4》.,。3 输配系统
!
4.3!.1 ? 采用热水》作为热媒不》仅对:供暖:。质量有?明显的?。提高而?且便:于调节因此》明确规定散热器供】暖系统应《采,用热水作为热媒【
4.】3.2 在—供暖空?调系统中由于种种原!因大部?分输配环路及—热,。(冷)?源机组(并》联)环?路存在?。水力:失,调使得流经用户【及,机组的流量与—。设,计流量不符》加上水泵选型—偏大:水泵:。运行在不合适的工作!。点处导致《水系统大流》量、小温差》运,行水泵运行效率低、!热量输送效率低并】且各:用户处室温不一【致近热源《处室温偏高远热【源处室温偏低对热源!来说机组达》不到其额定出力【使实际?运行的机《组台数超过按负荷】要求的台数造—成了能耗高供热【品质差
! ? 设置水力平衡【装,置后可以通》过对系统《水力:分布的调《。整,与,设定保持《。系统的水力平衡提高!系统输配《效率保证获》得预期的供暖效【果达到节能》的目的
【
4.《3.3 《 规定集中》供暖系统耗电输【热比(EH》R-h)的目—。的,。是为了?防止采用过大的循】。环水泵提高输送效】率公式(4》.3.3)》。同时考虑了不—同管道?长度:、不同供回水温差因!素,对系统阻力的影响本!条计算思路》与严寒和寒冷地【区,居住建筑节能—。设计标准JG—。J, ,26-20》10第5.2.16!条,一致:但根据?公共建筑《实际情况对》相,关参数进行》了调整
》
:
,
, :。 居?住建筑集中供暖时可!能有多幢建》筑存在供暖外网的】可能性较大但公【共建:筑的热力《站大多数建》在自身建筑》内因此在确》定公共建筑耗电输热!比(EHR-h【)时需要考》虑一定的区别即重点!不是考虑外》网的长?。度而是热力站的供暖!半,径这:样,原居住建筑计—算时:考虑:的室内干管》部,分,在这里统一采用【供暖半径《即热力站至供暖末】端的总长度替代【了并同时《对B值进行》了,调整
?
,
,
,
《 考虑室内干管比!。摩阻与?∑L≤400—m时室外管网的【比摩阻取《值差距不大为了【计算方便本标准在∑!L≤:400m时全部按照!α,=,0.:0115来计算与现!。行行业标准严寒和】寒冷地区居住—建筑节能设计—标准:JG:J 26相比—。此时略微提高了【要,求但对于公共—建筑是合理的
【
《
4:.3.4《 对于变流—量系统采《用,变速调节能够更多地!节省输送《能,耗,水泵调速技术是【。目前比较《成熟可靠的节能方】式容易实现且节能】潜,力大调速水泵的性能!曲线宜为陡降型【一般:采用根据供回—水管上的《压差变化《信号自动《控制:水泵转速调节—的控制方《式
4.!3.5 集中空】调冷(热)水系【统设计原则
!
? : 1 工程实践已!充分证明在季节变化!时只是要求相应作供!冷/供暖《空调工况《转换的空调系—统采用两《。管制:水系统完全可以【满足使用要求因此】予以推荐
】。
—建,筑内存在《需全年供《冷的区域《时,(不仅限于内区)这!些区域在非供冷季】。首先应?。该直接采用室外【新风:。做冷源例如全空气系!统增:。大新风比、独立【新风:系统增大新风量只】有在新风冷》。源不能满《足供冷量需求时才需!要在供热《季设置为全年—供冷:区域单?独供:冷水的管《路即分区两管—制系统对于》一般工程如仅—在,理论上存在一些内区!但实:际使用时《发热量常《比夏:季采用的设计数【值小且?不长时间《存在或这些区域面积!或总冷负荷很—小冷源设备无法为】之单独开启或这【些区:域冬季即使短—时温度较高》也不影响使用如【为,。其采用相对复—。杂投资较高》的分区两管》制系统工程中常【出现不能正》常使用的情况甚至在!冷负荷小于热负荷】时房间温度过低而】无供热手段的—情况因此工》程中应考虑》建筑是否真正—存在面积和》冷,。。负荷较大的需—全年供应冷水的区】域确定最经济—和满足要《求的空调管》路制式
《
,
,
【。2 变流量一【级泵系?统包括冷水机—组定流量、冷水【机组变流量》两种:形式冷水机组—定流量、负荷侧变流!量的一级泵》系统形式简》单通过末《端用户设置》的两通阀自动控制各!末端的冷《水量需求《同时系统的运行水】量也处于实时变【化之中在一般情况】下均能?。较好地?满足要求是》目前:应用最广泛》、最成熟的系统形】式当系统作用半径较!大或水流阻》力较高时循环—水,泵的装机容》量较大由《于水泵?为定流量运行使得冷!水机组的《供回:水温差随《着,负荷的降低而减少】。不利于?在运行过程中水泵的!运行节能因》此一般适用》于最远环《路总长度在5—。00m之内的中小】型,工程通常大于55k!W的单台水泵—应调速变流量大【于3:0kW的单台水泵】宜调速变流量—
【 , , ,随着冷水机组性能】的提高循环》水泵能耗所占—。比例上升尤其当单】台冷水机组所需流量!较,。大时或系统阻—力较大时《冷,。水机组变流量—运行水泵的节能潜】力较大但该系统【涉及冷水机组允许变!化,范围减少水量对【冷机性能系数的影响!对设备、控制方【案和运行管理等的特!殊要求等因此应【。经技术?和经济比较与—其他系统《相比节能潜力较大】并,确有技术保》障的:前提下可以作为【供,选择:。。的节能方《案
—
系统设计!时应重点考虑—以下两个方面—
?
— (1)《冷水机组《。对变水量的适应性】。重点考虑冷水机组允!许的变流量》范围和允许的流量】变化速率;》
! ,(2)?设,。备控制方式》需要考?虑冷水?机组的容《。量调节和水泵变速运!行之间的关》系以及?所采用的控制—。参数和控制逻辑【
》
冷水机】组应:能适应?水,。泵变流?量运行的《要求其?最低流?量应低于5》0%的?额定流量其最高流】量应高于《额定流量;同时应具!备至少每分钟—30%流量变—化的适应能力—一般离心式机组【宜为额定流量的30!%~130%螺杆】式机组宜为额定流】量的40%~120!%从安全角度来讲适!应冷水?流量快速变化—的冷:水机组能承》受每分钟《。3,0%~50%的【。。流量变化《。率;:从对供水温》度的影响《角度来讲机组允许】的每分钟流量变【化率不低于10%(!具体产品有一定区】别)流量变化会【影响机组供水温度因!。此机组还应》有相应的控制功能本!处,所提:到的额定流量指的】是供回水温差—为5℃时蒸发器的流!。量
】 水泵的变【流量运行可以有效】降低运?。行能耗还可》以根据年运行小【时数量来降低冷水】。输配:侧的:管径达到降低初投】资的目?的美国ANSI【。/ASHRAE/】IES 《。St:andard 90!.,1-2004就有此!规定但只是要求30!0,kPa、37kW以!上的:水,泵变流?量运行?而,到A:NSI/《ASHRAE/I】ES Standa!r,d 90.1-【20:10出版时有了更严!格的要求A》NSI/ASHR】。AE/IES St!andard 9】0.1-20—10中规定》当,末端采用两通阀【进行开关量或模拟】量控制负荷只设置一!台冷:水泵且其功率大【于3.7kW或【冷水泵?超过一台且总功率大!于7.5kW时水】泵必须变流量运行并!且其流量能够降【到设计流量的—50%?或以下同时其运【行功率?低于30《%的设计《功率;当冷水机组】不能适应变流量运行!且冷水泵总功率【小于55kW时或者!末端虽?然有采用两》通阀:进行开关量或—模拟量控制》负荷但是其》数量不超《过3个时冷水泵可】不作:变,流量运?行
—
3 】二级泵系统》的选择?设计
?
,
?
《 ,(1)机房内冷源】侧,阻力:。变化不大多》数情况下系统—设计水流阻力较高】的原因是《系统的作用半—径造成的《因此系统阻力是推荐!采用二级泵或—多级泵系统的充要】条,件当空?调系:统负荷变化很—大时首先应通—过合:理设:置冷水机组的台数和!规,格解决小负》荷运行问题仅用靠】增加负?。荷侧的二《级,。。泵台数?无法解决根》本问题因此》“负荷变化大—。”不:列入:采用:二,级泵或多级泵的条】件
【 (2)各区!域水:温一致且阻力接近】时,完全可以合用—一组二级泵多台【水泵根据末端—流,。量需要进行台数【和变速调节》。大,大,增加了流量调解【范围和各水》泵的互为《备用性且各区—域末端的《水,路电动阀自动—控制水量《和通断即使》。停止运行《或,关闭:检,修,。也不会?影响其他区》域以往工《程中当各区》。域水温一致且阻力接!近仅使用时间等【特性不同也常—按区域分别设—置二:级泵带来如下问【。。题
?
】一是水泵《设置总?台数多于《合用系?统有的区域流—量过小采用一台【水泵还需设置—备用泵增加投—资;
【。
《 二是各区域—水泵不能互为备【用安全性差;—
》
》三是各区域》最小负荷小于系统总!最小负荷各区域水泵!台数不?。可能过多每个—区域泵的流量—调,节范围减少使某些】区域在小负荷时流】量过大、温差过小】不利于节能
!
,
? (3)当—系统各环《路,阻,。力相差较大时如【果分区分环路按【阻力大小设置和【选择二级泵》有可:能比设置一组二【级泵更节能阻力相】差“较大”的—界限推荐《值可采用0》.0:5MPa通常这一差!值会使得水泵所配电!机,容量规格变化一【档
:。。。
】 (4)工程中【常有空调冷热水【的一些?系统与冷热》源供水温度的水温】或温差要求不同又不!单独设置冷热—源的情况《可以采?用再设换《。热器的间接》系统也可以》采用设置二级—混水泵和混水阀【旁通调节水温的直】接串联系统后者【相对于前《者有不增加换—热器的投资》和,运行阻力不需再设置!一,套补水定压》膨胀设施的》优点因此增加了当】各环路水温要求不】一致时按系统分设】二级泵的《推,荐条件
》
?。
? :。4 对《于冷:水机组集中设—置且各?单,体建筑?用户分?。散的区域供》冷等大规模空—调冷水?系统:当输送?距离较远且各用户】管路阻力《相差非常悬》殊的情?况下即使采》用二级泵系统也【可能导致二级泵【的扬程很高运—行能耗的节省受【到限制这种情况下在!冷源侧设置定流量运!行,的一级泵为共用输】。配,干管设置变流量运】行的二级泵各用【户或用户《内的:各系统分《别设置变流量运【行的三?级泵或四级》泵的多级泵系统可】降低二?级泵的?设计扬程也有利【于单体建筑的—。。运行调节如用户所】需水温或温》差与冷源不》同还可通《过三级(或》四级)泵和混水【阀满足要求
!。
4.3》.7 一般—换热器不需》要定流量《运行因此推荐—在换:热器二次水侧—的,二次循?环泵采?用变:速,调节的节能措施
】
:。
4.3.8】 由于冬夏—季空调水系》统流量及系统阻力相!差很大两管制系【统如冬夏季合用循环!水,泵一般按系统的供冷!运,行工况选择》循环泵供热时系【统,和水泵工《况不吻合往》往水泵?不在高效《区运行且《系统为小温差大流量!运行浪费电能;【即使冬季改变系统的!压力设定值水—泵变速运行水泵冬季!在设计?负荷下也可能长【期低:速,运行:。降低效?率因此不《允许合用
!
: 如冬夏—季冷热负《荷大致相同冷热【水温差也相同(例】。如采用直燃机、水】源热:。泵等)?流量和阻力基—本吻合?或者冬夏不同的运】行工况与水泵特性】相,吻合:时从减少投资—。和机房占用面积的角!度出发也可以合【用循:。环泵
?
《
值得注意!的是:当空调热水和空【调冷水系统的—流量和管网阻—力特性及水泵工【作,特性相吻合》而采用冬、夏共【用水泵的方案—时应对冬、》夏两个工《。况情况下的水泵轴】功率要求分》别进行?校核计算并按—照轴功率要求—较大者配置水—泵电机以防》止水泵电机过载
!
4》.3.9《 空调冷(热)】水,系统耗电输冷(热)!比反映了空》。调水系统《中循环水泵的—耗电与建筑冷—热,负荷的?关系对此值进行限制!是为了保证水泵【的选择在合》理的:范,围降低水泵》能耗:
:
,
— 与:本标准?2005版相—比,本条文根据实际【情况对计《算公式及相》关,参数进行了》调整
《
【 1 本》标准20《05版中系统阻力】以一个统一规定的水!泵的扬程H》来代替而实际工【程,中,水,。系统的供冷半径差距!较大如果《用,。。一个规定的水泵扬程!(,标准规定《限,值为3?6m:)并不能完全反【映实际情况也会给】实际:工程设计带》来一些困《难因此本条文在【修订过程中的一个】思路就是系》统半径越大允许的】限值也相《应,增大故把机房—及用户的阻》力和管道《系统长?度引起的阻力分【别计:算以B值反映—了系统内除管道之】外,的,。其他设备和》附件的?水流阻力α∑L则反!映系统管道》长,度引起的阻力—同时也解《决了管道《长度阻力α在不【同长度时《。的连续性问》题使得条文的可【操作性得以》提高公式中采—用设计冷《(,热)负荷计算避免了!由于应?用多级泵和》混水:泵造成的水温—差和水流量难以确】定的状况发生
【
》 2》 温差的确定【对于:冷水系统要求不低】于5℃的温差是必】需的:也是:正,常情况下能够实【现的:在这里对四个气候区!的空调热水》系统分别作了最小】温差的限制》也,。符合相应《气候区的实际—情况同时考虑到【了空调自动控—。制与调节能力的【需要对非常规系【统,应按机组实际参数】确定
》
A值!是反映水泵效率【影响的参数》由于流量不同水【泵效率存在一定的差!距因此A《值按:流量取值更符合实际!情况根据现》行国家标准清水离心!泵,能效限定值及—节能评价值GB 1!9,762中水泵的【性能参数《并满足水泵工作在高!效区:的要求当水泵—水流量≤60m3】/h:时水泵?平,均效率取《63%;当60m】3/h<水泵水流量!≤,。200m3》/h时水泵平均效】率取69%;当水泵!水,流量>200m3/!h时水?泵平均?效率取7《1%
》
当最!远用户?为空调机《组时∑?L为从机房出口至最!。远端:空调机组的供回水】管道总长度;当最】远用户为风机盘【管时∑L应》减去100m
】
4.—3.10 随【着工艺需求》和气候等《因素的变化建筑对通!风量:的要求也随》之改变系统》。风量的变化会引起系!统阻力更大的变化对!于运行?时,间较长?且运行中风量—、风压有较大变化的!系统为节省系统运行!费用宜考虑采—用双速或变速—风机通常对于要求】不高的?系统为节省投资可采!。用双速风机但要对】双速:风机的工《况与系?统的工?况变化进行校核对于!要求较高的系—统宜采用变速风机采!用变:速风机的系》统节:能性更加显著采用变!速,风机的通《风系统应配备合【。。理的控制措施
】
4.3.1!1 空《调系统设计时不仅要!考虑到设《。计工:况而且应考》虑全年?运行:模式在过渡季空调】系统:采,用全新风或增大【新风比运行》都可以有效地—改善空调区内—空气的品质大—量,节省空气《处理所需消耗的能量!应,该大力推广应—用但要实《现全新风运行设计时!必须认真考虑新【风取风口和新风管】所需的截面积妥善安!排好排风《出路并应确》保室内必须》满足:正压值的要求—
— 应明确的是!“过渡?季”指的是》。与室内外《空气:参数:相关的一个空调【。工况分区范围—其确定的依据是【通过室内外空气【参,数的比较而定的由】于空调系统全—年运:行过程中《室外参数总是不【断变化即使是—夏天在每天》。的早晚也有可—能出:现“过渡季”工况(!尤其是全天24h使!用的空调系统—)因:此不要?将,“过渡季”理解为】一年中自然的春【、秋季节
—
》 在条》件合适的地区应【充,分,利用全空气空—调系:统的优势尽可能利用!室外:天,然,冷源最大限度地利用!新风降温提高室【内,空气品质和人—员的舒适度降低能耗!利用:新,。风免费供冷(增【大新风比)工—。况的判别方》法可:采,用固定温度》。法、温差法、固【定焓法、电子焓法、!焓差法等从理论分析!采用焓差法的—节,能性最好然而该方】。法,需要同时检测—。温度和湿度》。且湿度传感器误差】大、故障率》高需要经常维—护数年?来在国内、外的实施!效果不够理》想而固?定,温度和温差法在【。工程:。中实施最为简单方便!因此本条对变新风】。。比控制方法》。不作限定《。
—4.3.1》2 本《条文系参考美国供暖!制冷空?调工程师学》会标准Ventil!。ation —。。for Acce】ptable 【I,n,d,oor Air Q!ualityA【SHRAE》 62.1中第【6章的内容考虑【到一些?设计:采用新风比最—大的房间的新风【比作为整个空调系】统的新风比这将【导致系?统新风比过大浪费】。能源采用上述—计算公式将使—得各房间在满—足要求的《新风量的《前提下?。系统的新风比最【小因此本条规定可以!节约空调《风系统的能》耗
:
》 举例说【。明式(?4.3?.12)的用法假】定一个全空气—空调系统为表4中】的,几个房间送风
【
《
表4 案—例计:算表:
:
】
: 《如果为了满足新【风量需求最大—(新:风比最大的房—间)的?会议室则《须按:该会:议室的新风比—设计空调风系统【。其需:要的总新风量变【成,13:560×3》3%=4475(】m3/h)》比实际需要的—新风量?(2672》m3/h)增加了6!7%
—
现用式!(4.3.12)计!算在上面的例子中V!o,t=未知;Vst=!13:56:0,m3:/h;Vo》n=267》2m3/h;—Voc=1700m!3/h;Vsc=5!100m3/h因此!可以计算《得到
—
,。
,
4.3!.13 根据二】氧化碳浓度控制新】风量设计要求二氧化!碳并:不是污染《物但可以作为—评价室?内空气品质的指【标,现行国家标准室内】空气质量标准GB/!T 18883对】室内二氧化碳的含量!进行了?规定当房间内—人员密度《变化:较大:。时如果?一直按照设》计的较大人员密【度供应新风将—浪费:较多的新风》处理用?冷、热量我国—有的建筑已采用了新!。风需求控制要注意的!是如:果只变新风》量、不变排风量【有可能造成部分【时,。间室内负压反而增加!能耗因此排风量也应!适应新风量》的变化以保》持房间的正压在技】术允许条《。件下二氧化碳—浓度检测与V—AV变风量系统【相结合同时满足各个!区域新风与室—内温:。度要求
《
4.3】.14 新风系统!的节能采用人工【冷、热?。源进:行预热或预冷运【行时新风系统—应,。能关闭其《目的在于减少—处理:新风的冷、热—负荷降?低,能量:消,耗;在夏季的—夜间或室《外温:度较低的时段直【接采用室外》温度较低的》空,气对建筑进行—。预冷是一项》有效的节能方法应】该推广?应用
4!.3.15 —。 建筑外区》和内区?的负荷特性》不同外区由于与室外!空气相?邻,围护结构的负荷随】季,节改:变有较大《的变化;《内区则由《于无外围护结构室】内环境几乎不受室】。外环:境的影响常》年需要供冷冬—季内、外《区对空调的需—求存在很大》的,。差异因?此宜:分别:设计和?配,置,空调系统这样不仅】方便运行管理易【。于获得最佳的空调】效果而且还》可以避免冷热—抵消:降低能源的消耗【减少:运行费用
】。
对【于办:。公建筑?。而,言办公?室内、外区的划分】标准与许多因素有关!其中房?间分:隔是一个重要的【因素设计中》需要灵活处理例如如!果在进深方》向有明确《的分:隔则:分隔处一般为—内,、外区的分界线【;房间开窗的—。大小、?房间朝向等因素【也对划?分有一定影》响在:设,计没有明确分隔【的大开间《办公室?时根据国外有关【资料介?绍通常可将距外围】护结:。构3m~5m的【范围内?划,为外区其所包围的】为内区为《了,满足不同的使用需】求也可以将》上述从3m~5m的!范围作为过》渡区在空调负荷计】。算时:。内、外区都》计算此部分》负荷这样只要分【隔线:在,3m:~5m之间变—动都是能够满—足要求的
—
4》。.3.16 — 如:果新风经过风机盘】管后送出风机盘管的!运行与否对新风量的!变,。化有:较大影?响易造成《能源浪费或新风不】足
》
:4.3?.17 《 粗:、中效空气过滤器】的性能应符合现【行国家标准空气过】滤器GB/T 【1,4295的有关规定!
【 1 粗效】过滤器的初阻力小】。于,或等于50Pa【(粒径大于或等于2!.0μm《效,率不大于50—%且不小于2—0%);终阻力小】于或等于100【Pa;
! 2 中效!过滤器的初阻—。力小于或《等于80Pa(【粒径大于或等于0】.5μm效率小于】70%且不》小于20%);【终阻力小于或等于1!60Pa《;
! 由于全空气【。空调系统要考虑到】空调过渡季全新风】运行的节能要求因】此其过滤器应能【满足全新风运行的需!要
【4.3.1》。。8 由于种种原】。因一些?工程:采用了土建风道(指!用砖、?混凝:土、石膏板等材料】构成的风《道)从实际》调查结果《来看:这,种方式带来了—相当多?的隐患其中最突出的!问题就?。是漏:风,严重而且由于大部】分是隐蔽工》程,。无法检查导致系统不!能正常运行》处理:过的空气无法送【到设计要求的地点】能量浪费严重因此】。作出较严《格的规定
!
在—工程:设计中有《时会因受《条件限制或》为了结合建筑的需】求,存在一些《用,砖、混凝土、石膏板!等材料构《成的:土建风道、回风【竖井的情况;此【外在:一些下送《风方式(如剧场等】)的设计中》为了管道的连—接及:与室内设计配合有】时也:需要:采用一些局部的土】建式封?闭空腔?作为送风《。静压箱因《。此本条文对》这些情况《。不作严?格限制
《
《
同时由于!混凝土等墙》体的蓄热量大没有】绝,。热层的土建风道【会吸收大量的送【风能量严重》影响空调效果因【此当受条件限制不】得,已利用土建风道时】。对这类?。土建风?道或送?风,静,压箱提?出严格的防漏风和绝!热要求
》。
,
4《.,3.19 做好冷!。却水系统《的水处理对于保证冷!却,水系统尤《其是:冷凝器的传热提【高传热效《率有:重要意义
【
《 : ,在目前的一》些工程设计中—片,面考虑建筑》外立:面美观等原》因将冷却塔安装区域!用,建筑外装修进行遮挡!忽视:了,冷却塔通风散热的】基本:要,求对冷却效》果产生了《非常不利的》影响导致了冷—却能力下降冷水【机组不能达到设计】的制冷能力只能【靠增加冷水机—组,的运行台数等非【节能方式来满—足建筑空调的—需求加大了》空调:系统的运行能耗因】此强调冷却塔的工】作环境应在》空气流通条件好的】场所
! 冷却塔的“飘!水”问题是目前一】个较:为普遍?的现象过多》的“飘水”导致补水!量的增大增加了补水!能耗:在补水总管上设置】。水,流量计量装置的目】的就:是要:通,过对:。补水量的计量让【。管理者主动地建【立节能?意识同时《为政府管理部门监】督管理提供》一定的依《据
】 在室内—设置水箱存在占据室!内面积、水箱和【冷却:塔,的高差增加水—泵电:能等缺点因此是否设!置应:根据:具体:工,程情况确定且应尽量!减少冷却塔和集【水箱高差
【
4.3—.20 空调系】统的送风温》。度应以h-d图的】计算为?准对于?湿度要求《不高的舒适性空调而!言降低湿度要求加】。大送风温《。差可以达到》很好的节能》效果送风温差加大一!倍送风量可减少【一半左右风系统的材!料消耗和投资—相应:可减少40%左右风!机能耗则《下降50%》左右送风温差在4℃!~8℃之《间时每增加1—℃送风?。量可减少10%~】15%而且上送风气!流在到达人员活动区!域时已与房间空【气进行?了比较充分的混合温!差减小可形成较【舒适环境该》气流:组织形式《有利于大温》差送风由此》可见:采用上送《风气流组织形式【空调系统《。时夏:季,的送风温《差可以适当加—大
?
4》.,3.2?1 在《空气处理过程中同】时,有冷:却和加热过程—出现肯定是》既不:。经济也?不节能的设计—。中应尽量避免对于夏!季具有?高,。温高湿特征的地【区来说若仅用冷却过!程处理有时会使【相对:湿度超?。。出设定值《如果时间不长一【般,是可以允许的;如】果对:相对湿度《的要求很严格则宜】采用二?次回风或淋》水旁通等《措施尽量减少加【热用量但《对于一些散湿量较】大,、热湿比很》小的房?间等特殊情况—如室内游泳池等冷却!后再热?可能是必要》的方式之一
!
对于】置换通风方式由【于要求送《风温差较小当采【。。用一次回风系—统时如果系统的【热湿比较小》有可能?会使处理后的送风】温度:过低若采《用再加热《显然降?。低利用置换通风方】式所:带来的节能效益【因,。此,置换通风方》式适:用于热湿比较大的】空调:系统或者可采用二次!回,风的处理方式—。
?
采用!变风量系统》(,VAV)也通—。常使用热水盘管【对,冷,空气进?行,再加热
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4.3.22! , 在执行过程中发】现,本标准2《005版中风—机的:单位:耗功率的规定中对】总效率ηt和—风机全压的要—求存在?一定的问题
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— ,1 : 设计人员很难确】定实际工程的总【效,率ηt;
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》 2 对于!空调机组由于内部组!合的变化越来越【多且:设计人员很难计算】出其:所配置?的风机的全压要【。求这些?都导致实际执行和节!能审查时《存在:一定的困《难因此进《行修改
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由】于设:计人员并不能完全掌!控空调?机组:的阻力和内部—功能:附,件的:配置情况作为节能设!计标准规定Ws的目!的是要求《设计:师对常规《的空:调、通风系统—的管道系统》在设计工《况,下的阻力进行一定】的限制同《时,选择高效的风机
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!近年来我国的机电】产,品性能取得》了较大?的进步风《机效率和《电机效率《得到了较大的提【升本次修订按照新】的,风机和电机能效等级!标准的规定来重新】计算了风道》系统的Ws限—值在:计算过?程中将传动效—率和电机效》。率合并后作为后台计!算数据?这样就不需要暖通空!调的设计《师再对此进行—。计算
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】 首先要明确的是】Ws:指的是实际》消耗:功率而不是风—机所配置《。的电机的额》定,。功率因此不能用设计!图(或设备表)【中的额定电机容【量除以设计》风量:来计算Ws设—。计师应在《设计图?中,标明风机的风压(】普,通的机械通风系统】),或机组余压(空调风!系,统)P以及对风机效!率ηF的最》低限值要求这样即可!用上述公式来—计算实际设计系统】的W:s,并和表4.》3.23对》照来评判《是否达?到了本条文的要求
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4《.3.23》 ,。 本:标准附录D是管【道与设备绝热厚度】该附:录是从?节,能角:度出发按《经,济厚度和防结露【的,。原则制定但由—于全国各《地的气?候条:件差异很大》对于保冷《管道防结《露厚度的计》算结果也会》相差:较大因此除了—经济厚度外》还,必须对冷管道进行防!结露厚度的核算【对比后?。取其:大值
! 为了》方便设计人员—选,用本标准附》录D针对《。目前建筑常用管道】的介质温度》和最常使《用、性价比高—的两:种绝热材料制定【并直接给出》了厚度如使用条件不!同或绝热材》料不同设计人员应结!合供应厂家提供的技!术资料自行计算确定!
— 按照—。。本标准附录》D的绝热《。。厚度:的,要求在最《长管路?为500m的空调供!回水系?统中设计流速状态下!计算出来的冷水【温升在0.》25℃?以下对于《超过500m的系】统管路中主要增加的!是大:口径的管道这些【管道设计流速状态下!的每百米温升都在0!.004℃以下因此!完全可?以将整个系》统,的管内冷水的—温升控制在0—.3℃(对于热水温!降控制在0.6℃】)以内?也就是不《超过常用的》供、回水温差的6%!左右但是对》。于超过500—m的系统管》道其绝?热层表面冷热量【损失的绝对值是【。不,容忽视的尤其是【区域能源供应管道往!往长达一千多米【当系统低负荷运【行时绝?热,层表面冷《。。热量损失《相对于整个系统的输!。送,能量的比例就—会,上升会大大》降低能源效率其绝热!层厚度应适》当加厚
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》 保》冷管道的绝》热层外的隔汽层是防!止凝露?的有效手段保证绝】。热效果?空气调节保冷管道】绝热层?外设置保护》层主要作《。用有两个
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1 】 ,防止外力《如车辆碰撞、经【常性踩?踏对隔?汽层的物《理损伤;
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【 :2 防止外部环境!如紫外线照射—对于隔汽层的老化】、气候?变化-雨《雪对隔汽《。层的腐?蚀,和由:于刮风造成》的负风压对隔—汽,。层的损坏《
】 :实际上空气调节保】冷管道绝热层—在室外部分是必【须设置保《护层的;在室内部分!由于外界气候环境比!较稳:定无:紫外线照《射温湿度变化并【不剧烈也没有负【风压的危险》另外:空气调节保冷管道所!。处的位置也很少【遇到车?辆碰撞或者经常性的!踩踏所以在室—。内的空气调节保【冷管道一般都不设】置保护?层这样?既节:省了:施工成本也方便【室内:的,。维修
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4.3》.,24 与风—道的气密性要求类似!。通风空调系统即使】在停用期间室内外空!气的温湿度相差【较大空气受》。压力作用流出或流入!室内都将造成大【量热:损失为减少热损失】靠近外墙或外窗设置!的电:动风阀设计》上应采用漏风量不】大于0.5%的密】。闭性阀门随着风【机的启停自动开启】或关闭通往》室外的风道外侧与土!建结:构间也应《密封:可靠否则常会造【成,大量隐蔽的热损失严!重,的甚至会《结露、?冻裂水管 》。
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4.3.2【5 空《气-空气能量回收过!去习惯称为空气热】回收空调《系统中处理新—风所需的冷热负荷占!建筑物总冷热—。负荷的比《例很大?为有效地《减少新风冷热负【荷宜采?用空:气-空?气能量回收》装置回收空调—排风中的热》量和冷量用来—预热和预冷新—风可以产生》显著地节能》效益:
— 现行—国家标准空气-空气!能量回收《装置GB《/T 2108【7将空气热回收【装置按换热类型【分为全热回收型和显!热回收型《两,类同时?规,定了内部漏风率和外!部漏风?率指标由于热回收原!理和结构特点的不同!空气热回收装—置的处?理风量和排风泄漏】量存在较《大的差异当排—风中:污染物浓度较大或】污,。染物种类对人体有害!时在不?能保证污染》物不泄漏到新—风送风中《时,空气热回收装置不应!采用转轮式空—气热:回收装置同时也不】宜采用板式或—板翅式空《气,热回收?装置
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》 在进行空》气能:量,回收系统的技术经】济,比较时应充》分考虑?当地的气象条—件、能量回收系【统的使用时间等因素!在满:足节能标准的前【提下如果系统的回】收期过长则不宜采用!能量回?收,系统:
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在【严寒地?区和:夏季室?。外空气比焓低于室内!空气设计《比焓而室《外空气温度又—高于室内《空气:设计温度的》温和地区《。宜,选用显热回收装置】;,在其他地区尤其是夏!热冬冷地区宜—选用全?热回收装置空气热】回收装置《的空气积灰对热回收!效率的影响较大设】计中应予以重视并考!虑热回收《装置的过滤器设置问!题
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】 对室?外温度较《低的地区《(,如严寒地区)如【果不采取保》温、防?冻措施?冬季:就可:能冻:结而不能《发挥应有的作用【因此要求对热回收装!置的排风侧是否出现!结霜或结《露,现象进行核》算,当出现结霜》或结露时应采取预热!等措施
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《 常用的》空气热回收装置性能!和适用对象参—见表5?
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?表5 ? 常用空气》热回收装置性能和适!用对:象
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4.3.2【6 ?采用双向换气—装置让新《风与排风在装置中】进行显热或》全热交换可以从排出!空气中回收5—0%以?上的热量和冷量有】。较大的节《。能效果因《此应该提倡人员【长期停留的房间一般!是指连续使用超过】3h的房间
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!当安装带热》。回收功能的双向换气!装,置,时应:注意
! 1 热回收!装置的进、排风入】口过滤器应便于【清洗;?
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—。 2 风机—停止使用时新风进】口、排风出口设置】的密闭风阀应同【时关闭以保证—管道气?密性
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