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8.1 冷热源


8.1.1  印制电路板工厂的冷热源站应结合当地气象条件、能源供应状况、输送能耗等条件,根据总图规划、工艺布局合理选择位置,宜在室外独立、集中设置,也可在生产厂房内设置。

8.1.2  冷热源站应远离有防微振要求的工艺区域。

8.1.3  制冷及供热设备性能参数应符合现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189的有关规定。

8.1.4  冷热源方案应根据生产工艺、采暖、空调等系统所需的冷热负荷,所在地区气象条件、能源结构、价格及环保等相关因素综合论证后确定。

8.1.5  冷源设计应符合下列要求:

    1  应满足空气调节负荷及工艺负荷变化规律及部分负荷运行的调节要求,且不宜少于两台;当负荷小仅设一台时,应选调节性能优良的机型;

    2  选用电动压缩式冷水机时,其制冷剂应符合环保要求,采用过渡制冷剂时,其使用年限不得超过国家禁用使用时间表的规定。

8.1.6  热源设计应符合下列要求:

    1  宜优先采用厂内空压机、制冷机、工艺设备等加装热回收系统所获热能为供热热源;

    2  采用城市集中供热热源时,供热管网及换热站设计应符合现行行业标准《城镇供热管网设计规范》CJJ 34的有关规定;

    3  采用锅炉供热时,应符合现行国家标准《锅炉房设计规范》GB 50041的有关规定。

8.1.7  层压机所需热媒油的系统设计,应符合行业标准《锅炉安全技术监察规程》TSGG 0001-2012的第11部分“有机热载体锅炉及系统”的有关规定。

8.1.8  冷热水系统的设计应符合下列要求:

    1  冷热水系统宜采用闭式一次泵系统。冷冻水系统较大、阻力较高、各环路负荷特性或压力损失相差悬殊时,应采用二次泵系统。二次泵宜根据流量需求变化采用变速、变流量调节方式;

    2  冷热水系统的定压和膨胀宜采用高位膨胀水箱方式;

    3  冷水机组供回水设计温差不应小于5℃,经技术经济比较合理时,可加大供回水温差;

    4  保冷、保温材料的主要技术性能应按现行国家标准《设备及管道绝热设计导则》GB/T 8175的要求确定,并应优先选用导热系数小、吸水率低、湿阻因子大、密度小的不燃或难燃的保冷、保温材料;

    5  冷热水系统在接入建筑物入口处应设置切断阀门、压力表、温度计和热量表;

    6  冷热水系统节能设计应符合现行国家标准《电子工程节能设计规范》GB 50710的有关规定。

条文说明

8.1.1  冷热源站设置应满足总体规划要求,其位置选择与工艺布局、气象条件、能源供应状况、输送能耗等因素密切相关,还受到环保、消防、工程建设规模、分期建设等多方面因素制约,需要综合比较后确定。对于设备数量多、规模大的冷热源站,宜室外独立设置;对于中小型规模冷热源站一般可在生产厂房内设置,输送能耗较小,可节省用地。

8.1.2  因冷热源站设备功率较大,高速运转设备产生振动和噪声较大,应远离有防微振要求的工艺区。

8.1.3  根据节能设计要求,制冷机的性能系数、锅炉的热效率应符合现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189的规定。

8.1.4  冷热源方案是空调设计难点。根据我国地域及各地供电、供热供气(燃气)的不同情况,冷热源方案可选择下列组合方式:

    (1)电制冷、城市或小区热网(蒸气、热水)供热;

    (2)电制冷、燃气(燃油)锅炉供热;

    (3)直燃型溴化锂吸收式冷(温)水机组供冷、供热;

    (4)空气源热泵、水源(地源)热泵冷(热)水机组供冷、供热。

    因此,在确定冷热源方案时,应因地制宜,综合考虑各方面因素,经经济技术比较后确定,优先采用具有明显节能前景的组合方案。

8.1.5  本条对冷源设备选型作了如下原则性规定:

    1  应根据工程大小、全年不同季节最大、最小负荷等确定机组台数,一般不宜少于2台;大工程台数也不宜超过5台。小型工程选用1台机组时,为保证设备运行安全可靠,应选择多台压缩机分路联控的机组,即多机头联控型机组。

    2  在国务院批准的《中国消耗臭氧层物质逐步淘汰国家方案》中规定,对臭氧层有破坏的CFC-11、CFC-12制冷剂最终禁用时间是2010年1月1日。当前广泛用于空气调节制冷设备的制冷剂为HCFC-22、HCFC-123、R134a。按照国际公约的规定,HCFC-22、HCFC-123在我国的禁用年限是2040年。

8.1.6  印制电路板厂压缩空气消耗量较大,基本与工艺生产运行同步使用,冷水机组在供热季也有可能运行。选用厂内空压机、制冷机加装热回收装置,所获得的热能极为廉价,与其他供热方式相比应优先采用。

    现行行业标准《城镇供热管网设计规范》CJJ 34对采用城市集中热源的供热管网及换热站等供热工程设计作出了详细规定。

8.1.8  在冷热水系统中,闭式一次泵系统管路比较简单,不仅初投资少,输送能耗也低,推荐使用。

    当系统较大、阻力较高,且各环路特性相差较大或压力损失相差悬殊、差额大于50kPa时,若按某一个最不利环路配置循环泵,会造成其他管路需要通过旁通、节流等方式消耗能量,利用率较低,能耗较高。若采用二次泵系统,二次泵流量与扬程可以根据不同负荷特性环路分别配置,变频调控负荷侧流量,节能效果明显。

    加大供回水设计温差,输送系统减少的能耗大于由此导致的冷水机组设备传热效率下降所增加的能耗,对于整个空调系统具有一定的效益;在制冷量不变的情况下,可以减少冷冻水输送管径,节省厂房空间。由于加大冷冻水供回水温差,相应的设备运行参数也会发生变化,因此,应进行经济技术比较后确定。

    采用高位膨胀水箱定压,具有安全、可靠、消耗电力相对较少,初投资低等优点,推荐优先采用。

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印制电路板工厂设计规范 GB51127-2015
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