《4.:2 热源》与,冷源:
】4.2.1 供暖!空调热源与》冷,源,。选择的基本》。原则
?
》 公共建筑】中冷:热源能耗占》空,调系统能耗的4【0,%以上当前各—。。。种冷热源机组、设备!。类型繁多《电制冷?机组、溴《化,锂吸:收式机组《及蓄能设备》等各具?。特色地源《热泵等利用》可再:生能源或《天然冷源的》技术应用广泛—使用这些机》组和设备时会受到多!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《。。析后确定合理的【冷热:源方案
》
,
:
本条的】第1~7款》提,出了冷热源形—式选择的优先顺序和!一般原则
】
,
》“工业余热和废热”!与“可再《生能源”《相比一般来说前【者具有?相对较高的能源【品,质利用时《在,。投资:等经济性方面相【对较好因此作为【第一款优先提—出可再生能源的应】用是当前和今后较】长一段?时期我国社会经【济发展的必然要求】也是全?球环境保《护所必需的设—计人员应对此给予】高度的重视同时也】从另一?个方面提醒设计人员!能源利用的》。基本原则《应该首先是“不浪】费”现有的资源;我!们不能在一边浪费】。大量可利用的—热源的?情,。况下、?。一边又花很大—的代价去实现所谓的!“可再生能源—”应用从而》导,致经:济技术?上的不尽合》理,
【 ?在选:择人:。工热源时对于有【。城市集?中热网的地区—优先考虑集》中热网?对整个?城,。。市的:能,源利用、《节能环保都是非【。常有利?的对建筑本身—的经济性一般来说】。也是较好的选—择,因此有城《市热网时一般不宜】。再自建人工热—源(有工艺要—。求或者城《市热网季《节性供?应,无法满足建》筑需要者除外—)当然如果建筑所】在地距?离城市热网较—远(例如远郊区县)!强制选择《城市热网《导致接入困难、投资!较大或者需要用【较多的输送》能耗时则需要进行】一定的技术论—证和:。经济比较来确定
】
— 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》、燃气?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—因此也?是优先考《虑的冷热源方—案但前提是必须具】备条文中的选用条】件,
【 电动》压缩式制冷》与燃气?吸收:。式制冷相《比其效率要高得【。多因:此对于城市夏季供】电能:力充足的地区—应优先采用电动压】缩式制冷只有—在既无余《热,、废热、可再生能源!和城市热网且无条】。件采用?热,、电、冷《联产的方《式夏季电能》供应又?比较紧张的地区才】考虑采用燃气吸【收式机组制冷、供】热
! 在?燃料选择时燃煤受到!了环境保护的制约】燃油在经济》性方面较《差,。因此利用《城,市燃气为燃料有利于!环境:保护、能源》效率和经济性—等,的,综合协调
【
? 有地—热资源可供利用、经!技术经济比较合理、!得到主?管部门批准的区【。域可采用地热能供】热并应采取热能【梯级利用、地—热,尾,水充分处理及应【用的措施
】
: 本条的【8~12款是针对】工,程具体的特点而做】出的相应规定这些】规定在应《用,时也需?要结合1《~7款?的原则性规定—通过技术经济比【较选择合理的冷热】源方案其中地下水】水源热泵系统由于】有对地下水》资源的?保护:问题等必须得到相】关主管部门的批准才!能,够设计采用
【
4.2.】2 电能》作为直接热源—的限制条件强制性】条文
! 山东省的【电力生产主要依靠】火力发电其热电转换!效率远低于达到节能!要求的燃煤、燃【油或:燃气锅炉供热的【能源效率《更低于热电联—产供热的《能源:效率因?此采:用电:热设备?直接供暖《和加湿是高品—位能源的低效—率应用山东地区供暖!时间:长供暖能耗占有较高!比例更应严格限制设!计,直接电热集中供暖】常见的采用直接电】能供热或加湿的设备!有电热锅炉、电热水!。器、电散热器、电暖!。风机、加热》电,缆、电热膜、电极(!电热)式《加湿器?等
》
》 为合理《利用能源、提高能源!利用率只有》。符合本?条,。。所指的特殊情况时方!可采用电直》接加热和加湿设【备其中对建筑物供】暖、:空调:只限制作为主体热源!使用对于设置了【集中供暖的建—。筑中个别连接集中】热水系统难度较【大,。、设置热泵等投【资较高?或无法设置、耗【热量较小《的局部区域(—例如屋顶水箱间防】冻,、门厅?热风幕和局部加热】电缆地面、远离主】体热源的地下车库】值班室等预留的电热!供暖:设备电源等)—以及必须《采用:电加热的工艺—性空调房间(例【。如高精度的珍品库】房等对相对湿度控制!精度要求《较高:需设:置末端再热同—时这些房间可能【也不允许末端—带水等?)不做?限制但是《值得注意的》是当允许采用电【锅炉作为《供暖、?空调:的,热源:时如果大量的电锅】炉不限时段》地,集中直接取电供暖】不但用电量》大、效率低、—高品低用而且势必】。会影响?。到工厂?等生产?的正常用《电因此?本,条文做出了只有【在低:谷,电时段?才,准许电锅炉》运行蓄热、在平电】和高峰电时段不得】启用:的规定这样既可【。起到平?衡电网?。又可减少用》户运行费用的作用】
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:
1 对!于不在集中供热【范围:内同时由于消防或环!保要求无法使用燃气!、燃油或《燃煤等各种燃料【供暖的?建,筑如果?只有电能可以使【用应采?。用各种热泵系统供暖!。但是在?。无,法采:用热泵的情况下允许!。采用电能直接供【。暖
—
2 】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《量能够满足直—接电热供暖和(或)!加湿的用电量需【求为:了充分利用其—发电的能力》允许优先将建筑【本身的?发电量用《于,电热供暖和加湿以减!少建筑物整体消【耗,的市政?电能
!。 3《 峰谷电价—制度能充《分,发,挥价格的经济杠【杆作用调动》。用户削峰填谷缓和】。电力供需《矛盾提高电网负荷率!和设:备利用率因》此在实行峰》谷电价的《地区经技术经济比较!合理时允《许仅利用《夜间低谷《电开:启电加热设备进行】供暖或蓄热》其他时?段则:不允许开《启电加热设》备
《
4 ! 冬季对《室内:相对湿度要求较高的!场所(例《如有较高恒温恒湿要!求的工?艺性房间《)或对空《调加湿有一定卫生要!求的:场所(例如无菌病】房等)?不采用蒸汽无法【实现湿?度的精度要求—或,卫生要求但无加湿】用,蒸汽源时才允许采用!电极(或电》热)式蒸汽》加湿器
【
—5 随着我国电力!事业的发展》和需求的变化电【能生产方式》和,应,用方式均呈现出多元!化趋势同时全国【不,同,地,区电能的《生产、供应与需【求也是不相》同的无法《做到:一,刀,切的严格规定和限制!。因此:如果当地电》能,富裕、电《力需求侧《管理从发电系统整】体效:率角度有《明确:的供电支持政—策鼓励应用电供暖】时允许使《用电直接加热—设备作为供暖—。热源
! , 该强制性条文】与国:家标准?。GB 5《0189-20【1,5第4.2.—2条基本一致并与最!新修订实施的严寒寒!冷地区居住建—筑节能?标准JGJ 26】-2018一致【
《
4.2》.3 本条引【自现行山《东省公?共建筑?节能:。设计标?准DB 37/51!55-2《019各条》款提出的是》选择:锅炉时应注意—的问题以便能在满】。足全年变《化的热负荷》前,提下达?到高效节能运行的】要求
—。
1【 锅炉低负荷运】。行时热效率明显下】降如果能使》锅炉的额定容量与】长期运行的》实,际负荷接《近会得到较高的热】效率作为《综合建筑的热源往】往会长时间在很低的!负,荷率下运行由—此基于长期热—效率高的原则确定】单台锅炉容量很重】要不能简单地等容量!选型
《
》 2 在保证!较,高的长期热效率的】前提下以等容量选型!。最佳因为这样投资】节,约、系统简洁、互】备性好
【
《 3 》冷凝式锅炉即在传】统锅炉的基础上【加设冷凝式热交【换受热面将》排烟温?度降到4《0℃~5《0℃使烟《气中的?水蒸气?。冷凝下来并释放【潜热可以使热效【率提高到100【%以上(以低位发】热量计算)通常比非!冷凝式锅炉的热效】率至少提高10%】~1:2%燃料为》天然气时烟气的露点!温度:一般在5《5℃左右所以当【系统回水温度低【于,50℃时采用冷凝】式锅炉可《实现节能
!
《 4: 真空热水锅【炉近年来《应用得越来越广泛而!。且因:其极佳?。的安:全性、承《压供热?的特点非《。常适:合作为建筑物热源】真空热?。水,锅,炉的主要优点为负压!运行:无爆炸危险;由于热!容量小升《温时间短所以启停热!损失较低实》际热效率高》;本:体换热既实现了供热!系统的承压运行又】避免:了换热器散》热损失与水泵功耗;!与“锅炉+》换热器”的间接供】。热系统?相比投?资与占地面积均有】较大节省;闭式【运行锅炉本体—寿命长
》
】强调最高供水—温度不高于85℃】是,因为真空锅》炉安:全,稳定的最高供热温】度为8?。5℃
—
4?。.,2.4? :对锅炉介《质的要求《
《
蒸汽能!量品位比《热,。水要高得多采用燃】气或燃?油锅炉将水由低温】状,态,加热至蒸汽》。再通:过热交换《转化为生活》热水是?能量的高《质低用?;蒸汽锅炉的—排污热损失和散【热损失等都高于热水!锅炉;?。。蒸汽凝结水》的回:收和余热利用系统】复杂;所以强—调尽量以水》为锅炉的供热介【质
【。 与蒸汽相】比热水作《为供:热介质的优势早【已,被实践证明所—以强调优先以—水为锅炉供热介质的!理念但当蒸汽热【负荷比例大而—。。总热负?荷不:大时分设蒸汽供【热与:热水供热系统往【往导致系统复—杂、投资偏高、【锅炉选型困难而且节!能效果有限所—以此时统一供热【介质技术《。经济上往往更合理】
?
— 超高层建筑采【。用蒸汽供暖弊大【于利其?优点在于《比水供?暖所需的《管道:尺寸小换热器经济】性,更好但由于介质【温度:高、竖向长距离【输送、汽水管道【易腐蚀等因素会【带来安全、管理的诸!多困难?
?。
4.2.【5 : 名义工《况下锅炉热效—率的限定值规定强】制性条文
】
锅炉运!行效率是以长期【监测和记《录,。数,据为基础统计时期】内全部瞬时效率的】平均值本标准中规定!的锅炉运行效率限】定值是以整个供暖】。冬季:作为统计时》间的它是反映—各单位锅炉运行管理!。水平的重要指标它既!。。和锅炉?。及其:辅机的状况有关也和!运行制度等因素【。有关锅炉节能技【术监督管理规程T】SG G0》002-《201?0中工业《锅炉效率指标分为】目标值和限》定值达到目》标值可以作》。为,评价工业锅炉节能】产品的条件之一表4!.2.5-1~表】4.2?.5-3中的热【效率值为锅炉节能技!术监督管理规程T】SG G0002-!。2010第1号【修改单?规定的限定值选用】有关:设备时必须》满足
》
该】强制性条《文是参照公共建筑】节能设计标》准GB 5》018?9-2015第4.!2.5条《。的要:求对名义工》况锅炉的《热效率做《出,了更加严格的要【。。求并增加了对生物质!和室燃(煤粉)清洁!供,暖,锅,炉名义工况下的热效!率限:值要求?。
4.】。2.6 集中空调!系统冷水《(热泵)机组台【数及:单机制冷量(制热】量)的选择要求
!。。
—。 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?化规律确定从便于】调节:、相互?备用的?角度机组选择不【宜少于2《台但如果机组—台,数过多也《会造成系统》复杂并联的循环水】泵效率下《降等不利情况—出现因此《一般不?宜超过4台同—时鉴于目前》变,频技术发展迅速【以及磁?悬浮变频离心机组的!越来越多《的,应用:多台冷水机》组中:宜至少设置1台压】。缩机采用变频控制的!机组以充分发—。挥变频机组较高【的,部,分负荷效率提高系】统全年运行效率一般!来说除非《极端情况下》建筑存?在非常小的》。制冷负荷需求超出了!单台机组变频调节的!适宜:范围必须搭配1台可!。靠性:高、部分负荷—能效高的小容量机】组其他情况下不【宜采用2大1小或】3大1小等大—小机组搭的》方式
《
?
《 ,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:的机组如变频型或】有多台压《缩,机的:机组
《
4.—2.7 《 确:。定冷水机组总装机】容量:的要求?。强制性条《文
! :从目前实际》。情况:来,看,舒适性集中空调建】筑中几乎《不,存在冷源的总供【冷量不够的问题大】部分情况《下所有安装的冷水】机组:一年中同时满负【荷运行的时间没有】出现过甚至一些工】程所有机《组同时运行的时【间,也很短或者没有【出现过这说明相当】多的制冷机房的【冷水机组总装机【。容量过大《实际上造成》了投资浪费同时由】于单台机组装机容】量也同?时,增加:还导致了其在低负荷!工,况下运行能效降低】因此:对设计?的装机容《量做出了《。本条规定
!。。
》目前大部分主—流,厂家的产品》都可以按照设计冷量!的需求?来提供冷水机组但也!有一些?产品采用的是“系列!化或规?格化:”,生产为了《防止冷水机组的【装机:容,量选择过大本条【对总容量进行—。了限制
》
】对于一般的舒—适性建筑而》言本条规《定能够满足使—用要求对《于某些特《定的建筑必》须设置备《。用冷水机组时(【例如:某些工艺要求—必须24h保证【供冷:的,建筑等)其备用冷】水机组的容量不统】计在本条规》定的装机《容量之中
】。
: 应注意本条!提到的比值不超【。过1.?1是一个《限,制值:设计人员不应—理解为?选择设备时的“安全!系数”
《
,
该!。强制性条文与—公共建筑节能设计标!准GB 《50189-20】15第4《.2.8条的要求】基本一致
!
4.2.8—。 冷水《机组电动机供—电方式的要》。求
?
3! , 80V的》冷水机组技术—成熟、价格低、运】行管理?方便、维修成—本低因此广泛应【用于运行电》流,较小的中、小型项目!中
?
:
? ?大型:或特:大型冷水机组—因其电?动,机,功率较大故运行电】。流较大导致电—缆或母排《因,截面较?大不:利于其接头安—装采用高压电—机可以减小运—行电流以及电缆和母!。排的铜损、铁损由】于减少低压变—压器:的装机容《量因此也减少了【低压变?压器的损耗》和投资?
! 考虑?到目前?国内高压冷水机组】。的电机型号》少且存在多》种压:缩机型号配同一高】压电:。机,型号的现象使得客】观,上,。出现了最佳性价比的!机组:少、高能效机—。组少的?情,况;并且高压冷水机!组价格较高》高压电缆和母排的安!全等级?较高也?会使相应投资增【加,和要求运行管理水】平较高因《此本:规定主要是依据电】力部门和强电设计】师的:要求并结合》目前已有的产品【情况对不同电机【容量做了《不同严格程度—的要求
【。
4.2.9 】 水冷?电动压缩式》冷水机组的选型范】围,
【 本条》根,据民用建《筑供暖通风》与空气调节设计【规范GB《 50736-20!12的相关规定【整理
?
】 表4.2.9对】目前生产的水—冷,式冷水机组的单【机,制冷量做了大致的划!分提供选型时参考】其目的是根据制冷】量范围?。推荐选择高效节能】的冷水机组》
?
,
表中】。除注:明者外?离心机?均包括普通》型和磁悬浮型目前新!型,的磁:悬浮离心机名—义工:况制冷量可以做到5!00k?W以上当制冷量在】500k《W~1?054kW范围内时!磁悬浮离《心,机COP值高于螺】杆机因此表中增加】了磁悬浮离心机【的适用范《。围螺杆机和离心机】之间有制冷量相近】的型号可通》过性能价格比—选择合适《。的机型往复式(活】塞式)冷水机组因能!效低已很少使用【故不列?入
【4.2.10 【 ,对冷水(热》泵)机组《性能系数COP【限定值的规定强制】性条文
【
《 1 》冷水机组性》能,系数COP值—的确定应根据国家的!节能政策《、我国现有产品及发!展,水平和鼓《励国产设《备尽快提《高技术?性,能水平的迫》切需:求并考虑《到山东省《。的节能?和经济水平在国【内,处于较领先地位针】对不:同压:。缩,方式产品的冷量【范围:和技术?。特点等?。因,素分:别提出不同要求
!
《 表5为【国,家标准冷水》机组:能效限定《值及能源效率等级G!B 19《577-《200?4中“能源效率等级!指标”其中》能,效等级2级为节能评!。价值
!
【 表6、》表7为对GB 19!577?-2004修订【后的国?家标准冷水机组能效!限定值及能源—效率等级GB 1】9577-2—015中规定的【“能效等级指标”】
《
,
《
:
根据G】B 1957—7-2015的规】定冷水机组的能【效限定?值即冷水《。机组:的,性能系?数(COP)和【部分负荷性能系数】。(IPLV》)的限定值》应同:时大:。于或等于表》6或表7《中,能效等级3级所对】应,的,指标值;冷水机组】的节能评价》值为表6或表7【中所对应的》能效等级2级—所,。对应的?指标值
】
本标【准2006年—版中水冷《离,心式机?组的能效限定—值对应?的是GB 》19577-—2,004?中的3级能》。效指标值其》他类:型,机组对应的》是4级国标》GB ?50189》。。。-201《5中寒冷地区—水冷机组的能效限】定值对应的是G【B 1957—7-200》4中的3级~—。2级指?标值考虑《。到随着?人民生活水平的不】断,提,高建筑业的持续发】展公共?建筑:中空调的使用进一步!普及我国《已成为冷水机组【的制造大国也是冷】水机组的主要—消费国直接推动【。了冷水机组》的产品性《能,和质量的提》升同时我省是—国内经济与建筑【大省也是制冷生产】与应用大省本次【省标标准有所—调整和提高调整原则!一是不低《于GB 1》9577-2015!中的能效限定—。。值,(3级能效);二是!。。螺杆:机、离?。心机均?高于GB 50【。18:9,-2015》中对:寒冷地区的能—。。源限定值要求;【三,。是参考对《我省生产《、销售主流设备【性能的调研情—况,表8是本标》准,对,比原省标DBJ【 14?-036《-2006和—国标GB 501】89-2《015的能》效提升情况
!
》
【2 变频机组由】于变:频器、?电抗器、滤波器的】损耗满负荷性能会】有一定程度的—降低因此对》变频机组的CO【P,限定值?要求在?对应定?频机组的《基础:上做出调整》
! 3 对》风冷式机组计—算C:OP时机《组消耗的功率应包】括放热侧散热—风,机消耗的电功率;】对于蒸发冷》却机组?计算COP》时机组消耗的—功率:应,包括放热侧水泵【和风机消耗的电【功率
《
?
本标准】对于活塞式/涡旋式!风冷或蒸发冷—却机组的CO—P限定值在G—B, ,1957《7-20《15的冷水机组能】效等级指标(二)】中的3?级~2级之间取值】;对:于,螺杆式风冷或蒸发冷!却机组的COP限】定值按照不低于G】B 1957—7,-2015冷水机】组,。能效等级指》标(:二)中的《。2级取值
!
《 该强制性条文在公!共建筑节能设—计标准GB —50189-20】1,5第4?.2.10条—基础:上对其要求进一步明!。。确和:提高严于《国,家标准?。
,
《
4.?2.11《 :对冷:水(热泵)机组综】。合部分?负荷制冷《性能系数IPL【V限定值的规定
】
,
?
, , : 冷水机组在相当长!的运行时《间,内,处于部分《负荷运行状态为【了降低机组部分负】荷运行时的》能耗对冷水机—组部分负荷时的性能!系数IPLV做出】规定
—
相对】于评价冷《。水机组满负荷性【能的单一《指,标COP而言IPL!V提出了一个—评价冷水《机组:部分负荷性能的【基准和平台完善【了冷水机组性—能的评价方》法有助于促进—冷水机组部》分负荷性能的改【进,促进冷水机》组实际性能水平的提!高
!。 受I《PLV计算方法【和,检测条件的限制I】PLV具有一—定的适用范围
【
《
(1)只!能用于评价》单台:。冷水机组《在标准工《况时的性能水平;
!
【 , (2)不能用【于评:价,单台冷水《机组实际运行工况】下的性能水平不【能用于计算单台【冷水机?组的实际运》行能耗;
!。
: (3)不【能用于评价》多台冷水《机组综合部分负荷】性能水平
—
】IPLV的计算公式!和检:测条件来源》于公共建筑》节能设计《标准:G,B 50《189-20—15对风《冷式机组计算I【PL:。V时机组消耗的【功率应包括放热侧】散热风机消耗—的电功?率;:对于蒸发冷却机组】计算IP《LV:时机组消耗的功【率应包括放热侧水泵!和风机消耗的电功】率
?
【 随着变频冷—水,机,。组技术的不断发展】和成:熟自2010年【起我国变频冷—水机组的应用呈现不!断上升的《趋势并且近》年,来磁悬浮变频离心】式机组的应用市场】也在不?断扩大?冷,水机:组变频后可有—效地提?升机组部分负荷的性!能尤其?是变频离《心,式,冷,。水,机组变频后》其综:合部分?负荷性能系数I【PL:V可提升30%【因此对变频》机组的IPLV限值!要求:在对应定频机—组的基础上》做出调整
》
《
? 根据我国冷【水(热泵《。)机:组的产品《性能和质量普遍提升!的,情况结合我省实际】本标准规定的—水冷式冷水(—热,泵)机组的IPLV!限值按照公共建【筑节能?设计标准GB 【。50189-20】15中的最高能【效要:求取值即夏热—冬,暖地区的能效限【定,值并满足冷水机组】能效限定值及能源效!率,等级G?B 19《5,77-2《015中部分负【荷,性能系数(IPLV!)实测值应》大于或等于表—6或表7中能效等级!。3级所对应的指标值!的规定;对于—。。风冷或蒸发式冷【却机组的IP—LV限值则采—用了GB 》19:577-2015的!2级:能,效,等级指标值
】
4.2.1】2 ?对电机驱动压缩【机单:元式空调机和风管送!风式空?调,机组、?计算机?和数据处理机—房用单元式空气【调节机、通信基【站,用单元式空气调节机!。。、恒:温恒湿型单元式【空调机能效指标限】定值(简称能效限定!值)的规定强制性】。条,文
—
《 ,单元式空《气调节?机能效限定值—及,能,效等:级GB 19576!-2019规—定的能效等级指标】值见表9本标准2】0,06年?版对单元式空—气调节机能效—限定值采用的是单元!式空气调节机—能效限?定值及能《源效:率等级GB 195!76-2《004中的4级【能效标准《现行:GB 1957【6-20《19对?单元:式空调机组能效等级!指标值的划分等【级,由,原来的5级改为3】级删去了“节能评】价值”并修改了限】定值考虑到与现【行单元式空气—调,节机能效《限定值及能》效等级GB 19】576-《。20:19标准协调一致】本版标准提出的室】内,静,。压为:0Pa的单元式【空气调节机的—能效限?定值采用《的是GB 1—9576-20【19中规定的能效等!级为3?级的指标《值(表9)
—
】 国家标准风管【送风式空调机组【能,效限定值及能—效等级GB 374!79-20》19于2020【年5月1日实施【本,版标准提出的室内静!压,大于0Pa的风管送!风式空调(热泵【),。机组的能效限—定值:采用的?是GB 3747】9-2?0,1,9中规定的能效【。等级为3《级的指标值(表1】0)
?
:
,
】
:
4.—2.13 空气】源热泵机组选—。型原则
【
1 !空气源热泵》的单位制冷量的耗电!量较水?冷冷水机《组大价格《也高为降低投资成本!和运:行费用应选用—机组性能系数较【高的产品此》外先:进科学的融》。霜技术是机组冬【。季运行的可靠—保证机?组在冬季制热—运行时室外空—气侧换热盘管低于露!。点,温,度,时换热翅《片上就会结》霜会:大大降低机组—运行效率《严,重,。时无:法运行为此必须【除霜除霜的方—法有很多《最佳的除霜》控制应判断正确除霜!时间短融霜修正【系,数高近年《来各厂?家为此都进行了【研究:对,不同气候条件采【。用,不同:。的控制方《法设计选型时应对此!进行了解《比较后确定
【
】2 空《气源热泵机组比【较,适合于不具备集中热!源的夏热冬冷地区】对于冬季寒冷、【潮湿的地区》使,用时必须考》虑机组的《经,济性和?可靠性?室,外温度过低》。会降低机《组制热量;室外空气!过于潮湿《使得融霜《时间过长同样也【会降低?机组的有效制热量】。因此设计时必须【计算冬季设》计,状态下机《组的C?OP当热泵机—组,失去节能上的—优势时就《不应采用对于性能】上相:对较有优势的—空气源?热泵冷热水机组的C!OP限定为2.2】;对于?规格较小、直接膨胀!的单:元式:空调机组限定为2】.0冬季设计工况下!的机组性《能系数应为冬—。季室外空调或—供暖计算温度条件下!。。达到设计需求参数时!的机组?供,。热量(W)与机组输!入,功率:(W)?的比值
—
,
3 】 空气源热泵的平】衡点温?度是该机组》的有效制热量与建】筑物耗热量》相等时的室外温度】当这个温度高于建】筑物的冬季室—外计算温度》。。时就必须设》置辅助热源》
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,
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空气】源,热泵机组在融霜【时机组?的供热量会受—。到影响同时会—影,响到室内温度的【稳定:度因此在稳定度【要求:高的场合同样—应设置辅《助热源设置辅助【热源后应注意防【止冷凝温《度和蒸?发温度超出》机组的?使用范围辅》助,加,热装置的容量应根】据在:冬季室外计》算温度情况下空气源!热泵机组有效制热量!和建筑物耗热量【的差值确定
—
】 4 低温型或超!低温型空气源热泵机!组冬季供暖制热量的!衰减要比普》通型机组少》可提高?机组的C《OP:和供:暖系统的可靠性并减!少装机总容量—和台数有条件时【宜优先选用带—有,热回收功《能的空气源热泵机】组可以把原来—排放:到大气中的热量【加,以回收利用可提高】能源利用效》率因此对同时有供】冷、供热要求的【建筑应优先采—用
! 机组的输入功率!。包,括,压缩机电动机、【油泵电动《机,、操作?控制电路等的输入】总电功?率风冷式还应—包括源侧放热冷却风!机消:耗的电?功率蒸发冷却式还应!。包括:水泵和?风机消耗的电功率
!
《
4.2《.14 对—空气源空调机组室】外机设置的规—定
?
— 空气源空调机组!包括空气源》冷(热)水机组、空!气源多联《机,、分:体式空调器等其运】行能效除与》机组的性《能有关?外,同,时也:与室:外机合理的布—置有:很大:关,系为:了保证室外机功【。能和能力《的,发挥应将它设置在】通风:良好的地《方不应设置在通风】不良:的建筑竖井》或封:闭的:或接近封《闭的空间内;如【果,有墙壁等《障碍物使进排—风不畅和《短路或受《到,高温污?。浊气流的影响也【会影响室外机功能和!能力的发挥而—使空调机组能效降低!实,际,工程中因清洗—不便室外机换热【器,被灰尘堵《塞造成能效下降【甚至不能《运行的情况很—多因此在确》定安装位置》时要保?证,室,外机有清洗的—条件
《
4.—2.15 对多联!式空:调,(热泵)机组—制冷综?合,性能系数IPLV】。(C)限定值和全】年能源消耗率AP】F限定值的规定强制!性条文
】
由—于近:年来多联《机技术发《展很快绝大多数厂】。家的产?品,都能达到《一级能?效主流品牌的主流】产品的能《。效,已经远高于》一级标准山东省近年!来在:公共建?筑中:多联机系《统的应用越来越广泛!已经成为《公共建筑空调系【统中非常重要—的用能设备》考虑:到山东省的节能【和经济水平应淘汰市!场上的一部分能效】相对较低的产品【
?
》 现行国家标准】多联式空调(—热泵)机组GB/T! 18?。837和多联式空调!(热:。泵)机?组能效?限,定值及能源效—率等级G《B 2145—4正在修订中—因此:本标准规定的—制冷综合性能系数】IPLV(C)【的限定值采》用了公共建筑—节能设计标》准GB 5018】9-:2015中》各气候分区限定【值的最高值(夏热】冬暖地区限》定值)?2006《年版的?本标准对多联—。机能:效没有限制本—标准与公《共,建筑:节能设计标准GB】 5:。0,1,89-201—5中:规,定的:寒冷地区IPLV(!C)的限定值—相比有一《定的提?高表11为摘录的多!。联式空调(热泵)】机组能效限定值及能!源效:率等级GB 2【1454-20【08的能源效率【等级:。指标要求和本标【准采用的制冷综【合性能系数IPLV!(C)限定值的提升!情况
《
》
,。
,
,
?。 另《外考虑到《将热泵型《多联机?组的:全年性能系数APF!作为其能《效考核指标》会更为合理并有利于!建筑节能结合对相】关产品制造商和市】。场的调?研本标准中对—热泵:型多:联机组?的全年能源消—耗率A?PF的限《定值也首次做—出了:规定
?
《
,4.2.16— 对多联机空【调系统设计》的,规定
】 《随着工?程的需要一些多联机!的室内外机之间的制!冷剂配管可》以长达?一百多米方》便了室外机的布置】但配管长度》等因素会影响设【备的制?冷能力及效率过【长,时机组制冷、制热】性能下降十分严重】设计必须避免这种】情况发生
》
】 现行?相关产品标准以综】合制冷性能系—数IPLV》(C)作为多联【机系统的能效评价指!标但各生《产企:业,。很少:能提供各工》况负:荷点数据且计算方】法比较?。复杂对设《计和审图《造,成困难故《。评价管道设计长度】的系统能效时本【条不考虑《采,用IPLV(—。C)指标而限定因】管,长衰减后《的主机制冷》能效比?。EER不低于2.8!作,为评价?标准:也体现了对制冷剂连!接管的合理长—度要求
! 根》据多联?机,生产企业的》技术资料制冷—剂采用R410A时!如果连接管》长度为9《0m~?。100m《或等效?长度(管道长度【。和管件当量长度【之和)为1》。10:m~1?2,0m多联机满负荷】时的能效比》E,ER大致下降—13%~《17%制冷综合性】能系数I《PL:V下降10%以【。内目前市场上的优】质产品其《满负荷时的名义能】效,比EER可达3.3!0连接管增长后【的EER为2—.8:7~2.74因【此是:。否满足EE》R不低于《。。2,.8的要求需—要通过多联机系统生!产,企业提供的技—术资:。料计算确定》
》
,4.2.17 对!房间:空调器能效》。限定值的规定
】
《 : 本条文所规【定的房?间,空调器和转速可控型!房间空调器》的能效指标限—定,。值(简称能效限定】值)取之于房间空】气调节器《能,。效限:。。定值及能效》等级:GB: 1202》1,.,3-2010和转】速可控型房间空气】调节器能效限定值】及能效?。等级GB 2145!5-201》3,中,规定的能效等级为2!级的指标值(节能】评价值)分别见表】12、表13、表】1,4
!
,
— 采用房间空调器时!如果统一设计和建】设,单位统一安装应【按本条?规定选择能》效不低于《节能评价《值的产品但公共建】筑往往在一些局部房!间,少量采用分体式等分!散式房间空调器设】计中常仅预》留电源空调器由用户!自,行采购也要指—导用户购买》能效比?。高,的节能型产品—
,
《
4.2.1—8 直燃机—组选择要《求
:
:
《 1 直燃】式,机组的名《义供热量一般—为名:义供冷量的7—0%~80%这是一!个标准?配置也是《较经:济合理?的配置在设计时尽】可,。能按照?标准:型机组?来选择?同时设计时要分别按!照供冷工况和—供热:工况来预选直—燃机从提高经—。济性和节《能的角?度来看如果供冷【、供热两种工—。况下选择的机型【规,格相:差较:大时宜按《。。照机型较小》者,来配置?
:
,
:。。
当—冬季:供热负荷《。可,能大于夏《季供冷?。负荷或?者供热负荷》与供:冷负:荷的比值大》于0.?8,按照夏季冷负荷选】型时如果采用加大】机组:的型:号来满足供热的【要,求,在投资、机组—效率等方面都受【到一定的影响因此现!行的:一些工程采用了【机,。组型号不加大—而直接加《大高压发生器和燃烧!器的方式这》种方式虽然》可行但仍《然存:在高、低压发生器的!匹配一定程度—上影响机组》运行效率的问—题因此?。对此进行限制当超】过本条规定的—限定:值时应采用“直燃】机组+辅助》燃,。气锅炉”《的方案
《
】。 如果?出现供热负荷较小与!之相配的直》燃机供冷量》不足的情况从能【源,利用的合理性来看一!般应采用“直—燃,机组+辅助电制冷”!的方案有的工程【。采用:在直燃机组台—数配置上做到冬季和!夏季通过运行台数调!节达到单台机组的供!冷、供热量匹配的方!案但:直燃机组价格较【高一部分机》组不能?。做到冬?。夏两用比《。“直燃机组+—辅助电制冷》。”的方案不经—济,因此只能在确—实无条件设置辅助电!制冷:机的情况下(—这种情况极少)才能!采用
—
,
》2 三用机—。除,。。夏季供冷、》冬季供热外还可全年!为生:活热水供热其—因多:种,用途受到业》主欢:。迎但直燃《机价格昂贵尤其是三!用机另外由于在设】计,选型中存在》的一:。些问:。题,致使在?实际工程使》用中出现《不尽如?人意之?处主要?。原因:是
【 (1—),对冷(温)》水,和生活热水未进行日!负荷:分析与平衡》由于机组能》量不足造成不能同】。时满足?各方面的要求;或无!限,制地加大高压发生器!和燃烧器影》响机组运行》效率:
【 (2)未【进,行各季节的使用分析!造成不经济》、不合?理运行、效率低、能!。耗大
【
》。(3)在冷》(温)水和生活热】水系:统内:未设必要的控制与】调节装置无法优【化管理甚至》系统无法运行
!
因】此搞好合理匹配和】系统控制提高能源】利用率是设计选型的!关键不能随意和不加!分析地采用当难【以,满足:生活热水供应要【求,又,影响供冷(》温)质量时应另设专!用热水机组提供生】活,热水
》
:
,4.2.19 】对,直燃机组性能系数】限定值的规定—。强,制性条文
【
《 根据本标准4!。.2.4条的规【定,。除利用市《政热电厂《供应的蒸汽和—其他废热、余—热外不会《采用锅炉燃烧产生】蒸汽或温度高于【1,0,0℃的?高,温,热水作为蒸汽或热】水型溴化锂吸—收式冷水机组的热源!进,行夏季制冷因此【如使用热水或—蒸汽吸收式机组【上市产品都满足相应!的产品标准蒸汽【和热水型溴化锂吸收!式冷水机《。组,GB/T 18【431的规定(【表1:5)利用市》政热电厂供应的【蒸,汽和其他《废热、余热作—为,热源时都可以选【用,不再另?外,做更高的限定—值规定因此本—标准仅对《。直燃型机组的—性能系数限定值【提出要求
【
《
:
》 由于直燃机【的效率?远低:于电制?。冷,机根据?本标准第《。4.2.1》条冷热源的》选用原则当必须【选,用直燃机时》应采用高效》产品因此《本标:准制定的直燃—机制冷性能》系数限定值1.【30高出产品标准】规定的1.10也】高于公共建筑节能】设计标准G》。。B 50《189-20—15:规定的1.2—0
?
【 该强制《性,条文是在公》共建:筑节能设《计标准GB 5【0189《-201《5第4.2.19】条基:础,上对其要求进一步】明确和提高严—于国家标准
!
4.2》.20 直燃机组!性能系数《的计:算
》。
目前】直燃机组《样本一般不直—接给出其性能系数】值COP《zr需设计选—用人员?根据产品样本提供的!参数计算确定C【OPzr的计—算公:式来源于《直,燃型溴化锂吸收【式冷:(温)水机组GB/!。T 1?8362-2008!为机组名义》工,况,制冷(热)量Q/(!热消耗量Qi—+用电量A)分【。母中的热消耗量Qi!。没有转换为》等效的电能》与,。。机组用?电量A并不等价因】。此COPz》r值的意义与—电制冷机组的C【OP不完全相同仅】作为判?断直燃机性》能的参数
【
,。
—考虑到机组均—有绝热层公式中热】消耗量Qi不考【虑本体热损》失
】 , :。机组制冷或制热时消!耗的电力A可大【致根据产品》。样,本提供的《数据确定包括真【空泵、?冷剂泵、《溶液:泵、燃烧《器,风机等?不包括有些产品【为机组冷却水和所产!冷水:、热水配《套供应的《循环泵用电》量,
,
4—.2.?21 对水冷式】制冷机组冷源—。系统综?。合性能?系数SCOP限定值!的规定
—。
【。水冷式?。制冷机组《冷源系统综》合制冷性《能系:。。数,SCOP《是综合考虑冷—源侧的制冷机组、】冷却水?泵、冷却塔的电能消!耗的性能系数制定本!条的目的《是,不仅要选《择性能系数》高,的制冷机组设计中】还应通?过合理?确定冷却塔位置【和进行冷《。却,水管道设计以—减少冷却水输送系统!和冷却塔《的能耗
》
《 《本标:准的S?COP限定值是按】本标准附录F.【1的计算方法确定】的公式中的变量如下!取值:。。
》
(1)】机,组COP、EE【R或COPz—r值分别《。为本标准第4.2】.10条、4.2】.1:2条和4.》2.19条规—定,。的限定值
—
【 ,(2)冷《却,水泵扬?。程统一采用3—0mH2O水泵流量!考虑:了10%《的,余量机组对》应,的水泵效率按水【泵流:量G取值《G≤:。200m3/h时】取0.69G>2】00m3/》h时取0.》71;水冷单—元式空?调机组一般为多【台机组共用》冷,却水系统共用—冷却水?泵的效率平均取0.!70
【。
? ,。 (3)经过统【计冷却塔风》机,电量统一按单—位电耗排热量为17!0kW/kW计算】
! (4)经过统计直!燃机组?制冷时用电》量统一按单位电耗】制冷量为150kW!。/kW计算》
【 : (5)根》据本标?准第:4,.,2.20《。条直燃?机性能系数COP】zr为“制冷(热)!量”与“用能量”之!比由于机组》电消耗?量很小“用能—。量”:。的绝大部分是“【热消耗量《”因此附录F.1中!计,算直燃机《组的SCOP时将】机组“用能量”中的!“用电量”》采用“发电效—率法”?折算为燃气的能【(热)量折算公式】如下
—。。
—
—式中:Q电量折合的—。某类能源等效能量数!值(kW);
】
:
》 【A用电量(kW)】。;
! 《 η0—该类型能源转—换电的效率》对于燃气取0—.45
! ?。 水源热泵(地下】水,式,、地埋管式》和地表?水式)机组冷—却水进出口》水,温一:般都比常《规,冷却塔系统的名义】工况(冷却水30】℃/35℃)低;冷!源侧的水泵用—电量还包《括从地?下,。或地表取水及回灌】等,的水泵电《耗其数?值一般比采》用冷却塔的系统【。要,高包含水泵能耗在内!的综合性能系—数限:值不:易确定且与常—规系统采用同样【的数值也不合理因此!对水源热泵机组的】SCOP值》暂,不,做规定
【
: ? ,根据国?家标:准蒸气压缩循—环冷:。水(热泵《)机组 第1部分!工业:或,商业用及类》似用途的冷水(热泵!)机组G《B/T 18430!.1的规《定风冷式机组的【COP计算》中消耗的总电功【率应包?括放热侧冷》却风机的电》功率因此风》冷机组的SCOP值!即为:其名义工况》下,的COP值不再另】做,规,定
?
:
4.《2.22 冷【却水系统存》。水,。量
! 空调系》统即使全天开启随负!荷变化冷源设—。备及水?。泵进行台数调—节绝大部分都为【间歇:。运行在?水泵停机后冷却【塔填料的淋》水表面附《着的水滴《下落一些管道内【的水容量由于重【力作用也从》系统开?。口,。部,位下落?系统内集水盘或集】水箱如果没有足够的!容纳这些水量的容积!就,会,造成大量溢水浪费】同时也是输送能源】的浪费?;当水泵重新启【动时首先需要—一,定的存?水量以湿润冷却塔】干燥的填料》表面:和充满停机时流空】的管道空间如—存水量不足会造【成水泵缺水进气空】蚀不能稳定运行【但在实际工程中【采购的?冷却塔集水盘往【往不能满足要求【造成水量和能量的大!。量浪费因此此条规】定设计人《员必须对所需存【。水容积进行计算【并选用满足》规定的产品
【
?
, ? ,湿润冷却塔》填料等部件所—需准确?水量:。应由冷却塔生产厂提!供估算时逆流塔可取!冷却:。塔标称循环水量的】1.:2%横?流塔约为《1.5?%
?
:
4.《2.23 》 制冷机组》冷凝:热,的,。。回收利?用
》
夏【季在供冷时会产生】大量“低品位—”冷凝热对》于夏季以供》冷为主、《常年具有供热需求】(主要是生活热【。水,)的建筑《物采取适当》的冷凝热回收—措施可?以在一定程度上【减少全年供》热量采用何种热回收!方,式应经技术》经,济比:较确定举例如—下
?
:
? (1)利【用冷水机组的—冷,却水温度为生活热水!预热;
《
》 ? (2)采用具有冷!凝热回收功》能的:。冷水机组作为—供热热源《
:
】但要明确热》回收措施应在—技术可?靠、:经济合理的前提下】采用不能舍本求末】通常来说热回收机组!的,冷却水温《不宜过高否则—将导:致机组运行不稳定】机组能效《降低:供冷:量,衰减等反而》有可能在《整体:上多耗费能源
】
】在采用热回收—措施时应考虑冷、】热负荷的匹配—问题例如当》生,活热水等热负—荷,。的需求与空调冷【凝热产生不同步时必!须同时考《虑设置冷却塔等散热!的措施以保证冷【水机组供冷》工况的正常运—行
:。
《
4.2《.24 蒸汽【凝结水的《回收利用
【
:
, 蒸汽—凝结水仍然具有较】高的温度和应—用价:值,在一些地区》(,尤其:是建设?有区域蒸汽管网的地!区)由于凝结水回】收的系统较大一些】工程常常将凝结【水直接排放掉这【一方面浪费了宝【贵的:高品质水资源(软】。化水)另一方面【也浪费了热量并【且将凝结水直接排】到下水道还存在其他!方面的问题因此【本条文提出了—回收利用的规—定
】 回《收利用有两层含义
!
【 , (1?)回到锅炉房的凝结!水箱或作为》某些系统《(例如生活热水系】统):的加热或预热在换热!机房就地换热后再】回到锅炉房后者不但!可,以降低凝结水的【温,度而且充分》利用了热量
【
【 (2)对于不【回收凝结水》的单管?供汽热网(如热【电厂:的余热蒸汽)要妥善!处理好?凝结水的低位热能的!利用问题例》如经技?术经济比较合理【时,。设计水-水热—泵提升?凝,结水:的低位热《能能:级并加以利用—排放温度应符合国】家排水?规范:的要求一般不得高】于40℃《
?。
,
》。 凝结水回收—系统一?般分重力、背压和压!力凝结水回收系统】可按工程的具体情况!确定:。从节:能和提高回》收效:率考虑应优先采用闭!式系统即凝结水与大!气不接触的系统
!。
,
,
4.2.25】 , 山东省居住—。建筑节能设》计标准DB —37/?5,026中对热源和】换热站的《节能要?求还包括设》备选型?、装机容量和台数】的确定、供热范围】、余:热回收等《本标准不做》重复赘述
【
?4.:2,.26、4.2【。。.27 对建筑物!内区冬季供冷的规】。定
—
这两条】规定的?前提:是设计人根据—内区:负荷情况《(内区面积和负荷】较大冬季不》供冷影响房》间舒适度《或工艺要求而必须供!。冷)以决定对内【。区进行供《冷设施的配置如果内!区面积和余》热量较少是否配置供!冷设施由设计—人确定?
【 条文》强调内区《在冬季?不应开启常规制【冷机供冷应利用自然!冷源降温内区降【温可采取《多种措施当》内区采用几种不同空!调系统时可》分别采用不同的利】用自:然冷源的《方法
! , , 1 第4.2】。.26条《首先规定了冬季供冷!空调系统必须具【有采用自然冷源的】。技术措施包括本【条规定?的两种空《调,系统:必,须采用的措》施和第4.2.27!条,的其他措施对—于4.2.26条
!
?
(1】)内区为风机盘管】加新风系统时一般只!能从:新风和风机盘—管两方面《采取降温措施当内区!负荷较小时》设计人经计算认为采!取,加大新风即可达【到目:。的则应?只从新风系统采取】措施风机盘管系【统利用自然冷源降】温时:一般只?能采用冷却塔供冷的!方法因此除采—用加大?新风的措施》以满足要《求外条文规》定采用冷却》塔,供冷这?里的“?风机盘管”》是采用冷水盘—管和风机为》室内循环风》降温的设备总—称并:不仅:限于风机单相供电的!小型空调末端设备】也包括高大空间【设置的三相》供电的较大型循【环风空?调,机组(相当于—大风机盘管》),。
】 :当然采用冷却塔供】冷,的系统也并不仅限于!风机盘?管加新风系统例如发!热量很大的计—算中心等工》程虽然?不采用风《机盘管加大新风【比,也很:难消除余热采—用,冷却塔?供冷也是很》好,的节能措施但本【条仅对风《机,盘管系统做出—了规定不过采用冷】。却塔供冷《的前提是风机盘【管由:冷却塔?释热:的水冷式冷水机组供!应空调冷水所以采】用风冷?机组时不《在限:。制之列
》
《 另外—工程:中还存在建》筑物本身没有为夏季!制冷机释热而—设置冷却塔的情况例!如建筑物《采,用区域供冷集—中冷:站,全,年提供的空调冷水】等,理论上冷《站也可进《行冷却塔制冷—但冬季所需的冷【水温可以较高—。供,回水温差较》小各建筑本》身冷水温度的需【求也不?易统一?集中冷?站难以做到;—当然建?筑物可为冬季—。供冷单独设》置冷却塔等设—施但投资较大、节】能回收期较长因此】本条文未对夏季不】设冷:却塔的工《程进行要《求
—
? (2)第4.】5.9条第3款【规定内区采》用,全空:气系统时《可达到的最大新风】比应不低《于70%是因为对于!山东地区的一般【工程内区各》系统最?大新风比达》到70?%,时均能满足供暖【季完全利用新风作】冷源的要求而—对于一?些工艺性空》调区例如要求洁净】或恒温恒湿的区域】。如不:允许增大新》风量则不《在本款限制范围内
!
:
》 , 2: :。第4.2.2—7条:是为建筑物内区【。供冷其他技术—。措施的规定
】
》 , (1?)第1款规定首先】应尽量直《接,。采用室外新》风作冷源这是最【经,济实用的《方法节能效果和经】济,性,更优于其他》。冷源形式例如风【机盘管?加新风系统》冬季新风送风温【度不应过《高即使采用》冷却塔供冷供冷量也!应扣除新风负担【的冷量才能》使冷却?塔供冷?运行时间更长
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? (2)【第,2款的风机》盘管加新《风系统一般用于舒适!性空调采用冷—却塔为内《区,供冷时冷却塔选【型时的室《外计算?湿球温?度取值越《低则冷?却塔供冷天数就【越少;取《。值越高虽然供冷天】。数会:越多但冷却塔的供水!温度会越来越—高,其负:担内区冷《。负荷:的能力就会》越差:根,据计算山东省大【部,分地区当室》外空气湿《球温度在《不高:于5:℃时冷却塔供—冷,产生的空调冷水温度!可以满足内》区供冷需求》对于我省绝》。大部分?地,。市其供冷日》数均超过100d基!本,与供:暖期日数《相吻合因此本标准】规定冷却塔供冷【时的室?。。外空:。气计算湿球温度设计!值宜取?5℃
! 冬季采用冷却!塔供应冷水》应配置分区两管【制或:四管制可独立送冷】。水的水系统并应根】据内区的规》模和:负荷情况《考虑经济性设计【。适合冬夏两季的【冷水泵、《冷,。却水泵、冷却塔等设!备配:置且经负荷和技术分!析可不采用冷—却塔供冷时》不,应盲目采用一次投资!较高:或冬:季无法供热的分【。区二管制《等,内区冬季供冷水的系!统
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》(3)第3款—的水环热泵空—调系统具有在建筑物!内部进?行,冷、:热量转移的特点与利!用自然冷源等效【对有较大《内区且常年有稳定的!大量余热的办公【、商场等建筑采【用水环热泵空调【。系统是比较合适的但!其节能运行的必要】。条件是?在冬季建筑内部【。有较大且稳定—的余热?而热量转移的关【键是按内外区—分别布置《末端机组即一台末端!。。机组不应《同时服务《于建:筑内区和外区在实】际设计中应进—行供冷、《余,热和供热需求的【热,平衡计算(并考【虑一定的安全余【量)以确定是否设置!辅助热源及确定其容!量并通过适当的经济!技,术比:较,后确定是否》适合采用此》系统一般工程的【。外区需热量》均,大于内区余》热量因此规定应【尽,量利用内区余热量;!但当:外区需热量较小(小!于内区?余热量的70%)时!则,按需:热量利用余热
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(—4)第4款冬季“回!收,制冷:机组的冷凝热”的】做法:举例为内区供冷【采用:专用双工况热—回收冷水机组冷凝】。器侧夏季低温—(标:准)工况《运行冷凝《热由冷却塔释热;】冷凝侧冬《季高温?工况运行产生热水用!于供热系统对该系】统分:析如下
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》 》1)由于制热CO】P可达到4左右比】燃气锅炉烧热水的】能效高同时解决内】区供冷问题》系统综合能源效【。率高可以认为—与,利用自然冷源—等效:;另外还《可以:比燃气直接烧热水】节省运行费用但该】机组造价较高
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】 2)冬季供!冷时内区空调冷水温!。度需:。求可以高《于标准工况温度因】。而冷凝温度也相【应较高产生较高温】度的热水但机组冷凝!侧最高供《水温度也有限度【(一般不超过55℃!)用于需要较高水温!的供暖或生》活热水系统时只【能作为预热热源或混!入一部?分其他热源的更高温!度的热水《。。。。另,外还要确保冷凝器】进水:温度(供《热,的回水温度》),。不超过制《冷机组最高水温【。要求
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】 3)?冬季采用这种方式应!能够全部回收冷凝】热否则系统综合【能效降低且两个冷凝!。热释:热系统?同时使用难以进【行释热?量平衡控制山东省】一般公共建》筑冬季热负荷需求】远大于内《区供冷冷机所产生的!冷凝热?因此冷凝热是完全】能够实现全部回收的!否则不适于采用这种!方式:
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