围,有条件时应》。积极推广但》。是对于缺《水、干旱地区采用地!表水或地下水—存在一?。定的困难《因,此中:、小型建筑宜—采用空气源或—土壤源热泵系统为】。主(对于大型工【程,由,于规模等方面的原】。因系统的应用可能】会受:到一:些限制);》夏热冬冷地区空气源!。热,泵的全年能效—比较好因此推荐使用!;而当采用土—壤源热泵《。系统时?;中、小型建筑【空调冷?、热负?。荷的比例比较容易】。实现土壤全》年的热?平衡因此也》。推荐使用对于水【资源严重短缺的地区!不但地表《水或地下水的使用受!到,限制集?中空调系《。统的冷却水》全年运?行,过程中水量消—耗较大的缺点也【会凸:现出来因《此这些地《区不应采用消耗水资!源的空调系》统形式和设备(【。例如冷却塔、蒸发】冷却等)而宜采【用风:冷式:机组 】     》   12 — 当天然水可以【有效利?。用或浅?层地下水能够确【保10?0,%回灌时也》可以采用地》下水或地表》水,。源地:源热泵系统》 》        】 13  由—于可:。供空气调节》的,冷热源形式》越来越多《节,。能减排的形》势要求出现》了多:种能源形式向一个空!调系统供能的状【况,。实现能源的》梯级利用、综—合利用、集成利【用当具有电、—城市供热、》天然气、城市煤气等!多种人工《能源以?及多种可能利—用的天然能源形【式时可采用几种能源!合理搭配作为空调冷!热源如“电+气【”、“电《+蒸汽”等》实际上很多》工程:都通过技术经济比较!后采用了复》。合能源方式降低了】。投资和运行》费,用取得了较好的经济!效益城市的能源结】构若是?几,种共存空调也可【适应城市的多元化】能源结构用》能源的峰谷季节差】价进行?设,备选型提《高能源的一》次能效使用户得到】实惠 】8.1?.2  电能作【为直接热源的限【制条件强制性条【文   !    《  常见的采—用直接电《能供热的《情况有电热》。。。。锅炉:、,电,热水器、电》热,空气加热器》、电极(电热)【式加湿器等合—理利用能源、—提高:能源利用率》、节约能源是我【国,。的基本国策考—虑到国内各》。地区的具体情况在只!有符合本条所—指的特?殊情况时方可—采用 】  :。。 ,    《 1  《夏热冬暖《地区冬季供热时如】果,没有区域或集中【供热那么热泵是【一个较好的》选择方案但是—考虑:到建筑的规模、性质!以及空调系统的设置!情况某些《特定:的,建筑可能无法—。设置热泵系》统,如,果这:些建筑冬季》供热设计负荷很小】(电热负荷不超过】夏季供冷用》。电安装?容量的20%且【单位建筑《面积的?总电热安装容量不】超,过20W《/m2)允许采用夜!间,低谷:电进:行蓄热同样对于设】。置了集中供热的建】筑其个别局部区域(!例如目前在》一些南方《地区采用《内、外区合一—的,变风量系统》且加热量《非常:低时有时采用窗边风!机及低容量的电【热加热、建筑屋【顶的局部水箱间为了!防冻需求等)有时】需要加热如果为此】单独设置空调热水】系统可能难度—较大或者条》件受:。到限制?。或,者投:入非常?高时也允许局部采】用 《  《 ,      2 】 对于一《些具:有历史保《护意义?的建:筑或者位于消—防,及环保?有严:格要求?无法设置燃》气、燃油或燃煤区域!的建筑由于》这些建筑《通常规模都比—较,小在:迫不得已的》情,况下:也允许适当地—采用电进行供—热但应在征》。求消防、《环保等部门的规定】意见后才《能进:。行设计 【     — ,  : 3 ? 如果该建》筑内本身《设置:了可再生能》源发电系统(—例,如利用太阳能光【伏发:电、:生物质能发电等)】且发电量能》够满足建《筑本身的电》热供暖需求不消【耗市政电能时—为了:充分利用其发—电的能力允许采用这!部分电?能直接用于供热 ! ,     【    4  【在冬季无《加湿用蒸汽源、但冬!季室内?相对:湿度的要求较高且】对加湿?器的热惰《性有工艺要求(【例如有较《高恒温恒湿要—求,的工艺性房间)或】对,空调加湿有一定的卫!生要求(例如—无菌病房等)不采用!蒸汽无法实现湿度的!精度要求《或卫生?要求时?才允许采用电—极(或电《热)式蒸汽加湿器而!对于一?般的舒适型空—调来说不应采—用电能作为空气加】湿,的能源当房间因【为工艺要求(例如】高精度?的,珍品库房等)对相】对湿度精度要求【较高时通常宜设【置末端再热为—了提:高系统的可靠性和可!调性(同时这些房】间可能也不允许末端!带水)可以适当的】采,。用电为再热的热源】 《 8.1.3 】 公共建《筑群区?域供冷系统应用条件!。 ?  《       本】条文规?定,。了公共建筑群区域供!。冷系统的应》用条:件区域供《冷系统?。供冷半径过长—必然:导致输送能耗增加其!。耗电输?冷,。(热)比应符—。合第8.5.—12条?规定的限值》 《  ? ,      1 】 通常设备的容【量,越大运行《能,效也越高当系统【较大时“《系统能源综合利用率!”比较?好对于区《域内各建筑的—逐时冷热负荷—曲线差异性较大【、且:各建筑?同时使用率》比较低的《建筑群采《用,区域供冷《、供热系统》自动控制系》统合理时集中冷热】共,用,系统的总装机容量小!于各建?筑的装?机容量叠加值可【以节省设《备投资和供冷、【供热的设备房—面积而专业化—的集中管理方式【也,可以提高系统能【效,。因此:具有:整,个建:筑群的安装》容量较低、》综合能效较好的【特点但是《区域:系统较?大时同样也可—。能导致输送能耗增】加,因此采?用区域供冷时需要协!调好两者的》关系从?定性来看当需要集中!空调的建筑容积率比!较高时?集,中供冷?系,统的:缺点在一定程度上】得到了缓解而—。。其优点得到了一定程!。度的体现从》目前公?共建筑的《经,验指标来看对于除】严寒:地区外?的大部分公共建筑来!说当需?要集中空《调的建筑容积—率达到2.0以【。上时其区域的—“冷负荷密度”【与建筑容积率—为5~6的采—用集:中空调的单栋建【筑,是相当的但是对于】严寒地区和夏热冬】冷,地区由于建筑—。的性质以及不同地点!。。气候的差异有些【建筑可能容积率很】高但负荷密度—并不大因《此这:些气候?区,域在是否决定—采用区?域供冷时还需要采用!所建设区《域的“冷负荷—密度:(W/?m2)”来》评价这样相》当于同时设置了【两个应用《条件来?限制从目《前的设计《过程:。来看是否采用区【域供:冷系统通常都是在】最初:的方案论证阶—段,就需要决定的事在】方,案阶段区域的“冷负!荷,密度:”还:很难得到详》细的数据这时一【般,根据采用《以前的一些经—验指标来估》。算因:此也要求在此阶【段对“冷负荷密【度,”的估算有比较高】的准确性《设计人?应在掌握充分—的基础资料前提下来!进行而不能随—意估算和确》定因此规定使—用区域供冷》系统的建筑》容积率在2.0以】上建筑设计综合冷负!荷,密度不低《于,60W/《m2 《  》       本】条文提到的》“设置集《。中,。空调系统的建筑的】容积率”其》。计算方法为该—区域所有设置集中空!调系统的《建筑的体积(地上部!分)之?和与该区红线内的规!划,占地面积之比 !     【   ? 本条文提》到的“设计综合冷】负荷密度《”指的?是该区域设》计状态下的综—合冷负荷(即—区域供冷站的—装机容量包括考虑】。了同时使用系数等因!素)与该区》。域总建筑面》积之比 —      】  : 2  实践—表明区域供冷的能】效是:否合:理在很大程度上还】取决于该《区域的建筑(—用户)是否都能够】接受区域供冷的【。方式如果区》域供冷系统》建造完成后实际用户!不多那么很难发挥其!优势反而会》体现出?。能耗较大等不足因此!在此提出了相—关的用?户,要求 】   ?     》3  ?当区域内的建筑全年!有较长的《。供,冷季节性需求且各】建筑的需求比较一致!时采用?区域供冷《能够提高设备和【系统的使《用,率有利于发》。挥区域供冷的优【点 《      】   4《  由于区域供冷】系统的供冷》站,和,区域管网的建设工】。程量大作《为,。整个区域建》设规划的一项重要工!程应在区域》。规划设计阶段予以】考虑因此《规划中需要具备【规划建设区域供冷】站及管网的条件 】 8.1.!4  空调》装置或系统分散【设置情况 】 ,  :。  :     》这里提到《的分散设置的空调】装置或系统主要指的!是分:散独:立设置的蒸》发冷却方式或直【。接膨胀式空调系【统(或?机组:),直接膨胀《式与蒸发冷》却式空调系统(或机!组)在功能上存【在一定?的区别?直接膨胀式采用的是!冷媒通过制冷—循环而得到需—要的空调冷、—热源或空调冷、热】风,;而蒸发冷却式则主!要依靠天《然的:干燥冷空气或天【然的低温冷水来得到!需要的空《调冷、热源或空调冷!。、热风在这一—过程中没有》。制冷循?。环的过?程直接膨胀式又【。包括了?风冷式和水冷式【两类(但不包括【采用了?集中冷却塔的—水环热泵系统—) 》。      【。   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】式空调系统从目前】情况看建《议可以以全》年供:冷运行季节时间3个!月(:非累积小时)和年供!暖运行季节时间2】个月来作为上述【。的时间分界线当然】。在有条件时还可【以采:用全年?负荷:。。计算与分析方法【或者通?过供冷与供暖的【“度日数《”等方法通过经济】分析来确定》 ,  —     》 , 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  ! ,    《  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 【 8?.1.5  集【中空调系统的冷水机!组台数及单机制冷量!要求:  【   ?    在》大中型公共建筑中】或者对于《全年:供冷负荷需求变【化幅度较《大的:建筑冷水(热泵)】机组的台数和容量】的选择应根据冷【(热)负荷大小【及,变化:规律而定单台机组】制冷量的《大小应合理搭配当单!机容:。量调节下《限的制?冷,量大于建筑》物的最小负》荷时可选1台—适合最小负荷—的冷水机组》在最小?负荷时开启小型制】冷系统满足》使用要求这》。已在:许多工?程中取得很》好的节能效》果如果每台机—组,的装机容量相同【此时:也可以采用一台变】频调速机《组的方式 !       【  :。对于设计《冷负荷大于5—28kW以上的公共!建筑机组设置不宜少!于2台除可提高【安全可靠性外—也可达到经济运行的!目的因特殊原因仅】能设置1《台时:应采用可靠性高部分!负荷:能效高的机组 【 》8.:。1.6 《 电:动压缩?式机组制冷剂—要求 《    【     大气【臭氧:层消耗和全球气候】变暖是与空调制冷】行业相关的》两项重大环保问【题单独强调》制冷剂的消耗臭氧】层潜:能值(ODP)或】全球:变暖潜能值(—GW:P)都是不全面与】科学的国《标制冷剂编号方法和!安全性分类GB/】T 7778定义】了,制冷剂的《环境指标 ! 8.?1.7  》冷水机?组的冷?(,热)量修正 !      【。   由于实—际工程中《的水质与机》组标准工况所—规定的水质可—能存在区别而结垢对!机组性能的影—响,很大因此当实际使用!的,水,质与:标准工况下》。所,规定的水质条件不一!致,时应进?行修正?一般来说机组—运行保养较》好时(例《如采用在《线清洁等方》式)水质条件较好修!正系数可以忽略;】当设计?时预计到机组的【运行保养可》能不及时《或水质?较差等不利因素【时宜对污垢系数进】行适当的修正 】  》    《   溴化锂—。吸收式机组》由于运行管理等方面!原因有可能出现【真空度不够和腐【蚀的情况对产品的】实际性能产生—。一定:的影响?设计中?需要予以《考虑 ? , 8.1【.8  空调—冷,热水和冷却》水系:统防超压强制性条文!。 —        】保证设备在》实际运行时的工作压!力不超过其额—定工作压《力是系统安全运【行的必?须要求 《   【    《  当由于建—筑高度?等,原因导致冷(热)】系统的工《作压力可能超过设备!及管路附件的额【定工作压力》时采取的防超压【措施可能包》括以下内容当冷【水机组进《。水口侧?承,受的压?力大于所选冷—水,机组蒸发器的承【压能:力时:可将水泵安》装在冷水机组—蒸发器?的出水口侧降低【冷水机组《的工作压力;选【择,承压更高《的设备和管路及部件!;空调系统竖—向分区空调系统【竖向分区也可—采用分别设置高、】低区冷热源高区【。。采用换热器间接连接!的闭:式,循环水系统超压部】分另设置自带—冷,热源的风《冷设备等 !    《     》当冷却塔高度—有可能使《冷,凝,器,、水泵及管路部【件的工作《压,。力超过其承压—能力时应采取的防】超,压措施包括降低冷却!塔,的设置位置》选,择承压更高的设备】和管路及部件等当】仅冷却塔集水盘或集!水箱高度大于冷【水机:组进水口侧》承,受的:压力大于所选—冷水机组冷凝器的承!压能力时可》将水泵安《装在冷水机组—的出水?口,侧减少冷《水机:组的工作压力当冷却!塔,安装位置较低时【冷却:水泵宜设置在冷【凝器的进口》。侧以:防止高差不足—水泵负压进水— :