CJJ/T 291-2019 地源热泵系统工程勘察标准(完整正版、清晰无水印).pdf

CJJ/T 291-2019 地源热泵系统工程勘察标准(完整正版、清晰无水印).pdf
仅供个人学习
反馈
标准编号:CJJ/T 291-2019
文件类型:.pdf
资源大小:13.4 M
标准类别:建筑标准
资源ID:60268
免费资源

CJJ/T 291-2019标准规范下载简介

CJJ/T 291-2019 地源热泵系统工程勘察标准(完整正版、清晰无水印).pdf简介:

"中国建筑科学研究院标准研究院"(CJJ/T)发布的CJJ/T 291-2019《地源热泵系统工程勘察标准》是一份关于地源热泵系统设计和施工的重要技术规范。这份标准详细规定了地源热泵系统的工程勘察方法、流程、参数选取、环境影响评估等内容,旨在确保地源热泵系统的高效、安全和环保运行。

地源热泵是一种利用地下稳定的温度来提供或消耗能量的空调和供暖系统,它是一种可持续的能源利用技术。该标准对于参与地源热泵系统设计、施工、运营的工程师、建筑师、项目管理人员等具有重要的参考价值,旨在提升地源热泵项目的质量和工程效益,推动绿色建筑和节能减排的发展。

该文件以PDF格式提供,内容完整、清晰,没有水印,便于专业人员查阅和使用。

CJJ/T 291-2019 地源热泵系统工程勘察标准(完整正版、清晰无水印).pdf部分内容预览:

6.3.1应对水体进行物理分析、化字成分分析。水体性质多年 未发生变化的流动水体,已有资料可以利用,但应取样检测。滞 留水体应进行现场检测和分析。 6.3.2滞留水体有补充水源时,应对补充水源进行水质检测。 6.3.3在勘察阶段,应测量水体不同深度的水温,并收集全年 温度变化资料。对于滞留水体,应进行系统运行过程中的水温动 态变化监测;对于以流动水体为低位冷、热源的大型地表水换热 工程,应监测运行过程中排水影响区域的水温变化。

6.4.1对流动水体应勘察水体河床的断面形态,应绘制断面图, 确定断面流量。 6.4.2对滞留水体应绘制横向和纵向的水体断面图,确定不同

6.4.3应对取水点的地质条件进行勘察GB/T 50378-2019标准下载,满足取水设施

需要;应对取水管路和排水管路铺设路线沿线的地质条件进行勘 察,满足取水和排水管路铺设的要求。

测试仅器应定期进行检定和校验,测试仅器应其有检验 合格证、校准证书或检定证书。 7.1.3试验和测试除应符合本标准要求外,还应符合现行国家 标准《土工试验方法标准》GB/T50123、《地源热泵系统工程技 术规范》GB50366的规定

7.1.3试验和测试除应符合本标准要求外,还应符合现行国家

准《土工试验方法标准》GB/T50123、《地源热泵系统工程 规范》GB50366的规定

7.2岩土物理性质指标和试验

7.2.1地源热泵系统勘察宜测定岩土物理性质指标,并应包含 下列内容: 1砂土的颗粒级配、比重、孔隙比、天然含水量、天然密 度、最大和最小密度; 2粉土的颗粒级配、液限、塑限、比重、孔隙比、天然含 水量、天然密度和有机质含量: 3黏性土的液限、塑限、比重、孔隙比、天然含水量、天 然密度和有机质含量; 4岩石的比重、大然含水量、大然密度。 7.2.2岩土试验试样采取、保管、运输应符合现行国家标准 (岩土工程勘察规范》GB50021的规定,土试样质量等级应满足 测定相关指标的要求。

7.3室内热物理性试验

7.3.1导热系数试验。原状的黏性土、粉土、砂土,以及岩石 试样,宜采用稳态比较法热物性试验测定土和岩石的导热系数。 7.3.2比热容试验。黏性土、粉土、砂土和岩石可采用绝热法 测定比热容,可将试样烘十后按要求的含水率配制或采用天然含 水率状态土样及岩石。

7.4.1岩土热响应试验测试参数应包括下列内容: 1岩土初始平均温度; 2地埋管换热器的循环水进出口温度、流量、压力以及试 验过程中向地埋管换热器施加的加热功率。

7.4.2岩土热响应试验装置可由恒加热系统、循环系统、电控

1 加热功率的测量允许误差应为士1%; 流量的测量允许误差应为士1%: 3 温度的测量允许误差应为士0.2℃; 4 压力的测量允许误差应为士0.3Pa; 5各个测量仪表与数据采集系统相连接时,数据采集系统 接收并转化输出的显示数据与测量仪表记录数据间的允许偏差应 为士1%。

1平整场地,完成测试孔的施工;测试孔的深度应与工程 孔相一致,并应符合设计要求; 2测试用水、电接驳点应接至测试现场;测试仪器与测试 孔、水源、电源应连接,连接顺序应为先接水后接电; 3测试电源应稳定,符合供电电源相关规范;若采用发电

设备,则发电设备功率应天于测试设备最大功率3倍以上: 4水电等外部设备连接完毕后,应对测试设备本身以及列外 部设备的连接再次检查: 5测试仪器与测试孔的管道连接应减少弯头、变径,连接 管外露部分应保温,保温层厚度不应小于10mm; 6回填工作完成48h后,方可进行热响应试验工作。 7.4.4岩土热响应试验过程,应按下列步骤进行: 1 测试岩土初始平均温度: 2启动加热器、水泵等试验设备; 3设备运行正常后连续记录U形管进出口温度、水压、流 量、加热功率等试验数据: 4及时核对试验数据的可靠性。 7.4.5 岩土热响应测试应符合下列规定: 1 岩土热响应试验应在测试孔完成并放置至少48h以后进行; 2岩土热响应试验应连续不间断,持续时间不应少于48h; 3试验期间,加热功率应保持恒定; 4地埋管换热器的出口温度稳定后,其温度宜高于岩土初 始平均温度5℃以上且维持时间不应少于12h; 5地理管换热器管内流速不应低于0.2m/s; 6试验数据读取和记录的时间间隔不应大于10min。 7.4.6岩土热响应试验过程中,应对试验设备要善保护,试验 完成后,对测试孔应进行防护。 7.4.7岩土热物性参数可根据试验条件按线热源或柱热源 进行分析计算。 7.4.8岩土热响应试验报告应包括下列内容: 1 项目概况; 2 岩土层特征、水文地质条件: 3 测试仪器,测试方法和过程,质量评价: 4测试成果图表、分析计算;

8.1.1地源热泵系统工程投入运行前应进行室外地下环境监测 系统安装

8.1.2监测系统应在地源热泵系统安装过程中同步实施

符合现行国家标准《电力工程电缆设计标准》GB50217和《电 气装置安装工程电缆线路施工及验收标准》GB50168的有关 规定,

8.2地埋管地源热泵系统的监测

8.2.1地理管地源热泵系统监测主要为不同岩土体温度的

8.2.3监测孔成孔及温度传感器布

1换热孔内温度监测孔的钻留孔径宜适当放天。温度传感 器布设应在变温层和恒温层分别布设温度传感器,并且应在含水 层和隔水层分别布设温度传感器,温度传感器布设间距不宜大 于30m。 2换热孔之间岩土体温度监测应单独钻凿监测孔:监测孔 深度应至少达到恒温层。传感器布设位置应与换热孔内温度监测 孔的温度传感器布设位置对应。

8.2.4监测点的设置应符合下列规定:

监测点的数量应符合表8.2.4的要求;

2少于50个换热孔的建筑若设置监测点可仪设置换热孔内 温度监测孔,不设置换热孔之间岩土体温度监测孔; 3至少应有1个监测点设置于换热孔中心区域: 4大于100个换热孔的建筑中,若地埋管换热孔布置为若 干区块,每个数量大于100个换热孔的集中布孔区块应在中心区 域设置监测点; 5当监测点数量大于3个时,可在换热孔区域外设置1个 监测点(监测孔),该监测孔温度传感器的布设应与换热孔内温 度监测孔的温度传感器布设原则一致

8.2.5温度传感器可采用直理安装和测温管安装两种方

时,应在监测点周边2m范围内就地设置检查并或地面基础安装 监控柜,监控柜防护等级不应低于IP65

8.3.1地下水地源热泵系统的监测应包括地下水水位、地下水 水温、取水量和回灌量,宜进行地下水水质、抽水井出水含砂量 以及地面沉降的监测。

液位变送器和温度传感器。水井内安装有潜水泵时,则液位变送 器和温度传感器宜安装在潜水泵下方大于10m的位置,且配套 的信号传输线缆应有保护套管

8.3.3抽水井和回灌井应进行取水量和回灌量监测,抽水

在水泵出口安装水表或流量计,回灌井在水井进水口位置安装水 表或流量计,抽灌互用井则应分别在相应位置安装两套水表或流 量计。水表或流量计均应设置于水井的井室内。

8.3.4地下水水质及抽水开含量监测时,宜采用定期采集水 样化验的方式,每年采样频率宜为(1~2)次。 8.3.5地面沉降监测,应符合现行国家标准《工程测量规范》 GB50026的规定。 8.3.6每个监测点应单独设置数据采集监控柜。监控柜宜安装

8.3.5地面沉降监测,应符合现行国家标准《工程 GB50026的规定。

8.3.6每个监测点应单独设置数据采集监控柜。监控柜

8.4地表水地源热泵系统的监测

8.4.5地表水水质监测时,宜采用定期采集水样化验的方式。 每年采样频率宜为(1~2)次,监测内容应符合现行行业标准 《地表水和污水监测技术规范》HJ/T91的有关规定

条件选择安装位置,监控柜防护等级不应低于IP65

9.1成果报告的基本要求

9.1.1地源热泵系统工程勘察成果所依据的原始资料,应经整 理、检查、分析后使用。 9.1.2地源热泵系统工程勘察报告应资料完整、真实准确、数 据无误、结论有据、便于使用。

9.2成果报告的内容和建议

9.2.1 地源热泵系统工程勘察报告应包括下列内容: 1 察的目的、任务要求和依据的技术标准; 2 拟建工程概况及供热和供冷概况、要求: 3 察方法和勘察工作布置; 场地地形、地貌、地层、地质构造、岩土性质; 岩土物理性质、热物性指标及建议值; 6 勘察深度内各含水层地下水赋存情况、类型、水温及季 节变化、水位及其变化、径流方向和流速、水质等; 7地表水分布、深度、补给、水质、季节变化、水温及季 节变化等; 8如计划采用地下水地源热泉系统某坡地三层别墅建筑方案图带效果图,还应提供周边影响范 围内各类取水和补给、回灌点等的基本资料。

1地源热泵系统工程勘察报告应结合工程要求对该场地地 源热泵系统的适宜性、项目对周边建筑的影响进行评价,对其长 期运行可能存在的问题进行分析论证, 2应结合场地地质条件和工程要求,对抽水井和回灌井设 计与施工提出建议,对长期运行可能存在的问题提出警示。有条

件时对长期运行造成的地下水温变化及这种变化对工程项自的影 响作出预测。 3应对地埋管施工中遇到的困难和问题提出建议。应对地 弹管地源热泵系统的运行监控提出建议。具备条件时,可对系统 长期运行导致的地下温度变化进行评价。 4有条件时,结合地表水条件和水文变化,可对地表水地 原热泉系统长期运行的可靠性和环境影响进行评价。 5地源热泵系统可行性勘察应进行适宜性评价。适宜性评 介条件应包括:工程要求、地质和水文地质条件、气候条件、换 热系统的环境影响、技术条件、系统长期稳定性、工程经济因 麦政管注机要戎等

9.2.3成果报告应附有下列

1 勘探点平面布置图: 2 工程地质分区图、水文地质分区图; 3 工程地质柱状图、工程地质部面图: 4 地表水分布平面图和剖面图: 5 现场试验成果图表; 6 室内试验成果图表。

A.0.1回灌试验井结构宜包括隔水段和回灌段,隔水段应采用 并壁管,钻孔孔壁与井壁管之间应采用隔水材料填实,回灌段应 采用滤水管,滤水管与钻孔孔壁之间应回填砾石,见图A.0.1

图A.0.1回灌井结构示意 隔水材料:2—井辟管:3—隔水层:

《低压成套开关设备和控制设备 第4部分:对建筑工地用成套设备(ACS)的特殊要求GBT 7251.4-2017》一隔水材料;2一井壁管;3一隔水层:4一滤水管;

©版权声明
相关文章