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JGJ173-2009《供热计量技术规程》.pdf简介:
《JGJ 173-2009供热计量技术规程》是一部由中华人民共和国住房和城乡建设部发布的技术规程,全称为《城镇供热计量技术规程》。这部规程主要针对城镇供热系统的计量技术进行了详细规定,目的是为了提高供热系统的效率,促进能源节约,保障用户的热能供应,以及实现供热收费的合理化和精细化管理。
该规程涵盖了供热计量设备的选择、安装、维护,以及热量的计算和计量方法,对供热计量的精度、数据采集、数据处理等方面提出了明确的要求。它适用于各类民用和工业建筑的供热计量,包括集中供暖、分散供暖和区域供暖等多种形式。
通过执行此规程,可以确保供热计量的公正性和准确性,对于促进供热行业的健康发展,推动节能减排,提高能源利用效率具有重要意义。
JGJ173-2009《供热计量技术规程》.pdf部分内容预览:
4.2.4本条文的目的是将住宅和公建等不同用热规律的建
系统分开,实现独立分时分区调节控制,以节省能量。对于 管网能够分开的系统,可以在管网源头分开调节控制,对于 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
4.2.5过去由于热力站的人工值守要求和投资成本的
4.2.6地面辐射供暖系统供回水温差较小JG∕T 568-2019 高性能混凝土用骨料,循环水量相应较大,
2.6地面辐射供暖系统供回水温差较小,循环水量相应较 距离输送能耗较高。推荐在热力人口设置混水站或组装式扌 机组,可以降低地面辐射供暖系统长距离输送能耗,
4.2.7分级水泵技术是在混水站或热力站的一次管网上应用二
级泵,实现“以泵代阀”,不但比较容易消除水力失调,还能够 节省很多水泵电耗,也便于调节控制。调速的多级循环水泵选择 陡降型水泵有利于节能,
5.1.1建筑物围护结构保温水平是决定供暖能耗的重要因素, 供热系统水平和运行水平也是重要因素。当前的供热系统中,热 源、管网对能耗所占的影响比重远大于室内行为作用。设在居住 建筑热力入口处的楼栋热量表可以判断围护结构保温质量、判断 管网损失和运行调节水平以及水力失调情况等,是判定能耗症结 的重要依据。 从我国建筑的特点来看,建筑物的耗热量是楼内所有用户共 司消耗的,只有将建筑物作为贸易结算的基本单位,才能够将复 杂的热计量问题简单化,准确、合理地计量整栋建筑消耗的热 量。在瑞典、挪威、芬兰等多数发达国家,实行的就是楼栋计量 面积收费的办法。同时,楼栋计量结算还是户间分摊方法的前提 条件,是供热计量收费的重要步骤,是近年来国内试点研究的重 要成果和结论,符合原建设部等八部委颁布的《关于进一步推行 热计量工作的指导意见》的要求。 由于人口总表为所耗热量的结算表,精度及可靠性要求高: 如果在每个人口设置热量表,投资相对比较高昂。为了降低计量 投资,应在一栋楼设置一个热力入口,以每栋楼作为一个计量单 元。对于建筑结构相近的小区(组团),从降低热表投资角度, 可以若干栋建筑物设置一个热力人口,以一块热表进行结算。 共用热量表的做法,既是为了节省热量表投资,还有个考 患在其中,就是在同一小区之中,同样年代、做法的建筑,由于 位置不同、楼层高度不同,能耗差距也较大,例如塔楼和板楼之 间的差距较大,如果按照分栋计量结算的话,还会出现热费较大 差异而引起的纠纷。因此,可以将这些建筑合并结算,再来分摊
一个建筑物是一个对象,也有可能一个建筑群是一个结算对象 还有可能一个建筑物中有若干结算对象,因此本条文只是推荐在 建筑物或建筑群的热力人口处设立结算点进行计量,具体采取任 么做法应该由结算双方进行协商和比较来确定, 5.1.3一些地下管沟中的环境非常恶劣,潮湿闷热甚至管路被 污水浸泡,因此建议采取措施保护热量表。若安装环境恶劣,不 符合热量表要求时,应加装保护箱,计算器的防护等级应满足安 装环境要求。有些地区将热量表计算器放置在建筑物热力人口的 室外地平,并外加保护箱,起到防盗、防水和防冻的作用。 515通觉的机木 容息阳塞、点捐件较
一个建筑物是一个对象,也有可能一个建筑群是一个结算对象 还有可能一个建筑物中有若干结算对象,因此本条文只是推荐在 建筑物或建筑群的热力人口处设立结算点进行计量,具体采取什 么做法应该由结算双方进行协商和比较来确定
5.1.3一些地下管沟中的环境非常恶劣,潮湿闷热甚至管路被 污水浸泡,因此建议采取措施保护热量表。若安装环境恶劣,不 符合热量表要求时,应加装保护箱,计算器的防护等级应满足安 装环境要求。有些地区将热量表计算器放置在建筑物热力人口的 室外地平,并外加保护箱,起到防盗、防水和防冻的作用。
5.1.5通常的机械式热量表表阻力较天、容易阻塞,易
多,检定维修的工作量也较大;超声波和电磁式热量表故障较 少,计量精确度高,不容易堵塞,水阻力较小。而且作为楼栋热 量表不像卢用热量表那样数量较多,投资大一些对总成本增加 不大。
5.2.1本条是强制性条文。近年来的试点验证,供热系统能耗
5.2.2按照产品标准术语和体系,水力调控的阀门主要有静态 水九平衡阀自九式流最控制阀和自力式压差控制阀,三种产品
5.2.2按照产品标准术语和体系L13SJ152 SQ标准下载,水力调控的阀门主要有静态
水力平衡阀、自力式流量控制阀和自力式压差控制阀,三种产品 调控反馈的对象分别是阻力、流量和压差,而不是互相取代的 关系。
静态水力平衡阀文叫水力平衡阀或平衡阀,具备开度显示、 压差和流量测量、调节线性和限定开度等功能,通过操作平衡阀 对系统调试,能够实现设计要求的水力平衡,当水泵处于设计流 量或者变流量运行时,各个用户能够按照设计要求,基本上能够 按比例地得到分配流量。 静态水力平衡阀需要系统调试,没有调试的平衡阀和普通截 让阀没有差别。 静态水力平衡阀的调试是一项比较复杂,且具有一定技术含 量的工作。实际上,对一个管网水力系统而言,由于工程设计和 施工中存在种种不确定因素,不可能完全达到设计要求,必须通 过人工的调试,辅以必要的调试设备和手段,才能达到设计的要 求。很多系统存在的问题都是由于调试工作不到位甚至没有调试 而造成的。通过自动”设备可以免去调试工作的说法,实际上 是一一种概念的混滑和对工作的不负责任。 通过安装静态水力平衡阀解决水力失调是供热系统节能的重 点工作和基础工作,平衡阀与普通调节阀相比价格提高不多,具 安装平衡阀可以取代一个截止阀,整体投资增加不多。因此无论 规模大小,一一并要求安装使用。 5.2.3变流量系统能够大幅度节省水泵电耗,目前应用越来越 广泛。在变流量系统的未端(热力入口)采用自力式流量控制阀 (定流量阀)是不要的。当系统根据气候负荷改变循环流量时, 我们要求所有末端按照设计要求分配流量,而彼被此间的比例维持 不变,这个要求需要通过静态水力平衡阀来实现;当用户室内恒 温阀进行调节改变未端工况时,自力式流量控制阀具有定流量特 性,对改变工况的用户作用相抵触,对未改变工况的用户能够起 到保证流量不变的作用,但是未变工况用户的流量变化不是改变 工况用户“排挤”过来的,而主要是受水泵扬程变化的影响,如 果水泵扬程有控制,这个“排挤”影响是较小的,所以对于变流 量系统,不应采用自力式流量控制阀。 水力平衡调节、压差控制和流量控制的目的都是为了控制室
温不会过高,而且还可以调低,这些功能都由末端温控装置来实 现。只要保证了恒温阀(或其他温控装置)不会产生噪声,压差 波动一一些也没有关系,因此应通过计算压差变化幅度选择自力式 压差控制阀,计算的依据就是保证恒温阀的阀权以及在关闭过程 中的压差不会产生噪声。 25对王胚有供热亥然 进谷 和热摄洗工
作时,由于改造增加了阻力,会造成水力失调及系统压头不足, 因此需要进行水力平衡及系统压头的校核,考虑增设加压泵或者 重新进行平衡调试。
户用热量表法适用于按户分环的室内供暖系统。该方法计量 的是系统供热量,比较直观,容易理解。使用时应考虑仪表堵塞 或损坏的问题DB22∕T 1568-2012 低温热水地面辐射供暖技术规程,并提前制定处理方案,做到及时修理或者更换仪 表,并处理缺失数据。 无论是采用户用热量表直接计量结算还是再行分摊总热量 户表的投资高或者故障率高都是主要的问题。户用热表的故障主 要有两个方面,一一是由于水质处理不好容易堵塞,二是仪表运动 部件难以满足供热系统水温高、工作时间长的使用环境,自前在 工程实践中,户用热量表的故障率较高,这是近年来推行热计量 的一个重要棘手问题。同时,采用户用热量表需要室内系统为按 户分环独立系统,自前普遍采用的是化学管材理地布管的做法 化学管材漏水事故时有发生,而直为了将化学管材理在地下,需 要大量混凝土材料,增加了投资、减少了层高、增加了建筑承重 负荷,综合成本比较高。 3流量温度法 流量温度法是利用每个立管或分户独立系统与热力人口流量 之比相对不变的原理,结合现场测出的流量比例和各分支三通前 后温差,分摊建筑的总供热量。流量比例是每个立管或分户独立 系统占热力入口流量的比例。 该方法非常适合既有建筑垂直单管顺流式系统的热计量改 造,还可用子共用立管的按户分环供暖系统,也适用于新建建筑 散热器供暖系统 采用流量温度法时,应注意以下问题: 1)采用的设备和部件的产品质量和使用方法应符合其 产品标准要求。 2)测量入水温度的传感器应安装在散热器或分户独立 系统的分流三通的入水端,距供水立管距离宜大于 200mm;测量回水温度的传感器应安装在合流三通 的出水端,距合流三通距离宜大于100mm,同时距 回水立管的距离宜大于200mm。
3)测温仪表、计算处理设备和热量结算点的热量表之 间,应实现数据的网络通信传输。 4)流量温度分摊法的系统供货、安装、调试和后期服 务应由专业公司统一实施,用户热计量计算过程中 的各项参数应有据可查、计算方法应清楚明了。 该方法计量的是系统供热量,比较容易为业内人士接受,计 量系统安装的同时可以实现室内系统水力平衡的初调节及室温调 控功能。缺点是前期计量准备工作量较大。 4通断时间面积法 通断时间面积法是以每户的供暖系统通水时间为依据,分摊 建筑的总供热量。其具体做法是,对于接户分环的水平式供暖系 统,在各户的分支支路上安装室温通断控制阀,对该用户的循环 水进行通断控制来实现该户的室温调节。同时在各产的代表房间 单放置室温控制器,用于测量室内温度和供用户设定温度,并将 这两个温度值传输给室温通断控制阀。室温通断控制阀根据实测 室温与设定值之差,确定在一个控制周期内通断阀的开停比,并 安照这一开停比控制通断调节阀的通断,以此调节送人室内热 量,同时记录和统计各户通断控制阀的接通时间,按照各户的累 计接通时间结合供暖面积分摊整栋建筑的热量。 该方法应用的前提是住宅每户须为一个独立的水平串联式系 统,设备选型和设计负荷要良好匹配,不能改变散热末端设备容 量,户与户之间不能出现明显水力失调,户内散热末端不能分室 或分区控温,以免改变户内环路的阻力。该方法能够分摊热量、 分户控温,但是不能实现分室的温控 采用通断时间面积法时,应注意以下问题: 1)采用的温度控制器和通断执行器等产品的质量和使 用方法应符合国家相关产品标准的要求。 2)通断执行器应安装在每户的人户管道上,温度控制 器官放置在住户房间内不受日照和其他热源影响的 位置。