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文档简介
4 1 23基本规定 54供暖热负荷 84.1一般规定 84.2户间传热负荷与散热设备供热负荷 84.3热力站热负荷与庭院管网热负荷 95供暖热源和热力站 105.1一般规定 105.2热力站规划 115.3热力站站房 125.4热力站工艺 135.5空气源热泵供暖 195.6热源和热力站热计量 205.7噪声与振动控制 206供热管网和庭院管网 226.1一般规定 226.2水力计算与水力平衡 226.3管道材料与连接 226.4防腐与保温 237室内供暖系统 247.1一般规定 247.2水力计算与水力平衡 247.3热力入口 257.4供暖干管和共用立管 267.5入户装置 277.6户内供暖系统 277.7户内供暖管道 287.8户内供暖设备 297.9室(户)温自动调控 297.10分户热计量 308监测与控制 328.1一般规定 328.2热源及供热管网参数采集和监控 328.3热力站参数采集和监控 338.4供热平台及通信网络 34附录A塑料(复合)管的选择 355A.1管材特性和使用条件级别 35A.2塑料管系列(S)值 35A.3塑料管公称壁厚 36A.4塑料复合管的使用条件 38附录B热力入口装置图示 40附录C住宅入户装置及热分配原理图示 41本标准用词说明 44引用标准名录 45附:条文说明 476 1 2 5 84.1Generalrequ 84.2Heatingtransferloadbetweenhouseholdsandheatloadofheatdissipationequipment 84.3Heatingloadofheatingstationandcourtyardpipenetwork 9 5.2Heatingstat 5.3Heatingstatio 5.4Heatingstationt 5.5Airsourceheatpumpheating 5.6Heatmeteringofheatsourceandheatingstation 6Heatingpipenetworkandcourtyard 21 216.2Hydrauliccalculationandhydraulic 216.3Pipelinematerialsan 216.4Anticorrosionand 22 23 237.2Hydrauliccalculationandhydraulic 23 247.4Indoorhorizontalmainpipeandcommon 25 26 277.7Indoorheatingpipeline 277.8Indoorheatingeq 287.9Automaticcontrolofroom(household)temperature 297.10Householdheat 29 32 328.2Collectionandmonitoringofheatsourceandheatingnetworkparameters 328.3Parametercollectionandmonitoringofheatingstation 3378.4Heatingplatformandcommunicati 34AppendixASelectionofplastic(composite)pipe 35AppendixBDiagramofthermalinletdevice 40AppendixCSchematicdiagramofconsumerheatinletandheat 41Explanationofwordinginthisstandard 44Listofquotedstandards 45Addition:Explanationofprovisions 46122.0.1住宅小区供热设施residentialcommunitiesheatingfaci2.0.2智慧供热系统smart2.0.3供热管网heatingnetw2.0.4庭院管网courtyardpipenetwork2.0.6混水泵站mixingpumpsta2.0.7一次水和二次水primarywaterandsecondarywa2.0.8换热机组heatexchangeru2.0.9模块式换热机组modularheatexchangerun2.0.10热计量heatme对集中供暖系统的热源供热量、热用户的用热量2.0.12热量计量装置heatmeteringde热量结算表及对热量结算表的计量值进行分配的、用以计量用户消费热量的仪表的总2.0.13计量供热系统meteredheatingsyst;2.0.14热量结算点hea2.0.15分户热计量heatmeteringinconsumers2.0.16热分配heatallo2.0.17户用热量分配装置householdheatallocationdevice2.0.18室(户)温自动调控automaticcontrolofroom(household)temperature2.0.19散热器恒温控制阀thermostaticradiatorv2.0.20户间传热heattransferbetweenapartmen2.0.21供热量自动控制装置automaticcontroldeviceofheatingload2.0.22热力入口consumerheatingi2.0.23热力入口装置thermalinletde置组合。包含水过滤器、水力平衡阀、热量2.0.24共用立管commonris2.0.25入户装置householddev2.0.26静态水力平衡阀statichydraulicbalancingval4集中供暖/空调循环水系统中,安装在回水或供水管上,能够使用流量测量仪表测量流2.0.27自力式压差控制阀self-operatedifferential2.0.29智能动态平衡阀intelligentdynamicbalancingval2.0.30吸收式换热机组absorptionheatexchangeru53基本规定循保障人身、财产和公共安全的原则,实现“安全生产、稳定供热、节能高效和保护环境”2智慧供热平台及软件系统应在满足现期目标的前提下具有前瞻性。2全面低温热水地面辐射供暖的室内设计温度宜按相应的设计标准降低3普通住宅的室内供暖设计温度,应符合现行国家标准《住宅设计规范》GB5表3.0.4毛细管网辐射系统供水温度(℃)3.0.5住宅小区内庭院管网的水质应符合下列规定:pH(25℃)6-电导率(25℃)(μS/cm)AISI304不锈钢设备AISI316不锈钢设备---表3.0.5-2与锅炉房等热源(无压热pH(25℃)----当锅炉的补水采用锅外化学处理时,对补水总硬度3当锅炉的补水采用锅外化学处理时,对循环水磷酸根的要求为53以常压热水锅炉为热源的供热系统应设置热交换器,其一次侧的水质要求见表7pH(25℃)3.0.6热量表的选择应符合下列规定:范》GB50242、《通风与空调工程施工质3.0.8住宅小区供热设施的抗震设计应按照现行国家标准《建筑与市政工程抗震通用规范》GB55002、《室外给水排水和燃气热力工程抗震设计规范》GB50032及《建筑机电工程抗84.1.2住宅建筑室内供暖设计温度取值按本标准第3.0.4.1.3住宅建筑的集中供暖系统,应按热水连续供暖的条件计算供暖热负荷。hAh10−3h—供暖设计热负荷(kWqh—供暖热指标(W/m2可按表4.1.64.2户间传热负荷与散热设备供热负荷2既有建筑节能改造的多层和高层住宅,可按各供暖房间单位使用面积附加负荷7W94.3.1热力站热负荷QE应按下式确定:Eη1Eη1E—热力站热负荷(WQ0—热力站供热范围内建筑物的设计热负荷总和(WQNN—庭院管网热负荷(WQ0N—庭院管网服务范围内建筑物的设计热负荷总和(W4当符合下列情况之一时,可采用1)无城市或区域集中供暖,且采用燃气、煤、油等燃料受到限制,且无法利用热泵3)利用蓄热式电热设备在低谷、深谷电时段进行蓄热,其他时段仅通过释热供暖且5.1.2住宅小区供暖热力站一次水设计供水温度和供回水温差应根据热源或供热管网的供1供热管网一次水供水温度超过用户供暖系2用户供暖系统高度超过供热管网一次水水压图供水压力线或静水压线;4供热管网一次水资用压差小于用户供暖系统阻力,且不宜采用加压泵;5运行管理需要对供热管网一次水与用户侧供暖系统进行隔断。1供热管网一次水供水温度超过用户供暖系统需2供热管网一次水水力工况能保证末端3供热管网一次水资用压差大于用户系统阻力;2用户供暖系统高度高于供热管网一次水水压图供水压力线或静水压线;3不需要对供热管网一次水与用户供暖系统进行系统隔断。5.2.2热力站的设置位置与布置方案应由建设单位与供热经营单位共同确定,热力站的设3)应设置自动排水设施,满足事故泄漏、检修排水、雨水倒灌的排水要求;5)应设置视频监控系统,并接入小区值班控5.2.4采用板式热交换器的换热站、混水泵站、直连加压泵站的热力站,其梁下净高不应低于3.5m,采用吸收式换热机组的热力站,其梁下2换热站每增加一个系统,面积宜增加3采用混水泵站、直连加压泵站、吸收式换热等其他形式热力站时,热5.2.5设置集中制冷机房的住宅小区,热力站与制冷机房应分别设置,满足独立建设、独2站内地面应高于站外地面不少于25cm;6站内有楼梯时需设置扶手,楼梯台阶超过三阶时应加设护栏;10附设于其他建筑内的热力站房,其节2设于地面上独立热力站房的基础设计应采取防止沉降的措施;5站内排水应引至市政雨水管网,并优先采用重力流排水,排水管道管径不应小于4应设置应急照明灯和疏散指示标志,并应满足防火设计相关要求;6配电和控制柜成排布置通道最小宽度应符合现行国家标准《低压配电设计规范》GB7配电控制室应预留电缆沟,其宽×高不宜小于400mm×350mm。5.3.5热力站内应采取通风措施,并优先采取自然通风方式,不具备自然通风条件的热力5.4.1住宅小区的热力站设计应根据供热管网与供暖用户的温度、压力以及使用需求等进2当热力站入口处供热管网资用压头不满足热力站需要时,可2水-水换热器宜采用板式换热器;1应选用经国家相关部门认证的节2当一、二次水的供回水温差比(∆t1/∆t2≥3)时,宜采用不等截面的板式换热器;板片厚度不宜小于0.5mm,法兰应采用碳素钢、NB/T47004.1的相关规定;钎焊2汽水换热器宜采用带有凝结水过冷段的换热设备,并应设置凝结水水位调节装置;5蒸汽管路的最低点、流量测量孔板前和分汽缸底部应设置启动疏水装置,分汽缸底5.4.6并联工作的换热器宜按同程连接设计,且每台换热器一、二次侧进、出口均应设置4循环水泵的设计流量应按所负担热负荷按下式计算确定:t1——二次侧循环水回水温度(℃);t2——二次侧循环水供水温度(℃);H2——热力站内部二次侧管道阻力(kPaH3——二次侧室外管路最不利环路的阻力(kPa7应选择额定工况点位于性能曲线中高效区的水泵;9水泵能效应满足现行国家标准《清水离心泵能5.4.8间接连接供暖系统的补4补水泵的扬程不应小于补水定压点的工作压力加30kPa~50kPa,且应大于补水泵停2气压罐的各相关压力按以下方法确定:2)补水泵停泵压力:r2=r1+(50~100)(kPa3)电磁阀开启压力:r3=r2+(20~30)(kPa4)安全阀开启压力:r4=r3+(20~30)(kPa)。5交换罐及盐罐应能满足强度及安全5.4.13热力站一次侧供水总管和二次侧回水总管均应设置除污器,并应符合以下规定:2除污器初阻力应不大于15kPa,当采用螺旋紊流水分离器作为除污器时,应不大于4除污器应按介质流向安装,排污口应朝向便2根据供热系统调节方式,一次侧管网宜采取5循环泵进出口关断阀宜采用蝶阀,其2电动调节阀宜每台换热器独立3控制信号应为标准模拟量信号,0V~10V或4mA~20mA可选;6故障状态下电动调节阀应保持原位运行。’t2s−t2Tu=t2s−t2T’u——设计混合比;t1s——供热管网一次水供水温度(℃);t2s——供暖系统设计供水温度(℃);t2r——供暖系统设计回水温度(℃)。Hzj=Hj−Hw+Hn+(zj——直连加压泵扬程(kPa);Hj——加压泵吸入口至供暖系统顶部的静水高度(kPa);Hw——供热管网在加压泵吸入口处的压力(kPa);Hn——直连加压系统服务的总阻力损失(kPa)。3压力阻断器根据直连加压系统服务的流量、系统高度与外网压力差确定。4吸收式换热器应根据改造现场的场地条件确定机组台数及布置方式,在条件合适的2汽水管道与电缆桥架的水平净距不应小于03换热设备与其上方的水管、风管等的净距不宜小于0.85热力站内应具有供设备检修的空间NN≤229设备基础高出地面不宜小于0.15m,基础距墙距离应满足安装及检10热力站内各种阀门的布置应便于操作和检5.4.22热力站管道、设备、阀门等应设置相关标识牌、安全标志和警示标语,并应符合现5.5空气源热泵供暖3应根据工程实际工况和室外气候条件进行选型计算,装机容量宜按照20%进行室外5.5.3空气源热泵供暖水系统设计应符合下列5.6热源和热力站热计量4具备RS232/RS485通信接口,并支持5.7噪声与振动控制标准《建筑环境通用规范》GB55016、《5.7.2热力站设备间噪声不宜大于80dB(A控制室、休息室不宜大于65dB(A),5.7.4热力站内的水泵选型与安装及其减振降噪处理措施,应符合下列要求:2水泵应进行隔振处理,隔振系统的隔振效率不应小于90%,系统阻尼比应为5水泵进出口处应安装可曲挠橡胶软接头或金属软管。1)减振支吊架静态压缩量宜为25mm~35mm,隔振效率不应小于85%;2)减振支吊架强度应能承受设备运行后的管道重量及冲击力;3)管道支架与管道间宜安装不少于2层的橡胶隔振垫,并应采取限位措施,单层橡‘供热管网和庭院管网供热直埋热水管道技术规程》CJJ/T81等现6.1.3供热管沟内不得有燃气管道穿过。当供热管沟与燃气管道交叉的垂直净距小于时,管道穿墙处应设置套管,保温结构应完整,套管与供6.2水力计算与水力平衡2与最不利环路并联的其它环路管道的比摩阻和压力6.3管道材料与连接6.3.1供热管网的管道材料应符合设计要求并应满足下列6.3.2庭院管网的管道材料应符合设计要求并应满足下列1预制直埋金属保温管、架空敷设和管沟敷设的管6.4.4架空供热管道当热水设计温度不大于70℃时,宜采用橡沟内温度时,尚应按管沟温度条件校核保温6.4.7供热管道及设备的保温结构设计,除应符合现行行业标准《城镇供热管网设计标准》7.1.1住宅建筑的供暖系统应具备分户热计量和分室(户)温度调控的功7.1.3为独栋住宅建筑设置的热交换器或4采用毛细管网辐射供暖系统时,系统工作压力不应大于0.6MPa。7.1.8本标准低温热水地面辐射供暖系统未提及的相关要求及做法,应按照现行行业标准7.2水力计算与水力平衡7.2.2室内供暖系统水力计算应符合下列1选用的水力平衡装置应符合国家和行业1热量结算表、各种水力平衡装置及仪表用说明书的要求,当采用机械式热量表时,直管段长度应符合3静态水力平衡阀的安装位置应保证阀前和阀后直管段长度分别不小于5倍和2倍管7.3.5单体建筑供暖工程施工图的热力入口处应标注下列内2室内供暖系统的设计供回水温度、额定7.4供暖干管和共用立管4各供、回水干管应采用异程式布置;4同一对共用立管宜连接负荷相近的户内7.6户内供暖系统直单管跨越式系统负担的层数不宜超过6层,水平单管跨越式系统的散热器串联组数不宜7.7户内供暖管道4纳米复合管(βPP-R、PP-RCT‘对接焊铝塑复合压力管(XPAP2、RPAP3、RDPAP7)。7.7.4暗埋敷设供暖系统塑料(复合)管应符合下列规7.8户内供暖设备铁散热器。散热器应具有可靠的防腐措施,不应采2放射式系统或下分式双管系统,宜选3在同一供热系统中,应采用内部水流通道材质相同的散热器。7.8.2散热器应明装,其布置应符合下列3应尽量缩短室内管道长度;4散热器宜沿外墙布置,并尽量设置在外3采用分户或分区域总体温控的低温热水地面辐射供暖或放射式散热器供暖的住宅配套建筑,宜采用每个回路上内置关断阀的集水器和4集水器、分水器上均应设置泄水阀和排2采用分户总体温控的系统,应在进水总管或总出水管上安装由户温控制的电热型控);3分水器的总进水管与集水器的总出水管之间宜设置清洗供暖系统时使用的旁通管,7.9室(户)温自动调控7.10分户热计量据不同的室内供暖系统形式设置相应的户用热量分配装置,实行分户热计7.10.2设置热量结算表的热力入口,为其所服务住宅建筑的热量结算点。同一个热量结算7.10.3热量结算表应具备数据通信和远传功能,并应符合现行国家标准《热量表》GB/T2有地下室的建筑,专用表计小室宜设置在地下室的专用空间内,空间净高不应低于3专用表计小室应配备照明设施,并应配套有线通信设备或者保证有无线信号覆盖。7.10.4住宅分户热计量方法的选择,应从技术、经济、运行维护和节能效果等多个方面综合考虑,并根据户内供暖系统形式按以下原则3集中供暖按户设置风机盘管等空调末端设备的系统,宜采用温度面积法或户用热量7.10.5住宅采用温度面积法进行分户热计量时,应符合现行行业标准《温度法热计量分摊6户温控制器应具备用户自主设定室温及热耗值显示功能,热耗值显示刷新频率不宜2户内系统入户装置的组成应满足本标准4户用热量表、数据采集计算器和3户温通断控制阀应安装在户外共用管道井内的入户管道上,户内系统入户装置组成4户温通断控制阀宜采用阀门执行器和温度采集器为一体的结构形式,当采用分体结8.2热源及供热管网参数采集和监控计算机监控系统的热力管网应实时监测管网运行的压力工况和节点阀门开关1站内总用电量的瞬时值和累积值、用水量的8.2.5热源的燃料消耗量、耗电量、补水量均应计量。循环水泵耗电量宜单独计量。8.2.6对用热规律不同的热用户,8.3热力站参数采集和监控),8.3.5热力站宜根据工艺系统数量、监控点数要求配备不同规模8.4供热平台及通信网络8.4.2智慧供热平台应具备以7宜实现系统与社区运营各方公共数据的交换8.4.6地下无信号的热力站应加1应结合实际社区规模情况,灵活部署本地存储机房,适当考虑与其他专业机房或社A.1管道特性和使用条件级别A.1.2塑料管的使用条件级别可按表A.1.2确定,供水温度℃℃℃11214512表中所列的使用条件级别的管道系统同时应满足20℃、1.0MPa下输送冷水具有50年使用寿命的要求。3在50年中,实际系统运行时间未达到50年者,其他时间按20℃考A.2塑料管系列(S)值A.2.1按使用条件级别确定的塑表A.2.1-1塑料管系列(S)值(工作压力PD管材许用环应力(δD)对应的管系列(S)PE-X表A.2.1-2塑料管系列(S)工作压力PD管材许用环应力(δD)对应的管系列(S)4.31MPaPE-X/2表中括号内为提高一档的S值,散热器供暖系统因有局部明装管道需要A.3塑料管公称壁厚A.3.1塑料管的公称壁厚应根据所选管材系列及施工、使用中的不利因素综合确定。按管表A.3.1-1按管材系列(S)确定的管材公称壁厚(mm使用条件4级)工作压力PD=0.4MPaPE-X — 工作压力PD=0.6MPaPE-X—— 工作压力rD=0.8MPaPE-X —工作压力rD=1.0MPaPE-X— 表A.3.1-2按管材系列(S)确定的管材公称壁厚(mm使用条件5级)工作压力rD=0.4MPaPE-X— 工作压力rD=0.6MPaPE-X 工作压力rD=0.8MPaPE-X 工作压力rD=1.0MPaPE-X/ /////2表中带*号的数据为考虑到管材与连接的要求增大壁厚后的尺寸。4表中“/”表示S值已经超出该管材的系列范围,没有对应壁厚的管材。A.4塑料复合管的使用条件XPAP24XPAP35555器住宅小区供热设施建设标准 492术语 503基本规定 534供暖热负荷 554.1一般规定 554.2户间传热负荷与散热设备供热负荷 554.3热力站热负荷与庭院管网热负荷 565供暖热源和热力站 585.1一般规定 585.2热力站规划 605.3热力站站房 615.4热力站工艺 625.5空气源热泵供暖 715.6热源和热力站热计量 725.7噪声与振动控制 736供热管网和庭院管网 756.1一般规定 756.2水力计算与水力平衡 错误!未定义书签。6.3管道材料与连接 错误!未定义书签。6.4防腐与保温 错误!未定义书签。7室内供暖系统 787.1一般规定 787.2水力计算与水力平衡 797.3热力入口 807.4供暖干管和共用立管 837.5入户装置 847.6户内供暖系统 847.7户内供暖管道 857.8户内供暖设备 867.9分室(户)温度调控 887.10分户热计量 898监测与控制 928.1一般规定 928.2热源及供热管网参数采集和监控 928.3热力站参数采集和监控 938.4供热平台及通信网络 93业健康发展,提升住宅品质,促进“智慧供热”和供热管网工程施工及验收规范》CJJ28等国家及山东省现行有关标准的2.0.1住宅小区建筑区划红线之内的供暖热力“生产”指的是热力站或用户锅炉房、热泵机2.0.3供热管网简称热网,也称热力网。供热2.0.11计量供热系统是针对集中热水供热系统而言的,从组成上,包括了热源、热力站、量分配到各热用户的仪表,也包括其他的用户自身管理使用的不作结算用的测量热量2.0.14热作为一种特殊的商品,其交易的产品即热量,供热方与用热方之间,应通过协商2.0.15~2.0.17对于住宅来说,分户热计量从计量结算的角度正确的做法是采用热量结算表2.0.18室(户)温调控包括两个调节控制功能,一是自动的室(户)温恒温控制,二是人2.0.23热力入口装置一般包含水过滤器、水力平衡调节控制装置(静态水力平衡阀、智能2.0.29智能动态平衡阀是一种近几年出现2.0.30吸收式换热机组是“基于吸收式换热的热电联产集中供热技术”的关键设备之一,甚至低于二次水回水温度,从而增大一次水的供3.0.1本条对住宅小区供热设施建设的原则、目标等做了基本规定。3.0.4本条依据山东省工程建设标准《居住建筑节能设计标准》DB3为供暖热源时,降低换热器二次水供水温度可以积,节省投资,因此本标准规定散热器供暖系统的供水温度不应高于80℃。供回水温差的2本款从住宅建筑低温热水地面辐射供暖的安全、寿命和舒适考虑,规定供水温度不35℃~45℃是比较合适的范围,故作此推荐。个别地区,回收热电厂余热,采用低温4.1.2本条对住宅建筑进行热负荷计算时室内外温度的取值进行了规定。4.1.3住宅建筑需要24h保持一定的室内温度,属于连续供4.1.6本条依据国家标准《城镇),4.2户间传热负荷与散热设备供热负荷4.2.1本条对实施分户热计量的非独立住宅的即使户内无人,供暖管道阀门也不能完全关闭,使房间温度不低于14℃,因此邻户温度按4.2.2本条强调应考虑户间传果,散热设备的热负荷应在房间供暖设计热负荷的基础上附加4.3热力站热负荷与庭院管网热负荷4.3.1本条依据山东省工程建设标准《居住建筑节能设计维修且保证工作状态良好,正常补水量可以控制在循环水量的0.53通过管网送到各热用户的热量由于网路失调而导致的各处室温不等造成的多余热损此数值是反映上述各个部分效率的综合指标。此数值仅用作计算热力站热负荷时5.1.1本条给出了住宅小区供暖热源选择的一5.1.2本条给出了供暖热力站设计参数确2)当热源为小型锅炉房时,设计供回水温度可采用室内供暖系统的设计温度。3)多热源联网运行的供热系统,各热源的设计供回水温度应一致。当区域锅炉房与热不宜小于20℃;热水地面辐射供暖系统供水温度宜采用35℃~45℃,不应大于60℃;供回水温差不宜大于10℃,且不宜小于5℃;采用集中空调供暖时,热水供水温度宜采用5.1.3本条给出了采用间接换热式热力站1热网一次水通常采用高温水供水,当供水温度超过用户侧供热需求时,必须将一次3无论是散热器供暖系统,还是地板辐射供暖系统,用户侧供暖系统都是有一定的耐用户侧承压需求,此时采用换热设备进行间4当热网提供给用户的资用压差小于用户供暖系统的内部阻力,造成用户供暖系统循5出于保证管网系统的安全可靠运行的目的,不会因用户系统失水而影响整个管网的5.1.4本条给出了采用混水泵站适用于供热一次网规模较小、满足管理条件5.1.5本条给出了采用直连加压泵站热等场合,一次网回水温度最低可达到20℃,远低于二次网供水及回水温度,采用普通的可靠的管道施工与保护措施,也可以穿越非主要力站的设置位置与布置方案应由建设单位与供热经营单位进行前期沟通,3部分住宅小区确无条件设置地上热力站,或设置的热力站无法保证与住宅的距离不5.2.3本条对便民服务室的设置提出便民服务室用于居民缴纳暖气费,反映供暖问题等,大型住宅小区要求尽可能设5.2.5本条规定了热力站与制冷机房分别设置的要5.2.6本条给出了热力站应具备的外部4为满足消防要求,超过一定规模的站房应设两个安全出口,对两个安全出口的做法5对外窗、内门要求。9为提高热力部门对出现故障的供热设备实施抢修的反映速度,为热力站配置专用车5.3.2本条对热力站的结构设计提出2对排水明沟的具体要求。5对于地上热力站,应尽量采用地漏重力排水,地漏及其排水管的排水能力应满足热3直连加压泵站的主要设备为具有加压、循5.4.2本条对热力站的总体设计提出了泵站对于供热管网水力工况的稳定和节能是较合理3采用分集水器连接,便于调节与控制。大于换热器选型采用的污垢热阻,一次水水温度变化等都可能造成实际换热能力不足,所应急响应制度和应急处理能力,可在较短时间内对出现问题的热力站进行抢修,因此对供1板式换热器属于节能产品,我省供暖热交换站应使用经3控制板式换热器的一次侧及二次侧圧力降,以减少循环水泵扬程,是节能的重要措5对板式换热器设计参数、板片材质、法兰选用提出的具体要求。交换器》NB/T47045-2015是5.4.5本条规定了汽/水换热系统的设计1汽/水换热器的一次侧蒸汽进入换热器后冷凝,释放冷凝热,因此汽水换热器的换热中的热量,宜采用带有凝结水过冷段的换热设备,较另外再设置一套水/水换热器进行热量4电动阀门有常开式、常闭式区分,汽水换热器进汽管道设置断电即关的常闭式电动6蒸汽供热系统凝结水管网投资较大,应设法延长其使用寿命。设置闭式凝水回收系统的目的在于减少凝结水溶氧量,提高凝结水5.4.6本条规定了并联工作的换热器管道的连接原5.4.7本条规定了间接连接供暖系统循环水泵的选择系统循环泵也宜选择热水循环泵(耐温大于70℃)。4~6目前大多数供暖系统循环泵选型偏大,造成大流量小温差运行,很难降低热网回设计施工因素,水泵扬程可有一定的裕量1)由于现有的资料中,对局部阻力和附件的阻力系数不完善,导致阻力计算出现偏差2)施工过程中难以准确预判的管道调整造成7水泵应按性能曲线进行选型,并使得水泵的工况点位于高效5.4.9本条规定了补水定压装置的选择1高位膨胀水箱定压方式节约定压泵能耗,并可使系统工作压力稳定,宜作为定压的满足平时补水、初次充水、事故充水等的需要。本标准将《城镇供热管网设计标准》CJJ/T4补水水泵的扬程必须要大于补水点压力并附加裕量才能向系统补水。5.4.10本条规定了气压罐的选择计算坏,故应以r2作为确定系统和设备工作压力的依据。通过对市场现有压力传感器及控制系5.4.11本条规定了水处理设备的选择5.4.13本条规定了除污器的设置1清除系统中的杂质和颗粒物,防止其进入散热器、阀门、管道和水泵等设备,在长2避免氧化腐蚀产生锈蚀和沉淀,保护供热系统的设备和管道的寿命和安全。3提高换热设备的传热效率,减少能源的浪4保护热量计量仪表。5.4.14本条规定了热力站内阀门的设2供热管网中很多热力站一次侧管网供回水压差过大,如果不具备必要的调节手段,很可能超出设计流量,造成用户过热以致使整个管网发生水力失降下通过阀门的液体或气体的标准体积数。4电动调节阀的阀门特性是指阀门的开度与流阀门开度与流量之间的关系呈现出指数增加的形式,但即“小开度时过敏感,大开显”。一般来说快开特性的应用范围相较于等5在实际使用中,由于电动阀长时间运发现阀门故障和异常情况,并及时进行修理或更换,保证电动阀的可靠性6故障状态是指电动调节阀在运工厂组合完成。选用时需要考虑换热机组在建筑内的5.4.19本条对吸收式热力站的设计提出了要℃℃℃℃12345.5空气源热泵供暖5.5.1本条对空气源热泵机组能效提地区冬季设计工况下空气源热泵热水机组制热性能系数(COP)为6℃;国家标准《低环境温度空气源热泵(冷水)机组第1部分:工业或商业用及类似用途的热泵(冷水)机组》GB/T25127.1-2020给出的低环境温度空气源热泵的名义制热工况为室1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源价格、所选用热泵机组的价格及能效比,通过技术经济分析,确定合适的平衡点温度。2应根据不同地区的实际条件,进行技3工程实际工况主要指负荷侧供回水设计温5.5.3本条规定了空气源热泵供暖水系统的设计2模块式空气源热泵机组应用较多,目前的产3空气源热泵机组在冬季大多数情况下需要3通风不畅将降低空气源热泵制冷制热效果,严4住宅小区的污浊气流主要指厨房油烟,5机组供暖工况运行时,需要定5.6热源和热力站热计量5.6.2热力站一次侧贸易结算热量表的设置5.7噪声与振动控制5.7.1本条对住宅小区供热设施传播至主要功能房间和周围环境的噪声与振动限值标准提5.7.2本条对热力站内外的噪声标准提),),5.7.3本条对热力站站房建筑设计的隔声和吸声措施提出了要求。2对供热站房室内顶棚、墙面等部位进行适量的吸声处理,可增加室内总吸声量、减少5.7.4本条对热力站内水泵的选型、安装及减振降噪措施提出了要求。2水泵振动向往传播的一个主要途径是通过水泵基础传递到楼板,进而传递到其他区3水泵隔振系统视其扰力大小和额定转速确定配重底座,配重底座内填充物密度限值4隔振垫与隔振器间使用钢板分隔,是为了使集中荷载均匀地分布在隔振垫上。2水泵启动停止易产生水锤,缓闭消音型止回阀可减轻水锤发生。5.7.6行业标准《供热站房噪声与振动控制技术规程》CJJ/T247-2016对供热站房噪声与振动控制的设计、施工、验收与运行维护均进行了详‘供热管网和庭院管网6.1.2本条对供热管网和庭院6.2水力计算与水力平衡6.2.1本条要求庭院管网设计应进行水利平2在最不利环路合理设计的基础上,庭院管网所有其它并联环路管道的设计应首3根据街区热水供热管网在建筑热力入口的计算资用压差,对应室内系统的压力6.2.2本条对庭院管网的施工图中绘制2庭院管网和室内供暖系统经常不是同时或由同一设计单位设计,因此在庭院管网管6.3管道材料与连接6.3.2本条直埋对庭院管网种常用管材的选择提出了延长管道的寿命,因此这两种管道特别适用于庭院直埋6.4.2本条对供热管道、设备、阀门保温6.4.4本条对架空供热管道保温材料及保温材料应用水温限制提出7.1.1本条规定了住宅建筑供暖系统应具备的7.1.2本条推荐了以空气源热泵机组为热7.1.3本条对为独栋住宅建筑设置对于采用热水地面辐射供暖系统的住宅,当外网热媒水温高于60℃时,宜在住宅的热7.1.4本条对低温热水地面辐射供暖系统的分水器、集水器的设置位置提出了要求。7.1.5本条对低温热水地面辐射供暖推荐值,具体项目还需结合实际热负荷及管道长度进行阻力计算后供暖系统的最大工作压力,一般会发生在系统最低点的供水管或循环水7.2水力计算与水力平衡7.2.1本条对施工图设计时应进行室内供暖系统的水力计算或采取其他的水力平衡措施提对单栋住宅楼只设置一个热力入口,既能节省热表数量,降低投资,也使得查表方便,2对单栋高层住宅楼,为降低供暖设备及管道的工作压力,保证供暖系统安全可靠运量表故障较少、计量精确度高、水阻力较小;且量程范围较宽,当水力失调或温控阀动态调节引起流量波动时,不会超过其量程范围。作为楼栋热量结算表不像户用热量表那样数7.3.2本条对热力入口处水力平衡装置的设置进行了规据产品标准规定,当阀门开度在50%时,流量应在40%~70%)。(v2·小口径型号平衡阀,重新计算v及△P,直到所选平衡阀在流经设计水量时的压降△P≥4设置单管散热器供暖的定流量系统。1)当用户室内恒温阀进行调节而改变了末端工况时,自力式流量控制阀具有定流量特12
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