上海世博轴江水源地源热泵系统设计
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江水源热泵技术在上海世博会中的应用分析杨霞 华俊杰(上海市房地产科学研究院,上海200031)摘要:世博会的几大“地标”建筑,如世博轴、世博中心、演艺中心和城市未来馆都将采用了江水源热泵技术,并结合建筑自身特点,采用了不同的能源系统形式,如冰蓄冷、水蓄冷及地埋管热泵系统等,优势互补,充分体现了低碳、节能的理念。
江水源热泵必须进行整体系统设计,包括技术的可行性、系统的节能性以及经济性,为今后江水源热泵技术的发展提供了技术与工程实践经验。
关键词:世博建筑; 江水源热泵; 地源热泵; 节能技术APPLICATION AND ANALYSIS OF RIVER WATERSOURCE HEAT PUMP TECHNOLOGY IN EXPOSHANGHAIYang Xia Hua Junjie(Shanghai Real-estate Science Research Institute ,上海 200031)Abstract: Expo several "landmark" buildings, such as the World Expo Axis, the Expo Center, Performance Center and the Urban Future Center will use the river water source heat pumptechnology, combined with its own characteristics, the buildings use different energy systems inthe form of ice storage, water cold storage and ground source heat pump systems. Withcomplementary advantages, the design fully reflects low-carbon, energy saving ideas. Riverwater source heat pump must be overall system design, including technical feasibility, the system'senergy efficiency and economy. It provides the technology and engineering practice for the future development of river water source heat pump technologyKeywords:Word Expo Building,River Water Source Heat Pump,Ground Source HeatPump,Energy-saving Technology0 引言能源世界-中国建筑节能网h tt p://ww w.c h in ag b.net地下水以及江河湖海的地表水在一年内温度变化较小,都是可作为冷热源的水源,而且用水作为热源也不存在蒸发器表面结霜的问题。
上海某工程地源热泵施工组织设计1.0编制说明1.1编制依据1.1.1现行国家有关规范、标准和规程《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB50231-98《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-02《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-97《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002《采暖通风与空气调节术语标准》GB50155-92《建筑给水硬聚氯乙烯管道设计与施工验收规程》CECS41-92《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002《制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范》GB50274-98《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》GB50275-98《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-98《工业设备及管道绝热工程施工及验收规范》GBJ126-89《采暖与卫生工程施工质量验收规范》GBJ50242-2002《建设工程文件归档整理规范》GB/T 50328-2001《建筑设备施工安装图集》(91SB6)1.1.2《安全管理制度》。
1.1.3《施工技术管理制度》。
1.1.4《工程项目质量/环境计划》。
1.1.5设计院《XXX项目暖通设计施工》图纸。
1.2编制原则结合工程具体情况,本着优质、高效、低耗的原则对工程所需的人力、物力进行合理的分配,同时吸取其他工程安全管理、质量控制、施工程序运作等方面的科学管理经验,对本专业的工程施工进行全方位、多层次的优化管理,以干一个工程,塑造一个精品的原则,让项目经理部满意,让业主放心。
1.3其他说明1.3.1本专业施工工期参照各专业进度及《采埃孚上海中心项目总施工组织设计》。
1.3.2本专业施工组织设计编制范围:办公楼、餐厅、厂房/实验室的地源热泵中央空调系统。
2.0工程概况2.1地理位置位于上海市九亭镇九泾路已建成的开发区内2.2质量目标合格优质的完成工程施工。
2.3工期目标根据合同约定及工程总体安排的进度计划,计划工期257 日历天竣工。
上海地区应用江水源热泵的可行性分析上海地区应用江水源热泵的可行性分析摘要:从水温、水质、取排水等方面分析了江水源热泵应用中的关键技术与难点,对长江流域利用江水做空调系统冷热源的可行性及关键技术措施进行了对应分析,针对水源热泵在上海地区的应用进行可行性分析,讨论黄浦江水文特点,冷却水排放问题,系统与江水间的相互影响等,并对江水源热泵实施案例进行分析。
关键词:江水源热泵;上海地区;可行性分析;水质;热污染0.引言近年来,水源热泵以其高效、节能、环保等特点引起了国内学者的广泛关注,一些城市已有工程案例。
相比于空气源热泵,水源热泵能效比高,运行稳定,运行过程不需冷却塔,也不需锅炉房及相关烟气处理措施,能在一定程度上缓解城市热岛效应,是一种可再生能源利用方式。
然而,水源热泵的高效运行依赖于优质的冷热源,获得优质冷热源是系统高效、稳定运行的前提条件。
我国北方一些地区曾广泛应用地下水,其水温非常合适,但是基于回灌等问题的考虑,大面积推广有一定的难度[1]。
然而,我国地表水资源丰富,特别是南方地区,2007 年全国地表水资源(淡水)总量为24242.5亿m3,其中长江流域地表水资源总量为8699.3亿m3,占35.9%[2]。
丰富的水资源,为实施地表水源热泵提供了可行性。
同时,长江流域人口众多,占全国的30.8%,经济相对发达,又属于夏热冬冷地区[3],空调负荷较大。
随着经济的增长、人民生活水平的提高,长江流域空调负荷必将大幅增长建筑能耗将大幅增加。
长江流域具备丰富的地表水资源,充分利用其作为空调冷热源,不仅能够大幅降低空调能耗,降低对电网及燃气供应尖峰压力的冲击,同时还能缓解城市热岛效应,改善室内环境及城市热环境。
其中长江流域中上海属亚热带湿润季风气候,四季分明,日照充分,雨量充沛,春、秋较短,冬、夏较长。
汛期有春雨、梅雨、秋雨3个雨期。
黄浦江及苏州河(吴淞江)贯穿市区,其中黄浦江白淀山湖口至吴淞口,全长113.4 km,下游近40 km穿越市区。
上海某地下综合体2标段 地源热泵埋管工程施工组织设计编制人:审核人:批准人:专项施工组织设计一、工程概况1.1工程概况世博轴及地下综合体工程位于浦东世博园区,全长约1000多米,宽约110米,连通两座地铁车站,一个磁浮车站。
地下空间从南至北穿越雪野路、南环路、北环路和蒲明路四条城市道路;地上南北连通两个城市广场及滨江世纪公园,东西连通四大场馆。
本次世博轴及地下综合体工程施工招标范围由3-29轴(南环路)至1-0轴(世博庆典广场),以3-5轴为界划分2标、3标两个标段,其中3-5轴划入2标。
2标基坑长约264米,基坑宽度均为99.5米。
2标基坑范围内,埋设地埋管的桩基数量A型桩约为80根,B型桩约40根,C型桩约600根。
场地较为开阔,周边大部分为拆迁后的建设用地,在拟建场地东侧为已建和在建的地铁8号线车站和盾构隧道区间。
本工程投标范围为2标段A型88根,B型40根,C型612根的桩基内的W 型管段的安装及保护。
灌注桩的施工进度要求进行安装施工,及时填写隐蔽工程验收单、完好性检测报告,并提供最终的施工方法说明书,报业主、监理和总包单位审批,我们将按批准的施工方法说明书组织工程施工。
1.2编制及施工依据Ô世博轴及地下综合体2、3 标段地源热泵埋管招标文件Ô公司质量管理文件Ô施工相关的法律法规F《通风空调工程施工及验收规范》 (GB50243-2002)F《给水工程《建筑设备施工安装通用图集》 (91SB3)F《采暖与卫生工程施工及验收规范》 (GBJ242-82)F《建筑工程施工质量验收统一标准》 (GB 50300-2002)F《地源热泵系统工程技术规范》 (GB50366-2005)F《埋地聚乙烯给水管道工程技术规程》 (CJJ101)二、组织机构及部门职责2.1组织机构及部门职责¾组织机构设置项目经理部作为项目现场组织机构,实行项目经理负责制,项目经理将被授以全权负责项目管理工作及履行项目施工合同。
专业论坛上海世博园地表水地源热泵的应用及环境影响分析同济大学 张文宇☆ 龙惟定摘要 介绍了国内外地表水地源热泵的研究现状,分析了上海世博园区地理、气候条件以及空调负荷,认为以黄浦江江水作为冷热源的热泵系统可行,指出热泵系统与环境之间具有双向影响。
关键词 上海世博园 黄浦江 地表水地源热泵Ap p li c a ti o n of s urf a c e w a t e r s o ur c e h e a t p u m p s yst e ms i n S h a n g h a i Exp o a n d t h e e n vir o n m e nt eff e c t a n a l ysisBy Zhang Wenyu★and Long WeidingAbst r a ct Presents t he current research status of surf ace water source heat p ump syste ms in and out of China.A nalyses t he geograp hic,climatic conditions and cooling load in Sha nghai Exp o area.Concludes t hatt he water of Hua ngp u River is available as t he cold a nd heat sources of t he heat p ump syste m during t he Exp o period.Points out t hat t here are reversible eff ects between t he heat p ump syste m a nd e nvironme nt.Keywor ds Sha nghai Exp o,Hua ngp u River,surf ace water source heat p ump★Tongji University,Shanghai,China1 国内外地表水地源热泵研究现状国外地表水地源热泵的研究始于20世纪30年代,瑞士苏黎世议会大厦安装了欧洲第一台大型热泵,以河水作为热源,输出热量175kW。
世博会浦西新能源中心江水源热泵系统水质处理设计体会邵华厦;刘毅;唐振中
【期刊名称】《制冷技术》
【年(卷),期】2010(030)0z1
【摘要】通过设计世博会浦西新能源中心的江水源热泵系统,对应用江水源热泵技术做出了分析小结.从江水源热泵系统的适用性、主要设备的选择、江水的水处理等方面阐述设计的依据和分析比较的主要因素,根据新能源中心个案的设计,小结一些江水源热泵系统设计的心得体会.
【总页数】4页(P43-46)
【作者】邵华厦;刘毅;唐振中
【作者单位】同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司,上海,200092;同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司,上海,200092;同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司,上海,200092
【正文语种】中文
【中图分类】TB6
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5.2010年中国上海世博会场馆——浦西管理中心 [J], 张瑞
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世博中心水消防系统设计概述张亚峰 冯旭东 张伯仑 陈立宏 梁 超 赵 雷(华东建筑设计研究院有限公司,上海 200002) 摘要 简要介绍世博中心水消防系统的设计。
本工程采用的水消防系统包括:室内外消火栓灭火系统、自动喷淋系统、高大净空喷淋系统、大空间洒水系统、大空间射水系统、舞台雨淋系统、闭式卷帘冷却水幕系统等;重点介绍世博中心五大功能分区的水消防设计,包括共享大厅、多功能厅、大会堂、国际会议厅、宴会厅等;总结世博中心的设计经验,提出在超出规范范围或条件复杂情况下,引入性能化水消防系统设计的理念。
关键词 世博中心 水消防系统 性能化设计 大空间 射水器 洒水器 上海世博会1 背景资料1.1 功能简介世博中心作为大型国际会议中心类建筑,上海世博会“一轴四馆”的重要场馆之一,在世博会期间将是国家元首级贵宾的会客室、大型庆典的宴会厅、重要论坛的大会堂,还将是世博会闭幕前最高规格的《上海宣言》的签署地。
整座建筑体量庞大、功能复杂、人员密集,考虑会议、展览、庆典等多种特殊使用功能的要求,空间设计上各功能区域相互贯通,流线通透;共享中庭、大会议厅、多功能厅等诸多功能区域均采用大跨度、大空间的设计模式。
1.2 建筑背景世博中心位于世博园区浦东地块,西、北两侧被世博公园包围,南面紧临世博大道,东面为世博轴,与世博文化中心隔轴相望。
基地东西向长约460m,南北向宽约150m,建筑为长方形布置,地下室外边尺寸为400m×100m。
整栋建筑共8层,地下1层,地上7层,地下1层底板标高-6.0m,7层顶板标高39.8m。
属一类高层建筑,耐火等级为一级。
建筑总面积约14.2万m2,地上建筑面积10万m2,地下建筑面积4.2万m2。
1.3 水消防设计重点、难点世博中心采用全钢结构,结构体系为支撑钢框架结构,其中大跨度的楼屋面构件采用钢桁架结构。
在火灾情况下,有效控制火势蔓延,成功进行人员疏散、消防扑救以及保护钢结构安全是世博中心水消新闻中心、接待宴请中心和指挥运营中心等功能于一体的大型综合性公共建筑———世博中心;不仅有国家自建馆中的阿联酋国家馆和委内瑞拉国家馆,还有企业自建馆中的信息通信馆;不仅有承担各类大型演出活动的世博文化中心,还有开敞景观式观演场所特钢大舞台,以及户外演艺观演中心世博庆典广场;不仅有世博村中的V IP生活楼,还有城市最佳实践区中上海案例“沪上・生态家”;除此之外,我们还承担了虹桥综合交通枢纽等部分世博配套项目设计或咨询工作。
(建筑工程管理)上海市世博园内某指挥办公大楼地能三联供系统节能工程_上海市世博园内某指挥办公大楼地能三联供系统节能工程摘要:本文以实际空调工程为例,对不同设计方案进行了经济分析和比较,得出采用地能三联供空调系统在实现冷、暖空调及卫生热水中具有独特的优势,同时采用了数据模拟地埋管换热设计。
本工程的成功实施,也表明了该系统具有节能环保、稳定可靠的优点。
关键词:地能三联供节能数据模拟创新壹、工程概述该指挥办公楼地处上海世博园内黄浦区半凇园路,楼高四层,大楼总建筑面积3136平方米,室内空调面积约为2384平方米。
该建筑设计总冷负荷450KW,热负荷为330KW,同时使用系数0.7,热水日需求量约8T。
要求对该办公室夏季供冷,冬季供热,全年供生活热水。
2007年6月至2008年5月,完成整个办公楼地源热泵中央空调工程施工,2008年10月正式投入使用,办公室空调及热水系统运行正常,得到了多方好评。
二、室内设计参数及依据序号房间名称夏季冬季新风量m3/h.P噪声dB(A) 干球温度/℃相对温度/%干球温度/℃相对温度/%1 办公区26±1 ≤65 20±1 ≥35 30 ≤352 餐厅25±1 ≤65 18±1 ≥35 20 ≤403 会议室25±1 ≤65 20±1 ≥35 25 ≤354 娱乐、休闲26±1 ≤65 18±1 ≥35 25 ≤40三、方案设计在空调冷热源确定的过程中,提出了多个方案,经论证后选用地能三联供节能系统。
以下是原三个方案进行技术、经济分析和比较。
方案壹:常规螺杆式冷水机组加燃油热水锅炉系统。
即选用2台单机制冷量163KW的螺杆式冷水机组作为空调冷源,选用1台供热量280KW的燃气锅炉作为冬季空调热源,同时供应生活热水。
方案二:常规风冷热泵机组加热泵热水机组水空调系统。
即选用2台单机制冷量160KW风冷冷热水机组作为空调冷热源。
上海世博轴江水源地源热泵系统设计一、世博园区简介世博园区规划F 区文化博览中心演艺中心世博中心世博轴中国馆主题馆VIP 生活中心Shangri-La hotel非洲馆欧洲馆美洲馆澳洲馆亚洲馆企业馆最佳城市试验区二、建筑概况000000000总平面图剖面图本工程设计6个特征标志性强的阳光谷,阳光谷顶端与膜结构顶篷连结,以收集雨水,透过10m平台、4.5m地面层及-1.0地下一层座落在-6.5标高底板上。
地下二层(-6.500标高)主要功能为排队等候、安检、检票、各类运营、管理及服务设施,是连接地下轨道交通及各大场馆的地下主要通道。
-6.500米地下二层平面图地下一层(-1.000m标高)被市政道路自然分割成五个区段,南侧二个区段在世博围栏区外,北侧区段三个区段在围栏区内。
地下一层主要功能为各类服务设施,集中管理设施预留磁浮发展空间,并且留出大量空间面积供入园人流休息。
-1.000米地下一层平面图一层地面层(4.500M标高)安检等候:南广场主要接纳东侧停车场人流,地下二层地铁分流人流,南广场为自由等待区,由此分流向10.00m安检平台,广场上设必要临时服务设施。
为方便大量游客休息留出大面敞廊空间,并设廊桥,连通东西园区,使园区东西畅通联系。
4.500米地上一层平面图二层(10.00m平台层)10m平台层功能为排队安检,与园区高架步行系统连通,通向各场馆,10m平台以上为膜结构顶篷,为排队安检人流提供遮阳、挡雨的全天候入园条件。
10.000米地上二层平面图二、空调冷热源系统方案1、沿江一轴二馆空调冷热源方案 世博轴:江水源热泵+地源热泵 世博中心:江水源热泵+冰/水蓄冷+锅炉 世博演艺中心:江水源热泵+冰蓄冷+锅炉沿江一轴二馆合用江水源取水系统世博轴世博中心世博演艺中心江水水量Q (m3/h)600035002500温差温差ΔΔt (℃)555取水泵站地坪标高m-6.000-5.000-5.000最大设计取水量12000m3/h取水工程世博中心演艺中心世博轴2、世博轴—江水源和地源热泵系统3、因地制宜地采用可再生能源系统建筑环境因数:世博轴四周均为人员活动区,设置锅炉和冷却塔或空气源热泵,其噪声、漂水、热湿空气、烟气和景观方面对建筑有不良影响,甚至可能有军团菌的威胁。
黄浦江因数:沿江一轴二馆基地北临黄浦江,有充足的地表水可用于江水源热泵系统。
基地因数:世博轴基地面积大,且多层建筑,单位基地面积负荷不大,有可能采用地源热泵系统。
三、直接式江水源热泵系统的关键技术1、间接式与直接式间接式:江水通过板换与热泵机组换热能保护机组//温度损失1-2℃效率低、冬季取热困难、板换清污困难直接式:江水直接进入热泵机组换热在解决了腐蚀、过滤、清污等关键技术前提下,效率高世博江水源热泵系统全部采用了直接式系统2、江水腐蚀换热器有铜管/铜镍合金管/钛合金管从水质分析,采用铜镍合金管即能满足水质参数上海杨树浦水厂区取水段最大值最小值平均值浊度(NTU)2242684PH 值7.57.27.4氯化物(mg/L)1008089总硬度(mg/L)191145167耗氧量(mg/L)8.95.76.9结论:在2005年6月-7月间随机比较10组数据,安装并运行了CQM 的1#主机的传热温差稳定,而没有运行CQM 的3#主机传热温差上升的很快。
123456789101234567891011机组设计污垢系数上限(传热温差)1#主机1#冷凝器传热温差1#主机1#冷凝器传热温差3#主机1#冷凝器传热温差3#主机1#冷凝器传热温差3、江水污垢:在江水源热泵机组江水侧设置海绵清洗球或管刷,定期对冷凝(蒸发)器的换热管进行清洗(蒸发)器的换热管进行清洗。
塑胶球自动清洗系统自动清洗系统实物试验—2008年5-6月进行了直接式江水源热泵系统实物试验—黄浦江水污垢没有预期严重—胶球和管刷自动清洗系统都能有效用于直接式江水源热泵系统,但管内流速(水压差)不能太低,以保持对胶球或管刷足够的推力。
设计温度:夏季最高:夏季最高:303030℃℃,处理温度,处理温度303030--3535℃℃冷冻水6-1212℃℃冬季最低:冬季最低:77℃,处理温度,处理温度77-4℃供热水供热水505050--4545℃℃ 江水温度模拟:初始温度:初始温度:282828℃℃排水口表层附加温升0.2℃的范围小于的范围小于0.02Km20.02Km20.02Km2小于小于小于113m 113m 113m))结论:黄浦江温升主要由沿江电厂造成,世博轴温排水的影响很小。
江水表面温升℃大潮中潮小潮电厂+世博轴温排水下的取水口 2.413 2.408 3.252其中世博轴温排水对取水口的影响0.1120.1310.104世博轴温排水口的影响0.5170.6460.8084、江水温度中潮中潮大潮中潮小潮小潮5、取水工程1、埋管设计钻孔U 型埋管:技术成熟、孔深80/100M 、埋管总换热量大、埋管价格较高1.333元/W灌注桩W 型埋管:技术先进、桩深25/40M 、埋管总换热量小、埋管价格较低0.875元/W世博轴采用灌注桩W 型埋管6000千多根灌注桩W 型灌注桩U 型螺旋型垂直单W 型垂直单U 型四、地源热泵系统的关键技术根据桩位布置图所示,最小桩间距为3.89米桩直径多为600mm 、700mm结构桩位的典型模块示意图埋管详图标准段埋管平面2、热响应实验及计算机模拟分析测量并提供世博轴建设基地地下土壤的初始温度分布; 提供地下土层的传热系数分析;提供4种埋管型式(单U 、双U 并联、双U 串联、3U 并联)取放热特性,并进行分析对比。
其中双U 串联作2组试验试验。
单桩单桩计算机模拟分析计算机模拟分析 桩群桩群11年/5/5年计算机模拟分析年计算机模拟分析灌注桩补水管排水管回水管供水管四种埋管形式的传热性能汇总表埋管形式进水温度出水温度温差流量散热量q 传热系数取热量q 1℃℃℃m 3/h w/延米w/延米/℃w/延米W 型35.0229.88 5.140.34283.05 5.8462.49W 型2倍流量34.7931.88 2.910.68494.25 6.2366.64单U 型35.1331.56 3.570.34357.84 3.81940.87并联双U 型35.0832.3 2.780.68189.53 5.7861.84并联三U 型34.8832.632.251.016108.076.94774.33热响应测试:一年中土壤平均温度变化:1819202122232425过渡季供暖季过渡季t (oC )m o n th空调季3、灌注桩埋管施工关键:热融焊接/冲洗/试压/截桩/有经验的工程公司4.4.土壤温度监测系统土壤温度监测系统五、江水源地源热泵组合系统1、两种冷热源的水系统组合---因工程基地狭长,分北、中、南三个区,江水二次泵系统/地源就地一次泵系统并联运行。
江水源热泵系统为主,地源热泵系统为副:江水系统占设计供冷量的2/3,离心1300RT*3台螺杆350RT*5地源系统1/3 ;螺杆350RT*10冬季各占设计供热量的1/2江水源/地源热泵系统优势互补:江水系统夏季效率高,优先使用;冬季低温时江水系统供热效率较低,地源系统效率较高,优先使用地源系统供热;地源热泵系统的土壤热平衡土壤热平衡需要多种冷热源组合:江水/地源冷却塔/地源风冷热泵/地源江水系统可以帮助地源系统保持土壤热平衡;5678910111212345月空调负荷江水温度(℃)543211211109876510203030205678910111212345土壤温度(℃)8℃18℃24℃月月地源地源江水源江水源2、组合系统控制思路 地源热泵台数根据全年系统运行计划和土壤温度监测反馈人为控制热泵台数江水源热泵台数根据江水源热泵二次水负荷和流量自动控制江水源热泵台数江水源二次泵转速根据江水源热泵二次水系统和地源热泵一次水系统结合部的压差自动控制江水源二次水泵的转速冷凝器蒸发器蒸发器冷凝器冷凝器蒸发器分水器集水器冷凝器蒸发器蒸发器冷凝器冷凝器蒸发器地源热泵机组地源热泵机组地源热泵机组水源热泵机组二次泵一次泵北区中区南区变频定速一次泵定速一次泵定速一次泵△P3.3.节能及投资指标节能及投资指标 冷却水温低冷却水温低22℃节电节电4% 387Kw 4% 387Kw 节省冷却塔风机用电175Kw 节省冷却塔用水70T/H 采暖节省能源费采暖节省能源费49%49%----------主机用电主机用电主机用电3494Kw 0.9kwh 3494Kw 0.9kwh ----------锅炉燃气锅炉燃气锅炉燃气1767M3/h 3.51767M3/h 3.51767M3/h 3.5元元/M3 取水工程取水工程200020002000万元万元冷却塔冷却塔189189189万元万元 热泵用铜镍管增热泵用铜镍管增20%+20%+20%+小型螺杆机增价小型螺杆机增价小型螺杆机增价30% 30% 30% 》》锅炉价格谢谢2008年11月5日。