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文档简介

备案号J11744-20182018-02-13发布2018-04-01实施天津市城乡建设委员会发布天津市污水源热泵系统应用技术规程Thetechnicalspecificationfor实施日期:2018年4月1日天津市污水源热泵系统应用技术规程中咽过材工出出版社出版发行(北京市海淀区三里河路1号)开本:880×1230毫米1/32印张:2字数:50千字2018年4月第一版2018年4月第一次印刷定价:37.00元天津市城乡建设委员会文件根据《市建委关于下达2015年天津市建设系统第一批工程建设地方标准编制计划的通知》(津建科[2015]286号)要求,天津统应用技术规程》,经市建委组织专家评审通过,现批准为天津市日起实施。原《天津市污水源热泵系统应用技术规程》2018年2月13日地方标准编制计划的通知》(津建科[2015]286号)要求,由天津大学会同相关单位对《天津市污水源热泵系统应用技术规程》供热(制冷)系统,站房设计,施工,系统调试、竣工验收。议,请寄交天津大学机械工程学院(天津市津南区海河教育园区天安青松 1 2 4 65污水取排水系统 75.1一般规定 75.2防阻措施 75.3污水泵 5.4取排水管线 8 6.1一般规定 6.2污水换热器的选择 7.1系统参数 7.2污水源热泵机组 8.1建筑 8.2暖通 8.3给排水 9施工 10系统调试、竣工验收 21 21 22附录A污水水质检测内容及检测方法 附录B污水源热泵水源水质控制项目及限值 本规程用词说明 31 2 4 6 7 75.2DefoulingandAnti-blockageM 8 8 10 21 21 21 AppendixBWaterQualityContolItemsandLimitsof 26ExplanationofWordsinThisS 311.0.1为使污水源热泵系统工程设计、施工、验收及运行各环节,做到安全可靠、系统稳定、技术先进、经济合理,特制定本规程。1.0.2本规程适用于天津市行政辖区内,以污水热能作为低温热源,采用热泵技术的建筑供热、制冷系统的工程设计、施工、验收及运行。1.0.3污水源热泵系统不应对城镇排水系统与污水处理系统造成安全隐患及其它不良影响。1.0.4污水源热泵系统工程的规划、设计应综合考虑城市规划、资源条件、建筑热冷负荷特征、能源价格等因素,进行多方案技术经济比较。1.0.5污水源热泵系统中可能造成人身伤害的设施、设备,必须采取安全防护措施。1.0.6污水源热泵系统的应用除应执行本规程外,尚应符合国家及我市现行有关法律、标准和规范的规定。2生产、经营与生活活动中排放的水的总称。利用热泵原理可加以利用的,蕴藏在已经处理及未经处理的污水中的热能。污水排水管线及设施中未经任何处理的污水。原生污水经适当处理后,达到一定的水质指标,满足某种使用原生污水经二级处理后的出水,属于再生水范畴。以污水作为低温热源或热汇的水源热泵系统,根据污水性质不同,分为原生污水水源热泵系统及再生水水源热泵系统。以原生污水作为低温热源或热汇,利用热泵技术供热、制冷的2.0.8再生水水源热泵系统reclaimedwatersourceheatpump以再生水作为低温热源或热汇,利用热泵技术供热、制冷的系统。32.0.9防阻设备sewageanti-blockagemachine污水源热泵系统中通过连续过滤及冲洗,防止污物阻塞管线与设备的装置。2.0.10污水换热器sewageheatexchanger污水源热泵系统中从污水中取热或向污水放热的换热器。2.0.11中间传热介质intermediateheattransfermedium实现污水换热器与热泵机组换热器间热交换的液态介质,一般为水或添加防冻剂的水溶液。2.0.12直接换热式系统directheatexchangesystem污水直接进入热泵机组换热器进行换热的系统。2.0.13间接换热式系统indirectheatexchangesystem污水首先与中间传热介质换热,然后中间传热介质再进入热泵机组换热器进行换热的系统。2.0.14污水混合温度temperatureofmixedsewage经污水源热泵系统换热后的污水与下游污水混合后的温度。43.0.1污水源热泵系统方案应对作为污水源热泵系统水源的污水处理厂、污水管渠的总体规划进行资料收集与分析。3.0.2污水源热泵系统方案论证阶段应对污水的水温、流量以及水质等进行调研,为方案的可行性分析提供依据。3.0.3污水源热泵系统可行性研究阶段应由具有勘察资质的专业技术单位对工程现场的地质条件、地下管线和污水源情况进行勘察,出具详细的勘察报告。3.0.4污水源热泵系统可行性研究阶段应根据城市规划、资源条件、能源价格、负荷特征、服务半径、建筑功能等因素对污水源热泵系统是否可行进行技术经济分析。3.0.5经污水源热泵系统换热后的污水温度应满足污水处理工艺、污水排放、再生水用户以及环保部门的要求。3.0.6污水取、排水方案应获得水务管理部门批准。3.0.7污水源热泵系统初步设计阶段应对工程现场的污水资源参数进行实地连续测量,测量应符合下列规定:1原生污水水源热泵系统需测量原生污水水温、流量、流速、水位、水质以及其变化规律,连续测量时间不得少于15天,夏季水温应在7至8月监测,冬季水温应在12月至次年1月监测。污水水质检测内容及检测方法应按本规程附录A执行;2再生水水源热泵系统应通过污水处理厂获得全年再生水水温、流量、水质等数据,数据采集周期不宜少于2年,污水处理厂不能提供水质监测数据时,水质检测内容及检测方法应按本规程附录A执行。53.0.8当污水水温数据无法获得时,可参考表3.8估算污水水温。℃℃3.0.9污水源热泵系统拟利用的污水水质宜符合本规程附录B的64.0.2污水源热泵站房位置应结合系统投资及运行费用,经技术2利于污水的取用、排放及城市管理与运行维护;3供热半径应小于3km,宜小于2km,供冷半径不宜大于4.0.3污水管线工程场地勘察应至少包括下列内容:1污水管线路由以及埋深,污水管线的材质及规格;2污水取排水点的适宜位置,输水路线与方式等。75.1.1污水源热泵系统的污水类型、取水量、取水点位置、取水5.1.2污水源热泵系统的取水方式应根据污水输送方式、污水管5.1.3污水取用后应排放至取水点下游的污水管道中,并根据市5.2.1换热前的污水防阻应采用物理或电磁方法,不应采用化学5.2.2原生污水水源热泵系统污水取水管线前宜设置孔径小于等于40mm的自动清洗滤网或格栅。5.2.3原生污水水源热泵系统换热设备前的取水管线上宜设置具5.2.4再生水水源热泵系统应根据取水管线材质、输配距离等因85.3.1污水取水泵应选自吸式污水泵,宜采用绞刀式污水泵或大5.3.2污水取水泵进口不应设底阀,出口应设置止回阀以及关断5.3.4污水取水泵的选择应符合下列要求:2流量与扬程应根据最大流量和系统水阻确定,且应计入防4在设计运行工况区间内应有较高的效率。5.4.1污水取水管线不应过长,应尽量减少阀门等管路附件,管5.4.2污水取水口应设置在污水渠最低水位以下,取水口距离污水取水设施底板不宜小于300mm。5.4.3在有压污水管上取水时,取水口的孔口面积不应小于后接95.4.4当采用重力流管线取水时,宜在取水口设置闸门井,并设5.4.5污水取排水管线中的流速不应低于0.7m/s,且污水取排水主管的公称直径不应小于100mm,不宜小于150mm。6.2.1污水换热器可选用多管程的固定管板式、壳管式及其它不6.2.2污水换热器采用壳管式换热器时,污水宜流经管程,中间传热介质流经壳程,换热管管径不宜小于25mm。6.2.3污水换热器采用宽流道式换热器时,污水侧流道高度不宜小于30mm。2冰点宜比设计最低运行水温低3℃~5℃;6.2.6污水换热器的总传热系数应根据专业设备厂家的技术参7供热(制冷)系统7.1.1原生污水水源热泵系统的污水混合温度应满足污水处理厂7.1.2再生水水源热泵系统的排水进入景观河道时,其排放温度7.1.3再生水水源热泵系统的排水进入市政管网并送至其它用户7.1.4污水源热泵系统中间传热介质系统运行参数可按表7.1.4污水取水温度℃供热工况中间传热介质运行温差℃污水取水温度℃制冷工况中间传热介质运行温差℃7.1.5污水源热泵系统供热(制冷)运行参数可按表7.1.5确定。供热参数℃供热温差℃制冷参数℃制冷温差℃--1污水源热泵系统为单体建筑供热(制冷)且无蓄能时,污水源热泵机组总容量应按照逐时热(冷)负荷确定,且不应另作附所选择污水源热泵机组的总装机容量与负荷最大值的比值不得超过1.1;2污水源热泵系统为多个建筑供热(制冷)且无蓄能时,污水源热泵机组总容量应按照所有建筑逐时热(冷)负荷最大值确定;3当污水源热泵系统设有蓄能系统时,单台污水源热泵机组4污水源热泵机组台数和单机容量应适应污水源热泵系统负要求。7.2.2污水源热泵机组形式可按表7.2.2确定。电力驱动蒸汽压缩式热泵机组组式多级压缩离心式式供热规模(MW)√×√√√O√√×√O√×√×√√√√√√√√√O√×√O√×√差√√√√O√×√×√×√热水(≥90℃)×XX√X××√电力√√√X××X√电力驱动 二名义制冷(热)量注:1.变频螺杆式电驱动蒸汽压缩式热泵机组的IPLV不应低于表中限值的7.2.5污水直接换热式系统的热泵机组换热器应根据污水水质情7.2.6污水直接换热式系统中,与污水接触的热泵机组换热器应7.3.1与添加防冻剂介质接触的管道系统及阀门等管件,不应采7.3.2污水源热泵站房供热、制冷总管应设置热(冷)计量装置。7.3.3污水源热泵机组、水泵、照明、站房空调系统及其它辅助8.1.1污水源热泵站房宜分为污水源热泵机房、换热机房、变配8.1.2原生污水水源热泵站房内应设置独立的原生污水换热器机8.1.4污水源热泵机房宜贴近变配电室,与变配电室贴建时,其8.2.1原生污水换热器机房,应设置独立的通风系统,平时通风量不应小于3次/h,换热器保养操作通风量不应小于10次/h。8.2.2污水源热泵机房内应设置机械通风及事故通风装置,平时通风量不应小于6次/h,事故通风量不应小于12次/h。8.2.3当污水源热泵机组工质具有可燃性时,污水源热泵机房应8.2.4污水源热泵机房、换热机房宜设置通风系统,人员办公区系统。8.2.5污水源热泵系统中中间传热介质与用户侧水系统应设保障8.3.1污水源热泵站房生活及工艺用水宜采用市政自来水等可靠水源,水质标准应满足现行国家标准《采暖空调系统水质标准》8.3.2污水源热泵站房给水量应按工艺及生活最大小时用水量之大于12小时。8.3.3用于污水源热泵系统补水的自来水管应设置倒流防止器等8.3.4污水源热泵站房内应设置排水设施,宜采用排水沟形式,8.3.5地下污水源热泵站房排水应设置集水坑和潜污泵,将污、1每个集水坑应设置一台潜污泵,有2台或2台以上潜污泵3集水坑有效容积不宜小于最大一台污水泵5min出水量,且潜污泵每小时启动次数不宜超过6次。8.3.6地下污水源热泵站房设有敞开楼梯、设备吊装孔、设备基集水坑及潜污泵,设计排水量按不低于50年暴雨重现期计算。8.4.1污水源热泵系统负荷等级的确定应按现行国家标准《供配供热(制冷)站时负荷等级不应低于二级。8.4.3低压配电系统设计应符合现行国家标准《低压配电设计规8.4.4单台机电设备额定功率小于等于350kW时,可采用0.4kV供电。单台机电设备额定功率大于350kW小于550kW时,宜采用10kV供电;单台机电设备额定功率大于等于550kW时,应采用GB50034中关于照度和照明功率密度的相关要求。8.4.6防雷系统设计应符合《建筑物防雷设计规范》GB50057和《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343等8.4.7接地系统设计应符合《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169和《民用建筑电气设计规范》JGJ8.5监测与控制8.5.1监测与控制的总体目标应为实现污水源热泵站房内工艺设备的安全、高效自动运行。8.5.2监测与控制系统设计应满足现行国家标准《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50019、《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736、《公共建筑节能设计标准》GB5018天津市地方标准《天津市公共建筑节能设计标准》DB29-153、《天津市民用能耗监测系统设计标准》DB29-216的有关规定。8.5.3污水源热泵机组制冷剂具有可燃性时,污水源热泵机房内相关电气设备和配电线路均应采用相应防爆等级产品及措施;污水源热泵机房内应设置可燃气体检测和报警装置,且相关装置应与机房通风系统连锁控制。8.5.4自控系统应加强对源水系统的监测和控制,保证系统的稳定运行,降低对城镇排水安全的影响和源水意外带来的环境风险。9.1.2污水源热泵系统的施工企业应根据施工图纸及现场情况,9.1.4污水源热泵系统施工作业环境和条件应满足相关标准和施9.2.1污水源热泵机组、管道、附属设备、管道9.2.3污水源热泵机组单机安装应按现行国家标准《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB5029.2.4管道、附属设备及管道附件的安装、试验均应按照现行国家标准《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB502429.2.5电气系统安装应按照现行国家标准《建筑电气工程施工质9.2.6弱电系统安装应按照现行国家标准《智能建筑设计标准》9.2.7埋地管道应采用热熔或电熔连接。聚乙烯管道连接应符合9.2.8在市政道路上敷设管道,宜采用人工顶管或非开挖定向钻9.2.9如室外管线较多,施工时遇到管线交叉,应遵循以下避让管道上方,且无接口重叠,并且应保证给水管覆土大于700mm。铁管或PE管等套管,长度应保证交叉点两侧各3米以上。10.1.1污水源热泵系统交付使用前,应进行整体试运行、调试,完成系统竣工验收。10.1.2污水源热泵系统整体试运行、调试与竣工验收除应符合本规程规定外,尚应符合现行有关国家及天津市规范、标准的规定。10.2.1污水源热泵系统调试所使用的测试仪器和仪表,性能应稳定可靠,其精度等级、量程及最小分度值应能满足测量的要求,并应符合国家有关计量法规及检定规程规定。10.2.2污水源热泵系统调试应由施工单位负责,设备厂家指导,监理单位监督,设计单位与建设单位参与和配合。10.2.3污水源热泵系统调试前,承包单位应编制调试方案,报送专业监理工程师审核批准。调试结束后,应提供完整的调试记录和10.2.4污水源热泵系统整体运行与调试应符合下列规定:1污水源热泵系统调试过程中,应进行水力平衡调试,确定系统循环总流量、各分支流量及各末端设备流量均达到设计要求。各环路流量、压力应达到基本平衡,并应符合设计要求。2水力平衡调试完成后,应进行污水源热泵机组试运转。运转结果应符合相关设备技术文件的要求,并填写系统设备运转记录。3应测量无负荷系统试运转的各种性能参数,调整到符合设计要求,并填写系统设备运转记录。4单机试运转和无负荷系统试运转正常后,整个空调系统应试运行24小时,观测整个系统的运行状态及相关参数,并调整到符合设计要求。5污水源热泵系统运行调试应分冬、夏两季进行,且调试结果应达到设计要求。调试完成后应编写调试报告及运行操作规程,并提交甲方确认后存档。10.2.5污水源热泵系统无负荷的联合试运行及调试,应在防阻设备、污水源热泵机组或制冷设备、水泵等单机试运转合格后进行,联合试运转不应少于8h。1传热介质循环管线应不含杂物和空气,水泵出口的压力和水泵电机的电流不应出现大幅波动并应满足设备说明书要求。系统平稳运行后,机组的水流量应符合设计要求,允许偏差为±10%。2水泵运行时不应有异常振动和声响,壳体密封处不应渗漏,紧固连接部位不应松动,轴封的温升应正常。3有环境噪声的场所,机组应按现行国家标准《采暖通风与空气调节设备噪声声功率级的测定—工程法》GB/T9068的规定进10.3.1污水源热泵系统的竣工验收应按照现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300的要求进行。10.3.2工程的质量验收,均应在施工单位自检合格的基础上进况进行运行测试,并通过运行测试对热泵系统的实际性能进行评10.3.4施工单位应按照现行国家标准《建筑给2主要材料、设备、成品、半成品和仪表的出厂合格证明及进场检(试)验报告;5管道(风管、水管)试验记录;8检验批、分项工程、分部(子分部)工程质量验收记录;10.3.6自动控制及能耗监测系统的验收应符合现行国能建筑工程质量验收规范》GB50339和《电子信息系统机房施工12电位计法3悬浮物(SS)4浊度(NTU)目视比浊法5生化需氧量(BODs)6789法电位滴定法红外光度法"动植物油序号控制项目限值123悬浮物(SS)/(mg/L)4——56氯离子/(mg/L)7氨氮/(以N计,mg/L)8总氮/(mg/L)9总磷/(以P计mg/L)溶解性总固体/(mg/L)余氯/(mg/L)粪大肠菌群/(个/L)含沙量(体积比)二氧化硅/(mg/L)—总硬度/(以CaCO₃计,—总碱度/(以CaCO₃计,—硫酸盐/(mg/L)硫化物/(mg/L)石油类/(mg/L)动植物油/(mg/L)当采用S31603不锈钢或同等材质换热器时,可执行括号内数值。当采用铜质换热器,应满足括号内数值。1为便于在执行本规程条文时区别对待,对要求程度不同的用词说明如下:1)表示很严格,非这样做不可的:正面词采用“必须”,反面词采用“严禁”;2)表示严格,在正常情况下均应这样做的:正面词采用“应”;反面词采用“不应”或“不得”;3)表示允许稍有选择,在条件许可时,首先应这样做的:正面词采用“宜”;反面词采用“不宜”。4)表示有选择,在一定条件下可以这样做的,采用“可”。2条文中指定按其他有关标准、规范、规程执行时写法为“应符合……的规定(或要求)或“应按……执行”。引用标准名录3《采暖通风与空气调节设备噪声声功率级的测定一工程法》4《水(地)源热泵机组》GB/T19409天津市工程建设标准天津市污水源热泵系统条文说明 35 37 415.1一般规定 415.3污水泵 43 6.2污水换热器的选择 44 457.1系统参数 457.2污水源热泵机组 45 478.1建筑 478.4电气 478.5监测与控制 4810系统调试、竣工验收 5010.1一般规定 10.2系统调试 10.3竣工验收 1.0.1污水源热泵技术以原生污水或经污水处理厂处理的污水为1.0.2本规程为污水源热泵系统工程的专业性地方通用技术规4拟建供热、制冷建筑距污水源侧的距离;1.0.5污水源热泵系统中污水集水池宜与热泵机房分离设置,同1.0.6本规程对污水源热泵系统工程应用中的规划设计、自动控污水包括城镇居民生活污水,机关、学校、医院、商业服务机构及各种公共设施排水,以及允许排入城镇污水收集系统的工业废水和初期雨水等。3.0.1对作为污水源热泵系统水源的污水处理厂、污水管渠的总体规划进行资料收集与分析,确保污水源热泵系统水源的长期稳3.0.2系统方案论证是设计、应用污水源热泵系统的前提条件。完全满足所列要求的,不得实施污水源热泵系统项目。3.3污水源热泵系统可行性研究阶段需括但不限于污水资源检测分析报告、环评报告以及地勘报告等。3.0.4进行技术经济分析时,应考虑如下经济性指标:1初投资:供热制冷系统各部分投资之和,包括:土建费、设备购置费、安装费及其它费用(包括设计费、监理费和不可预见2年总成本:指系统各部分的运行费,如水费、电费、燃料修费等;3净现值:净现值是指按一定的标准收益率,将各年的净现获利能力的动态评价指标,一般计算基准年取工程建设期初;4费用年值:将初投资按资金的时间价值折算为每年的折算为最优。3.0.7水质检测内容和方法参照现行行业标准《城镇污水热泵热能利用水质》CJ/T337“表2监测分析方法”,并在本规程附录A中予以给出。3.0.9污水水质标准参照现行行业标准《城镇污水热泵热能利用水质》CJ/T337“表1城镇污水热泵水源水质开展项目及限值”和《污水排入城镇下水道水质标准》CJ343“表2检验方法”等,并在本规程附录B中予以给出。4.0.1取水和排水点的位置,输水路线与方式的确定需综合考虑4.0.2污水源热泵站房应结合水源、规划、服务对象以及其他管大流量系统(一般温差为3-5℃),其能耗是供热/制冷系统单位长度输配能耗的140-500%(机械取水方式),因此为了减少污水输配系统能耗,污水源热泵站房宜靠近水源富5.1.2原生污水水源热泵系统应采用重力流取水,再生水水源热泵系统应采用潜水泵取水、干式污水泵取水或自吸式污水泵取水等方式中的一种。潜水泵取水是在水源附近设取水井与水源相通,利用潜水泵直接取水,如图1所示,排水口布置在取水点下游。水水源言143干式污水泵取水是在污水渠旁设置取水泵房,污水泵吸入口要低于污水液面,污水经短距离管线自流进入污水泵吸入口,如图2所示。工,,水源2自吸式污水泵取水利用污水自吸泵抽引污水。水泵吸入口可高出水源液面2m左右,取水泵房可设置在地面或浅层地下,如图3所示。上2在原生污水水源热泵工程中,必须采用污水重力自流形式,使污水通过重力自流到建筑红线以内的污水集水池。5.1.3应根据市政排水要求确定排水是带压排水还是泄压排水。5.3.3根据《城市污水的流动特性理论研究》中的实验测定结果6.2.4中间传热介质存在冻结可能时,宜添加丙二醇或乙二醇进行防冻处理,丙二醇及乙二醇溶液冰点可参考表6.2.4确定。防冻剂种类乙二醇%℃℃7供热(制冷)系统7.1.1利用完的污水最终将进入污水处理厂处理时,管道内污水水处理厂的最高进水温度要求。7.1.3再生水的混合温度不得超过下游用户的水温要求范围。7.2.1条文(1)和(2)参考《民用建筑供暖通风与空气调节设7.2.3按照《制冷和空调设备名义工况一般规定》

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