统具有蒸发器和冷凝器的反洗功能所有过滤器必须按下图安装其余未尽事宜请严格按照制冷设备安装工程及验收规范机械设备安装工程及验收规范五通风与空调工程施工及验收规范及其它规范的规程措施有关部分执行。,增设集水器,分水器,这样可以做到对系统的分区控制。,对外网进行局部改造,增设部分控制阀门对夏季不需要制冷运行的系统进行关闭以便节省能源,造成不必要的浪费。,分立出单独机组做为园区制冷系统的冷源。,或根据需要制冷的建筑面积单独铺设制冷管线,根据需要制冷面积不同来调控冷水量已达到节能的目的。,根据工程提水井夏季出水温度约完全可以满足末端制冷设备所需温度要求,在通常的情况下只开潜水泵和末端循环泵就可以使或的冷水直接送入制冷系统内,不需要开动主机,节能效果显著。只是在天气非常炎热的情况可以开动会主机。机组出水温度范围夏季。综上所述根据以往工程经验以上方案绝的可行,改动不是很多,并不会影响换热站的整体供暖效果,投资很小节能效果显著。往低处流动,热向低温位传递。水泵将水从低处泵送到高处利用。而热泵可将低温位热能泵送交换传递到高温位提供利用。在我国暖通空调术语标准中,对热泵的解释是能实现蒸发器和冷凝器功能转换的制冷机在新国际制冷词典中,对热泵的解释是以冷凝器放出的热量来供热的制冷系统。可见,热泵在本质上是与制冷机相同的,只是运行工况不同。其工作原理是,由电能驱动压缩机,使工质如循环运动反复发生物理相变过程,分别在蒸发器中气化吸热在冷凝器中液化放热,使热量不断得到交换传递,并通过阀门切换使机组实现制热或制冷功能。在此过程中,热泵的压缩机需要定量的高位电能驱动,其蒸发器吸收的是低位热能,但热泵输出的热量是可利用的高位热能,在数量上是其所消耗的高位热能和所吸收低位热能的总和。热泵输出功率与输入功率之比称为热泵性能系数,即值。热泵有多种,以水作为热源和供热介质的热泵称为水源热泵。水源热泵性能系数即值高于空气源热泵,系统运行性能稳定。水源热泵工程是项系统工程,般由水源系统水源热泵机房系统和末端散热系统三部分组成。其中,水源系统包括水源取水构筑物输水管网和水处理设备等。水源热泵对水源系统的要求水源系统的水量水温水质和供水稳定性是影响水源热泵系统运行效果的重要因素。应用水源热泵时,对水源系统的原则要求是水量充足,水温适度,水质适宜,供水稳定。具体说,水源的水量,应当充足够用,能满足用户制热负荷或制冷负荷的需要。如水量不足,机组的制热量和制冷量将随之减少,达不到用户要求。水源的水温应适度,适合机组运行工况要求。例如,清华同方型水源中央空调系统在制热运行工况时,水源水温应为在制冷运行工况时,水源水温应为。水源的水质,应适宜于系统机组管道和阀门的材质,不至于产生严重的腐蚀损坏。水源系统供水保证率要高,供水功能具有长期可靠性,能保证水源热泵中央空调系统长期和稳定运行。水源原则上讲,凡是水量水温能够满足用户制热负荷或制冷复荷的需要,水质对机组设备不产生腐蚀损坏的任何水源都可作为水源热泵系统利用的水源,既可以是再生水源,也可以是自然水源。再生水源是指人工利用后排放但经过处理的城市生活污水工业废水矿山废水油田废水和热电厂冷却水等水源,有条件利用再生水源的用户,变废为利,可减少初投资,节约水资源。但对大多数用户来说,可供选择的是自然界中的水源。自然界中的水源自然界中的水分布于大气圈地球表面和地壳岩石中,分别称之为大气水地表水和地下水。陆地上的地表水和地下水均来自于大气降水。地表水中的海水约占自然界水总储量的。滨海城市有条件利用海水,国外有应用海水作热泵水源的实例。我国些沿海城市利用海水作工业冷却水源已有多年历史。近年,国内有用海水作热泵水源的研究,但海水水源热泵技术的实用化尚待时日。陆地上的地表水,即江河湖水库水比海水和地下水矿化度低,但含泥沙等固体颗粒物胶质悬浮物及藻类等有机物较多,含砂量和浑浊度较高,须经必要处理方可作热泵水源。地下水是指埋藏和运移在地表以下含水层中的的水体。地下水分布广泛,水质比地表水好,水温随气候变化比地表水小,是水源中央空调可以利用的较为理想的水源。水量与水源的选择水量是影响水源热泵系统工作效果的关键因素,项工程所需水量多少由该工程负荷与机组性能确定,所选择的水源水量应满足负荷要求。如果其他各种条件均具备,但水量略有不足,其缺口可采取定辅助弥补措施解决。如水量缺口较大,不能满足负荷要求,就应考虑其他方案。就项具体工程而言,应从实际情况出发,判断是否具备可利用的水源。不同工程的场地环境和水文地质条件千差万别,可利用的水源各不相同,应因地性研究,确定利用地表水或是地下水的供水水源方案。地表水源工程设计与施工当选用地表水源时,设计取水量要考虑水温因素和需水量的保证率,取水构筑物标高与洪水季节水位的关系。施工应同时考虑供水管和排水管的布置。管井工程设计和施工拟选择地下水源和管井取水方案时,对规模较大的工程,应根据所需水量和地下水回灌需要,结合场地环境和水文地质条件,按定采灌比确定抽水井和回灌井井数合理布置井位和井间距。井深应大于变温带深度,以保证冬季水源水温度。为防止回灌井堵塞,确保水源系统长期稳定供水,抽水井和回灌井应互相切换使用,因此各个井的井深和井身结构应相近。井中滤水管和滤网应有定强度,能承受抽灌往复水流的压力变换。管井施工质量必须十分重视管井质量问题。应找专业队伍施工,做好每工艺环节,建成优质井,才能获得较大出水量和优质水。口优质井可以使用二十多年。成井质量不好,不仅影响井的寿命,还影响到取水和回灌效果,最终影响水源热泵正常工作和制热或制冷效果。甲方应参与最后阶段的抽水试验工作,认定可信和准确的抽水试验结果数据。管井竣工后,应由甲方施工单位和行政主管部门或监理会同到现场,按合同规定的水量水温和水质进行工程质量验收。水井设计基本要求为节约水资源,降低运行费用,使水顺利回灌,延长水井的使用寿命,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的上游,且各个水井之间的实际间隔不得小于米。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。机房附件选择选用的管材和阀门主机房全部采用无缝钢管,机房保温材料为橡塑板钢制管材冬夏季全部浸泡在水里,井水管又是开口的,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,所以井水外网尽量采用管材直埋。井水供水管保温采用聚氨酯发泡外套黄马甲。另外由于抽水井扬水管工作时间长,井水含沙量大,钢制扬水管使用寿命短,建议采用高质量的管或管代替。主机房和井水外管网水管管径的全部采用铜球阀,丝扣连接,铜阀全部采用铜质阀门管径的全部采用扳把式对夹蝶阀,法兰连接管径大于等于的采用涡轮蜗杆蝶阀,法兰连接。工程使用的蝶阀,都采用系列对夹式高性能蝶阀,所有蝶阀阀门的密封件全部进口,密封性能好,不渗漏。关于管道支架管道支架做法参见国标及省标关于水压实验水管道安装完毕且与施工图纸核对无误后需进行水压试验,试验压力为,以五分钟压力降不超过为合格。机房控制系统循环水泵为拖二变频控制,另台循环水泵为拖三中文软启动控制。潜水泵为变频控制。机房总控制柜为琴式控制柜,采用英寸彩色液晶触摸屏和工业控制计算机,机房内的水源热泵机组控制箱循环水泵变频控制柜潜水泵变频控制柜实时控制机房内所有设备的启动运行停止,并对运行参数进行实时控制和故障报警具有自动启动运行功能季节转换功能具有自动手动远程就地起停控制功能运行参数和故障历史纪录功能机房总控制台能够完成所有控制功能,并显示所有控制参数,既能在控制台上手动自动控制机房设备运行也能在机房设备的控制器上手动自动控制设备运行。空调系统所有电气部分所采用的电线电缆全部带有护套,全部采用国标名牌产品。所有和设备连接的电线电缆,都必须穿金属蛇皮管。传感器信号线采用屏宜地选择适用水源。当有不同水源可供选择时,应通过技术经济分析比较,择优确定。水质自然界中的水处于无休止循环运动中,不断与大气土壤和岩石等环境介质接触互相作用,使其具有复杂的化学成分化学性质和物理性质。应用水源热泵时,除应关心水源水量外,还应关注水的温度化学成分浑浊度硬度矿化度和腐蚀性等因素。但是,目前对水源热泵所用水源的水质尚无有关规定,本文所提数据参考了冷却水水质标准和些地下水回灌水质的有关规定。温度地表水水温随季节纬度和高程不同而变化。长江以北和高原地区,冬季地表水结冰,无法利用于制热供暖。夏季水温般低于,可用于制冷空调。地下水水温随自然地理环境地质条件及循环深度不同而变化。近地表处为变温带,变温带之下的定深度为恒温带,地下水温不受太阳辐射影响。不同纬度地区的恒温带深度不同,水温范围。恒温带向下,地下水温随深度增加而升高,升高多少取决于不同地域和不同岩性的地热增温率。地壳平均地热增温率为,大于这数值为地热异常。富含地下水的地热异常区可形成地热田。据年统计数字,全国已发现地热点多处,开发利用处地热田,年开采地热水亿。目前,许多地热用户排放弃水温度较高约。应用水源热泵可使弃水中的温差得到再利用,大大提高地热能利用率。含砂量与浑浊度有些水源含有泥沙有机物与胶体悬浮物,使水变得浑浊。水源含砂量高对机组和管
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