公共建筑节能设计标准- D- B13(- J)81-2016课件.ppt

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4.3 供暖、空调冷热水输配系统 4.3.1 集中供暖系统应采用热水作为热媒。 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 供暖、空调冷热水输配系统 4.3.2 供暖、空调冷热水设计参数应符合下列规定: 1 散热器集中供暖系统宜按75℃/50℃连续供暖进行设计,且供水温度不宜大于85℃,供回水温差不宜小于20℃。 合理降低建筑物内供暖系统热媒参数,有利于提高散热器供暖的舒适度和降低输送热量损失;供回水温差过小台增大水泵能耗。 2 地面辐射供暖系统供水温度宜采用35℃~45℃,不应大于60℃,供回水温差宜取5℃~10℃。 地面辐射供暖的最高供水温度是从系统的安全、寿命、舒适方面考虑。 3 采用冷水机组直接供冷时,空调冷水供水温度不宜低于5℃,空调冷水供回水温差不应小于5℃;有条件时,宜适当增大供回水温差。 4.3 供暖、空调冷热水输配系统 4.3.2 供暖、空调冷热水设计参数应符合下列规定: 当冷水机组直接供冷系统的冷水供水温度低于5℃时,会导致冷水机组运行工况时能效较差且稳定性不好。对于空调水输送系统,大温差设计可减小水泵耗电量和管网管径。 但当采用大温差,如果要求末端设备空调冷水的平均水温基本不变,冷水机组的出水温度则需降低,使冷水机组性能系数有所下降。另外,当空调冷水采用大温差时,还应校核流量减少和水温变化对采用定型盘管的末端设备(如风机盘管等)传热系数和传热量的影响,必要时需增大末端设备规格。因此在工程设计中应根据冷源及输送系统综合能耗及投资要求确定空调冷水系统的供水温度和温差 4 采用市政热力或锅炉供应的一次热源通过换热器加热的二次空调热水,其供回水温度宜根据系统需求和末端能力确定。对于非预热盘管,供水温度宜采用50℃~60℃,用于严寒地区预热时,供水温度不宜低于70℃;空调热水的供回水温差不宜小于15℃。 加大供回水温差可以减小水泵耗电量和管网管径。因此本条与本标准第4.3.4条耗电输热比限值公式的取值协调,推荐热水供回水温差为15℃。 4.3 供暖、空调冷热水输配系统 4.3.2 供暖、空调冷热水设计参数应符合下列规定: 5 采用直燃式冷(温)水机组、空气源热泵、地源热泵等作为热源时,空调热水供回水温度和温差应按设备要求和具体情况确定,并应使设备具有较高的供热性能系数。 采用直燃式冷(温)水机组、空气源热泵、地源热泵等作为热源时,主要应考虑机组的供热性能系数,供水温度和供回水温差都不可能太大。设计时应注意一般按设备名义工况确定,不能按常规的市政热力或锅炉供热取值,也不应单纯追求大温差等次要的节能因素。 6 采用其他系统时,冷热水参数应符合现行《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736的相应规定。 其他系统指毛细管网、辐射供冷、蓄冷、仅消除显热的干工况末端、天然冷源制取的空调冷水、区域供冷等。冷热水参数的推荐值和相应规定见《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736的相关规定。 4.3 供暖、空调冷热水输配系统 4.3.3 在选配集中供暖系统的循环水泵时,应计算集中供暖系统耗电输热比(EHR-h),并应标注在施工图的设计说明中。集中供暖系统耗电输热比应按下式计算: EHR-h= 0.003096Σ(G×H/ηb )/Q ≤A(B +αΣL)/ΔT (4.3.3) 本条规定集中供暖系统耗电输热比(EHR-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。本条依据《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015中第4.3.3条修改。 在确定公共建筑耗电输热比(EHR-h)时,∑L不是外网的长度,而是热力站的供暖半径。并同时对B值进行了调整。 4.3 供暖、空调冷热水输配系统 4.3.4 在选配空调冷(热)水系统的循环水泵时,应计算空调冷(热)水系统耗电输冷(热)比[EC(H)R-a],并应标注在施工图的设计说明中。空调冷(热)水系统耗电输冷(热)比计算应符合下式要求: EC(H)R -a = 0.003096 Σ(G×H/ηb )/ Q ≤A(B +α∑L)/ΔT (4.3.4) 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》GB19762中水泵的性能

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