DL T 5165-2002(条文说明) 水力发电厂厂房采暖通风与空气调节设计规程.pdf
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1、DL/ T 5165 -2002 水力发电厂厂房采暖通风与空气调节设计规程条文说明55 DL/ T 5165一2002目录1 范围582 引用标准.593 总则 60 4 主要术语与符号.61 4 .1 术语614.2 符号625 室内外空气计算参数. 63 5.1 室内空气计算参数635.2 室外空气计算参数646 采暖676.1 一般规定676.2 采暖热负荷696.3 采暖设施727 通风747.1 一般规定.74 7.2 自然通风767.3 机械通风788 空气调节.81 8.1 一般规定818.2 负荷计算838.3 系统设计868.4 气流组织888.5 空气处理918.6 机械制
2、冷939 防火与防、排烟.96 9.1 防火.96 56 DL/ T 5165 - 2002 9.2 防烟与排烟989.3 材料与设备10010 防潮.10111 检测与控制10211.1 一般规定10211.2 检测、联锁与信号显示10211. 3 调节与控制10212 设备、风道及构件.104 12.1 设备10412.2 风道和构件10557 DL/ T 5165 - 2002 1范围大、中、小型水力发电厂厂房的采暖通风与空气调节设计原则没有本质区别。本标准适用于大、中型水力发电厂厂房采暖通风与空气调节。小型水力发电厂已有相应标准,可不受本标准的限制,但一些通用条文如条件允许可参照使用。
3、大、中型水力发电厂一般指总装机容量25MW以上的水力发电厂。抽水蓄能电站厂房和大型水泵站的工艺、厂房布置及对采暖通风与空气调节的要求和水力发电厂比较接近,本标准也适用于抽水蓄能电站厂房和大型水泵站的采暖通风与空气调节。58 DL/ T 5165 - 2002 2引用标准所引用标准都是与水力发电厂厂房采暖通风与空气调节设计关系密切、并要求遵守的国家或行业的强制性标准。59 DL/ T 5165 - 2002 3总则3. o. 1 制订本规范的宗旨。1985年原水利电力部水利水电规划设计院颁发了SDJQl一1984水力发电厂厂房采暖通风和空气调节设计技术规定(以下简称规定)。规定为各水利水电设计院
4、对水力发电厂厂房采暖通风与空气调节的设计提供了统一设计标准,随着我国水电事业迅速发展,为把国内外新技术和成熟的设计经验反映到今后水力发电厂厂房采暖通风与空气调节中去,提高设计水平和设计质量,特制订本标准。水力发电厂厂房的采暖通风与空气调节工程是水力发电厂建设的一个组成部分,它对机电设备安全运行、改善电厂运行环境和劳动条件都有十分重要的意义。本规程对统一技术条件、重要设计方针及其他政策性较强的技术问题都作了具体规定。3.0.2 根据水力发电厂的特点,为贯彻先进、适用、经济和节能的设计原则,合理利用天然冷源和选用节能、可靠的新设备、新材料。3.0.3 水力发电厂施工周期一般较长,往往采用分期发电方
5、式,因此对采暖通风与空气调节系统设置,既要求全厂建成后的合理性,同时也必须基本满足电厂初期投产时对采暖通风与空气调节的要求。60 DL/ T 5165 2002 4 主要术语与符号4. 1术语本节收集了在本规范中用到的主要专业技术术语,基本采用国家标准GB50155-1992采暖通风与空气调节术语标准的术语解释,但部分专业技术术语是结合水力发电厂厂房采暖通风与空气调节特点的专用技术术语。4. 1. 14 高窗自然通风不同于常规的利用热压差和风压的作用,从低窗进风,高窗排风的自然通风方式,它是由位于一端的大门进风,受室内热气流作用,形成水平横向气流,再由高窗排风的通风方式。4. 1. 16 事故
6、通风一般对事故通风的解释仅是强调在事故过程中的排除和稀释房间内有害物质的通风方式。而水力发电厂很多房间采用封闭式处理事故方式,并要求能尽快恢复生产,故要求事故后通风,迅速排除室内有害物质或气体。在水力发电厂内一些火灾危险性属丙类的房间,如油浸式变压器室、配电装置室、电缆室等,在火灾时易产生浓烟,这些房间都采取封闭式自动灭火方式,要求火灾时不通风,本条的“事故通风”也是特指自动灭火后稀释和排除火灾后散发的烟气。本条实际也包含“事故时”的排除和稀释房间内有害物质(如SF6)的通风方式的含义。4. 1.33 围护结构围护结构一般指建筑物的墙体、房顶、地板、门窗等,而水力发电厂厂房经常设置在地下或坝体
7、内,本条对围护结构的含意加以延伸,还应包括坝内厂房的泪凝土坝体和地下厂房的岩体。61 DL/ T 5165 2002 4.2符号本节摘录了本标准中使用的符号。符号原则上采用国际通用的符号,如无国际通用的符号,则采用国内常用的或国内已引用过的符号。符号的角标除国际通用(如max、min)外,大部分角码用汉语拼音字母表示。本节符号的排序是以拉丁字母在前,希腊字母在后,按字母先后排列,基本符号相同者,按角标字母先后为序。62 DL/ T 5165 2002 5 室内外空气计算参数5. 1 室内空气计算参数表5.1.1及表5.1.2在SDJQl-1984水力发电厂厂房采暖通风和空气调节技术规定关于室内
8、空气参数规定的基础上,根据多年水力发电厂运行经验调查总结和现行国家有关标准,列出水力发电厂主、副厂房的房间室内设计空气参数。封闭式(地下、坝内、密闭)厂房室内潮湿、闷热、噪声等问题比较突出,制定不同于般地面厂房的空气计算参数,改善运行人员及设备的工作条件。5. 1 .2 表5.1.2中关于阔控式密封铅酸蓄电池室是否设置空气调节问题,根据DL/T637-1997阀控式密封铅酸蓄电池订货技术条件(等效采用IEC896-2:1995)的有关要求,考虑到以下情况:1.间控式密封铅酸蓄电池的基准温度DLIT637-1997中明确为25。电池的额定容量及其他技术参数、特性曲线都是以此为基础建立的,这是电厂
9、工程设计的依据。2.蓄电池在偏离基准温度条件下运行,偏低则放电容量将有所下降,对有关特性也会有一定影响,工程设计上应有所考虑,在电池额定容量选择时,预留有一定的裕度。3.值得重点关注的是,环境温度每升高10,电池预期寿命将下降50%左右(如原为20年则减少到10年左右),即使升高5,也将下降约30%。阀控式密封铅酸蓄电池由于结构特点,难以维护,又缺少运行经验,不少单位反映寿命达不到预期要求,有的甚至造成严重后果。环境温度偏高,热失控是重要原因之一。因此,虽然DL/T637-1997曾提出推荐使用温度为563 DL/ T 5165一200230,而表5.1.2仍考虑对空气调节提出了较为严格的要求
10、,以便为蓄电池提供更为有利的条件。由于蓄电池室面积、空间很小,空气调节措施难度不大,代价也不高,这也是合适的。此外,也有少数阀控式密封铅酸蓄电池产品,基准温度为20,则应注意在工程设计上采取适当的调整措施。5. 1. 3 随着些水力发电厂开始使用空气调节装置和中、小型柜式空调器的普及,允许对中央控制室、办公室和其他对室内空气温湿度有较高要求的房间采用标准较高的舒适性空气调节室内计算参数,以改善工作人员和设备的工作环境。5. 1. 4 本标准增加了大型水力发电厂工程竣工验收前,应对通风、空气调节系统进行综合效能试验,必须对工作区(距地面lm2m)室内空气温度、湿度、速度场、含尘浓度、噪声等参数进
11、行现场实测。现场实测要求的目的是为了更好的总结大型水力发电厂通风、空气调节设计经验。5.2 室外空气计算参数5 .2. 1 室外空气计算参数统计年份是根据国家标准GBJ19-1987采暖通风与空气调节设计规范2.2.17的规定。目前全国各省、市、县均设有气象台站,考虑到水力发电厂建厂地点大量在山区,当地气象资料往往不全或统计年份较少,允许与临近相同气候区的气象资料比较后修改确定。5.2.2 本条是针对水力发电厂所在地无气象资料情况下如何确定室外空气计算参数。水力发电厂一般建在偏远的山区,特别在水力发电厂可行性设计阶段经常会碰到这个问题,推荐按邻近地区气象台站气象资料用附录A进行推算和修正的方法
12、。建厂地点与气象台站高程差对室外空气参数影响较大,附录A就是由于高程差引起室外空气参数变化的近似公式。推算公式64 DL/ T 5165 - 2002 在不同地理环境下其误差可能较大,所以必须不断积累当地气象资料再进行比较修正。5.2.3 地面式水力发电厂厂房的室外空气计算参数采用国家标准GBJ19-1987采暖通风与空气调节设计规范所提供的室外空气计算参数确定的方法。室外空气计算参数是采暖通风与空气调节设计的重要依据之一。如果把冬季室外空气温度定得过低、夏季室外空气温度定得过高,就会造成选用采暖设备或空气调节设备的能力富裕过多,造成浪费。反之,如果把冬季室外空气温度定得过高,夏季室外空气温度
13、定得过低,则在较长的时间里达不到设计要求的室内空气参数。正确和合理确定室外空气参数是一个技术与经济统一的问题。本条110对室外空气计算参数的统计方法作了明确的规定,又同时推荐了附录B的简化计算方法。5.2.4 地下围护结构热工计算的室外空气温度,根据地下建筑周期性传热的特点和热工计算的要求,分别按本条16确定。统计年份按本规范5.2.1的要求确定。建设地点与气象台站的海拔高程相差较大时,室外计算温度按本标准附录A中式(A.2)修正。本条16统计的室外计算温度符合水电站机电设备于册采暖通风与空调(水电站机电设计手册编写组,水利水电出版社)第四章和地下建筑暖通空调设计手册(地下建筑暖通空调设计于册
14、编写组,中国建筑工业出版社)第四章关于地下围护结构传热计算中对室外计算温度的统计方法。从多个已建的地下水力发电厂厂房采用上述室外空气计算温度进行地下建筑热工计算,地下建筑周期性的传热量和地下厂房室内空气温度值,经实际验证基本相符合。5.2.5、5.2.6、5.2.7室外风速、最多风向及其频率、室外大气压力采用国家标准GBJ19一1987采暖通风与空气调节设计规65 DL/ T 5165 - 2002 范统计方法。水力发电厂一般位于河流峡谷处,室外风向还应考虑峡谷和大坝对水力发电厂厂房地区风向的影响。66 DL/ T 5165一20026采暖6. 1一般规定6. 1. 1 采暖区的划分受到国家财
15、力和物力的制约,是政策性很强的问题,长期以来,我国没有采暖区划分的统一规定,在20世纪6070年代,一般按当地建设标准及政府有关文件规定。在国家标准GBJ19一1987采暖通风与空气调节设计规范编写时,规范编写组做了大量调查研究和资料分析整理工作,制定了采暖区划分的统一规定,由于种种原因,在规范正式颁布时删去了这部分内容。一些行业性专业规范、标准中对采暖区划分有:1 DL/T 5035-1994火力发电厂采暖通风与空气调节设计技术规定分集中采暖地区和过渡区。集中采暖地区为日平均温度5,累年平均二三90d;过渡地区为日平均温度运5,累年平均为6089d;或日平均温度5,累年平均为4559d,同时
16、累年最冷月相对湿度注75%且冬季日照率累年平均运25%。集中采暖地区宜设置集中采暖;过捷地区有特殊要求的亦可设置集中采暖。2 GB 50215-1994煤炭工业矿井设计规范将采暖划分为采暖地区、过渡采暖地区、非采暖地区。采暖地区累年日平均温度稳定5,日数二三90d;过搜采暖地区累年日平均温度稳定5的日数为6089d;或60d,但稳定运8的日数二三75d。过渡采暖地区凡经常有人工作或体息的建筑物设采暖装置。过渡采暖地区对重要轻作业厂房、浴室、办公楼等可设采暖装置。3 GB502261995铁路旅客车站建筑设计规范分严寒地区、寒冷地区的炎热地区,对特大型、大型站设自成环路采暖系统。67 DL/ T
17、 5165 - 2002 本标准把严寒地区和寒冷地区作为采暖地区,这样规定与现行国家标准GB19-1987采暖通风与空气调节设计规范相一致。严寒地区、寒冷地区的范围与上述几个行业规定中的集中采暖地区范围比较接近。没有对位于过渡地区的水力发电厂厂房设置采暖装置做出规定。水力发电厂主厂房和辅助厂房以布置机电设备为主,只要能满足机电设备对环境的要求,过渡区可不设采暖装置。6. 1.2 利用发电机放热风采暖方式,国内北方地区水力发电厂普遍使用,基本可满足主厂房采暖的要求。主厂房空间大,运行人员稀少,除利用发电机放热风外,为整个主厂房设置全面采暖是不经济的。在工作区设置局部采暖装置或机组检修时,在检修人
18、员集中地点临时加设局部采暖装置,以改善劳动条件。6. 1. 3 本条明确规定,设置全面采暖的厂房,其围护结构(包括外墙、屋顶、地面及门窗等)的传热阻应根据技术经济比较确定,即通过对初投资、能耗和运行费用等全面分析,按经济传热阻的要求进行围护结构热工计算。6. 1.4 本条规定了设置全面采暖厂房,确定外围护结构最小传热阻的计算公式,它是基于下列原则制定的:对围护结构的传热阻的要求及对外围护结构的耗热量加以限制;使围护结构的内表面保持一定的温度,防止产生凝结水,同时保障人体不致于因受冷表面影响而产生不舒适感。必须说明,本条规定的最小传热阻,在选用时应结合当地气象条件及节能要求综合取值,但在任何情况
19、下均不得低于本条规定的最小传热阻。6. 1.5 本条规定了根据建筑物围护结构热惰性D值大小不同,分别采用四种类型冬季围护结构室外计算温度取值方法。按照这一方法,不仅能保证围护结构内表面不产生结露现象,而且将围护结构的热稳定性与室外气温的变化规律紧密结合起来,使D68 DL/ T 5165 - 2002 值较小(抗室外温度波动能力较差)的围护结构,具有较大的传热阻;使D值较大(抗室外温度波动能力较强)的围护结构,允许有较小的传热阻。这些传热阻不同的围护结构,不论D值大小,不仅在各自的室外温度条件下,其内表面温度都能满足要求,而且当室外偏离计算温度乃至降低到当地最低日平均温度时,围护结构内表面的温
20、降也不会超过1。也就是说,这些不同类型的围护结构,其内表面最低温度将达到大体相同的水平。对于热稳定最差的N类围护结构,室外计算温度不是采用累年极端最低温度,而是采用累计最低日平均温度(二者相差510);对于热稳定性较好的I类围护结构,采用采暖室外计算温度,其值相当于寒冷期连续lOd左右的平均温度;对于热稳定性处于I、N类中间的E、田类围护结构,则利用I、凹类计算温度即采暖室外计算温度和最低日平均温度并采用调整权值的方式计算确定。6. 1. 7 利用发电机放热风采暖,在国内水力发电厂已有几十年成功应用经验,应尽量加以利用。除利用发电机放热风外,电厂一般采暖都用电加热器采暖。电加热器的形式和采暖方
21、式,可根据不同情况选择。只有在厂区附近有能向电厂供应蒸汽或热水的热源条件下,也可采用蒸汽或热水采暖方式。为确保电厂防火和安全,严禁采用火炉和明火电炉采暖。6.2 采睡热负荷6.2. 1、6.2.2确定采暖通风系统热负荷诸因素。公用机电设备的散热量,应考虑设备的负荷系数和时间利用系数,使散热量尽量接近实际运行散热量。关于人体、照明和一些小容量间歇性散热的这部分散热量在电厂总散热量中占的比例很小,又不稳定,在冬季确定热负荷时可不考虑,作为确定热负荷的安全量。6.2.3 本条为地面厂房围护结构耗热量的计算。69 DL/ T 5165 - 2002 1 式(6.2.3)是按稳定传热计算地面厂房围护结构
22、辑热量的最基本公式。在计算地面厂房围护结构耗热量的时候,不管围护结构的热惰性指标D值大小如何,室外计算温度均采用采暖室外计算温度一一平均每年不保证Sd的日平均温度。2 本款为地面式厂房围护结构附加耗热量的规定。1)朝向修正率,是基于对太阳辐射热的利用和南北向房间温度平衡的要求,而在耗热量计算中采取的修正系数。南北向房间耗热量客观存在一定差异(10%30%),北向房间由于接受不到太阳直射作用而使人们实感温度低(约差2),而且墙体的干燥程度北向也比南向差。但由于我国幅员辽阔,各地实际情况比较复杂,特别是水力发电厂厂房往往位于坝后或峡谷中,应考虑大坝和山体的遮阳影响。为使南北向房间在整个采暖期均能维
23、持大体均衡的温度,规定了附加(减)的革围值,这样做适应性比较强,并为广大设计人员提供了可选择的余地,具有一定灵活性,有利于本规程的贯彻执行。2)风力附加率,是指在采暖耗热计算中,在一些较大室外风速会引起围护结构外表面换热系数增大,即大于23W/(m2),而规定的附加系数。我国大部分地区冬季平均风速不大,为简化计算起见,一般可不考虑风力附加,仅对不避风的建在河边、旷野上或厂区特别高出的建筑物的垂直外围结构的风力附加系数作了规定。3)外门附加率,是基于主厂房进厂大门和辅助建筑的外门开启时冲入室内的冷空气导致耗热量增大而订的附加系数。其中对“辅助建筑及与其相类似的建筑物,当其楼层为层时:单层门为65
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