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地源热泵供暖方案

地源热泵供暖方案

地源热泵供暖方案近年来,环境保护和节能减排成为了全球关注的焦点。

其中,供暖领域的能源消耗占据了很大的比重。

地源热泵供暖方案作为一种环保、高效的供暖方式,日益受到人们的关注和推崇。

一、地源热泵供暖的基本原理和优势地源热泵供暖利用地下土壤中储存的地热能量,通过热泵系统将低温热能转换为高温热能。

这种供暖方式有以下几个优势:1. 高效节能:地热能量稳定可靠,地源热泵能够将1单位的地热能量转化为3-4单位的热能,相较于传统的电采暖和燃气采暖,节能效果显著。

2. 环保低碳:地源热泵供暖过程中无烟尘、废气和噪音的排放,减少了对环境的污染,对改善空气质量和保护生态环境起到了积极的作用。

3. 稳定舒适:地源热泵供暖具有温度稳定、室温均匀的特点,可以满足人们对舒适室内环境的需求。

4. 综合运行成本低:尽管地源热泵供暖的初投资较高,但其长期运行成本较低,尤其在能源政策日益严格、燃气价格不断上涨的背景下,具有更为显著的经济优势。

二、地源热泵供暖方案的技术配置和应用地源热泵供暖的技术配置主要包括地热井、换热器、热泵主机以及室内分布系统等。

根据不同的场所和需求,地源热泵供暖方案可以选择垂直地热井和水平地热井。

垂直地热井是利用孔深为100米以上的钢管或塑料管穿透地下可生产热量的地层至地下,形成一个地热回灌系统,以达到充分吸收、循环使用地热能量的目的。

垂直地热井主要适用于空间有限、地热资源丰富的地区。

水平地热井是利用U型沟槽或螺旋式管道将低温制冷剂埋设在地下,利用地下土壤的稳定温度进行供热或制冷。

水平地热井相比于垂直地热井来说,施工和维护成本较低,适用于房地产开发以及大规模工业园区等。

除了地热井,地源热泵供暖还需要配备换热器、热泵主机等设备。

换热器用于将地热井中的低温热能传递给热泵主机,而热泵主机则通过压缩机和膨胀阀等设备,将低温热能转换为高温热能,并通过室内分布系统传送到各个供暖区域。

三、地源热泵供暖方案的发展前景和应用推广随着全球对能源环境的重视和绿色低碳的兴起,地源热泵供暖技术在各个领域得到了广泛的应用和推广。

地源热泵实施方案

地源热泵实施方案

地源热泵实施方案地源热泵是一种利用地下热能进行供热和制冷的环保节能技术,其实施方案对于建筑节能和环保发挥着重要作用。

在实施地源热泵项目时,需要考虑到多个方面的因素,包括地热资源的充分利用、系统设计的合理性、设备选型的科学性以及工程施工的规范性等。

下面将从这些方面对地源热泵实施方案进行详细介绍。

首先,地源热泵项目的实施需要充分考虑地下热能资源的利用。

在选择地热资源利用点时,需要进行地质勘测和分析,确定地下水位、地温分布等情况,以便合理布置地源热泵换热器的位置。

同时,还需要考虑地下水的水质情况,避免地源热泵系统在长期运行中受到地下水的腐蚀和污染。

其次,在地源热泵项目的实施过程中,系统设计的合理性至关重要。

包括地源热泵系统的布局设计、管道连接和换热器的选型等。

合理的系统设计可以最大限度地提高地源热泵系统的能效比,减少能源消耗,降低运行成本,提高系统的稳定性和可靠性。

另外,设备选型的科学性也是地源热泵项目实施的关键。

在选择地源热泵设备时,需要考虑设备的制冷制热效率、运行稳定性、维护保养成本等因素,选择性能优越、质量可靠的设备,以保证地源热泵系统的长期稳定运行。

最后,地源热泵项目实施过程中的工程施工需要严格按照规范进行。

包括施工现场的安全管理、管道连接的焊接质量、换热器的安装调试等环节,都需要严格按照相关规范和标准进行操作,确保工程施工的质量和安全。

综上所述,地源热泵实施方案涉及到地热资源的充分利用、系统设计的合理性、设备选型的科学性以及工程施工的规范性等多个方面。

只有在这些方面都做到位,地源热泵项目才能够取得良好的节能环保效果,为建筑节能和环保事业做出贡献。

地源热泵供暖方案

地源热泵供暖方案

地源热泵供暖方案1. 引言地源热泵(Ground Source Heat Pump, GSHP)是一种利用地热能进行供热和供冷的系统。

相比传统的采暖设备,地源热泵能够提供更高效、更环保、更节能的供暖方案。

本文将介绍地源热泵供暖方案的原理、优势以及应用实例。

2. 原理地源热泵供暖系统的主要原理是利用地下的恒定温度作为热源,通过地源热泵将地下的低温热能提取出来,经过压缩升温后用于供暖。

地源热泵供暖的工作流程如下:1.地源热泵从地下采集热能:通过埋入地下的地热井或水井,将地下的低温热能吸收到地源热泵系统中。

2.地源热泵系统中的制冷剂:地源热泵系统通过回路中的制冷剂将地下的低温热能带到蒸发器中。

3.制冷剂的压缩:通过压缩机对制冷剂进行压缩,使其升温。

4.制冷剂的解压:经过压缩后的制冷剂进入冷凝器,通过放热使其冷却,并进一步降低温度。

5.室内供暖:冷却后的制冷剂进入室内,通过换热器将热能释放到供暖系统中,实现室内的供暖。

3. 优势相比传统的供暖方式,地源热泵供暖具有以下优势:3.1 高效节能地源热泵供暖系统利用地下的恒定温度作为热源,在低温条件下能够提供足够的热量,提高了供暖系统的热效率。

根据统计数据,地源热泵供暖系统的能效比通常为4-5,远高于传统的采暖设备。

3.2 环保低碳地源热泵供暖过程中不会产生烟尘、废气等污染物,不会对环境造成污染。

由于地下能源的使用,也不需要使用化石燃料,减少了温室气体的排放,具有较好的环保性。

3.3 稳定可靠地源热泵供暖系统的热源来自地下,地温较为稳定,不受气候变化的影响。

因此,地源热泵供暖系统在运行过程中能够提供稳定的供热效果,不受室外温度的影响。

4. 应用实例地源热泵供暖方案已经在许多国家和地区得到广泛应用。

以下是几个地源热泵供暖的实际应用实例:4.1 家庭供暖地源热泵供暖系统适用于各种类型的建筑,包括住宅、别墅等。

它可以提供稳定的供暖效果,同时具有高效节能和环保的特点,受到越来越多家庭的青睐。

30000㎡住宅小区地源热泵方案

30000㎡住宅小区地源热泵方案

诸城30000㎡住宅小区水源热泵系统设计方案诸城市百盛暖通工程有限公司联系人:王泽林电话:137********第一章工程概述本工程总建筑面积为30000平方米,建筑功能为节能型住宅建筑,室内采用地板辐射采暖;本工程拟采用水源热泵系统提供热源,实现冬季取暖.第二章方案设计2。

1 主机系统设计从冷热源主机初投资、辅助设备初投资、安装费用、机房土建投资、维护费用及运行费用等角度综合考虑,根据程实际情况,现提出以下设计方案:本工程建筑热负荷综合概算指标取40w/m2,则本工程空调系统的总热负荷为1200kw。

根据上面负荷设计要求,主机设备选用2台HP600型螺杆型水源热泵机组提供热源,采用电脑全自动汉字显示控制系统,根据负荷侧室内人员的增减及室外阳光直射、室内设备发热量等负荷的变化,自动确定开关机数量,将室温控制在设定的温度范围,既达到供热的舒适效果又达到节能的目的。

2台HP600A型螺杆型水源热泵机组,总制热量为1196KW,主机冬季最大总输入功率为282KW.HP600A型螺杆式水源热泵机组主要性能参数如下:在水源进出水温度:15℃/ 7℃时,名义制热量为598KW,输入功率为141KW,水源水量为50m3/h.2。

2 运行管理设计为便于管理和进一步实现节能目的,根据住宅入住率随时间变化的特点,可将系统设定按以下方式主动控制:晚上18:00—21:00和凌晨4:00—9:00时,开启1台或1.5台水源热泵;晚上21:00—次日4:00时,开启2台水源热泵机组;白天9:00-18:00时,开启1台机组在低负荷状态下运行,既满足了使用要求,又保证建筑内的水系统管道不被冻裂。

采取上述控制方式可大大减少了设备运行时间,达到了降低运行费用的目的。

2。

3水源系统设计☆水源热泵机组对井水水温要求:水温10~30℃,冬季水温15℃.深井水温高,对冬季制热时效率高有益,但对夏季制冷时效率低不宜。

第三章工程造价概算第四章运行费用分析计算基础数据表冬季运行费用计算表第五章水源热泵系统介绍5。

地源热泵供暖方案

地源热泵供暖方案

地源热泵供暖方案地源热泵供暖是一种利用地下能源进行供暖的技术,它具有高效、环保、节能的特点,被广泛应用于建筑物取暖系统中。

在地源热泵供暖方案中,一般包括地源热泵系统设计、地热换热器布置、地热井施工及系统运行等内容。

本文将对地源热泵供暖方案进行详细介绍。

地源热泵是一种能够利用地下能源进行供热和制冷的设备。

地源热泵系统由地热换热器、热泵机组、水系统和控制系统等组成。

其中,地热换热器是地源热泵系统的核心部件,它能够利用地下地温的稳定性进行热交换,实现高效的能源利用。

地热换热器的布置是地源热泵供暖方案中的重要环节。

地热换热器的布置需要充分考虑地质条件、地热资源分布及建筑物需求等因素。

一般来说,地热换热器可以分为垂直地热换热器和水平地热换热器两种类型。

垂直地热换热器是通过钻井方式将地热换热器深埋在地下,利用孔内的地热能源进行热交换。

水平地热换热器则是将地热换热器埋设在地下横向水平的管道中,与周围土壤进行热交换。

根据具体情况,可以选择适合的地热换热器布置方式。

在地源热泵供暖方案中,地热井的施工是不可忽视的一环。

地热井的施工要求严格,包括井深、井径、井距等要素的设计。

一般来说,地源热泵系统的地热井深度应在50-100米之间,通过井深的设计可以实现更有效的热交换。

井径的设计要充分考虑井孔内的能量传递和水流速度等因素。

井距的设计则需要根据具体情况确定,以保证井与井之间的热干扰最小化。

地源热泵供暖方案的运行需要依靠水系统和控制系统的支持。

水系统包括供回水管路、泵、水箱等组成,用来实现地源热泵系统的热传递和水循环。

控制系统则负责地源热泵系统的运行和调节。

通过合理的控制策略,能够实现地源热泵系统的高效运行和能源利用。

总的来说,地源热泵供暖方案是一种高效、环保、节能的供暖方式。

它不仅可以满足建筑物的供热需求,还能够减少对传统能源的依赖,降低暖气费用。

在未来,随着全球节能减排要求的不断提高,地源热泵供暖将会越来越受到重视和推广。

地源热泵供暖方案

地源热泵供暖方案

地源热泵供暖方案地源热泵(Ground Source Heat Pump, 简称GSHP)是一种利用地下热能进行空调供暖的环保能源技术。

它通过利用地下稳定的热源,将低温热能转化为高温热能,为建筑提供供暖和制冷服务。

本文将介绍地源热泵供暖方案及其优势。

一、地源热泵供暖原理地源热泵供暖采用了地热能资源,其原理可通过以下几个步骤来解释:1. 地下热能吸收:通过地下水循环、地下水循环泵和地下回水管等设备,将地下储存的热能通过吸热剂吸收到地源热泵中。

2. 热泵系统循环:地源热泵将吸热剂中获得的低温热能传给蒸发器,将低温液态制冷剂转化为低温蒸气。

3. 压缩和加热过程:低温蒸汽被压缩成高温蒸汽,蒸汽冷凝释放出高温热能。

4. 供暖系统传热:高温热能通过换热器传导给供暖系统,供暖系统将热能以空气或水的形式传输到室内,实现供暖效果。

二、地源热泵供暖方案的优势1. 高效节能:地源热泵供暖系统利用地下稳定的温度资源,不依赖外界环境温度,能够在较低的运行能力下提供稳定的热能。

相比传统燃煤、电采暖等方式,节能效果显著,能够减少能源消耗和碳排放。

2. 环保低碳:地源热泵供暖过程中,不产生燃烧废气和烟尘,无热量和噪音污染,对周围环境没有负面影响。

地源热泵是一种清洁、环保的供暖方式。

3. 稳定舒适:地源热泵供暖系统能够保持持续稳定的供热温度,并具有自动调控功能,可以根据室内温度和需求进行智能调节,使室内温度始终保持在舒适范围内。

4. 多功能应用:地源热泵系统不仅可以满足供暖需求,还可以提供制冷、热水等多种功能。

它可以通过调节工作模式,将热泵逆向工作从而实现室内空调效果。

三、地源热泵供暖系统的应用地源热泵供暖系统广泛应用于居住区、办公楼、商场、学校等各类建筑。

对于冷气困扰、能源需求高的地区,地源热泵供暖系统具有重要的应用前景。

1. 居住区:地源热泵供暖系统可以满足大规模居住区的供暖需求。

它的高效节能和环保特点使其成为未来城市发展的首选供热方式。

地源热泵供暖方案

地源热泵供暖方案

地源热泵供暖方案摘要本文介绍了地源热泵供暖方案的原理、设计要点和操作流程。

地源热泵是一种利用地下储存的热能进行供暖的可持续能源系统。

通过地下水和地下土壤中的热能,地源热泵可以提供高效、环保的供暖解决方案。

本文结合实际案例,详细说明了地源热泵供暖方案的优势和具体操作流程。

1. 引言地源热泵供暖是一种低碳环保的供暖方案,通过利用地下热能实现室内供暖。

相比于传统的供暖方式,地源热泵供暖不仅能够节约能源,减少温室气体的排放,还能降低供暖成本。

本文将详细介绍地源热泵供暖方案的原理和设计要点,帮助读者更好地了解和使用这种先进的供暖技术。

2. 地源热泵供暖的原理地源热泵供暖利用地下储存的热能,通过地下水或者地下土壤的热交换,将低温热能转化为高温热能,然后利用热泵系统将高温热能输送到室内供暖。

具体来说,地源热泵供暖方案包括以下几个部分:2.1 热能采集地源热泵系统首先需要采集地下的热能。

常用的采集方式包括水源热泵和地源热泵。

水源热泵通过水井或人工湖泊等方式,将地下水引入系统进行热能交换;地源热泵则通过埋设地下换热器,直接与地下土壤进行热能交换。

2.2 热能转换热能采集后,地源热泵系统通过热泵设备将低温热能转换为高温热能。

热泵设备包括压缩机、蒸发器、冷凝器和节流阀等关键组件。

在工作过程中,热泵通过循环工质的变化状态,实现热能的转换和传输。

2.3 热能分配热能转换后,地源热泵系统将高温热能通过暖气片、地暖系统等方式分配到室内空间,实现供暖效果。

同时,系统还可以通过换热器,将废热回收利用,提高供暖系统的能效。

3. 地源热泵供暖方案的设计要点地源热泵供暖的设计要点包括以下几个方面:3.1 地源选择地源的选择对地源热泵供暖系统的性能影响巨大。

地下水源应具备足够的地下水流量和热容量,地下土壤应有较好的导热性能。

在设计中,需要进行详细的地质勘察,选择合适的地源。

热泵系统的设计包括热泵设备的选型和布置,以及管道网络的设计。

热泵设备的选型应考虑到供暖负荷和环境温度的变化,以及热泵的效能曲线。

地源热泵工程方案总体说明

地源热泵工程方案总体说明

地源热泵工程方案总体说明一、项目背景地源热泵是利用地球内部稳定的温度来进行换热的一种节能环保的热水器,地热资源主要通过地面的太阳能辐射和地球内部热能产生。

地源热泵工程是将地下的热能通过地热换热器、地源热泵系统等设备进行回收,在通过传递给需供热的环境,充分利用地热资源进行供热。

地源热泵工程是通过管道将地下的热能的传导到地上,经过热交换器的加热之后,达到供热要求。

地源热泵工程具有运行稳定、能耗低、环保等优点,广泛应用于建筑供暖、制热、制冷等领域。

为了满足社会对节能环保的需求,本工程提出了地源热泵工程解决方案。

二、项目概况本工程项目位于XX市市中心的一个新建小区,总占地面积为XXX平方米,总建筑面积为XXXX平方米。

小区内有住宅楼、商业综合楼、办公楼等多个功能区域,总共有XX栋建筑。

为了满足小区内的供热需求,本工程方案将对小区内的热能资源进行回收和利用,采用地源热泵系统进行供热。

通过地源热泵系统的建设和运行,可以保障小区的热水供应,提高供热能效,降低运行成本,达到节能环保的目的。

三、地源热泵系统设计1. 地源热泵系统组成(1)地热换热器:地热换热器是地源热泵系统的核心设备,通过地下的管道将地热能传送到地面。

地热换热器主要有地源井、地埋管和地下水换热器等形式,根据地源热泵系统的要求选择合适的地热换热器。

(2)地源热泵机组:地源热泵机组是地源热泵系统的动力设备,通过地热能的传导和换热来实现供热。

地源热泵机组根据供热需求来选择合适的型号和规格,保证系统的运行效率和稳定性。

(3)热水供应系统:热水供应系统是地源热泵系统的末端设备,将地源热泵系统产生的热能传递给用户,满足供热需求。

热水供应系统包括供热管网、热交换器、热水储备罐等设备,根据小区的供热要求进行设计。

2. 地源热泵系统设计参数地源热泵系统的设计参数主要包括地热换热器的材质、长度和布置方式,地源热泵机组的额定功率和冷热水流量,热水供应系统的管网布置和末端设备选择等。

1万平方米小区水源热泵方案(冷暖)

1万平方米小区水源热泵方案(冷暖)

一、建筑概况本工程为1万平方米小区中央空调+生活热水系统。

项目所在地吉林省。

本方案设计采用水源热泵系统,设置一个集中冷热源机房,满足用户冬季供暖,夏季制冷及24小时生活热水的需求。

二、空调方案及相关系统比较(一)常规的能源方式燃气及燃煤锅炉供热,燃气燃烧后会产生CO2等温室物质,煤燃烧后燃烧产物包括CO2、CO、NOX、SO2烟尘等有害物质,排入大气,对环境造成污染。

两者都消耗传统的一次能源,受能源危机影响,当今一次能源价格不断上涨,造成后期运行成本的增加。

燃气锅炉需设调压站等设备,燃煤锅炉需设煤场,两种锅炉都需设消防设施,因此机房面积较大。

据世界能源委员会(WEC)2004年能源调查表明,石油可开采年限40年、天燃气60年、煤炭200年。

市政热力国家前期投入很大,大量消耗一次能源,供热时间受制于市政热力。

直燃机本身体积较大,而且要设置调压站等,机房面积与冷水机组+燃气锅炉类似,也需消耗传统的一次能源,供热与燃气锅炉类似。

冷水机组需配备冷却塔,冷却塔耗水量较大,水份蒸发对周边环境有一些影响。

其与燃气燃煤等供热方式结合提供冷热负荷,机房总体面积大。

家用空调安装于各个室内,供冷热能力小,可以单个房间进行温度调控,但其室外机影响建筑美观。

另其无法满足大空间建筑的冷热需求。

(二)可再生的能源方式利用太阳能可实现采暖,但太阳能的利用受天气限制,在阴雨天、雪天、雾天等其他阳光较弱的条件无法利用,会导致供暖系统无法持续运行,达不到正常采暖的需求。

为了防止这类情况发生需另加辅助供暖系统,这样就造成初投资的增加。

另利用太阳能需很大的空间来铺设太阳能板,中大型建筑无法满足其要求。

风能的利用目前暂时停留在发电项目上。

若要采用风能发电来驱动制冷或采暖设备,在风力发电设备投资及占地面积上需要很大的投入,以目前的项目规划来看,利用风能来实现供热及供冷是不现实的。

潮汐能仅能用于发电。

本项目不紧挨海岸,潮汐能的利用无法实现。

生物质能对农村及郊区有农作物的地区有重要意义,但不适宜作为城市供暖能源大面积推广。

河北省某小区地源热泵集中供热系统规划方案及可行性分析报告

河北省某小区地源热泵集中供热系统规划方案及可行性分析报告

河北省高碑店市上东新城住宅小区地源热泵集中供热系统规划方案及可行性分析汇报目录1工程概况.................................................................................................................. 错误!未定义书签。

1.1项目简介...................................................................................................... 错误!未定义书签。

1.2项目概要...................................................................................................... 错误!未定义书签。

2项目旳技术可行性和成熟性.................................................................................. 错误!未定义书签。

2.1基本原理及关键技术.................................................................................. 错误!未定义书签。

2.2项目旳技术经济特性.................................................................................. 错误!未定义书签。

2.3项目旳成熟性和可靠性.............................................................................. 错误!未定义书签。

地热供暖方案

地热供暖方案

地热供暖方案在寒冷的冬季,人们追求温暖舒适的家居环境,而供暖系统则成为了非常重要的设备之一。

地热供暖作为一种可持续、高效、环保的供暖方式,受到了越来越多人的青睐。

本文将介绍地热供暖方案的原理、优势以及手段,以期能够帮助大家更好地了解和选择适合的供暖方式。

一、地热供暖原理及方式地热供暖是一种利用地下热能进行室内供暖的技术。

它利用地壳深部的热量,通过热泵等设备将地热能转化为室内热能,从而提供舒适的室内温度。

地热供暖可以分为地源热泵供暖和浅层地热供暖两种方式。

1. 地源热泵供暖地源热泵供暖利用地下恒定的地温,通过地源热泵将地热能源转化为热能。

它通过在地下安装换热器和管道系统,将地下的热能吸收到室内,经过热泵的传热工作,最终将热能释放到室内供暖。

2. 浅层地热供暖浅层地热供暖是指利用地表浅层地热资源进行供暖。

这种方式通常采用水井等方式,将地下的热水通过换热器传递到室内供暖。

它适用于地下水温度较高的地区,对于浅层地热资源的利用较为有效。

二、地热供暖的优势地热供暖相比于传统的供暖方式具有明显的优势,主要表现在以下几个方面:1. 节能环保地热能源是一种可再生的能源,不仅节约了传统能源的消耗,同时也减少了对环境的污染。

地热供暖系统运行过程中不会产生排放物,减少了对大气的污染,实现了绿色低碳供暖。

2. 高效稳定地热供暖系统通过地温的稳定性,使供暖效果更加稳定可靠。

地源热泵供暖具有较高的热效率,能够高效利用地下热能,提供持续稳定的供暖效果。

3. 舒适健康地热供暖系统分布于地板下方,通过地面辐射传递热能,实现了室内地暖。

这种供暖方式更加均匀、温暖,避免了传统暖气片的空气干燥和局部热量不均的问题,提供了一个更加舒适健康的家居环境。

三、地热供暖的实施方法实施地热供暖需要综合考虑地区气候条件、地下热能资源和技术条件等方面的因素。

一般来说,地热供暖的实施方法包括以下几个步骤:1. 地质调查和热能评估首先需要进行地质勘探和热能评估,确定地下热能资源的分布和潜力。

地源热泵供暖方案

地源热泵供暖方案

地源热泵供暖方案简介地源热泵供暖是一种利用地下土壤温度稳定的能源为建筑供暖的系统。

通过地热能的收集和转移,地源热泵供暖系统可以提供高效、环保、舒适的室内供暖解决方案。

在本文档中,我们将介绍地源热泵供暖方案的原理、优势以及设计和安装的注意事项。

1. 地源热泵供暖原理地源热泵供暖系统的原理是利用地下土壤的稳定温度来收集热能,并通过地源热泵将热能转移到建筑内部供暖系统中。

该系统由以下几个基本组成部分组成:•地热集热器:地热集热器通过埋藏在地下的管道系统将热能从土壤中收集起来。

该管道系统通常是由耐久、导热性能好的材料制成,以确保有效地传递土壤中的热能。

•地源热泵:地源热泵是系统的核心部分,它通过压缩机和换热器的工作,将地热能转化为供暖系统所需的热能。

地源热泵通过循环工作,将地热能从地热集热器中提取出来,并将其传递给供暖系统。

•室内供暖系统:地源热泵提供的热能会被传递给建筑内的供暖系统,以提供舒适的室内环境。

供暖系统可以是辐射供暖、暖气片或空调系统等形式。

2. 地源热泵供暖的优势地源热泵供暖系统相比传统的供暖方式具有许多优势,如下:•高效能源利用:地源热泵利用地下土壤的稳定温度提供热能,相比使用燃料进行供暖,能源利用效率更高,可以显著降低供暖成本。

•环保可持续:地源热泵系统不使用燃料,减少了二氧化碳和其他温室气体的排放。

同时,地下土壤的热能是可再生的,可以持续供应。

•舒适性高:地源热泵供暖系统提供均匀、稳定的供暖效果,消除了传统供暖系统中冷热不均的问题。

此外,地源热泵系统不会产生燃烧产物和烟雾,减少了室内空气的污染。

•节省空间:地源热泵系统的地热集热器被埋藏在地下,不占用建筑内部的空间,能够更好地利用有限的建筑空间。

3. 地源热泵供暖方案的设计和安装注意事项设计和安装一个高效可靠的地源热泵供暖系统需要考虑以下几个关键因素:3.1 地热集热器的设计和埋设地热集热器的设计和埋设方式对系统的性能至关重要。

以下是一些设计和埋设的注意事项:•选择合适的地埋方式:通常有水平地埋和垂直地埋两种方式。

地源热泵方案

地源热泵方案

地源热泵方案简介地源热泵是利用地下热能进行供暖和制冷的一种环境友好型能量利用技术。

它利用地下土壤或地下水中储存的热能,通过热泵系统将热能提取到室内或室外。

地源热泵方案具有高效、稳定的特点,是目前广泛应用于建筑供暖、制冷和热水供应的可再生能源技术。

地源热泵工作原理地源热泵工作原理是基于热泵循环原理的。

主要包括以下几个步骤:1.地热能提取:地下土壤或地下水中储存的热能通过埋设的地源换热装置吸收到传热流体中。

2.热能传递:传热流体通过热泵系统中的换热器将热能传递到制冷剂中。

3.蒸发过程:制冷剂在压缩机的作用下进行压缩并转化为高温高压气体,释放吸热并提供制冷效果。

4.冷凝过程:高温高压气体经过冷凝器冷却,并转化为低温高压液体。

5.膨胀过程:制冷剂通过膨胀阀降至低温低压状态。

6.内外热交换:低温低压制冷剂在蒸发器中吸收热量,实现供暖和制冷目的。

地源热泵方案的优势相比传统的供暖、制冷方式,地源热泵方案具有以下显著的优势:1.能源利用效率高:地源热泵通过地下热能的提取,实现了能源利用的高效。

据统计,地源热泵系统的综合能效比可达到3-5左右,远高于传统的电阻式供暖。

2.环境友好:地源热泵系统不会产生二氧化碳等有害气体的排放,对环境无污染。

3.稳定可靠:地下土壤或地下水的温度相对较为稳定,地源热泵系统在运行时不受外界气温的影响,保持稳定可靠的供热、供冷效果。

4.节省空间:相比传统的供暖、制冷设备,地源热泵系统对建筑空间的需求更低,可以节省室内空间。

地源热泵方案的应用场景地源热泵方案广泛适用于以下场景:1.住宅小区:地源热泵系统可以为小区内的多个住宅提供供暖和制冷服务,实现集中供热、供冷。

2.商业建筑:地源热泵系统可以应用于商业综合体、写字楼、酒店等建筑,为多个业态提供舒适的室内环境。

3.工业领域:地源热泵系统可以应用于工业生产厂房、大型生活设施等场所,满足供热、供冷的需求。

地源热泵方案的实施步骤要实施地源热泵方案,一般需要经历以下步骤:1.可行性分析:对待建筑的地质条件、能源需求等进行评估分析,确定地源热泵的适用性。

太阳能地源热泵热水及暖气方案

太阳能地源热泵热水及暖气方案

太阳能地源热泵采暖及热水系统方案说明******新能源开发有限公司*****年*****月****日太阳能地源热泵供暖及热水方案说明一、系统运行原理1、正常情况下,太阳能定温加热在光照条件下,当太阳集热器内水温达到设定水温时(可在0~100℃之间任意设定,一般设定在45~55℃之间),电脑控制器使供冷水电磁阀自动打开,自来水进入太阳集热器底部,同时将太阳集热器顶部达到设定温度的热水顶入储热水箱;当太阳集热器顶部水温低于设定温度时(一般定在40~45℃之间),电脑控制器使供冷水电磁阀自动关闭。

如此运行,不断将达到设定温度的热水顶入储热水箱储存。

2、储热水箱满水位时,太阳能温差循环加热当储热水箱水满时,为了防止水满溢流,电脑控制器使太阳能系统自动转入温差循环。

当太阳集热器水温高于储热水箱水温时,循环水泵自动启动,将储热水箱内较低温度的水泵入太阳集热器继续加热,同时将太阳集热器内较高温度的热水顶入储热水箱。

如此,通过使储热水箱水温升高的方法储存太阳集热器吸收的太阳能。

当用户使用热水,使储热水箱水位下降后,电脑控制器使太阳能系统自动转入定温加热。

二、气候状态概要****属典型的温带大陆性气候。

年日照时间为2700~3200小时年平均气温在5.3℃~8.7℃,平均1月最低气温为-10℃至~13℃,7月平均气温为21℃至25℃,。

三、基本工艺方案2.1供热水:************生产的不锈钢集热器做为热源,以专用太阳能换能液的循环方式给保温水桶加热(集热器如图1),我公司生产的不锈钢平板太阳能集热器每平方米每天可产温升35℃的热水100L(温升35℃是指将15℃的冷水加热到50℃)。

图1:不锈钢太阳能集热器2.1.1配置的保温水箱为水循环系统储热。

水箱中安装换热板并装有水泵等循环装置。

(水箱如图2)。

图2:保温水箱(图3)换热板埋板方式(图4)桓温控制换热板(图5)连接示意图2.2供暖气2.2.1供暖同样采用2.1中的太阳能集热器,太阳能集热器所收集的热量通过管道循环储存在保温水箱中,在每个房间安装图5所示的高效换热板做暖气片,该高效换热板的换热功率每平方可达3KW/H,且可实现低温换热,在管道水温与外界温度达到7℃温差的时候就可实现高效冷热交换。

地源热泵供暖方案

地源热泵供暖方案

地源热泵供暖方案随着人们对环保和能源效率的重视,地源热泵作为一种高效、节能、环保的供暖方式,越来越受到青睐。

地源热泵系统利用地下浅层地热资源,实现对建筑物的供暖和制冷,具有运行稳定、舒适、节能等诸多优点。

下面为您详细介绍地源热泵供暖方案。

一、地源热泵系统原理地源热泵系统通过深埋于地下的换热器,从土壤、地下水或地表水中吸收热能。

在冬季,热泵机组将地下的热能提取出来,经过压缩升温后,为室内提供温暖的空气。

在夏季,则将室内的热量转移到地下,实现制冷效果。

其工作原理类似于普通的空调,但地源热泵利用的是地下相对稳定的温度,使得其能效比更高,运行成本更低。

二、地源热泵系统类型1、地下水地源热泵系统通过抽取地下水,经过热泵机组换热后再回灌到地下。

这种系统需要有充足的地下水资源,并且要确保回灌的水质和水量不影响地下水资源的平衡。

2、土壤源地源热泵系统将地埋管换热器埋设在地下土壤中,通过管内的循环介质与土壤进行热交换。

这种系统对地下水资源没有要求,但地埋管的施工成本相对较高。

3、地表水地源热泵系统利用江河湖海等地表水的热能,通过换热器进行热量交换。

需要注意的是,地表水的水质和水温会对系统的运行产生一定影响。

三、地源热泵系统设计要点1、负荷计算准确计算建筑物的供暖和制冷负荷是系统设计的基础。

需要考虑建筑物的面积、朝向、保温性能、人员数量等多种因素。

2、地埋管布置对于土壤源地源热泵系统,地埋管的布置方式和深度直接影响系统的性能。

通常采用垂直埋管或水平埋管的方式,根据地质条件和场地面积进行合理选择。

3、热泵机组选型根据负荷计算结果,选择合适容量和性能的热泵机组。

机组的能效比是一个重要的指标,应选择能效比较高的产品。

4、控制系统设计一个完善的控制系统可以实现系统的自动化运行,根据室内外温度和负荷变化,自动调节热泵机组和循环水泵的运行状态,以达到节能的目的。

四、地源热泵系统施工流程1、地质勘察了解施工场地的地质条件,包括土壤类型、含水率、导热系数等,为地埋管的设计和施工提供依据。

地源热泵策划方案

地源热泵策划方案

地源热泵策划方案1. 简介地源热泵是利用地下能源进行空调和供暖的一种环保能源利用技术。

它利用地下的恒定温度来加热或冷却建筑物,从而减少能源的消耗和减少对环境的影响。

地源热泵策划方案将详细介绍地源热泵的原理、优势以及在实际应用中的规划和设计。

2. 地源热泵原理地源热泵利用地下能源进行换热,主要分为地源热泵供暖和地源热泵制冷两种模式。

它的工作原理如下:•地源热泵供暖模式:通过地下水或地表水中的热能,利用地源热泵从地表、地下或水源中吸收热量,经过压缩、传递等过程,将热量传递到室内空气中,从而达到供暖的目的。

•地源热泵制冷模式:与供暖模式相反,地源热泵制冷模式通过回收室内的热量,利用地下的低温环境,在制冷剂的作用下实现空调效果。

制冷模式下,地源热泵会将热能从室内吸收,并将其传递到地下,从而将室内冷却。

3. 地源热泵的优势相比传统的空调和供暖系统,地源热泵具有以下优势:•高效节能:地源热泵利用地下恒定的温度进行热能交换,能够高效地转化为室内空调供暖或制冷能源,能效比较高,节能效果显著。

•环保节能:地源热泵不产生燃烧物质和废气,减少了对大气和环境的污染。

同时,地下的热能是可再生的资源,对环境影响小。

•稳定可靠:地下恒定的温度使得地源热泵在供暖和制冷时能够保持相对稳定的操作效果,不受环境温度变化的影响。

•长期投资回报高:虽然地源热泵的安装和初始投资较高,但日常运行和维护成本较低,长期来看,能够获得较高的投资回报。

4. 地源热泵的规划和设计在地源热泵的规划和设计中,需要考虑以下几个重要因素:4.1 地质条件评估:地质条件评估是安装地源热泵前的重要步骤,需要对地下的岩石、土壤类型、地下水位等进行调查和分析,以确定地源热泵系统的设计方案。

4.2 系统类型选择:根据建筑物的规模、用途以及地理环境等因素,选择合适的地源热泵系统类型,如封闭环路系统或开放环路系统。

4.3 设备选型:根据建筑物的热负荷和需要供暖或制冷的面积,选择合适的地源热泵设备。

地源热泵供暖方案

地源热泵供暖方案

地源热泵供暖方案地源热泵供暖方案是一种以地热能为主要供热能源的供暖方式。

它利用地下的地热能,经过地源热泵的转化,将低温热能提高并供给室内空间,实现供暖的效果。

在这个方案中,不仅能够有效地利用可再生的地热能,还能够节约能源,降低环境污染。

下面,我们将详细介绍地源热泵供暖方案的工作原理和优势。

一、工作原理地源热泵供暖方案主要由地热采集系统、地源热泵系统和室内供热系统三部分组成。

1. 地热采集系统:地热能是地球内部的热能,通过埋设在地下的地热交换器,可以将地下的热能采集到地源热泵系统中。

地热采集系统分为水平埋管和竖直埋管两种形式。

水平埋管是将热交换管埋设在浅层地下,利用地下温度稳定的特点,实现热能的采集;竖直埋管则是将热交换管深入地下,利用地下温度逐渐升高的特点,采集更高温度的热能。

2. 地源热泵系统:地源热泵系统由地源热泵机组和循环水系统组成。

地源热泵机组通过循环水系统与地热采集系统相连,将采集到的地热能转化为室内供热需要的高温热能。

地源热泵机组由压缩机、换热器和膨胀阀等组件构成,通过压缩机的工作,将低温地热能压缩升温,并通过换热器与循环水系统中的水进行热交换,将热量传递给室内供热系统。

3. 室内供热系统:地源热泵系统将高温热能传递给室内供热系统,实现供暖效果。

室内供热系统可以根据实际需要选择散热器或者地暖系统,将热能释放到室内空间,提供舒适的室内温度。

二、优势地源热泵供暖方案相比传统的供暖方式具有以下优势:1. 高效节能:地源热泵供暖方案能够有效地利用地热能,与传统的煤炭、油气等能源相比,能够节约能源,提高供热效率。

根据相关数据显示,地源热泵供暖方案的能效比可以达到3-5,即每耗费1度电的情况下,可以产生3-5度的供热能量。

2. 环保无污染:地源热泵供暖方案采用的是清洁能源,不产生有害气体的排放,对环境没有污染。

它可以有效地减少温室气体排放,降低空气污染,对改善空气质量有积极作用。

3. 稳定可靠:地下地热能源具有稳定性,地源热泵供暖方案可以实现稳定供热,不受外界气温的影响。

住宅小区采暖方案及技术经济对比

住宅小区采暖方案及技术经济对比

住宅小区采暖方案及技术经济对比在寒冷的冬季,采暖对于住宅小区的居民来说是至关重要的。

一个良好的采暖方案不仅能够提供舒适的室内温度,还能在技术和经济方面达到较好的平衡。

本文将对几种常见的住宅小区采暖方案进行介绍,并从技术和经济角度进行对比分析。

一、常见的住宅小区采暖方案1、集中供暖集中供暖是指由热力公司通过市政热力管网将热水或蒸汽输送到住宅小区,再由小区内的换热站将其转换为适宜的温度后分配到各个用户家中。

这种采暖方式具有供热稳定、管理方便等优点,但也存在着供热温度不可调节、能源浪费等问题。

2、分户式燃气壁挂炉采暖分户式燃气壁挂炉是一种以天然气为能源的独立采暖设备,用户可以根据自己的需求灵活调节供暖温度和时间。

它具有节能、环保、舒适等优点,但安装和维护成本较高,且对燃气供应有一定要求。

3、电采暖电采暖包括电暖器、电热膜、电地暖等多种形式。

电采暖具有清洁、无污染、安装方便等优点,但运行费用较高,且可能会受到电力供应的限制。

4、地源热泵采暖地源热泵是一种利用地下浅层地热资源实现供热和制冷的高效节能系统。

它具有运行费用低、环保等优点,但初期投资较大,对地质条件和施工技术要求较高。

二、技术对比1、供热稳定性集中供暖由于有热力公司的统一管理和调控,供热稳定性相对较高。

而分户式燃气壁挂炉和电采暖则可能会受到燃气供应和电力供应的影响,存在一定的不稳定因素。

地源热泵在正常运行的情况下,供热稳定性也较好,但如果系统出现故障,维修可能会比较复杂。

2、温度调节性分户式燃气壁挂炉和电采暖可以实现用户自主调节温度和时间,能够更好地满足个性化需求。

集中供暖的温度调节相对困难,通常由热力公司统一控制。

地源热泵也可以根据用户需求进行温度调节,但调节范围可能会受到一定限制。

3、环保性地源热泵和电采暖在运行过程中不产生污染物,具有较好的环保性能。

集中供暖如果采用清洁能源作为热源,环保性也较好,但如果使用传统的煤炭作为燃料,则会对环境造成一定污染。

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6台 Nc=300 110.5
663
Nh=295
空调水循环泵 软化水装置 定压膨胀装置 辅助电加热 机房安装费
以上合计 税费
总计
上海凯泉 3台 55
2.5
8m3/h
阿图祖 1套
2.5
1套
3.5
3台 80
1.5
含管材、阀门、保温材料、过滤器、分集水器等
3.44%
7.5 2.5 3.5 4.5 50.0 731 25.1
二、初投资及经济运行分析
1、工程概述及设计负荷
住宅小区项目,本工程住宅建筑面积约 41.7 万平方米。根据小区实际 情况为了满足小区夏季供冷、冬季取暖要求,我公司建议可以拟建设 5 个 中央空调机房,均匀分布在小区内。每个空调机房给建筑面积约 8 万平方 米的住房提供冷热源,夏季总冷负荷为 4800Kw,冬季总采暖热负荷为 4300Kw;冬、夏季室内均采用空调调节房间温度。
=4163.2Kw*h/天 夏季总用电费用:4163.2Kw*h/天×120 天×0.6 元/Kw*h =29.98 万元。 冬季:每天耗电量=[543.4Kw×2+(55Kw×2+55Kw×2+2Kw)]×8h×0.6
=6282.2Kw*h/天 冬季总用电费用:6282.2Kw*h/天×140 天×0.6 元/Kw*h =52.77 万元 全年运行费用:29.98 万元+52.77 万元=82.8 万元
3.2.2、水冷螺杆冷水机组制冷+城市热力管网供暖系统:
夏季:每天耗电量=[165Kw×6+(55Kw×2+55Kw×2+2Kw)+15×2]×8h×
0.5
=4968 Kw*h/天
夏季总用电费用:4968 Kw*h/天×120 天×0.6 元/Kw*h =35.8 万元。
冬季:
按照城市热力管网收费标准 24.5 元/平方米
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; 膨胀阀或节流阀:对循环工质起到节流降压作用,并调节进入蒸发器的循 环工质流量。
根据热力学第二定律,压缩机所消耗的功(电能)起到补偿作用,使 循环工质不断地从低温环境中吸热,并向高温环境放热,周而往复地进行 循环。 2)、埋管式地源热泵中央空调系统优点 高效节能 埋管式地源热泵系统不燃油、不燃气、不燃煤。土壤源是 取 之不尽、用之不完的可再生能源,能效比可高达 1:4 以上。 绿色环保 埋管式地源热泵系统,不破坏地下水资源、低噪音,又不排放废 气和废弃物,对空气不造成热污染,具备零污染的良好环保品质。 节省投资 投资一套设备,服务两个季节。传统的中央空调制冷和供暖,一 般是由两套系统分别完成,而每个系统的使用率不足半年,设备利用率低, 埋管式地源热泵系统则“一机两用”,既可夏季制冷,又可冬季供暖,节 省了投资。
则整个冬季收费为: 24.5 元/平方×80000 平方=196 万元
全年运行费用:35.8 万元+196 万元=231.8 万元
3.2.3、风冷热泵系统:
夏季:每天耗电量=(300Kw×6+55Kw×2+2Kw)×8h×0.8
=12236.8 Kw*h/天
夏季总用电费用:12236.8Kw*h/天×120 天×0.6 元/Kw*h =88.1 万元。
2.1、国家有关的规范标准和业主提供的相关资料 1、地源热泵系统工程技术规范(GB50366-2005) 2、空气调节系统经济运行规范(GB/T17981-2000) 3、采暖通风与空气调节设计规范(GB500019-2003) 4、全国民用建筑工程设计技术措施 暖通空调〃动力(2003 年版) 5、通风与空调工程施工质量验收规范(GB 50243-2002) 6、公共建筑节能设计标准(GB50189-2005) 7、建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范(GB50242-2002) 8、给排水管道工程施工及验收规范(GB50268-97) 9、91SB6 通风与空调工程;91SB7 制冷工程 10、建筑给排水设计规范(GBJ 84-85) 11、采暖与卫生工程施工及验收规范(GBJ 242-82)
冬季:每天耗电量=[(295Kw×6+55Kw×2+2Kw)+80 Kw ×3×0.5]×8h×
0.8
=12812.8Kw*h/天
冬季总用电费用:12812.8Kw*h/天×140 天×0.6 元/Kw*h =107.6 万元
全年运行费用:88.1 万元+107.6 万元=195.7 万元
3.3、各系统运行费用对比表:
一、地源热泵概述
1、选择地源热泵中央空调的理由
1.1、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)的既可供热又可制冷的高效节能空调系统。地源热泵通 过输入少量的高品位能源(如电能),实现低温位热能向高温位转移。地能 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。通常地源热泵消耗 1kW 的能量,用户可以得到 4kW 以上的热量或冷量。与锅炉(电、燃料)供热系统相比,锅炉供热只能将 90%以上的电能或 70~90%的燃料内能为热量,供用户使用,因此地源热泵 要比电锅炉加热节省三分之二以上的电能,比燃料锅炉节省约二分之一的 能量;由于地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 3.5~4.4,与传统的空气源热泵相比,要高出 40%左右,其 运行费用为普通中央空调的 50~60%。因此,近十几年来,尤其是近五年 来,地源热泵空调系统在北美如美国、加拿大及中、北欧如瑞士、瑞典等 国家取得了较快的发展,中国的地源热泵市场也日趋活跃,可以预计,该 项技术将会成为 21 世纪最有效的供热和供冷空调技术。
1.2、各形式中央空调对比
序号 1
2 3
投资费用
使用条件对比
一次能源利用
采用型式
水冷螺杆+热力 初投资较低,受热力
不可再生
外网配套
外网距离制约,运行
费用较高
模块风冷热泵 初投资较低,但运行
不可再生
费最高
埋管式地源热泵 初投资高,运行费低, 可再生
几年可收回成本
环境污染程度 有污染
有污染 健康环保
2、地源热泵分类及其比较
序号
项目
机房初投资 万元
年运行总费用 冬 季 运 行
万元
费用万元
1
地源热泵
1218.5
82.8
52.77
2
普通电制冷 +城市 1612.3
231.8
196
热泵与制冷的原理和系统设备组成及功能是一样的,对蒸气压缩式热 泵(制冷)系统主要由压缩机、蒸发器、冷凝器和节流阀组成: 压缩机:起着压缩和输送循环工质从低温低压处到高温高压处的作用,是 热泵(制冷)系统的心脏;
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,以吸收被冷却物体的热量,达到制冷的目的;
2.2、室内外设计参数 1、夏季空调室外计算干球温度:30.7℃ 2、夏季空调室外计算湿球温度:27.2℃ 3、0% 5、夏季末端的供回水温度:7℃/12℃ 6、冬季末端的供回水温度:50℃/45℃
3、 机房初投资费用对比分析 3.1、机房初投资: 3.1.1、竖直埋管式地源热泵系统
地源热泵采暖系统 可行性方案分析
2014 年 3 月
目录
一、地源热泵概述
1、选择地源热泵中央空调的理由
2、地源热泵分类及其比较 3、埋管式地源热泵系统原理及优点介绍
二、初投资及经济运行分析
1、工程概述及设计负荷 2、设计依据 3、 机房初投资费用对比分析
3.1、机房初投资 3.2、系统运行费用分析比较 3.3、各系统运行费用对比表
设备
型号
生产 厂家
数 耗电量
单价
总价
备注
量 (kw) (万元) (万元)
地源热泵机组 系统循环泵 地源循环泵 软化水装置 定压补水装置 定压补液装置 电子水处理仪
乙二醇溶液 机房安装费
小计
室外部分
以上合计 税费
2台 Nc=409.4 90.5
上海凯泉 3台 55.0
2.5
上海凯泉 3台 55.0
2.5
756.1
两用一备
3.2、系统运行费用分析比较:
动力电价按照 0.6 元/Kw*h 计算. 夏季:总运行时间为 120 天,每天运行约 8 小时,水冷机组利用率按照 50% 计算;风冷机组利用率按照 80%计算。 冬季:总运行时间为 140 天,每天运行约 8 小时,水冷机组率用率按照 60% 计算;风冷机组利用率按照 80%计算。 3.2.1、竖直埋管式地源热泵系统 夏季:每天耗电量=[409.4Kw×2+(55Kw×2+55Kw×2+2Kw)]×8h×0.5
2.5
2.5
1套
3.5
3.5 含补水泵
杭州安康 1台
1.5
1.5
含管材、阀门、保温材料、过滤器、分集水器等
60.0
460.5
3.44%
15.8
142元/平方米
1136
按住宅标 准估算
总计
1612.3
3.1.3、风冷热泵系统:
设备
型号
生产 厂家
数 耗电量 单价
总价
量 (kw) (万元) (万元)
备注
风冷热泵机组
3.44%
总计
181 7.5 7.5 2.5 3.5 2.5 1.5
5.0 60.0 271
907
1178 40.5 1218.5
Nh=543.4 两用一备 两用一备
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