农村住宅多能互补供热系统通用要求 __NB_T 10773—2021.pdf

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农村住宅多能互补供热系统通用要求 __NB_T 10773—2021.pdf简介:

NB_T 10773—2021《农村住宅多能互补供热系统通用要求》是一个标准,它为中国农村住宅设计了一种多能互补的供热系统,以提高能源利用效率,降低能源消耗,实现节能减排。该标准涵盖了以下几个主要内容:

1. 系统设计:规定了系统的总体设计原则,包括热源选择、能源转换设备配置、热能储存和分配等,以确保系统的稳定、高效运行。

2. 技术要求:对系统的各项技术参数、性能指标、安全要求等进行了详细规定,如热源效率、能源转换效率、系统运行稳定性等。

3. 环保要求:强调了系统的环保性能,如减少碳排放、噪音控制等,以符合绿色建筑的理念。

4. 施工与验收:给出了施工过程中的质量控制措施和验收标准,保证系统的安装和运行质量。

5. 维护与管理:提出了系统的日常维护和管理要求,以保障系统的长期有效运行。

总的来说,这个标准旨在推动农村住宅采用多能互补供热系统,提高能源利用效率,提升农村居民的居住舒适度,同时也有利于环保和可持续发展。

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标准负荷referenceload

NB/T 10773202

供热系统的热源部件应符合表1的规定上海某豪华别墅施工图纸,并具有

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表1热源部件的技术要求

5.2.1多能互补供热系统应为整体式或多个单元现场组装,预留相应的部件更换、维护和检查空间。 5.2.2多能互补供热系统的管道连接处应光滑平整、无渗漏,各管道走向合理。 5.2.3多能互补供热系统各部件的外表面应平整,无划痕、污垢和其他缺陷。 5.2.4喷涂层应均匀,无流痕、气泡和剥落现象。 5.2.5多能互补供热系统应在装置外壳标明电气安全警示及电气端子接线图

3.1 多能互补供热系统的电气设备应有漏电保护、接地与断电等安全措施。 3.2多能互补供热系统中带电部件的电气强度、泄漏电流和接地电阻应符合GB4706.1的规定

使用液体供热工质的多能互补供热系统按6.4给出的方法试验,系统部件及连接管路应无变形 或破裂。

多能互补供热系统的供热功率按6.6给出的方法试验,实测供热功率应不小于其额定供热功率的 90%

5.6.2供热稳定性和节能率

多能互补供热系统的供热稳定性和节能率按6.6给出的方法试验,口供热量与标准负荷的最大 不大于10%,供暖期节能率应不小于10%

验热源部件的产品合格证书和性能检验报告

多能互补供热系统的装配和外观情况,记录检查

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将多能互补供热系统注满水,通过放气阀排尽系统内残留空气后关团放气商,由液压系统缓 至试验压力。维持试验压力10min,同时检查系统部件及连接管路有无变形、渗漏或破裂

记录检查结果、 试验压力及特续时间

按照运行时的倾角和朝向安装太阳能集热器,将太阳能集热器及循环管路内充满工质置于阳光下 加热直至介质温度高于系统设定温度

逐时记录试验期间太阳辐照量和环境温度。检查太阳能集热系统防过热安全阀是否自动打开排出 高温介质,集热系统部件及其连接管路有无破损、变形或其他损坏。

6.6.1试验装置及测试设备

6.1.1试验装置应包括试验控制系统、模拟负荷系统及被测系统,试验装置见图1。被测系统 能集热器应安装于室外,多能互补供热系统主机和空气源热泵室外侧(如有)应安装于室内

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图1 多能互补供热系统性能试验装置示意图

6.6.2.1被测系统应按照产品安装说明书的规定进行安装,制造商应提供安装说明书中涉及的所有配 件。 6.6.2.2被测系统的太阳能集热器应按说明书的要求安装。安装场地应具备良好的通风条件,试验期 间太阳能集热器采光面不应受周围物品遮挡

6.6.3试验工质及能源条件

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6.6.3.1 试验应使用制造商说明书规定的传热工质, 说明书未明确规定传热工质的,以水作为试验传 热工质。 6.6.3.2 试验时,应以额定电压的土1%或额定电压范围平均值的土1%供电,频率为额定频率的土1%

6.6.4.1试验条件如下

6.6.4.2试验步骤如

6.6.5供热稳定性和节能率

6.6.5.1供热稳定性和节能率的试验周期共3d。每天连续测试24h,测试时间从上午8时 上午8时结束。

6.6.5.2试验条件如下

a 室外日平均温度应在表A.1规定的h~25℃范围内: b) 试验期间v不应大于4m/s,每天太阳能集热器采光面的日太阳辐照量均应在表A.1规定的H±1 MJ范围内: C) 包含空气源热泵的多能互补供热系统,测试期间Lea应在表A.1规定的ha1C范围以内,且其 日平均值在1a±0.3℃范围以内: d) 模拟负荷系统第i天j小时的试验参数由表A.1中的R(i.j)及多能互补供热系统的Qa和m按 公式(2)公式(4)计算得出

6.6.5.3试验步骤如下

Q(i.j)=QR(i.) 2

将多能互补供热系统的各能源系统与试验系统相连,并向多能互补供热系统储热装置中注满 温度为o的工质: 用旁通管路将多能互补供热系统与换热器的进出口断开连接,使多能互补供热系统与模拟负

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荷系统处于相互独立的状态: ? 按产品标记的设计供/回水温度对样品进行初始设定,按6.6.5.2中d)计算得出的第1小时参 数对模拟负荷系统进行初步设定: d) 2 按产品说明书的顺序启动多能互补供热系统,并启动模拟负荷系统,记录两侧的供回水温度: e) 当多能互补供热系统的回水温度变化不超过+0.5℃,且模拟负荷系统流量达到设定状态时, 关闭旁通管路,恢复被测样品与换热器进出口的连接: f 按6.6.5.2中d)计算得出的参数逐时改变模拟负荷系统的进口温度,直至第1天试验结束: g)按a)~f)的步骤完成第2天和第3天的试验; h)试验期间,以Imin为间隔记录t、G、v、te.d、few、m、sin、Isou、E。 .5.4多能互补供热系统的供热稳定性按公式(5)~(8)计算

能互补供热系统的供暖期节能率按公式(9)计

其中,E和E按公式(10)和公式(11)计算

Eq.n.q. ×100% E

E=0.25×E(1)+0.5xE、(2)+0.25xE、(3

注:供暖期节能率与供暖期系统性能系数COP换算关系可按公式(10)计算。

GB∕T 31957-2015 玻璃纤维耐化学介质分析方法1.9.9 x100% COP

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附录A (规范性) 标准负荷表 多能互补供热系统的性能应按表A.1规定的供暖标准负荷及对应环境条件进行试验。

第2章 地基与基础工程施工工艺多能互补供热系统的性能应按表A.1规定的供暖标准负荷及对应环境条件进行试验。

表A.1标准负荷及对应环境条件

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