对民用建筑中暖通空调几项重点节能设计措施的探讨..讲解学习.ppt
《对民用建筑中暖通空调几项重点节能设计措施的探讨..讲解学习.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《对民用建筑中暖通空调几项重点节能设计措施的探讨..讲解学习.ppt(39页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、对民用建筑中暖通空调几项重点节能设计措施的探讨.1 室内设计计算温度的取值问题室内设计计算温度的取值问题n在冬季供暖工况下,室内计算温度每降低在冬季供暖工况下,室内计算温度每降低1 1,能耗可减少,能耗可减少5%10%5%10%左左右;右;n在夏季供冷工况下,室内计算温度每升高在夏季供冷工况下,室内计算温度每升高1 1,能耗可减少,能耗可减少8%10%8%10%左左右。右。n为了节省能源,应避免冬季采用过高的室内计算温度,夏季采用过为了节省能源,应避免冬季采用过高的室内计算温度,夏季采用过低的室内计算温度。国家标准公共建筑节能设计标准低的室内计算温度。国家标准公共建筑节能设计标准GB50189
2、-2005GB50189-2005第第3.0.13.0.1条及我省的工程建设标准公共建筑节能设计标准条及我省的工程建设标准公共建筑节能设计标准DBJ14-036-DBJ14-036-20062006第第4.1.34.1.3条和居住建筑节能设计标准条和居住建筑节能设计标准DBJ14-037-2006DBJ14-037-2006第第5.1.35.1.3条,都对典条,都对典型民用建筑室内采暖与空调室内设计计算温度的取值标准进行了规型民用建筑室内采暖与空调室内设计计算温度的取值标准进行了规定,办公室、居住等建筑的冬季采暖不宜高于定,办公室、居住等建筑的冬季采暖不宜高于20 20,公共建筑一般房,公共建
3、筑一般房间的夏季空调不宜低于间的夏季空调不宜低于25 25。n对于实施分户热计量对流采暖的住宅建筑,室内计算温度应按相应对于实施分户热计量对流采暖的住宅建筑,室内计算温度应按相应的设计标准提高的设计标准提高2 2;n对于计算全面地面辐射供暖系统,室内计算温度的取值可按相应的对于计算全面地面辐射供暖系统,室内计算温度的取值可按相应的设计标准降低设计标准降低2 2,或将计算耗热量乘以,或将计算耗热量乘以0.90.950.90.95的修正系数(寒冷地区的修正系数(寒冷地区乘以乘以0.90.9,严寒地区乘以,严寒地区乘以0.950.95)。)。2 2 冷热负荷的计算冷热负荷的计算n国家标准采暖通风与空
4、气调节设计规范国家标准采暖通风与空气调节设计规范GB 50019-2003GB 50019-2003中中的的6.2.16.2.1条和公共建筑节能设计标准条和公共建筑节能设计标准GB50189-2005GB50189-2005中的第中的第5.1.15.1.1条,已经明确规定必须进行热负荷和逐项逐时的冷负条,已经明确规定必须进行热负荷和逐项逐时的冷负荷计算,并列为强制性条文。荷计算,并列为强制性条文。n目前目前,有些设计人员,在施工图设计阶段有些设计人员,在施工图设计阶段,往往不加区别地往往不加区别地将设计手册或技术措施中提供给方案设计和初步设计时将设计手册或技术措施中提供给方案设计和初步设计时估
5、算冷热负荷用的单位建筑面积冷、热负荷指标估算冷热负荷用的单位建筑面积冷、热负荷指标,直接用直接用来作为确定施工图设计阶段空调与采暖冷、热负荷的依来作为确定施工图设计阶段空调与采暖冷、热负荷的依据。由于负荷估算偏大,导致了冷热源设备装机容量偏据。由于负荷估算偏大,导致了冷热源设备装机容量偏大、水泵配置偏大、末端设备偏大、管道直径偏大的大、水泵配置偏大、末端设备偏大、管道直径偏大的“四四大大”现象。其结果是工程的初投资增高,运行费用和能耗现象。其结果是工程的初投资增高,运行费用和能耗增大,给国家和投资方造成巨大损失。增大,给国家和投资方造成巨大损失。3 3 采暖系统的设计采暖系统的设计n采暖系统设
6、计得合理,采暖系统才能具备节能运行的功能。无论是采暖系统设计得合理,采暖系统才能具备节能运行的功能。无论是 住宅还是公建,合理设计节能采暖系统的主要原则有:一是采暖系住宅还是公建,合理设计节能采暖系统的主要原则有:一是采暖系 统应能保证对各个房间统应能保证对各个房间(楼梯间除外楼梯间除外)的室内温度能进行独立调控;的室内温度能进行独立调控;二是便于实现分户或分室(区)热量(费)分摊的功能;三是管路二是便于实现分户或分室(区)热量(费)分摊的功能;三是管路 系统简单、管材消耗量少、节省初投资。因此,对所有民用建筑室系统简单、管材消耗量少、节省初投资。因此,对所有民用建筑室 内热水集中采暖系统的设
7、计都要满足上述三个原则的要求。内热水集中采暖系统的设计都要满足上述三个原则的要求。n(1 1)新建住宅热水集中采暖系统应采用共用立管、分户独立循环)新建住宅热水集中采暖系统应采用共用立管、分户独立循环 的系统,常用的采暖系统形式如下:的系统,常用的采暖系统形式如下:n1)1)下供下回(下分式)水平双管系统。下供下回(下分式)水平双管系统。n2)2)上供上回(上分式)水平双管系统。上供上回(上分式)水平双管系统。n3)3)下供下回(下分式)全带跨越管或装设分配阀(下供下回(下分式)全带跨越管或装设分配阀(H H阀)的水平单管阀)的水平单管系统。系统。n4)4)放射双管式(章鱼式)系统。放射双管式
8、(章鱼式)系统。n5)5)低温热水地面辐射供暖系统。低温热水地面辐射供暖系统。3 3 采暖系统的设计采暖系统的设计n(2 2)公共建筑的集中采暖系统管路宜按南、北向分环布置,常用的)公共建筑的集中采暖系统管路宜按南、北向分环布置,常用的采暖系统形式如下:采暖系统形式如下:n1)1)上供下回垂直双管系统。一般用于四层及四层以下的建筑。上供下回垂直双管系统。一般用于四层及四层以下的建筑。n2)2)下供下回垂直双管系统。一般用于四层及四层以下的建筑。下供下回垂直双管系统。一般用于四层及四层以下的建筑。n3)3)上供下回全带跨越管上供下回全带跨越管(或装置或装置H H分配阀分配阀)的垂直单管系统。一般
9、用于的垂直单管系统。一般用于五层及五层以上建筑。立管所带层数不宜大于十二层。五层及五层以上建筑。立管所带层数不宜大于十二层。n4)4)上供下回垂直单双管系统。一般用于十二层以上的建筑,也可应上供下回垂直单双管系统。一般用于十二层以上的建筑,也可应用于四层以上的建筑。组成单双管系统的每一级双管系统不应超过用于四层以上的建筑。组成单双管系统的每一级双管系统不应超过四层。四层。n5)5)水平双管系统。该系统一般用于低层大空间采暖建筑(如汽车库、水平双管系统。该系统一般用于低层大空间采暖建筑(如汽车库、大餐厅等)。各环路负荷应尽可能均衡,各环路管径应不大于大餐厅等)。各环路负荷应尽可能均衡,各环路管径
10、应不大于DN25DN25。n6)6)水平单管系统。一般用于低层大空间采暖建筑,当需要单独调节水平单管系统。一般用于低层大空间采暖建筑,当需要单独调节散热器散热量时,应采用全带跨越管散热器散热量时,应采用全带跨越管(或装置或装置H H分配阀分配阀)的水平单管系的水平单管系统,否则可采用水平串联式系统。统,否则可采用水平串联式系统。3 3 采暖系统的设计采暖系统的设计n7)7)低温热水地面辐射供暖系统。公共建筑中的高大空间如大堂、候低温热水地面辐射供暖系统。公共建筑中的高大空间如大堂、候车(机)厅、展厅等处,宜采用辐射供暖方式,或采用辐射供暖作车(机)厅、展厅等处,宜采用辐射供暖方式,或采用辐射供
11、暖作为补充。当与散热器系统合用时,应注意其对水温和水压的不同要为补充。当与散热器系统合用时,应注意其对水温和水压的不同要求,必要时应分开设置。求,必要时应分开设置。n8)8)高层建筑竖向分区供暖系统。适用于系统静水高度超过高层建筑竖向分区供暖系统。适用于系统静水高度超过50m50m、或外、或外网供水压力低于系统静水压力、或超过散热器的承压能力的采暖系网供水压力低于系统静水压力、或超过散热器的承压能力的采暖系统。低区系统的高度取决于室外热网的压力和散热器的承压能力,统。低区系统的高度取决于室外热网的压力和散热器的承压能力,可能情况下应尽可能利用外网压力,降低高区负荷。当热媒为低温可能情况下应尽可
12、能利用外网压力,降低高区负荷。当热媒为低温热水时,宜采用板式换热器进行换热。热水时,宜采用板式换热器进行换热。n9)9)高层建筑直连供暖系统。当热网供水压力不能满足系统运行要求、高层建筑直连供暖系统。当热网供水压力不能满足系统运行要求、或者热网静水压力低于系统静水高度,并且热网供水温度较低时,或者热网静水压力低于系统静水高度,并且热网供水温度较低时,宜采用直连供暖技术使建筑采暖系统与外网直接连接。高层直连供宜采用直连供暖技术使建筑采暖系统与外网直接连接。高层直连供暖技术由加压泵组和压力隔断的专利技术构成,第一代的压力隔断暖技术由加压泵组和压力隔断的专利技术构成,第一代的压力隔断产品为断流器和阻
13、旋器,系统为开式运行;第二代的压力隔断产品产品为断流器和阻旋器,系统为开式运行;第二代的压力隔断产品为阻断器,系统闭式运行,安装高度不受限制。为阻断器,系统闭式运行,安装高度不受限制。3 3 采暖系统的设计采暖系统的设计n(3 3)在选配供热系统的热水循环泵时,应计算循环水泵)在选配供热系统的热水循环泵时,应计算循环水泵 的耗电输热比(的耗电输热比(EHREHR),并应标注在施工图的设计说明),并应标注在施工图的设计说明 中。中。EHREHR值应符合下式要求:值应符合下式要求:EHR=N/Q EHR=N/Q EHR EHR A A(20.4+20.4+L L)/t t 式中:式中:N N 水泵
14、在设计工况点的轴功率,水泵在设计工况点的轴功率,kWkW;Q Q 建筑供热负荷,建筑供热负荷,kW kW;电机和传动部分的效率,按表电机和传动部分的效率,按表1 1选取;选取;t t 设计供回水温度差,设计供回水温度差,按照设计要求选取;,按照设计要求选取;A A 与热负荷有关的计算系数,按表与热负荷有关的计算系数,按表1 1选取;选取;L L 室外主干线(包括供回水管)总长度,室外主干线(包括供回水管)总长度,m m;3 3 采暖系统的设计采暖系统的设计 a a 与与L L有关的计算系数,按如下选取或计算:有关的计算系数,按如下选取或计算:当当L L400m400m时,时,a=0.0115a
15、=0.0115;当当400400L L1000m1000m时,时,a=0.003833+3.067/a=0.003833+3.067/L L;当当L L1000m1000m时,时,a=0.0069a=0.0069。表表1 1 电机和传动效率及电机和传动效率及EHREHR计算系数计算系数热负荷Q(kW)2000 2000 电机和传动部分的效率 直联方式 0.880.9 联轴器连接方式 0.870.89 计算系数A 0.005560.005 4 4 空调冷冻水系统的设计空调冷冻水系统的设计n国家标准采暖通风与空气调节设计规范国家标准采暖通风与空气调节设计规范GB 50019-2003GB 5001
16、9-2003的第的第6.4.116.4.11条规定:条规定:“设置设置2 2台或台或2 2台以上冷水机组和循环水台以上冷水机组和循环水泵的空气调节水系统,应能适应负荷变化改变系统流量,泵的空气调节水系统,应能适应负荷变化改变系统流量,并宜按照本规范第并宜按照本规范第8.5.68.5.6条的要求,设置相应的自控设施条的要求,设置相应的自控设施”。目前,常用的空调冷冻水系统有以下几种形式:目前,常用的空调冷冻水系统有以下几种形式:n(1 1)一次泵定流量系统。系统较小或各环路负荷特性)一次泵定流量系统。系统较小或各环路负荷特性或压力损失相差不大时,宜采用负荷侧变流量、冷源侧或压力损失相差不大时,宜
17、采用负荷侧变流量、冷源侧定流量的一次泵定流量系统,如图定流量的一次泵定流量系统,如图1 1所示。采用一次泵所示。采用一次泵定流量泵系统时,应按下列要求设计:定流量泵系统时,应按下列要求设计:4 4 空调冷冻水系统的设计空调冷冻水系统的设计 11分水器分水器 2 2 集水器集水器 3 3 冷水机组冷水机组 4 4 动态水力平衡阀动态水力平衡阀 5 5 冷冻水循环泵冷冻水循环泵 6 6 止回阀止回阀 7 7 静态水力平衡阀静态水力平衡阀 8 8 压差控制器压差控制器 9 9 电动调节阀电动调节阀 10 10 冷冻水备用泵冷冻水备用泵 11 11 末端风机盘管末端风机盘管 12 12 电动两通阀电动
18、两通阀 13 13 电动阀电动阀 图图1 1 一次泵定流量系统一次泵定流量系统 4 4 空调冷冻水系统的设计空调冷冻水系统的设计n1)1)风机盘管的回水管上应设置浮点式电热阀,也可采用传统等电动风机盘管的回水管上应设置浮点式电热阀,也可采用传统等电动两通阀(对房间温度控制要求不高时)或电动两通调节阀(对房间两通阀(对房间温度控制要求不高时)或电动两通调节阀(对房间温度控制要求较高时)。前者与比后两者相比,具有控制精度高、温度控制要求较高时)。前者与比后两者相比,具有控制精度高、运行稳定性强、无噪声、体积小等优点;新风机组、组合式空调器运行稳定性强、无噪声、体积小等优点;新风机组、组合式空调器的
19、回水管上,应设置动态平衡电动调节阀或电动两通调节阀。前者的回水管上,应设置动态平衡电动调节阀或电动两通调节阀。前者只受房间温度设定控制,不受外网压力波动的影响,比后者具有更只受房间温度设定控制,不受外网压力波动的影响,比后者具有更好的调节特性和更长的使用寿命。好的调节特性和更长的使用寿命。n2)2)应在总供回水管之间设旁通管及由压差控制的旁通电动调节阀,应在总供回水管之间设旁通管及由压差控制的旁通电动调节阀,旁通管管径应按旁通管管径应按 1 1台冷水机组的冷冻水流量确定。台冷水机组的冷冻水流量确定。n3)3)冷水机组和冷冻水循环泵之间宜采用一一对应的连接方式。当采冷水机组和冷冻水循环泵之间宜采
20、用一一对应的连接方式。当采用方式连接困难时,可采用共用集管连接,但此时应在每台冷水机用方式连接困难时,可采用共用集管连接,但此时应在每台冷水机组的入口或出口水管道上设置电动隔断阀,并应与对应的冷水机组组的入口或出口水管道上设置电动隔断阀,并应与对应的冷水机组和水泵连锁开关。和水泵连锁开关。n4)4)应密切与电器专业配合,做好自动控制设计,使系统能够根据空应密切与电器专业配合,做好自动控制设计,使系统能够根据空调负荷的变化,自动控制冷水机组及循环水泵的运行台数。调负荷的变化,自动控制冷水机组及循环水泵的运行台数。4 4 空调冷冻水系统的设计空调冷冻水系统的设计n(2 2)一次泵变流量系统。具有较
21、大空调水泵节能潜力的大型系统,)一次泵变流量系统。具有较大空调水泵节能潜力的大型系统,在确保设备的适应性、控制方案和运行管理的可靠性的前提下,可在确保设备的适应性、控制方案和运行管理的可靠性的前提下,可采用冷源侧和负荷侧均变流量的一次泵变流量系统,且一次泵为变采用冷源侧和负荷侧均变流量的一次泵变流量系统,且一次泵为变频调速泵,如图频调速泵,如图2 2所示。采用一次变流量泵系统时,应按下列要求所示。采用一次变流量泵系统时,应按下列要求设计:设计:1 1分水器分水器 2 2集水器集水器 3 3冷水机组冷水机组 4 4电动隔断阀电动隔断阀 5 5冷冻水循环泵冷冻水循环泵 6 6止回阀止回阀 7 7静
22、态水力平衡阀静态水力平衡阀 8 8压差控制器压差控制器 9 9电动调节阀电动调节阀 10 10末端风机盘管末端风机盘管 11 11电动两通阀电动两通阀 图图2 2 一次泵变流量系统一次泵变流量系统 4 4 空调冷冻水系统的设计空调冷冻水系统的设计n1)1)末端装置的回水管上应设置末端装置的回水管上应设置“慢开慢开/慢关慢关”型的浮点式电热阀或电动型的浮点式电热阀或电动两通调节阀,且多台末端设备的启停时间宜错开。两通调节阀,且多台末端设备的启停时间宜错开。n2)2)应选择蒸发器流量许可变化范围大,最小流量尽可能低的冷水机应选择蒸发器流量许可变化范围大,最小流量尽可能低的冷水机组,如离心机组,如离
23、心机30%130%30%130%,螺杆机,螺杆机45%120%45%120%,最小流量宜小于,最小流量宜小于50%50%。n3)3)应选择蒸发器许可流量变化率大的冷水机组,每分钟许可变化率应选择蒸发器许可流量变化率大的冷水机组,每分钟许可变化率宜大于宜大于30%30%。n4)4)冷水机组和水泵台数可不对应设置,其启停分别独立控制,水泵冷水机组和水泵台数可不对应设置,其启停分别独立控制,水泵转速一般由最不利环路的末端压差变化来控制。转速一般由最不利环路的末端压差变化来控制。n5)5)冷水机组和水泵应采用共用集管的连接方式,并应在每台冷水机冷水机组和水泵应采用共用集管的连接方式,并应在每台冷水机组
24、的入口或出口水管道上设置与对应的冷水机组连锁开关电动隔断组的入口或出口水管道上设置与对应的冷水机组连锁开关电动隔断阀。阀。n6)6)应在总供回水管之间设旁通管及由流量或压差控制的旁通电动调应在总供回水管之间设旁通管及由流量或压差控制的旁通电动调节阀,旁通管管径应按单台冷水机组的最小允许冷冻水流量确定。节阀,旁通管管径应按单台冷水机组的最小允许冷冻水流量确定。n7)17)1台冷水机组仍可采用一次泵变流量系统。台冷水机组仍可采用一次泵变流量系统。4 4 空调冷冻水系统的设计空调冷冻水系统的设计n(3 3)二次泵变流量系统。系统较大、阻力较高,且各环路负荷特)二次泵变流量系统。系统较大、阻力较高,且
25、各环路负荷特性或阻力特性相差悬殊(差额大于性或阻力特性相差悬殊(差额大于50 kPa50 kPa,相当于输送距离,相当于输送距离100m100m或送或送回管道长度在回管道长度在200m200m左右)时,应采用在冷源侧和负荷侧分别设置一左右)时,应采用在冷源侧和负荷侧分别设置一级泵和二级泵的二次泵变流量系统,且一级泵为定流量运行,二级级泵和二级泵的二次泵变流量系统,且一级泵为定流量运行,二级泵宜采用变频调速泵,如图泵宜采用变频调速泵,如图3 3所示。采用二次泵变流量系统时,应所示。采用二次泵变流量系统时,应按下列要求设计:按下列要求设计:11分水器分水器 2 2集水器集水器 3 3冷水机组冷水机
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 民用建筑 暖通 空调 重点 节能 设计 措施 探讨 讲解 学习
限制150内