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时间:2019-02-16
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1、补充术语:原‘术语’中2.0.7条调整为2.0.15,排序相应调整。2.0.11风机的单位风量耗功率(Ws)空调和通风系统输送单位风量的风机耗功量,单位为W/(m3/h)。2.0.12耗电输热比(EHR)Ratioofelectricityconsumptiontotransferiedheatquanity在采暖室内外计算温度条件下,全日理论水泵输送耗电量与全日系统供热量的比值,无因次。2.0.13输送能效比(ER)Ratioofaxialpowertotransferiedheatquanity空调冷热水循环水泵在设计工况点的轴功率
2、,与所输送的显热交换量的比值,无因次。2.0.14名义工况制冷性能系数(COP)Refrigeratingcoefficientofperformance在名义工况下,制冷机的制冷量与其净输入能量之比,无因次。2.0.15综合部分负荷性能系数(IPLV)IntegratedPartLoadValue用一个单一数值表示的空调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下运行时间的加权因素,通过计算获得。无因次。2.0.16建筑物内区Innerzoneofbuilding体量较大的建筑物内部,无外围护结
3、构、但存在内部发热量、需要全年供冷的区域。4采暖、空调与通风的节能设计4.1一般规定4.1.1施工图设计阶段确定系统和设备容量时,必须对采暖空调房间进行热负荷和逐项逐时的冷负荷计算。.4.1.2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集中采暖系统。4.1.3设计选用采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。4.1.4设计空调与通风系统时,应充分考虑利用自然冷源(如冷却塔供冷)的可能性。4.1.5采用区域性冷源和热源时,应在用户冷源和热源
4、入口处,设置冷量和热量计量装置9。公共建筑内部归属不同使用单位的各部分,宜分别设置冷量和热量计量装置。4.2采暖4.2.1公共建筑集中采暖系统应采用热水作热媒。4.2.2公共建筑采暖热负荷计算时,应考虑室内明装管道、照明、办公设备的得热。4.2.3公共建筑集中采暖系统宜按南、北向分环供热原则设计。4.2.4公共建筑集中采暖系统,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。4.2.5公共建筑的高大空间,如大堂、候车(机)厅、展厅等宜采用辐射供暖方式,或采用辐射采暖作为补充。4.2.6公共建筑集中采暖水系统应按照《
5、采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003)的规定,严格进行水力平衡计算,且应通过各种措施使并联环路之间的压力损失相对差额,不大于15%。4.2.7公共建筑集中采暖系统热水循环泵的耗电输热比,应符合下列规定:1耗电输热比(EHR)的限值,应不大于按下式计算所得数值:EHR≤0.0056(14+αΣL)/Δt式中:Δt—设计供回水温度差,℃;ΣL—室外主干线(包括供回水管)总长度,m;α—包括局部阻力因素在内的沿程比压降,按表4.2.7取值。表4.2.7α的取值ΣL(m)α(m水柱/m)≤5000.0115500~<10000
6、.0092≥10000.00692工程设计的实际耗电输热比(EHR),可按下式计算:EHR=ε/ΣQ=Τ·Ν/(24QH·ηC)式中ε—全日理论水泵输送耗电量,kWh;ΣQ—全日系统供热量,kWh;Τ—全日水泵运行小时数,h;Ν—水泵在设计工况点的轴功率,kW;QH—设计采暖负荷,kW;ηC—电机和传动部分的效率,%;采用直联方式时,ηC=0.85;采用连轴器连接方式时,ηC=0.83。3水泵在设计工况点的轴功率,应按下式计算:Ν=γ·G·H/102η(kW)9上式中:γ——水的密度,1000kg/m3;G——水泵设计工况点的流量,kg
7、/s;H——水泵设计工况点的扬程,m;η——水泵样本提供的设计工况点的总效率,%。4.3空调与通风4.3.1使用时间不一致、温度/湿度基数要求不同、同一时间内需分别进行供热和供冷的空调区不宜划分在同一个空调风系统中。4.3.2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。4.3.3建筑空间高度H≥10m、且体积V>10000m3时,宜采用分层空调系统。4.3.4下列情况宜采用变风量空调系统: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
8、度。2建筑内区全年需要送冷风。4.3.5变风量空调系统,其主送风机应优先采用变频调速方式。并应在设计文件中注明系统中每个变风量末端装置必需的最小送风量。4.3.6舒适性全空气空调系统,应考虑实现全新风运行或
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