国家规定供热温度是多少管径增加1mm,环境温度降低6度是怎么计算来的

中华人民共和国行业标准

4 热源和熱力站热计量

6.2 散热器热分配计法

国家规定供热温度是多少计量的目的在于推进城镇国家规定供热温度是多少体制改革在保证国家规定供热温度是多少质量、改革收费制度的同时,实现节能降耗室温调控等节能控制技术是热计量的重要前提条件,也是体现热计量节能效果的基本手段《中华人民共和国节约能源法》第三十八条规定:国家采取措施,对实行集中国家规定供热温度是多少的建筑分步骤实行國家规定供热温度是多少分户计量、按照用热量收费的制度新建建筑或者对既有建筑进行节能改造,应当按照规定安装用热计量装置、室内温度调控装置和国家规定供热温度是多少系统调控装置因此,本规程以实现分户热计量为出发点在规定热计量方式、计量器具和施工要求的同时,也规定了相应的节能控制技术

1.0.2 本规程对于新建、改扩建的民用建筑,以及既有民用建筑的改造都适用

1.0.3 本规程在紧紧围绕热计量和节能目标的前进下,留有较大技术空间和余地没有强制规定热计量的方式、方法和器具,供各地根据自身具体情況自主选择特别是分户热计量的若干方法都有各自的缺点,没有十全十美的方法需要根据具体情况具体分析,选择比较适用的计量方法

2.0.4 热量计量装置包括用于热量结算的热量表,还有针对若干不同的用户热分摊方法所采用的仪器仪表

2.0.5 热量测量装置包括符合《热量表》CJ 128产品标准的热量表,也包括其他的用户自身管理使用的不作结算用的测量热量的仪表

2.0.6 分户热计量从计量结算的角度看,汾为两种方法一种是采用楼栋热量表进行楼栋计量再按户分摊;另一种是采用户用热量表按户计量直接结算。其中按户分摊的方法又囿若干种。本术语条文列出了当前应用的四种分摊方法排名不分先后,其工作原理分别如下:

散热器热分配计法是通过安装在每组散热器上散热器热分配计(简称热分配计)进行用户热分摊的方式

流量温度法是通过连续测量散热器或共用立管的分户独立系统的进出口温差,结合测算的每个立管或分户独立系统与热力人口的流量比例关系进行用户热分摊的方式

通断时间面积法是通过温控装置控制安装在烸户供暖系统入口支管上的电动通断阀门,根据阀门的接通时间与每户的建筑面积进行用户热分摊的方式

户用热量表法是通过安装在每戶的户用热量表进行用户热分摊的方式,采用户表作为分摊依据时楼栋或者热力站需要确定一个热量结算点,由户表分摊总热量值该方式与户用热量表直接计量结算的做法是不同的。采用户表直接结算的方式时结算点确定在每户供暖系统上,设在楼栋或者热力站的热量表不可再作结算之用;如果公共区域有独立供暖系统应要考虑这部分热量由谁承担的问题。

2.0.7 室温调控包括两个调节控制功能一昰自动的室温恒温控制,二是人为主动的调节说定温度

3.0.1 本条是强制性条文。根据《中华人民共和国节约能源法》的规定新建建筑囷既有建筑的节能改造应当按照规定安装用热计量装置。目前很多项目只是预留了计量表的安装位置没有真正具备热计量的条件,所以夲条文强调必须安装热量计量仪表以推动热计量工作的实现。

3.0.2 本条是强制性条文国家规定供热温度是多少企业和终端用户间的热量结算,应以热量表作为结算依据用于结算的热量表应符合相关国家产品标准,且计量检定证书应在检定的有效期内

《中华人民共和國计量法》等九条规定:县级以上人民政府计量行政部门对社会公用计量标准器具,部门和企业、事业单位使用的最高计量标准器具以忣用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测方面的列入强制检定目录的工作计量器具,实行强制检定未按照规定申请检定或者检萣不合格的,不得使用实行强制检定的工作计量器具的目录和管理方法,由国务院制定其他计量标准器具和工作计量器具,使用单位應当自行定期检定或者送其他计量检定机构检定县级以上人民政府计量行政部门应当进行监督检查。

依据《计量法》规定用于热量结算点的热量表应该实行首检和周期性强制检定,不设置于热量结算点的热量表和热量分摊仪表如散热器热分配计应按照产品标准具备合格证书和型式检验证书。

3.0.4 热计量和节能改造工作应采用技术和管理手段不能一味为了国家规定供热温度是多少节能、而牺牲了室内熱舒适度,甚至造成室温不达标当然,室内温度过高是不合理的在改造中没有必要保持原来过高的室温。

3.0.5 只有在水力平衡条件具備的前提下气候补偿和室内温控计量才能起到节能作用,在热源处真正体现出节能效果;这些节能技术之中水力平衡技术是其他技术嘚前提;同时,既有住宅的室内温控改造工程量较大对居民的生活干扰也比较大,应在国家规定供热温度是多少系统外网节能和建筑围護结构保温节能达标的前提下开展进行

本条文提倡在改造工程中热计量先行,是为了对于改造效果加以量化考核避免虚假宣传等行为,鼓励节能市场公平为能源服务创造良好的市场条件。同时在关注热量计量的同时,还应该关注热源的耗水、耗电的分项计量工作

熱量表的选型,不可按照管道直径直接选用应按照流量和应降选用。理论上讲设计流量是最大流量,在国家规定供热温度是多少负荷沒达到设计值时流量不应达到设计流量因此,热量测量装置在多数工作时间里在低于设计流量的条件下工作由此根据经验本条文建议按照80%设计流量选用热量表。目前热量表选型时忽视热量表的流量范围、设计压力、设计温度等与设计工况相适应,不是根据仪表的流量范围来选择热量表而是根据管径来选择热量表,从而导致热量表工作在高误差区一般表示热量表的流量特性的指标主要有起始流量qVm(囿的资料称为最小流量);最小流量qVt,即最大误差区域向最小误差区域过渡的流量(有的资料称为分界流量);最大流量qVmax,额定流量或常用流量qVc。选择热流量表应保证其流量经常工作在qVt与qVn之间。机械式热量表流量特性

流量传感器安装在回水管上,有利于降低仪表所处环境温喥延长电池寿命和改善仪表使用工况。曾经一度有观点提出热量表安装在供水上能够防止用户偷水实际上仅供水装表既不能测出偷水量,也不能挽回多少偷水损失还令热量表的工作环境变得恶劣。

本条文规定热量表存储当地供暖季供暖天数的日国家规定供热温度是多尐量的要求是为了对供暖季运行管理水平的考核和追溯。在住户和国家规定供热温度是多少企业对供暖效果有争议的情况下通过热量表可以进行追溯和判定,这种做法在北京已经有了成功的案例;通过室外实测日平均温度记录和日国家规定供热温度是多少量记录的对照可以考核国家规定供热温度是多少企业的实际运行是否按照气象变化主动调节控制本条文建议热量表具有数据远传扩展功能,也是为了監控、管理和读表方便的需要

通常情况下,为了满足仪表测量精度的要求需要有对直管段的要求。有些地方安装热量表虽然提供了直管段但是把变径段设在直管段和仪表之间,这种做法是错误的目前有些热量表的安装不需要直管段也能保证测量精度,这种方式也是鈳行的而且对于国家规定供热温度是多少系统改造工程非常有用。在仪表生产厂家没有特别说明史情况下热量表上游侧直管段长度不應小于5倍管径,下游侧直管段长度不应小于2倍管径

在试点测试过程中出现过这种情况,由于热量表的时钟没有校准一致致使统计处理數据时出现误差,影响了工作因此在此作出提醒。

3.0.7 目前伪劣的恒温控制阀和平衡阀在市场上占有很高比例很多手动阀门冒充是恒溫控制阀,很多没有测压孔和测量仪表的阀门也冒充是平衡阀这些伪劣产品既不能实现调节控制的功能,又浪费了大量能量本条文提絀的目的是要求对此加以严格管理。

3.0.8 当前集中国家规定供热温度是多少水质问题比较突出致使散热器腐蚀漏水和调控设备阻塞等问題频频出现,迫切需要制定一个合理可行的标准并加以严格贯彻有关系统水质要求的国家标准正在制定之中。

4 热源和热力站热计量

热源包括热电厂、热电联产锅炉房和集中锅炉房;热力站包括换热站和混水站在热源处计量仪表分为两类,一类为贸易结算用表用于产热方与购热方贸易结算的热量计量,如热力站供应某个公共建筑并按表结算热费此处必须采用热量表;另一类为企业管理用表,用于计算鍋炉燃烧效率、统计输出能耗结合楼栋计量计算管网损失等,此处的测量装置不用作热量结算计量精度可以放宽,例如采用孔板流量計或弯管流量计等测量流量结合温度传感器计算热量。

4.1.2 本条文建议安装热量测量装置于一次管网的回水管上是因为高温水温差大、流量小、管径较小,可以节省计量设备投资;考虑到回水温度较低建议热量测量装置安装在回水管路上。如果计量结算有具体要求應按照需要选取计量位置。

4.1.3 在热源或热力站连接电源比较方便,建议采用有断电保护的市电供电

4.1.4 在热源进行耗电量分项计量囿助于分析能耗构成,寻找节能途径选择和采取节能措施。

4.2.1 本条是强制性条文为了有效地降低能源的浪费。过去锅炉房操作人員凭经验“看天烧火”,但是效果并不很好近年来的试点实践发现,国家规定供热温度是多少能耗浪费并不是主要浪费在严寒期而是茬初寒、末寒期,由于没有根据气候变化调节国家规定供热温度是多少量造成能耗大量浪费。国家规定供热温度是多少量自动控制装置能够根据负荷变化自动调节供水温度和流量实现优化运行和按需国家规定供热温度是多少。

热源处应设置国家规定供热温度是多少量自動控制装置通过锅炉系统热特性识别和工况优化程序,根据当前的室外温度和前几天的运行参数等预测该时段的最佳工况,实现对系統用户侧的运行指导和调节

气候补偿器具是国家规定供热温度是多少量自动控制装置的一种,比较简单和经济主要用在热力站。它能夠根据室外气候变化自动调节国家规定供热温度是多少出力从而实现按需国家规定供热温度是多少,大量节能气候补偿器还可以根据需要设成分时控制模式,如针对办公建筑可以设定不同的时间段的不同室温需求,在上班时间设定正常供暖在下班时间设定值班供暖。结合气候补偿器的系统调节做法比较多也比较灵活,监测的对象除了用户侧供水温度之外还可以包含回水温度和代表房间的室内温喥,控制的对象可以是热源侧的电动调节阀也可以是水泵的变频器。

4.2.3 水泵变频调速控制的要求是为了强调量调节的重要性以往的國家规定供热温度是多少系统多年来一直采用质调节的方式,这种调节方式不能很好地节省水泵电能因此,量调节正日益受到重视同時,随着散热器恒温控制阀等室内流量控制手段的应用水泵变频调速控制成为不可或缺的控制手段。水泵变频调速控制是系统动态控制嘚重要环节也是水泵节电的重要手段。

水泵变频调速技术日前普及很快但是水泵变频调速技术并不能解决水泵设计选型不合理的问题,对水泵的设计选型不能因为有了变频调速控制而予以忽视

水泵变频调速技术日前普及很快,但是水泵变频调技术并不能解决水泵设计選型不合理的问题对水泵的设计选型不能因为有了变频调速控制而予以忽视。

调送水泵的性能曲线采用陡降型有利于调速节能

目前,變频调速控制方式主要有以下三种:

1 控制热力站进出口压差恒定:该方式简便易行但流量调节幅度相对较小,节能潜力有限

2 控制管网朂不利环路压差恒定:该方式流量调节幅度相对较大,节能效果明显;但需要在每个热力入口都设置压力传感器随时检测、比较、控制,投资相对较高

3 控制回水温度;这种方式响应较慢,滞后较长节能效果相对较差。

4.2.4 本条文的目的是将住宅和国建等不同用热规律嘚建筑在管网系统分开实现独立分时分区调节控制,以节省能量对于系统管网能够分开的系统,可以在管网源头分开调节控制对于無法分开的管网系统,可以在热用户热力入口通过调节阀分别调节

4.2.5 过去由于热力站的人工值守要求和投资成本的增加限制了热力站嘚小型化,如今随着自动化程度的提高热力站已经能够实现无人值守,同时组装式热力站的普及也使得小型站的投资和占地大幅度下降,开始具备了推广普及的基础随着建筑节能设计指标的不断提高,特别是在居住建筑实行三步节能之后小型站和分级泵将成为一个偅要的发展方向。

本条文推荐使用小型热力站技术的原因如下:

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