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6—.,3 ?。空 调
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6.3.1】 本条《为强制性条文
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《。 6.3.》3 采《用分散?式房间空调器进行空!调和采暖时这类【设备一般由》用户自行采购该【条文:。的,目的是要推荐用户购!。买能效比高》的产:品,。国家:标准房间空气调节】器能效限定值及能】。源,效率等级GB—。 1:2021.3和【转速可?控型房?间空气调节器能效】限定:值及能源效率等【级GB 2》1,455规定》节能型产品的能源效!率为2?级
? 目前房【间空气调节器能效】限定值及《能源效率等级GB !120?21.3-201】0于201》。0年6月1日颁【布,实施与2004【年版相比201【0年版将能效—等级分为三级同【时,对能效限定值与能源!效率等级《指标已有《提高2004版中的!节能评价值(即能】效等级第《。2,级)在2《01:0年版中仅列为第】3级
表一 房!间空:调器能源效》率等级指标节能【评价值
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表二 房!间空调器能源效【率等级?指标
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6.3.4 】本条为强制性条【文
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》 居住建筑—可以采取多》种空调采暖》方式:如集中方式》或者分散方式—如果采用集中—式空调采暖系统【比,如本条文所指的采用!电力驱动《、由空调冷热源站向!多套住宅、多—栋住宅楼、甚—。至住宅小区提供【空调采暖《冷热源(往往采用冷!、热:水);或者》应用户式集中空调机!组(户式中央—空,调机组)向一套住】宅提供空调冷热源(!冷热水?、冷热风)进行【空调采暖
》
》 集中空调—采暖系统中冷热【源的能耗是空调采】暖系统能《耗的主体《因此冷热源》的能源效率对节省】能源至关重要—性能系数、能—效比是反《映冷热源能源—效率的主要指标之】。一为此?将冷热源的性—能系数、能》效比作为必须达标】的项目对于设计【阶段已完成集—中空调?采,暖系:统的居?民小区或者按户【式中央空《调系统设计的—。住宅其?冷源能效的要—求应该?等,同于公共建筑的规】定,
: 《 :国家质量监》督检验检疫》总,局,和,。国家标准化管理【委员会已《发布实施的空—调机组能效限—定值及能源效率等级!的标:准有冷水机》组能:。效限定值及能—源,效,率等级?GB ? 195《。77-2004单元!式空气调节机能效】限定值及《能源效率《等级GB 195!76-?200?4多联式空调(热】泵)机组能效限【定值及能源效率【等级GB 21】454?。-20?08产品的》强制性国家》能效:标,准将产品根》据机组的能源效率】划,分为5个等级目的】是配合我国能—效标识制度的实施】能效等级的含义1】等级是企《业努:力的目标《;2等级代表—。节能型产品的门槛(!按,最小寿命周期成本】确定);《3、4等级》代表我?国的平均水平;【5等级产品是未【。来淘汰?的,产品目的是能够【为消费者提供明确】的,信息帮助《其,购买:的选择促进高效【产,品的市场
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6.3!.5: 近年来空调压】缩机控制技》术发展较快出现了变!。频,压缩机、数码—涡旋压缩机等—可变容量压》缩,机空调器(机组)】能,根据室内负荷—大小自动调节压缩】机的排气量能量【调节范围较》大还可减少》压缩机的启停损【失,具有较好的节能效】果特别是《。部,分负荷情况下的【能效比?远大于常规空调机组!及房间空《调器
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— ,6.3.《6 :。 ,风冷热泵机组—利用:空气:作为热源存》在着两个《主要:。。的缺点一《是冬:季气:温较低时室外—侧,换热盘?管表面会结霜—安徽省大部》分地区处于夏热【。。冬冷地区冬季相对】湿度高更《容,易出现结霜;二【是它的性能系数正】好与需求量(—。冷、热负荷)—成反:比在冬季往往需要设!置辅助?加热装置(一般【为电加热)》水,源热泵机组》克,服了上述两》个缺:。点不:存在结霜问题出力稳!定性能系数大幅【度高于风《冷热泵它应》用水作为机组的冷】(热)源《可以应用河、湖【、地下水、废水【等,利用地表水时—。应计算水《源热泵夏《季排:热、:冬季采热所导致【的地表水《体温度变《化并分析《此温度变化对水体的!影响当?采用地下井》水时必须确保有【回,。灌措施确保》地下水资源不会【被污染并必》须符合当地有—关,规,定否则?会引起地下水资【源保护及环境问【。。题另外如果地源热泵!系统采用地下—埋管式换热器的话】要进行土《壤温度平衡模拟计算!应注意?并进行长期》应用后土壤》温度变化趋势的预】测以避免长期应用后!土壤温?度发:生变化出现机组效】率降低甚至不能制】冷或供热
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6.3】.,7 本条为强制】性条文?
6!.3.?8 闭《式循环?系统不仅初投—资,比,开式系统少输送能耗!也低所以推》荐采用
【 通常—空调系统冬季—和夏:季,的循环水量和系【统的压力损失相差】很大如果勉》。强合用往往使水泵不!。。能在:高效:率,区,运行或使《系统工作在小—温差、大流量工【况之下导《致,能耗增大《所以一般不宜—合用但若冬、夏季循!环水泵的运行—台,数及单台水泵—的,流量、扬《程与冬、夏系统【工况相吻合冷水【循,环泵可以兼》。作,热水:循环泵使用
【。 采【用,一次泵方式时管路】比较简单《初投资也低因此【推,荐采用过去一次【泵与冷?水机组之间都采【用,定流量?循,环,节能效果不》大近年来《随着制冷机》的改进?和控:。制技术的发展—通过冷水机》。。组的水量已经—。允许:在较:大幅度范围内变化从!而为一次泵》变,流,量运行创造了条件】为了节省《更多的能《量也可采用一次泵变!流量调节方式—但为了确保系—统及设备的运—行安全可靠必须【针对设计的》系,统进行?充分的?论证尤其要》注意的是设备(冷】水机:组)的变水》量,运行要求和采—。用的控制方案—及相关参数的控制】策略:。
《 当系—。统,较大、?阻力较高《且各环路负荷特性】相差较大或压力【损失相差悬殊(差】额大于50k—。pa)时《如果采用一次泵【方式水泵流量—的扬程要根》据主机流量和最不】利环路的水阻力进】行选择配置功率【都比较大;》部分负荷运》行时无论《流量:和水流阻力有多【少水泵(《一台或多台)也要】满负荷配合运行【管路上多余流量【。与压:头只能采《用旁通和《加大:阀门阻力予以—消耗因此《。输送:能量的利用》率较低能《耗较:高若:采用二次泵方式【二次水泵《的流量与扬》程可以根据不同【负荷特性的》环路分?别配置对于》阻力较小的环路来】说可以降低二—次泵的设置扬程(】举,例来说在空调冷、热!水泵:中扬程差值超—过50kp》a时:通常来说其配电机的!安装容量会》变化一?档;同时对》于水阻力相差5【0kpa的环路【来说相当《于输送?距,离100m或送【回管道长度在20】0m:左右)做到“—量体裁?衣”:极大地避《免了无谓《的浪费?而且二次泵的设置】。不影响制冷主—机规定流量的要求可!方便地采用变流量控!制和各环《路的:自由启停控制负荷】侧的流量《调节范围《也可以?更大;尤其》当二次泵采用变频控!制时其节能效果更好!
冷!水机组的冷水供【、回水?设计温差通常为5℃!。近年来许多研究【结果表明《加大冷水供、回水设!计温差对输送系统减!少,的能耗大于由—此导致的设备传热】效率下降所》增加的?能,耗因此?对整个空调》系统来说具有—一定的节《能效益目前有的实际!工程已用到8℃温】差从其运《行情况看也》反映良好的节能效果!由于加大冷水—供、回水温差需要设!备的运?行参数发生变化(不!能按:。。通常的5℃》温差选择)因此【采用此方法时应进行!技术经?济的分析比较后确定!
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!中只片面考虑—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?本安装要求》对冷却效果产—生了非常不利的影】响,。。由此导致了》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
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6.】3.9 目前【我国发电量》。和装:机容量均《已居:世界:第二位?但是电?力工业?。的迅速?发展和电力需求的变!化也出?现了新的问题一是】全国发电利》用小时?数逐年?下降发电能力未能】充,分,。利用有一些新投产】机组甚至处于基【本闲:置状态二是电网的】高峰:负荷增长很》快电网负荷》率逐年下降峰谷【差逐年拉大造—成发:电资源的很大闲【置,
《 因此通【过削:。峰管理?或移峰填谷新技术】、新产品的应用【将季节性电能、低谷!电能充分利用—起来:不但可提《高电网负荷》率更可优化》资源结构造福社会】
? 应用【。。蓄能空调技术意义重!大蓄能空调技术【是转移高峰电力【、开发低谷用—电优化资源配置【保护:生态环境的一项重要!技术措施
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6.!3.13 —集中空调系统的【自动控制包括—参数的检测、—显示、记录、工况】自动转换、自—动调节、自动联锁】、自动报警、自动保!。护、中?央监:。控和管理等能量管理!系统以?计,算机和?网络技术为》基础能?为建筑能源系—统提供?优良的控《制和:运行管理集中空调】系统配置自动—控制系统和能—量管理?。系统后?能有效地节省能源】。消耗保证系统和设备!。安全、可靠运行【防止发生事故集中空!调,系,。统的自动控制—系统和能量管—理系统是智能建筑或!智能化小区中建【筑设备自动化系统的!重要:组成部?分因此应将其纳入】智能建筑或智能化小!区的智能化控制管理!系统
《 》 D:D,C控制系统从20世!纪80?年代:后期开始进》入我国已《经经过约20年的实!。。践证明其《在设备及系统—控制、运《。行管理等方面具有较!大的优?越,性且能?。够较:大的节约能源大多数!工程项?目的实际应用过程中!都取得了较好—的效果
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