低运行费用,由此而导致了机组换热器性能下降和实际能效比降低。幸运是对于那些被浪费能量,水源热泵机组有自己解决办法。因为水源热泵机组研发从开始就更关注节能要求,在每个细节上确保机组达到最佳性能。完全符合美国标准规定。本工程水源热泵机组冷凝器和蒸发器均为壳管式换热器,采用新型高效型换热器结构,考虑到水源工况为节约地下水开采,采用大温差小流量设计原则。热交换器采用最先进高效换热铜管束,独特换热管几何特性,增强了管外核态沸腾所需汽化核心,强化了管内流体扰动,同时延缓了水侧结垢,内外壁经强化传热以得到最优性能,较以往设计,现行独特设计使传热效率提高。蒸发器蒸发管采用内螺槽满足要求后,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。本工程最大井水用量为,每年只有在沈阳最冷季节里才能出现,根据以往经验,不会超过天采暖期间最大井水用量为天,整个采暖期平均井水用水量为天,个采暖期井水用量。可选无级滑阀控制带补偿功能。高效节能现如今更多螺杆式压缩机生产偏重于低初投资而不是低运行费用,由此而导致了机组换热器性能下降和实际能效比降低。幸运是对于那些被浪费能量,水源热泵机组有自己解决办法。因为水源热泵机组研发从开始就更关注节能要求,在每个细节上确保机组达到最佳性能。完全符合美国标准规定。本工程水源热泵机组冷凝器和蒸发器均为壳管式换热器,采用新型高效型换热器结构,考虑到水源工况为节约地下水开采,采用大温差小流量设计原则。热交换器采用最先进高效换热铜管束,独特换热管几何特性,增强了管外核态沸腾所需汽化核心,强化了管内流体扰动,同时延缓了水侧结垢,内外壁经强化传热以得到最优性能,较以往设计,现行独特设计使传热效率提高。蒸发器蒸发管采用内螺槽外凹牙强化传热技术,冷凝器冷凝管采用内螺槽外绞牙技术,提高了蒸发器和冷凝器传热效率和蒸发温度,最终提高机组能效比。冷媒通过蒸发器流速保持在以上,可保证冷冻油随冷媒自然流回压缩机,不需增加强制回油装置,避免回油不畅导致压缩机故障。每台容器设计制造检验均符合钢制压力容器壳管式热交换器制冷装置用压力容器及压力容器安全监察规格等相关标准法规,运行安全可靠。部分负荷性能压缩机大多数操作时间都运行于部份负荷工况下,机组不仅要求在满负荷情况下高效运行,在部分负荷运行时也要求保持较高效率。在相同运行条件下,由于部分负荷工况存在,而使得运行费用有偏差是很正常。部份负荷运转能耗对于机组运行成本很重要,所以这种情况在标准中以综合部分负荷值制冷装置用压力容器及压力容器安全监察规格等相关标准法规,运行安全可靠。部分负荷性能压缩机大多数操作时间都运行于部份负荷工况下,机组不仅要求在满负荷情况下高效运行,在部分负荷运行时也要求保持较高效率。在相同运行条件下,由于部分负荷工况存在,而使得运行费用有偏差是很正常。部份负荷运转能耗对于机组运行成本很重要,所以这种情况在标准中以综合部分负荷值和应用部分负荷值来衡量。提供了个比较部份负荷运行能力标准方法后,部分负荷运行就无需被定义为特殊情况,而应该是视之为普遍现象。水源热泵螺杆机组在设计时充分考虑了部分负荷情况下机组运行经济性。电子膨胀阀广泛采用提高了机组效率。电子膨胀阀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设计。井水出回水温差按度设计,降低井水用量,提高机组使用效率,节约能源,保护水资源。另外,水源热泵地板辐射采暖系统,不仅冬季可以采暖,只要经过对系统进行少许改造,还可以夏季地板制冷由于地板制冷系统温差比传统制冷系统温差大,可以直接用井水制冷,大大节约制冷运行费用,降低运行成本,是目前国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,使系统设备名称设备型号单位数量单机制冷量单机制热量制热时冷水流量水水式水源热泵机组台安全运行,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抽水井回灌井成井工艺要求抽水井回灌井成井工艺要求本项目水源热泵机组最大井水用量为吨小时,根据沈阳地区去后特点,和多年水源热泵运行经验,在冬季采暖季节,每年只用到天水源热泵机组在满负荷运行,也就是说每年只有到天才能出现最大井水用水量。其余时间机组都在负荷状态下工作。本工程设计为口抽水井,每口井满负荷抽水量为吨,正常情况下使用口抽水井抽水,其余两口位备用抽水井,在关键时候回灌不好情况下和用水量增大情况下,作为备用抽水井和备用回灌井。进步保证抽水量和抽水井使用寿命。本工程设计口回灌井,每口回灌井回水量为吨。其中抽水井和回灌井比例为,做到完全回灌。抽水井和回灌井都采用先进控制系统,实时做到水源热泵机组需要多少井水,就抽取多少井水,平衡抽取,做到抽水平衡,保证不对周围环境产生影响,降低井水用量。回灌井控制系统
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