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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J?G,J 26-》2010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(EH《R-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≤4?00m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!0,0m:之内:的中:。小型工?程通:常大于55kW的】单台水泵应调—速变流量大于30】kW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%~5《0%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 《Standar【d 90.1-【20:0,4,。就,。。有此规定但只是要求!30:0kPa《、37kW以上【的水泵变流量运行而!到ANSI/ASH!RAE?/I:ES Stand】ard 90.1-!2010出》版时有了更严格的要!求ANSI》/ASHRAE/】IES St—。a,。n,。dar?d 9?0.:1,-201《0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?5,MPa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20?05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2《。0,05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36m)—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 1976【2,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≤6】0,m3/h《时水泵平均效率【取,63%;当60【m3/h<水—泵水流量≤》200?m3/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71%》    ! 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》.3.11 — 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,.12  本—条文:系参:考美国供暖制冷空调!工程师学《会标准Vent【ilation 】for Accep!tabl《e Indoor !Air Qu—alityA—。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13560!×33%=447】5(m3/h)比实!际需要的《新风量?(267《2m:。3/h)增加—了67% 【  《   ?现用式(《。4.3.12—)计算在《上面的例子中Vo】t=未知;Vs【t=13560m3!。/h;Vo》n=2672m3/!h;Voc》=1700m3/h!;Vsc《。=5100m—3/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 【1888《3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VAV—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3—m~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3《m~5?m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20%)—;终阻力小于或【等于1?00Pa; 】 :     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7】0,%且不小于2—0%);终阻—力小于或等于16】0P:a; ?   【  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,.,3.18  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【.21  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(V】AV)也通常使用】热水盘管对冷—空气进行《再加热 》 4.3.】22  在执—行过程中发现本标准!200?5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 》 , :    1》  :设,计人:员很难确定实际【工程的?总效:率ηt; 】    》 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:    ! 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 】  ?   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 】     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 ?。 : 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50【0m:。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5》00m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—。    ! 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 ? ?。  ? ,  1  防止外力!如车辆碰撞、经常性!踩踏对隔汽层—的物:理损伤; 【     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 ! 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!  : 4.3.!。25  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 2《1087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 !  》   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 !   《  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 《 ?    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 【     【常用的?空气热回收装置【性能和适用对象参】。见表5 【 表5  常【用空气热回》收装置性《能和:适,用对象 — ! 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?50%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 【。     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; 】   》  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 ?