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文檔簡介
1總則
1.0.1為使陜西省不同地域的集中式空氣源熱泵生活熱水工程設計合理,施工、驗收、運行與
維護管理規范化,推動集中式空氣源熱泵生活熱水系統在陜西省境內的廣泛應用,特制定本規
程。
【條文說明】1.0.1空氣源熱泵是一種利用高位能使熱量從低位熱源空氣流向高位熱源的節能
裝置,可以把不能直接利用的空氣中所含的低位熱能轉換為可以利用的高位熱能,從而達到節
約部分高位能(如煤、燃氣、油、電能等)的目的。為使空氣源熱泵熱水系統安全可靠、性能
穩定、節能高效、與建筑協調統一,規范空氣源熱泵熱水系統為代表的綠色能源的廣泛應用,
是本規程制定的目的。
1.0.2本規程適用于陜西省內新建、改建、擴建的民用建筑及工業建筑(辦公、研發、宿舍、
食堂、招待所等)中設置集中式空氣源熱泵生活熱水工程的設計、施工、安裝、調試、驗收、
運行及維護管理。
【條文說明】1.0.2條規定了規程的適用范圍。本規程從技術層面解決空氣源熱泵熱水系統在
民用建筑中應用并與建筑結合的問題,這些技術內容適用于各類民用建筑中新建的空氣源熱泵
熱水系統,在既有建筑上增設或改造已安裝的空氣源熱泵熱水系統同樣適用于本規程。對于改
建或改造項目必須復核結構荷載是否能夠滿足結構規范要求,若不滿足需要進行加固改造。對
于工業建筑中的服務類建筑項目(如:辦公建筑、宿舍建筑、研發建筑、員工食堂、招待所、
賓館等)同樣適用。
1.0.3集中式空氣源熱泵生活熱水系統的設計,應密切結合陜西地域內項目所在地的氣象條件,
以及項目自身的特點,做到因地制宜、系統合理、安全、經濟、可靠。
【條文說明】1.0.3氣象條件包括氣溫、濕度、氣壓等因素,項目自身的特點包括建設單位的
初投資實力、后期項目建成后的使用要求、運營單位的維護管理水平、安裝場地空間情況、建
筑造型、噪聲、結構荷載等。安全性問題是指建筑、結構、電氣等方面;可靠性問題是指一年
四季運行穩定性、用熱水高峰期的穩定性、用水水溫等方面;經濟性問題是指初投資、運行維
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護費用、節能效果等方面;合理性問題包括對建筑造型影響、噪聲影響、占地空間及舒適性等
方面。
機組選擇時,除了除霜時段外的任何時段,空氣源熱泵機組的COP值不得低于2.0,嚴禁將空
氣源熱泵長期在低效率下運行。
根據《公共建筑節能設計標準》GB50189-2015中第5.3.3條規定空氣源熱泵制備熱水COP的
值不宜低于表1.0.3規定:
表1.0.3空氣源熱泵熱水機性能系數(COP)
制熱量(kW)熱水機形式普通型低溫型
一次加熱4.403.70
H≥10不提供水泵4.403.70
循環加熱
提供水泵4.303.60
1.0.4集中式空氣源熱泵生活熱水系統的設計、安裝、驗收、運行與維護除應執行本規程外,
尚應符合國家、行業和陜西省現行有關規范、標準等規定。
【條文說明】1.0.4空氣源熱泵熱水系統的組成部件在材料、技術要求以及設計、安裝、驗收
等方面均有相關的產品標準,因此熱泵首先應符合這些標準。空氣源熱泵熱水系統在民用建筑
上應用需綜合考慮,其設計、安裝、驗收等除符合現行的熱泵方面的標準外,還應符合建筑工
程方面的標準規定,如《建筑給水排水設計規范》GB50015、《建筑防雷設計規范》GB50016、
《建筑給水排水及采暖工程施工質量驗收規范》GB50242、《建筑機電工程抗震設計規范》
GB50981等相關標準,其中的強制性條文必須嚴格執行。
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2術語和符號
2.1術語
2.0.1空氣源熱泵熱水機組air-sourceheatpumpwaterheater
一種以環境空氣為低溫熱源,利用逆卡諾循環原理,通過電動機驅動使工質進行“汽化-
冷凝-壓縮”的循環,將空氣中的熱量轉移到被加熱水中以制取生活熱水的供熱設備。
【條文說明】空氣能雖為低位熱能,不能被人們直接利用,但空氣的數量巨大,分布廣泛,
空氣源熱泵就是通過消耗少量電能以實現熱量從低位熱源流向高位熱源。
2.0.2空氣源熱泵熱水系統air-sourceheatpumpwaterheatersystem
采用空氣源熱泵機組將空氣中的熱量轉移到水中,經儲存、加壓等措施,將滿足溫度、
水質、壓力等要求的生活熱水輸送至各用水點的完整系統。通常包括空氣源熱泵熱水機組、
貯熱設施、水泵、控制系統、輔助熱源、連接管道及其他部件等組成的系統。
2.0.3工質
工質是空氣源熱泵熱水機組中發生氣、液兩相狀態變化和進行熱量傳遞工作的物質。工
作時,壓縮機消耗少量功,驅動工質在空氣源熱泵熱水機組中循環,將熱量從空氣中遷移至
水中,實現熱水的加熱。
【條文說明】2.0.3目前常用工質有人工合成工質和自然工質兩類;在熱泵熱水機組中常用的
人工合成工質是氟利昂R410A、R407C、R134A和R22等;由于R22對大氣臭氧層的破壞作
用,R410A、R407C正逐漸取代R22。常用于熱泵熱水機組中的自然工質是二氧化碳(R744),
但機組的價格較高,國內銷量較小,日本、歐洲等地應用較多。
2.0.4直熱式空氣源熱泵熱水機組direct-heatingheatpumpwaterheater
使用側進水流過空氣源熱泵熱水機組,一次加熱就能使生活熱水達到設定溫度要求的空
氣源熱泵機組。
2.0.5循環式空氣源熱泵熱水機組circulateheatingheatpumpwaterheater
使用側進水通過循環水泵,多次流經空氣源熱泵機組,使被加熱水逐漸達到設定溫度要
求的空氣源熱泵機組。
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2.0.6整體式空氣源熱泵熱水機組integratedheatpumpwaterheater
將空氣源熱泵熱水機組所有的部件設置在一個箱體內,屬于一個獨立的整體結構。
2.0.7分體式空氣源熱泵熱水機組splitheatpumpwaterheater
將空氣源熱泵熱水機組拆分成兩部分,一部分放在室外,另一部分放在室內,兩部分通過
管道相連。
【條文解釋】分體式空氣源熱泵熱水機組在低溫環境下,將生活熱水換熱器等部件放在室內有
采暖的房間,有利于防凍。
2.0.8性能系數(COP)coefficientofperformance
空氣源熱泵機組的制熱量與其輸入功率之比。
2.0.9制熱量heatingcapacity
空氣源熱泵熱水機組運行時間內提供熱水的熱量與運行時間之比,單位:kW。
2.0.10輸入功率heatinginputpower
空氣源熱泵熱水機組在單位時間內所消耗的總電功率,包括空氣源熱泵熱水機組的壓縮機
和機組本身操作控制電路等所消耗的電功率,以及蒸發器側風機所消耗的電功率的總和,單位:
KW。
【條文說明】2.0.10根據《熱泵熱水機(器)能效限定值及能效等級》GB29541中的試驗方法,
在測試空氣源熱泵熱水機組的性能系數(能效比)時,帶水泵的熱水機組其輸入功率還應包括
內置第一循環水泵的功率。為計算結果的統一性,本規程所指的空氣源熱泵熱水機組的輸入功
率一般僅包括機組壓縮機、蒸發器側風機以及控制電路等內部組件所消耗的電功率,不包括第
一循環水泵及內置輔助電加熱設施等的功率。
2.0.11除霜修正系數(K3)
結霜時的空氣源熱泵的性能系數COPf與非結霜時的空氣源熱泵的性能系數COPs之比。即,
K3=COPf/COPs。
2.0.12產水量heatingwaterflow
在規定試驗工況下,單位時間空氣源熱泵熱水機組所能提供的熱水量,單位:m3/h。
2.0.13貯熱水箱(罐)storagetank
集中式空氣源熱泵熱水系統中,儲存熱水的容器及其附件。
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【條文說明】貯熱水箱(罐)分為開式水箱和閉式水箱(罐),開式水箱又稱非承壓水箱,指
水箱頂部與大氣相通的貯水箱;閉式水箱(罐)又稱承壓水箱(罐),指箱(罐)體密閉,不
與大氣相通,并能承受一定壓力的貯水箱(罐)。
2.0.14輔助熱源
當空氣源熱泵機組所提供的熱水溫度不能滿足用水點的溫度要求時,采取其它供熱措施來
保證供水溫度的輔助加熱設施。
2.2符號
A——進風通道與風速垂直方向上最小進風通道截面積;
bg——同類型衛生器具同時使用百分數;
C——水的比熱;
Cγ——熱水供應系統的熱損失系數;
COP——性能系數;
COPf——結霜時性能系數;
COPs——非結霜性能系數;
he1——循環流量通過空氣源熱泵機組的阻力損失;
hf——附加阻力;
hxh——循環流量通過循環管道的沿程與局部阻力損失;
第一循環水泵揚程;
Hb——
Le——單臺設備額定進風量;
k1——用水均勻性安全系數;
K2——溫度修正系數;
K3——除霜修正系數;
K4——考慮水溫差因素的附加系數;
Kh——小時變化系數;
m——用水計算單位數;
n0——同類型衛生器具數;
ρr——熱水密度;
qh——衛生器具熱水的小時用水定額;
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qr——熱水用水定額;
qrh——設計小時熱水量;
qxh——循環水泵流量;
Qf——輔助熱源的設計小時供熱量;
Qg——空氣源熱泵設計小時供熱量;
Qg’——空氣源熱泵在當地最冷月份平均氣溫下的實際供熱量;
Qh——設計小時耗熱量;
Qm——空氣源熱泵機組產品樣本中的名義小時制熱量;
tL——冷水溫度;
tr——熱水溫度;
tr1——使用溫度;
tr2——設計熱水溫度;
Δt1——空氣源熱泵機組的進出水溫差;
T——每日使用時間;
T1——設計小時耗熱量持續時間;
T2——空氣源熱泵機組每日設計運行時間;
T2’——輔助熱源在當地最冷月平均氣溫下的工作時間;
TP——表示累年最冷月平均氣溫,
TD——表示累年月極端最低氣溫
vmax——空氣源熱泵進風通道上最大風速;
Vr——貯熱水箱(罐)總容積。
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3基本規定
3.0.1集中式空氣源熱泵生活熱水系統的設計應進行技術經濟分析比較,充分考慮建筑類型、
用戶使用、施工安裝和運行維護的實際要求,符合節能、節水、節地、節材、安全、衛生、環
護等有關規定。
【條文說明】3.0.1本條規定了設置集中式空氣源熱泵生活熱水系統一定要技術合理,從建筑配
合到設計、安裝、運行管理都要本著綠色、環保、節能的設計理念
3.0.2集中式空氣源熱泵生活熱水系統的輔助熱源配置應結合當地氣象條件、市政熱源條件、
可利用的余熱、廢熱和能源價格等因素,應進行技術經濟比較后確定。
【條文說明】3.0.2本條規定了選擇空氣源熱泵輔助熱源配置時,應充分考慮項目所在地的實際
情況,有無余熱、廢熱或冬季有集中采暖等條件綜合考慮,使得集中式空氣源熱泵系統的全年
運行更經濟合理。設置集中式空氣源生活熱水系統的項目,尤其要考慮關中以北、陜北、榆林
地區冬季氣溫低的特點,而其項目本身往往都設置有集中采暖系統,為使空氣源熱泵生活熱水
系統不至于在低性能系數下運行,上述地區采暖季可采取冬季采暖熱源換熱的方式生產生活熱
水,以取代集中式空氣源熱泵熱水機組,以保證空氣源熱泵全年運行都處于較高性能系數,或
采用低溫型空氣源熱泵機組、二氧化碳型空氣源熱泵機組等。
3.0.3集中式空氣源熱泵生活熱水系統應與建筑、景觀專業一體化設計,安裝在建筑或室外場
地的空氣源熱泵熱水機組應排列整齊有序、便于安裝維護,并與建筑及室外場地的其他設備、
設施、管線統籌安排、同步設計、同步施工、同步驗收后一并交付使用。
【條文說明】3.0.3空氣源熱泵熱水系統與建筑的一體化主要包括兩個方面:一是外在形式上與
建筑的造型和立面、室外景觀環境相協調,二是內在水系統的流量、壓力、溫度等與建筑本身
的給排水系統相匹配。
3.0.4在既有建筑上增設或改造已安裝的集中式空氣源熱泵生活熱水系統,必須經建筑、結構、
電氣、給排水等專業復核,在保證安全的前提下,還應滿足各專業相關規范的要求,并不得影
響建筑造型、景觀環境及周圍建筑對噪聲、光照等的要求。
3.0.5集中式空氣源熱泵生活熱水系統還應符合現行國家、行業及陜西省相關規范、標準等
的要求。
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4分類和選型
4.1系統分類
4.1.1集中式空氣源熱泵熱水系統按貯熱水箱(罐)的承壓形式,可分為承壓式(又叫閉式)
和非承壓式(又叫開式)空氣源熱泵熱水系統。
4.1.2集中式空氣源熱泵熱水系統按加熱方式,可分為一次加熱式(又叫直熱式)和循環加熱
式空氣源熱泵熱水系統。
4.1.3集中式空氣源熱泵熱水系統按是否設置輔助熱源,可分為無輔助熱源和有輔助熱源集中
式空氣源熱泵熱水系統。
4.1.4集中式空氣源熱泵熱水系統按其服務范圍的大小,可分為集中式和區域集中式空氣源熱
泵熱水系統。
【條文說明】集中式空氣源熱泵熱水系統是指整個項目的所有空氣源熱泵機組集中在一處布置;
半集中式空氣源熱泵熱水系統是指整個項目某幾棟單體、或某棟單體、或某棟單體的某個垂直、
水平分區的空氣源熱泵機組就近設置。
比如說,一棟單體設有幾家不同物業和產權的酒店,可在屋面或某個設備樓層設置分別設置各
自的空氣源熱泵機組,但需要考慮不會對周圍環境產生噪聲和震動等的影響;大型小區或大型
山地度假酒店,因室外管網較長,熱損耗較大大等問題,可采用按單體設置區域集中式空氣源
熱泵系統超高層建筑,若空氣源熱泵機組集中設置在室外地面、裙房屋面或主樓屋面,均需要
多次轉輸,轉輸所耗費的熱損失及動力較大,設計時可在各避難層分別布設空氣源熱泵機組。
4.2空氣源熱泵熱水機組分類
4.2.1空氣源熱泵熱水機組按適用環境溫度適用范圍,可分為常溫型和低溫型。
4.2.2空氣源熱泵熱水機組按組件是否在一個箱體內或是否為獨立的整體結構,可分為整體式
和分體式。
4.2.3空氣源熱泵熱水機組按壓縮機的數量,可分為單級壓縮、雙級壓縮或復疊式壓縮。
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【條文說明】單級壓縮機空氣源熱泵機組中只有一套壓縮機;雙級壓縮、復疊式空氣源熱泵機
組中有兩套或兩套以上的壓縮機。雙級壓縮空氣源熱泵機組工質是先進入低壓級壓縮機,后進
入高壓級壓縮機;復疊式空氣源熱泵機組是用一個換熱器(蒸發冷凝器)把兩個單級系統銜接
起來;還有部分單、雙級耦合式空氣源熱泵機組,是通過電磁閥控制,當室外溫度低于某一溫
度(一般為-3℃)時,按雙級壓縮運行,否則按單級壓縮運行。
4.2.4空氣源熱泵熱水機組按工質類型,可分為自然工質和人工合成工質;單一組分工質和多
組分按比例混合工質;環保型工質和非環保型工質。其中,自然工質中用得比較多的是二氧化
碳(R744)。
【條文說明】單一組分工質有一氯二氟甲烷(R22)、二氟甲烷(R32)、五氟乙烷(R125)、
2-四氟乙烷(R134a)、三氟乙烷(R143a);多組分工質有R404A(44%R125+4%R134a+52%R143a)、
R407C(23%R32+25%R125+52%R134a)、R410A(50%R32+50%R125)、R417A
(46.6%R125+50%R134a+3.4%R600a)。
自然工質有二氧化碳(R744)、2-甲基丙烷(R600a)等,但R600a易燃、易爆、安全性較差;
常用的人工合成工質有R22、R32、R125、R134a、R143a等。
4.2.5環保型工質有R134a、R143a、R404A、R407C、R410A、R417A、R744;非環保型工質有
R22、R32、R125等。空氣源熱泵熱水機組按空氣源熱泵機組是否含有除霜功能,可分為除霜型
與非除霜型空氣源熱泵熱水機組。
4.2.6空氣源熱泵熱水機組按壓縮機形式,可分為螺桿式、離心式和活塞式空氣源熱泵熱水機
組。
【條文說明】活塞式空氣源熱泵機組,應用時間最久,但效率低,單機功率最小,一般小于700kW,
目前基本上很少使用;螺桿式空氣源熱泵機組容積效率高,負荷調節能力最強(能從10%調節
到100%),單機功率較小,約為110~1750kW;離心式空氣源熱泵機組尺寸小、噪聲低,負荷
調節能力較強(能從30%調節到100%)單機功率較大,約為1000~28000kW。
4.2.7空氣源熱泵熱水機組按是否含熱回收裝置可分為熱回收型和普通型空氣源熱泵熱水機
組;按是否含制冷或采暖功能可分為兩聯供型和普通型空氣源熱泵熱水機組;按是否含制冷和
采暖功能可分為三聯供和普通型空氣源熱泵熱水機組。
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4.3選型
4.3.1在民用和工業建筑中當設置集中生活熱水系統時,應根據使用要求、使用時間和規律、
耗熱量大小、用水點分布情況,并結合空氣源熱泵機組可布置的位置、空間大小、環境條件等,
合理的選擇集中式空氣源熱泵熱水系統。
【條文說明】合理指的是在系統全壽命周期內既運行穩定、又經濟適用。同時要考慮熱水使用
要求的舒適程度,有無可靠的輔助熱源或空氣源熱泵生活熱水系統的使用季節,冬季有無采暖
熱源,室外設置空氣源熱泵機組的可行性,機組運行可能對周圍環境的影響,因此對不同的項
目不同的區域應當綜合考慮,避免盲目套用,只要這樣才能合理的選擇出適合項目所在地的合
適的空氣源熱泵熱水系統。
4.3.2空氣源熱泵熱水機組的供熱半徑不宜大于300米且不應大于500m,否則宜采用區域集
中式空氣源熱泵熱水系統;對于設有不同物業或產權的單棟建筑,宜按水平或垂直分區設置各
自區域集中式空氣源熱泵熱水系統;對于有多個避難層的超高層建筑,宜按避難層或垂直分區
設置各區域集中式空氣源熱泵熱水系統;對于大型小區或大型山地度假酒店等類型的項目,宜
按單體或分區域設置集中式空氣源熱泵熱水系統,但需要考慮空氣源熱泵機組設置位置不會對
周圍環境的產生噪聲和震動等不良影響。
【條文說明】普通空氣源熱泵出水溫度為55℃左右,若熱水供應服務半徑過大就無法保證末端
用水點供水溫度的要求(>45℃),這類情況可采用區域集中式空氣源熱泵熱水系統。本規定同
《建筑給水排水設計標準》GB50015要求一致。主要是考慮服務半徑過大熱損失較大,系統的
經濟性、節能性受到影響。
4.3.3空氣源熱泵集中熱水系統和機組的選型可根據項目所在地的室外氣溫條件并結合
表4.3.3來確定,對于不同工況及項目要求宜符合下列規定:
1.工況1中的一般項目可采用選型①,若項目所在地的累年極端最低氣溫不滿足工況1
的天數較少或項目要求較高時,可采用選型②。
2.工況2中的一般項目可采用選型①,若項目所在地的累年極端最低氣溫不滿足工況2
的天數較少或項目要求較高時,可采用選型②、③、④和⑤。
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3.工況2和工況3中當采暖季建設項目有可利用的供熱熱源時,可在采暖季采用供熱熱
源換熱替代空氣源熱泵熱水機組的方式,或采用空氣源熱泵熱水機組與供熱熱源相結
合的供熱水方式供應生活熱水。
表4.3.3設計工況及選型
工況累年最冷月平均氣溫累年月極端最低氣溫選型
①常溫型空氣源熱泵熱水機;
1T≥7℃T≥0℃
PD②常溫型+低溫型空氣源熱泵熱水機等。
①低溫型空氣源熱泵熱水機;
②低溫型空氣源熱泵熱水機+輔助熱源
(工業廢熱、市政熱網、燃氣鍋爐、電
鍋爐等)等;
2-12℃≤T<7℃-25℃≤T<0℃
PD③低溫型+雙級壓縮機空氣源熱泵熱水
機;
④低溫型+復疊式空氣源熱泵熱水機;
⑤低溫型+二氧化碳空氣源熱泵熱水機。
①低溫型空氣源熱泵熱水機+輔助熱源
(工業廢熱、市政熱網、燃氣鍋爐、電
鍋爐等);
3TP<-12℃TD<-25℃②復疊式空氣源熱泵熱水機;
③雙級壓縮機型空氣源熱泵熱水機;
④二氧化碳空氣源熱泵熱水機;
⑤分體式低溫型空氣源熱泵熱水機等。
注:
1.表中TP表示累年最冷月平均氣溫,TD表示累年月極端最低氣溫。
2.其中累年最冷月平均氣溫及累年月極端最低氣溫應根據當地氣象部門多年統計數據確
定,若無確切數據則可參照附錄A。
【條文說明】根據《商業或工業用及類似用途的熱泵熱水機》GB/T21362-2008中第4.1.6條
規定,普通型空氣源熱泵熱水機組適用溫度范圍為0℃~43℃,低溫型空氣源熱泵熱水機組的適
用溫度范圍為-10℃~38℃。
根據《低環境溫度空氣源熱泵熱水機》JB/T12841-2016中第4.2條規定低溫型空氣源熱
泵熱水機應在最低、高環境溫度分別為-25℃和43℃下正常工作。
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對于極端天氣的天數較少的項目,可采用電輔熱保證極端天氣的穩定運行,平時采用空氣
源熱泵,以避免按極端天氣所選的機組長期不在高效工況下運行。
4.3.4承壓式(或閉式)宜用于冷、熱水同源的中、小型熱水系統,非承壓式宜用于冷熱水非
同源的大型熱水系統。
【條文說明】考慮到承壓式系統設置承壓水罐需占用較大的建筑使用空間或建筑屋面,結合《建
筑給水排水設計標準》中對太陽能熱水系統的要求,建議承壓式空氣源熱泵熱水系統用于日用
水量不大于25m3/d的項目中。
4.3.5一次加熱式宜用于承壓式中、小型熱水系統;循環加熱式宜用于非承壓式的大型熱水系
統。
【條文解釋】一次加熱式空氣源熱泵熱水機組要滿足一次加熱就能達到生活熱水的水溫要求,
需要按照最不利時段的設計秒流量的負荷來確定空氣源熱泵機組的大小,而往往最大時段的設
計秒流量持續時間有限,容易造成機組的初次投入過大,自己真正投入全負荷工作的時段有限
的狀況發生。因此實際使用中建議一次加熱式空氣源熱泵熱水機組,主要用于承壓式中、小型
熱水系統;循環加熱式是進水多次流過空氣源熱泵熱水機逐步達到預設溫度,屬于固定流量加
熱形式,可利用非高峰期的機組運行來滿足高峰期的生活熱水的需求量,設備機組可保證處于
經濟運行,初投資和經濟性較合理。循環加熱式系統形式簡單穩定,應用更廣,尤其是非承壓
式的大型熱水系統。
4.3.6對于有峰谷電價的地區,當項目可定時供應熱水時(如工業企業生活間、Ⅲ、Ⅳ類宿舍、
公共浴室、劇院、體育館等),宜削峰填谷,將空氣源熱泵熱水機組的運行時間設定在用電低
谷期,以生產使用時間段內的全部熱水量,可進一步提高空氣源熱泵熱水系統的節能效率。
4.3.7空氣源熱泵熱水機組及循環加熱水箱宜大小搭配使用,當熱負荷較小時,選擇螺桿式空
氣源熱泵熱水機及小水箱;對于熱負荷較大時,宜選擇螺桿式、離心式空氣源熱泵熱水機機組
合和大水箱,可在不增加造價的前提下充分利用低負荷下螺桿機的調節能力,并降低保溫所需
循環加熱的熱損耗。
4.3.8對于使用環境溫度低于7℃或使用環境空氣相對濕度大于40%的地區,空氣源熱泵機組
在使用過程中存在結霜的可能,應選用帶除霜功能的空氣源熱泵熱水機組;對于冬季有其它熱
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源代替空氣源熱泵機組或冬季空氣源熱泵機組不使用的工程,可選用無除霜功能的空氣源熱泵
熱水機組。結霜圖譜可參照附錄B。
4.3.9游泳池的熱水供應系統、設置有集中空調且空調負荷遠大于熱水負荷的工程,宜選用熱
回收型空氣源熱泵熱水機組;對于兩聯供、尤其是三聯空氣源熱泵熱水機組的選用需對各系統
負荷精確計算,盡可能的做到合適的負荷匹配。
4.3.10空氣源熱泵熱水機一般不設備用機組,但機組的設置數量需滿足下述要求:
1.小型系統可設1臺。
2.大、中型系統不宜少于2臺。
3.醫院建筑、幼兒園、養老建筑不得少于2臺。
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5設計
5.1一般規定
5.1.1集中式空氣源熱泵生活熱水系統應納入建筑給水排水設計范疇,并應符合現行《建筑
給水排水設計標準》GB50015的要求。
【條文說明】5.1.1本條明確了集中式空氣源熱泵生活熱水系統屬于建筑給水排水設計的范圍,
應遵守現行《建筑給水排水設計標準》GB50015的要求。
5.1.2室外氣象參數
項目所在地室外氣象參數應以當地氣象部門的統計數據為依據,若無實測數據可參考
本規程附錄A。
【條文說明】項目設計選型時,應盡可能的依照項目所在地的當地氣象部門的統計數據為準,
無法獲取所需氣象參數時,可參考本附錄A中所提供的相應區域或鄰近區域的氣象參數作為設
計依據。
5.1.3集中式空氣源熱泵熱水系統的供水溫度應滿足現行《建筑給水排水設計標準》GB50015
相關條款的要求。當所選用的空氣源熱泵熱水機組供水溫度不能滿足項目所需的溫度要求
時,應增設輔助熱源系統。
【條文說明】本條明確了空氣源熱泵熱水供應系統的供水溫度應遵守現行的《建筑給水排水設
計標準》GB50015。對于所選用的空氣源熱泵供水溫度不能滿足要求時,提出應采用空氣源熱
泵生活熱水機組加輔助熱源相結合的熱水供水方式。
5.1.4空氣源熱泵熱水系統的原水水質應符合現行的國家標準《生活飲用水衛生標準》GB
5749的規定。當原水的總硬度(以碳酸鈣計)大于300mg/L時,宜對原水增加軟化處理措
施。
【條文說明】本條明確了空氣源熱泵熱水系統的要求的原水水質應滿足《生活飲用水衛生標準》
GB5749;為保護空氣源熱水機組內換熱器盤管的結垢問題,建議當原水總硬度(以碳酸鈣計)
大于300mg/L時,宜采取軟化措施(如設置離子交換樹脂,電子水處理儀等)。
14
5.2耗熱量及熱水量計算
5.2.1設計小時耗熱量的計算應符合下列規定:
1設有集中熱水供應系統的居住小區的設計小時耗熱量,應按下列規定計算:
1)當居住小區內配套公共設施的最大用水時時段與住宅的最大用水時時段一致時.應按兩者
的設計小時耗熱量疊加計算;
2)當居住小區內配套公共設施的最大用水時時段與住宅的最大用水時時段不一致時,應按住
宅的設計小時耗熱量加配套公共設施的平均小時耗熱量疊加計算。
2宿舍(居室內設衛生間)、住宅、別墅、酒店式公寓、招待所、培訓中心、旅館、賓館的
客房(不含員工)、醫院住院部、養老院、幼兒園、托兒所(有住宿)、辦公樓等建筑的全日
集中熱水供應系統的設計小時耗熱量應按下式計算:
(5.2.1-1)
式中:---設計小時耗熱量(kJ/h);
m---用水計算單位數(人數或床位數);
---熱水用水定額L(/人·d)或L(/床·d),按《建筑給水排水設計標準》GB50015-2019
中表6.2.1-1中最高日用水定額采用;
t---熱水溫度(℃),t=60℃;
C---水的比熱kJ/(kg·C),C=4.187kJ/(kg·C);
---冷水溫度(℃),按附錄C選用;
---熱水密度(kg/L);
T--每日使用時間(h),按《建筑給水排水設計標準》GB50015-2019中表6.2.1-1取用;
---熱水供應系統的熱損失系數,=1.10~1.15;
---小時變化系數,按《建筑給水排水設計標準》GB50015-2019中表6.4.1取用。
15
3定時集中熱水供應系統,工業企業生活間、公共浴室、宿舍(設公用盥洗衛生間)、劇院
化妝間、體育場(館)運動員休息室等建筑的全日集中熱水供應系統及局部熱水供應系統的設
計小時耗熱量應按下式計算:
(5.2.1-2)
式中,---設計小時耗熱量(kJ/h);
---衛生器具熱水的小時用水定額(L/h),按《建筑給水排水設計標準》GB
50015-2019中表6.2.1-2取用;
---使用溫度(℃),按《建筑給水排水設計標準》GB50015-2019中表6.2.1-2“使
用水溫”取用;
---同類型衛生器具數;
---同類型衛生器具的同時使用百分數。住宅、旅館、醫院、療養院病房、衛生間內
浴盆或淋浴器可按70%~100%計,其他器具不計,但定時連續供水時間應大于或等于2h;工
業企業生活間、公共浴室、宿舍(設公用盥洗衛生間)、劇院、體育場(館)等的浴室內的淋
浴器和洗臉盆均按《建筑給水排水設計標準》GB50015-2019中表3.7.8-1的上限取值;住宅
一戶設有多個衛生間時,可按一個衛生間計算。
4具有多個不同使用熱水部門的單一建筑或具有多種使用功能的綜合性建筑,當其熱水由同
一全日集中熱水供應系統供應時,設計小時耗熱量可按同一時間內出現用水高峰的主要用水部
門的設計小時耗熱量,加其他用水部門的平均小時耗熱量計算。
5.2.2設計小時熱水量可按下式計算:
(5.2.2)
式中:---設計小時熱水量(L/h);
---設計熱水溫度(℃)。
16
5.3空氣源熱泵主機
5.3.1空氣源熱泵主機的供熱量計算
空氣源熱泵的設計小時供熱量應按下式計算確定。
mqC(tt)C
rr1r()
Qg5.3.1
T2
式中:空氣源熱泵設計小時供熱量()
Qg---kJ/h
m---用水計算單位數(人數或床位數);
熱水用水定額(人)或(床),按《建筑給水排水設計標準》
qr---L/.dL/.dGB50015
表6.2.1-1中最高日用水定額或表6.2.1-2中用水定額中下限取值;
空氣源熱泵機組每日設計運行時間(),取;
T2---h8h~16h
熱水溫度(℃),℃;
tr---tr=60
冷水溫度(℃),按附錄選用;
t1---C
熱水密度();
ρr---kg/L
C---熱水供應系統的熱損失系數,C=1.10~1.15;
C——水的比熱kJ/(kg?℃),C=4.187kJ/(kg?℃)。
5.3.2空氣源熱泵主機運行工況修正
當工程設計工況偏離空氣源熱泵主機名義工況時,制熱量應進行變工況修正。
(5.3.2)
式中:Qm---空氣源熱泵機組產品樣本中的名義小時制熱量(kJ/h);
Qg---空氣源熱泵機組設計小時供熱量(kJ/h);
K2---項目所在地室外計算溫度的修正系數,按產品樣本選取;
K3---空氣源熱泵機組化霜修正系數,陜西地區建議取0.85。
17
5.3.3成組布置的空氣源熱泵熱水機組應采用并聯方式,機組應采用同程管路設計以保證各臺
機組工作的均衡性。
【條文說明】當多臺相同型號熱泵熱水機組以并聯方式安裝,共用循環水泵時,熱泵熱水機組進
出水管路應采用同程式,避免各機組流量分配不均勻情況發生。
5.3.4空氣源熱泵熱水機組安裝場地附近有落葉、柳絮等飄落時,應增加防護措施,保證有效
進風面積進風風速宜為2m/s~3.5m/s,且不應超過5m/s。
【條文說明】本條依據國家能源局《空氣源熱泵集中供暖工程設計規范》的第6.4.1和6.4.3
條明確了熱泵主機有效進風面積上的進風風速值。
5.3.5多臺空氣源熱泵集中擺放時,擺放間距應滿足維護要求,且應有足夠空間保證相進風間
通道內無明顯負壓,否則增設防進排風短路措施。最小進風通道截面積可按下式進行計算:
L
Ae(5.3.5)
3600vmax
式中:
A——進風通道與風速垂直方向上最小進風通道截面積,單位為平方米(m2);
Le——單臺設備額定進風量,單位為立方米每小時(m3/h);
vmax——空氣源熱泵進風通道上最大風速,單位為米每秒(m/s),宜取1.5m/s~3m/s。
5.3.6防凍保護
當環境溫度低于0℃時,空氣源熱泵熱水系統應采取防凍保護措施,空氣源熱泵間歇工作
期間需要定時循環以達到保溫效果。
5.4貯熱水箱(罐)
5.4.1集中式空氣源熱泵熱水系統無論主機采用直熱式或循環式均應配貯熱水箱(罐)。
【條文說明】5.4.1本條明確了集中式空氣源熱泵熱水系統均需設置貯熱水箱(罐)的要求,空
氣源熱泵即使是直熱式的空氣源熱泵,通常也是將產生的熱水先貯存起來,,滿足高峰及全天
熱水的需求,避免所選的空氣源熱泵的機組過大,投資費用過高。
5.4.2貯熱水箱(罐)的有效容積設計應符合下列規定。
1全日制集中熱水供應系統的貯熱水箱(罐)的有效容積應按下式計算:
18
(Qh-Qg)T1
Vrk1(5.4.2)
(tr-t1)Cr
式中:
Vr——貯熱水箱(罐)總容積(L);
k1——用水均勻性的安全系數,按用水均勻性選值,k1=1.25~1.50;
Qh——設計小時耗熱量(kJ/h);
T1——設計小時耗熱量持續時間(h)全日集中熱水供應系統T1取2h~4h。
【條文說明】關于集中式空氣源熱泵的熱水供應時間的選取,要根據項目使用特點用水量大小、
用水時段的集中程度等狀況,適當的調整T1的取值大小,對于項目重要熱水用水時段分部不均
勻的要適當的加大T1的取值。
2定時熱水供應系統的貯熱水箱(罐)的有效容積宜為定時供應熱水的全部熱水量。
5.4.3在閉式強制循環系統中,貯熱水箱(罐)必須承壓,其承壓能力應根據項目的具體情況、
設置位置等經計算確定。
5.4.4貯熱水箱(罐)的材質、襯里材料和內壁涂料,應確保熱水水質在可能出現的運行溫度
下符合現行的《生活熱水水質標準》CJ/T521的要求。
5.4.5貯熱水箱(罐)進出水管的布置,不得產生水流短路,并應保證箱(罐)內具有平緩的
水溫梯度,充分利用水箱(罐)的貯熱容積。
5.4.6貯熱水箱(罐)的保溫層厚度應根據環境溫度結合項目所在地的實際情況計算確定。
5.4.7在非承壓系統中,貯熱水箱應設置水位計、溫度計、放空管及人孔,且人孔應有防止雨
水流入措施,當水箱高度超過2.5m時,內、外側宜設置人梯等;在閉式承壓系統中,貯熱水箱
(罐)應設置壓力表、泄壓裝置、溫度計、安全閥及自動排氣閥等附屬設施。
【條文說明】5.4.3~5.4.7條主要規范了貯熱水箱(罐)設置的具體要求,貯熱水箱(罐)的
材質宜選用不銹鋼材質。對于承壓系統的貯熱水箱(罐)須按照國家或行業標準對壓力容器
的要求設置。
5.5輔助熱源
5.5.1熱水供應系統輔助熱源的設計熱負荷宜按下式進行計算:
19
()
QfQgQg’5.5.1-1
mqC(tt)C
rr1r()
Qg’5.5.1-2
T2’
式中:--輔助熱源的設計小時供熱量();
QfkW
--當地最冷月的冷水供水溫度(℃);
t1
--空氣源熱泵在當地最冷月平均氣溫下的實際供熱量(),按廠家產品
Qg’kw
供熱量修正曲線查取或計算;
T2’--輔助熱源在當地最冷月平均氣溫下的工作時間(h)。
5.5.2輔助熱源可直接加熱,也可通過熱交換器間接加熱。
【條文說明】直接加熱的輔助熱源宜選擇直熱式有溫度自控的燃氣熱水器(或燃氣鍋爐)及
電熱水器;間接加熱的輔助熱源宜選擇余熱、廢熱、城市熱網、自備鍋爐房等熱源。
5.5.3當采用電、燃油、燃氣鍋爐等作為輔助熱源時,應滿足相關規范的安全要求。
【條文說明】本條是強調防止觸電、泄爆等安全設計要求,燃氣、燃油鍋爐房的設計應符合
《鍋爐房設計標準》GB50041-2020等相關規范的要求。
5.5.4當采用空氣源熱泵加太陽能組合的熱水供應系統時,空氣源熱泵主機的選型應按最不利
的無太陽能加熱能力來考慮。
【條文說明】當采用空氣源熱泵加太陽能熱水供應系統時,因為太陽能受天氣影響時,空氣
源熱泵機組作為輔助熱源,空氣源熱泵機組的負荷應按無太陽能來計算。
5.6加壓泵
5.6.1集中式空氣源熱泵熱水供應系統在空氣源熱泵機組與貯熱水箱(罐)之間均應設置第一
循環水泵;根據需要在貯熱水箱(罐)與用水點之間增設第二循環(加壓)水泵。
【條文說明】一般空氣源熱泵熱水機組采用循環式較多,為使貯熱水箱(罐)的水溫滿足設
計的水溫要求,就需要第一循環水泵自動運行,當溫度不滿足要求時,自動啟泵,當熱水溫
20
度滿足設計要求時,自動關閉第一循環水泵。第二循環水(加壓)泵的設置與否要結合項目
的供水方案。
5.6.2第一循環水泵的流量和揚程計算:
1流量按下列公式計算:
k4Qg
qxh(5.6.2-1)
3600Crt
式中:qxh——第一循環水泵流量(L/s);
Qg——空氣源熱泵機組的供熱量(kJ/h);
k4——考慮水溫差因素的附加系數,k4=1.2~1.5;
t——空氣源熱泵機組的進出水溫差,可按t=5℃取值;
2揚程按下列公式計算:
Hbhxhhe1hf(5.6.2-2)
式中:Hb—第一循環水泵揚程(kPa);
hxh—循環流量通過循環管道的沿程與局部阻力損失(kPa);
he1—循環流量通過空氣源源熱泵的阻力損失(kPa),阻力由產品提供,一般為
40kPa~60kPa;
hf—附加阻力(kPa),一般為20kPa~50kPa。
5.6.3第一循環水泵的選擇和布置應符合以下規定:
1多臺空氣源熱泵機組并聯供熱時,可選擇設置一機一泵也可選擇共用循環水泵的方式。
2第一循環水泵應選擇熱水型水泵,水泵殼體承受的工作壓力不得小于其所承受的水靜壓
力加水泵揚程。
3第一循環水泵宜靠近儲熱水箱(罐)設置,應采用低噪音泵組并應設置減振降噪措施,
進出水口應采用柔性連接;
4第一循環水泵的吸水管上應設控制閥門,出水管上應設控制閥門、止回閥及壓力表等;
5第一循環水泵應備用泵,其性能應與工作泵的最大一臺水泵參數一致;
21
6水泵宜安裝在室內,當安裝在室外時,應采取防雨、防雷等保護措施。結冰地區還應采
取防凍保護措施。
7水泵周圍應留有維修空間,以便日后維修更換。
【條文說明】5.6.3本條是根據有關標準綜合制訂出來的;水泵與水泵、水泵與墻體之間的間
距可參照《建筑給水排水設計標準》GB50015的相關要求。
5.6.4第二循環(加壓)水泵的設計計算和設置要求應結合項目的實際情況,并按現行《建筑
給水排水設計標準》GB50015相關條款確定。
【條文說明】5.6.4因為熱水供應系統型式較多,項目的供水方式也有差異,故本條關于第二
循環(加壓)水泵的設計計算和設置要求僅明確應遵守現行《建筑給水排水設計標準》GB
50015相關條款的要求。
5.7管網設計及計算
5.7.1熱水系統的管道應有可靠的保溫、防凍、防集氣及防超溫等措施,保溫層厚度應根據環
境溫度結合項目的實際情況計算確定。
【條文說明】熱水系統進、出水管必須做好保溫措施,以防止熱量損失和冷凝水的形成;在
環境溫度低于0℃時,須考慮防凍;當采用燃油、燃氣或電鍋爐、太陽能等輔助熱源時,要
防止超溫等安全措施。
5.7.2熱水系統的管道應考慮熱脹冷縮,直線管段過長時應采取自然彎補償或設置補償器等措
施,補償器形式、規格、位置根據相應規范計算確定。
5.7.3設置集中熱水系統的空氣源熱泵的管道及附屬設施應滿足《建筑機電工程抗震設計規范》
GB50981的要求
5.7.4熱水系統的橫管敷設坡度不宜小于0.3%,系統最高處應設置排氣裝置,最低處宜設置泄
水裝置。
5.7.5熱水系統管道上的電磁閥、電動閥宜水平安裝,閥前應加裝過濾器,設置電動閥或電磁
閥的部位宜增設旁通管,閥前及閥后應設置檢修閥。各類閥門的材質及型號應符合《建筑給水
排水設計標準》GB50015的相關規定。
5.7.6熱水系統的冷水補水管上應有可靠的防止倒流措施及防污染回流措施。
22
5.7.7熱水管道宜釆用薄壁不銹鋼管、薄壁銅管、金屬復合管、PVC-C及其它滿足熱水溫度使
用要求的塑料管等管材。
【條文說明】熱水管道的選擇首選金屬管道,主要還是要考慮熱水系統的管道伸縮問題,安
全性較高,塑料管道首選PVC-C管道,該管道在塑料管道中耐溫高,管道性能穩定。
5.7.8在閉式熱水供應系統中,應設置壓力式膨脹罐或安全閥。
1最高日日用熱水量小于等于30m3的熱水供應系統可采用安全閥等泄壓的措施;
2最高日用熱水量大于30m3的熱水供應系統應設置壓力式膨脹罐,膨脹罐總容積按現行
《建筑給水排水設計規范》GB50015中公式(6.5.21)計算。
【條文說明】本條依據現行建筑給水排水設計標準(GB50015)第6.5.21條的要求,明確了在
閉式熱水供應系統中,壓力式膨脹罐或安全閥的設置原則,以及壓力式膨脹罐總容積計算方法。
5.7.9空氣源熱泵機組的化霜水管道系統應滿足下述要求:
1化霜水管道系統設計應根據空氣源熱泵機組的安裝位置選擇自流或二次加壓排放。
2自流排放化霜水管道橫支管的坡度應不小于3%,橫干管的坡度應不小于1%,整個系統
應無倒坡存在。
3化霜水管道水平超過5m應在其起始位置設置通氣管,通氣管應高出當地歷史最大積雪
厚度200mm以上,且應設置防塵、防雨雪倒灌措施。
4化霜水水平干管應按照《建筑給水排水設計標準》GB50015的要求增設清掃口。
5化霜水管道規格應根據當地環境及空氣源熱泵機組的化霜水排放量進行選擇,當空氣源
熱泵機組廠家沒有提供相應資料時,宜按表5.7.9進行選擇。
6環境溫度低于2℃的場所,應在收集、傳送和排放等位置增設輔助電伴熱防凍措施,排
放點不應對空氣源熱泵機組運行和周圍環境造成影響。
7與其它排水設施連接時,應按照間接排水,間接排水的最小空氣間隙應滿足《建筑給水
排水設計標準》GB50015第4.4.14條的規定。連接的排水設施應有防凍措施,否則應獨立排
放。
表5.7.9熱泵制熱能力與化霜水排水管道對照表
序號熱泵額定制熱量管徑(DN)序號熱泵額定制熱量管徑(DN)
23
(KW)mm(KW)mm
127208613100
2422591022125
38232101430150
410340112655200
516450124084250
628765136125300
74098014>6125300
注:表中為-5℃~0℃工況下推薦值,計算時宜按-5℃負荷及該溫度下熱泵制熱能力,單個系統
宜小于2000kW。
【條文說明】本條依據國家能源局《空氣源熱泵集中供暖工程設計規范》的第6.5條的要求,
明確了熱泵主機化霜水管路系統的布置原則和管徑確定方法。
5.7.10第一循環系統的冷、熱水管道水力計算應符合現行《建筑給水排水設計標準》GB50015
相關條款的規定。
【條文說明】因為熱水系統型式較多,限于篇幅,故本條關于冷熱水管路設計計算和設置要
求僅明確應遵守現行《建筑給水排水設計標準》GB50015相關條款的要求,不再把具體條
款逐一羅列出來。
5.7.11熱水管道的流速宜符合表5.7.11的規定。
表5.7.11熱水管道流速
公稱直徑(mm)15~2025~40≥50
流速(m/s)≤0.8≤1.0≤1.2
5.8建筑設計
5.8.1集中式空氣源熱泵熱水系統應與建筑、室外景觀環境等一體化設計、施工及安裝。
【條文解釋】空氣能熱泵機組一般要求設置在屋面或室外通風良好的空間,加之設備機組外形
較大,對建筑立面或建筑風格的影響比較大,因此,建議從建筑方案階段就要考慮空氣能熱泵
機組設置的位置,以便于建筑在外立面處理、遮擋等采用一定的處理手法。另一方面,空氣源
24
熱泵機組一般都設置在屋面,機組需要整體吊裝,因此,設置位置也要考慮土建施工配合中,
空氣能機組的安裝時序,以便于建筑整體效果的把控。設置在室外場地的空氣源熱泵機組需由
景觀專業結合室外景觀設計加以處理。
5.8.2建筑設計需考慮集中式空氣源熱泵機組設置位置的可行性,同時須考慮設置位置可能對周
圍環境的影響,設置位置應充分考慮建筑防護、檢修以及滿足建筑造型、建筑使用功能等的要
求:
1應避開易燃氣體可能發生泄漏或者有可能有強烈腐蝕氣體的環境;
2宜盡量遠離人員密集區域或者避開對安靜有要求的場所;
3應避開油煙重、風沙大、煙塵污染嚴重的區域;
4應避開兒童易觸及的位置;
5應設置在通風良好的場所;
6空氣源熱泵機組及其配套設備應有安裝、檢修及日常維護的空間,應設置設備安裝、檢
修及運行過程中可能造成的墜落傷人等安全措施。
5.8.3設置在建筑外的空氣源熱泵機組及其它配套部件應與建筑外立面及建筑造型相協調,不應
對周圍環境或建筑外立面造成負面影響。
5.8.4設置在屋面的空氣源熱泵機組及附屬設備應預留配套的安裝基礎及相應的地面防水措施,
應在空氣源熱泵機組化霜及Y型過濾器排水時設有排水導流措施,避免化霜排水對建筑地面及
其他部位的影響。
【條文解釋】空氣能熱泵機組需要設置在配套的結構承重基礎上,基礎應高出設置位置的成型
地面150~200mm以上,空氣源熱泵的機組、第一系統循環泵、第二循環水泵(加壓泵)以及儲
熱水箱等要和基礎或鋼支架牢固固定,考慮到陜西地區空氣能熱泵冬季運行都有結霜的可能,
因此,設置空氣能熱泵機組的地面要考慮結霜排水的措施,對于關中、陜北地區考慮到化霜結
冰對周圍環境的影響,其化霜排水應考慮伴熱融冰措施。
5.8.5設置在屋面的空氣源熱泵機組周圍應有良好的通風條件,設備機組應和建筑構造有可靠的
連接措施,同時須考慮防雷擊、抗強風等措施。
25
【條文解釋】因為空氣源熱泵機組一般設置在屋面,因此容易受到雷擊、大風等的影響,因此
在設計時要由設計師按照相關防雷設計的要求做好其防雷設計;同時還要考慮大風天氣可能對
機組及附件造成的破壞及影響。
5.8.6設置在屋面的空氣源熱泵機組的循環管道在穿越屋面結構層時,首先宜設置在專用管道井
內,或在管道直接穿越的屋面結構板上設置防水套管,對于既有建筑改造的空氣源熱泵熱水系
統的循環管道當必須穿越原有屋面防水層時,應有安全可靠的防水處理措施。
5.8.7設置在屋面或建筑附屬用房屋面的空氣源熱泵機組,應考
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