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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。


年获我省科技进步二等奖,年该成果被评为建设部节能省地型建筑推广应用技术。


在国际上产生重要影响,为地埋管地源热泵这节能减排新技术推广应用做出重要贡献。


山东建筑大学地源热泵研究所成立于年,专门从事地源热泵空调技术研究和推广应用,取得了显著成绩,同时也培养了批地源热泵技术研究骨干和工程技术人才,在国内外同行中有重要影响。


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,基岩硬第章项目综述气象地理条件本项目位于济南市。


济南属于北温带季风型大陆性气候,四季变化和季风进退都较明显。


与同纬度内陆地区相比,具有雨水丰富年温适中气候温和特点。


项目概况中铁建办公楼位于济南市历城区奥体西路西侧,南邻经十路,规划总用地为。


本工程为高档办公楼,主体建筑分主楼和裙楼主楼楼层为层,裙楼为层,地下二层。


建筑面积为,主楼部分,裙房部分,机房其他。


该办公楼冷负荷为,热负荷为。


计算依据采暖通风与空气调节设计规范高层民用建筑设计防火规范年版建筑给水排水设计规范全国民用建筑工程设计技术措施暖通空调动力个负荷系数和,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术提高了空调系统全年能源利用效率,真正实现了可再生能源良性生态合理地利用。


地下换热介质循环四通换向阀蒸发器冷凝器循环水泵竖直埋管管井地下换热管压力膨胀阀循环水泵空调末端装置供冷循环工作介质循环压缩

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