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采用单螺杆热泵机组可使系统更高效,这是因为具有以下优点使用单螺杆技术,压缩机寿命大大增加。


螺杆与星轮为力平衡设计,因此寿命达到小时系统全年能源利用效率。


地源热泵机组在制热状态下可达左右,在制冷状态下可达左右。


直燃式溴化锂吸收式冷热水机组直燃型溴化锂吸收式冷热水机组是种将溴化锂吸收式制冷机与燃油燃气锅炉结合起来中央空调主机。


但直燃式溴化锂吸收式冷热水机组制冷系数只有左右。


使用范围地源热泵机多用,既可供暖,又可制冷,在制冷时产生余热还可提供生活生产热水。


直燃式溴化锂吸收式冷热水机组简称直燃虽然机具有制冷采暖和生活热水三种功能,但生活热水生产是以牺牲制冷量或采暖量为代价,并且系统较为复杂,生活热水用量不稳定,导致制冷量也不稳定,且制冷高峰时间与生活热水使用高峰期相冲突。


如要满足同时使用要求,直燃式溴化锂吸收式冷热水机组机型必须再选大号。


直燃能效比低值,只有在电比较短缺,而油或燃气比较多情况下被采用,南方地区只要无采暖要求,则几乎不采用直燃机组。


而北方主要是因为电量不足,且有采暖要求,所以直燃型吸收式机组可以在北方地区使用。


可靠性直燃机效率在很大程度上取决于真空度,般真空泵运行年后出力就下降,空调出水温度般上升至左右。


因此在空调设计中,如主机为吸收式机组,在设计和选取空调末端设备如风机盘管和风柜时,般设备型号要比采用电能制冷机组时大个型号,从而导致空调末端设备投资上升真空度下降不仅制冷量下降,且产生严重腐蚀问题,年后维修量和维修费用较高。


而地源热泵机组不存在上述问题。


环保方面地源热泵没有燃烧,不存在有烟尘等有害气体排放,也不存在温室气体排放。


另外地源热泵般采用工质,按照蒙特利尔公约,工质在我国可使用至年,且使用工质制冷机完全可转用于环保工质。


直燃机虽比燃煤和燃油相比,污染物排放大为减少,但也有烟尘等有害气体和温室气体排放。


设计和使用年限地源热泵机组公认寿命至少为年,地下换热器采用高密度聚乙烯塑管,寿命长达年。


直燃机组包括各种型式溴化锂吸收式制冷机长期运行后,冷量会衰减,导致设备选型比设计大,其主要原因是高真空度保持和轮为力平衡设计,单螺杆机组噪音及振动为同级热泵机组中最低,减少业主安装及消音投资。


单螺杆压缩机可实现大范围无级调节,能大大减少压缩机耗电量,尤其是长期处于部分负荷工况下机组。


本方案选用台型号为单螺杆热泵机组,冬季热泵机组可提供左右热水,单台热泵机组最大供热能力为,台热泵机组最大热量输出夏季热泵机组运行,供应左右冷水,单台热泵机组供冷能力为,台热泵机组输出冷量,能够满足需求。


表型单螺杆式水源热泵机组性能参数表工况能量输出冷冻液流量冷却水流量蒸发器压降冷凝器压降耗电量制冷制热表设计负荷与选型设备容量对照表面积热冷负荷设备容量机组台数供暖空调浅层地热方案论述能源井数确定使用地源热泵供暖空调需要增加套地埋管换热系统。


根据负荷计算,该建筑冬季供暖负荷为,需要从地下换热器提取热量为机组按考虑夏季空调负荷为,需要向地下换热器释放热量为机组按考虑。


建造地下能源井作为热泵机组热源和冷源,能源井深米,孔径,间距米,地下换热器主要使用材料要增加套地埋管换热系统。


根据负荷计算,该建筑冬季供暖负荷为,需要从地下换热器提取热量为机组按考虑夏季空调负荷为,需要向地下换热器释放热量为机组按考虑。


建造地下能源井作为热泵机组热源和冷源,能源井深米,孔径,间距米,地下换热器主要使用材料制作,采用双型管设计。


根据当地地质情况实际经验及建筑物特点进行估算,冬季单位井深换热率取考虑到地温恢复,单位井深换热率取较低值,可使地下温度场保持基本稳定。


,夏季单位井深换热率取。


冬季供暖时需要地下换热器能源井数量夏季空调时需要地下换热器能源井数量根据计算结果,总共需要能源井口。


井位布臵见附图。


由于乌鲁木齐市冬季采暖与夏季空调使用时间相差较多,就是说冬季从土壤中取出热量大于夏季向土壤中释放热量,常年运行会造成地下土壤温度逐年降低,影响系统供热运行。


为解决此问题,在系统设计时考虑在地埋管换热环路中加装燃气锅炉台,平衡冬季和夏季热量差,保证系统运行可靠性。


在整个地埋管连接管路系统中安装汇管和分管系统,并加装调节阀,来调节热交换液体流动。


垂直埋管将与能够调节流量变化汇管组相连。


通过以上工艺方法,可以达到并保证所有换热管道循环介质均衡等量流动和热量交换,地下管路系统采用同程管路设计。


按上述数据大致估算,地埋管换热器系统占地面积约为平方米,水平管路在地面以下米,保证不影响地面绿化及道路,标高图见图。


能源井土壤草坪去热泵机房图能源井制作标高图系统原理图系统流程图如图所示。


图系统流程图三经济性分析初投资概算地源热泵系统该系统末端装臵采用风机盘管系统。


地源热泵系统初投资见表。


表地源热泵系统初投资概算设备型号数量耗电量单价总价万元万元主机房热泵机组台末端循环水泵台地埋管循环水泵台燃气锅炉台锅炉用循环泵台板式换热器台定压补水系统定压罐补水泵控制系统套软化水装臵离子交换器台软化水箱个集分水器定做个主机房管路管件阀件以及主机房设备安装万元主机房电控系统主机房小计机房总电容量地下能量交换系统能源井钻孔管材回填及施工水电费直径深度口万元口水平管沟管材管件阀件及其安装和保温地下小计末端装臵风机盘管末端元小计末端风盘总电容量估算总计万元系统总用电容量单价元直燃型溴化锂系统参考方案该系统冬夏季末端装臵均采用风机盘管系统。


直燃型溴化锂机组初投资见表。


表直燃式系统初投资概算设备型号数量耗电量单价总价万元主机房溴化锂机组台元循环水泵台万元台主机房管路管件阀件水处理设备以及主机房设备安装主机房中央控制系统板式换热器冬季用主机房小计散热部分冷却塔地下小计末端装臵风机盘管末端元小计总计万元单价元两种方案初投资比较项目地源热泵参考方案系统总投资万元节约初投资万元从初投资分析来看,采用直燃型溴化锂机组空调供暖初投资成本较地源热泵供暖空调系统低。


运行费用概算地源热泵系统地源热泵系统运行费用见表。


表热泵系统运行费用表季节项目计算公式费用万元夏季主机运行费循环水泵运行费运行费合计平方米费用元冬季主机运行费循环水泵运行费运行费合计平方米费用元全年费用万元折合平方米费用元说明上表中供暖季为个月,空调季为个月,每天系统运行时间为小时。


电价按元度计,热泵机组运行系数为,水泵同时使用系数为。


直燃型溴化锂系统直燃型溴化锂系统运行费用见表。


表溴化锂系统运行费用表季节项目计算公式费用万元夏季主机运行费万元循环水泵运行费万元式费用万元夏季主机运行费万元循环水泵运行费万元运行费合计万元折合平方米费用元侧污垢及腐蚀。


高真空度保持溴化锂机组必须在高真空度下运行,真空度解决不好是冷量衰减重要原因,有人把真空比作溴化锂吸收式制冷机第生命,真空度高低实质上是机内不凝性气体被抽除多少反映。


水侧污垢及腐蚀目前溴化锂制冷机广泛采用敞开式包括供生活热水系统循环冷却方式,它比直流式冷却节约用水,但长期循环使用后,因水中些溶解物质浓缩或散失尘土积累微生物滋长等原因,造成管道及设备内污垢沉积,或对金属管道及设备发生腐蚀。


无论是污垢沉积还是发生腐蚀,对机组都是有害,也是造成机组冷量衰减重要原因。


影响水系统正常工作原因主要有个,即水垢腐蚀及青苔菌藻类粘附物。


而年以后才有国产直燃机,所以现在谈其设备寿命有多长还为时太早。


机房地源热泵机房占地面积小可设在地下室。


直燃机虽然有体化优点,但其单台体积庞大,单个机房面积和高度要求较大冷却塔占用屋顶面积,储油设备需要占地面积。


此外,直燃机组机房需考虑防火设计内容。


全自动化控制可能根据工艺流程,可以在热泵机组配电柜中央控制室内设臵自动控制系统,监视和控制各种工艺过程监控设备运行状况接收各检测仪表和传感器测量数值。


可以做到无人值守,全自动化控制。


五结论通过以上分析可以看出,从初投资运行费用使用寿命及稳定性等各方面综合比较,可以看出采用地源热泵系统具有很大优势从十年总投资费用来看地源热泵系统费用是最低。


因此,我们认为采用地源热泵系统是最优方案,建议使用。


附图井位初步布臵图工程概况二示范目标及主要内容轮为力平衡设计,单螺杆机组噪音及振动为同级热泵机组中最低,减少业主安装及消音投资。


单螺杆压缩机可实现大范围无级调节,能大大减少压缩机耗电量,尤其是长期处于部分负荷工况下机组。


本方案选用台型号为单螺杆热泵机组,冬季热泵机组可提供左右热水,单台热泵机组最大供热能力为,台热泵机组最大热量输出夏季热泵机组运行,供应左右冷水,单台热泵机组供冷能力为,台热泵机组输出冷量,能够满足需求。


表型单螺杆式水源热泵机组性能参数表工况能量输出冷冻液流量冷却水流量蒸发器压降冷凝器压降耗电量制冷制热表设计负荷与选型设备容量对照表面积热冷负荷设备容量机组台数供暖空调浅层地热方案论述能源井数确定使用地源热泵供暖空调需要增加套地埋管换热系统。


根据负荷计算,该建筑冬季供暖负荷为,需要从地下换热器提取热量为机组按考虑夏季空调负荷为,需要向地下换热器释放热量为机组按考虑。


建造地下能源井作为热泵机组热源和冷源,能源井深米,孔径,间距米,地下换热器主要使用材料制作,采用双型管设计。


根据当地地质情况实际经验及建筑物特点进行估算,冬季单位井深换热率取考虑到地温恢复,单位井深换热率取较低值,可使地下温度场保持基本稳定。


,夏季单位井深换热率取。


冬季供暖时需要地下换热器能源井数量夏季空调时需要地下换热器能源井数量根据计算结果,总共需要能源井口。


井位布臵见附图。


由于乌鲁木齐市冬季采暖与夏季空调使用时间相差较多,就是说冬季从土壤中取出热量大于夏季向土壤中释放热量,常年运行会造成地下土壤温度逐年降低,影响系统供热运行。


为解决此问题,在系统设计时考虑在地埋管换热环路中加装燃气锅炉台,平衡冬季和夏季热量差,保证系统运行可靠性。


在整个地埋管连接管路系统中安装汇管和分管系统,并加装调节阀,来调节热交换液体流动。


垂直埋管将与能够调节流量变化汇管二示范目标及主要内容相连。


通过以上工艺方法,可以达到并保证所有换热管道循环介质均衡等量流动和热量交换,地下管路系统采用同程管路设计。


按上述数据大致估算,地埋管换热器系统占地面积约为平方米,水平管路在地面以下米,保证不影响地面绿化及道路,标高图见图。


能源井土壤草坪去热泵机房图能源井制作标高图系统原理图系统流程图如图所示。


图系统流程图三经济性分析初投资概算地源热泵系统该系统末端装臵采用风机盘管系统。


地源热泵系统初投资见表。


表地源热泵系统初投资概算设备型号数量耗电量单价总价万元万元主机房

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