《公共建筑节能标准》PPT课件.ppt
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1、公共建筑节能标准,第五章 采暖通风空调节能设计,公共建筑节能标准通风与空气调节,编制总体原则围绕节能来编写条文。强调全年运行的节能强调实时控制强调分区域的参数控制避免冷热抵消提高输送能效尽可能注重“可操作性”,公共建筑节能标准 5.1一般规定,5.1.1 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。强制性条文 采暖通风与空气调节设计规范(GB 50019-2003)条作了类似的规定;现状“四大”:装机容量偏大、水泵配置偏大、末端设备偏大、管道直径偏大;造成的不良影响:(1)投资加大;(2)设备、管道站用空间加大;(3)关键一点:设备运行效率低下、全年能耗增加;(4)参数失控(后面详细
2、介绍)。,公共建筑节能标准 5.1一般规定,冷、热指标的特点及应用(1)特点同类工程的统计值或经验值,不针对特定工程;(2)应用方案、初步设计估算,作为工程设计和工程建设(如预算等)前期工作的参考;强调一点自控并不能完全和有效的解决“四大”问题,任何自控系统都受到调节能力的限制;如:冷水机组存在最小容量百分比调节的限制、电动阀存在控制精度问题(大口径阀不能控制很小的流量)、水泵扬程的过高部分将损失在附件上导致能耗无谓的增加;本条文的核心:强调设计、计算都应精心进行。因为施工图是最后的实施图纸,已经(或者说也应该)具备详细计算的条件(只是设计配合的操作性问题)。,公共建筑节能标准 5.1一般规定
3、,严寒地区的公共建筑,冬季宜另设热水集中采暖系统。对于寒冷地区,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置热水集中采暖系统。严寒地区的公共建筑的主要特点:1、室内外采暖计算温度差大,采暖期长;2、间歇使用的建筑存在冬季防冻的要求;,公共建筑节能标准 5.1一般规定,冬季采暖系统特点:1、正常使用时,冬季采暖系统比空调系统运行能耗减少(1)通常采暖系统的供回水温差(2025)大于空调热风系统(1015),水泵流量减少;(2)由于末端无输送设备,消除了热风系统的风机能耗;(3)上述两点使得瞬时能耗和全年电耗得以降低。2、间歇使用时,利用采暖系统作
4、为防冻系统比热风系统更有利于节能;3、舒适性较好。,公共建筑节能标准 5.2采暖,5.2.1 集中采暖系统应采用热水作为热媒。国家节能指令(第四号)明确规定:“新建采暖系统应采用热水采暖”;热水采暖系统的优点:(1)舒适、安全;(2)运行调节方便、可靠质调节与量调节并举;(3)有利于节能,尤其是提高热源设备(如锅炉房)的效率。,公共建筑节能标准 5.2采暖,5.2.2 设计集中采暖系统时,管路宜按南、北向分环供热原则进行布置并分别设置室温调控装置。目前的典型问题不同朝向的冷、热不均;原因分析太阳辐射热的逐时影响;在设计中,尽管可以对朝向进行修正,但要非常清楚的是:朝向修正系数通常是以该朝向最不
5、利情况(或者说以某种平均状态并考虑蓄热的条件)下来制定的,对于设计状态来说是合理的。但是,太阳辐射强度全体甚至全年随时都在变化,当太阳辐射较强时,对该朝向得热的影响并非等同于朝向修正系数,因此设计中要考虑到这种“实时情况”。问题导致的结果一部分朝向温度不够,另一部分过热而浪费能源。,公共建筑节能标准 5.2采暖,南北分环(或分系统)的实施(1)南、北向房间供暖系统各自独立,并在系统中配置温度调节器和电动阀;(2)选择典型房间的室温作为温度调节信号。(3)如果是一个系统,采用分环调节方式,设置和控制原则与(1)、(2)相同;(4)宜采用变流量方式,但要注意最低流量限制,防止水力失调。,公共建筑节
6、能标准 5.2采暖,集中采暖系统在保证能分室(区)进行室温调节的前提下,可采用下列任一制式;必要时,系统的划分和布置应能实现分区热量计量。1.上下分式垂直双管;2.下分式水平双管;3.上分式垂直单双管;4.上分式全带跨越管的垂直单管;5.下分式全带跨越管的水平单管。本条文的目标:(1)强调要求能进行分室(区)温度调节;(2)要求系统能实现热量计量。,公共建筑节能标准 5.2采暖,本条文的核心保证分室(区)进行室温调节 选择采暖系统制式的主要原则要求(具体工程需要设计人员来把握,条文中所列几种系统都可以满足这些原则):(1)保证散热器有较高的散热效率;(2)保证各个房间(楼梯间除外)的室内温度能
7、进行独立调节;(3)管路系统简单、管材消耗量少,便于实行分区热量计量收费;(4)初投资省。,公共建筑节能标准 5.2采暖,5.2.4 散热器宜明装,散热器的外表面应刷非金属性涂料。本条文要说明的问题 1、散热器的安装方式 2、散热器表面的涂料要求 3、在条文说明中,对散热器的选择也提出了相关的 说明。,公共建筑节能标准 5.2采暖,安装方式暗装在通常情况下影响散热量是众所周知的。因此,必须暗装时,应考虑合理的对流散热孔,在许多资料中,都介绍了不同的安装方式对散热量的影响。同时,由于暖气罩局部空间的温度升高,还加大了热损失,因此宜明装。这需要暖通设计人员与建筑室内设计人员密切配合。暗装时的另一个
8、要注意的问题:散热器温度控制时,应采用“带外置式温度传感器的温控阀”而不能用普通的散热器恒温阀,因为暖气罩内温度不反映室内温度。散热器选择时应考虑:(1)热工性能、(2)经济性和节能性 金属热强度、(3)构造特性、(4)外观。,公共建筑节能标准 5.2采暖,涂层对散热量的影响最后的涂层(表面层)是决定其结果(相对散热量)的关键因素。序 号 表 面 涂 料 相对散热量(%)1 裸体散热器 100 2 铝粉涂料 93.7 3 铜粉涂料 92.6 4 浅棕色涂料 104.8 5 浅米黄色涂料 104.0 6 白色光泽涂料 102.2 以上数据来自供暖与空调(美国 J.R.艾伦等著1946年),公共建
9、筑节能标准 5.2采暖,涂层对铸铁散热量的影响 编 号 表面涂料 散热量(W)传热系数(W/m2.)相对散热量(%)8401-B4 银粉漆两道 1200 7.9 100 8401-A 自然金属表面 1305 8.5 109 8401-C2 米黄漆一道 1390 9.1 116 8401-D 乳白漆一道 1373 9.0 114 8401-E 深棕漆一道 1394 9.1 114 8401-F 浅兰漆一道 1398 9.2 117 8401-G 浅绿漆一道 1357 8.8 113 以上数据来自清华大学散热器检测室。可以看出:由传统的银粉漆改为非金属涂料,可提高散热能力13%16%,这是一种简单
10、易行的节能措施,值得大力推广。,公共建筑节能标准 5.2采暖,涂层对散热量的影响表的应用 前述两个表都可以直接应用于设计过程之中。但是应根据具体情况灵活掌握和应用。1、单管顺序式系统 对于单管顺序式系统,由于计算中每个“上游散热器”的散热量都会对“下游散热器”的选择产生影响,因此,设计时应明确散热器的表面颜色。如果确定颜色的确存在困难,建议可以按照增大102%(以“自然金属表面”散热量为100%)来考虑。2、带有末端温控装置的双管系统 由于末端带温控,运行过程中散热量可以“实时控制”,因此可以将“涂色”增大的散热量作为运行节能的措施之一,在设计中将其视为“安全系数”也是可以的。,公共建筑节能标
11、准 5.2采暖,5.2.5 散热器的散热面积,应根据热负荷计算确定。确定散热器所需散热量时,应扣除室内明装管道的散热量。本条的主要精神:强调精心设计两句话反映了同样的观点。散热面积过大的危害:不但不能像想象的那样“保险”,反而导致垂直失调尤其对于单管系统,上游散热器富裕量(“保险量”)的增加是靠牺牲下游散热器的散热量为代价的。调控措施的局限性:双管系统通过末端温控、单管系统通过设置跨越管的方式,可以在一定程度上解决失调问题,但这不是根本的解决方式,因为任何调控措施都是由一定局限的。(1)竣工调试目前存在较多的问题,相当多的系统没有很好的调试;(2)使用过程中,容易存在认为变动的情况;(3)任何
12、一个负责任的设计,首先要求的是设计本身的合理性,而不能将所有问题放到竣工调试或者运行中的自动控制来解决。,公共建筑节能标准 5.2采暖,明装管道(通常是立管)的散热量,公共建筑节能标准 5.2采暖,办公室明装管道的散热量比例 对于一个层高3.3m、尺寸3.6X6m的办公室来说,如果采用双管系统,其供回水立管的散热量为487W(22.5W/m2),按照办公室采暖指标80W/m2计算,则立管散热量占房间热负荷的28%,在计算中如果不扣除,则出现的问题与盲目增加散热其面积的情况是类似的上游过热而耗能、下游过冷而达不到使用要求。,公共建筑节能标准 5.2采暖,5.2.6 公共建筑内的高大空间,宜采用辐
13、射供暖方式。人体的“舒适感”(1)体感温度=(室温tn+周围物体辐射平均温度tf)/2(2)周围物体辐射平均温度tf(辐射面积辐射面表面温度)tf=(辐射面积)(3)由于地面对人体的直接辐射占有较大的面积,因此,在许多资料中介绍,当采用地面辐射时,计算室温比正常的设计标准低2时,通常仍然可以达到与散热器(或热风供暖)相同的“体感温度”。,公共建筑节能标准 5.2采暖,辐射供暖节能机理(1)辐射供暖具有一定的“可选择性”和“定向性”;(2)对于地面辐射(常见情况),由于计算温度降低,可以减少设计和运行能耗;(3)由于空气的热特性,对流供暖造成热空气上浮,形成“上热下冷”现象(常见问题),温度梯度
14、加大,上部空气的过热必然造成热损失的增加高大空间尤为明显根据对层高14m房间的实测,对流采暖时,室内的温度梯度t=9(0.51.0m),改为辐射采暖后,t=2.5,同时对舒适性来说也是不利的;(4)减少供暖区域只是对人员活动区保持温度。,公共建筑节能标准 5.2采暖,5.2.7 集中采暖系统供水或回水管的分支管路上,应根据水力平衡要求设置水力平衡装置。必要时,在每个供暖系统的入口处,应设置热量计量装置。水力平衡(1)最不利环路指设计状态且未采用任何水力平衡装置的条件下,计算阻力最大的环路。注意:在运行过程中,没有“最不利环路”所有环路的实际阻力都是相同的。因此,我们强调的“平衡”,不是阻力平衡
15、,而是强调的“按需供水”保证各处需要的供水量。(2)设计状态下的平衡问题:由于管道、阀门等附件都是有一定规格的,因此原则上来说,在没有平衡装置的情况下(靠计算调整管径等方法),任何水系统的所有环路要做到“理想”的水力平衡都是不可能的。但并不是所有系统都必须加“水力平衡装置”,因此这里提出的是“根据要求”在暖通规范条)中规定不平衡率为15%。,公共建筑节能标准 5.2采暖,水力平衡(3)静态平衡由于可能存在不平衡的实际情况,为了初调试的需要,可以在管道上增加流量静态平衡装置(实际上是“按需供水”条件下的阻力平衡装置),在初调试阶段平衡各环路水阻力。(4)关于动态平衡的两个概念:1)动态流量平衡阀
16、目的是保持流量不变,因此也可以称为“定流量阀”,它只适用于定流量水系统;2)动态电动流量平衡阀目的是保证系统压差的变化对当前的末端流量没有影响,末端流量的变化只取决于负荷的变化。(5)水力平衡的概念按需供水。(6)强调一点:尽量通过设计中的管路调整来平衡,减少水力平衡装置,对于投资和节能有较大意义。,公共建筑节能标准 5.2采暖,热量计量(1)热计量是国家的相关政策;(2)这里强调的是系统的计量,因此主要是从楼栋计量的角度来说的。对于公共建筑而言,要做到分户或分室计量是非常困难的;从管理上看,通常也没有这个必要。,公共建筑节能标准 5.2采暖,5.2.8 集中热水采暖系统热水循环水泵的耗电输热
17、比(EHR),应符合下式要求:EHR=(Q)0.0056(14+L)t 式中:水泵在设计工况点的轴功率,kW;Q 建筑供热负荷,kW;考虑电机和传动部分的效率,%;当采用直联方式时,=0.85;当采用连轴器连接方式时,=0.83;t设计供回水温度差,。系统中管道全部采用钢管连接时:取 t=25;系统中管道有部分采用塑料管材连接时,取t=20。L室外主干线(包括供回水管)总长度,m;当 L500m时,=0.0115;当 500L1000m时,=0.0092;当 L1000m时,=0.0069。,公共建筑节能标准 5.2采暖,本条的来源为民用建筑节能设计标准(JGJ2695):EHR=Q=24qA
18、.0056(14+L)t 式中 全日理论水泵输送耗电量,kWh;Q全日系统供热量,kWh;全日水泵运行小时数,h;水泵在设计工况点的轴功率,kW;q 单位建面积采暖负荷指标,kW/m2;A 系统的采暖总面积,m2 改动情况(1)“水泵铭牌轴功率”(N)修改为“水泵在设计工况点的轴功率”。(2)考虑到设计时确定供热水泵的全日运行小时数和供热负荷逐时计算存在较大的难度,因此在这里将典型设计日的平均值指标改为了设计状态下的指标。EHR=(Q)0.0056(14+L)t(3)规定了设计供回水温度差t要求,防止t取值偏小而影响节能效果。,公共建筑节能标准5.3通风与空气调节,5.3.1 使用时间、温度、
19、湿度等要求条件不同的空气 调节区,不应划分在同一个空气调节风系统中。这是一个划分空调分系统的总原则,暖通规范也有相应规定。两个关键点:1、时间不同房间的不同时使用问题。2、参数同一风系统内,不同参数要求的房间无法同时满足参数要求(变风量系统例外)。(参数:温度、湿度、洁净度、噪声要求等)如果不划分,上述两者导致的结果都使得能耗增加。,公共建筑节能标准5.3通风与空气调节,典型不合理情况:1商场与餐厅:时间和温湿度参数不同,易窜气味;2办公室与餐厅:时间和温湿度参数不同,易窜气味,噪声要求也不同;特殊用房应独立设置:大型会议厅:由于使用因素,应独立设置;计算机房:由工艺决定温湿度、洁净度参数要求
20、,往往是连续运行。执行时应对各种具体情况进行合理分析,按使用特性与要求确定。,公共建筑节能标准5.3通风与空气调节,5.3.2 房间面积或空间较大、人员较多或有必要集中进行温、湿度控制的空气调节区,其空气调节风系统宜采用全空气空气调节系统,不宜采用风机盘管系统。主要考虑到四个原因:(1)过渡季节能问题;(过渡季利用新风供冷,节能 效果显著)(2)控制的合理性问题;(集中控制,简单、可靠)(3)运行管理和维护的方便问题;(集中管理,减少管理维护工作量)(4)空气质量的改善。(空气集中处理,易于提高空气品质),公共建筑节能标准5.3通风与空气调节,5.3.3 设计全空气空气调节系统并当功能上无特殊
21、要求时,应采用单风管送风方式。原因:(1)单风管较双风管系统简单,占用空间少,初投资省;(2)双风管系统存在混合损失;不适用情况:如存在某种工艺对气流组织要求稳定的房间的特殊情况。,双风管空调系统,公共建筑节能标准5.3通风与空气调节,5.3.4 下列全空气空气调节系统宜采用变风量空气调节系统:1、同一个空气调节风系统中,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、建筑内区全年需要送冷风。变风量空气调节系统的特点:具有全空气系统的一些特点:可变新风比,管理和维护方便,有利于空气质量的改善;具有定风量空调系统不具有的特点:变风量系统可以进行不同空调区域
22、的温度控制。,公共建筑节能标准5.3通风与空气调节,变风量系统的节能主要体现在三个方面:(第1款条文)(1)运行节能由于全年低负荷运行时间引起,(2)设计状态的节能考虑系统(而不是房间)负荷的综合最大值(逐时之和的最大时刻值),(3)防止区域温度的过高或过低而节能。,公共建筑节能标准5.3通风与空气调节,(1)运行节能 消除房间显热余热的热平衡公式为:Q=LCp(Ts-Tn)(5.3-1)当Q变小时,可采用Ts-Tn和L变小的方法实现;其中L变小的方法可以实现降低输送能耗,一般可节约4060的风机能耗。(2)防止区域温度的过高或过低而节能 避免了定风量系统因无法进行各区域温度控制时产生的过冷或
23、过热现象造成的能源浪费。,公共建筑节能标准5.3通风与空气调节,(3)设计状态的节能 相对于定风量空调系统,最大送风量从20000减小到16000m3/h,见下表:某空调系统内各办公室典型设计日送风量需求表(m3/h)表5.3-1,公共建筑节能标准5.3通风与空气调节,对于全年需要送冷风建筑内区宜采用变风量空气调节系统。(第2款条文)理由:1.可实现变新风比运行,充分利用天然冷却冷源,节能的好方法;2.可实现多区域温控。,公共建筑节能标准5.3通风与空气调节,5.3.5 设计变风量全空气空气调节系统时,宜采用变频自动调节风机转速的方式,并应在设计文件中标明每个变风量末端装置的最小送风量。目的:
24、在选择改变空调系统风量的方法时,应优先采用节能效果最好的方法-变频自动调节风机转速的方式。变风量系统中,空调风机动态风量调节有以下几种方法:(1)利用风机曲线的自适应方式,(2)调节风机出口(或送风总管上)的对开式风阀,(3)风机入口电动导流叶片调节法,(4)多台风机并联运行时的运行台数调节法,(5)风机转速调节法。,公共建筑节能标准5.3通风与空气调节,1.利用风机曲线的自适应方法(利用VAV末端装置调节风阀:产生风机工作点偏移,效率下降,送风温升提高,噪声加大等问题)2.调节风机出口(或送风总管上)的对开式风阀(多余风压由风阀承担,浪费能源)3.风机入口电动导流叶片调节法(比上述方法略好,
25、但效果不明显)4.风机转速调节法(最佳方法),公共建筑节能标准5.3通风与空气调节,风机转速调节方法:1.改变电机的级数方式(无法实现无级变速)2.改变电机的供电电压方式(适用于特殊电机,适应性差)3.机械变速装置方式(存在机械损失和磨损)4.电机变频调速方式(存在风机效率有所下降和变频器损失,但节电效果还是非常显著)提示:这里的风机是指空调系统的送风或回风风机,而不是VAV末端装置中的风机。(由于大量变频器的使用极易造成电源污染,因此要注意到这一问题)。,公共建筑节能标准5.3通风与空气调节,应在设计文件中标明每个变风量末端装置的最小送风量。原因:(1)满足卫生要求;(2)离心式风机在风量过
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