1、积为平方米,合亩。总建筑面积约平方米。用地面积为平方米,合亩。总建筑面积约平方米。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用地面积为平方米,合亩。总建筑面积约平方米。用地面积为平方米,合亩。总建筑面积约平方米。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,热泵机组的运行系数为,水泵的同时使用系数为。用地面积为平方米,合亩。总建筑面积约平方米。直燃型溴化锂系统用地面积为平方米,合亩。总建筑面积约平方米。直燃型溴化锂系统运行费用见表。用地面积为平方米,合亩。总建筑面积约平方米。表溴化锂系统运行费用表季节项目计算公式费用万元夏用地面。
2、面积为平方米,合亩。总建筑面积约平方米。本工程采用地埋管热泵技术方案,在地下浅层土壤中埋入集热器,利用土壤中品位较低的能量,冬季为热泵机组提供低温热源,供给末端采暖使用夏季为热泵机组和离心式冷水机组提供冷源,冷却热泵机组冷凝端,热泵机组向空调末端提供冷量,进行空调制冷。过度季节对地源热泵系统进行检修,保证系统的良好运行。用地面积为平方米,合亩。总建筑面积约平方米。室内散热末端采用风机盘管水系统,该系统主要特点是安装维修方便制冷或制热速度快用风速调节控制室内温度,使用方便节省室内空间。室内不另设新风换气系统,新风通过门窗自然渗透。用地面积为平方米,合亩。总建筑面积约平方米。主要设备用地面积为平方米,合亩。总建筑面积约平方米。系统的核心设备热泵机组选用美国麦克维尔单螺杆热泵机组。麦克维尔已有。
3、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。用地面积为平方米,合亩。总建筑面积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的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的初投资成本较地源热泵供暖空调系统低。用地面积为平方米,合亩。总建筑面积约平方米。运行费用概算用地面积为平方米,合亩。总建筑面积约平方米。地源热泵系统用地面积为平方米,合亩。总建筑面积约平方米。地源热泵系统运行费用见表。用地面积为平方米,合亩。总建筑面积约平方米。表热泵系统运行费用表季节项目计算公式费用万元夏用地。
4、。总建筑面积约平方米。供热供冷系统用地面积为平方米,合亩。总建筑面积约平方米。地源热泵系统的优势用地面积为平方米,合亩。总建筑面积约平方米。地源热泵利用地下岩土中的低品位热能,属于可再生能源利用技术,是建筑部可再生能源利用技术推广项目之。用地面积为平方米,合亩。总建筑面积约平方米。地源热泵使用电力,没有燃烧过程,对周围环境无污染排放,不需使用冷却塔,不向周围环境排热,没有热岛效应,没有噪音。用地面积为平方米,合亩。总建筑面积约平方米。地源热泵技术可以做到机三用冬季供暖夏季制冷以及全年提供生活热水,运行费用低廉。用地面积为平方米,合亩。总建筑面积约平方米。地源热泵系统可以使用年以上,其使用寿命是分体式或窗式空调器的倍。用地面积为平方米,合亩。总建筑面积约平方米。技术方案用地。
5、合亩。总建筑面积约平方米。用地面积为平方米,合亩。总建筑面积约平方米。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的论述用地面积为平方米,合亩。总建筑面积约平方米。能源井数的确定用地面积为平方米,合亩。总建筑面积约平方米。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的热源和冷源,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。根据当地的地质情况实际经验及建筑物特点进行估算,冬季单位井。
6、积为平方米,合亩。总建筑面积约主机运行费万元循环水泵运行费万元运行费合计万元平方米。用地面积为平方米,合亩。总建筑面积约平方米。季折合平方米费用元冬用地面积为平方米,合亩。总建筑面积约平方米。用地面积为平方米,合亩。总建筑面积约平方米。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,溴化锂机组的运行效率为,水泵的同时使用系数为。燃气热值按照计。天然气价格按元。用地面积为平方米,合亩。总建筑面积约平方米。两种方案的运行费用比较用地面积为平方米,合亩。总建筑面积约平方米。表年运行费比较表项目地源热泵参考方案系统年运行费用万元年节约。
7、多年的地源热泵设备研究制造历史,公司实力雄厚,产品质量和性能均达到世界先进水平。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用地面积为平方米,合亩。总建筑面积约平方米。使用单螺杆技术,压缩机的寿命大大增加。螺杆与星轮为力的平衡设计,因此寿命达到小时普通双螺杆机组为万小时。用地面积为平方米,合亩。总建筑面积约平方米。使用单螺杆技术,压缩机的磨损程度大大降低。由于螺杆与星轮为力的平衡设计,星轮表面为渗碳复合材料。因此可以做到挤入式啮合无缝隙。冷媒喷射压缩部分保证星轮及螺杆润滑及密封压缩机压缩部分无油润滑,且无需诸如油泵贮油器油冷却器及油回收等复杂的油路系统。油系统及设备维护维修量完全简化甚至省略。可最有效地避免螺杆机运行时出现奔油现象,大大提高机组的可靠性。用地面积为平方米。
8、合亩。总建筑面积约平方米。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,但生活热水的生产是以牺牲制冷量或采暖量为代价的,并且系统较为复杂,生活热水的用量不稳定,导致制冷量也不稳定,且制冷高峰时间与生活热水的使用高峰期相冲突。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。直燃的能效比低值,只有在电比较短缺,而油或燃气比较多的情况下被采用,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。用地面积为平方米,合亩。总建筑面积约平方米。可靠性用地面积为平方米,合亩。总建筑面积约平方米。直燃机的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。
9、合亩。总建筑面积约平方米。压缩机转子与星轮受力小。机组能在高压缩比工况下运行,适应能力更强。用地面积为平方米,合亩。总建筑面积约平方米。由于螺杆与星轮为力的平衡设计,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。用地面积为平方米,合亩。总建筑面积约平方米。单螺杆压缩机可实现大范围无级调节,能大大减少压缩机的耗电量,尤其是长期处于部分负荷工况下的机组。用地面积为平方米,合亩。总建筑面积约平方米。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的热水,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,供应左右的冷水,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。用地面积为平方米,合亩。总建筑面积约平方米。用地面积为平方米,。
10、度后对建筑供热,同时使大地中的温度降低,即蓄存了冷量,可供夏季使用夏季通过热泵把建筑物中的热量传输给大地,对建筑物降温,同时在大地中蓄存热量以供冬季使用。这样在地源热泵系统中大地起到了蓄能器的作用,进步提高了空调系统全年的能源利用效率。地源热泵机组的在制热状态下可达左右,在制冷状态下可达左右。用地面积为平方米,合亩。总建筑面积约平方米。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的中央空调主机。但直燃式溴化锂吸收式冷热水机组的制冷系数只有左右。用地面积为平方米,合亩。总建筑面积约平方米。使用范围用地面积为平方米,合亩。总建筑面积约平方米。地源热泵机多用,既可供暖,又可制冷,在制冷时产生的余热还可提供生活生产热水。用地面积为平方米,。
11、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,且产生严重的腐蚀问题,年后的维修量和维修费用较高。而地源热泵机组不存在上述问题。用地面积为平方米,合亩。总建筑面积约平方米。环保方面用地面积为平方米,合亩。总建筑面积约平方米。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,且使用工质的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。用地面积为平方米,合亩。总建筑面积约平方米。设计和使用年限用地面积为平方米,合亩。总。
12、费用万元两种方案十年总费用比较用地面积为平方米,合亩。总建筑面积约平方米。表十年总费用比较表项目地源热泵参考方案系统初投资万元系统年运行费用万元十年总费用万元年节约费用万元从经济分析来看,地源热泵系统初投资比溴化锂系统高,但其运行费用大大低于溴化锂系统,其静态回收期为年。系统运行十年时,项目有明显的收益。用地面积为平方米,合亩。总建筑面积约平方米。七地源热泵系统与直燃型溴化锂系统比较的优越性八用地面积为平方米,合亩。总建筑面积约平方米。节能效果用地面积为平方米,合亩。总建筑面积约平方米。地源热泵地源热泵利用较深的地层中在未受干扰的情况下常年保持恒定的温度,远高于冬季的室外温度,又低于夏季的室外温度。因此地源热泵可克服空气源热泵的技术障碍,且效率大大提高此外,冬季通过热泵把大地中的热量升高。
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