地温空调方案概述
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关于地温空调的拓展和讨论一.关于地温空调的名词解释:地温空调是一种利用地下浅层地热资源(也称地能),既可供热又可制冷的高效节能空调系统。
水源热泵通过输入少量的高品位能源(如电能),实现低温位热能向高温位转移。
在冬季把地能中的热量“取”出来,提高温度后,供给室内采暖;在夏季把室内的热量“取”出来,释放到地能中。
以此达到制冷制热的目的。
二.工作原理:三.性能特点:地温中央空调是一种新型节能、环保、经济可靠的控温方式,利用地温能源,冬天采用热泵技术原理,通过换热器将地下水或土壤中的热量提出用于室内采暖,而夏天则利用地下土壤或地下水带走热量,达到制冷效果,并可提供生活用水,是当代最经济的空调主机。
地温中央空调有以下几个特点(1)节能:能效比系数夏季可达5.0,冬季可达5.2。
(2)高效:输入1kW的电能可得到5kW以上的能量。
(3)经济:初投入低于其他空调机组,运行费用仅为其他形式空调机组的60%左右。
(4)安全:不存在任何爆炸和燃烧风险隐患。
(5)自动化程度高:配有微电脑控制,可无人值守。
(6)可靠性高、寿命长:无故障运转时间6万小时,使用寿命15~20年。
(7)环保:使用过程中不释放任何对环境有害的物质,不消耗、不破坏、不污染水资源;地下水夏用冬灌、冬灌夏用,地下能量基本达到总体平衡。
能效比:能效比是在额定工况和规定条件下,空调进行制冷运行时实际制冷量与实际输入功率之比。
这是一个综合性指标,反映了单位输入功率在空调运行过程中转换成的制冷量。
空调能效比越大,在制冷量相等时节省的电能也就越多。
四.空调机组的构成:水泵:输送液体或使液体增压的机械。
它将原动机的机械能或其他外部能量传送给液体,使液体能量增加,从而液体得到运输。
压缩机:将低压气体提升为高压气体的一种从动的流体机械,是制冷系统的心脏。
它从吸气管吸入低温低压的制冷剂气体,通过电机运转带动活塞对其进行压缩后,向排气管排出高温高压的制冷剂气体,为制冷循环提供动力,从而实现压缩→冷凝(放热)→膨胀→蒸发 ( 吸热 ) 的制冷循环。
无锡市XX科技园温室地源热泵空调系统设计方案1. 工程概况本项目位于无锡市东部XX区XX科技园内,构筑物南北长120米,东西宽40米,坡顶高度4.8米,天沟高3.9米,四周及顶部均采用4mm单层玻璃做为围护材料,整个玻璃温室由钢结构骨架支撑,总面积4800平方米。
2. 空调冷热源2.1 设计参数室外设计参数夏季:空调室外计算干球温度 35℃冬季:空调室外计算干球温度 -3℃室内设计参数夏季:25~30℃,湿度不控制冬季:8~15℃,湿度不控制2.2 空调设计负荷夏季根据围护结构进行逐项逐时冷负荷计算,选取峰值负荷;冬季耗热量由围护结构耗热量、冷风渗透耗热量及冷风侵入耗热量组成,计算结果如下:夏季:336.5 kW 冬季:442.2 Kw由于夏季室内温度保持在30℃左右,且该温室设有遮阳设施及通风换气设备,对空调温度要求不高;而冬季主要靠地源热泵系统加温,无其它辅助设备,且室温须严格保持在8~15℃。
因此,本设计以冬季供热负荷为计算依据。
2.3 空调冷热源温室供暖系统常用两种形式:热风系统和热水系统。
热风系统一般采用燃油锅炉,将温室内的回风加热后,经暖风机通过塑料薄膜风管送出。
送风管的壁面上有规律地排列了很多小风口,能较均匀的送出热风。
采用塑料薄膜风管的好处是造价低廉,对光照影响不大,但热风温度控制困难。
热水供热系统采用室内布设光管或管道绕翅片做为散热面,与热风系统相比,最大的优点是室内温度场均匀,温度波动小,缺点是当冷风大量渗透时加热较慢。
本工程以垂直地埋管换热器替代锅炉作为冬季空调的热源,并兼做夏季空调的冷却水水源。
室内地源热泵机组均匀吊装在温室内,直接送出热风,去除了常规温室供热系统中的风管或者散热管道。
该系统吸收了热风采暖的优点,又省去了大量的散热管道,室内温度控制均匀。
地源热泵系统中的换热器垂直埋放在温室东侧的绿化带内。
3. 空调系统设计3.1 空调水系统水系统采用两管制,整个温室为一个闭式水系统。
地热空调的原理及应用范围1. 地热空调的原理地热空调是一种利用地下温度稳定的能源来源,通过回收地热能来冷却或加热室内空气的空调系统。
其原理基于地下的稳定温度和热传导特性。
•地下温度稳定:地下深处温度相对稳定,一般为摄氏度。
•根据热传导特性:地热系统通过地下的管道将热能传导到地面,以供空调系统使用。
2. 地热空调的工作流程地热空调系统主要由地热循环系统和空气处理系统两部分组成。
2.1 地热循环系统地热循环系统由地热换热器、地热管道和热泵组成。
其工作流程如下:1.热泵通过冷却剂的循环流动,从地热管道中吸收地下的热能。
2.吸收的热能通过热泵的蒸发器部分进行换热,将地下的低温热能转化为高温热能。
3.高温热能被传送到空气处理系统中供给室内空气使用。
2.2 空气处理系统空气处理系统由风机、空气过滤器和冷却器组成。
其工作流程如下:1.室内空气通过风机被抽入空气处理系统。
2.空气经过空气过滤器过滤去除污染物和灰尘颗粒。
3.热泵传递来的高温热能通过冷却器将室内空气进行冷却,并将热能逐渐释放到室内,使室内温度下降。
4.冷却后的空气经过风机再次送入室内,形成循环。
3. 地热空调的应用范围地热空调由于其独特的工作原理和环保、节能的特点,逐渐得到应用并广泛用于以下领域:3.1 家庭住宅地热空调可以用于家庭住宅中,通过地热循环系统和空气处理系统提供舒适的室内温度。
3.2 商业建筑商业建筑如办公楼、酒店等需要大量的空调能源,地热空调可以节约能源成本,减少对传统能源的依赖,使得商业建筑更加环保和可持续发展。
3.3 温室和农业在温室和农业中,地热空调可以提供恒定和稳定的室内温度,有助于植物的生长和发展。
3.4 工业领域工业领域中,地热空调可以用于车间、仓库等场所的空调,提供舒适的工作环境。
3.5 其他领域地热空调还可以应用于地下车库、地下室等场所,保持温度适宜。
此外,地热空调还可以用于公共场所如医院、学校等,提供舒适的室内环境。
地温中央空调设计方案一、项目工程概述1.1、项目工程概况项目区位于河北省***市***县向阳路南侧、红润大街西侧***县医院新址院内,项目主要用途为解决医院空调用水和备用生活用水。
1.2、***县区域水文地质条件该区域主要地层由第四纪沉积的巨厚松散堆积物,厚度达180—600米,是该区地下水赋存的主要介质层。
因地壳运动,气候变迁使该区第四纪沉积层横向、纵向复杂多变。
深层含水与上层无水力联系,动态稳定,属径流型。
地下水水质较好,水化学类型以重碳酸钙镁型水为主。
含水层分为浅、中、深三个含水组:第Ⅰ含水组埋深0-50米为属潜水类型;第Ⅱ含水组埋深50-150米为属承压水,与上层潜水有水力联系;第Ⅲ含水组埋深150-500米,属承压水类型。
①浅层地下水:由第Ⅰ含水岩组和第Ⅱ含水岩组组成。
埋藏深度一般150m 以内。
第Ⅰ含水岩组,相当于全新统。
从西到东,底界埋深20-60m,单层含水层厚度一般小于5m,含水层岩性一般以中粗砂、中细砂为主,单位出水量一般小于5m3/h〃m,隔水底板厚5-15m,岩性为粉土、粉质粘土。
第Ⅱ含水岩组,相当于上更新统。
市区从西到东,底界埋深由90到150m逐渐加深,含水层层数由2-3层到7-10层逐渐增多,含水层总厚度由40m到20m,逐渐变薄;含水层岩性由砂砾石、含砾粗砂到中砂、中细砂,逐渐变为细砂;单位出水量由50-100 m3/h〃m到10-30 m3/h〃m,逐渐变小;下伏隔水底板为5-15m 到20-30m逐渐加厚,岩性为粉质粘土。
②深层地下水:由第Ⅲ含水岩组和第Ⅳ含水岩组组成,埋藏深度150-600m。
第Ⅲ含水岩组,相当于中更新统。
底界埋深由山前至东部平原,由150m逐渐加深到340m。
有5-7个含水层,含水层厚度一般10-30m。
含水层岩性,在冲洪积扇区以砂砾石、粗砂为主,冲洪积平原区以中粗粒、含砾粗砂为主。
含水层结构上部疏松,下部压实,单位出水量3-15 m3/h〃m,下伏隔水底板厚度20-30m,岩性为亚粘土。
地源热泵空调系统自动控制方案Ver 1.22014-03目录1、系统概述 (1)2、设计依据 (3)3、系统功能实现 (4)4、系统效果分析 (8)4.1 管理功能 (8)4.2 空调系统冷热负荷实时跟踪、调节 (8)4.3 高效节能、节约能耗费用 (9)4.4 节能效果分析 (9)4.5 集成功能 (10)5、地源热泵空调自控系统传输设置 (11)1、系统概述地源热泵是一种利用地表浅层地热资源(也称地能,包括土壤、地下水和江、河、湖、海以及城市污水等)作为冷热源的空调系统。
它不但可以供冷、供热,而且可以提供生活热水,一机多用的同时还具有高效、节能、环保的特点。
浅层地能一年四季相对稳定,土壤与空气的温差一般为17℃,冬季比空气温度高,夏季比空气温度低,是很好的热泵热源和空调冷源。
这种温度特性使得地源热泵比传统空调系统运行效率要高40%~60%,因此要节能和节省运行费用40%-50%左右。
通常地源热泵消耗1KW的能量,用户可以得到5KW以上的热量或4KW以上冷量,所以我们将其称为节能型空调系统。
空调系统的能耗问题是大楼日常运行成本控制的一大难题,整个暖通系统的能耗将占大楼能耗的50%以上,目前,国家的建设绿色节能建筑、节能减排的号召已经非常明确,谛都科技城业主眼光比较远,从响应国家号召,降低大楼日常运行成本,提高管理效率等方面进行考虑,计划对***项目的地源热泵空调系统配套自控系统。
水泵的能耗,一般约占空调系统总能耗的15-20%,因此采用变流量系统,使输送能耗岁流量的增减而增减,具有显著的节能效益与经济效益;同时才有变频技术实现电机的软启动,可以有效的延长电机的使用寿命。
考虑到变频调速一次投资较大,一般来讲都是对节能效果最为明显的关键部分采用变频技术,比如冷冻水泵,冷却水泵、热泵机组等,使得业主的投资收益比最大化。
***项目地源热泵空调系统冷冻水泵、冷却水泵群控的使用将带来以下明显效果:1、节省能源***项目需冷/热量每个季节、每个月、每一天都不一样,空调负荷的分布在一年之内是极不均衡的,设计负荷约占总运行时间的6-8%。
地温中央空调基础知识 第一章、概述 第一节 富尔达地温中央空调系统的基本原理图 第二节 富尔达地温中央空调系统的组成 第二章 、富尔达地温中央空调系统主机及附属设备的选择 第一节 空调负荷的确定 第二节 热水负荷的确定 第三节 机组的选型 第四节 机房附属设备的选型 第一章概述: 第一节:富尔达地温中央空调系统的基本原理图 见 图一第二节 富尔达地温中央空调系统的组成 富尔达地温中央空调系统是由末端系统、井水系统、主机系统组成。
1、末端系统由用户侧水管系统、循环水泵、水过滤器、水处理仪、各种末端空 气处理设备、膨胀定压设备及相关阀门配件等组成 2、井水系统由水源取水装置、取水泵、水处理设备、输水管网和相关阀门配件 等组成 3、主机系统由蒸发器、冷凝器、膨胀阀、压缩机、各种制冷管道和电控系统组 成第二章 富尔达地温中央空调系统主机及附属设备的选择 第一节 空调负荷的确定 建筑物冷负荷概算指标:按单位建筑面积 表一: 冷负荷指标: 冷负荷指 冷负荷指 建筑类别及房间 标 建筑类别及房间 标 2 W/m W/m2 旅游旅馆: 客房 70-100 理发、美容 90-140 酒吧、咖啡 80-120 健身房 100-160 100-16 西餐厅 保龄球 90-150 0 中餐厅、宴会厅 150-25 弹子房 75-110 0 商店、小卖部 80-110 室内游泳池 160-260 大堂、接待 80-100 交谊舞舞厅 180-220 100-18 中庭 迪斯科舞厅 220-320 0 140-25 小会议室 卡拉 ok 100-160 0 100-20 大会议室 棋牌、办公 70-120 0 银行: 营业大厅 120-160 办公室 70-120 120-16 计算机房 0 医院: 高级病房 80-120 一般手术室、分娩 100-150 室 一般病房 70-110 洁净手术室 180-380 诊断、治疗、注射、 75-140 大厅、挂号 70-120 办公 x 光、ct、b 超、核 90-120 磁共振 商场、百货大楼: 营业厅(首层) 160-28 营业厅(顶层) 180-250 0 营业厅(中间层) 150-20 0 超市: 营业厅 影剧院: 观众厅 休息厅 体育馆: 比赛馆 观众休息厅(允许 吸烟) 教练、运动员休息 室 会堂、报告厅 图书馆: 阅览室 160-22 营业厅(鱼肉副 0 食) 180-28 0 250-36 0 化妆室 大堂、洗手间 90-160 80-120 70-100100-14 贵宾室 120-180 0 280-36 观众休息厅(不准 160-250 0 吸烟) 100-14 展览馆、陈列厅 150-200 0 160-24 多功能厅 180-250 0 100-16 0 书库 70-90冷负荷指 冷负荷指 建筑类别及房间 标 建筑类别及房间 标 W/m2 W/m2 大厅、借读、登记 90-110 特藏(善本) 100-150 餐馆: 200-28 营业大厅 包间 180-250 0 写字楼: 高级办公室 一般办公室 计算机房 住宅、公寓: 多层建筑 高层建筑 120-16 会议室 150-200 0 90-120 会议室(允许吸 180-250 烟) 100-14 大厅、公共洗手间 70-110 0 88-150 80-120 别墅 150-220建筑物热负荷概算指标:按单位建筑面积 表二: 热负荷指标: 建筑类别 热负荷指标 建筑类别 热负荷指标 2 住宅 45-70 W/m 商店 65-75 W/m2 节能住宅 30-45 W/m2 单层住宅 80-105 W/m2 100-125 办公室 60-80 W/m2 一、 二层别墅 2 W/m2 医院、幼儿 65-80 W/m 115-140 食堂、餐厅 园 W/m2 旅馆 60-70 W/m2 影剧院 90-115 W/m2 体育 115-160 图书馆 45-75 W/m2 大礼堂、 馆 W/m2 摘自《实用供热空调设计手册》第二版第二节 热水负荷的确定 1、热水用量:热水用水量计算有两种方法: 方法一:Qh=Khmqr/T (L/H) Qh -------最大小时用水量(L/H); m -------用水计算单位数; qr -------热水用水定额(见表 3-1); T -------热水供应时间(h),对全日供应热水时,T=24h; Kh ------小时变化系数,对全日供应热水时,Kh 值可按表三 选用住宅的热水小时变化系数 居住人数 m Kh 100 5.12 150 4.49 200 4.13 250 3.88 300 3.70 500 3.28 1000 2.86 3000 2.48旅馆的热水小时变化系数 床位数 m 150 300 450 600 900 1200Kh6.845.614.974.584.193.90医院的热水小时变化系数 床位数 m Kh 50 4.55 75 3.78 100 3.54 200 2.93 300 2.60 500 2.23热水用水定额见表四 序号 1 2 备 集体宿舍 3 有盥洗室 有盥洗室和浴室 普通旅馆,招待所 4 有盥洗室和浴室 设有浴盆和客房 5 宾馆客房 医院,疗养院, 休养所 6 有盥洗室和浴室 设有浴盆的病房 7 8 设有淋浴器,浴盆,浴池及理发室 9 理发室 每顾客每次 7-16 门诊部诊疗所 公共浴室 每顾客每次 67-133 每病床每日 每病床每 日 每病人每次 80-160 200-267 5-9 有盥洗室 每病床每日 每床每日 每床每日 每床每日 200-267 40-80 133-200 有盥洗室 每床每日 67-133 33-67 每人每日 47-67 每人每日 33-47 建筑物名称 普通住宅每户设有淋浴设备 高级住宅和别墅每户设有淋浴设 每人每日 110-150 单位 (最高日 L) 每人每日 107-160 50 度的用水定额10洗衣房 公共食堂每公斤干衣20-3311营业食堂 工业,企业,机关学校食堂 幼儿圆,托儿所每顾客每次 每顾客每次 每儿童每日5-8 4-7 20-40 11-2012有住宿 无住宿 体育场 每儿童每日13 运动员淋浴 环境温度℃ 露天 KJ/h 游泳池 w 室内 KJ/h 游泳池 w 5 4522 1256 2345 651 10 4187 1163 2177 605 15 3852 1070 2010 558 20 3433 953 1842 512每人每次3325 2931 814 1507 41926 2847 791 1465 40727 2721 756 1382 38428 2596 721 1340 37229 2470 686 1256 34930 2302 639 1172 325表中数值按下列条件计算:水温 27℃,空气相对湿度 50%,风速:室内 0.5m/s; 室外 2 m/s 2、耗热量计算 我们简单计算:Q = 1.163G(tr-tl)/h(KW) 式中 Q———设计小时耗热量(KW); G———全天热水量(吨/h) ; tr———热水温度(℃) ; tl———冷水温度(℃) ; h———设计热泵主机的每天工作时间,常取 12-15 小时 3、热水储存 由于热泵的制热水特点, 需要设一热水水箱,水箱容积以一天用热水量的一半左 右这宜 第三节 热泵机组选型 1、 计算建筑物总的冷负荷和热负荷 初步确定主机的型号 由样本查得有关机组的型号、制冷量、制热量、水量、功率、尺寸等参数 2、 确定主机的台数 2.1 主机的台数=总冷负荷(总热负荷) (kw)÷单机制冷量(制热量) (kw) =建筑物冷指标(热指标) (kw/m2)x 总建筑面积(m2)÷单机制冷量(制热量) (kw) 确定主机台数及型号 2.2 井水流量=主机台数×单机水量(实用工况) 夏季流量=(机组制冷量+输入功率)÷1.163÷(井水取水温度-井水回灌温度)冬季流量= (机组制热量-输入功率)÷1.163÷(井水取水温度-井水回灌温 度) 为减少井水用水量,可考虑适当提高取水温差。
地板式空调施工方案节省空间适用于有限的室内场所在有限的室内场所中,对于空调设备的布置往往是一个挑战。
然而,地板式空调施工方案可以有效地解决这一问题,实现空间节约的同时,保证室内的舒适度。
本文将阐述地板式空调施工方案的优势及适用性。
一、地板式空调施工方案的优势地板式空调施工方案由于其特殊的设计,具有以下几个优势:1. 空间利用率高:地板式空调可以被嵌入到地板下方,不占用室内空间,有效地解决了室内场所有限的问题。
不仅可以实现室内的正常布局,还可以创造更多的活动空间。
2. 散热效果好:地板通常是室内温度较低的区域,地板式空调通过地板发散热量,可以实现更快速、均匀的空调效果。
这种散热方式不仅提高了空调的效率,还减少了能源消耗。
3. 减少噪音干扰:地板式空调装置通常位于室内外的中间层,与室内被装饰的层分隔开,从而有效地降低了噪音的传播。
这对于需要安静环境的场所,如会议室、图书馆等,非常有利。
4. 方便维护和清洁:地板式空调安装在地板下方,方便维护和清洁。
如果发生故障或需要进行保养,只需打开地板盖板,就可以方便地进行维修工作。
二、地板式空调施工方案的适用性地板式空调施工方案适用于以下场所:1. 商业场所:如商场、展览馆、办公楼等。
由于商业场所通常需要更多的空间来展示商品或提供服务,地板式空调可以节省室内的有效空间,同时保持环境的舒适度。
2. 酒店客房:地板式空调可以被安装在卫生间或房间的墙壁和地板之间,既不影响客房的装饰,又能提供舒适的温度。
3. 家庭住宅:对于有一定装修要求的家庭来说,地板式空调可以与地板完美融合,不破坏整体装修风格,同时提供高效的空调效果和舒适的居住环境。
4. 教育机构:如学校、培训机构等。
地板式空调施工方案可以在教室等场所实现空间节约,为学生和教师提供一个舒适的学习和教学环境。
5. 医疗机构:地板式空调具有降噪和减少空气传播病原体的特点,非常适合用于医疗机构,提供一种安静、洁净的空调环境,保护患者和医护人员的健康。
地温空调的工作原理
地温空调是利用地下的恒定温度来调节室内温度的一种空调系统。
它的工作原理如下:
1. 地热能采集:通过埋设地下埋管或地下换热器,将地下恒定温度的热能吸收到系统中。
2. 热能传输:热能通过地下埋管或地下换热器传输到室内或室外。
3. 热泵工作:地热能被传输到地源热泵系统中,通过压缩和膨胀的过程,将低温热能转化为高温热能。
4. 空气循环:通过风机将热能传输到室内,并通过空气循环系统将冷气或暖气均匀分布到室内空间。
5. 室内温度调节:通过传感器监测室内温度,根据设定的温度要求,控制地温空调系统的运行,调节室内温度。
6. 室外热能释放:室内热能被传回地下或排放到室外,以保持系统的正常运行。
通过不断循环地热能的采集、传输和转换,地温空调系统实现了室内温度的调节,节约能源的同时也减少了对环境的负面影响。
前言小区作为一个综合型的居住社区,应考虑水、电、暖、气、停车、通信、物业等配套设施,因位置所限,贵社区没法通市政热力暖气,为方便业主、节省投资及运行费用、提高小区整体档次、居住环境及从方便管理的角度出发,建议整体安装中央空调。
中央空调的种类很多,从节约投资、节省能源、降低运行费用、方便管理等角度出发,建议主机采用地温中央空调机组,末端采用风机盘管的方案。
此方案既可制冷,又可供暖,还可以回收热量,一年四季提供生活热水(其中夏季是免费提供热水),是目前各类中央空调机组中能效比最高、运行费用最低的一种,符合现阶段建立节约型社会的大潮流。
现从以下几个方面进行阐述。
地温空调综述在中国的传统的空调系统概念中,由于国家的经济发展状况和政策的影响,在相当长的时期中,北方一般以燃煤锅炉解决冬季取暖问题,在南方以水冷机组解决夏季制冷问题。
在二十世纪八十年代以后,制冷机组的方式开始多样化,此时,出现了溴化锂机组、风冷机组,机组的容量也从原有的大中型机组过渡为大中小型机组,在二十世纪九十年代以后,对于取暖方式也开始有新的尝试和探讨,特别是随着可持续发展和公众环保意识的提高,世界和中国能源利用的结构都正在转变,从原有的煤、石油取暖过渡到以天然气及电等清洁能源。
北方作为大气污染较为严重地区,其治理大气污染的政策中就包括能源结构的调整,从以煤为主改为天然气和电力替代能源。
但是,替代能源虽然可以部分解决大气污染的问题,可是天然气和石油等都属于不可再生的能源,从可持续发展的角度看,必须提高能源利用效率或者寻找可以再生的能源,而地温中央空调机组就是比较理想的一种设备。
一、地温热泵中央空调此次方案的主要特点就是选用了世界公认的节能型地温热泵空调技术,在此做一些简要说明:1.地温热泵技术水源(或称地源、地温)热泵技术是利用地球表面浅层水源(如地下水、河流和湖泊)吸收太阳能和地热能而形成的“免费”低位可再生热能资源,通过少量的高位电能输入,实现低位热能向高位热能转移的一种节能技术。
空调地热工程施工方案一、施工概况1.1 工程概况本工程是为某建筑物进行空调地热工程施工,主要包括空调系统及地热系统的安装与调试。
工程设计总建筑面积为XXXX平方米,分为地下室、一层、二层和屋顶层,其中一层和屋顶层为主要空调使用区域,地下室为地热系统布置区域。
1.2 施工范围本工程施工范围包括空调系统及地热系统的布置、管道安装、设备安装、调试及试运行。
具体包括但不限于以下内容:(1)空调系统:包括制冷机组、风机盘管、冷冻水泵、冷却水泵、冷却塔、阀门、管道等设备及附件的安装与调试。
(2)地热系统:包括地源热泵、地埋管道、循环泵、阀门、管道等设备及附件的安装与调试。
1.3 施工单位本工程施工由某某建筑设备有限公司承担,公司有丰富的空调及地热系统施工经验,具备相应的施工资质和技术实力,能够保证工程施工质量和进度。
1.4 施工周期预计本工程施工周期为XXX个工作日,按照设计和施工方案安排,合理制定施工计划,确保施工周期的有效控制和施工进度的顺利推进。
二、施工方案2.1 施工前期准备(1)施工前期,对工程设计文件进行认真研究,熟悉工程要求和施工内容,制定详细的施工计划和施工方案。
(2)根据施工计划,组织相关施工人员和施工车辆及设备进行人员组织和物资准备。
(3)与业主和设计方进行沟通,确认工程具体要求和需求,协调好相关事宜,确保施工进度和质量。
2.2 空调系统施工(1)空调系统布置:根据设计要求,对风机盘管、冷冻水泵、冷却水泵、冷却塔等设备进行布置,并根据现场实际情况调整布置方式。
(2)管道安装:对空调系统的冷冻水管道、冷却水管道进行安装,确保管道连接牢固、密封性良好。
(3)设备安装:对制冷机组、风机盘管、冷冻水泵、冷却水泵、冷却塔等设备进行安装调试,保证设备运行正常。
(4)系统调试:对整个空调系统进行系统调试和联合试运行,确保系统运行稳定、无异常现象。
2.3 地热系统施工(1)地源热泵布置:根据设计要求,对地源热泵进行布置,并根据现场实际情况调整布置方式。
地温空调方案概述目前,国家积极倡导建立循环经济、环保节能型社会,尤其是在建筑节能领域。
XX市也相应推出了要求,凡新建、改建、扩建的建筑工程应严格执行公共建筑节能50%设计标准和居住建筑节能65%设计标准。
在此方案中,严格按照居住建筑节能65%的标准来选配空调机组。
一、交钥匙工程初投资1、地源热泵中央空调系统初投资为2490万元,249元/ m2;2、水源热泵中央空调系统初投资为1859万元,186元/ m2;3、城市热网供暖系统初投资为2274.5万元,227元/ m2;二、系统实现功能及使用效果1、地源热泵中央空调系统可实现供冷、供暖、IC卡分户计量,夏季室内温度26±2℃,冬季室内温度20±2℃;2、水源热泵中央空调系统可实现供冷、供暖、IC卡分户计量,夏季室内温度26±2℃,冬季室内温度20±2℃;3、城市热网供暖系统可实现供暖、IC卡分户计量,冬季室内温度18±2℃;三、年运行费用(按照冬季140天供暖计算)1、地源热泵系统冬季运行费用为147万元/季,14.7元/m2·季;2、水源热泵系统冬季运行费用为160万元/季,16元/ m2·季;3、城市热网年运行费用为230万元/季,23元/ m2·季;4、地源、水源热泵系统冬季采暖费比城市热网分别可节省83万元/季。
一、空调系统设计思路当今社会,环境污染和能源危机已成为威胁人类生存的头等大事,如何解决这一问题,已成为全人类的课题。
在这种背景下,以环保和节能为主要特征的绿色建筑及相应的空调系统应运而生,而地源、水源热泵系统正是满足这些要求的新兴中央空调系统。
地源、水源热泵技术是可再生能源的开发和利用技术,可以将低位能源搬运到高位能源的技术,它可以大量利用自然界可再生的能源,如地下水、地热水、土壤、江河湖水、工业废水等其中储存的大量低位的能源,通过少量的电能,将其转化成高位的能源供我们使用,其能效转化比可达到4:1,即消耗1KWH的电能可以得到4KWH的热量,其中另外3KWH的热量来自免费的能源。
采用地源、水源热泵技术,可以大幅度降低用户的能源使用费用,同时也大量取代燃煤锅炉,解决了环保的压力。
地源、水源热泵机组一机多用,一套设备即可解决用户的冷、暖问题,使用清洁的电能和地下免费的可再生能源,提供稳定的空调采暖系统。
解决了燃煤的污染问题和燃油、燃气的高能耗问题。
不但符合国家的环保政策,也符合用户的根本利益。
是国家调整能源利用结构,发展利用可再生资源的重点推广项目。
2005年6月23日,国家建设部在《关于建设领域资源节约今明两年重点工作的安排意见》(第四条第二款)中,明确指出要认真贯彻落实《可再生能源法》,结合实际情况,在建设领域大力推广水(地)源热泵的应用,并于今年1月1日正式实施《可再生能源法》和《地源热源系统工程技术规范》。
二、空调系统设计依据1、工程概况该居民小区建筑面积为10万平方米。
本方案旨在告知客户如何为该项目配备热泵机组及其相关设备,以及冬、夏季冷热源。
在实现夏季供冷、冬季供暖的同时,采用分户计量。
2、设计依据2.1、国家有关的规范标准和业主提供的相关资料1、地源热泵系统工程技术规范(GB50366-2005)2、空气调节系统经济运行规范(GB/T17981-2000)3、采暖通风与空气调节设计规范(GB500019-2003)4、全国民用建筑工程设计技术措施暖通空调·动力(2003年版)5、通风与空调工程施工质量验收规范(GB 50243-2002)6、公共建筑节能设计标准(GB50189-2005)7、91SB6 通风与空调工程;91SB7 制冷工程8、采暖与卫生工程施工及验收规范(GBJ 242-82)2.2、室内外设计参数1、夏季空调室外计算干球温度:32.3℃2、夏季空调室外计算湿球温度:27.2℃3、夏季空调室内计算干球温度:23℃4、夏季空调室内相对湿度:50%5、夏季末端的供回水温度:7℃/12℃6、冬季末端的供回水温度:50℃/45℃3、冷热负荷根据XX的气候和天气情况,并按照居住建筑节能65%设计标准,最大冷负荷为5044kW,最大热负荷为6704KW三、技术说明地源、水源热泵是一种新型的高效、节能、环保的空调系统,是我国调整能源利用结构,发展利用可再生能源策略的重点推广项目之一。
其利用土壤或地表水源(地下水、河流、湖泊、海洋等)所蕴藏的能量作为热源(或冷源),冬季通过热泵机组将土壤或地表水中热能传递转移到需供暖的建筑物内,夏季通过热泵机组将建筑物内的热量散失转移到土壤或地表水源中,从而实现冬季供暖、夏季制冷。
它是一种高效、环保、节能的空调设备。
消耗1KW的电量,可以得到4KW以上的热量或冷量,冷、热源来源于免费的大地能源,相对常规的空调及采暖形式,每年可以节省40%以上的空调运行费用。
法国西亚特公司拥有法国独特的单井双U管及中心管高效导热材料回填等先进的地埋管技术,换热效率比普通地埋管的系统提高近20%。
北京XX软件园,建筑面积28.6万平方米,一期采用西亚特LWP系列主机4台(配备冰蓄冷系统)和地埋管先进技术,是目前国内最大的地源热泵项目。
XX省煤田地质局第四勘探队办公楼、招待所及职工住宅总建筑面积3.6万平方米,采用西亚特LWP系列主机三台,是目前山东最大地源热泵项目。
XX市西区建设指挥部,建筑面积8000平方米,采用西亚特LWP系列主机1台,是XX市政府推广地源热泵技术的示范项目。
水源热泵系统利用西亚特特有的室外换热专利技术,只提取地下水中的能量(水的温差),对水质无任何影响,对地下水的水量也无任何损耗。
提取过能量的地下水仍可作为城市居民的生活用水和城市用水。
在北京工业大学实施的地下水利用工程被评为绿色奥运示范项目,得到了北京奥运会组委会的高度评价,并已在奥运会场馆中大力推广使用,欢迎贵单位领导前去参观、考察。
XX市公安局XX分局办公楼、宿舍楼采用了CIAT水源热泵及冰蓄冷技术,利用丰富的地下水资源的免费热能对建筑物进行空气调节。
地下水经能量采集系统换热后完全回灌到地下,因整个采集系统是闭路循环,水量无损耗,水质无任何变化,提取能量后的地下水完全符合国家饮用水标准。
具体流程见下图:C o C oC o C o由换热器将地下水和能量提升系统循环水隔开。
一定深度的地下水经潜水泵注入换热器放热后,再返回另一口井中,形成循环。
地下水在返回地下时直接与土壤(砂石)进行换热,使地下水恢复至初始的温度;由循环泵驱动二次循环水通过地能热泵蒸发器与其内部工质进行热交换,外部输入电能对低位能量进行提升;由循环泵驱动末端循环水通过地能热泵冷凝器与其内部工质进行热交换,通过末端装置与室内环境进行热交换,满足建筑物空调、供暖。
四、机房设备配置考虑到整个系统的安全与可靠性,同时兼顾冬、夏季的负荷情况,推荐选用国际著名品牌法国西亚特公司生产的螺杆式三工况热泵机组用于采暖空调系统。
1、法国西亚特公司热泵机组:热泵机组LWP4200,性能参数如下:工况能量输出冷冻液温度(℃) 冷却水温度(℃) 耗电量(kW) 空调1261kW 12/7 32/37 217制热1676kW 4/-1 45/50 378机组尺寸(mm):4195×1715×2274运行重量:6720kg2、水泵泵电机功率(kW) 流量(m3/h) 扬程(m) 系统循环泵37 216 32地源循环泵37 110 50潜水泵75 110 100 注:水泵扬程为暂估值,最终由设计确定。
3、地源热泵室外换热器系统(地埋管)系统总换热量为5550KW。
4、水源热泵室外换热系统(地下水能量转换系统)需地下换热系统提供换热量。
五、空调采暖系统经济分析1、经济投资分析地源热泵空调系统交钥匙工程投资估算内容报价(万元)法国西亚特地源热泵机组及机房主要设备、机房安装、冷、热分户计量装置、空调室外¥2490.0 管网、末端系统和地埋管系统报价注:以上报价为暂估价,最终报价要根据施工图确定。
供冷、供暖。
水源热泵空调系统交钥匙工程投资估算内容报价(万元)法国西亚特水源热泵机组及机房主要设备、机房安装、冷、热分户计量装置、空调室外¥1859.0管网、末端系统、地下水能量提升换热系统的报价注:以上报价为暂估价,最终报价要根据施工图确定。
供冷、供暖。
常规配置内容报价(万元)采暖系统(暖气片)、城市热网管网铺设费¥2274.50用、热量分户计量装置、蒸汽换热站投资、采暖室外管网、户式空调室外机托台报价注:1、以上报价为暂估价2、以上只含采暖及热量表计量,只供冬天采暖使用。
2、空调系统运行费用分析(后附计算依据)(1)、冬季运行费用(满负荷)地源热泵冬季费用:10498元/天×140天=147万元单位面积运行费用:147万元÷10万平方米=14.7元/平方米水源热泵冬季费用:11430元/天×140天=160万元单位面积运行费用:160万元÷10万平方米=16元/平方米城市热网:23元/平方米×10万平方米=230万元比较:地源热泵系统冬季运行费用比城市热网采暖费节省83万元/季,水源热泵系统冬季运行费用比城市热网采暖费节省70万元/季。
热泵系统冬季运行费用比城市热网可节省约35%。
(2)、夏季运行费用(满负荷)地源热泵夏季费用:10061元/天×120天=120.7万元单位面积运行费用:120.7万元÷10万平方米=12元/平方米水源热泵夏季费用:11086元/天×120天=133万元单位面积运行费用:133万元÷10万平方米=13.3元/平方米比较:地源、水源热泵系统夏季运行费用比常规形式可节省约40%。
结论项目地源热泵系统水源热泵系统城市热网采暖系统交钥匙工程初投资2490万元1859万元2274.5万元实现功能供冷、供暖、IC卡分户计量供冷、供暖、IC卡分户计量供暖、IC卡分户计量冬季140天运行费用147万元/季14.7元/平方米·季160万元/季16元/平方米·季230万元/季23元/平方米·季计算依据:时间地源热泵系统冬季满负荷日运行费用主机(KW)系统泵(KW)地源循环泵(KW)总计(KW)电价(元/KWH)电费(元)1:00~2:00 286.591 37 37 361 0.6 216.35 2:00~3:00 286.591 37 37 361 0.6 216.35 3:00~4:00 343.909 37 37 418 0.6 250.75 4:00~5:00 458.545 74 74 607 0.6 363.93 5:00~6:00 687.818 74 74 836 0.6 501.49 6:00~7:00 802.455 111 111 1024 0.6 614.67 7:00~8:00 1031.73 111 111 1254 0.6 752.24 8:00~9:00 573.182 74 74 721 0.6 432.71 9:00~10:00 458.545 74 74 607 0.6 363.93 10:00~11:00 343.909 37 37 418 0.6 250.75 11:00~12:00 458.545 74 74 607 0.6 363.93 12:00~13:00 573.182 74 74 721 0.6 432.71 13:00~14:00 458.545 74 74 607 0.6 363.9314:00~15:00 343.909 37 37 418 0.6 250.75 15:00~16:00 343.909 37 37 418 0.6 250.75 16:00~17:00 573.182 74 74 721 0.6 432.71 17:00~18:00 687.818 74 74 836 0.6 501.49 18:00~19:00 802.455 111 111 1024 0.6 614.67 19:00~20:00 1146.36 148 148 1442 0.6 865.42 20:00~21:00 917.091 111 111 1139 0.6 683.45 21:00~22:00 802.455 111 111 1024 0.6 614.67 22:00~23:00 745.136 111 111 967 0.6 580.28 23:00~24:00 458.545 74 74 607 0.6 363.93 24:00~1:00 286.591 37 37 361 0.6 216.35 总计10498时间水源热泵系统冬季满负荷日运行费用主机(KW)系统泵(KW)潜水泵(KW)总计(KW)电价(元/KWH)电费(元)1:00~2:00 280.222 37 75 392.22 0.6 235.33 2:00~3:00 280.222 37 75 392.22 0.6 235.33 3:00~4:00 336.267 37 75 448.27 0.6 268.96 4:00~5:00 448.356 74 150 672.36 0.6 403.41 5:00~6:00 672.533 74 150 896.53 0.6 537.92 6:00~7:00 784.622 111 225 1120.6 0.6 672.37 7:00~8:00 1008.8 111 225 1344.8 0.6 806.88 8:00~9:00 560.444 74 150 784.44 0.6 470.67 9:00~10:00 448.356 74 150 672.36 0.6 403.41 10:00~11:00 336.267 37 75 448.27 0.6 268.96 11:00~12:00 448.356 74 150 672.36 0.6 403.41 12:00~13:00 560.444 74 150 784.44 0.6 470.67 13:00~14:00 448.356 74 150 672.36 0.6 403.41 14:00~15:00 336.267 37 75 448.27 0.6 268.96 15:00~16:00 336.267 37 75 448.27 0.6 268.9616:00~17:00 560.444 74 150 784.44 0.6 470.67 17:00~18:00 672.533 74 150 896.53 0.6 537.92 18:00~19:00 784.622 111 225 1120.6 0.6 672.37 19:00~20:00 1120.89 148 300 1568.9 0.6 941.33 20:00~21:00 896.711 111 225 1232.7 0.6 739.63 21:00~22:00 784.622 111 225 1120.6 0.6 672.37 22:00~23:00 728.578 111 225 1064.6 0.6 638.75 23:00~24:00 448.356 74 150 672.36 0.6 403.41 24:00~1:00 280.222 37 75 392.22 0.6 235.33 总计11430时间地源热泵系统夏季满负荷日运行费用主机(KW)系统泵(KW)地源循环泵(KW)总计(KW)电价(元/KWH)电费(元)1:00~2:00 201.76 37 37 275.76 0.6 165.46 2:00~3:00 201.76 37 37 275.76 0.6 165.46 3:00~4:00 252.2 74 74 400.2 0.6 240.12 4:00~5:00 302.64 74 74 450.64 0.6 270.38 5:00~6:00 403.52 74 74 551.52 0.6 330.91 6:00~7:00 504.4 111 111 726.4 0.6 435.84 7:00~8:00 605.28 111 111 827.28 0.6 496.37 8:00~9:00 504.4 111 111 726.4 0.6 435.84 9:00~10:00 403.52 74 74 551.52 0.6 330.91 10:00~11:00 504.4 111 111 726.4 0.6 435.84 11:00~12:00 504.4 111 111 726.4 0.6 435.84 12:00~13:00 605.28 111 111 827.28 0.6 496.37 13:00~14:00 504.4 111 111 726.4 0.6 435.84 14:00~15:00 403.52 74 74 551.52 0.6 330.91 15:00~16:00 403.52 74 74 551.52 0.6 330.91 16:00~17:00 403.52 74 74 551.52 0.6 330.91 17:00~18:00 605.28 111 111 827.28 0.6 496.37 18:00~19:00 907.92 148 148 1203.9 0.6 722.3519:00~20:00 1008.8 148 148 1304.8 0.6 782.88 20:00~21:00 907.92 148 148 1203.9 0.6 722.35 21:00~22:00 807.04 148 148 1103 0.6 661.82 22:00~23:00 655.72 148 148 951.72 0.6 571.03 23:00~24:00 302.64 74 74 450.64 0.6 270.38 24:00~1:00 201.76 37 37 275.76 0.6 165.46 总计10061时间水源热泵系统夏季满负荷日运行费用主机(KW)系统泵(KW)潜水泵(KW)总计(KW)电价(元/KWH)电费(元)1:00~2:00 190.3 37 75 302.34 0.6 181.4 2:00~3:00 190.3 37 75 302.34 0.6 181.4 3:00~4:00 237.9 74 150 461.925 0.6 277.15 4:00~5:00 285.5 74 150 509.509 0.6 305.71 5:00~6:00 380.7 74 150 604.679 0.6 362.81 6:00~7:00 475.8 111 225 811.849 0.6 487.11 7:00~8:00 571 111 225 907.019 0.6 544.21 8:00~9:00 475.8 111 225 811.849 0.6 487.11 9:00~10:00 380.7 74 150 604.679 0.6 362.81 10:00~11:00 475.8 111 225 811.849 0.6 487.11 11:00~12:00 475.8 111 225 811.849 0.6 487.11 12:00~13:00 571 111 225 907.019 0.6 544.21 13:00~14:00 475.8 111 225 811.849 0.6 487.11 14:00~15:00 380.7 74 150 604.679 0.6 362.81 15:00~16:00 380.7 74 150 604.679 0.6 362.81 16:00~17:00 380.7 74 150 604.679 0.6 362.81 17:00~18:00 571 111 225 907.019 0.6 544.21 18:00~19:00 856.5 148 300 1304.53 0.6 782.72 19:00~20:00 951.7 148 300 1399.7 0.6 839.82 20:00~21:00 856.5 148 300 1304.53 0.6 782.7221:00~22:00 761.4 148 300 1209.36 0.6 725.6222:00~23:00 618.6 148 300 1066.6 0.6 639.9623:00~24:00 285.5 74 150 509.509 0.6 305.7124:00~1:00 190.3 37 75 302.34 0.6 181.4总计11086附表一、XX省工程实例1、XX市公安局XX区分局XX市公安局XX区分局指挥中心及干警宿舍,总建筑面积54000平方米,CIAT在省内最大的集供冷、供热、制生活热水为一体的中央空调工程。