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公共建筑节能设计标准(GB 50189 – 2005);室内环境节能设计计算参数(当前存在的若干反常现象);室 内 设 计 温 度 改 变 的 节 能 效 果 〔kW/(m2.a)〕 ;室内设计温度与能耗的关系;确定合理的室内设计温度;新风量的确定(ASHRAE);公建节能标准中给出的新风量;国 际 趋 势;房间新风量的确定方法;5.2 采 暖;5.2.7 强调水力平衡的重要性与装置平衡阀的必要性;2)手动平衡阀的典型设计排布;3)自动平衡阀的典型设计排布原则 ;4)自力式压差控制器;自力式压差控制器的排布;a. 稳定立管间的压差;b. 稳定支路间的压差;c. 稳定控制阀上的压差;三 种 应 用 方 式 的 比 较;5)电动平衡二通阀;电动平衡二通阀的外形;电动平衡二通阀的排布;6)动态平衡电动调节阀;动态平衡电动调节阀的调节特性;动态平衡电动平衡调节阀排布 ;5.2.8 耗电输热比 HER(以后要求在施工图中标注出HER值);5.3.2 对全空气系统和FCU系统的应用作了原则性界定;5.3.4、5.3.5 VAV空凋系统的设计; 随着风量的改变,风机的输送能耗相应变化。
2)设计状态的节能:CAV系统的总风量LCAV,是取各房间所需最大送风量之和;VAV系统由于具有自动输送到需要的区域的特点,其总风量LVAV是取各房间逐时风量之和的最大时刻值。由于LVAV<LCAV,所以在设计状态下VAV系统AHU的风机轴功率就小于CAV系统, NVAV < NCAV,当然也就节能。
;5.3.6 为全空气系统的节能运行提出了要求;实施全新风运行的主要模式;功能同1),只是手段不同。特点是排风机不放在AHU内,所以更加灵活。
3)双风机空调系统:
“定风量送风机 + 定风量排风机”
系统形式与 2)类同,但功能不完全相同,差异
在于冬季过渡季,由于排风量不能连续调节,因
此当采用最小新风比导致室温过高时,不得不采
用全新风方式,但这时有可能导致室温过低而需
要用热水加热全部新风;不能象1)、2)那样可
通过调节新风比来满足要求(某些时段可不加
热)。;5.3.7 空调系统新风量的确定;Vot-修正后的总新风量,m3/h;
Vst-总送风量,m3/h;
Von-系统中所有房间的新风量之和,
m3/h;
Voc-需求最大的??间的新风量,m3/h;
Vsc-需求最大的房间的送风量,m3/h。;5.3.10 本条文对体量较大的公共建筑提出了划分内区、外区的要求; qc = Qc-Qh /A;则外区面积为:
Ae = Qh / qc
据此可确定内、外区的分界线。
2)结合室内建筑分隔进行分区:
对于大型办公类建筑,房间进深不象
商场那么大,因此,根据室内建筑的分隔
进行分区是比较恰当的。
分隔墙距离外墙通常为3~5m。;内、外区宜分别配置空调系统;内、外区空调系统的合理配置问题;5.3.11 水环热泵空调系统的应用 ; 3)要做技术经济比较。
水环热泵在夏季运行时,COP较低,与水冷螺杆、离心机组无法相比,相形之下是不节能的;所以,要作全年的技术经济分析与比较。
最近,有报导(广州大学):认为水环热泵在夏热冬暖地区应用,也能取得一定的综合效益。;5.3.12 新风应直接送入各空调区,不宜经过FCU再送出;5.3.14 建筑排风热回收;▲ 能量是资源,不是“取之不尽,用之不
竭” ,最终将枯竭。
▲ 排风热回收,既能取得节能效益和环境
效益,也能取得经济效益。
▲ 设计时应结合具体情况进行技术经济分
析,特别是全年应用的热回收设备,必
须关注过渡季的使用效果。
▲ 新风量与排风量不宜相差太悬殊,否则
投资增大,回收能量减少。; ▲当采用转轮换热器回收热能时,新风机
宜位于转轮之前;排风机宜位于转轮之
后。
▲热回收装置的新风管和排风管,均应设
旁通阀,以便在过渡季不进行热回收时
, 新风和排风可不经过热回收器,减
少风机的能耗。
▲ 空气进入热回收器之前,必须进行过
滤处理。;5.3.17 不应采用土建风道;5.3.18 本条文对空调冷、热水系统的设计提出了8条基本要求;一次泵定流量水系统;一次泵定流量系统的特点 ; 一 次 泵 系 统 的 配 置 和 设 计 和 要 求 ; 一 次 泵 系 统 的 配 置 和 设
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