DB37/5026-2014 居住建筑节能设计标准(完整正版、清晰无水印).pdf

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DB37/5026-2014 居住建筑节能设计标准(完整正版、清晰无水印).pdf

注:当水温大于80℃时,AISI304不锈钢材质散热系统的循环水及补充水的氯离子浓度 不宜大于40mg/L

注:当水温大于80℃时,AISI304不锈钢材质散热系统的循环水及补充水的氯离子浓度 不宜大于40mg/L

本条根据行业标准和地方标准的有关技术规定整理。根据 中华人民共和国节约能源法》的规定,新建建筑和有建筑的节 能改造应按照规定安装热量计量装置。 1在锅炉房和热力站(包括换热站和混水站)的热计量仪表 分为两类: 一类为结算用表,用于产热方与购热方热量结算的热量计量 如果热力站仅为某栋建筑供热并按站内表结算热费,此处必须采 用经过检定和符合《热量表》Cl128测量精度要求的产品 另一类为企业管理用热量测量装置,用于计算锅炉燃烧效率 统计输出能耗及结合楼栋计量计算管网热损失等等,此处的测量 装置不用作热量结算编制施工组织设计的内容概要,采用的热量测量装置的计量精度可以放宽 列如采用孔板流量计或者弯管流量计等测量流量,结合温度传感 器计算热量。 锅炉房应装设的监测仪表详见国家质量监督检验检疫总局 布的特种设备安全技术规范《锅炉节能技术蓝督管理规程 TSG G002一2010。 2无论是居住建筑还是其他类型建筑,以楼栋作为热量结算 点,是因为一个楼栋消耗的热量不仅可以判断建筑物围护结构的 呆温质量、热力管网的热损失和运行调节水平及水力失调情况等 而且可以反映一栋建筑物的真实热量消耗,不受其他因素的影响 只有将整栋建筑物的热量消耗作为热量结算的基本单位,才能将 复杂的热计量问题简单化,从而准确、合理地计量。 山东省采用的分户热计量方式是:以住宅的户(套)为单位 以热分配计量方式计量每户的供热量。居住建筑的热量结算点是 在楼栋的各热力人口处,该位置的热量表是耗热量的热量结算依 据,而住宅各住户的热计量应为热分配,所以每户应该有相应的热

量分配装置对整栋楼的耗热量实现户间分配。 3为使热计量的结果公平合理,居住建筑公共部分的耗热量 不应分配给住宅的各住户,故应单独设置热计量装置。 4热量表应具备数据通讯和远传功能,主要是为了实现数据 上传,以便于实现能耗自动监测和分户热计量及收费等。 5热计量装置的设置,指热量结算点热量表的选择、检定、安 装位置,分户热计量的热分配方式的确定、热分配装置的选择、安 装等,现行国家行业标准《严寒和寒冷地区居任建筑节能设计杨 准》,G26一2010均有具体要求和规定。 由于寒和寒冷地区的“供热体制改单”已经开展,近年来已 开发应用了一些户间供暖“热量分配”的方法,并且有较大规模的 应用。结合现行国家行业标准《严寒和寒冷地区居住建筑节能设 计标准》G26一2010的有关要求和规定,下面对目前在国内已经 有一定规模应用的供暖系统“热量分配方法的原理和应用时需 要注意的事项加以介绍,供选用时参考。 1)散热器热分配计 该方法是利用散热器热量分配计所测量的每组散热器的散热 量比例关系,来对建筑的总供热量进行分配。散热器热量分配计 分为蒸发式热量分配计与电子式热量分配计两种基本类型。蒸发 式热量分配计初投资较低,但需要入户读表。电子式热量分配计 初投资相对较高,但该表具有入户读表与遥控读表两种方式可供 洗择。热分配计方法需要在建筑物热力入口设置楼热量表,在 母台散热器的散热面上安装一台散热器热量分配计。在供暖开始 前和供暖结束后,分别读取分配计的读数,并根据楼前热量表计量 导出的供热量,进行每户住户耗热量计算。应用散热器热量分配 计时,同一森建筑物内应采用相同形式的散热器:在不同类型散热 器上应用散热器热量分配表时,首先要进行刻度标定。由于每户

居民在整幢建筑中所处位置不同,即便同样住户面积,保持同样室 温,散热器热量分配计上显示的数字却是不相同的。所以,收费 时,要将散热器热量分配计获得的热量进行住户位置的修正。 该方法适用于以散热器为散热设备的室内供暖系统,无其适 用于采用垂直供暖系统的既有建筑的热计量收费改造,比如将原 有垂首单管顺流系统加装跨越管,但这种方法不适用于地面辐射 供暖系统。 住房和城乡建设部已批准《蒸发式热分配表》C/T271一2007 为城镇建设行业产品标准。 2)温度面积法 该方法是利用所测量的每户室内温度,结合建筑面积来对建 筑的总供热量进行分配。其具体做法是,在每户各主要房间均安 装一个温度传感器(厨房和卫生间不安装),用来对室内温度进行 则量,通过采集器采集的室内温度经通信线路送到热量采集显示 器:热量采集显示器接收采集显示器、楼前热量表送来的信号后 按照规定的程序将热量进行分配。 这种方法的出发点是按照任户的平均温度来分配热费。如果 某住户在供暖期间的室温维持较高,那么该住户分配的热费也较 多。它与住户在楼内的位置没有关系,收费时不必进行住户位置 和户间传热的修止,能够实现“等温度、等面积,就应交相同热费 的目标。该方法应用比较简单,结果比较首观,它也与建筑内的供 暖系统没有直接关系。所以,这种方法适用于新建建筑各种供暖 系统的热计量收费,也适合于既有建筑的热计量收费改造, 住房和城乡建设部已批准《温度法热计量分摊装置》 JG/T362一2012为国家建筑工业行业产品标准。 3)流量温度法 该方法是利用每个立管或分户独立系统与热力入口流量之比

相对不变的原理,结合现场测出的流量比例和各分支三通前后温 差,分配建筑的总供热量。流量比例是每个立管或分户独立系统 占热力入口流量的比例。该方法适用于垂首单管跨越式供暖系统 和共用立管分户独立循环的水平单管跨越式供暖系统,也适合既 有建筑垂首单管顺流式系统的热计量改造。 该方法前期计量准备工作量较大,也需对住户位置进行修止。 4)通断时间面积法 它是以每户的供暖系统通水时间为依据,分配总供热量的方 法。具体做法是,对于分户水平接的室内供暖系统,在各户的分 支路上安装室温通断控制阀,用于对该用户的循环水进行通断控 制来实现该户室温控制。同时在各户的代表房间放置室内控制 器,用于测量室内温度和供用户设定温度,并将这两个温度值传输 给室温通断控制阀。室温通断控制阀根据实测室温与设定值之 差,确定在一个控制周期内通断阀的开停比,并按照这一开停比控 制通断调节阀的通断,以此调节送入室内热量,同时记录和统计各 户通断控制阀的接通时间,按照各户的累计接通时间结合供暖面 积分配整栋建筑的热量。 这种方法也需要对任户位置进行修正。该方法应用的前提是 母户须为一个独立的水平串联式系统,设备选型和设计负荷要良 好匹配,不能改变散热末端设备容量,户与户之间不能出现明显水 力失调,户内散热末端不能分室或分区控温,以免改变户内环路的 阻力。该方法能够分配热量、分户控温,伯是不能实现分室的温 控,节能潜力较少。 5)户用热量表法 该分配系统由各户用热量表以及楼前热量表组成。 热量表由流量传感器、温度传感器和计算器组成。根据流量 传感器的形式,可将热量表分为:机械式热量表、电磁式热量表、超

声波式热量表。机械式热量表的初投资相对较低,但流量传感器 对轴承有严格要求,以防止长期运转由于磨损造成误差较天:对水 贡有一定要求,以防止流量计的转动部件被阳阻塞,影响仪表的正常 工作。电磁式热量表的初投资相对机械式热量表要高,但流量测 量精度是热量表所用的流量传感器中最高的且压损小。电磁式热 量表的流量计工作需要外部电源,而且必须水平安装,需要较长的 首管段,这使得仪表的安装、拆卸和维护较为不便。超声波热量表 的初投资相对较高,流量测量精度高、压损小,不易堵塞,伯流量计 的管壁锈蚀程度、水中杂质含量、管道振动等因素将影响流量计的 精度,有的超声波热量表需要首管段较长。 户用热量表安装在每户供暖环路中,可以测量每个住户的供 暖耗热量,伯是,对原有的、传统的垂首室内供暖系统需要改为每 户的水平独立循环系统。由于每户居民在整幢建筑中所处位置 不同,即便同样住户面积,保持同样室温,热表上显示的数字却是 不相同的。比如顶层住户会有屋顶,与中间层住户相比多了一个 室顶散热面,为了保持同样室温,散热器必然要多散发出热量来: 同样,对于有山墙的住户会比没有山墙的住户在保持同样室温时 多耗热量。因此,采用户用热量表对楼前热量表的热量进行每户 分配,需要将各个住户的热量表显示的数据进行折算,使其做到 “相同面积的用户,在相同的舒适度的条件下,交相同的热费”。 折算后的热量为当量热量,利用当量热量可以进行分户热量分配 及收费。 这种方法需要对住户位置进行修止。它适用于共用立管分户 独立循环系统的室内散热器供暖系统及地面辐射供暖系统,但不 适合于采用垂首双管和垂首单管跨越式的供暖系统。 根据各种分户热计量(热分配)方法的技术特点和适用条件 并结合山东省的实际情况,住宅分户热计量(热分配)方法的选

择,应从技术、经济、运行维护、相对公平和推动节能效果等多个方 面综合考虑,并根据系统形式按以下原则确定: 1)共用立管分户独立循环的散热器或地面辐射供暖系统,官 采用温度面积法或户用热量表法:当户内采用散热器供暖时,也可 采用散热器热分配计法:当室温为分户总体控制时,目户内为水平 单管散热器供暖系统时,也可采用通断时间面积法。 2)既有居住建筑为竖向双管散热器系统时,宜采用温度面积 去或散热器热分配计法。 3)既有居住建筑为竖向单管散热器系统时,宜采用温度面 去或散热器热分配计法或流量温度法

《中华人民共和国节约能源法》第三十七条规定:使用空调供 暖、制冷的公共建筑应当实行室内温度控制制度。用户能够根据 自身的用热需求,利用供暖系统中的调节阀主动调节和控制室温 是节能和实施供热计量收费的重要前提条件。 室内供暖、空调设施如果仪安装手动调节阀、手动三速开关 等,对供热、供冷量能够起到一定的调节作用,伯因缺之感温元件 及动作元件,无法对系统的供热量进行自动调节,节能效果大打折扣。 不同供暖、空调系统的形式,采用的室温调控方式也不相同 对于散热器系统,主要是设置自力式恒温伐,见本标准第5.4.7 5.4.8条及其条文说明:对于地面辐射供暖系统和空调系统的调 控方式,分别见本标准第5.4.10条和第5.5.7条及其条文说明。 应设置室温自动调控装置的规定仅限于室内主要供暖、空 没施。对于作为值班供暖的散热器和辐射供暖地面等,因其常设 置在高大空间内,自力式恒温阀位置不能正确反映室温,难以在代 表性的部位设置温度传感器,目独立运行时室温较低,对节能影响 不大,与空调系统联合运行时室温可由空调设备自动控制,因此非

主要供暖、空调设施可不设置室温调控装置

近儿年来DB45/T 1551-2017标准下载,随看供暖系统热计量技术的不断完善和强制性的 应用,供暖方式出现了多样化,同时也带来了供暖管道材质的多样 化。目前,在供暖工程中,除了可选用热镀锌钢管外,还可选用塑 料管、有色金属管、金属和塑料复合管等管道。 金属管道的使用寿命主要与其工作压力有关,与工作温度关 系不大,伯塑料管道的使用寿命却与其工作压力和工作温度都密 切相关。在一定工作温度下,随着工作压力的增大,塑料管道的寿 命将缩短:在一定的工作压力下,随看工作温度的升高,塑料管道 的使用寿命也将缩短。所以,对于采用塑料管道的辐射供暖系统 其热媒温度和系统工作压力不应定得过高。另外,长时间的光照 乍用也会缩短塑料管道的寿命。根据上述情况等因素,本条文做 出了对供暖管道种类应根据其工作温度、工作压力、使用寿命、施 工与环保性能等因素,经综合考虑和技术经济比较后确定的原则 生规定。通常,设有热计量装置的供暖系统、住宅建筑分户热计量 系统供回水十管、共用立管及分户独立循环系统管道的明装管道 自选用热镀锌钢管:散热器供暖系统的室内明装支管也可选用列 敷铝保护层的铝合金衬PB管等,室内理地暗装供暖管道选用血 温较高的聚丁烯(PB)管、交联聚乙烯(PE-X)管等塑料管道或交 联铝塑复合管(XPAP2)、对接焊铝塑复合压力管(RPAP5)、纳米复 合管(NFPP-RCT)、耐热聚乙烯(PE-RTⅡ型 A+)管等;地面辐 射供暖系统的室内埋地暗装供暖管道宜选用耐热聚乙烯(PE-RT) 等塑料管道。另外,铜管也是一种适用于低温热水地面辐射供暖 系统的有色金属加热管道,具有导热系数高、阻氧性能好、易于弯 曲且符合绿色环保要求的特点,止逐渐为人们所接受。 本条文还规定了各种管道的质量,应符合国家现行有关产品

5.1.12管道绝热层厚度计算

本条文为空调冷热水管道绝热计算的基本原则,也作为附录K 的弓文。为方便设计人员选用,附录K列出了管道最小绝热层厚 度或最小热阻的取值。 附录中表K.0.1中热和冷热合用管道的数值,与国家现行相 关节能标准一致。表中数值是按经济厚度的原则计算制定的,可 长度500m以内的供回水管路温降或温升不超过供回水温差的 6%,当管路过长时,应适当增加厚度。对于冷热合用管道,原则上 还应进行防结露验算,与经济厚度对比后取其大值;但因山东省不 寓于特别潮湿地区,可以首接采用。 表K.0.2和表K.0.3根据国家标准《民用建筑供暖通风与空 气调节设计规范》GB50736整理得出。表K.0.2按经济厚度进行 计算,考虑到热价的变化因素和节能要求,采用了按热价为85元/GJ 相当于大然气供热)计算出的数值:表K.0.3的数值高于现行的 其他相关规范,有利于节能

5.2.1建设集中锅炉房热源供热系统的原则

建设部、国家发展和改革委员会、财政部、人事部、民政部、 动和社会保障部、国家税务总局、国家环境保护总局颁布的《关于

进一步推进城镇供热体制改革的意见》(建城L2005」220号)中,在 无化配置城镇供热资源方面提出“要坚持集中供热为主,多种方式 互为补充,鼓励开发和利用地热、太阳能等可再生能源及清洁能源 共热”的方针。集中采暖系统应采用热水作为热媒。当然,该条也 包含当地没有设计直接电热供暖的条件

优山美地住宅小区工程高层模板施工方案.doc5.2.2锅炉房设置位置和选址要求。

本条是针对一些暂时无市政热网供热条件的居住建筑小区: 只能先建设过渡性的锅炉房的情况制定的。有关标准有:《锅炉房 计规范》GB50041一2008、《城镇燃气设计规范》GB50028 2006等。相关管理部门指环保、质监部门等

5.2.3锅炉房的总装机容量的确

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