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文档简介

对民用建筑暖通空调系统

几项重点节能设计措施的讨论

山东省建筑设计研讨院于晓明2021年1月主要内容1室内设计计算温度的取值问题2冷热负荷的计算3采暖系统的设计4空调冷冻水系统的设计5采暖与空调水系统的补水及定压设计6空调冷却水系统的设计7空调风系统的设计8通风系统的设计9冷热源设备的选型10室温调控11冷热量计量12水力平衡安装的设置

1室内设计计算温度的取值问题

在冬季供暖工况下,室内计算温度每降低1℃,能耗可减少5%~10%左右;在夏季供冷工况下,室内计算温度每升高1℃,能耗可减少8%~10%左右。为了节省能源,应防止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。国家规范<公共建筑节能设计规范>GB50189-2005第3.0.1条及我省的工程建立规范<公共建筑节能设计规范>DBJ14-036-2006第4.1.3条和<居住建筑节能设计规范>DBJ14-037-2006第5.1.3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规范进展了规定,办公室、居住等建筑的冬季采暖不宜高于20℃,公共建筑普通房间的夏季空调不宜低于25℃。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规范提高2℃;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规范降低2℃,或将计算耗热量乘以0.9~0.95的修正系数〔冰冷地域乘以0.9,严寒地域乘以0.95〕。2冷热负荷的计算国家规范<采暖通风与空气调理设计规范>GB50019-2003中的6.2.1条和<公共建筑节能设计规范>GB50189-2005中的第5.1.1条,曾经明确规定必需进展热负荷和逐项逐时的冷负荷计算,并列为强迫性条文。目前,有些设计人员,在施工图设计阶段,往往不加区别地将设计手册或技术措施中提供应方案设计和初步设计时估算冷热负荷用的单位建筑面积冷、热负荷目的,直接用来作为确定施工图设计阶段空调与采暖冷、热负荷的根据。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“四大〞景象。其结果是工程的初投资增高,运转费用和能耗增大,给国家和投资方呵斥宏大损失。3采暖系统的设计采暖系统设计得合理,采暖系统才干具备节能运转的功能。无论是住宅还是公建,合理设计节能采暖系统的主要原那么有:一是采暖系统应能保证对各个房间(楼梯间除外)的室内温度能进展独立调控;二是便于实现分户或分室〔区〕热量〔费〕分摊的功能;三是管路系统简单、管材耗费量少、节省初投资。因此,对一切民用建筑室内热水集中采暖系统的设计都要满足上述三个原那么的要求。〔1〕新建住宅热水集中采暖系统应采用共用立管、分户独立循环的系统,常用的采暖系统方式如下:1)下供下回〔下分式〕程度双管系统。2)上供上回〔上分式〕程度双管系统。3)下供下回〔下分式〕全带跨越管或装设分配阀〔H阀〕的程度单管系统。4)放射双管式〔章鱼式〕系统。5)低温热水地面辐射供暖系统。3采暖系统的设计〔2〕公共建筑的集中采暖系统管路宜按南、北向分环布置,常用的采暖系统方式如下:1)上供下回垂直双管系统。普通用于四层及四层以下的建筑。2)下供下回垂直双管系统。普通用于四层及四层以下的建筑。3)上供下回全带跨越管(或安装H分配阀)的垂直单管系统。普通用于五层及五层以上建筑。立管所带层数不宜大于十二层。4)上供下回垂直单双管系统。普通用于十二层以上的建筑,也可运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越四层。5)程度双管系统。该系统普通用于低层大空间采暖建筑〔如汽车库、大餐厅等〕。各环路负荷应尽能够平衡,各环路管径应不大于DN25。6)程度单管系统。普通用于低层大空间采暖建筑,当需求单独调理散热器散热量时,应采用全带跨越管(或安装H分配阀)的程度单管系统,否那么可采用程度串联式系统。3采暖系统的设计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、候车〔机〕厅、展厅等处,宜采用辐射供暖方式,或采用辐射供暖作为补充。当与散热器系统合用时,应留意其对水温暖水压的不同要求,必要时应分开设置。8)高层建筑竖向分区供暖系统。适用于系统静水高度超越50m、或外网供水压力低于系统静水压力、或超越散热器的承压才干的采暖系统。低区系统的高度取决于室外热网的压力和散热器的承压才干,能够情况下应尽能够利用外网压力,降低高区负荷。当热媒为低温热水时,宜采用板式换热器进展换热。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转要求、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,宜采用直连供暖技术使建筑采暖系统与外网直接衔接。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,第一代的压力隔断产品为断流器和阻旋器,系统为开式运转;第二代的压力隔断产品为阻断器,系统闭式运转,安装高度不受限制。3采暖系统的设计〔3〕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〔EHR〕,并应标注在施工图的设计阐明中。EHR值应符合下式要求:EHR=N/QηEHR≤A〔20.4+αΣL〕/Δt式中:N-水泵在设计工况点的轴功率,kW;Q-建筑供热负荷,kW;η-电机和传动部分的效率,按表1选取;Δt-设计供回水温度差,℃,按照设计要求选取;A-与热负荷有关的计算系数,按表1选取;ΣL-室外主干线〔包括供回水管〕总长度,m;3采暖系统的设计a-与ΣL有关的计算系数,按如下选取或计算:当ΣL≤400m时,a=0.0115;当400<ΣL<1000m时,a=0.003833+3.067/ΣL;当ΣL≥1000m时,a=0.0069。表1电机和传动效率及EHR计算系数热负荷Q(kW)<2000≥2000电机和传动部分的效率η直联方式0.880.9联轴器连接方式0.870.89计算系数A0.005560.005

4空调冷冻水系统的设计国家规范<采暖通风与空气调理设计规范>GB50019-2003的第6.4.11条规定:“设置2台或2台以上冷水机组和循环水泵的空气调理水系统,应能顺应负荷变化改动系统流量,并宜按照本规范第8.5.6条的要求,设置相应的自控设备〞。目前,常用的空调冷冻水系统有以下几种方式:〔1〕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、冷源侧定流量的一次泵定流量系统,如图1所示。采用一次泵定流量泵系统时,应按以下要求设计:

4空调冷冻水系统的设计

1—分水器2—集水器3—冷水机组4—动态水力平衡阀5—冷冻水循环泵6—止回阀7—静态水力平衡阀8—压差控制器9—电动调理阀10—冷冻水备用泵11—末端风机盘管12—电动两通阀13—电动阀图1一次泵定流量系统

4空调冷冻水系统的设计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两通阀〔对房间温度控制要求不高时〕或电动两通调理阀〔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、运转稳定性强、无噪声、体积小等优点;新风机组、组合式空调器的回水管上,应设置动态平衡电动调理阀或电动两通调理阀。前者只受房间温度设定控制,不受外网压力动摇的影响,比后者具有更好的调理特性和更长的运用寿命。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理阀,旁通管管径应按1台冷水机组的冷冻水流量确定。3)冷水机组和冷冻水循环泵之间宜采用一一对应的衔接方式。当采用方式衔接困难时,可采用共用集管衔接,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和水泵连锁开关。4)应亲密与电器专业配合,做好自动控制设计,使系统可以根据空调负荷的变化,自动控制冷水机组及循环水泵的运转台数。

4空调冷冻水系统的设计〔2〕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,在确保设备的顺应性、控制方案和运转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,且一次泵为变频调速泵,如图2所示。采用一次变流量泵系统时,应按以下要求设计:

1—分水器2—集水器3—冷水机组4—电动隔断阀5—冷冻水循环泵6—止回阀7—静态水力平衡阀8—压差控制器9—电动调理阀10—末端风机盘管11—电动两通阀图2一次泵变流量系统

4空调冷冻水系统的设计1)末端安装的回水管上应设置“慢开/慢关〞型的浮点式电热阀或电动两通调理阀,且多台末端设备的启停时间宜错开。2)应选择蒸发器流量答应变化范围大,最小流量尽能够低的冷水机组,如离心机30%~130%,螺杆机45%~120%,最小流量宜小于50%。3)应选择蒸发器答应流量变化率大的冷水机组,每分钟答应变化率宜大于30%。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,水泵转速普通由最不利环路的末端压差变化来控制。5)冷水机组和水泵应采用共用集管的衔接方式,并应在每台冷水机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。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理阀,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。7)1台冷水机组仍可采用一次泵变流量系统。

4空调冷冻水系统的设计〔3〕二次泵变流量系统。系统较大、阻力较高,且各环路负荷特性或阻力特性相差悬殊〔差额大于50kPa,相当于保送间隔100m或送回管道长度在200m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转,二级泵宜采用变频调速泵,如图3所示。采用二次泵变流量系统时,应按以下要求设计:1—分水器2—集水器3—冷水机组4—动态水力平衡阀5—冷冻水一次泵6—止回阀7—静态水力平衡阀8—压差控制器9—冷冻水二次泵10—冷冻水一次备用泵11—末端风机盘管12—电动两通阀13—电动阀

图3二次泵变流量系统

4空调冷冻水系统的设计1)末端安装的回水管上应设置水量控制阀,详细设置方法应符合4(1)中第1)条的要求。2)冷热源侧和负荷侧的供回水共用集管〔或分集水器〕之间应设旁通管,旁通管管径应按1台冷水机组的冷冻水流量确定,旁通管上不应设置因何阀门。3)一级泵与冷水机组之间的衔接方式及运转台数的控制,应符合4(1)中第3)、4)条的要求。4)应根据系统的供回水压差控制二级泵的转速和运转台数,控制调理循环水量顺应空调负荷的变化。系统压差测点宜设在最不利环路干管接近末端处。〔4〕两控制及四控制系统。根据建筑物的详细情况,在满足温馨性要求的前提下,合理地设计负荷侧空调水系统的制式,既可减少空调系统设备和管道的初投资,又能降低空调水系统的运转能耗。负荷侧空调水系统的制式,应按以下要求设计:

4空调冷冻水系统的设计1)不存在同时供冷和供热,只需求按季节进展供冷和供热转换的空调系统,应采用两控制水系统。2)当建筑物内有些空调区需全年供冷水,有些空调区那么冷、热水定期交替供应时,宜采用分区两控制水系统。3)对于全年运转中冷、热工况频繁交替转换或需求同时运用的空调系统,宜采用四控制水系统。〔5〕“一泵到顶〞系统。空调冷冻水系统的静水压力不大于1.0MPa时,竖向不宜分区,宜采取水泵吸入式的“一泵到顶〞系统,以减少由于分区而增大土建与设备的一次投资和电耗,并方便设备与系统的运转管理。

4空调冷冻水系统的设计〔6〕空调冷(热)水系统的保送能效比〔ER〕应按下式计算,且不应大于表2中的规定值。ER=0.002342H/(ΔT·η)式中:H―水泵设计扬程,m;ΔT―供回水温差,℃;η―水泵在设计任务点的效率,%。表2空调冷热水系统的最大保送能效比〔ER〕

注:两控制热水管道系统中的保送能效比值,不适用于采用直燃式冷热水机组作为热源的空调热水系统。管道类型两管制热水管道四管制热水管道空调冷水管道严寒地区寒冷地区/夏热冬冷地区夏热冬暖地区ER0.004330.005770.008650.006730.02415采暖与空调水系统的补水及定压设计〔1〕采暖和空调冷〔热〕水系统小时走漏量是确定系统补水量、补水管管径、补水泵流量、水处置设备和补水箱容量的根据,应根据空调系统的规模和不同系统方式按系统水容量进展计算,而不应根据系统循环水量进展计算,二者相差很大。如依后者为计算根据,必然会呵斥补水量计算偏大,进而带来了补水管、补水泵、软水设备、补水箱的选型偏大,结果呵斥设备的一次投资高且运转不节能。〔2〕空调冷〔热〕水系统的水容量可参照表3估算,室外管线较长时取较大值。表3空调水系统的单位水容量〔L/m2建筑面积〕空气调节方式全空气系统水/空气系统供冷和采用换热器供暖时0.40~0.550.70~1.30热水锅炉供暖时1.25~2.001.20~1.905采暖与空调水系统的补水及定压设计〔3〕采暖与空调冷冻〔热〕水系统的小时走漏量,宜按系统水容量的1%计算;系统小时补水量取系统水容量的2%,即系统小时走漏量的2倍;补水泵流量宜取系统小时补水量的2.5~5倍,即系统水容量的5%~10%。〔4〕闭式采暖与空调冷冻〔热〕水系统的补水定压点宜设在循环水泵的吸入口处。采暖系统定压点的最低压力应使系统最高点的压力大于大气压力10KPa,空调冷冻〔热〕定压点的最低压力应使系统最高点的压力大于大气压力5KPa。补水泵的扬程应保证补水压力比系统补水定压点的压力高30~50KPa。空调水系统宜采用高位膨胀水箱定压,该方式具有平安、可靠、耗费电力相对较少、初投资低等优点。6空调冷却水系统的设计〔1〕冷却塔应布置在环境清洁、气流通畅、通风良好、远离高温的地方,以确保其冷却效率。〔2〕多台冷却塔并联运用时,冷却塔之间应设连通管或共用连通水槽,以防止各台冷却塔补水和溢水不均匀,呵斥浪费。连通管的管径宜比总回水管的管径放大一号,且与各塔出水管的衔接应为管顶平接。冷却塔的自来水总进水管上应设置水表。〔3〕冷却塔的总供、回水管之间,宜设旁通管并装电动两通调理阀或采三通调理阀调理控制,保证冷却水混合温度满足冷水机组对冷却水低温维护要求;并宜采用出水温度控制风机启停或变频调速控制,到达节电目的。7空调风系统的设计〔1〕空调系统新风量的大小不仅与能耗、初投资和运转费用亲密相关,而且关系到人体的安康,因此<公共建筑节能设计规范>GB50189-2005对其取值进展了规定,设计人员进展工程设计时,不应随意添加或减少。另外,在人员密度相对较大且变化较大的房间,宜采用新风需求控制,即根据室内CO2浓度检测值添加或减少新风量,使CO2浓度一直维持在卫生规范规定的限值内。〔2〕“风机盘管机组加新风〞空调系统的新风口,应单独设置,或布置在风机盘管机组出风口的旁边,不应将新风接至风机盘管机组的回风吸入口处,以免减少新风量或减弱风机盘管处置室内回风的才干。7空调风系统的设计〔3〕房间面积或空间较大、人员较多或有必要集中进展温、湿度控制和管理的空调场所〔如商场、影剧院、营业式餐厅、展览厅、候机/车楼、多功能厅、体育馆、大型会议室等〕,其空调风系统宜采用全空气空调系统,不宜采用风机盘管系统。全空气空调系统具有易于改动新、回风比例,必要时可实现全新风运转,从而获得较大的节能效益和环境效益,且易于集中处置噪声、过滤净化和控制空调区的温、湿度,设备集中,方便维修和管理等优点。〔4〕建筑空间高度大于或等于10m、且体积大于10000m3时,宜采用分层空调系统。分层空调是一种仅对室内下部空间进展空调、而对上部空间不进展空调的特殊空调方式,与全室性空调方式相比,分层空调7空调风系统的设计夏季可节省冷量30%左右,因此,能节省运转能耗和初投资。但在冬季供暖工况下运转时并不节能,此点特别提请设计人员留意。对于民用建筑中的中庭等高大空间,通常来说,人员通常都在底层活动,因此温馨性范围大约为地面以上2~3m。采用分层空调,其目的是将这部分范围的空气参数控制在运用要求之内,3m以上的空间那么处于“不保证〞的范畴。这里提到的分层空调只是一个概念和原那么,实践工程中有多种做法,比较典型的是送风气流只负担人员活动区,同时在高空设置机械换气(排出相对“过热〞的空气)等方式,因此这时需求对房间的气流组织进展适当的计算。在冬季采用分层送风时,由于“热空气上浮〞的原理,上部空间的温度也会比较高,假设没有措施,甚至会高于人员活动区,这时并不节能,这是设计过程中应该留意的问题。要改善这个问题,通常可以有两种处理方式,一是设置室内机械循环系统,将房间上部“过热〞的空气经过风道送至房间下部;二是在底层设置地板辐射或地板送风供暖系统。7空调风系统的设计〔5〕同一个空调风系统中,各空调区的冷、热负荷差别和变化大、低负荷运转时间较长,且需求分别控制各空调区温度,以及建筑内区全年需求送冷风的场所,宜采用变风量〔VAV〕空调系统。由于VAV系统经过调理送入房间的风量来顺应负荷的变化,同时在确定系统总风量时还可以思索一定的同时运用系数,所以可以节约风机运转能耗和减少风机装机容量。有关文献引见,VAV系统与定风量(CAV)系统相比大约可节能30%~70%,对不同的建筑物同时运用系数可取0.8左右。〔6〕对于建筑顶层、或者吊顶上部有较大发热量、或者吊顶空间较高时,不宜直接从吊顶内回风。〔7〕空调风系统的作用半径不宜过大,风机的单位风量耗功率〔Ws〕应按下式计算,并不应大于表4中的规定。为了确保单位风量耗功率设计值得确定,设计人员在图纸设备表中注明空调机组的风机全压与要求的最低总效率是非常必要的。7空调风系统的设计Ws=P/(3600ηt)式中:Ws―单位风量耗功耗,W/(m3·h);P―风机全压值,Pa;ηt―包含风机、电机及传动效率在内的总效率,%。表4风机的单位风量耗功率值[W/(m3·h)]注:1普通机械通风系统中不包括厨房等需求特定过滤安装的房间的通风系统;2严寒地域增设预热盘管时,单位风量耗功率可添加0.035[W/(m3·h)];3当空调机组内采用湿膜加湿方法时,单位风量耗功率可添加0.053[W/(m3·h)]。系统型式

办公建筑商业、旅馆建筑初效过滤粗、中效过滤初效过滤粗、中效过滤两管制定风量系统0.420.480.460.52四管制定风量系统

0.470.530.510.58两管制变风量系统0.580.640.620.68四管制变风量系统

0.630.690.670.74普通机械通风系统

0.328通风系统的设计〔1〕集中空调系统的排风热回收,应符合以下规定:1〕风机盘管加新风系统,全楼设计最小新风量大于或等于20000m3/h时,应设集中排风系统,并至少有总新风量的40%设置热回收安装;2〕送风量大于或等于3000m3/h的直流式空气调理系统,且新风与排风的温度差大于或等于8℃,应至少总风量的70%设置热回收安装;3〕设计新风量大于或等于4000m3/h的空气调理系统,且新风与排风的温度差大于或等于8℃,宜设置热回收安装;4〕宜设置跨越热回收安装的旁通风管,以便于当空调系统在制冷方式下运转,且室外气温低于室内温度时〔如夏夜〕,新风换气机检测到这种情况,就会自动切换到旁通热回收设备的运转方式,吸入室外的冷空气来减少空调器的制冷负荷,到达最大节能的目的。8通风系统的设计〔2〕有人员长期停留且不设置集中新风、排风系统的空调房间或空调建筑(如一些设置分体式或多联机空调系统的房间或建筑),宜在各空调区〔房间〕分别安装带热回收功能的双向换气安装〔新风换气机〕。〔3〕排风热回收安装的选用,应按以下原那么确定:1〕排风热回收安装〔全热和显热〕的额定热回收效率不应低于60%;2〕冬季也需求除湿的空调系统,应采用显热回收安装;3〕根据卫生要求新风与排风不应直接接触的系统,应采用显热回收安装;4〕其他热回收系统,宜采用全热回收安装;〔3〕汽车库有条件时应尽量采用自然通风方式,否那么,应设置机械排风、自然进风系统或机械送排风系统。汽车库的通风系统,宜根据运用情况对通风机设置定时启停〔台数〕控制或根据车库内的CO浓度进展自动运转控制。9冷热源设备的选型〔1〕空调与采暖系统的冷、热源宜采用集中设置的冷〔热〕水机组或供热、换热设备。机组和设备的选择应根据建筑规模、运用特征,结合当地能源构造及其价钱政策、环保规定按以下原那么经过综合论证确定:1)具有城市、区域供热或工厂余热时,宜作为采暖或空调的热源。采用蒸汽为热源时,采暖和空调系统用汽设备产生的凝结水,经技术经济比较合理时应回收。凝结水回收系统应采用闭式系统。2)具有热电厂的地域,宜推行利用电厂余热〔蒸汽和热水〕的供热、供冷技术,如选择溴化锂吸收式冷水机组作空调冷源;3)具有充足的天然气供应的地域,宜推行运用分布式热电冷联供和燃气空调技术,实现电力和天然气的削峰填谷,提高能源的综合利用率;9冷热源设备的选型4)凡执行峰谷电价,且峰谷电价差较大的地域〔最小峰谷电价比不低于3:1〕,同时空调负荷不均匀,并在用电顶峰期运用为主的建筑工程,经技术经济比较合理时,均可采用蓄冷〔热〕系统,以便减少装机容量、提高运转效率、降低制冷能耗。5)具有多种能源〔热、电、燃气等〕的地域,宜采用复合式能源供冷供热;6)具有天然水资源或地热源可供利用时,宜采用地〔水〕源热泵供冷供热。对全年进展空调,且各房间和区域负荷特性相差较大,长时间同时分别供热和供冷的建筑物,经技术经济比较合理后,可采用水环热泵空调系统,但冬季不需供热或供热量很小的地域不宜采用。〔2〕除了无集中热源且符合以下情况之一者外,不得采用电热锅炉、电热水器等作为直接采暖和空调的热源:1)电力充足、供电政策支持和电价优惠地域的建筑;2)以供冷为主,采暖负荷较小且无法利用热泵提供热源的建筑;9冷热源设备的选型3)无燃气源,用煤、油等燃料遭到环保或消防严厉限制的建筑;4)夜间可利用低谷电进展蓄热,且蓄热式电锅炉不应在日间用电顶峰和平段时间启用的建筑;5)利用可再生能源发电地域的建筑。〔3〕锅炉的额定热效率、电机驱动紧缩机的蒸气紧缩循环冷水〔热泵〕机组的性能系数〔COP〕和综合部分负荷性能系数〔IPLV〕及单元式空气调理机、风管送风式和屋顶式空气调理机组的能效比〔EER〕、蒸汽和热水型溴化锂吸收式机组及直燃型溴化锂吸收式冷〔温〕水机组的性能参数,是反映上述设备节能效果的一个重要参数,其数值越大,节能效果就越好,反之,亦然。因此,在进展工程设计的冷热源设备选型时,一定要选择锅炉额定效率、冷水机组性能系数及空调机组能效比高的产品,并应符合国家<公共建筑节能设计规范>GB50189-2005有关条文对这些技术性能参数的取值规定。10室温调控〔1〕散热器热水集中采暖系统,室温的调控是经过散热器恒温控制阀(简称恒温阀)来实现的。大量恒温阀运用实际阐明,运用恒温阀平均可节省能源15%~30%。为满足室温单独调控和节能的要求,热水集中采暖系统的每组〔或每个房间〕散热器的进水支管上应设置自力式恒温阀。垂直或程度双管系统的每组散热器供水支管上,应设置高阻力的自力式两通恒温阀;全带跨越管的垂直或程度单管系统每组散热器供水支管上均应设置自力式恒温阀,一种方式为采用低阻力三通恒温阀,跨越管与散热器支管以及立管同径,另一种方式是在散热器供水支管上设置低阻力两通阀,两通阀前设跨越管,跨越管口径较相应立管口径小1号,两种方式不宜在一个采暖系统内同时存在;垂直单双管系统的每组散热器供水支管上,应设置高阻力的自力式两通恒温阀。10室温调控〔2〕低温热水地面辐射供暖系统,室温的调控是经过设置在每一分支环路的远传型自力式恒温阀或有线电动式恒温控制阀以及无线电子式恒温控制阀〔也可在各房间加热管上设置自力式恒温阀〕来实现的。各种室内恒温控制阀的温控器应设置在能正确反映房间温度的位置,且应安装在避开阳光直射和有发热设备且距地面1.4m处的内墙面上。〔3〕风机盘管加新风空调系统,室内温度的调控普通是经过在室内安装风机盘管温控器来实现的。温控器带有温度设定旋钮、风机三档转速转换开关及制冷与供热方式转换开关,分别用于调理室内温度设定值、控制送入房间的风量及供冷和供热的转换;另外,在风机盘管回水管道上安装电动两通〔调理〕阀,以控制经过盘管的水量。10室温调控新风机组送风温度的控制,是经过安装在送风管道上的温度传感器检测送风温度信号,并传输至温度控制器,控制器自动调理安装在表冷器回水管道的电动调理阀的开度,以调理经过表冷器盘管的水量,从而实现控制送风温度恒定于设定值。〔4〕全空气空调系统,室温的调控普通是经过在回风管道安装温度传感器,检测回风温度信号,并传输至控制器。控制器根据温度信号自动调理安装在表冷器回水管上的电动调理阀开度,控制回风温度恒定于设定值。

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