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建筑环境设计嵌入式辐射供暖和制冷系统的设计、尺寸、安装和控制第6部分:控制修改1标准立项发展报告StandardizationDevelopmentReport:Buildingenvironmentdesign—Design,dimensioning,installationandcontrolofembeddedradiantheatingandcoolingsystems—Part6:Control—Amendment1摘要随着全球建筑领域对节能减排和室内热舒适性要求的日益提高,嵌入式辐射供暖和制冷系统因其高效、节能、舒适等显著优势,在现代建筑环境设计中得到了广泛应用。控制系统作为保障辐射系统高效运行的核心环节,其标准化工作对于提升系统性能、实现精准调控具有重要意义。本报告围绕国际标准化组织(ISO)发布的ISO11855-6:2018/Amd1:2023《建筑环境设计嵌入式辐射供暖和制冷系统的设计、尺寸、安装和控制第6部分:控制修改1》展开系统论述,从标准立项的背景与意义出发,深入分析辐射供暖制冷系统控制技术的国内外发展现状与趋势,详细阐述该标准修订的核心技术内容及其对行业发展的深远影响。报告同时介绍了主要参与单位的技术贡献,并对标准实施后的预期效益和未来发展方向进行了展望。本报告旨在为建筑环境设计领域的技术人员、标准研究人员及行业管理者提供系统性的标准解读与参考。关键词:嵌入式辐射系统;供暖与制冷;控制系统;ISO11855-6;建筑环境设计;标准修订;热舒适性Keywords:Embeddedradiantsystems;Heatingandcooling;Controlsystems;ISO11855-6;Buildingenvironmentdesign;Standardamendment;Thermalcomfort一、引言1.1研究背景随着全球能源危机和气候变化问题的日益严峻,建筑领域作为能源消耗和碳排放的主要来源之一,其节能降耗已成为国际社会的共同关注焦点。据国际能源署(IEA)统计,建筑运行能耗占全球终端能源消费的30%以上,其中供暖、通风和空调(HVAC)系统能耗占建筑总能耗的40%~60%。在此背景下,如何通过技术革新和标准化手段降低建筑供暖制冷能耗,提高能源利用效率,成为世界各国共同面临的重要课题。嵌入式辐射供暖和制冷系统(EmbeddedRadiantHeatingandCoolingSystems)作为一种高效的建筑环境调控方式,通过在天花板、墙面或地板内嵌入管道或电缆,利用辐射传热原理实现对室内热环境的精准调控。与传统对流式空调系统相比,辐射系统具有温度梯度小、室内空气品质好、运行能耗低、可利用低温热源等显著优势,尤其适合与地源热泵、太阳能等可再生能源系统配合使用。近年来,随着绿色建筑和近零能耗建筑理念的推广,辐射供暖制冷系统在全球范围内获得了前所未有的发展机遇。1.2标准立项的意义控制系统是嵌入式辐射供暖和制冷系统的"大脑",直接影响系统的运行效率、热舒适性和能耗水平。与传统暖通空调系统相比,辐射系统因其热惯性大、响应时间长的特点,对控制策略提出了更高的要求。ISO11855-6:2018作为该系列标准的第6部分,专门针对辐射系统的控制进行了规范,为全球范围内的工程设计、设备选型和系统调试提供了统一的技术依据。而本次发布的ISO11855-6:2018/Amd1:2023修改件,是在原标准基础上的重要更新和补充,反映了近年来辐射供暖制冷控制技术的最新进展,特别是在智能控制、物联网技术、自适应算法等方面的创新成果。该修改件的发布对于推动辐射供暖制冷系统控制技术的规范化、智能化发展具有重要的里程碑意义。二、嵌入式辐射供暖和制冷系统控制技术发展现状与趋势2.1国际发展现状在国际层面,嵌入式辐射供暖和制冷系统的研究和应用已相对成熟,尤其在欧洲、北美和日本等发达国家和地区。欧洲是辐射供暖和制冷系统应用最为广泛的地区,德国、瑞士、奥地利等国在辐射供冷技术方面的研究和工程应用处于世界领先地位。在控制系统方面,国际上的发展呈现出以下特点:(1)从简单开关控制向智能连续调节发展。早期的辐射系统控制主要依靠室温恒温器和手动阀门实现简单的启停控制,控制精度低,热舒适性难以保障。随着电子技术和控制理论的发展,基于PID(比例-积分-微分)算法、模糊逻辑和预测控制的现代控制策略逐渐应用到辐射系统中,实现了供水温度、流速等参数的连续调节。(2)从单一回路控制向多区域协同控制发展。现代建筑的辐射系统通常包含多个回路和区域,需要综合考虑各区域的负荷差异、太阳辐射得热、室内人员分布等多种因素。国际上先进的控制系统已能够通过总线通信技术(如BACnet、KNX、Modbus等)实现多区域、多回路的协调优化控制。(3)从被动响应向主动预测控制发展。利用天气预报数据、建筑热模型和occupantbehavior预测,实现前馈-反馈复合控制,有效克服辐射系统热惯性大带来的响应滞后问题,是当前国际研究的热点和工程应用的方向。2.2国内发展现状与差距我国在嵌入式辐射供暖和制冷系统的研究和应用方面起步较晚,但发展迅速。近年来,随着我国绿色建筑评价标准的实施和"双碳"目标的提出,辐射供暖制冷技术在我国长江流域及其以南地区的高端住宅、办公楼、医院和学校等建筑中得到了越来越广泛的应用。然而,与国外先进水平相比,我国在辐射系统控制技术方面仍存在一定差距:一是控制策略相对简单,多采用传统的室内温度反馈控制,对于辐射系统热惯性大等特点考虑不足;二是智能化和信息化水平有待提高,基于物联网和大数据的智能控制应用尚处于起步阶段;三是相关标准规范体系尚不完善,特别是在控制系统的设计、调试和评价方面缺乏系统的技术指导。2.3技术发展趋势综合国内外发展现状,嵌入式辐射供暖和制冷系统控制技术呈现出以下发展趋势:-智能化:应用人工智能和机器学习算法,实现系统自学习、自适应和自优化;-网络化:通过物联网技术实现设备的互联互通和远程监控;-集成化:与楼宇自动化和智能家居系统深度融合,实现多系统协同控制;-人性化:注重用户个性化需求,提供多样化、可定制的控制模式;-低碳化:以降低碳排放为导向,优化系统运行策略,最大化可再生能源利用效率。三、ISO11855-6:2018/Amd1:2023标准修订内容解析3.1标准基本信息ISO11855-6:2018/Amd1:2023《建筑环境设计嵌入式辐射供暖和制冷系统的设计、尺寸、安装和控制第6部分:控制修改1》由国际标准化组织(ISO)于2023年9月7日正式发布,标准状态为现行。该标准属于ISO11855系列标准的组成部分,分类号为"建筑物综合"(Buildingscomprehensive),使用语言为英语。3.2标准修订背景ISO11855-6:2018是ISO11855系列标准的第6部分,于2018年首次发布,主要规定了嵌入式辐射供暖和制冷系统控制系统的设计原则、控制策略、传感器布置、控制设备选型和系统调试等内容。自发布以来,该标准为全球辐射供暖和制冷系统的控制设计和工程实践提供了重要的技术指导。然而,随着技术的快速发展和应用场景的不断拓展,原标准在一些方面已经难以完全适应新的需求。主要体现在:一是新型控制技术和智能化设备的出现需要标准层面的回应;二是实际应用中反馈的一些技术问题需要在标准中予以澄清和完善;三是与其他国际标准的协调性需要进一步加强。因此,ISO/TC205(建筑环境设计技术委员会)决定对该标准进行修订,以修改件(Amendment)的形式发布。3.3核心修订内容本次修改件的主要修订内容包括以下方面:(1)控制策略的完善。修改件对辐射供暖和制冷系统的控制策略进行了进一步的细化和完善,增加了对变水温控制、变流量控制等高级控制策略的技术要求,并明确了各种控制策略的适用场景和选择原则。特别是在辐射供冷系统的露点控制方面,修改件增加了更为具体的控制逻辑和防结露保护措施,提高了系统运行的安全性和可靠性。(2)传感器布置与精度要求。针对实际操作中传感器布置不当导致控制效果不佳的问题,修改件对室内温度传感器、供水温度传感器、露点传感器等的布置位置、安装方式及精度等级提出了更为明确的技术要求,为工程设计和现场安装提供了更具操作性的指导。(3)智能控制与互联互通。修改件新增了关于智能控制系统的技术内容,包括基于物联网的控制架构、与楼宇自动化和智能家居系统的接口要求、以及数据通信协议的技术要求。这一修订回应了建筑智能化发展的趋势,为辐射系统融入智慧建筑生态系统提供了标准支持。(4)调试与验收流程的优化。修改件对控制系统的调试和验收流程进行了优化,增加了系统性能验证的技术指标和测试方法,明确了调试过程中各项参数的记录要求,有助于确保控制系统在实际运行中达到预期的性能目标。四、主要参与单位介绍4.1标准组织与起草单位ISO11855-6:2018/Amd1:2023由国际标准化组织建筑环境设计技术委员会(ISO/TC205)归口管理。ISO/TC205成立于1994年,致力于建筑环境设计的标准化工作,其工作范围涵盖建筑物的室内环境设计、能源效率、通风空调系统和可再生能源利用等领域。该技术委员会汇聚了来自全球数十个成员国家的标准化专家,在建筑环境设计领域的国际标准制定中发挥着核心作用。在本次修改件的编制过程中,来自德国、中国、日本、美国、意大利等多个国家的专家积极参与了技术讨论和文稿编制工作。其中,德国标准化协会(DIN)作为ISO/TC205的积极成员,在辐射供暖和制冷系统控制技术方面具有深厚的技术积累和丰富的实践经验,为标准的修订提供了重要的技术支持和工程案例。4.2重点参与单位:德国标准化协会(DIN)德国标准化协会(DeutschesInstitutfürNormung,简称DIN)是德国国家标准化机构,成立于1917年,总部位于柏林。DIN是欧洲标准化委员会(CEN)和国际标准化组织(ISO)的核心成员,代表着德国在国家、欧洲和国际三个层面的标准化利益。截至目前,DIN已主导或参与了大量ISO和CEN标准的制定工作,在建筑节能、室内环境质量、暖通空调系统等领域的国际标准化工作中具有重要影响力。在ISO11855系列标准的制定和修订过程中,DIN发挥了关键的技术引领作用。具体而言,DIN在以下方面做出了重要贡献:一是牵头组织了多项关键试验和工程测试,为控制策略的优化和传感器布置要求的制定提供了翔实的实验数据和技术依据;二是协调了欧洲各国在辐射供暖和制冷控制技术方面的技术立场,促进了区域共识的形成,推动了相关技术要求在国际层面的统一和协调;三是积极推动将智能控制和数字化技术的最新成果纳入标准内容,提升了标准的先进性和前瞻性。此外,DIN还积极推动了ISO11855系列标准与欧洲标准(EN)的协调一致,为辐射供暖和制冷技术在欧洲乃至全球范围的推广应用奠定了坚实的技术标准基础。五、结论与展望5.1标准价值总结ISO11855-6:2018/Amd1:2023的发布是嵌入式辐射供暖和制冷系统控制技术标准化进程中的重要里程碑。该修改件在保持与原标准技术框架一致性的基础上,针对近年来技术发展的新趋势和应用实践的新需求,对控制策略、传感器要求、智能控制和调试流程等方面进行了系统性的修订和完善。标准的技术内容更加科学、全面和具有操作性,为全球范围内的辐射供暖和制冷系统控制设计、设备选型、系统调试和运行管理提供了权威的技术依据。从更宏观的视角来看,该标准的修订和完善具有多重价值和深远影响:首先,有利于推动辐射供暖和制冷技术的规范化发展,促进技术进步和工程质量的整体提升;其次,为建筑节能和碳排放降低提供了技术标准支撑,有助于各国实现碳达峰和碳中和目标;此外,该标准的发布也有利于促进国际贸易和技术交流,为全球建筑环境设计领域的合作提供了共同的技术语言。5.2未来展望展望未来,嵌入式辐射供暖和制冷系统控制技术将朝着更加智能、高效和人性化的方向持续发展。一方面,随着人工智能、大数据、数字孪生等技术在建筑环境领域的深度应用,辐射系统的控制将实现从"基于规则"向"基于数据驱动"的范式转变,系统将具备更强的自学习、自优化和预测性维护能力。另一方面,随着近零能耗建筑和智慧建筑理念的普及,辐射系统将与光伏发电、储能系统、电动汽车充电设施等实现更紧密的协同,控制系统的复杂度和技术要求也将进一步提高。在此背景下,ISO11855-6标准的持续修订和完善将是一个动态发展的过程。建议各国标准化机构和行业组织密切关注技术发展趋势,积极参与国际标准的制修订工作,将本国的先进技术成果和实践经验转化为国际标准内容。同时,应加强标准的宣贯和培训工作,推动标准在实际工程中的落地实施,真正发挥标准对技术创新和行业发展的引领作用。可以预见,随着ISO11855-6:2018/Amd1:2023的推广实施,嵌入式辐射供暖和制冷系统的控制技术水平将实现新的提升,为全球建筑节能和室内环境改善做出更大的贡献。参考文献[1]ISO11855-6:2018/Amd1:2023,Buildingenvironmentdesign—Design,dimensioning,installationandcontrolofembeddedradiantheatingandcoolingsystems—Part6:Control—Amendment1[S].Geneva:InternationalOrganizationforStandardization,2023.[2]ISO11855-1:2012,Buildingenvironmentdesign—Design,dimensioning,installationandcontrolofembeddedradiantheatingandcoolingsystems—Part1:Definition,symbols,andcomfortcriteria[S].Geneva:InternationalOrganizationforStandardization,2012.[3]ISO11855-2:2012,Buildingenvironmentdesign—Design,dimensioning,installationandcontrolofembeddedradiantheatingandcoolingsystems—Part2:Determinationofthedesignheatingandcoolingcapacity[S].Geneva:InternationalOrganizationforStandardization,2012.[4]中华人民共和国住房和城乡建设部.GB50736-2012民用建筑供暖通风与空气调节设计规范[S].北京:中国建筑工业出版社,2012.[5]中华人民共和国住房和城乡建设部.GB/T50189-2015公共建筑节能设计标准[S].北京:中国建筑工业出版社,
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