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文档简介
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1总则
1.0.1为贯彻国家有关节能法律法规和方针政策,改善天津市
公共建筑的室内环境,提高能源利用效率,降低建筑能耗,促进新
能源与可再生能源应用,根据天津地区的气候特点和具体情况,
修定本标准。
1.0.2本标准适用于天津市新建、改建和扩建的公共建筑节能
设计及与建筑节能设计有关的建筑装修工程设计也应执行本标
准。
1.0.3公共建筑节能设计应根据天津地区的气候条件,在保证
室内环境参数条件下,通过加强围护结构保温隔热能力、提高建
筑设备及系统的能源利用效率、合理利用新能源或可再生能源,
降低建筑供暖、通风与空气调节、给水排水及电气系统的能耗,将
建筑能耗控制在规定的范围内。
1.0.4当公共建筑的建筑高度超过150m或单栋建筑面积大于
20万m2或具有特殊意义的标志性建筑不能满足本标准规定时,
应通过专家进行专题论证。
1.0.5公共建筑的节能设计除应符合本标准的规定外,尚应符
合国家和天津市现行有关标准的规定。
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2术语
2.0.1透光幕墙transparentcurtainwall
可见光可直接透射入室内的幕墙。
2.0.2建筑体形系数shapefactor
建筑物与室外大气接触的外表面积与其所包围的体积的比
值。
2.0.3单一立面窗墙面积比singlefacadewindowtowallra
tio
建筑单一立面的窗洞口面积与该立面总面积的比值。
2.0.4透光围护结构太阳得热系数(SHGC)Solarheatgainco
efficientoftransparentenvelope
在照射时间内,通过透光围护结构部件(整窗)的太阳辐射室
内得热量与透光围护结构外表面接收到的太阳辐射量的比值。
室内得热量包括通过太阳辐射透射的得热量和太阳辐射被构件
吸收再传入室内的得热量两部分。
2.0.5综合太阳得热系数SHGCZintegratedsolarheartgain
coefficient
考虑外窗(包括透光幕墙)及窗口外的建筑外遮阳装置的综
合得热效果的系数(SHGCZ=SHGC×SD)。
2.0.6可见光透射比visibletransmittance
透过透光材料的可见光光通量与投射在其表面上的可见光
2
光通量之比。
2.0.7建筑设计总能耗指标[kWh/(m2·a)]totalenergycon
sumptionofthebuildingdesign
建筑物每年单位建筑面积的能耗指标,包括供暖、空气调节
和照明能耗指标,不包括电气设备等所消耗的能量。
2.0.8建筑模型buildingmodel
用于建筑设计能耗计算所建立的数字模型。
2.0.9综合部分负荷性能系数(IPLV)integratedpartload
value(IPLV)
用一个单一数值表示的空气调节用冷水机组的部分负荷效
率指标,它基于机组部分负荷时的性能系数值、按照机组在各种
负荷条件下的累积负荷百分比进行加权计算获得。
2.0.10空调冷热水系统耗电输冷(热)比(EC(H)R)electricity
consumptiontotransferredcooling(heating)quantityratio
设计工况下,空调冷热水系统循环水泵总功耗(kW)与设计
冷(热)负荷(kW)的比值。
2.0.11集中供暖系统耗电输热比(EHR-H)electricitycon
sumptiontotransferredheatquantityratio
设计工况下,集中供暖系统循环水泵总功耗(kW)与设计热
负荷(kW)的比值。
2.0.12额定工况冷源综合制冷性能系数(SCOP)summated
refrigeratingcoefficientofperformance
在额定工况下,以电为能源的制冷系统(包括制冷机、冷却水
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泵及冷却塔或风冷式的风机)的制冷量与其净输入能量之比。
2.0.13风道系统单位风量耗功率(Ws)energyconsumption
perunitairvolumeofairductsystem
设计工况下,空调、通风的风道系统输送单位风量(m3/h)所
消耗的电功率(W)。
2.0.14照明功率密度(LPD)lightingpowerdensity
单位面积上一般照明的安装功率(W/m2)(包括光源、镇流
器或变压器等附属用电器件)。
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3建筑与建筑热工
3.1一般规定
3.1.1公共建筑节能设计分类应符合下列规定:
1按建筑面积分为甲类建筑和乙类建筑:
1)单栋建筑面积大于300"的建筑;单栋建筑面积小于
或等于300",但总建筑面积大于1000"的建筑群,
为甲类建筑;
2)单栋建筑面积小于或等于300"的建筑及总建筑面
积小于或等于1000"的建筑群,为乙类建筑。
2甲类建筑按使用功能分为教育建筑、办公建筑、酒店建
筑、商业建筑、医疗卫生建筑和其它建筑:
1)教育建筑:托儿所、幼儿园、寄宿学校、中小学校、高等
院校、专科院校、职业技术学校、特殊教育学校等;
2)办公建筑:办公楼、商务写字楼、科研楼、档案楼、行政
办公楼、酒店式办公楼、司法建筑、科学实验建筑等;
3)酒店建筑:酒店、快捷酒店、宾馆、旅馆、招待所、度假
村等;
4)商业建筑:超级市场(自选商场)、购物中心、步行商业
街、综合商厦、百货商场、批发商店、农贸市场、菜市
场、联营商场、专卖店、便利店、饮食广场、餐馆、快餐
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店、银行、金融建筑、典当行、储蓄所等;
5)医疗卫生建筑:包括综合医院、专科医院、急救中心、
救护站、康复医院、社区卫生服务中心、疗养院、卫生
所、防疫站等;
6)其它建筑:除以上五种建筑类型之外的公共建筑。
3.1.2建筑的总体规划和总平面设计应充分利用冬季日照和夏
季自然通风。建筑的主要朝向宜选择南向或接近南向。总体规
划还应考虑减轻热岛效应,宜通过模拟程序计算确定室外风环境
的相关指标。
3.1.3建筑设计应遵循被动节能措施优先的原则,充分利用天
然采光和自然通风。
3.1.4建筑物体形应规整紧凑,且应合理控制体形系数及建筑
层高。
3.1.5建筑围护结构采用的防火构造和所选用的材料、产品应
满足被动节能构造措施要求,并应符合国家、天津市现行相关标
准及规定。
3.1.6建筑总平面设计及平面布置应合理确定能源设备机房的
位置,缩短能源供应输送距离。能源站和设备机房应靠近负荷中
心。
3.1.7本标准中未注明建筑分类的条款,甲类和乙类建筑均应
执行。
3.2建筑设计
3.2.1甲类建筑体形系数限值应符合表3.2.1的规定。
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表3.2.1甲类建筑体形系数限值
单栋建筑
A0>2000010000<A0≤20000800<A0≤10000300<A0≤800
面积A0(!)
≤0.20
体形系数0.300.400.50
(不含教育建筑)≤≤≤
注:1A0按本标准附录D计算;
2教育建筑中的单栋建筑面积大于2万m2时,体形系数不应大于0.30。
3.2.2甲类建筑屋顶透光部分面积不宜大于屋顶总面积的
20%;单一立面窗墙面积比(包括透光幕墙)不宜大于0.70,其计
算应符合下列规定:
1凸凹立面朝向应按本标准附录D的要求确定,凸窗朝向
按所在立面朝向计算;
2楼梯间和电梯间的外墙及外窗均应参与计算;
3外凸窗的顶部、底部和侧面的面积不应计入外墙面积;
4外凸窗的顶部、底部和侧面为不透光构造时,窗面积应按
窗洞口面积计算;外凸窗的顶部、底部和侧面为透光构造时,外凸
窗面积应按透光部分实际面积计算。
3.2.3当建筑单一立面的窗墙面积比小于0.40时,透光材料的
可见光透射比不应小于0.60;建筑单一立面的窗墙面积比大于
等于0.40时,透光材料的可见光透射比不应小于0.40。
3.2.4建筑物除北向外,其它朝向外窗(包括透光幕墙)应采取
遮阳措施,当设置外遮阳时,遮阳装置应符合下列要求:
1西向应设活动外遮阳,东向宜设活动外遮阳,南向宜设水
平外遮阳;
2建筑物外遮阳装置应兼顾通风及冬季日照;
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3建筑物外遮阳系数应按本标准附录C计算确定。
3.2.5单一立面外窗(包括透光幕墙)的有效通风换气面积应满
足下列规定:
1甲类建筑外窗(包括透光幕墙)应设可开启窗扇,其有效
通风换气面积不应小于所在房间外立面面积的10%;当透光幕
墙的开启面积不满足要求时,应设置通风换气装置;
2乙类建筑外窗有效通风换气面积不宜小于窗面积的
30%。
注:外窗(包括透光幕墙)的有效通风换气面积应为窗开启后的空气流
通界面面积。
3.2.6西、北向主要出入口应设置门斗或双道门,其它外门宜设
门斗或采取其它减少冷风渗透的措施。
3.2.7建筑中庭应充分利用自然通风降温,必要时应设置机械
通风装置。
3.2.8建筑设计应优先利用天然采光。天然采光不能满足照明
要求的场所,宜采用导光、反光等装置将自然光引入室内,作为人
工照明的补充。
3.2.9人员长期停留房间的内表面可见光反射比宜满足表
3.2.9要求:
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表3.2.9房间内表面可见光反射比要求
房间内表面位置可见光反射比
顶棚0.6~0.9
墙面0.3~0.8
地面0.1~0.5
3.2.10电梯应具备节能运行功能。两台及以上电梯集中排列
时,应设置群控措施。电梯应具备无外部召唤且轿箱内一段时间
无预置指令时,自动转为节能运行模式的功能。
3.2.11自动扶梯、自动人行步道应具备空载时暂停或低速运转
的功能。
3.3设计总能耗指标与围护结构热工设计
3.3.1甲类建筑年度单位建筑面积供暖、空调和照明设计总能
耗指标必须符合表3.3.1的规定。
表3.3.1各类建筑年度单位建筑面积供暖、空调和照明设计
总能耗指标(kWh/m2·a)
医疗卫生
教育建筑办公建筑酒店建筑商业建筑其它类建筑
建筑
≤39≤38≤51≤68≤75≤62
注:1其它类建筑为除上述五类建筑之外的建筑,例如文化、体育、交通、广播电
影电视建筑等;
2包含多种类型的综合类建筑能耗指标按面积加权平均的方法计算;
3设计总能耗指标不包含建筑地下室的能耗;
4设计总能耗指标计算应由建筑、暖通、电气专业分别提供计算参数,由工
程设计主持人(项目负责人)统一协调,按照本标准附录A进行计算,满足指
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标要求。
3.3.2甲类建筑的围护结构热工性能应符合表3.3.2的规定。
表3.3.2甲类建筑围护结构热工性能指标
围护结构部位传热系数犓[W/(m2·K)]
屋面≤0.35
外墙(包括非透光幕墙)≤0.45
底面接触室外空气的架空
0.45
或外挑楼板≤
非透光外门≤2.00
传热系数
外门窗(包括透光幕墙)综合太阳得热系数SHGCZ
犓[W/(m2·K)]
南≤2.5———
东、西≤2.3≤0.40
北≤2.0———
屋顶透光部分≤2.3≤0.40
3.3.3乙类建筑物的围护结构的热工性能应符合表3.3.3的规
定。
表3.3.3乙类建筑围护结构热工性能指标
围护结构部位传热系数犓[w/(m2·K)]
屋面≤0.45
外墙(包括非透光幕墙)≤0.50
底面接触室外空气的架空或外挑楼板≤0.50
非透光外门≤2.00
2
围护结构部位传热系数犓[w/(m·K)]综合太阳得热系数SHGCZ
外窗(包括透光幕墙)≤2.5———
屋顶透光部分≤2.5≤0.40
3.3.4建筑物的局部围护结构热工性能指标应符合表3.3.4的
01
规定。
表3.3.4建筑局部围护结构热工性能指标
局部围护结构传热系数犓[w/(m2·K)]
非供暖(或间歇供暖)和供暖房间之间的隔墙(透光/非透光)≤2.4/1.20
非供暖(或间歇供暖)地下室和供暖房间之间楼板≤0.60
保温材料层热阻犚
局部围护结构
[(m2·K)/W]
变形缝(两侧墙内侧保温时)≥1.00
周边地面≥0.80
与土壤接触的地下室外墙和顶板≥0.80
注:1周边地面系指室外地坪以上距外墙内表面2m以内的地面;
2地面热阻仅为保温材料层的热阻;
3地下室外墙和顶板热阻系指土壤以内各层保温材料的热阻之和;
4变形缝内沿周边应填低密度保温材料,且填充深度不小于300mm。
3.3.5地下室、半地下室的围护结构应符合下列规定:
1与土壤接触的地下室、半地下室外墙保温层应与室外地
坪以上外墙保温层衔接;
2与室外空气接触的供暖空调地下室、半地下室(包括下沉
式广场、有透光顶的步行街等)围护结构的热工性能指标应符合
本标准表3.3.2、表3.3.3、表3.3.4的规定。
3.3.6建筑围护结构的传热系数计算应符合下列规定:
1屋面、外墙、底面接触室外空气的架空或外挑楼板的传热
系数为包括结构性热桥在内的平均值,平均传热系数的计算应符
合本标准附录B的规定;
2外窗(包括透光幕墙)的传热系数应按现行行业标准《建
筑门窗玻璃幕墙热工计算规程》JGJ/T151的规定计算。
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3.3.7外窗的太阳得热系数计算应符合下列规定:
1外窗(包括透光幕墙)的太阳得热系数即为窗本身的太阳
光总透射比,应按现行行业标准《建筑门窗玻璃幕墙热工计算规
程》JGJ/T151的规定计算;
2外窗(包括透光幕墙)的综合太阳得热系数应为透光围护
结构太阳得热系数与外遮阳的遮阳系数的乘积,外遮阳的遮阳系
数应按本标准附录C的规定计算。
3.3.8一般屋面、外墙和地下室的热桥部位的内表面温度不应
低于10℃,特殊温、湿度环境的房间不宜低于设计温、湿度条件
下的露点温度。
3.3.9建筑外门窗气密性应符合国家现行标准《建筑外门窗气
密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T7106,并应符合下列
规定:
110层及以上的建筑,其外窗气密性不应低于7级;
210层以下的建筑,其外窗气密性不应低于6级;
3外门气密性不应低于4级。
3.3.10透光幕墙的气密性应符合国家现行标准《建筑幕墙》
GB/T21086中的有关规定且气密性不应低于3级。
3.3.11当建筑采用透光全玻幕墙时,透光全玻幕墙中非中空玻
璃的面积不应超过同一立面透光面积(含门窗和玻璃幕墙)的
15%,并应按同一立面围护结构透光面积(含门窗和玻璃幕墙)加
权计算平均传热系数。
3.3.12外门窗保温构造应符合下列规定:
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1外门窗框与墙之间的缝隙应采用发泡聚氨酯等高效保温
材料填实,其缝隙内外两侧应采用硅酮系列建筑胶密封,严禁采
用普通水泥砂浆补缝;
2外门窗洞口室外部分的侧墙面应作保温处理,并应保证
门窗洞口室内部分侧墙面的内表面温度不低于10℃;
3凸窗不透光部分的传热系数应小于等于外墙传热系数;
凸窗透光部分的传热系数应小于等于同一朝向外窗的传热系数。
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4供暖通风与空气调节
4.1一般规定
4.1.1施工图设计阶段,必须进行热负荷和逐项逐时的冷负荷
计算。
4.1.2供暖和空调的室内设计计算温度取值,宜符合下列原则:
1集中供暖系统室内设计计算温度,不宜高于本标准表4.
1.2-1的规定;
2空调系统室内设计计算温度,冬季不宜高于本标准表4.
1.2-2的规定,夏季不宜低于本标准表4.1.2-2的规定。
4.1.3设有中央空调的公共建筑,应根据建筑等级、采暖期天
数、能源消耗量和运行费用等因素,经技术经济综合分析比较后
确定是否另设热水(散热器)集中供暖系统。
4.1.4系统冷热媒温度的选取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》GB50736的规定。冷热源采用可
再生能源形式时,经济技术比较合理时,冷媒温度宜高于常用设
计温度,热媒温度宜低于常用设计温度。
4.1.5当利用通风可以排除室内的余热、余湿或其它污染物时,
优先采用的通风方式顺序为自然通风、机械通风或复合通风。
4.1.6符合下列情况之一时,宜采用分散设置的空调装置或系
统:
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1全年供冷、供暖运行时间较短或采用集中供冷、供暖系统
不经济的建筑;
表4.1.2-1集中供暖系统室内设计计算温度
建筑类型及房间名称室内温度(℃)建筑类型及房间名称室内温度(℃)
1.办公楼:8.体育:
办公室20比赛厅、练习厅16
会议室、多功能厅18体操练习厅18
2.影剧院:运动员、教练员更衣、休息20
观众厅、休息厅18
化妆229.旅馆:
3.银行:大厅、接待16
营业大厅18客房、办公室20
办公室20餐厅、会议室18
4.商业:10.学校:
营业厅18教室、实验、教研室、行政办
18
办公20公、阅览室
百货仓库10人体写生美术教室模特所
27
5.图书馆:在局部区域
办公室、阅览2011.医疗及疗养建筑:
报告厅、会议室18成人病房、诊室化验室20
特藏、胶卷、书库14产科病房22-24
6.餐饮:挂号处、药房18
餐厅、办公18消毒、污物、解剖16
制作间、配餐16太平间、药品库12
厨房热加工间1012.其它:
米面贮藏5走道、洗手间、门厅、楼梯16
副食、饮料库8设采暖的车库5
7.交通:
民航候机厅、办公室20
候车厅、售票厅16
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表4.1.2-2空调系统室内设计计算温度
设计计算温度冬季夏季
一般房间20℃26℃
大堂、过厅18℃27℃
2需设空气调节的房间布置过于分散的建筑;
3设有集中供冷、供暖系统的建筑中,使用时间和要求不同
的少数房间;
4需增设空调系统,但设置机房和管道存在较大困难的既
有建筑。
4.1.7采用温湿度独立控制的空调系统,应符合以下要求:
1应根据气候特点,经技术经济分析论证,合理采用高温冷
源的制备方式和新风除湿方式;
2宜考虑全年对天然冷源和可再生能源的应用措施;
3不应采用再热空气处理方式。
4.1.8使用时间不同的空气调节区不应划分在同一个空气调节
风系统中。温度、湿度等要求不同的空气调节区不应划分在同一
个空气调节风系统中。
4.1.9设计选用供暖通风与空气调节设备时,应优先选择长期
运行工况下效率高的产品。
4.1.10设计空调与通风系统时,应充分考虑利用自然冷源(如
冷却塔、新风供冷)的可能性。
4.2冷源与热源
4.2.1供暖空调冷源、热源应根据建筑规模、使用特征、天津市
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能源结构、价格政策、环保规定等按下列原则通过综合论证确定:
1有可供利用的废热或工业余热的区域,热源宜采用废热
或工业余热。当废热或工业余热的温度较高、经技术经济论证合
理时,冷源宜采用吸收式冷水机组;
2在技术经济合理的情况下,冷、热源宜利用浅层地能、太
阳能、风能等可再生能源。当采用可再生能源受到气候等原因的
限制无法保证时,应设置辅助冷、热源;
3不具备本条第1、2款的条件,但有城市或区域热网的地
区,集中式空调系统的供热热源宜优先采用城市或区域热网;
4不具备本条第1、2款的条件,但城市电网夏季供电充足
的地区,空调系统的冷源宜采用电动压缩式机组;
5不具备本条第1款~4款的条件,但城市燃气供应充足
的地区,宜采用燃气锅炉、燃气热水机供热或燃气吸收式冷(温)
水机组供冷、供热;
6天然气供应有保障的地区,当建筑的电力负荷、热负荷和
冷负荷能较好匹配、能充分发挥冷、热、电联产系统的能源综合利
用效率且经济技术比较合理时,宜采用分布式燃气冷热电三联供
系统;
4.2.2除符合下列条件之一外,不得采用电热锅炉、电热水器作
为热源:
1以供冷为主,供暖负荷较小且无法利用热泵提供热源的
建筑;
2无城市或区域集中供热与燃气来源、用煤、油等燃料受到
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环保或消防严格限制,且无法利用热泵提供供暖热源的建筑;
3利用可再生能源发电,且其发电量能够满足自身电加热
量需求的建筑;
4夜间供热或空调系统不运行的建筑中需要维持值班温度
的个别房间。
4.2.3除符合下列条件之一外,不得采用电直接加热设备作为
空气加湿热源:
1电力供应充足,且电力需求侧管理鼓励用电时;
2利用可再生能源发电,且其发电量能够满足自身电加热
量需求的建筑;
3冬季无加湿用蒸汽源,且冬季室内相对湿度控制精度要
求高或对室内卫生要求高的建筑。
4.2.4实施峰谷电价的建筑,宜利用水蓄冷系统,并应符合《民
用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736的规定及以下原
则:
1采用电制冷冷水机组时,应根据蓄冷量,全天冷负荷,以
及分时电价确定冷水机组的装机容量;
2蓄冷放冷过程应采用闭式系统,蓄冷装置温度宜为5~
12℃。对系统放冷水温为9~14℃。
3蓄冷装置应设有可靠的布水装置,以降低斜温层高度。
4蓄冷装置本体结构的传热系数应<0.03W/(m2·K)。
4.2.5锅炉供暖设计应符合下列规定:
1单台锅炉的设计容量应以保证其具有长时间较高运行效
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率为原则确定,实际运行负荷率不宜低于50%;
2在保证锅炉具有长时间较高运行效率的前提下,各台锅
炉的容量宜相等;
3当供暖系统的设计回水温度小于或等于50℃时,宜采用
冷凝式锅炉。
4.2.6名义工况下锅炉的热效率不应低于表4.2.6中的目标
值。
表4.2.6锅炉名义工况下热效率(%)
锅炉名义蒸发量D(t/h)/名义热功率Q(MW)
锅炉类型
及燃料种D<1/1≤D≤2/2<D<6/6≤D≤8/8<D≤20/D>20/
类Q<0.70.7≤Q≤1.41.4<Q<4.24.2≤Q≤5.65.6<Q≤14Q>14
层状燃烧
8184868788
煤炉
抛煤机链
条炉排锅Ⅲ类------8889
炉烟煤
流化床燃
------90
烧煤炉
重油9092
燃油燃气
轻油9294
锅炉
燃气9294
4.2.7除下列情况外,不应采用蒸汽锅炉作为热源:
1厨房、洗衣、高温消毒以及工艺性湿度控制等必须采用蒸
汽的热负荷;
2蒸汽热负荷在总热负荷中的比例大于70%且总热负荷
91
≤1.4MW。
4.2.8集中空调系统的冷水(热泵)机组台数及单机制冷量(制
热量)选择,应能适应负荷全年变化规律,满足季节及部分负荷要
求。机组不宜少于两台;且同类型机组不宜超过4台;当小型工
程仅设一台时,应选调节性能优良的机型,并能满足建筑最低负
荷的要求。
4.2.9电动压缩式冷水机组的总装机容量,应按本标准4.1.1
条的规定计算的空调系统冷负荷值直接选定,不另作附加;在设
计条件下,当机组的规格不能符合计算冷负荷的要求时,所选择
机组的总装机容量与计算冷负荷的比值不得超过1.1。
4.2.10分布式能源站作为冷热源时,宜采用由自身发电驱动、
以热电联产产生的废热为低位热源的热泵系统。
4.2.11电机驱动的蒸气压缩循环冷水(热泵)机组,在名义制冷
工况和规定条件下,性能系数(COP)不应低于表4.2.11的规定。
02
表4.2.11冷水(热泵)机组制冷性能系数
名义制冷量性能系数
类型
(CC)/(KW)(COP)(W/W)
活塞式/涡旋式CC≤5284.10
CC≤5284.70
螺杆式528<CC≤11635.10
水冷CC>11635.50
CC≤11635.20
离心式1163<CC≤21105.50
CC>21105.80
CC≤502.60
风冷活塞式/涡旋式
或蒸CC>502.80
发冷CC≤502.80
却螺杆式
CC>503.00
注:1水冷变频冷水机组的COP不得低于表中限值的95%;
2风冷机组计算制冷性能时,机组的消耗功率应包括机组风机的消耗功率。
3蒸发冷却式机组计算冷却性能时,机组消耗的功率应包括放热侧水泵和风机
消耗的电功率。
4.2.12电机驱动的蒸气压缩循环冷水(热泵)机组的综合部分
负荷性能系数(IPLV)不应低于表4.2.12的规定。
12
表4.2.12冷水(热泵)机组综合部分负荷性能系数
名义制冷量性能系数
类型
(CC)/(KW)(IPLV)(W/W)
活塞式/涡旋式CC≤5284.90
CC≤5285.45
螺杆式528<CC≤11635.85
水冷CC>11636.20
CC≤11635.35
离心式1163<CC≤21105.60
CC>21106.10
CC≤503.10
风冷活塞式/涡旋式
或蒸CC>503.35
发冷CC≤503.00
却螺杆式
CC>503.20
注:1IPLV是基于单台主机运行工况,其计算方法应符合本标准4.2.13条的规定;
2水冷变频离心式冷水机组的IPLV不应低于表中水冷离心式冷水机组限值的
1.30倍;
3水冷变频螺杆式冷水机组的IPLV不应低于表中水冷螺杆式冷水机组限值的
1.15倍;
4风冷式机组计算IPLV时,应考虑放热侧散热风机的消耗的电功率;
4.2.13空调系统冷源的综合制冷性能系数(SCOP)不应低于表
4.2.13的规定。
22
表4.2.13冷源的综合制冷性能系数(SCOP)限值
名义制冷量性能系数
类型
(CC)/(KW)(SCOP)(W/W)
活塞式/涡旋式CC≤5283.30
CC≤5283.60
螺杆式528<CC<11634.00
水冷CC≥11634.40
CC≤11634.10
离心式1163<CC<21104.40
CC≥21104.50
4.2.14电机驱动的蒸气压缩循环冷水(热泵)机组的综合部分
负荷性能系数(IPLV)应按下式计算和检测条件检测:
犐犘犔犞=1.2%×犃+32.8%×犅+39.7%×犆+26.3%
×犇(4.2.14)
式中:犃———100%负荷时的性能系数(W/W),冷却水进水
温度30℃/冷凝器进气干球温度35℃;
犅———75%负荷时的性能系数(W/W),冷却水进水温
度26℃/冷凝器进气干球温度31.5℃;
犆———50%负荷时的性能系数(W/W),冷却水进水温
度23℃/冷凝器进气干球温度28℃;
犇———25%负荷时的性能系数(W/W),冷却水进水温
度19℃/冷凝器进气干球温度24.5℃。
4.2.15名义制冷量大于7.1KW、采用电机驱动压缩机的单元
式空气调节机、风管送风式和屋顶式空气调节机组时,其在名义
制冷工况和规定条件下的能效比(EER)不应低于表4.2.15的
32
规定。
表4.2.15单元式空气调节机、风管送风式和屋顶式空气调
节机组能效比(EER)
名义制冷量能效比
类型
CC/(KW)EER(W/W)
7.1≤CC≤14.02.75
不接风管
风CC>14.02.70
冷7.1≤CC≤14.02.55
接风管
CC>14.02.50
7.1≤CC≤14.03.50
不接风管
水CC>14.03.35
冷7.1≤CC≤14.03.20
接风管
CC>14.03.10
4.2.16空气源热泵机组的性能应符合下列规定:
1具有先进可靠的融霜控制,融霜时间总和不应超过运行
周期时间的20%;
2冬季设计工况时机组性能系数(COP),冷热风机组不应
小于1.80,冷热水机组不应小于2.00;
3冬季室外设计温度低于当地平衡点温度,或对于室内温
度稳定性有较高要求的空调系统,应设置辅助热源;
4对于同时供冷、供暖的建筑,宜选用热回收式热泵机组。
注:冬季设计工况下的机组性能系数是指冬季室外空调计算
温度条件下,达到设计需求参数时的机组供热量(W)与机组输入
功率(W)的比值。
4.2.17空气源、风冷、蒸发冷却式冷水(热泵)式机组室外机的
设置,应符合下列规定:
42
1确保进风与排风通畅,在排出空气与吸入空气之间不发
生明显的气流短路;
2避免受污浊气流影响;
3噪声和排热符合周围环境要求;
4便于对室外机的换热器进行清扫。
4.2.18多联式分体空调(热泵)机组的制冷综合性能系数IPLV
(C)不应低于表4.2.18的规定。
表4.2.18多联式分体空调(热泵)机组的制冷综合性能系数IPLV(C)
名义制冷量(CC)/(KW)名义制冷综合性能系数IPLV(C)
CC≤283.90
28<CC≤843.85
CC>843.75
4.2.19直燃型溴化锂吸收式冷(温)水机组在名义工况下的性
能参数应符合表4.2.19的规定。
表4.2.19溴化锂吸收式机组性能参数
名义工况性能系数
机型冷(温)水冷却水性能系数(W/W)
进/出口温度(℃)进/出口温度(℃)制冷供热
12/7(供冷)30/35≥1.20—
直燃
60(供热出口)——≥0.90
4.2.20对于冬季或过渡季有供冷需求的建筑,应充分利用自然
冷源如新风降温方式,经技术经济分析合理时,应利用冷却塔提
供空气调节冷水或使用具有同时制冷和制热功能的空调(热泵)
52
产品。
4.2.21采用蒸汽为热源,经技术经济比较合理时,应回收用汽
设备产生的凝结水。凝结水回收系统应采用闭式系统。
4.2.22对常年存在一定生活热水需求的建筑,当采用电动蒸汽
压缩循环冷水机组时,宜采用具有冷凝热回收功能的冷水机组。
4.3集中热水供暖系统
4.3.1供暖热负荷计算时,应考虑供暖房间明装管道、照明、办
公设备的得热。
4.3.2集中供暖系统宜按南、北向分环供热的原则设计。
4.3.3集中供暖系统应具有分室(区)控温调节装置,并应充分
考虑能实行分区热量计量的可能性。
4.3.4公共建筑内的高大空间,如大堂、候车(机)厅、展厅等宜
采用辐射供暖方式,或采用辐射供暖作为补充。
4.3.5集中供暖水系统应按照《民用建筑供暖通风与空气调节
设计规范》GB50736的规定,严格进行水力平衡计算,且应通过各
种措施使各并联环路之间(不包括共用段)的压力损失相对差额
不大于15%。
4.3.6在选配集中供暖系统的循环水泵时,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说明中。循环泵
耗电输热比应符合下式要求:
犈犎犚=0.003096Σ(犌.犎/η犫)/犙≤犃(犅+αΣ犔)/Δ犜;
(4.3.6)
62
式中:犈犎犚———集中供暖系统的循环水泵的耗电输热比;
犌———每台运行水泵的设计流量(m3/h);
犎———每台运行水泵对应的设计扬程(m);
η犫———每台运行水泵对应的设计工作点效率;
犙———设计热负荷(kW);
Δ犜———设计供回水温差(℃);
犃———与水泵流量有关的计算系数,按本规范表
4.4.5-2选取;
犅———与机房及用户的水阻力有关的计算系数,按
本规范表4.4.5-3选取。
∑犔———室外主干线(包括供回水管)总长度(m);
α———与∑L有关的计算系数,按表4.4.5-4和
表4.4.5-5选取或计算;
4.3.7集中供暖系统采用变流量水系统时,循环水泵宜采用变
速调节控制。
4.4集中空调冷热水输配系统
4.4.1集中空调冷热水系统设计原则:
1当建筑物所有区域只要求按季节同时进行供冷和供热转
换时,应采用两管制空调水系统;
2当建筑物内一些区域的空调系统需全年供应空调冷水、
其他区域仅要求按季节进行供冷和供热转换时,可采用分区两管
制空调水系统。
72
3当空调水系统的供冷和供热工况转换频繁或需同时使用
时,宜采用四管制空调水系统。
4对于冷水水温和供回水温差要求一致且各区域管路压力
损失相差不大的中小型工程,单台水泵功率较大时,经技术和经
济比较,在确保设备的适应性、控制方案和运行管理可靠的前提
下,空调冷水可采用冷水机组和负荷侧均变流量的一级泵系统,
且一级泵应采用变速泵;
5系统作用半径较大、设计水流阻力较高的大型工程,空调
冷水宜采用变流量二级泵系统。当各环路的设计水温一致且设
计水流阻力接近时,二级泵宜集中设置;当各环路的设计水流阻
力相差较大或各系统水温或温差要求不同时,宜按区域或系统分
别设置二级泵。二级泵应采用变速泵;
6冷源设备集中设置且用户分散的区域供冷等大规模空调
冷水系统,当二级泵的输送距离较远且各用户管路阻力相差较
大,或者水温(温差)要求不同时,可采用多级泵系统,且各级泵应
采用变速泵。
4.4.2集中空调冷、热水系统的设计应符合以下要求:
1空调冷水系统的供、回水设计温差不应小于5℃,空调热
水系统的供、回水设计温差不应小于10℃。在技术可靠、经济合
理的前提下宜尽量加大空调水系统的供、回水温差;
2如空调冷水系统的供、回水设计温差等于5℃时的冷水
循环泵扬程大于30米水柱,则宜采用大于5℃的供、回水设计温
差。采用大于5℃的空调冷水系统的供、回水设计温差时应论证
82
设备的适应性;
3冰蓄冷空调及区域供冷水系统的供、回水设计温差宜为
8℃~10℃;
4水系统规模较小、各环路水阻力相差不大且系统运行时
段负荷变化较小时,宜采用一级泵系统,经过充分的技术经济论
证一级泵可采用变速变流量的运行调节方式;
5水系统规模较大、各环路水阻力相差悬殊且系统运行时
段负荷变化较大时,宜采用二级泵系统。二级泵应采用变速变流
量的运行调节方式;
6两管制空调冷、热水系统的冷水循环泵和热水循环泵宜
分别设置;
7空调水系统的定压,宜优先采用高位水箱定压方式。
4.4.3空调水系统布置和选择管径时,应减少并联环路之间压
力损失的相对差额。当设计工况时并联环路之间压力损失的相
对差额超过15%时,应采取水力平衡措施。
4.4.4采用换热器加热或冷却的二次水空调水系统的循环水泵
宜采用变速调节。
对供冷(热)负荷和规模较大工程,当各区域管路阻力相差较大或
需要对二次水水泵系统分别管理时,可按区域分别设置换热器和
二次水水泵。
4.4.5在选配空调冷热水系统的循环水泵时,应计算循环水泵
的耗电输冷(热)比EC(H)R,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)比应符合下式要求:
92
空调冷热水系统耗电输冷(热)比应下式计算:
犈犆(犎)犚=0.003096Σ(犌.犎/η犫)/犙≤犃(犅+α∑犔)/Δ犜
(4.4.5)
式中:犈犆(犎)犚———循环水泵的耗电输冷(热)比;
犌———每台运行水泵的设计流量(m3/h);
犎———每台运行水泵对应的设计扬程(m水
柱);
η犫———每台运行水泵对应设计工作点的效率;
犙———设计冷(热)负荷(kW);
Δ犜———规定的计算供回水温差(℃),按表4.4.
5-1选取;
犃———与水泵流量有关的计算系数,按表4.4.
5-2选取;
犅———与机房及用户的水阻力有关的计算系
数,按表4.4.5-3选取;
α———与∑犔有关的计算系数,按表4.4.5-4
或表4.4.5-5选取;
∑L———从冷热机房至该系统最远用户的供回
水管道的总输送长度(犿);
当管道设于大面积单层或多层建筑时,可按机房出口至最远
端空调末端的管道长度减去100犿确定。
03
表4.4.5-1Δ犜值(℃)
热水系统
冷水系统
寒冷
515
注:1对空气源热泵、溴化锂机组、水源热泵等组的热水供回水温差按机组实际参数
确定;
2对直接提供高温冷水的机组,冷水供回水温差按机组实际参数确定。
表4.4.5-2犃值
设计水泵流
犌<60犿3/犺60犿3/犺≤犌≤200犿3/犺犌>200犿3/犺
量犌
犃值0.0042250.0038580.003749
注:多台水泵并联运行时,流量按较大流量选取。
表4.4.5-3犅值
系统组成四管制单冷、单热管道犅值两管制热水管道犅值
冷水系统28—
一级泵
热水系统2221
冷水系统33—
二级泵
热水系统2725
注:1两管制冷水管道的犅值应按四管制单冷管道的犅值选取;
2多级泵冷水系统,每增加一级泵,犅值可增加5;
3多级泵热水系统,每增加一级泵,犅值可增加4。
表4.4.5-4四管制冷、热水管道系统的α值
管道长度Σ犔范围(犿)
系统
≤400犿400犿<Σ犔<1000犿Σ犔≥1000犿
冷水α=0.02α=0.016+1.6/Σ犔α=0.013+4.6/Σ犔
热水α=0.014α=0.0125+0.6/Σ犔α=0.009+4.1/Σ犔
13
表4.4.5-5两管制热水管道系统的α值
管道长度Σ犔范围(犿)
系统
≤400犿400犿<Σ犔<1000犿Σ犔≥1000犿
热水α=0.009α=0.0072+0.72/Σ犔α=0.0059+2.02/Σ犔
注:两管制冷水系统α计算式与表4.4.5-4四管制冷水系统相同。
4.4.6空调冷热水系统的耗电输热比(犈犆(犎)犚)不应大于表
4.4.6中的数值。
表4.4.6空调冷热水系统的耗电输冷(热)比犈犆(犎)犚
管道
空调冷水两管制热水(犜热水供水温度)四管制热水
类型犵
犜犵≥55℃50℃≤犜犵<55℃犜犵<50℃
犈犆(犎)犚0.02410.00673
0.00430.00730.0259
注:两管制热水管道系统中对应50℃≤犜犵<55℃的犈犆(犎)犚值,适用于采用直燃式
冷热水机组作为热源的空调热水系统。
4.5集中空调冷热风系统
4.5.1当空气调节区允许较大的送风温差或室内散湿量较大时
应采用具有一次回风的全空气定风量空气调节系统。
4.5.2下列全空气调节系统宜采用变风量空气调节系统:
1同一个空调风系统中,各空调区的冷、热负荷差异和变化
大,低负荷运行时间较长,且需要分别控制各空调区温度;
2建筑区全年需要送冷风。
4.5.3设计定风量全空气空气调节系统时,宜采取可实现全新
风运行或可调新风比的措施,同时设计相应的排风系统。
4.5.4当一个空气调节风系统负担多个使用空间时,系统的新
23
风量应按下式计算确定:
Y=X/(1+X-Z)(4.5.4-1)
Y=Vot/Vst(4.5.4-2)
X=Von/Vst(4.5.4-3)
Z=Voc/Vsc(4.5.4-4)
式中:Y———修正后的系统新风量在送风量中的比例;
3
Vot———修正后的总新风量(犿/犺);
3
Vst———总送风量,即系统中所有房间送风量之和(犿/犺);
X———未修正的系统新风量在送风量中的比例;
3
Von———系统中所有房间的新风量之和(犿/犺);
Z———新风比需求最大的房间的新风比;
3
Voc———新风比需求最大的房间的新风量(犿/犺);
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