太阳能资源作为冷热源,进行能量转换供暖空调系统。
其中可以利用水体,包括地下水或河流地表部分河流和湖泊以及海洋。
地表土壤和水体不仅是个巨大太阳能集热器,收集了太阳辐射能量,比人类每年利用能量倍还多地下水体是通过土壤间接接受太阳辐射能量,而且是个巨大动态能量平衡系统,地表土壤和水体自然地保持能量接受和发散相对均衡。
这使得利用储存于其中近乎无限太阳能或地能成为可能。
所以说,水源热泵利用是清洁可再生能源种技术。
高效节能水源热泵机组可利用水体温度冬季为,水体温度比环境空气温度高,所以热泵循环蒸发温度提高,能效比也提高。
而夏季水体为,水体温度比环境空气温度低,所以制冷冷凝温度降低,使得冷却效果好于风冷式和冷却塔式,机组效率提高。
据美国环保署估计,设计安装良好水源热泵,平均来说可以节约用户供热制冷空调运行费用。
运行稳定可靠水体温度年四季相对稳定,其波动范围远远小于空气变动。
是很好热泵热源和空调冷源,水体温度较恒定特性,使得热泵机组运行更可靠稳定,也保证了系统高效性和经济性。
不存在空气源热泵冬季除霜等难点问题。
环境效益显著水源热泵使用电能,电能本身为种清洁能源,但在发电时,消耗次能源并导致污染物和二氧化碳温室气体排放。
所以节能设备本身污染就小。
设计良好水源热泵机组电力消耗,与空气源热泵相比,相当于减少以上,与电供暖相比,相当于减少以上。
水源热泵技术采用制冷剂,可以是或和等替代共质。
水源热泵机组运行没有任何污染,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场地,且不用远距离输送热量。
机多用,应用范围广水源热泵系统可供暖空调,还可供生活热水,机多用,套系统可以替换原来锅炉加空调两套装置或系统。
特别是对于同时有供热和供冷要求建筑物,水源热泵有着明显优点。
不仅节省了大量能源,而且用套设备可以同时满足供热和供冷要求,减少了设备初投资。
水源热泵可应用于宾馆商场办公楼学校等建筑,小型水源热泵更适合于别墅住宅采暖空调。
自动运行水源热泵机组由于工况稳定,所以可以设计简单系统,部件较少,机组运行简单可靠,维护费用低自动控制程度高,使用寿命长可达到年以上。
第三部分水源热泵地板辐射采暖系统描述水源热泵地板辐射采暖系统描述针对本项目工程特点,建议采用集中式水源热泵方案,即建立集中机房,主机设备及机房系统介绍如下水源热泵机房系统描述机房系统主要由水源热泵主机井水循环系统热水循环系统抽水井和回灌井以及经水管网热水管网和机房控制系统组成。
本项目整个系统选用台水源热泵机组根据现场机房情况,放置在地下机房内内,集中式水水螺杆机组以电作为动力,以水井中抽取水作为冷热源,通过布置在各个区域地板辐射等末端系统,为建筑物提供热源。
水源热泵机组简介水源热泵螺杆机组制冷量范围从到,规格多,型号全,加之各种选件可满足不同用户之胀具有比例积分式调节卓越技术,允许更好地控制空调机组降低运行成本。
电子膨胀阀电机与阀合为体,陶瓷材料阀板和阀口部件耐磨损,可靠性高,寿命极长。
流量变化呈线性,连续冷量调节,在制冷回路中无液击现象。
在部分负荷工况下,电子膨胀阀更能做出精确调节,提高部分负荷时效率,与使用热力膨胀阀冷水机组冷水机组比较运转效率提高了,且能够更精确控制冷水温度。
第四部分水源热泵地板辐射采暖系统方案水源热泵地板辐射采暖系统方案工程概况及设计要求本工程为沈阳市,拟采用水源热泵机组为小区住宅采暖地热,网点房冬季采暖。
总建筑面积。
二工程设计依据采暖通风与空气调节设计规范简明空调设计手册地源热泵工程技术指南,徐伟译地源热泵施工技术规程,业主提供图纸及资料三设计方案设计参数室内设计参数夏季温度为相对湿度风速不大于。
冬季温度为相对湿度风速不大于。
室外设计参数夏季室外干球温度为。
湿球温度为日平均温度为。
冬季室外空气温度为相对湿度。
冷热负荷估算住宅建筑面积平方米,室内设计温度为,地热采暖。
热负荷指标按,总热负荷为。
网点建筑面积平方米,室内设计温度为,地热采暖散热器采暖。
热负荷指标按,总热负荷为。
地上车库建筑面积平方米,室内设计温度为,钢制散热器采暖。
热负荷指标按,总热负荷为。
地下车库建筑面积平方米,室内设计温度为,大门口需要安装大低温水隔热风幕和管理服务办公室采暖,大约需要热负荷。
热负荷指标按,总热负荷为。
设计总热负荷为考虑到此采暖系统同时使用系数约为,而则系统实际热负荷为,即系统装机容量必须大于等于。
主机设备选型本设计拟选用美国美意水源热泵机组台,台机组总制热量为,完全满足要求。
机组设备技术参数见下表四系统设计基本要求冬季供热采暖设计出水温度为,回水温度为。
由于是地热采暖和散热器采暖共用套系统,所以系统冬季采暖供回水温差按第部分抽水井和回灌井竣工及抽水和回灌实验报告抽水回灌实验报告试验目的检验抽水井的实际出水量动水位含砂量出水温度回水井实际回灌量动水位二试验工具两台潜水泵,台超声波流量计电测水位计量砂杯等潜水泵扬程米流量超声波流量计三试验方法号和号两口抽水井分别安装潜水泵,号抽水井抽水,分别往号和号回水井回灌号抽水井抽水,分别往号和号回水井回灌抽水井和回水井用卫生管道连接。
石英砂。
滤水管与井壁之间环状间隙充填石英砂,充填高度高于顶层滤水管以上。
为保证出水回灌量,下入滤水管长度即采水高度不少于。
二成井工艺钻进中严格控制钻压,均匀给进确保钻孔垂直度,以确保滤水管周围有厚度均匀填砾层。
成孔后利用电测方法确定采水目层位置。
对采水层采用筒状园牙钻具进行井壁刮切,以保证透水层通畅。
经泥浆调整后下管,下管后再进行不少于小时充分换浆,待泥浆比重稀释至后再进行填砾。
填砾沿井孔四周均匀缓慢填入,当证实填砾厚度满足要求后,先经阶段洗井,洗井中丈量填砾高度,如有降落还须补填。
然后用红粘土进行上部井孔封闭。
洗井采用先活塞,后抽负压二种方法进行。
二种方法均分层逐段清洗,时间不少于小时,至水清砂净为止。
只有在施工中控制技术操作规程,对井孔直径垂直度泥浆性能指标严格掌握,保证其符合供水管井技术规范要求,才能为以后采水回灌正常运行打下良好基础。
三成井结构和成井工艺特点井孔孔径大于,配合使双虑网过滤器使过水断面增大,利于增加井采灌量。
由于滤网内砾料相对固定,不因采灌时双向水流冲击作用改变原有排列顺序,故而能保持管井长期灌采运行。
双层滤网内预填砾料和管外间隙充填砾料形成梯级填砾反滤层,不仅可以阻挡采水和回扬时细颗粒进入进内,而且保证了孔隙率。
本工程回灌井采用围笼式结构。
冬季台机组井水用量参数单台井水用量抽水井回灌井数量流量数量回灌量系统设计基本要求冬季供热采暖设计水源热泵机组出水温度为,设计水源热泵机组回水温度为。
由于是风机盘管采暖系统,为节约循环水泵运行费用,节约能源,冬季供暖运行时,设计水源热泵机组出回水温差为。
同时为降低系统阻力,降低水泵扬程和功率,建议末端采暖系统热水立管采用同程方式。
由于此地区冬季特别是春节期间地下水温度较低,井水温度大约为,水源热泵机组必须选用适应此工况主机。
由于是大面积常规采暖,主机房必须配置先进控制设备,使系统安全运行,节约运行费用,降低采暖成本。
水井水量和参数表按沈阳地下水温度抽水井与回灌井相关参数及技术要求项目抽水井回灌井序号数量流量数量回灌量合计本工程最大井水用量为,根据沈阳气候特点和其它水源热泵系统多年运行经验,每个采暖期最多只有天会出现满负荷运行情况,以上水井数量完全满足要求。
每口取水井潜水泵都采用微机变频变水量控制系统,根据机组负荷情况自动控制取水量,自动调配潜水泵运行,做到每口取水井取水量基本平衡,延长水井使用寿命。
第六部分水源热泵采暖系统可研性报告补充说明水源热泵采暖系统可研性报告补充说明关于水源热泵采暖工程补充说明本工程所有水井井位都在用地红线之内。
冬季供暖期按天计算,供暖成本预计在每平方米元左右,由于是按照室内设计运行,所以供暖成本较高承诺年免维护运行预计收取采暖费标准为元,待有关部门批准。
井水侧进水温度为,出水温度为每小时最大取水量和最大回灌量都是。
水源热泵是世界公认对环境没有任何影响最环保采暖制冷和制生活热水方式。
本工程最外发展最快制冷系统。
由于此地区冬季特别是春节期间地下水温度较低,井水温度大约为,水源热泵机组必须选用适应此工况主机。
由于是大面积常规采暖,主机房必须配置先进控制设备,使系统安全运行,节约运行费用,降低采暖成本。
五水井设计基本要求由于此地区靠近河,地下水位高,抽水容易,回灌难,抽水井和回灌井比例必须大于或等于。
同时为节约水资源,降低运行费用,使水顺利回灌,延长水井使用寿命,必需对抽水井进行微机变频控制,做到用多少水,就抽多少水,大大降低运行费用和用水量,完全回灌。
抽水井必须设在地下水流向上游,且各个水井之间实际间隔不得小于米。
抽水井粗,深米,共口回灌井口,回灌井井为粗,全部采用笼式结构有利于回灌,深米。
由于此地区靠近河,井水含沙量非常高,对成井工艺必须严格要求。
详细请见抽水抽水井回灌井成井工艺要求。
每口抽水井都预埋取水管,埋设电缆。
每口抽水井都砌筑个检修井,深米宽米,长米为便于维护检修,潜水泵出水管和干管连接处安装阀门和软连接,有排水管有井盖,取水管安装支流量表表可选每个抽水井井室内都安装个分电箱,内有端子排和自动空气开关和工作灯。
潜水泵采用分组变频控制系统,配置三台潜水泵变频控制柜,其中台变频控制柜控制三台潜水泵,其余两台变频控制柜各控制两台潜水泵。
抽水井井室回灌井井室潜水泵安装示意图回水管安装示意图六机房附件选择选用管材和阀门主机房全部采用焊接钢管,机房保温材料为橡塑板由于现场水位高,钢制管材夏季全部浸泡在水里,井水管又是开口,氧腐蚀特别严重,特别容易造成钢管腐蚀严重,使用寿命非常短,所以井水外网全部采用管材直埋。






























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