不会对其造成污染地源热泵系统地埋管可以直接布臵在建筑物地下空间中,不占使用面积。
机多用地源热泵系统可供热空调,机多用,套系统可以替换原来锅炉加制冷机两套装臵或系统机组紧凑,节省建筑空间,可以灵活安装在任何地方,末端亦可做多种选择运行可靠机组运行情况稳定,几乎不受天气及环境温度变化影响,即使在寒冷冬季制热量也不会衰减,更无结霜除霜之虑自动化程度高,系统由电脑控制,能够根据室外气温和室内气温自动调节运行,运行管理可靠性高无储煤储油罐等卫生及火灾安全隐患机组使用寿命长,主要零部件少,维护费用低,主机运行寿命可达到年以上机组自动控制程度高,可无人值守。
应用范围广地源热泵系统利用地球表面浅层地热能资源作为冷热源,进行供暖空调。
地表浅层地热能资源量大面广,无处不在,是种清洁可再生能源。
随着人们对能源危机和环保问题严峻性认识提高,地源热泵技术在我国建筑空调系统中将会发挥越来越重要作用。
地源热泵在本项目中应用适宜性地质条件济南地区属岩石类水文地质构造地区,基岩硬度较大,要用专门金刚石牙钻钻孔,钻孔难度较大。
但由于岩石层具有较高导热系数,总钻孔量相应减少,总费用增加幅度不会很大,因此该地区从地质条件分析可列为地源热泵应用适宜区。
现场地质状况是现场勘察主要内容之。
地质状况将决定使用何种钻孔挖掘设备或安装成本高低。
现场勘察详细地质资料见附件。
在实际工程应用中,地源热泵技术经济性与可操作性还取决于工程场地地质构造,水文地质条件,工程施工条件等多种因素。
气候条件济南地处中纬度地带,由于受太阳辐射大气环流和地理环境影响,属于暖温带半湿润大陆性季风气候。
其特点是季风明显,四季分明,春季干旱少雨,夏季炎热多雨,秋季较为清爽,冬季气温低,但无严寒。
年平均气温,极端气温最高,最低零下。
济南地区建筑年冷热负荷相差不大,采用地源热泵技术,可以基本实现夏季向地下蓄热,冬季从地下取热,地热换热器冷热负荷全年比较均衡技术要求,系统运行效率高,因此该地区是地源热泵技术应用适宜区域。
建筑负荷特性办公楼负荷变化般比较缓慢,在济南地区气候条件下,办公建筑空调热负荷指标在,冷负荷指标为。
由于本工程建筑节能设计已符合山东省工程建设标准公共建筑节能设计标准中各项规定,节能可达到要求,考虑定安全余量,现估算建筑物平均热负荷指标为冷负荷指标为。
节能公共建筑单位建筑面积设计冷热负荷相对稳定,空调冷热负荷变化缓慢,且全年累计冷热负荷相差不大,非常有利于地源热泵系统运行。
这些负荷特点比较适宜地源热泵空调系统。
便于控制系统初投资,系统运行稳定可靠。
地埋管所需空间对于高档办公楼,建筑容积率比较低。
建筑主体周边可用空地面积较多,可以用来埋管。
另方面可以充分利用建筑物地下数和,对应运行时间分别为天天天天和天,夏季制冷期均按天计算。
表冷热源系统运行费用比较冷热源方式及序号项目方案方案二方案三地源热泵冷水机组与燃气锅炉配套冷水机组与城市热网配套季节夏季冬季夏季冬季夏季冬季能源形式电电天然气电供热网单位季价格元负荷累计效率燃料费用单位燃料费用元机房运行费用元季元两季冷却塔运行费用元季无元季全年运行费合计元费用比例与常用空调系统初投资比较冷热源系统初投资比较冷热源方式及序号项目方案方案二方案三地源热泵冷水机组与燃气锅炉配套冷水机组与城市热网配套冷热水机组元冷量燃气锅炉元热量城市热网元采暖面积冷却塔元冷量无地下钻孔及埋管元无机房水泵管道控制基本相同按元建筑物空调末端基本相同按元初投资概算比较冷指标初投资元比例与常规空调全寿命周期回收期分析下表对本项目地源热泵系统与传统空调系统进行了经济性对比。
与常规空调全寿命周期回收期分析方案地源热泵系统热网水冷机组初投资概算初投资万元系统增量成本万元全年空调运行费用合计万元寿命周期总费用以系统设计运行年计算,万元系统运行年地源热泵可节省运行费用,万元投资回收期年说明表中数据来自于系统运行模拟结果与工程经验,与实际运行状况会有定差别,在此仅作为定性分析。
计算结果表明,地源热泵系统增加初投资大约为万元但系统可在年内回收,系统运行年计,则地源热泵系统可比分体空调加集中供热系统节省运行费用万元。
与常规空调全寿命周期技术分析传统空调系统主要包括风冷空气源热泵和水冷冷水机组。
传统空调系统个主要弊端是机组效率随着夏季室外气温升高或冬季室外气温降低而显著降低。
这与建筑冷热负荷需求趋势正好相反。
在夏季高温天气,由于其制冷量随室外空气温度升高而降低,同样可能导致系统不能正常工作。
地源热泵系统是通过浅层地热能与建筑实现热量交换,地下以下温度基本上长年恒定,不受室外气温影响,具有冬暖夏凉特性。
同时地源热泵技术在夏季是将热量储存在地下,以备冬季取热用,减少了城市热污染。
综上所述方案用地源热泵有较好节能效果,初投资较高但运行费用低方案用锅炉房污染严重,运行简单技术成熟,初投资费用不高但运行费用很高方案用冷却塔和市政热力管网,初投资费用较低,运行费用也不高,但节能效果不明显。
第四章地源热泵系统埋管工程技术方案土壤热工实验概述工程概况该项目为济南中国铁建国际城地源热泵工程。
本工程拟采用节能环保土壤源热泵系统,提供本工程冷热源。
我所对本工程地埋管场地进行了深层岩土层热物性测试。
本次试验进行了个孔测试。
测试时间年月日月日,资料分析月日月日。
测试目地埋管换热系统设计是地埋管地源热泵空调系统设计重点,设计出现偏差可能导致系统运行效率降低甚至无法正常运行。
拟通过地下岩土热物性测试并利用专业软件分析,获得地埋管区域全国民用建筑工程设计技术措施给水排水建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范通风与空调工程施工质量验收规范供水水文地质勘察规范埋地聚乙烯给水管道工程技术规程地源热泵系统工程技术规范外墙外保温应用技术规程埋地聚乙烯给水管道工程技术规程建筑节能工程施工质量验收规范中华人民共和国节约能源法中华人民共和国可再生能源法建筑资料各个围护结构热物性参数如下外墙建筑外墙为厚加气混凝土砌块墙,管井局部厚,填充墙为加气砼砌块,采用粘贴厚挤塑型聚苯板外保温,传热系数为。
女儿墙阳台外挑构件管道穿墙采用厚聚苯颗粒保温砂浆保温。
隔墙采用厚胶粉聚苯颗粒保温层,导热系数为。
窗户外窗采用铝合金隔热断桥中空玻璃窗玻璃或普通玻璃,以提高建筑物整体节能效果。
传热系数为。
屋面采用粘贴厚挤塑型聚苯板外保温,传热系数为。
户门采用保温防盗安全门,传热系数为。
门窗建筑物理性能抗风压性能级空气渗透性能气密性级雨水渗漏性能水密性级保温性能空气层厚度,隔声性能级第二章建筑冷热负荷室外设计计算参数济南市纬度,经度。
冬夏季各气象参数如下夏季室外计算干球温度夏季室外计算湿球温度夏季大气压力最热月室外计算平均湿度夏季室外平均风速冬季室外采暖计算温度冬季室外空调计算温度冬季室外相对湿度冬季大气压力冬季室外平均风速济南地区典型年室外日平均温度,极值温度变化曲线见图数据来自建筑负荷计算软件数据库。
各天干球温度统计干球温度日平均温度日最高温度日最低温度图济南全年室外日平均温度极值温度变化曲线室内设计计算参数表室内设计参数房间名称温度相对湿度新风量人夏季冬季夏季冬季客房会议室贵宾休息室服务室办公室多功能厅表公共建筑节能设计标准公共建筑房间类型照明功率密度人均占有使用面积人电气功率密度办公建筑普通办公室高档办公室设计室会议室走廊其他建筑负荷估算建筑冷热负荷计算是切空调工程设计基本依据。
由于本工程现阶段只是对地源热泵空调系统方案进行可行性论证,所以仅对该工程冷热负荷进行简单估算,详细全年逐时动态负荷计算在方案确定后设计报告中给出。
由于本工程建筑节能设计已符合山东省工程建设标准居住建筑节能设计标准中各项规定,节能可达到要求,考虑定安全余量,现估算建筑物平均热负荷指标为冷负荷指标为。
则该办公楼设计热负荷为,冷负荷为。
冬季夏季运行天数分别按天和天计,对于办公楼来说冬季采暖空调系统每天运行时间取小时夏天制冷空调系统每天平均运行时间取小时。
负荷指标在不同月份考虑个不同本地质资料岩土热物性参数及测算每延米地埋管换热孔换热量,为地热换热器设计换热孔钻凿施工工艺等提供必要基本依据。
提供重要帮助。
地源热泵监控系统应具备主要功能有检测功能监控系统可以通过安装在地源热泵系统现场各类传感器,对地源热泵系统各种参数例如,温度压力流量等系统设备运行状态包括热泵运行状态水泵运行状态等进行检测。
并将这些测量数据通过模拟量输入通道和数字量输入通道输入到计算机进行数据处理分析,并且所有参数均可在显示器上显示。
实时监测地源热泵系统运行状况是确保系统运行高效性与可靠性主要手段。
在本项目地源热泵系统中,将引入套智能检测,见下图。
该测试系统可以自动测试系统循环液温度,压力与流量,系统制热量制冷量以及系统功耗。
该自动控制系统,可实现系统自动调控,用户可根据检测结果,查明故障或调节地下换热平衡。
集控室内监控计算机地源热泵空调机房控制室内监控计算机打印机打印机地源侧水泵空调侧水泵热泵机组现场传感器其他现场设备其他现场设备其他系统控制室内监控计算机号机房现场控制器号机房现场控制器打印机数据采集及变送层现场控制层控制管理层高级管理层电缆电缆工业现场总线局域网就地控制集中控制集中自动集中手动联锁手动解锁手动图地源热泵系统监测原理图手动自动模式控制系统可以工作在手动自动两种工作模式下。
手动和自动模式下均可实现远程现场控制和参数设定。
远程现场控制控制系统具有远程控制和现场控制两种控制功能。
尤其对于无人值守系统,可以通过局域网对热泵机组循环泵等进行远程控制或参数修改等。
同时,系统也可以直接操作控制柜,实现现场控制。
自动报警功能当地源热泵系统在运行过程中参数超过了其上下限设定值或设备故障时,系统会自动提示报警信息。
对






























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