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文檔簡介

2018-06-27發布2018-07-01實施Technicalspecificationfor實施日期:2018年07月01日電供暖系統應用技術規程*出版:中喝建材工出出版社地址:北京市海淀區三里河路1號開本:850mm×1168mm1/32印張:2.125字數:60千字2018年8月第一版2018年8月第一次印刷*定價:20.00元版權所有翻印必究(郵政編碼100044)新建標[2018]14號建設局(建委),兵團建設局,中建新疆建工集團、兵團建工根據《關于下達2018年自治區第一批工程建設標準編制計劃的通知》(新建標函[2018]13號)要求,新疆維吾爾自治區建設標準服務中心組織新疆建筑設計研究院編制完成(標準編號為:XJJ090—2018),自2018年7月1日起施行。本標準由新疆維吾爾自治區住房和城鄉建設廳負責管理,新2018年6月27日據新疆維吾爾自治區住房和城鄉建設廳《關于下達2018年自治區第二批工程建設標準編制計劃的通知》(新建標函[2018]16號)的要求,由新疆維吾爾自治區建設標準服務中心組織新疆維院(地址:新疆維吾爾自治區烏魯木齊市天山區光明路125號,聯系人:王紹瑞,聯系電話郵箱:3125692176本規程主編單位:新疆維吾爾自治區建筑設計研究院本規程參編單位:新疆翰陽電熱科技有限公司泛亞維德新能源科技(北京)有限公司新疆恒星節能冷熱設備制造有限公司李陽馬同橋宗媛彬陸曉瑛本規程主要審查人:劉鳴丁新亞曹寶龍李忠研彭小燕栗遇春郁新喜李剛1總則 1 2 53.1一般規定 53.2熱負荷 63.3空氣源熱泵系統 7 3.8水蓄熱系統 224電供暖設備與材料 4.1一般規定 23 255配電系統 26 27 5.5電氣裝置 6施工與驗收 6.1一般規定 35本規程用詞說明 37引用標準名錄 3911.0.1為規范電供暖系統設計、施工與驗收,做到安全、適用、節能、經濟,制定本規程。1.0.2本規程適用于新建、既有城鎮居住建筑與公共建筑以電能驅動熱泵、電能轉換為熱能為主要供熱設備的供暖系統的設計、施工與驗收。1.0.3電供暖系統適用于供電充足、使用方便可靠、執行電供暖優惠電價政策的地區。1.0.4采用電供暖系統的新建、既有城鎮居住建筑與公共建筑,其圍護結構熱工性能應滿足國家和自治區現行節能標準要求。1.0.5采用電供暖系統應在外部電網滿足供暖用電負荷的條件下,經供電部門批準方可實施。1.0.6電供暖系統的設計、施工與驗收除應符合本規程外,尚應符合國家和自治區現行相關標準的規定。22.0.1電供暖系統electricheatingssystem以電能驅動熱泵或電能轉換為熱能為主要供熱設備,并輔助計量裝置、監控系統及運營服務平臺等方式進行能源管理的供暖2.0.2電驅動熱泵electricallydrivenheatpump采用電能驅動壓縮機,將熱能從低溫環境轉移到高溫環境的供熱設備。2.0.3蓄熱式電供暖系統heataccumulatingtypeelectricheating設有蓄熱裝置的電供暖系統,低谷電時段將電能轉換為熱能并蓄存于蓄熱裝置,峰電和平電時段釋放出蓄存的熱量進行供暖。2.0.4分散式電供暖系統distributedelectricheatingsystem利用電能直接在熱用戶轉換為熱能的散熱裝置或設備進行供暖的系統。2.0.5集中式電供暖系統centralelectricheatingsystem以電驅動熱泵、電鍋爐為熱源并與散熱設備分別設置,用熱媒管道相連接,由熱源向多個熱用戶供給熱量的供暖系統。2.0.6供熱季節性能系數(HSPF)heatingseasonperformance供熱季節總供熱量與供熱季節總耗功量的比值。2.0.7平衡點溫度equilibriumtemperature當空氣源熱泵機組供熱時,其供熱量隨室外溫度的降低逐3漸減少,而建筑物熱負荷隨室外溫度的降低逐漸增加。空氣源熱泵機組供熱量與建筑物熱負荷隨室外溫度變化曲線存在一個交點,該交點為空氣源熱泵的平衡點,此時熱泵機組供熱量與建筑物所需熱負荷恰好相等,平衡點對應的室外溫度稱為平衡點溫度。2.0.8全負荷蓄熱fullheatstorage利用低谷電進行蓄熱,峰電和平電時段不啟用電鍋爐,建筑物所需負荷全部由蓄熱裝置提供。2.0.9部分負荷蓄熱partialheatstorage利用低谷電進行蓄熱,峰電和平電時段的供暖負荷由蓄熱裝置和電鍋爐共同承擔。2.0.10常壓水蓄熱atmosphericwaterheatstorage蓄熱裝置為開式,不承壓,蓄熱水最高溫度為大氣壓力下的沸點溫度。2.0.11高溫水蓄熱hightemperaturewaterheatstorage蓄熱裝置為閉式,承壓,蓄熱水最高溫度高于大氣壓力下的沸點溫度。2.0.12電供暖散熱器electricheatingradiator以電為能源,將電能轉換為熱能,具有通過溫度控制器實現供熱控制的散熱設備,有吊裝式、壁掛式、落地式等。包括直接作用式電供暖散熱器、蓄熱式電供暖散熱器。2.0.13直接作用式電供暖散熱器directactingtypeelectric將電能轉換為熱能,并將熱能以對流或輻射方式直接傳入房間內的電供暖散熱器。42.0.14蓄熱式電供暖散熱器heataccumulatingtypeelectric將電能轉換為熱能,通過蓄熱介質進行儲存,在需要時用儲存的熱量對房間供熱的電供暖散熱器。2.0.15監控系統monitoringsystem對電供暖系統進行監視、控制和綜合管理的信息化系統。2.0.16電供暖設備electricheatingequipment以電能為輸入能源,通過熱泵或電熱元件將電能轉化成熱能,以實現供暖的單一或成套設備。53.1.1采用電供暖的新建與既有建筑,其圍護結構熱工性能按氣候分區與建筑類型不同,應分別滿足現行國家和地方標準《公C區居住建筑節能設計標準》XJJ/T063、《寒冷地區居住建筑節能設計標準》XJJ/T073的規定。3.1.2電供暖系統的選擇,應根據當地能源條件、氣象條件、1技術經濟合理時,宜優先利用空氣源、淺層地能、污水2執行分時電價、峰谷電價差較大的地區,經技術經濟比夠與建筑需熱時段相對應時,宜采用蓄熱式3采用可再生能源作供暖熱源,需要設置電輔助熱源時,3.1.3新建或利用既有輸配管網進行電供暖改造的區域集中式電供暖系統,應對區域內建筑能耗進行模擬計算和分析,根據分6析結果合理選擇電供暖設備類型及運行方式,并對系統進行經濟性分析。3.1.4新建或利用既有輸配管網進行電供暖改造的區域集中式電供暖系統,應對輸配管網熱損失及水力平衡采取有效控制或改進措施。系統區域內新建或既有建筑內供暖末端裝置應設置室溫自動調控裝置。3.1.5設置獨立熱源的既有建筑,利用既有集中供暖管網進行電供暖改造時,系統設計應符合以下規定:1電供暖系統熱媒參數應與原系統相同,滿足原供暖末端需求;2應對建筑內供暖系統熱損失、水力平衡狀況、室溫自動調控裝置的設置等進行詳細了解,不滿足現行國家和地方相關節能標準要求時,應進行改造;3采用電鍋爐進行熱源改造時,應充分考慮電鍋爐全谷電時段運行和利用建筑圍護結構熱惰性保持室溫的設計方式。3.1.6全年運行的通風空調系統,新風采用電加熱時,應設空氣一空氣能量回收裝置。3.1.7集中式電供暖系統用戶端熱計量應滿足現行國家標準《民用建筑供暖通風與空氣調節設計規范》GB50736的規定。的規定。3.2.2全面輻射供暖室內設計溫度可降低2℃。73.2.3計算分散式電供暖熱負荷時,應考慮間歇供暖和戶間傳熱因素,間歇附加系數不應小于1.0。3.2.4蓄熱式電供暖系統應計算設計日用電高峰和平段時的總2空氣源熱泵機組在冬季設計工況下的制熱性能系數(COP),冷熱風機組不應小于1.8,冷熱水機組不應小于2.0;3空氣源熱泵供暖系統應根據熱泵機組低環境溫度下的性能、系統經濟性要求以及室內溫度穩定性要求決定是否設置輔助熱源,并保證系統供熱季節性能系數(HSPF)不小于2.0。1空氣源熱泵機組性能參數應符合現行國家標準《低環境溫度空氣源熱泵(冷水)機組第1部分:工業或商業用及類似用途的熱泵(冷水)機組》(GB/T25127.1)、《低環境溫度空氣源熱泵(冷水)機組第2部分:戶用及類似用途的熱泵(冷水)2熱泵機組的單臺容量及臺數的選擇,應能適應供暖、供冷負荷全年變化規律,滿足季節及部分負荷要求。當供暖負荷大于528kW時不宜少于3臺;1)機組名義工況制冷、制熱性能系數應符合國家現行標準82)具有先進可靠的融霜控制,融霜所需時間總和不應超過運行周期時間的20%;3)設置輔助熱源時,應按當地平衡點溫度確定輔助加熱裝4)供熱設計工況下,空氣源熱泵機組出水溫度不宜大于50℃,進出水溫差為5℃;5)對于同時供冷、供暖的建筑,宜選用熱回收式熱泵機組。4確定空氣源熱泵機組冬季的制熱量時,應根據實際供暖式中Q——機組制熱量(kW);q——產品樣本中的瞬時制熱量(名義工況:室外空氣干球溫度-12℃,濕球溫度-14℃,出口水溫41℃。)(kW);K?——使用地區供暖室外計算干球溫度或平衡點溫度的修K?——機組融霜修正系數,每小時融霜一次取0.9,兩次取0.8。1)熱回收器熱水供水溫度一般為50~60℃;2)當加熱生活熱水需求與供冷需求時間不同步時,或熱回3)當熱回收直接提供生活熱水時,熱回收器的所有連接水93.3.3空氣源熱泵供暖系統末端選型應與熱泵機組設計工況下3.3.4空氣源熱泵系統以電鍋爐為輔助熱源時,宜全部利用低谷電,并根據當地平衡點溫度、低谷電時段劃分、熱負荷隨時間3.3.5采用空氣源熱泵機組供暖的建筑有生活熱水需求時,夏生活熱水時,熱水出水溫度不應低于50℃;通過熱交換器間接提供生活熱水時,熱泵機組熱水出水溫度不應低于60℃。1布置熱泵機組時,必須充分考慮周圍環境對機組進風與排風的影響,確保進風流暢,排風不受阻礙,并應防止進排風氣2機組進風口處的進氣速度宜控制在1.5~2.0m/s;排風口的排氣速度不宜小于7m/s;進、排風口之間的距離應盡可3應優先考慮選用噪聲低、振動小的機組;應注意防止噪聲對周圍環境的影響,必要時,應采取減少振動和降低噪聲的4機組之間及機組與周圍建筑之間凈距應滿足設備廠商要求,如無數據時可參照以下要求:機組進風側與建筑物墻面間≥1.5m,機組控制柜面與建筑物墻面間≥1.2m,機組頂部凈空≥15m,兩臺機組之間≥2m,兩臺機組進風側之間≥3.0m;5多臺機組分前后布置時,應避免位于主導風上游的機組6機組的排風口前方,不應有任何受限,以確保射流能充7安裝機組的基礎高度不應小于300mm;機組的設置,應8當受條件限制,機組必須設置在建筑物內時,宜采用下1)將設備層在高度方向分隔成上、下兩層,機組布置在下2)將機組布置在設備層內,該層四周的外墻上設有進風百3.3.7布置空氣源熱泵機組的場地應有排水設施。熱泵機組蒸發器底部應配置集水盤及融霜水排出口,集水盤及排水管道宜布3.3.8空氣源熱泵機組臺數較多時,連接機組的水環路應保證各機組流量分配均勻。機組臺數大于等于3臺且小于等于6臺時,連接機組的管路應采用同程布置方式;機組臺數大于6臺時,宜每3~6臺為一組采用同程式集管相連,各組集管再通過匯集管連接,集管組數大于3組時,匯集管應采用同程布置3.4.1地下水、地埋管地源熱泵系統設計應滿足現行國家和地方標準《地源熱泵系統工程技術規范》GB50366及《地下水水3.4.2地埋管地源熱泵系統形式的選擇應以全年能耗分析為基礎,綜合考慮系統的初投資和運行費用,以壽命期費用作為判斷依據。系統初步選擇時,可按以下原則:1對于別墅等小型低密度建筑,宜取冷、熱負荷中的高值作為熱泵機組的選型依據,不設輔助熱源。必要時,可根據冬、夏負荷的不平衡情況適當調整地埋管間距;2對于中型建筑,設計熱負荷高于設計冷負荷時,宜按冷負荷配置熱泵機組,冬季由熱泵機組和輔助熱源聯合供熱;設計冷負荷高于設計熱負荷時,宜按熱負荷配置熱泵機組,夏季由熱泵機組和常規冷水機組聯合供冷;3大型建筑,宜采用復合式系統,即熱泵系統承擔基本負荷,常規系統承擔峰值負荷;3.4.3地埋管地源熱泵系統以電鍋爐為輔助熱源時,應全部利用低谷電,且電鍋爐應與熱泵機組并聯運行,直接向負荷側供暖,降低地埋管系統供暖季節吸熱量。3.5污水源熱泵系統3.5.1污水源熱泵系統設計應滿足現行國家標準《民用建筑供暖通風與空氣調節設計規范》GB50736的相關規定。3.5.2污水源熱泵系統工程前期準備工作應符合下列要求:1用污水作為低位熱源時,接入水源熱泵機組或中間換熱器的污水,應滿足現行國家標準《城市污水再生利用工業用水水質》GB/T19923或《城市污水再生利用城市雜用水水質》GB/T18920的要求。特殊情況下,應作污水應用的環境安全與衛生防疫安全評估,并應取得當地環保與衛生防疫部門的批準;2在確定采用污水源熱泵系統前,應進行詳細的技術經濟1)工程所在地,污水溫度的變化規律;2)工程所在地,與系統設計有關的氣象參數變化規律;3)擬服務建筑距污水源側的距離;4)擬服務建筑的冷、熱負荷設計指標與預測的系統總供熱、3污水利用方式應根據污水溫度及流量變化規律、熱泵機4污水源熱泵系統應根據技術經濟分析決定是否設置冷、熱源調峰。設調峰冷、熱源時,其年總供熱、供冷量占系統年總供熱、供冷量的比例不宜大于40%;5污水源熱泵系統的熱泵機房宜靠近擬服務建筑的負荷中6污水源熱泵機組的選擇應滿足:在設計最低進水溫度下正常運行,對應設計最低進水溫度的熱泵機組供熱工況COP宜大于等于3.0;7利用原生污水的污水源熱泵系統,設計前必須對原生污水的流量與溫度隨時間的變化規律進行調研與預測。對應系統最大原生污水需求量時段的實測流量應至少大于需求量的25%;1·應進行全年動態冷、熱負荷計算,分析冷、熱負荷隨時3熱泵機組負荷側供熱工況的設計出水溫度不宜高于60℃,進出水溫差宜為10℃;4污水進出換熱器或熱泵機組的溫差不宜超過7℃;5原生污水取水口設計:取水口處應設置連續反沖洗防堵裝置,通過連續反沖洗防堵裝置的污水進水最大允許流速宜小于0.5m/s;通過連續反沖洗防堵裝置的污水出水最小流速宜大于6二級水或中水換熱器宜選用板式,換熱器材質應采用耐腐蝕不銹鋼,且應具備可拆卸性。原生污水換熱器宜采用殼管7二級水或中水管道室外部分可采用預應力鋼筋混凝土8添加防凍劑的換熱介質涉及的管道及閥件,其與介質直9換熱介質中添加的防凍劑,建議采用工業抑制型乙烯乙二醇;添加防凍劑的換熱介質冰點溫度,宜比設計最低溫度3.6.1分散式電供暖的發熱電纜、電熱膜、電供暖散熱器等裝3.6.2發熱電纜地面輻射供暖系統設計應符合現行國家和地方暖技術規程》XJJ053的規定。3.6.3低溫輻射電熱膜供暖系統設計應符合現行國家和地方標3.6.4電供暖散熱器的形式、電氣安全性能和熱工性能應滿足使用要求及有關規定。應選用低溫輻射或對流傳熱電供暖散熱器,散熱表面溫度不應高于80℃,并應具有過熱保護裝置。3.6.5電供暖散熱器應具有溫度自動控制功能,且宜具有雙溫控制功能(室溫與散熱表面溫度雙控制)。3.6.6電供暖散熱器表面溫度高于45℃,且底部距地面高度小3.7.1電鍋爐房的工藝設計應符合《鍋爐房設計規范》GB3.7.2電鍋爐供暖系統應盡可能采用全谷電運行方式,峰電和平電時段有供暖需求的建筑,宜采用蓄熱式用天然氣的條件,且采用燃氣鍋爐與電鍋爐聯合供熱經濟性更好時,宜采用“氣電聯供”系統,電鍋爐全谷電時段運行,燃氣3.7.3電鍋爐供暖系統設計,應力求準確計算供暖系統的最大小時用熱量和全日總熱負荷,作為合理確定鍋爐房規模的3.7.4蓄熱式電熱鍋爐房的設計規模和總熱負荷應根據用戶供熱系統的熱負荷曲線和蓄熱量比例及鍋爐運行方式合理確定,一K——室外管網熱損失系數,一般取1.1;F?—供暖供熱面積(m2);F?——空調供熱面積(m2);9?——空調熱指標(W/m2),由空調設計提供;q;——生活、生產等非24h連續供熱用戶的用熱指標0.7~0.8,辦公室、學校可取較小值,醫院、住宅、賓館等取較大值;1蓄熱式電供暖系統宜選用制熱蓄熱一體化、蓄熱溫度高2電鍋爐應配備高質量、使用壽命長的電熱元件;電熱元件組件應裝卸方便,且配置有逐級投入一退出的步進式控制程3電鍋爐應具有先進完善的自動控制系統,應配置安全可靠的自動保護裝置;配電系統應配置完備的自動保護裝置,并具5電鍋爐的單臺容量應和電力變壓器的容量相匹配,單臺鍋爐的功率不宜大于1.5MW;3.7.6電鍋爐和蓄熱水箱之間的循環水泵設置,應符合下列2水泵流量按電鍋爐額定出力、進出水溫差條件下,計算流量的1.1倍考慮(當鍋爐制造廠另有規定時,按鍋爐廠規定);3水泵揚程按該循環系統中電鍋爐、蓄熱水箱及管路系統三部分的阻力之和,再加2~5m水柱的富裕壓頭確定;4循環水泵不宜少于兩臺,當其中任何一臺停止時,其余3.7.7兼作蓄熱水泵和高溫水(一次熱水)側循環水泵使用時2循環水泵臺數:對常壓蓄熱的鍋爐房,不宜少于2臺,對高溫蓄熱的鍋爐房不宜少于3臺;當其中任何一臺停止時,其3循環水泵并聯運行的總流量按下列兩種計算值較大值的1.1倍考慮:1)電熱鍋爐額定出力、進出水溫差條件下的計算流量;2)按換熱系統所有換熱器在額定出力條件下,換熱器高溫水(即蓄熱水)的進出口溫差為15℃,且高溫水的出口溫度比二次供熱水回水溫度高5~10℃時的高溫水計算流4循環水泵的揚程,按該循環水系統中最大流量時電鍋爐、換熱器、蓄熱水箱等項的內部水流阻力和管道系統的阻力之和,再加2~5m水柱的富裕壓頭確定;3.7.8電鍋爐房不宜貼鄰住宅設置。當受條件限制,電鍋爐房1全負荷蓄熱適合于全天熱負荷較小的建筑和峰谷電價差2部分負荷蓄熱是利用低谷電進行蓄熱,峰電和平電時段3.8.2常壓水蓄熱系統蓄熱溫度宜為85~90℃,高溫水蓄熱系統蓄熱溫度宜為120~140℃。式中N——電鍋爐總功率(kW);Q?——峰電和平電時段的總熱負荷,即熱負荷乘以供熱時Q?——谷電時段的總熱負荷,即熱負荷乘以供熱時間k——熱損失附加率,一般取1.05~1.10;△T——蓄熱溫差(℃);可按照表3.8.4取值;p——水的密度,1000(kg/m3)。式中φ——有效容積的放大系數,1.05~1.10。蓄熱溫度溫度(℃)溫度(℃)蓄熱溫差3.8.5·蓄熱裝置的設計應考慮熱溫水混合、死水空間和儲存效率等問題,蓄熱裝置的熱量利用率不宜低于90%。3.8.6蓄熱系統與用熱系統宜通過換熱器進行隔離,換熱器宜采用板式。板式換熱器的換熱量,宜取供暖尖峰熱負荷,熱水二次側(末端側)供回水溫度根據系統需求選取,熱水一次側(蓄熱側)供回水溫度選取見表3.8.4。3.8.7蓄熱循環水泵的選擇,應符合下列要求:1蓄熱循環水泵選用時應特別注意水泵的工作溫度,采用專用熱水泵;2在滿足加熱需求的前提下,宜降低系統的內循環量,可將水一次加熱到設計溫度,以減少水泵能耗;3在高溫蓄熱系統中,應采取防止水泵吸入口溫度過高而產生汽化的技術措施;4電蓄熱系統循環水泵應采用變頻控制技術。(圖3.8.8)。3.8.9為保證電蓄熱系統系統安全、可靠、高效運行,自1電鍋爐應設置超溫、超壓、缺水、過流、短路、漏電、2電鍋爐應設置負荷自動調節裝置,根據負荷變化自動減3電蓄熱系統應具備調節供水溫度和蓄熱溫度的功能。3.8.10蓄熱式電供暖的蓄熱水溫度,在運行中會不斷降低,為1對于蓄熱水直供的供熱系統,可調節循環水泵進水側回水量和蓄熱水量的比例達到供水溫度要求;對于電鍋爐直供的供2對于蓄熱水(含邊蓄邊供)和供熱水各自分開的鍋爐房熱力系統,可調節通過換熱器的一次水流量,控制一、二次水之間的換熱量,達到二次水的供水溫度要求。對一次水的流量調節1)一次水循環水泵選用變頻調節水泵,根據二次水供水管上溫度傳感器的輸出信號進行調頻,使水泵在換熱要求的流量工2)在一次水循環水泵的進水側管道上設置電動調節閥或自1蓄熱溫度高于沸點溫度的高溫蓄熱裝置應符合《固定式2蓄熱裝置形式可以因地制宜采用矩形或圓形,有臥式或3電蓄熱系統中的設備及管道保溫應確保完好、嚴密,以3.8.12蓄熱水箱(罐)的設計應符合下列要求:2蓄熱水箱(罐)應有足夠的強度和剛度,常壓水箱(罐)的設計制造應符合現行國家標準《鋼制焊接常壓容器》NB/T47003.1的規定;承壓蓄熱水箱(罐)的設計制造應符合現行國家標準《鋼制壓力容器》GB/T150的規定;3蓄熱水箱(罐)應配置進出水管、排污管、水位計、溫度計等,常壓水箱(罐)還應設置溢流管、通向室外安全地區的透汽管,承壓水箱(罐)還應配置壓力表、安全閥及相關的溫度、壓力傳感器;各種管接頭和測試點的位置應合理布置,保4蓄熱水箱應配置檢修人孔,必要時還應配置內外爬梯,水箱內部應考慮設置在蓄熱時防止進出水流短路、運行時防止箱內溫度場不合理的措施(布水器);5蓄熱水箱(罐)內外表面應刷防銹油漆,外表面應保溫,其保溫外殼表面溫度宜控制在20~25℃左右,室外設置的蓄熱水箱(罐)還應有可靠的防雨防凍措施;6大型方形水箱宜設計成隔板水箱,以便于水流加溫和分7蓄熱水箱(罐)保溫做法可參照新12N3標準設計圖集選用。3.9.1采用固體蓄熱磚的制熱蓄熱一體化電供熱設備,應配套3.9.2固體蓄熱一體化電供熱設備以空氣作為熱交換介質時,蓄熱溫度不宜超過500℃;蓄熱溫度高于500℃時,設備用房應獨立設置,并設置火災探測器和自動報警裝置。火災探測器的選擇、設置部位等應符合現行國家標準《火災自動報警系統設計規范》GB50116的相關規定。3.9.3采用相變材料蓄熱系統時,相變介質應具有穩定的物理、化學性能,并且無公害、無強烈腐蝕性、使用安全可靠。介質相變時不應發生明顯過冷現象,且反復相變循環后不發生相分離現象。4.1.2電供暖設備應保證性能可靠,對使用者及周圍環境不構4.1.3電供暖設備所有零部件和材料均應符合國家相關標準的(熱泵)機組第1部分:工業或商業用及類似用途的冷水(熱泵)機組》(GB/T18430.1)、《蒸氣壓縮循環冷水(熱泵)機組第2部分:戶用及類似用途的熱泵(冷水)機組》(GB/T18430.2)、《低環境溫度空氣源熱泵(冷水)機組第2部分:戶用及類似用途的熱泵(冷水)機組》(GB/T25127.2)、《低環境溫度空氣源多聯式熱泵(空調)機組》GB/T25857的規定。4.2.2地下水、地埋管地源熱泵、污水源熱泵機組應符合現行4.2.3電驅動熱泵機組安全性應符合現行國家標準《蒸汽壓縮循環冷水(熱泵)機組安全要求》GB/T25131的規定。4.2.4電鍋爐應符合現行國家標準《電加熱鍋爐技術條件》4.2.5水蓄熱裝置、一體化蓄熱設備應符合現行國家標準《供2額定電壓宜為220V/50Hz;5產品質量保證應具有CCC證書或其他質1應符合現行國家標準《家用和類似用途電器的安全第1部分:通用要求》(GB4706.1)、《家用和類似用途電器的安2蓄熱體采用固體蓄熱材料,應保證居民使用安全;設備表面溫度不高于70℃;3應具有對蓄熱和放熱過程的控制功能,能夠按時段設定4產品需提供國家認定的相應質量監督檢驗機構出具的第三方檢驗合格報告,檢驗報告涵蓋《電采暖散熱器》JG/T2365蓄熱式電供暖散熱器組成材料不得有害健康,正常工作時不得產生有害氣體和產生有害健康的電磁波、電輻射等。應具有CMA標志的電磁強度檢測報告及室內環境質量檢測報告。4.2.8·碳晶電熱板應符合國家現行標準《非金屬基體紅外輻射加熱器通用技術條件》GB/T4654的規定。4.3.1發熱電纜地面輻射供暖系統所用材料應符合現行國家和地方標準《額定電壓300/500V生活設施加熱和防結冰用加熱電纜》GB/T20841、《發熱電纜地面輻射供暖技術規程》XJJ053的相關規定。4.3.2發熱電纜的電氣和機械性能應滿足現行地方標準《發熱電纜地面輻射供暖技術規程》XJJ053中附錄A的規定。4.3.3電熱膜輻射供暖系統所用材料應符合地方現行標準《電熱膜供暖技術規程》XJJ066的相關規定。4.3.5電熱膜在正常工作條件下工作直至建立穩定工作狀態時,其表面的溫度不應超過60℃;電熱膜以1.24倍的額定輸入功率工作直至建立穩定工作狀態,持續8h,工作期間最高溫度不應超過70℃,并不應出現破裂、變形、分層等現象。4.3.6電熱膜應具有可靠的安全接地結構和泄漏電流吸收層、PVC絕緣層。5.1一般規定5.1.1電供暖系統的供電負荷級別和供電方式,應根據工藝要求、鍋爐容量、熱負荷的重要性和環境特征等因素,應符合現行國家標準《供配電系統設計規范》GB50052的規定。5.1.2電供暖供配電系統的設計應按負荷性質、用電容量、工程特點、系統規模和發展規劃以及當地供電條件,統籌兼顧,合理確定。5.1.3電供暖供配電系統應自成獨立系統,與建筑物一般用電負荷的供配電系統分別設置,單獨計量。5.1.4電氣系統宜選用技術先進、成熟、可靠、損耗低、諧波發射量少、能效高、經濟合理的節能產品。5.1.5電供暖供配電系統的設計除應符合本規程外,尚應符合國家現行有關標準的規定。5.2供配電系統5.2.1負荷等級應符合下列要求:1住宅建筑采用集中供熱的電供暖供配電系統負荷等級不應低于二級;2住宅小區內住宅建筑面積大于10000m2或當一般負荷供電等級不低于二級時,采用分散式電供暖配電系統負荷等級不應低于二級;3當老人照料設施、幼兒園、醫療建筑、教育建筑采用電1根據電供暖的用電負荷容量和分布,配變電室宜靠近建2當電供暖安裝設備總容量在250kW及以上時,宜采用共用,變壓器的負載率不宜大于80%;當電供暖設備用電總容量在250kW以下時可采用0.4kV供電;3同一臺供暖設備不應由多臺變壓器供電,多臺小容量電4電供暖系統配電間宜靠近電供暖設備布置,并應方便對6宜采取抑制措施,將用電單位供配電系統的諧波限制在7負荷計算時,方案設計階段可采用單位指標法;初步設5.3.1電供暖低壓配電系統的設計應根據工程的種類、規模、5.3.2當建筑物或居住小區設置火災自動報警系統或設置集中5.3.3當采用分散式電供暖系統時,配電干線宜采用三相配電5.3.4電供暖建筑配電系統應選用銅芯電纜或電線,室內敷設電線電壓等級不應低于0.45/0.75kV,電力電纜電壓等級不應低于0.6/1.0kV。5.3.5集中式電采暖低壓配電系統設計應符合現行行業和國家5.3.6電供暖專用配電柜(箱)應設置總進線斷路器,并應具備短路保護和過負荷保護;每個電供暖分支配電回路應單獨設5.3.7電供暖供電回路必須配置剩余電流保護,剩余動作電流值不應超過30mA,動作時間不大于0.1s。5.3.8分散式電供暖設備應根據設備接線要求,采用專用電源不小于20A。5.3.9分散式電供暖設備額定功率小于3.0kW且電供暖裝置自1當戶內電供暖用電計算負荷不大于12kW或計算電流不于12kW或計算電流大于60A時,采用AC220/380V三相四線供電,并使三相系統中各單相負荷平衡;2采用分散式電供暖的住宅當采用AC220V供電時,住戶AC220/380V供電時,住戶內電供暖配電箱接戶線(進戶線)不小于10mm2。5.3.11電供暖系統供電電壓偏差的限值應符合現行國家標準《電能質量供電電壓偏差》GB/T12325的規定。5.4配電線路布線系統5.4.1布線系統的敷設方法應根據建筑物構造、環境特征、使用要求、用電設備分散等條件及所選用導體的類型等因素綜合確定。5.4.2電供暖系統配電線路、控制線路及傳感器線路分別穿保護管敷設,并應符合相關現行國家標準。5.4.3電供暖系統配電線路不應采用直敷布線方式。5.4.4電供暖配電系統干線宜采用低壓封閉式母線和低壓電纜布線。5.4.6電供暖系統中室溫或地溫傳感器線路穿管應選擇硬質材料套管,暗敷于墻體內或混凝土內的剛性塑料導管,應選用中型及以上管材。5.5.1電供暖系統的動力配電柜和控制柜應符合現行國家標準《低壓開關設備和控制設備第一部分:總則》GB14048.1、《機械電氣安全》GB5226、《低壓成套開關設備和控制設備》5.5.2電加熱鍋爐應有可靠的電氣絕緣性能,設備中帶電回路之間以及帶電回路與地之間(導體與柜體之間及電熱元件與殼體之間)的絕緣電阻應小于1MΩ;電供暖設備及其動力柜、控制5.5.3電加熱鍋應有足夠的電氣耐壓強度,應能承受冷態電壓2000V和熱態電壓1000V、50Hz的1min耐壓試驗,無擊穿或閃5.5.4電供暖系統的電磁輻射限值應符合現行國家標準《電磁5.5.5電供暖系統的電磁兼容要求應符合現行國家標準《家用電器、電動工具和類似器具的電磁兼容要求第1部分:發射》GB4343.1的規定。5.5.6電供暖設備在正常工作條件下的泄漏電流和電氣強度應5.5.7電供暖系統中設備的發熱元件和內部布線的絕緣的耐非5.6.1電供暖配電系統防雷接地系統設計應符合現行國家標準5.6.3電供暖設備機房內電供暖系統控制柜、水泵控制5.6.4當電供暖設備為地面暗裝且不具備等電位保護措施時,5.7.2電供暖監測與控制系統對電供暖系統內設備進行監視控自檢、人機交互、畫面顯示、報表功能、通信接口、擴展功能5.7.4電鍋爐應配置超溫、超壓、缺水、低水位等自動保護功配電系統應具有過流、短路、過電壓、缺相、剩余電流保護等報警信號顯示功能。1溫度自動控制:通過設置室內溫度、水溫或地表面溫度等形式進行室內溫度控制;2供熱量自動控制:采用變頻、變容、分組運行或多機組切換等形式進行變負荷時的供熱量控制;3自動保護:根據壓力、溫度等系統參數對電供暖系統進行自動保護控制;4故障報警:電供暖系統應根據系統出現的故障及時發出報警信息;5.7.6采用分散式電供暖的公共建筑宜設置具有集中控制功能的監控系統;采用分散式電供暖的居住建筑中,電供暖設備應自帶溫度控制器或設置獨立溫度控制器,并宜預留數據傳輸和受控信號的網絡接口。5.7.7每個獨立采暖區域應設溫度控制器,應設置在能反應室內溫度的位置,周圍應無散熱體或遮擋物且操作方便,并不受陽光直接照射。溫度控制器安裝高度宜與照明控制開關相同,間隔200mm。5.7.8電供暖監測與控制系統監測的范圍和內容宜包括:1電氣參數:電流、電壓、電量等;2熱工參數:室外溫度、室內溫度、水溫、風溫、流量、熱量、液位、水壓、風壓、儲熱量、儲熱溫度等;3設備狀態參數:設備的開關狀態、工作狀態、故障狀態等。2應確定施工組織設計或施工方案,并應進行技術交底。4各種安裝設備、材料已經檢驗合格,所附帶的說明書和5各種安裝設備、材料外觀檢查應合格,并應按有關要求6.1.2電供暖系統施工與驗收應嚴格執行相關專業的施工技術6.1.3電供熱設備在運輸、裝卸和搬運時,應小心輕放,不得拋、摔、滾、拖。避免爆曬雨淋,宜儲存在溫度不超過40℃,6.1.4重大設備運輸及吊裝時,應制定安裝方案并采取防護措6.1.5施工過程中,應防止油漆、瀝青或其他化學溶劑接觸污6.1.6電供暖系統施工必須嚴格按照施工圖進行并留有過程施6.2.1熱泵供暖系統的安裝應符合現行國家標準《制冷設備、排水及采暖工程施工質量驗收規范》GB50242及《通風與空調6.2.2地源熱泵系統施工與驗收尚應符合現行國家和地方標準《地源熱泵系統工程技術規范》GB50366、《地下水水源熱泵工6.3.1發熱電纜地面輻射供暖系統的施工與驗收應符合現行地6.3.2電熱膜供暖系統的施工與驗收應符合現行地方標準《電由建設監理單位提出書面報告,建設單位組織各相關方進行檢2電供暖散熱器安裝功率、絕緣電阻的檢測;3溫控器的安裝質量;4安全防護符合設計要求;5系統試運行調試。6.4.1電鍋爐及蓄熱裝置的安裝應符合下列要求:1電鍋爐及蓄熱裝置安裝前,基底、基礎施工應驗收合格,基礎表面應清理干凈;2電鍋爐安裝基礎上的絕緣構件應按設計圖紙要求安裝;3蓄熱模塊、電熱元件的安裝應整齊、牢固;4蓄熱裝置保溫層達到設計要求驗收合格后,方可進入下5電氣設備外露可導電部分及金屬外殼,必須與接地裝置有可靠的電氣聯結;6蓄熱式電鍋爐爐體應做好排潮處理;7安裝完成后的技術文件和施工質量證明資料,在安裝驗收合格后,除按《建設工程文件歸檔技術規程》XJJ071歸檔外,還應提交一份由使用單位存入鍋爐技術檔案,待運行維護時6.4.2電鍋爐供暖系統的施工與驗收應符合現行國家標準《建筑給水排水及采暖工程施工質量驗收規范》GB50242的規定。6.5.1電氣設備、照明、接地施工安裝及驗收應符合現行國家標準《電氣裝置安裝工程電纜線路施工及驗收規范》GB50168、《建筑電氣工程施工質量驗收規范》GB50303、《建筑電氣照明裝置施工與驗收規范》GB50617和《電氣裝置安裝工程接地裝置施工及驗收規范》GB50169的有關規定。6.5.2電供暖項目集中控制通信電纜的敷設要求應符合現行國家標準《綜合布線系統工程驗收規范》GB/T50312。6.5.3地面砂漿施工質量驗收應符合《建筑地面工程施工質量驗收規范》GB50209的規定。本規程用詞說明1為便于在執行本標準條文時區別對待,對于要求嚴格程度不同的用詞說明如下:1)表示很嚴格,非這樣做不可的:正面詞采用“必須”,反面詞采用“嚴禁”;2)表示嚴格,在正常情況下均應這樣做的:正面詞采用“應”,反面詞采用“不應”或“不得”;3)表示允許稍有選擇,在條件許可時首先應這樣做的:正面詞采用“宜”,反面詞采用“不宜”;4)表示有選擇,在一定條件下可以這樣做的,采用“可”。2條文中指明應按其他標準執行的寫法為“應符合……的引用標準名錄4《低環境溫度空氣源熱泵(冷水)機組第1部分:工業或5《低環境溫度空氣源熱泵(冷水)機組第2部分:戶用及類似用途的熱泵(冷水)機組》(GB/T25127.2)新疆維吾爾自治區工程建設標準條文說明3電供暖系統設計 3.1一般規定 433.2熱負荷 3.3空氣源熱泵系統 463.4地源熱泵系統 3.5污水源熱泵系統 3.7電鍋爐系統 3.8水蓄熱系統 3.9固體與相變材料蓄熱系統 4電供暖設備與材料 4.1一般規定 555配電系統 5.2供配電系統 5.3低壓配電 5.4配電線路布線系統 58 585.6防雷、接地與安全 58 593.1.1為保證電供暖可持續發展應用,并減少一次能源消耗,3.1.2電供暖系統形式的選擇應遵循可持續發展的原則,即堅1電驅動熱泵供熱的一次能源利用率高于電能直接轉換為2當地谷電豐富,且谷電電價合理時,采用蓄熱式電供暖分散式電供暖系統時,為充分利用低谷時段電力,不用或少用3可再生能源供暖系統設置電輔助熱源時,充分利用低谷4集中式電供暖系統包括電驅動熱泵和電鍋爐供暖系統,3.1.3區域集中式電供暖系統承擔的供暖建筑是多樣性的,有據能耗分析結果,可以對較高能耗建筑采取相應的節能改造措3.1.4采用區域集中式電供暖系統時,輸配管網應采取全面保失差額不大于15%的規定要求。對于利用既有輸配管網進行電3.1.5對設置獨立熱源的既有建筑進行電供暖改造,且仍利用置等,與3.1.4條相同。與既有區域集中供暖的容量進行核算,以滿足本規程3.2.3條熱負荷間歇附加的3.1.6嚴寒和寒冷地區新風耗熱量大,電加熱系統若承擔全部很大。新風機組設空氣一空氣能量回收裝置,對排風進行熱回3.2.3分散式電供暖系統盡可能在低谷電時段啟動,峰、平電3.2.4分別計算用電高峰和平段時的總熱負荷及谷時的總熱負3.3.1新疆各地氣候分屬嚴寒地區或寒冷地區,冬季供暖室外計算溫度均在-10℃以下。低環境溫度空氣源熱泵機組在室外氣溫達到-15℃時仍具有較高的制熱性能系數,室外氣溫為-25℃甚至-35℃時仍能正常制熱,因此要求采用低環境溫度空氣源熱泵機組。對于性能上較有優勢的空氣源熱泵冷熱水機組的COP限定為2.0;對于規格較小、直接膨脹的單元式空調機組限定為1.8。當地極端最低氣溫(見GB50736附錄A)高于空氣源熱泵機組正常工作極限氣溫(-25℃或-35℃)時,空氣源熱泵系統原則上可不設輔助熱源。但室外氣溫-20℃左右時,空氣源熱荷性能系數低,經濟性較差。設置輔助熱源可以提高系統經濟1空氣源熱泵機組制造采用《蒸汽壓縮循環冷水(熱泵)機組第1部分:工業或商業用及類似用途的冷水(熱泵)機組》(GB/T18430.1)、《蒸汽壓縮循環冷水(熱泵)機組第2部分:戶源熱泵機組性能參數采用《低環境溫度空氣源熱泵(冷水)機組第1部分:工業或商業用及類似用途的熱泵(冷水)機組》(GB/T25127.1)、《低環境溫度空氣源熱泵(冷水)機組第2部分:戶用2空氣源熱泵機組制熱量隨室外氣溫升高而升高,隨室外要求。機組多臺設置,根據部分負荷大小,投入相應的運行臺3空氣源熱泵機組采用先進科學的融霜技術是冬季運行的空氣源熱泵系統設置輔助熱源主要是為了提高系統的經濟熱源容量為建筑計算熱負荷(供暖室外計算溫度下的熱負荷)平衡點溫度簡化計算的步驟如下:(1)預設定一個平衡點溫度,該溫度比當地供暖室外計算溫度高8~10℃左右;(2)按助熱源容量及耗功量;(3)根據當地供暖期逐時室外氣溫分布頻數計算出供暖期系統總供熱量及總輸入能量;(4)計算空氣輸人能量的比值;(5)計算所得HSPF≥2.0時,可將預設定平計算依據。計算所得HSPF<2.0時,則需要調整預設定平衡點溫度,按以上計算步驟重新計算HSPF值,直至HSPF≥2.0為止。3.3.4空氣源熱泵系統以電鍋爐為輔助熱源時,全部采用低谷總供熱量70%以上時,宜設置蓄熱裝置承擔峰、平電時段輔助供熱。當峰、平電時段室外氣溫低于當地平衡點溫度的頻數較少,輔助熱源累計供熱量占供暖期輔助熱源總供熱量30%以下時,可不設置蓄熱裝置,峰、平電時段輔助供熱直接由電鍋爐承擔。3.3.5空氣源熱泵系統冬季用于供暖,夏季可能閑置,過渡季溫度不應低于50℃,是為了避免軍團菌的繁殖。熱泵機組通過60℃,是考慮換熱后生活熱水溫度仍能不低于50℃。3.3.7空氣源熱泵機組冬季制熱運行過程中,蒸塔”,對機組正常運行構成威脅。因此要求熱泵機組的蒸發器底3.3.8空氣源熱泵系統機組臺數有時多達30余臺,連接機組的3.4.2對于別墅等小型低密度建筑(單棟建筑占地面積較大,但建筑冷、熱負荷較小),地埋管間距調整余地較大,換熱系統有條件達到冬、夏熱平衡,因此可不考慮設置輔助熱(冷)源。對于中、大型建筑,冷、熱負荷較大,地埋管間距受場地限制,設置輔助熱(冷)源。由于地埋管換熱系統施工難度大、投資大,因此,需要設置輔助熱(冷)源時,地埋管熱泵系統僅承3.4.3當地電網峰、谷差較大,谷電電價較低廉,電輔助熱源3.5.2污水包括城市污水處理廠的二級污水、中水與原生污水。擬采用污水源熱泵系統時,應按本條規定對工程所在地城市污水可利用條件進行評估,確保污水流量、溫度、水質等條件滿足可靠、高效、經濟供熱的要求。3.5.3污水源熱泵系統的設計原則。1進行全年動態冷、熱負荷計算,分析冷、熱負荷隨時間的分布規律,是為了準確確定污水源熱泵系統規模,合理選擇系統形式;亦是技術經濟分析決定是否設置冷、熱源調峰的重要2根據污水處理廠統計資料選取污水計算溫度,是確保熱源安全、可靠的重要保證,同時確保熱泵機組選型經濟合理;亦是決定換熱介質是否添加防凍劑的依據;3本款要求是保證熱泵機組具有較高的制熱性能系數;6換熱器材質的抗腐蝕性能應優于不銹鋼S316,建議采用00Gr20Ni18Mo6CuN。3.7.2電鍋爐充分利用低谷電供暖一方面可以對電網起到“削峰填谷”的作用,另一方面可以降低供暖運行費用,因此應根據當地供電時段劃分、谷電電價等情況,盡量采用全谷電運行方式。要實現電鍋爐全谷電運行,一般有兩種方式:一是設置蓄熱裝置,電鍋爐在谷電時段邊供暖、邊蓄熱,峰電、平電時段由蓄熱裝置供暖;二是不設蓄熱裝置,采用燃氣鍋爐與電鍋爐聯合供熱,電鍋爐全谷電時段運行,燃氣鍋爐在峰電和平電時段運行。兩種方式可根據當地電價、氣價、設備投資等情況經技術經濟分析確定。3.8.1水蓄熱系統的設計,應符合下列規定。1峰谷電價差較大的地區全部利用低谷電供暖可降低運行費用;建筑熱負荷較小時,蓄熱系統容量也較小,初投資較低。因此適合采用全負荷蓄熱方式;2僅峰電和平電時段有供暖需求的建筑,供暖時間較短,面可減少蓄熱系統投資,另一方面供暖運行費用不會增加太多,供暖系統整體經濟性較好。因此適合采用部分負荷蓄熱方式。3.8.5蓄熱裝置的形式有:迷宮式、隔膜式、多槽式和溫度分層式等,其中溫度分層式是最常用的方式,熱量利用率可達90%以上。溫度分層式蓄熱裝置是根據水在不同溫度下具有不同密度、會產生不同浮力的原理,使冷熱水自行分離的系統。它主要有三種形式:無隔板式溫度分層、水平分隔板式溫度分層和管道垂直分隔槽式。3.8.8并聯的電鍋爐水蓄熱系統,因投資較高、控制較復雜、熱效率低,而較少采用;電鍋爐在下游的串聯電鍋爐水蓄熱系統(圖3.8.8)因蓄熱裝置的斜溫層區域的溫水能由電鍋爐的再加熱而獲得較高的熱效率;并可采用大溫差蓄熱、供熱,減少水泵及配件投資,降低了運行費用。電鍋爐在下游的串聯電水蓄熱系1電鍋爐單獨供暖運行:電鍋爐1、循環泵2及控制閥4、5、6開啟,控制閥7、8關閉;2系統蓄熱運行:電鍋爐1、循環泵2及控制閥5、7開啟,控制閥4、6、8關閉;3蓄熱裝置單獨供暖運行:循環泵2及控制閥4、6、8開啟,電鍋爐1及控制閥5、7關閉;4蓄熱裝置與電鍋爐同時運行:電鍋爐1、循環泵2及控制閥4、6、8開啟,控制閥5、7關閉。3.9.1制熱蓄熱一體化電供熱設備采用的蓄熱磚屬于高溫固體蓄熱材料,蓄熱體溫度可達700~800℃,如此高溫不能直接用于供暖負荷側,需要通過熱交換介質和裝置換熱后間接向負荷側供熱。蓄熱體側熱交換介質多為空氣,負荷側熱交換介質為水,熱水供水溫度一般為60~85℃。一體化電供熱設備配套自動控制系統,是為了有效控制蓄熱體溫度及蓄熱和放熱過程的轉換。在低谷電時段開始至結束,用戶亦可按自身需求調整控制程序。高溫固體蓄熱裝置在出廠時將蓄熱溫度設定在750~800℃,在通電加熱蓄熱時,無論低谷電時段是否結束,只要蓄熱體溫度達到設定值,設備都會自動斷電。如果用戶需要一邊通電加熱蓄熱,一邊向負荷側供熱,那么只要蓄熱體溫度降低50℃,且仍在低谷電時段內,設備會自動通電加熱蓄熱至設定溫度或低谷電時段結束。3.9.2此條是出于安全考慮。3.9.3民用建筑供

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