水源热泵区域能源站介绍
江苏省最大的江水源热泵区域供冷供热项目——南京鼓楼国际服务外包产业园DHC

南京 鼓楼 国 际服 务外 包产 业 园 区位 于南 京河 西 新城
区 北 部 .总 占地 面 积 1 9 顷 ,规 划 总 建 筑 面 积 2 1 1公 317
鼓楼 国际 服 务外 包 产 业 园江 水源 热 泵 区域 供 冷 供热 系统 总 制冷 规 模 初 步 设 计达 到 了3 0 5 MW .按 照 政 府倡 导 、企 业投 资 、 商业 运营 ” 的开 发模 式 .总投 资 规模 为4 5 元 .由南 京鼓 楼 国际服 务 外 包产 业 园管 委会 与 南 京 .亿
丰 盛 能 源 环 境 科 技 发 展 有 限 公 司 共 同 成 立 了 南 京 法 斯 克 能 源 科 技 发 展 有 限
万 平 方 米 ( 上 面 积 1 1 5 万 平 方 米 地 下 面 积40 1 地 9 .7 .4
万 平 方米 ) 平均 容 积 率 1 .建筑 密 度 1 3 ,绿地 率 . 一 7.%
消 耗 ,减 少 了 整 个 园 区 的 空 调 装 机 容 量 和 总 配 电 容 量 ( / ̄ 0 ) .节 约 减 J5 %
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
江水 的温 度情 况 进行 了调 研 。根据 项 目实施 位 置下 游5 0 0 米南 京北 河 口水 厂
的 连 续 水 温 测 试 统 计 , 江 水 温 度 及 水 质 情 况 较 好 , 详 见 图 3 图 4。 和
江 水源 热 泵 合理 利 用 可再 生 能源 采 暖 的 同 时 .减轻 了 由于 冬季 燃 气锅
我 国 正 处 于 迅 速 的 城 市 化 进 程 和 全 国 性 的 节 能 减 排
务 区 、居 住 区 , 建 筑 面 积 超 过 1 0 平 方 米 该 项 目是 目 前 江 苏 省 内规 模 最 8万 大 的江水 源热 泵和 区域 供冷 供热 项 目。
重庆江北嘴CBD江水源热泵集中空调项目能源站自动控制概述

2 能源站控制策 略
2 . 1 自动控制模式
⑤单台制冷主机制冷量初始分配一般在 8 0 %负荷下, 既 举
保证 了在高效率下运行 。又保证 了在 负荷预测 出现偏差 时制 5
自动 控 制 模 式是 指 利 用 空 调 负荷 预 测 及 优 化 控 制 软 件 .
冷主机的调节能力。
方法 , 在充 分掌握现有系统运行特 点的基础上 , 结合 重庆市江北嘴 C B D 项 目的具 体 条 件和 实 施 要 求 , 提 出 了 针 对 该 项 目 的江 水 源集 中供 冷供 热 系统 控 制 模 式和 控 制 策 略 , 完 成 了 系 统智 能 化控 制 平 台 W - r - 程 设计, 以 保 障 系统 设 备在 不 同 负荷 条件 下 都 能 保 持较 高 效率 ( C O P) 运行。
图 2 控 制 系统 流 程 图
需要 补 充说 明 的 是 。 双 休 日的 空调 负荷 存 在 一 定 的 规 律 。 可 以 根 据 以往 双休 日的 空调 负荷 作 为 负荷 预 测 的 基 本 数 据 。 但 是 节 假 日( 国 定假 日和 暑 假 ) 的 空调 负荷 随机 性 较 强 , 利用 过 往 数 据进 行 负荷 预 测存 在 一 定 难 度 . 负荷 预 测 软 件 要 求进
同时 间 的 工 况 运 行 时 间 表 及 不 同工 况 内制 冷 主 机 、 水 泵 等 主 要 设 备 的投 入 数 量 等基 本 运 行 参 数 .最 后 自动 将 制 定 的运 行
策 略 输 入 到 自动控 制 系统 中去 .保 证 自动 控 制 系统 按 照此 运 行 策 略 控 制 系统 运行
行 人 工 干预 。 2 . 1 . 2 优 化 控 制 方 法
水源热泵介绍范文

水源热泵介绍范文水源热泵是一种利用水源进行空调供暖和制热的节能环保设备。
它利用水源中潜在的热能,通过制冷剂循环流动,实现供热或制冷的功能。
水源热泵具有高效节能、安全环保、可靠稳定的优点,是一种非常理想的供暖和制冷设备。
接下来,我将对水源热泵进行详细介绍。
水源热泵主要由水源换热器、压缩机、膨胀阀、冷凝器和蒸发器等四个主要部件组成。
水源换热器是水源热泵的核心部件,它通过与水源接触来进行换热。
水源换热器可分为污水换热器和淡水换热器两种类型。
污水换热器适用于处理厨房和浴室的污水,将污水中的热能转移到冷却剂上。
淡水换热器适用于处理地下或地表水,将水中的热能转移到冷却剂上。
水源热泵的工作原理是利用制冷剂在不同压力下的变化,从而实现热能的转移。
当水源热泵运行时,制冷剂首先进入蒸发器,蒸发器通过与水源进行换热,将水源中的热能吸收到制冷剂中。
吸收热能后的制冷剂流向压缩机,在压缩机内被压缩成高温高压气体,然后进入冷凝器。
冷凝器通过与建筑物内的供暖系统或制冷系统进行换热,将制冷剂中的热能释放出来。
热能释放后的制冷剂流向膨胀阀,在膨胀阀中被膨胀成低温低压状态,然后重新进入蒸发器,循环再次进行热能的吸收。
水源热泵具有多种优点。
首先,它具有高效节能的特点。
由于水源热泵利用水源中的热能进行热交换,无需消耗大量电能,因此能够大幅度减少能源消耗,实现节能效果。
其次,水源热泵的运行过程无任何排放物,没有烟尘和废气排放,对环境没有污染,是一种非常环保的供暖和制冷设备。
再次,水源热泵具有可靠稳定的特点。
它的零部件经过精选和严格测试,能够在各种恶劣条件下长时间运行,具有较高的可靠性和稳定性。
此外,水源热泵还具有使用寿命长、安装调试简单、运行噪音小等特点,为用户提供了良好的使用体验。
水源热泵具有广泛的应用领域。
在居民楼、写字楼、商业中心、酒店、别墅等建筑物中,水源热泵可用于提供供暖和制冷的服务。
它不仅可以满足建筑物内部的舒适需求,还可以节约能源,保护环境。
地水源热泵系统介绍1(1)
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2.2 水源热泵系统工作原理
• 水源热泵系统是一种可同时实现采暖和制冷的高效节能空 调系统,它主要是以地下水中的热能,作为热泵夏季制冷 的冷却源、冬季采暖供热的低温热源;即在冬季,热泵把 水中的热量“取”出来,供给建筑物室内采暖;夏季,把 建筑物室内的热量取出来,释放到地下水中去,达到建筑 物制冷目的。
• 地埋管地源热泵系统能效比高一般都在4.0以上, 通常热泵机组消耗1单位的能量,再加上土壤中储 存的3单位的能量,用户可以得到4单位以上的热 量或冷量,节能效果明显。
地源热泵系统原理示意图
地源热泵系统原理示意图
一、 地埋管地源热泵系统介绍
• 3. 地源热泵系统发展背景
• 2005年,国家发展改革委“可再生能源和新能源 高技术产业化专项”重点支持了一批风力发电、 太阳能光伏发电、太阳能供热和地源热泵供热 (制冷)、氢能等方面的产业化项目。在太阳能 供热和地源热泵供热(制冷)方面,开展新型太 阳能热水器和地源热泵系统产业化。包括高可靠 性新型真空管集热器、大面积中高温太阳能热水 系统、全天候太阳能热水系统、高效地源热泵及 其配套系统。
一、 地埋管地源热泵系统介绍
• (3) 节水省地 • 1)以土壤为冷热源,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) 环境效益显著 该装置的运行没有任何污染,可以建造在居民区内,在供 热时,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,不会产生城市热岛效应,对环境非常友 好,是理想的绿色环保产品。 • (5) 运行安全稳定,可靠性高 • 地源热泵系统在运行中无燃烧设备,因此不可能产生二氧 化碳、一氧化碳之类的废气,也不存在丙烷气体,因而也 不会有发生爆炸的危险,使用安全。燃油、燃气锅炉供暖, 其燃烧产物对居住环境污染极
清洁煤电水源热泵区域供能能源站及其配套工程项目建设可行性研究报告

鹿泉清洁煤电水源热泵区域供能能源站及其配套工程项目可行性研究报告目录1.概述 (5)1.1项目背景 (5)1.2投资方及项目单位概况 (5)1.3主要设计原则 (6)1.4清洁煤电技术 (6)1.5编制依据 (7)1.6项目建设的必要性分析 (8)1.7项目建设的示范性 (14)2.负荷分析 (15)2.1区域负荷预测 (15)3.燃料供应 (21)3.1煤炭概述 (21)3.2煤粉品质 (23)3.3煤粉耗量 (23)4.工程设想 (24)4.1站区总体规划及总平面规划 (24)4.2燃料系统 (25)4.3供热技术介绍 (26)4.4装机方案 (27)4.5热力系统 (33)4.6主站房布置 (34)4.7电气部分 (35)4.8控制部分 (36)4.9采暖与空气调节 (38)4.10水工系统 (41)4.11消防部分 (45)4.12建筑与结构部分 (48)5.管网工程 (49)5.1管网布置原则 (49)5.2管网布置 (50)5.3敷设方式 (52)6.环境和社会影响 (54)6.1执行的环境保护标准 (54)6.2污染物排放分析及防治措施 (56)6.3能源站经济效益 (58)6.4能源站环保效益 (58)6.5能源站社会效益 (59)7.劳动安全 (60)7.1选址安全 (60)7.2主要安全措施 (61)8.职业卫生 (65)8.1主要有害因素分析 (65)8.2职业卫生防护措施 (65)8.3其他 (67)9.节约和合理利用能源 (67)9.1区域集中供能系统 (67)9.2电气系统 (67)9.3给水排水系统 (68)9.4通风空调系统 (68)10.劳动组织及定员 (68)11.工程项目实施的条件和轮廓进度 (69)11.1工程实施条件 (69)11.2轮廓进度 (69)12.投资估算及经济分析 (70)12.1投资估算 (70)12.2投资估算水平、资金计划及经济效益表格 (72)12.3资金来源 (83)12.4经济效益分析 (84)12.5经济评价 (85)13.风险分析 (87)13.1市场风险分析 (87)13.2资金风险分析 (88)13.3主机技术风险分析 (89)14.结论及建议 (89)14.1结论 (89)14.2存在的问题及建议 (90)附录一石家庄鹿泉清洁煤电水源热泵供能区域项目可行性研究报告 (91)一、第一期供能区域 (91)二、工程设想 (91)1、煤粉品质 (91)2、煤粉耗量 (92)3、采暖季概述 (92)4、设备参数 (92)三、能源站工程建设 (93)四、经济分析 (94)1、投资估算水平、资金计划及经济效益表格 (94)2、资金来源 (105)3、经济效益分析 (106)4经济评价 (107)五、风险分析 (109)5.1市场风险分析 (109)5.2资金风险分析 (109)5.3主机技术风险分析 (110)六、结论 (111)1.概述1.1项目背景项目名称:石家庄鹿泉清洁煤电水源热泵区域供能项目。
海水源热泵应用典范——世界最大型海水源热泵机组区域供热供冷设讲解

BuildingEnergyEfficiency建筑节能海水源热泵应用典范——世界最大型海水源热泵机组区域供热供冷设施□建设部科技发展促进中心李萍郝斌热泵机组由于其具有节能、环保及冷暖联供等优点,目前在国内广泛应用。
水源热泵技术是利用地球表面浅层水源如地下水、河流和湖泊中吸收的太阳能和地热能而形成的低温低位热能资源,并采用热泵原理,通过少量的高位电能输入,实现低位热能向高位热能转移的一种技术。
海水在一定的使用条件下是热泵机组非常好的热源形式之一,在25-50米水深位置海水的温度基本恒定(5-8℃),主要用于中等规模及大规模的热泵系统中。
但是重要的环节之一是使用耐腐蚀的热交换器和循环泵,并减少海水管道、热交换器和蒸发器中的有机物污垢。
前不久,应瑞典能源咨询集团公司的邀请,我们赴斯德哥尔摩考察热泵应用技术,参观了世界上最大的海水热泵机组区域供热供冷设施,深切感受到我国与发达国家的差距。
26建设科技| 2004・14 |供热海水热泵瑞典首都斯德哥尔摩坐落在14座岛屿之上,是公认的世界上最美的城市之一。
她美丽碧蓝的大海、清新的空气得益于对环境的严格呵护。
斯德哥尔摩占地200平方公里,在几十年前就实现了区域供热,到目前已覆盖了整个城市和市郊。
每年销售热量约5700GWh,6000多个用户,输送管网长度达765公里。
近年来区域供冷也发展迅速。
斯德哥尔摩没有天然气,区域供热主要是通过燃油供热和电供热。
Fortum公司是北欧国家主要的能源供应公司,主要负责热/冷产品的生产和大部分斯德哥尔摩地区的区域供热供冷系统。
Fortum公司采用各种能源资源,其中热泵总能力为420MW,用于基本负荷,燃油装置用于调峰。
Fortum公司的区域供热的热源生产越来越多地使用生物能源和太阳能。
另外,对于大型热泵机组,采用水力发电。
所有这些措施加起来,区域供热采用可再生能源接近50%。
1980年开始,由于油价不断上涨,而电价低廉,人们对热泵技术越来越感兴趣。
污水源热泵中心能源站设计研究

使 负荷 中心 可以得到分散, 另外考虑到 系统 的安全 , 还 应通过间 足污水源热泵 中心 能源站对热泵机组的匹配要求, 应首先根据项 接式 的末端连接 方式来提 高能源站外网的安全 。污水 量也是影 目的一期负荷要求进行热泵机组的配置, 例如可 以选择两台离心
1 污水源热泵 中心能源站 的技术发展
要考虑 到分期建设规划的 问题, 随着未来用户的不断发展 以及对
可 能需要分期建设厂房或外 网 , 还有可 污水源热泵新技术研究的主要 目的在于收集净化后 的污水 能源站要求 的逐渐提 高, 因此 为避免重复 的工 作, 应 在设计 中的热量 ,并将这些热量转化 为可 以有 效利用的能量来服 务社 能需要对机组进行分批 安装, 避免 由于不合 理的扩建而 会 的生产 以及人们的 日常生活 。在污水源的热 泵新技术 , 污水的 规划 时考虑到能源站未来的发展需求 , 造 成不必要 的资金浪费 。 换热和取用技术是两个非 常关键 的技术 。 由于污水 中含有 各种
能源站 的优 点和缺 点,并根据 设计 能源 站的具体要求 和实际情
4 污水源 热泵 中心 能源站设计 时对热泵机 组的
匹配 要 求
随着污水源热泵中心能源站 周围新建建筑 的增 多, 能源站 的 末端用户不断增加 , 对能源站的负荷要求也随之逐步提高 。为满
况, 选择合适 的系统形式 以保 障安全 ; ② 污水源热泵 能源站 一般
方式, 不仅一方面满足了用户对末端负荷 的需求 , 另一方 面, 可 以
2 . 2 污水 源热泵 中心能源 站 的经济 性设 计要 点
在 设计 时不应仅考虑到当前的周围建筑情况 ,还应对 未来 的市
能源站区域供冷供热系统与单体独立空调系统的方案对比

能源站区域供冷供热系统与单体独立空调系统的方案对比——王伟欢一、项目概述:长沙明发商业广场项目位于湖南省长沙市,北纬28°00’,东经113°08’,属夏热冬冷地区。
总商业面积40万平米,酒店/写字楼/公寓占60%,约24万平米,纯商业占40%(其中:商业销售部分/持有部为64500㎡/95500㎡,即4:6),约16万平米。
各建筑位置相对集中。
二、方案简述:1、单体独立空调系统方案:各单体独立的冷水机组+热水锅炉。
2、能源站区域供冷供热系统方案:地源热泵+水源热泵+水蓄冷+水蓄热+区域供冷供热。
三、方案对比:2.2 年运行费用经济对比:湖南省采用了峰谷电的优惠政策。
按照湘价电〔2011〕99号文件,销售侧尖峰时段电价、高峰时段电价在平时段电价基础上每度分别上浮0.25元和0.15元,低谷时段电价每度下浮0.2元。
尖峰时段为:19:00-22:00,高峰时段为:8:00-11:00、15:00-19:00,平值时段为:7:00-8:00、11:00-15:00、22:00-23:00 ,低谷时段为:23:00-次日7:00。
目前平时段商业电价为0.906元/kWh。
2.2.1 单体独立空调系统方案运行费用:综合电时段:1.156元/kW·h×11439kW×3h+1.056元/kW·h×11042kW×7h+0.906元/kW·h×10698kW×6h+0.706元/kW·h×9892kW×8h=235317.26元。
年运行费用(按120天算,空调系数取0.7):235317.26元/天×120天×0.7=19766649.84元。
2.2.2 能源站区域供冷供热系统方案运行费用:运行策略:据蓄冷蓄热系统运行策略,明确某时间段内投入运行的系统设备,统计当前时间段内运行的设备所耗功率,乘以此时间段对应的电价,可得此时间段的运行费用,再分别乘以四种负荷(100%,75%,50%和25%设计日四种负荷)(注:参照美国ARI标准880-56,状态下的使用天数,即可得到全年的总运行费用。
江水源供冷供热系统能源站项目简介

江水源供冷供热系统能源站项目简介摘要:南京江北新区中心区是江北新区发展的核心,因此江北新区规划在中心区建设江水源热泵系统。
该项目建成后将成为全国最大的能源中心,即将建有7个能源站,可以同时提供冷、热负荷。
关键词:节能、减排、绿色、未来1、环境分析与基地状况本项目建设地点位于南京市江北新区中心区及隧道片区,拟建七座江水源热泵区域能源站和一座江水取水泵站,总用地面积约为6.30万平方米。
七座能源站平均分布于江北新区各个广场绿地范围内,有利于更加便捷地为周围的建筑提供能源供应服务。
图1 能源站分布图图2 能源站剖面图2、规划布局本项目设计的重点是能源站机房,因此都是利用地下空间作为机房主体,尽量不破坏地面的整体规划功能,所以功能分区清晰、科学、合理,综合考虑人员出入口、设备吊装孔与本地块绿化景观之间协调统一的关系。
七个能源站总用地面积约为63000平方米,总建筑面积约67000平方米。
每个站均由能源机房、蓄水槽、蓄水池以及其他设备房间等组成,其中1号站与管理办公空间合建、3号站与取水泵站合建,5号站与污水处理机房合建。
6号站与江北城市规划展览馆密切关联,其中一个人员疏散口的楼梯与规划馆的空中景观走廊形成了规划馆总体造型的一部分,不同功能不同建筑的一部分空间在此紧密结合,合为一体。
规划要点规定出让用地范围为该地块的地下空间,作为江水源热泵能源站使用,地上用地性质不变,只允许设置地下室出入口及必须的构筑物,尽量减少对城市道路交通的干扰,地下出入口及其他构筑物的设计应与周边建筑及绿化环境相协调,做好出入口及构筑设施的绿化遮挡和场地景观设计,退让规划地铁、河道及电力线应满足规范要求。
本项目中1号站及5号站旁均有地铁轨道通过,因此在设计中均预留了十五米以上的安全退让距离。
6号站设于江北新区城市规划展览馆东侧地块,与该项目的下沉式广场紧邻,其中一部人员疏散楼梯直接连通下沉式广场,如此设计即减少了对地面广场的完整性美观性的破坏,又满足了消防疏散的要求。
大连理工大学科技成果——污水水源热泵区域供热供冷技术

大连理工大学科技成果——污水水源热泵区域供热
供冷技术
一、产品和技术简介
城市污水中蕴藏着大量的热量,可以利用水源热泵技术提取其中的热量用于建筑的供热和空调,这对于开发利用自然能源、保护大气环境以及水资源综合利用具有十分重要的意义。
目前的水源热泵技术可以使其COP值达到4以上,即消耗1kW电能可以获得4kW热量。
据初步测算,建设一座30MW污水水源热泵站用于住宅建筑的供热与供冷,4年即可收回投资,具有良好的经济效益。
大连理工大学开发了“利用城市污水低位热能的自动过滤取水装置”,可以解决城市污水提取和其中污杂物去除问题,保证在利用处理后以及未经处理的城市污水作为低位热源时热泵机组高效率运行。
本室还编制了水源热泵经济性分析软件,可以保证建设污水水源热泵站的投资方拥有良好的投资回报。
二、应用范围
建筑的供热和空调
三、规模与投资
据初步测算,建设一座30MW污水水源热泵站用于住宅建筑的供热与供冷,4年即可收回投资,具有良好的经济效益。
本室还编制了水源热泵经济性分析软件,可以保证建设污水水源热泵站的投资方拥有良好的投资回报。
四、提供技术的程度和合作方式:面议。
水源热泵区域能源站介绍 共23页

选择区域能源优势
● 开发商选择集中供能: 减少开发商投资成本,缓解开发商资金压力。 省去开发商后期运行管理团队及管理成本。 节省建筑空间、多余空间重新规划,增加开发商利润。 降低开发商配电负荷,减少总体投资成本。 大大提升了房产的品质,提高了土地的价值
● 居民用户选择集中供能: 节能环保、舒适、健康无污染,远离空调病。 不占用房内建筑面积,带来更大建筑空间。 装修美观大方,安静无噪音,安享健康睡眠,提高生活品质。 降低用户用电负荷配置,同时夏季空调季断电跳闸现象消失。 一次性投资,省去设备老旧损坏更换烦恼。
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水源热泵原理
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区域能源特点
改善不同建筑单体采用中小型热水器、空调机及锅炉设备效率低、质量参差 不齐的缺点,集中选用大型优质高效的设备。 根据不同建筑单体使用时间及负荷的变化,综合考虑同时使用系数,减少设 备总装机容量。 减少分散到各单体建筑的热水器、空调机及锅炉设备用房面积和配套的变配 电设施用房面积,集中设置、集中管理。 减少日常维护工作及减少维护和管理人员。 减少或取消单体建筑部分的热水器、空调室外设备,美化城市环境、降低城 市噪声、节约用水,减小热岛效应。 减少温室气体、有害气体的排放,提高区域环境质量。 区域能源具有规模效应,在初投资上具有竞争力。 提高能源系统的电力利用效率,提高能源系统的管理效率。
江水源区域能源系统节能效益研究——以重庆江北嘴CBD二号能源站为例

也是国家能源合理分配和利用的一项 水源 区域集中能源供应方式的能耗量 , 阐 志, 述江水源 区域 能源系统的节能优势 。 关键词: 能耗; 区域能源系统 ; 冷热负 荷; 节能效益
中图 分 类号 : T U 文 献 标 识码 : A 重 要措 施 。
三、 江北嘴 C B D及 2号能源站 江北嘴 中央商务区 是重 庆市 中央商 务区着力打造 的“ 两点一线 ” 中最亮丽 的
0 0 W/ M , 商业 1 5 0 W/ M , 酒店 8 0 W/ M : 单 源的需求量越来越 大, 传统的能源消 费方 业的重要组成部分。更为重要 的是 , 该 系 1 式不仅浪费大量的资源, 而且造成严 重的 统 能 通 过 少 量 高位 能 的 输 入 获 取 自然 界 位热 负荷指标分别为 : 办公 3 5 W/ M , 商 业
一
2号能源 站制冷 工况 机组 的装机 容
原标题: 江水源区域能源系统节能效 益研 究— —以重庆 江北嘴 C B D二号 能源 站为例 收录 日期: 2 0 1 2年 1 0月 1 5日
一
点 。规划 中 的 江 北 嘴 C B D建 设 总面 积 量 为 7 2 8 0 0 K W , 即 电 制 冷 的 功 耗 为
比例 约 为 3 0 %, 约合 1 0 . 4亿 吨 标 准 煤 。中 暖 需 求 为 准 。
在 区域 系 统 和 传 统 系 统 下 , 各 类 建 筑
的负荷 分配情况如表 1 。( 表1 )
在 此 基 础 上 再 分 别 计 算 三 种 建筑 类
国每 年新增建筑面 积近 2 0亿 平方米 , 预
为6 3 0 . 5万平方米 ,其中地上面积 5 2 0 . 5 7 2 8 0 0 K W ,冰 蓄 冷 的 主要 目的为 错 峰 , 而
江苏省最大的江水源热泵区域供冷供热项目_南京鼓楼国际服务外包产业园DHC

江苏省最大的江水源热泵区域供冷供热项目_南京鼓楼国
际服务外包产业园DHC
江苏省是中国经济较为发达的省份之一,拥有丰富的能源资源。
为了提高能源利用效率,减少能源消耗以及环境污染,江苏省开展了一系列的能源转型项目。
其中,江水源热泵区域供冷供热项目是目前江苏省最大的项目之一、本文将重点介绍江苏省南京市鼓楼国际服务外包产业园DHC项目。
江水源热泵是利用江水中的低温热能来提供冷热水的一种高效环保能源技术。
传统的供冷供热系统通常使用燃气锅炉或电锅炉作为能源,这种方式存在能源利用效率低、运行成本高以及环境污染等问题。
而江水源热泵利用江水中储存的低温热能,通过蒸发、压缩、冷凝等过程,将低温热能转化为高温热能,从而提供给建筑物的供冷供热系统使用。
江水源热泵技术具有能源利用效率高、运行成本低、环境污染少等优点。
南京鼓楼国际服务外包产业园DHC项目的江水源热泵系统主要包括水源热泵机组、换热器、冷却塔等设备。
江水源热泵机组通过蒸发器吸收江水中的低温热能,通过压缩机将低温热能转化为高温热能,并通过换热器将热能传输给冷热水系统。
冷热水系统通过管道输送冷热水到建筑物内,提供供冷和供热服务。
冷却塔则用于散发江水源热泵系统中产生的余热,确保系统的正常运行。
江北城CBD区域江水源热泵集中供冷供热项目2号能源站蓄冷率的确定

江北城CBD区域江水源热泵集中供冷供热项目2号能源站蓄冷率的确定王晶;王本栋;张华玲【摘要】The determination methods for ice storage rate of ice storage system are introduced, and the No.2 energy station in CBD of Jiangbei district in Chongqing, where the multiplexed system of river water source heat pump and ice storage is applied, is expounded in detail. Based on the project's initial investment, operating cost and the total cost under life circle with different cool storage rates, the relation curve of cool storage rate and life circle is drawn to determine the best cool storage rate.%该文首先介绍了确定冰蓄冷系统蓄冷率的方法,并对采用江水源热泵与冰蓄冷复合系统的重庆市江北城CBD区域2号能源站进行了详细阐述,通过计算该项目在不同蓄冷率下2号能源站设备初投资、运行费用及在寿命周期内的总费用,绘出蓄冷率与寿命周期总费用的关系曲线,从而确定出最佳蓄冷率。
【期刊名称】《重庆建筑》【年(卷),期】2014(000)010【总页数】4页(P13-15,19)【关键词】冰蓄冷系统;最佳蓄冷率;寿命周期总费用;步长加速法;负荷率;电价政策【作者】王晶;王本栋;张华玲【作者单位】重庆市江北嘴水源空调有限公司,重庆 400024;重庆大学城市建设与环境工程学院,重庆 400045;重庆大学城市建设与环境工程学院,重庆 400045【正文语种】中文【中图分类】TU830 引言冰蓄冷空调系统是利用夜间低谷负荷电力制冰储存在蓄冰装置中,白天融冰将所储存冷量释放出来,减少电网高峰时段空调用电负荷及空调系统装机容量,这样既能平衡电网负荷,又能削峰填谷[1-2],同时能够利用峰谷电价差降低运行费用,在国内外得到越来越多的运用。
区域能源站集中供冷供热方案分析
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区域能源站集中供冷供热方案分析摘要:国家大力推广建筑节能技术,支持和鼓励各地结合自然气候特点,推广应用地源热泵、水源热泵、太阳能发电等新能源技术。
鼓励项目实施多能源互补集成优化,加强末端供能系统总体规划和一体化建设,因地制宜推广天然气热电联产、分布式可再生能源发电、地热能供热制冷等供能方式,加强热、电、冷、气能源生产的耦合集成和互补利用。
区域能源供应是一种基于“多能源互补”理念,以实现绿色低碳发展为目标的能源管理方式。
它以节能、环保、绿色高效、智能管理等优势,成为国内外发达城市的城市能源基础设施。
区域能源的实施将创新医院能源发展模式,满足绿色医院发展的需要。
关键词:区域能源站;集中供冷;集中供热;一、主要分析原则依据国家相关政策和法规,把“节能环保”理念贯彻落实到项目中。
因地制宜,充分、合理地发掘和利用当地的可再生能源资源。
通过综合计算与设计使系统可以在最佳状态运行。
整个空调系统采用自动控制,自动调节负荷,自动调节温度。
能源中心站按较高的自动化水平配置,能够随着区域空调负荷变化,自动调节运行工况。
按照区域的总体规划来配置能源站和管网,综合、有选择地利用区域内各类可利用资源及可再生能源。
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,同时注重提高系统的可靠性。
为了提高热泵系统的实际使用效率,尽量选用COP较高、调节性能好的热泵机组。
在对冷热负荷进行科学计算的基础上进行设计选型,保证项目可靠性。
在实测数据的基础上,进行污水量的详细预测分析,保证极端情况下的水量水质水温能够满足要求。
为保证系统的可靠性,提高系统效率,进行设备选型时,综合考虑设备性能与环境参数、负荷动态变化、节能需求的匹配性。
优化管网的配置设计,减少区域能源中心站的输送能耗损失。
控制方案设计与项目工艺需求相配合,并兼顾后期运行调试,以实现节能运行。
二、机组串并联运行方式1.机组并联运行方式。
在常规设计情况下,能源站机组一般并联使用,机组并联运行时,水源侧和用户侧的进出口水温与单台机组运行时差别不大,仅整个机组流量增加。
区域能源介绍
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集中能源站工艺方案
集中能源站主要设备表
序号
名称及规格
单位
技术规格
制冷量5803KW(1650tons) 、冷冻水流量(6.5-
13℃):604.2t/h、冷却水流量(32-37℃):
1
水冷离心机组
台 93)w、冷冻水流量
(6.5-13℃):614.7t/h、冷却水流量(322 蒸汽吸收式冷水机组 台 38℃):1144t/h。
关于我们
? 专业服务团队
光谷节能已聚集一批在空调采暖领域有着丰富的设计、施工以及运营经验 的专业人才,并建立了一套行之有效和完善的服务机制。 专业的服务团队针对目前空调建设及存在的普遍问题,提出完善的解决方 案,为客户提供环保、节能、舒适的空调服务。
?全过程技术服务
从使用者的角度提供 最优化的全过程解决方案, 以充分满足客户需求,实 现使用的舒适性和节能减 排的统一。
主要工作内容: (1)制定区域能源规划总则; (2)制定建筑主体节能规划; (3)制定能源供应系统规划; (4)制定可再生能源规划; (5)能源系统运营机制的研究及规划;
区域能源供应
区域供冷、热系统是为了满足某一特定区域内多个建筑物的空调冷源要求,由 专门的集中能源站制备冷、热水,并通过区域管网进行供给冷、热水的供冷系统。
预计用能情况表
项目
夏季负荷kw 冬季负荷kw 夏季售冷量kwh 冬季售热量kwh
全年总计售能量kwh
30800 18000 22176000 8640000
30816000
折合单位面积负荷 (w/m2) 77 45 —— ——
折合满负荷当量(h)
—— —— 720 480
——
——
全年预计总收入万元
能源站操作与维护手册
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能源站机房操作与维护手册江苏xxx有限公司二0一0年八月前言随着我公司能源站规模的逐渐扩大,能源站管理工作正在步入正规化、科学化、标准化、程序化和规范化。
能源站机房内的值班和操作人员需要有详细的操作规程,因此我公司绿色能源技术中心和运营中心结合实际编写了《能源站机房操作与维护手册》。
这本手册是结合设备的说明书、能源站运行数据记录表和系统设计原理等一系列的资料编写而成的。
本手册在编写过程中,编写组进行了比较广泛深入的调查,总结了运行以来的实际经验。
本手册的编写工作得到公司很多工作人员的大力协助,这本手册凝聚了江苏xxx有限公司全体工作人员的智慧与汗水,在此谨表示衷心感谢。
对本手册的不足或错误之处,诚请读者不吝批评、指正。
江苏xxx有限公司2010年8月目录第一章总述 (1)一.G区能源站系统简介 (1)1.园区规划 (1)2.系统原理 (1)二.G区能源站近期设备型号、参数说明及主要设备工作原理 (2)第二章设备安全操作规程 (5)一.水泵安全操作规程 (5)1.水泵启动前的检查 (5)2.水泵的启动及运行 (5)3.水泵的停机 (6)4.水泵的故障原因与现象 (6)二.板式换热器安全操作规程 (8)1.板式换热器的启动 (8)2.板式换热器运转的停止 (8)三.冷却塔安全操作规程 (9)1.冷却塔启动前的检查 (9)2.冷却塔的启动及运行 (9)3.冷却塔的停机 (9)四.水源热泵机组安全操作规程 (10)1.机组启动前的检查 (10)2.机组的启动及运行 (10)3.机组的停机 (10)第三章 G区能源站近期运行操作规程 (11)一.储能水池夜间蓄冷的操作步骤 (11)二.水池单独供能的操作步骤 (12)三.主机单独供能的的操作步骤 (12)四.主机、水池联合供冷的操作步骤 (13)五.注意事项 (13)六.数据的采集 (14)第四章各工况下系统的运行方案 (16)一.总体运行思路 (16)二.末端10%使用率工况下的运行 (16)1.在夏季的运行方案 (16)2.在冬季的运行方案 (17)三.末端20%使用率工况下的运行 (17)1.在夏季的运行方案 (18)2.在冬季的运行方案 (18)四.末端30%使用率工况下的运行 (19)1.在夏季的运行方案 (19)2.在冬季的运行方案 (20)五.末端40%使用率工况下的运行 (21)1.在夏季的运行方案 (21)2.在冬季的运行方案 (22)六.末端50%使用率工况下的运行 (23)1.在夏季的运行方案 (23)2.在冬季的运行方案 (24)七.末端60%使用率工况下的运行 (25)1.在夏季的运行方案 (25)2.在冬季的运行方案 (26)八.末端70%使用率工况下的运行 (27)1.在夏季的运行方案 (27)2.在冬季的运行方案 (28)九.末端80%使用率工况下的运行 (29)1.在夏季的运行方案 (29)2.在冬季的运行方案 (30)十.末端90%使用率工况下的运行 (31)1.在夏季的运行方案 (31)2.在冬季的运行方案 (32)十一.末端100%使用率工况下的运行 (33)1.在夏季的运行方案 (33)2.在冬季的运行方案 (34)第五章系统的维护与保养 (36)一.水泵的维护与保养 (36)二.板式换热器的维护与保养 (36)三.阀门及Y型过滤器的维护与保养 (36)四.水源热泵机组的维护与保养 (37)五.冷却塔的维护与保养 (38)六.蓄能水池的维护与保养 (38)七.其它设备的维护与保养 (39)第六章岗位制度 (40)一.安全操作制度 (40)二.交接班制度 (41)三.数据记录与管理制度 (42)四.设备维修制度 (42)五.高处作业制度 (43)六.高低压变配电岗位制度 (43)七.巡回检查制度 (44)八.机房设备管理制度 (44)九.突发事件应急处理制度 (45)十.经济节能运行制度 (46)参照资料 (49)附录A 阿法拉伐板式换热器主要组成及其功能图附录B 主机、水池蓄能记录表(1)附录C 主机、水池供能记录表(2)附录D 能量记录表附录E 能源站离心机组运行记录表附录F 能源站设备用电日报表附录G G区能源站系统总原理图附录H G区能源站管线平面图第一章总述一.G区能源站系统简介1.园区规划:无锡太科园整个园区面积规划建筑面积约400万平方米,其中包括B地块、F地块、G地块,C地块(部分),可再生能源区域供能区域相应划分B区、F 区、G区、C区。
《水源热泵机组简介》课件

竞争格局变化
随着技术的进步和市场的发展, 水源热泵机组的竞争格局将发生 变,部分技术实力强、品质优
良的企业将逐渐脱颖而出。
出口市场拓展
我国水源热泵机组企业可以积极 开拓国际市场,提高产品在国际
上的知名度和竞争力。
政策支持与建议
政策引导与支持
政府可以加大对水源热泵机组的政策引导和支持力度,制定更加 优惠的税收政策、资金扶持政策等,促进产业发展。
提高专业人员的技能水平,加强技术 交流与合作,推动水源热泵技术的普 及和应用。
04 水源热泵机组的 实际案例与效果 分析
实际应用案例介绍
案例一
某住宅小区
案例二
某商业中心
案例三
某工业园区
实际应用案例介绍
案例四:某学校 案例五:某医院
案例六:某酒店
实际应用案例介绍
案例七:某办公楼 案例八:某别墅
详细描述
在热交换阶段,水源中的热量被提取并通过热交换器传递给热泵系统的制冷剂或其他介 质。这个过程利用了水的温度稳定性和较大的热量容量,使得热泵系统能够高效地提取
和利用热量。
回水阶段
总结词
回水阶段是将完成热交换的水再回流到水源中,完成一个工作循环。
详细描述
在回水阶段,经过热交换的水被回流到地下水或地表水中。回水过程需要注意水质保护和防止堵塞等问题,同时 要确保回水对水源环境不造成负面影响。
总结词
输水阶段是将取水阶段提取的水量输 送到热泵机组的特定部位,以便进行 后续的热交换。
详细描述
在输水阶段,通过水管、阀门等设备 ,将抽取的水量输送到热泵机组的热 交换器部位。输水过程中要确保水量 的稳定和管道的密封性,以防止水的 泄漏和热量的损失。
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1、冷却塔的设置及运行时 产生的噪声、飘水会对建 筑品质造成一定影响; 2、夏季冷却水消耗量大, 不适应缺水地区使用; 3、需要独立的防爆燃气锅 炉房,不适合在居民小区 内建设; 4、非居民用气价格较高, 冬季供热成本高,且燃气 机价格上涨压力较大。
5/8/2014
选择区域能源优势
● 开发商选择集中供能: 减少开发商投资成本,缓解开发商资金压力。 省去开发商后期运行管理团队及管理成本。
节省建筑空间、多余空间重新规划,增加开发商利润。
降低开发商配电负荷,减少总体投资成本。 大大提升了房产的品质,提高了土地的价值
●
居民用户选择集中供能: 节能环保、舒适、健康无污染,远离空调病。 不占用房内建筑面积,带来更大建筑空间。 装修美观大方,安静无噪音,安享健康睡眠,提高生活品质。 降低用户用电负荷配置,同时夏季空调季断电跳闸现象消失。 一次性投资,省去设备老旧损坏更换烦恼。
广电新中心提供集中空调和生活热水服务。
经典案例
麦岛金岸小区新能源中心
麦岛金岸总建筑面积 150万m2,一期82.2万m2,其中住宅69.25万m2,商 业及公共服务设施10.47万m2;酒店公寓2.5万m2。该项目能源中心采用水源 作为空调冷热源,并结合水蓄冷蓄热形式,为周边业主提供采暖、制冷。
冬季,则是通过水源热泵机组,从水源中“提取”热能,送到建筑物中采暖。
水源热泵原理
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经典案例
淄博高新区新能源中心
淄博高新区位于淄博市张店区北部,是53个国家级高新区之一。 该项目总建筑面积约 200 万平方米,以水为主要冷热源,为周边建筑
提供采暖、制冷和生活热水服务。
经典案例
广州亚运城新能源中心
亚运城用地位于广州新城的东北部,本能源中心为亚运城运动员 村、媒体村、技术官员村、后勤服务区、体育馆区及亚运公园的140 万平米建筑供应空调冷气,供应生活热水。
经典案例 重庆瑞安新能源中心
重庆瑞安新能源中心项目服务区域约 200 万平米,能源中心采用 嘉陵江水做为冷热源,为区域内高低地村落、商业主楼、吊脚楼、酒 店、剧院、地下车库、等提供中央空调的冷热服务。
经典案例
海泉湾新能源中心
海泉湾是香港中旅集团首次涉足青岛地产界的标志性旅游度假开
发项目。该项目总建筑面积约 500 万平方米,利用水源、地热以及太 阳能和水蓄能形式作为冷热源为用户提供采暖,制冷和生活热水服务 。
THE END
让我们的天更蓝、地更绿、水更清,生活更美好!
谢 谢!
基于上述条件,省农信培训中心和农信家园项目适用区域能源供给方案
区域能源特点
区域能源示意
由于各座建筑的空调负荷不可能同时出现峰值,因此制冷机的装机容量会
小于分散设置冷机时总的装机容量,从而有可能减少冷机设备的初投资。由于
采用规模化建设、专业化运营等措施,区域供能的能源成本要低于分散式空调 机房的能源成本。
水源热泵介绍
水源热泵是利用地球水所储藏的太阳能资源作为冷、热源,进行转换的空 调技术。 水源热泵可分为地源热泵和水环热泵。地源热泵包括地下水热泵、地 表水(江、河、湖、海)热泵、土壤源热泵;利用自来水的水源热泵习惯上被
称为水环热泵。
地球表面浅层水源(一般在1000 米以内),如地下水、地表的河流、湖泊 和海洋,吸收了太阳进入地球的相当的辐射能量,并且水源的温度一般都十分 稳定。水源热泵技术的工作原理就是:通过输入少量高品位能源(如电能), 实现低温位热能向高温位转移。水体分别作为冬季热泵供暖的热源和夏季空调 的冷源,即在夏季将建筑物中的热量“取”出来,释放到水体中去,由于水源 温度低,所以可以高效地带走热量,以达到夏季给建筑物室内制冷的目的;而
5/8/2014
经典案例
泰州中国医药城区域供能项目
泰州国家医药高新技术产业开发区,总体规划面积25平方公里。本项 目利用长江水作为空调采暖系统冷热源,利用太阳能系统制取生活热水, 为核心区内500万平米用户提供冷热暖三联供服务。
经典案例
无锡太湖新城项目
无锡太科园,园区面积约为27.4 平方公里,总建筑面积800 万平方 米。一期 400万平方米能源供应项目正在实施中,约 80万平方米在今年 正式投入运营。
我们的事业
区域能源供能
2013年5月
区域能源介绍
区域能源系统,像城市给水、电力一样是一项公用事业,是城市的基础设 施之一,是为了满足某一特定区域内建筑群落的集中供冷、供热需求,由专门
的能源中心集中制造冷水、热水等,通过区域管网进行供给的一个或多个大规
模生活热水、中央空调冷热源系统。 区域能源系统的实施需要一定的基础条件。如果在某一区域内建筑物集中, 或者规划进行集中建设,该区域具备下列条件就可以实施区域能源系统: ◆平均冷、热需求密度高; ◆明确、稳定的冷热负荷; ◆可确保区域能源中心及区域管网的布置规划能够实施。
经典案例
南通新城小区新能源中心
南通新城小区总建筑面积50.36万平方米,其中住宅35.8万平方米 ,公建15万平方米。本项目以水为主要冷热源,统一设置一个中心机 房,为小区集中空调供冷、供热、集中生活热水的冷暖热三联供。
经典案例 安徽广电新能源中心
安徽新广电中心占地273 亩,将分两期建设,一期建 26 万平方米。 该项目中心水源热泵(太阳能)冷热暖三联供共建设1个能源中心、3 个二级能源站、多个三级泵站,利用水源热泵和太阳能为整个安徽省
区域能源特点
改善不同建筑单体采用中小型热水器、空调机及锅炉设备效率低、质量参差 不齐的缺点,集中选用大型优质高效的设备。
根据不同建筑单体使用时间及负荷的变化,综合考虑同时使用系数,减少设
备总装机容量。 减少分散到各单体建筑的热水器、空调机及锅炉设备用房面积和配套的变配 电设施用房面积,集中设置、集中管理。 减少日常维护工作及减少维护和管理人员。 减少或取消单体建筑部分的热水器、空调室外设备,美化城市环境、降低城 市噪声、节约用水,减小热岛效应。 减少温室气体、有害气体的排放,提高区域环境质量。 区域能源具有规模效应,在初投资上具有竞争力。 提高能源系统的电力利用效率,提高能源系统的管理效率。
优 点
1、设计、安装、使用灵活 方便,可独立控制; 2、部分负荷条件下系统运 行效率较高。(制冷)
1、夏季制冷及冬季制热时 效率均较高; 2、系统形式简单,技术成 熟,运行可靠性较好。
缺 点
1、系统需要靠近水源,自 然条件限制较多; 2、系统投资需要增加取水 管道及水处理设备投资。
1、初投资费用较高,系统 配电容量偏大; 2、夏季负荷较大时或冬季 制热时系统运行能效比较 低,运行费用偏高;极端 条件下,系统功能失效; 3、系统不适合大面积使用 ,管道长度对制冷制热量 衰减较大; 4、VRV空调系统使用寿命 较短,一般为10-12年。
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水源热泵原理
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水源热泵工作原理
水源热泵关键性要素
针对水源为江、河、湖、海水的水处理方式
水源热泵与传统空调系统优缺点比较
水源热泵系统 1、属于国家鼓励发展的可 再生能源系统; 2、一套系统可同时解决冬 夏季供冷供热问题,投资 相对较低; 3、系统能效比高,冬夏季 运行成本较低; 4、化石能源使用量少,节 能减排效果显著。 VRV空调系统 冷水机组+燃气锅炉