湘江江水源热泵空调系统方案
水源热泵空调设计手册
水源热泵空调设计手册一、概述水源热泵空调是一种利用地下水作为热源和冷源的热泵系统,结合空气调节技术,实现室内温度的调节。
本手册将介绍水源热泵空调系统的设计原理、设计要点以及实施步骤。
二、系统设计原理1. 系统组成水源热泵空调系统由地下水循环系统、空气调节系统和控制系统等组成。
2. 工作原理系统利用地下水作为热源和冷源,通过水泵将地下水引入换热器,与冷凝剂进行热交换,实现冷却或加热。
通过风扇将室内空气引入室内机组,经过换热器与冷凝剂进行热交换,实现室内温度的调节。
三、系统设计要点1. 地下水循环系统的设计- 确定地下水水源的位置和取水方式- 确定地下水取水井深度和井循环时间- 考虑地下水水质对系统的影响,并进行必要的处理2. 空气调节系统的设计- 确定室内机组的数量和布置位置- 确定风道的尺寸和布置- 考虑室内机组的制冷量、供暖量和空气流量等参数的计算3. 控制系统的设计- 设计合理的控制策略,包括温度控制、湿度控制和风速控制等- 选择先进的控制器和传感器,并进行合理配置- 考虑与其他系统的联动,如照明系统、安防系统等四、系统设计步骤1. 方案确定根据项目的具体情况,确定水源热泵空调系统的方案,并进行初步设计。
2. 参数计算根据室内外的气象条件、建筑结构参数等,计算系统运行所需的参数,包括制冷量、供暖量、水流量等。
3. 设备选择根据计算结果选择合适的水泵、换热器、风机等设备,并进行合理的配置。
4. 管网设计设计地下水取水井的位置和尺寸,设计水管和风管的布置和尺寸,保证系统的正常运行。
5. 控制系统设计设计合理的控制策略,选择适用的控制器和传感器,并进行系统的联调测试。
6. 施工与调试按照设计方案进行系统的施工与调试,保证系统能够正常运行。
7. 运行与维护定期检查系统运行情况,进行维护保养,确保系统的高效运行,并及时处理故障与异常情况。
五、总结水源热泵空调系统的设计是一个复杂而精细的过程,需要考虑诸多因素。
江水源热泵原理
江水源热泵原理
江水源热泵是一种利用江水温度差异来实现能量转换的热泵系统。
其工作原理基于热能传递和热力学原理。
首先,江水源热泵系统包括一个水井和一个热泵机组。
水井通常位于江水边,通过井水管将江水引入到热泵机组。
在热泵机组中,江水经过初级换热器,与机组内的工质(通常为制冷剂)进行换热。
在这个过程中,江水的热量被传递给制冷剂,使其蒸发成气体。
然后,蒸发过程中的制冷剂通过压缩机被压缩,其温度和压力升高。
接着,高温高压的制冷剂进入到冷凝器中,与系统内的暖气或热水产生器中的冷却介质进行换热。
在换热过程中,制冷剂释放出吸收的热量,变成液体状态。
然后,制冷剂经过膨胀阀,降低其压力和温度,重新进入到初级换热器进行新一轮循环。
而江水则从热泵机组中流出,并被排入江中。
这样,热泵机组通过不断地循环制冷剂和江水之间的热量交换,使江水中的低温能量被转化为热能供应给暖气或热水系统使用。
江水源热泵系统的优势在于能够利用江水的恒定温度来实现高效的能量转换。
相比于空气源热泵系统,江水源热泵系统的性能更加稳定,且不会受到季节变化和气候影响的影响。
因此,江水源热泵被广泛应用于江边地区的建筑供暖和热水系统中。
水源热泵冷暖空调、热水项目施工方案
水源热泵冷暖空调、热水项目施工方案项目背景本文档旨在提供水源热泵冷暖空调、热水项目的施工方案,以满足相关需求。
项目概述本项目旨在使用水源热泵技术,提供冷暖空调和热水供应。
通过回收利用水源的热能,在实现舒适的室内温度的同时,为用户提供高效的热水供应。
施工方案1. 设计和规划1.1 初步设计根据项目需求和实地考察结果,进行初步设计。
包括确定热泵设备的规格和数量,并结合建筑布局和用水需求,确定合理的管路布置和水源位置。
1.2 详细设计在初步设计的基础上,进行详细设计。
包括确定主要设备的具体安装位置、管道尺寸和材料,以及相关的电气连接和控制系统设计。
2. 设备安装2.1 热泵设备安装按照设计要求,将热泵设备安装在指定位置。
确保设备的稳固安装,与管道连接紧密,并按要求进行电气连接。
2.2 管道安装根据设计方案,进行管道的敷设和连接。
确保管道的密封性和可靠性,避免泄漏和断裂。
3. 系统调试和运行3.1 系统调试在安装完成后,进行系统的调试工作。
包括检查管路的通畅性、泵的正常运行和控制系统的准确性。
3.2 运行和监测系统调试完成后,将系统投入正常运行。
定期进行运行监测和维护,确保系统的稳定运行和高效性能。
4. 培训和售后服务在项目完成后,为用户提供有关系统运行和维护的培训。
并提供售后服务,在保修期内及时解决用户遇到的问题和故障。
结论本文档提供了水源热泵冷暖空调、热水项目的施工方案。
通过严格的设计、安装、调试和运行流程,可以实现系统的高效运行,满足用户的需求。
为保证项目顺利进行,建议严格按照施工方案执行,并在项目完成后提供相应的培训和售后服务。
湖南首个EBD生态商务区使用江水源热泵采暖制冷
湖南首个EBD生态商务区使用江水源热泵采暖制冷
日前,湖南省住建厅在位于浏阳河风光带的红橡国际广场组织召开全省非碳可再生能源应用现场会议,省住建厅、财政厅、长沙市住建委相关领导出席会议,省内相关专家及24个市、县的代表参加会议。
湘江、浏阳河穿城而过,长沙具有江水源热泵推广的良好资源基础,2010年,长沙被确定为全国可再生能源建筑应用示范城市,近两年来,长沙市把江水源热泵系统的推广作为重点,大力做好水资源文章,组织技术力量对长沙水资源可利用情况进行摸底调查,编制了《长沙市水源热泵综合利用发展专项规划(图册)》,截至目前,已落实可再生能源建筑应用示范项目177个,已建成长沙市第一个江水源热泵示范项目红橡华园,并以此为基础打造湖南首个EBD生态商务区,在房地产开发的节能环保领域,树立一个新的能源标杆。
江水源与地源热泵联合系统设计
江水源 与地源 热泵联合 系统设计
口 现代建筑设计集团华东建筑设计研究院有 限公 司 吴玲红 叶大法 梁韬
某 大 型 公 共 建 筑 位 于 江 边 .南 北 长 约 1 o m, o 0 东西 宽8 1 O 地下地上各二层 . 1 m, 基 地面积 约 1o 0 m2 总建筑面积 约2 8 0 3 o0 . 4 0o 年波 动大 :冻 土层 以下 有一恒 温 层 .温 度全 年基 本不 变 :恒 温层 下到 地壳 深处 有一 定 的 正 温 度梯 度 .土壤 温度 随深 度缓 慢上 升 。 上海地 区冻 土层较浅 , m以上土 壤温度 5 受室外气 象影 响而波 动:5 m以下到 3 m处土 5 壤 温度 基本 恒定 ,接 近全 年平 均气 温 ( 7 1 5. 。 ;3 m 以下土 壤温度 以 5c/O m 的温度 c) 5 。 1O
图 2 常见 垂 直埋 管换 热 器型 式
管在 灌注 桩 中埋管 条件 外 , 须取 得 不同型 还
出水温度 . 泵机组 的制冷 效率可 大大提 高 . 热
并省去 了冷 却塔 补充 水 冬 季 时用热 泵供 热 ,
管形 式 .技 术 先进 、投 资相 对较 省 .但施 工 配合 工艺 较复 杂 .同样根 据埋 管 换热器 在钻 孔 中不 同的布 置形 式 可 分 为单U、 U、 U、 双 3 螺旋 型等 。图 2为 常见 的垂 直埋 管换 热器 的
地源热泵和江水 源热泵在本项 目中的应用 ,不仅使空调 冷热 源系统的设计和建筑景观 得到了很好的融合 ,而且充
分体 现了绿色 、节能 、环保 的理 念 ,避免 了冷却塔 可能产生的漂水 、卫生 、噪声等问题 ,为减小城市热效应起到 了一
定 的作用 ,同时也是打造节 能建 筑 、绿色建筑不可 缺少的组成部分 。
江水源热泵空调系统经济性分析
方 案 一 7 26 0 .2
60 5
2 7 . 2 72 1 5 . 0 2 1 7 .6 43 5 8 0
3 0
4 . 0 .6 5 45 4 60 1
方案二 8 1 1 8. 8
50 8
2 0 2 35 8 3 .12 0 0 3 .5 3 280
5 5 .5 3 22 8 0 58 7 .15
表 3 初投资、 运行费用及装机 容量
方 案 二 江 水 源 热 泵 机 组 +江 水 源 冷 水 机 组 江 水 源 热 泵 机 组 江 水 处 理 设 备
空调 系统进 行对 比分 析 ,确定 方案 一 为一般 带 冷却 塔 的空 调 系统 , 案二 为 江水 源 空 调 系统 。在 上 方 文 中确定 江水 的最 低 温度 为 8 ℃以上 ,在分 析 比较 两个 方 案时 ,方 案 一将 不 采 用 预热 措 施 。 在对 两方 案进 行 经济 性 分 析 时 , 文 将着 重 从 本
术 。通 常 水 源热 泵 消 耗 lW 的 能量 ,用 户 可 以得 到 k 3 W 以上 的热量或 冷量 k 。
2 方 案 的冷 热 负 荷 及 冷 热 源 的确 定
在 分析本 文 中 的江水 源热泵 空调 系统 时 ,经过计 算 , 季 尖 峰 空 调 冷 负 荷 为 8 5 k , 季 尖 峰 空 调 夏 7 0 Wh 冬
: 运行 成本 , 有广 阔的 前景 。 :
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: :
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关键 词 :江水 源热 泵 ; 经 济性分析 ; 节 能
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湘江江水源热泵空调系统设计方案
中泰财富湘江江水源热泵中央空调系统项目建议书第一章项目概况 (5)1.1项目简介 (5)1.2项目负荷及能源价格 (7)1.2.1项目负荷 (7)1.2.2当地能源价格 (8)1.3项目发展背景 (9)1.3.1能源背景 (9)1.3.2相关政策 (11)1.4编制依据 (13)1.4.1空调系统相关规 (13)1.4.2智能控制相关规 (14)第二章项目空调技术方案设计 (15)2.1项目系统形式 (15)2.2水源热泵技术 (16)2.2.1水源热泵系统技术原理................................................. 1.62.2.2水源热泵系统的特点.................................................. 1.72.3水源热泵系统设计 (19)2.3.1能源中心面积及装机配置 (19)2.3.2能源中心配电容量 (20)233水源热泵系统水源水小时流量的计算 (20)234取回水方式确定 (20)2.3.5取回水管线的布置 (23)2.3.6水源水管确定 (24)2.3.7水处理主要措施 (24)2.3.8水处理工艺流程 (25)第三章年运行费用及初投资分析 (26)3.1系统年运行费用 (26)3.1.1夏季运行成本 (26)3.1.2冬季运行成本 (26)3.1.3年运行维护成本 (27)3.2系统初投资 (28)3.2.1投资估算围及容 (28)3.2.2投资费用估算表 (29)第四章商业合作模式 (32)4.1合同能源管理 (32)4.1.1合同能源管理EPC操作模式 (32)4.1.2合同能源管理EPC操作流程 (32)4.1.3合同能源管理融资模型 (34)4.1.4合同能源管理盈利模型 (35)4.1.5合同能源管理合作模式 (35)4.2设计施工总承包 (36)4.3合作模式的建议 (36)第一章项目概况1.1项目简介中泰?财富湘江地处滨江南路与衡山路(规划中)交叉口,总占地206.55 亩,规划总建筑面积约为64万平方米,总投资约为25亿元人民币,是株洲中泰房地产开发有限公司进军株洲的开山之作。
江水源热泵取水方案和节能性评价分析
江水源热泵取水方案和节能性评价分析1. 概述江水源热泵的原理和应用- 江水源热泵的原理和分类- 江水源热泵在能源回收利用方面的应用2. 江水源热泵的取水方案- 取水方式的选择- 取水点与水管的设计- 取水泵的选型及设计3. 江水源热泵的节能性评价- 节能性的定量分析- 效能及能效比的测算- 分析环境影响和社会经济效益4. 江水源热泵的应用展望- 展望江水源热泵的未来发展趋势- 讨论如何优化江水源热泵的取水方案和节能性5. 结论- 总结江水源热泵取水方案和节能性评价- 提出未来江水源热泵取水和节能的发展建议。
1. 概述江水源热泵的原理和应用江水源热泵(river water source heat pump)是一种通过水源来回收能量的热泵系统,其工作原理基于自然现象和一些基础原理。
江水源热泵分为开循环系统和闭循环系统两种类型。
开循环系统主要通过直接使用江水作为工作流体,流经换热器并通过蒸发器将江水的能量转化为制冷或制热的能量,然后将加热或制冷后的流体通过水循环系统送回室内供暖或冷却。
闭循环系统则是在江水和室内循环流体之间添加了一个热交换器,使用含有高导热析的液体来代替江水进行循环。
江水源热泵在建筑空调、工业制冷等领域有很广泛的应用,能够大幅提高能源利用效率,减少温室气体的排放以实现能源的可持续利用。
对于江水源热泵的特点,主要表现在如下几个方面:(1) 能源回收利用江水源热泵通过采集江水能源进行换能,实现了能源的高效回收利用,极大地提高了能源利用效率。
(2) 操作成本低江水源热泵的操作成本相比于传统空气源热泵和地源热泵等热泵系统,操作成本更低,这也为它的广泛应用提供了可行性。
(3) 环保节能江水源热泵的操作可以有效减少能源的浪费,从而降低室内使用空调等设备的一次能源消耗,同时对环境的污染反应也是小的。
(4) 适用性广江水源热泵适用于广泛范围内的应用场景,从室内建筑空调到工业制冷都有应用的机会。
因此,江水源热泵在现代建筑和工业领域中有着重要的应用价值和发展前景。
水源热泵方案范本(空调系统)
第一节工程概况一、建筑概况某学校新校区工程一期总面积为21776平方米。
本项目食堂设计风机盘管加新风系统,教学医院设计为风机盘管系统,宿舍设计为风机盘管辅以地板热系统。
热(冷)源拟采用水源热泵系统。
二、气候条件冬季室外空气调节计算温度:-5℃夏季室外空气调节计算温度:35.0℃极端最低温度:-7.8℃极端最高温度:37.4℃冬季采暖天数:108天夏季制冷天数:120天第二节方案设计依据1.《公共建筑节能设计标准》GB 50189-20052.《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-20033.《水源热泵系统工程技术规范》GB 50366-20054.《城镇直埋供热管道工程技术规程》CJJ/T81-985.《埋地聚乙烯给水管道工程技术规程》CJJ101-20046.《供水水文地质勘察规范》GB 50027-20017. 甲方提供的设计要求8.地区的水文地质资料9. 地区类似工程的数据报告11 配套设备厂家的样本说明第三节低品位热源概况(即水源概况)某市位于某省东南部,地处长江下游南岸,南倚皖南山系,北望江淮平原,浩浩长江自城西南向东北缓缓流过,青弋江自东南向西北,穿城而过,汇入长江。
境内有各类湖泊3000多个,平原丘陵皆备,河湖水网密布,青弋江、水阳江、漳河贯穿境内,黑沙湖、龙窝湖、奎湖散布其间。
根据经验,钻井深度100米,水量100吨,水温16度。
(以上数据以钻井后的实际测量为准)。
第四节工程设计原则水源热泵采暖(制冷)系统工程是某市盲人学校新校区工程的配套工程,工程一期总建筑面积约21776㎡。
要求采暖(制冷)系统设计与整体工程设计理念结合,与项目建设周期、土建工程进度要求同步进行,以尽快发挥其经济效益和社会效益。
工程方案中应明确的设计原则如下:1、充分利用芜湖地区地下水丰富,水温较高的特点,做到热能综合利用,达到最佳经济运行状态。
2、室内温度设计:冬季≥18℃,夏季≤26℃。
3、系统的冷热源设备按大连鸿源harmonious energy大功率水源热泵机组设计选用。
株洲某酒店江水源热泵系统设计
公区, 二十二层 至三 十六 层为酒 店 , 共 有客房 3 9 0间 ,
生活热水 。
图 1 大 汉 希 尔 顿 4 2 m , 公 寓楼 不供应集 中空调 ,
只提供 生活热水 。本项 目紧靠湘 江 , 与湘 江仅有 一路
2 气象及水文条件
株 洲某酒店江水源热泵 系统设计
唐琦
桂 林 市晨 光 新 能 源科 技 开 发有 限 责 任公 司
摘 要 : 介 绍 了本工程概况 、 株洲 市气象及株 洲段湘 江水文条 件 、 冷 热负荷及 生活热水 设计 小时 流量 、 水处理 系
统、 系统 控制等设计情 况 , 重点介绍 了空调冷热源 及生活热水 热源形式 的选择 、 整个 系统包含 江水 源热泵 主系统 及各个子 系统 的设 计情况 、 系统在不 同的工作模式下控制 阀之 间的切 换。
关键词 : 水源热泵 全热 回收 热 源形 式 系统设 计
Des i gn of Ri v er W at er - s ou r c e Heat Pum p Sys t em f or a Hot el i n Zhuz h ou
T ANG Qi
Gu i l i n Ch e n g u a n g Ne w Ene r g y Te c h no l o g y De v e l o p me n t Co . , Lt d
水源热泵系统洗浴中心空调及热水设计方案(含报价及运行分析)
目录第一章项目设计概况分析 (4)一、项目概况 (4)1.建筑概况介绍 (4)2.建筑形态分布 (4)3.建筑功能说明 (4)4.建筑环境概况 (4)二、系统设计思路 (5)1.地下水系统设计 (5)2.机房系统设计 (5)3.末端系统设计 (5)三、地源热泵系统简介 (6)1.地源热泵的工作原理 (6)2.地源热泵系统构成 (7)3.地源热泵效益分析 (8)第二章中央空调系统设计 (10)一、设计依据 (10)二、室外设计参数 (10)三、室内设计参数 (11)四、末端负荷计算 (11)1. 洗浴中心空调系统 (11)2.洗浴中心热水系统 (11)五、水源侧系统设计 (12)1.水源侧系统选定 (12)2.水源水量确定 (13)六、机房系统设计 (14)1.主机选型方法 (14)2.主机选型方法 (14)3.机房辅助设备的选型配置 (14)4.机房设备汇总表 (16)第三章地源热泵系统初投资估算 (17)一、地源热泵中央空调系统初投资估算 (17)1. 空调系统 (17)2. 热水系统 (18)第四章系统运行费用 (19)一、计算参数 (19)二、设备电功率 (19)1. 空调系统 (19)2. 热水系统 (19)三、运行费用分析: (20)1.空调系统 (20)2.热水系统 (20)摘要:XX洗浴中心工程,建筑面积1.5万平方米,通过咨询及理论分析,建议采用的空调形式为地下水地源热泵系统,初步估算投资为XX,经分析计算空调系统夏季运行费用为9.83元/平方米,冬季运行费用为14.88元/平方米。
第一章项目设计概况分析一、项目概况1.建筑概况介绍xx洗浴中心项目位于白山市。
2.建筑形态分布楼体:洗浴中心;层数:共五层(地上三层地下两层);总建筑面积:15000.00 ㎡;3.建筑功能说明4.建筑环境概况4.1气候环境白山市位于吉林长白山西侧,东经126°7'至128°18',北纬41°21'至42°48'。
水源热泵方案
水源热泵方案一、水源热泵空调系统介绍水源热泵空调系统是利用地下水,通过水泵把地下水提取出来,从而实现地下水和空调主机的能量提取目的。
夏季通过机组将房间内的热量转移到地下,对房间进展降温。
冬季通过热泵将地下水中的热量转移到房间,对房间进展供暖,实现了能量的季节转换。
机组运行过程:冬天热泵中制冷剂正向流淌,压缩机排出的高温高压 R22 气体进入冷凝器向集水器中的水放出热量,相变为高温高压的液体,再经热力膨胀阀节流降压变为低温低压的液体进入蒸发器,从地下循环液中吸取低温热后相变为低温低压的饱和蒸汽后进入压缩机吸气端,由压缩机压缩排出高温高压气体完成一个循环。
如此循环往复将地下低温热能“搬运”到室内,从而不断的向用户供给45℃-50℃的热水。
夏天热泵中制冷剂逆向流淌,与用户换热的冷凝器变为蒸发器从集水器中的低温水〔7-12℃〕提取热能,与地下水的蒸发器变为冷凝器向地下水排放热量,如此循环往复连续地向用户提供7-12℃的冷水。
二、水源空调系统的特点〈1〉水源热泵与常规空调技术相比有着无可比较的优势。
〈2〉利用可再生能源:属可再生能源利用技术水源热泵从常温地下水中吸热或向其排热,利用的是可再生的清洁能源,可持续使用。
〈3〉高效节能,运行费用低:属经济有效的节能技术水源热泵的冷热源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,这种温度特性使得水源热泵比传统空调系统运行效率要高40%,因此要节能和节约运行费用40%左右。
另外,地下水温度较恒定的特性,使得热泵机组运行更牢靠、稳定,也保证了系统的高效性和经济性。
在制热制冷时,输入 1KW 的电量可以得到 5KW 以上的制冷制热量。
运行费用比常规中心空调系统低 40%左右。
〈4〉节水省地:1〕以水为冷热源,向其放出热量或吸取热量,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,节约建筑空间,也有利于建筑的美观〔5〕环境效益显著该装置的运行没有任何污染,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,对环境格外友好,是抱负的绿色环保产品。
江水水源热泵空调系统设计及应用的几个关键问题
江水水源热泵空调系统设计及应用的几个关键问题江水水源热泵空调系统设计及应用的几个关键问题摘要:水源热泵技术是一种可再生能源利用技术,具有高效节能、经济环保、一机多用、运行灵活、维护方便等特点。
本文以柳州市刘三姐文化娱乐中心工程(又名“双渔汇”)江水(柳江)水源热泵空调系统工程为例,介绍了江水水源热泵空调系统的设计及在实际工程中应用江水源热泵空调技术应该注意的几个关键问题。
关键词:水源热泵;柳江;空调设计;关键问题0 引言水源热泵空调系统,是一种以水体(如地下水、地表水、再生水)为低位热源,利用水源热泵机组为空调系统制备与提供冷/热水,再通过空调末端设备实现房间空气调节的系统形式。
1 工程实例1.1 工程概况柳州市刘三姐文化娱乐中心工程位于广西壮族自治区柳州市沿江路(柳江江畔),是柳州文化建设十大工程,工程紧邻柳江以两条立势跃起的巨型鲤鱼为外观造型,是柳州的城市标志性建筑物,该工程空调系统采用的是江水源热泵中央空调系统。
工程主体为钢筋混凝土框架结构,建筑外挂玻璃幕墙,占地1.6万平方米,总建筑面积4万平方米,共有两栋楼,分别为1#楼及2#楼:1#楼建筑层数为地上3层,地下2层,建筑高度31.900米,2#楼建筑层数为地上5层,地下2层,建筑高度为26.600米。
1.2 气象与水文地质条件柳州市地处广西中北部,属中亚热带季风气候,夏半年盛行偏南风,高温、高湿、多雨,冬半年盛行偏北风,干燥、少雨。
夏长冬短、雨热同季,光、温、水气候资源丰富,但地区差异较大,北部各县具有较明显的山地气候特征。
柳州气候温和,年平均气温20.5℃。
一年中气温以7~8月最高,平均气温在29℃左右,极端最高气温39℃;1~2月气温最低,平均气温在10℃左右,但也曾出现过低于零度的极端最低气温。
柳江是珠江水系西江左岸重要支流。
上游在贵州省境称都柳江,至广西三江侗族自治县拉堡称融江,过柳城后始称柳江。
柳江属雨源型河流,水量丰富,年均径流深876毫米。
水源热泵制冷和采暖方案
水源热泵采暖/制冷的方案目录[content]一、前言 (3)二、方案和投资 (4)三、采暖/制冷运行费用分析 (9)四、结论 (10)一、前言以往,办公用房及大型建筑多为双系统解决采暖和制冷,即冬季燃煤锅炉供暖或集中供热,夏季制冷由水冷式冷水中央空调机组或用风冷民用家用小型空调。
水源热泵是一种利用地下浅层地热资源,既可供热又可制冷的高效节能空调系统。
该系统通过输入少量高品位的电能,实现低温位热能向高温位转移。
地表水的热能是基本恒定的,在冬季作为热泵供暖的热源和夏季作为空调的冷源,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,通过地表水(或介质)释放到地下。
通常水源热泵消耗lkW的能量,用户可以得到4kW以上的热量或冷量。
和电锅炉和燃料锅炉供热系统相比,只能将90%以上的电能或70~90%的燃料内能转化为热量,供用户使用。
因此,水源热泵要比电锅炉节省三分之二以上的电能,比燃料锅炉节省二分之一以上的能量。
由于水源热泵的热源温度全年较为稳定,一般为10~25℃,其制冷、制热系数可达4.4~5.4,和传统的空气源热泵相比,效率要高出40%左右,制冷时其运行费用为普通中央空调的50~60%,和风冷民用家用小型空调相比,制冷时节约运行费用60~70%。
水源热泵作为一种被国家计委、国家科委、建设部列入“十一五”规划的新技术,它有如下特点:A.属于可再生能源。
B.高效节能及低价位的运行费用。
C.环境效益显著。
D.一机多用,即可以采暖,又可以制冷,还可以全天提供生活用热水,省去了采暖设施及生活热水系统的投资。
在诸多的热泵机组品牌中意大利克莱门特机组,由于拥有独特的蒸发器专利技术,其效率比世界任何厂家生产的同类型最好的机组高出11%以上,降低了运行费用。
意大利克莱门特水源热泵,由于具有独特的系统控制技术及压缩机生产技术,是目前唯一拥有能够一次性将3℃以上可利用温度,由机组蒸发器全部提取,减少了机组对井水流量的需求,大幅度减少打井的一次性投资。
水源热泵技术将改善长沙供热、供冷系统
水源热泵技术将改善长沙供热、供冷系统就像芬兰著名的城市规划和建筑专家伊利尔所说,“让我看看你的城市,我就能说出这个城市的人追求的是什么?”而现在,大河西先导区正试图以一种新能源的再生城市样本实验,传递关于对于“智慧城市”的长沙追求。
来自滨江新城的消息称,区域内将有100万平方米建筑可利用湘江江水实现集中供冷供热。
“这一新技术的使用,可以比传统空气空调节能30%以上。
”湖南著名的暖通专家、湖南大学土木工程学院教授李念平说。
而这,仅仅只是一个开始。
未来,包括长沙洋湖垸、滨江新城和湘江新城还将投资10个江水源热泵区域供能能源站,采用湘江江水为本区域内近2000万m2建筑实现供冷供热。
水源热泵:让长沙冬天不再冷10月18日的,长沙,街道上裹得严严实实的路人快步走过,呼啸而过的寒风让人似乎感受到冬日的些许寒意——仅仅在一周之前,马路上还随处可见穿着短袖T恤、短裙的时尚潮人们。
“长沙冬天比北方还冷,因为没有暖气。
”刚刚从北京调回长沙的长沙女孩周茜,已经开始“忧虑”即将到来的冬天。
缺乏集中供暖,气候湿冷,这是大多数长沙人“冬日难过”的主要原因。
而对于滨江新城的居住者来说,在不久后的将来,则可以享受由新技术——水源热泵空调系统带来的室内舒适感受。
所谓水源热泵技术,就是一种利用清洁的可再生能源的技术,即利用地下水或河流、地表的部分河流和湖泊作为冷、热源,进行转换的空调技术。
夏季,空调主机制冷时产生了大量的热量,地表水通过空调主机的热交换,将系统中的热量带走排至河流,最终散发到空气中;冬季,低温地表水中包含大量的低品位能源,空调主机通过压缩机做功,将地表水中的低品位能源转换为50℃的热水供热,以减少化石能源的消耗。
“水源热泵技术不同于传统空调技术最大的优势,一方面在于它可以集中在某区域大规模使用,另一方面则在于它能提高能源使用效率,至少在30%以上。
”李念平说。
来自滨江新城的消息称,中国节能环保集团和先导投资控股有限公司合资成立的中节能先导城市节能有限公司将在滨江新城建设首个水源热泵能源站。
浅析水源热泵空调系统江水源取水水质处理
浅析水源热泵空调系统江水源取水水质处理摘要:对于水源热泵空调系统而言,水系统在使用过程中结垢、腐蚀和生物粘泥,如不进行适当的处理,势必会引起管道堵塞,腐蚀泄漏、传热效率大为降低等一系列问题,尤其是利用江水等地表水作为水源热泵空调系统的冷热源,对水质的要求非常重要。
本文首先介绍了满足水源热泵机组要求的水质条件,提出了对江水源取水水质的几种处理技术,对常用几种水源空调水质处理方案及进行了分析与比较,分析表明,采用新式的水处理设备,取水构筑物和泵房合用,建筑相对简单省材,省掉了缓冲过滤池增加了旋流除砂器和电动刷式自清洗过滤器,水质要求可以更好的满足,而且取水部分只需一套水泵系统工程造价低。
关键词:水源热泵空调;水系统;水质处理;方案0 引言空调水系统在使用过程中结垢、腐蚀和生物粘泥,如不进行适当的处理,势必会引起管道堵塞,腐蚀泄漏、传热效率大为降低等一系列问题,影响整个空调系统的正常工作,对于水源热泵空调系统,尤其是利用江水等地表水作为冷热源,对水质的要求更为重要。
其中地表水或者地下水的含砂量与浑浊度、水的化学成分及其它化学性质、酸碱度、硬度、矿化度、腐蚀性指标对空调冷却水系统有较大的关系,因此水源热泵空调系统冷热源水质需根据水源的水质情况进行有针对性的处理,方可使用,才能保证空调机组的使用效果和寿命,使机组在节能的工况下运行。
1、水源热泵空调系统水质处理的必要性空调水处理的必要性主要有以下三点,其一是延长管线和设备的使用寿命,如果在主要管线和设备上发生了泄漏时,或在敷设管道上发生了泄漏时,更换维修,不但要花费较大的费用,而且,在实施时存在着许多困难。
空调系统水处理的必要性就在于使管线和设备达到设计的使用寿命。
其二是节能,当结垢和腐蚀产生锈垢堆积物,都会导致传热效率下降,为达到设定效果,必须加大能量消耗同时还会造成缩短设备的使用寿命。
在敞开式循环水系统中,采用水处理技术还会节省大量的补充水;其三是创造稳定舒适的工作和生活环境,保证中央空调系统稳定正常运行。
湖水水源热泵空调系统在湖南省的应用实例分析
"("!.#。湖南全年气候的主要特征可归纳为:气候温
暖, 四季分明; 热量充足, 雨水集中; 春温多变, 夏秋多 旱; 严寒期短, 暑热期长。
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建 筑 热 能 通 风 空 调
!""# 年
大, 会造成换热器表面结垢, 使设备的传热性能下降, 如果水中含氯离子量大, 还 会 造 成 设 备 的 腐 蚀 !"#。 另 外, 对湖水水源热泵系统来说, 水池或湖泊的面积及 深度对系统供冷性能的影响比对供热性能的影响大, 要求浅水池或湖泊( 深 $%&’(%)*+ ) 的负荷不应超过
!""""引言
随着可持续发展观念深入人心, 节能和环保已成 为建筑空调发展的首要研究问题, 而利用可再生能源 及提高能源利用效率是降低建筑能耗的根本途径。我 国冬冷夏热地区夏季需要制冷, 冬季需要供热, 目前, 这些地区所用的采暖降温设备多为分散在终端用户 的电暖器和空调器, 耗电量相当大, 有必要寻找既节 能环保又较为经济的空调方式对冬冷夏热地区进行 供冷供热。水源热泵是以水为热源的可进行制冷 ! 制
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单位: -+,0$ 河流名称 湘江 资水 沅江 澧水 洞庭湖区 汨罗江 其他 合计 年降水量 地表水 资源量 地下水 资源量 重复计 算量 总水资 源量
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中泰财富湘江江水源热泵中央空调系统项目建议书目录第一章项目概况................................................1.1 项目简介...............................................1.2 项目负荷及能源价格.....................................1.2.1 项目负荷.........................................1.2.2 当地能源价格.....................................1.3 项目发展背景...........................................1.3.1 能源背景.........................................1.3.2 国家相关政策.....................................1.4编制依据 ...............................................1.4.1 空调系统相关规范.................................1.4.2 智能控制相关规范................................. 第二章项目空调技术方案设计....................................2.1项目系统形式 ...........................................2.2水源热泵技术 ...........................................2.2.1 水源热泵系统技术原理.............................2.2.2 水源热泵系统的特点...............................2.3水源热泵系统设计 .......................................2.3.1 能源中心面积及装机配置...........................2.3.2 能源中心配电容量.................................2.3.3水源热泵系统水源水小时流量的计算.................2.3.4 取回水方式确定...................................2.3.5 取回水管线的布置.................................2.3.6水源水管确定 .....................................2.3.7水处理主要措施 ...................................2.3.8水处理工艺流程 ................................... 第三章年运行费用及初投资分析..................................3.1系统年运行费用 .........................................3.1.1 夏季运行成本.....................................3.1.2 冬季运行成本.....................................3.1.3 年运行维护成本...................................3.2系统初投资 .............................................3.2.1投资估算范围及内容 ...............................3.2.2 投资费用估算表................................... 第四章商业合作模式............................................4.1合同能源管理 ...........................................4.1.1合同能源管理EPC操作模式.........................4.1.2 合同能源管理EPC操作流程.........................4.1.3合同能源管理融资模型 .............................4.1.4合同能源管理盈利模型 .............................4.1.5 合同能源管理合作模式.............................4.2设计施工总承包 .........................................4.3合作模式的建议 .........................................第一章项目概况1.1 项目简介中泰?财富湘江地处滨江南路与衡山路(规划中)交叉口,总占地206.55亩,规划总建筑面积约为64万平方米,总投资约为25亿元人民币,是株洲中泰房地产开发有限公司进军株洲的开山之作。
项目紧邻长江南路、滨江南路两大城市干道,交通快捷,出行方便。
项目东拥风光旖旎湘江风光带、烟波浩渺波光粼粼的湘江、堆绿叠翠的山地生态公园,空气清新,是株洲最为宜居之地。
中泰?财富湘江项目涵盖滨江大宅、园景公寓、主题独立商业三大物业形态,由32栋高层半围合布局,新古典主义的建筑立面风格,ArtDeco的时尚演绎,俯江瞰山大势蔚然。
高雅建筑和碧波荡漾的湘江、满眼皆绿的永久性生态公园(枫溪山生态公园)融为一体,舒展成一幅人居山水图。
目前正在开发的是中泰财富湘江一期项目,总占地4万平方米,总建筑面积15万平方米,计划于2012年年底开工,2014年12月竣工。
图1-1 项目效果图1.2 项目负荷及能源价格1.2.1 项目负荷本项目规划用地13.7万㎡,总建筑面积63.6万㎡,其中地上建筑面积49.3万㎡,地下建筑面积14.1万㎡。
建筑类型有高层住宅、公寓、酒店式公寓、沿街商铺与集中商业、办公楼与配套公建等,其中的高层住宅占35万㎡,项目经济技术指标如下:表1-1项目经济技术指标项目住宅公寓、商业办公区冷负荷指标分别取80w/㎡、120w/㎡,热负荷指标均取60w/㎡,则可知项目空调负荷如下表:表1-2项目空调负荷分析表夏季空调制冷按120天计,冬季供热均取90天;住宅和公寓每天24小时供能,商业办公区12小时供能;日平均负荷系数均取0.7。
由此可知该项目全年供能量,具体如下表:表1-3项目全年供能量分析表则全年总冷量为46500MWH,全年总热量为24562MWH。
1.2.2 当地能源价格1、株洲市一般工商业电价为0.906元/KWh;2、市政自来水价格为2.83元/立方米;3、株洲市天然气价格为3.0元/立方米;1.3 项目发展背景1.3.1 能源背景1、全球能源背景能源已经成为全球经济与社会发展的基本动力,而矿物能源消费的迅速增长是造成环境恶化的主要因。
特别是近100年来,全球能源消耗平均以每年3%的速度递增,到1998年,全世界一次能源消耗量已超过121亿吨标准煤。
随着全球绝大多数发展中国家工业化进程的加快,未来世界能源消耗仍将以3.0%的速度增长。
由于能源的大量消耗,不仅大大加快了传统化石能源的耗竭速度,同时还排放出大量的SO2、CO2、NOx和粉尘,给生态环境造成极大破坏,使得地球变暖,自然灾害频繁,严重制约了全球经济的发展。
2、我国能源背景能源资源不足是我国目前面临的一个严重问题。
我国人口众多,人均占有资源相对贫乏。
政府部门的统计资料显示,我国人均剩余可开采石油储量仅为3.0吨,约为世界平均水平的1/9,石油对外依赖度已经超过40%;煤炭、天然气和森林资源的人均拥有量分别仅为世界平均值的约1/2、1/23和1/6。
按照现有用能速度,我国目前已探明的石油资源只能使用20年,而煤炭作为我国的主要能源资源也只能使用100年。
另一方面,我国目前的人均能源消耗水平仅为世界平均水平的55%,相当于美国人均能源消耗水平的10%,其增长潜力巨大。
一边是能源存量短缺,另一边是能源消耗快速增长,我国能源形势十分严峻。
人均能耗消费水平见图1-1。
图1-2 人均能耗消费水平我国城乡建筑每年都要消耗大量的能源。
根据统计,到2000年,房屋建筑耗能量为3.5亿tce,约占全国总能源消耗量的27.5%,并且呈逐年稳步增长趋势。
一方面,我国正处在高速建设期,每年城乡房屋建筑竣工面积约为20亿m2;另一方面,我国单位建筑面积能耗高,单位面积采暖能耗达到气候条件相近的发达国家的三倍以上。
大量的高能耗建筑的投入使用必将导致建筑能耗总量快速上升。
以我国现有建筑能耗水平计算,到2020年建筑能耗将达到10.89亿tce,为2000年的3倍,也就是说,差不多相当于2000年全国能源总消耗量。
建筑能耗增长见图1-2。
图1-3 建筑能耗增长趋势图3、环境污染我国是世界上少数几个以煤为主要能源的国家之一,煤炭的消费量占能源总消费量的75%(1996),这种消费结构给环境造成了巨大压力。
我国大气污染严重,是世界上大气污染排放最大的国家之一。
世界上污染最严重的十个城市中,仅中国就占了其中七个。
环境状况是我国面临的另一大问题。
2002年燃煤造成的SO2和烟尘排放量约占排放总量的70~80%;SO2排放形成的酸雨面积已占国土面积的1/3;CO2排放量约9.0亿吨,约占全球排放总量的13%。
中国主要污染物排放总量均居世界第一位。
城市热岛效应也日益严重。
环境污染直接或间接造成的经济损失占国民生产总值的比例已经达到3~4%。
1.3.2 国家相关政策毋庸讳言,能源和环保问题已经成为制约我国经济增长、实现到2020年人均国内生产总值在2000年基础上翻两番的国民经济发展战略目标的瓶颈因素。
为此,中央提出建设节约型社会、构建资源节约型和环境友好型社会的战略目标,从而促进能源、环境和经济社会的协调、和谐、可持续发展。
2007年10月15日胡锦涛主席在代表十六届中央委员会向十七大作报告时,提出了实现全面建设小康社会奋斗目标的新要求,指出进一步的工作方向为“建设生态文明,基本形成节约能源资源和保护生态环境的产业结构、增长方式、消费模式”。
国务院办公厅发布了一系列关于节能减排的通知。
国务院关于做好建设节约型社会近期重点工作的通知中,明确指出开发利用可再生能源。
国务院关于加强节能工作的决定指出,推进建筑节能,全面实施重点节能工程。