收藏 分销(赏)

CJJ∕T 34-2022 (备案号 J 1074-2022)城镇供热管网设计标准.pdf

上传人:tu****23 文档编号:138558 上传时间:2022-09-13 格式:PDF 页数:167 大小:81.56MB
下载 相关 举报
CJJ∕T 34-2022 (备案号 J 1074-2022)城镇供热管网设计标准.pdf_第1页
第1页 / 共167页
CJJ∕T 34-2022 (备案号 J 1074-2022)城镇供热管网设计标准.pdf_第2页
第2页 / 共167页
CJJ∕T 34-2022 (备案号 J 1074-2022)城镇供热管网设计标准.pdf_第3页
第3页 / 共167页
CJJ∕T 34-2022 (备案号 J 1074-2022)城镇供热管网设计标准.pdf_第4页
第4页 / 共167页
CJJ∕T 34-2022 (备案号 J 1074-2022)城镇供热管网设计标准.pdf_第5页
第5页 / 共167页
点击查看更多>>
资源描述

1、UDC中 华 人 民 共 和 国 行 业 标 , 履 C J J / T 3 4一 2 0 2 2 备案号J 1 0 7 4 一 2 0 2 2 城镇供热管网设计标准D e s i , s t a n d a r d fo r u tha n h e a t i n g n e t w o rk2 0 2 2 一 0 4 一 2 9 发布2 0 2 2 一 0 8 一 0 1 实施中华人 民共和国住房和城 乡建设部发 布学兔兔 标准下载中华人民共和国行业标准城镇供热管网设计标准D e s i , s t and a r d fo r u rban h e at in g rC J J / T

2、3 4一 2 0 2 2批准部门:中华人民共和国住房和城乡建设部施行日 期:2 0 2 2 年8 月1 日中国建筑工业出版社2 0 2 2 北京学兔兔 标准下载 中华人民共和国行业标准 城镇供热管网设计标准Des i g n s t a n d a r d for u r b a n h e a t i n g n e t wo r k 口J / T3 4 一 2 0 2 2中国建筑工业出版社出版、发行 ( 北京海 淀三里 河路9 号) 各地新华书店、建筑书店经销 北京红光制版公司制版 河北鹏润印刷有限公司印刷开本:8 50 毫米Xl l 68 毫米1 / 3 2 印张:S K字数:1 39

3、千字 2 0 2 2 年6 月第一版2 0 2 2 年 6 月 第一次 印刷 定价: 5 6 . 0 0 元 统一书号:1 5 1 1 2 3 8 3 2 0 版权所有 翻印必究 如有印装质量问题 ,可寄本社图书出版中心退换 ( 邮政编码 1 0 0 0 3 7 ) 本社网址: h t t p : / / www. c a b p . c o m . c n 网上书店: h t t p : / / www. c h i n a- b u i l d i n g . c o m. c n学兔兔 标准下载中华人民共和国住房和城乡建设部 公告2 0 2 2 年第 7 1 号住房和城乡建设部关于发布行

4、业标准 城镇供热管网设计标准的公告 现批准 城镇供热管网设计标准为行业标准,编号为CJJ / T34一 2022,自2 0 2 2 年8 月1日 起实施。原 城镇供热管网设计规范CJJ 3 4 一 2 010 同时废止。 本标准在住房和城乡建设部门户网站 ( w w w . m o h urd.g o v . c n) 公开,并由住房和城乡建设部标准定额研究所组织中国建筑出版传媒有限公司出版发行。中华人民共和国住房和城乡建设部 2 0 2 2 年 4月 2 9日学兔兔 标准下载目 U舀 根据住房和城乡建设部 关于印发 的通知( 建标函 2 0 1 5 2 74号)的要求,标准编制组经广泛调查研

5、究,认真总结实践经验,参考有关国际标准和国外先进标准,并在广泛征求意见的基础上,修订了本标准。 本标准的主要技术内容是:1 . 总则;2 . 术语;3 . 耗热量;4 . 供热介质;5 . 管网形式;6 . 供热调节;7 . 水力计算;8 . 管网布置与敷设;9 . 管道应力和作用力计算;10. 厂站;n. 保温与防腐;12. 供配电与照明;13. 热工监测与控制。 本次修订的主要技术内容是:1 .修改了标准适用范围;2 . 调整了民用建筑供暖热负荷指标;3 .降低了热水供热管网的回水温度推荐值;4 .删除了开式热水管网的相关规定;5 .调整了部分水力计算参数;6 .增加了分布循环泵式供热管网

6、水力计算的要求;7 .增加了长输管线、隔压站及综合管廊的有关规定;8 . 调整了管道材料的规定;9 . 增加了地上敷设或管沟敷设管道的应力验算;1 0 . 增加了架空、管沟和直埋敷设方式供热管道的保温计算;n.将街区管网改为庭院管网,其内容拆分至各有关章节中。 本标准由住房和城乡建设部负责管理。 本 标 准 主编 单 位:北京市煤气热力工程设计院有限公司( 地址:北京市西单北大街小酱坊胡同40号,邮政编码:1 0 0 0 3 2) 本 标 准参 编 单 位:中国市政工程华北设计研究总院有限 公司 哈尔滨工业大学学兔兔 标准下载 洛阳双瑞特种装备有限公司 北京市热力工程设计有限责任公司 北京市建

7、设工程质量第四检测所 中国市政工程西北设计研究院有限 公司 河南省城乡规划设计研究总院有限 公司 睿能太宇 ( 沈阳)能源技术有限公司 北京豪特耐管道设备有限公司 唐山兴邦管道工程设备有限公司 河北汇东管道股份有限公司 河北昊天能源投资集团有限公司 廊坊华宇天创能源设备有限公司 哈尔滨朗格斯特节能科技有限公司本标准主要起草人员:贾 震 冯继蓓 王 淮 王儿 张爱琴 刘 芫 王云琦 陈涛 孙 蕾 张晓松 赵惠中 白冬军 刘晓丹 陈 亮 郭奇志 申冠学 余建国 杨雪飞 朱 正 张玉佳 郑海英 邵慧发 邱晓霞 贾丽华 吴月兴 张志刚 间振江 段文宇 史朝旭 郑中胜 郎魁元 王辉本标准主要审查人员:段

8、洁仪 李春林 董乐意 杨良仲 邹平华 陈鸿恩 鲁亚钦 史继文 段和国 董益波 王刚学兔兔 标准下载目次1 总则 12 术语 。 。 23 耗热量 。 4 3 . 1 热负荷 4 3 . 2 年耗热量 84 供热介质 10 4 . 1 介质选择 1 0 4 . 2 介质参数 。 1 0 4 . 3 水质 n5 管网形式 126 供热调节 147 水力计算 。 15 7 . 1 一般规定 1 5 7 . 2 设计流量 。 16 7 . 3 计算参数 17 7 . 4 压力工况 19 7 . 5 水泵选择 。 2 08 管网布置与敷设 23 8 . 1管网 布置 2 3 8 . 2 管道敷设 2 4

9、 8 . 3 管道材料及连接 。 2 7 8 . 4 热补偿 2 8 8 . 5 附件与设施 。 2 89 管道应力和作用力计算 321 0 厂站 34学兔兔 标准下载 10. 1 一般规定 3 4 10. 2 中继泵站 。 。 一3 5 10. 3 热水热力站和隔压站 3 6 10. 4 蒸汽热力站 。 。 3 9n 保温与 防 腐 ” 41 n. 1 一般规定 4 1 n. 2 保温计算 。 4 2 n. 3 保温结构 。 。 4 5 n. 4 防腐 。 。 4 512供配电与照明 46 12. 1 一般规定 。 4 6 12. 2 供配电 4 6 12. 3 照明 4 71 3 热工监测

10、与控制 48 13. 1 一般规定 。 4 8 13. 2 管网参数监测与控制 4 8 13. 3 中继泵站参数监测与控制 4 9 1 3 . 4 热力站和隔压站参数监测与控制 5 0 13. 5 管网监控系统 5 1附录A 供热管网与建 ( 构)筑物及其他管线的距离 53附录B 地上敷设或管沟敷设钢质管道应力验算 57附录C 供热管道保温计算 60本标准用词说明 67引 用标 准名录 。 。 。 。 一 ” 68附:条文说明 69学兔兔 标准下载Co n t e n t s1 Ge n eral P rovisi o n s 12 Te r ms 23 H eat C o nsu mPtio

11、 n 4 3 . 1 H eating Load 4 3 . 2 A nnual Hea t Consu m vtion 84 H eati n gMedi u m 10 4 . 1 H eati ng Mediu m s Sele ct io n 1 0 4 . 2 Para met er s of Heati ng Mediu m 。 10 4 . 3 Wat e r Q uality n5 H eati n gN etw orkT yPes 126 Heat 一 sup PlyRegulation 147 H y draulicalA nalysi s 15 7.1 G ener alR

12、equirem ents 。 。 15 7 . 2 D esign F10 w 16 7 . 3 P a r a me t e r o f C a l c u l a ti o n 0 . 。 . . . 。 。 。 。 . 。 。 。 二 。 。 . . 1 7 7.4 P r e s s u r e s t at e 1 9 7.5 P u mp s e le ct io n 2 08 Ne t wo r kL a y o u ta n dB u r yMe t h o d 2 3 8 . 1 N et wor k L a you t 。 2 3 8 . 2 B u r y Met h o

13、 d o f P IP el in e 2 4 8 . 3 Mat e ri al s a n d Conne ct in g o f P i p el in e 2 7 8 . 4 Com p e n s a ti o n o f T h e rma l E x p a n si o n 2 8 8 . 5 A c c e s s o ri e s a n d Comp o n e n ts 。 2 89 C a l c u l a t i o no f s t r e s s e s a n dAc t i o n s 3 21 0 S t a tio n 。 3 4学兔兔 标准下载 10

14、. 1 G ener al R equi re ments 。 3 4 10. 2 Booste r P u mp Stat io n 3 5 1 0 . 3 Ho 卜 Wa t e r S u b s t a t i o n a n d P r e s s u r e l s o l a t i o n S t a t i o n 3 6 10 4 Ste am suhatatio n 。 391 1 I n s ulat1 0 n a n d An ti c o rro si o n 4 1 n. 1 G ener al R equi r ements 4 1 1 1 . 2 Insula

15、ti o n Ca lc ulatio n 4 2 1 1 . 3 Insulati o n Structure 4 5 1 1 . 4 Antic orrosi o n 一4 51 2 P o w e r S u p p l y a n d L i g h ti n g 4 6 1 2 . 1 G e n er al R e q u ir eme n ts 4 6 1 2 . 2 P o w e r S u p p ly a n d D is tr ib u ti n g , 4 6 1 2. 3 L i g h ti n g 4 71 3 T h e r m al Mo n it o ri

16、 n g a n d C o n tr o 1 4 8 1 3 . 1 Gen e ral R e q u ir eme n ts 4 8 1 3 . 2 P a r a m e t e r Mo n i t o r i n g a n d Co n t r o l o f He a t i ng Sou r c e a nd Ne t wo rk 一4 8 1 3 . 3 P a r a m e t e r Mo n i t o r i n g a n d Co n t r o l o f 玫o s t e r P u mp S t a ti o n 0 . 。 。 。 二。 。 。 二。

17、。 。 二 。 。 . 。 。 。 . 。 。 。 。 。 。 . 。 。 。 。 4 9 1 3 . 4 P a r a m e t e r Mo n i t o r i n g a n d Co n t r o l o f S u b s t a t i o n a n d P r e s s u r e I s o l a ti o n S t a ti o n 5 0 1 5 . 5 A u t o mat i o n A dj u s t m e n t o f H e a t i n g S y s t e m 一5 1A p p e n d i x A D i s t a n c

18、 e B e t w e e n He a t i n g P ip e l i n e a n d B u i l d in g( S t r u c t u r e ) o r O t h e r P I P e l i n e s 5 3A p p e n d i x B P I P e S t r e s s A n a l y s i s f o r A b o v e- g r o u n d I n s t a l l a t i o n o r I n 一 d u c t I n s t a l l a t i o n 5 7A p p e n d i x C I n s u

19、l a t i o n C a l c u l a t io n o f He a t i n g P i p e 6 0E x P l a n a t i o n o f Wo r d i n g i n T h i s S t a n d a r d 6 7L is t o f Qu o t e d S t a n d a r d s 6 8A d d it i o n :E x p la n a ti o n o f P r o v is io n s 6 9 9学兔兔 标准下载1 总则1 . 0 . 1 为节约能源,保护环境,发展我国城镇集中供热事业,提高集中供热工程设计水平,做到技术

20、先进、经济合理、安全适用,制定本标准。1 . 0 . 2 本标准适用于设计压力小于或等于2 . S MP a ,热水介质设计温度小于或等于 2 00、蒸汽介质设计温度小于或等于350 的热源出口 至建筑热力人口的新建、扩建或改建的城镇供热管网的设计。1 . 0 . 3 城镇供热管网设计应符合城市规划、乡镇规划的要求,并应与环境相协调。1 . 0 . 4 在地震、湿陷性黄土、膨胀土、盐渍土等地区进行城镇供热管网设计时,除应符合本标准外,尚应符合现行国家标准( 室外给水排水和燃气热力工程抗震设计规范G B 5 0 0 3 2 、 湿陷性黄土地区建筑标准G B 5 0 0 2 5 、 膨胀土地区建筑

21、技术规范G B 5 0 1 1 2 、 盐渍土地区建筑技术规范G B / T 5 0 9 4 2的规定。1 . 0 . 5 城镇供热管网的设计除应符合本标准外,尚应符合国家现行相关标准的规定。学兔兔 标准下载2 术语2 . 0 . 1供 热管网 h e a t in g n e t w o r k 由热源向热用户输送和分配供热介质的管道系统。2 . 0 . 2 输送干线 t r a n s m i s s io n m a i n s 自热源至主要负荷区且长度超过Z k m无分支管的干线。2 . 0 . 3 输配干线 d is t r ib u t io n p i p e l i n e s

22、 有分支管接出的干线。2 . 0 . 4 长输管线 l o n g d i s t a n c e p i p e l i n e 自 热源至主要负荷区且长度超过 20k m的热水管线。2 . 0 . 5 庭院 管网 b l o c k h o t 一 w a t e r h e a t i n g n e t w o r k 自热力站或用户锅炉房、热泵机房、直燃机房等热源出口至建筑热力人口,设计压力不大于 1 . 6 MP a ,设计温度不大于85, 与热用户室内系统直接连接的热水供热管网。2 . 0 . 6 动态水力分析 d y n a m i c a l h y d r a u l i

23、c a n a l y s i s 分析供热管网由于运行状态突变引起的压力瞬态变化。2 . 0 . 7 多 热 源 供 热系 统 h ea t in g s y s t em诚 t h m u l t i- h ea t s o u r C e S 具有多个热源的供热系统。2 . 0 . 5 分别运行 i n d e p e n d e n t l y o p e r a t io n o f m u l t i 一 h e a t s o u r c e s 多热源供热系统,用阀门分隔各热源的供热范围,各热源独立供热的运行方式。2 . 0 . 9 解列运行 s e p a r a t e l

24、 y o p e r a t i o n o f m u l t i一 h e a t s o u r c e s 多热源供热系统,基本热源首先投人运行,随气温变化,用阀门逐步调整基本热源和调峰热源供热范围的运行方式。2 . 0 . 1 0 联网运行 p o o l e d o p e r a t io n o f m u l t i一 h e a t s o u r c e s 多热源供热系统,基本热源首先投人运行,随气温变化,调峰热源与基本热源共同在供热管网中供热的运行方式。学兔兔 标准下载2 . 0 . 1 1 最低保证率 m in i m u m h e a t in g r a t

25、e 事故工况下,用户供暖设备防冻所需的最低热负荷与设计热负荷的比率。2 . 0 . 1 2 无补偿敷设 i n s t a l l a t i o n w i t h o u t c o m p e n s a t o r 直埋热水管道,直管段不采取人为设置补偿措施的敷设方式。2 . 0 . 1 3 热力站h e a t i n g s u b s t a t i o n 用于转换供热介质种类、改变供热介质参数、分配、控制及计量供给用户热量的设施。2 . 0 . 1 4 中继泵站b o o s t i n g p u mp s t a t io n 热水供热管网中根据水力工况,在输送干线或输配

26、干线上设置的水泵等设施。2 . 0 . 1 5 隔压站p r e s s u r e i s o l a t io n s t a t i o n 在供热干线上将管网分成相互独立的压力系统的设施。2 . 0 . 1 6 组合使用型补偿器 c o m b i n e d t y p e e x p a n s io n j o i n t 与管道弯头组合成组进行热补偿的补偿器。学兔兔 标准下载3 耗 热量3 . 1 热 负荷3 . 1 . 1 供热管网支线、庭院管网及用户热力站设计时, 供暖、通风、空调及生活热水热负荷,宜采用经核实的建筑设计热负荷,同时应考虑热网输送热损失。3 . 1 . 2

27、当无建筑设计热负荷资料时,民用建筑的供暖、通风、空调及生活热水热负荷的确定应符合下列规定: 1 供暖设计热负荷应按下式计算: Qh = g h 又Ah X 1 0 一 3( 3 . 1 . 2 一 1 )式中: 氨供暖设计热负荷 ( k w) ; 叽供暖热指标 ( W/ m Z ) ,可按表 3 . 1 . 2 一 1 取用; A 卜 供暖建筑物的建筑面积 ( m “ ) 。表3 . 1 . 2 一 1 供暖热指标推荐值 ( w/ m Z )建筑物类型热指标qh未采取节能措施采取二步节能措施采取三步节能措施居住5 8 6 44 0 4 53 0 4 0居住区综合6 0 6 74 5 5 54

28、0 5 0学校、办公6 0 8 05 0 7 04 5 6 0医院、托幼6 5 8 05 5 7 05 0 6 0旅馆6 0 7 05 0 6 04 5 5 5商店6 5 8 05 5 7 05 0 6 5影剧院、展览馆9 5 1 1 58 0 1 0 57 0 1 0 0体育馆1 1 5 1 6 51 0 0 一 1 5 09 01 2 0表中数值适用于我国严寒和寒冷地区;热指标中已包括约 5 %的管网热损失;被动式节能建筑的供暖热负荷应根据建筑物实际情况确定。2 通风设计热负荷应按下式计算: Qv =K、 XQh( 3 . 1 . 2 一 2 )学兔兔 标准下载式中: Q v 通风设计热负

29、荷 ( k w) ; K v 建筑物通风热负荷系数, 可取0 . 3 一0 . 5 。 3 空调设计热负荷应按下列公式计算: 1) 空调冬季设计热负荷: Q 。 =9 。 只A。 xl o 一 3( 3 . 1 . 2 一 3 )式中: Qa空调冬季设计热负荷 ( k w) ; g a 空调热指标 ( W/ m Z ) ; A a 空调建筑物的建筑面积 ( m “ ) 。 2 )空调夏季制冷设计热负荷:q 。 火A, 又1 0 一 3C 万( 3 . 1 . 2 一 4 )式中: Q c 空调夏季制冷设计热负荷 ( k w)q 。 空调冷指标 ( W/ m , ) ;Aa 空调建筑物的建筑面积

30、 ( m “ ) ; C OP 制冷机的性能系数,吸收式制冷机的性能系数可 取 0 . 7 一1 . 2 。 4 生活热水设计热负荷应按下列公式计算: 1) 生活热水日 平均热负荷: Q 锐 a、=g w 又A w x 1 0 一 3( 3 . 1 . 2 一 5 )式中:Q w . 。* 生活热水日平均热负荷 ( k w) ; q w 生活热水日平均热指标 ( W/ m “ ) ,居住区日 平 均热指标可按表3 . 1 . 2 一 2 选取;Aw 供生活热水建筑的建筑面积 ( mZ ) 。表 3 . 1 . 2 一 2 居住区生活热水日平均热指标推荐值( W/ m Z )供生活热水情况热指标

31、 qw只对公共建筑供生活热水23住宅和公共建筑均供生活热水51 5注:1 冷水温度较高时采用较小值,冷水温度较低时采用较大值; 2 热指标中已包括约 10%的管网热损失。学兔兔 标准下载2) 生活热水最大热负荷: Qw . 二 : = Kb X Qw . : ve( 3 . 1 . 2 一 6 )式中: Q 二 ma x 生活热水最大小时热负荷 ( k w) ; Qw 。 ve 生活热水日 平均热负荷 ( k w) ; Kh 小时变化系数,可按现行国家标准 建筑给水 排水设计标准G B 5 0 0 1 5的有关规定选取。3 . 1 . 3 工业热负荷应包括生产工艺热负荷、生活热负荷和工业建筑的

32、供暖、通风、空调热负荷。生产工艺热负荷的最大、最小、平均热负荷和凝结水回收率应采用生产工艺系统的实际数据,并应收集生产工艺系统不同季节的典型日 ( 周)负荷曲线图。对热用户提供的热负荷资料进行整理汇总时,应通过下列方法对热用户提供的热负荷数据进行平均耗汽量的验算,并应符合下列规定: 1 根据热用户燃料耗量验算时,应按下列公式计算: 1) 年供暖、通风、空调及生活年燃料耗量:Q ne t.arX仇X从( 3 . 1 . 3 一 1 )式中:B Z 供暖、通风、空调及生活年燃料耗量 ( k g / a); 令供暖、通风、空调及生活年耗热量 ( kJ/a) ; Q ne : 。 r燃料平均低位发热量

33、 ( kJ/ k g ) ; , 锅 炉年 平均 运 行效率; 孕 供 热系 统的 热 效率, 取0 . 90 一 0 . 97。 2) 生产年燃料耗量: B I=B一BZ( 3 . 1 . 3 一 2 )式中:B I 生产年燃料耗量 ( k g / a); B 年总燃料耗量 ( k g / a); B Z 供暖、通风、空调及生活年燃料耗量 ( k g /a) 。 3 )生产平均耗汽量: _B I X Qne t . 。 r X认X认 D = 下 二 一二一=二 兰 岁 ; 一立匕一共 下 台( 3 . 1 . 3 一 3 ) 一L h 、 一h 二一盛( h 。 一h ma) Ta学兔兔 标

34、准下载式中: D 生产平均耗汽量 ( k g / h); 坑锅炉供蒸汽烩 ( kJ/ k g ) ; h 二 锅炉补水烩 ( kJ/ k g ) ; h 。 凝结水熔 ( kJ/ k g ) ; 叭 凝结水回收率; Ta年平均负荷利用小时数 ( h / a)。 2 根据产品单耗验算时,可按下式计算: _W XbXQ。 X77tX刀 D = 下 ,一 一 止 二 二 弓岑一口卫 -户 下 台( 3 . 1 . 3 一 4 ) 一L h b 一h 二一叭( h 。 一h 二) Ta式中:Wes产品年产量 ( t /a或件/ a); 乙 单位产品耗标煤量 ( k g c e /t或k g c e/件

35、) ; Qn标准煤发热量 ( kJ/ k g c e ) ,取 2 9 3 0 8 U/ k g c e 。3 . 1 . 4 当无工业建筑供暖、通风、空调、生活及生产工艺热负荷的设计资料时,对现有企业,应采用生产建筑和生产工艺的实际耗热数据,并考虑今后可能的变化;对规划建设的工业企业,可按不同行业项目 估算指标中典型生产规模进行估算,也可按同类型、同地区企业的设计资料或实际耗热定额计算。3 . 1 . 5 最大生产工艺热负荷应按热用户典型日负荷曲线叠加确定。当无法绘制典型日 负荷曲线时,最大负荷可取经核实后的热用户最大热负荷之和乘以同时使用系数。同时使用系数可按0 . 6 一0 . 9 取值

36、。3 . 1 . 6 生活热水设计热负荷应按下列规定取用: 1 供热干线应采用生活热水日 平均热负荷; 2 供热支线,当热用户有足够容积的储水箱时,应采用生活热水日平均热负荷;当热用户无足够容积的储水箱时,应采用生活热水最大小时热负荷,最大小时热负荷叠加时应考虑同时使用系数。3 . 1 . 7 以热电厂为热源的供热管网,在技术经济可行时,应发展非供暖期热负荷,包括制冷热负荷和季节性生产热负荷。学兔兔 标准下载3 . 2 年 耗 热 量3。 2 .1民用建筑的年耗热量应按下列公式计算:供暖年耗热量:q一0 . o s 6 4 N 义 Q h 互 二 望( 3 . 2 . 1 一 1 ) 1 1一

37、t 压h式中: 嗽供暖年耗热量 ( GJ/ a); N供暖期天数 ( d / a); 氨供暖设计热负荷 ( k w) ; t i室内计算温度 ( ) ; ta ve 供暖期室外平均温度 ( ) ; t 。 、 供暖室外计算温度 ( ) 。 2 供暖期通风耗热量:式中: 。 一 。 . 。 。 3 6 二 x N 又 Q V 轰 任 t 资q供暖期通风耗热量 ( GJ/a) ;Tv供暖期通风装置日 平均运行小时数Qv通风设计热负荷 ( k w) ;t 。 , 冬季通风室外计算温度 ( ) 。 空调供暖耗热量 : 。 一 。 . 0036几x N x Qa :属箕( 3 . 2 . 1 一 2 )

38、( h / d )( 3 . 2 . 1 一 3 )式中:嗽空调供暖耗热量 ( GJ/ a); 几d 供暖期空调装置日 平均运行小时数 Qa空调冬季设计热负荷 ( k w) ; t 。 a 冬季空调室外计算温度 ( ) 。 4 空调制冷耗热量: q = 0 . 0 0 36 Qc XTc 。 、式中:q空调制冷耗热量 ( GJ/ a); Q c 空调夏季制冷设计热负荷 ( k w) ;( h / d ) ;( 3 . 2 . 1 一 4 )学兔兔 标准下载 天二空调夏季设计负荷利用小时数 ( h / a)。 5 生活热水年耗热量: 嗽, =3 0 . 2 4 Qw . a ve( 3 . 2

39、. 1 一 5 )式中: Qaw生活热水年耗热量 ( GJ/ a); Q w . 。 ve 生活热水日平均热负荷 ( k w) 。3 . 2 . 2 生产工艺热负荷的年耗热量应根据年负荷曲线图计算。工业建筑的供暖、通风、空调及生活热水的年耗热量可按本标准第3 . 2 . 1 条的规定计算。3 . 2 . 3 蒸汽供热系统的用户热负荷与热源供热量平衡计算时,应计人管网热损失后再进行烩值折算。3 . 2 . 4 当供热管网由多个热源供热,应对各热源的负荷分配进行分析,并绘制热负荷延续时间图,各个热源的年供热量由热负荷延续时间图确定。学兔兔 标准下载4 供 热 介 质4 . 1 介 质 选 择4 .

40、 1 . 1 仅承担建筑物供暖、通风、空调及生活热水热负荷的供热管网应采用水作为供热介质。4 . 1 . 2 同时承担生产工艺热负荷和供暖、通风、空调、生活热水热负荷的供热管网,宜采用同一种供热介质,供热介质应按下列原则确定: 1 当生产工艺热负荷为主要负荷,且必须采用蒸汽时,应采用蒸汽作为供热介质; 2 当以水为供热介质能够满足生产工艺需要 ( 包括在用户处转换为蒸汽) ,且技术经济合理时,应采用水作为供热介质; 3 当供暖、通风、空调热负荷为主要负荷,生产工艺又必须采用蒸汽介质,且技术经济合理时,可采用水和蒸汽两种供热介质。4 . 2 介 质 参 数4 . 2 . 1 热水管网设计供回水温

41、度,应结合具体工程条件,考虑热源、供热管线、热用户系统等方面的因素,进行技术经济比较确定。4 . 2 . 2 当不具备条件进行供回水温度的技术经济比较时,热水管网供回水温度可按下列原则确定: 1 当热源为热电厂或区域锅炉房时,设计供水温度宜取1 1 。 一150 ,回水温度不应高于60。 2 当热源为小型锅炉房时,设计供回水温度可采用室内供暖系统的设计温度。 3 多热源联网运行的供热系统,各热源的设计供回水温度学兔兔 标准下载应一致。当区域锅炉房与热电厂联网运行时,应采用热电厂的供回水温度 。4 . 2 . 3 长输管线设计 回水温度不应高于 40。4 . 3 水质4 . 3 . 1 以热电厂

42、和区域锅炉房为热源的热水管网,补水水质应符合表4 . 3 . 1 的规定。表 4 . 3 . 1 热水管网补水水质项目要求浊度 ( F I 、U)毛5 . 0硬度 ( rnm ol / L)簇0 . 6 0溶解氧 ( m g / L)( 0 . 1 0p H值 ( 2 5 oC)7 . 0 1 1 . 0铁 ( m g / L)簇0 . 3 04 . 3 . 2 庭院管网补水水质应符合下列规定: 1 连接锅炉房等热源的庭院管网补水水质,应符合现行国家标准 工业锅炉水质G B / T 1 5 7 6 的规定; 2 热力站间接连接的庭院管网补水水质,应符合现行国家标准 采暖空调系统水质G B /

43、T 2 9 0 4 4 的规定; 3 生活热水系统给水水质,应符合现行国家标准 生活饮用水卫生标准G B 5 7 4 9 的规定。4 . 3 . 3 蒸汽管网由热用户返回热源的凝结水水质应符合表4 . 3 . 3 的规定。表 4 . 3 . 3 蒸汽管网凝结水水质项目要求硬度 ( rnm ol / L)毛0 . 0 6铁 ( m g / L )成0 . 6 0油 ( m g / L )毛2 . 0铜 ( m g / L )提0 . 1 04 . 3 . 4 当供热系统中有不锈钢设备时,供热介质中氯离子含量不应高于25m g / L 。学兔兔 标准下载5 管 网 形 式5 . 0 . 1 热水管

44、网宜采用双管制,长输管线宜采用多管制。5 . 0 . 2 同时有生产工艺、供暖、通风、空调、生活热水多种热负荷的热水管网,当生产工艺热负荷与供暖热负荷所需供热介质参数相差较大,或常年性热负荷和季节性热负荷差异较大,且技术经济合理时,可采用多管制。5 . 0 . 3 蒸汽管网宜采用单管制。当符合下列条件时,可采用双管或多管制: 1 热用户所需蒸汽参数相差较大; 2 季节性热负荷占总热负荷比例较大; 3 热负荷分期增长。5 . 0 . 4 当生产工艺不要求直接使用蒸汽时,蒸汽供热系统应采用间接连接系统。当被加热介质泄漏不会产生危害时,其凝结水应全部回收并设置凝结水管。当蒸汽供热系统的凝结水回收率较

45、低时,应根据用户凝结水量、凝结水管网投资等因素进行技术经济比较后确定凝结水管的设置。对不能回收的凝结水,应对其热能和水资源加以利用。5 . 0 . 5 当凝结水回收时,用户处应设置闭式凝结水回收系统或闭式凝结水箱,并应将凝结水送回热源。当凝结水管采用无内防腐的钢管时,应采取凝结水管充满水的措施。5 . 0 . 6 供热建筑面积大于或等于1 0 0 0万耐 的供热系统应采用多热源供热。多热源供热系统在技术经济合理时,输配干线宜连接成环状管网,输送干线间宜设置连通干线。5 . 0 . 7 连通干线或主环线应考虑不同事故工况的切换手段,最低保证率应符合表5 . 0 . 7的规定。学兔兔 标准下载表

46、5 . 0 . 7 最低保证率供暖 室外计算温度t o h( )最低保证率 ( %)t o h 一1 04 0一2 0 (t o h (一1 05 5t 。 卜 2 008 0饱和蒸汽簇 2 0 03 5 2 0 06 07 . 3 . 6 以热电厂为热源的蒸汽管网,主干线起点压力和温度应通过热电联产系统的经济技术分析确定。7 . 3 . 7 以区域锅炉房为热源的蒸汽管网,主干线起点压力和温学兔兔 标准下载度宜取锅炉出口的最大工作压力和温度。7 . 3 . 8 凝结水管道设计比摩阻可取 1 00P a/m。7 . 3 . 9 管道局部阻力与沿程阻力的比值,可按表 7 . 3 . 9 取值。 表

47、 7 . 3 . 9 管道局部阻力与沿程阻力比佰管线类型补偿类型管道公称直径 ( n l n l )局 部阻力与 沿程阻力的比 值蒸汽管道热水及凝结水管道输送干线轴向型补偿器0 . 20 . 2组合使用型补偿器0 . 60 。 5方形补偿器0. 90 . 7无补偿直埋敷设0 . 1输配管线轴向型补偿器簇4 0 00. 40 . 34 5 0 一 1 2 000 . 50 . 4组合使用型补偿器镇6 0 00 . 60 . 57 0 0 1 2 0 00 . 70 . 6方形补偿器巧02 5 00 . 80 . 63 0 03 5 01 . 00 。 84 0 05 0 01 . 00 . 96

48、 0 0 1 2 0 01 。 21 . 0无补偿直埋敷设0 .1 57 . 4 压 力 工 况7 。 4 。 1 1热水管网循环泵运行时管网压力应符合下列规定:供水管道任何一点的压力不应低于供热介质的汽化压力,并应留有3 O k P a 一S O k P a 的富裕压力;2 系统中任何一点的压力不应超过设备、管道、附件及直接连接系统的允许压力 ;系统中 任何一点的压力不应低于50k P a ;分布循环泵的吸人口压力不应低于设计供水温度的饱和飞4蒸汽压力加s o k P a ;学兔兔 标准下载 5 循环水泵与中继水泵吸人侧的压力,不应低于吸人口可能达到的最高水温下的饱和蒸汽压力加50k P a

49、 。7 . 4 . 2 热水管网循环泵停止运行时,应保持必要的静态压力,静态压力应符合下列规定: 1 系统中任何一点不应汽化,当设计供水温度大于或等于1 00时应有30k P a 一50k P a 的富裕压力;当设计供水温度小于100 时,应有不低于skP a 的富裕压力。 2 与热水管网直接连接的系统应充满水。 3 系统中任何一点的压力不应超过允许压力。7 . 4 . 3 热水管网最不利点的资用压头,应满足该点用户系统所需作用压头的要求,并应考虑系统安装过滤器、计量装置、调节装置的压力损失。7 . 4 . 4 热水管网的定压方式,应根据技术经济比较确定。定压点应设在便于管理并有利于管网压力稳

50、定的位置,宜设在热源处。当供热系统多热源联网运行时,全系统应仅有一个定压点起作用,但可多点补水。分布循环泵式热水管网定压点宜设在压差控制点处。7 . 4 . 5 管道的设计压力不应低于下列各项之和: 1 各种运行工况的最高工作压力; 2 地形高差形成的静水压力; 3 事故工况分析和动态水力分析要求的安全裕量。7 . 5 水 泵 选 择7 . 5 . 1 热水管网循环泵、中继泵的选择应符合下列规定: 1 水泵的总流量不应小于管网总设计流量;当热水锅炉出口至循环泵吸人口 装有旁通管时,热源循环泵总流量应计人旁通管 的流量。 2 水泵的总扬程不应小于设计流量下热源、管线、最不利用户等压力损失之和。

展开阅读全文
相似文档                                   自信AI助手自信AI助手
猜你喜欢                                   自信AI导航自信AI导航
搜索标签

当前位置:首页 > 行业资料 > 机械/制造/汽车

移动网页_全站_页脚广告1

关于我们      便捷服务       自信AI       AI导航        获赠5币

©2010-2024 宁波自信网络信息技术有限公司  版权所有

客服电话:4008-655-100  投诉/维权电话:4009-655-100

gongan.png浙公网安备33021202000488号   

icp.png浙ICP备2021020529号-1  |  浙B2-20240490  

关注我们 :gzh.png    weibo.png    LOFTER.png 

客服