北京某住宅小区复合式地源热泵空调系统方案设计

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某居住小区地源热泵中央空调设计方案

某居住小区地源热泵中央空调设计方案

某居住小区地源热泵中央空调设计方案XX地源热泵中央空调方案二0一0年六月目录财政部、建设部地热空调建筑应用产业化基地---XX集团 (1)一、空调系统总体设计方案 (3)1.1 工程概况 (3)1.2 设计依据 (4)1.3 主机选型 (4)1.4 地埋管系统设计 (4)1.5 初投资概算 (7)1.6 运行费用分析 ............................................................ 错误!未定义书签。

二、地源热泵系统介绍 (11)2.1 地源热泵的概念 (11)2.2 国家能源政策支持 (11)2.3 地源热泵的优势 (12)2.4 地埋管式热泵系统简介 (14)三、地源热泵技术的优势 (23)3.1 机组技术先进性 (24)3.2 机房设备控制系统 (26)四、技术及售后服务体系 (29)附一:可再生能源示范项目一览表 (31)附二:公司获国家专利产品一览表 (32)财政部、建设部地热空调建筑应用产业化基地---XX集团山东XX 环境科技集团是国内热泵行业的骨干企业、国家热泵系统工程技术研究中心筹建组织单位、建设部建设科技常务副理事长单位、山东省热泵工程技术研究中心依托单位,位于潍坊市国家级高新技术开发区惠贤路中段,是国家科技部认定的“国家火炬计划重点高新技术企业”。

集团占地面积400余亩,建筑面积6万多平方米,资产2亿多元,年产能力5亿元,员工1000余人,其中教授、博士等工程技术人员300人。

公司具有国际一流的热泵生产设备和国际化标准厂房,建有山东省科技厅定点的山东省热泵技术研究中心和国家级热泵工程实验室,是专业生产热泵产品的国家级高新技术企业,是热泵热水系统全国标准图集和公共建筑节能标准及地源热泵、水源热泵科普书籍、《地源热泵》月刊协办单位。

公司主导产品有:模块化地源热泵冷热水机组、模块化风源热泵冷热水机组、模块化复合源热泵冷热水机组、双工况太阳能冷热水机组、大型螺杆水源热泵机组等。

小区地源热泵设计方案

小区地源热泵设计方案

小区地源热泵设计方案1. 引言本文档旨在提供一个小区地源热泵系统的设计方案。

地源热泵是一种利用地下热能资源的环境友好型供暖和制冷系统。

本设计方案将包括地源热泵系统的原理、系统组成部分的说明、设计参数的确定和系统性能评估等内容。

2. 地源热泵的原理地源热泵是利用地下的热能资源进行供暖和制冷的系统。

其基本原理是利用地下稳定的温度为热泵循环提供热或冷。

地下温度相对稳定,通常在地表以下深度达到几米时,温度就基本不再变化。

地源换热器通过在地下埋设导热管,将地下的热量或冷量传递给热泵循环系统。

3. 系统组成部分小区地源热泵系统主要由以下几个组成部分组成:3.1 地下导热管网络地下导热管网络是地源热泵系统的核心组成部分。

通过合理设计和埋设导热管网络,可以有效利用地下的热量或冷量。

导热管通常采用高导热性的材料,如聚乙烯、聚丙烯等,以确保地热能的传递效率。

3.2 热泵循环系统热泵循环系统包括热泵主机、循环泵、膨胀阀等组件。

热泵主机负责完成热量或冷量的转换,将地下的热量提供给供暖系统或将热量释放到地下,实现制冷效果。

循环泵用于循环传递热量或冷量,保证系统的高效运行。

3.3 室内供暖与制冷系统室内供暖与制冷系统包括散热器、冷凝器、风扇盘管等设备。

散热器用于将热量传递给室内空气,实现供暖效果;冷凝器则用于将热量从室内空气中抽取出来,实现制冷效果。

4. 设计参数的确定设计地源热泵系统时需要确定一系列参数,以确保系统的正常运行和高效性能。

以下是一些需要考虑的参数:4.1 地源换热器的尺寸和布置地源换热器的尺寸和布置直接影响地下的热量或冷量的利用效率。

应根据地区的气候条件、土壤的热导率等因素确定地源换热器的尺寸和布置方式。

4.2 热泵主机的容量和性能热泵主机的容量和性能需要根据小区的供热或制冷需求来确定。

通过计算小区的热负荷和制冷负荷,可以确定热泵主机的适宜容量,并选择具有高效能的热泵主机。

4.3 系统的管道设计系统的管道设计涉及到供暖或制冷介质的输送、循环泵的选择等问题。

地源热泵+冰蓄冷复合式冷热源系统的设计、分析和测算

地源热泵+冰蓄冷复合式冷热源系统的设计、分析和测算

地源热泵+冰蓄冷复合式冷热源系统的设计、分析和测算【摘要】随着常规能源的紧缺、环境污染的日益严重,作为建筑行业耗能大户的空调系统,节能减耗势在必行。

地源热泵作为可再生能源,虽然初投资比常规空调略高,但其运行费低,运行稳定、节能环保无污染。

冰蓄冷系统在电力负荷很低的夜间用电低谷期,采用制冷机制冷,利用“谷值”优惠电费,减少大量电费的支出,冰蓄冷的大温差,低温送风的特点,节省很多初投资的费用,将地源热泵和冰蓄冷系统结合起来,夜间可以利用热泵机组制冰,可以省去冰蓄冷装置中的制冷机;冬季热泵工作,夏季热泵和冰蓄冷空调同时运行,还可以降低地热换热器的初投资,实现地源热泵机组的间歇运行,有利于土壤温度场的恢复。

本文以位于北京市海淀区用友软件园项目的复合式冷热源系统为例,阐述了地源热泵+冰蓄冷系统的特点和优势,对冷热源系统进行了详细的设计,给出了热泵/冷水机组、蓄冰设备和室外土壤换热器的选择和配置,着重介绍了冰蓄冷系统的运行策略和运行模式,并对复合式冷热源系统的运行费用进行合理测算。

结论表明地源热泵+冰蓄冷的复合式冷热源系统不仅环保节能,而且运行成本大大降低,是适宜推广的高效节能的冷热源系统。

【关键词】地源热泵;冰蓄冷;运行策略;运行费用0.引言随着经济的快速发展、环保要求的提高,能源紧缺日益严重,建筑物的供暖空调是否节能、环保已经成为衡量一个系统是否最佳的重要依据。

如果一味的追求节能,势必会带来系统的投资较大、运行费用较高,所以设计一个既节能,又使系统的初投资和运行能耗和费用最为合理的空调系统是一个设计人员的最重要的任务,用友软件园将高效节能的地源热泵系统和冰蓄冷空调系统联合起来,通过合理的配置,取长补短,使两项技术的优越性得到充分发挥,得到了较好的节能环保效果。

1.工程概况用友软件园位于海淀区永丰产业基地西南端,东临永丰路,南面是永丰南环路,西靠西滨河路,北与北清路接壤。

整个软件园占地面积45.52公顷,总建筑面积40万平方米,分两期建设:一期总建筑面积18.4万平方米;夏季空调冷负荷15784kw、空调热负荷11139kw、采暖负荷2252kw、生活热水加热负荷1722kw。

北京某医院复合源热泵空调系统设计案例

北京某医院复合源热泵空调系统设计案例

北京某医院复合源热泵空调系统设计案例工程概况(一级)本项目为北京某医院急诊病房综合楼,主要用途为今后的医疗和病房楼。

综合楼地上19层,建筑面积33023平米,建筑高度70米,地下3层,建筑面积26733平米,总建筑面积为59756平米。

综合楼采用钢框架结构,基础形式为现场浇钢筋混凝土筏板基础,基础埋深约为13.5米。

本工程总冷热负荷为:夏季制冷量4632KW,冬季制热量3520KW。

生活热水需求量为290吨/天。

设计依据(一级)《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003)《建筑给水排水与采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002)《地源热泵系统工程技术规范》(GB50366-2005)《供水管井技术规范》(GB50296-99)《给排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-97)《制冷设备、空气分离设备、安装工程施工及验收规范》(GB50274-98)《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》(GB50275-98)国家有关的规范、规定、规程及通用图集等甲方及本单位各专业提供的资料地埋换热器设计说明(一级)本土壤源换热系统采用竖孔埋管形式,钻孔数量按320口计算,集中布置在地下车库的底板下,换热孔孔径均为Ф200mm,埋管有效深度为160米,换热管规格为dn32(PE100、抗压2.0MPa)的双U型高强度PE聚乙烯管。

将整个土壤换热器分为40个小系统,每8个垂直换热孔设置为一个换热循环单元,供、回水分别集中到单独的分、集水器上;分集水器汇入总管接入机房,水平联络管采用D90PE管。

空调冷热源(一级)系统采取复合形式的供暖空调系统(二级)即:夏季,采用土壤源热泵+传统冷水机组;冬季,采用土壤源热泵系统+市政采暖;在过渡季,由于要满足医院采暖要提前和延迟各半个月的要求,此时没有市政采暖,加之土壤源热泵不能承担100%的供暖负荷,因此,需要以增加一台燃气锅炉进行补热的方式,来满足医院新建急诊病房综合楼的使用要求。

地源热泵采暖空调初步设计方案

地源热泵采暖空调初步设计方案

地源热泵采暖空调初步设计方案一、项目情况某办公楼建筑面积约15000㎡,拟采用地源/水源热泵系统,以满足采暖、空调需求。地源热泵机组为夏季空调系统提供7℃冷冻水,回水温度12℃,冬季为供暖系统提供45℃热水,回水温度40℃。室内外设计参数:室外设计参数:夏季空调室外计算干球温度33.4℃夏季空调室外计算湿球温度 26.9℃冬季采暖室外计算湿球温度 -11℃冬季空调室外计算干球温度 -9℃室内设计参数:各空调房间夏季26℃~28℃相对湿度<60%冬季18℃~20℃相对湿度<55%,建筑空调系统负荷:夏季冷负荷:1350kW冬季热负荷:1200kW二、设计依据设计所采用的相关规范:《地源热泵系统工程技术规范》GB50366-2005《埋地聚乙烯给水管道工程技术规程》CJJ101-2004《水源热泵机组》GB/T19409-2003《室外给水设计规范》GB50013-2006《供水管井技术规范》GB50296-99《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003《制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范》GB50274-98《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002《给排水管道工程施工及验收规范》GB50268-97《城镇供热管网工程施工及验收规范》CJJ28-2004《给水用聚乙烯(PE)管材》GB/T13663-2000三、方案设计方案一垂直地埋管热泵系统1.热泵机组选取热泵机组选用北京金万众公司产品,要满足1350kW的冷量,1200kW的热量。本方案选用2台模块式主机MDRB60,其单台冷量为696kW,单台热量为591kW,可基本以满足要求。MDRB60主要参数表2.地下换热系统(能源井)的设计2.1 地下换热系统结构建造120米的地下能源井作为热泵机组的热源和冷源,能源井间距不低于4米,使用φ32 PE100双U型换热器,所有接口使用电熔焊接,以保证能源井使用寿命达50年以上。地下换热系统在地下2米之下完成连接,所以地面上可以正常绿化,或者铺设道路,埋管标高图如图1。能源井图1 地下换热系统连接图2.2 地下U 型换热系统数量地埋管的实际换热性能需要通过热响应试验得到,由于此项工作没有进行,因此地埋管换热负荷只能根据当地的地质情况、实际经验及建筑物特点进行估算。φ32双U 型管冬季单位井深换热率取40W/m,夏季单位井深换热率取70W/m 。冬季供暖时需要地下换热器(能源井)的数量:(591147)2100018540120n -⨯⨯=≈⨯夏季空调时需要地下换热器(能源井)的数量:1312100019670120n ⨯⨯=≈⨯(+696)根据计算结果,办公楼供暖空调需要能源井196口。方案二 地下水源热泵系统热泵机组选用北京金万众公司产品,要满足1350kW 的冷量,1200kW 的热量。本方案选用2台模块式主机MDRB60,其单台冷量为696kW,单台热量为766kW,可基本以满足要求。MDRB60主要参数表2.地下换热系统(能源井)的设计在本设计中,热泵机组吸收的热量主要来自于地下水体,夏季空调和冬季供暖需要地下水量为140m3/h。根据当地地层条件,单井出水量大约为70 m3/h,2口抽水井需要配备3口回灌井。因此,该项目共需要抽水井2口,回灌井3口,井深50~80米,间距大于50m,水井距离建筑物30m以上。四、经济性分析1、工程造价方案一方案二2、运行费用计算经济性比较表单位(万元)补充说明:以上工程预算中热泵主机费用按国产设备计算,若选用国外品牌,需要在此基础上再增加40万元(每台增加20万,共2台)。地(水)源热泵机房面积需要120㎡。。

北京某住宅小区复合式地源热泵空调系统方案设计

北京某住宅小区复合式地源热泵空调系统方案设计
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浅谈北京某住宅小区电气设计咨询

浅谈北京某住宅小区电气设计咨询
建筑 与发 展

工 程 实 录
Gong Cheng u Shl L
9 ・ 4
J an Zhu Yu a Zhan i F
浅谈北京某住宅小区电气设计咨询
吴 丽 君
上 海科 进 咨 询 有 限公 司 2 04 00 0
【 摘 要 】 为适应 目前房地产市场的需求 , 宅通常与公建性质的公 寓混合规划,而 由于各地供 电局对公 寓供电要 求不 同, 住 使看似较为 简单的
所 提 供 幼 儿 园 、 体 育 会 所 、 商 业 、 公 建 产 权 的 公 寓 等 , 自管 变 电 所
图 1 优 化 方 案 示 意 图
此方 案为业主 重点 向供 电局 争取 的最佳方案 ,具有 以下特 点: ①对 于分户出售的公 寓,建议业主和供 电局协 商电源引 自局 管变 电所 ,使公寓的电费收取标准 和本地块 内的豪宅相 同,此做法可给销 售 带来 巨大好 处 。 ②考虑供 本项 目公寓 、居民的空调系统采用地源 热泵系统 ,建议 业主与供 电局 协商是否可 以按 照住宅 电费标准进行 收取,此做法对降
住 宅 供 配 电 系统 设 计 变 得复 杂 。往 往 会碰 到 一些 项 目在 设 计 院施 工 图完 成后 ,供 电局 相 关设 计 部 门进 行 设 计 时 ,则供 电 系统 、设 备 机房 将有 很 大的
变化 ,而引起土建、机电专业 一系列修改 ,甚至带来工程招标时间的滞后 等问题 ,因此在方案阶段 与供 电局 沟通 咨询成 了关键 。如何 与投资方合理 配合 ,结合技 术、初投资、管理运营成本进行供配 电系统设计成为重要一环。笔者在去年 完成北京的一个集住 宅、公寓、商业混合型项 目。就其与
混合 公建用地 以及配套 小学托幼用地 。项 目以高标准 居住 建筑加 生活 配套 附建为 目标 ,居住建筑 包括住宅 和公寓两种功 能。附属 建筑包括 托 幼、 小学 及体 育公 园等 。根据 方 案经济 技术 指标 ,用地 性质 主要 为住 宅 、住 宅混 合 公 建 、托 幼 、 小 学 、体 育 公 园、 绿地 、 道 路及 公共 配 套设旌等 构成 ,此地 块 建筑 拟建成 高舒适 、低 能耗 建筑 ,实 现 低 噪 、舒 适 、 健 康 、 节 能 的 功 能 。 A- 4 1地块为豪宅区;A - 4 2地块为幼儿园;A - 4 3地块为小学;A — 4

地源热泵空调热水工程方案

地源热泵空调热水工程方案

地源热泵空调热水工程方案一、项目概述地源热泵系统是利用地下温度相对稳定的地热能源,通过地热井取热和散热管道传输热量,达到冬暖夏凉的高能效节能的采暖、制冷和热水供应系统。

本方案将运用地源热泵技术,设计实现一套能够满足建筑物空调供暖、制冷和热水供应的节能环保系统。

该项目包括地下热能源采集系统、地源热泵换热系统、空调系统、热水供应系统等多个模块,通过科学合理的整合和设计实现全年节能高效的运行。

二、项目背景现今社会,环保节能已成为人们普遍关注的话题,地源热泵技术作为一种利用地下热能资源的节能技术,受到了广泛的关注和应用。

地源热泵系统不仅可以满足建筑物空调供热、制冷和热水需求,同时还具有高效节能、环保无污染、运行稳定等优势,符合现代社会对于低碳环保的需求。

因此,在建筑物空调和热水供应系统的选型上,地源热泵技术已成为一个热门的选择。

三、项目目标1. 实现建筑物全季节恒温需求:包括冬天取暖、夏天制冷和全年热水供应。

2. 提高能源利用效率:通过地源热泵技术实现空调制热和制冷节能高效。

3. 减少环境污染:地源热泵系统不存在永久性的污染物排放,减少对环境的影响。

4. 降低系统运行成本:通过地源热泵技术,降低建筑物的运行成本。

四、项目范围本项目包括以下主要工程:地下热能源采集系统、地源热泵换热系统、空调系统、热水供应系统以及控制系统。

1. 地下热能源采集系统:通过地热井通过循环水系,取得地热能源。

2. 地源热泵换热系统:通过地源换热器,将地下的地热能源传递给热泵系统。

3. 空调系统:通过地源热泵,实现空调供暖和制冷系统。

4. 热水供应系统:通过地源热泵,实现全年热水供应。

5. 控制系统:通过控制系统,实现各个系统的运行管理和调节。

五、工程实施方案1. 地下热能源采集系统地下热能源采集系统是整个地源热泵系统的基础,其性能将直接影响到地源热泵系统的运行效果。

根据建筑物的需求和地下地热情况,设计合理的地热井布置和循环水系统,确保能够充分利用地下的地热资源。

北京某别墅地源热泵系统设计案例_secret

北京某别墅地源热泵系统设计案例_secret

北京某别墅地源热泵系统设计案例随着现代社会的高速发展,人们对居住环境舒适度和能耗的要求越来越高。

尤其别墅作为一种高档住宅越来越多地出现在人们身边。

人们常说,拥有别墅是财富的象征,在别墅的各类设施中,中央空调占很重要的地位,直接影响楼盘的销售和以后业主的生活。

高档别墅对其中央空调系统有着高标准:高效、稳定、环保、节能。

(1)室内空气品质应满足高标准的温、湿度要求,这就要求在不同室外工况下有持续稳定的冷、热源;(2)室内、外应宁静宜人而且内、外环境应合理配合装潢及视觉要求,确保美观;(3)真正优异并适合高档别墅的空调方案应同时具备技术性能特点、运行成本、维护管理等方面的相对优异性并应兼具科技创新及绿色环保概念。

由于别墅具有鲜明的使用独立性,而且很多别墅主人往往将其作为第二居所,可能长时间停止室内的正常供冷和供暖。

因此对于别墅小区类项目来说,集中的冷热源会出现使用率低、管网平衡难以调节等问题;因此越来越多的别墅项目是以单栋别墅为单位,设立有独立冷、热源的户式中央空调系统,用户可以根据需求开启和调节,即开即用,方便灵活。

工程概况XXXX工程是由中国XX集团有限公司在中国北京发展的新型老年社区,建设单位及设计单位均力争将本社区打造成为绿色、环保、适宜退休人员居住的典范工程。

该项目已获建设部评定的2A级住宅。

该社区位于北京东北约50km的顺义潮白河畔,占地234公顷,总建筑面积79万m2,分三期建设,目前第一、二期已投入使用,三期正在建设中。

该社区可以容纳1.2万居住人员,并提供了一系列包括公寓,联排别墅及独立别墅的居住建筑,以及为社区服务的配套公共服务中心建筑。

XXXX所处地区市政条件匮乏,既无市政燃气管道,也无城市热网,对于采暖和空调系统的冷源如何设置,是设计中重点探讨研究的课题,通过技术经济分析比较及深入细致的调查研究最终决定:在二期的独立住宅项目中采用环保节能型的土壤源换热的地源热泵技术(见图1、图2)。

地下水水源热泵空调系统在北京一居民楼中应用

地下水水源热泵空调系统在北京一居民楼中应用

地下水水源热泵空调系统在北京一居民楼中应用摘要在这篇新闻中,我们主要报道有关地下水水源热泵与空调系统(UWSWLHP)在北京一公寓中的应用。

在这项技术中,我们将14摄氏度的水作为一种外部的低温热源。

两年来,发明者不断控制这个系统的条件和对这个操作进行评测,并对这些实测数据进行了分析。

根据公共设施中的空调设备和终极热泵的电力消耗量,创始人根据这个系统的能量守恒特性,提出了一个全面的评价。

介绍在中国,近年来,地下水水源热泵与空调系统(UWSWLHP)已经得到了快速的发展。

然而,每个系统都存在很多的限制。

首先,最关键的一个前提条件,必须有个丰富且稳定的地下水源。

其经济性还与地下水层的深度有关。

此外,怎样保护地下水源也是个问题。

水环式水源热泵(WLHP)空调系统必须将水源热泵和封闭管道循环系统相结合。

循环水不仅是制冷时的排热源,也是制热时的产热源。

制冷制热的循环水可以是地下水,也可以由锅炉塔冷却得到。

在北京公寓中使用的空调系统就是这个地下水水源热泵空调系统,在该系统中,是采用井水作为低温热源的。

这篇报道对这个系统的控制条件和操作进行了评估,并对评估数据进行了分析。

这个课题都这个系统的功能做了全面的评估,而最终目的则是为了节省能源。

工程在北京的公寓大楼是由特定的三部分组成的塔状建筑,分别是大楼A、B、C,32层大楼和地下三层。

整座大楼的占地面积是14,175平方米,总楼层面积为87,948.7平方米。

在地面楼层使用的空调系统是水源热泵系统,而在地下楼层使用的空调系统则是热风加热系统。

冷却与加热负荷设计为64/51.8W/m2。

空调区域为70,000平方米。

这个空调系统的地下水源来自于四个井水,距离大楼深170米,直径500毫米。

两口井之间的距离差不多120米,含水土层距离这四口井的距离均在50-160米之间。

地下水位一般在18-20米之间,每小时井水可提供200立方米体积水,每口井都安装这着一个深水泵(额定功率为45千瓦),井水的温度控制在12-14摄氏度之间。

PHNIX地源热泵在北京某住宅小区的应用

PHNIX地源热泵在北京某住宅小区的应用

% ℃ % ℃ ℃ ℃ m/s m/s m/s —— % —— % —— % Pa Pa % 日 —— —— ℃ ℃
58 -9.8 37 33.6 26.3 29.1 2.7 4.5 2.2 NNW 14 SE 12 SSW 10 102573 99987 57 122 11 月 14 日 3 月 15 日 -18.3 41.9
最冷月干球温度变化图
10 5
干 球 温 度 (℃ )
0 -5 -10 -15 -20
1月 1日 1月 3日 1月 5日 1月 7日 1月 9日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 1月 29 1月 11 1月 13 1月 15 1月 17 1月 19 1月 21 1月 23 1月 25 1月 27 1月 31 日
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CDMA 完整的接口可以方便以后扩展用。 � 提供简单自由功能强大的二次开发环境。 八、总结 本工程已全部调试完毕,并部分投入使用,在调试及使用的过程中,得到了用户及经 销商一致的好评。 九、工程图片
夏季通风室外计算相对湿度 冬季空气调节室外计算温度 冬季空气调节室外计算相对湿度 夏季空气调节室外计算干球温度 夏季空气调节室外计算湿球温度 夏季空气调节室外计算日平均温度 冬季室外平均风速 冬季室外最多风向的平均风速 夏季室外平均风速 冬季最多风向 冬季最多风向的频率 夏季最多风向 夏季最多风向的频率 年最多风向 年最多风向的频率 冬季室外大气压力 夏季室外大气压力 冬季日照百分率 设计计算用采暖期日数 设计计算用采暖期初日 设计计算用采暖期终日 极端最低温度 极端最高温度 2)最冷月干球温度变化图
七、控制系统 � 配电柜为小型壁挂式。 � 配电柜中由 自动空气开关、DC24V 电源、可编程控制器、中间继电器、交流三相 接触器、弱电强电接线端子等组成(同时也可以接 AC250V 单相交流电机) � 器件全部选用施耐德公司, 所有配线根据不同的功能全都有线色标记, 维护及其方 便。 � 配电柜是由可编程控制器及相关电器元件组成的智能化综合系统, 此系统具有手动 自动切换功能, 手动功能由人工操作启动停止三台循环水泵; 自动功能时由可编程 控制根据预先存储的工况程序自动启动停止循环水泵。 当需要手动运行时可以通过面板上的选择开关选择至手动位置, 并分别通过六个自 复位式按键操作水泵的起动停止控制。 当需要自动运行时可以通过面板上的选择开关选择至自动位置, 可编程程控制器自 动监测水泵运行状态,当系统监测到(n 个机组)其中有任何一台机组在工作时, 循环水泵自动启动运行, 同时可以通过液晶控制面板强制停止水泵,也可以通过设 定温差和压差的方法来延时(可以在液晶上任意设定延时时间)停止水泵。 � � � � 可编程控制还可以根据用户设定的时间 (年月日时分) 来自动轮流启动停止循环泵, 以达到能让每台循环泵有休息的时间。 用户可以通过液晶面板监测到循环水泵进出口的压力和温度, 全部中文显示并带报 警功能(可以设置报警参数的任意范围) 。 在液晶面板上可以监视到其他各台机组的运行状态, 并以文字方式显示, 当各台机 组信号跳变时都有中文提示。 同时控制器还具备强大的通讯接口(RS485、SR232、TCP/IP) ,支持宽带、GPRS,

基于地源热泵的复合式空调冷热源系统设计

基于地源热泵的复合式空调冷热源系统设计

K网譬烹熹篓皇{:}__基于地源热泵的复合式空调冷热源系统设计节明et西西奎7l I m韩摘要针对某现代化n筑群的±调%‰.攫m T基f№目#i∞蔓台#女#≮※统的口计方t。

详自阐述T糸缝的&计原则。

地T接持器§境设计艇±壤#i 系统的控科等内窖。

通过实际耐算.该设计大大节约T空月§统的#电■.具i m好的借鉴性。

关键词空调i统.琦热酿.地谭热i 中目H卖号:I【H j l≈i蜮标志日I I 地T按格菇i章编号l h74¨I7M I…I¨J n二{4H0引言地源热采的慨念最早出现在1912年瑞士的一份专利文献中。

地源热泵技术是利J1I地下上壤、地表承、地下承温相对稳定的特性,通过消耗电能,在冬天把低他热源中的热母转移到需要供热或加温的地方,在盟大将窜内的采热转移到低伉热源中.达到降黼或制冷的目的。

20世纪50年代,欧洲和美国开始r研究地掉热采的第一次高潮。

nI与时能源价{}}低.该系统计不经济.因而未得到推广。

直到70年代,人们开始注意节能、高效益用能和环境保护.使地潦热泵的研究进入丁叉一次高潮。

最近20年i萎技术研究彳£欧羹等i.业发达嘲家取褂r迅速的发展.已成为一项成熟的戊用技术。

在我同.受能源价格的特殊性以及人口J社能.环保的认识程度以厦其他一些闲索的影响,地源热泵空谓拄术应用和筮展比较缓慢。

然而,随着人们生活水平的提高.人均能牦的增长,一次性矿物能源的口益采端以及环境的H趋恶化.地涨热泉技术已越来越0l起人“J的乖说。

往11 Jj i『节能和环保的潮流下.汝技术以肚特有的廿能,*$(I蠕一).自.*■.*R自自自自#&■。

24能l雄杵删性和稳定性越米越受到行业的瞩H奉史针xt某实际上程空调冷热潭系统,采用地碌热泉复合式系统的设计方法.给出j.针时该冷热豫系坑的土要控制方案。

复季玲负荷由七壤热泵机组和蕉汽1臭化钝帔收式制玲机联合承担.冬季热负茼由土壤热泉机组和蒹,(热网联台承担,{l}擗寅际测算.采用设方法大大竹约r审谰系统的耗电盐.也为用P口省了运行费用。

北京某住宅小区复合式地源热泵空调系统方案设计

北京某住宅小区复合式地源热泵空调系统方案设计

北京某住宅小区复合式地源热泵空调系统方案设计
刘珣;刁乃仁;魏建军;陈芳芳;高文博
【期刊名称】《暖通空调》
【年(卷),期】2009(039)008
【摘要】该方案为由地埋管换热器和辅助冷热源组成的复合式地源热泵空调系统,采用分散设置热泵主机的水环热泵系统,以地埋管换热器作为全年冷热源主体,夏季采用湖水辅助散热,冬季采用燃气锅炉辅助加热.系统设置专门的热泵供应生活热水,一方面充分利用建筑物周围的空地设置埋管,另一方面应用辅助散热(加热)系统满足供热和制冷的高峰负荷,降低了系统的初投资,提高了系统经济性和运行的可靠性.【总页数】5页(P116-119,132)
【作者】刘珣;刁乃仁;魏建军;陈芳芳;高文博
【作者单位】北京世纪安泰建筑工程设计有限公司;山东建筑大学;加拿大LVC国际投资集团;北京世纪安泰建筑工程设计有限公司;北京世纪安泰建筑工程设计有限公司
【正文语种】中文
【中图分类】TU8
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住宅小区地源热泵空调系统设计方案书

住宅小区地源热泵空调系统设计方案书

住宅小区【地源热泵空调系统设计方案书】目录01、某公司及主要产品简介....................03-0502、工程概况......................................06-0603、设计依据及原则................................06-0604、设计方案......................................07-0805、室外换热孔设计................................09-1106、项目初投资费用分析............................12-1607、运行费用分析..................................16-1808、地源热泵与其它空调初投资与运行费用分析... .. 18-1909、地源热泵简介........................... ..... 20-2610、地源热泵系统简介...................... .... . 26-3211、产品出厂检验..................................33-3412、技术及售后服务承诺............................34-3513、部分用户名录..................................36-39一公司及主要产品简介1、公司简介某新能源有限公司,是集科研、生产、销售、服务于一体的专业制作中央空调、净化空调的高科技技术企业。

先后与全国著名高等学府、合肥通用机械研究院等单位进行技术合作,科研攻关,通过把高科技成果产品化,坚持技术创新,发展具有自主知识产权的专利技术,生产研发出了高效能的中央空调系列产品。

公司定位于节能减排的可再生能源和新能源产业领域。

公司主导产品地源热泵、污水源热泵、工业废热余热型热泵、海水源热泵、水冷冷水机组、水冷离心机组、空气源热泵机组等热泵系列产品及中央空调、净化空调末端系列产品,是利用浅层地热能、污水热能、工业废热余热、海洋热能、空气能等低品位的可再生能源和新能源的重要技术装备产品。

地源热泵方案范本(空调系统)

地源热泵方案范本(空调系统)

地源热泵方案范本(空调系统)第一节工程概况本工程为某市东站站房综合楼,建筑面积5243.95平方米。

本项目室内采暖(制冷)设计为风机盘管中央空调系统,热(冷)源拟采用地源热泵系统。

第二节方案设计依据1.《公共建筑节能设计标准》GB 50189-20052.《民用空调设计规范》GB 50019-20033.《地源热泵系统工程技术规范》GB 50366-20054.《城镇直埋供热管道工程技术规程》CJJ/T81-985.《埋地聚乙烯给水管道工程技术规程》CJJ101-20046《供水水文地质勘察规范》GB 50027-20017 建设单位提供的基本资料8. 甲方提供的设计要求9 某市地区的水文地质资料10某市地区类似工程的数据报告11 配套设备厂家的样本说明第三节有关气象资料某市市位于辽东半岛西北部,西临渤海辽东湾,与锦州、葫芦岛隔海相望;北与大洼、海城为邻;东与岫岩、庄河接壤;南与瓦房店、普兰店相连。

营口南接大连,西临渤海,背靠东北腹地,中国七大水系之一的大辽河从里注入渤海。

营口市属暖温带半湿润气候区,四季分明,气候适宜。

夏季空调室外计算干球温度:30℃:夏季空调室外计算湿球温度:27.3℃夏季通风室外计算温度:28℃夏季室外平均风速:3.5m/s冬季空调室外计算干球温度:-18℃冬季采暖室外计算干球温度:-16℃冬季空调室外计算相对湿度:63%冬季通风室外计算温度:-10℃极端最高温度: 35.3℃极端最低温度:-18.8℃最大冻土深度:111cm采暖天数:143天制冷天数:90第四节工程设计原则地源热泵中央空调系统工程是某站站房综合楼的配套工程,要求空调系统设计与整体工程设计理念结合,与已施工完毕的其他节能系统工程要配比得当,在遵照已完工工程的基础上,合理调整地源热泵部分的设计、施工,以尽快发挥其经济效益和社会效益。

工程方案中应明确的设计原则如下:1、充分利用某市地区地下土壤温度较高的特点,合理设计地埋管侧的水介质供回水温度、流量,达到热泵机组的最佳经济运行状态。

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北京某住宅小区复合式地源热泵空调系统方案设计北京世纪安泰建筑工程设计有限公司 刘 珣☆山东建筑大学 刁乃仁加拿大L VC 国际投资集团 魏建军北京世纪安泰建筑工程设计有限公司 陈芳芳 高文博摘要 该方案为由地埋管换热器和辅助冷热源组成的复合式地源热泵空调系统,采用分散设置热泵主机的水环热泵系统,以地埋管换热器作为全年冷热源主体,夏季采用湖水辅助散热,冬季采用燃气锅炉辅助加热。

系统设置专门的热泵供应生活热水,一方面充分利用建筑物周围的空地设置埋管,另一方面应用辅助散热(加热)系统满足供热和制冷的高峰负荷,降低了系统的初投资,提高了系统经济性和运行的可靠性。

关键词 地源热泵 复合系统 地埋管换热器 辅助加热系统 生活热水De si g n of a h y bri d gr o u n d 2s o ur c e h e a t p u m p s yst e m f ora r e si d e nti a l distri c t i n B e iji n gB y L i u X un ★,Di ao N ai ren ,W ei J i anj un ,Chen Fang f ang and Gao W enboAbst r a ct The p roject adop ts t he hybrid GS HP syste m comp osed of t he ground heat excha ngers a nd auxiliary heat/cold source ,e mploying water 2loop heat p ump syste m wit h dist ributed heat p ump units a nd using t he ground heat excha ngers as t he p rimary heating and cooling source a nd lake water as auxiliary cooling source in summer w hile gas boilers as auxiliary heating source in winter.The system supplies dedicateddomestic hot water heat p ump syste m ,ma king f ull use of t he available ground areas around t he buildings on one hand ,satisf ying peak loads f or cooling or heating on t he ot her hand ,t hus decreasing syste m initial cost a nd imp roving syste m economics ,perf or ma nce and reliability.Keywor ds ground 2source heat p ump ,hybrid syste m ,ground heat excha nger ,auxiliary heating syste m ,domestic hot water★SJ AT Architecture &Engineering Design Co.,Ltd.,Beijing ,China0 引言地源热泵节能环保的特点使其成为一种优于传统的供暖空调方案,在公用和民用建筑中的应用也越来越多。

但是和传统的供暖空调系统相比,地源热泵系统的初投资较高,短期的经济效益并不占优势,这成为阻碍地源热泵推广应用的一个主要原因。

够,则会形成“小马拉大车”的情形,这将使运行性能急剧下降,甚至因循环液温度过高或过低而导致系统失效。

一种降低初投资、保证系统可靠运行的解决办法就是采用地源热泵复合系统[124]。

通常在冷负荷占优的地区,地埋管换热系统被设计用来满w ww .z hu lo ng .co m足建筑物热负荷的需求,而用辅助散热器来负担额外的冷负荷;在热负荷占优的地区,地埋管换热系统被设计用来满足建筑物冷负荷的需求,而用辅助加热器来负担额外的热负荷。

对于某些期望利用地源热泵又没有足够的埋管空间的项目,可采用在制冷季应用辅助冷却系统,在供暖季应用辅助加热系统。

北京山水文园E 区就利用了这种系统,笔者对此进行介绍。

1 工程概况北京山水文园住宅小区位于北京东三环华威桥畔,是由加拿大L VC 国际投资集团投资策划,以世界上最适宜人居住的城市———加拿大温哥华的环境指标为蓝本,根据北京的地质、气候和人文特征打造的大型绿色生态社区,曾经获得了联合国人居署的“国际生态最佳社区”以及“亚洲人居环境规划设计创意奖”等大奖。

在第十届“国际花园城市与花园社区竞赛”中,代表北京参赛的山水文园,亦获得了“花园社区环境可持续发展类奖”。

山水文园E 区由19栋建筑物组成,其中有7幢板式住宅楼和12座别墅。

该工程建筑面积近21万m 2。

2 空调及生活热水系统在供暖空调系统设计中根据建筑物高度及其性质将E 区19栋楼分为高、低两个区。

高区包括板式住宅楼1~4号楼,建筑面积约为95140m 2,其余为低区,建筑面积约为21765m 2。

其中14~19号别墅群,建筑面积约为4880m 2。

该部分别墅在E 区的东部,远离机房。

高区1~4号楼和低区的5~13号楼采用地埋管2辅助换热复合式地源热泵系统。

低区14~19号别墅采用单独的地埋管地源热泵空调系统。

空调用冷热源为分散式水源热泵系统,每户设水源热泵机组1台。

用户侧设置双管式风机盘管系统。

户外水源侧设地埋管2辅助换热复合水系统。

夏季该复合水系统由地埋管和人工湖水冷却换热器组成,为户式热泵机组提供循环冷却水;冬季该复合水系统由地埋管和燃气热水锅炉加板式换热器组成,为户式热泵机组提供循环低温热源水。

生活热水系统采用集中式供水形式,由专用的水源热泵热水机组为各用户提供50~60℃的生活热水。

水源热泵的低温热源水根据不同季节由3个系统分别提供:冬季使用燃气锅炉换热系统供给水源热泵作为低温热源水,春秋季节采用地埋管系统或人工湖水通过换热器作为水源热泵的低温热源水,夏季采用空调冷却水作为水源热泵的低温热源水。

3 地埋管2辅助换热复合系统山水文园E 区总建筑面积约21万m 2,其总冷负荷和总热负荷均相当大。

根据建筑负荷所确定的地埋管所需埋地面积超过了小区中所能提供的埋管场地面积。

根据小区规划特点及布局,供暖空调系统采用了地埋管2辅助换热系统。

如图1所示,地埋管2辅助换热系统包括3个子系统:户式水源热泵2集中地埋管系统、人工湖水辅助冷却系统、燃气锅炉辅助加热系统。

户式复合热泵空调的户外水循环系统,夏季基本的冷却负荷与冬季基本的取热负荷均由地埋管换热器承担。

夏季冷却能力不足的部分,由人工湖水通过换热进行辅助冷却;冬季从地埋管中提取的热量不能满足用户热负荷的部分,由燃气热水锅炉的热水通过换热进行辅助加热。

辅助换热系统的启停,将根据系统循环水的温度和节能综合优化程序控制。

图1 地埋管2辅助换热复合系统3.1 户式水源热泵2集中地埋管系统由于供暖空调系统所涉及的建筑很多,面积很大,建筑负荷相当大,即使采用辅助换热系统,地埋管的数量还是相当大。

另外考虑到住宅建筑的功能特点,各个用户使用空调的灵活性,采用了分散设置水源热泵而集中设置地埋管的水环热泵系统形式。

每户设模块式水源热泵机组及风机盘管。

模块式水源热泵机组设置于每户厨房附近的设备间,夏季制备7℃/12℃冷水,冬季提供45℃/35℃供暖水;模块式水源热泵机组冷凝器侧的水来自地埋管,夏季地埋管循环液进口温度34℃,出口温度30℃;冬季w ww .z hu lo ng .co m进口循环液温度6℃,出口温度2℃。

采用水源热泵机组作为每户的空调主机,以两管制系统实现了四管制系统的功能,使供暖制冷可以按照用户需求随时进行切换。

水源热泵空调系统吸收环境废热,实现系统内的热量平衡,减少了运行费用。

每户的源水侧均在楼梯间公共管井内设户用冷热量表进行分户计量。

从水源热泵的角度来看,这一方面提高了各个用户使用空调的方便性,用户可以根据自身的需求启停热泵、选择供热或制冷模式,提高了各用户的舒适性和灵活性;另一方面,用户更加关心热泵的运行能耗,更好地实现行为节能,同时减少了物业管理在分户计量上的困难。

在地埋管换热器的设计中根据山水文园社区的规划特点和布局,采取了将地埋管合理分区,并使用地埋管分组并联技术。

由于采用集中设置地埋管换热器的形式,可充分考虑各用户的同时使用系数,从而减小了地埋管总埋管量,提高了系统的可靠性;由于采用了地埋管分组并联技术,减小了管材投资,减少了系统运行能耗,也减小了地埋管施工难度。

根据板楼和别墅的分布及地埋管的布管情况,将地埋管分为3个区,每区根据埋管数量和流量分别安装数个分、集水器。

北区地下车库地下和两车库之间为第1埋管区,供高区建筑空调使用。

南区地下车库地下为第2埋管区,供低区建筑空调使用。

第3埋管区供东部14~19号别墅群使用。

钻孔深度均为75m ,全区共设1530个钻孔,埋管总长度114750m 。

在地埋管施工的初期,使用深层岩土热物性测试仪对地埋管单孔进行了深层岩土热物性测试[527]。

在埋管周围有排水沟,导致地下含水层水位较高,这在一定程度上增加了附近岩土层的导热系数,增加了埋管的换热量[528]。

根据所掌握的地埋管区域水文地质资料、现场测试数据及按北京气象参数计算得到的制冷与供热动态负荷,利用“地热之星”软件计算得到所设计的地埋管能够承担的高区建筑冷、热负荷分别为3680kW 和4600kW ;地埋管能够承担的低区建筑冷、热负荷分别为896kW 和1120kW 。

3.2 浅湖冷却水源热泵系统小区内有1.2万m 2的人工湖,即使在夏季较为炎热的天气情况下,人工湖水仍能保持比室外空气温度低的温度,这使人工湖水成为一种良好的空调冷却水[9]。

为了计算人工湖所能承担的冷却负荷,建立了一种简化的浅湖散热模型,其传热机理如图2所示。

采用稳态传热模型,用集总热容法进行计算;考虑了浅湖水体所涉及到的各种传热机理,包括太阳辐射得热、湖面辐射散热、湖面对流换热、湖面蒸发散热及水体通过湖底的导热。

在北京夏季室外气象条件下,利用该模型对浅湖散热能力进行了分析计算。

结果表明即使在7月份气象条件较不利的情况下,若浅湖水体维持30℃的温度时,该人工湖可承担大约2800kW 的冷却负荷;若湖水温度上升到34℃时,浅湖水体的散热能力也随之提高,大约可承担5500kW 的冷却负荷。

如果在浅湖中安装喷泉,浅湖水体可承担的冷却负荷还会进一步提高。

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