酒店地热水水源热泵系统设计方案

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宾馆水源热泵热水系统方案■上海环球人工环境设备有限公司宾馆水源热泵热水项目主机设备推介书ShanghaiHuanqiuArtificialEnvironmentEquipmentCo.,Ltd造就和谐自然生活上海环球人工环境设备有限公司11月15日9中国中央空调的领航者.热泵空调专家——环球人工环境ShanghaiHuanqiuArtificialEnvironmentEquipmentCo.,Ltd目录1、前言-------------------------------------------------3页2、环球人工热泵热水方案------------------------------------3页3、热泵热水系统初投资概算---------------------------------9页一、前言1、项目概况淋浴宾馆热水项目,主要考虑洗浴生活热水,该项目淋浴热水需求量为均能效3.2以上;运行费用只有电热水器的1/4,燃气热水器的1/3,比太阳能热水器还低。

◆安全环保完全水电分离,常压运行,杜绝漏电、爆炸、中毒等安隐患;运行过程无烟尘、废气产生,低噪音运行,符合环保要求◆智能控制采用高性能微处理芯片,专用逻辑控制程序,无人值守的全自动运行模式,实现加热、补水、供水、保温、故障检测一体化解决。

◆安装使用便捷主机整体式设计,无须专用机房,占用空间小,安装位置灵活,施工简便快捷;液晶操作菜单,参数设置简单。

◆应用范围广泛适用于宾馆、酒店、饭店、工厂、学校、浴场、医院、部队营房、建筑工地以及泳池保温、海水养殖等有热水需求的场合。

4.2工作原理热泵热水机是一种基于逆卡诺循环而工作的高效热能提升和转移装置,它利用少量的电能作为动力,能将低温热源的热量(如空气、土壤、海水、地下水等)转移到需要加热的水中,实现对水的加热功能。

它可以实现多倍的能源利用效率,是目前最经济、最节能、最安全、最环保的新一代热水制造设备。

酒店供热水系统设计策略

酒店供热水系统设计策略

酒店供热水系统设计策略酒店供热水系统的设计策略是一个非常重要的方面,因为它直接关系到酒店的客人体验,同时也影响着酒店的经济效益。

一个好的供热水系统应该能够提供稳定和高效的服务,同时也要保证节能和安全。

本文将从酒店供热水系统的设计流程、设计参数、设备选型和运营与维护等方面进行详细介绍,希望能够帮助酒店业主和设计师更好地理解和优化供热水系统。

一、设计流程酒店供热水系统的设计流程包括以下几个步骤:1、确定需求首先需要根据酒店的特点、规模和客房数量等因素确定供热水系统的需求。

在这一步中需要考虑到客房的数量、房型、区域、客人居住密度和使用习惯等因素。

2、制定标准接下来需要制定符合国家规定和酒店实际需求的使用标准。

这些标准应该包括供热水温度、出水压力、水质要求、循环水量、能源效率等方面。

3、分析热负荷通过对酒店客房和公共区域的热负荷进行分析,可以确定供热水系统的负荷大小,从而确定设备的选型和数量。

4、设计管网根据酒店的建筑结构和供热水负荷计算结果,需要确定供热水系统的管网布局和设备排布,保证供热水能够覆盖所有客房和公共区域。

5、选型和配置设备在确定了供热水系统的具体设计方案后,需要根据具体的技术要求选择适合的设备,配置循环泵、水箱、热交换器等设备,并对设备进行最终参数调整与软硬件联调。

6、对系统进行测试在所有设备安装完毕后,需要进行实际测试,对系统进行功能、安全性、热效率等方面的综合检测,覆盖所有客房和公共区域,确保系统达到理想的效果。

二、设计参数酒店供热水系统的设计参数主要包括:供热水温度、出水压力、水质要求、循环水量等。

1、供热水温度酒店供热水温度应该根据当地气候和酒店的实际需求进行合理调整。

一般来说,供热水温度在50℃-60℃之间较为合适,可按不同房型和区域进行调节。

不过,在特殊情况下,如冷冻天气或位于高纬度地区,供热水温度需要增加到70℃或以上。

2、出水压力出水压力是指供热水系统向用户提供的水的压力。

酒店供热水系统设计策略

酒店供热水系统设计策略

酒店供热水系统设计策略xx年xx月xx日•系统概述•需求分析•设计方案目录•实施与部署•运行与维护•总结与展望01系统概述酒店供热水系统是指为酒店客房、会议室、餐厅等场所提供热水的设备与管道系统。

系统的设计目标包括提供稳定、高效、节能的热水供应,满足客户舒适度需求,同时确保系统的安全性与环保性。

定义与目标系统的基本构成辅助设备:包括水泵、水处理设备、控制系统等,负责保障系统的正常运行。

末端设备:包括淋浴器、浴缸、龙头等,负责热水供应到各个使用点。

管道系统:包括热水管道、循环管道、控制阀门等,负责热水的传输与分配。

酒店供热水系统通常由以下部分组成热源:包括锅炉、太阳能热水器等设备,负责提供热水。

酒店供热水系统的运行流程如下热源设备将水加热至设定温度。

热水通过热水管道输送到各个楼层,并通过循环管道实现热水的循环。

末端设备根据用户需求提供热水。

使用过的水通过排水系统排出,同时一部分水通过回水管道返回热源设备进行再次加热。

系统中的控制设备根据水温、压力等参数进行自动调节,确保系统的稳定运行。

系统的运行流程02需求分析用户对热水温度和压力的需求,以及使用时间的灵活性。

用户需求舒适性系统应确保使用安全,如防止烫伤、电气安全等。

安全性考虑能源效率,以降低运营成本。

节能性竞争力满足市场对高品质、高效率的需求,以区别于其他酒店。

法规符合性遵守当地建筑和环保法规。

市场需求1技术趋势23利用物联网、大数据等技术提高系统效率和用户舒适度。

智能化采用高效的热水设备、保温材料等,减少能源消耗。

节能技术考虑使用环保材料和设备,以及废热回收等技术。

可持续性03设计方案03太阳能集热系统采用太阳能集热系统,利用太阳能为热水系统提供辅助加热,减少能源消耗。

硬件设计01高效节能锅炉选择高效节能的锅炉设备,能够降低能源消耗,提高能源利用效率。

02热泵技术利用热泵技术,将低位热源转化为高位热源,提高能源的利用效率。

采用智能控制系统,实现热水系统的自动化控制,提高系统的稳定性和节能性。

某酒店地热水水源热泵系统设计方案

某酒店地热水水源热泵系统设计方案

某酒店地热水水源热泵系统设计方案内容节选:一、工程概况及设计依据1、工程概况某地产公司开发的星级酒店工程,建筑面积约50700m2,内容涉及住宿、餐饮、娱乐、会议等,是一座五星级综合服务型酒店,建筑均为节能建筑。

规划区内计划打一口温泉井,预计出水量约为120m3/h,出水温度约为54℃,利用该温泉井结合水源热泵为酒店提供冬季供暖、夏季制冷,并提供生活及娱乐用热水。

2、工程设计依据规范1、《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003)2、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50045-95)(2005版)3、《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005)4、《通风与空调工程施工质量验收规范》 (GB50243-2002)5、《地源热泵系统工程设计规范》 (GB50366-2005)6、国家有关设计施工规范3、工程设计原则:工程方案中明确的几个设计原则如下:1、做到地热能综合利用,达到最佳经济运行状态。

2、空调设计温度值,根据国家规范冬季温度20±2℃,夏季26±2℃。

3、整个空调系统采用全自动控制,自动调节负荷,自动调节温度。

4、本工程设计方案遵循技术先进,投资省,效率高,经济实用,节省能源,无污染,运行管理简便的原则。

二、工程设计方案1、空调设计负荷:按我国现行《暖通空调设计手册》中推荐冷、热负荷指标,结合该建筑对墙体进行保温,设计该工程冷、热负荷计算如下:冷、热负荷计算表2、生活热水用量:根据建设单位提供的资料,住宿区总房间数为328个,按照每个房间入住1.5人计算总入住人数约为492人,每人按照热水定额0.08m3/天计算每天热水用水量约为40m3/天,按照共同使用率0.75计算每天实际使用热水量约为30m3,水温应在40℃以上。

娱乐部分用水可采用热泵机组换热之后的温泉水保持温度。

3、采暖与制冷:3.1冬季采暖地热井的出水温度为54℃,温度较高,高于风机盘管的供水温度(45℃),可以利用换热器换热,为部分建筑物供暖,按照风机盘管供回水温度为45℃/40℃,换热器一次侧出水温度43℃,计算换热器换热可以提供的热量为120×1.163×(54-43)=1535kw,换热后的43℃地热水可以为水源热泵提供热源,利用水源热泵制取50℃热水为末端供暖。

酒店供热水系统设计策略

酒店供热水系统设计策略

酒店供热水系统设计策略1概况清远抽水蓄能电站半岛酒店工程建筑面积为13276m2,其中地上建筑面积为12676m2,地下及半地下建筑面积为600m2,地下1层,地上5层,建筑总高度为22.75m。

地下层为设备用房,首层功能包括会议中心、大堂、餐饮、后勤用房等,2层功能包括歌舞厅、活动室、会商室、客房等,3层以上全部是客房:标准房75间,单人房3间,套房11间,设有客房床位200个。

酒店热水用水单位包括客房、洗衣房、厨房、会议室及理发店等,日总水量为64t,冷水计算温度为15℃,热水出水温度为55℃[1]。

2热水系统选用与配置由于酒店天面面积有限,若使用全太阳能供水系统,天面可使用面积则不足够摆放所需的太阳能集热板[3]。

根据节能、环保的设计理念和现场的实际情况,拟将64t热水分为2套独立运行、联合供水的热水系统;1套热水系统为全热泵热水系统,日平均可供热水总水量为30t,供水时间为18:00~1:00(高峰用水时段供水);另外1套热水系统为太阳能+热泵热水系统,日平均可供热水总水量为34t,供水时间为1:00~18:00(低峰用水时段供水)。

技术参数计算如下:1)全热泵热水系统技术参数计算及配置每天需热量:Q需=ρ水•V水•△t(t1-t0)•C水[2]代入计算依据中的数据可得Q需=1456000kcal(按自来水温度为15℃,热水温度为55℃,温升为40℃计算)。

启动热泵加热日均耗电量:P 耗=ρ水•V水•△t(t1-t0)•C水[2]q电计算得出P耗=1396kW,即每天热水系统产30t热水所需要的总功率。

机组选型:热泵机组的日平均工作时间为10~12h,本方案计算时取10h,则所配机组的小时总输出功率为1396kW/10h,为139.6kW(机组性能参数见表1所示)。

根据计算结果及机组技术参数计算:139.6/24.688≈5.65,故需配置RBR-36F空气源热泵热水机组6台。

2)太阳能+热泵热水系统配置在太阳能+热泵热水系统中,酒店的天面面积(可供安放太阳能板面积约为569m2)不能满足标准配置,只能利用在天面的位置最大限度的安装太阳能集热器。

酒店热水设计方案

酒店热水设计方案

酒店热水设计方案一、设计依据1、建筑给水排水设计规范GB 50015-20032、气象参数1冬季空调计算干球温度:℃2极端最低温度:℃3每年日平均温度≤8℃天的天数:29天二、热水用水量三、热泵设计1、冷水水温计算温度:5℃2、每天最大需求制热量: x 1000 x 50 / 860 = 2878kw3、每天加热时间按12小时计算,每小时所需热量:2878 / 12 =240kw4、10HP热泵配置数量:240kw / 41kw = 台配置6台,单台制热量41kw不同环境温度热泵运行概况5、电辅加热按热泵制热量40%配置,240kw x =96kw,配100KW电加热;四、保温水箱容量设计1、最大日用水量:55℃2、高峰用水时间:4小时3、高峰时期总用水量:4 x k x / 24 = 46T55℃ k=4、水箱容量 = 高峰时期总用水量–高峰时期热泵产水量 =39T 水箱40T五、热泵热水系统设计1、采用高温制热循环式热泵热水系统1直热补水:补进水箱的水温恒定,水箱水温变化相对较小2循环恒温:水箱水温降低时,循环加热六、热水供水系统设计1、系统分区2、供水方式17~11层自然压力不足,设置一套变频供水系统,变频供水泵组设置在屋顶;回水管设置在每个用水点,全程同程回水;屋面设置电磁阀控制,温度控制回水;21~6层采用自然压力供水,3~6层自然压力保持在~公斤之间;1~2层用水点均是洗手面盆,压力稍大,不影响使用,不设减压系统;屋顶设置回水泵,温度控制回水;七、冷水给水系统1、冷水用水定额:500L/床位含热水2、屋顶冷水箱容量按最大日用水量25%设计:124间 x 2 x 500 x = 30T3、地下室储水箱容积:100T4、用水点供水系统和分区方式,按热水方式设计,保证用水点压力平衡;5、冷水增压泵流量按给水设计秒流量计算:L=56m3/h,H=65mH20,N=1负一层储水箱如果要与消防水箱共用,要通过液位优先保证消防水箱水量,水箱容量要同时满足;2屋顶冷水箱与消防水箱共用,也要优先保证消防水箱水量,水箱容量要同时满足; 3建议消防水箱和冷水箱分别设置;八、关于热泵需求的一些问题回复1、用水水源–抽水方式提问:选用“2先将井水+市政水抽到负一层储水箱,再用泵抽到楼顶水箱”答复:优势:可以减小屋顶冷水箱容量 ,备用水量更可靠;2、楼顶水箱–提问:选用“水箱数量---4个水箱:市政水+井水的原水水箱---过滤系统---净化储水箱---冷水箱+热水箱”答复:楼顶设一个冷水箱和一个热水箱,净化和过滤系统在地下室,进净化储水箱之前过滤;3、热泵机组–选用“直热式+循环式共同使用”优势:水箱水温恒定;热泵推荐品牌:美的、格力水泵推荐品牌:格兰富、威乐4、提问:分区 - 低区冷、热水进房间的支管道加装减压阀调整冷、热水的压力平衡;回水泵安装在楼顶,是否能保障低区回水顺畅答复:支管加装减压阀之后,回水泵装在楼顶,不能顺畅回水,只能主管道回水;回水泵安装在底层时,可以顺畅回水;5、提问:水压 - 是否能够做到同源同压:热水末端压力来自冷水供水系统;回复:热水箱采用承压水箱时可以做到同源同压;本项目冷热水供水方式相同,用水点压力相近,不建议设承压水箱;1关于太阳能集热系统:设备层屋面除去热泵热水系统、空调系统之后,剩余空间不足70平面,全设置太阳能集热系统,每天产水量4T左右,作用不大;九、热水系统配电概况十、冷水系统配电概况。

千岛湖某度假酒店水源热泵空调系统设计

千岛湖某度假酒店水源热泵空调系统设计
s y s t e m c o mpa r i s o n a nd c ho i c e o f wa t e r — s o u r c e h e a t p u mp a n d c o n ve n t i o n a l a i r c o n d i t i o n i n g f o r m. Ke y w or ds : wa t e r — s o rc u e h e a t p m p u , a i r c o n d i t i o n i n g s y s t e m, e c o n o my
随着我 国经济 的发展 ,人 民生 活水平 的提高 , 国 家 能源消耗总量也逐年增加 。其 中建筑能耗 占有相 当
大 的 比例 。据统计 , 我 国建筑 能耗 占全社 会商 品能 源
工程 拟采 用千 岛湖 水体 作为 中央 空调 系统 的低 位冷
热源 。
该度假 酒店包括 客房 、 餐厅 、 超市 等不 同功 能 , 总
为3 0 mg / L , p H = 7 . 5 ,水体 的腐蚀性 和结垢趋 势不 强 。 在 日常空调使 用维护过程 中 , 要定 时 向系统 添加 阻垢 剂, 缓蚀剂 和杀菌分散剂 , 并且 须定 时检测水质 。水 质
度假酒店 西面 以山为背景 , 东面临湖 。千 岛湖湖水 水 量常年丰 富, 水深常年保持在 8 8 ~ 1 0 8 m, 水质较好 。 本
O f a i r c o nd i t i o n i n g c o l d a n d h e a t s o u r c e s .a nd t h e d e s i g n o f wa t e r i n t a k e a n d wa t e r t r e a t me n t ;a na l y z e s t h e o p e r a t i o n s ra t t e g y o f he t c o l d a n d h e a t s o rc u e s , a n d c o mpa r e s wi t h he t t r a d i t i o n a l a i r c o n di t i o ni n g s y s t e m;p r o v i d e s t h e b a s i s f o r

温泉酒店地热水的循环利用节能设计

温泉酒店地热水的循环利用节能设计

温泉酒店地热水的循环利用节能设计------云南腾冲玛御谷温泉酒店泡池排水回收废水再利用工程近年来环境污染治理多次被全国聚焦,气候、环境问题日益凸显,公众对生活环境质量的要求也在逐步提高,节能降耗、推动绿色发展成为了“十三五”规划的重要主题之一,建筑能耗及采暖供热能耗自然受到了广泛的关注,“绿色能源、绿色建筑、绿色经济”正逐渐成为建筑设计的主导方向。

在提高居住生活的品质,降低使用成本的同时,最大限度地降低对自然环境的破坏,以可再生能源、清洁能源为主,充分利用太阳能光伏发电、太阳能集中供热水、太阳能制冷空调、水源热泵、地源热泵、空气源热泵、余热回收、低谷电、PCM蓄能站、LED 节能技术、环境工程水处理技术、互联网等技术,达到能源及资源的高效利用,建筑绿色建筑。

云南腾冲地热资源丰富,利用丰富的地热温泉,建设温泉度假酒店,发展旅游经济成为了当地的一个经济增长点。

由云南省城市建设投资有限公司开发的腾冲玛御谷温泉小镇项目从设计到施工,致力建造绿色建筑,在节能环保方面取得了良好的社会效益和经济效益。

腾冲玛御谷温泉小镇项目占地10平方公里,建设用地约2500亩,项目总投资约40亿元。

从项目的选址到项目建设中所涉及的水源、供热、采暖、水资源综合利用等方面都以“建造绿色建筑”为核心,专注于热水系统、空调系统、水资源综合利用系统并把节能摆在第一要素。

其中腾冲玛御谷悦椿温泉酒店是代表之一,是集旅游休闲度假,酒店山庄,购物,温SPA等多个功能于一体的国际旅游度假区,其中悦椿温泉SPA是特色品牌,有室外温泉森林泡池43个,五星级室内泡池45个,豪华别墅酒店泡池14个,大众温泉室内泡池52个,温泉游泳池一个;项目所在地有三口地热温泉热水井,水温57℃,日涌水量约2000立方米/天。

项目分五期建设,目前还在建设中。

已经建成或投入的使用项目,日均使用温泉1500立方米。

热水资源的应用在整个建设工程占有较大的比重,特别是在该项目环境工程水处理技术的专业方案设计、施工在绿色建筑、节能建筑方面更具有巨大的现实意义。

宾馆水暖系统工程设计方案

宾馆水暖系统工程设计方案

宾馆水暖系统工程设计方案一、项目背景宾馆水暖系统是指为了满足宾馆客房、餐厅、浴室等用水需求而建立的一个集输送、供水、排水、消防等功能于一体的系统。

其设计方案需考虑到宾馆规模、客房数量、用水状况、水源情况、建筑结构等多方面因素。

本文旨在对宾馆水暖系统工程进行设计方案的讨论和规划,以满足宾馆安全、高效、可靠的用水需求。

二、设计方案1. 宾馆水源宾馆水源是保障宾馆正常运营的关键因素。

水源可以通过自备井、公共自来水、自来水公司的管道等多方面进行选择。

综合考虑水源的水质、供水能力、稳定性、成本等多个因素,我们建议在公共自来水和自来水公司的管路之间建立备用切换系统。

备用切换系统需要包括水泵、水箱、配管系统。

当公共自来水出现问题时,通过自动切换系统,使用自来水公司的管路供水,确保宾馆正常用水。

同时,备用切换系统需要经常进行维护、检查、保养、测试,以确保其可靠性和稳定性。

2. 可调温水供应系统宾馆的客房和浴室需要配备可调温水供应系统,以满足客人的用水需求。

可调温水供应系统需要考虑客房数量、水压、水温、节水等因素。

可调温水供应系统包括水泵、水箱、水位计、电磁阀、管路、加热器、热交换器等组成部分。

为了确保宾馆客人用水的稳定性和可靠性,我们建议采用带有保温功能的不锈钢水箱,以及优质的水泵和管路。

同时,可调温水供应系统需要采用温度传感器,从而实现自动控制和调节水温。

客人可以通过房间内的温度控制器,根据自己的需要调节水温,从而达到舒适、节约能源的效果。

3. 排水系统宾馆排水系统是指宾馆内部的废水、污水的排放和处理系统。

排水系统需要考虑到污水的来源、质量、量、排放规范等多方面因素。

排水系统需要进行分类处理,分为卫生间、浴室、厨房、洗衣房等不同区域。

同时,也需要考虑到一些特殊情况,如清洁车辆和污水处理车的排放等。

宾馆排水系统需要采用合适的污水处理设备,如格栅、沉淀池、生化池等。

它们的组合方式和处理能力需要根据实际情况进行合理配置和规划。

酒店供热水系统设计策略

酒店供热水系统设计策略
特点
酒店供热水系统通常包括热源、管道、热水器、储水箱等组 成部分,以保证热水的稳定供应。
系统的重要性与作用
重要性
酒店供热水系统是酒店服务中的重要环节,直接关系到客人的舒适度和酒店的 口碑。
作用
酒店供热水系统的作用是为客人提供舒适的热水服务,满足客人洗澡、洗衣等 日常生活需求。
系统的发展历程与趋势
酒店供热水系统设计案例三
案例背景
某豪华酒店,对供热水系统的舒适性和节能性有极高要求。
解决方案
采用智能化的供热水控制系统,实现温度和水压的精准控制,同时 优化设备选型和布局,提高能效。
实施效果
系统运行效率提高15%,同时保证了优质的用水体验,赢得了客户 的好评。
酒店供热水系统设计案例四
案例背景
某四星级酒店,由于原有供热水系统存在水质污 染问题,给客户带来了不安和不满。
能耗与排放分析
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热能消耗
分析酒店各区域的热能需求,包括客房、餐厅、 会议室等不同区域的热水需求,以及考虑高峰期 和非高峰期的用水差异。
碳排放
评估热水系统运行过程中产生的碳排放,包括燃 气、电等能源的消耗所产生的碳排放。
3
水资源消耗
分析热水系统的水资源消耗情况,以及水资源的 再利用和回收情况。
环保措施与解决方案
实施效果
系统维护成本降低15%,同时提高了服务响应速度和质量,为酒店 创造了更大的商业价值。
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06
CATALOGUE
工程案例分析与应用
酒店供热水系统设计案例一
案例背景
某五星级酒店,由于原有供热水系统效率低下,存在用水点水温 不稳定、水压波动大等问题,急需改造升级。
解决方案

天津某宾馆热泵供暖空调系统设计_secret

天津某宾馆热泵供暖空调系统设计_secret

天津某宾馆热泵供暖空调系统设计工程概况(一级)XX宾馆要求冬季采暖夏季制冷的总面积为6105m2。

生产井和回灌井井相距34m,井深均为200m。

利用浅层的地下水作为热泵的冷、热源,热泵直接用于冬季供暖和夏季制冷。

生产井和回灌井冬夏季互换,即冬季供暖的生产井为夏季制冷的回灌井,冬季供暖的回灌井为夏季制冷的生产井。

水源热泵有2台,其中:1#机组:66KW,制热量300KW,制冷量:风机盘管。

系统运行分析(一级)供暖技术参数(二级)为了深入研究系统冬季采暖和夏季空调的运行效果,分别对该系统一个供暖季和供冷季的运行情况进行了跟踪记录,全天每隔2小时观测并记录系统运行数据,供暖工况机组运行136天,供冷工况共运行100天。

主要记录参数有生产井和回灌井的温度和流量、供水温度、回水温度、室内温度、室外温度。

流量是用流量指示积算仪配以涡轮流量计来测量;供回水温度及抽水井与回灌井水温度来自水源热泵数字仪表显示,精度达±0.1℃;室内外温度的记录采用温度计,精确为±1℃,其中室内温度是选一间客房为测试对象而记录的数据。

根据现场实测数据,整理后得到整个供暖期和供冷期室内外温度变化曲线、生产井和回灌井的温度变化曲线,如图2~图7所示。

系统运行分析(一级)供暖技术参数(二级)为了深入研究系统冬季采暖和夏季空调的运行效果,分别对该系统一个供暖季和供冷季的运行情况进行了跟踪记录,全天每隔2小时观测并记录系统运行数据,供暖工况机组运行136天,供冷工况共运行100天。

主要记录参数有生产井和回灌井的温度和流量、供水温度、回水温度、室内温度、室外温度。

流量是用流量指示积算仪配以涡轮流量计来测量;供回水温度及抽水井与回灌井水温度来自水源热泵数字仪表显示,精度达±0.1℃;室内外温度的记录采用温度计,精确为±1℃,其中室内温度是选一间客房为测试对象而记录的数据。

根据现场实测数据,整理后得到整个供暖期和供冷期室内外温度变化曲线、生产井和回灌井的温度变化曲线,如图2~图7所示。

某国际大酒店地源热泵设计方案

某国际大酒店地源热泵设计方案

某国际大酒店地源热泵系统方案北京某科技有限公司2007年7月关于某国际酒店能源方案的说明某国际大酒店占地103亩,总建筑面积约5.5万nf,其中酒店部分建筑面积3・8万耐,别墅部分建筑面积1.7万耐。

地埋管地源热泵系统(以下简称地源热泵系统)室外地埋管部分占地近1万nf,除去建筑占地,项冃有足够的面积用于室外地埋管。

一.负荷情况某大酒店供热负荷为5200kw;供冷负荷为4300kw;生活热水负荷为2800kwo别墅部分参考酒店负荷进行估算,总热负荷为2380kw;总冷负荷为1870kwo二、对比方案1、“燃油锅炉+冷水机组”系统按冷热需求分系统设计,按照总热负荷8000kw配S燃气锅炉、按照总冷负荷4300kw配置冷水机组及冷却塔,相应配置其它机房设备及室外管线。

2、“用燃油锅炉调峰的地源热泵系统”用地源热泵解决基础负荷(总负荷的60%),用燃油锅炉解决调峰负荷(总负荷的40%)按照酒店热负荷5200kw的60%.即3120kw配置地源热泵系统, 按照酒店热负荷40%, up 2080kw配置燃油锅炉。

地源热泵系统可承担冷负荷3510kw,酒店冷负荷的其余部分790kw由冷水机组承担。

本项目中别墅部分的供暖及制冷完全由地源热泵系统来解决。

三、项目初投资估算地源热泵系统中别墅部分考虑了分户供暖的方式,如不考虑分户“燃油锅炉+冷水机组”的形式总投资840 万元;地源热泵系统的总投资为2642万元。

室 外地埋管部分寿命长达50年,如果按照20年的投资期折算,仅相当于708万元,系统投资相当于1580万元。

的问题亦可按调峰方式并入酒店系统,可节约初投资305万元。

四、投资分析1)运行费用表2)从上表可以看出,“地源热泵+调峰”的方案每年比“燃油锅炉+冷水机组”的方案节约运行费用263万元,前者的初投资比后者多1800万元,项目的回收期为6・9年。

1)一. 项目简介本项目位于吉林省白山市,项目包括五星级酒店建筑面积3.8万平米•别墅 建筑面积1.7万平米,总建筑面积5. 5万平米。

韶山宾馆地源热泵空调热水系统优化设计

韶山宾馆地源热泵空调热水系统优化设计
摘 要: 在综合考虑宾馆 空调 热水系统的经济性、 负荷 波动性 、 地下土壤 热平衡 以及现有 资源等 因素的基础上 , 因地制宜、 因工程制 宜
将 系统设 计采用冷却塔 +燃气锅 炉 + 源热泵混合 的空调 热水冷热联供 方式, 地 以冬季制 热量作为热泵机组 的选择依据 , 以冬季 热 并
地 源 热 泵 系 统 因具 有 高 效 节 能 、绿 色 环 保 及 可再 生 等 特 点 , 内 外 众 多 专 家 、 者 对 地 源 热 泵 系 统 的设 计 及 应 用 进 行 国 学 了大 量 研 究 。
明 、 哈努克等 10多位外 国元首 、 西 0 政府首脑 、 政党领袖 , 被称
H ge 指 出, u hs J P. 当供冷负荷 较大时 , 制冷 所需 的埋 管长
度要远大于加热所需 的盘管长度 , 为降低初投资 , 可用冷却塔
代替一部分埋地盘管 , 即混合型地源热泵系统【。 ” 19 95年 K vn uh指 出: 了土地的有限性 、 aaa g 除 地下埋管 费 用太高 等因素外 ,考虑采用混合 系统的另一个主要原 因是平 衡 全年从土壤 中的取 放热量 , 而避免 地下土壤 “ 从 热积累 ” 现
最大设计 热负荷 250X08 8 . 5=213k r 9 g。
22 生活 热 水 负 荷 -
1 工 程概 况
宾 馆 位 于 韶 山市 韶 山 冲 , 毛 泽 东 故 居 约 5 0I, 距 0 l因接 待 l
按照 国家对生 活热水需求标准 ,宾馆生活热水 需求量夏
季设 计 为 3 过 渡季 节 设 计 为 4 , 季 设 计 为 5 0, t 0t冬 0t 。韶 山市
为“ 国宾馆” 。宾馆 共有客房 6栋 , 楼层最高为 6层 , 准客房 标

五星级酒店水源热泵空调系统改造项目技术说明

五星级酒店水源热泵空调系统改造项目技术说明

技术方案1工程概况本项目酒店,设计为五星级酒店,毗邻金牛水库。

总制冷负荷约为3500Kw;总供热负荷约为3500Kw(其中采暖负荷约为2400Kw、卫生热水负荷约为650Kw)。

根据需要推荐本工程采用新型节能环保的水源热泵空调系统,满足一年四季的冷热负荷及热水需求。

2设计方案●负荷计算根据业主提供技术参数:夏季空调总冷负荷3500Kw 供回水温度7/12℃冬季空调总热负荷2400Kw 供回水温度45/50℃生活热水总负荷650Kw供回水温度50/55℃●设备选型根据总负荷,选择以下水源热泵主机:1、2台FOCSWATER4202C-HL标准型满液式水源热泵机组及1台FOCSWATER1902C-H-R全热回收高温型水源热泵机组2、由以上机组选型确定取湖水最大用量750T/h(夏季高峰时);520T/h(冬季高峰时);3、根据水源热泵空调系统运行要求主机配套其他设备:●水源热泵参数如下根据系统的总冷、热负荷,及热水负荷,配置机型如下:说明:水源热泵主机采用满液式蒸发器,机组与地源侧之间无需另外增加板式换热装置,可直接取水(简单滤砂),减少换热设备增加换热效率。

水源热泵工作系统说明夏季工作流程:高峰时3台空调主机(2台标准型主机,1台全部热回收主机)同时制冷,热回收主机同时回收热量生产生活热水(免费获得)。

负荷小或过渡季节:根据负荷大小启停水源热泵主机,当负荷小于单台机组容量时启停单台机组压缩机工作数量(水源热泵每台有2个压缩机)来适应空调负荷(其中每个压缩机也可以在12.5%~100%无级调节)。

避免大马拉小车现象发生,节约能源。

过渡季节工作模式可采取四管制形式,即同时供冷供热,并提供生活热水。

冬季:高峰时,3台主机同时制热,其中2台满足采暖,1台满足热水需求。

3取水设计方案说明取水量及主机设计温差采用了湖水作为冷却水改变运行台数供水的方式,迅速制冷、制热及生产生活热水;迅速使宾馆空调温度达到舒适要求。

XXX酒店地源热泵冰蓄冷设计方案

XXX酒店地源热泵冰蓄冷设计方案
三工况地源热泵机组单独供冷模式
在白天平谷电费时段,能源管理系统依据蓄冰设备的余冰量以及日运行策略,可切换至三工况地源热泵单独供冷模式,此时商业部分的空调供冷需求由三工况地源热泵来满足,而酒店的生活热水需求通过三工况地源热泵机组的热回收模块免费制取。
图3 三工况地源热泵机组单独供冷模式
地源热泵冰蓄冷能源管理系统会关闭电动开关阀V2,V3,V5,V8,同时打开电动开关阀V1,V4,V6,V7,切换系统的管路,使之可满足地源热泵机组制冷模式的需求。设置地源热泵机组运行模式为制冷模式,并设定出水温度为5℃,关闭电动阀V13,V14,关联调节电动调节阀V15,V16,使中央空调系统提供7℃冷冻水,满足商业部分的空调供冷需求。
夏季运行策略
XXX酒店项目要求夏季可满足商业部分的供冷需求,同时满足酒店的生活热水供应。此时,三工况地源热泵切换为制冷模式,同时能源管理系统切换至冰蓄冷供冷运行模式。根据冰蓄冷运行的特点,有以下四种运行模式:
三工况地源热泵机组制冰模式
利用夜间低电费和商业部分无空调供冷需求的因素,三工况地源热泵机组切换为制冰模式,全力制冰蓄冷,此时酒店的生活热水需求通过三工况地源热泵机组的热回收模块免费制取。
冰蓄冷部分采用部分负荷蓄冰技术,制冷设备和蓄冰设备并联连接,供应7℃冷冻水,载冷剂采用25%乙二醇溶液。冰蓄冷系统可按以下四种模式运行:主机制冰、主机供冷、融冰供冷、主机与融冰同时供冷。夜间电价低谷时段制冰系统将冰蓄满,白天电价高峰时段融冰供冷,电价平峰时段制冷系统补充供冷,各工况转换通过电动阀门开关自动切换。空调水系统采用二管制,夏季冷冻水供回水温度分别为7℃/12℃,冬季热水供回水温度分别为45℃/40℃。空调末端系统采用风机盘管加新风的形式,便于室温独立控制,气流组织上送上回。

唐山湾温泉酒店度假中心水源热泵方案

唐山湾温泉酒店度假中心水源热泵方案

唐山湾温泉酒店度假中心水源热泵方案概述项目概述总建筑面积:23436平方米,其中酒店公共区12207平方米,客房区8749平方米,海上屋763平方米主要功能:商务度假酒店占地面积:92860平方米唐山湾地热温泉水温度约70度,拟采用水源热泵中央空调系统为酒店夏季制冷和冬季供暖,热源水采用地热温泉水尾水,因酒店的特殊使用功能,热水需求量大,尾水收集起来座建筑物供暖的热源,夏季制冷用冷却塔,实现一机两用,减少系统投资及后期运营费用,主机拟采用中美合资顿汉布什水源热泵机组。

编制原则1、利用地热温泉水资源,做到热能综合利用,达到最佳经济运行状态2、整个空调系统采用全自动控制系统,自动调节负荷,自动调节温度3、本工程设计方案遵循技术先进、投资省、效率高、经济实用、节省能源、无污染、运行管理简单的原则。

热泵技术1、热泵原理热量是从高温传向低温,热泵是把热量从低温传向高温的一种热量提升装置,工作时他本身消耗很少一部分电能,却从环境介质中提取4-7倍于热能,提升温度进行利用,这也是热泵节能的原因。

热泵主要有压缩机、蒸发器、冷凝器、膨胀节流阀组成,原理如图所示;压缩机:起着压缩和输送循环工作介质从低温、低压处到高温、高压处的作用,是热泵机组的心脏。

蒸发器:是输出冷量的设备,它的作用是使经节流阀流入的制冷剂液体蒸发,以吸收被冷却的热量,达到制冷的目的。

冷凝器:是输出热量的设备,从蒸发器中吸收的热量连同压缩机消耗功所转化的热量在冷凝器中被冷却介质带走,达到制热的目的。

膨胀节流阀:对循环工质其节流降压作用,并带走进入蒸发器的循环工质流量.热泵在制热时,把环境介质中储存的能量在蒸发器中加以吸收,通过工质循环系统在冷凝器中进行放热,热泵输出的能量为压缩机做的功和热泵从环境中吸收的热量,可见,采用热泵技术可以节约大量的电能。

2、热泵的种类热泵机组根据蒸发器、冷凝器循环工质与传热介质的不同,主要分为空气换热和水换热两种形式,热泵若按照与环境传热介质的不同,可分为水--水式、水--空气式、空气--空气式、空气-水式共四种,热泵若按其低位冷热源的性质来分,热泵系统可分为空气源热泵和地源热泵两大类,地源热泵又可分为水源热泵和地源热泵。

水源热泵设计方案

水源热泵设计方案
1.系统设计遵循国家和地方的相关法律法规。
2.选用设备符合行业标准和环保要求。
3.施工和运行维护过程中,严格执行安全生产和环境保护规定。
六、实施与监管
1.施工前进行全面的技术交底,确保施工队伍理解设计意图。
2.施工过程中,实施严格的质量控制和进度管理。
3.验收阶段,对照设计方案和施工规范,确保系统质量。
4.系统设计符合相关行业标准,确保运行安全可靠。
五、实施与验收
1.施工前,组织专业人员进行技术培训,确保施工质量。
2.严,加强质量监督,发现问题及时整改。
4.工程验收时,对照设计方案和施工标准,确保工程质量。
六、运行维护
1.建立完善的运行管理制度,确保系统安全、高效运行。
-确保系统根据室内外环境变化自动调节运行状态,以达到最佳能效。
四、详细设计
1.供暖系统
-采用地板辐射供暖方式,提供均匀、舒适的室内温度。
-设计合理的供暖参数,保证供暖效果的同时,减少能耗。
2.制冷系统
-结合风机盘管和新风系统,提供清凉的室内环境。
-优化制冷系统设计,确保运行效率和节能效果。
五、合法合规性评估
七、运行与维护
1.建立完善的运行管理制度,规范操作流程。
2.定期对系统进行维护和检查,预防性排除故障。
3.对运行人员进行专业培训,提升其对系统的管理和应急处理能力。
八、结论
本水源热泵设计方案旨在为特定区域提供一种高效、环保、经济的供暖和制冷解决方案。通过科学的设计、精细的实施和严格的运行维护,本系统将有效提高能源利用效率,降低环境负担,为用户提供舒适的室内环境。本方案的实施将对推动区域能源结构的优化升级,促进绿色低碳发展产生积极影响。
水源热泵设计方案

酒店地热水水源热泵系统设计方案

酒店地热水水源热泵系统设计方案

某星级酒店地热水水源热泵系统设计方案二零零八年四月一、工程概况及设计依据二、工程设计方案、工程概况及设计依据1、工程概况某地产公司开发的星级酒店工程,建筑面积约 50700m2,内容涉及住宿、餐饮、娱乐、会议等,是一座五星级综合服务型酒店,建筑均为节能建筑。

规划区内计划打一口温泉井,预计出水量约为120mVh,出水温度约为54C,利用该温泉井结合水源热泵为酒店提供冬季供暖、夏季制冷,并提供生活及娱乐用热水。

2、工程设计依据规范1、《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003)2、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50045-95)(2005 版 )3、《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005)4、《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002)5、《地源热泵系统工程设计规范》(GB50366-2005)6、国家有关设计施工规范3、工程设计原则:工程方案中明确的几个设计原则如下:1、做到地热能综合利用,达到最佳经济运行状态。

2、空调设计温度值,根据国家规范冬季温度 20±2C,夏季26±2C。

3、整个空调系统采用全自动控制,自动调节负荷,自动调节温度。

4、本工程设计方案遵循技术先进,投资省,效率高,经济实用,节省能源,无污染,运行管理简便的原则二、工程设计方案1、空调设计负荷:按我国现行《暖通空调设计手册》中推荐冷、热负荷指标,结合该建筑对墙体进行保温,设计该工程冷、热负荷计算如下:冷、热负荷计算表2、生活热水用量:根据建设单位提供的资料,住宿区总房间数为 328个,按照每个房间入住人计算总入住人数约为492人,每人按照热水定额天计算每天热水用水量约为40nV天,按照共同使用率计算每天实际使用热水量约为30用,水温应在40C以上。

娱乐部分用水可采用热泵机组换热之后的温泉水保持温度。

3、采暖与制冷:冬季采暖地热井的出水温度为54C,温度较高,高于风机盘管的供水温度(45C),可以利用换热器换热,为部分建筑物供暖,按照风机盘管供回水温度为 45C/40 C,换热器一次侧出水温度43C,计算换热器换热可以提供的热量为 120XX( 54-43) =1535kw,换热后的43C地热水可以为水源热泵提供热源,利用水源热泵制取 50E热水为末端供暖。

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某星级酒店
地热水水源热泵系统设计方案
二零零八年四月
、工程概况及设计依据、工程设计方案
3、整个空调系统采用全自动控制,自动调节负荷,自动调节温度
4、本工程设计方案遵循技术先进,投资省,效率高,经济实用,节省能源,无污染,
运行管理简便的原则
二、工程设计方案
1空调设计负荷:
按我国现行《暖通空调设计手册》中推荐冷、热负荷指标,结合该建筑对墙体进行
保温,设计该工程冷、热负荷计算如下:
冷、热负荷计算表
2、生活热水用量:
根据建设单位提供的资料,住宿区总房间数为328个,按照每个房间入住1.5人计算总入住人数约为492人,每人按照热水定额0.08m3/天计算每天热水用水量约为40nV 天,按照共同使用率0.75计算每天实际使用热水量约为30斥,水温应在40E以上。

—2000M型机组制冷,接待、餐饮、娱乐及贵宾楼采用两台LSBLG R2000M型机组冬季采暖、夏季制冷;会议区采用一台LSBLG R 1000M型机组冬季采暖夏季制冷。

在实用工况下,LSBLG R 1000M制热量为991KV,输入功率182KV,制冷量为894KV,输入功率116KW/LSBLGR- 2000M制热量为1918KV,输入功率356KV,制冷量为1724KV,输入功率227KW
LSBLG- 1000M LSBLG-2000M机组能够根据室外气候和冷热负荷的变化自动增减
机组的开机台数或改变机组变档运行的级数,以达到最经济的运行。

机组为全智能化自动控制,采用德国西门子PLC微电脑控制系统,机组可设定温度、时间,并根据设定的参数自动加载或卸载(25% 50% 75% 100%变频运行)。

同时,系统故障自动保护,自动报警,自动记录,自动停机,能够很好的保护机组,又方便故障排除。

6、投资分析:
说明:
1、该工程的投资含地热井设备、地源热泵主机及机房内管路、阀门、保温等材料费用及其安
装费用。

此报价中用户需将空调用主电缆送到机房配电柜处。

此报价不含外网、末端、新风机组及风管道投资。

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