采暖通风与空气调节设计规范(采暖通风与空气调节设计规范2016)

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采暖通风与空调设计规范2016

摘要:天生平房空气源热泵供热项目位于石家庄正定。建筑面积为平方米。冬季采暖的设计单位负荷指数为45W /㎡。该项目是一个低密度的欧式电梯花园平房社区和一个高端平房社区。甲方根据项目的功能要求,采用了空气源热泵解决方案来满足项目的供热要求。当地电价计算为0。52元/千瓦时。供暖季节用电成本为32。54KWh×0。52元= 16。9元/㎡。 关键词:空气源热泵,负荷计算,运行成本,群控BMS系统一,项目简介该项目是天生平房空气源热泵供热项目,位于石家庄市正定,建筑面积为平方米,该项目是低密度欧式电梯花园平房社区。甲方根据项目的功能要求,采用了空气源热泵解决方案来满足项目的供热要求。 二,提高依据“低温环境空气源热泵(冷水)机组”(GB / T。1-2010); JGJ142-2012《辐射采暖和冷却技术规范》; 《公共建筑节能设计标准》 GB-2015; 《供暖通风和空调设计规范》(GB-2015); 《实用暖气和空调设计手册》(编辑卢耀卿); “地面辐射供热系统的建设和安装” 12K404; 《建筑设计防火规范》(GB-2014); 《建筑给排水及供热工程施工质量验收规范》(GB-2013); 《通风与空调工程施工规范》(GB-2011); 《民用建筑采暖通风和空调设计规范》(GB-2012); 《通风空调工程施工质量验收规范》(GB-2012);其他相关国家标准和措施三,气象条件石家庄属于温带和半湿润季风气候,冬季多为偏北风,寒冷干燥。寒冷,平均温度为-5。5°C。冻结期是从10月中旬到次年4月初,冻结土壤的最大深度为54cm。

民用建筑供暖通风设计规范

石家庄市冷冷月温度图:室外计算天气参数四,机组选择1。负荷计算该方案设计响应国家能源政策,在保持能源的基础上体现绿色环保的特点系统效率高,采用空气源热泵作为系统热源。选择方案的目的是将设备投资,运营成本,运营安全性和可靠性,可持续性,节能和环保作为方案的基础。所有者将确定最合适的计划。 热负荷指标的选择参照实际的采暖和空调设计手册(陆耀卿第二版编辑)2。系统选择2。1系统原理图

采暖通风与空气调节设计规范2016

对于有端供热的大型采暖项目,推荐使用主泵系统,即热泵,它通过循环水泵和集水器直接连接到末端。 如图所示:2。2热泵主机的选择地板末端使用辐射:水温要求为40至45°C。热泵水温根据45℃设计,温度给水与回水之差设计为5℃。 根据现场条件和设计经验,气源热泵主机选择21台低温气源热泵机组DNL-E750 / NSN1-H。 2。3循环水泵的选择泵的流量L的计算公式如下:L = Qx0。86 /ΔT

暖通设计规范gb50019

L——循环水流量m / h; Q——总负荷kW; ΔT——进出水温差℃(本项目为5℃); 水泵流量=(1。1〜1。2)×L。水泵扬程Hmax:在地板采暖结束时,需要考虑扬程,并选择合适的辅助水泵以确保水流量系统。 最不利的回路电阻计算经验公式如下:Hmax =Δp1+Δp2+ 0。05L(1 + K); Δp1:单元内部的水压降; Δp2:在最不利的回路中并联连接的每个终端设备的最大压力损失;一个(或部分)水压降; 0。05升:每100m管道长度大约损失5mH2O。在公式中,K是最不利的回路中局部电阻的等效长度之和与直管总长度之比。当最不利的循环较长时,K为0。2到0。3;反之,当最不利的循环较短时,K为0。4至0。6。 水泵扬程(mH2O)=(1。1〜1。2)×Hmax。 此外,水泵必须是热水泵,其Q〜H特性曲线应为水头随流量增加而逐渐减小的曲线。也适用于水/乙二醇(最高30%)溶液。

民用建筑暖通空调设计规范

应根据泵供应商提供的参数要求和现场液压系统的要求选择泵,并且泵应在其高效区域内运行。 循环水泵流量应满足L≥186×(1。1〜1。2)m / h和H≥25m。确定该模型为125 / 320-15 / 4,具有三个单位和一个储备,总共4个单位。 (4)系统设计图五,工作费根据市场调查,在大多数建筑物的供暖季节,也就是说,设备大部分时间都是在中等负载运行范围内运行,并且只有很少的时间在满负载或低负载条件下运行,因此中间负载的运行效率决定了整个设备的运行成本采暖季节。 IPLV(IntegratedPartLoadValue)是衡量部分负荷下空调机组运行效率的重要指标。 IPLV值越高,设备的年能耗越低,运营成本也越低。 IPLV计算方法:有关详细信息,请参见实施标准GB / T。1-2010。 加热综合部分符合性能系数

通风设计规范2018

IPLV(H):IPLV(H)= 8。3%×A1 + 40。3%×B1 + 38。6%×C1 + 12。9%×D1。 制冷集成部件符合性能系数IPLV(C):IPLV(C)= 2。3%×A0 + 41。5%×B0 + 46。1%×C0 + 10。1%×D0其中:A0(A1)-100%负载英寸冷却(加热)性能系数COP,单位为千瓦/千瓦(kW / kW); B0(B1)-75%负荷英寸冷却(加热)性能系数COP,单位为千瓦/千瓦(kW / kW)); 50%负载时的C0(C1)冷却(加热)性能。系数COP,单位kW kW(kW / kW); D0(D1)在25%负载下的冷却(加热)性能系数(COP)以千瓦/千瓦(kW / kW)为单位。 注:部分负载百分比的计算是基于标称冷却(热)容量。 该社区的采暖面积为平方米,冬季采暖的设计单位负荷指数为45W /㎡。低温空气源热泵单元的热负荷能效IPLV(H)的选定部分为2。66。 计算过程如下:= 45×(8。3%×A1 + 40。3%×B1 + 38。6%×C1 + 12。9%×D1)

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= 45×(8。3%×100%+ 40。3%×75%+ 38。6 %×50%+ 12。9%×25%)= 27。46W /㎡。 考虑将水泵运行的功率消耗增加10%,然后将热泵每平方米供暖(27。46×1。1)/2。66=11。35W用电,在4个月内进行120个月的加热(每天加热时间为24H)。 每平方米功耗0。0113Kw×24h×120 = 32。54kWh,电费:32。54kWh×0。52元= 16。9元/㎡。