10.2.1 采暖、通风与空气调节节能设计,应符合下列规定: 1 采暖、空调室外空气计算参数,宜按当地气象站提供的近20年的气象数据采用。 2 应对采暖、空调系统的房间或区域进行热负荷和逐时逐项冷负荷计算,选择的采暖、空调系统的主辅机设备,应在高效区运行。 3 对采暖、空调、通风负荷变化较大的系统,应采用经济合理的负荷调节方案。 10.2.2 采暖应符合下列规定: 1 集中采暖系统热媒宜采用热水。 2 集中采暖系统应进行水力平衡计算,选择运行阻力较小的系统。 3 寒冷地区、严寒地区,不宜采用直接从大气中提取热量的空气调节系统进行冬季采暖。 4 对于个别距离较远且负荷较小的建筑物,采用集中采暖不合理时可采用局部采暖。 10.2.3 空气调节应符合下列规定: 1 应根据建筑物的规模、使用功能、空调负荷及矿井冷热源情况合理确定空调系统形式。 2 选择两管制集中空调系统时,冷、热水循环泵宜分别设置。 3 设计采用冰蓄冷系统供冷时,宜采用低温送风系统。 4 房间空调器或单元式空气调节机能效等级,不宜低于现行国家标准《房间空调器能效限定值及能效等级》GB 12021.3和《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》GB 19576有关2级的要求。 10.2.4 通风除尘应符合下列规定: 1 排除室内的余热、余湿时,应采用自然通风;当自然通风达不到卫生要求时,可设置机械通风系统。 2 产生有害气体的设备应设置局部排风系统。 3 对产生粉尘的设备或工艺环节,在不影响操作的前提下,应加以密闭,并应采用机械除尘系统。 10.2.5 采暖与空气调节系统的冷、热源,应符合下列规定: 1 采暖与空气调节系统的冷、热源,宜采用各种余热。 2 燃煤、燃气锅炉的额定热效率,应符合现行国家标准《工业锅炉能效限定值及能效等级》GB 24500的有关规定,并不应低于现行行业标准《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 26有关最低设计热效率的规定。 3 单台燃煤锅炉的负荷率不应低于50%,燃油、燃气锅炉的负荷率不应低于30%。 4 压缩式制冷(热泵)机组应卸载灵活,并应具有较高的能效比(COP)及综合部分性能系数(IPLV)。 5 热交换站宜靠近热负荷中心布置。 10.2.6 井筒防冻应符合下列规定: 1 加热空气的热媒,宜采用高温水或压力不低于0.3MPa的蒸汽;当采用蒸汽热媒时,应有疏水及冷凝水回收装置。 2 井筒防冻热风道应采取防水和保温措施。 3 井筒防冻系统负荷调节方式宜采用量调节。 10.2.7 室外管网应符合下列规定: 1 室外供热(冷)管网主干线布置应短直,并应沿热(冷)负荷较集中的区域敷设。 2 室外供热(冷)管网应根据用户的热(冷)负荷及经济比摩阻确定最不利环路的管径。 3 应根据不同气候分区、管道的敷设方式、介质温度等因素选择管道保温材料及厚度。 条文说明
10.2.1 本条对采暖、通风与空气调节节能进行了规定。 1 采暖、空调室外空气计算参数,可参照现行国家标准《煤炭工业矿井设计规范》GB 50215中相关要求选取。资料未列出者,考虑地球温室效应按当地气象站提供的近20年的气象数据采用。 2 设计负荷是采暖与空调工程设计中最重要的基础数据。强调正确计算确定采暖和空调冷热负荷的重要性和必要性。 3 对采暖、空调、通风负荷变化较大的系统,应优先采用设备台数调节,其次再考虑变频等负荷调节方案。 10.2.2 采暖说明如下: 1 以热水为热媒的最大优点,是可以根据室外气象条件的变化,改变温度和循环水量同时进行调控,从而达到最大限度的节能。 3 寒冷地区、严寒地区由于采暖期长,从节省能耗、节省运行费用及空调设备的运行条件来看,通常都是采用热水集中采暖系统更节能。 10.2.3 空气调节说明如下: 2 本款是为提高空调循环水泵的利用效率,降低运行能耗(尤其是冬季)而制订的。 3 采用低温送风时,系统运行能耗较低。 4 单元式空调用途越来越广,提高单元式空调的能效比对节能有非常重要意义。 10.2.4 通风除尘说明如下: 本条是根据现行国家标准《煤炭工业矿井设计规范》GB 50215的内容制订的。考虑尽量降低通风系统运行费用。 10.2.5 采暖与空气调节系统的冷热源说明如下: 1 采暖与空气调节系统的冷、热源应优先采用矿井排风源热、矿井水源热、乏风氧化热、热电厂余热、回收利用锅炉连排的热能等余热。 2、3 使燃煤、燃气锅炉在额定工况下产生最大热量而且平稳运行。 4 制冷(热泵)机组大部分时间都是在部分负荷下运行,根据美国空调与制冷学会标准AR1550/590-1998采用IPLV(综合部分性能系数)更能反映机组运行的经济性。IPLV较高就是使系统在部分负荷工况下产生最大热效率。 10.2.6 井筒防冻说明如下: 本条是根据现行国家标准《煤炭工业矿井设计规范》GB 50215的内容制订的,是为了降低井筒防冻系统的运行费用。 |
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