采暖设计节能技术和供热系统的控制与热计量技术

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热计量规程介绍

热计量规程介绍

热计量、热改主要技术
3 热源改造 3.1 根据系统运行情况,对原循环水泵进行校核计算,确定是否 需要更换,以满足建筑物热力入口资用压头和系统调节特性的要求。 3.2 增设或完善必要的调节手段,所采用的调节手段应与改造后 的室内供暖系统形式相适应。
3.3 热力站和锅炉房直供系统应安装气候补偿装置,使供热量根 据热负荷的变化自动调节匹配。
热计量、热改主要技术
4 外网改造 室外供热管网改造前,检查管道及其保温质量, 应更换达不到节能标准要求的保温材料 更换损坏的管道阀门、部件,
室外架空管道应尽量考虑改为直埋敷设。
对外网系统水力工况的校核和措施 热力入口应安装静态水力平衡阀,并应对系统进行水力平衡调试。 当室内供暖系统为变流量系统时,不应设自力式流量控制阀,是 否设置自力式压差控制阀应通过计算热力入口的压差变化幅度确定。 静态水力平衡阀或自力式控制阀的规格应按热媒设计流量、工作 压力及阀门允许压降等参数经计算确定;
热计量、热改主要技术
三 楼栋热计量 1 热量结算点设定(3.0.1、3.0.2) 居住建筑(新建):以楼栋为结算点 (既有):以楼栋或同性质的楼群 公共建筑:热力入口 2 热量表设置的空间要求(表计小室): 操作面、照明设施,供电电源接口 是热计量的设备用房,关系到热计量的正常运行、维 护,是公正计量、收费的基础条件,应予重视,要求建筑 专业配合。 3 对结算热量表的要求:选型、电源、存储、通信远传
结论:对热计量、热计量改造的认识
主要内容与规程目录
主要内容 热计量 供热采暖系统设计 热计量工程的施工、验收 规程(DB 13(J)128—2011)目录 1 总则 2 术语 3 基本规定 4 热计量 4.1 热计量装置 4.2 热源和热力站计量 4.3 楼栋热计量 4.4 分户热计量 5 供热采暖系统设计与调节控制 6 供热计量系统施工与验收

住宅采暖设计规范及说明《住宅设计规范 GB50096-2011》

住宅采暖设计规范及说明《住宅设计规范 GB50096-2011》

《住宅设计规范GB50096-2011》住宅采暖设计规范及说明8.3.1 严寒和寒冷地区的住宅宜设集中采暖系统。

夏热冬冷地区住宅采暖方式应根据当地能源情况,经技术经济分析,并根据用户对设备运行费用的承担能力等因素确定。

8.3.2 除电力充足和供电政策支持,或建筑所在地无法利用其他形式的能源外,严寒和寒冷地区、夏热冬冷地区的住宅不应设计直接电热作为室内采暖主体热源。

8.3.3 住宅采暖系统应采用不高于95℃的热水作为热媒,并应有可靠的水质保证措施。

热水温度和系统压力应根据管材、室内散热设备等因素确定。

8.3.4 住宅集中采暖的设计,应进行每一个房间的热负荷计算。

8.3.5 住宅集中采暖的设计应进行室内采暖系统的水力平衡计算,并应通过调整环路布置和管径,使并联管路(不包括共同段)的阻力相对差额不大于15%;当不满足要求时,应采取水力平衡措施。

8. 3. 6 设置采暖系统的普通住宅的室内采暖计算温度,不应低于表8. 3. 6的规定。

表8.3.6 室内采暖计算温度8.3.7 设有洗浴器并有热水供应设施的卫生间宜按沐浴时室温为25℃设计。

8.3.8 套内采暖设施应配置室温自动调控装置。

8.3.9 室内采用散热器采暖时,室内采暖系统的制式宜采用双管式;如采用单管式,应在每组散热器的进出水支管之间设置跨越管。

8.3.10 设计地面辐射采暖系统时,宜按主要房间划分采暖环路。

8.3.11 应采用体型紧凑、便于清扫、使用寿命不低于钢管的散热器,并宜明装,散热器的外表面应刷非金属性涂料。

8.3.12 采用户式燃气采暖热水炉作为采暖热源时,其热效率应符合现行国家标准《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》GB 20665中能效等级3级的规定值。

【说明】8.3.1 “采暖设施”包括集中采暖系统和分户或分室设置的采暖系统或采暖设备。

“集中采暖”系指热源和散热设备分别设置,由集中热源通过管道向各个建筑物或各户供给热量的采暖方式。

关于供热系统的调节与控制

关于供热系统的调节与控制

为压 差 控 制 点 。 当 各个 用户 所 要 求 的 次 用 压 头 相 同 时 , 差 控 制 点 压 选在 最远用户 处: 当各个用户所 要求 的资用压头不 同时 , 差控制 压 1建 筑 物 内 系统 、 点选在要求资用压头最大 的用户 处, 其压差设定值为所要求的最大 建筑 物内供暖 系统为下分式双管 系统 , 系统 的不平衡率 K 资用压头。 在运行 中保证该用户的供回水压差不变。 比如说 , 由于热 ” 新双管 。 系统 中 ,由于 户内管道系统的阻力远 大于传统 中的仅 用户 的调 节导致流量减 少 , 压差控 制点 的压 差升高 , 降低循环 泵的 接一组散 热器 的阻力值。 转 速 , 复其 压 差 设 定 值 。 恢 此系统具 有良好 的稳 定性。在设计 中认真进行水 力计算 , 调整管 3 一 次 网 的调 节 、 径 克 服 重 力水 头 影 响 , 彻 底 解 决 水 力 失调 问题 。避 免 了传 统 双 管 。 可 由热源至 热力站的一级管网 , 宜采用分阶段改变流量的质调 节 上 热 下冷 ” 种 逐层 温 降 的不 均 匀 性 。 这 方式。 根据 采暖期室外温度的变化 , 可将采暖期分为不同阶段。 不 在 2 户 内 系统 、 同阶段调 整锅 炉运行台数和后来水泵运行 台数 , 分阶段改变一级管 户内供暖 系统宜采用双管系统。在双管系统 中, 热器 进出 口 散 网循 环流 量。 同时根据室外温度 的变化 , 改变热源的从 回水温度。 这 温差大 , 流量对 散热器的影响大 , 容易通过 温控 阀制散 热器 的散 热 样可保证热源 的安全运行 , 又达 到理 想的节能效果。 量, 便于调 节。而且 , 这种系统是个变流量系统 , 可以根据 热用户的 应该注葸 的是 ,我们希望 二次 网的供 水温度 只与室外温度 有 要求进行量调 节。 关 , 因一 些 用 户 的调 节 而 改 变 , 响 其他 用 户 。 这 样 , 力 站 内应 不 影 热 温控 阀除了调 节室温 , 定室温外 , 恒 还可 以通过改 变阀 门的流 充温度 自动调节装置。气温补偿 器给出随室外温度变化的水温调节 量大小平衡系统 , 解决水力失调 问题。在双管 系统 中选有高 阻值 的 曲线, 对应一个室外温度 , 有一个供 水温度 的给定 可预 调 节 自力 式温 控 阀 , 调 节 性 较 好 , 实 现 室 温 自动调 节。并 且 其 能 值。当室 内某些温控阀动作时, 二次网的供 水温度就会发生变化 , 气 系统正常运行 之前 , 可对温控阀进行预调 节 , 提高系统 稳定性。正是 温补偿器 就会通过信号 动作 , 节一次 网通过换 热器 流量 , 调 使二次 由于增加 了温控 阀 , 热能表等 高阻值设备 , 内系统 水平并 联的各 户 网供 水 温 度 保 持 在 设 定 的 运行 曲 线 上。 组 散 热器 才 能保 持 平 衡 , 双 管 系统 才 能更 好 运 行 。 新 集 中供热 分户计量作 为一种 新型的供热 模式有很好 的发展前 实施分户 热计量后 ,新双管 。 ‘ 供热系统 的调 节性能大大增强 , 景, 在节 能方面相 比传统的供热方式有明显的优势 。 本文所分析 的 。 用户根据 自己的需求调节温控阀 , 过改变散 热器 的流 量大小来调 通 新双管 。 热系统是 这种新型 的供热模式之一 , 实践中 , 供 在 应不断总 节从热量 , 而控制室 内温度。由于温控阀的主动调 节 , 从 使热网水力 结经验 , 改进完善。做为年轻的工程设计人 员, 希望能以此 向同行师 工况变化很大 , 室外供 热系统要 有完 善的调节控 制措旋和 高水平 的 长求教。 运行 管理 , 才能适应整个系统变流量运行的需要。

供热计量

供热计量

供热计量供热计量是以集中供热或区域供热为前提,以适应用户热舒适需求、增强用户节能意识、保障供热和用热双方利益为目的,通过一定的供热调控技术、计量手段和收费政策,实现按户计量和收费。

简单的说,供热计量就是按用热量的多少收取采暖费,就是用多少热、交多少费。

供热计量的好处随着人民生活水平的日益提高,用户对用热个性化和提高舒适性的要求越来越迫切。

在传统供热系统中,用户处于被动状态,室内温度由供热单位进行调节,这种单一调节不能满足用户的不同需要。

实施供热计量就可以满足用户根据自身要求,利用室内温度控制装置(如暖气温控阀)在一定温度范围内自主调节所需室温。

供热计量的方法目前国内供热计量主要有以下几种方式:热分配计法、户用热量表法、流量温度法、通断时间面积法和温度面积法等。

用户怎样降低热费支出?用户可通过调节暖气的温度控制阀(简称温控阀)对室内温度进行设定,达到降低耗热量的目的。

比如,热用户上班、外出时可将整个房屋的温度调低:睡觉时可将厅、厨、厕等场所的温度调低:通风换气时,关闭各暖气片上的温控阀。

通风完毕后关好门窗并重新设定温控阀的温度档等。

供热计量与按面积收费的区别?按面积收费的用户,不管用多少热都要交纳全额费用。

用户购买的是规定的室内温度,热了只能开窗户,这样既浪费能源,又不舒适。

供热计量改变了传统供热形式和理念,用户购买的是热量,可根据需求自行调节室内温度。

这样不仅可以提高舒适度,也可以少用热,节省热费。

中华人民共和国行业标准供热计量技术规程JCJ 173—2009条文说明目次1 总则2 术语3 基本规定4 热源和热力站热计量4.1 计量方法4.2 调节和控制5 楼栋热计量5.1 计量方法5.2 调节和控制6 分户热计量6.1 一般规定6.2 散热器热分配计法6.3 户用热量表法7 室内供暖系统7.1 系统配置7.2 系统调控1 总则1.0.1 供热计量的目的在于推进城镇供热体制改革,在保证供热质量、改革收费制度的同时,实现节能降耗。

供热计量技术方案

供热计量技术方案

供热计量技术方案(一)基本规定<1>集中供热的新建建筑和既有建筑的节能改造必须安装热量计量装置。

<2>集中供热系统的热量结算点必须安装热量表。

<3>设在热量结算点的热量表应按《中华人民共和国计算法》的规定检定。

<4>既有民用建筑供热系统的热计量及节能技术改造应保证室内热舒适要求。

<5>既有集中供热系统的节能改造应优先实行室外管网的水力平衡、热源的气候补偿和优化运行等系统节能技术,并通过热量表对节能改造效果加以考核和跟踪。

<6>热量表的设计、安装及调试应符合以下要求:<6.1>热量表应根据公称流量选型,并校核在设计流量下的压降。

公称流量可按照设计流量的80%确定。

<6.2>热量表的流量传感器的安装位置应符合仪表安装要求,且宜安装在回水管上。

<6.3>热量表安装位置应保证仪表正常工作要求,不应安装在有碍检修、易受机械损伤、有腐蚀和振动的位置。

仪表安装前应将管道内部清扫干净。

<6.4>热量表数据储存宜能够满足当地供暖季供暖天数的日常工作供热量的储存要求,且宜具备功能扩展的能力及数据远传功能。

<6.5>热量表调试时,应设置存储参数和周期,内部时钟应校准一致。

<7>散热器恒温控制阀、静态水力平衡阀、自力式流量控制阀、自力式压差控制阀和自力式温度调节阀等应具备产品合格证、使用说明书和技术监督部门出具的性能检测报告;其调节特性等指标应符合产品标准的要求。

<8>管网循环水应根据热量测量装置和散热器恒温控制阀的要求,采用相应的水处理方式,在非供暖期间,应对集中供热系统进行满水保养。

(二)热源和热力站热计量1、计量方法<1>热源和热力站的供热量应采用热量测量装置加以计量监测。

<2>水—水热力站的热量测量装置的流量传感器应安装在一次管网的回水管上。

四新技术是指什么

四新技术是指什么

四新技术是指什么
四新技术是指新技术、新⼯艺、新材料、新装备。

⽐如建筑智能化系统调试技术、空调系统节能技术、电缆安装成套技术、体育场圆弧管道连接技术、⼤型设备吊装技术、矩形风管⽆法兰连接制作安装技术等。

扩展资料
四新技术的简介
1、新技术。

⽐如建筑智能化系统调试技术、空调系统节能技术、采暖设计节能技术和供热系统的控制与热计量技术、建筑企业信息化管理新技术、综合布线安装技术、楼宇⾃控连接技术、压⼒管道安装技术、管线布置综合平衡技术等。

2、新⼯艺。

⽐如电缆安装成套技术、体育场圆弧管道连接技术、⽆梁空⼼楼盖板薄壁⽅箱电⽓预埋技术、屋⾯⾬⽔虹吸排⽔系统施⼯技术等。

3、新材料。

⽐如新型管道连接与安装技术、预分⽀电缆现场安装技术等。

4、新装备。

⽐如⼤型设备吊装技术、矩形风管⽆法兰连接制作安装技术、发泡⽔泥地暖施⼯技术、⽔源热泵空调系统施⼯技术等。

供热计量设计规程

供热计量设计规程

牡丹江市集中供热住宅计量供热设计规程(征求意见稿)1总则1.0.1根据《中华人民共和国节约能源法》、《国务院关于加强节能工作的决定》(国发[2006]28号)和建设部《关于推进供热计量的实施意见》(城建[2006]59号) 、中华人民共和国行业标准《供热计量技术规程》(JGJ173-2009 J860-2009)、《牡丹江市建设局关于对市区新建建筑实行供热分户计量的通知》(牡建政发[2008]168号),为在城市住宅中推行分室控温、分户计量,加快实现集中供热由按面积收费转变为计量收费,促进供热系统节能和用户行为节能,特制定本规程。

1.0.2住宅计量供热系统设计,应执行本规程。

同时还应遵循国家和我市的现行有关标准和规范,并积极采用先进、成熟的技术,使计量供热系统安全可靠、节能降耗、方便适用、经济合理。

1.0.3本规程适用于牡丹江市行政区域内的新建、改建住宅、及住宅补建集中供热工程的设计。

公寓、别墅、商住楼、集体宿舍等居住建筑的供热系统设计可参照执行。

2术语2.0.1计量供热系统热源、热力站及终端等均具有热量计量功能的供热系统。

2.0.2建筑物热力入口连接外网和建筑物内系统,具有调节、监测、关断等功能的装置组合。

2.0.3建筑物内系统自建筑热力入口起至分户墙之间的采暖系统。

2.0.4户内系统设置于住宅户(套)内的采暖系统。

2.0.5共用立管多层或高层住宅内,用以连接各层户内系统的垂直供、回水管道,区别于传统的连接各层散热器的户内立管。

2.0.6户间传热负荷由于户间隔墙及楼板间的温差而产生的热负荷。

2.0.7散热设备热负荷用于确定散热设备的热负荷,在数值上为供热设计热负荷与户间传热负荷之和。

2.0.8热力站热负荷用于确定热力站换热设备的热负荷,一般等于热力站供热范围内用户设计热负荷之和与室外管网热输送效率的商。

2.0.9锁闭阀需用专用工具方可开启,具有关断功能的阀门。

2.0.10散热器恒温控制阀与采暖散热器配合使用的一种专用阀门,可人为设定室内温度,通过温包感应环境温度产生自力式动作,无需外界动力即可调节流经散热器的热水流量从而实现室温恒定的阀门。

四新技术分类

四新技术分类

四新技术分类一、新技术:1、建筑智能化系统调试技术:建筑设备监控系统;火灾自动报警与消防联动控制系统;安全技术防范系统;住宅小区智能化系统;电源防雷与接地系统。

2、空调系统节能技术3、采暖设计节能技术和供热系统的控制与热计量技术4、建筑企业信息化管理新技术:利用公司的网络办公平台和ERP信息化管理技术,做到信息资源共享、信息沟通快速有效,使项目管理的生产、经营管理模块得到有效运用;利用计算机绘制施工图、制作网络进度计划等等。

5、综合布线安装技术6、楼宇自控连接技术7、压力管道安装技术8、等电位连接技术;管路疏通不穿铁丝新技术。

9、管线布置综合平衡技术10、低温辐射地暖盘管施工技术11、卫生间双地漏施工技术;卫生间管道过墙技术;12、全预制装配式房屋机电预埋、安装技术二、新工艺:1、电缆安装成套技术:电缆敷设与冷缩,热缩电缆头制作技术;2、配电箱箱体一次性直埋于砼墙体施工技术;灯头盒不填木屑花直接预埋技术;3、体育场(馆)圆弧形管道连接技术4、无梁空心楼盖板薄壁方箱电气预埋技术5、屋面雨水虹吸排水系统施工技术三、新材料:1、新型管道连接与安装技术:消防喷淋管道采用镀锌钢管沟槽卡箍连接;室内生活给水管采用薄壁不锈钢管,内插卡压式连接;HDPE管电熔连接;铸铁排水管采用不锈钢卡套连接;PP-R、PE-RT管热熔连接;PEX管卡压连接;内衬塑钢管丝扣连接。

2、预分支电缆现场安装技术;电缆穿刺线夹连接技术;矿物绝缘电缆施工技术。

3、挤塑板复合风管、玻纤复合风管、玻镁复合风管、酚醛复合风管制作安装技术;VAV变风量空调风系统调试技术四、新装备:1、大型设备吊装技术2、水源热泵空调系统施工技术;地源热泵空调供暖施工技术3、矩形风管无法兰连接制作安装技术4、发泡水泥地暖施工技术。

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采暖设计节能技术和供热系统的控制与热计量技术
1. 介绍
在冬季,采暖是我们生活中不可或缺的一部分。

然而,传统的供热系统存在能源浪费和环境污染的问题。

为了解决这些问题,人们不断研究和探索采暖设计的节能技术及供热系统的控制与热计量技术。

本文将全面、详细、完整地探讨这些主题。

2. 节能技术
2.1 高效绝热材料的应用
高效绝热材料是节能采暖设计中的重要一环。

通过在建筑物的墙壁、地板和屋顶等部位使用高效绝热材料,可以减少能量的损失,提高供热效果。

常见的高效绝热材料包括聚苯板、岩棉、玻璃棉等。

这些材料具有良好的保温性能,能够防止热量的散失,从而减少能源的消耗。

2.2 地源热泵系统
地源热泵系统是一种高效的采暖方式,通过利用地下的地热能进行供热。

它通过地下的热交换器,将地下的热能转移到室内,从而实现采暖。

相比传统的锅炉供热系统,地源热泵系统具有更高的能效比,能够节约能源并且降低碳排放。

2.3 余热回收技术的应用
在采暖过程中,大量的热量通常会被浪费掉。

然而,通过余热回收技术,可以将这些被浪费的热量重新利用起来。

余热回收技术通常包括烟气余热回收、废水余热回收、换热器热能回收等。

这些技术可以将浪费掉的热量转化为有用的能源,实现能源的再利用。

3. 供热系统的控制技术
3.1 温度控制技术
温度控制是供热系统中的关键环节。

合理控制室内温度可以提高舒适度并节约能源。

现代供热系统通常采用智能温控器进行温度控制,通过预设温度和时间,自动调节供暖设备的运行。

3.2 水力平衡技术
水力平衡是指供热系统中各个支路之间的水流量和压力保持平衡。

通过使用水力平衡技术,可以避免供热不均匀的问题,提高供热效果。

常用的水力平衡技术包括调节阀的安装和调节、管道的合理布局等。

3.3 供热系统的智能化控制
随着科技的发展,供热系统的智能化控制也逐渐成为现实。

智能化控制可以通过传感器和控制器实时监测和调节供热设备的运行,以达到最佳的供热效果。

智能化控制可以根据室内外温度、湿度等条件进行自动调节,提高能源利用效率。

3.4 远程监测与控制技术
远程监测与控制技术可以实现对供热系统的远程监测和控制。

通过互联网和传感技术,用户可以随时随地监测和控制供热系统的运行状态。

这不仅方便了用户的管理,还可以及时发现和解决供热故障,提高供热系统的可靠性和稳定性。

4. 热计量技术
4.1 热量表的使用
热量表是测量热能消耗的重要工具。

通过安装热量表,可以准确测量采暖系统的热量消耗。

热量表可以根据供热量进行计费,激励用户节约能源。

4.2 热计量系统
热计量系统是一种全面监测、计算和管理供热系统的热能消耗的系统。

热计量系统通常包括传感器、数据采集、数据处理和数据存储等组成部分。

通过热计量系统,
可以实时监测和分析供热系统的能耗,提供数据支持和决策依据,优化供热系统的运行。

4.3 热计量管理
热计量管理是指对热计量系统进行有效管理和维护的过程。

通过热计量管理,可以确保热计量系统的准确性和可靠性,提高能源管理的效率。

热计量管理包括设备的定期检测和维护、数据的及时上传和分析、异常情况的报警和处理等。

结论
采暖设计节能技术和供热系统的控制与热计量技术在现代生活中起着至关重要的作用。

通过应用节能技术,可以降低供热系统的能耗,减少环境污染。

通过控制技术,可以提高供热系统的供暖效果和能源利用效率。

通过热计量技术,可以实现对热能消耗的准确测量和管理。

这些技术的应用和发展将为我们带来更加舒适、节能和环保的采暖生活。

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