2023多能源耦合供热系统.docx

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1、多能源耦合供热系统目次前言II1 范围12 规范性引用文件13 术语和定义24 符号25 能源型式与标记36 技术要求57 基本试验方法68 性能试验方法79 检验规则1110 安装维护12附录 A标准负荷表13附录 B不同能源折合当量标准煤计算方法14参考文献15I多能源耦合供热系统1 范围本标准规定了多能源耦合供热系统的术语和定义、技术要求、试验方法、检验规则以及安装维护。本标准适用于额定供热功率不大于 70kW,采用两种及以上能源,且包含至少一种可再生能源的供热系统。2 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引

2、用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。GB 4706.1家用和类似用途电器的安全第 1 部分:通用要求GB/T 6424平板型太阳能集热器GB 6932家用燃气快速热水器GB 8877家用和类似用途电器安装、使用、维修安全要求GB/T 12936太阳能热利用术语GB/T 17581真空管型太阳能集热器GB 18111燃气容积式热水器GB/T 19409水源热泵机组GB/T 20289储水式电热水器GB/T 20665家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级GB 25034燃气采暖热水炉GB/T 25127.1低环境温度蒸气压缩循环冷水(热泵)机组 第 1 部分:工业

3、或商业用及类似用途的冷水(热泵)机组GB/T 25127.2低环境温度蒸气压缩循环冷水(热泵)机组 第 2 部分:户用及类似用途的冷水(热泵)机组GB/T 25857低环境温度空气源多联式热泵(空调)机组15GB/T 28746家用太阳能热水系统储水箱技术条件NB/T 34042供暖搪瓷储热水箱NB/T 47062生物质成型燃料锅炉3 术语和定义下列术语和定义适用于本文件。3.1多能源耦合供热系统multi-energy coupled heating system采用两种及以上能源,且包含至少一种可再生能源作为热源的供热设备。3.2额定供热功率nominal heating power多能源

4、耦合供热系统可稳定供给用热装置的热量,单位:kW。3.3节能率energy saving ratio相同供热量下,多能源耦合供热系统比常规方式供热减少消耗能量的百分比。3.4标准负荷standard load用于测试多能源耦合供热系统供暖期节能率的逐时负荷参数。4 符号下列符号适用于本文件。CPW 工质的比热容,单位为 kJ/(kg);Ee 多能源耦合供热系统累积耗电量,单位为 kWh;Ee* 多能源耦合供热系统耗电量的当量标准煤质量,单位为 kgce;Eg 多能源耦合供热系统累积耗气量,单位为 m3;Eg* 多能源耦合供热系统耗气量的当量标准煤质量,单位为 kgce;Es 多能源耦合供热系统

5、供热量,单位 kWh;Es* 多能源耦合供热系统供热量的当量标准煤质量,单位 kgce;fs 多能源耦合供热系统的节能率;G 集热器采光面的太阳辐照强度,单位为 W/m2;H 集热器采光面的日太阳辐照量,单位为 MJ/(m2d);md 多能源耦合供热系统供热设计流量,单位为 kg/s;ml 模拟负荷系统工质流量,单位为 kg/s;ms 多能源耦合供热系统供热循环工质流量,单位为 kg/s;Qd 多能源耦合供热系统额定供热功率,单位为 kW;Ql 模拟负荷系统的逐时负荷量,单位为 kW; Qs 多能源耦合供热系统供热功率,单位为 kW; qg 试验用燃气热值,单位为 kWh/ m3;Rl 标准负

6、荷的逐时负荷率;ta 室外环境温度,单位为;tc 太阳能集热系统出口温度,单位为;td,in 多能源耦合供热系统设计供水温度,单位为; td,out 多能源耦合供热系统设计回水温度,单位为; th 储热水箱内工质温度,单位为;tk,d 焓差室内空气的干球温度,单位为; tk,w 焓差室内空气的湿球温度,单位为; tl,in 模拟负荷系统出口温度,单位为; tl,out 模拟负荷系统进口温度,单位为;ts,in 多能源耦合供热系统供水温度,单位为; ts,out 多能源耦合供热系统回水温度,单位为; tt 性能试验期间,集热循环进口温度,单位为;v 性能试验期间,集热器周围空气的平均流动速率,单

7、位为 m/s。5 能源型式与标记5.1 能源型式及代号5.1.1 多能源耦合供热系统的名称代号为 DNHB。5.1.2 多能源耦合供热系统所采用的能源型式应至少包括一种表1 中所列可再生能源型式。表 1能源型式可再生能源型式可再生能源型式代号常规能源型式常规能源型式代号太阳能(热)T电能D空气能K天然气Q地热能R生物质能S5.2 标记5.2.1 多能源耦合供热系统的标记由产品名称代号、能源型式代号、额定供热功率、工作温度 4 部分组成,各部分之间用“”隔开。各部分标记规定见表 2。 第 1 部分 第 2 部分 第 3 部分 第 4 部分 第 5 部分 第 6 部分额定工作压力设计工作温度供热工

8、质额定供热功率能源型式代号名称代号表 2多能源耦合供热系统各部分标记规定第 1 部分第 2 部分第 3 部分第 4 部分第 5 部分第 6 部分DNHB:多能多能源耦合供热系用阿拉伯数字表Y:液体工质;用阿拉伯数字表额定工作压力,源耦合供热 统能源型式代号见示的额定供热功K:空气;示传热工质的设单位:兆帕,保留系统。表 1,可再生能源代率,单位为千瓦,其他形式的供热计供/回水温度,1 位小数。号在前,常规能源保留 1 位小数。工质以第一个字单位为摄氏度。代号在后,每种能的拼音首字母大源用/分隔。写表示。5.2.2 标记示例示例 1:热源采用太阳能集热器与电加热,额定供热功率为45.2kW,设计

9、供/回水温度为55/40,工作压力 0.6MP 的多能源耦合供热系统的标记为:DNHBT/D45.2Y55/450.6。示例 2:采用太阳能集热器与空气源热泵,额定供热功率为4.5kW,设计供/回水温度为45/35,工作压力 1.0MP 的多能源耦合供热系统的标记为:DNHBT/K/D4.5Y45/351.0。示例 3:采用太阳能集热器、水源热泵与燃气采暖热水炉,额定供热功率为 55kW,设计供/回水工作温度为 45/35,工作压力 1.0MP 的多能源耦合供热系统的标记为:DNHBT/S/Q 55.0Y45/3551.0。6 技术要求6.1 外观6.1.1 多能源耦合供热系统各部件外表面平整

10、。无划痕、污垢和其他缺陷。6.1.2 多能源耦合供热系统应具备便于部件更换、维护和检查的设计。6.2 电气安全6.2.1 多能源耦合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。6.2.2 多能源耦合供热系统的电气安全应符合 GB 4706.1 和 GB 8877 的有关要求。6.3 耐压应用液体供热工质的多能源耦合供热系统耐压试验后应无泄漏。6.4 防过热对于包含太阳能集热器的多能源耦合供热系统,集热系统运行温度超过设定温度时,太阳能集热循环应能自动排出高温介质,且系统无破损、变形或其他损坏。6.5 部件要求6.5.1 使用表 1 中规定的可再生能源型式时,其对应部件的技术要求应满足

11、表 3 中相关标准的规定。表 3 可再生能源热源部件技术要求能源型式部件名称标准太阳能(热)太阳能集热器GB/T 6424、GB/T 17581储热水箱GB/T 28746空气能空气源热泵热水机组GB/T 25127.1、GB/T 25127.2空气源多联式热泵机组GB/T 25857地热能水源热泵机组GB/T 19409生物质能生物质成型燃料锅炉NB/T 470626.5.2 使用表 1 中规定的常规能源型式时,其对应部件的技术要求应满足表 4 中相关标准的规定。表 4 常规能源热源部件技术要求能源型式部件名称标准电电热水器GB/T 20289天然气家用燃气快速热水器GB 6932、GB/T

12、 20665燃气容积式热水器GB 18111燃气采暖热水炉GB 25034、GB/T 206656.6 性能6.6.1 供热功率稳定供热性能试验方法下,多能源耦合供热系统的供热功率应不小于其额定供热功率的95%。6.6.2 供热稳定性标准负荷性能试验方法下,多能源耦合供热系统日供热量与模拟负荷的最大偏差应不大于 10%。6.6.3 节能率标准负荷性能试验方法下,多能源耦合供热系统的供暖期节能率应不小于 10%。7 基本试验方法7.1 外观视检多能源耦合供热系统的外观情况,记录检查结果。7.2 电气安全7.2.1 按 GB 4706.1 和 GB 8877 的规定进行。7.2.2 检查多能源耦合

13、供热系统产品说明书,并记录检查结果。7.3 耐压7.3.1 耐压试验仅适用于应用液体供热工质的多能源耦合供热系统。7.3.2 试验条件开式系统试验压力为 1.25 倍额定工作压力;闭式系统试验压力为 1.5 倍额定工作压力。7.3.3 试验方法将多能源耦合供热系统注满水,通过放气阀排尽系统内残留空气后关闭放气阀,由液压系统缓慢加压至试验压力。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。7.3.4 试验结果记录检查结果、试验压力及持续时间。检查系统部件及连接管路变形破损情况。7.4 防过热7.4.1 防过热试验仅适用于包含太阳能集热器的多能源耦合供热系统。7.4.2

14、 试验条件日平均环境温度 ta8;集热器采光平面接受日太阳辐照量 H17MJ/(d)。7.4.3 试验方法将多能源耦合供热系统按照按运行时的倾角和朝向安装太阳能集热器,将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,检查系统防过热安全阀动作。7.4.4 试验结果逐时记录试验期间辐照量、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变形、渗漏或破裂。7.5 部件性能多能源耦合供热系统各部件应符合表 3 和表 4 中相应标准的性能检测报告。8 性能试验方法8.1 通用试验条件8.1.1 试验系统8.1.1.1 试验系统应包括试

15、验控制系统、模拟负荷系统及试验样品,其总体结构图见图 1。8.1.1.2 采用空气能的多能源耦合系统,其空气源热泵室外侧应安装于焓差试验环境中。图 1多能源耦合供热系统试验装置示意图8.1.2 仪器仪表及测量参数要求8.1.2.1 试验系统所使用的仪器仪表应符合表 5 的规定。试验期间的测量参数应符合表 6 的规定。表 5测试设备性能参数 仪器仪表最大允许误差/准确度等级其他太阳总辐射表1 级电能表1.0 级燃气表1.5 级数据记录仪模拟或数字记录仪的准确度应不小于满量程的0.5%时间常数应不小于1s,信号的峰值指示应在满量程的50%100% 之间数字技术和电子积分器的准确度应等于或好于测量值

16、的1.0%表 6测量参数精度要求测量参数测量精度集热器周围环境温度0.2响应时间小于 5s集热器周围空气流动速率0.5m/s集热循环供回水温度0.1响应时间小于 5s焓差试验环境干湿球温度0.1响应时间小于 5s供热循环供回水温度0.1响应时间小于 5s供热流体流量8.1.2.2 试验系统每 10s 采集一次数据,每分钟记录一次数据。8.2 试验准备8.2.1 系统安装8.2.1.1 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。8.2.1.2 包含太阳能集热器的多能源耦合供热系统,其太阳能集热系统应按说明书的要求安装,若制造商未明确规定安装倾角,则集热器按当

17、试验室当地纬度5,朝向正南进行安装; 安装场地应具备良好的通风条件,试验期间集热器采光面不应受周围物品遮挡。8.2.2 试验工质及能源条件8.2.2.1 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,用水作为试验传热工质。8.2.2.2 除制造商特别说明外,试验应使用满足国家电能质量标准的电力、满足国家天然气标准的商品天然气作为能源输入。8.3 稳定供热性能试验8.3.1 试验方法多能源耦合供热系统的供热功率仅测量常规能源输入下的供热能力。因此,试验前应切断可再生能源系统的能源输入,以确保试验结果准确。将多能源耦合供热系统的常规能源系统与试验系统相连,按说明书的最高输出温度

18、进行产品设定;如果无明确规定,将多能源耦合供热系统的设定温度调整到允许的最高工作温度。向多能源耦合供热系统储热装置中注满温度为设计回水温度的工质,启动常规能源系统, 样品在回水温度变化不超过0.5条件下连续运行 30min 后试验结束。8.3.2 试验测量30 分钟试验期间,每分钟记录一次 ts,in、ts,out、ms。8.3.3 试验结果稳定供热性能试验期间,样品的供热功率按公式(8-1)计算:1 3030Qs =Cpwms (k )ts,in (k ) - ts,out (k )k =1(8-1)8.4 标准负荷性能试验8.4.1 试验周期标准负荷性能试验周期共 3 天。每天连续测试 2

19、4h,测试时间从上午 8 时开始至次日上午 8 时结束。8.4.2 试验条件8.4.2.1 日平均环境温度 ta 的 030。8.4.2.2 包含空气源热泵的多能源耦合供热系统,测试期间焓差试验环境的空气干球温度 tk,d 应在附表 A.1 规定的每天平均温度1范围以内,且每天干球温度平均值在附表 A.1 规定的每天平均温度0.3范围以内。8.4.2.3 包含太阳能集热系统的多能源耦合供热系统,试验期间风速 v 不应大于 4m/s,3 天的太阳辐照量 H 应分别满足附表 A.1 的要求。8.4.3 试验方法8.4.3.1 标准负荷性能试验的逐时负荷率详见附表 A.1。8.4.3.2 模拟负荷系

20、统第 i 天 j 小时的试验参数由附表 A.1 中的标准负荷率 Rl,多能源耦合供热系统的额定供热功率 Qd、设计供回水温差 td,in、td,out,按公式(8-2)至公式(8-5)计算得出。md = CQd(t- t)(8-2)pw d,ind,outQl (i, j) = Qd Rl (i, j)ml (i, j) = md Rl (i, j)(8-3)(8-4)tl,in(i, j) =QlCpwml (i, j)+ tl,out(i, j)(8-5)8.4.3.3 试验步骤1) 将多能源耦合供热系统的各能源系统与试验系统相连,并向多能源耦合供热系统储热装置中注满温度为设计供水温度 t

21、d,out 的工质。2) 用旁通管路将多能源耦合供热系统与换热器的进出口断开连接,使多能源耦合供热系统与模拟负荷系统处于相互独立的状态。3) 按产品标记的设计供/回水温度对样品进行初始设定,按 8.4.2.1 计算得出的第 1 小时参数对模拟负荷系统进行初步设定。4) 按产品说明书的顺序启动多能源耦合供热系统,并启动模拟负荷系统,记录两侧的供回水温度。5) 当多能源耦合供热系统的回水温度变化不超过0.5,且模拟负荷系统供/回水温度达到设定状态时,关闭旁通,恢复待测样品与换热器进出口的连接。6) 按 8.4.2.1 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。7) 按

22、1)至 6)的步骤完成第 2、3 天的试验。8.4.3.4 包含太阳能集热系统的多能源耦合供热系统,当试验期间的太阳辐照量超过附表 A.1中当天的试验要求时,停止太阳能集热系统向多能源耦合供热系统供热。8.4.4 试验测量试验期间,每分钟记录一次 ta、G、v、tk,d、tk,w、ms、ts,in、ts,out,Ee、Eg。8.4.5 试验结果8.4.5.1 多能源耦合供热系统第 i 天 j 小时的小时供热量和日供热量分别按公式(8-6)计算:160k =1Es (i, j) = 3600 60Cpwms (k )ts,in (k ) - ts,out (k )(8-6)24Es (i) =E

23、s (i, j)j =1(8-7)8.4.5.2 多能源耦合供热系统的供暖期节能率 fs 按公式(8-8)计算:E* + E*egE*fs = (1-) 100%s(8-8)其中,多能源耦合供热系统耗电量的当量标准煤质量 Ee*,耗气量的当量标准煤质量 Eg*,常规供热方式下相同供热量的当量标准煤质量 Es*根据附录B 的方法计算。9 检验规则9.1 检验分类多能源耦合供热系统检验分为出厂检验和型式检验。9.2 出厂检验9.2.1 多能源耦合供热系统出厂前必须进行出厂检验。9.2.2 出厂检验包括以下内容1) 按本标准 6.1 和 6.2 逐台检验;2) 每一生产批次的产品抽取一台进行检验,检

24、验项目为第 6 章中除性能外的其他项目。9.2.3 出厂检验中凡各项检验全部合格者,判为合格产品。要求逐台检验的项目,凡有一项检验不合格者即为不合格产品;要求在每一生产批次中抽取一台产品进行检验的项目,项目检验不合格时,应在该批次再抽取两台产品进行检验,再次检验两台均应合格,否则该批次产品为不合格产品;检验项目有两个及两个以上指标要求时,任何一个指标不合格即视为该检验项目不合格。9.3 型式检验9.3.1 在正常情况下,每年应至少进行一次型式检验。产品有下列情况之一时,应随时进行型式检验:1) 新产品试制定型时;2) 改变产品结构、材料、工艺而影响产品性能时;3) 停产超过半年,恢复生产时;4

25、) 国家质量监督检验机构提出进行型式检验的要求时。9.3.2 型式检验样品在出厂检验合格的产品中随机抽取,抽取的样品数量不少于一台。型式检验项目按第 7 章和第 8 章进行,其结果应符合第 6 章的要求。9.3.3 型式检验中凡各项检验全部合格者,判为合格产品。凡有一项检验不合格者即为不合格产品。检验项目有两个及两个以上指标要求时,任何一个指标不合格即视为该项检验不合格;同一项目规定作两次检验的,任何一次检验不合格即视为该检验项目不合格。10 安装维护10.1 安装10.1.1 管道和管线穿越建筑物外围护结构时,应按建筑防水要求采取相应的防水措施,室外敷设的电气管线、接线盒、出线口均应做防水防

26、护处理。10.1.2 设置在室内的制冷剂-水换热装置、水箱、水泵等设备的安装位置应符合设计要求, 并应符合下列规定:a) 挂墙安装时,墙体和连接件应能够承受设备运行重量,连接应牢固可靠;b) 热水水箱和底座间应设绝热措施;c) 有振动的设备应采取减振措施。10.2 维护10.2.1 多能源耦合供热系统的主要设备应按说明书要求定期进行维护保养。10.2.2 多能源耦合供热系统工作环境应持续满足设备正常运行的要求。10.2.3 多能源耦合供热系统的调适和检修应委托专业人员进行。10.2.4 多能源耦合供热系统冬季不使用或检修时,应采取防冻措施,过渡季及夏季应进行满水保养,定期检查是否满水。10.3

27、 运输和贮存10.3.1 产品在装卸和运输过程中,不得遭受强烈颠簸、震动,不得受潮、雨淋。10.3.2 产品应存放在通风、干燥的仓库内。10.3.3 产品不得与易燃物品及化学腐蚀物品混放。附录 A标准负荷表(规范性附录)A.0.1供暖标准负荷多能源耦合供热系统的标准负荷性能试验应按附表 A.1 规定的供暖标准负荷及对应环境条件进行试验。附表 A.1标准负荷及对应环境条件项目第 1 天第 2 天第 3 天日平均温度 tl,d-1.7-33日太阳辐照量 Hl101316逐时负荷率 Rl865%90%59%942%70%47%1024%52%35%1122%45%17%1218%37%11%1311

28、%30%9%1412%30%9%1512%32%9%1614%38%9%1718%47%11%1823%57%14%1923%55%14%2025%58%16%2128%62%19%2230%65%19%2333%71%23%2440%70%45%144%77%51%248%82%56%353%86%62%458%90%69%564%94%75%668%97%79%773%100%77%附录 B不同能源折合当量标准煤计算方法(规范性附录)B.0.1 热能折合当量标准煤的计算多能源耦合供热系统供暖期日平均供热量 Es ,按式(B-1)计算:Es = 0.25 Es (1) + 0.5 Es (2

29、) + 0.25 Es (3)s常规供暖方式下,相同供热量的当量标准煤 E *,按式(B-2)计算:(B-1)sE* =Esh1qc(B-2)其中,1 为热源为燃煤锅炉的供热综合效率,参考 GB 50189,可取 0.60;qc 为标准煤取 8.14 kWh/kgce。B.0.2 电能折合当量标准煤的计算ee e多能源耦合供热系统供暖期日平均耗电量的当量标准煤 Ee*按式(B-3)计算:E* = E q Ee = 0.25 Ee (1) + 0.5 Ee (2) + 0.25 Ee (3)(B-3)(B-4)其中,qe 为电力折标准煤参考系数,可按当年火电发电标准煤耗或取值 0.33kgce/kWh。B.0.3 天然气折合当量标准煤的计算g多能源耦合供热系统供暖期日平均耗气量的当量标准煤 E *按式(B-5)计算:E* = E q Eg = 0.25 Eg (1) + 0.5 Eg (2) + 0.25 Eg (3)gg g其中,qe 为试验用燃气热值,单位为 kWh/m3。(B-5)(B-6)

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