地埋热泵项目建议书延安新区
供热项目建议书
供热项目建议书为了解决城市供热问题,提高供热效率,减少环境污染,我们特此提出以下供热项目建议书。
一、项目背景随着城市化进程的加快,城市人口不断增加,对供热需求也越来越大。
但传统的供热方式存在诸多问题,如能源浪费、环境污染等。
因此,有必要提出新的供热方案,以满足城市居民的需求,同时保护环境。
二、项目概况本项目旨在利用新能源技术,改善城市供热系统,提高供热效率,减少能源消耗,降低环境污染。
具体包括以下几个方面:1. 新能源供热技术的引入:利用太阳能、地热能等新能源技术替代传统的燃煤供热方式,减少对化石能源的依赖,降低供热成本。
2. 供热管网的改造:对城市供热管网进行改造升级,提高管网的密封性和耐高温性能,减少能源损耗,提高供热效率。
3. 智能供热控制系统的应用:引入智能供热控制系统,实现对供热设备的远程监控和调节,提高供热系统的运行效率,减少能源浪费。
4. 环保设备的安装:在供热系统中安装环保设备,如除尘设备、脱硫设备等,减少燃煤供热过程中产生的污染物排放,改善空气质量。
三、项目优势本项目的优势主要体现在以下几个方面:1. 环保节能:引入新能源技术,减少对化石能源的依赖,降低供热过程中的能源消耗,减少环境污染。
2. 提高供热效率:通过管网改造和智能控制系统的应用,提高供热系统的运行效率,减少能源浪费。
3. 降低成本:新能源技术的应用和供热系统的改造升级,可以降低供热成本,减轻居民的负担。
4. 改善空气质量:安装环保设备,减少污染物排放,改善城市空气质量,提升居民生活质量。
四、项目实施计划1. 前期准备阶段:调研城市供热现状,分析存在的问题和需求,确定项目实施的可行性和必要性。
2. 技术方案设计阶段:制定供热系统改造升级的技术方案,确定新能源技术的应用方式和环保设备的安装位置。
3. 设备采购和安装阶段:根据技术方案,采购新能源设备和环保设备,并进行安装调试。
4. 系统运行和监测阶段:对新的供热系统进行运行监测,不断优化和调整系统运行参数,确保系统稳定运行。
地源热泵项目建议书(总投资3000万元)(12亩)
地源热泵项目建议书规划设计 / 投资分析摘要说明—该地源热泵项目计划总投资2838.26万元,其中:固定资产投资2391.29万元,占项目总投资的84.25%;流动资金446.97万元,占项目总投资的15.75%。
达产年营业收入3582.00万元,总成本费用2829.99万元,税金及附加45.42万元,利润总额752.01万元,利税总额901.16万元,税后净利润564.01万元,达产年纳税总额337.15万元;达产年投资利润率26.50%,投资利税率31.75%,投资回报率19.87%,全部投资回收期6.53年,提供就业职位50个。
重视施工设计工作的原则。
严格执行国家相关法律、法规、规范,做好节能、环境保护、卫生、消防、安全等设计工作。
同时,认真贯彻“安全生产,预防为主”的方针,确保投资项目建成后符合国家职业安全卫生的要求,保障职工的安全和健康。
项目基本情况、项目背景研究分析、市场研究、建设规模、项目选址说明、项目工程方案、工艺技术、环境保护和绿色生产、项目安全保护、项目风险、节能方案分析、项目计划安排、项目投资情况、项目经营效益、项目综合评价等。
第一章项目背景研究分析一、项目建设背景1、当前,我国制造业发展面临着稳增长和调结构的双重困境、发达国家和新兴经济体的双重挤压、低成本优势快速递减和新竞争优势尚未形成的两难局面。
在这一“爬坡过坎”的关键时期,《中国制造2025》出台,既立足当前,面向制造业转型升级、提质增效,提出了九大战略任务、五项重点工程和若干重大政策举措;又着眼长远,着眼应对新一轮科技革命和产业变革,围绕先进制造和高端装备制造,前瞻部署了重点突破的十大战略领域,描绘了未来30年建设制造强国的宏伟蓝图和梯次推进的路线图。
2、我国经济发展进入新常态,制造业发展面临新挑战。
资源和环境约束不断强化,劳动力等生产要素成本不断上升,投资和出口增速明显放缓,主要依靠资源要素投入、规模扩张的粗放发展模式难以为继,调整结构、转型升级、提质增效刻不容缓。
地源热泵及附件项目可行性研究报告项目建议书
地源热泵及附件项目可行性研究报告项目建议书项目背景和目标:地源热泵是一种可再生能源利用技术,通过利用地下的恒定温度,实现供暖、制冷和热水供应。
该技术具有环保、高效、节能等特点,被广泛应用于建筑领域。
本项目旨在对地源热泵技术及其附件进行可行性研究,评估其在我国市场中的潜力和发展前景。
项目内容和方法:1.调研分析:对国内外地源热泵技术发展状况进行调研分析,了解其市场需求和发展趋势。
2.技术评估:评估地源热泵技术在不同气候条件下的适用性和效能,比较其与其他供暖、制冷技术的优劣势。
3.成本分析:对地源热泵设备及其附件的制造、运营、维护成本进行分析,评估其经济可行性和投资回报率。
4.项目预测:根据市场需求和技术发展趋势,预测地源热泵市场规模和增长潜力,分析其在不同市场和应用领域的前景。
5.风险评估:识别地源热泵项目可能面临的技术、市场、政策等风险,并提出相应的应对策略。
项目预期成果和影响:1.提供地源热泵技术发展的全面评估和市场前景预测,为相关企业和政府部门提供决策依据和指导。
2.推动地源热泵技术的应用和推广,促进建筑行业向节能环保方向转型升级。
3.降低建筑能耗和碳排放,减少对传统能源的依赖,推动可持续发展目标的实现。
项目实施计划和资源需求:1.项目周期:预计项目实施周期为6个月。
2.项目团队:组建跨学科专家团队,包括能源工程师、经济学家、市场研究人员等。
3.资金需求:预计项目资金需求为X万元,用于团队人员费用、调研采购、实验测试等。
项目预期收益和社会影响:1.提供可靠的技术评估和市场前景预测,帮助企业降低投资风险,提高投资效益。
2.推动地源热泵技术的应用和推广,促进能源可持续利用和环境保护。
3.为改善空气质量、减少能耗、降低碳排放做出贡献,推动可持续发展目标的实现。
项目风险和风险应对策略:1.技术风险:可能存在技术难题和不明确的技术标准,需要团队专业人员共同攻关。
2.市场风险:市场需求及政策环境可能不稳定,需要密切关注国内外市场动态,灵活调整策略。
陕西省发展和改革委员会关于延安市新区一期综合开发工程项目建议书的批复
陕西省发展和改革委员会关于延安市新区一期综合开
发工程项目建议书的批复
文章属性
•【制定机关】陕西省发展和改革委员会
•【公布日期】2011.12.02
•【字号】陕发改投资〔2011〕2303号
•【施行日期】2011.12.02
•【效力等级】地方规范性文件
•【时效性】现行有效
•【主题分类】工程质量安全监管
正文
陕西省发展和改革委员会关于延安市新区一期综合开发工程
项目建议书的批复
延安市发展改革委:
你委《关于延安市新区一期土地平整工程项目建议书的请示》(延发改投[2011]1047号)收悉。
为了实施延安市“中疏外扩”、“上山建城”的城市发展新战略,我委原则同意你市实施新区(北区)一期土地综合开发工程。
现将项目有关建设内容批复如下:
一、项目建设范围
西起尹家沟,东至桥沟,北起一里铺与北过境线分水岭,南至长青路,面积约
10.5平方公里。
二、主要建设内容
上述范围内土地整理、边坡防护、防洪等基础设施。
三、总投资和资金来源
估算总投资约28亿元,由延安市政府多方筹措解决。
二〇一一年十二月二日。
地热能发电项目建议书
地热能发电项目建议书
背景
地热能是一种可再生能源,具有稳定可靠、环境友好等优点。
在我国的地理环境中,地热资源丰富,但目前利用率较低,仅有部分地区进行了地热能发电项目的开发。
目标
本项目的目标是充分利用地热资源,建设一座地热能发电厂,以提供可靠、清洁的电力供应,并推动地热能的可持续利用。
建议
1. 选址
项目的选址至关重要,应考虑以下因素:
- 地热资源的丰富程度和可利用性;
- 地理位置的便利性,如交通、供水、排放等;
- 周边环境的影响,如生态保护、居民生活等。
2. 设备采购
根据地热能发电的技术要求,合理采购以下设备:
- 地热井钻机和探测设备;
- 地热能发电设备,如发电机组、蒸汽透平机组等;
- 相关辅助设备,如冷却系统、输电线路等。
3. 技术研发和合作
推动地热能发电技术的研发和创新,与科研机构、企业进行合作,共同解决技术难题,提高项目的可行性和经济效益。
4. 建设和运营管理
项目建设阶段需要遵循环保和安全要求进行设计和施工,同时充分考虑日常运营管理的可行性和效率。
5. 资金和政策支持
积极寻求资金和政策支持,包括国家能源部门的资金扶持、税收减免和补贴等,以降低项目的投资风险。
风险与挑战
在项目实施中,可能面临以下风险和挑战:
- 地热资源的开发成本较高;
- 技术经验和人才缺乏;
- 相关政策法规的制约。
结论
地热能发电项目具有巨大的潜力和可持续发展前景,通过合理的选址、设备采购、技术研发和合作等措施,可以实现绿色清洁能源的供给和环境保护的双赢。
我们建议支持和投资这一项目,推动地热能产业的发展。
地源热泵方案书
地源热泵方案书(总14页)--本页仅作为文档封面,使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--地源热泵一、地源热泵介绍实施可持续发展能源战略已成为新时期我国能源发展的基本方针,可再生能源在建筑中的应用是建筑节能工作的重要组成部分。
2004年国家发展和改革委员会发布了中国第一个《节能中长期专项规划》:加快太阳能、地热等可再生能源在建筑物的利用。
2006年1月1日《可再生能源法》正式实施,地源热泵系统作为可再生能源应用的主要途径之一,同时也是最利于与太阳能供热系统相结合的系统形式,近年来在国内得到了日益广泛的应用。
地源热泵技术是利用地能或地表浅层地热资源的温度一年四季相对稳定,冬季比环境空气温度高,夏季比环境空气温度低这一特点进行能量转换的空调系统。
地源热泵通过输入少量的高品位能源(电能),即可实现能量从低温热源向高温热源的转移。
在冬季,把土壤中的热量“取”出来,提高温度后供给室内用于采暖;在夏季,把室内的热量“取”出来释放到土壤中去,并且常年能保证地下温度的均衡。
地源热泵在结构上的特点是有一个由地下埋管组成的地热换热器,它通过循环液(水或以水为主要成分的防冻液)在封闭地下埋管中的流动,实现系统与大地之间的能量转换。
因为地源热泵只使用电力,没有燃烧过程,对周围环境无污染排放;不需使用冷却塔,没有外挂机,不向周围环境排热,没有热岛效应,没有噪音;不抽取地下水,不破坏地下水资源,所以在最新颁布的《中国应对气候变化国家方案》中提出 :积极扶持风能、太阳能、地热能、海洋能等的开发和利用。
积极推进地热能的开发利用,推广满足环境和水资源保护要求的地热供暖、供热水和地源热泵技术。
二、地源热泵系统构成与原理地源热泵(也称地热泵)是利用地下常温土壤和地下水相对稳定的特性,通过深埋于建筑物周围的管路系统或地下水,采用热泵原理,通过少量的高位电能输入,实现低位热能向高位热能转移与建筑物完成热交换的一种技术。
地源热泵项目建议书(总投资3000万元)(12亩)
地源热泵项⽬建议书(总投资3000万元)(12亩)地源热泵项⽬建议书规划设计 / 投资分析摘要说明—该地源热泵项⽬计划总投资2838.26万元,其中:固定资产投资2391.29万元,占项⽬总投资的84.25%;流动资⾦446.97万元,占项⽬总投资的15.75%。
达产年营业收⼊3582.00万元,总成本费⽤2829.99万元,税⾦及附加45.42万元,利润总额752.01万元,利税总额901.16万元,税后净利润564.01万元,达产年纳税总额337.15万元;达产年投资利润率26.50%,投资利税率31.75%,投资回报率19.87%,全部投资回收期6.53年,提供就业职位50个。
重视施⼯设计⼯作的原则。
严格执⾏国家相关法律、法规、规范,做好节能、环境保护、卫⽣、消防、安全等设计⼯作。
同时,认真贯彻“安全⽣产,预防为主”的⽅针,确保投资项⽬建成后符合国家职业安全卫⽣的要求,保障职⼯的安全和健康。
项⽬基本情况、项⽬背景研究分析、市场研究、建设规模、项⽬选址说明、项⽬⼯程⽅案、⼯艺技术、环境保护和绿⾊⽣产、项⽬安全保护、项⽬风险、节能⽅案分析、项⽬计划安排、项⽬投资情况、项⽬经营效益、项⽬综合评价等。
第⼀章项⽬背景研究分析⼀、项⽬建设背景1、当前,我国制造业发展⾯临着稳增长和调结构的双重困境、发达国家和新兴经济体的双重挤压、低成本优势快速递减和新竞争优势尚未形成的两难局⾯。
在这⼀“爬坡过坎”的关键时期,《中国制造2025》出台,既⽴⾜当前,⾯向制造业转型升级、提质增效,提出了九⼤战略任务、五项重点⼯程和若⼲重⼤政策举措;⼜着眼长远,着眼应对新⼀轮科技⾰命和产业变⾰,围绕先进制造和⾼端装备制造,前瞻部署了重点突破的⼗⼤战略领域,描绘了未来30年建设制造强国的宏伟蓝图和梯次推进的路线图。
2、我国经济发展进⼊新常态,制造业发展⾯临新挑战。
资源和环境约束不断强化,劳动⼒等⽣产要素成本不断上升,投资和出⼝增速明显放缓,主要依靠资源要素投⼊、规模扩张的粗放发展模式难以为继,调整结构、转型升级、提质增效刻不容缓。
热泵项目计划书
热泵项目计划书一、项目背景随着能源危机日趋突出,节能环保成为每个国家和地区的重要发展方向。
热泵作为一种高效节能技术,能够利用外界低温源将低级能转换为高级能提供给用户使用,其能源利用效率远高于传统电热或油气燃烧供暖方式。
我单位计划在小区采用地源热泵为用户提供供暖服务。
二、项目内容1. 将采用开采式地源热泵系统。
该系统通过水泵将地下水循环取暖,利用其较高的温度为用户提供可靠的供暖服务。
2. 系统将安装10台地源热泵机组,每台负责为3-5幢楼提供供暖。
系统总换热量为1000千瓦。
3. 将在小区周围掘开10条深度为200-300米的钻孔,注入管式地源交换管,作为热泵系统的热源。
4. 在每个小区内安装分配管网,将每台热泵机组输出的热水输送到各栋楼层的热发射器为用户供热。
5. 项目建成后将采用智能控制系统实时调节各机组运行,保证系统高效运转。
三、预算估算本项目总投资估算为人民币600万元,主要材料采购及施工费用明细如下:1. 地源热泵机组及配套设备 - 300万元2. 地下钻掘及管埋设 - 100万元3. 楼内管网及热发射器安装 - 80万元4. 自动控制系统 - 50万元5. 工程管理及保险费 - 20万元6. 预备费用 - 50万元四、风险预测与应对对策1. 地质风险:钻掘过程可能遇硬地层增加难度及成本。
作好节后预案。
2. 施工进度风险:严格控制各环节时间以免延期。
3. 设备问题风险:选择信誉品牌,同时备用重要部件。
4. 运行管理风险:建团队长期保障系统运维。
五、总结本项目采用地源热泵可以有效节约能源,减少对环境的影响。
通过精准施工和专业运营管理,本项目可获得良好的经济和社会效益。
敬请各单位对项目给予支持!。
小区地源热泵空调项目可行性谋划书
关爱地球,倡导绿色能源小区地源热泵空调项目建议书一、工程概况1.1地理概况延安位于黄河中游,属黄土高原丘陵沟壑区。
延安地貌以黄土高原、丘陵为主。
地势西北高东南低,平均海拔1200米左右。
北部的白于山海拔1600~1800米,最高点在吴旗县五谷城乡的白于山顶,海拔1809.8米;最低点在宜川县集义乡猴儿川,海拔388.8米,相对高差1421米。
北部以黄土梁峁、沟壑为主,占全区总面积72%;南部以黄土塬沟壑为主,占总面积19%;全区石质山地占总面积9%。
西部子午岭,南北走向,构成洛河与泾河的分水岭,是高出黄土高原的基岩山地之一,海拔1500~1600米,主峰1687米;东部黄龙山,大致呈南北方向延伸,海拔1500米,主峰(大岭)海拔1788.7米;中部劳山,呈西北——东南走向,平均海拔1400米,主峰(大墩梁)海拔1464米。
黄龙山和劳山统称为梁山山脉,形成延安地区地形的骨架。
延安属高原大陆性季风气候,北部属半干旱地区,南部属半湿润地区。
冬季寒冷干燥,维持期长;春季气温快升多变,易有霜冻,多大风、风沙、浮尘天气,常有春旱;夏季温热,雨量集中,间有伏旱,多雷阵雨天气,偶有冰雹;秋季气温速降,多雾,早霜出现,有阴雨天气。
温度日较差大,全区年平均日较差为10.9~14.9℃,志丹、甘泉最大,洛川最小。
一年中,4~6月日较差较大,平均12~17℃;7~9月日较差较小,平均10~13℃。
H.H伊万诺夫湿润度在0.41~0.79之间,7~9月大部分地区大于1.0;10月份在0.6~1.0之间;11月至次年6月小于0.6。
1.2工程内容及范围该地源热泵中央空调系统用于延安某项目的夏季制冷/冬季制热;建筑空调面积约1.2万M2,要求该空调系统在满足舒适型空调效果的同时,能够体现国家节能环保的能源政策方针,同时具有较高的经济性/节能性/环保型意义.二、系统设计方案2.1设计依据1、主要设计规范、标准(1)《地源热泵系统工程技术规范》 (GB 50366-2005)(2)《采暖通风与空气调节设计规范》(GBJ-2003)(3)《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)(4)《民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)》(JGJ26-95)(5)《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》(JCJ134-2001)(6)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300-2001)(7)《建筑设计防火规范》(GBJ16-87)(8)《埋地聚乙烯给水管道工程技术规程》(CJJ101—2004)(9)其他必需的规范、规程2、设计基础资料(1)民用建筑暖通空调设计技术措施;(2)《采暖通风与空气调节设计手册》(3)室外空气的空调设计参数:(4)甲方提供的建筑图纸;(5)地质情况:本次地源热泵空调是在地下土壤为粘土的基础上设计。
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地埋热泵项目建议书延安新区关爱地球,倡导绿色能源延安某小区地源热泵空调项目建议书一、工程概况1.1地理概况延安位于黄河中游,属黄土高原丘陵沟壑区。
延安地貌以黄土高原、丘陵为主。
地势西北高东南低,平均海拔1200米左右。
北部的白于山海拔1600~1800米,最高点在吴旗县五谷城乡的白于山顶,海拔1809.8米;最低点在宜川县集义乡猴儿川,海拔388.8米,相对高差1421米。
北部以黄土梁峁、沟壑为主,占全区总面积72%;南部以黄土塬沟壑为主,占总面积19%;全区石质山地占总面积9%。
西部子午岭,南北走向,构成洛河与泾河的分水岭,是高出黄土高原的基岩山地之一,海拔1500~1600米,主峰1687米;东部黄龙山,大致呈南北方向延伸,海拔1500米,主峰(大岭)海拔1788.7米;中部劳山,呈西北——东南走向,平均海拔1400米,主峰(大墩梁)海拔1464米。
黄龙山和劳山统称为梁山山脉,形成延安地区地形的骨架。
延安属高原大陆性季风气候,北部属半干旱地区,南部属半湿润地区。
冬季寒冷干燥,维持期长;春季气温快升多变,易有霜冻,多大风、风沙、浮尘天气,常有春旱;夏季温热,雨量集中,间有伏旱,多雷阵雨天气,偶有冰雹;秋季气温速降,多雾,早霜出现,有阴雨天气。
温度日较差大,全区年平均日较差为10.9~14.9℃,志丹、甘泉最大,洛川最小。
一年中,4~6月日较差较大,平均12~17℃;7~9月日较差较小,平均10~13℃。
H.H伊万诺夫湿润度在0.41~0.79之间,7~9月大部分地区大于1.0;10月份在0.6~1.0之间;11月至次年6月小于0.6。
1.2工程内容及范围该地源热泵中央空调系统用于延安某项目的夏季制冷/冬季制热;建筑空调面积约 1.2万M2,要求该空调系统在满足舒适型空调效果的同时,能够体现国家节能环保的能源政策方针,同时具有较高的经济性/节能性/环保型意义.二、系统设计方案2.1设计依据1、主要设计规范、标准(1)《地源热泵系统工程技术规范》 (GB 50366-2005)(2)《采暖通风与空气调节设计规范》(GBJ-2003)(3)《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)(4)《民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)》(JGJ26-95)(5)《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》(JCJ134-2001)(6)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300-2001)(7)《建筑设计防火规范》(GBJ16-87)(8)《埋地聚乙烯给水管道工程技术规程》(CJJ101—2004)(9)其他必需的规范、规程2、设计基础资料(1)民用建筑暖通空调设计技术措施;(2)《采暖通风与空气调节设计手册》(3)室外空气的空调设计参数:(4)甲方提供的建筑图纸;(5)地质情况:本次地源热泵空调是在地下土壤为粘土的基础上设计。
2.2地源热泵系统综述2.2.1.地源热泵系统技术概念地源热泵是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)的低温低位热能资源,采用热泵原理,通过少量的高位电能输入,实现低位热能向高位热能转移,既可供热又可制冷的高效、环保、节能的热泵技术。
2.2.2.地源热泵技术原理和地源热泵中央空调系统分类地下浅层地热资源分别在冬季作为热泵供暖的热源和夏季空调的冷源,即在冬季,把地能中的热量“取”出来,提高温度后,供给室内采暖;夏季,把室内的热量取出来,释放到地下去。
地源热泵中央空调系统主要分三部分:室外地能换热系统、水源源热泵机组和室内采暖空调末端系统。
地源热泵中央空调系统按照室外换热方式不同可分为四类:(1)土壤源热泵中央空调系统;(2)地下水源热泵中央空调系统;(3)单井换热热井中央空调系统;(4)地表水源热泵中央空调系统。
根据室外循环水是否为密闭系统,分为开环系统和闭环系统。
2.2.3.地源热泵中央空调系统特点1)属可再生能源利用技术地源热泵是利用了地球所储藏的太阳能资源作为冷/热源,进行能量转换的供暖空调系统。
其中可以利用土壤或水体,包括地下水或河流、地表的部分的河流和湖泊以及海洋。
地表土壤和水体不仅是一个巨大的太阳能集热器,收集了约47%的太阳辐射能量,比人类每年利用能量的500倍还多(地下的水体是通过土壤间接的接受太阳辐射能量),而且是一个巨大的动态能量平衡系统,地表的土壤和水体自然地保持能量接受和发散的相对的均衡。
这使得利用储存于其中的近乎无限的太阳能或地能成为可能。
所以说,地源热泵利用的是清洁的可再生能源的一种技术。
2)高效节能地源热泵可利用的地下水或土壤温度冬季为8-15℃,热源温度比环境空气温度高,所以热泵循环的蒸发温度提高,能效比也提高。
而夏季地下水或土壤为10-24℃,冷源温度比环境空气温度低,所以制冷的冷凝温度降低,使得冷却效果好于风冷式和冷却塔式,机组效率提高。
据美国环保署EPA估计,设计安装良好的水源热泵,平均来说可以节约用户30~40%的供热制冷空调的运行费用。
3)节水省地①以土壤或地下水等为冷热源,向其放出热量或吸收热量,不消耗水资源,不会对其造成污染。
②省去了锅炉房及附属煤场、储油房、冷却塔等设施,机房面积大大小于常规空调系统,节省建筑空间,也有利于建筑的美观。
4)运行稳定可靠地下水或土壤的温度一年四季相对稳定,其波动的范围远远小于空气的变动。
是很好的热泵热源和空调冷源,水体温度较恒定的特性,使得热泵机组运行更可靠、稳定,也保证了系统的高效性和经济性,不存在空气源热泵的冬季除霜等难点问题。
5)环境效益显著地源热泵使用电能,电能本身为一种清洁的能源,但在发电时,消耗一次能源并导致污染物和二氧化碳温室气体的排放。
所以节能的设备本身的污染就小。
地源热泵技术采用的制冷剂,可以是R22或R134a、R407c和R410A等替代工质。
地源热泵的运行没有任何污染,可以建造在居民区内,没有燃烧,没有排烟,也没有废弃物,不需要堆放燃料废物的场地,且不用远距离输送热量。
6)一机多用,应用范围广地源热泵中央空调系统可供暖、空调,还可供生活热水,一机多用,一套系统可以替换原来的锅炉加冷水机组的两套装置或系统。
地源热泵可应用于宾馆、商场、办公楼、学校等建筑。
7)自动运行地源热泵由于工况稳定,所以可以设计简单的系统,部件较少,机组运行简单可靠,维护费用低;自动控制程度高,使用寿命长可达到20年以上。
2.2.4.该项目地源热泵系统概述考虑到该项目的规模及经济性,最终选择利用土壤源作为空调系统的模式;采用垂直埋管形式(垂直埋管深度在冻土层以下,苏州地区水平主横埋管深度不得小于1.5米),利用地下浅层土壤温度常年保持在8℃~15℃左右的特点,通过地下埋管内的介质循环与土壤进行闭式热交换达到供冷供热目的。
夏季通过热泵将建筑内的热量转移到地下,对建筑进行降温;冬季通过热泵将大地中的低位热能提高品位对建筑供暖。
图1.地源热泵中央空调系统运行原理图2.3冷/热负荷计算1.室内设计参数根据《采暖通风与空气调节设计规范》(GBJ-2003)中提供的工程经验值,该设计中夏季冷负荷和冬季热负荷分别为:2.4地源热泵空调系统设计地源热泵是以地下土壤层为冷(热)源对建筑物进行供暖、供热水和空调供应的技术。
地源热泵全年运行工况稳定,不需要其它辅助热源及冷却设备即可实现冬季供热、夏季供冷。
所以,地源热泵是一项高效节能型、环保型并能实现可持续发展的新技术,它既不会污染地下水,又不会影响地面沉降。
本地源热泵系统采用地耦管系统作为热泵主机的冷热源,通过室外地埋管管网对空调房间夏季提供7℃冷冻水(冬季45℃的热水),再通过室内空调末端设备对每个房间进行制冷及供暖。
2.4.1、热泵机组的设计(1)热泵机组的选型热泵机组的选型一般原则有:满足系统的设计负荷;系统的初投资与运行费用小。
根据以上的冷、热负荷,因此选择型号为天加满液式水源螺杆热泵机组三台。
表2 热泵机组性能参数(空调工况)制热工况:地下环路出水8℃,用户侧进水40℃,出水45℃;制冷工况:地下环路进水25℃,出水30℃,用户侧进水12℃,出水7℃;(2)热泵机组的运行方案夏季制冷工况:逐级开启水源热泵机组作为建筑物空调的冷源,提供7℃的冷冻水,对建筑物进行制冷(机组最大制冷量为966KW,完全满足空调的需求)冬季供暖工况:逐级开启水源热泵机组作为建筑物空调热源,提供45℃的热水,对建筑物进行制热(机组最大制热量为947KW,完全满足空调的需求)过渡季节:可用于正常的机组日常维护与保养。
2.4.2、室外地耦管系统设计室外地耦管是地源热泵系统设计的关键,本工程的重点也是室外地耦管的设计与施工。
由于对苏州地区来说,以夏季空调为主,所以地下地耦管系统按夏季考虑,取最不利情况下的计算结果作为依据。
A、埋管形式:地源热泵的地下埋管形式有竖直埋管和水平埋管两种形式,本工程中,考虑到苏州地区地下结构在100米深度可能出现强花岗岩石层,因此,为减少地埋管的钻孔陈本,该项目采用垂直埋管中的双U型管。
采用制作成型的U型管,可节约用地面积,换热性能好,可安装在建筑物基础、道路、绿地、广场、操场等下面而不影响上部的使用功能,甚至可在建筑物桩基中设置埋管,见缝插针充分利用可利用的土地面积。
B、管材的选取由于所有埋管均在建筑物基础下面,一旦将埋管埋入,就不可能进行维修或更换,这就要求保证埋管的化学性质稳定并且耐腐蚀。
根据地源热泵施工规范要求选择高密度聚乙烯PE100管。
额定承压能力1.6Mpa,导热系数0.42W/(m·k)。
C、地埋管管路负荷计算夏季向土壤中排放的热量按下式计算:⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛+⨯='11111COP Q Q 其中:'1Q ——夏季向土壤排放的热量,KW ;1Q ——夏季设计总冷负荷,960KW ;1COP ——设计工况下水源热泵机组的制冷系数,6.28。
计算得:KW Q 11121=';三套系统地埋换热量为3335KW.冬季,室内供暖时从土壤中吸取的热量按下式计算:⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛-⨯='22211COP Q Q 其中:'2Q ——冬季从土壤中吸取的热量, KW ;2Q ——冬季设计总热负荷,540KW ;1COP ——设计工况下水源热泵机组的制热系数,取4.1。
计算得:KW Q 4082=';三套系统地埋换热量为1225KW.由于未提供该区域地质报告,根据经验实际,该区域在100米深度不适宜地埋管的施工,因此,埋管深度控制在95米;根据地源热泵埋管系统设计软件,设计如下:根据现场情况,单系统成井151口井;该系统总共成井453口;井距不少于4米;埋管深度95米,布置地源埋管井在绿化空地下面。
竖井沿建筑物基础外2.5m 处布置。