800平米别墅地源热泵设计方案(20200522041915)

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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。

别墅地暖安装设计方案

别墅地暖安装设计方案

别墅地暖安装设计方案

地暖系统是一种以地板为散热介质进行取暖的方式,其优点包括舒适、节能、环保等,因此在别墅中越来越受欢迎。为了确保别墅地暖系统的安装效果和使用体验,以下是一份别墅地暖安装设计方案。

1. 材料选择

在选择地暖系统的材料时,应注意以下几点:

- 地板材料:选择地暖专用地板,如木地板、石材地板等,其导热性能较好,并具有承受地暖系统温度变化的能力。

- 管道材料:采用优质的PEX或PE-Rt材料,具有良好的耐高温和耐压性能。

- 绝缘材料:使用专业的地暖绝缘材料,以减少热量损失。

2. 整体设计

在别墅地暖系统的整体设计中,需要考虑以下几个方面:

- 供暖面积:根据别墅的实际情况和需求确定供暖区域,确保供暖面积覆盖整个别墅的需要。

- 温度控制:安装温控器,实现各个区域的温度独立控制,满足不同房间的不同需求。

- 管线布置:合理确定管道的布置方案,减少回水温度的损失,保证地暖系统的热效率。

- 层高考虑:根据各个楼层的层高和隔热性能,调整供暖系统的温度和管道布置。

3. 安装方式

地暖系统的安装方式多种多样,常见的包括:

- 干式安装:通过在地板下铺设散热板,再将地暖管道安装在散热板上,最后覆盖地板材料。

- 湿式安装:在水泥地面上先进行水泥砂浆找平,再将地暖管道固定在水泥找平层上,最后再进行地面铺装。

不同的安装方式适用于不同的地板材料和具体情况,需根据实际

情况选择合适的安装方式。

4. 管线敷设

在管线敷设中,应注意以下几个因素:

- 纵横交错:由于地暖系统的管道一般需要覆盖整个房间,建议采用纵横交错的方式进行敷设,以确保热量的均匀分布。

别墅地源热泵设计方案

别墅地源热泵设计方案

别墅地源热泵设计方案

地源热泵技术作为一种可持续发展的清洁能源利用技术,被越来越

多的人所关注和使用。在别墅建设中,地源热泵作为一个高效节能的

供暖和制冷系统,不仅能够提高居住舒适度,还能减少能源消耗,对

环境友好。本文将为您介绍一种别墅地源热泵设计方案。

一、方案概述

本地源热泵设计方案针对别墅建筑独特的供暖和制冷需求,充分考

虑了地区气候条件以及用户舒适度要求。方案选用地下水作为地热能源,通过地源热泵系统进行热能的回收和利用,实现供暖和制冷。

二、设计方案

1. 收集地下水

在别墅建筑旁边设置地下水井,用以收集地下水。地下水具有稳定

的温度,适合作为地热能源。收集地下水需要根据建筑规模和使用需

求进行水量计算,并确保地下水的水质符合要求。

2. 地源热泵系统

采用地下水源热泵系统,通过水井将地下水引入地源热泵机组进行

能源转换。地源热泵机组由压缩机、换热器、膨胀阀和冷凝器等组成。在供暖季节,地源热泵通过地下水吸收热能,经过能源转换后将热量

传递给别墅供暖系统;在制冷季节,地源热泵通过地下水吸收热量,

将冷量传递给别墅制冷系统。

3. 供暖系统

别墅地源热泵供暖系统采用水暖循环供暖方式。地源热泵机组通过换热器向供暖系统提供热能。供暖系统应包括供暖管道、供暖阀门和供暖终端设备等。供暖系统的设计应根据别墅建筑面积和房间分布进行合理布置,确保每个房间都能获得充分的热量。

4. 制冷系统

别墅地源热泵制冷系统采用空调制冷方式。地源热泵机组通过换热器向制冷系统提供冷量。制冷系统应包括制冷管道、制冷阀门和制冷终端设备等。制冷系统的设计应根据别墅建筑面积和房间分布进行合理布置,确保每个房间都能获得舒适的制冷效果。

别墅地源热泵方案书

别墅地源热泵方案书

XXXXX
XXX 别墅地源热泵中央空调系统
地源热泵机组参数:
机型
主机台数
制冷量 KW
制热量 KW
总输入功率(含内置水泵)KW
压缩机形式
制冷回路
卫生热水
可达 70℃
2、地板采暖系统
HRHN DHW0121 1
41.3 43.9 12 全封闭涡旋压缩机
1 热水进出口温度(40/45℃)
热回收热量:46.2KW
组成 地源热泵空调机组是一种水冷式的供冷/供热机组。机组由封闭式压缩机、同轴套管 式水/制冷剂热交换器、热力膨胀阀(或毛细膨胀管)、四通换向阀、空气侧盘管、 风机、空气过滤器、安全控制等所组成。机组本身带有一套可逆的制冷/制热装置, 是一种可直接用于供冷/供热的热泵空调机组。
原理 地源热泵系统是一种由 双管路水系统连接起建 筑物中的所有地源热泵 机组而构成的封闭环路 的中央空调系统。 在冬季,地源热泵系统通 过埋在地下的封闭管道 (称为环路)从大地收集 自然界的热量,而后由环 路中的循环水把热量带 到室内。再由装在室内的地源热泵系统驱动的压缩机和热交换器把大地的能量集中, 并以较高的温度释放到室内。 在夏季,此运行程序则相反,地源热泵系统将从室内抽出的多余热量排入环路而为大 地所吸收,使房屋得到供冷。犹如电冰箱那样,从冰箱内部抽出热量并将它排出箱外 使箱内保持低温。
可增加热水循环泵,达到即开即热的效果;同时大大减小用水量。

江苏某别墅地源热泵系统方案设计

江苏某别墅地源热泵系统方案设计
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摘 要 :根 据 江 苏某别 墅对 档 次、舒适 性 、功 能 以及 节能等 方 面的要 求 ,设计 了一套整 体 系统 :
: 解 决方案 ,包括 功 能分析 、负荷 计算 、设计 选型 及 工程 安 装等 内容 。
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关键 词 :别墅 ; 地 源热 泵 ; 地埋 管 ; 空气能 热水 器



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中 图分 类号 i TU83
上 程 议 计
江 苏某 别 墅 地 源 热 泵 系 统 方案 设 计
周江峰 , 夏 飞 , 马宁芳
(珠 海 格 力 电器 股 份 有 限公 司 。广 东 珠 海 519070)
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地源热泵 设计方案

地源热泵 设计方案

地源热泵设计方案

地源热泵是一种利用地下水或土壤中的地热进行供热和供冷的技术。地源热泵利用地下热量进行热交换,既节能环保,又能满足室内的舒适需求。下面是一个地源热泵的设计方案,具体内容如下:

1. 系统概述:设计一个地源热泵系统,包括室内机组、地源换热器、循环水泵等组成部分。系统利用地热进行供暖和供冷,提高能源利用效率,降低能源消耗。

2. 设计目标:系统设计目标是满足室内舒适度要求的同时,尽量降低能源消耗和运行成本。

3. 地源换热器设计:选择合适类型和规格的地源换热器,根据实际情况确定地下水或土壤中的地温,通过换热器和地源热交换,将地下热量转移至系统中。

4. 循环水泵设计:选择合适的循环水泵,保证水流量和水压稳定,同时降低能源消耗。

5. 室内机组设计:根据室内面积、热负荷和所需温度范围,选择合适的室内机组。室内机组应具备供暖和供冷功能,能够满足不同季节和环境条件下的需求。

6. 控制系统设计:设计一个智能控制系统,能够根据室内温度和外部环境变化进行自动调节,保持室内舒适度。控制系统应具备温度、湿度、风速等参数的监测和调节功能,实现能源的

最优利用。

7. 运行和维护:系统投入使用后,需要进行定期的维护和检查,确保系统的正常运行。同时,根据实际运行情况,进行能效评估和优化,提高能源利用效率。

在设计过程中,需要考虑地下水资源和土壤情况,选择合适的地源换热器,合理安排各个组成部分之间的协调工作,确保系统的高效稳定运行。同时,还需要考虑系统的经济性和环保性,选择高效节能的设备和材料,减少对环境的影响。

徐州某别墅地源热泵系统方案设计

徐州某别墅地源热泵系统方案设计

徐州某别墅地源热泵系统方案设计

文章以徐州某别墅为例,从空调设备选型、地埋管换热系统设计、地板辐射采暖系统设计等方面介绍了地源热泵系统在别墅项目中的应用,以期为该地区类似项目提供参考价值。

标签:别墅;地源热泵;地埋管换热系统;地板辐射采暖系统

引言

随着我国地源热泵技术的发展,人们已经逐步认识这种新型、环保、节能的系统,能充分利用蕴藏于土壤中的能源,不但可以实现制冷、制热,给建筑创造温暖舒适的环境,还因其不向外界排放废水、废气、废渣,而被认为是一种最理想的“绿色空调”。目前正逐步推广应用到商业、办公、住宅等建设项目中。

1 空调设备选择

1.1 室外主机选型

该空调工程位于徐州某别墅区,地下室一层,地上三层,空调面积约为158m2,主要由客房、客厅、卧室等房间组成。设计采用地源热泵空调系统,冬、夏季采用与土壤换热的方式进行制热或制冷,冬季气温过低时开启辅助电加热进行补充。

室外机组使用特灵三联供机组:HWWD25地源热泵机组,供空调和地板采暖系统,其制冷量为26kW,室内设计总冷负荷约为33.35kW,系统同时使用系数为70%,设计采用节能环保的地源热泵系统,主机相关参数见表1。

1.2 风机盘管选择

房间空调末端采用卧式暗装风机盘管机组,风机盘管的选型是在考虑了房间的风量、冷量、机外余压和噪声等要求后,初步确定其型号与规格,本工程选择了特灵风机盘管,如表2所示。

2 地埋管换热系统设计

2.1 地质材料分析

本工程位于徐州,根据对周边建筑物的地质勘探,徐州地区80m土壤垂直分布基本上可划分为4层:粘土层、淤泥层、粉质粘土层和粉沙层。该地区土层较软且厚度大,湿度以湿、饱和为主,含水层主要为第四系孔隙承压水层,如在粉砂、砾砂,中砂层,水质为淡水。本区域土壤传导率为5.5W/m左右。

别墅地暖设计方案(精选4篇)

别墅地暖设计方案(精选4篇)

别墅地暖设计方案(精选4篇)

别墅地暖设计方案篇1

在一些冬季较为寒冷的地区,冬季的保温措施是非常有不要的,虽然空调也可以提供供暖,但是空调提供的供暖效果似乎并不是那么的让人满意。对于房屋的保温,需要做到墙体具有良好的保温效果,并且室内有一个很好的供暖源,这样你的室内温度,才会四季如春。地暖就是这样一种供暖装置,需要在家中的房间地板中铺设很多管道,能够给你一种比较舒适的感觉,并且较为节能。

地暖的工作原理

地暖实际上靠的是水温带动整个房间的温度,是通过房间地板下的水管来实现的,有一个锅炉,锅炉会对水进行加温,具有一定温度的水流入到水管中,在室内进行这冷热交换,使得室内的温度提高,提供供暖。这种供暖方式比较环保,并且使用的是水为热导体,比较环保,不必考虑辐射等问题。

别墅地暖的设计方案

地暖的设计你需要考虑这样几个方面,地暖是一个供暖系统,是由热源,设备,盘管,主管道,温控系统,这样几部分组成的。在进行铺设前,你应该计划好这些铺设的位置,对于锅炉的位置,你可以将其布置在厨房内,也可以布置在其它不显眼的地方,对于设备来说,这里指的是分集水器,这个装置是用来将水路分开的,基本上每个房间就是一个水路支路,而分集水器就是为了每个分路都能有水供应,因此一般情况下分集水器都是安放在锅炉旁。

对于管道的铺设,你应该注意,应该在经常有人活动的区域设计铺设管道,比如果客厅,卧室,书房,卫生间等等,并且考虑到供热的均匀性,管道于管道之间应该留有一定的距离,间距最好保持在15到20cm左右。还有一个温控系统,可以控制房间的温度,这个应该安装在比较显眼的位置,方便人们对于温度的掌控。

地源热泵方案

地源热泵方案
第六节 机房设计及主要设备选型................................................................................................................... 16
6.1、冷热源机组的选用 ................................................................................................................................... 16 6.2、循环水泵的选用 ....................................................................................................................................... 16 6.3、机房系统设备清单 ................................................................................................................................... 16 6.4、风机盘管 ................................................................................................................................................... 17

别墅地源热泵方案

别墅地源热泵方案

美意(中国)

重庆佰富别墅地源热泵空调建议书

2011.08

前言

现国家大力提倡和鼓励可再生、可持续能源的开发和利用,作为可再生、可持续、新型环保的地源能的利用,国家相继出台了一系列法规和政策。主要有:

1、《中华人民共和国节约能源法》第四条规定:“国家鼓励开发利用新

能源和可再生能源”,而地源热泵所使用的地源能正是属于可再生能源。

2、《建设部建筑节能“十五”计划纲要》中明确指出“十五”期间建筑

节能工作的重点之一是:“大力推进太阳能、河水、湖水、海水与地下能源及其他可再生能源在建筑中利用的工作”。

3、近年,每到夏季和冬季,居民用电量猛增,面临限时用电的尴尬境地,

给未来经济发展带来了一定不利影响。现中央政府正大力提倡节约能源和节能产品的使用,并提出在“十一五”期间,单位GDP节能20%的目标,任务非常艰巨。那么,要实现该节能目标,一个重要的方面就是要利用可再生、环保、经济型能源。

国家新节能法:“鼓励采用建筑节能技术、产品及系统。”

我们建议贵项目采用节能环保的地源热泵中央空调系统。

目录

项目简介及空调方案设计

地源热泵系统介绍地下换热器设计美意地源热泵产品介绍

部分类似工程案例介绍

美意公司介绍

项目简介及空调方案设计

一、工程概述

本工程为重庆佰富别墅项目,建筑面积353m2。建议使用绿色环保节能的地源热泵空调系统。

二、设计依据

1. 参考资料

《采暖通风与空气调节设计规范》GBJ19-87

《简明空调设计手册》

《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005

《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002

别墅地源热泵课程设计

别墅地源热泵课程设计

别墅地源热泵课程设计

一、课程目标

知识目标:

1. 学生能理解别墅地源热泵系统的基本构成和工作原理;

2. 学生能掌握地源热泵系统在别墅中的应用优势和节能特点;

3. 学生了解地源热泵系统设计与别墅建筑、环境因素的关联性。

技能目标:

1. 学生具备分析别墅地源热泵系统运行数据的能力,能够评估系统性能;

2. 学生能够运用所学的知识,设计适合别墅的地源热泵方案,并进行简单的系统优化;

3. 学生掌握别墅地源热泵系统的安装、调试与维护方法。

情感态度价值观目标:

1. 培养学生对别墅地源热泵系统技术的兴趣,激发探索精神;

2. 增强学生的节能环保意识,使其认识到绿色建筑的重要性;

3. 培养学生团队协作精神,提高沟通与交流能力。

课程性质:本课程为应用技术类课程,结合理论知识与实践操作,注重培养学生的实际操作能力。

学生特点:学生具备一定的物理基础和建筑知识,对新能源技术有一定的了解,但实践经验不足。

教学要求:教师需结合实际案例,引导学生将理论知识应用于实践,通过小组讨论、动手操作等形式,提高学生的综合能力。教学过程中注重启发式教学,

激发学生的主动性和创造性。通过对课程目标的分解,为教学设计和评估提供明确的方向。

二、教学内容

1. 别墅地源热泵系统原理

- 热泵技术概述

- 地源热泵系统组成

- 地源热泵工作原理

- 地源热泵系统优势与局限

2. 别墅地源热泵系统设计

- 设计原则与方法

- 系统负荷计算

- 地耦热泵换热器设计

- 控制系统设计

3. 别墅地源热泵系统安装与调试

- 施工准备与要求

- 管道安装工艺

- 设备安装与接线

- 系统调试与试运行

别墅地源热泵方案(DOC)上课讲义

别墅地源热泵方案(DOC)上课讲义

设计说明

一、设计概况

本工程为2层别墅。建筑总面积:800㎡。

1.空调冷热源

①本工程设计冷负荷为70kW;设计空调热负荷65kW,游泳池热负荷80kW。

冷指标90W/㎡,热指标80W/㎡。

②本项目选用两台地源热泵主机,一台主机提供空调的冷、热负荷,另一台主机提供游泳池热源和生活用热水。

③空调地源热泵机组最大制冷量75kW,最大制热量78kW;游泳池配备一台制热量为83KW的机组。

④地源热泵机组夏季提供7℃/12℃的冷冻水,供室内风机盘管制冷用;冬季提供50℃/45℃的热水,供室内地板采暖系统用。

⑤地源热泵系统冬,夏工况,由电动阀根据室外气温自动切换。

⑥闭式蓄热水箱采用闭式定压补水装置定压。蓄热水箱内水温维持在55℃,为整幢别墅提供卫生热水,为游泳池水加热系统提供的热媒水,并为游泳池地板采暖系统提供热水。

2、末端空气处理设备

①每个房间吊装1~2台卧式暗装的风机盘管,做夏季制冷用。送风型式为条缝型风口侧送风;回风型式为百叶回风口底回风,或条缝型回风口侧回和底回。

②采用条缝型风口回风的风机盘管需在接管侧设不小于400X400的检修口。

③根据建设单位室内冬季采暖采用地板低温热水辐射供暖型式。地板采暖供/回水温:50℃/45℃。

④游泳池部分冬季采暖采用地板低温热水辐射供暖结合热水散热器型式.地板采暖供/回水温:50℃/45℃。

3、通风

①二层休息室需通风换气,换气次数>10次/h。

②厨房需设排油烟系统;土建已预留排油烟出口,排油烟设备由用户自行安装。

③游泳池设机械通风系统;通风设备采用显热交换器X2台;换气量不小于60CMH/人。

别墅地源热泵设计与案例分析

别墅地源热泵设计与案例分析

q2— —— 一名成年男子小时潜热散热量,W。
1.4.7.2 渗入空气散湿量及潜热冷负荷
1. 渗透空气带入室内的湿量(kg/h),按公式(16)计算:
D=0.001G(dw-dn)
(16)
式中:
G— ——单位时间渗入室内的总空气量,kg/h;
dw—— —室外空气的含湿量,g/kg;
dn— ——室内空气的含湿量,g/kg。
2. 通过房间门、窗渗入空气量 G2(kg/h),按公式(12)估算:
G2=n2V2pw
(12)
式中:
n2— ——每小时换气次数;
V2— ——房间容积,m3。
1.4.5.2 渗透空气的显冷负荷 Q(W),按公式(13)计算:
Q=0.28G(tw-tn)
(13)
式中:
G— ——单位时间渗入室内的总空气量,kg/h;
电热、电动设备散热量的计算方法见公式(7) ̄ 公式(10):
1. 电热设备散热量
qs=1 000n1n2n3n4N
(7)
2. 电动机和工艺设备均在空调房间内的散发量
qs=1 000n1aN
(8)
3. 只有电动机在空调房间内的散热量
qs=1 000n1a(1-η)N
(9)
4. 只有工艺设备在空调房间内的散热量
的温差传热负荷,按公式(1)计算:
Q=KF(twp+Δtls-tn)

某别墅地源热泵中央空调设计方案cad施工图

某别墅地源热泵中央空调设计方案cad施工图
44402402800240299024026504110177101560627824060122403510178405200240158015036805520163703850251024037902403580240308017530264012016802402800240290024032503510176201450617024060102403510176201390240392024015801503680220012031951671539002460240379024014661601954240307517525私家花园 客厅32m2}过厅}餐厅28m2}次卧1\P13m2}卫生间}楼梯间}厨房}棋牌室12m2}书房23m2}保姆房8m2}客房18m2}玄关}健身房19m2}次卧2\P18m2}视听室20m2}阳台}起居室22m2}主卧41m2}过厅22m2}次卫1}小孩房17m2}卫生间}洗衣房}屋顶花园}主卫}书房20m2}设备间}室外}建 筑电 气给 排 水结 构暖 通M474948湿度传感器H压力传感器P温度传感器T46管道坡度及坡向i=45变径管自动排气阀434244电动风量调节阀对开多叶调节阀防火调节阀70℃M冷冻水供水管冷冻水回水管冷凝水管连接铜管蝶阀12345暖通空调设计统一图例表止回阀闸阀橡胶软接Y型过滤器10987611121314151716水泵平衡阀电动二通阀电磁阀电动蝶阀LGLHn电子水处理仪伸缩器板式换热器9金属软接风管蝶阀排烟阀防火阀消声弯头风管止回阀3941403837280℃70℃232218192021浮球阀法兰盖温度计水流开关压力表2426252729283132343330管道式排气扇离心风机新风换气机侧送双层百叶侧回单层百叶i=0.003双层送风百叶圆型散流器方型散流器坡度值标注流体方向36软管\M+0BFD5\M+0B5F7\M+0C9E8\M+0BCC6\M+0CAA9\M+0B9A4\M+0CBB5\M+0C3F7SERIAL No.876序号54312暖通空调设计统一图例表一层空调平面图二层空调平面图一层空调水管平面图KT-07KT-08TITLE OF DRAWINGS图 纸 名 称主要设备材料表图纸目录空调设计及施工说明图 号KT-05KT-03KT-04DRAWN NoKT-01KT-02规 格附 注A4A4SPECSNOTEKT-06图纸目录空施一设 计 号项目名称建设单位审 核审 定专业负责人校 对制 图设 计日 期图 别版 次图 号比 例图 幅TYPE & SPECIFICATIONS72SERIAL No.1序号TITLE名 称L=340m3/h;风量:12Pa。机外余压:2台型号及规格UNITAMOUNT1台NOTE单位数量附 注风机盘管机组KCR-200C制冷量:1.84kw;主要设备材料表空施一审 核审 定专业负责人校 对制 图设 计日 期设 计 号图 别版 次图 号比 例图 幅项目名称建设单位全热回收式地源热泵机组MSR-J142W输入功率:25w定压膨胀水箱1容积:100L热回收量:53Kw:制冷功率:10.8KW;制热功率:13.5KW;制冷量:44.8kw;制热量:46kw;台A3A3A3A3A3A3单层排风百叶A4KT-01A4KT-029KT-09A310KT-10A313KT-13A311一层新风排风平面图KT-11A312二层新风排风平面图KT-12A3二层空调水管平面图空调系统流程图花园地埋管布置图空调水管系统图自来水补水管}空调供水空调回水地埋管回水地埋管供水6p}说明:热水箱放置于楼顶埋地PE管上海11设备名称序号型号规格数量产地备 注MSR-J142W美意461定压膨胀罐蒸发器冷凝器1DN50DN50DN65DN65DN65DN65DN65DN25DN40F1}F2}F3}F4}F5}F6}F7}F8}带热回收地源热泵机组DN65DN65DN65DN65DN65DN65DN65DN65DN65DN65DN65DN6580L1承压保温热水箱300L日期实名专业签名建设单位项目名称图 幅比 例图 号版 次图 别设 计 号日 期设 计制 图校 对专业负责人审 定审 核一空施\M+0BFD5\M+0B5F7\M+0C9E8\M+0BCC6\M+0CAA9\M+0B9A4\M+0CBB5\M+0C3F7A3KT-04日期实名专业签名建设单位项目名称图 幅比 例图 号版 次图 别设 计 号日 期设 计制 图校 对专业负责人审 定审 核一空施空调系统设计与施工说明A3KT-03日期实名专业签名建设单位项目名称图 幅比 例图 号版 次图 别设 计 号日 期设 计制 图校 对专业负责人审 定审 核一空施空调系统流程图A3KT-053L=520m3/h;风量:12Pa。机外余压:6台风机盘管机组KCR-300C制冷量:2.9kw;输入功率:36w4L=750m3/h;风量:12Pa。机外余压:4台风机盘管机组KCR-400T制冷量:3.66kw;输入功率:46w5L=1080m3/h;风量:12Pa。机外余压:3台风机盘管机组KCR-800T制冷量:7.2kw;输入功率:112w6膨胀罐80L1台9DN40DN40DN40100m8日期实名专业签名建设单位项目名称图 幅比 例图 号版 次图 别设 计 号日 期设 计制 图校 对专业负责人审 定审 核一空施二层空调水管平面图1:100A32009.8KT-09二层空调水管平面图}2009.82009.82009.82009.82009.8日期实名专业签名建设单位项目名称图 幅比 例图 号版 次图 别设 计 号日 期设 计制 图校 对专业负责人审 定审 核一空施一层空调水管平面图1:100A32009.8KT-08一层空调水管平面图}KCR-800TKCR-800TKCR-200CKCR-200CKCR-300CKCR-300CKCR-400TKCR-300CKCR-400TKCR-400TKCR-300CKCR-400TKCR-800TKCR-300CKCR-400T44402402800240299024026504110177101560627824060122403510178405200240158015036805520163703850251024037902403580240308017530264012016802402800240290024032503510176201450617024060102403510176201390240392024015801503680220012031951671539002460240379024014661601954240307517525私家花园 客厅32m2}过厅}餐厅28m2}次卧1\P13m2}卫生间}楼梯间}厨房}棋牌室12m2}书房23m2}保姆房8m2}客房18m2}玄关}健身房19m2}次卧2\P18m2}视听室20m2}阳台}起居室22m2}主卧41m2}过厅22m2}次卫1}小孩房17m2}卫生间}洗衣房}屋顶花园}主卫}书房20m2}设备间}室外}日期实名专业签名建设单位项目名称图 幅比 例图 号版 次图 别设 计 号日 期设 计制 图校 对专业负责人审 定审 核一空施二层空调平面图1:100A32009.8KT-07二层空调平面图}日期实名专业签名建设单位项目名称图 幅比 例图 号版 次图 别设 计 号日 期设 计制 图校 对专业负责人审 定审 核一空施一层空调平面图1:100A32009.8KT-06一层空调平面图}KCR-800TKCR-800TKCR-200CKCR-200CKCR-300CKCR-300CKCR-400TKCR-300CKCR-400TKCR-400TKCR-300CKCR-400TKCR-800TKCR-300CKCR-400TDN32DN32DN25DN32DN32DN25DN32DN32DN20DN40DN40DN20DN32DN20DN25DN25DN25DN25DN40DN40接至主机DN20DN25DN25DN20DN32DN32DN25DN32DN32DN25DN25DN20DN32DN32DN25DN40DN40DN25DN50DN50主机接主机接主机设备型号KCR-800T送风口1000x200门铰式回风口1000x300800x200600x300600x200500x300500x300风口尺寸表KCR-400TKCR-300CKCR-200C600x20044402402800240299024026504110177101560627824060122403510178405200240158015036805520163703850251024037902403580240308017530264012016802402800240290024032503510176201450617024060102403510176201390240392024015801503680220012031951671539002460240379024014661601954240307517525私家花园 客厅32m2}过厅}餐厅28m2}次卧1\P13m2}卫生间}楼梯间}厨房}棋牌室12m2}书房23m2}保姆房8m2}客房18m2}玄关}健身房19m2}次卧2\P18m2}视听室20m2}阳台}起居室22m2}主卧41m2}过厅22m2}次卫1}小孩房17m2}卫生间}洗衣房}屋顶花园}主卫}书房20m2}设备间}室外}日期实名专业签名建设单位项目名称图 幅比 例图 号版 次图 别设 计 号日 期设 计制 图校 对专业负责人审 定审 核一空施二层新风排风平面图1:100A32009.8KT-11二层新风排风平面图}日期实名专业签名建设单位项目名称图 幅比 例图 号版 次图 别设 计 号日 期设 计制 图校 对专业负责人审 定审 核一空施一层新风排风平面图1:100A32009.8KT-10一层新风排风平面图}KCR-800TKCR-800TKCR-200CKCR-200CKCR-300CKCR-300CKCR-400TKCR-300CKCR-400TKCR-400TKCR-300CKCR-800TKCR-300CKCR-400TXHBQ-D4TH排风新风200x200400X2002铝合金防雨百页200x160200x160160x160120x120120x120200x160120x120120x120160x160200x160200x160160x160100x1004铝合金单层百页200x2002铝合金单层百页XHBQ-D4TH排风新风200x200200x200200x200120x120160x160160x160120x120100x1007铝合金单层百页KCR-400T200x160200x160160x160120x120160x160200x160400X2002铝合金防雨百页设备型号KCR-800T送风口1000x200门铰式回风口1000x300800x200600x300600x200500x300500x300风口尺寸表KCR-400TKCR-300CKCR-200C600x200L=400m3/h;风量:2台新风换气机XHBQ-D4TH输入功率:220v 80w 噪音:32dB(A)温度回收率:Байду номын сангаас4-69%机外余压:80Pa。私家花园 餐厅28m2}花园地埋管平面图}K1-1接至主机房日期实名专业签名建设单位项目名称图 幅比 例图 号版 次图 别设 计 号日 期设 计制 图校 对专业负责人审 定审 核一空施花园地埋管平面图1:100A32009.8KT-12客厅32m2}(6)水压试验宜采用手动泵缓慢升压,升压过程中应随时观察与检查,不得有渗漏;不得以气压试验代替水压试验。稳压至少12h,稳压后压力降不应大于3%。稳压后压力降不应大于3%,且无泄露现象。且无泄露现象。在埋管接口处作明显标示,防止管路被其它工种误操作破坏。(7)埋管后未使用前的管理维护:用塑料或橡胶堵住接口,并用生料带密封,防止石沙、土壤等杂物进入管内。应为工作压力加0.5MPa。试验压力,当工作压力小于等于1.0MPa时,应为工作压力的1.5倍,且不应小于0.6MPa;当工作压力大于1.0MPa时,地埋管换热系统全部安装完毕,且冲洗、排气及回填完成后,应进行第四次水压试验。在试验压力下, 环路集管与机房分集水器连接完成后,回填前应进行第三次水压试验。在试验压力下,稳压至少2h,且无泄露现象。地埋管换热器与环路集管装配完成后,回填前应进行第二次水压试验。在试验压力下,稳压至少30min, (5)换热器安装时,应做第一次水压试验。在试验压力下,稳压至少15min,稳压后压力降不应大于3%, 光滑。宜采用固定措施。(4)地埋管换热器安装时,应防止石块等重物撞击管身。管道不应有折断、扭结等问题,转弯处应工程技术规程》CJJ101的有关规定。(3)埋地管道应采用热熔或电熔连接。聚乙烯管道连接应符合国家现行标准《埋地聚乙烯给水管道(2)地埋管换热系统施工过程中,应严格检查并做好管材保护工作。宜采用聚乙烯管(PE管),管件与管材应为相同材料。(1)埋地管管材及管件应采用化学稳定性好、耐腐蚀、导热系数大、流动阻力小的塑料管材及管件,3.室外地埋管安装303030-6019-2140-6526-28相对湿度/%m3/h·p干球温度/℃相对湿度/%干球温度/℃餐厅新风量冬季夏季客厅房间类型 \M+0D4DA\M+0B4E6\M+0CBAE\M+0CDE4\M+0B5C4\M+0C9CF\M+0B9DC\M+0B6CE\M+0B4A6\M+0BDD3\M+0C8EB\M+0A1A3\M+0A1A1\M+0A1A1(GB50243-2002)\M+0D3D0\M+0B9D8\M+0B9E6\M+0B6A8.\M+0A1A1\M+0A1A1\M+0D4DA5\M+0B7D6\M+0D6D3\M+0C4DA\M+0D1B9\M+0BDB5\M+0B2BB\M+0B4F3\M+0D3DA20KPa\M+0CEAA\M+0BACF\M+0B8F1.源热泵机组+风机盘管的形式,新风采用全热交换器作独立新风排风系统。(5)其中室外埋管换热器未尽事宜请按《地源热泵系统工程技术规范》GB50366-2005进行施工。(6)\M+0B1BE\M+0CBB5\M+0C3F7\M+0CEB4\M+0CFEA\M+0B4A6,\M+0C7EB\M+0B0B4\M+0D3D0\M+0B9D8\M+0CAA9\M+0B9A4\M+0BCB0\M+0D1E9\M+0CAD5\M+0B9E6\M+0B7B6\M+0BDF8\M+0D0D0\M+0CAA9\M+0B9A4\M+0A1A3\M+0B9A4\M+0D7F7\M+0BDE1\M+0CAF8\M+0BAF3\M+0D4D9\M+0D7B0\M+0C9CF.\M+0B9DC\M+0C2B7\M+0CFB5\M+0CDB3\M+0B3E5\M+0CFB4\M+0CAB1,\M+0CBAE\M+0C1F7\M+0B2BB\M+0B5C3\M+0BEAD\M+0B9FD\M+0CBF9\M+0D3D0\M+0C9E8\M+0B1B8.\M+0BCEC\M+0D0DE\M+0B7BD\M+0B1E3\M+0B5C4\M+0D2AA\M+0C7F3\M+0A1A3\M+0C8B7\M+0B6A8\M+0A1A3\M+0D7F6\M+0B7A8\M+0B2CE\M+0BCFB\M+0B9FA\M+0B1EA88R420\M+0D6A7\M+0B5F5\M+0BCDC\M+0BCE4\M+0BEE0\M+0B2BB\M+0B5C3\M+0B3AC\M+0B9FD\M+0CFE0\M+0B9D8\M+0B9E6\M+0B7B6\M+0B9E6\M+0B6A8\M+0A1A3\M+0CAAA\M+0B6C8\M+0B5C8\M+0B5C4\M+0B2E2\M+0C1BF\M+0BFD7.\M+0B2E2\M+0C1BF\M+0BFD7\M+0B5C4\M+0D7F6\M+0B7A8\M+0BCFB\M+0B9FA\M+0B1EAT615.(4)\M+0B7E7\M+0B9DC\M+0D3EB\M+0C9E8\M+0B1B8\M+0C1AC\M+0BDD3\M+0B4A6,\M+0D3A6\M+0B8F9\M+0BEDD\M+0CAB5\M+0BCCA\M+0C7E9\M+0BFF6\M+0A3AC\M+0B2C9\M+0C8A1\M+0B2BB\M+0C8BC\M+0D0CD\M+0C8ED\M+0C1AC\M+0BDD3\M+0A3AC(3)\M+0B0B2\M+0D7B0\M+0B5A5\M+0CEBB\M+0D3A6\M+0B8F9\M+0BEDD\M+0B5F7\M+0CAD4\M+0D2AA\M+0C7F3\M+0D4DA\M+0CACA\M+0B5B1\M+0B5C4\M+0B2BF\M+0CEBB\M+0C9E8\M+0D6C3\M+0B7E7\M+0C1BF\M+0A1A2\M+0CEC2\M+0B7A7\M+0C3C5\M+0BDF8\M+0D0D0\M+0B9D8\M+0B6CF.\M+0C7D0\M+0BBBB\M+0A1A3\M+0B5D8\M+0D4B4\M+0C8C8\M+0B1C3\M+0BFD5\M+0B5F7\M+0C6F7\M+0B9A9\M+0CBAE\M+0B9DC\M+0B6CE\M+0C9E8\M+0CBAE\M+0B9FD\M+0C2CB\M+0C6F7\M+0A1A3采用橡塑材料,厚度不小于25mm。\M+0D2D4\M+0B5E6\M+0C4BE,\M+0CDAC\M+0CAB1\M+0D3A6\M+0B1DC\M+0C3E2\M+0D4DA\M+0B7A8\M+0C0BC.\M+0B2E2\M+0C1BF\M+0BFD7.\M+0B5F7\M+0BDDA\M+0B7A7\M+0B5C8\M+0C1E3\M+0B2BF\M+0BCFE\M+0B4A6\M+0C9E8\M+0D6C3\M+0D6A7\M+0B5F5\M+0BCDC\M+0A1A3(6)\M+0B0B2\M+0D7B0\M+0B5F7\M+0BDDA\M+0B7A7.\M+0B7C0\M+0BBF0\M+0B7A7\M+0B5C8\M+0B5F7\M+0BDDA\M+0C5E4\M+0BCFE\M+0CAB1,\M+0B1D8\M+0D0EB\M+0D7A2\M+0D2E2\M+0BDAB\M+0B2D9\M+0D7F7\M+0CAD6\M+0B1FA\M+0C9E8\M+0D6C3(5)\M+0B7E7\M+0B9DC\M+0D6A7\M+0B5F5\M+0BCDC\M+0D3A6\M+0C9E8\M+0D6C3\M+0D3DA\M+0B1A3\M+0CEC2\M+0B2E3\M+0B5C4\M+0CDE2\M+0B2BF,\M+0B2A2\M+0D4DA\M+0D6A7\M+0B5F5\M+0BCDC\M+0D3EB\M+0B7E7\M+0B9DC\M+0D6AE\M+0BCE4\M+0CFE2\M+0C8ED\M+0BDD3\M+0BFDA\M+0D3A6\M+0C0CE\M+0B9CC\M+0BFC9\M+0BFBF\M+0A3AC\M+0D1CF\M+0C3DC\M+0B2BB\M+0C2A9\M+0B7E7\M+0A1A3(10)水管穿墙、楼板处均需预埋套管,套管口径应较管道外径大一号。(11)室外屋顶各种管道、室内冷凝水管道均需进行保温,保温材料可(12)与水泵连接的出水管上应设置减振接头。\M+0D3A6\M+0D3EB\M+0B7E7\M+0B9DC\M+0BCB0\M+0C6E4\M+0CBFB\M+0D7A8\M+0D2B5\M+0CBAE\M+0B9DC\M+0BDF8\M+0D0D0\M+0D0AD\M+0B5F7\M+0B2BC\M+0D6C3\M+0A1A3\M+0B9DC\M+0B5C0\M+0BEAE\M+0C4DA\M+0B7A7\M+0C3C5\M+0B5C4\M+0B0B2\M+0D7B0\M+0D3A6\M+0B7FB\M+0BACF\M+0B2D9\M+0D7F7(9)管道支吊架必须设于保温层的外部,在穿过支吊架处镶以垫木。(8)水系统的各大分支处安装调节阀进行调节。空调机进出口接管处均设(7)布置于走廊的及井内的供回水管道在满足坡度及管道走向的原则下(6)管道支吊架的具体形式和设置位置,由安装单位根据现场实际情况(5)凝结水管的坡度为0.008,坡向泻水点。每层凝结水管接入卫生间地漏,4、设备安装\M+0BFC9\M+0D4DA\M+0C2FA\M+0D7E3\M+0BEF9\M+0D4C8\M+0B2BC\M+0D6C3\M+0B5C4\M+0BBF9\M+0B4A1\M+0C9CF\M+0A3AC\M+0D5F7\M+0B5C3\M+0D4AD\M+0C9E8\M+0BCC6\M+0C8CB\M+0D4B1\M+0CDAC\M+0D2E2\M+0BAF3\M+0A3AC\M+0D7C3\M+0C7E9\M+0B5F7\M+0D5FB\M+0A3AC\M+0D2D4\M+0B4EF\M+0B5BD\M+0D3EB\M+0B5C6\M+0BEDF\M+0B5C8\M+0C9E8\M+0CAA9\M+0B5C4\M+0D0AD\M+0B5F7\M+0A1A3\M+0D3A6\M+0D1CF\M+0B8F1\M+0D7F1\M+0D5D5\M+0CFEA\M+0CDBC\M+0BDF8\M+0D0D0\M+0A1A3(8)\M+0B0B2\M+0D7B0\M+0B5A5\M+0CEBB\M+0D3A6\M+0D7A2\M+0D2E2\M+0BBD8\M+0B7E7\M+0BFDA\M+0B5C4\M+0CEBB\M+0D6C3\M+0A3AC\M+0B2BB\M+0D3A6\M+0BDAB\M+0BBD8\M+0B7E7\M+0BFDA\M+0D6B1\M+0BDD3\M+0BBF2\M+0CAAE\M+0B7D6\M+0BFBF\M+0BDFC(7)\M+0CDBC\M+0D6BD\M+0D6D0\M+0B6D4\M+0B8F7\M+0B8F6\M+0B7BF\M+0BCE4\M+0B5C4\M+0CBCD\M+0A1A2\M+0C5C5\M+0B7E7\M+0BFDA\M+0BEF9\M+0D7F7\M+0C1CB\M+0B6A8\M+0CEBB\M+0A3AC\M+0CAA9\M+0B9A4\M+0B0B2\M+0D7B0\M+0B5A5\M+0CEBB5、其他说明(10)\M+0B8F7\M+0D6D6\M+0B7E7\M+0B7A7\M+0B5C4\M+0B0B2\M+0D7B0\M+0D3A6\M+0D7A2\M+0D2E2\M+0C6F8\M+0C1F7\M+0B7BD\M+0CFF2\M+0A1A3\M+0CEBB\M+0D3DA\M+0C2CC\M+0B5D8\M+0C4DA\M+0A3AC\M+0BFC9\M+0B8DF\M+0B3F6\M+0CAD2\M+0CDE2\M+0B5D8\M+0C6BA1.0\M+0C3D7\M+0A1A3(12)\M+0B4D3\M+0CAD2\M+0CDE2\M+0C8A1\M+0B7E7\M+0B5C4\M+0B7E7\M+0BFDA\M+0D3A6\M+0B8DF\M+0D3DA\M+0C8A1\M+0B7E7\M+0B5E3\M+0CAD2\M+0CDE2\M+0B5D8\M+0C6BA2.0m\M+0A3AC\M+0B5B1\M+0C8A1\M+0B7E7\M+0BFDA(11)\M+0B0B2\M+0D7B0\M+0D4DA\M+0B7E7\M+0B9DC\M+0C9CF\M+0B5C4\M+0CFFB\M+0C9F9\M+0C6F7\M+0BBF2\M+0CFFB\M+0C9F9\M+0CDE4\M+0CDB7\M+0BEF9\M+0D3A6\M+0D1A1\M+0D3C3\M+0B2BB\M+0C8BC\M+0D0CD\M+0A1A3\M+0B1E3\M+0D3DA\M+0BCEC\M+0D0DE\M+0A3AC\M+0B7BF\M+0BCE4\M+0B2C9\M+0D3C3\M+0BED6\M+0B2BF\M+0B5F5\M+0B6A5\M+0CAB1\M+0A3AC\M+0BFD5\M+0B5F7\M+0C6F7\M+0B3F6\M+0B7E7\M+0BFDA\M+0D3A6\M+0D3DA\M+0B5F5\M+0B6A5\M+0B2E0\M+0B1DA\M+0C6BD\M+0C6EB\M+0A1A3(9)\M+0B0B2\M+0D7B0\M+0BFD5\M+0B5F7\M+0C6F7\M+0B5C4\M+0CFC2\M+0B7BD\M+0D3A6\M+0C1F4\M+0D3D0\M+0BCEC\M+0D0DE\M+0BFDA\M+0A3AC\M+0BFD5\M+0B5F7\M+0C6F7\M+0C9CF\M+0CFC2\M+0BEF9\M+0D3A6\M+0C1F4\M+0D3D0\M+0BFD5\M+0BCE4\M+0A3AC\M+0BFD5\M+0B5F7\M+0C6F7\M+0A3AC\M+0BEDF\M+0CCE5\M+0BFC9\M+0B2CE\M+0D5D5\M+0CDBC\M+0D6BD\M+0A3AC\M+0BDE1\M+0BACF\M+0CAD2\M+0C4DA\M+0D7B0\M+0D0DE\M+0B2BC\M+0D6C3\M+0A1A3(1)水泵、电子水处理器等设备的安装应遵照国家标准图集和施工规范执行,(2)地源热泵空调系统平衡调试工作应由供货商和安装单位共同完成。(1)\M+0B5D8\M+0D4B4\M+0C8C8\M+0B1C3\M+0BFD5\M+0B5F7\M+0CFB5\M+0CDB3\M+0CFE0\M+0B6D4\M+0D3DA\M+0C6E4\M+0CBFB\M+0D0CE\M+0CABD\M+0B5C4\M+0BFD5\M+0B5F7\M+0CFB5\M+0CDB3\M+0BEDF\M+0D3D0\M+0B0B2\M+0D7B0\M+0D2AA\M+0C7F3\M+0B8DF\M+0A3AC\M+0C4D1\M+0B6C8\M+0BDCF\M+0B4F3\M+0A3AC\M+0BCBC\M+0CAF5\M+0D0D4\M+0BDCF\M+0C7BF\M+0B5C8\M+0CCD8\M+0B5E3\M+0A3AC\M+0B0B2\M+0D7B0\M+0B5A5\M+0CEBB\M+0D4DA\M+0B0B2\M+0D7B0\M+0B9FD\M+0B3CC\M+0D6D0\M+0D3A6\M+0BACD\M+0B9A9\M+0BBF5\M+0C9CC\M+0C3DC\M+0C7D0\M+0C5E4\M+0BACF\M+0A1A3(2)房间内空调器的安装应平稳,006以上的机组应采取专门的减振弹簧吊杆,采用VHF型。\M+0C9E8\M+0B1B8\M+0B0B2\M+0D7B0\M+0D3A6\M+0C1A6\M+0C7F3\M+0C6BD\M+0CEC8\M+0C0CE\M+0BFBF\M+0A3AC\M+0B2A2\M+0B2C9\M+0C8A1\M+0CFE0\M+0D3A6\M+0B5C4\M+0BCF5\M+0D5F1\M+0B4EB\M+0CAA9\M+0A1A3(19)\M+0C6E4\M+0CBFB\M+0B8F7\M+0CFEE\M+0CAA9\M+0B9A4\M+0D2AA\M+0C7F3,\M+0D3A6\M+0D1CF\M+0B8F1\M+0D7F1\M+0CAD8<<\M+0CDA8\M+0B7E7\M+0D3EB\M+0BFD5\M+0B5F7\M+0B9A4\M+0B3CC\M+0CAA9\M+0B9A4\M+0D6CA\M+0C1BF\M+0D1E9\M+0CAD5\M+0B9E6\M+0B7B6>>(14)\M+0CBAE\M+0CFB5\M+0CDB3\M+0B9DC\M+0B5C0\M+0B0B2\M+0D7B0\M+0CDEA\M+0B9A4\M+0BAF3\M+0D3A6\M+0BDF8\M+0D0D0\M+0CBAE\M+0D1B9\M+0CAD4\M+0D1E9,\M+0CAD4\M+0D1E9\M+0D1B9\M+0C1A6\M+0CEAA1.5\M+0B1B6\M+0B5C4\M+0B9A4\M+0D7F7\M+0D1B9\M+0C1A6,(18)\M+0C0E4\M+0C4FD\M+0CBAE\M+0B9DC\M+0B0B2\M+0D7B0\M+0CDEA\M+0B1CF\M+0D3A6\M+0D7F6\M+0B9E0\M+0CBAE\M+0BCB0\M+0CDA8\M+0CBAE\M+0CAD4\M+0D1E9,\M+0D2D4\M+0CEDE\M+0C9F8\M+0C2A9.\M+0CEDE\M+0B7B4\M+0C6C2\M+0CEAA\M+0BACF\M+0B8F1.\M+0B5C8\M+0D4D3\M+0CEEF,\M+0C7D2\M+0CBAE\M+0C9AB\M+0B2BB\M+0BBEB\M+0D7C7\M+0CAB1\M+0B7BD\M+0CEAA\M+0BACF\M+0B8F1.\M+0D4DA\M+0BDF8\M+0D0D0\M+0B3E5\M+0CFB4\M+0D6AE\M+0C7B0,\M+0D3A6\M+0CFC8\M+0B3FD\M+0C8A5\M+0C2CB\M+0CDF8,\M+0B4FD\M+0B3E5\M+0CFB4(15)\M+0CBAE\M+0D1B9\M+0CAD4\M+0D1E9\M+0BACF\M+0B8F1\M+0BAF3,\M+0D3A6\M+0B6D4\M+0CFB5\M+0CDB3\M+0BDF8\M+0D0D0\M+0B7B4\M+0B8B4\M+0B3E5\M+0CFB4,\M+0D6B1\M+0D6C1\M+0C5C5\M+0B3F6\M+0CBAE\M+0D6D0\M+0B2BB\M+0BCD0\M+0B4F8\M+0C4E0\M+0C9B3.\M+0CCFA\M+0D0BC(13)水泵、冷却塔与基础间设置隔振垫或采用其他减振措施。\M+0D4DA\M+0B1E3\M+0D3DA\M+0B2D9\M+0D7F7\M+0B5C4\M+0B2BF\M+0CEBB\M+0A3AC\M+0B7C0\M+0BBF0\M+0B7A7\M+0B5C4\M+0B0B2\M+0D7B0\M+0CEBB\M+0D6C3\M+0A1A2\M+0BEE0\M+0C7BD\M+0B5C4\M+0BEE0\M+0C0EB\M+0A3AC\M+0B0B2\M+0D7B0\M+0B7BD\M+0CABDo<=\M+0C6E4\M+0CBFB\M+0B1A3\M+0CEC2\M+0B2C4\M+0C1CF(\M+0B5BC\M+0C8C8\M+0CFB5\M+0CAFD 0.039W/m C)\M+0A3AC\M+0B1A3\M+0CEC2\M+0B2E3\M+0BAF1\M+0B6C8(14)\M+0B7E7\M+0BFDA\M+0D3A6\M+0B2C9\M+0D3C3\M+0C2C1\M+0B2C4\M+0D7A8\M+0D2B5\M+0B3A7\M+0BCD2\M+0D6C6\M+0C6B7\M+0A1A32.\M+0CAD2\M+0C4DA\M+0CBAE\M+0B9DC\M+0B0B2\M+0D7B0\M+0D3A6\M+0B8F9\M+0BEDD\M+0CBF9\M+0D1A1\M+0B1A3\M+0CEC2\M+0B2C4\M+0C1CF\M+0BCC6\M+0CBE3\M+0BBF2\M+0D7F1\M+0D5D5\M+0D3D0\M+0B9D8\M+0B9E6\M+0B6A8\M+0D6B4\M+0D0D0\M+0A1A3(13)安装在非空调房间的风管应该保温,保温材料选用阻燃橡塑或\M+0BDF8\M+0D0D0\M+0CFB5\M+0CDB3\M+0B6A8\M+0D1B9\M+0BACD\M+0B2B9\M+0CBAE\M+0A1A3(3).\M+0D3EB\M+0B8F7\M+0D6D6\M+0B9DC\M+0B5C0\M+0C1AC\M+0BDD3\M+0B5C4\M+0B7A7\M+0C3C5\M+0BFDA\M+0BEB6\M+0CDAC\M+0CBF9\M+0D4DA\M+0B9DC\M+0B5C0\M+0A3AC\M+0B9DC\M+0B5C0\M+0D3EB\M+0B7A7\M+0C3C5\M+0C1AC\M+0BDD3\M+0B7BD\M+0CABD\M+0CDAC\M+0B9DC\M+0B5C0\M+0D3EB\M+0B9DC\M+0B5C0\M+0D6AE\M+0BCE4\M+0B5C4\M+0C1AC\M+0BDD3\M+0A1A3管熔接。连接,焊缝处刷防锈漆二道,银粉漆二道;管径小于或等于%%C95采用PE(2).\M+0B9DC\M+0BEB6\M+0B4F3\M+0D3DA%%C95\M+0B5C4\M+0C0E4\M+0C8B4\M+0CBAE\M+0B9A9\M+0BBD8\M+0CBAE\M+0B9DC\M+0B5C0\M+0B2C9\M+0D3C3\M+0C8C8\M+0B6C6\M+0D0BF\M+0CEDE\M+0B7EC\M+0B8D6\

别墅地源热泵供暖设计毕业论文

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别墅地源热泵供暖设计毕业论文

目录

1 地源热泵系统原理简述 (1)

1.1 地源热泵的定义 (1)

1.2 地源热泵的组成 (1)

1.3 地源热泵的原理 (1)

1.4 地源热泵的系统 (3)

2 设计资料 (4)

2.1 设计题目 (4)

2.2 上海地区气象参数 (4)

2.3 室空气设计参数 (4)

2.4 土建资料 (5)

2.4.1 总建筑面积 (5)

2.4.2 地理位置 (5)

2.4.3 别墅的基本特点 (5)

3 空调房间的冷湿负荷计算 (8)

3.1 冷负荷计算方法——冷负荷系数法 (8)

3.1.1 外墙和屋面瞬变传热引起的冷负荷 (8)

3.1.2 外窗玻璃瞬变传热引起的冷负荷 (8)

3.1.3 透过玻璃窗进入的日射得热引起的冷负荷 (8)

3.1.4 照明散热引起的冷负荷 (9)

3.1.5 人体散热引起的冷负荷 (9)

3.1.6 设备引起的冷负荷 (10)

3.1.7 围护结构引起的冷负荷 (10)

3.2 热负荷计算说明 (12)

3.2.1 通过围护结构的基本耗热量计算 (12)

3.2.2 附加耗热量计算公式 (12)

3.2.3 通过门窗隙缝的冷风渗透耗热量计算公式 (12)

3.2.4 外门开启冲入冷风耗热量计算公式 (13)

3.3 空调湿负荷 (14)

4 空气处理过程计算及设备选型 (14)

4.1 空气处理方案 (14)

4.1.1 确定新风处理状态: (15)

4.1.2 送风量的计算 (16)

4.1.3 选择风机盘管机组: (16)

4.1.4 风机盘管处理过程的校核计算: (16)

4.2 设备选型 (16)

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4 地源热泵系统简介 ·························································10 5 系统功能及特点 ·····························································9
屯办公楼旧楼地源热泵设计方案
1 工程概况
1.1 工程名称
800 平米别墅地源热泵工程
1.2 项目概况 800 平米别墅地源热泵工程位于北京市,空调总面积为
800m2。
2 设计依据
2.1 设计规范
1、《采暖通风与空气调节设计规范》
GB50019-2003;
2、《地源热泵系统工程技术规范》
GB50366-2008;
3、《民用建筑热工设计规范》
水泵型号 TD40-25/2,额定流量 20m3/h,额定扬程 25m,额 定功率 3kw,尺寸为 340×160×600。 3.4.4 补水系统
3.2 方案特点
图 1 系统工作原理图
1、本方案冷、热源采用地埋管换热器系统,不影响建筑物的外 形美观、节能、环保,实现了与建筑的有机结合。
2、本方案采用地源热泵机组供热、制冷系统。在夏季,通过地 源热泵机组与地源换热器进行热量交换传递, 使地源热泵机组为房间 提供冷冻水,实现制冷;在冬季,地源热泵机组吸收地源换热器的热 量,为用户提供采暖热水。
800 平米别墅地源热泵设计方案
编制单位: 北京晟江地源空调安装有限公司
编制时间:
2014 年 10 月
目录
1 工程概况 ······································································2 1.1 工程名称 ·································································2 1.2 项目概况 ·································································2
3、利用大地浅层地下恒温的低品位热能,实现冷热的交换和能 量的传递,使系统可以冬夏季都能正常的运行。
4、系统的自动控制系统配置合理,自动化程度高,热泵自动切 换, 10~100%无级调节, 24 小时无人值守运行。
3.3 冷、热源 该建筑采用地源热泵系统。冷热负荷量按热负荷指标确定。采暖
热水供、回水温度为 45/40℃,制冷冷冻水供回水温度 7/12℃主要由 地埋管换热器系统承担。户外侧布置地源换热器井系统。 3.4 系统设计 3.4.1 系统形式
地源热泵空调系统主要有地源热泵机组、地埋管换热器、循环管 道、自动控制系统、电气系统五部分组成。 3.4.2 主机选型
根据上述技术参数,整个项目设计配置国际知名品牌意大利克莱 门特涡旋式地源热泵机组一台为建筑供冷供热。
机组型号 AQSW-H0262,其中制冷量为 83.3KW ,输入功率为
15.7KW ,制热量为 87.2KW ,输入功率为 21.3KW 。 机组制冷量及压缩机耗功标定工况: 冷凝器进水温度 25℃,出水
2 设计依据 ······································································2 2.1 设计规范 ·································································2 2.2 室外设计参数 ···························································2 2.3 设计负荷 ·································································3
温度 30℃,蒸发器进水温度 12℃,出水温度 7℃。 机组制热量及压缩机耗功标定工况:冷凝器进水温度 40℃,出
水温度 45℃,蒸发器进水温度 10℃,出水温度 5℃。
机组尺寸为: 1055×649×1255 3.4.3 水泵选型
根据主机流量及系统压损选择地源侧循环泵和末端循环泵: 循环泵选择南方泵业管道循环泵 3 台(一台为备用泵) :
2.3 设计负荷
根据业主提供图纸和资料, 建筑平均冷指标取为 100W/m2,平均热 指标取为 80W/m2,确定空调负荷如下:
空调 / 采暖面积 80源自文库 m2
冷负荷 80KW
平均冷负荷
100W/m2
热负荷 64KW
平均热负荷 80W/m2
3 设计方案 3.1 工作原理
该方案以地源热泵作为冷、热源实现夏季制冷、冬季供暖。用户 末端侧夏季采用风机盘管系统, 冬季采用风机盘管采暖系统。 户外侧 设置地埋管换热器系统;系统工作原理图见下图 1 所示。
GB50176-93;
4、《建筑设计防火规范》
GBJ16-87;
5、《实用供热空调设计手册》
第二版;
6、《建筑工程设计文件编制深度规定》
2003 年 4 月;
2.2 室外设计参数 冬季采暖室外计算干球温度(℃) -7.5 冬季通风室外计算干球温度(℃) -9 冬季空调室外计算干球温度(℃) -9.8 夏季空调室外计算干球温度(℃) 33.6 夏季空调室外计算湿球温度(℃) 26.3
3 设计方案 ······································································3 3.1 工作原理 ·································································3 3.2 方案特点 ·································································4 3.3 冷、热源 ·································································5 3.4 系统设计 ·································································5
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