地源热泵运行费用自动计算模板
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目录一、公司简介。
.。
2二、标志性工程案例。
3三、地源热泵技术原理介绍。
6四、冷暖方式的分析。
15五、设计方案说明。
17六、系统设计方案。
20七、投资概算及运行费用对比。
25八、补充说明。
29九、附件(图纸、企业资质及相关政策文件)。
30一、公司简介浙江亿能建筑节能科技有限公司其前身是台州亿能建筑节能科技有限公司,于2010年4月由浙江省工商行政管理局批准正式更名,是台州首家集科技、设计、培训、咨询、新能源投资、建筑节能、环境保护于一体的科技型企业,公司成立至今一直从事于节能、环保工作。
随着人们生活水平的不断改善与提高,环境保护意识的日益增强,国家政府大力提倡减排,公司于2010年5月在山东滨州先后成立了“浙江亿能建筑节能科技有限公司滨城分公司”、“滨州市艾斯达节能材料有限公司”,致力于建筑节能新技术与新产品的开发与利用、节能环保型中央空调系统配件与设备的研发与推广,形成产品系列化。
目前,公司已经建立了包括生产、营销、采购、供应、质量控制、设计、决策等在内的科学、高效的管理体系,为公司的迅速发展提供了组织机构和管理制度保障,使公司呈现良好的发展态势。
现与中国建筑科学研究院建筑环境与节能研究院等多家科研机构建立了战略合作同盟体,可以为客户提供各种建筑节能方案和先进的节能设备。
公司08年度被浙江省科学技术协会、浙江省科技报社评为“浙江省优秀创新型企业”,被中国质量诚信企业协会、中国品牌价值评估中心评为“浙江省重质量守承诺创品牌”单位,暨“首批三满意单位”。
2008年12月份公司参与了国家4个标准的制定:①地源热泵系统经济运行标准;②溴化锂吸收式冷水机组能效限定值节能标准;③地源热泵机组能效限定值及能源效率等级标准;④商业或工业用及类似用途低温空气源热泵机组标准,其中地源热泵系统经济运行标准由我司参与主编。
2009年6月,我司与台州职业技术学院于市政府签订了“台州市校企校地合作协议书”。
公司始终坚守“高效、节能、环保”为重的经营理念及“诚信、团结、创新”的企业精神,以推广建筑节能事业为目标,以缓解能源紧张,降低能源消耗为己任,大力促进可再生能源应用和节能环保项目的推广,为加快建设“十一五”规划提出的能源节约型社会做出自己的贡献。
地源热泵安装报价单
项目概述
根据您的要求,我们为您提供地源热泵安装的报价单。
以下是我们的报价和安装细节。
项目报价
主机详细信息
地源热泵主机参数:
- 制冷量:10 kW
- 制热量:12 kW
- COP:4.5
安装细节
- 安装位置:主机将安装在室内,室外机组将放置在室外合适的位置。
- 管道布置:我们将根据实际情况和您的需求布置管道,确保热泵运行效果最佳。
- 安全措施:我们将遵循相关安全规定,在安装过程中采取必要的安全措施,确保安全施工。
报价有效期
本报价有效期为30天。
如果您需要更多细节或有任何疑问,请随时联系我们。
我们非常乐意为您提供进一步帮助和解答。
感谢您对我们的关注和信任!。
地源热泵设计方案及运行费用分析实例时间:2006-2-19 9:24:58 作者:天津大学机械工程学院热能工程系朱强汪健生浏览次数:4666摘要:本文对津晋高速公路津港收费站地源热泵系统的设计进行了分析与计算,并对系统的实际运行费用进行了分析。
与以空气作为热源的一般空调器在相同的供热、供冷负荷下运行相比,地源热泵系统具有显著的节能效果。
关键词:热泵供热制冷引言地源热泵作为热泵技术应用的一个新的分支,由于其节能和优越的环保性能,近年来正在得到广泛的应用。
地源热泵是利用土壤的良好蓄热及蓄冷特性进行的热力学逆循环的一种工程应用;在冬季供热时,热泵系统通过预埋在地下的管道将储存在地下的热通过传热介质吸收,作为逆循环中的低温热源,由热泵完成逆循环并向热用户提供热量;在夏季供冷时,利用地下环境温度较低的特点使制冷系统中的冷凝温度降低,从而提高系统的制冷系数,与冷凝器直接与空气环境进行热交换的普通空调器制冷相比,有一定的节能效果。
由于地源热泵系统在运行工作过程中除驱动热泵的动力外,无需其他热源或动力,而驱动热泵的动力主要是电能。
因此,如不考虑电能的来源,地源热泵系统是城市供热及供冷的一种清洁能源,它不需要建立一般城市供热所需的锅炉房,同样也不存在由于燃料燃烧(燃煤、燃油)而带来的城市环境污染问题,可以实现冷热联供。
此外,在实际使用中,对于一些受客观条件限制而无法采用其他供热、供冷方式的场所,如高速公路收费站、人员设备相对较少的科考站、边防哨所,地源热泵则更体现出其特有的优越性;基于以上特点,本文对津港高速公路收费站地源热泵系统的设计及实际运行效果进行了系统分析。
一、地源热泵系统负荷计算1.1 热泵系统负荷计算津晋高速公路天津段自天津起至大港,全长35公里,建有三个收费站。
津港收费站包括综合楼、综合楼附属用房及7个收费亭。
其中综合楼建筑面积为744m2;综合楼附属餐厅为80m2;7个收费亭合计建筑面积47m2;津港收费站合计总建筑面积为871m2。
冬季制热设备运行直接费用分析表
附表1
冬季制热设备运行直接费用分析表(每天按10小时制热时间计算)
水源热泵螺杆式冷水机组集中供热机组
设备名称制冷量设备功率运行运行符
合电价设备数电费制冷量设备功率运行运行符合电价设备数电费
KW KW 小时/
天天数
系
数度/元量(台)(元)KW KW 小时/天天数系数度/元量(台)(元)
主泵1479.8
01.6 10 120 0.
6 0.761 2 330505.34
循环水泵45 10 120 10.761 2 82188 30 24 120 1 0.761 1 65750.4
潜水泵30 10 120 10.761 3 82188
冷却水泵
冷却塔
小计494881.34 65750.4 同时使用率70% 346416.94 70% 46025 其它+ 采暖按每月每平方3 .9元计算,采暖面积28500m2444600
合计346416.94 490625 建筑面积m2 28500 28500 每平方运行费用12.15 17. 21
夏季制冷设备运行直接费用分析表(每天按10小时制冷时间计算)。
电采暖运行费用计算发布时间:2009/8/19 来源: 作者:强仁电采暖一、采暖运行状态可分为以下几种(以长春为例):A、家中有老人或小孩:所需温度大约在20℃左右,需要供暖时间约为5-6小时,采暖时间较长。
B、上班族:用户只有早晨、中午、晚上在家,电暖器分3个时段间歇式运行。
C、办公室:以5日工作制计算,周一至周五取暖,电暖器白天运行,其余时间运行在防冻状态。
D、学校:除了每周5日工作之外还有40天的寒假期,采暖时间比较短。
二、整个采暖期一平方米的电采暖运行费用可按以下公式计算:单位面积热负荷×每天工作时间×采暖期天数×电费单价=整个采暖期单位面积的采暖费用A、0.080kw/m² × 6小时× 150天× 0.52元/度=37.44元/m²B、0.080kw/m² × 4小时× 150天× 0.52元/度=24.96元/m²C、0.080kw/m² × 4小时×(150天× 5/7)× 0.52元/度=17.63元/m²D、0.080kw/m² × 4小时× [(150天- 40天)× 5/7] × 0.52元/度=13.31元/m²用以上计算值×采暖房间的建筑面积就可以大约算出整个采暖期的运行费用。
注:0.080kw/m²是标准节能建筑要求的热负荷(热负荷功率范围:80-100w/m²);0.52元/度是目前长春的电费单价;建筑面积与实用面积换算公式为:实用面积=0.78(根据房屋条件设定)×建筑面积;电暖器是间歇式工作,同电热水器、空调相似,工作时间与房间的热负荷需求量成正比;每个地区的电费单价、采暖周期、墙体结构、气候条件的不同,会促使电暖器每天的运行费用产生不同,比如:有些地区采暖周期比较短、纬度低、并且房屋保温措施比较好(保温墙体、窗户采用双扇真空玻璃等),电费也比较便宜,所以其每个月的采暖费用比长春地区减少许多。
地源热泵系统运行费用分析[摘要]以长春帕拉斯大酒店土壤源热泵系统项目为依据,着重介绍了土壤源热系统运行节能分析。
【关键词】地源热泵;地埋管换热器;节能近年来,随着我国社会经济的发展及人民生活水平的不断提高,改善建筑热舒适条件已成为一个比较突出的要求。
空调作为目前改善建筑热舒适条件的工具,早已悄悄进入我们的生活,尤其是在公共场所,空调已经基本普及。
然而,随着空调设备的日益普及,建筑耗能量势必将迅猛增加,对大气环境的污染也将日趋严重。
如何在建筑热舒适条件得到改善的条件下把建筑耗能量减下来,减轻对大气环境的污染,成了暖通界人士首要其冲需要解决的问题。
现阶段,在保证使用功能不降低的情况下,全国各地在新建房屋的设计及施工中采取各种有效的节能技术和管理措施,把建筑的能耗较大幅度地降下来,在北方还对原有建筑物有计划地进行节能改造,达到节省能源、保护环境和提高人民生活质量的目的。
地源热泵作为一种有益环境、节约能源和经济可行的建筑物供暖及制冷新技术越来越受到关注。
它是利用地下相对稳定的土壤温度,通过媒介质来获取土壤内冷(热)能量的新型装置,可一年四季方便地调节建筑内的温度,即可制冷又可制热,而且运行费用低。
在我国冬冷夏热的北方,地源热泵系统受到越来越多的欢迎。
地源热泵节能是显而易见的,但是否就省钱呢?节能并不等于就省钱,因为还要考虑设备的投资费用、燃料价格及电力价格等,因此必须综合考虑各种影响因素,才能正确判断地源热泵是否既节能又省钱。
在这里采用投资回收年限法,对地源热泵项目进行经济性分析。
投资年限是工程增量成本与年节约运行费用的比值,它是评估能源利用是否合理的指标之一。
工程实例1、工程概况长春帕拉斯大酒店位于长春市经济开发区,建筑面积6500平米,共六层。
原建筑采暖采用自烧锅炉供热,没有制冷系统;该建筑在2010年进行了改造,为了达到室内温度舒适,冬季温暖,夏季凉爽,并且提供生活热水,因此采用了土壤源热泵系统。
运行费分析
1、工程概况
总建筑面积为191429.43㎡,空调总冷负荷约为19104kW,空调总热负荷约为11921.4kW。
2、主机参数
该项目采用六台克莱门特地源热泵机组,其型号为一台SGHP2000AII,五台SGHP1700AII。
SGHP1700AII机组各项参数如下:
五台SGHP1700AII机组各项参数如下:
3、水泵参数
6台空调侧循环泵:
热水循环泵:
根据机组调配情况选择开启对应循环泵型号及台数。
3潜水泵
由(大河名苑试验井)给出数据,所需水泵参数为Q=65*1.2=78m³/h H=49m,选择泵参数如下
4 风机盘管
风机盘管所耗电为用户自行承担,不做计算。
运行费用估算
水源热泵系统主要设备运行配电容量表
空调运行费用估算
由于水源热泵机组是定流量系统,即使选择变频的水泵,机组也因为必须达到额定的水量才能打开水流开关,所以机组和水泵是常开的,机组可以根据负荷值的大小来确定螺杆压缩机的工作比例,但水泵等都必须是常开且满负荷的。
本项目总建筑面积约191429.43㎡,使用面积140475㎡
计算均依据如下:
(1)供冷季110天,供暖季120天,每天24小时;
(2)电费为0.53186元/KWh(电价按0.53186元/KWh河南居民生活用电不满1kv);
(3);水费按每立方米2.15元计算
(4)面积按招标文件140475㎡算
详细计算如下:
季。
电采暖运行费用计算方式及原理随着社会对环保意识的增强,政府和居民也在环境治理方面给予高度关注,各项环保政策及法规也已相继出台,特别是在加入WTO及北京申奥的成功,改变能源结构,推广清洁能源已刻不容缓;北京二环以内25万平米居民将改为;更多城市已经在逐步实施控制使用高污染染料,限期使用清洁能源,可以说“绿色供暖”的机遇再一次为电热供暖带来了希望,故此本产品有着极大的社会推广价值及效益;电采暖已经在采暖市场广泛应用,该如何计算电采暖运行的费用呢小编整理了电采暖运行费用计算方法的相关资料,一起来关注下吧整个采暖期一平方米的电采暖运行费用可按以下公式计算:单位面积热负荷×热负荷系数×每天工作时间×采暖期天数×电费单价=整个采暖期单位面积的采暖费用电采暖运行状态可分为以下几种:1、用户长时间在家,电采暖炉24小时不间断运行,为节省运行费用将夜晚的取暖温度适当调低;采暖费用为:0.06kw/m2×0.6×10小时×140天×0.48元/度=24.2元/m22、上班族,用户只有中午、夜晚在家,电采暖炉分3时段间歇运行;采暖费用为:0.06kw/m2×0.6×6小时×140天×0.48元/度=14.5元/m23、办公室,5日工作制,只在周一至周五取暖,电采暖炉白天运行,其余时间运行在防冻状态;采暖费用为:0.07kw/m2×0.6×6小时×140天×5/7×0.48元/度=12.1元/m24、学校,除了每周5日工作制外还有35天的假期,采暖时间比较短;采暖费用为:0.07kw/m2×0.6×6小时×140天-35天×5/7×0.48元/度=9.1元/m2用以上计算值×房间的实际采暖面积实用面积就可以大约算出整个采暖期的运行费用,若用户合理调整或关闭不需采暖房间如闲置的客房、洗手间或厨房的采暖器,实际采暖面积就相应减小,采暖费用就会相应降低;注:0.07kw/m2是标准节能建筑要求冬季采暖热负荷为55-70w/m20.48元/度是目前北京的居民用电单价,若实行峰谷电价可按平均0.35元/度计算,用户长时间在家的采暖费用为17.6元热负荷系数0.6是指在取暖期的初期和末期室内需求的热负荷较小,在取暖期最冷的时期室内需求的热负荷较大,平均取0.6实际采暖面积:建筑面积乘以0.78,再减去不需采暖房间的实用面积是间歇工作与电热水器、空调相似,工作时间与房间的热负荷需求量成比例;每个地区的电费单价、采暖周期、地热电缆每天的工作时间是不同的,比如东北地区虽然天气寒冷,但是他的房屋保温措施比较好墙壁厚0.5米、外敷保温材料、窗户采用双扇真空玻璃,电费也比较便宜,所以其采暖费用也比山东、北京地区少的多;举例说明:建筑面积为100平方米的三室一厅普通居室,其实用面积为78平方米,用户长时间在家,电采暖运行费用如下:若全部房间都采暖并将夜间睡觉时的采暖温度降低,其采暖费用按北京电费0.48元/度计算约为24.2元/平方米;若用户关闭厨房、洗手间及闲置的两卧室的发热电缆,实际采暖面积变为40平方米,其采暖费就会变成约14元/平方米。
目录一、公司简介。
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2二、标志性工程案例。
3三、地源热泵技术原理介绍。
6四、冷暖方式的分析。
15五、设计方案说明。
17六、系统设计方案。
20七、投资概算及运行费用对比。
25八、补充说明。
29九、附件(图纸、企业资质及相关政策文件)。
30一、公司简介浙江亿能建筑节能科技有限公司其前身是台州亿能建筑节能科技有限公司,于2010年4月由浙江省工商行政管理局批准正式更名,是台州首家集科技、设计、培训、咨询、新能源投资、建筑节能、环境保护于一体的科技型企业,公司成立至今一直从事于节能、环保工作。
随着人们生活水平的不断改善与提高,环境保护意识的日益增强,国家政府大力提倡减排,公司于2010年5月在山东滨州先后成立了“浙江亿能建筑节能科技有限公司滨城分公司”、“滨州市艾斯达节能材料有限公司”,致力于建筑节能新技术与新产品的开发与利用、节能环保型中央空调系统配件与设备的研发与推广,形成产品系列化。
目前,公司已经建立了包括生产、营销、采购、供应、质量控制、设计、决策等在内的科学、高效的管理体系,为公司的迅速发展提供了组织机构和管理制度保障,使公司呈现良好的发展态势。
现与中国建筑科学研究院建筑环境与节能研究院等多家科研机构建立了战略合作同盟体,可以为客户提供各种建筑节能方案和先进的节能设备。
公司08年度被浙江省科学技术协会、浙江省科技报社评为“浙江省优秀创新型企业”,被中国质量诚信企业协会、中国品牌价值评估中心评为“浙江省重质量守承诺创品牌”单位,暨“首批三满意单位”。
2008年12月份公司参与了国家4个标准的制定:①地源热泵系统经济运行标准;②溴化锂吸收式冷水机组能效限定值节能标准;③地源热泵机组能效限定值及能源效率等级标准;④商业或工业用及类似用途低温空气源热泵机组标准,其中地源热泵系统经济运行标准由我司参与主编。
2009年6月,我司与台州职业技术学院于市政府签订了“台州市校企校地合作协议书”。
公司始终坚守“高效、节能、环保”为重的经营理念及“诚信、团结、创新”的企业精神,以推广建筑节能事业为目标,以缓解能源紧张,降低能源消耗为己任,大力促进可再生能源应用和节能环保项目的推广,为加快建设“十一五”规划提出的能源节约型社会做出自己的贡献。
地源热泵系统运行成本分析报告:地源热泵:一种利用地下浅层地热资源(也称地能,包括地下水、土壤或地表水等)的既可供热又可制冷的高效节能空调装置。
功能范围: ● 夏季供冷 ● 冬季采暖 ● 提取生活用热水 系统原理图:一、分析:普通空调是以室外空气作为热交换对象,夏天制冷、冬天制热时面临的分别是夏季高温和冬天严寒的空气环境,能耗相对较高。
而地源热泵空调则是利用地下7℃-18℃的恒温水作为热交换对象,再用电能调温,其所需能耗就少得多,夏季和冬天没有特殊要求只有水泵与风机的功率.机组使用寿命25年以上。
土壤换热器水循环地源 热泵 机组水或用户末端二、地源热泵的几大特点:(1)输出能量与输入能量(电能)之比:目前地源热泵机组的COP一般都能达到3.5至4.5这等于说,热泵的效率是350%至450%,而普通空调机(空气—空气热泵)的效率是200%,电的效率是100%,燃油的效率是90%,燃煤的效率是55%,因此热泵的效率是最高的。
(2)热泵机组的功率系数(COP)可达到4以上,1、优势1千瓦电输入,有4千瓦多冷量输出的高效率。
地源热泵系统能充分利用蕴藏于土壤中的巨大能量,循环再生,实现对建筑物的供暖和制冷。
因而运行费用较低。
2、地源热泵比风冷热泵节能40%,比电采暖节能70%。
比燃气炉效率提高48%。
所需制冷剂比一般热泵空调减少50%。
3、地源热泵系统运动部件要比常规系统少,因而减少维护,系统安装在室内,不暴露在风雨中,也可免遭损坏,更加可靠,延长寿命。
4、地源热泵系统在运行中无需燃烧,因此不会产生有毒气体,也不会发生爆炸。
5、由于地源热泵系统的供冷、供热更为平稳,降低了停、开机的频率和空气过热和过冷的峰值。
这种系统更容易适合供冷、供热负荷的分区。
6、地源热泵的地下埋管选用聚乙烯和聚丙烯塑料管,寿命可达50年。
7、一年四季都可以随时提供空调,可以随意设定室内温度,达到五星级要求。
8、提供新风,保证室内空气新鲜。
对武汉地质构造特点,对地下一定深度的温度场进行研究,并对地埋管的换热设计计算中的若干问题进行了研究,在简化计算换热模型的基础上,在Excel 上用VBA 编写宏功能,得到实用的地埋管换热的工程设计计算方法,是一种工程易用的计算软件。
同时将这种计算方法应用到了一个实际工程中。
0 前言地埋管地源热泵空调系统由土壤换热器、热泵主机和空调末端三部分组成,其中系统的关键是土壤换热器的设计与施工。
在现有的工程实践中,垂直地埋管方式居多。
这是因为垂直地埋管要比水平地埋管经济一些。
土壤换热器的设计计算要根据实测岩土体及回填料热物性参数,采用专用软件进行计算,或者按《地源热泵系统工程技术规范》附录B的方法进行计算。
由于上述两种方法在工程应用中都有诸多不便,在实际工程设计中并不实用。
一般工程设计都常用指标法。
为了保证计算结果安全可靠,在此,对现有的方法作了一些改进,在EXCEL上用VBA 编写宏功能,得到一种工程上易用的计算软件,并应用于工程实践。
通过一个实际工程来验证计算的正确性。
1 地质条件及温度场1.1 地勘柱状图及温度分布图1 为武汉市汉口的一个工程的地质条件及岩土体的情况,图2 为武汉市汉阳的一个工程的地质条件及岩土体的情况。
图3 为工程一地下温度场分布曲线图,图4 为工程二地下温1.2 测试结果分析由现场测试的结果可知:两工程地区跨度大,地质结构也有所不同,但地下平均温度却变化不大。
工程一所在地的地下平均温度为18.4 度,工程二所在地的地下平均温度为19.4 度。
由此可知,地区跨度较大,但地下的平均温度基本稳定在18度到19 度之间。
2 换热计算及其若干问题2.1 换热计算中几个问题的简化处理(1)沿垂直方向,不同地质结构,分别计算换热。
(2)进出口温差,沿垂直方向,根据地质结构不同分段,确定热交换温度。
(3)冬夏季进出口初始设计温度,按最不利情况考虑。
(4)埋管管井距,按3m<H<6m 考虑。
方案对比以下就燃气锅炉+冷水机组、燃气锅炉+分体空调、溴化锂直燃机采暖制冷采暖系统、集中供热采暖结合冷水机组制冷系统以及地源热泵中央空调系统、做以对比。
对比条件:
1:以10000平米公共建筑为例,室内采暖设计温度为
18±2℃,室内供冷设计温度为26±2℃。
暂估冷负荷为100w/平米。
热负荷70w/平米。
(由于项目具体功能以及节能标准不同,以上数据为估计值。
)
运行天数为冬季150天, 夏季120天,电费按1.2元/度,天然气按3.8元/立方米,集中供热收费按公共建筑面积7.5元/月。
冬季供热设备暂时按照满负荷运行10小时计算。
夏季制冷暂时按照满负荷运行8小时计算。
由于机组达到温度后自动调节其开关机。
五种方案运行费用对比(电费按照统一的1.2元/度计算)
五种方案运行费用对比(地源热泵系统电费按照0.5元/度计算,由于国家支持地源热泵发展给于的优惠政策)。
地源热泵系统的设计及计算第三章地源热泵系统的设计及计算一说到设计,人们往往想到的是工程技术人员的计算和绘图,当然这些都属于设计领域里的工作,而寻找解决问题的途径,也是设计任务之一。
设计本身包括寻找解决问题的途径,因此它不限于事先构思,更不排斥实践,而应是思维活动与实践活动的统一。
空调设计的任务及目的,就是把现有能效高的设备组织好、使用好、充分发挥它们的作用。
现代空调系统的不断发展使建筑物内的设施日益增多和复杂,这对改进人们的生活和工作环境有着积极作用,但同时也带来了由于系统设计、工程施工和运行管理不当而造成对自然环境和人体健康有害的因素。
因此反过来力求解决这些问题就成为一种主要的推动力,促使空调技术更进一步向前发展。
当前,建筑节能的重要性越来越引起人们的关注。
从建筑设计方面来看,提高隔热保温性能,采用合理的朝向,增设必要的遮阳等能够减少空调负荷,降低能耗。
对于确定的空调负荷,提高设备的效率和优化运行过程提供相应的硬件软件,都成为降低能耗的关健。
空调系统的设计一般采用工况设计法,是以夏季和冬季室外空气设计参数为依据的典型工况进行计算,而且是按最不利情况考虑,按照设备的额定工况选择指标。
因此,设备选型较大。
空调设备经常处于部分负荷状态下运行,必须要求设备在部分负荷运行时也能高效率运行。
避免负荷变化了,而设备不能作相应调节,出现大马拉小车的现象;或设备也能调节负荷,但调节性能差,耗能指标落后。
因此,设计的任务就是要用先进的自控技术将空调全工况下的性能调整到最佳程度,这就是所谓的过程设计方法。
一、中央空调设计主要参考以下的规范及标准1、通用设计规范1).《采暧通风及空气调节设计规范》(GB50019-());2).《采暖通风及至气调节制图标准》(GBJ114-88)3).《建筑设计防火规范》(GBJ116-87)4).《高层民用建筑设计防火规范》( GBJ0045-95)5).《民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)》(JGJ26-95)2.专用设计规范:1).《宿舍建筑设计规范》(JGJ36-87)2).《住宅设计规范》(GB50096-99)3).《办公建筑设计规范》(JG67-89)4).〈旅馆建筑设计规范〉(JGJ67-89)5).《旅游旅馆建筑热土与空气调节节能设计标准》(GB50189-93)6).《地源热泵系统工程技术规范》(JGJ142-)7).《地面辐射供暖技术规范》(GB50366-)8).其它专用设计规范3.专用设计标准图集:1).《暖通空调标准图集》2).《暖通空调设计选用手册》(上、下册)3)、其它有关标准二、空调冷、热负荷计算空调负荷是指为保持室内空气设计条件,单位时间内室内空气输入或排出的热量,前者称为热负荷,后者称为冷负荷。