GB50366-2005 地源热泵系统工程技术规范.pdf

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GB50366-2005 地源热泵系统工程技术规范.pdf简介:

GB50366-2005《地源热泵系统工程技术规范》是中国建筑工业出版社出版的一部工程技术规范,其全称为《地源热泵系统工程技术规范》。这部规范主要针对地源热泵系统的规划设计、施工安装、运行维护等方面进行了详细的指导和规定。

地源热泵系统是一种利用地球浅层的热能作为冷热源,通过热泵技术进行能量转换的空调和供暖系统。GB50366-2005规范涵盖了地源热泵系统的选型、设计参数确定、设备安装、管道敷设、工程质量检验、系统调试、运行管理等全过程的工程技术要求,旨在保证地源热泵系统的高效、安全、可靠运行,同时考虑到环保、节能和经济性。

该规范适用于地源热泵系统的各类工程,包括新建、扩建和改造项目,以及相关的设计、施工、监理和验收等环节。通过遵循该规范,可以确保地源热泵工程的施工质量,提高能源利用效率,减少对环境的影响。

GB50366-2005 地源热泵系统工程技术规范.pdf部分内容预览:

设备(上海)有限公司、武汉金牛经济 发展有限公司、广州从化中宇冷气科技 发展有限公司、湖南凌天科技有限公司 本规范主要起草人:徐伟邹瑜刁乃仁丛旭日 李元普孙骥于卫平冉伟彦 冯晓梅高独郁松涛王侃宏 王付立朱剑锋魏艳萍覃志成 林宣军

总则 术语 工程勘察 3.1一般规定 3.2地埋管换热系统勘察 3.3地下水换热系统勘察 h 3.4地表水换热系统勘察· :地埋管换热系统 8 4.1一般规定 O 4.2地埋管管材与传热介质 8 4.3地埋管换热系统设计 9 4.4地埋管换热系统施工 10 4.5地埋管换热系统的检验与验收·" 11 地下水换热系统··· 14 5.1一般规定 14 5.2地下水换热系统设计 14 5.3地下水换热系统施工 15 5.4地下水换热系统检验与验收·.· 15 2 地表水换热系统··· 17 6.1一一般规定 17 6.2地表水换热系统设计 17 6.3地表水换热系统施工 18 6.4地表水换热系统检验与验收· 18 建筑物内系统·.·· 20 7.1建筑物内系统设计 20

中建大厦施工方案-3(19P)-.doc7.2建筑物内系统施工、检验与验收 一 2 整体运转、调试与验收· 22 附录A地埋管外径及壁厚 23 附录B竖直地埋管换热器的设计计算 25 本规范用词说明 28 条文说明 29

1.0.1为使地源热泵系统工程设计、施工及验收,做到技术先 进、经济合理、安全适用,保证工程质量,制定本规范。 1.0.2本规范适用于以岩士体、地下水、地表水为低温热源 以水或添加防冻剂的水溶液为传热介质,采用蒸气压缩热泵技术 进行供热、空调或加热生活热水的系统工程的设计、施工及验 收。 E

尚应符合国家现行有关标准的规定。

以岩土体、地下水或地表水为低温热源,由水源热泵机组、 地热能交换系统、建筑物内系统组成的供热空调系统。根据地热 能交换系统形式的不同,地源热泵系统分为地埋管地源热泵系 统、地下水地源热泵系统和地表水地源热泵系统,

以水或添加防冻剂的水溶液为低温热源的热泵。通常有水 水热泵、水/空气热余等形式。 2.0.3地热能交换系统geothermalexchangesystem 将浅层地热能资源加以利用的热交换系统。 2.0.4浅层地热能资源shallowgeothermalresources 蕴藏在浅层岩土体、地下水或地表水中的热能资源

地源热余系统中,通过换热管与岩土体、地下水或地 行热交换的一种液体。一般为水或添加防冻剂的水溶液。

2.0.6地埋管换热系统groundheatexchangersyster

传热介质通过竖直或水平地理管换热器与岩土体进行热 的地热能交换系统,又称土壤热交换系统

2.0.7地埋管换热器groundheatexchanger

供传热介质与岩土体换热用的,由理于地下的密闭循理 构成的换热器,又称土壤热交换器。根据管路埋置方式不 为水平地理管换热器和竖直地理管换热器

2.0.8水平地埋管换热器horizontalgroundheatexc

换热管路埋置在水平管沟内的地埋管换热器,又称水平土壤 热交换器。

换热管路埋置在竖直钻孔内的地理管换热器,又称竖直土壤 热交换器

2.0.10地下水换热系统groundwatersystem

与地下水进行热交换的地热能交换系统,分为直接地下水换 热系统和间接地下水换热系统

由抽水井取出的地下水经中间换热器热交换后返回地下同 含水层的地下水换热系统,

地表水换热系统surfacewat

与地表水进行热交换的地热能交换系统,分为开式地表水换 热系统和闭式地表水换热系统

地表水在循环泵的驱动下,经处理直接流经水源热泵机组或 通过中间换热器进行热交换的系统

将封闭的换热盘管按照特定的排列方法放人具有一定深度 表水体中,传热介质通过换热管管壁与地表水进行热交换的

2.0.16环路集管circuitheader

连接各并联环路的集合管,通常用来保证各并联环路流量

2.0.17含水层aquifer

2.0.18井身结构wellstructure

2.0.18井身结构wellstruo

构成钻孔柱状剖面技术要素的总称,包括钻孔结构、井壁 管、过滤管、沉淀管、管外滤料及止水封井段的位置等。

用于从地下含水层中取水的井 2.0.20 )回灌井injectionwell

用于向含水层灌注回水的井,

用于向含水层灌注回水的井。

2.0.21热源井heatsource

用于从地下含水层中取水或向含水层灌注回水的井,是抽 和回灌井的统称

一种在并中进行计时计量抽取地下水,并测量水位变化的 目的是了解含水层富水性,并获取水文地质参数。

2.0.23回灌试验injectiontest

一种向井中连续注水,使井内保持一定水位,或计量注水 录水位变化来测定含水层渗透性、注水量和水文地质参数的

3.1.1地源热泵系统方案设计前,应进行工程场地状况

并应对浅层地热能资源进行勘察。 3.1.2对已具备水文地质资料或附近有水并的地区,应通过调 查获取水文地质资料。 3.1.3工程勘察应由具有勘察资质的专业队伍承担。工程勘察 完成后,应编写工程勘察报告,并对资源可利用情况提出建议。 3.1.4工程场地状况调查应包括下列内容: 1场地规划面积、形状及坡度; 2场地内已有建筑物和规划建筑物的占地面积及其分布; 3场地内树木植被、池塘、排水沟及架空输电线、电信电 缆的分布; 4场地内已有的、计划修建的地下管线和地下构筑物的分 布及其埋深; 5场地内已有水井的位置。

3.2地埋管换热系统勘察

3.2.1地理管地源热泵系统方案设计前,应对工程场区内岩土 体地质条件进行勘察。 3.2.2地埋管换热系统勘察应包括下列内容: 1岩土层的结构; 2岩土体热物性; 3岩土体温度; 4 地下水静水位、水温、水质及分布; 5 2 地下水径流方向、速度;

3.3地下水换热系统勘察

3.3.1地下水地源热余系统方案设计前,应根据地

3.3.1地下水地源热泵系统方案设计前,应根据地源热泵系统 对水量、水温和水质的要求,对工程场区的水文地质条件进行勘 察。

3.3.2地下水换热系统勘察应包括下列内容:

1地下水类型; 2含水层岩性、分布、理深及厚度; 3含水层的富水性和渗透性; 4地下水径流方向、速度和水力坡度; 5地下水水温及其分布; 6地下水水质; 7地下水水位动态变化。 3.3.3地下水换热系统勘察应进行水文地质试验。试验应包括 下列内容: 1抽水试验; 2回灌试验; 3测量出水水温; 4取分层水样并化验分析分层水质; 5水流方向试验; 6渗透系数计算。 3.3.4当地下水换热系统的勘察结果符合地源热泵系统要求时, 应采用成并技术将水文地质勘探孔完善成热源井加以利用。成并 过程应由水文地质专业人员进行监理

3.4地表水换热系统勘察

地表水地源热泵系统方案设计前,应对工程场区地表水 文状况进行勘察。 地表水换热系统勘察应包括下列内容:

2 地表水水源性质、水面用途、深度、面积及其分布; 2 不同深度的地表水水温、水位动态变化; 3 地表水流速和流量动态变化; 地表水水质及其动态变化; ? 5 地表水利用现状; 6 地表水取水和回水的适宜地点及路线

4.1.1地埋管换热系统设计前,应根据工程勘察结果评估地埋 管换热系统实施的可行性及经济性。 4.1.2地埋管换热系统施工时,严禁损坏既有地下管线及构筑 物。 4.1.3地埋管换热器安装完成后,应在埋管区域做出标志或标

4.1.3地理管换热器安装完成后,应在理管区域做

4.2.1地理管及管件应符合设计要求,且应具有质量检验报告 和生产厂的合格证。

1 地理管应米用化学稳定性好、耐腐蚀、导热系数大、流 动阻力小的塑料管材及管件,宜采用聚乙烯管(PE80或PE100) 或聚丁烯管(PB),不宜采用聚氯乙烯(PVC)管。管件与管材 应为相同材料。 2地理管质量应符合国家现行标准中的各项规定。管材的 公称压力及使用温度应满足设计要求,且管材的公称压力不应小 于1.0MPa。地埋管外径及壁厚可按本规范附录A的规定选用。

1 安全,腐蚀性弱,与地埋管管材无化学反应; 2较低的冰点; 3良好的传热特性,较低的摩擦阻力; 4易于购买、运输和储藏。

4.2.4在有可能冻结的地区,传热介质应添加防冻剂。防冻剂 的类型、浓度及有效期应在充注阀处注明。 4.2.5添加防冻剂后的传热介质的冰点宜比设计最低运行水温 低3~5℃。选择防冻剂时,应同时考虑防冻剂对管道与管件的

的类型、浓度及有效期应在充注阀处注明。

4.2.5添加防冻剂后的传热介质的冰点宜比设计最低运行水温 低3~5℃。选择防冻剂时,应同时考虑防冻剂对管道与管件的 腐蚀性,防冻剂的安全性、经济性及其对换热的影响。

3.1地理管换热系统设计前应明确待理管区域内各种地下 的种类、位置及深度,预留未来地下管线所需的埋管空间及 区域进出重型设备的车道位置

4.3.2地埋管换热系统设计应进行全年动态负荷计算DB13/T 5216-2020 建设用地土壤污染风险筛选值.pdf

周期宜为1年。计算周期内,地源热泵系统总释热量宜与其 热量相平衡。

4.3.3地理管换热器换热量应满足地源热泵系统最大吸

3.3地理管换热器换热量应满足地源热泵系统最大吸热量 热量的要求。在技术经济合理时,可采用辅助热源或冷却源 理管换热器并用的调峰形式

挖掘成本等因素确定埋管方式

3.5地理管换热器设计计算宜根据现场实测岩土体及回填 物性参数,采用专用软件进行。竖直地埋管换热器的设计也 本规范附录B的方法进行计算。

3.6地埋管换热器设计计算时,环路集管不应包括在地理 热器长度内

《四层及四层以上巨幕影厅消防技术论证会议纪要》(川公消办〔2016〕12号)4.3.7水平地埋管换热器可不设坡度。最上层埋管顶部

小于0.11m,钻孔间距应满足换热需要,间距宜为3~6m。水 平连接管的深度应在冻土层以下0.6m,且距地面不宜小于 1.5m。

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