4、2、冷源與熱源4 2。1 冷源與熱源包括冷熱水機組。建筑內(nèi)的鍋爐和換熱設(shè)備 蒸發(fā)冷卻機組 多聯(lián)機.蓄能設(shè)備等,建筑能耗占我國能源總消費的比例已達27。5,在建筑能耗中,暖通空調(diào)系統(tǒng)和生活熱水系統(tǒng)耗能比例接近60。公共建筑中,冷.熱源的能耗占空調(diào)系統(tǒng)能耗40 以上 當前.各種機組,設(shè)備類型繁多,電制冷機組,溴化鋰吸收式機組及蓄冷蓄熱設(shè)備等各具特色,地源熱泵,蒸發(fā)冷卻等利用可再生能源或天然冷源的技術(shù)應用廣泛,由于使用這些機組和設(shè)備時會受到能源,環(huán)境 工程狀況、使用時間及要求等多種因素的影響和制約 因此應客觀全面地對冷熱源方案進行技術(shù)經(jīng)濟比較分析,以可持續(xù)發(fā)展的思路確定合理的冷熱源方案,1.熱源應優(yōu)先采用廢熱或工業(yè)余熱,可變廢為寶 節(jié)約資源和能耗 當廢熱或工業(yè)余熱的溫度較高,經(jīng)技術(shù)經(jīng)濟論證合理時 冷源宜采用吸收式冷水機組.可以利用廢熱或工業(yè)余熱制冷、2,面對全球氣候變化 節(jié)能減排和發(fā)展低碳經(jīng)濟成為各國共識 我國政府于2009年12月在丹麥哥本哈根舉行的、聯(lián)合國氣候變化框架公約,大會上,提出2020年我國單位國內(nèi)生產(chǎn)總值二氧化碳排放比2005年下降40 45 隨著 中華人民共和國可再生能源法,中華人民共和國節(jié)約能源法 民用建筑節(jié)能條例.可再生能源中長期發(fā)展規(guī)劃,等一系列法規(guī)的出臺、政府一方面利用大量補貼.稅收優(yōu)惠政策來刺激清潔能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展、另一方面也通過法規(guī)、幫助能源公司購買.使用可再生能源、因此 地源熱泵系統(tǒng) 太陽能熱水器等可再生能源技術(shù)應用的市場發(fā)展迅猛,應用廣泛,但是 由于可再生能源的利用與室外環(huán)境密切相關(guān).從全年使用角度考慮、并不是任何時候都可以滿足應用需求.因此當不能保證時.應設(shè)置輔助冷,熱源來滿足建筑的需求。3。發(fā)展城鎮(zhèn)集中熱源是我國北方供暖的基本政策.發(fā)展較快,較為普遍,具有城鎮(zhèn)或區(qū)域集中熱源時.集中式空調(diào)系統(tǒng)應優(yōu)先采用。4.電動壓縮式機組具有能效高。技術(shù)成熟、系統(tǒng)簡單靈活、占地面積小等特點.因此在城市電網(wǎng)夏季供電充足的區(qū)域,冷源宜采用電動壓縮式機組,5、對于既無城市熱網(wǎng),也沒有較充足的城市供電的地區(qū).采用電能制冷會受到較大的限制。如果其城市燃氣供應充足的話、采用燃氣鍋爐 燃氣熱水機作為空調(diào)供熱的熱源和燃氣吸收式冷。溫。水機組作為空調(diào)冷源是比較合適的,6。既無城市熱網(wǎng)、也無燃氣供應的地區(qū)、集中空調(diào)系統(tǒng)只能采用燃煤或者燃油來提供空調(diào)熱源和冷源、采用燃油時 可以采用燃油吸收式冷 溫。水機組.采用燃煤時、則只能通過設(shè)置吸收式冷水機組來提供空調(diào)冷源。這種方式應用時.需要綜合考慮燃油的價格和當?shù)丨h(huán)保要求.7、在高溫干燥地區(qū)??赏ㄟ^蒸發(fā)冷卻方式直接提供用于空調(diào)系統(tǒng)的冷水。減少了人工制冷的能耗 符合條件的地區(qū)應優(yōu)先推廣采用。通常來說,當室外空氣的露點溫度低于15。時,采用間接式蒸發(fā)冷卻方式 可以得到接近16 的空調(diào)冷水來作為空調(diào)系統(tǒng)的冷源,直接水冷式系統(tǒng)包括水冷式蒸發(fā)冷卻、冷卻塔冷卻。蒸發(fā)冷凝等。8、從節(jié)能角度來說,能源應充分考慮梯級利用.例如采用熱 電、冷聯(lián)產(chǎn)的方式。中華人民共和國節(jié)約能源法,明確提出 推廣熱電聯(lián)產(chǎn),集中供熱.提高熱電機組的利用率,發(fā)展熱能梯級利用技術(shù) 熱,電.冷聯(lián)產(chǎn)技術(shù)和熱,電。煤氣三聯(lián)供技術(shù),提高熱能綜合利用率。大型熱電冷聯(lián)產(chǎn)是利用熱電系統(tǒng)發(fā)展供熱.供電和供冷為一體的能源綜合利用系統(tǒng),冬季用熱電廠的熱源供熱,夏季采用溴化鋰吸收式制冷機供冷、使熱電廠冬夏負荷平衡。高效經(jīng)濟運行,9.水環(huán)熱泵空調(diào)系統(tǒng)是用水環(huán)路將小型的水,空氣熱泵機組并聯(lián)在一起 構(gòu)成一個以回收建筑物內(nèi)部余熱為主要特點的熱泵供暖、供冷的空調(diào)系統(tǒng).需要長時間向建筑物同時供熱和供冷時??晒?jié)省能源和減少向環(huán)境排熱,水環(huán)熱泵空調(diào)系統(tǒng)具有以下優(yōu)點,1,實現(xiàn)建筑內(nèi)部冷.熱轉(zhuǎn)移,2??瑟毩⒂嬃?3 運行調(diào)節(jié)比較方便.在需要長時間向建筑同時供熱和供冷時,能夠減少建筑外提供的供熱量而節(jié)能.但由于水環(huán)熱泵系統(tǒng)的初投資相對較大 且因為分散設(shè)置后每個壓縮機的安裝容量較小 使得COP值相對較低.從而導致整個建筑空調(diào)系統(tǒng)的電氣安裝容量相對較大.因此,在設(shè)計選用時,需要進行較細的分析、從能耗上看,只有當冬季建筑物內(nèi)存在明顯可觀的冷負荷時.才具有較好的節(jié)能效果 10,蓄能系統(tǒng)的合理使用,能夠明顯提高城市或區(qū)域電網(wǎng)的供電效率 優(yōu)化供電系統(tǒng)。轉(zhuǎn)移電力高峰,平衡電網(wǎng)負荷、同時,在分時電價較為合理的地區(qū)。也能為用戶節(jié)省全年運行電費。為充分利用現(xiàn)有電力資源。鼓勵夜間使用低谷電。國家和各地區(qū)電力部門制定了峰谷電價差政策,11。熱泵系統(tǒng)屬于國家大力提倡的可再生能源的應用范圍。有條件時應積極推廣。但是.對于缺水、干旱地區(qū),采用地表水或地下水存在一定的困難、因此。中。小型建筑宜采用空氣源或土壤源熱泵系統(tǒng)為主、對于大型工程。由于規(guī)模等方面的原因 系統(tǒng)的應用可能會受到一些限制。夏熱冬冷地區(qū) 空氣源熱泵的全年能效比較好、因此推薦使用、而當采用土壤源熱泵系統(tǒng)時,中,小型建筑空調(diào)冷。熱負荷的比例比較容易實現(xiàn)土壤全年的熱平衡。因此也推薦使用 對于水資源嚴重短缺的地區(qū)。不但地表水或地下水的使用受到限制,集中空調(diào)系統(tǒng)的冷卻水在全年運行過程中 水量消耗較大的缺點也會凸現(xiàn)出來,因此。這些地區(qū)不應采用消耗水資源的空調(diào)系統(tǒng)形式和設(shè)備,例如冷卻塔,蒸發(fā)冷卻等 而宜采用風冷式機組.12。當天然水可以有效利用或淺層地下水能夠確保100,回灌時。也可以采用地表水或地下水源地源熱泵系統(tǒng).有效利用可再生能源、13,由于可供空氣調(diào)節(jié)的冷熱源形式越來越多。節(jié)能減排的形勢要求下 出現(xiàn)了多種能源形式向一個空調(diào)系統(tǒng)供能的狀況。實現(xiàn)能源的梯級利用。綜合利用.集成利用,當具有電、城市供熱。天然氣 城市煤氣等多種人工能源以及多種可能利用的天然能源形式時 可采用幾種能源合理搭配作為空調(diào)冷熱源,如。電 氣。電,蒸汽、等 實際上很多工程都通過技術(shù)經(jīng)濟比較后采用了復合能源方式,降低了投資和運行費用,取得了較好的經(jīng)濟效益 城市的能源結(jié)構(gòu)若是幾種共存 空調(diào)也可適應城市的多元化能源結(jié)構(gòu),用能源的峰谷季節(jié)差價進行設(shè)備選型,提高能源的一次能效,使用戶得到實惠。4,2。2.強制性條文.合理利用能源,提高能源利用率、節(jié)約能源是我國的基本國策.我國主要以燃煤發(fā)電為主。直接將燃煤發(fā)電生產(chǎn)出的高品位電能轉(zhuǎn)換為低品位的熱能進行供暖。能源利用效率低.應加以限制??紤]到國內(nèi)各地區(qū)的具體情況。只有在符合本條所指的特殊情況時方可采用 1.隨著我國電力事業(yè)的發(fā)展和需求的變化.電能生產(chǎn)方式和應用方式均呈現(xiàn)出多元化趨勢.同時,全國不同地區(qū)電能的生產(chǎn) 供應與需求也是不相同的.無法做到一刀切的嚴格規(guī)定和限制。因此如果當?shù)仉娔芨辉?電力需求側(cè)管理從發(fā)電系統(tǒng)整體效率角度,有明確的供電政策支持時.允許適當采用直接電熱,2,對于一些具有歷史保護意義的建筑?;蛘呦兰碍h(huán)保有嚴格要求無法設(shè)置燃氣。燃油或燃煤區(qū)域的建筑,由于這些建筑通常規(guī)模都比較小、在迫不得已的情況下.也允許適當?shù)夭捎秒娺M行供熱 但應在征求消防 環(huán)保等部門的批準后才能進行設(shè)計、3,對于一些設(shè)置了夏季集中空調(diào)供冷的建筑。其個別局部區(qū)域,例如,目前在一些南方地區(qū)、采用內(nèi)、外區(qū)合一的變風量系統(tǒng)且加熱量非常低時。有時采用窗邊風機及低容量的電熱加熱,建筑屋頂?shù)木植克溟g為了防凍需求等,有時需要加熱、如果為這些要求專門設(shè)置空調(diào)熱水系統(tǒng)、難度較大或者條件受到限制或者投入非常高 因此.如果所需要的直接電能供熱負荷非常小 不超過夏季空調(diào)供冷時冷源設(shè)備電氣安裝容量的20,時、允許適當采用直接電熱方式。4、夏熱冬暖或部分夏熱冬冷地區(qū)冬季供熱時,如果沒有區(qū)域或集中供熱,熱泵是一個較好的方案。但是,考慮到建筑的規(guī)模 性質(zhì)以及空調(diào)系統(tǒng)的設(shè)置情況、某些特定的建筑??赡軣o法設(shè)置熱泵系統(tǒng),當這些建筑冬季供熱設(shè)計負荷較小 當?shù)仉娏渥悖揖哂蟹骞入姴钫邥r.可利用夜間低谷電蓄熱方式進行供暖,但電鍋爐不得在用電高峰和平段時間啟用、為了保證整個建筑的變壓器裝機容量不因冬季采用電熱方式而增加.要求冬季直接電能供熱負荷不超過夏季空調(diào)供冷負荷的20,且單位建筑面積的直接電能供熱總安裝容量不超過20W,m2 5,如果建筑本身設(shè)置了可再生能源發(fā)電系統(tǒng),例如利用太陽能光伏發(fā)電,生物質(zhì)能發(fā)電等。且發(fā)電量能夠滿足建筑本身的電熱供暖需求。不消耗市政電能時。為了充分利用其發(fā)電的能力、允許采用這部分電能直接用于供暖 4、2、3.強制性條文、在冬季無加濕用蒸汽源。但冬季室內(nèi)相對濕度的要求較高且對加濕器的熱惰性有工藝要求、例如有較高恒溫恒濕要求的工藝性房間,或?qū)照{(diào)加濕有一定的衛(wèi)生要求,例如無菌病房等、不采用蒸汽無法實現(xiàn)濕度的精度要求時.才允許采用電極,或電熱,式蒸汽加濕器、4,2,4 本條中各款提出的是選擇鍋爐時應注意的問題、以便能在滿足全年變化的熱負荷前提下 達到高效節(jié)能運行的要求、1 供暖及空調(diào)熱負荷計算中.通常不計入燈光設(shè)備等得熱 而將其作為熱負荷的安全余量。但燈光設(shè)備等得熱遠大于管道熱損失,所以確定鍋爐房容量時無需計入管道熱損失,負荷率不低于50,即鍋爐單臺容量不低于其設(shè)計負荷的50,2。燃煤鍋爐低負荷運行時 熱效率明顯下降.如果能使鍋爐的額定容量與長期運行的實際負荷接近。會得到較高的熱效率。作為綜合建筑的熱源往往長時間在很低的負荷率下運行,由此基于長期熱效率高的原則確定單臺鍋爐容量很重要,不能簡單地等容量選型,但在保證較高的長期熱效率的前提下 又以等容量選型最佳、因為這樣投資節(jié)約。系統(tǒng)簡潔、互備性好、3,冷凝式鍋爐即在傳統(tǒng)鍋爐的基礎(chǔ)上加設(shè)冷凝式熱交換受熱面 將排煙溫度降到40 50,使煙氣中的水蒸氣冷凝下來并釋放潛熱,可以使熱效率提高到100 以上,以低位發(fā)熱量計算,通常比非冷凝式鍋爐的熱效率至少提高10,12.燃料為天然氣時.煙氣的露點溫度一般在55。左右.所以當系統(tǒng)回水溫度低于50 采用冷凝式鍋爐可實現(xiàn)節(jié)能。4、2.5,強制性條文.中華人民共和國國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局頒布的特種設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范,鍋爐節(jié)能技術(shù)監(jiān)督管理規(guī)程、TSG,G0002.2010中。工業(yè)鍋爐熱效率指標分為目標值和限定值。達到目標值可以作為評價工業(yè)鍋爐節(jié)能產(chǎn)品的條件之一。條文表中數(shù)值為該規(guī)程規(guī)定限定值 選用設(shè)備時必須要滿足。4。2.6。與蒸汽相比,熱水作為供熱介質(zhì)的優(yōu)勢早已被實踐證明。所以強調(diào)優(yōu)先以水為鍋爐供熱介質(zhì)的理念,但當蒸汽熱負荷比例大、而總熱負荷不大時、分設(shè)蒸汽供熱與熱水供熱系統(tǒng),往往導致系統(tǒng)復雜,投資偏高。鍋爐選型困難。而且節(jié)能效果有限 所以此時統(tǒng)一供熱介質(zhì),技術(shù)經(jīng)濟上往往更合理。超高層建筑采用蒸汽供暖弊大于利,其優(yōu)點在于比水供暖所需的管道尺寸小,換熱器經(jīng)濟性更好 但由于介質(zhì)溫度高.豎向長距離輸送.汽水管道易腐蝕等因素,會帶來安全,管理的諸多困難。4.2.7.在大中型公共建筑中 或者對于全年供冷負荷變化幅度較大的建筑 冷水。熱泵、機組的臺數(shù)和容量的選擇、應根據(jù)冷 熱,負荷大小及變化規(guī)律確定 單臺機組制冷量的大小應合理搭配、當單機容量調(diào)節(jié)下限的制冷量大于建筑物的最小負荷時,可選一臺適合最小負荷的冷水機組,在最小負荷時開啟小型制冷系統(tǒng)滿足使用要求,這種配置方案已在許多工程中取得很好的節(jié)能效果,如果每臺機組的裝機容量相同,此時也可以采用一臺或多臺變頻調(diào)速機組的方式,對于設(shè)計冷負荷大于528kW以上的公共建筑.機組設(shè)置不宜少于兩臺、除可提高安全可靠性外,也可達到經(jīng)濟運行的目的、因特殊原因僅能設(shè)置一臺時,應選用可靠性高,部分負荷能效高的機組、4 2。8。強制性條文,從目前實際情況來看.舒適性集中空調(diào)建筑中。幾乎不存在冷源的總供冷量不夠的問題,大部分情況下 所有安裝的冷水機組一年中同時滿負荷運行的時間沒有出現(xiàn)過。甚至一些工程所有機組同時運行的時間也很短或者沒有出現(xiàn)過.這說明相當多的制冷站房的冷水機組總裝機容量過大、實際上造成了投資浪費.同時。由于單臺機組裝機容量也同時增加 還導致了其在低負荷工況下運行,能效降低。因此。對設(shè)計的裝機容量作出了本條規(guī)定,目前大部分主流廠家的產(chǎn)品,都可以按照設(shè)計冷量的需求來提供冷水機組,但也有一些產(chǎn)品采用。系列化或規(guī)格化、生產(chǎn) 為了防止冷水機組的裝機容量選擇過大 本條對總?cè)萘窟M行了限制、對于一般的舒適性建筑而言,本條規(guī)定能夠滿足使用要求.對于某些特定的建筑必須設(shè)置備用冷水機組時.例如某些工藝要求必須24h保證供冷的建筑等.其備用冷水機組的容量不統(tǒng)計在本條規(guī)定的裝機容量之中、應注意、本條提到的比值不超過1。1,是一個限制值,設(shè)計人員不應理解為選擇設(shè)備時的 安全系數(shù),4.2。9。分布式能源站作為冷熱源時、需優(yōu)先考慮使用熱電聯(lián)產(chǎn)產(chǎn)生的廢熱、綜合利用能源 提高能源利用效率。熱電聯(lián)產(chǎn)如果僅考慮如何用熱、而電力只是并網(wǎng)上網(wǎng),就失去了分布式能源就地發(fā)電,site。generation。的意義,其綜合能效還不及燃氣鍋爐.在現(xiàn)行上網(wǎng)電價條件下經(jīng)濟效益也很差,必須充分發(fā)揮自身產(chǎn)生電力的高品位能源價值,采用熱泵后綜合一次能效理論上可以達到2。0以上,經(jīng)濟收益也可提高1倍左右.4。2。10。4、2,11、第4.2,10條是強制性條文,隨著人民生活水平的不斷提高 建筑業(yè)的持續(xù)發(fā)展.公共建筑中空調(diào)的使用進一步普及。我國已成為冷水機組的制造大國,也是冷水機組的主要消費國 直接推動了冷水機組的產(chǎn)品性能和質(zhì)量的提升,冷水機組是公共建筑集中空調(diào)系統(tǒng)的主要耗能設(shè)備、其性能很大程度上決定了空調(diào)系統(tǒng)的能效,而我國地域遼闊,南北氣候差異大,嚴寒地區(qū)公共建筑中的冷水機組夏季運行時問較短,從北到南。冷水機組的全年運行時間不斷延長,而夏熱冬暖地區(qū)部分公共建筑中的冷水機組甚至需要全年運行。在經(jīng)濟和技術(shù)分析的基礎(chǔ)上.嚴寒寒冷地區(qū)冷水機組性能適當提升。建筑圍護結(jié)構(gòu)性能作較大幅度的提升、夏熱冬冷和夏熱冬暖地區(qū),冷水機組性能提升較大.建筑圍護結(jié)構(gòu)熱工性能作小幅提升 保證全國不同氣候區(qū)達到一致的節(jié)能率.因此,本次修訂根據(jù)冷水機組的實際運行情況及其節(jié)能潛力 對各氣候區(qū)提出不同的限值要求,實際運行中.冷水機組絕大部分時間處于部分負荷工況下運行、只選用單一的滿負荷性能指標來評價冷水機組的性能不能全面地體現(xiàn)冷水機組的真實能效、還需考慮冷水機組在部分負荷運行時的能效。發(fā)達國家也多將綜合部分負荷性能系數(shù).IPLV、作為冷水機組性能的評價指標 美國供暖。制冷與空調(diào)工程師學會.ASHRAE、標準ASHARE90、1、2013以COP和IPLV作為評價指標。提供了Path。A和Path。B兩種等效的辦法.并給出了相應的限值 因此,本次修訂對冷水機組的滿負荷性能系數(shù)。COP 以及水冷冷水機組的綜合部分負荷性能系數(shù).IPLV。均作出了要求、編制組調(diào)研了國內(nèi)主要冷水機組生產(chǎn)廠家 獲得不同類型、不同冷量和性能水平的冷水機組在不同城市的銷售數(shù)據(jù).對冷水機組性能和價格進行分析、確定我國冷水機組的性能模型和價格模型。以此作為分析的基準 以最優(yōu)節(jié)能方案中冷水機組的節(jié)能目標與年收益投資比,SIR值 作為目標.確定冷水機組的性能系數(shù)、COP 限值和綜合部分負荷性能系數(shù),IPLV,限值.2005版標準中只對水冷螺桿和離心式冷水機組的綜合部分負荷性能系數(shù),IPLV,提出要求,而未對風冷機組和水冷活塞或水冷渦旋式機組作出要求.本次修訂增加了這部分要求。同時根據(jù)不同制冷量冷水機組的銷售數(shù)據(jù)及性能特點對冷水機組的冷量分級進行了調(diào)整、2006年、2011年的銷售數(shù)據(jù)顯示.目前市場上的離心式冷水機組主要集中于大冷量、冷量小于528kW的離心式冷水機組的生產(chǎn)和銷售已基本停止 而冷量528kW,1163kW的冷水機組也只占到了離心式冷水機組總銷售量的0,1 因此在本次修訂過程中,對于小冷量的離心式冷水機組只按照小于1163kW冷量范圍作統(tǒng)一要求.而對大冷量的離心式冷水機組進行了進一步的細分。分別對制冷量在1163kW 2110kW、2110kW,5280kW 以及大于5280kW的離心機的銷售數(shù)據(jù)和性能進行了分析 同時參考國內(nèi)冷水機組的生產(chǎn)情況.冷量大于1163kW的離心機按照冷量范圍在1163kW,2110kW和大于等于2110kW的機組分別作出要求,水冷活塞、渦旋式冷水機組。冷量主要分布在小于528kW。528kW 1163kW的機組只占到該類型總銷售量的2。左右,大于1163kW的機組已基本停止生產(chǎn),并且根據(jù)該類型機組的性能特點 大容量的水冷活塞。渦旋式冷水機組與相同的螺桿式或離心式相比能效相差較大,當所需容量大于528kW時.不建議選用該類型機組.因此本標準對容量小于528kW的水冷活塞 渦旋式冷水機組作出統(tǒng)一要求,水冷螺桿式和風冷機組冷量分級不變,現(xiàn)行國家標準,冷水機組能效限定值及能源效率等級,GB,19577和 單元式空氣調(diào)節(jié)機能效限定值及能源效率等級.GB。19576為本標準確定能效最低值提供了參考,表2為摘自現(xiàn)行國家標準,冷水機組能效限定值及能源效率等級。GB,19577中的能源效率等級指標。圖3為摘自、中國用能產(chǎn)品能效狀況白皮書。2012 中公布的冷水機組總體能效等級分布情況,表2、冷水機組能效限定值及能源效率等級圖3、冷水機組總體能效等級分布,2005版標準中的限值是根據(jù)能效等級中的三級。離心、四級,螺桿.和五級 活塞。分別作出要求的、根據(jù).中國用能產(chǎn)品能效狀況白皮書2012.中的數(shù)據(jù)顯示 2011年我國銷售的各類型冷水機組中 四級和五級能效產(chǎn)品占總量的16.三級及以上產(chǎn)品占84 其中節(jié)能產(chǎn)品,一級和二級能效.則占到了總量的57。此外 根據(jù)調(diào)研得到的數(shù)據(jù)顯示 當前主要廠家生產(chǎn)的主流冷水機組性能系數(shù)與2005版標準限值相比,高出比例大致為3.6,42 3.平均高出19。7 可見.當前我國冷水機組的性能已經(jīng)有了較大幅度的提升 本標準修訂后。表4,2 10中規(guī)定限值與2005版標準相比,各氣候區(qū)能效限值提升比例。從嚴寒A、B區(qū)到夏熱冬暖地區(qū)。各類型機組限值提升比例大致為4、23.其中應用較多,容量較大的螺桿和離心機組 限值提升也較多。根據(jù)各類型銷量數(shù)據(jù)以及各氣候區(qū)分布加權(quán)后。全國綜合平均提升比例為12,9 冷水機組能效提升所帶來的空調(diào)系統(tǒng)節(jié)能率約為4.5,將主要廠家主流產(chǎn)品性能與表4,2、10中規(guī)定限值進行對比,目前市場上有一部分產(chǎn)品性能將無法滿足要求 各類產(chǎn)品應用在不同氣候區(qū),性能需要改善的產(chǎn)品所占比例 從北到南為11,5。36。3,全國加權(quán)平均后約有27 9。的冷水機組性能需要改善才能滿足要求。根據(jù)當前冷水機組市場價格、按照表4.2。10中規(guī)定限值要求。則氣候區(qū)各類型冷水機組初投資成本增量比例.從北到南為11.21、7 全國加權(quán)平均增量成本比例約為19.1 靜態(tài)投資回收期約為4年、5年.隨著變頻冷水機組技術(shù)的不斷發(fā)展和成熟,自2010年起 我國變頻冷水機組的應用呈不斷上升的趨勢,冷水機組變頻后、可有效地提升機組部分負荷的性能。尤其是變頻離心式冷水機組,變頻后其綜合部分負荷性能系數(shù)IPLV通??商嵘?0.左右,但由于變頻器功率損耗及電抗器,濾波器損耗,變頻后機組的滿負荷性能會有一定程度的降低。因此,對于變頻機組,本標準主要基于定頻機組的研究成果,根據(jù)機組加變頻后其滿負荷和部分負荷性能的變化特征。對變頻機組的COP和IPLV限值要求在其對應定頻機組的基礎(chǔ)上分別作出調(diào)整 當前我國的變頻冷水機組主要集中于大冷量的水冷式離心機組和螺桿機組、機組變頻后 部分負荷性能的變化差別較大.因此對變頻離心和螺桿式冷水機組分別提出不同的調(diào)整量要求。并根據(jù)現(xiàn)有的變頻冷水機組性能數(shù)據(jù)進行校核確定,對于風冷式機組。計算COP和IPLV時.應考慮放熱側(cè)散熱風機消耗的電功率。對于蒸發(fā)冷卻式機組 計算COP和IPLV時 機組消耗的功率應包括放熱側(cè)水泵和風機消耗的電功率.雙工況制冷機組制造時需照顧到兩個工況工作條件下的效率,會比單工況機組低 所以不強制執(zhí)行本條規(guī)定。名義工況應符合現(xiàn)行國家標準.蒸氣壓縮循環(huán)冷水、熱泵、機組第1部分。工業(yè)或商業(yè)用及類似用途的冷水 熱泵,機組,GB,T,18430.1的規(guī)定,即、1 使用側(cè)、冷水出口水溫7,水流量為0。172m3。h,kW,2 熱源側(cè),或放熱側(cè).水冷式冷卻水進口水溫30。水流量為0.215m3。h kW。3、蒸發(fā)器水側(cè)污垢系數(shù)為0 018m2。kW 冷凝器水側(cè)污垢系數(shù)0。044m2.kW。目前我國的冷機設(shè)計工況大多為冷凝側(cè)溫度為32.37,而國標中的名義工況為30。35、很多時候冷水機組樣本上只給出了相應的設(shè)計工況。非名義工況,下的COP和NPLV值、沒有統(tǒng)一的評判標準,用戶和設(shè)計人員很難判斷機組性能是否達到相關(guān)標準的要求 因此 為給用戶和設(shè)計人員提供一個可供參考方法、編制組基于我國冷水機組名義工況下滿負荷性能參數(shù)及非名義工況下機組滿負荷性能參數(shù)、擬合出適用于我國離心式冷水機組的設(shè)計工況。非名義工況、下的COPn和NPLV限值修正公式供設(shè)計人員參考 水冷離心式冷水機組非名義工況修正可參考以下公式、式中、COP。名義工況下離心式冷水,熱泵,機組的性能系數(shù),COPn 設(shè)計工況.非名義工況。下離心式冷水,熱泵,機組的性能系數(shù)、IPLV,名義工況下離心式冷水.熱泵、機組的性能系數(shù)、NPLV,設(shè)計工況。非名義工況、下離心式冷水。熱泵,機組的性能系數(shù) LC.冷水。熱泵。機組滿負荷時冷凝器出口溫度,LE、冷水、熱泵,機組滿負荷時蒸發(fā)器出口溫度、上述滿負荷COP值和NPLV值的修正計算方法僅適用于水冷離心式機組,4.2.12、目前。大型公共建筑中.空調(diào)系統(tǒng)的能耗占整個建筑能耗的比例約為40.60。所以空調(diào)系統(tǒng)的節(jié)能是建筑節(jié)能的關(guān)鍵.而節(jié)能設(shè)計是空調(diào)系統(tǒng)節(jié)能的基礎(chǔ)條件,在現(xiàn)有的建筑節(jié)能標準中.只對單一空調(diào)設(shè)備的能效相關(guān)參數(shù)限值作了規(guī)定 例如規(guī)定冷水,熱泵.機組制冷性能系數(shù),COP,單元式機組能效比等,卻沒有對整個空調(diào)冷源系統(tǒng)的能效水平進行規(guī)定 實際上,最終決定空調(diào)系統(tǒng)耗電量的是包含空調(diào)冷熱源,輸送系統(tǒng)和空調(diào)末端設(shè)備在內(nèi)整個空調(diào)系統(tǒng).整體更優(yōu)才能達到節(jié)能的最終目的,這里.提出引入空調(diào)系統(tǒng)電冷源綜合制冷性能系數(shù).SCOP、這個參數(shù)、保證空調(diào)冷源部分的節(jié)能設(shè)計整體更優(yōu)。通過對公共建筑集中空調(diào)系統(tǒng)的配置及實測能耗數(shù)據(jù)的調(diào)查分析,結(jié)果表明、1 在設(shè)計階段。對電冷源綜合制冷性能系數(shù),SCOP,進行要求.在一定范圍內(nèi)能有效促進空調(diào)系統(tǒng)能效的提升、SCOP若太低.空調(diào)系統(tǒng)的能效必然也低。但實際運行并不是SCOP越高系統(tǒng)能效就一定越好.2,電冷源綜合制冷性能系數(shù)。SCOP??紤]了機組和輸送設(shè)備以及冷卻塔的匹配性 一定程度上能夠督促設(shè)計人員重視冷源選型時各設(shè)備之間的匹配性、提高系統(tǒng)的節(jié)能性.但僅從SCOP數(shù)值的高低并不能直接判斷機組的選型及系統(tǒng)配置是否合理.3。電冷源綜合制冷性能系數(shù)、SCOP 中沒有包含冷水泵的能耗,一方面考慮到標準中對冷水泵已經(jīng)提出了輸送系數(shù)指標要求 另一方面由于系統(tǒng)的大小和復雜程度不同.冷水泵的選擇變化較大 對SCOP絕對值的影響相對較大、故不包括冷水泵可操作性更強。電冷源綜合制冷性能系數(shù),SCOP 的計算應注意以下事項,1 制冷機的名義制冷量 機組耗電功率應采用名義工況運行條件下的技術(shù)參數(shù),當設(shè)計與此不一致時。應進行修正.2,當設(shè)計設(shè)備表上缺乏機組耗電功率.只有名義制冷性能系數(shù)、COP.數(shù)值時、機組耗電功率可通過名義制冷量除以名義性能系數(shù)獲得.3 冷卻水流量按冷卻水泵的設(shè)計流量選取.并應核對其正確性,由于水泵選取時會考慮富裕系數(shù) 因此核對流量時可考慮1.1、1的富裕系數(shù) 4.冷卻水泵揚程按設(shè)計設(shè)備表上的揚程選取、5 水泵效率按設(shè)計設(shè)備表上水泵效率選取,6.名義工況下冷卻塔水量是指室外環(huán)境濕球溫度28,進出水塔水溫為37。32 工況下該冷卻塔的冷卻水流量 確定冷卻塔名義工況下的水量后,可根據(jù)冷卻塔樣本查對風機配置功率,7,冷卻塔風機配置電功率、按實際參與運行冷卻塔的電機配置功率計入,8、冷源系統(tǒng)的總耗電量按主機耗電量.冷卻水泵耗電量及冷卻塔耗電量之和計算,9.電冷源綜合制冷性能系數(shù) SCOP 為名義制冷量、kW.與冷源系統(tǒng)的總耗電量,kW 之比,10,根據(jù)現(xiàn)行國家標準。蒸氣壓縮循環(huán)冷水,熱泵,機組、第1部分、工業(yè)或商業(yè)用及類似用途的冷水,熱泵 機組,GB,T。18430,1的規(guī)定、風冷機組的制冷性能系數(shù),COP,計算中消耗的總電功率包括了放熱側(cè)冷卻風機的電功率,因此風冷機組名義工況下的制冷性能系數(shù).COP,值即為其綜合制冷性能系數(shù)。SCOP,值,11 本條文適用于采用冷卻塔冷卻,風冷或蒸發(fā)冷卻的冷源系統(tǒng)。不適用于通過換熱器換熱得到的冷卻水的冷源系統(tǒng),利用地表水、地下水或地埋管中循環(huán)水作為冷卻水時,為了避免水質(zhì)或水壓等各種因素對系統(tǒng)的影響而采用了板式換熱器進行系統(tǒng)隔斷.這時會增加循環(huán)水泵、整個冷源的綜合制冷性能系數(shù)。SCOP,就會下降.同時對于地源熱泵系統(tǒng),機組的運行工況也不同,因此。不適用于本條文規(guī)定、4。2,13。冷水機組在相當長的運行時間內(nèi)處于部分負荷運行狀態(tài).為了降低機組部分負荷運行時的能耗,對冷水機組的部分負荷時的性能系數(shù)作出要求,IPLV是對機組4個部分負荷工況條件下性能系數(shù)的加權(quán)平均值,相應的權(quán)重綜合考慮了建筑類型 氣象條件,建筑負荷分布以及運行時間,是根據(jù)4個部分負荷工況的累積負荷百分比得出的.相對于評價冷水機組滿負荷性能的單一指標COP而言。IPLV的提出提供了一個評價冷水機組部分負荷性能的基準和平臺.完善了冷水機組性能的評價方法 有助于促進冷水機組生產(chǎn)廠商對冷水機組部分負荷性能的改進,促進冷水機組實際性能水平的提高。受IPLV的計算方法和檢測條件所限 IPLV具有一定適用范圍,1 IPLV只能用于評價單臺冷水機組在名義工況下的綜合部分負荷性能水平,2,IPLV不能用于評價單臺冷水機組實際運行工況下的性能水平 不能用于計算單臺冷水機組的實際運行能耗,3 IPLV不能用于評價多臺冷水機組綜合部分負荷性能水平,IPLV在我國的實際工程應用中出現(xiàn)了一些誤區(qū) 主要體現(xiàn)在以下幾個方面。1,對IPLV公式中4個部分負荷工況權(quán)重理解存在偏差,認為權(quán)重是4個部分負荷對應的運行時間百分比.2 用IPLV計算冷水機組全年能耗、或者用IPLV進行實際項目中冷水機組的能耗分析,3.用IPLV評價多臺冷水機組系統(tǒng)中單臺或者冷機系統(tǒng)的實際運行能效水平、IPLV的提出完善了冷水機組性能的評價方法,但是計算冷水機組及整個系統(tǒng)的效率時。仍需要利用實際的氣象資料.建筑物的負荷特性。冷水機組的臺數(shù)及配置.運行時間.輔助設(shè)備的性能進行全面分析。從2005年至今、我國公共建筑的分布情況以及空調(diào)系統(tǒng)運行水平發(fā)生了很大變化.這些都會導致IPLV計算公式中權(quán)重系數(shù)的變化。為了更好地反映我國冷水機組的實際使用條件,本次標準修訂對IPLV計算公式進行了更新 本次標準修訂建立了我國典型公共建筑模型數(shù)據(jù)庫 數(shù)據(jù)庫包括了各類型典型公共建筑的基本信息,使用特點及分布情況 同時調(diào)研了主要冷水機組生產(chǎn)廠家的冷機性能及銷售等數(shù)據(jù)、為建立更完善的IPLV計算方法提供了數(shù)據(jù)基礎(chǔ).根據(jù)對國內(nèi)主要冷水機組生產(chǎn)廠家提供的銷售數(shù)據(jù)的統(tǒng)計分析結(jié)果,選取我國21個典型城市進行各類典型公共建筑的逐時負荷計算、這些城市的冷機銷售量占到了統(tǒng)計期.2006年,2011年,銷售總量的94。8。基本覆蓋我國冷水機組的實際使用條件。編制組對我國各氣候區(qū)內(nèi)21個典型城市的6類常用冷水機組作為冷源的典型公共建筑分別進行了IPLV公式的計算。以各城市冷機銷售數(shù)據(jù)。不同氣候區(qū)內(nèi)不同類型公共建筑面積分布為權(quán)重系數(shù)進行統(tǒng)計平均.確定全圍統(tǒng)一的IPLV計算公式 IPLV規(guī)定的工況為現(xiàn)行國家標準,蒸氣壓縮循環(huán)冷水、熱泵,機組,第1部分,工業(yè)或商業(yè)用及類似用途的冷水,熱泵 機組。GB。T,18430 1中標準測試工況 即蒸發(fā)器出水溫度為7,冷凝器進水溫度為30、冷凝器的水流量為0、215m3。h kW。在非名義工況,即不同于IPLV規(guī)定的工況,下、其綜合部分負荷性能系數(shù)即NPLV也應按公式,4、2,13 計算,但4種部分負荷率條件下的性能系數(shù)的測試工況 應滿足GB T,18430,1中NPLV的規(guī)定工況。4。2.14、強制性條文?,F(xiàn)行國家標準,單元式空氣調(diào)節(jié)機,GB T、17758已經(jīng)開始采用制冷季節(jié)能效比SEER 全年性能系數(shù)APF作為單元機的能效評價指標 但目前大部分廠家尚無法提供其機組的SEER,APF值,現(xiàn)行國家標準、單元式空氣調(diào)節(jié)機能效限定值及能源效率等級 GB、19576仍采用EER指標。因此。本標準仍然沿用EER指標,EER為名義制冷工況下,制冷量與消耗的電量的比值。名義制冷工況應符合現(xiàn)行國家標準 單元式空調(diào)機組。GB,T,17758的有關(guān)規(guī)定,4,2、15,空氣源熱泵機組的選型原則.1,空氣源熱泵的單位制冷量的耗電量較水冷冷水機組大,價格也高 為降低投資成本和運行費用,應選用機組性能系數(shù)較高的產(chǎn)品,此外.先進科學的融霜技術(shù)是機組冬季運行的可靠保證。機組在冬季制熱運行時,室外空氣側(cè)換熱盤管低于露點溫度時.換熱翅片上就會結(jié)霜,會大大降低機組運行效率。嚴重時無法運行,為此必須除霜.除霜的方法有很多,最佳的除霜控制應判斷正確.除霜時間短,融霜修正系數(shù)高 近年來各廠家為此都進行了研究,對于不同氣候條件采用不同的控制方法,設(shè)計選型時應對此進行了解。比較后確定。2.空氣源熱泵機組比較適合于不具備集中熱源的夏熱冬冷地區(qū).對于冬季寒冷。潮濕的地區(qū)使用時必須考慮機組的經(jīng)濟性和可靠性、室外溫度過低會降低機組制熱量。室外空氣過于潮濕使得融霜時間過長,同樣也會降低機組的有效制熱量.因此設(shè)計師必須計算冬季設(shè)計狀態(tài)下機組的COP.當熱泵機組失去節(jié)能上的優(yōu)勢時就不應采用,對于性能上相對較有優(yōu)勢的空氣源熱泵冷熱水機組的COP限定為2。0。對于規(guī)格較小、直接膨脹的單元式空調(diào)機組限定為1,8、冬季設(shè)計工況下的機組性能系數(shù)應為冬季室外空調(diào)或供暖計算溫度條件下 達到設(shè)計需求參數(shù)時的機組供熱量,W。與機組輸入功率.W。的比值,3、空氣源熱泵的平衡點溫度是該機組的有效制熱量與建筑物耗熱量相等時的室外溫度、當這個溫度高于建筑物的冬季室外計算溫度時,就必須設(shè)置輔助熱源 空氣源熱泵機組在融霜時機組的供熱量就會受到影響。同時會影響到室內(nèi)溫度的穩(wěn)定度,因此在穩(wěn)定度要求高的場合,同樣應設(shè)置輔助熱源,設(shè)置輔助熱源后、應注意防止冷凝溫度和蒸發(fā)溫度超出機組的使用范圍,輔助加熱裝置的容量應根據(jù)在冬季室外計算溫度情況下空氣源熱泵機組有效制熱量和建筑物耗熱量的差值確定,4。帶有熱回收功能的空氣源熱泵機組可以把原來排放到大氣中的熱量加以回收利用 提高了能源利用效率,因此對于有同時供冷.供熱要求的建筑應優(yōu)先采用,4、2。16 空氣源熱泵或風冷制冷機組室外機設(shè)置要求.1、空氣源熱泵機組的運行效率、很大程度上與室外機的換熱條件有關(guān),考慮主導風向,風壓對機組的影響 機組布置時避免產(chǎn)生熱島效應。保證室外機進.排風的通暢。一般出風口方向3m內(nèi)不能有遮擋.防止進 排風短路是布置室外機時的基本要求、當受位置條件等限制時,應創(chuàng)造條件。避免發(fā)生明顯的氣流短路、如設(shè)置排風帽,改變排風方向等方法 必要時可以借助于數(shù)值模擬方法輔助氣流組織設(shè)計,此外,控制進.排風的氣流速度也是有效避免短路的一種方法 通常機組進風氣流速度宜控制在1 5m,s 2 0m。s 排風口的排氣速度不宜小于7m s、2。室外機除了避免自身氣流短路外,還應避免含有熱量、腐蝕性物質(zhì)及油污微粒等排放氣體的影響 如廚房油煙排氣和其他室外機的排風等、3.室外機運行會對周圍環(huán)境產(chǎn)生熱污染和噪聲污染、因此室外機應與周圍建筑物保持一定的距離,以保證熱量有效擴散和噪聲自然衰減。室外機對周圍建筑產(chǎn)生的噪聲干擾 應符合現(xiàn)行國家標準 聲環(huán)境質(zhì)量標準 GB 3096的要求 4 保持室外機換熱器清潔可以保證其高效運行 因此為清掃室外機創(chuàng)造條件很有必要,4.2,17。強制性條文 近年來多聯(lián)機在公共建筑中的應用越來越廣泛、并呈逐年遞增的趨勢 相關(guān)數(shù)據(jù)顯示。2011年我國集中空調(diào)產(chǎn)品中多聯(lián)機的銷售量已經(jīng)占到了總量的34、8 包括直流變頻和數(shù)碼渦旋機組、多聯(lián)機已經(jīng)成為我國公共建筑中央空調(diào)系統(tǒng)中非常重要的用能設(shè)備.數(shù)據(jù)顯示 到2011年市場上的多聯(lián)機產(chǎn)品已經(jīng)全部為節(jié)能產(chǎn)品.1級和2級 而1級能效產(chǎn)品更是占到了總量的98 8,多聯(lián)機產(chǎn)品的廣闊市場推動了其技術(shù)的迅速發(fā)展、現(xiàn)行國家標準 多聯(lián)式空調(diào)。熱泵,機組、GB、T.18837正在修訂中 而現(xiàn)行國家標準,多聯(lián)式空調(diào).熱泵.機組能效限定值及能源效率等級,GB、21454中以IPLV,C,作為其能效考核指標。因此 本標準采用制冷綜合性能指標IPLV,C.作為能效評價指標 名義制冷工況和規(guī)定條件應符合現(xiàn)行國家標準、多聯(lián)式空調(diào)、熱泵.機組,GB.T。18837的有關(guān)規(guī)定、表3為摘錄自現(xiàn)行國家標準 多聯(lián)式空調(diào)。熱泵,機組能效限定值及能源效率等級、GB 21454中多聯(lián)式空調(diào),熱泵,機組的能源效率等級限值要求,表3 多聯(lián)式空調(diào).熱泵 機組的能源效率等級限值、對比上述要求 表4,2。17中規(guī)定的制冷綜合性能指標限值均達到該標準中的一級能效要求.4,2,18 多聯(lián)機空調(diào)系統(tǒng)是利用制冷劑 冷媒 輸配能量的、在系統(tǒng)設(shè)計時必須考慮制冷劑連接管,配管 內(nèi)制冷劑的重力與摩擦阻力對系統(tǒng)性能的影響,因此,設(shè)計系統(tǒng)時應根據(jù)系統(tǒng)的制冷量和能效比衰減程度來確定每個系統(tǒng)的服務區(qū)域大小 以提高系統(tǒng)運行時的能效比、設(shè)定因管長衰減后的主機制冷能效比,EER,不小于2、8,也體現(xiàn)了對制冷劑連接管合理長度的要求,制冷劑連接管等效長度,是指室外機組與最遠室內(nèi)機之間的氣體管長度與該管路上各局部阻力部件的等效長度之和、本標準相比國家現(xiàn)行標準、多聯(lián)機空調(diào)系統(tǒng)工程技術(shù)規(guī)程。JGJ 174及.民用建筑供暖通風與空氣調(diào)節(jié)設(shè)計規(guī)范,GB。50736中的相應條文減少了 當產(chǎn)品技術(shù)資料無法滿足核算要求時,系統(tǒng)冷媒管等效長度不宜超過70m.的要求,這是因為隨著多聯(lián)機行業(yè)的不斷發(fā)展及進步、各廠家均能提供齊全的技術(shù)資料.不存在無法核算的情況.制冷劑連接管越長,多聯(lián)機系統(tǒng)的能效比損失越大。目前市場上的多聯(lián)機通常采用R410A制冷劑,由于R410A制冷劑的黏性和摩擦阻力小于R22制冷劑,故在相同的滿負荷制冷能效比衰減率的條件下、其連接管允許長度比R22制冷劑系統(tǒng)長,根據(jù)廠家技術(shù)資料、當R410A系統(tǒng)的制冷劑連接管實際長度為90m。100m或等效長度在110m 120m時。滿負荷時的制冷能效比.EER.下降13,17、制冷綜合性能系數(shù)IPLV C,下降10 以內(nèi),而目前市場上優(yōu)良的多聯(lián)機產(chǎn)品,其滿負荷時的名義制冷能效比可達到3 30.連接管增長后其滿負荷時的能效比,EER。為2。74、2.87.設(shè)計實踐表明,多聯(lián)機空調(diào)系統(tǒng)的連接管等效長度在110m.120m、已能滿足絕大部分大型建筑室內(nèi)外機位置設(shè)置的要求、然而,對于一些特殊場合、則有可能超出該等效長度。故采用衰減后的主機制冷能效比。EER 限定值 不小于2、8、來規(guī)定制冷劑連接管的最大長度具有科學性 不僅能適應特殊場合的需求。而且有利于產(chǎn)品制造商提升技術(shù).一方面繼續(xù)提高多聯(lián)機的能效比 另一方面探索減少連接管長度對性能衰減影響的技術(shù)途徑,以推動多聯(lián)機企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。此外,現(xiàn)行國家標準。多聯(lián)式空調(diào).熱泵 機組.GB、T、18837及。多聯(lián)式空調(diào)、熱泵,機組能效限定值及能源效率等級 GB,21454均以綜合制冷性能系數(shù)。IPLV。C。作為多聯(lián)機的能效評價指標、但由于計算連接管長度時、IPLV.C,需要各部分負荷點的參數(shù),各廠家很少能提供該數(shù)據(jù)。且計算方法較為復雜、對設(shè)計及審圖造成困難 故本條使用滿負荷時的制冷能效比,EER,作為評價指標.而不使用,IPLV.C,指標.4 2.19,強制性條文,本條規(guī)定的性能參數(shù)略高于現(xiàn)行國家標準、溴化鋰吸收式冷水機組能效限定值及能效等級。GB,29540中的能效限定值,表4 2 19中規(guī)定的性能參數(shù)為名義工況的能效限定值,直燃機性能系數(shù)計算時,輸入能量應包括消耗的燃氣,油。量和機組自身的電力消耗兩部分。性能系數(shù)的計算應符合現(xiàn)行國家標準 直燃型溴化鋰吸收式冷、溫.水機組.GB。T,18362的有關(guān)規(guī)定,4、2、20 對于冬季或過渡季需要供冷的建筑。當條件合適時,應考慮采用室外新風供冷。當建筑物室內(nèi)空間有限 無法安裝風管,或新風、排風口面積受限制等原因時,在室外條件許可時、也可采用冷卻塔直接提供空調(diào)冷水的方式,減少全年運行冷水機組的時間,通常的系統(tǒng)做法是,當采用開式冷卻塔時 用被冷卻塔冷卻后的水作為一次水。通過板式換熱器提供二次空調(diào)冷水,如果是閉式冷卻塔 則不通過板式換熱器、直接提供、再由閥門切換到空調(diào)冷水系統(tǒng)之中向空調(diào)機組供冷水.同時停止冷水機組的運行,不管采用何種形式的冷卻塔。都應按當?shù)剡^渡季或冬季的氣候條件,計算空調(diào)末端需求的供水溫度及冷卻水能夠提供的水溫、并得出增加投資和回收期等數(shù)據(jù).當技術(shù)經(jīng)濟合理時可以采用。也可考慮采用水環(huán)熱泵等可同時具有制冷和制熱功能的系統(tǒng)。實現(xiàn)能量的回收利用、4.2,21。目前一些供暖空調(diào)用汽設(shè)備的凝結(jié)水未采取回收措施或由于設(shè)計不合理和管理不善,造成大量的熱量損失 為此應認真設(shè)計凝結(jié)水回收系統(tǒng)、做到技術(shù)先進。設(shè)備可靠,經(jīng)濟合理.凝結(jié)水回收系統(tǒng)一般分為重力 背壓和壓力凝結(jié)水回收系統(tǒng)、可按工程的具體情況確定。從節(jié)能和提高回收率考慮 應優(yōu)先采用閉式系統(tǒng)即凝結(jié)水與大氣不直接相接觸的系統(tǒng)?;厥绽糜袃蓪雍x 1。回到鍋爐房的凝結(jié)水箱 2。作為某些系統(tǒng) 例如生活熱水系統(tǒng) 的預熱在換熱機房就地換熱后再回到鍋爐房.后者不但可以降低凝結(jié)水的溫度,而且充分利用了熱量、4,2、22,制冷機在制冷的同時需要排除大量的冷凝熱.通常這部分熱量由冷卻系統(tǒng)通過冷卻塔散發(fā)到室外大氣中,賓館、醫(yī)院,洗浴中心等有大量的熱水需求、在空調(diào)供冷季節(jié)也有較大或穩(wěn)定的熱水需求,采用具有冷凝熱回收.部分或全部。功能的機組,將部分冷凝熱或全部冷凝熱進行回收予以有效利用具有顯著的節(jié)能意義,冷凝熱的回收利用要同時考慮質(zhì).溫度 和量,熱量.的因素、不同形式的冷凝熱回收機組,系統(tǒng) 所提供的冷凝器出水最高溫度不同 同時 由于冷凝熱回收的負荷特性與熱水的使用在時間上存在差異.因此、在系統(tǒng)設(shè)計中需要采用蓄熱裝置和考慮是否進行必要的輔助加熱裝置 是否采用冷凝熱回收技術(shù)和采用何種形式的冷凝熱回收系統(tǒng)需要通過技術(shù)經(jīng)濟比較確定。強調(diào)、常年 二字。是要求注意到制冷機組具有熱回收的時段。主要是針對夏季和過渡季制冷機需要運行的季節(jié),而不僅僅限于冬季需要。此外生活熱水的范圍比衛(wèi)生熱水范圍大,例如可以是廚房需要的熱水等,