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文档简介
DB 河北省工程建设标准 DB13(J)/T1072016 备案号:J11632-2017 地源热泵系统工程技术规程 Technical specification for ground-source heat pump system 20170112 发布20170401 实施 河北省住房和城乡建设厅发布 河北省工程建设标准 地源热泵系统工程技术规程 Technical specification for ground-source heat pump system DB13(J)/T1072016 主编单位: 河北建工集团有限责任公司 河 北 省 建 筑 科 学 研 究 院 河 北 省 科 学 院 能 源 研 究 所 批准部门: 河 北 省 住 房 和 城 乡 建 设 厅 施行日期: 2017年4月1日 2017 北京 河北省工程建设标准 地源热泵系统工程技术规程 Technical specification for ground-source heat pump system DB 13(J) /T1072016 出版(北京市海淀区三里河路 1 号) 石家庄市红旗印刷厂印刷 开本:850mm1168mm1/32印张:2.5字数:24 千字 2017 年 5 月第一版2017 年 5 月第一次印刷 印数:2000 册定价:28.00 元 统一书号:155160943 版权所有翻印必究 河北省住房和城乡建设厅文件 冀建工20174 号 河北省住房和城乡建设厅 关于发布地源热泵系统工程技术规程的通知 各市(含定州、辛集市)住房和城乡建设局(建设局): 根据省住房和城乡建设厅2015 年度省工程建设标准和标准 设计第二批编制计划(冀建质201570 号)要求,由河北建工 集团有限责任公司会同有关单位编制的地源热泵系统工程技术 规程已通过审查,现批准为河北省工程建设标准,编号为 DB13(J)/T1072016,自 2017 年 4 月 1 日起实施。原热泵系统 工程技术规程DB13(J)/T1072010 同时废止。 本规程由河北建工集团有限责任公司负责具体技术内容的解 释,由河北省工程建设标准化管理办公室负责管理。 河北省住房和城乡建设厅 2017 年 1 月 12 日 前言 为进一步规范和促进河北省地源热泵系统的应用和推广, 完善 地源热泵系统技术标准体系,提高河北省地源热泵系统的技术水 平,实现节能减排的战略目标,河北建工集团有限责任公司、河北 省建筑科学研究院、 河北省科学院能源研究所根据河北省住房和城 乡建设厅2015 年度省工程建设标准和标准设计第二批编制计划 (冀建质201570 号)要求,编制了本规程。 本规程编制组在广泛调查研究、认真总结实践经验、参考了有 关国际标准和国内其他省市的相关标准的基础上,经过反复讨论、 修改并在充分征求意见的基础上制定了本规程。 本规程主要技术内容是:1.总则;2.术语;3.地源热泵系统工 程勘测;4.地源热泵系统工程设计;5.地源热泵系统工程施工;6. 地源热泵系统检验、调试与验收;7.运行监测与管理。 本规程由河北省工程建设标准化管理办公室负责管理, 由河北 建工集团有限责任公司负责具体解释。 本规程在执行过程中如发现 需要修改和补充之处, 请将意见和有关资料寄送河北建工集团有限 责任公司(地址:石家庄市友谊北大街 146 号,邮政编码:050086, 邮箱:zhengxiaoliang)供以后修订时参考。 本规程主编单位、参编单位和主要起草人名单: 主编单位:河北建工集团有限责任公司 河北省建筑科学研究院 河北省科学院能源研究所 参 编 单 位 :河北省地源热泵技术检测中心 江苏枫叶汇中戈特尔空调有限公司 顿汉布什(中国)工业有限公司 河北空调工程安装有限公司 河北熙坤能源科技有限公司 武汉市盛科技术发展有限公司 河北建研科技有限公司 河北省建筑工程质量检测中心 主要起草人: 李云霄句德胜张天平线登洲安长彪 郑晓亮刘伟赵士永李永刘自强 杨庆林黄如新石静璇张鹏飞王德庆 董足忠史俊锋俞锋冉祥富司利强 刘强李保国张延军李江辉彭伟丛 王建辉任东晨何世人赵中华郝刚涛 李爱彦刘素江刘俊良柴会来戴忠 李欣蔓苗会领周儒辉龚立新边光亚 审 查 人 员 : 方国昌莘亮张莱崔明辉金普新 石慧群吴君华 目次 1总则. 1 2术语. 2 3地源热泵系统工程勘察.6 3.1一般规定. 6 3.2地埋管换热系统勘察.6 3.3地下水换热系统勘察.9 4地源热泵系统工程设计. 11 4.1地埋管换热系统设计. 11 4.2地下水换热系统设计.15 4.3热泵机房设计.16 5地源热泵系统工程施工.18 5.1地埋管换热系统施工.18 5.2地下水换热系统施工.21 5.3热泵机房施工.22 6地源热泵系统检验、调试与验收.25 6.1一般规定. 25 6.2地埋管换热系统检验.26 6.3地下水换热系统检验.27 6.4热泵机房系统检验.28 6.5地源热泵系统验收.29 7运行监测与管理. 30 7.1运行监测. 30 7.2运行管理. 31 附录 A岩土热物性参数的计算方法. 32 附录 B地埋管外径及壁厚.36 附录 C竖直地埋管换热器的设计计算. 38 附录 D地埋管压力损失设计计算.44 本规程用词说明. 47 引用标准名录. 48 附:条文说明49 Contents 1General provisions.1 2Term .2 3Ground source heat pump system engineering survey.6 3.1General provisions .6 3.2Survey of ground heat exchanger systems .6 3.3Survey of groundwater heat exchange system.9 4Ground source heat pump system engineering design .11 4.1Design of ground hert exchanger system .11 4.2Design of groundwater heat exchange system .15 4.3Design of heat pump station .16 5Ground source heat pump system engineering . 18 5.1Construction of ground hert exchanger system .18 5.2Construction of groundwater heat exchange system.21 5.3Heat pump station construction .22 6Ground source heat pump system testing, commissioning and acceptance .25 6.1General provisions .25 6.2Test of ground hert exchanger system.26 6.3Test of ground water heat exchange system.27 6.4Test of heat pump station system.28 6.5Acceptance of ground source heat pump system . 29 7Operation monitoring and management .30 7.1Operation monitoring . 30 7.2Operation management .31 AppendixACalculation method of thermal physical parameters of rock and soil.32 Appendix BThe diameter and thickness of ground hert exchanger .36 Appendix CDesign and calculation of vertical ground heat exchanger.38 Appendix DCalculation of heat exchanger pressure loss .44 Explanation of Wording in This Specification .47 List of Quoted standards .48 Addition:Explanation of Provisions .49 1 1总则 1.0.1为规范河北省地源热泵系统工程的勘察、设计、施工、验 收及运行管理工作,做到经济合理、安全适用、保证工程质量, 制定本规程。 1.0.2本规程适用于河北省行政辖区内以地下水、岩土体为低温 热源,以水或添加防冻剂的水溶液为传热介质,采用蒸汽压缩热 泵技术进行供热、空调及加热生活热水的地源热泵系统工程的勘 察、设计、施工、检验、验收及运行管理。 1.0.3地源热泵系统工程的勘察、设计、施工、检验、验收及运 行管理除应符合本规程外,尚应符合国家和河北省现行有关标准 的规定。 2 2术语 2.0.1地源热泵系统 ground-source heat pump system 以岩土体、地下水、地表水(江、河、湖水等)、海水及城 市污水为低温热源,由水源热泵机组、地热能交换系统、建筑物 内系统组成的供热空调系统。根据地热能交换系统形式的不同, 地源热泵系统分为地埋管地源热泵系统、地下水地源热泵系统和 地表水地源热泵系统。 2.0.2复合式地源热泵系统hybrid ground-source heat pump system 利用空气能、太阳能等可再生能源作为辅助冷热源的地源热 泵系统。 2.0.3水源热泵机组 water-source heat pump unit 一种采用循环流动于共用管路中的水、从水井、湖泊或河流 中抽取的水或在地下盘管中循环流动的水为冷热源制取冷热风 或冷热水的设备。 2.0.4地热能交换系统 geothermal exchange system 将浅层地热能资源加以利用的热交换系统。 2.0.5浅层地热能资源 shallow geothermal resources 蕴藏在浅层岩土体、地下水或地表水中的热能资源。 2.0.6传热介质 heat-transfer fluid 地源热泵系统中,通过换热管与岩土体、地下水、地表水、 3 海水或城市污水进行热交换的一种液体。一般为水或添加防冻剂 的水溶液。 2.0.7地埋管换热系统 ground heat exchanger system 传热介质通过竖直或水平地埋管换热器与岩土体进行热交 换的地热能交换系统,又称土壤热交换系统。 2.0.8地埋管换热器 ground heat exchanger 埋于地下的密闭循环管组构成的换热器,供传热介质与岩土 体进行换热,又称土壤热交换器。 2.0.9水平地埋管换热器 horizontal ground heat exchanger 换热管路埋置在水平管沟内的地埋管换热器,又称水平土壤 热交换器。 2.0.10竖直地埋管换热器 vertical ground heat exchanger 换热管路埋置在竖直钻孔内的地埋管换热器,又称竖直土壤 热交换器。 2.0.11地下水换热系统 ground-water system 与地下水进行热交换的地热能交换系统,分为直接地下水换 热系统和间接地下水换热系统。 2.0.12环路集管 circuit header 连接各并联环路的集合管,通常用来保证各并联环路流量相 等。 2.0.13含水层 aquifer 地下水面下能够给出并透过相当数量水的岩层。 2.0.14含沙量 sand content 4 水中含沙量的体积比。 2.0.15井身结构 well structure 构成钻孔(成井)柱状剖面技术要素的总称,包括沉井、井 壁管、过滤管、沉淀管、管外滤料以及止水封井段的位置和管径 等。 2.0.16抽水井 production well 用于从地下含水层取水的井 2.0.17回灌井 injection well 用于向含水层灌注回水的井。 2.0.18热源井 heat source well 抽水井和回灌井的统称。 2.0.19采灌比 production injection ratio 抽水井和回灌井的统称。 2.0.20抽水试验 pumping test 一种在井中进行计时计量抽取地下水,并测量水位变化的过 程,目的是了解含水层富水性,并获取水文地质参数。 2.0.21回灌试验 injection test 一种向井中连续注水,使井内保持一定水位,或计量注水, 记录水位变化来测定含水层渗透性、注水量和水文地质参数的试 验。 2.0.22岩土体 rock-soil body 岩石和松散沉积物的集合体,如砂岩、砂砾石、土壤等。 2.0.23岩土热响应试验 rock-soil thermal response test 5 通过测试仪器,对项目所在场区的测试孔(槽)进行一定时 间的连续加热试验,获得项目场区岩土热物性参数及岩土体的初 始平均温度。 2.0.24测试孔vertical testing exchanger 按照测试要求和采用的成孔方案,将用于岩土热响应实验的 竖直地埋管换热器称为测试孔。 2.0.25无功率循环法no power cycle method 不开启岩土热物性测试设备的加热装置,通过记录测试孔进、 出水温度的平均值作为岩土体初始平均温度的测试方法。 2.0.26土壤热平衡 soil heat balance 一定时间内土壤中热量吸收和释放的平衡状况。 6 3地源热泵系统工程勘察 3.1一般规定 3.1.1地源热泵系统方案设计前,应根据拟建建筑物功能特点, 对工程场地状况进行调查、收集水文地质资料和对浅层地热能资 源进行勘察。 3.1.2对已有水文地质资料或附近有水井或地埋管换热器地质 资料的地区,可通过调查获取水文地质资料。 3.1.3工程勘察应由具有勘察资质的专业队伍承担。工程勘察完 成后,应编写工程勘察报告,并对资源可利用情况提出建议。 3.2地埋管换热系统勘察 3.2.1地埋管地源热泵系统方案设计前,应对工程场区内岩土体 地质条件进行勘察。 3.2.2工程场地状况调查应包括下列内容: 1场地规划面积、形状及地形地貌特征; 2场地内已有建筑和规划建筑物的占地面积及其分布、基 础形式及埋深; 3场地内已有树木植被、池塘、排水沟及架空输电线、市 政管网、交通设施、历史文化遗迹、电信电缆的分布及综合管线 分布; 7 4场地内已有的、计划修建的地下管线和地下构筑物的分 布及其埋深; 5交通道路状况及施工所需的电源、水源等。 3.2.3地埋管换热系统勘察应包括下列内容: 1岩土层的结构与分布; 2岩土体热物性参数; 3岩土体温度随深度的变化; 4地下静水位、水温、水质及分布; 5地下水径流方向、流速; 6冻土层厚度。 3.2.4地埋管地源热泵系统的应用应符合下列规定: 1应用建筑面积在 3000 m25000 m2时,宜进行岩土热响 应试验; 2应用建筑面积大于 5000 m2时,应进行岩土热响应试验; 3竖直地埋管换热系统供给建筑面积小于 3000m2时, 应至 少布置 1 个测试孔; 4竖直地埋管换热系统供给建筑面积大于 10000m2时,应 至少布置 2 个测试孔; 5水平地埋管换热系统供给建筑面积小于 10000 m2时,应 至少挖 4 个测试探槽; 6水平地埋管换热系统供给建筑面积大于 20000 m2时,应 至少每 10000m2挖 2 个测试探槽。 3.2.5岩土热响应试验应委托具有资质的单位进行测试。 8 3.2.6测试孔的地埋管换热器设置方式、深度和回填方式应与拟 建设的工程换热孔保持一致。 3.2.7测试设备与测试孔的连接应减少弯头、变径,连接管外露 部分应保温,且保温材料的导热系数不应大于 0.064W/(m.K)。 3.2.8岩土热响应试验应包括以下内容: 1岩土体初始平均温度,可采用埋设温度传感器或无功率 循环法进行测定; 2岩土体热物性参数,采用恒功率加热法. 3.2.9测试仪表应符合下列要求: 1在输入电压稳定的情况下,加热功率的测量误差不应大 于1%; 2流量的测量误差不应大于1%; 3温度的测量误差不应大于0.2。 3.2.10岩土热响应试验的技术要求应符合下列规定: 1加热时间不应少于 72h; 2试验期间,加热功率必须保持恒定; 3合理选择加热功率,地埋管换热器出口温度稳定后,其 温度宜高于岩土体初始平均温度 5以上,且稳定时间不应少于 12h; 4地埋管换热器内流速不应低于 0.2m/s; 5试验数据读取和记录的时间间隔不应大于 10min; 6岩土热物性参数的计算方法应符合本规程附录 A 的规 定。 9 3.2.11岩土热响应试验过程应遵守国家和地方有关安全、劳动 保护、防火、环境保护等方面的规定。 3.2.12地埋管换热系统最大瞬时换热能力计算应符合下列规 定: 1根据可用的场地面积,宜按 4m6m 间距布置换热井, 结合岩土层的结构确定换热井井深,初步确定地埋管换热器的布 置。再根据单位延米的换热量,评估地埋管换热系统具有的最大 瞬时换热能力。 2地埋管换热器最大瞬时换热量应按下式计算: Qaql(3.2.12) 式中:Q地埋管换热器最大瞬时换热量(kW); q单孔设计工况下单位延米换热量(W/m); a单位延米换热量修正系数,可取 0.8; l地埋管系统总延米数(km)。 3.3地下水换热系统勘察 3.3.1热源井的勘察设计单位应具有水文地质的勘察设计资质。 3.3.2地下水地源热泵系统方案设计前,应取得水务主管部门批 准,并根据地源热泵系统对水量、水温和水质的要求,对工程场 区的地下水水文地质条件进行勘察。地下水水文地质勘察应采用 物探和钻探的方式进行。 3.3.3地下水水文地质勘察应包括下列内容: 10 1地下水类型; 2含水层岩性、分布、埋深及厚度; 3含水层的富水性和渗透性; 4地下水径流方向、流速、水力坡度、补给排泄条件; 5地下水水温及其分布; 6地下水水质; 7地下水水位动态变化。 3.3.4地下水换热系统勘察应进行水文地质试验,试验应包括下 列内容: 1抽水试验; 2回灌试验; 3测量出水水温; 4取分层水样并化验分析分层水质; 5渗透系数计算。 3.3.5当地下水换热系统的勘察结果符合地源热泵系统要求时, 应采用成井技术将水文地质勘探井完善成热源井加以利用。成井 过程应由水文地质专业人员进行监理。 3.3.6工程场区可持续的最大允许涌水量应根据水文地质勘查 报告和供水水文地质勘察规范GB50027 的规定进行计算,并 根据抽水井与回灌井的距离确定可利用的温差,计算场区内地下 水能满足的最大供热、空调负荷。 11 4地源热泵系统工程设计 4.1地埋管换热系统设计 4.1.1地源热泵系统设计前,应根据工程勘察及热物性测试结 果,评估地埋管换热系统实施的可行性及经济性。 4.1.2应用建筑面积大于 50000 m2的地源热泵系统宜布设区域 地下温度场监测系统。 4.1.3地埋管及管件应符合设计要求,且应具有质量检验报告和 生产厂的合格证。埋管内外表面应清洁、光滑,不应有气泡、明 显的划伤、凹陷、杂质、颜色不均等缺陷;管端头应切割平整, 并与管轴线垂直。 4.1.4地埋管管材及管件应符合下列规定: 1地埋管应采用化学稳定性好、耐腐蚀、导热系数大、流 动阻力小的塑料管材及管件,宜采用聚乙烯管(PE80 或 PE100) 或聚丁烯管(PB),不宜采用聚氯乙烯(PVC)管。管件与管材 应为相同材料; 2地埋管质量应符合国家现行标准的各项规定。管材的公 称压力及使用温度应满足设计要求,且管材的工作压力不应小于 1.0Mpa。埋深达 120m 时,必须采用公称压力不低于 1.6 Mpa 的 管材,工作温度应在-2040。地埋管外径及壁厚可按本规 程附录 B 的规定选用; 3地埋管应按设计长度要求成品供应,中间不应有机械接 12 口及金属接头; 4竖直地埋管换热器的 U 型弯管接头,宜选用成型的 U 型 弯头成品件,不宜采用直管道煨制弯头; 4.1.5传热介质应以水为首选,也可选用符合下列要求的其他介 质: 1物理、化学性质稳定,腐蚀性小; 2安全,与地埋管材无化学反应,泄露对环境危害小; 3较低的冰点; 4良好的传热特性,较低的摩擦系数; 5易于购买、运输和储藏。 4.1.6在有可能发生冻结的情况下,传热介质应添加防冻剂。防 冻剂的冰点宜比设计最低运行水温低 35。选择防冻剂时, 应考虑其对管道与管件的腐蚀性,其安全性、经济性以及对换热 的影响。 4.1.7地埋管换热系统设计前应明确待埋管区域内各种地下管 线的种类、位置及深度,预留未来地下管线所需的埋管空间及埋 管区域内进出重型设备的车道位置。 4.1.8在经济技术安全合理的情况下,可采用建筑物下埋设换热 器的方式。 4.1.9地埋管换热系统的设计应进行全年动态负荷分析,最小计 算周期不少于1年。 地源热泵系统总取热量宜与总释热量相平衡。 4.1.10 地埋管换热器应满足地源热泵系统最大取热量或释热量 的要求。在技术经济合理时,可采用辅助热源或冷却源与地埋管 13 换热器并用的调峰形式,并应确保地下岩土体温度在全年使用期 内得的热平衡。 4.1.11地埋管换热器应根据可使用地面面积、工程勘察结果、 热物性测试结果及成本等因素确定埋管方式。 4.1.12地埋管换热器埋管方式可分为水平埋管换热器和竖直埋 管换热器两大类。 4.1.13地埋管换热器宜根据现场实测岩土体及回填材料热物性 参数进行设计计算。竖直地埋管换热器的设计宜按本规程附录 C 的方法进行计算。 4.1.14地埋管换热器传热介质进出水温度应符合下列要求: 1夏季运行工况下, 地埋管换热器侧出水温度宜低于 30; 2冬季运行工况下,地埋管换热器侧进水温度宜高于 3。 4.1.15地埋管换热器设计计算时,环路集管不应包括在地埋管 换热器长度内。 4.1.16水平地埋管换热器可不设坡度。最上层埋管顶部应在冻 土层以下 0.4m,且距地面不宜小于 0.8m。单层管埋设深度宜为 1.2 m2.0m,管沟间距 1.2 m1.5m,双层管宜为 1.6 m2.4m, 管沟间距 1.82.1m。 4.1.17竖直地埋管换热器埋管深度应根据工程勘察结果确定, 深度宜大于 40m,钻孔孔径不宜小于 0.13m,钻孔间距应根据换 热需要计算确定,间距宜为 4 m6m。水平连接管的深度应在冻 土层以下 0.6m,且距地面不宜小于 1.5m。 4.1.18地埋管换热器管内流体应保持紊流状态,单 U 型埋管不 14 宜小于 0.6m/s,双 U 型埋管不宜小于 0.4m/s,水平环路集管坡度 宜为 0.002。 4.1.19地埋管换热系统应根据地质特征确定回填料配方,回填 料的导热系数不宜低于钻孔外或沟槽外岩土体的导热系数。 4.1.20地埋管环路两端应分别与供、回水环路集管相连,且应 同程布置,并应在各环路的总接口处设置检查井。每对供、回水 环路集管连接的地埋管环路数宜相等。供、回水环路集管的间距 不应小于 0.6m。规模较大的地埋管换热器系统应进行分组连接, 每组换热器数目宜相等。 4.1.21地埋管换热系统宜结合热泵机组与循环水泵的数量对应 分设若干系统。连接中间分、集水器的地埋管环路集管或水平环 路集管,在近分集水器处设关断阀;各地埋管环路或水平环路集 管环路阻力不平衡率15%时,宜于集水器各支管设平衡调节 阀。应考虑中间分、集水器的维护条件,宜将中间分、集水器设 于维护用检查井内,设于检查井内的管道、阀门、分集水器应有 可靠的保温措施,检查井内应设集水井及排水装置。 4.1.22地埋管换热器安装位置应远离水井及室外排水设施,并 宜靠近机房或以机房为中心设置。 4.1.23地埋管换热系统应设自动充液及泄漏报警系统,并采取 防冻保护措施。 4.1.24地埋管换热系统的设计应根据实际选用的传热介质的水 力特性进行水力计算,地埋管压力损失可按附录 D 计算。 在此基 础上,合理地确定循环水泵的流量和扬程。 15 4.1.25地埋管换热系统宜采用变流量设计。 4.1.26地埋管换热系统设计时应考虑地埋管换热器的承压能 力,若建筑物内系统压力超过地埋管换热器的承压能力时,应设 中间换热器与建筑物内系统分开。 4.1.27地埋管换热系统应设置反冲洗系统,冲洗水量宜为工作 流量的 2 倍。 4.1.28地埋管换热系统应有排气、定压、膨胀、自动补水装置, 补水管应设计量水表与漏水报警装置。进入地埋管换热系统的传 热介质应经可靠的过滤处理。 4.1.29地埋管换热器安装完成后,应在埋管区域做出标志或标 明管线的定位带,并应采用 2 个现场的永久目标进行定位。 4.2地下水换热系统设计 4.2.1热源井设计应符合现行国家标准供水管井技术规范 GB 50296 的相关规定,并应包括下列内容: 1热源井抽水量和回灌量、水温和水质; 2热源井数量、井位分布及取水层位; 3井身结构、填砾位置、滤料规格及止水材料; 4.2.2热源井设计时应采取减少空气侵入的措施。 4.2.3渗透性好的地区抽水井与回灌井宜能相互转换,应设排气 装置。抽水管和回灌管上均应设置水样采集口及监测口。 4.2.4热源井数目应满足持续出水量和全部回灌的需求。回灌井 应有水位监测、超水位报警及防止溢水等措施。 16 4.2.5地下水回灌设计应符合下列要求: 1 根据工程场区目的含水层的回灌率初步确定抽、回水井数 的比例; 2 必须采取可靠回灌措施,确保地下水置换冷热量后全部回 灌到同一含水层,并不致引起其他不良的水文地质和工程地质现 象; 3 地下水回灌类型包括地面渗入回灌、诱导回灌和注入式回 灌。应根据水文地质条件和工程地质条件确定经济合理的回灌方 案; 4注入式回灌一般利用管井进行,采用的方式有自流回灌、 真空回灌和压力回灌。 4.2.6泵井管的连接部位,泵管与井管之间均需做好密封。真空 回灌时必须先抽真空,保持回灌所需的真空度。 4.2.7回灌井井身结构宜与抽水井相同,单纯回灌井井身结构可 不同于抽水井。 4.3热泵机房设计 4.3.1地源热泵系统的机房设计,应符合现行国家标准民用建 筑供暖通风与空气调节设计规范GB 50736 的规定。其中涉及 生活热水或其他热水供应部分,应符合现行国家标准建筑给水 排水设计规范GB 50015 的规定。 4.3.2热泵机组的装机容量,应按空调计算负荷确定,不另作附 加。热泵机组性能应符合现行国家标准水源热泵机组GB/T 17 19409 的相关规定。 4.3.3热泵系统夏季释热量与冬季取热量不平衡时,应采用复合 式地源热泵系统。 4.3.4复合式地源热泵系统采用开式冷却塔时应增设板式换热 器。 4.3.5地源热泵系统增设蓄热(冷)装置时, 应经技术经济性分析。 4.3.6热泵机组的性能与台数,应适应空调负荷全年变化规律及 部分负荷要求,一般不宜少于两台。 4.3.7热泵机组使用的制冷剂,必须符合国家环境保护的有关规 定。 4.3.8热泵机组、水泵、末端装置等设备和管路及部件的工作压 力,不应大于其额定工作压力。 4.3.9地源侧换热系统水泵的流量,应由所配主机与水系统设计 温差等参数确定;水泵的扬程应由循环管路的水力计算确定。 4.3.10热泵机组应与各相关设备进行控制联锁,顺序启停;采 用自动运行方式时,宜利用冷(热)量、地源侧换热管内水温等参 数进行优化控制。 4.3.11热泵机房内系统的监测与控制宜包括参数检测、参数与 设备状态显示、自动调节与控制、工况自动转换、设备联锁与自 动保护、能量计量、故障自动报警以及中央监控与管理等。 18 5地源热泵系统工程施工 5.1地埋管换热系统施工 5.1.1地埋管换热器施工前,应具备埋管区域的工程勘察资料、 设计文件和施工图纸,并完成施工组织设计。 5.1.2地埋管换热器施工前,应了解埋管场地内已有地下管线、 其他地下构筑物的功能及其准确位置,并应进行场地清理。严禁 损坏既有地下管线及构筑物,应与区域规划相协调,并制定详细 的施工组织方案。 5.1.3地埋管换热系统施工过程中,应严格检查并做好管材保护 工作,并应符合下列规定: 1进入现场的管材、管件必须逐件进行外观检查; 2管材和管件存放、搬运和运输过程中,应小心轻放,排列 整齐,采用柔韧性好的皮带、吊带或吊绳进行装卸,不得随意抛 摔和沿地拖拽; 3夏季施工应预防管道受热发生热变形,未安装的管材应避 光存放。 5.1.4应根据地质条件选择合适的换热孔钻孔方案。 5.1.5竖直地埋管钻孔施工应符合下列要求: 1钻孔过程中,做好钻孔记录,包括地下岩层情况、地下水 情况; 2钻孔开孔及终孔宜采用同一设计孔径。对于回填土、卵石 19 层、流沙带、破碎带等复杂地层,应采取泥浆护壁或埋设套管护 壁,护壁套管内径应与设计钻孔孔径一致; 3实际钻孔孔深宜大于设计孔深 1m2m; 4钻孔施工应及时清除孔口残渣,设置排水沟和泥浆池等设 施,以过滤、储存钻孔浆液; 5当钻孔孔壁不牢固或者存在孔洞、洞穴等导致成孔困难 时,应设护壁套管或用泥浆护壁; 6钻孔孔位偏差不应大于 0.1m,钻孔的竖直偏差不应大于 1.0,成孔孔径不应小于设计孔径。 5.1.6竖直地埋管换热器的安装应符合下列规定: 1竖直地埋管换热器 U 形管安装应在成孔固化后立即进行; 2下管过程中,U 形管内应充满水,打压合格后带压将换热 管下入孔内。下管时应连续缓慢放入孔内,并宜采取措施使 U 形 管两支管处于分开状态; 3下管完毕后 U 型管管端应作好临时封闭措施, 防止进入杂 物。 5.1.7竖直地埋管回填灌浆应符合下列规定: 1竖直地埋管换热器安装完毕后应立即回填灌浆封孔。当埋 管深度超过 40m 时, 灌浆回填应在周围邻近钻孔均钻凿完毕后进 行; 2回填料宜采用膨润土和细砂(或水泥)的混合浆。当地埋 管换热器设在密实或坚硬的岩土体中时,应采用水泥基料灌浆回 填; 20 3灌浆材料应搅拌均匀后使用,灌浆应密实,无空腔。灌浆 宜采用孔底灌浆; 4采用孔底灌浆时,灌浆管和 U 型管一起下入孔中, 灌浆管 内径不小于 20mm,灌浆管底端宜设防堵堵头,且灌浆时应能够 将其冲开,灌浆管下入深度以距 U 型端头 0.3m0.5m 为宜,灌 浆设备选用专用注浆泵。 5.1.8地埋管换热器水平管网埋设应符合下列规定: 1竖直地埋管换热器水平管网施工在竖直埋管完成后进行, 水平管沟开挖应保护好 U 型换热管,防止损坏 U 型换热管或管 内进入杂物; 2水平地埋管换热器铺设前, 沟槽底部应先铺设相当于管径 厚度的细沙。安装时应防止石块等重物撞击管身。管道不应有折 断、扭结等问题,转弯处应光滑,且应采取固定措施; 3聚乙烯管道连接应符合国家现行标准 埋地聚乙烯给水管 道工程技术规程CJJ 101 的有关规定; 4地埋管系统水平集管与地埋管换热器的连接: 当管径小于 De63 时,宜采用电熔套管连接;当管径大于 De63 时,宜采用热 熔对接方式。如需采用金属件丝扣连接时,必须在连接件外作防 腐处理,并设置维护检查井; 5水平埋管在挖沟转弯处须用圆角,避免 90直角转弯,或 安装合适的弯管接头; 6水平地埋管换热器回填料应细小、松散、均匀,且不应含 石块及土块。回填过程应采用人工逐层均匀压实,回填料应与管 21 道接触紧密,且不得损伤管道。 5.1.9地埋管换热器安装前、地埋管换热器与环路集管装配完成 后及地埋管换热系统全部安装完成后都应对管道进行冲洗。 5.1.10利用桩基础安装地埋管换热器时,竖直埋管或盘管方式, 换热器均应放置于钢筋笼内侧,并顺钢筋扎紧扎顺。 5.1.11桩基础地埋管换热器安装时,应在管内注满水,并以不 小于 690 kPa 的压力充压后灌注混凝土。 5.1.12当室外环境温度低于 5时, 不宜进行地埋管换热器的施 工。 当室外环境温度低于 0时, 不得进行地埋管换热器的施工。 5.2地下水换热系统施工 5.2.1热源井的施工队伍应具有相应的施工资质。 5.2.2地下水换热系统施工前应具备热源井及其周围区域的工 程勘察资料、设计文件和施工图纸,并完成施工组织设计。 5.2.3热源井施工前要有钻孔预想柱状图,施工结束后应提交热 源井成孔综合成果图。成果图应包括钻孔综合柱状图,抽、回水 试验成果图表,水质分析成果表。 5.2.4热源井施工应符合现行国家标准供水管井技术规范 GB 50296 的有关规定。 5.2.5热源井过滤器应根据含水层岩性进行选择。采用填砾过滤 器的管井,井管与井孔均必须圆直,井管下入井孔时,必须安装 井管扶正器。含水层为基岩裂隙、岩溶孔隙裂隙类含水层,含水 段为较坚硬岩石时可不采用过滤器。 22 5.2.6沉淀管底部必须用钢板焊死,并坐落在坚实的基础上,若 下部孔段废弃不用时,必须用卵石或碎石填实。 5.2.7填砾石滤料必须按标准要求严格筛选,管外封闭段滤料顶 部至井口段,采用干粘土球填实。 5.2.8管井抽水泵宜选用潜水泵。潜水泵下放深度应在动水位下 5m 处,安装要平稳,泵体应居中。 5.2.9抽水井、 回灌井成井后, 应立即进行洗井, 直至水清砂净。 5.2.10抽水井、回灌井在进行抽水、回灌试验和试运行后,方 可投入正常使用。 5.2.11抽水试验应稳定延续 12h,出水量不应小于设计出水量; 回灌试验应稳定延续 36h 以上,回灌量应大于设计回灌量。 5.3热泵机房施工 5.3.1热泵机房设备安装前,应勘查机房内的设备基础和现场施 工条件,编制重要设备吊装施工方案。 5.3.2机房设备安装前应按设计要求校验主机、水泵、板式换热 器、稳压设备、水箱等设备的型号、规格、性能及技术参数。 5.3.3设备安装应按设计要求进行,并应符合下列要求: 1主机横向纵向的安装误差不大于 1,水平误差不大于 2; 2水泵的横向水平度误差小于 2,纵向水平度误差小于 1; 3固定措施宜采用普通膨胀螺栓、 化学膨胀螺栓或地脚螺栓 23 二次浇灌,并有防松动措施; 4 减振措施应使用减振垫、减振器或减振台。 5.3.4地源侧分集水器安装前应进行压力试验,试验压力为工作 压力的 1.5 倍,且不小于 1.0Mpa。 5.3.5冷热源系统的冷热转换阀门应在试压与关断性能检查合 格后安装; 压力试验应符合 通风与空调工程施工质量验收规范 GB 50243 的规定。 5.3.6管道系统安装应符合下列要求: 1应根据管道材质选择相应的施工工艺; 2管道与主机、水泵等设备采用柔性连接,且不得强行对口 连接; 3机房系统供回水管路最高点分别安装排气阀、 设备及系统 供回水管道最低点分别安装泄水阀和排污阀。 4在与主机、水泵等运转、振动设备连接的管道处,应设置 独立、固定的支吊架; 5支吊架的紧固件不宜直接接触管道; 支吊架与管道间应避 免产生冷桥。 5.3.7机房管道穿越墙体或楼板处应设置钢制套管,并留出保温 间隙;管道接口不得置于套管内;穿墙套管应做防水防火处理; 穿人防工程时,应符合有关人防工程的设计要求。 5.3.8管道系统安装完毕后,应进行水压试验。 5.3.9保温工程施工应按下列要求进行: 1管道保温工程应在管路系统试压、冲洗合格,除锈防腐工 24 程完成后进行; 2设备和管道系统的保温材料按设计要求选用; 保温层与被 保温体之间应无空隙; 保温层搭接处应平滑过渡, 缝隙密实一致、 均匀;保温层纵缝应错接、密闭、不渗漏空气;易被损坏处宜有 保护措施; 3需要经常拆装的阀门、过滤器、法兰等部位的保温结构宜 能单独拆装。 25 6地源热泵系统检验、调试与验收 6.1一般规定 6.1.1地源热泵系统交付使用前,应按隐蔽工程进行检验、调试 与验收。 6.1.2地源热泵系统整体运转与调试应符合下列规定: 1整体运转与调试前应
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