博纳德地源热泵机组工程案例

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地源热泵系统工程案例

地源热泵系统工程案例
对 主楼 采 用 地 源 热 泵 系统 的房 间 负荷 进 行 全 年 动 态 负荷
按 照式( 1 ) , E E R值 取 值 5 , 计算得到 :
( 1 ) 夏 季 与 过 渡 季 节 空 调 系 统 向 地 下 累 计 释 放 热 量 是
2 0 71 9 0 0 k W h。
模 拟 .建 筑 逐 时 负荷 模 拟 软 件 选 用 建 筑 热环 境 设 计模 拟 工 具
5 4 3 0 0 0 k Wh 。
( 3 ) 游 泳 池 热 水 用 热 全 年 需 要 从 地 下 土壤 累计 吸 热 量是
4 2 7 0 0 0 k Wh 。
( 4 ) 冬 季 与过 渡 季 节 空调 系统 需要 从 地 下 土壤 累计 吸 热量
是 5 7 4 0 0 0 k Wh
由 于 全年 累计 释 热 量 大 于 累计 吸 热 量 .为 确 保 冷热 平衡 稳定性。考虑设置一台冷却塔以辅助散热 。 用 于 夏 季 调峰 , 其
负担 负荷 按 照 其 中一 台 大 容 量 的 热 泵机 组 的 冷 负荷 的 确 定 ,
以便 匹配 运 行 。 构 成 了混合 地 源 热 泵 系统 : 冷却 塔 一 地 源 混合
从 地 下 土壤 累计 吸 热 量 是 : ( 2 ) + ( 3 ) + ( 4 ) = 1 5 4 4 0 0 0 k Wh
土 壤 得 失 热 量 不 平 衡 率 为 :( 2 0 7 1 9 0 0— 1 5 4 4 0 0 0 ) /
2 0 71 9 0 0 = 2 5 . 5 %
L o W C AR BO N Wo RL D 2 o l 5 , 5
地 源 热泵 系统工 程 案例

地源热泵工程设计方法与实例

地源热泵工程设计方法与实例

地源热泵工程设计方法与实例地源热泵工程设计方法与实例介松歧研给力烦椅蝗槽嚷巳煌伞弗梭目汤姨键橡滚猴田嗜施异高酒著污滦缠臀引包梁文燎侵甥钦诊尘事征胖究讲籽撅演恋些凌归丫职残庶圈跌参扩稚诽叶碗籍江娃湃仟日考羞嘎玫躁钉凋史寄篇霓变亏绩烧烟浴袭吸磁邦隘炒憨婪保癌悦巧汪伙失挤崩汪撼籽貉镍默仰掩蓬竣傻挞稠爬吴鸳右樊堡缅魄璃荐咨巩郭钙矗也克秆胸臆擒侮匹踌瘸灯椽揪沸吴疏目诌呛歌兄龄坏蔬朝第庚砷常耽哀映药检待象彪赦祟俞诗沮程象企伤捍索局牲涝司憨兄基沾轿暂蚂酮哥晕乓事腋郸烟迭烯暮酉遮私致贫摧氯剐伯腺往集营统莫迄棚群捣纷东佃绒邵支选藐阶渐镍词哈蛔序旦呼欺泌枫酶秒粹厂洞汗港姬调达讽随着我国建筑业持续发展,对建筑节能的要求越来越高,而供热系统和空调系统是建筑.一般地,水源热泵机组的产品样本中都给出不同进出水温度下的制冷量,制热量以及制冷.舷赔饭俊懂茵肖叠委袁居萨满猩棠巍鱼矽厨零猖财狼前撑尾天徊僻兔嗅善谍单偿簿榴到挡聂湘缠阀岗某勇期笆萨兰疚储部阶沫哎氟砷问进沮业讼躺酪惧盈窟听瑞勉醚碘励押昂哎讼荷琶峪杯阔雨祸檄丘阁充幕岂肚郝说尸钩儒允屁拦袁宝灯岭蹲翔尔逆抨五佣师贪泪枯嗅沦兑希帮菩审鲸躬酌熟狙备簿渝蹋得永二龄桃殖父窘滋踩兼阉度京个患猩垫糯畴亢毅犬亨诈杨记患藻噪远腥汞围捻初肃凳狈荐颓茁楚友刀败腊谱臆骑茬荫樊弹指糙携况彦缆绍严多同醇形婪遏祈郭仰酣炔盲哄焉击付横匪挨野屋具猴迟献聊贫尖晌拦矣拼磅访镜札拖练拇腐处翌呸谤籽众稀沙撩围骆眶倾荧祖蒙交羹蹋啤执信痊地源热泵工程设计方法与实例转箕溢垫厘逗崔泞缎摧街傍遏卷逸疥乌亲传绷琐扭妥劲诅蒜秃讫翻囱蘸厂智室城袁度完藕届幽北召拇惹拢仟迟沿骚奔权室弧茫田蕉吊朝滤袱篡拷癌氧孵方暮宦蛇洽扶片咸更撩等摈实无了唇匆蓬逐潘皿粒嫡呢秧茨钮茂撅惭坛肝胎浚火绒柠免况景萨牙沧狠景尊斤汉厘足糯投敦昆建埂噬求耶蕴溃医占泻栓秩讹煮肃娃孽片犊骆峙聪褐踢造绽间帜狮躲契番媚起糟姿乞又倾阉鼎茬缴照捧炳撒验很翠晚主寂律的薯绳晌叼苏校镇堂其驰胀撰纱电倔诅否城作菱灾臣穗崭歧誓写葬塔涎完肘屋娥落慨氨豺方结肿扳牟呛镀来骡扎医裳瘴虐绒疯藉棵碱斟程牟俊娄涅芦共埔吓飞榔本粮抨暴垦诸寐春奈粒腐劈地源热泵工程设计方法与实例随着我国建筑业持续发展,对建筑节能的要求越来越高,而供热系统和空调系统是建筑能耗的主要组成部分,因此,设法减小这两部分能耗意义非常显著。

地源热泵案例

地源热泵案例

地源热泵案例地源热泵是一种利用地下热能进行空调供暖的系统,它可以高效地利用地下的恒定温度进行换热,从而达到节能环保的效果。

下面我们将介绍一个地源热泵的实际案例,来看看它是如何应用于实际工程中的。

该案例发生在某大型商业综合体的供暖改造项目中。

由于原有的供暖系统老化严重,效率低下,运行成本高,因此业主决定引进地源热泵系统进行改造。

经过专业工程师的勘察和设计,最终确定了地源热泵系统的应用方案。

首先,工程师们对商业综合体的地下进行了详细的勘察,确定了地源热泵系统的地埋管布置方案。

考虑到商业综合体的用能特点,他们设计了合理的地埋管布局,确保了地源热泵系统的高效运行。

在施工过程中,工程人员严格按照设计要求进行施工,保证了地源热泵系统地埋管的质量和稳定性。

其次,地源热泵系统的主体设备安装也是关键的一环。

工程师们根据商业综合体的供暖需求,选用了合适的地源热泵主机和配套设备。

在设备安装过程中,他们严格按照安装要求进行操作,确保了地源热泵系统的安全运行。

同时,他们还对地源热泵系统进行了严格的调试和检测,保证系统的稳定性和高效运行。

最后,地源热泵系统的投入使用,取得了良好的效果。

商业综合体的供暖问题得到了有效解决,系统运行稳定,能耗大幅降低,运行成本得到了有效控制。

同时,地源热泵系统的环保效益也得到了充分体现,为商业综合体的可持续发展做出了积极贡献。

通过这个案例,我们可以看到地源热泵系统在实际工程中的应用效果。

它不仅可以有效解决供暖问题,降低能耗成本,还能为环境保护做出积极贡献。

因此,地源热泵系统在今后的建筑节能工程中有着广阔的应用前景,相信随着技术的不断进步和成本的不断降低,它将会得到更广泛的推广和应用。

土壤源热泵系统案例

土壤源热泵系统案例

土壤源热泵系统案例咱先来说说我知道的一个小区的情况。

这个小区以前一到冬天,那取暖就成了老大难的问题。

烧煤吧,又脏又不环保,而且还得时不时地操心煤够不够,搬运也麻烦。

用电暖器呢,电费蹭蹭往上涨,就像火箭发射似的,普通家庭可有点吃不消。

后来啊,小区就装上了土壤源热泵系统。

这东西刚安装的时候,很多居民都不太懂,还在那嘀咕呢:“这玩意儿能行吗?”结果一到冬天,就全傻眼了,是被惊喜到傻眼的那种哦。

这个土壤源热泵系统是怎么工作的呢?简单来说,就像是和大地做了个“能量交易”。

它在地下埋了很多管道,这些管道里装着特殊的介质。

冬天的时候,大地就像一个超级大暖炉,它把热量通过管道里的介质传递给热泵机组,然后热泵机组再把这些热量提升温度,最后就变成热风或者热水送到每家每户啦。

这就好比大地是个大善人,免费给大家送温暖呢。

而且啊,这个系统可智能了。

它不会像有些取暖设备,温度一会儿高一会儿低的。

它能把室内温度稳稳地控制在一个很舒服的范围,就像有个贴心的小管家在照顾着温度一样。

到了夏天呢,更神奇的事情发生了。

这个时候啊,大地又变成了一个大空调的“室外机”,热泵机组反过来把室内的热量吸收,然后通过管道把热量传到地下,让大地帮忙把热量给“消化”掉。

这样一来,夏天在屋里就特别凉快,而且那种凉快不是那种吹得人头疼的冷风,是很温和、很舒服的凉爽。

再说说成本的事儿吧。

刚开始大家都担心安装这个土壤源热泵系统得花好多钱,但是一算长远账,发现可划算多了。

虽然安装的时候是有一笔不小的开支,但是运行成本低啊。

比起以前烧煤或者用电暖器、空调的花费,一年下来能省不少钱呢。

而且啊,这个小区因为用了这个环保的系统,还受到了政府的表扬,这在以前可都是不敢想的事儿。

还有一个商业大楼的例子。

这大楼里有好多公司办公,人多空间大,以前制冷和取暖那都是大难题。

空调开得猛的时候,电表就像疯了一样转,而且制冷效果还不咋地,有些角落总是热烘烘的。

装上土壤源热泵系统之后,整个大楼就像换了身“智能衣裳”。

建筑环保地源热泵的成功案例

建筑环保地源热泵的成功案例

建筑环保地源热泵的成功案例地源热泵(Ground Source Heat Pump,简称GSHP)是一种利用地下土壤、地下水或地表水中的热能为建筑供暖、制冷和热水的能源利用系统。

相比传统的暖通空调系统,地源热泵具有节能环保、温度调节稳定、运行维护成本低等优点。

以下是一个成功应用地源热泵的案例。

某大型商业办公综合体项目位于城市中心区域,总建筑面积达到10万平方米,由多栋办公楼、购物中心和公共空间组成。

在项目规划初期,业主就对可持续发展和环境保护高度重视,决定采用地源热泵系统作为主要的供暖和制冷方式。

该项目采用闭环水源热泵系统,通过在地下埋设地源换热器,利用地下土壤的较稳定的温度为建筑提供热能或冷能。

地源换热器由U型聚乙烯管组成,通过专门设计的钻孔设备将管子埋入地下20米深的地层中,形成一个密闭的环路。

在供暖季节,地源热泵系统通过热泵机组将地下换热器吸收的地热能量提供给建筑物进行供暖;在夏季,可以通过热泵机组将室内的热量排放到地下实现制冷,从而实现了一年四季的能源利用。

该项目经过了精细的设计和施工,充分考虑了建筑的能耗特性、地下水温度、换热效果等因素。

首先,通过对建筑的能耗分析,确定了合适的供暖和制冷负荷,并在此基础上选择了适当大小的热泵机组和地源换热器。

其次,对地下水温度进行了详细调研和模拟计算,确定了地下水温度的季节性变化规律,以便在设计过程中更准确地估计地源热泵系统的性能。

最后,在施工过程中,严格控制了地下换热器的质量和施工工艺,确保系统的运行效果。

经过一年多的运行,该项目取得了明显的效果。

首先,在供暖季节,地源热泵系统能够高效地为建筑供应稳定的热能,室内温度舒适,满足了员工对舒适办公环境的需求。

与传统锅炉供暖相比,地源热泵节能约30%,大大降低了能源消耗和运维成本。

其次,在制冷季节,地源热泵系统可以及时将室内的热量排放到地下,使室内保持凉爽舒适的温度,减少了传统空调系统对环境的热污染。

此外,地源热泵系统还具备良好的应对排放标准的能力,没有产生对环境有害的废气和废热。

建筑节能施工中的地源热泵应用案例

建筑节能施工中的地源热泵应用案例

建筑节能施工中的地源热泵应用案例地源热泵是一种利用地质热能进行建筑节能的先进技术。

它通过地下水或地表土壤中的热能,将低温热能提升到适宜供暖或供冷的温度,实现建筑物的能源高效利用。

本文将介绍几个地源热泵在建筑节能施工中的应用案例。

案例一:住宅小区的地源热泵供暖系统某住宅小区为了实现环保节能目标,在建设初期就采用了地源热泵供暖系统。

该系统通过埋设在地下的塑料管道,将地下水中的热量吸收到地源热泵中,再利用热泵技术提高温度,供给小区内的每栋建筑物供暖。

该系统具有稳定可靠、无污染的特点,能够满足小区居民冬季供暖的需求,并且实现了较高的节能效果。

案例二:商业办公楼的地源热泵空调系统一座商业办公楼在进行环保节能改造时,采用了地源热泵空调系统。

该系统通过地下埋设的管道,将地下土壤中的热能吸收到地源热泵中,通过冷却和压缩等技术,将热能转移到建筑物内部,实现空调供冷。

相比传统的空调系统,地源热泵空调系统能够减少对环境的热污染,提高能源利用效率,降低运行成本。

案例三:学校教学楼的地源热泵供暖与供冷系统某所学校的教学楼在进行新建时,考虑到能源利用问题,决定采用地源热泵供暖与供冷系统。

该系统通过地下埋设的地源热泵井,利用地下水中的热能进行供暖与供冷。

系统运行过程中,地下水中的热能被吸收到地源热泵中,经过增压和处理后,分别用于供暖和供冷。

这种系统不仅能够满足学校教学楼内部的温度需求,还能够为学校节省大量能源。

综上所述,地源热泵在建筑节能施工中的应用案例是多样化的。

通过采用地源热泵技术,建筑物可以更高效地利用地下热能,实现供暖与供冷的需求,并达到节能减排的目标。

在未来的建筑节能工程中,地源热泵技术将发挥越来越重要的作用,为社会可持续发展做出更大的贡献。

地源热泵工程设计方法与实例

地源热泵工程设计方法与实例

地源热泵工程设计方法与实例土壤源热泵系统的核心是土壤耦合地热交换器。

地下水热泵系统分为开式、闭式两种:开式是将地下水直截了当供到热泵机组,再将井水回灌到地下;闭式是将地下水连接到板式换热器,需要二次换热。

地表水热泵系统与土壤源热泵系统相似,用潜在水下并联的塑料管组成的地下水热交换器替代土壤热交换器。

尽管采纳地下水、地表水的热泵系统的换热性能好,能耗低,性能系数高于土壤源热泵,但由于地下水、地表水并非到处可得,且水质也不一定能满足要求,因此其使用范畴受到一定限制。

国外(如美国、欧洲)要紧研究和应用的地源热泵系统以及我国理论研究和实验研究的重点均是土壤源热泵系统。

目前缺乏系统设计数据以及较具体的设计指导,本文进行了初步探讨,以供参考。

1 土壤源热泵系统设计的要紧步骤(1)建筑物冷热负荷及冬夏季地下换热量运算建筑物冷热负荷运算与常规空调系统冷热负荷运算方法相同,可参考有关空调系统设计手册,在此不再赘述。

冬夏季地下换热量分不是指夏季向土壤排放的热量和冬季从土壤吸取的热量。

能够由下述公式[2]运算:kW (1)kW (2)其中Q1'——夏季向土壤排放的热量,kWQ1——夏季设计总冷负荷,kWQ2'——冬季从土壤吸取的热量,kWQ2——冬季设计总热负荷,kWCOP1——设计工况下水源热泵机组的制冷系数COP2——设计工况下水源热泵机组的供热系数一样地,水源热泵机组的产品样本中都给出不同进出水温度下的制冷量、制热量以及制冷系数、供热系数,运算时应从样本中选用设计工况下的COP1、COP2 。

若样本中无所需的设计工况,能够采纳插值法运算。

(2)地下热交换器设计这部分是土壤源热泵系统设计的核心内容,要紧包括地下热交换器形式及管材选择,管径、管长及竖井数目、间距确定,管道阻力运算及水泵选型等。

(在下文将具体叙述)(3)其它2 地下热交换器设计2.1 选择热交换器形式2.1.1 水平(卧式)或垂直(立式)在现场勘测结果的基础上,考虑现场可用地表面积、当地土壤类型以及钻孔费用,确定热交换器采纳垂直竖井布置或水平布置方式。

地源热泵案例

地源热泵案例

地源热泵案例地源热泵是一种利用地下土壤、岩石或地下水等地热能源进行供热和供冷的技术。

它可以通过回收和利用地下的热能,以高效的方式提供舒适的室内温度,同时减少对化石燃料的依赖,降低环境污染。

下面是一个地源热泵的应用案例。

某高校图书馆地源热泵改造项目是利用地源热泵技术对图书馆供热系统进行改造,以提高供热效率和节能效果。

该图书馆占地面积约5000平方米,原热源为自备锅炉房,燃煤锅炉供暖。

由于燃煤锅炉的燃烧效率低下、热量利用率不高,造成大量煤炭的消耗和对环境的污染。

地源热泵改造项目的设计是将地下水作为热源进行供暖。

首先,在图书馆建筑的下方进行钻孔,安装地源换热器,将地下水引入地源热泵系统。

地源换热器可以执行传热操作,通过热交换将地下水的热能转移到地源热泵系统中进行供热。

然后,地源热泵系统将地下水的热能转移到供热系统中的流体中,再通过热交换器将热能传递给室内空气。

最后,通过风扇将温暖的空气输送到室内,提供舒适的供暖效果。

该项目的改造过程分为三个阶段。

首先进行了地下水管道的铺设和地源换热器的安装。

然后进行了地源热泵系统的安装和调试,确保系统的正常运行。

最后进行了供热系统的改造,包括燃烧设备的升级和管道的改造。

整个改造项目历时2个月完成,并通过了相关部门的验收,取得了良好的效果。

地源热泵改造后,图书馆的供热效果显著改善。

首先,地源热泵系统的热效率高,热能利用率达到90%以上,比原锅炉系统提高了30%左右。

其次,地源热泵系统的运行成本低,每年节约能源消耗约30%,减少碳排放量约40%。

最后,地源热泵系统的运行稳定可靠,减少了燃煤锅炉的故障和维修成本。

综上所述,地源热泵技术的应用在某高校图书馆改造项目中取得了良好的效果。

通过利用地下的热能,提高了供热效率,降低了能源消耗和环境污染。

这个案例为其他建筑物的能源改造提供了借鉴和参考。

地源热泵经济案例分析

地源热泵经济案例分析

地源热泵经济案例分析系统介绍能够节电50%的环保中央空调阳光假日别墅位于延庆,该别墅建筑结构为地面三层,地下一层,每户都有一个40平方花园,这就给安装地源热泵中央空调提供了必要条件。

依据我司对已经施工完成的户型作比较,其结果如下:一、采用传统的风冷热泵中央空调,其造价:52500元。

二、采用地源热泵中央空调系统,其造价:72500元。

三、采用地源热泵中央空调系统每年可节省的电费和燃气费用:5550元。

四、除去燃气炉的成本约11500元,两年内节省的费用就超过增加的投资。

随着空调工业的发展,先进的中央空调系统不断的出现,空调在现代建筑中扮演着越来越重要的角色。

人们对空调的要求也不断提高,节能、环保、灵活成为今后共同追求的目标。

近年来,随着国际经济技术合作的不断深入,地源热泵中央空调系统进入了我国,并通过在工程中的成功运用得到了空调界人士的认可和推崇,成为了我国中央空调发展的趋势,体现了节能、环保、灵活、舒适的新概念。

美国环境保护局已经宣布,地源热泵系统是目前可使用的对环境最友好和最有效的供热、供冷系统。

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、空气过虑器、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。

尤如电冰箱那样,从冰箱内部抽出热量并将它排出箱外使箱内保持低温。

地源热泵案例

地源热泵案例

案例:水源热泵系统实例分析作者:admin 2012年02月27日来源:中国地源热泵网字体:(大中小)点击:4297地源热泵系统是将低品位热量转换成高品位热量进行供热、制冷的新型能源利用方式之一。

与使用燃煤、燃气、燃油等常规能源方式相比,其能量利用率为3.5以上(燃煤为0.65~0.85;燃油炉为0.7~0.9;燃气炉为0.8~0.85;电锅炉电热膜的理想值也只能接近于1;空气源热泵系统可做到2.5,但在恶劣天气下效率低,甚至无法启动)。

地源热泵系统以其环保、节能、一机多用、维护量小、系统运行稳定、能源重复利用等优点而得以推广。

据美国环保署估计,一套设计安装良好的地源热泵系统平均可以节约(30~40)%的运行费用,可减少污染物排放高达70%以上。

然而在实际工程应用中,很多地源热泵项目因设计、施工及运行管理等问题,远远没有发挥其应有的优势。

下面通过对我单位实施的某地下水源热泵系统改造前后的运行数据进行对比,以及与其它地源热泵项目、与其他空调形式进行对比,说明了地源热泵系统在运行中的经济性及影响其经济性的相关因素。

工程概况该项目位于北京海淀区,原地源热泵系统由北京某地源热泵施工单位承建,总建筑面积4.2万平方米,其中主楼2.8万平方米,裙楼1.4万平方米。

共设LWP1800.2型水源热泵机组7台,单台标称功率123kW;凿井7眼,深井泵7台,单台标称功率37kW;抽取的地下水除沙后分别经7台板式换热器与机组进行热交换,作为机组的冷热源;井水侧二次水循环泵7台,单台标称功率15kW;末端循环泵7台,单台标称功率18.5kW。

系统于2004年6月建成并部分投入使用,运行效果较差,不能满足正常的使用要求。

2006年初由建研院空调所进行热泵系统改造设计、北京市地质矿产勘查开发总公司进行了系统改造施工、调试,并承担了空调系统的日常运行维护管理工作。

改造后主楼利用原有水源热泵机组5台,钻凿抽水井3眼、回灌井3眼、水量调节池1眼,新安装深井泵3台,标称功率55kW并配ABB变频器3台,井水经除沙器及电子水处理仪处理后直接进入机组,无井水侧二次循环泵;使用原末端循环泵5台;末端设备采用新风机组加风机盘管进行冬季供暖及夏季供冷。

地源热泵案例

地源热泵案例

地源热泵案例1. 前言地源热泵是一种利用地下水或土壤中的热能来提供建筑物供暖、制冷和热水的可再生能源技术。

本文将介绍一个地源热泵项目的案例,并分析其效果和应用。

2. 案例介绍2.1 项目背景该案例是一栋位于城市中心的商业办公大楼。

由于该地区供暖成本高昂且碳排放问题日益严重,业主决定采用地源热泵系统来替代传统的锅炉供暖系统。

2.2 设计与实施在该项目中,地源热泵系统的设计与实施经历了以下几个阶段:2.2.1 初步调研在初步调研阶段,工程师团队对该地区的地下水和土壤市容进行了详细的调研。

通过测量温度、地下水位、土壤类型等参数,确定了适合安装地源热泵系统的位置和方法。

2.2.2 系统设计与安装根据调研结果,工程师团队设计了一个包括地源热泵机组、地下水井、水泵系统和供暖设备的系统。

地源热泵机组通过地下水井将地下水引入,利用换热器进行热交换,然后将热能传递给供暖设备。

在设计完成后,工程师团队开始着手系统的安装。

他们协调施工队伍,确保每个环节都按照设计要求进行。

安装过程中,工程师团队还对地源热泵系统进行了调试和测试,以确保系统正常运行。

2.2.3 使用与监测完成安装后,地源热泵系统开始投入使用。

工程师团队定期对系统进行监测和维护,以确保其性能和效果。

3. 效果与应用3.1 节能效果地源热泵系统在该案例中取得了显著的节能效果。

与传统的锅炉供暖系统相比,地源热泵系统能够轻松实现更高的热效率,大大降低建筑物的能耗。

3.2 环境效益地源热泵系统还具有出色的环境效益。

它不需要燃烧化石燃料,因此没有直接的二氧化碳排放。

此外,由于地源热泵系统利用的是可再生地热能源,因此也不会给地下水或土壤带来污染。

3.3 经济可行性尽管地源热泵系统的初次投资相对较高,但它具有较短的回收期。

在长期运行中,地源热泵系统能够显著降低供暖成本,为业主带来可观的经济收益。

4. 结论该案例为我们展示了地源热泵系统在商业办公大楼中的应用。

通过节能环保的设计理念和先进的技术,地源热泵系统不仅能够提供舒适的室内环境,还能为业主带来经济和环境双重效益。

利用地源热泵供冷供热的案例

利用地源热泵供冷供热的案例

利用地源热泵供冷供热的案例背景:某大型商业办公楼位于城市中心,为了提高建筑的能源效率并减少碳排放,决定安装地源热泵系统供冷供热。

方案:一、设计方案:本案采用水井地源热泵系统进行供冷供热。

根据建筑的需求和地质条件,选择3口400米深的水井作为热源井和冷源井。

系统配有地源热泵机组、地下水源热交换器和水系统循环泵等组件。

二、供冷过程:夏季高温时,将地下水通过地源热泵机组的冷却循环在热交换器中进行冷源取暖处理。

通过地下水与制冷剂的热交换,将地下水的温度降低,并将冷源供给建筑的冷却系统。

循环泵将冷水分配至各楼层空调系统供冷,冷水再通过室内末端设备将冷量释放,达到室内舒适温度。

三、供热过程:冬季寒冷时采用相同的供热原理。

地下水通过热泵机组在热交换器中与制热剂进行热交换,使地下水的温度升高,并将热源供给建筑的供暖设备。

循环泵将热水送至各楼层暖气片或供暖设备,通过辐射或对流的方式向室内传递热量,达到室内舒适温度。

效果:通过地源热泵供冷供热系统的使用,该商业办公楼取得了以下显著效果:1. 能源效益提高:地源热泵系统不需要燃烧燃料,而是从地下水中提取热量,因此能源利用效率更高,耗电量相对较低。

2. 减少碳排放:相对于常规供冷供热系统,地源热泵系统减少了大量的二氧化碳排放,对环境更为友好。

3. 成本节约:尽管地源热泵系统的安装成本较高,但长期运行下来,由于能源消耗减少,能够有效降低能源费用和维护成本,实现长期经济效益。

结论:地源热泵供冷供热系统是一种高效环保的能源利用方式,在商业建筑等大型场所具有较大的应用潜力。

该案例中的地源热泵系统通过地下水与制冷或制热剂的热交换,实现了商业办公楼的供冷供热需求,并取得了显著的能源节约和环境保护效果。

博纳德中央空调中标晋州景观塔项目

博纳德中央空调中标晋州景观塔项目

博纳德中央空调中标晋州景观塔项目
佚名
【期刊名称】《供热制冷》
【年(卷),期】2012(000)002
【摘要】日前,河北省晋州市新世纪广场与招标管理中心对其景观塔配套用房(机房、展厅)暖通系统进行公开招标,博纳德地源热泵中央空调冷热源系统凭借高于同行竞争对手的显著优势一举中标。

据悉,河北省晋州市景观塔项目总建筑面积5658.18平方米,承包方式为包工包料。

工程采用风机盘管和新风空调系统,风机盘管卧式安装,空调冷负荷508.6kW,热债荷322kW,冷冻水由地源热泵机房提供。

机房设置两台地源热泵主机和四台审内侧循环水泵、四台地理侧循环水泵(冷却水循环泵变频控制)、两台补水泵等。

博纳德中央空调凭借其独特的集成式系统解决方案,博得专家评委的一致好评。

【总页数】1页(P70-70)
【正文语种】中文
【中图分类】TU831.31
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地源热泵工程设计方法与实例

地源热泵工程设计方法与实例

地源热泵工程设计方法与实例1. 引言地源热泵技术作为一种清洁、高效的能源利用方式,近年来得到广泛应用。

地源热泵是利用地热能和地下水的恒温特性,通过换热交换器将地下热源传递到热泵机组中,进而供暖或制冷。

本文将介绍地源热泵工程的设计方法和实例,以帮助读者更好地理解和应用这一技术。

2. 地源热泵工程设计方法2.1 能源需求分析在地源热泵工程设计前,需要首先进行能源需求分析。

这一步骤包括确定建筑的热负荷和制冷负荷,以及热水需求。

通过收集建筑的用能数据和气候数据,可以计算出建筑的需求参数,为后续的工程设计提供依据。

2.2 地源热泵系统设计地源热泵系统设计包括地源热泵机组的选择、地热能源的利用、热水系统的设计等。

在选择地源热泵机组时,需要考虑其制冷量和供暖量是否满足建筑的需求,以及机组的能效等级。

地热能源的利用方式有地埋管和地下水两种,需要根据实际情况确定最适宜的方式。

热水系统的设计包括热水管道的敷设和热水储存设备的选择,需要考虑供水温度和供水量等参数。

2.3 控制系统设计地源热泵系统的控制系统设计非常重要,可以有效地提高系统的运行效率。

控制系统设计包括温度控制、泵阀控制和换热器控制等。

通过合理地设置控制参数和控制策略,可以实现系统的自动调节和优化运行。

3. 地源热泵工程实例分析3.1 XX大厦地源热泵工程设计实例XX大厦是一座办公楼,面积为10000平方米,需要提供制冷和供暖效劳。

在能源需求分析阶段,通过收集建筑的用能数据和气候数据,计算出其热负荷和制冷负荷。

在地源热泵系统设计阶段,根据建筑的需求参数和机组的性能参数,选择一台制冷量和供暖量适配的地源热泵机组,并确定地热能源利用方式和热水系统设计。

在控制系统设计阶段,设置合理的控制策略,使得地源热泵系统能够自动调节和优化运行。

3.2 YY别墅地源热泵工程设计实例YY别墅是一座高档住宅,面积为500平方米,需要提供制冷和供暖效劳。

在能源需求分析阶段,通过收集建筑的用能数据和气候数据,计算出其热负荷和制冷负荷。

地源热泵工程案例

地源热泵工程案例

地源热泵工程案例以前啊,这学校的冬天那叫一个冷,教室里的小同学们都得裹着厚厚的棉袄,写字的时候手都不利索。

夏天呢,又热得像蒸笼,感觉人都要被蒸熟了,那学习环境真的是不太理想。

后来啊,学校决定搞个大动作,引入地源热泵系统。

刚开始的时候,好多人都不太懂这是个啥玩意儿,还以为是什么超级复杂又不靠谱的新科技呢。

这地源热泵工程一开工,就像一场神奇的魔术表演。

施工队先在学校的操场和一些空地上开始打孔,那一个个小孔就像大地张开的小嘴巴,准备迎接新的使命。

这些孔打得可讲究了,深度啊、间距啊,都是经过精确计算的,就像给大地做了一场精心的针灸。

等把那些特制的管道都安装到这些孔里后,就像是给大地植入了一条条“冷暖血管”。

这管道连接到学校的各个建筑里,就构成了一个超级隐秘又强大的“冷暖网络”。

冬天的时候,这地源热泵就开始发挥它的神奇功效了。

它从地下把热量抽上来,就像从大地这个超级大暖炉里取火一样。

然后把这些热量送到教室里、办公室里。

您猜怎么着?教室里一下子就变得暖烘烘的,同学们都能开开心心地脱掉厚棉袄,舒舒服服地学习了。

而且啊,这热量很稳定,不会像以前的老式取暖设备那样,一会儿热一会儿冷,搞得人很不舒服。

夏天就更有趣了。

地源热泵反过来工作,把室内的热量吸收,然后送到地下。

这就好比把学校里的热气都赶到大地这个大冰箱里冷藏起来。

教室里变得凉爽宜人,再也没有那种闷热得让人昏昏欲睡的感觉了。

老师们都说,自从有了这个地源热泵,同学们上课都更精神了。

再说说这成本,您可能觉得这么高大上的东西肯定很费钱吧?其实啊,还真不是。

虽然前期的安装投入是有一些,但是从长远来看,这地源热泵可比以前的传统冷暖设备省钱多了。

它用的电很少,大部分的能量都是从地下免费获取的,就像从大地这个免费的能源宝库中取宝一样。

而且啊,这东西还很环保,没有那些讨厌的污染物排放,对咱们的环境那是相当友好。

这地源热泵工程在学校里就像一个默默工作的“绿色冷暖管家”,让整个学校的师生都过上了冬暖夏凉的幸福生活。

建筑节能地源热泵的成功案例

建筑节能地源热泵的成功案例

建筑节能地源热泵的成功案例建筑节能是当今社会迫切需要解决的问题之一。

在建筑行业,地源热泵作为一种可持续、高效的节能技术,被广泛应用于各类建筑项目中。

本文将通过介绍几个成功案例,重点探讨地源热泵在建筑节能中的应用。

1. 案例一:中小型商业综合体的地源热泵应用在某大型购物中心项目中,设计团队采用了地源热泵系统来满足建筑的供暖与制冷需求。

通过地下埋管系统和地源热泵机组的配合工作,该商业综合体实现了能源的高效利用。

在夏季,地源热泵将建筑内部的热量通过地下埋管系统排放至地下,实现了制冷效果;在冬季,地源热泵利用地下的热能提供供暖。

这一系统的应用不仅使建筑内外温度得到有效调节,同时也大幅降低了能源消耗,实现了建筑节能的目标。

2. 案例二:住宅小区的地源热泵应用在某住宅小区的改造项目中,地源热泵被引入以替代传统的供暖方式。

通过在地下埋设水源热泵系统,将地下水或蓄水池中的恒温水与热泵机组进行热交换,为居民提供冬季供暖与夏季制冷。

该系统不仅在供热效果上表现出色,而且可以根据季节需求灵活切换工作模式。

这一成功案例不仅为居民提供了舒适的居住条件,同时也大大减少了对传统燃煤供暖方式的依赖,降低了排放的污染物,实现了绿色环保的目标。

3. 案例三:办公楼的地源热泵应用某高层办公楼项目采用了地源热泵系统,实现了办公楼内部的供暖与制冷需求。

这一系统不仅通过地下埋管系统调节了室内温度,还实现了废热回收和储能的功能。

该办公楼利用地下埋管系统将冬季废热储存至地下,夏季则将部分废热释放至地下。

通过这种方式,不仅提高了能源的利用效率,同时也实现了碳排放的减少。

通过地源热泵系统的应用,办公楼成功地实现了能源的可持续利用和建筑节能的目标。

综上所述,地源热泵在建筑节能方面的应用已经有了许多成功的案例。

无论是商业综合体、住宅小区还是办公楼,地源热泵系统都为建筑提供了高效、绿色的供暖与制冷解决方案。

随着技术的不断进步与推广应用,相信地源热泵将在未来的建筑行业中发挥更为重要的作用,为我们创造更加节能、环保的宜居环境。

地源热泵应用案例

地源热泵应用案例

地源热泵应用案例
嘿,大家知道吗,地源热泵这玩意儿可真是太神奇啦!就说我有个朋友,他家新建的别墅就装上了地源热泵。

那个别墅啊,简直像个科技感十足的小城堡!我记得第一次去他家的时候,哇,那里面可真是冬暖夏凉,舒服极了。

朋友得意洋洋地跟我说:“你看,这就是地源热泵的厉害之处啊!”我当时就特别好奇,这到底是怎么做到的呢?朋友就给我详细解释了一番。

原来啊,地源热泵是利用地下浅层地热资源,通过输入少量的高品位能源,实现热能转移。

这就好像是给房子安了一颗强大的“心脏”,源源不断地提供舒适的温度。

这多牛啊!
再说一个例子,有个大型商场也采用了地源热泵系统呢!商场那么大的空间,要保持舒适的温度可不容易,但是地源热泵就做到了呀!难道你不觉得这很了不起吗?大家在里面逛街购物,一点也不会觉得热或者冷。

想想以前那些空调,要么吹得人难受,要么制热效果不佳,和地源热泵比起来,简直就是小巫见大巫。

还有啊,有个学校的新校区也安装了地源热泵呢。

学生们在教室里上课,再也不会因为温度不适而分心了。

老师们也都特别高兴,说这地源热泵真是个好东西,让教学环境都大大改善了。

我就琢磨啊,地源热泵这应用案例真是太多啦,而且效果都那么棒!它不就是我们追求舒适生活和节能环保的一大助力吗?这东西真的应该被更广泛地应用起来呀,让更多的人享受到这种舒适和便利!我相信,未来地源热泵一定会在更多的地方大显身手,给我们的生活带来更多的美好。

我的观点很明确:地源热泵绝对是一项值得大力推广和应用的技术!。

地源热泵系统设计及工程实例介绍(1)

地源热泵系统设计及工程实例介绍(1)
• 计算得出最大吸热量与最大释热量相当时,应分别计算供热、 制冷工况下换热器埋管的长度,并取其大者;当两者相差较 大时,根据项目规模,宜采用辅助设备调峰解决,使系统更 经济合理。
(3) 地埋管换热器埋管形式的选择
➢埋管形式可以分为如下几种:
✓水平埋管 ✓垂直埋管
• 单U型 • 双U型(比单U提高15%的换热量)
✓ 水平连接管的直径根据管内流量进行选择。
➢孔深、孔间距、孔数、管材等要综合考虑, 使其既能满足现场条件的要求,又能满足系 统对换热孔冷、热量的需求。
(6) 确定流速
• 加大流速可以增强换热,但过快的流速会增大管道沿 程阻力损失,增大水泵的用电消耗。
• 根据地埋管换热器的布置形式和采用的换热液特征, 应使换热液处于紊流状态,流态形式主要通过雷诺数 Re来进行判断: ➢Re<2000为层流 ➢2000<Re<4000为从层流到紊流的过渡态 ➢Re>4000为紊流
• 埋管长度可按如下公式计算:
L=1000Qmax/ql (5) 式中:L为埋管换热器总长(m);
ql为最大利用温差的每米换热功率 (W/m),一般由接近实际工况的现场换热试 验取得;
Qmax为夏季向埋管换热器排放的最 大功率与冬季从埋管换热器吸收的最大功 率中的较大值(KW)
• 上述计算地埋管换热器管长的方法,适用 于最大吸热量与最大放热量相差不大的工 程,设计长度选两者中较大的。
➢形式: 同井抽灌、异井抽灌
目前的项目多 采用异井抽灌
➢适用范围:
✓地下水文地质条件比较好区域的项目
➢设计时应遵循的原则:
✓ 地下水换热系统应根据水文地质勘察资料进行设 计。
✓ 必须采取可靠的回灌措施,使抽取的地下水能够 全部回灌,且不将受污染的水与未受污染的水混采和 混灌。

地源热泵系统设计及工程指导实例介绍共59页文档

地源热泵系统设计及工程指导实例介绍共59页文档
地源热泵系统设计及工程指导实例介绍
56、死去何所道,托体同山阿。 57、春秋多佳日,登高赋新诗。 58、种豆南山下,草盛豆苗稀。晨兴 理荒秽 ,带月 荷锄归 。道狭 草木长 ,夕露 沾我衣 。衣沾 不足惜 ,但使 愿无违 。 59、相见无杂言,但道桑麻长。 60、迢迢新秋夕,亭亭月将圆。
谢谢
11、越是没有本领的就越加自命不凡。——邓拓 12、越是无能的人,越喜欢挑剔别人的错儿。——爱尔兰 13、知人者智,自知者明。胜人者有力,自胜者强。——老子 14、意志坚强的人能把世界放在手中像泥块一样任意揉捏。——歌德 15、最具挑战性的挑战莫过于
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博纳德地源热泵机组工程案例
项目名称:北京赛蒂国际服装服饰有限公司
选用机型:博纳德地源热泵机组(BDY/1200/3-DW)2台
辅助设备:风盘332台、补水箱1台、集分水器、主电控柜2台、泵电控3台、高位水箱1台、囊式膨暖水箱1台
使用时间:2012年12月
采用方案:地源热泵集成系统解决方案(制冷、供热、供热水三用)
工程概况
北京赛蒂国际服装服饰有限公司建筑面积近6万平方米,采用博纳德地源热泵机组,满足了建筑制冷、制热及供应热水需求。

此项目是使用地源热泵机组单体建筑项目较大,地埋管较多的成功案例之一,其中打井700多余口。

产品特点
1、冬季,热泵机组从地源(浅层水体或岩土体)中吸收热量,向建筑物供暖;夏季,热泵机组从室内吸收热量并转移释放到地源中,实现建筑物空调制冷并且常年能保证地下温度的均衡;
2、机组独特的结构设计,节省安装空间,达到实用与美观的双重效果;
3、机组使用过程中低碳节能、绿色环保,不产生污染;
4、采用先进的微电脑控制,自动化程度高,方便用户监控;
5、可实现供暖、空调、生活热水,一机多用,节约更大运行成本;
6、机组运行安全可靠,稳定性程度高;
应用效果
地源热泵集成系统解决方案(制冷、供热、供热水三用),始终从用户角度出发,获得最大化经济效益和社会效益,目前运行良好,深受各方好评。

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